屏幕及投影机基本概念
投影仪的基本知识
投影仪的基本知识投影仪是一个相对比较独立的设备,通常用于将电子设备中的图像或视频,通过光学方式投射到屏幕或墙壁上。
投影仪在教育、企业、娱乐等各个领域都有广泛的应用。
本文将介绍投影仪的基本知识,以帮助读者更好地使用投影仪。
一、投影仪的组成和原理投影仪通常由光源、镜头、信号处理器、显示板等几个基本组成部分构成。
它的工作原理是将电子信号转换成光学信号,通过透镜进行放大和投射。
1. 光源投影仪的光源通常是金属卤化物灯或LED光源。
金属卤化物灯具有高明亮度和持久寿命,但是它们会产生热量和噪音,而LED光源则具有低热量和低功耗优势。
2. 镜头投影仪的透镜会通过透镜的放大和缩小功能来调整画面的大小和清晰度。
镜头越好,那么就会有更好的投影效果。
3. 信号处理器信号处理器是一种将输入信号转换成输出信号的设备。
它会处理电子信号,通过投影显示出图像或视频。
目前大多数投影机都支持各种格式的信号处理,如VGA、HDMI、DVI等。
4. 显示板显示板是投影仪用于显示图像或视频的设备。
目前,液晶(LCD)和DLP (数码光学投影,Digital Light Processing) 是两种常见的显示板技术。
和LCD相比,DLP相对轻便,更加节省以及占用空间少。
二、投影仪的维护良好的维护可以确保投影机的性能和使用寿命。
如下是投影机的常见维护方法:1. 清洁透镜和镜头镜头可能沾上灰尘或污垢,这些会影响画面的清晰度。
因此,我们要定期擦拭透镜和镜头,避免杂质附着。
2. 更换灯泡当投影机的灯泡老化或损坏时,需要尽快更换。
根据不同投影仪型号,灯泡寿命也不同。
3. 控制环境投影仪适合在阴暗的环境下使用,如果在光线过强或强烈的光线环境下使用,就需要调整画面亮度或投影距离。
三、如何使用投影仪在使用投影仪之前,需要准备一些材料:1. 投影仪仔细检查投影机的所有部分是否有损坏或其他问题2. 电源线确定投影仪是否有电源线,并插上电源线。
3. 显示线显示线需要连接投影机和计算机、手机或其他多媒体设备。
投影机工作原理详细资料解说课堂基础
投影机工作原理详细资料解说课堂基础投影机工作原理详细资料解说投影机的成像原理基础概要:投影机目前已广泛应用于演示和家庭影院中:在投影机内部生成投影图像的元件有三类,根据元件的使用种类和数目,产品的特点也各不同:此外,投影机特有的问题包括:画面会因投影角度的不同而出现失真以及在屏幕前面要留出一定的空间等:解决办法是采取失真补偿和实现短焦等措施:投影机是一种用来放大显示图像的投影装置:目前已经应用于会议室演示以及在家庭中通过连接DVD影碟机等设备在大屏幕上观看电影:在电影院,也同样已开始取代老电影胶片的数码影院放映机,被用作面向硬盘数字数据的银幕: 说到投影机显示图像的原理,基本上所有类型的投影机都一样:投影机先将光线照射到图像显示元件上来产生影像,然后通过镜头进行投影:投影机的图像显示元件包括利用透光产生图像的透过型和利用反射光产生图像的反射型:无论哪一种类型,都是将投影灯的光线分成红,绿,蓝三色,再产生各种颜色的图像:因为元件本身只能进行单色显示,因此就要利用3枚元件分别生成3色成分:然后再通过棱镜将这3色图像合成为一个图像,最后通过镜头投影到屏幕上:使用图像显示元件,分别产生红,绿,蓝三色图像,然后通过合成进行投影: 图像显示元件包括3类:其中采用液晶的有2类,分别是采用光透过型液晶的透过型液晶元件和采用可反射光的反射型液晶的元件:后一种元件是DMD(数字微镜元件),每个像素使用一个微镜,通过改变反射光的方向来生成图像:3种元件各有利弊:投影机使用的反射型液晶元件大体上采取如下3种措施:(1)采用无机材料的定向膜,易于控制液晶;(2)通过减小液晶层厚度,提高响应速度;(3)通过取消液晶中的障碍物即隔离片(Spacer),提高光的利用效率:透过型元件与反射型液晶元件结构与液晶面板相同的透过型元件透过型液晶元件生成图像的原理与已经广泛用作普通电脑显示屏的液晶显示器相同:在日本国内,精工爱普生和索尼两公司已经开始提供这种元件:投影机用的液晶元件是用高温多晶硅液晶制造的:因为它不同于普通液晶显示器,通过将小像素生成的图像放大至数百倍后进行投影,因此极其微小的缺陷放大后都会非常明显,在制造的时候需要相当高的精度:透过型液晶元件的工作原理与液晶显示器完全相同:液晶分子在加电后方向就会改变,由液晶分子的方向来调节是否让光线通过,以此显示白色和黑色: 其缺点是光的利用效率较差:这是因为透过型液晶面板由多层构成,因此只能保证3成左右的入射光通过:透过型液晶元件的尺寸越来越小:透过型液晶元件一般在0.7~0.8英寸之间,不过为了控制成本,主流投影机使用的元件都在0.7英寸左右:然而,元件越小,透过光的面积就越小,因而图像就越暗:因此,使用小元件时为了确保亮度,投影灯就要大一些,而且为了提高透过光的效率,光学系统也会变大:“由于在使用小液晶面板时,为了确保亮度,必须照射更多的光线,因此机身反而会更大:而尺寸为0.9英寸左右的话,不仅可确保足够的亮度,同时还能设计到更小:”(投影机专业制造商NEC显示技术公司投影系统业务部商品规划部经理高木清英)透过型液晶元件会因长时间使用而老化:这是因为用来调节液晶分子方向的定向膜和控制光线方向的偏光板等采用的是有机材料:由于投影灯功率高,因此不仅发热,而且光线很强,所以会使有机材料产生化学变化:材料老化的程度因投影灯的使用模式和用户使用方法的不同有很大差异:适合视频播放的反射型液晶元件在可实现高画质的液晶元件中有一种反射型液晶:最大的特点是显示视频时至关重要的响应速度非常快,而且由于对比度高,因此黑色显示得非常清晰:这种液晶适合于显示电影等视频播放:目前已有三家日本公司开发成功了这种元件:JVC,日立制作所和索尼已经分别于1997年,2001年和2003年发布了这种元件:JVC的元件名为“D-ILA”,索尼的元件名为“SXRD”:反射型液晶元件由于光的利用效率比透过型高,因此能够制造出高亮度的投影机:在液晶部分的下面有一层反射光线的薄膜,能够反射6~7成的光线:对比度高是因为关闭电压时液晶采用的是垂直排列方式:这种方式称为垂直定向:由于不加压时,为黑色显示,因此能够更清晰地表现黑色:反射型液晶元件的优点在显示暗画面时更容易理解:在漆黑的画面上显示黑衣服和头发时,能够不受背景的影响进行显示(JVC ILA中心规划部经理柴田恭志):投影机用的反射型液晶元件的响应速度高是因为在液晶部分采取了一定的措施:通过将液晶层减小到2μm以下,提高了响应速度:一般来说,液晶面板为了确保要在液晶中加入名为隔离片的辅助材料:这种隔离片的厚度就是液均匀的薄度, 晶层的厚度:但JVC的D-ILA和索尼的SXRD,通过在制造方法和封装材料上下功夫,在不使用隔离片的情况下实现了2μm的厚度:“通过取消隔离片,解决了在像素显示部分会显出隔离片的问题:利用封装材料确保了液晶单元的厚度:”(索尼投影显示器公司投影机引擎部综合部长桥本俊一)如何使用透镜来进行反射投影机有的还使用微镜元件:这就是美国德州仪器开发的DMD:由于DMD专利归该公司所有,因此只有该公司进行生产和供货:采用DMD的投影机称为DLP(数字光处理)投影机:DMD的每一个像素都是一面镜子,在半导体底板上排列着和像素一样多的微镜:微镜边长仅14μm:使用微镜最多的DMD是大约80万像素的型号:通过在0.7英寸(对角线长度)底板上的大约80万枚微镜逐枚动作来显示图像:每一枚微镜以对角线方向为轴左右倾斜:采用静电引力移动微镜:微镜本身施加20V电压,在对角线一端下方施加5V,另一个施加0V电压后,由于0V一端的电位差较大,因此微镜就将向这一侧偏移:利用微镜角度改变反光方向:显示白色时设置成反射光朝向镜头的角度:显示黑色时光线则光被吸收板所吸收:结构示意图由日本德州仪器提供: 通过倾斜DMD的方向来改变光线反射角度,来实现白色和黑色:当微镜向某个方向倾斜10度时,通过调整光线将反射到镜头方向,反方向倾斜10度时光线将反射到光吸收板上:这样一来,光线朝镜头反射时显示白色,朝光吸收板反射时显示黑色:中间色调则通过在极短时间内反复切换白色和黑色来实现:与液晶元件相比,DMD的像素具有更高的图像显示性能:首先是对比度高:对比度最高可达3000:1:另外对信号的响应速度快:响应速度约为15微秒,差不多是液晶的1000倍:响应速度越快,越能平滑地显示视频图像:而且DMD的光利用效率更好:由于像素由微镜组成,因此照射来的光线有9成会反射出去:不过,虽然性能高,但每个像素的均价也高:LCD投影机的工作原理液晶面板有很多种类,性能各异:应根据用途选择最佳的产品:HTPS是High Temperature Poly-Silicon(高温聚硅 )的简称,它是有源矩阵驱动方式的透过型LCD:具有小型,高精细,高对比度,驱动器可内置等特点: 其主要用途是投影机用灯泡:HTPS就像其名字一样,各个像素中有采用聚硅生成的薄膜晶体管:这些像素晶体管通过改变扫描线的电压来切换导通/不导通,起到开关的作用:制造方法与半导体大致相同,由于经过高温处理,容易实现细微化(多像素,高开口率);同时,由于能够在基板上生成驱动器,因此具有小型,高可靠性的特点:7.关于透镜的F值(F值) =(透镜的焦距)?(口径)该值与照相机光圈的F值相同,是表示透镜的亮度,在光学系统设计方面非常重要的值:F值越小光线越集中,图像越明亮,但是外围部分的象差(如图像歪斜等)也会变大: 另一方面,如果F值设置太大,则亮度会下降,但是屏面的平行光入射较多:10.微透镜阵列(MLA)11.开口率。
投影仪使用说明范文
投影仪使用说明范文第一部分:投影仪的基本知识一、投影仪的定义及功能投影仪是一种能将图像、视频或文本投射到屏幕或其他平面上的设备。
它主要由光源、透镜、LCD面板、信号输入接口、散热系统和控制系统等组成。
其主要功能是将电子信号转换成可见的图像,并以高亮度、高对比度的形式呈现在大屏幕上。
二、投影仪的使用场景1.会议室和培训场所。
2.教室和学术讲座。
3.家庭影院。
4.商业展示和广告宣传。
5.多媒体娱乐。
三、投影仪的常见类型1.液晶投影仪(LCD投影仪):采用液晶面板将图像增强,并通过透镜进行投影。
2.整合式投影仪:集成了投影仪、音箱和其他功能,适用于家庭影院和小型会议室。
3.DLP投影仪:采用数字微镜投射技术,具有高对比度和长寿命特点,适用于商业用途。
第二部分:投影仪的使用方法一、准备工作1.将投影仪放置在平稳的台面上,并保持与屏幕的垂直位置。
2.连接电源线并插入电源插座,确保投影仪能正常供电。
3.连接电脑、DVD播放器或其他媒体源到投影仪的信号输入接口。
二、开机与关机操作1.开机:按下电源按钮,待投影仪进入工作状态后,即可进行投影。
2.关机:按下电源按钮,待投影仪完成关机程序后,断开电源供应。
三、投影画面调节与设置1.调节焦距:通过旋转投影仪上的焦距调节环,使画面变得清晰。
2.调节投影角度:通过调整投影仪底部的升降脚,使画面与屏幕垂直。
3.调节画面大小:通过调整投影仪与屏幕的距离,可以改变画面的大小。
4.调节亮度和对比度:根据实际需求,通过菜单界面中的设置选项进行调节。
四、投影仪的特殊功能1.镜像投影:部分投影仪支持水平或垂直镜像投影,用于投射倒影或特殊需求。
2.远程控制:利用遥控器或手机APP,可以对投影仪进行遥控和设置操作。
3.消除图像变形:一些投影仪配备了自动或手动的梯形矫正功能,可以校正画面形变。
第三部分:投影仪的注意事项与维护一、安全使用投影仪1.在使用投影仪前,请仔细阅读说明书,确保使用正确。
多媒体——投影仪使用方法
多媒体——投影仪使用方法多媒体——投影仪使用方法一、投影仪的基本介绍1·1 投影仪的定义和功能投影仪是一种利用光学和电子技术将图像放大并投射到屏幕上的设备,它可以用于呈现多媒体内容,如电影、演示文稿和图片等。
1·2 投影仪的组成部分投影仪由以下组件构成:投影单元、光源、镜头、信号源接口、控制面板和电源等。
二、投影仪的安装设置2·1 确定投影仪的安装位置在安装投影仪时,应选择一个合适的位置,确保投影画面清晰可见,并且方便用户操作。
2·2 连接投影仪与信号源使用适当的连接线将投影仪与电脑、DVD播放器或其他信号源设备连接,并确保信号源设备输出正确。
三、投影仪的基本操作3·1 开机与关机使用电源按钮打开投影仪,待其完全启动后即可开始使用。
关闭投影仪时,也应使用电源按钮进行关闭,避免损坏设备。
3·2 调整投影画面通过调整焦距、放大比例和投影距离等来调整投影画面的大小和清晰度。
3·3 切换信号源投影仪通常支持不同的信号源切换,如VGA、HDMI等,用户可以根据实际需求选择相应的信号源。
3·4 调整投影仪设置投影仪通常提供一些可调节的设置选项,如亮度、对比度、色彩等,用户可以根据实际需求进行调整。
四、特殊功能与注意事项4·1 3D功能部分投影仪支持3D功能,用户可以选择开启或关闭该功能,并根据具体的3D内容进行调整。
4·2 投影仪与音响的连接如需提供更好的音效,用户可以将投影仪与扬声器或音箱相连,以获得更佳的音频体验。
4·3 清洁与维护定期清理投影机的滤网,并避免灰尘和液体进入设备内部,可以延长投影仪的使用寿命。
附件:本文档不涉及附件。
法律名词及注释:1·投影仪:指一种用于将图像放大并投射到屏幕上的设备。
2·光源:指提供投影仪所需光源的部件,如灯泡或LED等。
3·镜头:指投影仪上用于调节投影画面大小和清晰度的光学元件。
投影仪操作指导范文
投影仪操作指导范文一、投影仪的基本概念和特点投影仪是一种电子设备,可将图像或视频投射到屏幕或其他平面上。
它通常由光源、光学系统、显示系统和控制系统组成。
投影仪常用于商务演示、教育培训、家庭影院等场合。
投影仪的特点包括:高亮度、高对比度、高分辨率、广色域、投影距离可调、多种输入接口等。
操作投影仪需要了解以下几个方面的知识:开关机、输入信号选择、画面调整、镜头调焦、投影距离和位置调整等。
二、投影仪的开关机1.检查电源插头连接是否牢固,确保投影仪插座接通电源。
如果使用电池供电,确保电池已装好。
2.打开投影仪的电源开关,通常是在机身的侧面或背面。
等待几秒钟,投影仪会自动启动。
3.如果投影仪上配有遥控器,可以使用遥控器的开关机按钮来控制投影仪的启动。
4.关闭投影仪时,先按下遥控器或机身上的开关机按钮,然后等待投影仪显示“正在关闭,请稍候”的提示后,再拔掉电源插头或关闭投影仪的电源开关。
三、输入信号选择1.投影仪通常有多个输入接口,如VGA、HDMI、USB等,可以通过这些接口将信号源(如电脑、DVD播放器等)与投影仪连接。
2.根据需要选择正确的输入信号接口,在投影仪上设置输入信号源,可以使用遥控器或机身面板上的导航键进行选择。
3.输入信号选择完成后,投影仪会自动检测信号源,并将其投影到屏幕上。
四、画面调整1.投影仪的画面调整包括调整图像的亮度、对比度、色彩、锐度等参数。
2.在使用遥控器或机身上的菜单键进入画面调整菜单,根据需要进行亮度、对比度、色彩等参数的调整。
3.调整好画面参数后,按下确认键保存设置。
五、镜头调焦1.投影仪的镜头通常可以手动调节焦距,以获得清晰的投射画面。
2.通过旋转镜头上的调焦环,使投影仪的画面变得清晰。
六、投影距离和位置调整1.投影距离是指从投影仪到屏幕的距离,它决定了投影画面的大小。
2.根据投影距离的要求,将投影仪放置在合适的位置,调整投影角度和高度,使投影画面居中、垂直且清晰。
3.如果投影仪支持纠正投影变形的功能,可以通过菜单进行调整,避免因投影角度不正或是不均匀的投影距离造成的画面失真。
投影仪的基本知识
投影仪的基本知识
投影仪是一种将图像或视频信号投射到屏幕或墙壁上的设备。
它通常由光源、透镜、反射镜、显示器和电子电路等组成。
下面将从以下几个方面详细介绍投影仪的基本知识。
一、投影仪的分类
投影仪按照光源的不同可以分为LED投影仪、激光投影仪、卤素灯投影仪等;按照投影方式可以分为前投、后投、壁挂式等;按照使用场景可以分为商务投影仪、家庭影院投影仪等。
二、投影仪的工作原理
投影仪通过光源发出的光线,经过透镜调整成一个平行的光束,然后通过反射镜反射到显示器上,显示器上的像素点发出的光线又经过透镜调整成一个平行的光束,最后再通过透镜投射到屏幕或墙壁上,形成一个清晰的图像。
三、投影仪的参数
投影仪的参数包括亮度、分辨率、对比度、投影比例、投影距离等。
其中亮度是指投影仪发出的光线强度,分辨率是指投影仪可以显示的像素点数量,对比度是
指图像中黑色和白色之间的差异程度,投影比例是指投影的宽高比例,投影距离是指投影仪到屏幕或墙壁的距离。
四、投影仪的优缺点
投影仪的优点是可以投影大屏幕,适用于多人观看;投影仪的缺点是需要暗室环境才能达到最佳效果,且投影效果会受到环境光线和投影距离的影响。
五、投影仪的使用注意事项
使用投影仪时需要注意以下几点:要选择适当的投影距离和投影比例;要保持投影仪和显示屏幕的清洁;要注意投影仪的散热问题,避免长时间使用导致过热;要注意投影仪的安装位置,避免被人为损坏。
总之,投影仪是一种非常实用的影音设备,可以应用于商务演示、教育培训、家庭影院等多种场合。
了解投影仪的基本知识,可以帮助我们更好地选择和使用投影仪。
多媒体——投影仪使用方法
多媒体——投影仪使用方法多媒体——投影仪使用方法1.前言本文档旨在详细介绍投影仪的使用方法,以便用户能够正确、方便地操作投影仪设备。
请按照以下章节逐步阅读并遵循指示。
2.投影仪基本概述2.1 投影仪定义:投影仪是一种通过光学技术将图像投射到屏幕或平面上的设备。
2.2 投影仪组成:投影仪主要由光源、镜片、反射器和图像处理芯片等组件构成。
3.准备工作3.1 选择合适的投影仪:根据需要选择适合的投影仪型号和规格。
3.2 架设投影仪:将投影仪放置在稳定的支架或平面上,确保投影仪与投影屏幕之间的适当距离和角度。
4.连接设备4.1 电源连接:将投影仪的电源线插入可靠的电源插座。
4.2 视频源连接:根据需要选择适合的视频源输入接口连接到投影仪(如HDMI、VGA等)。
4.3 音频源连接:如果需要,将音频源连接到投影仪的音频输入接口。
5.投影仪设置5.1 打开投影仪:按下电源按钮启动投影仪,等待投影仪进入工作状态。
5.2 调整投影仪设置:根据需要调整投影仪的亮度、对比度、色彩等参数,以获得最佳图像效果。
5.3 设置投影屏幕:选择合适的投影屏幕和投影范围,确保图像能够完整地显示在屏幕上。
6.投影仪操作6.1 开启视频源:启动连接的视频源设备(如电脑、DVD播放器等)。
6.2 选择输入信号:在投影仪操作界面上选择对应的输入信号源。
6.3 调整图像显示:根据需要调整图像的大小、位置、清晰度等参数。
6.4 播放多媒体内容:在视频源设备上播放需要投影的多媒体内容。
7.关闭与维护7.1 关闭投影仪:在使用完毕后,按下电源按钮关闭投影仪,等待投影仪完全关闭后拔出电源线。
7.2 维护保养:定期清洁投影仪的滤网和镜片,避免灰尘和污垢对投影效果的影响。
7.3 故障排除:如果遇到操作问题或故障,参考投影仪的用户手册进行排除,并在必要时联系售后服务。
附件:本文档无附件。
如需相关文件或材料,请参考投影仪的用户手册或联系厂商获取。
法律名词及注释:1.光源:用于发射光线的装置,如投影仪中的灯泡。
投影的基本知识
投影显示技术的分类
根据投影显示技术的原理和应用,可 以分为前投式、背投式、内投式和外 投式等多种类型。
背投式投影机则将图像投射到一块特 殊的屏幕上,通常用于高端家庭影院 和商业展示。
前投式投影机通常将图像投射到一个 大屏幕上,广泛应用于商务、教育、 家庭等领域。
内投式和外投式投影机则分别将图像 投射到室内和室外的屏幕上,常用于 大型活动和户外广告等场合。
交互式游戏
通过投影技术将游戏场景与实体环境相结合,实 现游戏与现实世界的交互。
虚拟现实游戏
通过投影技术将虚拟游戏场景投射到头戴式设备 上,为玩家提供沉浸式的游戏体验。
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感谢您的观看
艺术创作
在艺术创作中,投影用于将三 维物体或场景转换为二维图像 ,以便进行绘画和摄影等创作
。
02 投影几何学
投影线与投影面
投影线
连接投射中心和投影表面的线段 ,表示光线在投射过程中经过的 路径。
投影面
接受投影的平面或曲面,通常是 一个垂直于投影中心的平面。
正投影与斜投影
正投影
投影线与投影面垂直的投影方式,能够真实反映物体的形状 和大小。
斜投影是指投影面与投影线倾斜,物 体的图像会产生变形。斜投影常用于 地形图、地图和透视图等领域。
投影的应用场景
工程设计
在工程设计中,投影用于将三 维模型转换为二维图纸,方便
施工和制造。
建筑设计
在建筑设计中,投影用于制作 建筑图纸和效果图,以便更好 地展示建筑物的外观和内部结 构。
地理信息系统
在地理信息系统中,投影用于 将地球表面的信息转换为地图 上的二维图像,方便分析和可 视化。
投影显示技术的基本原理是将图像或视 频信息投射到一个大屏幕上,通过改变 光线投射的角度和强度,形成可见的图
投影仪操作指导书
投影仪操作指导书投影仪是一种常用于展示幻灯片、影片和其他视觉内容的设备。
它具有简单易用的特点,使用起来非常方便。
本操作指导书将详细介绍投影仪的各项功能和操作步骤,帮助用户快速上手使用投影仪。
一、投影仪的基本介绍1. 投影仪的作用投影仪是一种能够将电影、图片、文字等内容通过光学原理投射到大屏幕上的设备。
它广泛应用于教育、商务和娱乐等领域。
2. 投影仪的组成部分投影仪主要由光源、透镜、显示面板、图像处理电路等组成。
其中,光源提供充足的亮度,透镜负责将图像聚焦,显示面板显示图像,图像处理电路负责处理图像信号。
二、投影仪的安装与连接1. 投影仪的安装位置选择选择合适的安装位置对投影仪的使用效果至关重要。
应选择离观众位置较远、能够确保图像投射到平面上的位置进行安装。
2. 投影仪的连接将投影仪与电源、信号源(如电脑、DVD播放器)进行连接。
通常,使用VGA或HDMI线缆将投影仪连接到电脑或其他设备上。
三、投影仪的基本操作1. 打开投影仪通过按下电源按钮或遥控器上的电源键,打开投影仪。
等待片刻,投影仪会自动启动,并进入待机模式。
2. 调整投影仪的焦距由于不同的投影距离和投影面积,需要调整投影仪的焦距以确保投射出清晰的图像。
通过手动旋转投影仪上的焦距调节盘进行调整。
3. 选择输入信号源通过遥控器上的输入源选择按钮,选择正确的输入信号源。
如使用电脑进行投影,则选择“PC”输入源。
4. 调整图像设置通过遥控器上的菜单按钮进入图像设置界面,可以调整亮度、对比度、色彩等参数,以优化图像效果。
5. 投影图像调整完毕后,按下遥控器上的“投影”按钮,投影仪会开始投射图像。
调整投影幕或白板的位置和角度,使得投射出的图像完整、清晰。
四、投影仪的高级功能1. 投影仪的梯形校正当投影仪无法正对投影面时,投影出的图像可能会产生梯形变形。
通过遥控器上的梯形校正按钮,可以进行梯形校正,使得图像呈现正常的矩形形状。
2. 音频设置如果投影仪配有内置扬声器,可以通过遥控器上的音量按钮调整音量大小。
投影仪原理与结构图
投影仪原理与结构图投影仪是一种能够将图像或视频投射到屏幕或其他平面上的设备,它在教育、商务演示、家庭影院等领域有着广泛的应用。
要了解投影仪的原理和结构,首先需要了解它的工作原理。
投影仪的工作原理主要包括光学成像原理、光学透镜原理和数字图像处理原理。
在投影仪内部,光源发出的光线经过透镜的聚焦,形成一个光学像。
然后,通过反射或透射的方式将光学像投射到屏幕或其他平面上,形成最终的图像。
在数字图像处理方面,投影仪会将输入的视频信号转换成数字图像,然后再通过光学系统进行投射。
这些原理的相互作用,使得投影仪能够将图像清晰地呈现在屏幕上。
投影仪的结构主要包括光源、光学系统、数字图像处理系统和散热系统。
光源是投影仪的重要组成部分,常见的光源有白炽灯、LED和激光等。
光学系统包括透镜、反射镜等光学元件,它们负责将光线聚焦和成像。
数字图像处理系统则包括图像处理芯片、色彩管理系统等,用于处理输入的视频信号并控制图像的亮度、对比度和色彩等参数。
散热系统则是为了保证投影仪在工作过程中能够保持稳定的温度,避免因过热而损坏内部元件。
投影仪的原理和结构图如下所示:(此处插入投影仪原理与结构图)。
通过以上分析,我们可以看出投影仪的工作原理和结构设计是相互配合的,各个部件之间密切合作,共同完成图像的投射工作。
在实际应用中,投影仪的性能和效果受到多方面因素的影响,如光源的亮度、透镜的质量、数字图像处理的精度等。
因此,在选择和使用投影仪时,需要综合考虑这些因素,以获得最佳的投影效果。
总的来说,投影仪的原理和结构是相对复杂的,但通过深入的了解和学习,我们可以更好地理解它的工作原理和内部结构,从而更好地应用和操作投影仪,为我们的工作和生活带来便利和效益。
《投影理论基础》课件
透视变换
透视变换是投影的一种特殊形式,它模拟了人眼 看物体的方式,通过透视变换可以将一个几何图 形映射到一个视平面。
射影几何学与投影
射影几何的基本概念
射影几何是研究图形在射影变换下不变性质的几何学分支 ,它为投影提供了理论基础。
投影的应用
投影在计算机图形学中广泛应用于游戏开发、电影制作、建筑设计等领 域。通过投影,可以将三维模型渲染到屏幕上,实现逼真的视觉效果。
图像的投影
图像投影原理
图像投影是指将三维场景中的光线投射到二维图像平面上,生成最终的图像。这个过程涉及到光线追踪、阴影生成等 技术。
投影质量
投影质量取决于多种因素,如光源的位置、物体的材质、摄像机的角度等。高质量的投影能够提供更加逼真的图像效 果,而低质量的投影则可能导致图像失真或模糊。
投影的应用场景
三维可视化
在三维可视化中,投影技 术可以将三维数据转换为 二维图像,便于观察和分 析。
地理信息系统
地理信息系统中的地图投 影是将地球表面信息转换 为地图平面的过程,是地 理信息系统的基础。
工程设计
在工程设计中,投影技术 可以将三维模型转换为二 维图纸,便于施工和制造 。
02
投影的几何基础
面上得到保持。
垂直性
在中心投影下,物体上相互垂 直的线段在投影面上仍相互垂
直。
03
投影的数学基础
线性代数与投影
线性变换与矩阵
投影可以视为线性变换的一种,通过矩阵表示投影变换,理解投影在数学中的形式化表达 。
向量空间与投影
向量空间中的投影可以看作是一种特殊的线性变换,它把一个向量映射到另一个子空间上 。
投影的基本知识
投影的基本知识投影是指通过光线的反射、折射或透射,在屏幕或其他平面上形成物体的图像。
投影技术是现代科技中一项非常重要的应用技术,在教育、商业、娱乐等多个领域都有广泛的应用。
本文将介绍投影的基本知识。
首先,投影可以分为直接投影和透射投影两种方式。
直接投影是指将光源放置在物体的前方,通过光线直接照射物体生成影像。
透射投影是指将光源放置在物体的后方,光线穿过物体后形成影像。
直接投影常常用于平面投影,如液晶显示器和LED屏幕;而透射投影适用于立体投影,如现场演出和电影院。
其次,投影机是实现投影的重要设备。
投影机由光源、透镜、光导管和图像处理器等组成。
光源产生光线,透镜将光线聚焦,光导管将光线引导到屏幕上,图像处理器将输入的图像数据转化为可显示的图像。
常见的投影机包括液晶投影机、DLP投影机和LCOS投影机。
液晶投影机使用液晶屏幕通过调节光线的透过率来形成图像;DLP投影机使用数字微镜芯片通过控制微小的镜面来形成图像;LCOS投影机则通过涂覆液晶层在反射镜上形成图像。
此外,投影的质量受到多种因素的影响。
其中,投影机的参数是决定投影质量的重要因素。
亮度决定了物体的清晰度和可见度,一般来说,亮度越高,投影质量越好;对比度决定了图像的黑白对比度,对比度越高,图像越鲜明;分辨率决定了图像的清晰度,分辨率越高,图像越清晰。
此外,光线的强度和方向、屏幕的反射和吸收能力以及环境的光照条件也会对投影质量产生影响。
最后,投影技术在各个领域都有广泛的应用。
在教育领域,投影可以提供更大、更清晰的图像,使学生更好地理解知识;在商业领域,投影可以用于会议演示、产品展示和广告宣传等;在娱乐领域,投影可以用于电影放映、游戏体验和现场演出等。
此外,投影还可以应用于装饰和艺术创作等领域,为人们带来更多的乐趣和想象空间。
总之,投影是一项非常重要的应用技术,通过光线的反射、折射或透射,可以在屏幕或其他平面上形成物体的图像。
投影技术的基本知识包括直接投影和透射投影、投影机的构成和工作原理、投影质量的影响因素以及投影技术的应用领域。
投影仪基本概念
投影仪基本概念1、投影技术投影机自问世以来发展至今已形成三大系列:LCD(Liquid Crystal Display)液晶投影机、DLP(Digital Lighting Process)数字光处理器投影机和CRT(Cathode Ray Tube)阴极射线管投影机。
LCD 投影机的技术是透射式投影技术,目前最为成熟。
投影画面色彩还原真实鲜艳,色彩饱和度高,光利用效率很高,LCD 投影机比用相同瓦数光源灯的DLP投影机有更高的ANSI流明光输出,目前市场高流明的投影机主要以LCD投影机为主。
它的缺点是黑色层次表现不是很好,对比度一般都在500:1左右徘徊,投影画面的像素结构可以明显看到。
DLP投影机的技术是反射式投影技术,是现在高速发展的投影技术。
它的采用,使投影图像灰度等级、图像信号噪声比大幅度提高,画面质量细腻稳定,尤其在播放动态视频有图像流畅,没有像素结构感,形象自然,数字图像还原真实精确。
由于出于成本和机身体积的考虑,目前DLP投影机多半采用单片DMD 芯片设计,所以在图像颜色的还原上比LCD投影机稍逊一筹,色彩不够鲜艳生动。
CRT投影机采用技术与CRT显示器类似,是最早的投影技术。
它的优点是寿命长,显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力。
由于技术的制约,无法在提高分辨率的同时提高流明,直接影响CRT投影机的亮度值,到目前为止,其亮度值始终徘徊在300流明以下,加上体积较大和操作复杂,已经被淘汰。
1)LCD投影机介绍:LCD投影机是液晶技术、照明科技以及集成电路的发展带来的高科技产物。
其关键技术是液晶板的制造。
LCD投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。
现在的LCD投影机最高支持分辨率可以达到1600×1200(UXGA),使用时间可以延长至8小时以上,具有很高的亮度和高保真的图像色彩,可以方便地接入各种视频信号。
投影仪使用说明图文版
投影仪使用说明图文版第一部分:投影仪的基本知识1.投影仪的定义:投影仪是一种能够将图像或视频投射到屏幕或墙壁上的设备。
2.投影仪的类型:根据投影技术的不同,投影仪分为液晶投影仪和DLP投影仪两种类型。
3.液晶投影仪原理:液晶投影仪通过液晶面板对光进行调节,然后通过透镜将调节后的光投射到屏幕上。
4.DLP投影仪原理:DLP投影仪通过微小的镜子来控制光的反射,然后通过透镜将反射后的光投射到屏幕上。
5.投影仪的分辨率:分辨率决定了投影图像的清晰度,常见的分辨率有SVGA、XGA、WXGA、HD、FHD、4K等。
第二部分:投影仪的使用方法1.准备工作a.将投影仪放置在平稳的台面上,并与电源插座连接。
b.将电脑或其他设备与投影仪连接,可以使用VGA、HDMI、USB等接口。
c.打开投影仪的电源开关,等待投影仪启动。
2.调整投影仪的位置和焦距a.使用投影仪的调焦环或遥控器上的焦距按钮,调整投影仪的焦距,使投影图像清晰。
b.根据需要调整投影仪的位置和投影角度,确保投影图像在屏幕上居中且不变形。
3.调整投影仪的亮度和对比度a.使用投影仪的菜单功能或遥控器上的亮度和对比度按钮,调整投影仪的亮度和对比度,使图像效果更好。
4.选择投影源a.使用投影仪的菜单功能或遥控器上的源切换按钮,选择要投射的信号源,如电脑、DVD播放器、游戏机等。
5.调整投影图像的大小a.使用投影仪的菜单功能或遥控器上的图像大小调节按钮,调整投影图像的大小,以适应屏幕或墙壁的尺寸。
6.其他功能的使用a.投影仪通常还具有其他功能,如音量调节、画面旋转、投影模式选择等,根据需要进行设置和调整。
第三部分:投影仪的注意事项1.使用环境要求a.投影仪应在通风良好、干燥、无尘的环境中使用。
b.避免阳光直射、强烈的光线和高温环境。
2.使用时间限制a.长时间连续使用投影仪可能会导致设备过热,建议每次使用时间不超过4小时,然后让投影仪休息一段时间。
3.注意电源安全a.使用投影仪时,确保电源插头和插座的连接牢固,避免电源线被绊倒或压坏。
投影仪作业指导书
投影仪作业指导书第一部分:介绍和背景知识1. 引言投影仪在现代教育和商务领域中发挥着重要的作用。
它可以将电脑、手机或其他设备上的图像和视频投射到屏幕或白板上,使人们能够轻松共享信息和观看多媒体内容。
本作业指导书旨在向用户提供使用投影仪的基本技巧和操作方法,以帮助您顺利完成投影仪的日常工作任务。
2. 投影仪的主要组成部分投影仪主要由以下几个组成部分组成:- 投影机:负责将图像或视频投射到墙壁、屏幕或白板上。
- 投影屏:用于接收投影仪投射的图像,以便用户观看。
- 音频插口:用于连接音频设备,以便获得更好的声音体验。
- 视频接口:用于连接外部设备,如电脑、手机、DVD播放器等。
3. 投影仪的基本原理投影仪的基本工作原理是通过将光线射入LCD面板(液晶显示面板)或DLP芯片进行处理,并将处理后的光线投射到屏幕上。
LCD和DLP是目前较常见的两种投影仪技术,它们在原理和性能上有所不同。
第二部分:投影仪的基本操作方法1. 准备工作在使用投影仪之前,请确保您已经完成了以下准备工作:- 确保投影仪与电源连接,并已经打开电源。
- 将投影仪与电脑或其他设备连接,以便传输图像或视频。
- 确保投影屏或墙壁干净无尘,以获得更好的投影效果。
- 检查音频设备是否连接正常,并确保音量适中。
2. 投影仪的开机与关闭- 开机:按下投影仪的电源按钮,等待一段时间,直到投影仪启动并显示画面。
- 关机:按下投影仪的电源按钮,等待一段时间,直到投影仪完全关闭。
3. 调整图像和画面- 调整焦距:根据投影仪与屏幕之间的距离,通过旋转投影仪的镜头或使用投影仪的焦距调节按钮,来获得清晰的图像。
- 调整画面大小:通过调整投影仪与屏幕之间的距离或使用投影仪的缩放功能,来调整投射的画面大小。
4. 切换输入源投影仪可以连接多种设备,并且可以通过切换输入源来选择不同的设备进行投影。
在投影仪上选择或者通过遥控器上的输入源按钮,切换到您想要投影的设备上。
5. 音频设置和调整- 连接外部音频设备:通过音频插口将投影仪与音箱或扬声器等外部音频设备连接起来。
投影仪的基本知识
投影仪的基本知识投影仪是一种将图像或视频投射到屏幕或墙壁上的设备。
它通常用于商业演示、教育和娱乐等场合。
投影仪的基本原理是将光源通过透镜聚焦成一个光斑,然后通过反射或透过液晶屏幕等方式将光斑投射到屏幕上,形成图像。
投影仪的种类目前市场上主要有三种类型的投影仪:DLP、LCD和LCoS。
DLP (数字光处理)投影仪使用微小的镜片来反射光线,从而形成图像。
LCD(液晶显示)投影仪则使用液晶屏幕来控制光线的透过和阻挡,从而形成图像。
LCoS(液晶晶体硅)投影仪则是将液晶屏幕和反射镜结合在一起,从而形成图像。
每种投影仪都有其优缺点,消费者可以根据自己的需求选择适合自己的投影仪。
投影仪的分辨率投影仪的分辨率是指投影仪能够显示的像素数量。
分辨率越高,图像越清晰。
常见的投影仪分辨率有SVGA(800x600)、XGA (1024x768)、WXGA(1280x800)、1080P(1920x1080)等。
消费者可以根据自己的需求选择适合自己的分辨率。
投影仪的亮度投影仪的亮度是指投影仪能够输出的光线强度。
亮度越高,投影仪在光线较强的环境下显示的效果越好。
投影仪的亮度通常用流明(Lumen)来表示。
一般来说,商业演示需要的亮度较高,而家庭娱乐则需要的亮度较低。
投影仪的对比度投影仪的对比度是指投影仪能够显示的最亮和最暗的颜色之间的差异。
对比度越高,图像的细节和色彩越丰富。
对比度通常用数字来表示,例如1000:1或2000:1等。
投影仪的投影距离投影仪的投影距离是指投影仪与屏幕之间的距离。
不同的投影仪有不同的投影距离要求。
一般来说,投影距离越短,投影仪的亮度越高,但是投影距离过短也会导致图像变形。
消费者在购买投影仪时需要根据自己的需求选择适合自己的投影距离。
投影仪的使用注意事项1. 投影仪应该放置在平稳的地面上,避免震动和倾斜。
2. 投影仪的通风口应该保持畅通,避免过热。
3. 投影仪的镜头应该保持清洁,避免灰尘和污垢影响图像质量。
投影机结构基础知识介绍
章国富
技术服务部 2007年04月
投影机(Projector)
• 定义:一种用于投射大屏幕图像的电子显示设备( 其接入 的信号源一般是计算机、视频、高清信号),目前常见的 均是固定分辨率的投射设备(Electronic ProjectionFixed Resolution Projector)。投影机在近10年内技术发 展迅速,世界现有50-60种品牌投影机。
四﹑单片式DLPTM投影机成像结构图
色 轮 高 速 运 转 ( 松 下 FD500 每 分 转 10,800次,其它产品都不一样)
DMD芯片
五﹑液晶LCD投影机成像结构图
透射镜头
合成棱镜 场透镜 中继透镜
出射侧偏光板 液晶板 入射侧偏光板 全反射 (R反射)
集光透镜
LCD的成像方式 是光透射式,根据 信号源
二﹑DLP投影机成像方式
• DLP(Digital Light Processing)方式
• 在显示装置上采用DMD(Digital Micro
-mirror Device)。DMD是指微米尺寸的 极微小的镜片在数十万个排列的半导体上,一个镜片对应 一个像素,通过反射来自光源的光来投射影象。 • 电路处理系统根据输入的图像产生控制DMD开关的驱动信 号,驱动信号控制DMD反射光的开关,改变R、G 、B三色光 的输出量,合成不同图像。
光源
全反射镜片 (B反射)
G反射DM
R反射DM
PBS阵列
第二透镜阵列
発光管
第一透镜阵列
反射鏡
第四篇 投影机性能指标
• 亮度( luminance):单位面积内投射出的光照度量。 单位:ANSI流明。 测试方法:ANSI 9点测试。求9点平均值*投射面积。
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第一部分屏幕的基本概念一、屏幕的参数1、增益屏幕反射入射光的能力。
在入射光角度一定、入射光通量不变的情况下,屏幕某一方向上亮度与理想状态下的亮度之比,叫做该方向上的亮度系数,把其中最大值称为屏幕的增益。
通常把无光泽白墙的增益定为 1,如果屏幕增益小于 1,将削弱入射光;如果屏幕增益大于 1,将反射或折射更多的入射光。
2、视角屏幕在所有方向上的反射是不同的,在水平方向离屏幕中心越远,亮度越低;当亮度降到 50%时的观看角度,定义为视角。
在视角之内观看图像,亮度令人满意;在视角之外观看图像,亮度显得不够。
一般来说屏幕的增益越大,视角越小(金属幕);增益越小,视角越大(白塑幕),对于人数较多的场合,可采用白塑幕扩大视角。
3、尺寸屏幕的尺寸是以其对角线的大小来定义的。
一般视频图像的宽高比为 4:3,16:9,16:10如一个100 英寸4:3的屏幕,根据勾股定理,很快就能得出屏幕的宽为 2.032m,高为 1.524m。
屏幕的宽高比率投影屏幕的宽高比率直接影响着画面的质量,只有投影屏幕的宽高比率和投影机的自然分辨率、信号源的分辨率(解析度)完全适合的时候,才会使显示画面更加精彩。
投影屏幕的宽高比率主要有以下几种:1、4:3/1.33:1,主要为视频/PC图像,对角线x0.8=宽度2、16:9/1.78:1,主要为高清电视图像(HDTV)3、1.85:1,主要为宽银幕电视信号图像4、2.35:1,主要应用在宽银幕立体声影像显示目前4:3、16:9的视频画面居家常用,用户可以根据自己机器的显示比例选择用何种比例的屏幕。
投影机用屏幕(4:3)规格尺寸对应表通用的屏幕尺寸一般单位为:英寸(以对角线长度计量)4、光能利用率对于背投影屏幕,是透光率;对于正投影屏幕,是反射率,自然是越高越好。
就背投影屏幕而言,结构化屏幕要比散射幕好很多。
举例来说,要取得同样的亮度效果,散射幕用户买 8 万元的投影机,结构化屏幕的用户只要 5 万元的投影机就够了。
5、屏幕的解析度(分辨率):针对目前国际不同投影机类型,图像的解析度主要根据投影机的类型:CRT 技术和LCD、DLP、D-ILA、LCOS 技术分为带宽和像素。
像素:像素指分辨率的高宽像素数相乘的结果,主要衡量LCD/DLP/D-ILA/LCOS 技术的投影机。
同时指投影机的真正分辨率。
带宽:衡量CRT 投影机每秒钟扫描的水平频率。
菲涅尔光学背投(投影机放在屏幕的后面,即投影机和观众分别在屏幕的两侧方向的投影方式)影屏幕因为菲涅尔透镜槽距和表面双凸(柱状)透镜的节距纹路关系,直接影响着屏幕的分辨率。
6、屏幕的对比度:对比度:对比度对于画面的均匀性和解析度非常重要,主要指高电平和低电平的比率,通俗的讲就是画面亮区和暗区的比。
高对比度的屏幕对于画面的层次显示至关重要,为此,国际上著名的屏幕公司Stewart(视图尔特)屏幕公司推出不同颜色的软质、硬质屏幕,使画面显示更加丰富多彩。
7、屏幕的均匀度:屏幕的均匀性:屏幕的均匀性不但表现在画面的质量上面,而且和投影机的投影技术息息相关。
好的均匀性能够保证屏幕水平方向、垂直方向从0-180 度观看时,画面亮度和色彩的一致性。
屏幕表面材料的均匀性对投影机的画面均匀性起到了良好的补充作用。
最后,屏幕的遮幅系统,将对画面同样起到良好的补充作用,投影屏幕的遮幅,将是对屏幕宽高比的补充,是不同宽高比的屏幕更加广阔的应用在不同的环境,在屏幕比率之间自由转换。
8、增益与视角的关系一般说来,投影屏幕的增益与视角是一对矛盾,在某些条件不变的情况下,增益越高视角越小,反之视角越大增益越低。
所以在增益不变的情况下增大视角或在视角不变的情况下提高增益是投影屏幕研发专家们不断研究、实验和需要解决的问题。
金属软幕的研发专家通过不断调整金属反射涂层的配方和幕基的制作工艺,努力在不降低亮度增益的情况下增大视角。
目前金属软幕的视角最大已达到 110°。
但人们发现在 40°外观看,图像已开始变形;在 80°外观看时,图象已变形得毫无意义。
9、距离与亮度的关系(照度×面积=亮度)距离光源越近就越亮,越远就越暗,这是人人皆知的基本常识。
同理,在投影显示领域,相同的投影机及相同的画面打在相同的屏幕上距离不同,屏幕的亮度就不同。
换句话说,相同的投影机及画面要打满不同尺寸的屏幕,因其距离不同,屏幕的亮度也就不同。
但相同的投影机及画面打在不同增益的屏幕上情况就完全不同了。
专家们测试:用同一品牌、相同型号、出厂时间相同的投影机及同一测试画面打在增益为 2 的普通幕和增益为 4 的美创金属软幕上,两块屏幕因增益不同,其亮度完全不同,增益高的屏幕亮度也高。
二.投影屏幕的增益及关系增益是用数字表示幕料固有的反射特性(各个角度的明亮程度)。
往完全漫散射面(即上下左右180度方向反射率都是一样的反射面)上投射一定的光线,这时的反射亮度设定为1。
然后在同一条件下,向屏幕垂直的方向投射同样的光线,测定中心点和同一圆弧上各点的亮度,这个亮度和完全漫散射的亮度的比率就叫屏幕的增益。
半增益是衡量屏幕亮度的一项重要指标。
指屏幕中心位置垂直屏幕方向观看时为屏幕的最亮点,当观看者偏离屏幕中轴方向观看,屏幕亮度降低为最高亮度一半时的增益。
另外,屏幕的增益降为一半时的观察角度----半增益角,也是衡量屏幕技术的一项重要指标。
半增益角度越大,我们所能清晰观看到屏幕上面的内容就越多。
屏幕增益对图像的影响没有增益的屏幕所呈现的图像较为平和忠实,但容易受到环境和外部光线的影响。
而有增益的屏幕则带来明亮、层次丰富、色彩鲜艳的画面,且环境和外部光线对其影响较小。
但屏幕的增益和屏幕的观察角度有着不同的反比关系,即增益越高,观察视角就会越小。
增益过高(半增益角过小)会造成画面中间亮、四个角暗的效应及高亮度的部分出现饱和而没有层次感;由于能量过于集中,所以横向只有一两个座位能观看到明、亮的画面。
所以,根据不同的应用应适当选择投影屏幕,屏幕并非增益越高越好。
三.正投和背投目前,不论是移动式的小型商业演示、多媒体会议室、教室、体育场馆、教堂、商业场所、大型礼堂的中型和大型投影系统,虚拟显示甚至大到电影院的超大屏幕投影系统,它们要么采用前投方式,要么采用背投方式,除此之外似乎没有第三种投影方式了。
前投和背投可以说就是投影技术的全部。
所谓前投,简单地说,就是投影机的安装位置与观众在屏幕的同侧,投影机发出的光线投射到屏幕,在屏幕上形成图像,然后光线再反射到人眼睛。
类似地,所谓背投,就是投影机的安装位置与观众分别位于屏幕的二侧,投影机发出的光线从屏幕的一侧直射到屏幕,光线透过屏幕进入观众眼睛。
前投屏幕可做成任意尺寸,但需要控制环境光才能得到很好的观看效果。
非常适用于具有很多观众的暗室环境。
背投屏幕在尺寸不如前投,但不需要控制环境光。
比较适用于观众不多,环境光线和照明很好的环境。
从发展的历史来说,前投的历史很悠久,自从有了电影和幻灯片以来就前投。
背投历史却比较短,只是最近20年之间的事情,但是,背投方案却给世界带来了一个全新的概念。
背投可以投影出一种与电视机图像质量相同的画面,而且尺寸可以扩大到电视机几百倍的。
前投和背投各有不同的适用场合理想的投影环境是基本没有照明灯光并且使用非常明亮的投影机。
如果环境光线很亮,那前投就会显得暗些,这时,背投就是最佳选择了。
但是,为了优化背投质量,在安装使用背投屏幕时,其要求的空间比前投的更大,而且安装投影机的空间要足够暗。
David Hull说:“前投适用于无法为背投提供投射空间的场合。
”突发性、没有做准备的房间就是使用前投的一个很好例子,比如在商务展示会或普通会议中,一大群人因为一个特殊的话题突然骤在一个较小的房间。
如果人数在50至100之间,那么用较小的屏幕就足够了,没有必要用较大的屏幕。
Howard Sinkoff 说:“前投屏幕可做成任意尺寸,前投的优点是只用一张前投屏幕,可以做得很大很大,就像电影院的屏幕一样。
”但是前投要求关掉投影室的灯泡,才可以得到看起来很舒服的图像,好比电影院,需要控制环境光,非常适用于具有很多观众的暗室环境。
背投是一种优先选择和较好的投影方式,但是,由于投射空间的限制,许多环境都没法使用。
另外,背投屏幕尺寸有限,但不需要控制环境光。
比较适用于观众不多光线照明很好的环境。
David Hull说:“背投最佳的应用条件是:观众多于100人,演示者有足够的空间在屏幕背后安装投影机,并且可以安装一块完整的背投屏幕。
”像教室和多媒体会议室这样的地方可能就没有安装背投系统所需的空间了。
但是,许多更大型的演示,特别是在很大的礼堂甚至户外,由于有适合的投影要几优质的背投屏幕,也会用到背投。
Anjum说:“比如运动场是不可能关灯的,必须开很明亮的灯光才可以看清楚比赛,在运动场上多数人都会选择背投,因为只有背投才能把很清晰、亮丽的图像打出来。
”“对电影院来讲前投则是首选,这是想都不用想的,因为电影院的屏幕尺寸太宽太大了,如果要在电影屏幕后面提供一个空间做背投室,那太浪费空间了,也太昂贵了。
”Stevie Ng:“在学校里,因为在教堂过程中只需要能看到图像,学生对放映环境,图像质量的要求低些,同时节约空间和设备成本,因而一般不选择背投。
”如果用户的预算不多,而且可用的空间很少、很窄,那前投就是唯一的方案了,因为背投使用的空间是比较大一点,如果客户非得要很大、很宽的效果,如电影院的效果的话,那也只有选择前投了,因为只有前投才能用一张屏幕满足他的要求。
投影屏幕的技术分类屏幕从投影方式分为正面投影屏幕(反射式)和背面投影屏幕(透射式)二大类。
正投屏幕不受尺寸的限制(可定制),但会受环境光的影响造成画面对比度的严重下降。
背投屏幕画面整体感较强,不受环境光的影响,能正确反映信息质量,所以画面色彩艳丽,形象逼真,目前最大的单张光学背投幕有200英寸,有效图像范围宽4034mm*高3018mm。
正投屏幕与背投屏幕从光学结构分为以下几种:正投屏幕:弯曲屏幕(金属弧型幕)、平面屏幕(玻珠幕/金属软幕/纯白幕)背投屏幕:硬质背投幕(透射幕)、软质背投幕(透射幕)正投影平面幕增益较小,视角较大,环境光必须较弱;弧型幕增益较大,视角较小环境光可以较强,但屏幕反射的入射光在各方向不等,而且光聚焦产生的高温容易造成画面色彩失真。
从质地上分为玻璃幕、金属幕、压纹塑料幕等。
背投影屏幕又有光学背投屏幕、散射型屏幕和软背投幕的分类,这几种成像原理不同的背投幕都克服了许多正投方式存在的缺点:投影机安装在屏幕背后的暗房,对装修不会造成失调,也屏蔽了投影机运行产生的噪音,同时不容易受环境光的干扰等。
散射型屏幕依靠散射微粒来完成投影光线的分布,因此散射型屏幕有如下明显的缺点:光能利用率低,浪费投影机亮度输出彩色漂移现象严重,对比度很低可视角度小,不适用于大范围显像散射型屏幕市场应用不大光学背投屏幕依靠微细光学机构来完成投影光能的分布,是目前公认效果最好的显示方式,菲涅耳(Fresnel)透镜的技术广泛应用在光学屏幕的制造工艺上,菲涅耳透镜结构可以将入射光汇聚成平行光线,在一定的视角范围内啬屏幕的亮度。