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Un guide complet de la préparation de contenu avec GeoBox
Lors de nos visites à des clients hautement professionnels, nous rencontrons souvent de grandes images créées par de multiples projecteurs. Ces clients sont impatients de voir comment GeoBox peut réaliser des alignements géométriques et des mélanges de manière transparente. Cependant, la véritable magie de GeoBox commence par la préparation du contenu. Contrairement aux solutions logicielles, nous avons simplifié ce processus. GeoBox a rendu le flux de travail plus efficace et a mis en place un mécanisme de contrôle vidéo fiable qui peut fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans le système d'armement, on a inventé le terme "fire and forget", qui décrit parfaitement la façon dont GeoBox fonctionne dans chaque projet.
Mais qu'est-ce que cela signifie quand nous disons que GeoBox peut simplifier et rationaliser votre flux de travail ?
Understanding the benefits of GeoBox's from the point of Content preparation
Les solutions basées sur le matériel dépendent de composants physiques tels que les processeurs, les circuits et les dispositifs pour effectuer des tâches. En revanche, les solutions basées sur des logiciels utilisent des codes de programmation et des algorithmes pour utiliser les ressources "informatiques" fournies par le matériel. Les solutions matérielles excellent dans la performance et l'optimisation des tâches spécifiques. En ce qui concerne les applications proAV, nous parlons d'un fonctionnement fiable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tant que l'alimentation électrique est disponible.
GeoBox, qui met l'accent sur la conception du matériel, est compatible avec n'importe quel appareil de lecture. Cela inclut les ordinateurs portables, les lecteurs DVD/Blu-ray, les lecteurs multimédias, les PC et les consoles de jeux... etc. En utilisant le contrôleur vidéo GeoBox, vous pouvez projeter un ou plusieurs éléments de contenu à partir de n'importe quel appareil source sur plusieurs projecteurs, et la préparation du contenu est extrêmement facile.
Prenez un café et commençons : Où cet article va-t-il vous mener ?
Supposons que vous envisagiez d'utiliser GeoBox dans le cadre de votre projet actuel ou futur. Le premier défi que vous pouvez rencontrer est le suivant : comment préparer le contenu pour un affichage homogène et attrayant sur un grand mur ?
Dans cet article, nous allons expliquer les facteurs clés qui doivent être pris en compte lors de la préparation des contenus :
Aspect ratio, Résolution, Pixel pitch, etChoisir le bon appareil de lecture.
Nous avons ensuite préparé deux études de cas pour mieux expliquer le concept :
Cas 1 : Événement de lancement d'un produit Bosch UK
Cas 2 : La salle de SPA immersive de l'hôtel Ragdale - Partie du mur d'enceinte.
Un guide étape par étape pour la préparation du contenu
Comme pour toutes les solutions techniques réussies, la technologie sous-jacente peut être complexe, mais son utilisation doit être intuitive et pratique. En résumé, nous vous proposons un guide en trois étapes pour vous aider à préparer le contenu avant de commencer l'installation du matériel.
Étape 1. Déterminer le "rapport d'aspect" du contenu
Avant de se lancer dans la création de contenu, il est essentiel de comprendre l'importance du maintien du format d'origine pour éviter toute distorsion lors de l'affichage. Imaginez que votre zone cible mesure 10 mètres de large et 2 mètres de haut. Pour rester fidèle, le contenu doit s'aligner sur ce rapport d'aspect, par exemple en créant un contenu au rapport d'aspect 10:2, soit 5000 pixels x 1000 pixels ou 10000 pixels x 2000 pixels.
Étape 2. Déterminer la "résolution"
Après avoir défini le rapport d'aspect, il est essentiel de déterminer la résolution optimale du signal. Ce processus consiste à calculer la "résolution combinée" de tous les projecteurs, en tenant compte du "chevauchement des pixels".
En théorie, la résolution optimale du signal peut être calculée en additionnant les résolutions de tous les projecteurs et en soustrayant les pixels de la zone de chevauchement. Par exemple, si vous avez trois projecteurs 1920×1200 disposés horizontalement avec un chevauchement de 20%, la résolution optimale serait de 4992×1200 pixels. Le calcul est le suivant : (1920 x 3) - (1920 x 0,2 x 2) = 4992.
Attendez... pourquoi le rapport d'image ne correspond pas au mur !
Le contenu a été créé avec un rapport d'aspect 21:9 pour s'adapter à la zone d'affichage, mais le projecteur utilise un rapport d'aspect 16:9 ou 16:10. En tant que professionnel proAV, vous êtes probablement habitué à ce que l'image de projection initiale ne corresponde pas à la zone d'affichage. En outre, il est également fréquent que la résolution de la source ne corresponde pas au rapport hauteur/largeur de la zone d'affichage, car l'appareil de lecture ne peut produire que des résolutions standard. C'est le cas de la plupart des lecteurs multimédias.
GeoBox offre une solution simple à ce problème. Sa fonction d'alignement géométrique, simple mais puissante, vous permet de remodeler chaque image pour l'adapter au rapport d'aspect de la zone d'affichage cible. Lorsque GeoBox est réglé sur le mode sélectionnable "Full screen", le contenu remplit l'intégralité de l'image de sortie. Ainsi, tant que le contenu est créé dans le même rapport d'aspect que la zone d'affichage combinée, il n'y aura pas de distorsion dans l'image combinée finale, quelle que soit la résolution de la source.
Clarté de l'image : Tout est question de hauteur de pixel
Il est utile de connaître la résolution idéale pour votre contenu, mais ce n'est pas toujours réalisable. Il est plus important de déterminer la résolution dont vous avez réellement besoin. Cela dépend de la clarté que vous souhaitez donner à vos images, qui est liée à la distance de visualisation et à l'espacement des pixels.
Le pas de pixel est déterminé en divisant la taille de l'image par la résolution du système. Plus les personnes sont proches de l'écran, plus la taille des pixels doit être réduite. Une règle simple suggère que si les personnes se trouvent à une distance de X mètres, chaque pixel devrait idéalement avoir une largeur de X millimètres. Par exemple, si les personnes se trouvent à 5 mètres et que l'image mesure 20 mètres de large, le pas des pixels doit être de 5 mm, ce qui correspond à une résolution nécessaire de 4K. En outre, la résolution ne se limite pas aux projecteurs ou aux appareils sources. Elle englobe l'ensemble de la configuration, y compris les sources de contenu, les contrôleurs, les éléments de transmission tels que les câbles et les connecteurs, jusqu'aux projecteurs eux-mêmes.
Étape 3. Choix du "dispositif de lecture de contenu"
Bien que la GeoBox permette l'utilisation de n'importe quel appareil de lecture, le choix du bon appareil est crucial pour un flux de travail fluide et une diffusion continue du contenu, améliorant ainsi l'expérience du téléspectateur. Tenez compte des facteurs suivants pour faire votre choix :
- Complexité du contenu: S'agit-il d'un contenu en 3D, d'une interactivité tactile ou d'une haute résolution ?
- Versatilité: Vous devez gérer différents types de contenu, tels que des vidéos, des diaporamas, des présentations ou des flux en ligne ?
- Plug-and-play : Vous préférez un appareil de lecture de contenu dédié et préconfiguré qui ne nécessite pas d'installation complexe ?
En examinant attentivement ces facteurs, vous pouvez sélectionner l'appareil de lecture le mieux adapté à vos exigences spécifiques en matière de contenu et à vos préférences d'installation. Les trois principales options d'appareils de lecture - ordinateur portable, ordinateur de bureau et lecteur multimédia - ont chacune leurs points forts et leurs points faibles. Si vous souhaitez un appareil dédié doté d'une fonctionnalité plug-and-play, un lecteur multimédia (BrightSign, par exemple) est un choix idéal. Si la flexibilité est cruciale, un ordinateur portable serait le plus approprié. Si les performances et la gestion de contenus complexes sont importantes, un ordinateur de bureau peut être la meilleure option.
Conseil : intégrer et passer d'une source à l'autre
La capacité de GeoBox à prendre en charge presque tous les dispositifs de lecture est extrêmement utile lorsque vous devez utiliser la même zone d'affichage pour différentes tâches. Typiquement, vous pouvez utiliser un lecteur multimédia pour la lecture de vidéos et un ordinateur portable pour les présentations PowerPoint. GeoBox offre une flexibilité exceptionnelle en permettant de changer de source de manière transparente ou de lire simultanément plusieurs sources.
Voici un exemple pratique tiré de l'enseignement supérieur aux Pays-Bas pour illustrer ce fonctionnement :
Création d'une grande projection dans un théâtre scolaire à des fins multiples (Pays-Bas)
Études de cas
La meilleure façon de comprendre le processus est de s'appuyer sur des exemples. Nous avons préparé l'exemple suivant pour mieux expliquer le concept :
Cas 1 : 125 ans de Bosch au Royaume-Uni, salle d'expérience immersive
Exigences du projet :
Il faut projeter un contenu sur trois murs (largeur : 4,5 m-7,98 m-4,5 m, hauteur : 2,7 m) à l'aide de quatre projecteurs. Le mur central, plus long, est projeté par deux projecteurs, et les murs de chaque côté sont projetés par un seul projecteur.
Schéma de configuration
- Décider du rapport d'aspect du contenu : pour éviter la distorsion de l'image, le contenu de la lecture a été préparé pour correspondre au rapport d'aspect de l'image combinée finale, c'est-à-dire (4,8+7,98+4,8) : 2,7 = 17,58 : 2,7 = 6,5:1.
- Décider de la résolution de la source : Nous avons utilisé quatre projecteurs de résolution FHD (1920×1080). Le mur du milieu présente une zone de chevauchement de 20%. La résolution horizontale optimale est de 1920×4 - 1920x 0,2 = 7 296 pixels. Compte tenu d'une distance de visualisation d'environ 3 mètres, le pas des pixels ne peut être supérieur à 3 mm. La largeur totale des trois murs étant de 17,58 m, la résolution nécessaire du système est de 5860 pixels horizontalement (17580 mm/3 mm).
- Sélectionner le périphérique de lecture approprié et organiser le contenu en conséquence : Le client préférait utiliser un dispositif de lecture de contenu dédié, c'est pourquoi le lecteur multimédia BrightSign a été utilisé dans ce projet. Afin d'atteindre la résolution système nécessaire, le contenu a été découpé en deux sources. Le contenu de la zone centrale, d'une dimension de 7,98×2,7, a été converti en source A dans la résolution de 3840×2160@60hz. Les deux autres contenus pour les murs latéraux avaient une dimension de 4,5×2,7 chacun et ont été combinés dans la source B avec une résolution de 3840×2160@60hz. Chacune de ces sources 4K a été introduite dans les deux entrées du G804. Le G804 a ensuite été utilisé pour recadrer le contenu de la source A pour les projecteurs 2 et 3 avec une zone de chevauchement au milieu, et pour recadrer le contenu de la source B pour les projecteurs 1 et 4. Le G804 a également contrôlé l'alignement géométrique pour tous les projecteurs et la fusion des bords pour les projecteurs 2 et 3.
Cas 2 : La salle de SPA immersive de l'hôtel Ragdale - Partie du mur d'enceinte
Exigences du projet :
Besoin de projeter sur 7 murs avec 7 projecteurs HD pour créer une expérience totalement immersive dans une salle de SPA. La surface active de projection de chaque mur est de 1,65 m x 1 m, avec un espace de 16 cm entre les deux murs.
Schéma de configuration
- Décider du rapport d'aspect du contenu : pour éviter la distorsion de l'image, le contenu de la lecture est préparé dans le même rapport d'aspect que l'image combinée finale. Dans le cas présent, l'image de contenu est créée en (1,65×7+0,16×6) :1 = 12,44:1.
- Décider de la résolution de la source : Ce cas utilise sept projecteurs de résolution Full HD (1920×1080). Le nombre optimal de pixels horizontaux est de 1920×7 = 13 440. La résolution optimale est de 13 440×1080. Étant donné que la distance de visualisation est d'environ 1 mètre, le pas des pixels ne peut pas dépasser 1 mm. Cela signifie que la résolution nécessaire du système doit être de 13 440 pixels horizontalement.
- Sélectionner l'appareil de lecture approprié et organiser le contenu en conséquence : Pour atteindre la résolution nécessaire de 13440×1080, nous avons utilisé un PC capable de sortir deux signaux 7680×1080.
Le contenu a été arrangé en deux signaux 8K*1K. La première source (sortie GPU 1) a été créée à partir d'un contenu 7680×1080 transformé en une source 8K/1K. La seconde source (sortie GPU 2) a été créée à partir d'un contenu de 5760×1080 avec un contenu noir de 1920×1080 transformé en une autre source 8K/1K. Chacune de ces sources 8K est dirigée vers les deux entrées du G408. Le G408 est ensuite utilisé pour diviser la première image 8K en quatre morceaux et les envoyer aux projecteurs 1 à 4. De même, la deuxième image 8K est également divisée en quatre morceaux et envoyée aux projecteurs 5 à 7. Étant donné qu'il y a des écarts entre les projecteurs, le G408 nous a également permis d'ajuster le bord de chaque image projetée à l'aide de la fonction d'ajustement du chevauchement.
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