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拼接墻發(fā)展的故事 (上)

2012-04-29 00:00:00
信息化視聽 2012年5期

從誕生到現(xiàn)在,拼接墻已經(jīng)走過了近40年的發(fā)展歷程,并且以多種形式被用于眾多場合。拼接墻應(yīng)用是各種場所、展會、賽事活動的焦點(diǎn),從來都是!

拼接,從CRT開始

視頻墻最早出現(xiàn)在20世紀(jì)80年代初,最早的拼接產(chǎn)品都采用CRT顯示器陣列組合,當(dāng)時,顯示器的對角線大約28英寸,畫面之間間距很大。而且,要通過CRT顯示器來實(shí)現(xiàn)巨大的拼接畫面,就要求計算機(jī)有巨大的內(nèi)存,而這樣的計算機(jī)在當(dāng)時來說價格是相當(dāng)昂貴的。

有相關(guān)資料顯示,拼接墻最早的一次亮相可以追溯到1978年的柏林Funkaustellung展。盡管當(dāng)時所看到的所謂大屏拼接只是簡單地將顯示器(或者電視機(jī))進(jìn)行陣列組合,但也足夠驚艷眼球了。一些生產(chǎn)商和租賃公司隨即便意識到了這種顯示媒介巨大的發(fā)展?jié)摿ΑS捎诋?dāng)時視頻投影還不是經(jīng)濟(jì)可行的方式,多個顯示器組成的視頻墻則能在游客中心、會議與展會等場地的使用中提供充足的亮度,這一創(chuàng)新足以克服屏幕之間3英寸(7.62厘米)拼縫的不利狀況。

此后,視頻墻開始得到普及,被用在從貿(mào)易展會到銷售點(diǎn)的各種場合中。當(dāng)然,與其說是視頻墻在當(dāng)時得到普及,還不如說是將多面顯示器按照一定的矩陣排列以達(dá)到增強(qiáng)吸引力的巨幅畫面這一理念逐漸被意識到和推廣。

1986年,在溫哥華世博會上,加拿大館安裝了一面很大的Philips Vidiwall。這面巨型視頻墻的實(shí)現(xiàn)來自Robert Simpson。Robert Simpson是Electrosonic的創(chuàng)始人,并且獲得過InfoComm杰出成就獎。

拼接墻在當(dāng)時甚至已經(jīng)開始被運(yùn)用到舞臺上(作為Lloyd-Webber的音樂劇Chess舞臺布景的一部分)。1987年,倫敦的Hippodrome夜總會為了更好地取悅俱樂部會員,安裝了一套108臺顯示器的視頻墻。

然而,新興的應(yīng)用并不能永久保持其活力,何況這種基于顯示器的視頻墻是如此的局限。在接下來的5年里,這種拼接墻便開始變得陳舊過時。雖然一些類似的視頻墻依然被用在一些大型安裝項(xiàng)目中,例如在西班牙塞維利亞Expo92的電信展覽館里,就安裝了一面160個顯示器組成的視頻墻。這面視頻墻在安裝中,使用了一個特殊的框架,使得顯示器可以從前面進(jìn)行維護(hù)和更換(最終它在法國城市普瓦捷附近的未來樂園找到了新的容身之所)。

視頻墻技術(shù)向前推進(jìn)

顯示器視頻墻的顯示畫面雖然明亮,但是很重,并且畫面之間有很大的縫隙。要想消除拼縫,就需要使用投影去創(chuàng)建拼接墻,通過疊加創(chuàng)建一個幾乎無縫的圖像。實(shí)際上,一些早期產(chǎn)品,比如飛利浦的Vidiwall和Delcom的Gundermann等在當(dāng)時都是非常昂貴的。

于是,業(yè)界想出了一種新的方法,就是采用激光盤來進(jìn)行內(nèi)容存儲。使用多個激光盤播放器進(jìn)行內(nèi)容播放,每個播放器必須對應(yīng)一個顯視器,而節(jié)目源則在配有最新的DVE(Digtial Video Effects)處理設(shè)備的制作室進(jìn)行準(zhǔn)備,節(jié)目通過DVE處理設(shè)備反復(fù)進(jìn)行播放,例如拿一個4×4的顯示畫面來說,每一次播放就產(chǎn)生其相對應(yīng)的1/16的畫面。然后,一個載有這1/16信息流的母帶將會把這些數(shù)據(jù)信息傳輸?shù)郊す獗P中,最后,16個播放器進(jìn)行同步播放,每個播放器負(fù)責(zé)1/16的畫面。

這種方法的效果雖好,但其操作十分繁瑣,使用也受到很大局限。因此業(yè)界對于一種真正能夠?qū)崿F(xiàn)圖像實(shí)時分割的系統(tǒng)的出現(xiàn)充滿了期待。

1987年,Electrosonic公司的PICBLOC系統(tǒng)面世,在之后的10年的時間里,該系統(tǒng)對市場產(chǎn)生的影響可以說是舉足輕重。該產(chǎn)品的兩個卓越之處是:一,它通過創(chuàng)造性地運(yùn)用飛利浦公司的的CCD存儲設(shè)備,使得每通道顯示的成本降到了一個合理的水平;二,從一開始PICBLOC就被設(shè)計成為可編程的系統(tǒng)。

1988年,Electrosonic在國際攝影展覽會上(Photokina trade show)采用這個非常規(guī)的視頻墻來展示PICBLOC圖像處理和C-THROUGH編程系統(tǒng),在業(yè)界引起一片轟動。可以說,這是目前有資料可考的最早的異形拼接形式。距今24個年頭,而異形拼接在如今依然是拼接顯示最炙手可熱的潮流之一。

Electrosonic在多圖像編程領(lǐng)域積累的長期經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,研發(fā)出了C-THROUGH編程系統(tǒng),使得視頻墻(尤其是在使用多個圖像源的時候)的使用變得富有創(chuàng)造性。所以說,一個能做出最好的多圖像幻燈片放映的廠商也將最終走向視頻墻的成功之路,這只是順理成章的事。

背投箱體

1988年之后,拼接墻發(fā)展取得了長足進(jìn)步。首先是一種長條形黑色箱體(MDF)開始出現(xiàn),包括被廣泛使用的Electrosonic公司的ProCube系列。箱體的前面是一個背投屏幕,箱體的后面則是精簡的CRT投影機(jī)裝置,再加上輸入端口和電源插座。

用戶開始頻頻部署使用這種顯示產(chǎn)品,特別是在現(xiàn)場活動、會議和展臺顯示中,但他們會發(fā)現(xiàn)搬運(yùn)大約6英尺的、占用大量空間的MDF箱體是一件非常不容易的事情。這個時候,產(chǎn)品的改進(jìn)版出現(xiàn)了,包括伸縮式箱體(帶硬邊的和沒帶硬邊的),到最后,顯示器也開始帶反光鏡和折疊光路。

1992年初,BKE、Digital Video Systems、Electrosonic、Gundermann、LaserPoint、三菱、松下、飛利浦、先鋒、Seleco、東芝和索尼等公司都推出了箱體系統(tǒng)。但箱體系統(tǒng)真正被大量使用則發(fā)生在以Proquip公司為主導(dǎo)的租賃市場,當(dāng)時,Proquip公司儲備有80多臺先鋒公司的顯示器箱體和140臺Electrosonic公司的ProCubes。

1992年,顯示箱體的價格范圍從Seleco品牌的6,000英鎊/臺到索尼品牌的13,000英鎊/臺,租賃一個3×3拼接墻的價格范圍是1,100-1,400英鎊,如果不需要提供內(nèi)容,租賃價格大約為每小時70英鎊。

在20年前,任何一種視頻墻的安裝和編程都是一個復(fù)雜的過程。Electrosonic公司的C-Thru軟件,是一個具有代表性的編程產(chǎn)品,它使制作團(tuán)隊(duì)能夠自由配置視頻墻,決定哪個屏幕要顯示哪些圖像,以及圖像轉(zhuǎn)換的時間和效果。但是這必須要有復(fù)雜的控制器支持,而這種內(nèi)置動畫儲存卡、切換和內(nèi)置資源控制功能的設(shè)備成本將達(dá)到3,000-50,000英鎊。

除此之外,安裝和維護(hù)這種視頻墻也是一個不簡單的過程,技術(shù)人員需要對每個顯示箱體進(jìn)行調(diào)整色彩平衡、幾何校正和亮度,以便與其他顯示箱體匹配。

真正意義拼接墻的出現(xiàn)

視頻墻另一個標(biāo)志性的發(fā)展就是真正意義上視頻拼接墻的出現(xiàn)。這種真正意義上的拼接墻產(chǎn)品最早出現(xiàn)約在1989年,來自于先鋒(Pioneer)公司。很快,Electrosonic、Sony、Toshiba、Electrohome、Barco、Gundermann和其他的一些廠商都相繼加入了拼接墻產(chǎn)品生產(chǎn)這一陣營中來。這時的拼接墻在機(jī)架內(nèi)安裝CRT投影機(jī),背投屏幕的尺寸也達(dá)到了41英寸。

拼接墻的出現(xiàn)開啟了許多新的行業(yè)機(jī)會,以下圖片是1994年在當(dāng)時拉斯維加斯MGM大酒店里安裝的一套16米×2.5米顯示系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用了20×4拼接組合,7×24的工作時間下使用了很多年。

可以說,這種新型拼接墻的出現(xiàn)改變了整個市場。它使先前畫面與畫面之間出現(xiàn)的間隙變得可以忽略不計,并且通過使用具有高對比度的屏幕材質(zhì)大大提高了屏幕的亮度,而且這種高對比度的屏幕材質(zhì)并不像CRT那樣會產(chǎn)生反射,從而影響畫面質(zhì)感。這也就意味著,視頻墻變成大畫面的顯示媒介,具有了可行性。拼接墻所呈現(xiàn)的畫面亮度比任何單一由投影機(jī)產(chǎn)生的圖像亮度更高,并且占用空間少,在環(huán)境光亮度相對較高的情況下也能正常工作。在近10年的時間里,這種基于電視墻的拼接系統(tǒng)成為一些主要展會和企業(yè)活動的重要展示手段。同樣,也在電視演播室得到廣泛應(yīng)用,一直到現(xiàn)在,他們?nèi)匀话缪葜匾慕巧皇沁\(yùn)用不同的投影技術(shù)而已。

CRT局限性顯露

探討了這么久,我們的話題都集中在視頻上,也就是說,我們一直在探討一種只顯示完整標(biāo)準(zhǔn)清晰度(簡稱標(biāo)清)的顯示系統(tǒng)。但是隨著高清播放系統(tǒng)的出現(xiàn)和發(fā)展,這種視頻墻也自然要實(shí)現(xiàn)高清晰度的畫面顯示。

然而,在當(dāng)時,行業(yè)內(nèi)又出現(xiàn)了一種非同尋常的發(fā)展動向,用戶對控制室超大規(guī)模顯示設(shè)備的需求突然爆發(fā),最具代表性的就是電信與能源行業(yè)。當(dāng)時的想法是,將先前的固定硬件顯示設(shè)備、指示燈、測量器等等替換掉,改由電腦來控制圖像的顯示。

業(yè)內(nèi)很快就意識到,要實(shí)現(xiàn)這個需求,CRT投影系統(tǒng)很顯然不是理想的選擇。盡管當(dāng)時許多控制室都采用了CRT顯示墻,尤其是在日本應(yīng)用更為廣泛,但是其局限性卻變得越來越明顯。最令人頭疼的問題就是“灼燒”——一個靜止的圖像畫面顯示時間太長,顯示屏上就會出現(xiàn)陰影。對于那些運(yùn)用大量靜止圖像或圖像很少運(yùn)動的控制室來說,這無疑是一個大問題。

另一個問題是,對于圖像的細(xì)節(jié)顯示來說,CRT顯示設(shè)備不能提供足夠高的分辨率,而且也不能對圖像狀況顯示提供清晰的邊緣顯示。

最后,CRT投影機(jī)需要繁鎖的融合過程來重組分離的紅、綠和藍(lán)三色圖像。

(未完待續(xù))

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