中达电通DLP大屏幕系统简介54页PPT
中达电通DLP大屏幕系统简介
数字色域控制(DSC)技术 :
DVS数字显示单元优势
台达专业的数字色域控制(DSC)技术,不仅能够真正调节不同光 机间R(红)、 G(绿)、 B(蓝)三原色的差异,而且能够对R、 G、B、C、M、Y及混合色的增益差进行调节,最大限度保证了拼 接后显示墙色彩及亮度的一致性。
DVS数字显示单元优势
SVGA(800×600) 单灯 XGA(1024×768) 单灯 XGA(1024×768) 双灯
SVGA(800×600) 单灯 XGA(1024×768) 单灯 XGA(1024×768) 双灯
SVGA(800×600) 单灯 XGA(1024×768) 单灯 XGA(1024×768) 双灯 SXGA+(1400×1050) 双灯
DVS数字显示单元优势
独特的光机设计:
表面鍍膜的全新色輪設計,全面提升色彩品質。 点灯器功率电子调节(1W单位),更易于调整整屏亮度一致性。 支持3D梳状滤波、支持SD/HD顯示,提供更好的动态图像质量和色彩品質。 防尘、低噪声结构设计。 模块化引擎、光源、控制盒设计,更易维护。 支持画中画PIP显示功能。
调整对显示画面的影响
顺时针调整
逆时针调整
调整点1
调整点2
调整点3
调整点4
调整点5
调整点6 说明:实线框表示目的图象,虚线框表示目前的图象
DVS数字显示单元优势
屏幕优势:
DNP公司定制专业拼接屏幕,与投影机焦距完美匹配; 先进的菲涅耳光学透镜系统与特殊透镜结合设计 ,呈现亮丽清晰、平滑均匀的图像; 特殊工艺增加无机保护层成为多层复合屏幕,不易随室内温湿度发生伸缩变化,保证
集中式控制器产品优势
系统应用示意图:
NetPixel网络动车技术优势
DLP背投技术资料PPT课件
DVI in
VGA in VGA in
电源
音
频
输 入
DLP功放
及 控
板
制
音频输出
第14页/共26页
◆ DLP结构与组 件
其它部件:
遥控器、侧MIC板、侧VGA板。
遥控器
MIC板(正面右侧)
第15页/共26页
VGA板(正面左侧)
◆ DLP维修与保 养 进入工厂模式步骤:
选择视频,把音量调到“0”。遥 控器上顺序按数字键:4311+显示键。 屏幕显示工厂模式OSD菜单(如图一, 新旧主板会有点区别)。
第1页/共26页
◆DLP光学系统简介
图一 图二
图一:DMD卡座(左)与DMD芯 片(右)
DMD是一个物理分辨, 848x600数字微镜器件。器件中部 反射部分包括508,800个细小的、 可倾斜的镜片。一个玻璃窗口密封 和保护镜片。
图二:DMD芯片中的镜片
投影灯的灯光通过聚光透镜以 及颜色滤波系统后,光线被直接照 射在DMD镜片上。当镜片在开的 位置上时,它们通过投影透镜将光 反射到屏幕上形成一个方型的像素 点。每幅图由无数个像素点组成。
第7页/共26页
◆ DLP结构与组 件
整机组件
大反射镜
木箱底座组件:包括滑轮、前护盖、
屏幕
后铁盖、喇叭、灯护盖等。
支撑架:固定屏幕、大折射镜。
光机
小反射镜
部分组件与整机结构
大折射镜:与普通镜子不同,注意折射面 不可脏污。
屏幕组件:包括面框、屏幕,注意屏幕背 面不可脏污。
光学引擎组件:包括灯泡、各光学组件。
13、故障:开机后满屏竖道,或开机花屏
检修:驱动板
DLP大屏幕系统操作手册解读
DLP大屏幕系统操作手册1.1 DLP大屏幕系统组成矿业DLP大屏幕投影拼接显示系统包括拼接单元组合墙体、图像拼接控制器、大屏控制控制管理软件、矩阵切换器、接口设备、专用线缆等,由以下部分组成:◆拼接单元组合墙体:本大屏幕投影显示墙由6套50″拼接单元组成,组合方式为2×3(行 列);✧50单元屏幕尺寸:1026mm宽×762 mm高x 680 mm 厚;✧整屏显示面积为:(1026 mm×3)×( 762mm×2)= 3078mm宽×1524mm高✧整屏分辨率为:(1024×3)×(768×2)=3072×1536✧单元底座高度:实际高度根据用户现场确定;✧核心部件采用美国TI公司最新发布的12°偏转角0.7″ LVDS DMD,DDP3020F投影芯片,物理分辨率达1024×768。
✧采用复合玻璃幕,采用纯无机材料,整墙屏幕平整度≤0.3mm,增益度为3.7,水平视角为>160度,垂直视角为>80度无缝拼接组合方式,物理拼缝小于0.5mm。
附上大屏系统尺寸图如下:50 2x3 大屏系统尺寸图◆多屏全硬件拼接图像处理器-拼接控制器是一款性能强大的高端图像处理设备,能够在多个显示终端上同时显示多个动态画面,主要用于大屏幕拼接显示系统,是系统的核心显示控制设备。
拼接控制器采用目前最新的计算机集成技术、网络技术,并具有特有的独立PCI64/66总线传输技术,系统资源占用少,稳定可靠。
控制器集超宽带视频信号采集、实时高分辨率数字图像处理、二维高阶数字滤波等高端图像处理技术于一身,具有强大的处理能力。
控制器采用多总线并行处理机制,能从根本上保证对所有输入视频进行全实时处理,图像没有延迟,无丢桢现象。
拼接控制器支持多种视频输入模式,包括复合视频(DVD 或摄像头信号),计算机视频(电脑信号VGA 或DVI )等。
大屏方案概述
目录一、主屏(一号大屏) (3)1。
1系统机构图 (3)1.2设备建议清单 (5)1。
3显示单元 (7)3.1显示单元物理参数 (7)3。
2显示墙的规格 (8)3.3显示单元的信号接入 (11)1。
4图像处理器 (13)1.5控制系统 (17)1。
5.1系统软件 (17)1。
5。
2控制电脑 (18)1。
6配件 (19)1。
7大屏图形工作站 (19)二、大厅屏(二号大屏) (20)2。
1系统结构图 (20)2。
2设备建议清单 (22)2。
3显示单元 (23)2。
3.1 显示单元物理参数 (23)2。
3。
2液晶显示单元规格 (24)2。
3。
3显示单元的信号接入 (26)2。
4、图像处理器 (26)2.5、控制系统 (30)2.6、配件 (31)2。
7大屏图形工作站 (31)三、电子展示墙: (32)四、触摸屏: (33)五、自助查询机: (35)一、主屏(一号大屏)主屏的结构按3x14结构进行配置,大屏的尺寸为80寸DLP屏,如实际情况需要变动可在此基础上进行改动。
1.1系统机构图完整的DLP大屏幕系统可以由四个子系统组成:信号源、信号处理、显示系统和控制系统(如下图一)。
最基本的大屏幕显系统必须包含显示系统和信号源。
而信号处理、控制系统则可以根据信号源的数量和系统所需的功能综合考虑进行配置.图一:大屏幕系统的组成部分图二:3x14 DLP大屏幕系统的设备拓扑图本方案书的系统由一套3x14 80”DLP大屏幕显示显示墙和图像处理器所组成。
DLP大屏幕系统如图二所示,整个大屏幕显示系统可以分为四个部分:1、显示系统3x14 DLP大屏幕。
整套组合显示屏由模块化、标准化、一体化的投影箱体叠加组成。
每个封闭式投影箱体均包括DLP投影机和专业背投影屏幕,投影机和屏幕以背投方式显示图像。
2、信号处理部分主要是指图像处理器。
图像处理器输入计算机网络信号、计算机VGA信号以及视频信号,通过图像处理和合成,将计算机网络图形和计算机VGA信号、视频信号混合、叠加,以合适的图像大小、分辨率显示在大屏幕上,满足大屏放大显示、混合显示的需要。
DLP、PDP、LCD大屏拼接技术原理详解
经过了十余年的发展,大屏幕拼接系统已经被广泛地应用于各种领域,但由于大屏幕拼接产品有着一定的技术难度,并且技术含量较高,所以截止目前为止,依然有很大一部分用户对于大屏幕拼接产品的了解知之甚少,所以投影时代网就应网友的要求,今天来普及一下有关大屏幕拼接市场三大主流技术的知识,因为只有了解了这些才能更好地认识产品。
从技术类型来分的话,大屏幕拼接产口可以分为,DLP背投拼接单元、LCD液晶拼接单元以及PDP等离子拼接单元三大类。
凭借着各自的优势,这三大技术目前在市面上的竞争十分胶着,到底这三大技术孰优孰劣,相信看完下面的介绍,您心里自然会明了。
拼缝“无人能及”DLP背投拼接DLP的全称为“Digital Light Procession”,中文意思是数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。
说的具体一点就是,DLP投影技术应用了数字微镜晶片(DMD)来作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程。
其原理是将通过UHP灯泡发射出的冷光源通过冷凝透镜,通过Rod将光均匀化,经过处理后的光通过一个色轮将光分成RGB三原色,再将色彩由透镜投射在DMD芯片上,最后反射经过投影镜头在投影屏幕上成像。
DLP拼接墙由多个背投显示单元拼接而成,其最主要的特点是拼缝小,它的拼缝最小可以达到零点几毫米,可以做到真正意义上的“无缝”拼接,这也是其它两大技术LCD和PDP所不能匹及的。
当然DLP拼接也有它的缺点。
由于DLP拼接的光源是来自于灯泡,导致它的功耗大,散热量高,而且使用一段时间以后就会出现亮度降低,致使用户必须不断更换灯泡来保持最初的显示效果,而且它的单元箱体较大,安装时会带来一些麻烦等等,给用户的使用带来不便。
不过随着拼接技术的不断发展,目前DLP拼接已经解决了频繁更换灯泡、功耗大、散热量高等一系列问题,这都要得益于LED光源的加入。
采用了LED光源之后的DLP拼接单元,不仅在使用寿命上得到了较大的突破,同时在色彩以功耗等方面都有了革命性的改变,让DLP拼接继续保持市场领先的优势。
DLP拼接大屏幕简介
数字光学大屏幕背投系统(DLP)简介一、DLP数字光学大屏幕背投系统概述DLP是Digital Light Processing的缩写,译作数字光源处理技术,是美国德州仪器公司发明的技术,这一新的投影技术的诞生,使我们在拥有捕捉、接收、存储数字信息的能力之后,终于实现了数字信息的显示。
DLP技术是显示领域划时代的革命,正如CD在音频领域产生的巨大影响一样,DLP将为视频投影显示翻开新的一页。
拼接大屏幕可采用多种显示技术实现,如LED显示技术、LCD即液晶显示技术、等离子显示技术等等,但以选用明亮DLP 数字光学大屏幕背投系统较为经济实惠。
一个以DLP为基础的投影系统是以DMD (Digital Micromirror Device)数字微反射器作为光阀成像器件,采用数字光处理技术调制视频信号,驱动DMD光路系统,通过投影透镜获取大屏幕图像。
简单的说,即白光被打到一个轮盘状的色彩过滤器上。
随着这个轮盘的旋转,红、绿、蓝的影像信号被依此送到DMD上。
镜面根据每种ATV领域所需的颜色的部位和数量打开或关闭。
人的视觉系统将瞬息变化的像数收集后,即看到逼真、清晰、绚丽多彩的画面。
正如中央处理单元(CPU)是计算机的核心一样,利用众多微小镜片构成的装置DMD是DLP的基础。
这些正方形的微小镜片每个边长只有14微米,比人的头发还要细得多。
一个0.7英寸的硅芯片上可以容纳到将近八十万个这样的微小镜片。
透过这些微小镜片的偏转角度,可决定光线被投射到大屏幕上的分布和效果。
二、DLP数字光学大屏幕背投产品系列DLP 背投影显示单元是专门为大规模组合拼接显示墙体设计的标准产品,产品型号齐全、配置灵活、具有高性价比。
目前市场上供应的DLP 背投影显示单元通常是采用美国TI 最新一代的DLP ™ 技术,结合最新的信号处理、图像处理、数字色彩控制等一系列信号处理技术,选配台湾产高品质的DLP 光机,配以适合用户使用环境需要的专业背投屏幕产品,配合先进的光学和机械系统设计、无缝拼接技术以及模块化的结构设计和先进的安装工艺,使得显示系统具有无与伦比的图像质量和显示特性。
投影机及屏幕简介PPT课件
无
具有独家专利的 CSC 色域补偿电路,保 证色彩亮度的均匀性
第22页/共33页
投影系统构造
屏幕、反射和拼接
第23页/共33页
屏幕
• 屏幕成像的原理 —— 漫射 • 屏幕的类型: • 前投幕、背投幕
第24页/共33页
前投幕
• 一个漫反射表面
第25页/共33页
前投幕的种类
• 玻珠幕• 金属幕 • 弧型幕
光源
屏幕
第18页/共33页
3 Chip DMD System
工作原理:当光线经过棱镜分解为R、G、B三原色后,投射DMD芯片。DMD 芯片上有很多微小的镜片组成 (如果分辨率是800×600,则DMD芯片上有48万 个小镜片),每个小镜片均可在+10°与-10°之间自由旋转并且由电磁定位。信 号在经过处理后作用于DMD芯片,从而控制镜片的开启和偏转。入射光线在 经过DMD镜片的反射后由投影镜头投影成像。
dlpvslcddlpvslcdlcddlp项目lcddlp光效率透射式液晶投影方式依赖于偏振其中一个偏振光没有用意味着50的光波滤掉总光效率仅达30反射式dmddigitalmicromirrordevice器件的应用总光效率达60以上数字优势无模拟技术全数字技术图像噪声消失画面质量稳定无缝优势最好的lcd也只有70的填充因子动态视频图像有拖尾现象每块dmd上的小方镜面积为16m16m每个间隔1m大于90的填充因子所以有更高品质的无缝图像画面均匀色彩锐利照明光源均匀性液晶板体积大133不易均匀dmd为0709光源均匀性极佳机芯寿命lcd液晶板在高温工作环境下易老化易受温度影响dmd不存在老化问题可1万亿次翻转20年以上寿命灰度等级8bit10bit亮度均匀性全屏亮度均匀性达70具有独家专利的sdg均匀过渡补偿电路使全屏亮度均匀性达90以上色彩均匀性具有独家专利的csc色域补偿电路保证色彩亮度的均匀性投影系统构造屏幕反射和拼接屏幕一个漫反射表面前投幕的种类背投成像透射漫射漫射幕vs
DLP大屏幕投影显示系统
DLP大屏幕投影显示系统大屏幕显示系统技术特点及技术规格DVS投影显示单元技术特点●全新LED光源技术DVS 投影显示单元是推出的新一代DLP显示单元产品,采用最新的LED 光源灯泡,投影机芯工作原理如下图:LED光源投影机芯工作原理采用LED光源的DVS 显示单元具有以下技术优势:超长灯泡寿命:LED为固态光源,其发光原理不同于传统的UHP汞灯,且在发光过程中不会产生大量热量,LED灯泡额定使用寿命可达60,000 小时(超过五年)。
灯泡即时点亮:UHP汞灯点亮后需要经十几秒钟才能达到最高亮度,而DVS 单元的LED灯泡可点亮瞬时达到最高亮度,实现即点即亮。
无需电动色轮:LED具有高速开/关性能,因此DVS 单元投影机芯中无需配置电动色轮,红、绿、蓝三色LED能够通过DLP芯片的控制快速排序,且其切换速度远远高于色轮,可明显减少可见色彩的切换痕迹。
色域更宽、色彩更生动:LED的色谱特性和色彩范围均大大超过基于色轮的传统UHP汞灯系统,远超EBU(欧洲广播联盟)标准。
同时LED的色彩性能更容易控制,可更好地与显示应用达到最佳匹配,并保障整屏的色彩均匀性。
这一特性使DVS 单元具有更好的色彩表现范围及色彩饱和度,能够呈现出最真实生动的自然色彩。
LED与UHP色谱特性对比更理想的亮度控制、整屏均匀性更好:UHP汞灯的亮度仅可在10-25%的范围内进行调节,而基于LED的高速特性,LED灯泡可以实现逐帧亮度调节,具有更广的亮度控制范围,且无需使用机械光圈来调节亮度。
DVS 单元投影机芯采用数字化亮度控制,色温恒定,可更好的保障整屏的亮度色彩均匀性。
绿色环保:LED光源发热量低,低噪音,且不含传统汞灯中所采用的危险物质,是一种环保的"绿色"光源。
节省成本、真正免维护:DVS 单元的LED光源机芯无需更换色轮和灯泡等耗材元件,且具有超长寿命,可在显示墙寿命期内节省大量运行成本。
此外,投影机芯采用全密封防尘光学设计,无需维护,使显示墙实现真正的免维护。
DLP大屏幕拼接显示系统
吴江厂DLP光机生产车间
棱镜
DMD芯片
灯泡
广角镜
反射镜
透镜
聚光管
色轮
DMD芯片
DLP光机电路板
DLP光机
DLP光机系列
型号 技术 物理分辨率 工作分辨率 输出亮度
在大屏幕系统控制软件方面:中达电通根据多年积累的大屏幕系统应用经验, 针对大屏幕显示系统在许多不同行业的应用特点,以雄厚技术实力开发出具有操作 方 便 、 高 度 集 成 化 特 点 及 优 势 的 VisionDWCS大 屏 幕 显 示 系 统 控 制 管 理 软 件 。 VisionDWCS大屏幕显示系统控制管理软件,其每一项功能的设计理念都在于使用 户尽可能简单的、集中的来控制和管理整套系统。中达VisionDWCS软件提供友好 而简便的全中文操作界面,使用户对显示墙的操控方便快捷,操作直观,彻底改变 了以往大屏幕拼接显示系统操作复杂、不直观的缺陷。中达VisionDWCS控制软件 可为用户开放控制协议以及提供二次开发,可为用户定制特殊的控制界面及功能, 满足不同行业用户的不同需求。
DVI RS-232 VIDEO
VW-7006
VW-5117
0.95英寸DMD芯片
0.7英寸DMD芯片
SXGA+(1400*1050)
XGA(1024*768)
UXGA(1600*1200像素) UXGA(1600*1200像素)
1500ANSI(双灯)
1500ANSI(双灯)
850ANSI(单灯)
D L P 大屏幕拼接显示系统
科技 产品 集成 工程 服务
DLP大屏幕显示技术的发展与应用概述
DLP大屏幕显示技术的发展与应用概述关键词: 大屏幕显示技术的发展与应用概述大屏幕数字拼接墙显示DLP 大屏幕数字拼接墙CRT 大屏幕拼接墙系统CRT (Cathode Ray Tube)表示阴极射线管,是应用最早的一种显示技术。
CRT 投影机显示的图象色彩较好,还原性不错,具有较强的几何失真调整能力,缺点是亮度较低,操作复杂,体积庞大,对安装环境要求较高,并且难以做到 40m2 以上的显示面积。
CRT 技术属于早期的模拟技术,几年前就已经退出了主流的大屏幕拼接墙市场,目前也只能偶尔在一些低端的市场上看到。
PDP 大屏幕拼接墙系统PDP (Plasma Display Panel)等离子显示屏是一种利用气体放电的显示装置。
PDP 显示技术的优点:对比度和亮度都较高,大屏幕箱体较其它显示技术要薄,安装调试较简单。
其缺点也较明显:分辨率低,且不能叠加;拼缝大,即使采用了最新边缘结构技术的拼缝也有 3mm ,而且只能是在做 2 x 2 拼接时中间部分的拼缝实现这样的大屏拼接,外边框 5cm 宽的拼缝仍旧无法消除;寿命和平均无故障时间都很短,如果以 24 x 7 x 365 工作方式运行则会更加缩短其十分有限的使用寿命;耗电量大,发热量也很大,因此背板上装有多组风扇用于散热,这样导致风扇的噪音也较大。
综上所述,PDP 显示技术作为家用大屏幕电视和小面积的平板演示设备有较大的发展潜力,但其产品属性决定了它不适合运用在需要以 24 x 7 x 365 这种工作方式运行的监控调度室。
LCDLCD (Liquid Crystal Display)液晶投影机一般指的是以液晶板作为成像器件,利用液晶的观点效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响液晶单元的透光率或反射率,从而影响光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图象。
目前市场上常见的液晶板投影机主要是三片式 PLCD 的投影机。
显示技术的核心原理LCD 技术利用模拟控制方式,其板通过模拟电压的变化控制光阀门的开启与关闭时间的长短形成不同的灰度。
DLP拼接和液晶拼接显示讲解ppt课件
同显示面积用DLP单元数量比较少,
以整体相同显示面积用液晶单元数量
拼接缝隙比液晶系统少。
比较多,成本增高。
▪ 拼接缝隙:拼接缝隙拼接缝隙小, 0.5毫米缝隙
▪ 拼接缝隙:拼接缝隙比DLP大,6.7 毫米物理拼接缝隙
▪ 图像清晰度:单元分辨率1024X768, ▪ 图像清晰度:单元分辨率1366X768,
单元面积大,清晰度低。
清晰度高。
▪ 显示比例:显示比例符合一般信号源 ▪ 显示比例:显示比例要求高清16:9比
4:3比例,图像无拉伸变形
例,对一般4:3图像有拉伸变形效
▪ 占用空间:显示箱体厚度在600到
果。
1000毫米之间,一般后面留500毫米 ▪ 占用空间:显示单元厚度200毫米,
空间做检修通道,占用空间比较大。
3000比1 40000比1 17
46英寸超窄边液晶拼接显示单元
▪ 屏幕物理拼接缝隙6.7毫米,其中右边框和下边框为2.4毫米,左边框和上边框 为4.3毫米。屏幕在点亮后,加上屏幕不显示区域,图像拼接缝隙7.3毫米。
DLP拼接与液晶拼接技术比较
▪
DLP拼接技术特点
▪
液晶拼接技术特点
▪ 显示面积比较:单元显示面积大,相 ▪ 显示面积比较:单元显示面积小,所
3
DLP大屏幕拼接系统介绍
DLP大屏幕拼接系统介绍DLP 是英文 Digital Light Processor 的缩写,译作数字光处理器。
DLP 技术是投影显示领域划时代的革命,它以 DMD(Digital Micromirror Device)数字微反射器作为光阀成像器件,采用数字光处理技术调制视频信号,驱动 DMD 光路系统,通过投影透镜获取大屏幕图像。
根据应用的需要,DLP 系统可以接收数字或模拟信号。
模拟信号可在 DLP 设备生产厂家(OEM)的前端处理中转换为数字信号,任何隔行视频信号通过内置处理被转换成一个全图形帧视频信号。
由此,信号通过 DLP 视频处理变成先进的红、绿、兰(RGB)数据,然后由先进的 RGB 数据格式化为全部二进制数据的平面。
当视频或图形信号经过处理后以数字格式送入 DMD ,信息的每一个像素按照 1 : 1 的比例被直接映射在它自己的镜片上,以精确的数字控制,如果信号是 640X480 像素,只对器件中央的 640X480 镜片采取动作,其他区域的其他镜片将被简单地被置于“关“的状态。
DLP 是一个简单的光学系统,当镜片在开的位置上时,透过聚光透镜和颜色滤波系统后,投影灯的光线直接照射在 DMD 上,将光反射到屏幕上形成一个数字的方型像素像图。
DLP大屏幕系统拓扑图大屏幕显示系统主要应用领域目前大屏幕显示系统在电信网络管理、公安交警指挥、交通监控管理、军事作战指挥训练、工业生产调度等多个领域的控制室中得到了广泛的应用,它能够集中显示来自 RGB,Video 和网络等多种不同信号源的信号,以满足用户大面积显示各种共享信息和综合信息的需求。
将国际最卓越的数字高清晰度数码显示技术、显示墙无缝拼接技术、多屏图像处理技术、多路信号切换技术、网络技术、集中控制技术等的应用综合为一体,形成一个拥有高亮度、高清晰度、高智能化控制、操作方法先进的大屏幕显示系统。
制室应用包括电信和数据网络操作控制、军事指挥与控制、煤矿生产及安全监控、公安交警指挥、能源供应、公用事业、以及交通管理等。
大屏显示技术讲解
工作原理(DP投影机工作原理)
激光投影技术优势
1.色域空间大、色彩丰富、色饱和度高,其颜色表现力 是目前传统电视的2倍以上; 2.光源寿命长、维护费用总体使用成本低,激光光源完 全打破传统光源的电光转换模式,寿命可长达10年,是传统 光源寿命的10倍~20倍; 3.生产装备投资规模小,激光显示产品生产装备的投资, 可以从几千万美元到几十亿美元分期投入; 4.环保节能,功耗仅是传统电视的1/3,非常符合节能 减排的国策,另外激光光源生产过程中不使用对环境有威胁 的重金属材料,属环境友好型光源; 5.成本下降潜力大,随着产业规模的扩大和新技术的采 用,将对激光显示系统设计产生革命性的变革,在提升显示 器件品质的同时大大降低成本。
技术分类
1.DLP背投拼接显示系统
2.LCD液晶屏拼接显示系统 3.PDP等离子屏拼接显示系统 4.激光投影显示技术(最先进的第四代)
DLP拼接显示系统介绍
• DLP拼接显示墙由DLP背投显示单元拼接组成,如下 图,显示的是4行12列单元拼接模式。共48个单元, 一般称为4X12拼接显示墙。
DLP显示单元介绍
PDP等离子屏拼接显示系统
等离子显示器因其超薄的机身,超大的显示面 积,以及在多种环境下的卓越显示性能,成为目前 先进的大屏幕显示设备。等离子显示器的核心部件 是等离子屏,与BSV液晶拼接不同的是拥有一些像 素,其中每个像素单元由红、绿、蓝三个像素点组 成,发光的外屏内表面荧光体类似于CRT显像管内 的荧光体,这种荧光体主动发光的显示方式能够提 供生动丰富的色彩、极短的响应时间和非常广阔的 可视角度。每一个像素单元都由单独的电极控制, 视频信号经转化后,各电极做出响应,通过三种原 色不同亮度的组合,每一个像素点能够产生1670万 种以上的颜色。