DLP、HTPS、LCoS(SXRD & D-ILA)技术发展和比较

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DLP是什么

DLP是什么

DLP是英文Digital Light Processor的缩写,译作数字光处理器DLP是英文Digital Light Processor的缩写,译作数字光处理器。

这一新的投影技术的诞生,是美国德州仪器公司在拥有、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。

什么是DLP®?如何工作?1.半导体改变了一切。

每一个DLP® 投影系统的核心部分都是称作DLP® 芯片的光学半导体,该芯片在1987 年由德州仪器(TI) 的rry Hornbeck 发明。

DLP® 芯片可能是世界上最精密的光开关。

它包含一个多达200 万个安装在铰链上的微镜的矩阵;每个微镜的大小小于人的头发丝的五分之一。

当DLP® 芯片与数字视频或图形信号协调起来,光源微镜和投影透镜可以将数字图像反射到屏幕或其它表面。

DLP® 芯片及其周围精密的电子元件就是所谓的DLP® 技术。

2.灰阶图像DLP®芯片的微镜安装在微型铰链上,从而使其可以在DLP® 投影系统倾向光源(打开)或背离光源(关闭)- 在投影表面造成像素的或明或暗。

输入半导体的比特流图像代码指引每个微镜每秒开关多达数千次。

当微镜打开次数多于关闭次数时,将反射浅灰像素,当微镜关闭次数多于打开次数时将反射深灰像素。

这样,DLP® 投影系统中的微镜可反射多达1024 个灰阶的像素,将进入DLP® 芯片的视频或图形信号转换成灰度级非常详细的图像。

3.增添色彩由DLP® 投影系统中的灯生成的白光在传播到DLP® 芯片的表面时穿过色轮。

“色轮”将光过滤成红色、绿色和蓝色,单芯片DLP® 投影系统可从中至少创建1670 万种色彩。

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数据防泄密使用说明

DLP数据防泄密使用说明

DLP数据防泄密使用说明DLP(Data Loss Prevention)是一种数据防泄密工具,用于保护组织的机密和敏感数据免受不当披露和丢失。

本文将提供有关DLP的详细说明,包括其功能、实施步骤和最佳实践。

I.功能DLP工具主要有以下功能:1.数据识别:通过扫描文档、电子邮件、数据库等存储库,DLP可以识别和分类机密和敏感数据,如财务数据、个人身份信息(PII)和知识产权。

2.数据监控:DLP可以实时监控数据传输,包括传入和传出的数据流量,以检测潜在的数据泄露或非授权访问。

3.数据屏蔽:DLP可以使用加密、模糊或脱敏等技术,对敏感数据进行保护,以防止未经授权的访问或使用。

4.数据审计与报告:DLP可以生成详细的数据使用和访问报告,以便管理人员跟踪数据的流向和使用情况,并及时发现潜在的安全风险。

II.实施步骤实施DLP需要经过以下步骤:1.风险评估:评估组织的数据资产、业务流程和潜在的安全风险,以制定适合的DLP策略。

2.策略定义:定义DLP策略,包括识别敏感数据的规则和条件、监控数据传输的策略和行为响应机制。

3.系统部署:将DLP工具部署到组织的网络环境中,并与其他安全系统(如防火墙和入侵检测系统)集成。

4.数据分类:对组织的数据进行分类和标记,以便DLP能够识别并监测敏感数据的流动。

5.定期维护与更新:定期更新DLP策略,并对系统进行维护和升级,以适应新的数据和安全要求。

III.最佳实践下面是一些使用DLP的最佳实践:1.全面覆盖:将DLP应用于组织的所有数据传输通道,包括电子邮件、文件共享、云存储和移动设备等。

2.定期教育培训:提供员工关于数据保护和安全意识的培训,并定期进行测试和评估。

3.多层次防护:与其他安全控制措施(如防火墙、入侵检测系统和网络安全扫描器)结合使用,形成多层次的防护。

4.网络和终端保护:在网络边界和终端设备上同时部署DLP,以确保数据在不同环境中的保护。

5.持续监测与优化:定期监测DLP系统的性能和准确性,并对策略进行修订和改进,以适应不断变化的威胁环境。

dlp 工作原理

dlp 工作原理

dlp 工作原理
数据丢失预防(Data Loss Prevention,简称DLP)是一种防止
数据泄露和意外丢失的安全机制。

其工作原理主要包括三个方面:数据分类和标记、规则检测和数据监控。

数据分类和标记是DLP的第一步。

在这一过程中,系统对数
据进行分类,确定哪些数据属于敏感数据,如个人身份信息、财务数据等。

随后,这些敏感数据会被标记,以便后续的管理和保护。

规则检测是DLP的核心部分。

在这一过程中,系统会根据组
织的需求和政策,制定一系列规则来检测数据的使用和传输情况。

例如,规则可以包括禁止将敏感数据发送到外部邮箱,禁止使用未经授权的USB设备等。

当系统检测到违反规则的行
为时,会采取相应的阻止措施,如禁止数据传输、发出警报等。

数据监控是DLP的最后一步。

系统会实时监控数据的使用和
流动情况,以便发现潜在的数据泄露风险。

通过监控,系统可以记录数据的传输路径、接收方以及传输时间等信息,为事件调查和安全审计提供支持。

总的来说,DLP的工作原理是通过对数据进行分类、根据规
则检测数据使用情况,并实时监控数据流动,以防止数据泄露和意外丢失。

通过这样的安全机制,组织可以更好地保护敏感数据,降低数据泄露风险。

DLP技术及产品概述

DLP技术及产品概述

DLP技术及产品概述背景介绍数据泄漏(Data Leakage)是指在未经授权的情况下,敏感信息从一处或多处转移到未经授权的接收方,这可能导致重大的风险和损失。

随着企业面临越来越多的信息安全威胁,数据泄漏防护变得尤为重要。

因此,数据泄漏防护技术(Data Loss Prevention, DLP)应运而生。

DLP技术旨在通过监控、检测和阻止敏感数据的非法传输和使用,保护企业的敏感信息。

本文将介绍DLP技术的原理、功能和常见的产品。

DLP技术原理DLP技术主要基于以下几个原理:1.内容过滤:通过分析文本、图像和其他文件类型的内容,识别出敏感信息。

内容过滤可以基于关键字、正则表达式、机器学习等多种方式进行。

2.上下文识别:通过分析数据传输的上下文环境,如用户身份、传输渠道、目标系统等,来判断数据传输的合法性。

例如,在阻止公司员工将机密数据发送到个人电子邮件地址时,DLP可以分析发件人和收件人的身份,并根据事先设定的策略进行决策。

3.行为分析:通过分析用户的行为模式,检测出异常活动和数据泄漏行为。

当用户异常地大量复制、下载或转移敏感数据时,DLP可以发出警报或自动阻止这些活动。

DLP技术功能DLP技术通常包含以下核心功能:1.数据发现和分类:通过扫描企业网络和存储设备,发现、识别并分类敏感数据。

这些数据可以是个人身份信息(如身份证号码、银行账号)、公司内部机密文件或其他敏感信息。

2.数据监控与阻止:对数据传输进行实时监控,并识别传输中的敏感数据。

一旦发现违规传输,DLP可以立即采取行动,如阻止传输、发送警报或记录日志。

3.数据加密和解密:DLP系统可以对敏感数据进行加密,确保在传输过程中即使被截获,也无法被恶意使用者解读。

4.网络流量分析:通过监控网络流量,识别潜在的数据泄漏风险和异常活动。

5.安全策略和访问控制:DLP系统可以根据企业设定的安全策略,对用户和系统进行访问控制。

这有助于减少内部威胁和未经授权的数据访问。

基于LCoS技术的4K SXRD数字电影放映机原理解析

基于LCoS技术的4K SXRD数字电影放映机原理解析

基于LCoS技术的4K SXRD数字电影放映机原理解析如今,电影业正在经历由胶片向数字化发展的重要变革,在国内已有很多影院采用具有2K分辨率的数字放映机。

面对需求日益增长的电影娱乐市场,索尼推出了基于LCoS技术的4K SXRD级数字电影放映机,但是由于4K分辨率片源等原因,其普及程度远远低于采用DLP技术的2K级数字电影放映机。

为了推广4K投影技术,索尼已成立一个新的部门,为客户提供完整的数字影院服务与解决方案,而具有4K(4096×2160)分辨率与18000流明的索尼CineAlta 4K(SRX-R320)放映机将成市场的主流。

一、LCOS技术简介LCOS主要是由氙气灯发光,集光至面板,将面板的影像经反射或透射投射出影像,再经过分光、合光系统,最后将影像投射到屏幕显像。

LCOS(Liquid Crystal on Silicon)是一种全新的数码成像技术,它采用半导体CMOS集成电路芯片作为反射式LCD的基片,CMOS芯片上涂有薄薄的一层液晶硅,控制电路置于显示装置的后面,可以提高透光率,从而实现更大的光输出和更高的分辨率。

1、LCOS面板结构:LCOS面板结构如图1-1,类似TFT LCD,是在上下二层基板中间撒布Spacer以加以隔绝后,再填充液晶于基板间形成光阀,藉由电路的开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,下基板是则矽晶圆CMOS基板,LCOS面板最大的特色在于下基板的材质是单晶矽,因此拥有良好的电子移动率,而且单晶矽可形成较细的线路,因此与现有的HTPS LCD及DLP投影面板相较,LCOS是比较容易达成高解析度的投影技术。

图1-1 LOCS面板结构图2、LCOS光学引擎架构:由于LCOS技术仍在起步阶段,目前并无标准制程,所以有多家厂商开发出不同的LCOS光学引擎架构。

在这些不同的技术中,可概分为三片式及单片式二大类。

DLP技术及产品概述总结

DLP技术及产品概述总结

DLP技术及产品概述总结
DLP(digital light processing,数字光处理技术)是一种利用由
半导体投影器发出的可调光强度的短暂光闪发射出设计图案图像的一项技术,它运用一种 micro-electromechanical system (MEMs,微电子机械
系统)放大器在发射窗口上实现控制,使出光点才能被投向投影仪的投影面,从而可以将投影仪的投射亮度降低,增加投影仪的体积,节省能源,
并有效的延长投影仪的使用寿命。

DLP数字技术基于发射连续光栅图案的原理,其中一种投影技术称为DLP投影,它以微型电子机械系统(MEMS)技术为基础,通过利用一种光
学反射技术,将光学发射与接收发生变化,以达到投影画面的控制目的。

DLP技术可以用来实现单次或多次投射,比如用来制造三维图形和多
层3D立体图形,生成图案,也可以用来显示高清晰度的图像,多色投射,多种影音效果等等。

由于DLP技术将光投射技术与工艺和电控技术完美结合,使得投影仪能够更加轻巧,安装简易,节能省电,操作更简单。

从技术角度讲,DLP技术是一种非常先进的投影技术,它将投影技术
和照明技术融合在一起,以此来节省能源,减少报废投影仪的比率。

从市场角度来看,DLP技术已经成为业界知名的投影技术,它具有精
度高。

dlp投影机原理

dlp投影机原理

dlp投影机原理
DLP(Digital Light Processing)投影机是一种采用数字光处理
技术的投影设备。

其原理是利用微型数字微镜上的微小微镜阵列,通过调节微镜的倾斜角度来改变光线的传播路径,从而实现对图像的投射。

DLP投影机的核心部件是数字微镜芯片,每个芯片上有数百
万个微型反射镜。

这些反射镜可以根据输入的图像信号的亮度信息进行快速倾斜,将光线反射到屏幕上的特定位置。

当图像信号的亮度较高时,反射镜倾斜得更多,光线照射到屏幕上的相应位置就会比较亮。

反之,图像信号的亮度较低时,反射镜倾斜较少,光线照射到屏幕上的相应位置就会比较暗。

该技术利用了人眼的暂留效应,通过快速地在不同位置上投射光线,使得人眼无法感知到光线的闪烁,从而产生连续的图像。

此外,DLP投影机还通过控制反射镜的颜色来实现对彩色图
像的投影。

光源所发出的光线首先通过一个色轮,色轮上有不同颜色的滤光片。

当反射镜倾斜时,光线会被色轮上相应颜色的滤光片过滤,从而实现彩色图像的显示。

总的来说,DLP投影机利用数字微镜芯片上的微小反射镜来
控制光线的传播路径,通过快速倾斜反射镜以及控制反射镜的颜色,实现对图像的投射和显示。

它具有投影亮度高、色彩鲜艳、图像清晰、响应速度快等优点,广泛应用于家庭影院、教育培训、商业演示等领域。

DLP信息安全体系解决方案

DLP信息安全体系解决方案

DLP信息安全体系解决方案DLP解决方案主要通过以下几种方式来实现信息安全:1. 数据发现和分类:DLP解决方案可以帮助组织发现和分类存储在企业系统中的敏感数据,如银行账号、社会安全号码、个人身份信息等。

通过对敏感数据进行识别和分类,企业可以更好地了解数据的位置和风险,并采取相应的保护措施。

2. 数据监控和防护:DLP解决方案可以实时监控数据的流动,包括数据在内部网络、外部网络和终端设备上的传输情况。

一旦发现数据传输存在风险,DLP解决方案可以立即采取防护措施,如加密、屏蔽、监控等,以防止敏感数据的泄露。

3. 数据合规和报告:DLP解决方案可以帮助企业遵守相关法律、法规和行业标准,如GDPR、HIPAA等。

通过对数据传输和使用情况进行记录和报告,企业可以更好地评估数据安全风险,及时发现和解决问题,降低数据泄露的风险。

除了以上几种方式,DLP解决方案还可以与其他安全技术相结合,如加密、防火墙、IPS/IDS等,共同构建更完善的信息安全体系。

总的来说,DLP解决方案是企业信息安全的重要组成部分,可以帮助企业保护敏感数据,降低数据泄露的风险,提高信息安全水平。

DLP(Data Loss Prevention)信息安全体系解决方案对于企业来说至关重要。

在当今数字化时代,信息是企业的核心资产,而DLP解决方案则可以帮助企业有效保护这些重要的资产。

通过引入DLP解决方案,企业可以加强对敏感数据的监控和保护,降低数据泄露的风险,保障企业信息安全。

DLP解决方案的一个重要功能是对数据进行监控和防护。

随着移动互联技术的发展,员工可以使用多种设备和渠道来访问企业数据,因此数据的流动和传输变得更加复杂和难以控制。

DLP解决方案通过实时监控数据的传输路径,可以及时发现敏感数据的流动情况,对数据进行加密、屏蔽、甚至阻止数据的传输,从而有效地防止数据泄露事件的发生。

在网络安全方面,DLP解决方案还可以与防火墙、入侵检测系统(IDS/IPS)等安全设备进行集成,增强整个网络的安全性,为企业的信息资产提供更加全面的保护。

a cos dlp ar hud 原理

a cos dlp ar hud 原理

a cos dlp ar hud 原理
增强现实头显(AR HUD)是一种将重要信息如导航指示、车速等直接投射到驾驶员视野中的技术,其原理基于光学投影与成像技术。

以下是一些关于AR HUD的关键技术及其原理:
1. TFT-LCD: TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)是HUD行业最常见的投影技术之一。

它使用LED光源透过液晶单元,再通过一系列的透镜和反射镜,最终将屏幕信息投射到驾驶员的视野中。

这种方案成熟且成本较低,但存在一些缺点,如投影距离较长和光效低等问题。

2. DLP: 数字光处理(DLP)技术则使用微型镜片和数字信号处理器(DSP),将光信号转换为图像,并投射到驾驶员的视野范围内。

DLP显示器的优点包括更高的亮度和对比度,适合在日光下清晰显示信息。

3. LCOS: 液晶上硅(LCOS)是一种反射式显示器件,它结合了DLP和TFT-LCD的优点,能够提供高分辨率的图像。

4. AR光学系统: AR设备的光学显示系统通常由微型显示屏和光学元件组成,其中光学组合器的不同是区分AR显示系统的关键部分。

市场上有多种不同的搭配方案,如LCOS+光波导、DLP+光波导、硅基OLED+自由曲面等。

5. 激光: 激光技术(LBS)也可以用于HUD系统,它使用激光作为光源,能够提供极高的亮度和清晰度,适用于高端车型。

AR HUD技术的发展为驾驶者提供了更加安全、便捷的驾驶体验,通过将关键信息直接投射到驾驶员的视野中,减少了分神的风险,并增强了驾驶的互动性。

随着技术的不断进步,未来的AR HUD有望实现更高的图像质量和更丰富的功能。

dlp光场引擎原理介绍

dlp光场引擎原理介绍

dlp光场引擎原理介绍DLP光场引擎原理介绍光场技术是一种通过记录和处理光线在三维空间中的传播信息,实现对光场的重构和再现的技术。

而DLP光场引擎则是一种基于数字光处理(DLP)技术的光场引擎,可以实现高质量的光场重构和再现。

DLP光场引擎的原理主要包括两个方面:光学投影和数字光处理。

光学投影是DLP光场引擎的核心部分之一。

它利用数字微镜芯片(Digital Micromirror Device,DMD)上的微小反射镜来控制光的反射方向。

通过调整这些微小反射镜的倾斜角度,可以控制光线的传播路径和方向。

这样,可以将原始的光场信息按照特定的方式投射到目标平面上,从而实现对光场的重构和再现。

数字光处理是DLP光场引擎的另一个重要部分。

在数字光处理过程中,光场信息被转换成数字信号,并经过一系列的算法和处理步骤后,再通过DMD上的微小反射镜进行投射。

这些算法和处理步骤包括光场的采集、压缩、编码和解码等。

其中,光场的采集可以通过特定的设备或传感器来实现,例如光场相机。

而光场的压缩、编码和解码则可以利用一些图像和视频处理的方法和技术,例如离散余弦变换(Discrete Cosine Transform,DCT)和运动估计等。

通过这些算法和处理步骤,可以将光场信息转换成数字信号,并经过DLP光场引擎的投射系统进行再现。

DLP光场引擎的应用范围非常广泛。

例如,它可以应用于虚拟现实(Virtual Reality,VR)和增强现实(Augmented Reality,AR)等领域。

在VR中,DLP光场引擎可以实现对虚拟场景的高质量重构和再现,使用户可以身临其境地感受到虚拟世界。

在AR中,DLP光场引擎可以实现对真实场景和虚拟信息的融合,使用户可以通过AR设备观察到真实场景,并在其上叠加虚拟信息,提供更加丰富的交互和体验。

除了VR和AR,DLP光场引擎还可以应用于电影、游戏、教育等领域。

在电影和游戏中,DLP光场引擎可以实现更加逼真和沉浸式的视觉效果,提供更加震撼和身临其境的观影和游戏体验。

投影机发展史

投影机发展史

投影机发展史一、投影机始祖——CRT投影技术CRT投影机的历史可以追溯到上世纪50年代,当时主要应用在商务飞机上,进行录像带的播放。

到了80年代,个人电脑的迅速发展,使得文本和数据展示的市场需求越来越大,促使了CRT投影技术的长足发展。

投影技术的应用领域开始渗透到会议室、教师和剧院等。

80年代中后期,随着计算机工作站和图形处理软件的广泛应用,也就相应地产生了能投影高分辨率图形和动画的图形投影机。

1989年第一台LCD投影机面世,结束了投影机市场上只有CRT一种技术的局面。

1994年,家用投影市场萌芽,CRT投影机相对于当时的LCD投影机技术更成熟,因此开始进入高端家庭影院。

但在1996年3LCD技术推出、第一款DLP投影机横空出世,CRT投影技术便开始走下坡路,并迅速淡出人们的视线。

二、独步市场十年的LCD技术一直以来人们都习惯性地认为LCD技术诞生于日本,实际上这项技术最原始的推动者却是美国企业。

1888年澳大利亚植物学家F.Reinitzer首先发现液态晶体(简称液晶)的存在,并开启了之后相关的基础研究与发展之门。

1968年美国RCA公司科学家G.H.Heilmeier根据动态散射效应,将液晶做成显示屏(LiquidCrystalDisplay,LCD),形成LCD产业的雏形,但却一直没有将该技术商品化。

直到1973年,日本夏普成功开发出以LCD技术为显示面板的计算器和手表,并带动许多厂商如日立、NEC、东芝等加入LCD产品开发生产的行列。

将LCD技术应用到投影设备的是爱普生,该技术是利用液晶在电极的作用下发生排列变化,使透过LCD芯片的光源通过镜头投射出图像。

诞生于1989年的爱普生VJP-2000,便是全球第一台LCD投影机。

尽管作为当时的最新技术,LCD投影机还是基于单片结构而存在性能和色彩方面的缺憾,开口率和分辨率都极低。

直到1995年单片LCD投影机才正式投入市场,紧接着1996年又推出了3LCD技术,在稳定性和色彩表现方面有了突破。

dlp网络安全

dlp网络安全

dlp网络安全DLP网络安全在现代社会中,网络安全已经成为一个全球性的问题。

随着技术的发展,网络攻击的方式也越来越复杂,对于企业和个人的信息安全造成了巨大威胁。

为了应对网络攻击,企业和组织不得不加强他们的网络安全措施。

DLP(Data Loss Prevention,数据丢失预防技术)作为一种重要的网络安全解决方案,得到了广泛的应用和认可。

DLP主要用于监控、检测和阻止未经授权的数据泄露。

它可以跟踪和监视企业内外的数据传输,包括传统的网络通信、电子邮件、云存储和移动设备等。

DLP通过识别和分析传输的数据,可以发现并阻止潜在的数据泄露行为,确保敏感信息和关键数据的安全。

DLP的核心功能包括:数据分类和标记、数据监控和分析、数据追踪和审计,以及数据阻止和保护。

通过配置策略和规则,DLP可以对数据进行分类和标记,以便更好地管理和保护。

它可以监控数据的传输和存储,检测和分析数据的流动,发现任何潜在的安全漏洞和风险。

通过追踪和审计数据的操作和使用,DLP可以帮助企业追溯所有的数据活动,以满足合规和法律的要求。

最重要的是,DLP可以阻止未经授权的数据传输和访问,保护企业的敏感信息不受未经授权的访问和泄露。

DLP的应用范围非常广泛,几乎适用于所有的组织和企业。

特别是对于那些持有大量敏感信息和客户数据的机构,如金融、医疗、零售和政府等,DLP被视为一种必要的安全措施。

通过使用DLP,这些机构可以更好地保护其客户数据的安全和隐私,避免因数据泄露而带来的负面影响。

此外,DLP还可以帮助企业监控员工的行为,防止内部人员的数据泄露和滥用。

然而,要实现有效的DLP网络安全,仅仅依靠技术和工具是远远不够的。

企业和组织还需要采取一系列的措施来完善其安全体系。

首先是建立良好的网络安全意识,提高员工的安全意识和培训,确保他们了解和遵守网络安全政策和规定。

其次是加强内部安全控制,包括权限管理、访问控制和日志审计等。

此外,企业还应定期进行漏洞和风险评估,及时修补系统安全漏洞。

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。

dlp激光投影机原理

dlp激光投影机原理

dlp激光投影机原理
激光投影机(Digital Light Processing,简称DLP)是一种投影技术,其原理是利用微型化的数字微镜芯片和激光光源来将图像投射到屏幕上。

在DLP投影机中,激光光源首先发出红、绿、蓝三种颜色的光束。

这些光束经过光学透镜聚焦后,射向数字微镜芯片。

数字微镜芯片包含成千上万个微小的镜面,每个镜面代表一个像素点。

这些镜面可以倾斜,通过倾斜的角度来控制光线的反射方向。

当光束射到数字微镜芯片上时,镜面会根据输入信号的控制倾斜或保持不动。

倾斜的镜面会将光源反射到投影镜头,最终投射到屏幕上。

通过控制每个像素点的反射角度,DLP投影机可以产生不同的颜色和亮度,从而呈现出清晰、真实的图像。

此外,DLP投影机还使用了一个快速旋转的颜色滤光轮。

颜色滤光轮上有红、绿、蓝三种颜色的过滤片,旋转时可以控制不同颜色的光束通过。

当光源通过颜色滤光轮后,光束的颜色会根据滤光片的位置而改变,从而实现彩色图像的投影。

总的来说,DLP激光投影机通过利用微型化的数字微镜芯片和激光光源,结合快速旋转的颜色滤光轮,可以产生高质量、高亮度的彩色图像。

这种投影技术在商业演示、家庭影院和教育等领域得到广泛应用。

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。

硅基液晶(LCOS)技术及其特点

硅基液晶(LCOS)技术及其特点

硅基液晶(LCOS)技术及其特点曾经被很多业内人士视为一朵奇葩,但因为制造困难和成品率问题而屡遭挫折。

不过,LCoS(硅基液晶)还是凭借其出色的显示特性在平板显示领域、尤其是投影和高清电视领域占有了一席之地。

显示新兵履历硅基液晶(LCoS)是一项相对新颖、而又相对鲜为人知的显示技术,如今正大举进入高清电视市场。

真正给人深刻印象的是,与传统上先以表现平平的性能占据底层市场,而后追求上佳图像质量不同,LCoS一开始就在图像质量方面立足于高起点。

LCoS在所有显示技术当中提供最高的分辨率、最高的非CRT 对比度以及最小失真的图像。

对于图像闪烁及视觉疲劳的人来说,LCoS拥有最高的刷新率(120Hz),可获得画面最流畅、闪烁现象最少的图像。

当然,LCoS事实上不是全新技术,因为这项技术开发已有十多年; 而自1998年以来,日本的JVC公司其实一直在交付采用该技术的高端、专业前投式投影仪,不过到目前为止规模仍然较小。

LCoS技术设计制造非常困难,为数不少的公司已经放弃或者宣告失败: RCA旗下的汤姆逊公司在2001年生产出了第一款商用的LCoS高清电视,随后东芝(采用日立的LCoS芯片)和飞利浦公司亦步亦趋,不过到2004年10月所有这些厂商都中途退出; 2004年1月,英特尔宣布将开始生产LCoS面板,这让整个业界大跌眼镜,不过随后它在2004年10月终止了项目,根本没有交付任何产品。

因而,LCoS的未来遭到了许多分析师的质疑,不过现在情况已经发生了变化。

JVC在2004年7月发布了第一款背投式1280×720高清电视,这标志着第二代LCoS开始问世。

随后索尼在2005年1月加入了这一行列,推出了高端的1920×1080 Qualia设备。

Brillian紧随其后,开始在2005年年中交付其1280×720产品。

到目前为止,全球可以购买的LCoS高清电视只有寥寥几款。

不过,JVC和索尼最近宣布推出各自的第二代高清电视,LG公司宣布推出第一代产品(采用SpatiaLight公司的LCoS面板)。

数据防泄漏(DLP)产品功能对比

数据防泄漏(DLP)产品功能对比

功能描述
Ping32 IPguard 亿赛通
审批流程支持文件解密审批、邮件解密审批、文档安全外 发审批、离网补时审批等。
控制授权软件于非授权软件之间的剪切板使用权限,可限 制禁止密文复制到明文,密文之间允许复制等权限。
针对各应用服务器(如OA、ERP等)实现文件上传自动 解密,下载到本地自动加密,有效杜绝非法用户的访问。
敏感内容扫描
通过敏感内容扫描策略,可以扫描指定终端上的文档,分 析是否包含指定的敏感数据类别。
文档权限 - 安全域
根据企业组织机构或者指定一组终端用户创建文件安全 域,实现不同安全域内文件相互隔离
文档权限 - 密级
根据终端用户自身属性,为其赋予密级等级,使得用户只 能访问小于或者等于自身密级的加密文件。
支持在移动端(手机、PAD)直接预览加密文件,也支持 直接加密或解密移动端的文件。
在离线终端插入UKEY,保证离线的情况下,加解密功能 继续使用。
在未安装客户端电脑,插入U盘加密客户端时可执行透明 加解密功能,无需另外安装加密客户端。
终端访问加密文件时透明解密,加密文件进行修改、保存 后仍是加密状态。非加密文件操作不受管控。
Ping32 IPguard 亿赛通
绿盾
华途
网站访问控制
对指定的网站URL进行封堵。
网站敏感词拦截
网页关键词拦截。
HTTP 协议过滤
阻断终端通过HTTP协议的文件上传行为。
即时通讯监控 聊天语义告警
记录主流即时通讯软件的对话时间、收发双方、对话内容 等信息。
对话内容包含了敏感的关键词或语义自动报警。
设备管理
功能模块 移动存储使用
功能描述 对终端计算机的移动存储拔插事件进行记录。

dlp大屏幕方案

dlp大屏幕方案

dlp大屏幕方案在现代科技的推动下,数字投影技术应用得越来越广泛。

dlp大屏幕方案便是其中一种具有突出优势的解决方案。

本文将介绍dlp大屏幕方案的定义、原理、优势及应用领域。

一、dlp大屏幕方案的定义dlp,全称为数字光学投影(Digital Light Processing),是一种以数字方式控制的光学投影技术。

而dlp大屏幕方案,则是一种综合应用dlp技术的解决方案,用于搭建大屏幕显示系统。

二、dlp大屏幕方案的原理dlp大屏幕方案的核心是dlp投影芯片。

dlp投影芯片利用微镜阵列和电子驱动器,通过快速控制微镜的开闭状态,实现对原始图像的分光和复合。

具体而言,它将图像分为红、绿、蓝三个颜色通道,并通过微镜反射不同的颜色光束,再由镜组将光束聚焦成一个完整的图像,最终投射到屏幕上。

三、dlp大屏幕方案的优势1. 高亮度:dlp大屏幕方案的投影亮度可达数千流明,即使在大型空间或强光环境下,也能保证画面的清晰亮度,确保观众获得最佳体验。

2. 高对比度:由于采用了先进的数字光学技术,dlp大屏幕方案能够呈现出鲜明的黑色和清晰的白色,提供更为逼真的图像质量。

3. 高精度:dlp投影芯片的微镜阵列具备高精度的控制能力,能够准确地投射图像,不会出现模糊或失真的情况。

4. 长寿命:相比其他投影技术,dlp大屏幕方案具有更长的使用寿命。

其投影芯片由于无可移动部件,因此减少了机械损耗和灰尘积累的风险,保证了长时间稳定运行。

5. 多功能性:dlp大屏幕方案在投影尺寸、投影位置和投影内容上具有良好的灵活性。

可以根据需求调整投影大小,并且支持前后投影,可适应各种应用场景。

四、dlp大屏幕方案的应用领域1. 商业展示:dlp大屏幕方案广泛应用于商业展示领域,例如产品推广展示、会议演讲、舞台背景等。

其高亮度和高精度的特点使得显示画面更为逼真,吸引观众注意力。

2. 教育培训:在教育培训领域,dlp大屏幕方案可以用于教学投影、学生成果展示等。

DLP投影机原理

DLP投影机原理

DLP投影机原理
DLP(Digital Light Processing)即数字光处理,是一种光处理技术,它将电子信号转换成可投影的图像的技术,是一种高效的半导体光学
技术,可以将微型灯管和投影成像器件结合成一个单元,既可以适应屏幕,也可以适应放映机,是一种广泛应用的投影技术。

DLP投影机的原理是将信号通过芯片转换成数码图像,然后将数码图
像发送到DLP芯片上,DLP芯片是一个照相机般的微机械系统,它利用一
个或多个彩色滤光片,将数字图像转换成类似画面的彩色图像,并将此彩
色图像投射到屏幕上,达到投影的效果。

DLP的图像质量主要取决于芯片上的“微粒”,这些微粒分别代表不
同的颜色,当把它们以恒定的角度和方向倾斜时,就能把光线反射到投影
仪的镜头上,就可以把它们投射到屏幕上,形成各种彩色图像。

DLP投影
机有一个独特的优点,就是它可以根据自己的处理原理,快速把输入的图
像信号转换为投影中的彩色图像,所以它可以显示大量图像,而且能克服
投影仪照明系统的均匀性问题。

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DLP、HTPS、LCoS(SXRD & D-ILA)三种投影芯片和技术的发展。

投影技术的发展实际上年头已经相当久远了。

但早先一直是CRT管技术,现在主流的固定像素投影技术是一直到上个世纪80年代末,90年代初期的时候出现的。

最早涉足固定像素投影技术的是两家日本厂商:Epson和SONY。

它们都从90年代初期就开始开发HTPS的面板了。

但早期的面板工艺还并不成熟并没有实现真正的固定像素产品的商品化。

现在的家庭影院的习惯欣赏画面的纵横比是9:16。

而早期的固定像素HTPS面板并不是以视频欣赏为主要追求,而是以商业的文稿演示等为塑求对象,所以面板更多的是满足计算机静止图片显示要求的4:3的尺寸。

一直到90年代末SONY才真正开发了第一片16:9的HTPS面板。

并且开发了第一部以纯家庭影院视频欣赏为追求的液晶正投:VPL-W400。

此后固定像素技术在纯视频欣赏领域得到了快速的发展。

而此时“德州仪器”(TI)的DMD 技术也逐渐走向成熟,于是从90年代末开始,也逐渐走入了家庭影院领域。

其第一部纯视频欣赏的家庭影院代表机型就是名动一时的:SHARP XV-Z9000(于2001年正式发布)。

下文重点谈谈三大技术的优劣等特点。

首先我们来看看最早的固定像素技术:HTPS。

此技术的中文全称为“穿透式高温多晶硅”技术。

顾名思义就是光线必须穿过整片液晶chip来成像。

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。

由于HTPS面板的配向膜(液晶层和玻璃之间的平滑填充物)通常是有机材料提取,所以其分子结构在高温下显得异常活泼,其结果就是在持续高热下很容易被氧化。

配向膜被氧化后的结果直接导致图像发黄甚至变绿,偏色现象严重。

而我们平时说的HTPS面板的老化,其有机配向膜就是罪魁祸首。

另外HTPS面板的液晶单元的排列方式是水平的,在不加电压的情况下无法“全黑”(完全不透光),所以其片上对比度很难突破2000 : 1。

上面数落了HTPS一箩筐的弱点,它有没有优点呢?当然有了!其最大优点之一就是:由于是最早开发的固定像素芯片元件,所以其技术工艺最成熟,量产能力最强。

废片率比较低。

这使得HTPS非常的便宜。

即便是将芯片的对角线尺寸做到:1.3英吋左右,其相对成熟简单的光机结构也使得整机的成本不会很高。

将面板的对角线尺寸控制在1英吋以下的话,其光机能很小很简单,整机价格尤其低廉(其中的代表机型:AE700、Z3等)。

运用在背投上,由于量产规模极其成熟,所以产能非常大,虽然是三片式结构,但相对简单的光机结构和巨大的产能和高良品率,使得HTPS的正、背投产品的性价比非常高。

由于受芯片尺寸增大而造成光机结构复杂化的影响因素比较小,所以HTPS产品的成本对芯片尺寸的大小要求不是很高(这与对芯片尺寸尤其敏感的DLP形成了鲜明的反差)。

所以通过增大芯片尺寸的方法,HTPS还是比较容易实现相对高的分辨率。

现状:这两年来,HTPS在技术上已经有很大的飞跃。

Epson和SONY公司在技术上有了很多突破。

两公司都先后成功的将无机材料用于配向膜,这使得HTPS芯片的寿命提高了差不多5倍,另外将水平排列的液晶单元改为了垂直排列,大大提高了对比度(这两种新兴技术都将在2006年初运用于两公司的HTPS面板中)。

Epson公司在年初还发布了1.2英吋的Full-HD的1080p面板(并且已经应用于富士通的:LPF-D711正投影)。

此后又开发出了:0.9英吋的Full-HD的1080p HTPS面板。

此面板将实现HTPS技术的1080p产品的廉价化。

采用此面板的1080p投影产品将在2006年春上市。

最后说说芯片供应商,全球的HTPS芯片的开发商只有两家:Epson & SONY!(属于相对垄断型的技术)接着来说说“TI” 的DLP技术。

DLP技术发展到现在也有超过15年的时间了。

早期只能应用与专业场所,但从90年代末开始实现小型化,并于2000年正式进入家庭影院领域。

当时开发的DMD是0.8英吋的1280 x 720的芯片、对比度为:1100 : 1。

采用此芯片的第一部产品是:三菱公司的背投影65-DL1(正式上市时间是:2001年3月)。

随后标志着DLP全力进军家庭影院的正投机型:SHARP XV-Z9000在同年9月发布。

DLP的核心元件是DMD微镜芯片。

其反射光线的强弱。

每一片小镜片就是一个“像素点”,由于是反射原理成像,所以DLP的光源和芯片在同向方向,所以可以在芯片后方对芯片进行强制冷却。

这种光源和芯片的排布方式比起透过型的HTPS就要有优势得多。

DMD的开口率很高,基本在85%以上,光线的有效反射率在60%(换句话说,DLP对光线的利用率比HTPS高得多)。

所以其对比度极高。

但DLP的DMD元件的量产率却一直不是很好,废片率还是相对较高,而且DMD 元件的裁减对角线尺寸越大的芯片,其废片率就越高。

同时由于芯片本身尺寸的变大,对配合的光机要求也更复杂和大型化。

成本会成倍增长。

所以至今DLP对芯片的尺寸变化是比较敏感的。

一般来说,超过0.8英吋的DMD芯片就很难用于家用市场。

DMD的反应速度极快(以ns来计算),这使得它能利用高速旋转的独特色轮来高速“切换”色彩的不同变化(但单片式的色轮结构也是造成其“彩虹现象”的根源)。

但随着现在最新型的7色轮结构的开发,彩虹现象已经可以忽略。

DMD由于是微小镜片构成的像素点,为了保证足够的入射光线的反射强度和成像后的对比度,所以每片镜片的表面积不能太小,而且相邻两片镜片之间的间隔也不能太近。

所以这种先天构造上的劣势就最大程度限制了在芯片尺寸一定的情况下的像素数量。

以民用DMD芯片的极限0.8英吋的大小来说,点对点是根本无法实现207万像素(1,920 x 1,080)分辨率的。

所以“TI”在2005年CES上引入了“Smooth Picture”技术的概念。

TI 将DMD芯片上的微小镜片菱形排布,在成像的时候,每个像素都能通过位移产生多半个像素的影像。

这样在镜片和芯片尺寸不变的情况下实现了Full-HD的分辨率。

所以目前DMD通过“Smooth Picture”技术在0.8英吋的芯片对角线尺寸上实现了1080p的分辨率。

当然这种“取巧”的方法与实际点对点的1080p输出的芯片在视觉效果上有无区别,这个在下还无缘比较。

目前“DMD”芯片在全球只有“TI”一家厂商才有技术实力开发并制造(属于垄断型技术)目前“TI”的DMD芯片在专业和民用领域应用的产品规格有如下几种:最高等级:1.2英吋的2K 芯片(分辨率:2,048 x 1,024)。

对比度:2,000 : 1;开口率和反射率不详;像素大小:14微米;像素间隔:1微米。

主要应用与专业的数字影院领域,全部是三片式结构。

1.2英吋1,280 x 1,024(1.3K)芯片;主要应用于数字影院和大型场所的投射要求。

0.95英吋1,400 x 1,050规格芯片;以大型投射所需的三片机型为主要应用;0.8英吋1,280 x 720规格芯片,2000 : 1对比度,像素大小:14微米;像素间隔:1微米。

也就是我们所说的HD2+ DMD;应用于家庭影院0.85英吋1,920 x 1,080规格芯片(Smooth Picture 技术,实际解像度为:960 x 1,080),5000 : 1对比度,像素大小:14微米;像素间隔:1微米;应用于家庭影院。

0.55英吋1,024 x 768规格芯片。

0.65英吋1280×768规格芯片。

最后说一下:LCoS技术:LCoS技术应该是三种微显示技术中最晚开发的。

最早投入LCoS开发的厂商是:JVC。

它从90年代中期开始涉足于LCoS的研究开发,至今也差不多10年左右了。

但一直到最近这两年才取得真正的技术突破(尤其在家庭影院方面)。

JVC的LCoS技术叫做:D-ILA硅晶芯片,和DMD类似也是反射式原理,但它不像是DMD那样的微小镜片结构,所以LCoS 的像素点和像素间隔能非常微小。

这使得它在先天构造上就拥有了得天独厚的其它任何显示技术都难以比拟的超高分辨率的优势!在现今的各种显示技术中,LCoS理论上应该是最适应数字高清应用的显示技术。

但可惜的是,LCoS的量产技术特别困难,其液晶层和CMOS 电路控制层分开来制造都不难,可是将它们纹丝不差的每个像素点对应的贴合在一起的技术却是目前仍然很难克服的高难度制造技术。

所以造成目前LCoS的良品率远比DMD还要低得多。

这从根本上导致LCoS的价格非常高昂,尤其是采用更高技术难度开发的采用无机配向膜和液晶层垂直排布方式的两种变种技术:JVC的D-ILA 和SONY的SXRD!在它们初期推向市场的家庭影院产品的时候,价格分别是20几万人民币的正投和10几万人民币的背投(而SONY初期推向市场的SXRD产品干脆使用了贵族商标“QUALIA”)。

但这两种变种的LCoS技术,无疑在性能上的确是一时无二,SONY和JVC都改变了传统LCoS的制造工艺,对液晶层和配向膜工艺从根本上进行了重新开发,将传统的液晶层水平排列改为了垂直排列、而更从无机物中提取了全新的配向膜材料(这使得它们的寿命达到了接近9 万小时,基本与DMD持平)。

而SONY更是将SXRD的液晶体和反射玻璃之间的间隙层缩小到2微米,这使得此类结构的芯片对灰尘有了先天的“屏蔽效应”(而以前的透过型HTPS和传统的LCoS由于液晶层和玻璃之间的间隙过大,所以特别容易附着灰尘,而灰尘是影响芯片寿命和图像质量的大敌)。

更大的突破来自于对像素结构的进一步微型化,在今年早些时候,JVC首先将D-ILA芯片的像素点大小缩小到了:8.1微米,这使得JVC的D-ILA芯片的尺寸达到:0.7英吋的时候,就能实现1080p的点对点显示画面。

而8月份,SONY在美国的设计中心更是传来好消息,它们将SXRD的像素尺寸缩小到了7微米(只相当于DLP的一半),而像素间隔只有:0.35微米,这使得SXRD芯片能以:0.61英吋的对角线尺寸大小完全容纳下:1,920 x 1,080的像素数。

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