С насочването на авиационната индустрия към дигитално обучение и прецизна проверка, необходимостта от завладяващи визуални среди еволюира от проста видимост до истински перцептивен реализъм. Традиционните плоски дисплейни системи са изправени пред три основни ограничения:
- Недостатъчно зрително поле, което води до загуба на критични визуални ориентири на ниска височина, като например ръбове на пистата и препятствия;
- Висока латентност на сигнала, водеща до забавяне от входа до дисплея по време на високодинамични маневри, като например гмуркания или въздушен бой;
- Видими пролуки между рамката, нарушаващи непрекъснатостта на сцената и намаляващи потапянето.
Doitvision изгради персонализирана 5-повърхностна XR извита LED имeрсивна дисплейна система . Тя е проектирана да възпроизвежда пълната външна полетна среда. Може да постигне визуално възпроизвеждане на реални полетни условия с почти 1:1.
Системата трябва да отговори на три технически предизвикателства:
- Геометрична корекция за извити LED повърхности, безпроблемно подравняване на перспективата на всичките пет екрана;
- Синхронизация на кадри на множество дисплеи;
- използване на хардуерна синхронизация и предаване с ниска латентност за елиминиране на накъсването и заекването;
- Дългосрочна оперативна стабилност;
- поддържайки непрекъсната работа над 12 часа на ден чрез оптимизирано управление на температурата и резервиран дизайн.
Основни ограничения и изисквания на проекта

Дълбока хардуерно-софтуерна съвместимост
Системата трябва да е 100% съвместима с основните функции на софтуера за визуализация на полета UE5. Тя се фокусира върху адаптирането към технологиите Nanite Virtualized Geometry и Lumen Global Illumination.
Микрополигонното рендиране на Nanite позволява рендиране в реално време на модели на самолети с десетки милиони полигони, което изисква хардуерният слой да поддържа висока честота на кадрите при едноканална ≥4K резолюция.
Динамичните изчисления на осветлението на Lumen изискват дисплейната система да притежава 18-битова възможност за изход в сивата скала, осигурявайки плавни преходи на светлинни и сенчести ефекти, като например сенки на облаци и ореоли при здрач.
За да се постигне това, предварително трябва да се създаде „платформа за тестване на хардуерни двойки“. Размерите на екрана (7.5 м × 3.83 м × 4.25 м), плътността на пикселите (стъпка на пикселите 1.5 мм) и пътят на сигнала (DP1.2 + оптично предаване) трябва да бъдат идентични с крайната инсталационна среда.
Тази платформа ще се използва за отстраняване на грешки при многоканално сливане на изображения в UE5, включително калибриране на параметрите за перо на ръбовете, съвпадение на кривата за калибриране на цветовете и картографиране на координатите на FOV.
Кумулативната продължителност на отстраняването на грешки не трябва да бъде по-малка от 200 часа, за да се избегне повторна адаптация на софтуера поради несъответствия в хардуера.
Пълноценно внедряване

Изисквания:
Графикът за изпълнение на проекта е строго контролиран на 180 дни, преминавайки последователно през пет ключови фази. Сред тях „2-месечен тест за стабилна работа“ е основният възел за контрол на качеството. Той трябва да отговаря на условията за непрекъсната безаварийна работа в продължение на ≥4320 часа (24 часа/ден × 60 дни), като ключовите показатели за ефективност постоянно отговарят на стандартите:
Честота на спадане на кадрите ≤0.1%, честота на намаляване на яркостта ≤3%,
- Колебание на системната латентност ≤10ms.
- Тестът трябва да симулира екстремни работни условия, включително високотемпературна среда (вътрешна температура на екрана 45°C), колебания на напрежението (±10% от номиналното напрежение),
- Смущения в сигналите (симулирани сигнали от летищни радари), цялостно проверяващи адаптивността на системата към околната среда.
Изисквания за производителност и безопасност:
Производителността на системата трябва да отговаря на изискванията на симулацията на полети в реално време.
- Общата визуална латентност в цялата верига трябва да бъде ≤120ms,
- Състои се от забавяне на предаването на сигнала ≤20ms,
- Забавяне на обработката ≤50ms,
- Забавяне на реакцията на дисплея ≤50ms.
- Времето за стартиране на системата трябва да е <45 секунди, като се поддържат функции за стартиране с едно щракване и аварийно изключване.
Общ план за проектиране

Проектиране на системна архитектура
Тази система използва трислойна архитектура „Хардуерен слой – Слой за управление – Слой за приложения“.
Всяко ниво си сътрудничи чрез стандартизирани интерфейси, осигурявайки независимо отстраняване на грешки и поддръжка на всяко ниво, като същевременно позволява ефикасна връзка в цялата система.
Дизайнът включва и интерфейси за разширение, за да подобри мащабируемостта на системата през целия ѝ жизнен цикъл.
| Архитектурно ниво | Основни компоненти | Функционално позициониране | Ключова техническа поддръжка |
|---|---|---|---|
| Хардуерен слой | 1. 5-извит LED дисплей | Физически носител на системата, изпълняващ три основни функции: 1. Приемане, декодиране и показване на визуални сигнали в реално време; 2. Усилване на аудио сигнали и извеждане на пространствени звукови ефекти; 3. Поддържане на стабилна работа на оборудването 7×24 часа чрез модули за разсейване на топлината и захранване. |
Гъвкава LED опаковка, използваща COB процес, с дебелина на защитния слой 0.8 мм; Насочен въздуховод, използващ конструкция на камера за статично налягане + дифузьор; UPS поддържа 30 минути непрекъснато захранване (при пълно натоварване); Захранваща система с двуконтурна резервираност. |
| 2. Устройство за обработка на видео | |||
| 3. Аудио изходен модул | |||
| 4. Охлаждащ агрегат с пресен въздух | |||
| 5. Блок за захранване | |||
| Контролен слой | 1. Модул за управление на дисплея | Като „централна нервна система“ на тялото, тя изпълнява три функции: 1. Прецизно контролиране на параметрите на дисплея, за да се осигури визуална прецизност; 2. Мониторинг в реално време на работното състояние на оборудването и задействане на звукови и визуални аларми в случай на аномалии; 3. Намаляване на оперативните разходи чрез стратегии за пестене на енергия. |
Алгоритъм за калибриране по точки с точност ≤0.1cd/㎡, поддържащ офлайн калибриране и онлайн фина настройка; Технология за синхронизация на кадри, използваща протокол за синхронизация на часовника (грешка ≤1ms); Платформа за мониторинг на IoT, поддържаща двустранен достъп чрез мобилно приложение и компютър, с честота на семплиране на данните веднъж в секунда. |
| 2. Модул за управление на сигнала (хардуерен синхронизатор на кадри, 16-точков процесор за смесване на ръбове с перо) | |||
| 3. Модул за наблюдение на състоянието (8-канални сензори за температура/напрежение, платформа за дистанционно наблюдение на IoT) | |||
| 4. Енергоспестяващ контролен модул (сензор за околна светлина, система за управление на старт-стоп, базирана на време) | |||
| Примерен слой | 1. UE5 интерфейс за адаптация на визуален софтуер | Мост, свързващ хардуера и нуждите на потребителите, постигащ две основни ценности: 1. Безпроблемна връзка между „UE5 визуално рендериране - хардуерен дисплей“ чрез стандартизирани интерфейси, поддържащи бързо превключване на визуализации на множество сцени; 2. Предоставяне на потребителите на удобни инструменти за работа и поддръжка, за да се намали прагът на използване. |
API интерфейсът поддържа вторична разработка на C++/Python, предоставяйки пълна документация за разработка; Интерфейсът за работа е с модулен дизайн (управление на дисплея, настройка на звука, системни настройки, дялове); Регистрите на данни поддържат автоматично свързване на кодове за грешки за лесно проследяване и анализ. |
| 2. Интерфейс за взаимодействие с оператора (10-инчов сензорен операционен панел, горен софтуер за компютърно наблюдение V2.0) | |||
| 3. Модул за регистриране на данни |
Цялостна философия на дизайна и иновации
Дизайн на пространствено потапяне и структурна интеграция:
Двойно вграждане между таван и под + безшевна конструкция за снаждане:
Шкафът се простира изцяло до тавана. Горната секция на екрана е здраво свързана с предварително вградени стоманени плочи в тавана чрез „L-образни ъглови скоби + разширителни болтове“, постигайки плътно прилягане към равнината на тавана (разстояние ≤2 мм).
Долната секция на екрана е вградена на 30 см в пода, покрита с 12 мм дебело закалено ламинирано противоплъзгащо стъкло, наравно с пода. Този дизайн елиминира „фрагментацията, предизвикана от рамката“, характерна за традиционните дисплеи.
Това позволява визуалните елементи да се простират безпроблемно от пода до тавана, постигайки напълно обгръщащо зрително поле от ≥207° хоризонтално и ≥55° вертикално, съответстващо на естествения зрителен обхват на пилотите.
Интегриран дизайн за поглъщане на светлина и намаляване на шума:
Корпусът на шкафа е изработен от 3 мм дебела студено валцована стоманена плоча Q235, повърхностно покрита с матова, екологично чиста светлопоглъщаща боя, способна да абсорбира над 95% от околната разсеяна светлина, предотвратявайки отблясъците върху визуалното съдържание.
Вътрешността на шкафа е запълнена с 50 мм дебел, огнеупорен, звукопоглъщащ памук (коефициент на намаляване на шума ≥0.8), комбиниран с безшумни вентилатори (шум ≤45dB) в шкафовете за оборудване, което гарантира общ шум при работа на системата ≤50dB, отговаря на стандартите за шум в офисната среда и предотвратява аудио смущенията, които влияят на фокуса върху обучението.
поддръжка и проектиране на резервиране на безопасност:
Безопасно пространство за поддръжка, ориентирано към човека:
Вътрешното дъно на шкафа осигурява стандартизирано пространство за поддръжка с размери 4.83 м × 2.85 м, проектирано с „функционално зониране“ – зона за монтаж на пилотската кабина с размери 3.63 м × 2.25 м (съвместима с размерите на пилотската кабина на масови симулатори на полети като Boeing 737, Airbus A320).
Заобиколен е от коридор за достъп с ширина 0.6 м. Подът на коридора е покрит с изолационна, противоплъзгаща PVC настилка с дебелина 2 мм. Стените са оборудвани с аварийно осветление AC220V и бутони за спешни повиквания, а в ъглите са поставени пожарогасители, което гарантира цялостна безопасност на персонала по поддръжката.
Система за осигуряване на тройно резервиране:
- Системата за захранване използва резервиране „UPS + двуконтурна мрежова верига“ с автоматично превключване към UPS при повреда на главната верига, поддържайки работата на системата за ≥30 минути, за да се гарантира пълно запазване на данните от обучението.
- Предаването на сигнала използва двойно резервно копие „Ethernet + оптичен кабел“, като автоматично превключва към оптично предаване в рамките на ≤100ms при повреда на основния Ethernet кабел.
- Охладителната система е конфигурирана с основен и вторичен вентилатор; резервният вентилатор се активира веднага при повреда на основния вентилатор.
- Едновременно с това, климатикът разполага с автоматично намаляване на мощността при високи температури, за да предотврати прегряване и изключване на оборудването.
Дизайн за одомашняване и съответствие:
100% китайски основни компоненти, отговарящи на стандартите за производителност:
Гъвкавите LED модули са избрани от серията P1.5 на нашата компания (разстояние между пикселите 1.5 мм, равномерност на яркостта ≥97%), а видео процесорите са от серията X на Colorlight (поддържащи обработка с 8K резолюция).
Всички продукти са от водещи китайски компании, като се избягват рискове от прекъсване на веригата за доставки. Реални тестове показват, че местните компоненти имат средно време между повреди (MTBF) ≥50 000 часа, което е с 20% подобрение спрямо вносните части, с 30% намаление на разходите за поддръжка.
Пълно покритие на сертифицирането и осигуряване на съответствие:
Всички системни компоненти са преминали национални задължителни сертификати и тестове от индустриални органи, включително сертификация за LED екран 3C, сертификация за енергийна ефективност, сертификация за система за управление на качеството ISO 9001,
Детайлно проектиране на подсистеми
Подсистема за екранно показване
Дизайн на конструкцията на шкафа
| Структурна част | Подробни параметри | Материал и процес | Строителни изисквания |
|---|---|---|---|
| Общи размери на шкафа | Височина: 3.83 м ± 5 мм; Дължина: 7.5 м ± 5 мм; Дълбочина: 4.25 м ± 5 мм | Основна рамка: Студено валцувана стоманена плоча Q235; Панел: 1.5 мм дебела матова светлопоглъщаща стоманена плоча | 1. Заваряването на рамки се извършва с аргоно-дъгово заваряване, с височина на заварката ≥ 5 мм, гладка и без мустаци. След заваряване се извършва 100% визуална проверка и 20% ултразвуков безразрушителен контрол, с якост на опън ≥ 345 MPa. 2. Преди монтажа на шкафа, използвайте лазерен нивелир, за да нивелирате земята, с грешка в плоскостта ≤ 2 мм/㎡. Таванът използва разширителни болтове за закрепване на вградената стоманена плоча, с тест за товароносимост ≥ 80 кг/㎡, за да се гарантира безопасността на носенето. |
| Дебелина на всяка страна: 0.25 м ± 2 мм | |||
| Диагонална грешка ≤ 8 мм | |||
| Пространство за монтаж на дисплейния модул | Височина на модула: 3.33 м ± 3 мм; Дължина: 7 м ± 3 мм; Дълбочина: 4 м ± 3 мм | Скоба за монтаж на модул: Профил от алуминиева сплав 6061-T6; Крепежни елементи: Винтове от неръждаема стомана M8 | 1. Скобата е здраво свързана към рамката на шкафа с помощта на болтове, с най-малко 4 фиксирани точки на квадратен метър и въртящ момент на предварително затягане на болтовете от 15 N·m. След монтажа използвайте динамометричен ключ за проверка. 2. Разстоянието между модула и скобата ≤ 0.5 мм, измерено с луфтомер, гарантира, че плоскостта на екрана отговаря на стандарта. След монтажа, извършете пълно сканиране с лазерен инструмент за плоскост, с грешка ≤ 0.1 мм/㎡. |
| Разстояние между отворите за монтаж на модули: 500 мм × 500 мм | |||
| Ъглов дизайн | Вътрешни ъгли на екрана: Извити ъгли (радиус R = 50 мм ± 2 мм, грешка на дъгата ≤ 0.5°) | Ъглите са изработени с помощта на интегриран процес на формоване от алуминиева сплав, за да се избегнат фуги от снаждане; върху повърхността е залепена буферна подложка от EVA с дебелина 5 мм за предотвратяване на сблъсък и абсорбиране на удари. | 1. След обработка на извитите ъгли, използвайте 3D скенер за прецизно откриване, за да се уверите, че те съответстват на перспективата на визуалната сцена и да избегнете изкривяване на изображението. 2. Ъгловите буферни подложки се залепват с екологично лепило, след което се притискат за 30 минути, за да се втвърдят, като се гарантира, че няма да се повдигнат или отлепят. След монтажа се провеждат 10 теста за сблъсък. |
| Долни четири ъгъла: Прави ъгли (фаска R = 5 мм, против колизии) | |||
| Горни четири ъгъла: Заоблени ъгли (радиус R = 100 мм ± 2 мм, с естествен преход към тавана) | |||
| Пространство за поддръжка | Дължина: 4.83 м ± 3 мм; Дълбочина: 2.85 м ± 3 мм | Под: 2 мм изолационен противоплъзгащ PVC под; Стена: 50 мм огнеупорен звукопоглъщащ памук | 1. Входът на помещението за поддръжка с размери ≥ 1.2 м × 2.0 м, оборудван с двупосочно отваряща се противопожарна врата за лесен достъп до оборудването и аварийна евакуация. 2. Монтирайте парапет от неръждаема стомана с височина 0.9 м по протежение на стената в прохода, поставете табели за идентификация на оборудването на всеки 1 м на стената и начертайте жълти предупредителни линии на земята, за да разделите зоната за ходене от зоната за оборудване. |
| Площ за монтаж в пилотската кабина: 3.63 м ± 3 мм × 2.25 м ± 3 мм; Ширина на работния проход: 0.6 м ± 20 мм, Височина ≥ 1.8 м |
LED модул:
| Технически индикатори | Подробни параметри | Методи и стандарти за изпитване | бележки |
|---|---|---|---|
| Спецификации на пикселите | Стъпка на пикселите: 1.5 мм | Измерете централното разстояние между пикселите, за да осигурите стъпка от 1.5 мм. Наблюдавайте от разстояние 2 м, за да потвърдите липсата на „зърнистост“ и ясното показване на детайлите на полета, като например маркировки на пистата, градуировки на инструменталната циферблат и силуети на самолети. | Златното съотношение на пикселите 16:9 и композицията на пикселите 1R1G1B осигуряват висококачествено показване на полетни изображения. |
| Разположение на пикселите: Златно сечение 16:9 | |||
| Състав на пикселите: 1R1G1B | |||
| Яркост и сива скала | Диапазон на яркостта: 0-750cd/㎡ (регулиране на стъпки от 100 нива; нормална яркост за тренировки 500cd/㎡; яркост в нощен режим на полет 100cd/㎡); 256-степенно непрекъснато регулиране на сивата скала; 18-битов изход в сивата скала | Измерете яркостта в 5 стандартни точки (в центъра и четирите ъгъла на екрана), като използвате люминомер, като вземете средната стойност от 3 последователни измервания. Тестването в сиви скали използва професионална тестова карта за сиви скали в тъмна стая (околна светлина ≤ 5 лукса), за да се гарантира, че няма загуба на детайли в тъмното поле. | 18-битовият изход в сивата скала точно възпроизвежда сложни сцени със светлина и сянка, като например градиенти на небето при зазоряване, полупрозрачни слоеве облаци и разпределение на звездите при нощен полет. |
| Сива скала: 256-степенна непрекъсната корекция; 18-битов изход | |||
| Ефективност на дисплея | Резолюция на един канал: ≥2K (2560×1440, общо пиксели 3 686 400); Обща резолюция: ≥8K (7680×4320, общо пиксели 33 177 600); Честота на обновяване на графиката: ≥60Hz (съответстваща на честотата на кадрите за рендериране на UE5); Честота на опресняване: ≥3840Hz | Използвайте високоскоростна камера (1000 кадъра в секунда), за да заснемете екрана, показващ високоскоростни движещи се изображения (напр. изтребител, пикиращ с 500 м/с), като не наблюдавате размазване или замъгляване. | Честотата на опресняване от 3840Hz елиминира „размазването от движение“ по време на визуални движения при високоскоростен полет, като например бързо движещи се назад наземни пейзажи по време на излитане или бързи завои на целта във въздушен бой, подобрявайки яснотата на изображението с 40% и намалявайки зрителната умора на пилота. |
| Честота на опресняване: ≥3840Hz | |||
| Физически характеристики | Плоскост на корпуса: ≤0.1 мм/㎡ | 1. Плоскостта от 0.1 мм/㎡ гарантира липса на „вдлъбнато-изпъкнала деформация“ след сглобяване на пет екрана, перфектно съвпадайки с перспективната проекция на UE5, за да се избегне геометрично изкривяване на изображението. 2. Нивото на защита IP65 се адаптира към ежедневното почистване и леките пръски вода в учебната зала, удължавайки живота на оборудването. |
1. Осигурява безпроблемно сглобяване на множество екрани и точна визуална перспектива. 2. Подобрява издръжливостта на оборудването в тренировъчна среда. |
| Радиус на огъване на модула: ≥500 мм | |||
| Процес на защита; Тегло: ≤12 кг/㎡ | |||
| Живот и надеждност | Живот на LED лампата: ≥100 000 часа; Работна температура: -20℃~60℃; Работна влажност: 10%~90% (без конденз); Средно време между повреди (MTBF): ≥50 000 часа | Изчислено при 12 часа непрекъсната работа на ден, животът от 100 000 часа позволява 22 години употреба, което значително надвишава конвенционалния 15-годишен живот на оборудването за авиационни симулации. Широкотемпературният дизайн позволява работа в неклиматизирани среди, като северни зими (-10℃) и южни лета (40℃). | Дългият експлоатационен живот и високата надеждност намаляват разходите за поддръжка и времето на престой в авиационни учебни съоръжения. |
| MTBF: ≥50 000 часа |
Подсистема за обработка на видео
Видео процесор
Основна функция:
Действайки като „сигнален хъб“, той получава 16 канала 4K@60Hz видео сигнали от визуалния сървър UE5.
Чрез пететапен процес на обработка – „Декодиране → Корекция на цветовете → Смесване на ръбове → Адаптиране на резолюцията → Разпределение на сигнала“ – се осигурява синхронно показване на всички 5 екранни повърхности.
Смесването на ръбове използва 16-точков алгоритъм за перо, който адаптивно настройва ширината на зоната на смесване въз основа на пролуките при снаждане на шкафовете, за да елиминира светлите/тъмните ленти при сглобките.
Корекцията на цветовете поддържа RGB настройка за всеки канал, осигурявайки еднаквост на цветовете на всичките 5 екрана.
Основни параметри:
- a. Входен сигнал: Поддържа DP1.2, HDMI2.0, DVI; съвместим с интерфейса DirectX 12 Ultimate на UE5; обща честотна лента за пренос на данни ≥32Gbps; поддържа HDR10 входен сигнал.
- b. Смесване на ръбове: Ширината на зоната на смесване е регулируема непрекъснато от 0 до 200 пиксела; кривата на размазване поддържа линейни и S-образни режими; равномерност на яркостта на изображението след смесване ≥97%, без видими следи от снаждане.
- c. Обработка на цветовете: Поддържа преобразуване на цветовото пространство за BT.709, BT.2020, DCI-P3; покритие на цветовата гама ≥95% DCI-P3; регулируема стойност на гамата от 0.1-10; точност на корекцията на цветовете ΔE≤1.
- г. Производителност на синхронизация: Използва двойна гаранция за „Хардуерен синхронизатор на кадри + Протокол за синхронизация на часовника“; отклонение при синхронизация на множество екрани ≤1ms, без разкъсване на екрана, заснето от високоскоростна камера; поддържа синхронизация на часовника с аудио системата, осигурявайки разлика в закъснението на аудио-видео ≤20ms.
Приемна карта
| Технически индикатори | Подробни параметри | Стандарти за изпитване | Функционални предимства |
|---|---|---|---|
| Хардуерна конфигурация | Една карта интегрира 12 HUB75E интерфейса; поддържа 24 групи RGB паралелно предаване на данни; максимално натоварване на пикселите: 256×768; една карта захранва 1.2㎡ 1.5mm стъпка модули | Непрекъсната работа в продължение на 72 часа без загуба на сигнал или трептене; тест с пълно натоварване: работа в продължение на 24 часа, измерване на консумация на енергия ≤15W, повишаване на температурата ≤10℃, без сривове или рестартирания | Дизайнът без платка HUB намалява 30% от междинните връзки, понижавайки затихването на сигнала и точките на повреда; високият капацитет на натоварване намалява използването на приемната карта, опростявайки сложността на системата и разходите. |
| HUB75E интерфейси: 12 | |||
| RGB паралелни групи данни: 24 | |||
| Функция за калибриране | Поддържа калибриране на яркостта и цветността на пиксел; независима от RGB гама корекция; офлайн съхранение на данни за калибриране | Тест за калибрационен ефект: Използвайте професионална калибрационна камера, за да заснемете целия екран, изберете 10 тестови точки (център, ъгли, ръбове), измерете равномерност на яркостта ≥97%, равномерност на цветността ΔE ≤1; Тест за гама корекция: Заснемете градиенти на сивата скала при различни гама стойности, без да наблюдавате прекъсвания | Калибрирането на пиксел елиминира „мозаичните“ ефекти, причинени от вариациите на LED осветлението, осигурявайки равномерна яркост и цвят на 5 екрана по време на плътно цветни дисплеи; множеството набори от данни за калибриране поддържат бързо превключване между дневни, нощни и облачни тренировъчни сценарии. |
| Еднородност на яркостта: ≥97% | |||
| Еднородност на цветността ΔE: ≤1 | |||
| Резервиране и защита | Поддържа архивиране на мрежов кабел; работно напрежение DC 5V ±0.2V; консумация на енергия ≤15W; степен на защита IP30; печатна платка с влагоустойчиво покритие | Тест за резервно копие: Ръчно изключете главния мрежов кабел по време на работа, измерете времето за превключване ≤100ms с осцилоскоп, без черни екрани или заекване; тест за захранване: измерете консумацията на енергия при пълно натоварване с грешка ≤5%; тест за влага: работете 72 часа при 40℃/90% относителна влажност, без късо съединение или корозия. | Двойното резервно захранване на мрежови кабели предотвратява локални прекъсвания на захранването поради повреди на един кабел, подобрявайки стабилността на системата; нискоенергийният дизайн намалява топлинното натоварване, а влагоустойчивата печатна платка е подходяща за дългосрочна употреба във влажни южни среди. |
| Архивиране на мрежов кабел: Двойно | |||
| Защита от влага: PCB покритие | |||
| Сертифициране Изисквания | Предоставяне на функционални тестови доклади от трети страни за ilac-MRA, CNAS, CMA с троен авторитет, валидни за ≥1 година | Докладите трябва да бъдат издадени от национално призната агенция за тестване на електронни информационни продукти, използваща същата партида като проекта; тестовите данни трябва да отговарят на всички технически изисквания без грешки. | Тройната сертификация гарантира съответствие на производителността на приемната карта, избягвайки проблеми със съвместимостта от „нестандартни“ продукти; EMC тестването предотвратява смущения в електрониката на летателния симулатор, осигурявайки безопасността на обучението. |
| Обхват на сертифициране: ilac-MRA, CNAS, CMA |
Главно контролно оборудване
Товароносимост и възможност за предаване на сигнала:
- Общ капацитет на зареждане на пиксели: 10.4 милиона, поддържащ дисплей от точка до точка с 8.29 милиона пиксела, с 20% резервиран марж на зареждане за бъдещи софтуерни надстройки.
- Натоварване на един Ethernet порт: 650 000 пиксела; конфигуриран с 20 Gigabit Ethernet изходни порта;
- максимална поддържана ширина: 8192 пиксела, максимална поддържана височина: 7680 пиксела, което отговаря на нуждите за разпределение на сигнала на 5-екранния модул.
- Поддържа независим 4Kx2K@60Hz изходен сигнал; едновременно приема DP1.2, HDMI2.0 видео сигнали и AUDIO аудио интерфейс, което позволява синхронно заснемане и извеждане на аудио-видео.
Резервиране и мониторинг:
- Дизайн с двоен главен контролер с горещ резервен режим, поддържа онлайн надстройки на главния контролер; резервно копие на Ethernet порт.
- Софтуерът за мониторинг на хост компютъра показва състоянието на главния контролер в реално време, включително захранващо напрежение, работна температура, състояние на връзката с Ethernet порта, работно състояние на пикселите;
- поддържа аларми за повреди; съхранение на исторически данни ≥1 година за проследяване на повреди и анализ на производителността.
Функции за подобряване на дисплея:
- Поддържа активен 3D дисплей, което позволява 3D визуална симулация на полет, когато се използва с 3D очила.
- Поддържа HDR дисплей, като ясно изобразява детайлите в тъмните и светлите полета, с динамичен диапазон 4 пъти по-голям от този на стандартните дисплеи.
- Регулиране на яркостта с едно щракване, поддържа автоматично регулиране на околната светлина, предлагайки удобна и лесна за употреба работа.
Аудио-визуална синхронизация и оптимизация на изживяването
Технология за заключване на AV синхронизацията: Използва двойна технология „Синхронизация на тактовия сигнал + Компенсация на забавянето“, за да осигури синхронизация на аудио и видео. Процесорът на аудио усилвателя и видео процесорът постигат синхронизация на тактовия сигнал чрез RS232 интерфейс, като същевременно поддържат ръчно регулиране на забавянето на звука.
Измерванията с професионални инструменти за тестване потвърждават разлика в аудио-видео закъснението ≤20ms, далеч под човешкия праг от 50ms, като напълно елиминира усещането за разединяване на „визуалните елементи предхождат аудиото“. Това гарантира прецизно съвпадение на звуковите ефекти и визуалните елементи, особено в динамични сцени като стартиране на самолетни двигатели и изстрелване на ракети.
| Тип оборудване | Количество | Технически параметри | Изисквания за инсталиране |
|---|---|---|---|
| Предни основни високоговорители | 2 | Честотен диапазон: 20Hz-20kHz (±3dB); Номинална мощност: 150W (пикова 300W); Чувствителност: 92dB (1W/1m); Импеданс: 8Ω; Конфигурация на драйвера: 15″ нискочестотен високоговорител + 1.5″ високочестотен високоговорител | Стенен монтаж (товароносимост на скобата ≥50 кг), инсталиран от лявата/дясната страна на екрана (височина 1.5 м-1.8 м, вертикално отклонение ≤2°), хоризонтален ъгъл 30°-45° спрямо пилотската кабина, 3 м-5 м от слушателите, избягване на възпрепятстване на излъчването на звук |
| Централен говорител | 1 | Честотен диапазон: 80Hz-20kHz (±3dB); Номинална мощност: 100W (пикова 200W); Чувствителност: 90dB (1W/1m); Импеданс: 8Ω; Конфигурация на драйвера: 10″ нискочестотен високоговорител + 1″ високочестотен високоговорител | Подова стойка в центъра на екрана (височина 1.2 м-1.5 м), образуваща равнобедрен триъгълник с основните високоговорители |
| Съраунд високоговорители | 2 | Честотен диапазон: 80Hz-20kHz (±3dB); Номинална мощност: 80W (пикова 160W); Чувствителност: 88dB (1W/1m); Импеданс: 8Ω; Конфигурация на драйвера: 8″ нискочестотен високоговорител + 0.75″ високочестотен високоговорител | Монтирани на тавана зад слушателите, решетките на високоговорителите са насочени към мястото на шофиране, уплътняват пролуките с уплътнител, за да се предотврати изтичане на звук |
| Subwoofer | 1 | Честотен диапазон: 20Hz-120Hz (±3dB); Номинална мощност: 300W (пикова 600W); Чувствителност: 95dB (1W/1m); Импеданс: 4Ω; Конфигурация на драйвера: 18″ нискочестотен говорител с фазово регулиране (0°-180°) | Поставяне на пода в левия/десния ъгъл на екрана, оборудвано с 4 противоплъзгащи амортисьорни крачета, на ≤8 м от усилвателя за минимизиране на загубата на сигнал |
| Процесор за аудио усилвател | 1 | Изходни канали: 6 канала (5.1 конфигурация); Номинална мощност: Преден 150W×2, Централен 100W×1, Съраунд 80W×2, Субуфер 300W×1; Входове: 3.5 мм аудио (1 канал за визуален сървър), оптичен (2 канала), коаксиален (2 канала); Характеристики: Потискане на ехото (≥90%), потискане на шума (≥40dB), калибриране на звуковото поле | Инсталиран в шкаф за оборудване в пространството за поддръжка, ≤10 м от високоговорителите, използвайте 2.5 мм² безкислородни медни кабели за намаляване на загубата на сигнал |
Адаптивно калибриране на звуковото поле:
Оборудван с микрофон за калибриране на звуковото поле, постигащ автоматично калибриране на звуковото поле чрез „Четириточково семплиране + интелигентен анализ“. Процес на калибриране:
- Микрофон, разположен на четири позиции: пилотска седалка, седалка на втория пилот, задна тренировъчна седалка и коридор за поддръжка.
- Процесорът на усилвателя извежда тестови сигнали; микрофонът събира данни за силата на звука, честотната характеристика и закъснението във всяка позиция.
- Системата автоматично настройва силата на звука, параметрите на еквалайзера и забавянето на всеки високоговорител, за да се адаптира към различната акустика на мястото.
- След калибриране, еднородност на звуковото поле във всички позиции ≥90%, осигуряваща постоянно слухово изживяване за персонала в различни роли.