投影幕尺寸计算法

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一、16:9比例幕布计算方法:

长= 对角线X 0.8716

宽= 对角线X 0.4903

例:100寸幕,

长= 100 X 0.8716 = 87.16英寸= 87.16 X 2.54 = 221.39 (cm)

宽= 100 X 0.4903 = 49.03英寸= 49.03 X 2.54 = 124.54 (cm)

二、4:3比例幕布计算方法:

长= 对角线X 0.8

宽= 对角线X 0.6

300”投影幕(4:3)=6096*4572mm

120”投影幕(4:3)=2440*1830mm

投影的距离=投影机幕布的宽X投影机镜头的焦距

由公式套出:投影机幕布宽=投影距离÷投影机镜头的焦距

投影机镜头的焦距=投影距离÷投影机幕布宽

举个例子:松下FD570投影机要在10米的距离投100寸的话求应该用哪个投影机镜头

我们可以这样算 10(米)÷2.03(米)=4.9261084(这个就是投影机镜头的焦距)

由此可以得出需要的镜头是ET-DLE300 (变焦长距离3.7-5.7:1)

以下这些镜头是适用于松下FD系列的投影机上的

ET-DLE050 定焦短距镜(0.8:1)

ET-DLE100 变焦短距镜(1.3-1.8:1)

ET-DLE200 变焦长距离(2.5-4.0:1)

ET-DLE300 变焦长距离(3.7-5.7:1)

ET-DLE400 变焦长距离(5.7-8.0:1)

标准镜头 1.8~2.5

F是镜头的透光度。F越小,镜头的透光性越好。f是镜头的放大比率。如,f=1.4时,就是说,在一固定的位置上,画面可放大1.4倍。镜头的光圈是用数值来表示的,一般从1.6-2.0,为使用方便,一个镜头设置多档光圈,光圈的数值越大,光圈就越小,光通量也越少,每一个镜头的最大光圈都用数值标在镜头的前方。

焦距也是用数值来表示的,通常从50-210,分为短焦、标准和长焦,还有超短和超长焦的。数值越小焦距越短,数值越大焦距越长,投影机对镜头焦距的要求正投一般在50-140,背投一般在35左右,焦距决定了打满预定尺寸时投影机与影幕的距离,焦距越短,投影机与影幕的距离就越近,反之就越远。如果要在短距离投射大画面就需要选择短焦镜头的投影机,反之则需要选择长焦镜头。一般的投影机都为标准镜头。

投影距离是指投影机镜头与屏幕之间的距离,一般用米来作为单位。在实际的应用当中,在狭小的空间要获取大画面,需要选用配有广角镜头的投影机,这样就可以在很短的投影距离获得较大的投影画面尺寸;在影院和礼堂的环境投影距离很远的情况下,要想获得合适大小的画面,就需要选择配有远焦镜头的投影机,这样就可以在较远的投影距离也可以获得合适的画面尺寸,不至于画面太大而超出幕布大小。普通的投影机为标准镜头,适合大多数用户使用。

如何估算投影距离?

投影距离很好算,若以英寸计量画面的对角线长度,那么此数字的1/10正好是英尺计量的投影距离数。也即,100英寸对角线画面(满屏800×600)的投影距离为10英尺,3米略多。

如何算出投N"时需要的最短及最长距离

用液晶片尺寸及镜头焦距算出投N"时需要的最短及最长距离

参考一下公式:

最短m=最小焦距mm/25.4*银幕尺寸in/液晶片尺寸in*2.54/N

最长m=最大焦距mm/25.4*银幕尺寸in/液晶片尺寸in*2.54/N

最小=屏幕尺寸/液晶片尺寸*最小焦距。

备注:其他尺寸计算方法类似。(mm/25.4)转换成为英寸in

投影方式

吊顶功能:将投影机倒置吊在屋顶上进行投影,要求投影机投射的图像能实现上下翻转功能。

背投功能:将投影机放在背透幕的后面进行投影,要求投影机投射的图像能实现左右翻转的功能。

投影机的亮度:“light out” 是投影机主要的技术指标, “light out”通常以光通量来表示,光通量是描述单位时间内光源辐射产生视觉响应强弱的能力,单位是流明。投影机表示光通量的国际标准单位是ANSI流明,ANSI流明是美国国家标准化协会制定的测量投影机光通量的方法,测定环境如下:

1) 投影机与幕之间距离:2.4米。

2) 幕为60英寸。

3) 用测光笔测量屏幕“田”字形九个交叉点上的各点照度,乘以面积,得到投影画面的9个点的亮度。

4) 求出9个点亮度的平均值,就是ANSI流明。

亮度的比较:LCD投影机属于透射式投影方式,主要依靠提高光源效率、减少光学组件能量损耗、提高液晶面板开口率和加装微透镜等技术手段来提高亮度。DLP技术属于反射式投影方式,其主要通过改进色轮技术、改变微镜倾角和减少光路损耗等手段提高亮度指标。随着投影机产品的发展,各厂家不断推出具有更高亮度的投影机产品,投影机的亮度大多数已经达到2000ANSI流明以上。各种品牌的投影机由于测定环境的不同,虽然ANSI流明相同,但实际的亮度不同。

投影机亮度在测试和用户使用中,与投影机距离屏幕的远近和屏幕视角,以及幕的增益指标有很大关系。不同亮度的产品的差异主要表现在图像的清晰度、色彩的明锐度、亮暗部灰度层次上,也就是说,亮度高的产品的图像更清晰、色彩的明锐度更高、亮部和暗部的灰度表现更完整。对于普通的文本应用,亮度差异对图像的影响并不明显。不同的厂商对于亮度调节设置差异也比较大,大多数产品在亮度可调节范围内都可以清晰完整地显示图像,而部分产品在亮度调节到90%以上后,屏幕一片空白,这样的高亮度对于用户的实际应用显然没有什么实际意义。

投影机亮度和幕的选择:亮度是投影机产品输出到屏幕上的光线强度,也是投影图像的明亮程度。一般情况下,投影机的亮度越高,投射到屏幕上的相同尺寸的图像越明亮,图像也就越清晰。然而人眼能够感知的图像的明亮程度并不仅仅取决于投影机的亮度,与环境光强度、图像的尺寸都有很大关系。环境光越强,人眼感知的图像的亮度相对就越暗淡。因此用户一定要根据自己投影机使用的环境条件选择合适的亮度,并不一定是越亮越好。因为在其他指标相同的情况下,亮度越高,投影机的价格也会越高,同时人眼

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