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发表于 2005-7-7 17:08
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re:拼接系统主要由三部分组成:大屏幕投影墙、...
拼接系统主要由三部分组成:大屏幕投影墙、投影机阵列、控制系统。其中控制系统是核心,目前世界上流行的拼接控制系统主要有三种类型:硬件拼接系统、软件拼接系统、软件与硬件相结合的拼接系统。<br>
硬件拼接系统<br>
是较早使用的一种拼接方法,可实现的功能有分割、分屏显示、开窗口:即在四屏组成的底图上,用任意一屏显示一个独立的画面。由于采用硬件拼接,图像处理完全是实时动态显示,安装操作简单;缺点是拼接规模小,只能四屏拼接,扩展很不方便,不适应多屏拼接的需要;所开窗口固定为一个屏幕大小,不可放大、缩小或移动。<br>
软件拼接系统<br>
是用软件来分割图像。采用软件方法拼接图像,可十分灵活的对图像进行特技控制,如在任意位置开窗口;任意放大、缩小;利用鼠标即可对所开的窗口任意拖动,在控制台上控制屏幕墙,如同控制自己的显示器一样方便。主要缺点是它只能在Unix系统上运行,无法与WIN95上开发的软件兼容;PC机生产的图形也无法与其接口;在构成一个几十台投影机组成的大系统时,其相应的硬件部分显得繁杂。 <br>
软件与硬件相结合的拼接系统<br>
可综合以上两种方法的优点,克服其缺点。 这种系统可以实用显示多个RGB模拟信号及XWindow的动态图形,是为多通道现场即时显示专门设计的。通过硬件和软件以及控制/舆接口,来实现不同窗口的动态显示。它透明度高:图像叠加透明显示,共有256级透明度,令动态图像和背景活灵活现。并联扩展性极好:系统采用并联框结构,最多可控制上千个投影机同时工作<br>
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什么是 sRGB?<br>
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sRGB代表了标准的红、绿、蓝,即CRT显示器、LCD面板、投影机、打印机以及其他设备中色彩再现所使用的三个基本色素。sRGB的色彩空间基于独立的色彩坐标,可以使色彩在不同的设备使用传输中对应于同一的色彩坐标体系,而不受这些设备各自具有的不同色彩坐标的影响。<br>
投影显示系统的sRGB是微软公司与精工爱普生公司、三菱公司合作开发的,目的是建立一个可以满足计算机和投影显示需求的色彩管理标准,使得显示设备无须经过特别的色彩信息分析,就可以正确地表现出图象文件。<br>
sRGB消除了不同显示系统在色彩还原上原有的差异。不同显示设备间的RGB色彩,自然会发生一些变化,因而经过不同的显示设备后就无法正确地再现色彩。如今,随着以计算机为辅助的演示设备越来越成为市场发展的关键工具,正确的图象和色彩还原比以前变得尤为重要。有了sRGB技术,用户无论使用CRT设备观看,或者通过适应sRGB标准的投影机投放观看,都可以确保得到统一的色彩。<br>
为什么这一点很重要?当色彩成为起决定作用的关键信息的重要组成部分时,色彩所起的作用的确不可忽视。比如:当投放一个来自计算机的服装样品图象时,就需要是真实、准确的色彩再现,而不能有偏差;在医学领域也是如此,如组织的标本等等。<br>
电教教学中的视频展台产品<br>
在现代化教学要求下,各教学单位纷纷建立了自己多媒体教室。 <br>
视频展台产品是配备多媒体教室不可缺少的设备,通过连接投影机、电视等输出设备,可将资料、讲义、实物、幻灯片...显示出来,使用极为方便。在各学科教学中视频展台都有它的功用:<br>
文科类:繁多的教学资料,教学用各类图书版面,可直接置于展台台面,通过灯光应用,放大功能调整,清晰显示出来。<br>
化学、物理学科:可在站台上直接进行一些实验,让每一学生清楚的观察<br>
生物、医学科目:通过展台镜头的配用(显微镜头等)观察微观世界<br>
配合其它媒体使用,展台在电教教学中还用多种用途可以开发。<br>
背投屏幕专用反射镜<br>
在背投工程安装中, 经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题, 可使用背投屏幕专用反射镜系统, 即用反射镜把放映光束折返一次或两次, 在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离, 以保证画面尺寸。反射率大于90%, 镜面平整度为±0.02mm, 才能保证投影光源亮度的损失减少在最低范围。<br>
安装维护注意事项<br>
1. 施工过程中<br>
(1) 保持反射镜使用环境整洁, 注意防尘防潮<br>
(2) 禁止用手触摸镜面, 操作时要戴上口罩和细纱柔软的手套<br>
2. 维护保养 (去尘处理)<br>
(1) 用毛刷柔软的吸尘器吸拭<br>
(2) 用软毛刷掸去灰尘<br>
(3) 不可用水和其它液体溶剂擦试镜面<br>
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分配器、选择器、矩阵切换器概念<br>
分配器:<br>
将单路信号在没有信号损失的情况下分成多路相同的信号,输出给多个显示设备。可分为普通分配器和特殊分配器。如:长距离分配器;多功能分配器(AV、VGA);工作站专用分配器。<br>
选择器:<br>
将多路输入信号选择其中一路输出给显示设备。<br>
矩阵切换器:<br>
将多种信号源选择两种或两种以上输出给不同的显示设备。<br>
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背投显示应用的几种形式 <br>
作者:杨英俊(高级工程师)<br>
1、单机单屏单画面应用模式<br>
由一台投影机、一块背投屏和反射系统(可选)以及结构构成的单机单画面投影显示系统,是最简单的背投影系统,将信号源(视频或电脑图文)送入投影机,通过投影机投射到投影屏幕上,广泛应用于商务演示、多媒体教学、会议室等场合。 <br>
2、单机单屏多画面应用模式<br>
在单机单屏的基础上,配合多画面图象处理器(Multi Vision Processors)构成的多画面投影显示系统。目前投影机的亮度和分辨率很高,使得他可以投射到很大尺寸的幕上,在特定的场合下,用一台投影机和多画面图象处理器构成的单屏多画面显示,即可满足多个信号显示的需要,又节省空间和节省投资。多画面图象处理器的工作原理类似于计算机视窗的显示,只是计算机视窗显示的多个画面是操作系统生成的,而投影显示中的多个画面(信号源)是外部输入的,这些信号源之间需要进行时基校正和同步。 <br>
3、多机单屏应用模式<br>
由多台投影机、一块背投屏(仅限于散射屏幕)和反射系统(可选)以及结构构成的背投显示系统,加上图象处理器实现单、多画面显示。这种应用由于屏幕的太阳效应,是不推荐的。<br>
4多机多屏应用模式<br>
多机多屏应用是指将多个独立的背投系统放在一起,各个投影显示画面之间是相互独立没有联系的,不使用图象处理器,只要将所有输入信号进行同步后直接输出到每台投影机上就可以了,每个显示画面仅仅能在自己的区域显示,不跨越投影屏边界,对投影屏之间的连接没有技术要求。 <br>
5、背投影显示墙<br>
1、 什么背投影显示墙:<br>
背投影显示墙是由多台投影机、多个投影屏及图像控制器构成的大屏幕显示系统,一般用于一个画面的超大屏幕显示或特技显示以及多个画面的多窗口显示(区别于多屏显示)。所有输入信号全部通过图象控制器处理后分配输出到每台投影机上,每个显示画面可以(但不必须)跨越投影屏边界,通常但不是必须,应保证图象单元之间最小的缝隙。通常但不是必须,用背投显示。<br>
2、 背投影显示墙的分类:<br>
仅仅用于视频显示的称为电视墙,用于计算图文显示的成为电脑墙,在电视墙和电脑墙之间并没有严格的区分,但各有各的特点。<br>
3、 背投影显示墙的优点和应用场合:<br>
这种显示方式具有显示尺寸不受限制,占地深度小的特点。电视墙广泛应用于电视台、机场、码头、展览馆、商场等公共场所,电脑墙广泛应用于交通、航空、水运、电讯、公安、电力、军事指挥、调度和控制中心。<br>
4、 背投影显示墙的实现方式<br>
背投影显示墙有两种方式实现,一种是用标准的投影单元和图形控制器组成,另一种是根据客户需要和使用现场具体情况,选择适当的投影机、投影屏、图形控制器和投射方式及结构方式设计制作-称做现场拼接<br>
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投影工程应用经验交流(Q&A)- 01<br>
Q: 什么是多媒体系统中的地线保护?<br>
A: 在多媒体系统工程中,会用到多种设备,如投影机、计算机、矩阵切换器、分配器、CD、DVD和中控系统等。由于设备中大多使用开关电源,信号中的地线实际是漂浮的,造成各信号之间的地线不在同一电位上,存在电位差,严重时可能达到一百多伏电压。当所有信号连接使用时,由于地线电位不一致,就会造成图像上有网纹、低频滚动等干扰现象产生,或造成控制失误,面板失灵,严重时甚至会直接击穿集成电路等元件。因此,在两相三线制的电源系统中,系统设计时,电源线应遵守左零,右火,中心保护地的规则;在三相四线制的电源系统中,应尽可能使用相同的两相。特别指出的是保护地一定是同一地线,并确保其连通,以保证所有设备有一个样同的地线参考。这样就会防止各种干扰现象的产生。<br>
Q: 投影工程用(背投)反射镜有何作用?<br>
A: 在背投工程安装中, 经常会遇到投影空间场地有限的问题。解决此问题, 可使用背投屏幕专用反射镜系统, 即用反射镜把放映光束折返一次或两次, 在放映投射距离不足的空间内达到规定的放映距离, 以保证画面尺寸。反射率大于90%, 镜面平整度为±0.02mm, 才能保证投影光源亮度的损失减少在最低范围。 <br>
Q: 投影工程中常用哪些接口设备?<br>
A: 分配器:将单路信号在没有信号损失的情况下分成多路相同的信号,输出给多个显示设备。选择器:将多路输入信号选择其中一路输出给显示设备。矩阵切换器:将多种信号源选择两种或两种以上输出给不同的显示设备。此外还有开关器;倍线器等。<br>
Q: 哪些场合需要应用投影机拼接技术?<br>
A: 大型邮电通信系统、道路交通管理、能源分配输送、过程控制、110报警等领域,需全景浏览,复杂监控、统一指挥的投影应用场合,应选择大屏幕拼接系统。普通用户在同时观看的信息源较少时,适合选择单机使用。<br>
Q: 工程中,投影机与信号源的距离很远,投影画面是否会受到影响?<br>
A: 投影机与信号源的距离很远,投影画面会受到影响。投影机安装需要长度很长的电源线和信号线,这时要注意信号线的质量,选择质量优良的同轴电缆,距离过长导致信号衰减时,要使用信号放大器。<br>
Q: 投影机吊装中,有什么特别注意的地方?<br>
A: 多数投影机都具备画面倒置功能,这种功能使得投影机可以吊装在房屋顶部使用。在吊装工程中,以下几点应特别注意: <br>
* 计算投影机与屏幕之间的距离(以屏幕大小确定)<br>
* 墙面悬挂的屏幕上边沿应与吊装影机镜头在同一水平线<br>
* 投影机镜头中心点与投影屏幕中心点在同一垂直线上<br>
* 选择尺寸合适的安装吊架<br>
* 安装固定用的螺丝、螺栓拧紧到位<br>
* 调整安装后投影画面的梯形<br>
* 安装使用后,保证关闭电源(真实关闭而不指用遥控器关闭)<br>
Q: 反射镜的安装维护注意事项有哪些?<br>
A: 安装维护注意事项:1. 施工过程中(1) 保持反射镜使用环境整洁, 注意防尘防潮(2) 禁止用手触摸镜面, 操作时要戴上口罩和细纱柔软的手套;2. 维护保养 (去尘处理)(1) 用毛刷柔软的吸尘器吸拭(2) 用软毛刷掸去灰尘 (3) 不可用水和其它液体溶剂擦试镜面<br>
Q: 投影工程中,布置环境要注意什么问题?<br>
A: 投影机工作时,受环境光线的影响较大,室外光线和室内灯光太强会直接使投影效果变差。在布置投影环境时应注意以下几点: <br>
1. 安置窗帘遮挡室外光线<br>
2. 屏幕上方或近处光源应关闭<br>
3. 墙壁、地板尽量不使用易反光材料<br>
4. 局部范围照明,可使用聚光灯<br>
5. 选择与环境搭配的投影屏幕<br>
RS232通讯协<br>
议基本结构波特率 9600 bit/s,8bit,1位停止,无校验位 <br>
格式<br>
0EBH,地址,命令,长度(n),数据1,---数据n,冗余 <br>
说明:<br>
0EBH为帧起始位 <br>
长度小于输出端口数 <br>
冗余=地址+命令+长度+数1+---+数n <br>
如果冗余=0EBH,为防止与帧起始位相同,则发送反码,即冗余=14H<br>
当接收正确时,<br>
1) 在命令1,2,5,6时,回送 0EBH,地址,命令,01H,0FAH,冗余,并执行命令。<br>
2) 在命令3,4,7时,回送相应信息。<br>
当接收不正确时, <br>
1) 地址正确,冗余不正确,回送0EBH,地址,命令,01H,0F5H,冗余。<br>
2) 地址不正确,不回送任何信息。 <br>
梯形校正技术--投影技术新突破<br>
在投影机的日常使用中,投影机的位置尽可能要与投影屏幕成直角才能保证投影效果(如图所示)。<br>
从侧面看 从上面看 <br><br>
如果无法保证二者的垂直,画面就会产生梯形。在这种情况下,用户需要使用"梯形校正功能"来校正梯形,保证画面成标准的矩形。<br><br>
梯形校正通常有二种方法:光学梯形校正和数码梯形校正,光学梯形校正是指通过调整镜头的物理位置来达到调整梯形的目的,另一种数码梯形校正是通过软件的方法来实现梯形校正,目前,几乎所有的投影机厂商都采用了数码梯形校正技术,而且采用数码梯形校正的绝大多数投影机都支持垂直梯形校正功能,即投影机在垂直方向可调节自身的高度,由此产生的梯形,通过投影机进行垂直方向的梯形校正,即可使画面成矩形,从而方便了用户的使用。但在实际应用中,除了需要垂直梯形校正之外,还常常碰到因投影机水平位置的偏置而产生的梯形,这为一些用户的使用带来不便。如教室中,投影机为了与屏幕垂直摆放,会影响学生的视线。如果投影机有水平梯形校正功能,不是就可以解决这个问题吗?针对此种情况,许多投影机厂商都在研?quot;水平梯形校正功能"。<br>
水平梯形校正与垂直梯形校正都属于数字梯形校正,都是通过软件插值算法对显示前的图像进行形状调整和补偿。水平梯形校正解决了由于投影机镜头与屏幕无法垂直而产生的水平方向的图像梯形失真,从而使投影机可以在屏幕的侧边也可以同样实现标准矩形投影图像。现在,再回到刚才提到的教室中,我们就可以将投影机挪到旁边,学生的视线将不再被影响。<br><br>
目前,爱普生、索尼、松下、NEC等世界著名厂商均在研制开发使用该项技术的产品。但因此项技术的原理具有其局限性,在使用中不可避免地对图像质量产生影响。<br>
数字梯形校正对于对图像精度要求不高的应用,可以很好的解决梯形失真问题,实用性非常强;但对于那些对图像精度要求较高的应用则不甚适宜。因为,图像经校正后,画面的一些线条和字符边缘会出现毛刺和不平滑现象,导致清晰度不是特别理想。目前,针对这一问题,投影机厂商正在进行深入研究,寻求技术上的解决办法,相信新的突破和惊喜不会太远。 <br>
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方向性关联的隔行扫描技术DCDi<br><br>
-方向性关联的隔行扫描技术DCDi(Direction Correlational Deinterlacing)是美国Sage公司所属的Faroudja公司的专利Faroudia视频处理技术。通常标准的隔行扫描视频信号通过逐行扫描显示设备时,图象边缘会产生变形,DCDi技术能够消除这种变形,获得更光滑、更自然的视频图象效果。<br>
总部位于美国加州Milpitas的Sage Inc.是数字显示处理器的主要提供者,能够为一系列的PC显示产品和家庭消费产品,包括各种网络应用、电视机以及平板显示器等,提供出色的图像质量。Sage公司所属的Faroudia 公司发明并专利的Faroudia技术,是一项荣获Emmy大奖的视频技术。<br>
Sage公司将这项技术发展用于数字电视,投影显示,DVD播放器等设备,为大众消费者和PC显示市场提供家庭影院的新感觉。公司的集成芯片技术可以提供集成度很高的复合信号和系统功能,而且和具有同等构件成本的低质量处理器相比,能够提供更高的图像质量。<br>
Sage公司的显示处理器,其中包括Faroudia的数字视频处理器,已经被世界上许多知名的消费电子产品厂商所采用,如Compaq, Fujitsu, NEC, Philips, Samsung, Sanyo, Sony, Toshiba, InFocus, LG,mitsubishi<br>
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微透镜(MLA,也叫微镜阵列)技术<br>
MLA 示意图 <br><br>
有源阵列LCD面板的每个像素点中都有一个微小的传感器,控制光透"关"或者"开"。这些传感器阻挡了部分光线通过透光点,因而降低了透光率,影响投射画面的图像亮度。而微透镜技术在每个透光点的背后使用了一个微小的透镜,聚集光线通过透光点,避开了传感器,使更多的光线透过。从而得到更高亮度的图像<br>
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DVI标准的数字显示接口<br><br>
--1999年,由Silicon Image、Intel、Compaq、IBM、HP、NEC、Fujitsu等公司共同组成数字显示工作组(Digital Display Working Group,DDWG)推出的数字显示接口(Digital Visual Interface,DVI)标准。<br>
---- 目前大多数计算机与外部显示设备之间都是通过模拟VGA接口连接,计算机内部以数字方式生成的显示图像信息,被显卡中的D/A(数字/模拟)转换器转变为R、G、B三原色信号和行、场同步信号,信号通过电缆传输到显示设备中。对于模拟显示设备,如模拟CRT显示器,信号被直接送到相应的处理电路,驱动控制显像管生成图像。而对于LCD、DLP等数字显示设备,显示设备中需配置相应的A/D(模拟/数字)转换器,将模拟信号转变为数字信号。在经过D/A和A/D2次转换后,不可避免地造成了一些图像细节的损失。 <br>
---- DVI标准由DDWG于1994年4月正式推出,它的基础是Silicon Image公司的PanalLink接口技术,PanalLink接口技术采用的是最小化传输差分信号(Transition Minimized Differential Signaling,TMDS)作为基本电气连接。计算机中生成的图像信息传送到显示处理单元(显卡)中,经处理并编码成数据信号,数据信号中包含了一些像素信息、同步信息以及一些控制信息,信息通过3个通道输出。同时还有一个通道用来传送使发送和接收端同步的时钟信号。每一个通道中数据以差分信号方式传输,因此每一个通道需要2根传输线。由于采用差分信号传输,数据发送和接收中识别的都是压差信号,因此传输线缆长度对信号影响较小,可以实现远距离的数据传输。在接收端对接收到的数据进行解码,并处理生成图像信息供数字显示设备显示。在DVI标准中对接口的物理方式、电气指标、时钟方式、编码方式、传输方式、数据格式等进行了严格的定义和规范。对于数字显示设备,由于没有D/A和A/D转换过程,避免了图像细节的丢失,从而保证了计算机生成图像的完整再现。在DVI接口标准中还增加了一个热插拔监测信号,从而真正实现了即插即用。 <br>
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松下 BriteOpticTM 双灯泡系统<br>-<br>
-松下电器公司独自开发的BriteOptic 双灯泡系统,是通过让两个强光源穿过一个高精度棱镜和一个改进的光集成系统实现的,保证在各种光线条件下较佳的投影亮度。光学系统设计如下图:<br>
松下 BriteOpticTM 双灯泡系统<br>
--松下电器公司独自开发的BriteOptic 双灯泡系统,是通过让两个强光源穿过一个高精度棱镜和一个改进的光集成系统实现的,保证在各种光线条件下较佳的投影亮度。光学系统设计如下图:<br>
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应用于Sony便携型投影机的记忆棒<br>
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Sony公司2001年推出可以使用(memory stick)记忆棒的作为存储体的便携型投影机,用来实现无PC演示。在计算机中,只需要简单的"拖&下拉"操作,就可将演示文件编辑并保存到记忆棒中。那么什么是记忆棒呢?<br>
memory stick<br>"<br>
Memory Stick 记忆棒"于1998年首次进入市场,作为记录数码音视频信息的IC记录媒体,目前以被运用于各种电子产品中。2000年在全世界的销量达到1000万片。在日本的IC记录媒体市场上的份额也正在急速扩大,目前已取得了超过20%的市场份额。记忆棒最初被用于数码相机、电脑等电子产品上,现在已经逐渐地扩展到数码摄像机、便携式音响、数据投影机、家庭音响、电视机、掌上电脑等电子设备。并且,其他协作企业也在积极开发应用记忆棒的新商品。在手机、卫星定位导航系统、各种适配器等领域的运用也正在拓展。到2000年10月,已有20个系列60种型号的电子产品使用或兼容记忆棒。<br>
预计2001年底,使用或兼容记忆棒的电子产品的累计普及台数在全世界将达几千万台,。再加上今后协作企业产品的推出,预计2003年的普及台数累计将超过全世界1亿台的数量。<br>
记忆棒在推出后的两年中,已经由记录画面、电脑数据的"媒体"成长为能在各种电子设备间轻松地进行数据交换的"网络媒体"。现在,在各协作企业的共同努力下,记忆棒正在被发展为宽带网时代连接互联网、电信、多媒体、数据播放等网络服务与消费者的平台。协作企业中,除了软件与硬件公司,还有网站、网络服务供应商等,目前已超过100家。<br>
为了积极推进记忆棒的快速普及,让各个行业的更多企业能运用到记忆棒这一跨平台媒体,SONY已经开始了开放式平台计划。并且,为了进一步加强记忆棒的能力,SONY正在积极地计划开发大容量化记忆棒等各种先进技术。<br>
索尼公司简介:索尼公司是世界上民用/专业视听产品、通讯产品和信息技术等领域的先导之一,而它在音乐、电影和计算机娱乐业务运营方面的成就也使其成为全球最大的综合娱乐公司之一。公司在截止到2000年3月31日结束的1999财年中的合并销售额超过630亿美元,全球雇员总数达到17万多人。<br>
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D-ILA 显示技术<br>
-D-ILA(Direct-Drive Image Light Amplifier),直接驱动图像光源放大器)技术。D-ILA技术在提供高分辨率和高对比度方面显示了技术优势,2000年,D-ILA技术的投影机的标称分辨率达到S-XGA(1365×1024),对比度达到了350:1,D-ILA技术的核心部件3.3cm(1.3英寸)液晶板的标称分辨率达到了QXGA(2048×1535)。<br>
D-ILA技术的核心部件是反射式活性矩阵硅上液晶板,也就是通常所说的反射式液晶板,所以也有人将D-ILA技术称为反射式液晶技术。透射式 LCD技术中的液晶板中,作为像素点开关控制的晶体管被作在液晶板上相应位置上,在光源透射过程中,晶体管本身将阻挡部分光线,因此采用透射式液晶技术的投影机的光源的利用效率不高,很难实现高亮度。一些厂商采用了一些光学方法来降低液晶板上晶体管对光线的阻挡,例如目前广泛使用的微透镜技术和蝇目透镜技术,但这将使整个的系统的结构更加复杂,并且无法真正实现零阻挡。为提高分辨率,需要增加液晶板上的像素点数,晶体管的数目也相应增加,使得液晶板的透光性更差,需要更复杂的光学系统来进行补偿,因此我们看到在其他性能指标相同的条件下,高分辨率投影机的价格会比低分辨率投影机价格高出很多。 <br>
D-ILA技术中液晶板将晶体管作为像素点液晶的开关控制单元做在一层硅基板上,硅基板(也称反射电极层)位于液晶层的下面,用于像素地址寻址的各种控制电极和电极间的绝缘层位于硅基板的下面,因此整个结构是一个3D立体排列方式。来在光源的光学不能穿透反射电极层,而被反射电极层反射,避免了下面的各种结构层对光线的阻挡。因此采用D-ILA技术的液晶板的光圈比率可以作到93%(DLP技术中DMD的光圈比率为88%,而透射式LCD的液晶板的光圈比率为40%~60%),因此采用D-ILA技术的投影机对光源的利用效率更高,可以实现更高的亮度输出。<br><br>
同时由于液晶层中每一个像素点上不需要安装控制晶体管,像素点的所有面积都是有效显示面积,因此可以在液晶板上实现更高的像素点密度,也就是在相同尺寸的液晶板上D-ILA技术可以实现更高的分辨率。<br>
由于D-ILA技术的液晶板的液晶层采用电压控制可调双折射方式,在全开状态的光线全反射,几乎没有损失;而全关状态式反射输出光线几乎为零,因此D-ILA可以实现非常高的对比度,目前采用D-ILA技术的投影机的最大对比度可达1000:1,而下一带产品的对比度将超过2000:1。<br>
目前,1.3英寸、1.2英寸、0.9英寸和0.7英寸的D-ILA液晶板已经推出,而0.5英寸XGA液晶板也将于2001年推出。<br>
D-ILA液晶板<br>
2002年世界杯---赛热不及投影机热 <br>
2002年世界杯开展得如火如涂,精彩的赛程已过大半,现已接近尾声,在这段短短一个月的时间里,笔者毛毛走访了多间大中小型的酒店、酒巴,发现了今年的世界投影机热。<br>
由于四年一度的世界杯难得一次在亚洲主办,这么精彩的赛事,怎么可以没有一个良好的看球环境呢?由此众多机灵的商家在开赛前都四处寻找LOOK世界杯的黄金宝地,为创造舒适环境和营造杯赛气氛而花尽心思,各出其谋抢生意。有很多商家都盯中了投影机的大屏幕显示的优点,纷纷安装了投影机,挂上一副大的投影幕,不论远近都能清析可看,球员们的拉拉扯扯、碰碰撞撞尽收眼底。其中选用的牌子主要有:SHARP的PN500超小型液晶视频投影机、索尼的CS4便携式数据投影机、三菱的SL1U、三洋的SW20,还有松下、NEC等等,在众目睽睽之下,各款投影机的性价比一目了然,所以很多人都没有<br>
到:四年一度的2002年世界杯带来的杯赛热竟比不上投影机热。<br>
SHARP的XV-PN500超小型液晶显示视频投影机,120ANSI流明图像高亮度,外观小型而轻巧,并采用了先进的1.32英寸(3.4厘米)有源矩阵薄膜晶体管液晶显示板,单板像素数达181,470点和带有象素效应滤波器。DVD分量信号输入端子,手动活动镜头功能,360电视线解像度,20英寸至150英寸(51厘米至381厘米)的灵活画面尺寸,桌面设置或高架安装,多制式影像兼容能力(NTSC/PAL/SECAM),内置放大器和扬声器,简直是听觉的一大享受。夜光无线遥控器,低风扇噪音,便于携带的提手,全制式国际线路,中英文屏幕显示,配耳机插孔,3路S-AV端子输入,3路AV视音频输入,1路视音频输出.SHARP这台XV-PN500高亮度图像和桌面设置或高架安装的小型投影机为众多小康的家居享受。<br>
SONY的CS4便携式数据投影机内有3片液晶板,单镜头投影系统,0。7英寸P-SI TFT微镜陈列液晶板1440000像素,1。2倍变焦镜头,可投射40-150英寸屏幕,亮度输出1000ANSI流明,分辨率RGB800x600像素,丝光银色的外壳在室内若隐若现,立体声的扬声器最大可达0.5Wx2,随机附带摇控器RM-PJ2,监视器电览,便携包等等。这是小型酒巴在投影<br>
机热中的一个最佳选择。<br>
三菱SL1U 投影机7英寸多矽面板×3,800×600(共440000像素)540线,亮度输出达1200ANS流明,16770000色彩兼自然色彩矩阵,手动控制(放大比例1.2:1),对角30寸至300寸(100寸+3.8米),立体声小型插孔×1(?3.5mm)音频,RS_232C×1(可提供直接指令,Din8pin),有线遥控输入×1(?3.5mm立体声插口)USB终端,可连接鼠RS-232<br>
到底哪一款投影机能够荣获这次世界杯性价比的皇冠宝座,最好是留待观众席上的球 <br>
迷去评价。 |
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