Pixel pitch v podstatě označuje vzdálenost mezi středy sousedních pixelů na LED obrazovce, měřenou v milimetrech. Tyto vzdálenosti jsou obvykle označeny písmenem „P“ následovaným číslem, například P1.5. Velikost tohoto rozměru souvisí s tím, kolik pixelů se vejde do dané plochy. Čím menší číslo, tím blíže k sobě jsou pixely umístěny, což znamená lepší možnou rozlišovací schopnost. Například displej P2 má pixely vzdálené pouze 2 mm, zatímco u modelu P10 je tato vzdálenost 10 mm. Protože každý jednotlivý pixel funguje jako samostatný malý zdroj světla, jejich skutečná fyzická vzdálenost od sebe určuje, jak detailný může být zobrazený obraz. Proto je pixel pitch klíčovým faktorem pro celkovou ostrost obrazu na LED displejích.
Pokud jde o rozteč pixelů, menší znamená ostřejší displeje. Například obrazovky P1.2 obsahují přibližně 694 000 pixelů na čtvereční metr, zatímco u modelů P10 je to pouze okolo 10 000. Tento obrovský rozdíl v hustotě velmi ovlivňuje, jak ostré jsou zobrazované obsahy. Stojíte-li dva metry od obrazovky P1.5, vše vypadá hezky ostře, ale stojíte-li ve stejné vzdálenosti od displeje P6, začnou se detaily rozmazávat. K tomu existuje také zajímavá matematická stránka. Podle výzkumu společnosti SaturnVisual z roku 2024 snížíte-li rozteč pixelů o 1 mm, musí diváci stát téměř o 1,5 metru blíže, aby měli stejnou kvalitu zobrazení. Co se stane, když výrobci rozteč poloviční? Počet pixelů se násobí čtyřikrát! Tento exponenciální růst činí tyto obrazovky ideální pro situace, kdy lidé chtějí zblízka vidět každý drobný detail, což vysvětluje jejich stále častější použití v dispečinkách, interaktivních obchodních výstupech a dokonce i v hotelových halech, kde hosté procházejí v dosahu paže.
Tři široce přijímané metody řídí výběr vzdálenosti pro prohlížení:
| Velikost pixelu | Min. vzdálenost (pravidlo 10x) | Rozsah CVD |
|---|---|---|
| P1.2 | 12m | 1,8–3,6 m |
| P2.5 | 40M | 6–12 m |
| P10 | 100m | 15–30 m |
Prostory s pevnými sedadly (divadla, stadiony, konferenční sály) klade důraz na konzistenci CVD. U pevných sedadel:
Oblasti s vysokým provozem (prodejny, stánky na veletrzích) vyžadují flexibilitu a rychlou interakci:
Když lidé sedí blízko obrazovek, obvykle ve vzdálenosti mezi 3 až 8 metry, potřebujeme displeje s jemným roztečovým rozestupem pixelů, typicky v rozmezí od P0.9 až po P2.5. Důvodem je, že mají dostatek pixelů na to, aby byl text čitelný, data srozumitelná při vizualizaci a textury ostré a jasné. Například lékařská zařízení často volí hodnotu kolem nebo pod P1.5, protože lékaři potřebují dokonale jasné obrazy pro správnou diagnostiku. Firemní prostory si běžně vybírají panely v rozmezí mezi P1.2 a P1.8, aby jejich velké obrazovky mohly zobrazovat aktuální firemní statistiky bez ztráty detailů. Některé studie publikované v odborných časopisech dokonce ukázaly, že místa, která tyto střední třídy displejů nainstalovala, zaznamenala o 40 procent více lidí, kteří zůstali déle a prostudovali si složité informace, ve srovnání s použitím větších obrazovek s roztečí P3 a vyšší. Při plánování instalací se proto stává velmi důležité najít správnou rovnováhu mezi náklady a jasností obrazu.
Pokud jde o venkovní LED obrazovky, nejde tolik o počet pixelů na palec, ale spíše o to, aby bylo možné obrazovku jasně vidět, vydržela různé povětrnostní podmínky a zároveň se udržely nízké náklady. Větší obrazovky obvykle využívají rozteče mezi P4 a P10 ve spojení s jasem v rozmezí přibližně 6 000 až 10 000 nitů, aby byly dobře viditelné i na slunci. Tyto displeje musí být také vhodně chráněny před vlivy okolí, což je důvod, proč většina z nich disponuje krytím IP65, které brání poškození vodou, prachem a změnami teploty. Vezměme si například billboardy na dálnicích. Ty jsou většinou umístěny ve vzdálenostech, kdy pozorovatelé hledí z více než 30 metrů, a proto dává smysl použít P8 nebo P10. Ne proto, že by technologie nezvládla vyšší rozlišení, ale jednoduše proto, že nikdo by rozdíl stejně nepostřehl, a utrácet navíc za něco, co nikdo nevidí, nedává finanční smysl. Podle zpráv shromážděných od osob, které spravují tyto instalace na různých místech, displeje těch, kdo volí tento přístup, vydrží přibližně o 25 % déle, než než je potřeba je nahradit či opravit.
Správné nastavení rozteče pixelů spočívá v tom, sladit možnosti technologie s tím, co ve skutečnosti na praxi záleží, místo aby se sledovaly jen ty nejvyšší specifikace jen proto, že existují. Jemnější rozteče mezi P1.2 a P1.8 nabízejí lepší rozlišení a ostřejší obrazy při pohledu zblízka, ale mají cenu o přibližně 40 % vyšší za čtvereční metr ve srovnání s modely jako P3 až P10. Tyto displeje také vyžadují výkonnější zařízení pro zpracování videa a spotřebovávají v průběhu času o 15 až 25 % více elektřiny, což se projeví jak počáteční náklady, tak provozními náklady. Většina lidí si totiž neuvědomuje, že jakmile diváci stojí dále než určitá vzdálenost, ty drahé displeje s vysokým rozlišením už téměř nepřinášejí žádný rozdíl. Někdo stojící více než 5 metrů daleko bude pravděpodobně vidět stejně ostrý obraz na displeji P3 jako na mnohem dražším modelu P1.5. Peníze by se proto mohly lépe investovat jinam, například do zajištění alespoň 5 000 nitů jasu pro dobrout viditelnost venku nebo minimálního obnovovacího kmitočtu 3 840 Hz, aby se videa bezproblémově přehrávala bez blikání. Při rozhodování pomáhá promyslet, kde budou lidé ve skutečnosti stát a sledovat obsah, a porovnat to s limitními schopnostmi lidského vidění. Tento přístup šetří peníze na zbytečném rozlišení a přesto umožňuje dosáhnout silného vizuálního dopadu, ať už jsou displeje instalovány ve výlohách obchodů nebo v obrovských stadionech.
Rozteč pixelů označuje vzdálenost mezi středy dvou sousedních pixelů na LED displeji, měřenou v milimetrech. Je důležitá, protože určuje rozlišení a jasnost zobrazovaného obrazu. Menší rozteč pixelů znamená vyšší rozlišení a ostřejší obraz.
Menší rozteče pixelů umožňují divákům jasně vidět jemné detaily z krátké vzdálenosti, což je vhodné pro aplikace vyžadující pozorování zblízka, jako jsou dispečinkové místnosti a interaktivní displeje. Větší rozteče pixelů jsou vhodnější pro displeje sledované z větší vzdálenosti, například billboardy.
Minimální vzdálenost pozorování lze vypočítat pomocí metod jako „pravidlo 10ד, které násobí rozteč pixelů deseti a tak odhaduje minimální vzdálenost. Mezi další metody patří vzdálenost zrakové ostrosti (VAD) a pohodlná vzdálenost pro sledování (CVD).
U venkovních displejů zvažte faktory jako jas, odolnost vůči počasí a náklady. Venkovní obrazovky často vyžadují pixelové rozestupy mezi P4 a P10, vysokou úroveň jasu pro viditelnost ve slunečním světle a klasifikaci IP65 pro ochranu před počasím.
Aktuální novinky2026-01-29
2025-12-29
2025-11-27
2025-10-29
2025-09-15
2025-08-13