Lieu d'origine:
Guangdong, Chine
Nom de marque:
ZXTLCD
Certification:
CE/Rohs/FCC
Numéro de modèle:
ZXTLCD-TL550D001
Cette technologie fonctionne indépendamment des lunettes AR pour les superpositions virtuelles et préserve la transparence de la vitrine. Il utilise la recomposition optique au sein du support en verre pour produire des images 3D à l'œil nu, réalisant ainsi une intégration transparente entre les objets physiques et les modèles numériques.
Un film de diffraction holographique est installé à l’intérieur de la vitrine à un angle de 45 degrés, projetant des images sous des angles spécifiques via un projecteur à courte focale monté sur le dessus. Après réflexion par le film, la lumière forme une image tridimensionnelle flottante à l’intérieur du meuble.
Une solution intégrée combinant des réseaux de microlentilles (MLA) et des modulateurs spatiaux de lumière (SLM) peut également être utilisée. Chaque microlentille contrôle indépendamment le chemin de propagation des faisceaux lumineux, générant plusieurs plans focaux dans la vitrine. Cette technologie est mise en œuvre dans la vitrine des moteurs du BMW Munich Experience Center. Les observateurs peuvent déconstruire de manière interactive la structure de la turbine couche par couche grâce au contrôle gestuel de l'image flottante, sans faire pivoter aucun composant physique, atteignant une précision d'image allant jusqu'à 0,1 mm.
| Vitrine LCD transparente interactive de 55 pouces | ||
| Panneau d'affichage | Taille de l'écran | 55 pouces |
| Type de panneau | Panneau LCD transparent TFT IPS a‑Si | |
| Résolution native | 1920 × 1080 pixels (Full HD) | |
| Pas de sous-pixel | 0,210 × 0,630 mm (H × V) | |
| Format des pixels | Bande verticale RVB | |
| Pas de pixels | 0,630 × 0,630 mm (H × V) | |
| Zone d'affichage active | 1209,6 × 680,4 mm (H × V) | |
| Forme du panneau | Panneau rectangulaire plat | |
| Rapport hauteur/largeur | 16:9 | |
| Transmission du panneau | >75% | |
| Rapport de contraste | 1300:1 (typique) | |
| Angle de vision | 89°/89°/89°/89° (minimum), CR ≥10 | |
| Mode d'affichage | IPS, normalement noir, transmissif | |
| Direction de visualisation optimale | Tous les angles de vision | |
| Temps de réponse | 8 ms (typique, gris à gris) | |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard de couleurs, 8 bits + Hi‑FRC | |
| Gamme de couleurs | 72% | |
| Tension d'entrée du panneau | C.C 12 V, 5 A | |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | |
| Interface de signal du panneau | LVDS | |
| Interfaces d'entrée | Entrée HDMI, VGA, USB et audio | |
| Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | |
| Température de stockage | -30°C à 60°C | |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % d'humidité relative | |
| Humidité de stockage | 5 % à 90 % d'humidité relative | |
| Alimentation | 100 à 240 V CA, 50/60 Hz | |
| Consommation d'énergie | <200W | |
| Consommation d'énergie en veille | <3W | |
| Options d'installation | Version de bureau, au sol ou interactive | |
| Dimensions du produit | Se référer au dessin mécanique | |
| Lecteur USB Plug-and-Play | Système opérateur | Système Plug-and-Play autonome ; Aucun système d'exploitation Windows requis |
| Mode de démarrage | Démarre automatiquement la lecture en boucle après la mise sous tension | |
| Ports d'entrée | 1 × USB 2.0, 1 × HDMI | |
| Support de stockage par défaut | Clé USB | |
| Support de stockage en option | Carte SD | |
| Mise à jour du contenu | Copie automatiquement le contenu depuis USB | |
| Langues OSD | Anglais et chinois | |
| Format vidéo pris en charge | MP4 | |
| Format audio pris en charge | MP3 | |
| Format d'image pris en charge | JPG | |
| Format de texte pris en charge | SMS | |
| Sortie audio | Amplificateur de puissance intégré | |
| Modes de lecture | Répétition d'un seul fichier ou lecture en boucle de tous les fichiers | |
| Lecteur multimédia Android | Processeur | Quad‑Core Cortex‑A17, jusqu'à 1,8 GHz |
| GPU | Mali‑T764 | |
| Système opérateur | Android 7.1 | |
| BÉLIER | 2 Go DDR3 | |
| Stockage interne | eMMC de 16 Go | |
| Stockage externe | SATA, USB, carte SD ou carte CF | |
| Résolution de sortie | 1920 × 1080, Full HD | |
| Modes de lecture | Lecture en boucle, lecture programmée et effets de transition | |
| Connectivité réseau | Ethernet et Wi-Fi ; 3G en option | |
| Télécommande | Télécommande infrarouge prise en charge | |
| Prise en charge des cartes mémoire | Cartes SD et CF | |
| Formats vidéo pris en charge | WMV, AVI, FLV, RM, RMVB, MPEG, TS, MP4 et plus | |
| Formats d'images pris en charge | BMP, JPEG, PNG et GIF | |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, PPPoE, ICMP, DHCP, DNS, FTP et HTTP | |
| Ports USB 2.0 | 2 × ports hôtes USB pour souris, clavier et autres périphériques | |
| Ethernet RJ45 | 1 × port RJ45, 10/100 Mbit/s | |
| Réseau sans fil | Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11n, jusqu'à 150 Mbit/s | |
| Emplacement pour carte TF | 1 × emplacement pour carte TF/MicroSD | |
| PC – Niveau d'entrée | Processeur | Intel 1037U, double cœur, double thread, 1,8 GHz |
| Carte mère | Architecture Mini‑ITX, chipset SoC Intel Bay Trail | |
| Mémoire | Kingston 4 Go DDR3 1 600 MHz | |
| Stockage | Disque SSD de 120 Go | |
| Graphique | Graphiques Intel HD intégrés avec technologie de mémoire vidéo dynamique (DVMT) | |
| Alimentation | Alimentation 12 V intégrée | |
| Réseau | Realtek 8111E Gigabit Ethernet et Wi-Fi 2,4 GHz | |
| PC – Standard | Processeur | Intel Core i3 de 3e génération, double cœur, quatre threads, 1,8 GHz, 17 W |
| Carte mère | Architecture Mini‑ITX, chipset Intel HM76 | |
| Mémoire | Kingston 4 Go DDR3 1 600 MHz | |
| Stockage | Disque SSD de 120 Go | |
| Graphique | Carte graphique Intel HD 4000 intégrée | |
| Alimentation | Alimentation 12 V intégrée | |
| Réseau | Realtek 8111E Gigabit Ethernet et Wi-Fi 2,4 GHz | |
| PC – Avancé | Processeur | Intel Core i5 de 3e génération, double cœur, quatre threads, 1,7 GHz, 17 W |
| Carte mère | Architecture Mini‑ITX, chipset Intel HM76 | |
| Mémoire | Kingston 4 Go DDR3 1 600 MHz | |
| Stockage | Disque SSD de 120 Go | |
| Graphique | Carte graphique Intel HD 4000 intégrée | |
| Alimentation | Alimentation 12 V intégrée | |
| Réseau | Realtek 8111E Gigabit Ethernet et Wi-Fi 2,4 GHz | |
| PC – Premium | Processeur | Intel Core i7 de 7e génération, double cœur, quatre threads, 2,7 GHz, 15 W |
| Carte mère | Architecture Mini-ITX | |
| Mémoire | Kingston 4 Go DDR3 1 600 MHz | |
| Stockage | Disque SSD de 120 Go | |
| Graphique | Graphiques Intel HD intégrés | |
| Alimentation | Alimentation 12 V intégrée | |
| Réseau | Realtek 8111E Gigabit Ethernet et Wi-Fi 2,4 GHz | |
| Cadre tactile infrarouge | Technologie tactile | Tactile infrarouge |
| Méthode d'intégration | Conception intégrée et intégrée de manière transparente | |
| Résolution tactile signalée | 32768 × 32768, sans pilote | |
| Force d'activation | Aucune pression requise | |
| Transmission de la lumière | >92% | |
| Temps de réponse multi-touch | 10 à 15 ms | |
| Temps de réponse à une seule touche | 7 ms | |
| Taille minimale de l'objet tactile | 4 × 4 mm | |
| Reconnaissance de la taille de l'objet tactile | Soutenu | |
| Interface tactile | USB | |
| Taux de numérisation tactile | ≥110 Hz | |
| Interface de communication | USB 2.0 pleine vitesse | |
| Alimentation | 1 × USB | |
| Tension de fonctionnement | C.C 5,0 V ±5 % | |
| Courant moyen | ≤200 mA | |
| Consommation d'énergie | ≤1,0W | |
| Durée de vie des LED | 60 000 heures | |
| Tolérance aux pannes | Reste opérationnel avec moins de 10 % de défaillance des capteurs non adjacents | |
| Humidité de fonctionnement | Jusqu'à 90 % d'humidité relative entre 0 °C et 40 °C, sans condensation | |
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C | |
| Température de stockage | -20°C à 60°C | |
| Protection ESD | EN 61000‑4‑2:2008, niveau 3 ; Décharge par contact 4 kV et décharge dans l'air 8 kV | |
| Résistance à la lumière ambiante | Excellent | |
| Mise à niveau du micrologiciel | Mise à niveau du micrologiciel USB | |
| Prise en charge du système d'exploitation multi-touch | Vent 10, Win 8, Win 7 et Android | |
| Prise en charge du système d'exploitation à une seule touche | Gagnez XP, macOS et Linux | |
| Écran tactile capacitif projeté | Technologie tactile | Tactile capacitif projeté |
| Méthode de saisie | Doigt ou stylet | |
| Nombre de points de contact | Multi-Touch 10 points | |
| Force d'activation | 10 à 60 g | |
| Durabilité tactile | ≥35 millions de contacts | |
| Pression minimale | <10g | |
| Dureté superficielle | ≥7H | |
| Conditions de stockage | -15 °C à 40 °C à <90 % HR ; 40°C à 70°C à <60% HR | |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 90 % d'humidité relative à 40 °C, sans condensation | |
| Temps de réponse | <10 ms | |
| Transmission de la lumière | >85% | |
| Structure de l'écran tactile | Verre 1,1 mm + Film ITO supérieur 0,125 mm + Film ITO inférieur 0,125 mm | |
| Durabilité du poste | 50 millions de contacts à la même position | |
| Liste de colisage standard | Câble d'alimentation | 1 |
| Carte de garantie | 1 | |
| Télécommande | 1 | |
| Clé d'armoire | 1 | |
| Certificat de Conformité | 1 | |
Les deux approches technologiques respectent les lois de l’optique physique, reconstruisant les informations tridimensionnelles du champ lumineux des objets dans l’espace réel grâce à une modulation précise de la phase et de l’amplitude des ondes lumineuses. Par rapport aux technologies holographiques antérieures, les systèmes modernes ont surpassé les contraintes du point de vue unique, permettant une observation stéréoscopique à l'œil nu dans un champ horizontal de 140°.
En réponse à la demande croissante de visualisation d'informations, les armoires à écran LCD translucides redéfinissent les paradigmes d'affichage dans trois dimensions :
Extension des dimensions spatiales
Dans la vitrine Rosetta Stone du British Museum, l'artefact physique et les traductions holographiques sont présentés côte à côte, permettant aux spectateurs d'activer différentes couches de traduction linguistique en regardant des régions désignées. Cet affichage à superposition spatiale améliore de plusieurs dizaines de fois la capacité d'information académique d'une vitrine limitée.
Déconstruction de la dimension temporelle
Dans la zone d'exposition de voitures classiques du musée Porsche, des voitures de sport physiques et des images holographiques illustrent en collaboration l'évolution de l'aérodynamique sur un siècle. Le modèle aérodynamique flottant répond en temps réel aux gestes du public, visualisant les variations du flux d'air à différentes vitesses et compressant l'évolution historique et technologique sur un seul plan d'observation.
Amélioration de la dimension cognitive
Le système de formation chirurgicale du Peking Union Medical College Hospital intègre avec précision des instruments physiques à des images anatomiques holographiques, permettant aux médecins de visualiser les distributions vasculaires individualisées au cours des procédures réelles. Ce mode « opération en scène réelle plus perspective numérique » réduit considérablement la courbe d'apprentissage des procédures chirurgicales complexes.
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Intégration dans l'espace réel : la profondeur d'imagerie établit une corrélation du système de coordonnées physiques avec les expositions réelles. Dans la vitrine de restauration des artefacts du Musée du Palais, les outils réels utilisés par le personnel et les lignes auxiliaires virtuelles maintiennent systématiquement des positions spatiales fixes, réalisant un calibrage spatial au niveau millimétrique.
Dans la vitrine des véhicules électriques du Shanghai Automobile Exhibition Hall, lorsque les consommateurs utilisent des gestes pour « démonter » le module de batterie flottante, la narration vocale passe automatiquement au niveau explicatif du module technique correspondant.
Hébergement de contenu dynamique : une seule vitrine peut stocker des milliers de modèles stéréoscopiques. Dans la zone d'exposition des machines-outils du Musée industriel de Shenzhen, la même armoire peut présenter séquentiellement l'évolution structurelle d'équipements représentatifs du 20e siècle à nos jours. La flexibilité d’intégration des expositions physiques et du contenu numérique dépasse largement celle des méthodes d’exposition traditionnelles.
La nature fondamentale du meuble à écran LCD translucide est de servir d'interface physique qui étend le monde tangible dans la dimension numérique. Il ne génère pas de substituts virtuels ; il intègre plutôt des données tridimensionnelles dans le contexte d’observation d’objets réels d’une manière alignée sur la perception spatiale humaine.
Lorsque le trépied en bronze d'un musée commence à illustrer le processus de moulage et que les outils pédagogiques médicaux permettent de visualiser les fonctions des organes, la compréhension humaine du monde matériel passe de l'interprétation bidimensionnelle à l'exploration spatiale. Cette technologie annonce une nouvelle ère de cognition, dans laquelle chaque objet est intrinsèquement accompagné d'annotations numériques stéréoscopiques, et la vitrine en verre sert de clé transparente pour ouvrir un univers de connaissances multidimensionnel.
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