LCD投影机、DLP投影机及LCOS投影机原理介绍及对比

合集下载

DLP(背投) PDP(等离子) LCD(液晶)工作原理及简要对比

DLP(背投) PDP(等离子) LCD(液晶)工作原理及简要对比

LCD
液晶分子特性 如果没有电流,它们将会彼此平行排列 (重心无序,长轴指向有序) 如果你提供了带有细小沟槽的外层,将液 晶倒入后,液晶分子会顺着槽排列,并且
内层与外层以同样的方式进行排列。
如果你让电流通过液晶层,这些分子将会 以电流的流向方向进行排列 液晶层能够使光线发生扭转。液晶层表现 的有些类似偏光器,这就意味着它能够过 滤掉除了那些从特殊方向射入之外的所有 光线。此外,如果液晶层发生了扭转,光 线将会随之扭转,以不同的方向从另外一 个面中射出
DLP/LCD原理简介及简要 对比分析
同辉佳视(北京)信息技术有限公司 2011年 产品部
DLP
DLP背投工作原理 DLP( Digital Light Processing )的 意思为数字光处理,也就是说这种技 术要先把影像讯号经过数字处理,然 后再把光投影出来。其就是应用了数 字微镜晶片( DMD )来做主要关键 元件以实现数字光学处理过程。
注:以上对比分析不能保证绝对客观,而且有些资料较老,要做深入对比分析需结合项目具体的应用环境及应用需求,并 结合具体的产品功能及性能。以上对比仅供参考,部分数据有待核实及修正。
The End
缺点 :
显示静态图像容易灼屏 亮度衰减快且无法提高
等离子显示技术在动态视频显示领域 的优势更加明显,更加适合作为家庭 影院和显示屏显示终端使用。等离子 显示器无扫描线扫描,因此图像清晰 稳定无闪烁,不会导致眼睛疲劳。
LCD
LCD液晶显示器的特点:
优点 : 画面细腻清晰,还原准确 低功耗、重量轻、寿命长
LCD
了解了这些特性,我们可以试着制作一个简易的液晶显示器。
LCD
液晶显示器的色彩 液晶本身没有颜色,需要色彩过滤器产生颜色 每个LCD的子像素显示的颜色取决于色彩过滤器 每个象素点由3个子象素构成(RGB) 通过电压大小控制3个子象素的明,暗从而显示出 各种色彩。

CRTLCDDLP及LCOS投影技术优势对比

CRTLCDDLP及LCOS投影技术优势对比

CRTLCDDLP及LCOS投影技术优势对比
CRT技术:
1、相对低廉的成本:CRT技术是被广泛应用的最先进的投影技术,
其价格相对较低,有效地帮助客户省钱。

2、更高的图像清晰度:CRT技术有更好的分辨率,可以提高图像的
清晰度。

3、支持大型显示屏:CRT技术可以支持较大的显示屏,最大可达150
英寸。

LCD技术:
1、更低的热量:LCD技术带来的更低的热量,使得投影机更加稳定,无需外加的散热设备。

2、更高的色彩复原度:LCD技术可以提供更高的色彩复原度,更真
实的图像,更强烈的色彩变化。

3、更加良好的传输性能:LCD技术可以允许投影仪更加灵活,从而
改善图像的传输性能。

DLP技术:
1、更宽的色彩范围:DLP技术可以提供更宽的色彩范围,带来更丰
富的色彩表现。

2、更低的成本:DLP技术的成本相对较低,使得投影价格更有吸引力。

3、更低的功耗:DLP技术也具有更低的功耗,可以有效降低能耗,节约成本。

LCOS技术:
1、更长的寿命:LCOS技术可以提供更高的耐用性,可以提供更长的寿命。

2、更低的能耗:LCOS技术具有更低的能耗,可以提高亮度,有效减少热量。

3、更强的反应速度:LCOS技术可以提供更快的反应速度,从而实现更流畅的图像播放。

DLP、PDP、LCD的原理比较

DLP、PDP、LCD的原理比较

DLP、PDP、LCD的原理比较1) DLP 原理DLP液晶拼接屏是“Digital Lighting Progress” 的缩写。

说得更具体些,就是DLP 投影技术是应用了数字微镜晶片(DMD )来做主要关键元件以实现数字光学处理过程。

其原理是将光源藉由一个积分器(Integrator ),将光均匀化,通过一个有色彩三原色的色环(Color Wheel ),将光分成R 、G 、B 三色,再将色彩由透镜成像在DMD 上。

以同步讯号的方法,把数字旋转镜片的电讯号,将连续光转为灰阶,配合R 、G 、B 三种颜色而将色彩表现出来,最后在经过镜头投影成像DLP液晶拼接屏它的意思为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理,然后再把光投影出来。

它是基于德仪公司开发的数字微反射镜器件—DMD 来完成显示数字可视信息的最终环节,而DMD 则是Digital Micromirror Device 的缩写,字面意思为数字微镜元件,这是指在DLP 技术系统中的核心——光学引擎心脏采用的数字微镜晶片,它是在CMOS 的标准半导体制程上,加上一个可以调变反射面的旋转机构形成的器件。

从DLP 的技术原理上来说,具有以下优势:A、可靠性: DMD 已通过所有标准半导体合格测试。

它还通过了模拟DMD 实际操作环境条件的障碍测试,包括热冲击、温度循环、耐潮湿、机械冲击,振动及加速实验。

基于数千小时的寿命及环境测试,DMD 和DLP 系统表现出内在的可靠性.B、反射优势: 因为DMD 是一种反射器件,它有超过60% 的光效率,使得DLP 系统显示更有效率。

这一效率是反射率、填充因子、衍射效率和实际镜片“ 开”时间产生的结果。

C、精确的灰度等级: 它的数字性质可以获得具有精确数字灰度等级的精细的图像质量以及颜色再现。

D、噪音优势:DLP 固有的数字性质能使噪声消失,因为DLP 具有完成数字视频底层结构的最后环节的能力,并且为开发数字可视通信环境提供了一个平台,DLP 技术提供了一个可以达到的显示数字信号的投影方法,这样就完成了全数字底层结构,具有最少的信号噪音。

LCD、DLP及LCOS投影机技术层面上的差异剖析

LCD、DLP及LCOS投影机技术层面上的差异剖析

万 方数据
・30・2006年第1期中国面部科技
上静电。所以物体与其它物体接触后分离就町能会带上 静电。通常在从一个物体上剥离一张塑料薄膜时就是 种典型的“接触分离”起电.在日常生活中脱衣服产生的静 电也是“接触分离”起电, 2机房的静电及其防护 由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁、最难消 除的危害之…。静电不仅会使计算机运行出现故障,而且 还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,取极件电路 等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的 正常的工作和身心健康。 静电引起的问题不仪硬件人员很难查出.有时软件人 员还误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电 通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的扣火)当能 量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系 统上作维护人员的精神负担,影响丁作效率。如何防止 静电的危害,不仪涉及计算机的设计,而且与计算机房的 结构和环境条件有很大的关系。在建设和管理计算机房 时,分析静电对计算机的影响,研究其故障特性.找出产 生静电的根源,制定减少以至消除静电的措施.始终是一 个重要课题。 3静电对计算机的影响 而得到了广泛的应用和发展。目前大多数MOS电路都具 有端接保护电路,提高了抗静电的保护能力。尽管如此. 在使Hj时,特别是在维修和更换时,要注意静电的影响,过 高的静电电压依然会使MOS电路击穿。静电引起的误动 作或运算错误,是由静电带电体触及电子计算机时,对计

35万亿种色彩。每个微镜的“开”和“关”状态足根据二基 色调整的。例如.一个负责投影一个紫色像素的微镜只向 投影屏幕反射红、蓝光,由于视觉暂留现象,我们眼睛看到 的不是快速交替红、蓝的光,而是混合效果紫色光。根据 DLP投影机中使用DMD芯片的数量,分为单片(使用一 片DMD芯片)、二片(使刖二片DMD芯片)DLP投影机。 一般的DLP投影机只有一个DMD成像部件,三片式DLP 投影系统可实现非常高的图像质量或非常高的亮度,但成 本较高,所以现在市场上绝大部分的DLP投影机都是单 片DMD芯片的。 3 LCOS(Liquid Crystal on Silicon)投影机 LCOS属于新型的反射式micro LCD投影技术,它采 用涂有液晶硅的CMOS集成电路芯片作为反射式LCD的 基片,用先进工艺磨平后镀上铝当作反射镜,形成CMOS 基板,然后将CMOS基板与含有透明电极之上的玻璃基板 相贴合,再注入液晶封装而成。LCOS将控制电路放置于 显示装置的后面,可以提高透光率,从而达到更大的光输 出和更高的分辨率。LCOS也可视为LCD的一种,传统的 LCD是做在玻璃基板上,LCOS则是做在硅晶圆片上。前 者通常用穿透式投射的方式,光利用效率低,解析度不易 提高;LCOS则采用反射式投射,光利用效率可达40%以 上,而且它的最大优势是可利用目前广泛使用、便宜的 CMOS制作技术来生产,毋需额外的投资,并可随半导体 制程快速的微细化,逐步提高解析度。反观高温多晶硅 LCD则需要单独投资设备,而且属于特殊制程,成本不易 降低。LCOS面板的结构有些类似TFT LCD,一样是在上 下二层基板中问分布Spacer)JI]以隔绝后,再填充液晶于基 板间形成光阀,籍由电路的,1:关以推动液晶分子的旋转. 以决定画面的明与暗。LCOS面板的上基板是ITO导电 玻璃,F基板是涂有液晶硅的CMOS基板,LCOS面板最 大的特色在于下基板的材质是单晶硅,因此拥有良好的电 子移动率,而且单晶硅可形成较细的线路,因此与现有的 LCD及DLP投影面板相比较,LCOS是一种很容易达到 高解析度的新型投影技术。 4 LCD与DLP差异 在画面色彩上,现在主流的LCD投影机都采用红、绿、 蓝三原色独立的LCD板,能得到高保真的色彩。而同等 档次的DLP投影机,还只能用单片DMD,只能得到较为 正确的色彩,但缺乏鲜艳的色调。LCD的第二个优点是光 效率高。LCD投影机比用相同功率光源的DLP投影机 有更高的亮度输出。LCD投影机明显缺点是黑白层次表 现太差,对比度低。LCD投影机表现的黑色,看起来总是 灰蒙蒙的,阴影部分就显得昏暗而毫无细节。分辨率低的 LCD投影机画而点阵感太强,好象是隔着网(下转30页)

DLP和LCD投影机区别和特点

DLP和LCD投影机区别和特点

DLP和LCD投影机区别和特点DLP和LCD投影机区别和特点目前市面上主流的投影机主要分为DLP投影机和LCD投影机,而CRT投影机已经淘汰,但是大部分人对这两类投影机并不是很了解,我们分析一下两种投影机的特点。

一、DLP投影机DLP是英文DigitalLightPorsessor的缩写,译作数字光处理器。

DLP以DMD(DigitalMicormirrorDevice)数字微反射器作为光阀成像器件。

DLP投影机的技术是反射式投影技术。

反射式DMD器件的应用,DLP投影机拥有反射优势,在对比度和均匀性都非常出色,图像清晰度高、画面均匀、色彩锐利,并且图像噪声消失,画面质量稳定,精确的数字图像可不断再现,而且历久弥新。

DLP投影机可分为:单片机、两片机、三片机。

DMD数字信号的红,绿,蓝顺序旋转,小镜子根据像素的位置及色彩的多少被打开或关闭,此时DLP可以看作是只有一个光源和一组投影镜头组成的简单光路系统,镜头放大了DMD的反射影像并直接投射在屏幕上,这样一幅生动、明亮的演示效果就展现在我们面前了。

由于普通DLP投影机用一片DMD芯片,最明显的优点就是外型小巧,投影机可以做得很紧凑。

现市场上所有的1.5公斤以下的迷你型投影机都是DLP式,大多数LCD投影机要超过2.5公斤。

DLP投影机的另一个优点是图像流畅,反差大。

这些视频优点使其成为家庭影院世界中之首选品种。

有较高的对比度,现在,大多数DLP投影机的对比度可做到600:1到800:1的之间,低价位的也可达450:1。

LCD投影机对比度只在400:1附近,而低价位的才250:1。

画面的视感冲击强烈,没有像素结构感,形象自然。

DLP投影机还有一个优点是颗粒感弱。

在SVGA(800×600)格式分辨率上,DLP投影机的像素结构比LCD弱,只要相对可视距离和投影图像画面大小调得合适,已经看不出像素结构。

寿命长,画质稳定性好:反射技术使得DMD芯片吸收能量相对较少,而且由于采用半导体器件,耐高温性能好,长期使用后画面也不会出现明显的劣化。

DLP与LCD区别

DLP与LCD区别

DLP与LCD投影的区别介绍文档目录一、 LCD工作原理: (3)二、 LCD优势: (3)三、 DLP工作原理: (3)四、 DLP优势: (4)五、 DLP技术与LCD技术比较 (5)一、LCD工作原理:该技术的原理是利用液晶分子的光电效应,运用电场作用让液晶分子的排列发生变化,从而使透光率和反射率这两种变化导致液晶的光学特性发生改变,最后产生出不同的灰度层次或颜色图像。

二、LCD优势:LCD投影仪的主要优势在于其三原色光是由三片分离的液晶板组成,对于每一种颜色的亮度和对比度进行了单独的控制,因此所能够获得的分辨率较高,画面层次感好。

并且由于LCD的投影方式发展至今已经非常成熟,三原色光同步水平也达到了令人满意的效果,使得LCD投影仪则更适合于动态画面的投影输出。

但最重要的还是价格便宜。

三、DLP工作原理:DLP是Digital Light Processor的英文缩写,中文名称叫数字光学处理技术。

该技术是投影和显示信息领域中的一个新思路。

作为一种全数字的反射式投影技术,DLP投影机以DMD(Digital Micromirror Device)数字微镜作为成像元件,完成了显示数字的最终环节。

四、DLP优势:DLP投影由于芯片高度集成,因此在功耗方面有本质上的优势,不易因为高温、潮湿和震动等环境因素而影响影像品质。

全数码影像处理方式可提供更多弹性应用,不论是观赏电视、家庭影院、上网、玩电子游戏或浏览数码相机的影像,通通可利用DLP投影机完成。

而且采用全数字反射式投影技术,采用了数字技术之后可大大提高图像的灰度等级,使图像噪声消失并稳定画面质量,在图像定位上也比以往精确了许多,因此所获得的图象对比度比较高,显得更加饱满。

并且该种技术还具采用反射式的DMD器件之后,成像器件的总光效率得到了很大提高。

目前市场上的DLP投影仪大都属于单片式投影仪,色彩均匀性比较突出,在放映文本、CAD、幻灯片时效果更显得出众,加上DLP投影仪有着极高的对比度,即使在亮度不高的情况下仍然可以保持清晰锐利的图像。

DLP和LCD投影机对比分析

DLP和LCD投影机对比分析

1.投影机的分类投影机作为一种重要的计算机图形图像输出设备,在教学、演示、娱乐等方面正得到越来越广泛的应用。

根据投影机成像器件核心技术的不同,可以分为CRT(阴极射线管投影机Crystal Ray Tube)、LCD(液晶投影机Liquid Crystal Display)、LCOS(反射式液晶投影机Liquid Crystal on Silicon)和DLP(数字光学处理器投影机Digital Light Processor)四种主要类型。

CRT 和LCD 投影机采用透射式投射方式,DLP 和LCOS 投影机采用反射式投射方式。

目前,CRT 投影机主要应用于影视娱乐方面,LCOS 投影机由于还没解决产品良率的问题,只少量的应用于高端产品,本文主要针对当前市场上主流的投影技术———LCD和DLP 投影机的原理进行分析并对其性能进行比较。

2.LCD 投影机工作原理LCD 液晶投影机是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用液晶的电光效应,通过电路控制液晶单元的透射率及反射率,从而影响它的光学性质,产生不同灰度层次及色彩的图像。

LCD 投影机分为液晶板和液晶光阀两种。

其中液晶光阀投影机采用CRT 管和液晶光阀作为成像器件,是CRT 投影机与液晶光阀相结合的产物,采用外光源,也叫被动式投影方式。

它是目前为止亮度、分辨率最高的投影机,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修,所以液晶光阀投影机应用并不广泛。

本文中主要介绍液晶板投影机,如不特殊注明,则LCD 投影机均指液晶板投影机。

LCD 液晶板投影机的成像器件是液晶板,也采用被动式投影方式。

按内部液晶板的片数可分为单片式和三片式两种,现代液晶投影机大都采用3 片式LCD板。

三片式LCD 投影机是用红、绿、蓝三块液晶板分别作为红、绿、蓝三色光的控制层。

光源发射出来的白光经过镜头组后会聚到分色镜组,红色光首先被分离出来,投射到红色液晶板上,液晶板上面有以透明度表示的图像信息,经过照射就生成了图像中的红色光信息。

投影仪显示技术对比

投影仪显示技术对比

投影仪显示技术对比投影仪作为一种重要的多媒体设备,在商务演示、教育培训和家庭娱乐等领域发挥着重要作用。

随着科技的不断发展,投影仪显示技术也在不断创新和进步。

本文将对当前主流的三种投影仪显示技术进行对比,并对其特点和应用进行分析和评价。

一、液晶投影仪(LCD)液晶投影仪采用液晶作为光阀来控制光线的透过与否,通过三原色滤光片的组合来实现彩色显示。

这种技术具有成本低、色彩还原度高等特点,广泛应用于商务演示和教育培训等领域。

然而,液晶投影仪对比度较低,黑色表现不够突出,并且存在亮暗不均匀的问题。

二、DLP投影仪(数字光处理)DLP投影仪采用数字微镜阵列和可控微镜反射来控制光线的显示。

通过微镜片的开合控制,DLP投影仪可以实现高对比度、高亮度和宽色域的显示效果,并且具有快速响应的优势。

然而,DLP投影仪价格相对较高,且在长时间使用后可能出现“彩虹效应”的问题。

三、LCoS投影仪(液晶反射)LCoS投影仪采用了液晶与反射镜的结合,通过改变液晶分子的取向来控制光线的反射。

这种技术能够实现较高的对比度和色彩还原度,并且在消除“彩虹效应”方面表现出色。

然而,LCoS投影仪价格较高,且由于技术复杂度大,生产难度较大。

综上所述,不同的投影仪显示技术各有优劣。

液晶投影仪具有成本低、色彩还原度高等优点,适用于商务演示和教育培训等场景;DLP投影仪则具有高对比度、高亮度和快速响应的特点,适用于大型会议和影院等场景;而LCoS投影仪则在对比度和色彩还原度方面具有更高的表现,适用于高要求的专业场景。

在选择投影仪时,用户需要根据实际需求和预算来选择适合自己的显示技术。

同时,还需考虑其他因素,如投影距离、亮度、分辨率以及设备的可靠性和支持等。

总之,投影仪显示技术的对比可以帮助用户更好地选择合适的设备。

无论是液晶投影仪、DLP投影仪还是LCoS投影仪,都在不同的方面有着独特的优点和应用场景。

随着科技的进步,相信投影仪显示技术将继续创新和发展,为用户提供更好的视觉体验。

投影仪的原理是什么

投影仪的原理是什么

投影仪的原理是什么
投影仪的原理是将电子或光学信号转化成可见影像的装置。

以下是投影仪常见的原理:
1. 液晶投影仪原理:使用液晶面板作为光的调制器。

通过激光或白光源产生的光线经过透镜系统后,通过液晶面板进行光的调制,然后再通过透镜系统投射出去,形成所需的图像。

2. DLP投影仪原理:采用数字微型镜片技术。

通过激光或白
光源产生的光线通过透镜系统后,照射到具有数百万个微小反射镜片的DMD芯片上。

这些镜片可以根据输入信号的控制,
通过快速倾斜来控制光的反射方向,最后通过透镜系统投射出去形成图像。

3. LCOS投影仪原理:采用液晶晶体硅芯片作为光的传输介质。

光线经过透镜系统后照射到LCOS芯片,芯片上的液晶晶体
调整光的相位,然后通过透镜系统投射出去形成图像。

不同类型的投影仪原理各有优缺点,液晶投影仪更加成本低廉,适用于家庭和办公场所;DLP投影仪具有高对比度和鲜明的
颜色表现,适用于教育和商业场合;LCOS投影仪则结合了液
晶和DLP的优点,在色彩表现和分辨率上更加出众。

这些投
影仪原理的共同目标都是将图像投射到屏幕或墙壁上,以供观看和展示使用。

投影机投影仪技术与参数

投影机投影仪技术与参数

投影机投影仪技术与参数一、投影机技术:1.LCD(液晶显示)技术:这是目前应用最广泛的一种投影机技术。

它使用三块液晶面板,通过控制光的透过率来形成图像。

液晶投影机具有较高的亮度和对比度,但对黑色的表现相对较差。

2.DLP(数字微型镜面)技术:DLP投影机采用微型镜面阵列和彩色滤色器来生成图像。

它的优点包括高对比度、快速响应和颜色饱和度高。

DLP投影机适用于高亮度场景,如商业演示和电影院。

3.LCoS(液晶晶体硅)技术:LCoS投影机结合了LCD和DLP的优点,具有较高的对比度和颜色饱和度,适用于家庭影院和专业应用。

二、投影机参数:1.分辨率:投影机的分辨率表示图像的清晰度。

常见的分辨率包括XGA(1024x768像素)、WXGA(1280x800像素)、1080p(1920x1080像素)等。

分辨率越高,图像越清晰。

2. 亮度:投影机的亮度通常以流明(lumen)为单位。

亮度决定了投影机在不同光线条件下的表现。

一般来说,商业和教育用途需要较高亮度,而家庭影院则可适当降低亮度。

3.对比度:对比度表示了投影机图像中黑色和白色的差异程度。

对比度越高,图像越清晰,黑白分明。

4.投影尺寸和投射距离:投影尺寸是指投影机能够在屏幕上显示的图像大小。

投射距离是指投影机与屏幕之间的距离。

根据投影机的不同,投影尺寸和投射距离也会有所变化。

5.校正功能:一些投影机具有梯形校正和镜头移动功能,可以根据投影机与屏幕的位置和角度进行校正,以获得更好的投影效果。

6.接口和兼容性:投影机通常具有多种输入接口,如HDMI、VGA、USB等,以便连接不同类型的设备。

兼容性则表示投影机是否能够适配不同的视频格式和分辨率。

以上是投影机常见的技术和参数介绍。

在选择投影机时,可以根据具体的应用场景和需求来选购适合的型号。

同时,也建议在购买前参考产品的性能测试和用户评价,以便更好地了解和判断该款投影机是否符合自己的需求。

DLP投影机与LCD(液晶)投影机的区别

DLP投影机与LCD(液晶)投影机的区别

DLP 投 影 机 的 最 大 缺 陷 是 目 前 只 有 一 家 生 产 DLP 芯 片 的 制 造 商 Texas Instruments。这种无竞争的状况意味着价格高而且可选产品少,但是, 随着越来越多的 DLP 投影机上市,这种状况有望得到改变。目前,少量 DLP 投影 机的价格已经降到 4000 美元左右,随着生产成本的下降,这种价位的 DLP 投影 机会越来越多。 优胜者:DLP 投影机
尽管 LCD 投影机已发展了很长时间,但 DLP 投影机优于它。DLP 投影机优秀 的图像质量和出色的便携性使其成为经常出差的专业人士的必然选择。除非需要 超高分辨率的投影机(1280×1024),否则不必花更多的钱购置高档 DLP 投影机, 商业用户花 4000 美元就可以买到一台 LCD 或 DLP 投影机。
与 LCD 投影机相比,DLP 投影机不使用偏振过滤器,因而不损失亮度。DLP 投影机将光源发出的光通过一组快速转动的红、绿、蓝过滤器投射到一个镶有微 镜面阵列的微芯片的表面,这些微镜面以每秒 5000 次的速度转动,它们反射投 射的光来产生图像。这种投影机所产生的图像非常明亮,图像的色彩准确而且精 细。
LCD 价格 分辨率为 800×600 的基本的 LCD 或 DLP 投影机的售价为 4000 美元到 6000 美元,但对更高分辨率的投影机来说,LCD 投影机的售价相对更便宜。 便携性 三个独立的 LCD 板可以产生漂亮的色彩,但增加了投影机的体积和重量。 耐用性 LCD 投影机比易损坏的 DLP 投影机要结实。
这两种投影机的基本差别在于它们产生深浅不同的红、绿和蓝色调(它们是 混合后产生墙上所有投影图像的三个原色)的原理不同。LCD 技术,与笔记本计 算机显示屏所使用的技术相同,使用偏振过滤器来改变构成每个像素点的光强 度,这些过滤器会吸收光,因而使图像暗淡,这正是为什么许多 LCD 投影机比 DLP 投影机要配备体积更大、功率更强的照明灯的原因。高档 LCD 投影机为每个 原色都装配一个 LCD 板,以增强亮度并产生更佳的色彩,但是,这些 LCD 板增加 了 LCD 投影机的重量和复杂性,使得 LCD 设备通常比许多 DLP 投影机体积大而且 笨重。

DLP技术与LCOS的比较

DLP技术与LCOS的比较

DLP技术与LCOS的比较.DLP纯数字化显示技术。

DLP(数码光处理)是在投影和显示讯息方面的一种革命性技术,根据美国Texas Instruments(TI)公司开发的数码微镜无件(DMD)设计而成,创造出显示数码视像讯息的最后一环,它采用发射光成像原理,实现图像处理全数字化,具有稳定可靠、维护方便、亮度高、显示图像平滑、细腻、精确的特点,DLP投影技术广泛用于桌面投影机、商务投影机、电影院放映,尤其在大屏幕投影拼接显示领域,它一直处理领导地位。

.LCOS显示技术。

它是近几年来在LCD技术基础上发展的一种新的显示技术,LCOS最大的优点是解析度可以很高,在携带型资讯设备的应用上,此优点比较突出。

缺点是模组的制程较为繁琐,各生产阶段良率控制不易,成本难以有竞争力。

目前只能停留在需要高解析度的特定用途中,如液晶投影器。

1、DLP显示技术DLP(数码光处理)技术是在投影和显示讯息方面的一种革命性技术,根据美国Texas Instruments公司开发的数码微镜无件(DMD)设计而成,创造出显示数码视像讯息的最后一环。

DLP技术在消费者、商业及投射显示工业应用上提供更高的投影质素。

与已有的投影技术比较,DLP具备三种主要优点。

DLP固有的数码性质能达成全无雪花的精确影像质素,灰度比例与彩色重播更佳,同时也可使DLP位於数码影视投射结构的最后一环。

DLP的效率较液晶显示(LCD)技术更高,因为它采用DMD反射原理工作不需要极光。

最后,微镜的紧密间隙令投射的影像产生更细致的无缝画面,分析力特别高。

对电影投射、电脑幻灯片放映互动、多人及全球性合作等各方面,DLP在达成数码视像沟通上是今日和明日的唯一最佳选择。

DLP如何工作?正如中央处理单元(CPU)是计算机的核心一样,DMD是DLP的基础。

单片、双片以及多片DLP系统被设计出来以满足不同市场的需要。

一个DLP为基础的投影系统包括内存及信号处理功能来支持全数字方法。

3LCD、LCOS、单3片式DLP成象原理及优缺点比较(SONY的自动光圈技术是忽悠)

3LCD、LCOS、单3片式DLP成象原理及优缺点比较(SONY的自动光圈技术是忽悠)

3LCD、LCOS、单3片式DLP成象原理及优缺点比较(SONY的自动光圈技术是忽悠)CD背投显示原理及优缺点LCD背投是液晶显示技术和投影技术相结合的产物,它利用了液晶的电光效应,通过加在液晶单元两端的电压大小来控制液晶分子的偏转方向,从而控制光线通过液晶单元的透过率,以产生不同灰度层次及色彩的图像。

现代液晶背投大都采用3片式LCD面板。

三片式LCD背投是用三块液晶面板分别作为红、绿、蓝三色光的控制层。

光源发射出来的白色光经过镜头组后会聚到双色镜组,双色镜是在镜片上镀上多层光学膜,使某些波长的光被反射,而其余的被透射。

红、绿、蓝三色光被双色镜组分离出来后投射到对应的液晶面板上,三种颜色的光在透过各自的液晶面板时,其光强被调制,然后在合光棱镜中聚合在一起,由投影镜头投射到投影幕上形成一幅生动的全彩色图像,如图1所示。

三片式LCD投影机比单片式LCD投影机具有更好的图像质量和更高的亮度。

LCD背投的光源是专用大功率灯泡,主要有超高压水银灯和金属卤化物灯,发光能力远远高于利用荧光发光的CRT投影管,但由于此类灯泡的寿命只有几千小时到不到两万小时,而价格却从一千元到几千元,所以有较高的使用成本。

且大功率灯泡存在散热问题,开机的预热和关机后的散热都需要时间。

此外由于光线在穿过chip的过程当中,很大一部分都被HTPS面板逐层给吸收了,所以最终透过面板的光线不足20%。

又因为HTPS的控制电压的继电器必须做在每两个像素之间,所以这无形中大大占据了面板表面的有效光利用面积。

直接的后果就是严重影响了开口率,开口率低直接导致对比度无法达到理想的效果。

同时像素之间的“晶体管”装置直接影响了像素的间隔距离,无法使得相邻的两个像素点之间的“点距”更微小,所以HTPS 的像素效应在各种固定像素投影技术中是最明显的。

另外一个缺点是,由于光源是直接位于液晶板的后方,让光线直接穿透面板来成像,所以风扇很难同时给面板及光源散热,所以一般的HTPS投影机的风扇只负责给光源散热,而面板则很难受到“主动散热方式”的照顾。

LCD投影机、DLP投影机及LCOS投影机原理介绍及对比

LCD投影机、DLP投影机及LCOS投影机原理介绍及对比

LCD投影机、DLP投影机及LCOS投影机原理介绍及对比一、投影机系统简介从投影机的构成看,它包括了核心投影成像部件、光学引擎、电气控制和接口几大部分。

其中的核心投影成像部件是投影机产品的核心,在整个投影机产品的成本构成中占了非常重要的部分,其地位颇似计算机的CPU。

根据投影机成像器件核心技术的不同,可以分为CRT(阴极射线管投影机Crystal Ray Tube)、LCD(液晶投影机Liquid Crystal Display)、LCOS(反射式液晶投影机Liquid Crystal on Silicon)和DLP(数字光学处理器投影机Digital Light Processor)四种主要类型。

CRT 和LCD 投影机采用透射式投射方式,DLP 和LCOS 投影机采用反射式投射方式。

此外,有时也使用光源进行划分,如使用LED作为光源的投影机称为LED 投影机。

为此,我们后面使用“光源+成像器件核心技术”来描述投影机。

投影机系统二、投影机光源在介绍这四种投影机之前,有必要介绍下投影机光源。

光源,作为投影机最重要的组成部分之一,由于直接关系到投影效果,所以备受瞩目。

传统的灯泡不仅是投影机最昂贵的耗材成本,也是制约投影机普及的一大因素。

如何获得更高的发光效率,延长灯泡寿命是每一代光源变革的出发点与最终目的。

简单来说,投影机光源经历了从金属卤素灯、超高压汞灯、新光源三个主要阶段,现如今正是一个由超高压汞灯进入新光源时代的转型时期。

1.金属卤素灯卤素灯灯泡金属卤素灯,因灯泡中填充了金属卤化物而得名,是较早的投影机光源,常见于大体积的LCD投影机上。

这种光源的优点就是价格便宜,但缺点也显而易见,首先它需要的电压高,自身发热量大,需要机身有很好的散热能力;其次,金属卤素灯的使用寿命较短,大约2000小时左右;第三,半衰期短,一般情况下灯泡在使用1000小时后,亮度就会下降到原来的一半,投影效果难以保证。

也正是因为有种种的弊端,金属卤素灯泡现如今几乎已经从市场上销声匿迹了。

投影机三大投影技术结构原理分析

投影机三大投影技术结构原理分析

投影机三大投影技术结构原理分析关键字:投影机 DLP 3LCD 3LEC LCOS外观大体相同的投影机因所使用的显示元件的不同,内部的光学系统各异,有着不同的种类。

现在市场上推出的投影机大致可以分为以下3种方式。

(限于固定像素方式,CRT方式除外)(1) 3LCD方式这是目前在全球范围内使用最广泛的方式。

采用LCD (HTPS)作为光阀。

从光源射出的光线通过特殊的分色镜分离成红、绿、蓝三原色,然后采用各色专用的LCD绘制图像,经合成后投影。

(2) DLPTMx1方式显示元件采用DMDTMx2(Digital Micromirror Device)。

DMD是一种由数十万~百数十万个微米级的微小型反射镜组成的半导体,每一个反射镜对应一个像素,通过反射来自光源的光线来投影图像。

有单片、3片式。

(3) LCOS方式显示元件采用LCOS(Liquid Crystal On Silicon)。

LCOS是一种反射型的液晶显示面板,特点是开口率高。

配线部分和开关元件设在反射层的下面,因此不需要黑色矩阵部分,能够实现无缝连接的图像显示。

有单片式、3片式。

一、3LEC投影技术分析采用LCD(HTPS)作为光阀。

从光源射出的光线通过一种能够仅让特定的光透过的反射镜(分色镜),分离成红、绿、蓝三原色,然后通过棱镜将经过各色专用液晶板控制的光线进行重新合成、投影。

二、DLP投影技术分析DMDTM在结构上是在半导体基板上铺满反射镜、通过ON/OFF来使这些反射镜倾斜。

DLPTM是指使用了DMDTM的光学系统的总称,使色轮旋转显示出与某个瞬间的色彩一致的画像,能通过每秒进行数千次的旋转来显示全彩色。

三、LCOS投影技术分析显示元件采用反射型液晶元件LCOS(liquid crystal on silicon)。

充分利用高分辨率元件的特性,实现了3-chip LCOS方式的高性能投影机、背投电视机。

1-chip LCOS方式的情况下,采用通过把光分解成RGB来投影的旋转棱镜机构的光顺序驱动方式。

DLP与LCD投影仪简介

DLP与LCD投影仪简介

LCOS DLP LCD
(Year)
投影機的基本結構
照明:收集光源的發光 能量,均勻的投射影像 芯片(imager)上
影像芯片上有很多個小像素組成, 每一個像素都可由電子訊號獨立控 制光線通過鏡頭的光量,來完成電 子與圖像的轉換。以影像芯片調變 光線的方式不同,分為LCD與DLP 技術。
影像芯片(Imager):控制光通過 鏡頭的光量,又稱為光閥門
WXGA 的分辨率为 1280 x 800。许多笔记 本电脑都采用 WXGA 屏幕,可以提供更大的工 作屏幕区域。使用具有 WXGA 分辨率的 DLP 投影仪时,您可以充分利用这些宽屏笔记本电 脑提供更引人入胜的室内演示,从而提高影响 力。此外,更宽的分辨率能在屏幕上容纳更多 的内容,从而适合演示最复杂的图表和图形。
超短焦的互动功 能
课堂上任何地方都能提供互动课程
DLP 互动式投影仪使您能在 课堂的任何表面进行交互,提供 有助于教师教学和学生学习的身 临其境的体验。投影到现有的投 影仪屏幕、白板或直接投影到墙 上(即,您的教学创意所到之处) 无需任何类型的专用显示屏幕。
通过使用专用的电子笔或教 鞭,您可以通过直接触碰屏幕的 地方进行绘制、标识和单击。由 于能够直接接触屏幕,因此无论 屏幕多大,教师都能灵活地与整 个屏幕交互
色;它有如下三大特色:
• 高流明
适合在拥有光(来自窗户或灯)的室 内进行投影;
• 高对比 • 令人难以置信的图像质量
便于阅读文字、图形、演示和视频
更高的对比度提供出色的可读性
在进行演示或教授含有大量文字的 课程时,您需要使用可提供清晰、锐利 画面的投影仪来实现轻松阅读。黑白对 比度是可读性的重要组成部分。如果文 字中的黑色字母变成灰色,则这些文字 读起来就比较困难。借助 DLP 投影仪, 您的观众将能够轻松阅读投影的文字, 即使是坐在后排的观众也能看清楚。

投影仪LCD和DLP

投影仪LCD和DLP

投影仪LCD和DLP首先我们从技术原理角度,来分析一下LCD投影机和DLP投影机的差别。

由于目前常见的LCD投影机大都采用了3片液晶板,而常见的DLP投影机也基本上是一些单片产品,因此,本文中内容也是基于3片式LCD投影机和单片式DLP投影机。

LCD投影机使用3片液晶板,分别作为红、绿、蓝三原色的成像部件,而每一片液晶板上都具有与屏幕图像像素点一一对应的成像单元,当来自光源的光经分色单元形成单色光到达各自对应的液晶板后,3片液晶板根据像素点的颜色控制通过的光亮,最后经过聚光单元投射到屏幕,来自3片液晶板的光会聚生成1个像素点。

而DLP投影机只有一个DMD成像部件,DMD上也有与屏幕图像像素点一一对应的反射微镜,来自光源的光经分色轮分色后,分时到达DMD,根据像素点的颜色控制DMD上微镜的旋转,3色光分时到达屏幕,生成图像,3色光使用同一个微镜,因此不存在3色会聚问题。

从理论上讲,LCD投影机最大的好处是红、绿、蓝三原色是由3片分离的液晶板完成的,可以对每一种颜色的亮度和对比度进行单独控制,并且3色光几乎可以同时到达屏幕,因此可以真实重现各种颜色。

而单片DLP投影机,色彩分离是由一个分色轮实现的,3色光使用同一微镜调制反射,因此3色光分时到达屏幕,由于受分色轮转速和微镜偏转速度的限制,色彩重现方面较LCD投影机具有一定的差距。

尤其是在显示动态视频图像时,由于图像刷新速度比较快,同时每一种颜色的调制速度要求也比较高,LCD技术会比DLP技术更加具有优势。

DLP投影机的最大优势是体积和重量优势,因为大多数的DLP光机使用单片结构,光学结构简单,可以实现更小的体积和更轻的重量。

由于采用反射式原理,DLP投影机可以实现更高黑白对比度。

LCD是由3色光会聚成一个像素点,而单片DLP投影机3色光都是由同一个微镜反射到同一像素点,因此不存在会聚问题,所以黑色区域是真正的黑色,像素点边缘不会出现LCD中的一些毛边和阴影,因此在展示一些细的线条和小字号文本时,DLP投影机会为LCD投影机更加清晰锐利,黑色和白色更纯正,灰度层次更加丰富。

四大投影显示技术深度解析

四大投影显示技术深度解析

必备知识四大投影显示技术深度解析综观现在的投影机,从芯片的工作原理上无非就是CRT、LCD、DLP、LCOS这几种。

CRT作为一种技术最成熟的产品,其宽广的色域是其它几种投影机所无法媲美的!但其无法进行工业化生产导致其价格昂贵、笨重的体积、烦琐的调整使其摆脱不了“廉颇老亦”的结局。

但优异的显示性能,使其还在高端领域应用,这种投影机以SONY G90为代表,使其在航空、航海等领域的模拟器中大显身手。

目前在商业及家用市场,基本上被LCD、DLP投影机这两种投影机所瓜分。

但LCOS投影机也呈现出勃勃生机。

CRT、LCD、DLP及LCOS的原理、特点及技术发展:1 、CRT投影机的原理、特点及技术发展:CRT投影机又名三枪投影机,它主要是由三个CRT管组成。

CRT(Cathode Ray Tube)是阴极射线管,主要是由电子枪、偏转线圈及管屏组成。

为了使CRT管在屏幕上显示图像信息,CRT投影机把输入的信号源分解到R(红)、G(绿)、B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,荧光粉在高压作用下发光,经过光学系统放大和会聚,在大屏幕上显示出彩色图像。

(图片为三枪CRT显示原理图)2、LCD投影机的原理、特点及技术发展:液晶显示技术利用了液晶的光电效应。

液晶的光电效应是指液晶分子的某一排列状态由于外加电场而改变液晶单元的透光率或反射率。

LCD投影机利用金属卤素灯或UHP(冷光源)提供外光源,将液晶板作为光的控制层,通过控制系统产生的电信号控制相应像素的液晶,液晶透明度的变化控制了通过液晶的光的强度,产生具有不同灰度层次及颜色的信号,显示输出图像,属于被动式投影方式。

(图片为三片LCD显示原理图)目前市场上最常见的LCD投影机有三片机、单片机,通常三片机是用红绿蓝三块液晶板分别作为红绿蓝三色光的控制层。

光源发射出来的白色光经过镜头组汇聚到达分色镜组,红色光首先被分离出来,投射到红色液晶板上,液晶板上相应的像素接收到来自信号源的电子信号,呈现为不同的透明度,以透明度表示的图像信息被投射,生成了图像中的红色光信息。

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

LCD投影机、DLP投影机及LCOS投影机原理介绍及对比一、投影机系统简介从投影机的构成看,它包括了核心投影成像部件、光学引擎、电气控制和接口几大部分。

其中的核心投影成像部件是投影机产品的核心,在整个投影机产品的成本构成中占了非常重要的部分,其地位颇似计算机的CPU。

根据投影机成像器件核心技术的不同,可以分为CRT(阴极射线管投影机Crystal Ray Tube)、LCD(液晶投影机Liquid Crystal Display)、LCOS(反射式液晶投影机Liquid Crystal on Silicon)和DLP(数字光学处理器投影机Digital Light Processor)四种主要类型。

CRT 和LCD 投影机采用透射式投射方式,DLP 和LCOS 投影机采用反射式投射方式。

此外,有时也使用光源进行划分,如使用LED作为光源的投影机称为LED 投影机。

为此,我们后面使用“光源+成像器件核心技术”来描述投影机。

投影机系统二、投影机光源在介绍这四种投影机之前,有必要介绍下投影机光源。

光源,作为投影机最重要的组成部分之一,由于直接关系到投影效果,所以备受瞩目。

传统的灯泡不仅是投影机最昂贵的耗材成本,也是制约投影机普及的一大因素。

如何获得更高的发光效率,延长灯泡寿命是每一代光源变革的出发点与最终目的。

简单来说,投影机光源经历了从金属卤素灯、超高压汞灯、新光源三个主要阶段,现如今正是一个由超高压汞灯进入新光源时代的转型时期。

1.金属卤素灯卤素灯灯泡金属卤素灯,因灯泡中填充了金属卤化物而得名,是较早的投影机光源,常见于大体积的LCD投影机上。

这种光源的优点就是价格便宜,但缺点也显而易见,首先它需要的电压高,自身发热量大,需要机身有很好的散热能力;其次,金属卤素灯的使用寿命较短,大约2000小时左右;第三,半衰期短,一般情况下灯泡在使用1000小时后,亮度就会下降到原来的一半,投影效果难以保证。

也正是因为有种种的弊端,金属卤素灯泡现如今几乎已经从市场上销声匿迹了。

2.超高压汞灯(UHP)超高压汞灯灯泡超高压汞灯,作为冷光源的一种,它不论在技术成熟度还是市场占有率上都处于投影光源的主导。

市面上最主要的两种超高压汞灯分别为UHP(飞利浦)以及UHE(爱普生),这两种灯泡都具有使用寿命长(UHE大约3000小时,UHP6000小时),亮度衰减小(UHE2000小时,UHP4000小时)的特点。

区别在于UHP灯泡在性能上略强于UHE,同时能够有效抑制灯泡闪烁,因此UHP较UHE应用的更为广泛,当然价格也更贵,主要用于中高端投影中。

3.新光源所谓新光源,是区别于传统超高压汞灯的新的发光技术,其中包含了LED 光源、激光光源和混合光源,这三种新光源我们可以统称为固态光源。

新光源与高压汞灯相比较主要体现在:a)低能耗,LED光源的能耗只有传统高压汞灯30%;b)低发热,冷光源对散热要求更低,于是投影机就可以更安静;c)体积小,固态光源发光体的体积不及传统灯泡的十分之一;d)寿命长,2万小时的寿命,投影机坏了光源可能还没坏;e)色彩纯净,RBG三基色直接混合,图像更加绚丽;f)闪闭性,随时开关,无需任何等待,更不会有炸灯的风险。

1)LED光源LED全称Light Emitting Diode(中文:发光二极管),将电能转化为可见光的固态的半导体器件。

LED光源最大的特点是体积小,寿命长,能耗低,一般一个3W的LED几乎相当于一个15W的白炽灯,并且发热量极低。

LED投影机可以做到很小巧,主要是LED投影机对散热需求低,并且采用RGB三原色独立发光,抛弃了DLP投影的色轮结构,所以投影机的结构就变得简单,于是最大限度的减小了投影机的尺寸。

除了小之外,2万小时的起步寿命,也成为了LED投影机的一大特色。

此外,LED光源可以与传统灯泡最大不同,是它可以制作成各种颜色,当然它与彩灯的原理完全不同,LED的色彩是发光源本身的颜色,所以它的光谱具有的稳定特性,所以色彩也非常的纯净,比通过色轮等技术过滤而发出的色彩更上一层楼,通过LED三基色混合而出色彩,也更加的纯净、真实和迷人。

投影机用三基色LED发光体控制电路LED灯管三基色LED投影机混合光路2)激光光源LASER 全称Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation,台湾和香港喜欢叫镭射。

著名的中国科学家钱学森先生建议将这种新的纯净光源称为激光。

激光的理论基础是地球上最伟大的科学家爱因斯坦在1917年提出的,不过到了1960年,世界上第一台激光发射器才正式面世。

可能激光第一次商用出乎大多数人的意料,因为它是超市条码扫描器,而次年1975年,IBM推出了商用激光打印机,激光正在出名是1983年美国总统里根在发表“星球大战”演讲时,描述的太空大战使用的激光枪,再后来对激光的运营也就越来越多了,例如用于数据传输的光纤、用于存储的CD,用于工业的激光切割,用于医疗的微创手术,和用于军事激光制导导弹等等。

激光投影机所使用的激光发射组激光运用于投影机,仅仅只是近几年的事情,因为激光的亮度极高,可以轻松产生1万流明的亮度。

理论上说,激光已经存在了50多年,为什么迟迟没有被运用在投影机行业呢?其原因主要有:a)安全性,低能量的激光虽然对钢板没什么伤害,但是对于投影机芯片和人眼来说,还是会造成很大的伤害;b)激光亮度极高的主要原因是定向发光,单个发光器光束太细无法使用,多个发光器共同工作,光均匀度又不好保证;c)成本太高,这个成本不仅仅来自激光发射器,更多的来自于控制电路及其他成本;d)不同颜色激光是不同的波长产生的,想要将不同颜色激光混合也是个问题。

3)混合光源混合光源结构是来自蓝色激光、红色LED发光体,部分蓝色激光发射到磷光体上产生出绿色光线,从而构成RGB三原色光线。

混合光源投影机目前也是采用DLP投影技术,三原色光线照射到DMD芯片,经过芯片的调制形成图像并投射出去。

混合光源亮度比LED高,成本相交与纯激光产品要低,非常适合用于2000-3000流明商务应用领域的投影机产品,并且具有高寿命的等优势,在将来的商务领域我们会看到越来越多的混合光源产品。

激光LED混合光源—单片DLP投影机三、投影机成像技术1.CRT(阴极射线管投影机Crystal Ray Tube)投影机CRT(Cathode Ray Tube)技术作为投影技术领域的先驱,在20 世纪末的投影市场占据重要的地位,早期的投影机几乎都是采用CRT 投影技术。

CRT作为一种技术最成熟的产品,其宽广的色域是其它几种投影机所无法媲美的!但是由于CRT 投影机的显示和发光亮度均由CRT 来完成,亮度和分辨率的矛盾成为制约CRT技术在投影机市场进一步发展的主要因素。

另外,CRT 投影机由红、绿、蓝三枪分别显示,安装调试过程非常复杂。

所以现在的投影机市场,LCD、DLP、LCOS等新技术早已取代了CRT技术的投影机。

2.LCD(Liquid Crystal Display)投影机LCD技术是在1968 年出现的,按照液晶板的片数,LCD 投影机分为单片LCD投影机和三片LCD投影机。

1)单片LCD投影机原理是将LCD面板的背光部分拆去,然后使用大功率的背光源通过聚光镜照射到LCD面板上,由于LCD面板是透光的,画面就会被照射出去,通过前面的聚焦镜及镜头打到屏幕上而成像。

这个原理与教学用的那种投影仪非常相似,普通的投影机使用的均是这一原理。

2)三片LCD投影机使用三片液晶板,分别作为红、绿、蓝三原色的成像部件,每一片液晶板上都具有屏幕图像像素点。

首先光线通过滤光片,滤掉红外线和紫外线这样的不可见光,红外线和紫外线对LCD片有一定的损害作用。

透过两片多镜头镜片将光线均匀化,并将灯源产生的圆锥形光校正为和投影图像近似的矩形光线。

在两片镜子之间的棱镜用来将光线预先极性化,较之没有该棱镜的不对称光箱,它可以减少光线的损失。

光线下一步被分光镜分为红、绿、蓝三原色并被分别反射到相应的液晶片上。

在到达液晶片之前光线还需要透过一个凸透镜和偏振片,凸透镜的作用是将光线集中,偏振片则进一步将光线极性化,使得光线振动方向一致,可以被液晶片控制。

最后光线经过液晶片,通过电路板驱动,液晶片上的各像素点有序开闭,产生了图像,并通过每原色光的调校产生了丰富的色彩。

最后三路光线最终汇聚在一起由镜头投射出去。

LCD 技术,采用三片显示技术,红、绿、蓝三色分别成像,颜色还原性好,性能稳定,图像层次感好。

超高压汞灯光源—三片LCD显示原理3)LCD的优点首先在画面颜色上,现在主流的LCD投影机都为三片机,采用红、绿、蓝三原色独立的LCD板。

这就可以分别地调整每个彩色通道的亮度和对比度,投影效果非常好,能得到高度保真的色彩;其次其光效率高。

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,在高亮度竞争中,LCD 依然占着优势;最后是其价格较为便宜。

4)LCD的不足LCD投影机明显缺点是黑色层次表现太差,对比度不是很高。

LCD投影机表现的黑色,看起来总是灰蒙蒙的,阴影部分就显得昏暗而毫无细节。

这点非常不适合播放电影一类的视频,对于文字到是与DLP投影机差别不是很大。

第二个缺点是LCD投影机打出的画面看得见像素结构,观众好像是经过窗格子在观看画面。

SVGA(800×600)格式的LCD投影机,不管屏幕图像的尺寸大小如何,都能看得清楚像素格子,除非用分辨率更高的产品。

现在LCD开始使用起了微透镜阵列(MLA),可以提高XGA格式的LCD 板的传输效率,柔化像素格子,使像素格子细微而不明显,且对图像的锐利程度不会带来任何影响。

它能使LCD的像素结构感觉可以减少到几乎与DLP投影机一样,但还是有点差距。

3.DLP(Digital Light Processing)投影机DLP技术是由美国德州仪器的Larry Hornbeck博士所研发成功的。

Larry Hornbeck博士从1977年开始从事运用反射用以控制光线投射的原理研究,并于1987年将DMD研究成功。

DLP投影系统的核心是DMD(DigitalMicromirror Device)数字微镜设备芯片。

DMD 芯片是一种复杂的光开关器件,DMD 是一块通常有多达130 万个铰接安装的微镜组成的矩形阵列,每个微镜比头发丝的1/5 还小,一个微镜对应一个像素。

DMD 面上的微镜安装在极小的绞链上,在DLP投影系统中,微镜向光源倾斜时,光反射到镜头上,相当于光开关的“开”状态。

当微镜向光源反方向倾斜时,光反射不到镜头上,相当于光开关的“关”状态。

这就在输入DMD 的数字化数字图像信号决定每个微镜的“开”和“关”,微镜每秒“开”或“关”几千次。

相关文档
最新文档