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Carte de pixels via positionnement photo est une technologie de cartographie LED basée sur le positionnement spatial 3D. En modélisant avec précision la position de chaque pixel LED dans l'espace réel, il atteint un haut degré de cohérence entre les effets d'éclairage et la mise en page physique. Le processus consiste à utiliser une caméra pour capturer les positions des LED et à appliquer des algorithmes de cartographie correspondants pour déterminer avec précision les coordonnées spatiales de chaque pixel, permettant un contrôle précis.

Cette technologie, basée sur les images capturées par une caméra, utilise des techniques de traitement d'image et de cartographie algorithmique pour localiser automatiquement chaque pixel LED, facilitant un contrôle précis dans les systèmes d'éclairage intelligents.

Au cours du processus de configuration, le système utilise la caméra d'un appareil mobile pour balayer et capturer le luminaire. En combinant des algorithmes de reconnaissance d'image et de reconstruction spatiale, il identifie et enregistre automatiquement les informations de coordonnées tridimensionnelles de chaque LED. Cela élimine la nécessité d'étalonnage manuel point par point, réduisant considérablement les coûts de déploiement et d'entretien.

Après Cartographie est terminé, tous les pixels LED sont uniformément cartographiés dans un système de coordonnées 3D virtuel. Le système de contrôle de l'éclairage effectue des calculs d'effets basés sur ce système de coordonnées, s'assurant que des effets tels que le texte, les graphiques et les motifs dynamiques sont affichés avec précision en fonction de la forme spatiale réelle, indépendamment de la longueur de la chaîne lumineuse, du chemin de câblage ou de la forme de l'installation.

Cette technologie est principalement utilisée dans les effets d'éclairage dynamique, les installations d'art contrôlées par la lumière, l'éclairage de scène et d'autres domaines. Il permet de régler en temps réel la luminosité, la couleur et les effets de chaque LED en fonction des images capturées.

Scénarios d'application:

  • Modélisation spatiale de luminaires de formes arbitraires (par exemple, en forme d’arbre, façade, structures personnalisées)

  • Programmation unifiée d'effets d'éclairage à travers les dispositifs et les chaînes lumineuses

  • Animations dynamiques et affichage de texte basé sur des coordonnées spatiales

  • Remappage rapide après réinstallation du luminaire, améliorant la flexibilité du système

Caractéristiques principales:

  • Capture d'image et positionnement : Utilise des caméras haute résolution pour capturer la distribution des pixels LED, en identifiant la position de coordonnées de chacun.

  • Cartographie spatiale : Utilise des algorithmes de traitement d'image pour cartographier la position de chaque LED dans un système de coordonnées 3D, permettant un positionnement spatial précis.

  • Ajustement dynamique en temps réel : Ajuste les attributs LED comme la couleur et la luminosité en temps réel en fonction des exigences de l'utilisateur ou du système de contrôle, prenant en charge des variations d'éclairage complexes.

  • Contrôle collaboratif multi-pixel: Permet à plusieurs LED de fonctionner de manière synchrone ou indépendante grâce à des informations de positionnement précises, créant des effets d'éclairage plus riches.

  • Adaptabilité environnementale : S'adapte à différents angles de tir et conditions d'éclairage pour assurer une identification et un positionnement précis même dans des environnements complexes.

Avantages :

  • Positionnement et contrôle précis: Permet un contrôle et une création efficaces d'effets d'éclairage avec une plus grande flexibilité opérationnelle grâce au positionnement précis des pixels.

  • Aucune intervention manuelle nécessaire : Réduit les ajustements manuels fastidieux; système automatisé permet un contrôle efficace, économisant du temps et des coûts de main-d'œuvre.

  • Haute adaptabilité : S'adapte à des environnements complexes, tels que des agencements d'éclairage à grande échelle ou des angles de caméra variables, permettant une gestion et un contrôle systématiques.

  • Expérience utilisateur améliorée : Fournit des expériences d'éclairage plus riches et plus personnalisées grâce à un réglage précis de l'éclairage et à un contrôle synchronisé, améliorant l'ambiance environnementale.

  • Intégration flexible : Peut être parfaitement intégré aux systèmes existants tels que les maisons intelligentes ou les systèmes de contrôle de scène, améliorant leur fonctionnalité et leurs performances.

Mise en œuvre technique :

  • Capture de caméra et traitement d'image: Utilise des caméras haute résolution pour capturer des images de distribution LED. Les algorithmes de traitement d'image analysent ces images pour extraire l'information de position de chaque LED.

  • Algorithme de cartographie de position : Convertit les données d'image 2D des coordonnées de chaque LED en sa position réelle dans l'espace 3D en utilisant des algorithmes de cartographie.

  • Système de contrôle LED: Le système de contrôle central gère des paramètres tels que la luminosité, la couleur et le mode pour chaque LED en fonction des informations de position obtenues, obtenant avec précision des effets prédéfinis.

Le principal avantage de Carte de pixels via positionnement photo réside dans sa capacité à combiner la vision par ordinateur moderne avec la technologie de contrôle intelligent de l'éclairage. Cela permet un contrôle et une orchestration précis des pixels LED dans des environnements complexes, offrant des solutions plus flexibles et précises pour l'éclairage intelligent, les effets de scène, les affichages publicitaires et d'autres scénarios.