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CN105051803A - 显示设备 - Google Patents

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CN105051803A
CN105051803A CN201480014811.5A CN201480014811A CN105051803A CN 105051803 A CN105051803 A CN 105051803A CN 201480014811 A CN201480014811 A CN 201480014811A CN 105051803 A CN105051803 A CN 105051803A
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CN
China
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display device
content
actuator assemblies
actuator
modules
Prior art date
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Pending
Application number
CN201480014811.5A
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English (en)
Inventor
威廉姆·杰佛逊·尤雷威茨
詹姆斯·艾伦·斯夸尔斯
巴雷特·大卫·哈罗德森
劳伦斯·亚历山大·杜阿尔特
耶利米亚·马修·休斯克
邝罗志
肖恩·罗斯科
胡里奥·奥贝尔埃罗
默文·珀金斯
赖安·韦斯特
彼得·里夫拉斯
乔纳森·基施纳
利萨·R·马尔奇班克斯
马乔里·普雷斯腾
凯瑟琳·玛丽·布朗
杰里米·D·比利格
格雷戈里·奥伦·布莱恩特
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Coca Cola Co
Original Assignee
Coca Cola Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Coca Cola Co filed Critical Coca Cola Co
Priority to CN202110437951.5A priority Critical patent/CN113053260A/zh
Publication of CN105051803A publication Critical patent/CN105051803A/zh
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

一种显示设备包括一个底座结构、耦合到该底座结构的多个模块,其中这些模块各自包括多个致动器组件。这些致动器组件各自是单独地可控制的以便在一种收缩状态与多种伸展状态之间移动这些致动器组件。一个控制器耦合到这些模块中的每一个模块并且被编程为用于控制这些致动器组件以便在该收缩状态与该多种伸展状态之间移动这些致动器组件。

Description

显示设备
本申请作为PCT国际专利申请提交于2014年3月14日并且要求提交于2013年3月15的美国临时专利申请序列号61/800,611的优先权,该临时申请通过引用以其全文结合在此。
背景
广告牌和其他大型显示器是大多数广告投资组合(portfolios)的重要组成部分。与其他固定资产一样,位置是关键。大多数显示器被配置成用于吸引观看者的眼球,这可强化在显示器上显示的品牌。在拥挤的显示区域,重要的是使得显示器独特以便优化显示器的冲击力。
概述
根据本披露的某些方面,一种显示设备包括一个底座结构、耦合到该底座结构的多个模块,其中这些模块各自包括多个致动器组件。这些致动器组件各自是单独地可控制的以便在一种收缩状态与多种伸展状态之间移动这些致动器组件。一个控制器耦合到这些模块中的每一个模块并且被编程为用于控制这些致动器组件以便在该收缩状态与该多种伸展状态之间移动这些致动器组件。
在一些示例中,这些致动器组件各自包括一个静止芯、耦合到该静止芯的一个保持管、可移动地耦合到该保持管的一个移动方盒、耦合到该移动方盒的一个发光模块以及耦合在该保持管与该移动方盒之间的一个线性致动器。该线性致动器被配置成用于在该收缩状态和该多种伸展状态之间移动该移动方盒。
在进一步的示例中,该发光模块包括多个发光二极管。该线性致动器可包括一个逻辑控制器,该逻辑控制器被编程为用于控制一个伺服驱动器系统,并且该伺服驱动器系统被配置成用于控制移动该移动方盒的一个电动机。该显示设备可包括一个主显示器和一个侧面显示器。
在一些实施例中,该多个致动器组件和/或该多个模块以一种格栅模式安排以一种格栅模式安排。
该控制器可包括多个控制器并且这些模块各自可包括这些控制器中的一个相应的控制器,其中每个控制器耦合到在对应的模块中的该多个致动器组件。在一些实施例中,该控制器附接到该底座结构。
根据进一步的方面,一种用于显示内容的系统包括一个显示设备,该显示设备具有一个底座结构、耦合到该底座结构的多个模块,其中这些模块各自包括多个致动器组件。这些致动器组件各自是单独地可控制的以便在一种收缩状态与多种伸展状态之间移动这些致动器组件。至少一个发光模块耦合到这些模块中的每一个模块,并且一个控制器耦合到这些模块中的每一个模块。该控制器被编程为用于控制这些致动器组件以便在该收缩状态与该多种伸展状态之间移动这些致动器组件。一个计算设备被配置成用于生成用于该显示设备的内容并且包括一个存储器和一个对指令进行编码的处理单元,当由该处理单元执行时,该指令致使该处理单元控制这些致动器组件和这些发光模块。
在本系统的一些实施例中,这些致动器组件各自包括一个静止芯、耦合到该静止芯的一个保持管、可移动地耦合到该保持管的一个移动方盒,其中该发光模块耦合到该移动方盒。一个线性致动器耦合在该保持管与该移动方盒之间并且被编程为用于在该收缩状态与该多种伸展状态之间移动该移动方盒。
该发光模块可包括多个发光二极管。该线性致动器可包括一个逻辑控制器,该逻辑控制器被编程为用于控制一个伺服驱动器系统,该伺服驱动器系统被配置成用于控制移动该移动方盒的一个电动机。在一些示例中,该显示设备包括一个主显示器和一个侧面显示器。
在进一步的实施例中,该计算设备被编程为用于生成用于控制该显示设备的内容,该内容包括被配置成用于控制这些致动器组件的运动的第一内容和被配置成用于控制这些发光模块所显示的内容的第二内容。在一些实现方式中,该第一和第二内容是同步的。该计算设备可被进一步编程为用于执行内容创作应用,该内容创作应用被配置成用于生成该显示设备的一种三维视觉化(visualization)。例如,该内容创作应用可被配置成用于允许用户使用该显示设备的该三维视觉化来创作用于在该显示设备上显示的内容。该内容用于生成被配置成用于控制这些致动器组件的运动的该第一内容和被配置成用于控制由这些发光模块所显示的内容的该第二内容。该控制器可被配置成用于与该计算设备通信以便接收用于该显示设备的该内容。在一些示例中,该第一内容和第二内容分别包括第一和第二视频文件。更确切地,在一些示例中,该第一视频文件包括一个灰度视频,并且该灰度视频包括指示一个相关联的致动器组件的一种完全收缩状态的黑像素、表示该相关联的致动器组件的一种完全伸展状态的白像素以及表示该相关联的致动器组件的中间状态的中间灰度像素。
根据本披露的仍进一步的方面,一种用于控制显示器的方法包括发送用于控制多个致动器组件的一个第一信号,其中这些致动器组件各自是单独地可控制的以便在一种收缩状态与多种伸展状态之间移动这些致动器组件。用于控制多个发光模块的一个第二信号也被发送,其中这些发光模块中的至少一个发光模块耦合到这些致动器组件中的每一个。该第一和第二信号被同步以便在该显示设备上生成期望的效果。
在一些示例中,这些致动器组件各自包括一个静止芯、耦合到该静止芯的一个保持管、可移动地耦合到该保持管的一个移动方盒,其中该发光模块耦合到该移动方盒,以及耦合在该保持管与该移动方盒之间的一个线性致动器。该线性致动器被配置成用于在该收缩状态和该多种伸展状态之间移动该移动方盒。
该方法可进一步包括生成用于控制该显示设备的三维内容、将该三维内容的一个第一部分转换为用于控制该多个致动器组件的运动的该第一信号以及将该三维内容的一个第二部分转换为用于控制这些发光模块的发光的该第二信号。此外,该的一种三维视觉化可显示在该显示设备上,其中创作者被允许使用该三维视觉化来生成该三维内容。
该方法可仍进一步包括显示该显示设备的一种三维视觉化、允许创作者使用该三维视觉化来生成三维内容以及使用该三维内容来控制这些致动器组件和这些发光模块。在一些示例中,该显示设备的该三维视觉化包括显示致动器组件移动的一种模拟。
该三维内容可包括例如从多个预定义的移动文件进行选择。
该三维内容的该第一部分和该三维内容的该第二部分可包括对应的第一和第二视频文件。该第一视频文件的长度可与该第二视频文件的长度进行比较。在一些实施例中,如果该第一视频文件的长度长于该第二视频文件的长度,则该第一视频文件被截断,而如果该第一视频文件的长度短于该第二视频文件的长度,则该第一视频文件被循环。
显示该显示设备的该三维视觉化可包括从距该显示设备的多个模拟的距离中的一个选择的距离来显示该三维视觉化、和/或从自该显示设备的多个模拟的取向中的一个选择的取向来显示该三维视觉化、和/或从多个模拟的发光条件中的一个选择的发光条件来显示该三维视觉化。
附图描述
图1是一种示例环境中的示例显示设备的透视图。
图2是图1中示出的显示设备的示例支撑结构和模块的透视图。
图3是图2的支撑结构和模块的侧视图。
图4是图1中示出的显示设备的前示意图。
图5是图1中示出的显示设备的示例致动器组件的透视图。
图6是图5的致动器组件的另一个透视图。
图7是图5的单个致动器组件的透视图。
图8是图7的致动器组件处于收缩状态下的侧视图。
图9是图7的致动器组件处于伸展状态下的侧视图。
图10是图7的致动器组件的分解透视图。
图11是另一个示例致动器组件的透视图。
图12是图11的致动器组件的分解透视图。
图13是用于控制图1的显示设备的示例系统的示意图。
图14是用于使用图13的系统控制显示设备的示例过程的示意图。
图15是在图2中示出的显示设备的模块的前视图。
图16是图15的模块的侧视图。
图17是图2的模块的另一个后透视图。
图18是图1的显示设备的四个LED模块的平面图。
图19是图18的LED模块的放大图。
图20是图12的LED模块的一部分的第一透视图。
图21是图20的LED模块的该部分的第二透视图。
图22是图20和图21的LED模块的该部分的分解图。
图23是图1的致动器组件的格栅的侧视图。
图24是图23的致动器组件的格栅的后视图。
图25是示例代理预览工具的各方面的示意图。
图26是图25的代理预览工具的进一步的方面的示意图。
图27A是用于从图25的代理预览工具导出内容的过程的示意图。
图27B是图25的APT的示例截屏。
图28是示例移动软件控制器的各方面的示意图。
图29是图28的移动软件控制器的进一步的方面的示意图。
图30是图13的示例系统的进一步的方面的示意图。6
详细描述
在此描述的示例涉及用于广告的显示设备。
在一些示例中,显示设备将发光和移动结合。发光和移动被配置成用于吸引观看者的注意。这可强化在显示设备上显示的品牌的冲击力。
现在参照图1,示出了一个示例显示设备100。通常,显示设备100安装在建筑物的侧面120上。在其他示例中,显示设备100可安装到其他结构(诸如公告板结构)上或者可被配置成为独立的。
显示设备100包括一个主显示器102和一个侧面显示器108。主显示器102包括一个静止顶部通道标志区域104(例如,风格化的“可口可乐(Coca-Cola)”)和一个动态区域106。
主显示器102和侧面显示器108可包括发光以便强化显示设备100的冲击力。例如,如以下进一步描述的,主显示器102和侧面显示器108可包括多个被点亮的元件。此外,动态区域106包括移动的多个致动器组件。
例如,如图2至图3和图15至图17所示,显示设备100包括一个底座结构210,多个模块222安装在该底座结构上。底座结构210安装到显示设备100安装到其上的结构上。底座结构为耦合到其上的这些模块222中的每一个提供结构完整性。底座结构210还提供到这些模块222中的每一个的通道以便进行维护和维修,如以下进一步描述的。
这些模块222各自包括位于其中的多个致动器组件232。各个模块222的使用允许以高效的方式安装显示设备100,因为这些模块222可以比整个显示设备100更容易地移动和操纵。在本示例中,这些模块222从底座结构210伸展开大约四英尺的距离218,尽管可使用具有不同大小的模块。
所描绘的示例示出这些模块222各自包括由五行五个致动器组件232组成的矩阵,每个模块222中总共25个致动器组件232。这种配置允许这些模块222中的每一个模块中的这些致动器组件232充当一个单元,由此解决环境的变化,包括各种元素(诸如风、温度等等)所造成的应力。因为这些模块222各自充当一个单元,可跨这些致动器组件232容纳这种应力。
在替代设计中,这些模块222可包括更多或更少的致动器组件232。在所描绘的实施例中,这些致动器组件232中的某些是不可移动的(即,静止的),因为这些致动器组件232保持在原地并且不像其他致动器组件那样移动,如以下进一步描述的。例如,在一些实施例中,不可移动的这些致动器组件232可被放置在围绕顶部通道标志区域104的区域中。在一些实施例中,这些模块222的顶部两行可以是静止的或者否则具有不可移动的致动器组件。
现在参照图4,主显示器102被示出为由这些模块222中的多个模块组成。在本实施例中,主显示器102的高度242是19.6米而宽度244是12.25米,尽管可使用其他尺寸的显示器。在本示例中,存在大约1960个致动器组件232,其中1715个是可移动的而245个是不可移动的。
在本示例中,主显示器102具有12.5毫米的LED间距大小(见图18至图19)、每平方米6400个像素的像素密度,其中每个像素为1R、1G和1B的像素配置。如以下更多描述的,该显示器具有大视角、16位颜色处理深度,并且被同步地控制。可包括为特定环境定制的百叶窗(例如,基于特定纬度的阳光强度)以便在晴朗的条件下强化LED显示器。侧面显示器108可被类似地配置。
例如,图18示出彼此相邻定位的四个LED模块316。间距不在LED模块316之间变化,即使提供有间隙,如在此进一步描述的。
现在参照图5至图10,这些致动器组件232各自被配置成以便移动。确切地,这些致动器组件232各自包括移动地安装到一个芯312上的一个移动方盒314。移动方盒314由围绕一个保持管320定位的多个铝挤出板314a、314b、314c、314d(见图10)组成。移动方盒314被配置成用于沿着保持管320在方向330、332上滑动。
移动方盒314由一个线性致动器组件318在方向330、332上在多个伸展位置中移动。如所描绘的,致动器组件232a在方向330上完全伸展,致动器组件232b在方向330上部分伸展,而致动器组件232c完全收缩。在本示例中,当处于完全伸展位置中时,移动方盒314移动大约20英寸,如致动器组件232a所描绘的。
例如,在图8中示出的完全收缩状态下,致动器组件232a具有大约1000毫米的长度362。例如,在图9中示出的完全伸展状态下,致动器组件232c具有大约1500毫米的长度364。然而,取决于所需要的移动量,可使用其他长度。例如,致动器组件可被配置成为使得其伸展超过大约20英寸或少于大约20英寸。
在本示例中,线性致动器组件318包括具有一个伺服电动机的一个驱动器。该伺服电动机是电控制的并且在方向330、332上将移动方盒314移动到多种伸展位置中的任何一个。该移动可被精确地控制,从而使得移动方盒314的位置是已知的。例如,在一个实施例中,控制精确到0.0079英寸,其中位置范围为1到29000。
在一些示例中,线性致动器组件318是由台湾的W-Robit制造的F12-BC。这种线性致动器组件318可驱动高达44磅,其中最大驱动速度为每秒40英寸。在另一个示例中,使用由伊利诺斯州的PBCLinearofRoscoe制造的PAC-UGT040D致动器。线性致动器组件318的电动机是由伊利诺斯州帕拉汀的施耐德电气(SchneiderElectricofPalatine,Illinois)制造的BCHU04电动机。电动机包括LXM23A伺服驱动系统和ModiconM258逻辑控制器,这两者也是由施耐德电气制造的。在仍其他示例中,电动机是由加利福尼亚州圣克拉拉市的MoogAnimatics制造的SM23165DT电动机。
发光二极管(LED)模块316安装到这些移动方盒314中的每一个。LED模块316包括多个LED,诸如由日本的日亚化学株式会社(NichiaCorporation)制造的NSSM032TLED模块。这种LED模块是3合1SMDLED,尽管可使用其他类型。在本示例中,LED模块316是346mm高乘346mm宽。LED模块316被配置成用于提供多种颜色,并且这些致动器组件232中的每一个上的每个LED模块316是单独地可控制的,如以下所描述的。
在示例实施例中,这些LED模块316可被配置成用于显示一种或多种颜色。例如,这些LED模块316可被配置成用于显示文本、图片或其他效果。通过将LED模块316分组,可在主显示器102上创建更大的效果(诸如更大的图片或文本)。
在其他实施例中,LED模块316可被放置在这些移动方盒314的靠近这些移动方盒314的末端的侧面(例如,安装在面板314b和314d上)、顶部(314c)和底部(314a)。在这种实施例中,当从各种角度看显示设备100时,可看到从放置在这些移动方盒314的侧面、顶部和底部上的这些LED模块316所发射的光。当两个相邻的移动方盒314位于不同的距离并且从各种角度观看显示器100时,本实施例例如可提供更连续的光。
在仍另一个替代方案中,这些LED模块316中的光的亮度是可配置的以便创建不同的外观。例如,这些光可被调暗或者以其他方式变得阴暗以便形成深度和其他视觉效果,尤其是在显示设备100的边缘周围。
在相邻的LED模块316之间提供一个间隙317(见图18至图19)。在一个示例中,这个间隙317是四毫米。这个间隙317足够小从而使得从针对显示设备100的观看距离来说是不可辨别的。此外,间隙317是一个空隙,从而使得任何碎片或其他不期望的材料不会卡在相邻的LED模块316之间。此外,间隙317被配置成用于维持相邻的LED319之间12.5毫米的间距。
图20至图22示出了LED模块316的示例的各方面。所示出的LED模块316包括一个导管340和夹在两个导管支架344、346之间的导管接头342。导管340提供到LED模块316的LED的连接。一个线夹348将一个导管轴承350连接到导管接头342和导管340以便将导管340和连接到其上的LED耦合到一条线缆。一个或多个紧固件352将导管340固定到导管接头342。
图23和图24示出了被安排在由五行和五列模块316组成的矩阵中的LED模块316的示例的进一步的方面。一条线缆354将每个LED模块316连接到一个本地控制器370。每个LED模块316具有连接在导管轴承350和本地控制器370之间的一条线缆354。为每个由25个LED模块316组成的矩阵提供一个本地控制器370,如图24所示。本地控制器370被支撑在例如底座结构210上。在所示出的实施例中,本地控制器370安装在底座结构210的水平横梁360上。每条线缆354具有足够的长度以便允许LED模块316在其完全伸展位置及其完全收缩位置中保持连接到本地控制器370。这些线缆354固定到线性致动器318的各个部分上以便如所期望的那样装载线缆354从而允许LED模块如所期望的那样移动。
在这些示例中,这些致动器组件232的构造允许容易地进行接近和维护。确切地,这些线性致动器232耦合到这些模块222的方式允许将单独的致动器组件232单独地从显示设备100的后部移除。例如,图17描绘这些模块222中的一个模块的后视图,可从其接近这些致动器组件232。
现在参照图11至图12,示出了一个替代线性致动器组件432。致动器组件432类似于以上描述的致动器组件232,除了线性致动器组件318安装到保持管320的侧面。
再次参照图15和图16,显示设备102的一些示例包括一种用于将这些致动器组件232牢固地锁定在收缩状态下的机械锁定安排。这例如在极端恶劣的天气期间会是令人期望的。杆闩锁250用多个安装支架252可滑动地安装在这些致动器组件232的一个后部部分附近。这些杆闩锁250之一向下延伸过每一列致动器组件232。因此,所示模块222包括与五列致动器组件232相对应的五个杆闩锁250。在一些示例中,这些250各自下向延伸杆闩锁过显示设备100的活动部分106的整个列。在模块222的顶部,致动器254可旋地转由底座结构210支撑。这些杆闩锁250各自连接到这些致动器254中的一个对应的致动器,从而使得这些杆闩锁250响应于这些致动器254的移动而线性地向上和向下移动。这些杆闩锁250包括附接到其上的多个闩锁钩256。这些杆闩锁250各自具有附接到其上的、与每一行模块222相对应的多个闩锁钩256。因此,在所示示例中,五个闩锁钩256被示出为连接到每个杆闩锁250。在其中这些杆闩锁250向下延伸过活动部分106的整个列的实施例中,将针对每一个模块222中的每一行致动器组件232存在一个闩锁钩256。
这些杆闩锁250是经由这些致动器254可移动的以便移动这些杆闩锁250从而选择性地使这些闩锁钩256与相应的致动器组件232进入接合和脱离接合。在所示示例中,这些杆闩锁250可由底座结构210可带有螺纹地收纳,从而使得在一个方向上转动这些致动器254向上移动这些杆闩锁250并且在另一个方向上转动它们向下移动这些杆闩锁250。在图15和图16中示出的示例中,当这些杆闩锁250之一由致动器254向上移动时,这些闩锁钩256接合这些致动器组件以便将其机械地锁定在位。
显示设备100可包括各种其他特征以便获得并保持能够观看显示设备的个体的注意。这些特征可由位于显示设备100上或者可操作地连接到其上的一个交互模块245促进。例如,交互模块245可包括或可操作地连接到多个传感器,诸如麦克风、照相机、运动检测器、湿度传感器、光传感器等等。附加特征可包括扬声器、激光器或能够产生光显示的其他设备,其还可用于吸引并保持个体的注意。这种特征可分开地被操作或者可与其他传感器集成,从而使得显示设备100取决于来自交互模块245的各种传感器的输入为其显示设计动作(choreographs)。例如,交互模块245可包括由计算设备控制器的扬声器和激光器,该计算设备可为各种传感器、扬声器或激光器设计动作以便使得显示设备更有吸引力和娱乐性。
在其他示例中,传感器(诸如湿度、风、温度等等传感器)可用于检测特定天气模式。例如,这些传感器可用于检测其中不建议操作这些致动器组件的某些天气条件(尤其是结冰条件或极端大风条件)。在这种场景中,这些传感器检测不利的天气条件并且停止这些致动器组件的移动,直至所检测的天气状态的这种时刻过去。在一些实现方式中,包括一个延迟时间段,从而使得直至其中未检测到不利的天气条件的某个特定时间过去才重启这些致动器组件的移动。这防止这些致动器组件例如在可变阵风的时间段期间重复地启动和停止。
在其他示例中,交互模块245被编程为用于传输声音(例如,音乐、语音、广告),从而使得路人可调谐到特定的无线电频率来收听他们的收音机。在仍其他示例中,交互模块245可被编程为用于无线地(例如,通过蓝牙或经由互联网)与观看者的智能电话通信。在本示例中,观看者可访问允许观看者上传或以其他方式将可在显示设备100上显示的内容流式传输的内容(诸如网站)。这种内容可以是图片等等。
在另一个示例中,交互模块245可包括麦克风,从而使得其可播放“现场”声音。这种麦克风可定向地集中,从而使得它们可集中在特定的声源。在此方面,显示设备可包括软件,从而使得显示设备可基于任何数量的因素(诸如其周围环境中的移动、声音、识别性元素等等)与观看显示设备的广告的那些人交互。
现在参照图13,示出了一个用于控制显示设备100的示例系统500。在本示例中,一个计算设备502通过一个网络504与这些致动器组件232中的每一个通信。确切地,计算设备502通过一个路由器506与多个以太网到DMX转换器508通信,该多个转换器进而通过多个DMX分路器510与显示设备100通信。其他配置是可能的。
在本示例中,计算设备502是一个本地或远程计算设备,诸如桌上计算机、膝上计算机或平板计算机。计算设备502可使用标准通信协议,诸如DMX、CANOPEN、以太网或RS485接口,以便控制显示设备100。
计算设备502的控制可包括对这些致动器组件232中的每一个的移动进行编程。在一个示例中,提供辅助对这些致动器组件232的移动进行编程的一个应用编程接口(API)。
在一个示例中,线性致动器组件318由计算设备502根据用于移动方盒314的伸展百分比而控制。例如,计算设备502在一个给定的时间点为移动方盒314定义一个百分比,诸如百分之0、百分之10、百分之25、百分之50、百分之75、和/或百分之100。该百分比被转换为传输到适当的线性致动器318的指令以便将移动方盒314伸展或收缩所期望的量。通过定义一个随着时间改变的百分比,可如所期望的那样为移动方盒314的移动设计动作。
此外,计算设备502可定义有待由移动方盒314所承载的LED模块显示的颜色。这些LED模块316上的LED的颜色可被改变以便创建所期望的效果。
由于可单独地分开地控制这些致动器组件232中的每一个,这些致动器组件232中的每一个的移动和颜色可被控制以便为显示设备100创建图案或其他视觉效果。
例如,显示器的一个特定区域中的这些致动器组件232可被协调地伸展和收缩以便给出显示设备100的移动外观。在一个这种示例中,这些致动器组件232被控制以便提供穿过显示设备100的类似波浪的效果。在另一个示例中,控制被随机化,从而使得这些致动器组件232以随机图案移动。其他配置和图案是可能的。
通过以此方式控制显示设备100,提高了显示设备100的总体视觉冲击力。特定图案可用于进一步增强显示设备100的视觉效果,由此吸引观看者的眼球。
在一些示例中,这些模式被配置成用于做出特定的形状和描绘。例如,如图1所示,动态区域106中的这些致动器组件232被图案化以便标识一个瓶状轮廓的形状。为了实现这一点,这些致动器组件232各自被控制以便伸展和/或收缩一个特定的距离以便形成瓶子的图案。可以此方式创建无限数量的形状和描绘。此外,这些形状可用于随着时间改变为经动作设计的一系列形状。
例如,计算设备502可被编程为用于取决于当日时间在显示设备100上创建各种形状以及控制那些形状的顺序。该顺序可如所期望的那样被设计动作或随机化。例如,在一个实施例中,计算设备502可控制标志以便描绘液体从一个瓶子中流出。许多其他示例是可能的。
此外,计算设备502还可控制显示设备100的其他方面,诸如麦克风、扬声器、照相机或其他传感器,诸如运动检测器、光传感器和湿度传感器。例如,计算设备502可被配置为使得其控制位于显示设备100上或其附近的照相机,从而使其可显示一个照相机所捕捉的图像或视频。计算设备502还可控制位于标志上或其附近的扬声器,从而使其可播放音乐或其他期望的声音,诸如一个麦克风所获得的声音。因此,显示设备100将能够播放所存储的声音、来自互联网的流式声音或者播放麦克风所检测到的“现场”声音。
此外,计算设备502可配备有视频识别软件,从而使得例如照相机可识别一个路人并且将该个体聚焦并显示在显示器100上。此外,该计算设备可被配置成用于或者被编程为用于在相关的时间播放所存储的声音以便还通过控制扬声器投射相关的声音、标语或语音与例如在显示设备100上显示的个体通信。在一个示例实施例的此方面,计算设备502允许标志与其周围环境中的那些人交互并且为显示设备100带来更多的注意。
计算设备502还可控制被放置在显示器上的其他传感器,诸如例如运动传感器、光传感器和湿度传感器。该显示设备还可包括可由计算设备502控制的激光器,从而使得该显示设备可产生一种激光显示。该计算设备还可集成这些传感器中的一个或多个或者从其获得的信息、扬声器、激光器等等以便结合地工作从而增强显示设备100。在显示器100的仍另一个示例实施例中,计算设备502可连接到互联网并且获得各种各样的信息并且在显示器100上显示它,诸如天气、新闻等等。这种传感器(诸如光传感器)可用于取决于天气或白天或夜晚时间来调整显示设备100的亮度以便例如调整LED的亮度。同样,这些麦克风还可用于在给定的特定周围环境的情况下将这些扬声器的音量调整到适当的水平。
现在参照图14,示出了一个用于控制显示设备100的示例过程600。该过程600中的某些操作可由例如计算设备502实现。
在操作610,一个视频创建软件应用(诸如一个三维视觉化软件)用于为显示设备100创作内容。由计算设备502(或者任何其他计算设备,无需连接到显示设备100)执行的软件允许创建和/或操纵将用于控制显示设备100的视频内容。该软件可选地包括一个模拟器,该模拟器描绘显示设备100以便允许用户为该显示设备创作不同的内容。这种内容的一个示例是以瓶子为主要内容的一个广告。该广告可定义有待在显示设备100上描绘的瓶子的形状、运动和颜色。
接下来,在操作620,该内容被编辑为视频(即,颜色)和运动分量。这可通过提取这些视频和运动分量从而使得形成双同步视频文件来实现。第一视频文件用于控制发光显示器(LED模块)而第二视频文件用于控制运动(即,移动方盒)。
第一视频文件被传送到操作630、640,在那里控制显示设备100的LED模块。这包括控制这些LED模块中的哪些是活动的以及在这些LED模块上显示的任何内容。在本示例中,使用GigE协议控制这些LED模块。
第二视频文件被传送到操作650,在那里解释运动文件并将其转换为DMX协议。该协议进而在操作660用于由伺服电动机控制这些致动器组件的移动方盒的移动。
通过将第一和第二视频文件同步,显示设备100的视觉和运动分量被同步以便创建创作者所定义的所期望的效果。
在这些示例中,计算设备502包括一个或多个处理单元和计算机可读介质。计算机可读介质包括存储器,诸如易失性存储器(诸如RAM)、非易失性存储器(诸如ROM、闪存等等)或其某种组合。此外,该计算设备可包括大容量存储设备(可移除的和/或不可移除的),诸如磁或光盘或带。一个操作系统(诸如Linux和Windows)和一个或多个应用程序可存储在该大容量存储设备上。该计算设备可包括输入设备(诸如键盘和鼠标)和输出设备(诸如监视器和打印机)。
该计算设备还包括到其他设备、计算机、网络、服务器等等的网络连接,诸如通过网络504。在示例实施例中,该计算设备通过一个或多个网络(诸如局域网(LAN)、广域网(WAN)、互联网或其组合)与其他组件通信。可使用有线和/或无线技术实现通信。
显示设备100被配置成用于抵抗大自然的力量。例如,该显示设备(包括底座结构210和这些模块222)被配置成用于当显示设备100在不同的季节期间在户外使用时经受风雨。如在此所指示的,在特定的天气条件下,可临时地暂停显示设备100的某些功能。
图25示出了在图13和图14中示出的系统500和过程600的进一步的示例方面。在一些所披露的实现方式中,提供了一个预览工具(在此有时被称为“代理预览工具(APT)”)。APT700允许代理为显示设备100准备内容以便预览将出现在显示设备100上的内容。此外,APT700的实施例正确地将有待导出以便在显示器100上显示的视频内容格式化从而确保其与系统500的各种组件的兼容性。除其他事情之外,这允许在创建新内容、在视频内容和驱动这些致动器组件232的移动的移动内容之间正确同步的视觉验证的同时创造性的预览和实验。在一些示例中,APT700进一步检查以便确保所创建的内容与显示设备100的物理能力和限制的技术顺应性。例如,APT700可验证有待显示的内容不要求这些致动器组件232比它们能够移动的速度更快地移动。有待显示的内容以准备好用于集成的一种格式导出,包括具有适用于在显示设备100上显示的内容的文件、经编码的模块移动内容、标志预览以及包含信息的源数据,诸如例如内容的估计功耗。
APT700的实施例接收预期在这些LED模块316上显示的一个显示视频以及为LED模块移动的一种经编码表示的一个移动视频作为输入。如图25所示,APT700从一个视频编辑应用702接收显示和移动视频。在某些实现方式中,移动视频是匹配显示视频的尺寸但是一个黑白或灰度视频的一个电影。黑色表示完全收缩的致动器组件232,而白色表示完全伸展的致动器组件模块232。以下进一步讨论运动控制视频。
图26示出了一个示例APT700的进一步的方面。从视频编辑器702向一个文件存储系统704提供内容和运动视频文件。用户从文件存储设备704选择所期望的视频文件,并且所选择的文件712经由一个批加载过程716加载到一个预览过程714。APT700的某些版本估计和/或模拟附加信息。在图26中示出的APT中,例如,在批加载过程716期间估计显示设备100的功耗,并且如果针对所提供的显示内容的功耗等于或超过一个阈值则可以通知用户。此外,可对有待显示的内容分析过量移动。在显示预览期间,APT可显示标识包含过量移动的内容的内联警告/错误消息。
APT700的示例进一步提供一旦用户已经完成内容的创建和预览就导出该内容的能力。通过在图25中示出的系统,APT700通过一个网络(诸如互联网710)向控制显示器100的一个设备(诸如计算设备502)输出内容。当用户在过程720中进行选择时,可在导出之前在一个证实过程722中证实有待导出的内容。如果有待导出的内容被发现是无效的(例如功耗或致动器移动超过预定的阈值),通过预览过程714通知用户。
有效的导出数据724包括例如具有正确地格式化以便由这些LED控制器370显示的视频的一个文件以及具有正确地格式化以便对这些致动器组件232的移动进行解释的视频的一个文件。
如以上所指示的,APT700的一些实施例提供接口以便包括致动器组件232的移动以及所显示的视频内容。最终用户可或者使用所选择的一个视频编辑应用702创建移动以便与其显示视频搭配,或者他们可选择在APT内提供的默认移动文件。例如,APT700可包括定义可用于APT700的用户的预定的移动模式的预生成的移动视频库。
APT700的实施例可被配置成用于验证视频和运动文件是相同的长度。如果这些文件不是相同的长度,可采用各种解决方案。例如,如果内容视频长于运动视频,可向用户呈现一个错误消息,通知他们如果他们继续则运动内容将被循环。例如,如果运动视频长于内容视频,可向用户呈现一个错误消息,通知他们如果他们继续则运动内容将被截断。
为了结合内容和移动视频文件以便一起模拟视频和运动,一个内容视频文件和相应的移动文件两者被从编辑应用702加载到APT700。针对内容视频文件,APT700在证实过程722中检查适当的文件类型、长度等等。按顺序读取每个视频帧并将其转换为一个图像以便由一个三维模拟器操纵。如以上所指示的,所披露的示例显示设备100包括一个具有多个可移动LED模块316的格栅。内容视频文件因此被分割为一个相应的格栅以便在每个模块222的各个LED模块316上显示。移动文件是与内容视频文件相同的大小并且也被分割为一个相应的格栅。
图27A示出了预览过程的进一步的方面。用户选择有待从文件存储设备704加载的文件。APT700的实施例允许用户在一个三维模拟中根据各种显示条件(诸如各种距离、角度和日光条件(晴朗、阴天、夜晚等等))预览将出现在显示设备100上内容。例如,APT700可被配置成用于提供从70英尺、150英尺和250英尺的距离模拟显示设备100的预览。相应地,如图27中所描绘的,用户可选择用于三维模拟732的所期望的显示标准734。图27B示出了一个示例APT700的一个截屏730,示出了这种用户选择的示例,诸如所期望的当日时间、照相机位置、用于静止104显示器的颜色(发光字母(channelletter))、用于侧板180区域的颜色等等。在预览之后,用户可为显示器720导出这些文件。
如结合图13在以上所指示的,运动内容经由DMX分路器510发送到显示设备100。在一些示例实现方式中,移动软件控制器(MSC)提供经由DMX分路器510发送到这些致动器组件232的移动信息。图28示出了一个示例MSC800的各方面,其包括管理并与这些致动器组件232通信的多个组件。如图28所示,MSC800接收APT700所验证的所导出的数据(运动视频)724并且将运动视频数据转换为适用于控制这些致动器组件232的格式。移动控制数据然后仅由DMX分路器510发送到该显示设备。
在某些实现方式中,MSC800安装在显示设备100的位置处并且提供用于这些致动器组件232的移动的操作功能。在一些实施例中,DMX协议(DM512)用于与这些致动器组件232通信。MSC所输出的这些信号因此被转换为适用于控制这些致动器组件232的多个DMX指令。在一些实施例中,来自新西兰奥克兰的dreamsolutions的LightFactory控制系统用于将灰度视频信号数据转换为多个DMX512指令。
图29示出了MSC800的一个示例的进一步的方面。MSC800经由一个DVI线缆802接收包括用于控制这些致动器组件232的移动的信息的运动视频数据。在一些实现方式中,灰度运动视频是经由一个捕捉卡804访问的一个1200x160030fps视频。灰度视频数据在一个转换过程806中逐帧被转换为运动数据。在30fps捕捉移动视频信号,并且每一个视频帧被转换为一个图像以便由MSC800操纵。这些视频帧将被转换为被分割为一个格栅的模块数据从而匹配显示设备100的格栅,其中每个致动器组件存在一个定义致动器组件232的位置的单独值。这个值然后可用作移动格栅中的LED模块316的相应的致动器组件232的“移动”值。在一个示例中,这些移动值的范围从1(黑色,致动器组件232完全收缩)到51000(白色,致动器组件232完全伸展)。
一个转换过程808将运动数据转换为视觉数据,并且MSC800将运动数据显示为一个视觉输出(灰度数据被显示给MSC监视器810)。每一帧移动数据被转换为一个灰度红色、绿色和蓝色值。该灰度值作为安排在一个格栅中的28像素宽乘28像素高的正方形绘制到屏幕810上(完全像从APT700导出的移动视频文件)。视觉运动数据被转换为一个内部运动表示。用于每个模块的视频的灰度值被转换为0和255之间的一个数值(0是完全黑色而255是完全白色)。该灰度数值然后被转换为DMX512指令,从而使得这些数值与这些致动器组件232的伸展相对应,如以上所描述的。
如图29的示例中所示出的,MSC800包括一个与运动面板820通信的运动面板过程812以及一个与附加传感器(诸如一个或多个环境传感器)通信的环境过程814。运动面板820例如提供一个用于超控致动器组件232移动的物理面板。其包括被映射到MSC800以便超控这些致动器组件232的控制从而进行维护等等的多个物理开关器。一些实施例包括一个控制全部这些致动器组件的主开/关开关器、一系列控制用于致动器组件232替换或清洁的各个模块222的格栅控制开关器。MSC800从面板820接收指令并且修改进入的移动视频信号以便禁用或启用所期望的致动器组件232。包括各种机械测试模式以便确保所有模块的机械功能,包括例如测试这些致动器组件的移动速度、距离等等。
在一些示例中,这些环境传感器包括一个天气服务器822,该天气服务器提供有关天气条件(诸如风速、温度、湿度等等)的数据。在正常操作期间,MSC800定期地从运动面板和环境服务器820、822请求更新(例如,每一秒)。在一些实现方式中,这些服务各自具有一个分开的超时时间段(例如,对于维护面板820是60秒、对于天气传感器822、824是30秒)。如果该服务在整个超时时间段期间返回一个负状态响应,MSC800将禁用这些致动器组件232的移动。一旦web服务已经再次返回一个正状态响应持续整个超时时间段,MSC800就将启用移动。此外,如果web服务在该超时时间段期间完全不响应,MSC800将禁用移动。一旦web服务已经再次响应持续整个超时时间段,MSC800就将启用移动。
在一些实现方式中,MSC800进一步包括一个监控显示设备100的功耗的功率使用检测过程。例如,一个功耗阈值参数可被确定并且用作到MSC800的输入。对模块移动、LED和其他辅助组件监控功率使用。如果功率使用超过该阈值参数,向一个事件日志826发送一个警告或消息。
图30示出系统500的一个进一步的示例。用于控制这些LED模块上的显示的视频内容文件以及提供移动信息的灰度视频被发送到与显示设备的静止显示器部分104、侧面显示器108、以及主动态区域160相对应的媒体播放器901、902、903。在一些示例实现方式中,侧面显示器108不包括这些致动器组件232而是具有静止LED面板316。因此,用于静止部分104和侧面显示器108的的媒体播放器901、902仅接收用于控制显示设备100的那些部分中的LED面板的输出的显示视频,而与显示设备100的活动部分104相对应的媒体播放器903接收内容和移动视频两者。如果在对应的侧面显示器108上显示不同的内容,可提供对应的LED控制器902。内容视频然后由LED控制器911、912、913接收,其进而将内容信息分布到连接到各个LED模块316的本地控制器370。MSC800通过DVI从媒体播放器903接收灰度视频,并且运动数据被转换为通过DMX512发送到一个DMX分路器860的多个DMX运动信号,用于控制用于移动这些LED模块316的各个致动器组件232。
以上描述的各个实施例仅以说明方式提供并且不应当被解释为限制性。本领域普通技术人员将容易地认识到可对以上描述的实施例做出的各种修改和改变而不背离本披露的或以下权利要求书的真实精神和范围。

Claims (36)

1.一种显示设备,包括:
一个底座结构;
耦合到该底座结构的多个模块,这些模块各自包括多个致动器组件,其中这些致动器组件各自是单独地可控制的以便在一种收缩状态与多种伸展状态之间移动这些致动器组件;以及
耦合到这些模块中的每一个模块的一个控制器,该控制器被编程为用于控制这些致动器组件以便在该收缩状态与该多种伸展状态之间移动这些致动器组件。
2.如权利要求1所述的显示设备,其中,这些致动器组件各自包括:
一个静止芯;
耦合到该静止芯的一个保持管;
可移动地耦合到该保持管的一个移动方盒;
耦合到该移动方盒的一个发光模块;以及
耦合在该保持管与该移动方盒之间的一个线性致动器,该线性致动器被编程为用于在该收缩状态与该多种伸展状态之间移动该移动方盒。
3.如权利要求2所述的显示设备,其中,该发光模块包括多个发光二极管。
4.如权利要求2或3所述的显示设备,其中,该线性致动器包括一个逻辑控制器,该逻辑控制器被编程为用于控制一个伺服驱动器系统,该伺服驱动器系统被配置成用于控制移动该移动方盒的一个电动机。
5.如权利要求1至4中任一项所述的显示设备,其中,该显示设备包括一个主显示器和一个侧面显示器。
6.如权利要求1至5中任一项所述的显示设备,其中,该多个致动器组件以一种格栅图案安排。
7.如权利要求1至6中任一项所述的显示设备,其中,该多个模块以一种格栅图案安排。
8.如权利要求1至7中任一项所述的显示设备,其中,该控制器包括多个控制器并且这些模块各自包括这些控制器中的一个相应的控制器,其中每个控制器耦合到在对应的模块中的该多个致动器组件。
9.如权利要求1至8中任一项所述的显示设备,其中,该控制器附接到该底座结构。
10.一种用于显示内容的系统,该系统包括:
一个显示设备,该显示设备包括:
一个底座结构;
耦合到该底座结构的多个模块,这些模块各自包括多个致动器组件,其中这些致动器组件各自是单独地可控制的以便在一种收缩状态与多种伸展状态之间移动这些致动器组件;
耦合到这些模块中的每一个模块的至少一个发光模块;以及
耦合到这些模块中的每一个模块的一个控制器,该控制器被编程为用于控制这些致动器组件以便在该收缩状态与该多种伸展状态之间移动这些致动器组件;以及
被配置成用于为该显示设备生成内容的一个计算设备,该计算设备包括:
存储器;以及
对指令进行编码的一个处理单元,当由该处理单元执行时,该指令致使该处理单元控制这些致动器组件和这些发光模块。
11.如权利要求10所述的系统,其中,这些致动器组件各自包括:
一个静止芯;
耦合到该静止芯的一个保持管;
可移动地耦合到该保持管的一个移动方盒,其中该发光模块耦合到该移动方盒;以及
耦合在该保持管与该移动方盒之间的一个线性致动器,该线性致动器被编程为用于在该收缩状态与该多种伸展状态之间移动该移动方盒。
12.如权利要求11所述的系统,其中,该发光模块包括多个发光二极管。
13.如权利要求11或12所述的系统,其中,该线性致动器包括一个逻辑控制器,该逻辑控制器被编程为用于控制一个伺服驱动器系统,该伺服驱动器系统被配置成用于控制移动该移动方盒的一个电动机。
14.如权利要求10至13中任一项所述的系统,其中,该显示设备包括一个主显示器和一个侧面显示器。
15.权利要求10至14中任一项所述的系统,其中,该计算设备被编程为用于生成用于控制该显示设备的内容,该内容包括被配置成用于控制这些致动器组件的运动的第一内容和被配置成用于控制由这些发光模块所显示的内容的第二内容。
16.权利要求15所述的系统,其中,该第一和第二内容是同步的。
17.权利要求15或16所述的系统,其中,该计算设备被进一步编程为用于执行内容创作应用,该内容创作应用被配置成用于生成该显示设备的一种三维视觉化。
18.权利要求17所述的系统,其中,该内容创作应用被配置成用于允许用户使用该显示设备的该三维视觉化来创作用于在该显示设备上显示的内容。
19.权利要求17或18所述的系统,其中,该内容用于生成被配置成用于控制这些致动器组件的运动的该第一内容和被配置成用于控制由这些发光模块所显示的内容的该第二内容。
20.权利要求15至19中任一项所述的系统,其中,该控制器与该计算设备通信以便接收用于该显示设备的该内容。
21.权利要求15至20中任一项所述的系统,其中,该第一内容和第二内容分别包括第一和第二视频文件。
22.权利要求21所述的系统,其中,该第一视频文件包括一个灰度视频。
23.权利要求22所述的系统,其中,该灰度视频包括指示一个相关联的致动器组件的一种完全收缩状态的黑像素、表示该相关联的致动器组件的一种完全伸展状态的白像素以及表示该相关联的致动器组件的中间状态的中间灰度像素。
24.一种用于控制显示设备的方法,该方法包括:
发送用于控制多个致动器组件的一个第一信号,其中这些致动器组件各自是单独地可控制的以便在一种收缩状态与多种伸展状态之间移动这些致动器组件;
发送用于控制多个发光模块的一个第二信号,其中这些发光模块中的至少一个发光模块耦合到这些致动器组件中的每一个;以及
将该第一和第二信号同步以便在该显示设备上生成期望的效果。
25.如权利要求24所述的方法,其中,这些致动器组件各自包括:
一个静止芯;
耦合到该静止芯的一个保持管;
可移动地耦合到该保持管的一个移动方盒,其中该发光模块耦合到该移动方盒;以及
耦合在该保持管与该移动方盒之间的一个线性致动器,该线性致动器被编程为用于在该收缩状态与该多种伸展状态之间移动该移动方盒。
26.如权利要求25所述的方法,进一步包括:
生成用于控制该显示设备的三维内容;
将该三维内容的一个第一部分转换为用于控制该多个致动器组件的运动的该第一信号;以及
将该三维内容的一个第二部分转换为用于控制这些发光模块的发光的该第二信号。
27.如权利要求26所述的方法,进一步包括:
显示该显示设备的一种三维视觉化;以及
允许创作者使用该三维视觉化来生成该三维内容。
28.如权利要求24至27中任一项所述的方法,进一步包括:
显示该显示设备的一种三维视觉化;
允许创作者使用该三维视觉化生成该三维内容;以及
使用该三维内容来控制这些致动器组件和这些发光模块。
29.如权利要求27或28所述的方法,其中,该显示设备的该三维视觉化包括显示对致动器组件移动的模拟。
30.如权利要求27至29中任一项所述的方法,其中,该三维内容包括从多个预定义的移动文件中进行选择。
31.如权利要求26至30中任一项所述的方法,其中,该三维内容的该第一部分和该三维内容的该第二部分包括对应的第一和第二视频文件。
32.如权利要求31所述的方法,进一步包括对该第一视频文件的长度与该第二视频文件的长度进行比较。
33.如权利要求32所述的方法,其中:
如果该第一视频文件的长度长于该第二视频文件的长度,则该第一视频文件被截断;以及
如果该第一视频文件的长度短于该第二视频文件的长度,则该第一视频文件被循环。
34.如权利要求27至33中任一项所述的方法,其中,显示该显示设备的该三维视觉化包括从距该显示设备的多个模拟的距离中的一个选择的距离来显示该三维视觉化。
35.如权利要求27至34中任一项所述的方法,其中,显示该显示设备的该三维视觉化包括从自该显示设备的多个模拟的取向中的一个选择的取向来显示该三维视觉化。
36.如权利要求27至35中任一项所述的方法,其中,显示该显示设备的该三维视觉化包括从多个模拟的发光条件中的一个选择的发光条件来显示该三维视觉化。
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