大屏幕投影汇总
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
大屏幕投影融合系统解决方案

大屏幕投影融合系统解决方案.1.项目背景2.系统概述3.系统组成4.系统功能5.技术方案6.实施方案7.风险评估8.项目进度9.投资估算10.项目收益预测1.项目背景随着大型活动和会议的增多,大屏幕投影融合系统越来越受到人们的关注。
本项目旨在为用户提供一种高效、稳定、易操作的大屏幕投影融合系统解决方案。
2.系统概述本系统采用10Mx3M大屏幕投影融合技术,可实现多个投影源的无缝切换和融合,实现多种信号源的投影和显示。
同时,系统还提供了多种操作方式,包括无线投屏、有线连接等。
3.系统组成本系统由大屏幕、投影设备、控制设备、信号处理器等组成。
其中,大屏幕采用高清显示屏,投影设备采用高亮度投影仪,控制设备采用触摸屏,信号处理器采用高性能处理器。
4.系统功能本系统具有以下功能:1) 多种信号源的投影和显示;2) 多个投影源的无缝切换和融合;3) 多种操作方式,包括无线投屏、有线连接等;4) 多种显示模式,包括分屏显示、画中画显示等。
5.技术方案本系统采用了先进的大屏幕投影融合技术,通过信号处理器对多个信号源进行处理,实现多种信号源的投影和显示。
同时,系统还采用了高性能处理器,确保系统的稳定性和流畅性。
6.实施方案本项目的实施方案包括以下几个步骤:1) 设计系统方案,包括硬件设备和软件系统的设计;2) 采购所需设备和材料;3) 安装和调试系统设备;4) 进行系统测试,确保系统的稳定性和可靠性;5) 提供系统培训和售后服务。
7.风险评估本项目存在以下风险:1) 设备采购和安装过程中可能存在延迟;2) 系统出现故障可能会影响用户的正常使用;3) 竞争对手可能会推出类似产品。
8.项目进度本项目预计需要3个月的时间完成,具体进度如下:1) 设计系统方案:1个月;2) 采购所需设备和材料:1个月;3) 安装和调试系统设备:1个月。
9.投资估算本项目的投资估算为100万元,具体包括硬件设备、软件系统、人员费用等。
10.项目收益预测本项目的收益预测为200万元,具体包括销售收入、售后服务收入等。
投影幕布尺寸表+投影机到幕布距离的计算公...

投影幕布尺寸表卷帘屏幕(4:3)对角线(英寸)尺寸(m)100" 约2.0 * 1.5 120" 约 2.4 * 1.8 150" 约 3.0 * 2.4 180" 约 3.6 * 2.6 200" 约 4.2 * 3.2卷帘屏幕(16:9)对角线(英寸)尺寸(m)92" 2.03 * 1.44 106" 约 2.34 * 1.32 133" 约 2.94 * 1.65 159" 3.55 * 1.98 161" 3.55 * 2.03背投硬幕(丹麦DNP)规格(对角线)尺寸(m)67" 1.04 * 1.37 72" 1.10 * 1.46 84" 1.28 * 1.70120" 1.83 * 2.44卷帘/支架(方幕)规格(英寸)尺寸(m)50*50 1.27 * 1.27 60*60 1.52 * 1.52 70*70 1.78 * 1.78 84*84 2.13 * 2.13 96*96 2.44 * 2.44 108*108 2.74 * 2.74 120*120 3.05 * 3.05 144*144 3.66 * 3.66 150" 2.28 * 3.04快装活动幕(4:3)对角线(英寸)尺寸(m)100" 2.032 * 1.524 120" 2.438 * 1.830 150" 3.040 * 2.280 180" 3.660 * 2.740 200" 4.267 * 3.200300" 6.090 * 4.570以下为幕布内实际画面内尺寸单位:毫米:80寸4:3 1626×1219100寸4:3 2032×1524120寸4:3 2438×1829150寸4:3 3048×2286170寸4:3 3454×2591200寸4:3 4064×3048250寸4:3 5080×3810300寸4:3 6096×4572350寸4:3 7112×5334400寸4:3 8128×6096450寸4:3 9144×685880寸16:9 1771×996100寸16:9 2214×1245120寸16:9 2657×1494150寸16:9 3321×1868170寸16:9 3764×2117200寸16:9 4428×2491250寸16:9 5535×3113300寸16:9 6642×3736350寸16:9 7749×4359400寸16:9 8855×4981450寸16:9 9962×5604投影机到幕布距离的计算公式最小投射距离(米) = 最小焦距(米)x 画面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸)最大投射距离(米) = 最大焦距(米)x 画面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸)已知投射距离得到画面尺寸最大投射画面(米) = 投射距离(米)x 液晶片尺寸(英寸)÷最小焦距(米)最小投射画面(米) = 投射距离(米)x 液晶片尺寸(英寸)÷最大焦距(米)例如:1、Toshiba TLP-S71的焦距是26.5mm~31.5mm, 液晶片尺寸是0.7英寸LCD板,需要85英寸的画面。
多媒体教学大屏幕显示系统原理及应用

图1投影机加屏幕显示 系统 该显示系统的特 点是将 需要演示的 内容事先准 备 好 ,在课堂上 由教师操 控信号源设备实现多媒体教 学 内容 的 显 示 。这 种 课 堂 可 以充 分 利用 网 络 、 计 算机 、
视 音 频 资 源 ,在 课 堂上 不用 或 少用 板 书 ,课 堂 教学 的
交 互 式 电 子 白板 与 普 通 电 子 白 板 不 同 的 是 , 在 交 互 式 白板 上 有 笔 画 感 应 器 ,能 检 测 到 电子 笔 书 写 的
笔画及其位置信息 ,并可将该信息送入计算机中,这 些信息与计算机显示输出的信息整合在一起 ,再通过 投影机投影到交互式 电子 白板上 ,这就构建 成一个大 屏幕、交互式的协作教学环 境。不同定位技 术方式 的
效率大大提高。由于显 示终端 是传统 的幕布 ,在幕布
收 稿 日期 :2 1— 2 0 000—5
交 互 式 白板 , 书 写 笔 不 一样 , 有 电 子 书 写笔 ,也 有 既
作者简介:雷志华, 高级工程师, 现代教育技术 中心主任 。
/ 一\
没有 电子器件 ,也没有 电子 墨水的普通笔 ,有 的还可
、
投影机加幕布显示系统
这种显 示系统一般 由信 号源 设备 ( 计算机 、录 像 机 、影碟机 、视频 展示 台等 ) 、投影机 、屏幕组成 , 其组 成框图 ( 图1 如 所示) 由投影机 投射光 图像 ,通 。
电脑写字板 、鼠标与键盘、交互式控制等功能于一体, 具有人机交互功能的多功能电子 白板 。交互式电子白板 很好地整合 了投影技术 、计算机技术、现代定位技术, 在传统板书教学和现代多媒体投影教学之间搭建 了一个 优势互补的交互式教学平台。交互式 电子白板原理框图 ( 如图2 所示)基本应用系统框图 ( , 如图3 所示) 。
大屏幕显示系统技术要求

2.3.12、大屏幕显示子系统1)指挥大厅大屏幕显示系统a) 系统概述在指挥中心大厅建设大屏幕显示系统,中间为无缝拼接屏,两侧和无缝拼接屏上方为LED显示屏。
显示系统可以根据需要方便快捷的调用显示任意一路监控图像,并且具有局部放大、多模式显示等功能。
要配备相应矩阵,支持模拟复合视频、数字高清视频、VGA信号的接入。
b) 需求分析目前大屏显示系统采用的方式有DLP背投显示墙、DID显示、MPD显示、电视墙、LED显示等等,但是要实现无缝拼接屏或者拼缝在1mm以内(肉眼几乎看不出缝隙)的大屏显示系统只有 DLP背投显示墙和LED全彩显示。
其中LED全彩显示的清晰度取决于LED的ph和点间距的值,点间距越大,清晰度越差,点间距越小,清晰度越高,目前点间距最小的为4mm,但是LED大屏显示在多画面分割显示上有缺陷,图像分割的越多,LED大屏显示的图像画面清晰度会下降的很厉害,很难显示多路高清信号,而目前第二监狱应急指挥中心图像需要显示多画面高清图像和高精准的GIS地图,所以LED大屏显示技术在第二监狱指挥中心内是不适合采用的。
根据以上分析,采用高清高亮LED光源DLP投影单元的拼接大屏是能满足第二监狱指挥系统图像显示系统应用的,并且DLP背投显示墙已经在众多的指挥中心内采用,是目前在指挥中心内最适合采用的大屏显示技术。
c) 方案设计(1)总体设计说明指挥中心大厅面积400㎡左右,宽度16.7.8米,纵深长度24.2.米,大厅中空结构。
指挥中心大屏幕显示系统根据建筑结构,规划设计规模可为:6行10列80英寸高清高亮LED光源DLP投影单元,DLP显示单元间采用2°夹角弧形拼接。
在DLP大屏幕上方和左右两侧设置双基色LED显示屏,左右两边LED宽4米与大屏幕等高,上方LED高1米,宽度与DLP+左右LED的宽度齐平。
现场定制组合屏底座高度(暂定为1.5米)。
具体尺寸图如下:(2)大屏视角分析i)水平视角分析如下:注:水平视角为大于160度,水平半增益全视角为70度。
显示设备基础(监视器DLP大屏)

显示设备基础(监视器\DLP\大屏)1.1CRT监视器监视器的功能是把摄像机输出的全电视信号还原成图像信号。
按照使用的阴极射线管(CRT)不同可以分为高档CRT 监视器(600~800 线)、高质量CRT 监视器(370~500线)、图像监视器(300~370 线)和收监两用CRT 监视器(小于300 线)。
专业监视器的功能与电视机基本相同,但由于监视器的特殊使用要求和标准,所以线路结构和技术指标有较大差别。
相比之下,监视器具有如下特点:1)应用电视系统中监视器的输入信号是未经调制的正极性的全电视信号(视频信号)。
而电视机虽有视频、音频输入端子(收监两用机),但最基本的是接收射频信号。
2)监视器必须是百分之百地显示被摄物体的原貌,不能有任何附加影响,包括被摄体的不足之处也不能加以纠正。
而电视机尤其是彩色电视机是为了满足人们视觉享受,因此尽可能的修改被摄体的缺陷并在色彩上加以处理,所以能够观看到鲜艳的、漂亮的图像。
3)监视器的清晰度远高于电视机。
一般电视机的清晰度只有270 线而专业监视器一般都能达到400线(彩色)、500 线(黑白),至于广播级监视器可以达800 线(彩色)、1000线(黑白)。
4)监视器具有较多的调节装置和外部控制机构,这主要因为监视器线路不能设计任何补偿、平衡线路所致。
5)一般监视器没有高放、变频、中放等部分,有的还不带音频。
6)一般专业监视器的显像管与电视机的不同,尤其是清晰度高的监视器。
根据我国的电视标准,1MHZ 的频带宽度对应于80电视线清晰度,那么6MHZ 频带就可以通过480线的图像信号。
但该信号能否在荧光屏上显示出来,还需看显像管的分辨力能否达到要求。
否则再宽的频带的电视机也不能改装成高清晰度的监视器。
此外,监视器的视频通道的频率响应不同于一般小信号放大器的概念,其负载是显像管,显像管的激励要达到一定的光亮度反差。
因此,监视器的视频末级放大器的工作状态具有高反压、宽频带、中功率、容性负载等特点。
大屏幕投影融合系统解决实施方案

大屏幕投影融合系统解决实施方案10Mx3M大屏幕投影融合系统解决方案XXX为您提供专业的知识分享。
一、系统概述本系统是一种大屏幕投影融合系统,采用边缘融合技术,能够实现多个投影机的图像无缝拼接,呈现出更加清晰、流畅的画面效果。
该系统适用于大型展示、演讲、会议等场合。
二、边缘融合显示系统介绍1、边缘融合技术简介边缘融合技术是指通过图像处理软件将多个投影机的图像进行拼接,消除图像间的重叠和间隙,使得整个画面呈现出无缝连接的效果。
这种技术可以大幅提高大屏幕显示系统的画面质量和稳定性。
2、采用边缘融合技术的大屏幕显示系统的优点采用边缘融合技术的大屏幕显示系统具有以下优点:1)画面无缝连接,消除了图像间的重叠和间隙,呈现出更加流畅、清晰的画面效果。
2)多个投影机均匀分布,可以实现更加广阔的画面覆盖范围。
3)投影机数量可根据实际需求进行调整,具有较高的灵活性和可扩展性。
4)投影机之间的互相备份,增强了系统的稳定性和可靠性。
三、融合系统设计1.设计原则融合系统的设计应遵循以下原则:1)实现画面无缝连接,消除图像间的重叠和间隙。
2)保证投影机的均匀分布,实现更加广阔的画面覆盖范围。
3)根据场地大小和需求确定投影机数量和分布。
2.设计尺寸根据实际需求,本系统的设计尺寸为10Mx3M,可根据场地大小和需求进行调整。
3.场地要求本系统适用于大型展示、演讲、会议等场合,场地应具备较好的光线环境和空间布局,以保证画面效果和观感。
四、设备选型1、投影机选型投影机选型应根据画面尺寸、亮度、分辨率等因素进行考虑,以保证画面质量和稳定性。
2、图像融合处理器选型图像融合处理器是实现边缘融合技术的核心设备,选型应根据系统规模、画面分辨率、处理能力等因素进行考虑,以保证系统的稳定性和可靠性。
3.屏幕选型屏幕选型应根据画面尺寸、材质、反光度等因素进行考虑,以保证画面质量和观感。
硬边拼接是一种简单的投影仪拼接技术,只需将两台投影仪的边缘对齐,无重叠部分即可。
大屏幕操作说明书

60”2x2
大屏幕投影系统
简
明
操
作
说
广东威创电明有限公司
二零零七年十二月
第一章 大屏幕投影系统概述
2
1、1系统配置、
2
1、2系统功能、
2
1、3系统应用软件
2
第二章投影单元简介、、、
3
2、1投影单元结构
3
2、2系统连接、
4
第三章大屏幕管理软件得操作5
3、1开机操作、
5
3、2大屏幕管理软件操作、
入口
8为号纟 缆
幕为幕为
V号V4I线缆线缆
CREATO视频4*3矩阵-<
J..
1i
,I
I1
1J
1i
1h
摄 像 头
64
RS2串3
号线接控制
PC
(
COM1
号线接控卡1和
PC
COM3
和视频矩阵#屏幕
RS232号线连接控制7TRON RG阵(OM4
会议桌会议桌其它系统其它系统
红色实线为控
煤集团大平选煤厂
0j2*2
图2、2
2048 1536象素。
投影墙系统支持视频插入。
1、1系统配置
投影墙系统由一个2x2得投影墙单元与其它必要得设备所组成。 大屏管理控制PC可实现投影机得开关机与其它控制。
配备得大屏幕管理软件VWA安装在大屏管理控制PC上,可实现远距离操作控制显示 模式。
1、2系统功能
Vtron投影墙系统具有多功能得特点,主要包括:
6
3、3关机操作、
9
第四章日常维护10
第五章联系我们11
注:请操作人员务必按照操作手册进行操作
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激光投影的扫描装置
采用面阵空间光调制器的激光投影成像的工作原理示意图 激光散斑严重影响了成像的清晰度
激光投影显示
图像信号加到光调制器上,控制激光束的强度。 行、场同步信号加到光束扫描器件(光偏转器)上,使激 光束按一定的规律在屏幕上扫描形成图像
基于扫描的激光投影显示
扫描装置:多面棱转镜扫描系统
优点:偏转角精确,不易受外界因素和使用时间的影 响,选址电压低
DMD的光开关原理
DMD开关原理: 入射光相对于未 扭转平面24°入 射,扭转片左端 接触着陆电极, 相应像素显示亮 为白色,相反情 况显示暗像素为 黑色
DLP投影系统如何实现灰度
DMD每个单元为一个光开关,只实现黑与白
用二进制权重脉冲宽度光调制技术可以实现DLP投影 系统的灰度
大屏幕投影显示
1.大屏幕显示的特点和发展历史 2.三种有代表性的投影显示 3.未来最有希望的投影显示技术
大屏幕显示的特点
大视角
• 有亲临,自 然和宽广的 感觉
临场感
• 具有足够的 亮度和对比 度
高清晰度
• 要求画面分 辨率足够高
大屏幕投影显示的历史
— CRT投影显示(1940-1992)
将小型高亮度 的CRT图像放大投影到屏幕上。 红、绿、蓝CRT投影管组合,彩色CRT投影系统 首先在美国普及,至2005年仍是主要投影显示
液晶投影显示
工作 原理
• 液晶元件作为光阀或光调制器
• 光源发出光照在元件上,将形成 的图像放大投影至屏幕
主要 种类
• 透射型液晶投影显示 • 反射性液晶投影显示(LCoS)
透射型液晶投影显示
第一、二代: VGA分辨率,开口率0.3~0.4的非晶硅TFT 驱动,输出光通量200lm
第三、四代: UVGA(1200×1600像素),开口率0.5的 高温多晶硅TFT驱动,输出光通量7000lm以上。
主要作用: – 将从光源发出并且经过椭球形凹面镜汇 聚的光线进一步的集中到光阀中 – 使光源亮度分布更加均匀
早期柯勒(Kohler)照明系统 常规的带有匀光器的照明系统 匀光器
早期柯勒(KOHLER)照明系统
光源与投影透镜的入射孔在光学上是共轭的,作为 光阀的幻灯片放在聚焦透镜和投影透镜之间。
激光投影的优点
寿命长,室温寿命可达十万个小时 色谱纯净,彩色效果理想 功耗低 平行光,光学系统简单小巧,景深无穷大 清晰度高,屏幕尺寸灵活
激光投影的缺点
人眼安全性
– 激光电视是利用激光束投射成像, 所以在大屏幕 高亮度情况下,投射出大功率激光束,特别是流 明数大于200的前投激光系统,如直接照射到观 看者的眼睛,其安全性就不容忽视。
LCOS投影显示
CF-LCoS投影机的光学系统(彩色滤色膜)
LCOS投影显示
相比LCD技术
– LCoS具有色彩鲜艳、灰度优秀、黑色深沉、画面明亮、网格化情况较少 和更加节能的特点。
相比单片式DLP技术
– 三片式LCoS投影技术具有更高的光学利用效率、更加丰满的色彩表现, 没有色彩断裂现和观赏者眩晕现象等特点。
• PWM技术,以8bitPWM为例,每一位构成,按图像 帧时间的1/256,2/256,4/256…,128/256时间权 分割,127的PWM(01111111)在一幅图像的 49.6%控制微镜为开,则图像显示49.6%的亮度
DLP投影系统举例
单片式DLP投影机
DLP投影系统举例
三片式DLP投影机
匀光器——匀光棒方式
光线从光源中发出经过凹面反射镜的会聚,然后进入到矩形 匀光棒,在其内经过数次的反射就可以在另一端得到亮度均 匀的矩形光源了。进入匀光棒之前的光强分布接近于高斯分 布,经过整理之后的就接近于矩形分布了
光学系统
用于色分离及色合成 偏振分光棱镜 冷镜与冷滤光器 分色镜 立方合色棱 TIR棱镜
垄断下的成本阴影(TI) 高亮度的优势不一定有用,与环境有关 昂贵的色彩代价 不可回避的噪声(噪声风扇)
LCOS投影显示
反射式液晶光阀元件的结构示意
LCoS将控 制电路放 在显示液 晶的后面, 开口率可 以大于 90%
LCOS投影显示
CS-LCoS 投影机的光学系统(彩色时序)
分色镜:透过绿 光,反射红光和 蓝光 准直透镜:消色 差透镜,使入射 光在微显示面上 均匀化 PBS:将入射光偏 振化,S偏振光 反射到 微显示 面,P通过
常规的带有匀光器的照明系统
集光区,光源发出 的光束被椭球形凹 面镜会聚,经过前 置平板玻璃到达匀 光棒的入口,光束 在匀光棒中经多次 全反射匀化后从出 口处出来;
照明区,从匀光棒出来的光束经照明透镜投射在微显 示面上,并且被调制; 投射区,已被调制的光束经投射透镜投射在屏幕上
匀光器——透镜矩阵方式
基于扫描的激光投影显示
振镜扫 描系统
扫描 系统
• 小镜子固定在由磁场线圈 驱动的固定轴上,实现小 角度范围的来回绕轴转动
• 一个多面棱镜作为行扫描, 一个振镜作为场扫描
一维线性栅状光阀(GLV)
阵列由一系列可 交替排列的固定 微细条和可以借 助电场力上下运 动的微细条组成
上下交替排列的 微细条会改变入 射光的方向,被 改变方向的激光 光束进入投射镜 投射到屏幕
分辨率受限
– 背片像素的最小物理尺寸是8μm,小于这个尺寸,由于液晶的边界效应, 分辨率受损。
光学系统成本高
激光投影的扫描装置
激光具有很高的色纯度,选用合适的 元件可以 得到色彩优异的画面
“线扫描”, 日本索尼公司。 “点扫描”, 德国LDT公司、韩国三星司
我国拥有完整的自主知识产权链,2006年 推出200英寸背投激光显示机。
相比三芯片DLP投影机 – 三片式LCoS投影机在分辨率上的优势更是DLP投影机无可比拟的.DLP技
术由于其微电子机械学结构的原因导致其分辨率难以达到2K以上,
LCOS投影显示
缺点:
制作成本高
– 将背板转变为有源矩阵液晶光阀的成品率低
长期稳定性差
– 工作500~1000小时后,液晶受强光长时间照射会发黄,产生区域性的不 均匀性。
画面看得见像素结构
– 观众好像经过窗格子在观看画面。
3LCD显示芯片技术被少数企业垄断
– 主要是日本的爱普生和索尼,爱普生是市场唯一的3LCD显示 芯片供应商
DLP投影显示
DLP(Digital Light Processing):数字光处理器,核心 器件是数字微透镜(Digital Micro-mirror Device, DMD)
大屏幕投影显示的历史
现代投影显示系统
1992至今
• 1992是投影显示技术发展史上转折点
• DLP、 LCD和LCoS技术的进步以及威胁到油膜光阀 和液晶光阀投影系统,并与CRT投影系统展开竞争
主要种类
• 液晶投影显示 • DLP(Digital Light Processing)投影显示 • LCoS投影显示(反射型液晶投影仪)
DLP投影系统的技术优势
高亮度和对比度,且可靠性高持久不变 高清晰度 精确的灰度和彩色再现能力 无缝电影质量图像 低噪声低失真,灰度等级高 环保健康,体积小,质量轻
与LCD比较DLP投影机的缺点
DMD可连续使用20年,但投影仪寿命不决定于 DMD,一般有3000多小时就会出现图像衰减
油膜很薄、透明,在静电作用下变形不大,如果 用光源直接投射到屏幕,得不到高对比度的图像。
纹影光学系统
• 由两个光栅和透镜组成。 经过第一光栅的光线被纹 影透镜恰好会聚到第二光 栅的不透光条纹上
• 如果油膜是平的,入射光 全部不能到达屏幕 ,当 油膜有变形时,会有部分 光线通过
光电导式液晶光阀
写入光为电视图 像,投射在高灵 敏度的CdS光电 导层上
一种把电子学、机械和光学功能 集成在单片半导体的微光学机电系统 (MOEMS)
DLP投影显示
镜片固定在轭上,扭力铰链 结构连接轭和支柱。 该结构允许镜片旋转±10°
支柱连接偏置/复位总线, 总线使偏置或复位电压提供 给每个镜片
DMD上单独镜片的结构分解示意图
DLP投影显示
DMD的微反射镜及其底层结构的显微照片
光电导层与液晶 层串联。
其两端的导电层 为电极,用于施 加电压。
光电导式液晶光阀
• 输入光图像通过光电导层转化成液晶层上的电压 分布图像。 • CdTe挡光层,起隔离作用,防止光源的光漏到 光敏层中
• 产品典型参数,分辨率1000×1000像素,用 500W氙灯作为光源,投射光通量达500lm。 • 体积庞大,结构复杂,上世纪90年代售价高达 15万美元,只能作为高端产品用于指挥、调度中 心等处的大屏幕显示
价格昂贵
投影系统
投影系统示意图
投影系统的光源
超高压(UHP)水银灯
—功率在100~300W之间,效率是60~70lm/W,寿命
在3000~6000之间,色温为7500~10000K
金属卤化物灯 —交流型功率为150~300W,效率在65~80lm/W,寿命
越长效率越低
氙灯 卤素灯
投影系统的照明系统
高温多晶硅TFT制造工艺需经历1000℃高温,所以需 制作在石英基板上,只适合小尺寸光阀。
主流光阀规格:
– SXGS/UXGA级, 1.8英寸,光量输出5000~7000lm; – XGA/SXGA, 1.3~1.8英寸,光量输出3200~5000lm; – SVGA/VGA, 0.7~0.9英寸, 光量输出1000~1400lm。
三片式透射型 液晶投影仪
照明光源光线,先通过双排复眼透镜将光线均匀化,经过偏振
片将白光转变成偏振光;
用三个分色镜将白光分解为红绿蓝三基色光束,并照射到三片 液晶光阀上,形成三幅三基色图像。 再由投影透镜将这三幅图像投射到屏幕上,显示彩色图像