導入
大規模な建築照明プロジェクトを計画する場合、ほとんどの購入者は明るさ、防水評価、制御システム、または設置方法に注意を払います。-これらの要素は確かに重要ですが、最終的なビジュアル結果にさらに大きな影響を与える別のパラメーター、それがピクセル ピッチです。
多くのプロジェクトが期待される表示品質を提供できないのは、LEDメッシュスクリーン品質は低いですが、選択したピクセル ピッチが建物のサイズ、視聴距離、またはコンテンツの要件と一致しないためです。
スクリーンのピッチが小さすぎると、目に見えるメリットが得られずにプロジェクトのコストが増加します。逆に、画面のピッチが大きすぎると、画像のディテールが失われ、全体的な視覚的効果が低下する可能性があります。
開発者、請負業者、照明デザイナー、調達マネージャーにとって、LED グリッド スクリーンの正しい間隔を選択することは、メディア ファサード プロジェクトにおける最も重要な決定事項の 1 つです。
次に、ピクセル ピッチがディスプレイのパフォーマンスにどのように影響するか、さまざまな種類の建物に間隔を合わせる方法、画質、設置コスト、長期投資の間で最適なバランスを実現する方法について説明することに重点を置きます。{0}}

LED メッシュ スクリーンのピクセル ピッチは何を意味しますか?
ピクセル ピッチとは、隣接する LED 照明ノード間の中心間の距離を指します。--
多くの場合 5 mm 未満のピッチを使用する従来の屋内 LED ディスプレイとは異なり、建築用LEDメッシュディスプレイは長い距離で見るように設計されているため、はるかに大きなピクセル ピッチが使用されます。
一般的な屋外用フレキシブル メッシュ スクリーンのピッチは次のとおりです。
P31.25,P40,P50P55,P62.5,P80,P100,P125,P150
各ピクセルピッチは異なる目的を果たしており、どれも普遍的に「優れている」とは言えません。
正しい選択はプロジェクトの要件に完全に依存します。

ピクセルピッチが視覚的な詳細を直接決定します
あらゆるルールの最初のルールLEDメディアファサードプロジェクトはシンプルです:
ピクセルピッチが小さいほど、画像の解像度は高くなります。
1 平方メートルあたりにより多くの LED が設置され、画面により細かいグラフィックス、滑らかなテキスト、高解像度のビデオを表示できるようになります。-
そのため、比較的短い距離から建物を観察するプロジェクトには、より小さなピッチが適しています。
ただし、解像度が高くなると、常に材料コストが高くなり、消費電力が増加し、設置がより複雑になります。
したがって、最小ピッチを追求することが、必ずしも最も経済的な解決策であるとは限りません。
観察距離は常に最初の設計パラメータである必要があります
多くのプロジェクト オーナーは、視聴距離を考慮する前にピクセル ピッチを選択します。
これは、ファサード表示プロジェクトで最もよくある間違いの 1 つです。
人間の目は、特定の距離から特定のレベルの詳細しか区別できません。
通常、視聴者が 150 メートル離れた場所から建物を観察する場合、非常に高密度のメッシュ スクリーンを設置しても、追加の視覚的利点はほとんどありません。-
代わりに、プロジェクト チームはまず、ほとんどの視聴者がどの位置にいるのかを特定する必要があります。
一般的な表示シナリオには次のようなものがあります。
●都市広場
●幹線道路
●オフィスビル向かい
●公共公園
●高速道路の高架化
主な観察距離を定義すると、適切なメッシュ間隔を決定するのがはるかに簡単になります。

P31.25: 最高のビジュアル品質を実現する最良の選択
建築用メッシュ ディスプレイの中で、P31.25 は利用可能な最高の画像解像度の 1 つを提供します。
これは、以下を必要とするプロジェクトに特に適しています。
●高解像度ビデオの再生-
●ブランド広告
●緻密なグラフィック
●商業メディアのファサード
典型的なアプリケーションには次のようなものがあります。
●高級ショッピングモール複合商業施設
●デジタルランドマーク建築物
●展示センター
LED 密度が高いため、P31.25 はより滑らかな画像と読みやすいテキストを作成します。
これは、閲覧者が建物に比較的近い場合に理想的なソリューションです。

P50: コストとパフォーマンスの最も人気のあるバランス
多くの商用プロジェクトでは、P50 LED メッシュ ディスプレイが推奨オプションとなっています。
表示品質とプロジェクト予算の間で優れたバランスを実現します。
より小さいピッチと比較して、P50 は以下を削減します。
●材料費
●構造重量
●設置時間
●メンテナンスの煩雑さ
同時に、中距離および長距離の視聴距離でも印象的な視覚効果を提供します。
これにより、次の用途に適しています。
●オフィスタワー
●ホテルのファサード
●混合用途の開発-
●商業広場
多くの国際プロジェクトでは、50 ペソが最高の投資収益率を表します。

P62.5 および P80: 大規模な建物向けに設計
建物の高さが 100 メートルを超えると、当然、建物をはるか遠くから観察することになります。
このような条件下では、ピクセル ピッチが非常に小さいと実際的な利点はほとんどありません。
代わりに、P62.5 と P80 がより経済的な選択肢になります。
彼らは以下を提供します:
●事業費の削減
●透明度が高くなります。
●風の抵抗を軽減します。
●設置が簡単になりました。
●構造負荷の低減
これらの特性により、高層ビルや大規模な公共の建物に最適です。

P100 および P125、P150: 超大型ファサードの実用的な選択肢
ランドマークの塔、橋、スタジアム、超大型ファサードの場合、P100 や P125、P150 などのピクセル ピッチが最も実用的なソリューションとなることがよくあります。{0}
画像の解像度は低下しますが、これらの建物を至近距離から見ることはほとんどありません。
利点は次のとおりです。
●最高の透明度
●最小設置重量
●風荷重が小さい
●投資コストの低減
●より迅速な設置
近距離の動画再生よりも建築照明の方が重要なプロジェクトの場合、このような大きなピッチは優れた価値をもたらします。{0}

建物の高さによってピクセル ピッチの選択が変更される
建物の高さは常に製品の選択に影響を与えます。
一般的に言えば:
高さが 30 メートル未満の建物では、歩行者が細部を観察できるため、比較的小さいピクセル ピッチの恩恵を受けます。
30 ~ 80 メートルの建物では、定義とコストのバランスが必要です。
100 メートルを超える建物では、表示距離が大幅に増加するため、通常、中または大のピクセル間隔が役立ちます。
ピクセルピッチを建築規模に合わせることで、無駄な投資を防ぎます。
表示コンテンツもピクセルピッチに影響する
すべてのプロジェクトが同じ種類のコンテンツを表示するわけではありません。
建物に主に次のような特徴がある場合:
●ブランドロゴ
●会社名
●お祭りアニメーション
●装飾照明
通常は、より大きなピッチで十分です。
ファサードに次の表示がある場合:
●広告動画
●商業プロモーション
●芸術的なマルチメディアコンテンツ
●ダイナミックなストーリーテリング
解像度が高いほど価値が高くなります。
表示内容に応じて間隔を選択すると、コスト効率が高くなります。
透明性も重要な考慮事項です
LED メッシュ ディスプレイの主な利点の 1 つは透明性です。
ピクセルピッチが増加すると、透明度も増加します。
透明性が高まると、次のような利点が得られます。
●より自然な採光
●室内の視認性が向上します。
●風の抵抗を軽減します。
●構造要件の軽減
ガラス カーテン ウォールの場合、透明性が画質と同じくらい重要になることがよくあります。
ディスプレイの解像度と開放性の間の適切なバランスを見つけることは、照明デザイナーの重要な責任の 1 つです。

ピクセルピッチだけを評価しないでください
多くの購入者は、ピクセル ピッチのみを使用して製品を比較します。
実際には、全体的なディスプレイのパフォーマンスは次の要素にも依存します。
●明るさ
●光学レンズ設計
●LEDの品質
●階調性能
●リフレッシュレート
●制御方式
●校正精度
実際の建築用途では、適切に設計された P50 メッシュ スクリーンは、設計が不十分な P31.25 製品よりも優れたパフォーマンスを発揮する可能性があります。-
したがって、調達の決定では、常に 1 つの仕様ではなくシステム全体を評価する必要があります。
結論
適切な LED メッシュ スクリーンのピクセル ピッチを選択することは、最高の解像度を選択することではありません。{0}}プロジェクトに最適なソリューションを選択することが重要です。
理想的な間隔は、視聴距離、建物のサイズ、表示コンテンツ、透明性の要件、予算、長期的な運用目標によって異なります。{0}}
プロジェクトが高精細商業メディア ファサードに P31.25 を使用する場合でも、バランスのとれた建築ディスプレイに P50 を使用する場合でも、大きなランドマークの建物に P100 を使用する場合でも、目的は同じです。つまり、最も効率的な投資で最も強力な視覚的インパクトを達成するということです。-
ファサード照明プロジェクトの成功は、仕様だけでは決して決まりません。それは、テクノロジーがアーキテクチャ、対象者、プロジェクトの商業目的にどの程度適合するかによって定義されます。
