投影机原理简介
投影仪是什么原理

投影仪是什么原理
投影仪是一种通过光学原理将电子图像信号转化为可视影像的设备。
它通过光源发出强光,经过透镜系统将光线聚焦成一个小而亮的光斑,然后再通过液晶、DLP(数字微型光学投影技术)等装置,将电子图像信号转化为光学信号,通过反射、透射或折射原理,将光学信号衍射到投影屏上,形成可视影像。
投影仪的主要部件包括光源、光学系统、图像处理芯片、液晶面板或DLP芯片、透镜系统和投影屏幕。
其中,光源的光线
通过透镜系统进行聚焦,使光线尽可能聚集在一个小的面积上。
然后,通过液晶面板或DLP芯片对电子图像信号进行处理,
液晶面板通过控制液晶分子的偏转来控制光线的透过程度,从而呈现出不同亮度和颜色的图像。
DLP芯片则利用微小的可
控制被反射的微镜片来控制光线的分布,从而形成图像。
最后,通过透镜系统将处理后的光线投射到投影屏上,显示出清晰的图像。
总结而言,投影仪利用光学原理将电子图像信号转化为可视影像。
它通过光源、光学系统、图像处理芯片等部件,将光线聚焦并将电子图像信号转化为光学信号,最终形成可视影像投射到投影屏上。
投影机技术原理及维护培训资料

投影机技术原理及维护培训资料一、投影机的技术原理投影机是一种通过光学投射技术将图像投射到屏幕或其他平面上的设备。
它主要由光源、镜头、显示系统和控制电路等部件组成,下面将介绍投影机的技术原理。
1.光源投影机的光源通常采用高亮度的白光灯或激光光源。
白光灯通常采用钠灯或金卤灯,它们能够提供充足的亮度和色彩鲜艳的光束。
激光光源则具有更高的亮度和更广的色域,但价格较高。
2.镜头镜头是投影机中至关重要的部件之一,它负责将光线聚焦并投射到屏幕上。
投影镜头通常采用复合透镜结构,通过调节镜头的焦距来实现对投影图像的放大和缩小。
3.显示系统显示系统是投影机中的核心部件,其主要负责将输入的视频信号或图像信号转化为可见的光学图像。
目前市面上常见的显示系统有液晶显示系统和DLP(数字微镜投影)显示系统。
-液晶显示系统:液晶显示系统通过液晶面板来调节光线的透过程度,从而显示出不同的颜色和亮度。
投影机中的光线首先经过液晶面板,然后再经过色轮等光学装置,最后显示在屏幕上。
-DLP显示系统:DLP显示系统是一种基于微镜阵列和数字信号处理技术的显示系统。
它的特点是投影亮度高、色彩鲜艳、对比度高、清晰度高、响应速度快等。
4.控制电路控制电路是投影机的重要组成部分,它负责接收用户的操作信号,并控制投影机的各项功能,如开关机、调整亮度、对焦等操作。
二、投影机的维护投影机的正常运行和稳定性是保证图像质量的关键。
以下是一些投影机的维护基本知识,有助于延长投影机的使用寿命和保持图像质量。
1.清洁投影机投影机使用过程中,灰尘会堆积在投影镜头和光源等关键部位,影响图像质量和散热效果。
因此,定期清洁投影机是必要的。
可使用柔软的刷子和专用的清洁工具轻轻刷去灰尘,并用干净的布擦拭。
2.适当使用投影机投影机的使用环境对其寿命和性能都有一定影响。
要尽量避免投影机在高温、潮湿或灰尘过多的环境下使用,避免投影机受到冲击或震动。
3.避免长时间不使用长时间不使用投影机会导致灰尘积累,造成光源和投影镜头等部位损坏。
投影机工作原理详细资料解说课堂基础

投影机工作原理详细资料解说课堂基础投影机工作原理详细资料解说投影机的成像原理基础概要:投影机目前已广泛应用于演示和家庭影院中:在投影机内部生成投影图像的元件有三类,根据元件的使用种类和数目,产品的特点也各不同:此外,投影机特有的问题包括:画面会因投影角度的不同而出现失真以及在屏幕前面要留出一定的空间等:解决办法是采取失真补偿和实现短焦等措施:投影机是一种用来放大显示图像的投影装置:目前已经应用于会议室演示以及在家庭中通过连接DVD影碟机等设备在大屏幕上观看电影:在电影院,也同样已开始取代老电影胶片的数码影院放映机,被用作面向硬盘数字数据的银幕: 说到投影机显示图像的原理,基本上所有类型的投影机都一样:投影机先将光线照射到图像显示元件上来产生影像,然后通过镜头进行投影:投影机的图像显示元件包括利用透光产生图像的透过型和利用反射光产生图像的反射型:无论哪一种类型,都是将投影灯的光线分成红,绿,蓝三色,再产生各种颜色的图像:因为元件本身只能进行单色显示,因此就要利用3枚元件分别生成3色成分:然后再通过棱镜将这3色图像合成为一个图像,最后通过镜头投影到屏幕上:使用图像显示元件,分别产生红,绿,蓝三色图像,然后通过合成进行投影: 图像显示元件包括3类:其中采用液晶的有2类,分别是采用光透过型液晶的透过型液晶元件和采用可反射光的反射型液晶的元件:后一种元件是DMD(数字微镜元件),每个像素使用一个微镜,通过改变反射光的方向来生成图像:3种元件各有利弊:投影机使用的反射型液晶元件大体上采取如下3种措施:(1)采用无机材料的定向膜,易于控制液晶;(2)通过减小液晶层厚度,提高响应速度;(3)通过取消液晶中的障碍物即隔离片(Spacer),提高光的利用效率:透过型元件与反射型液晶元件结构与液晶面板相同的透过型元件透过型液晶元件生成图像的原理与已经广泛用作普通电脑显示屏的液晶显示器相同:在日本国内,精工爱普生和索尼两公司已经开始提供这种元件:投影机用的液晶元件是用高温多晶硅液晶制造的:因为它不同于普通液晶显示器,通过将小像素生成的图像放大至数百倍后进行投影,因此极其微小的缺陷放大后都会非常明显,在制造的时候需要相当高的精度:透过型液晶元件的工作原理与液晶显示器完全相同:液晶分子在加电后方向就会改变,由液晶分子的方向来调节是否让光线通过,以此显示白色和黑色: 其缺点是光的利用效率较差:这是因为透过型液晶面板由多层构成,因此只能保证3成左右的入射光通过:透过型液晶元件的尺寸越来越小:透过型液晶元件一般在0.7~0.8英寸之间,不过为了控制成本,主流投影机使用的元件都在0.7英寸左右:然而,元件越小,透过光的面积就越小,因而图像就越暗:因此,使用小元件时为了确保亮度,投影灯就要大一些,而且为了提高透过光的效率,光学系统也会变大:“由于在使用小液晶面板时,为了确保亮度,必须照射更多的光线,因此机身反而会更大:而尺寸为0.9英寸左右的话,不仅可确保足够的亮度,同时还能设计到更小:”(投影机专业制造商NEC显示技术公司投影系统业务部商品规划部经理高木清英)透过型液晶元件会因长时间使用而老化:这是因为用来调节液晶分子方向的定向膜和控制光线方向的偏光板等采用的是有机材料:由于投影灯功率高,因此不仅发热,而且光线很强,所以会使有机材料产生化学变化:材料老化的程度因投影灯的使用模式和用户使用方法的不同有很大差异:适合视频播放的反射型液晶元件在可实现高画质的液晶元件中有一种反射型液晶:最大的特点是显示视频时至关重要的响应速度非常快,而且由于对比度高,因此黑色显示得非常清晰:这种液晶适合于显示电影等视频播放:目前已有三家日本公司开发成功了这种元件:JVC,日立制作所和索尼已经分别于1997年,2001年和2003年发布了这种元件:JVC的元件名为“D-ILA”,索尼的元件名为“SXRD”:反射型液晶元件由于光的利用效率比透过型高,因此能够制造出高亮度的投影机:在液晶部分的下面有一层反射光线的薄膜,能够反射6~7成的光线:对比度高是因为关闭电压时液晶采用的是垂直排列方式:这种方式称为垂直定向:由于不加压时,为黑色显示,因此能够更清晰地表现黑色:反射型液晶元件的优点在显示暗画面时更容易理解:在漆黑的画面上显示黑衣服和头发时,能够不受背景的影响进行显示(JVC ILA中心规划部经理柴田恭志):投影机用的反射型液晶元件的响应速度高是因为在液晶部分采取了一定的措施:通过将液晶层减小到2μm以下,提高了响应速度:一般来说,液晶面板为了确保要在液晶中加入名为隔离片的辅助材料:这种隔离片的厚度就是液均匀的薄度, 晶层的厚度:但JVC的D-ILA和索尼的SXRD,通过在制造方法和封装材料上下功夫,在不使用隔离片的情况下实现了2μm的厚度:“通过取消隔离片,解决了在像素显示部分会显出隔离片的问题:利用封装材料确保了液晶单元的厚度:”(索尼投影显示器公司投影机引擎部综合部长桥本俊一)如何使用透镜来进行反射投影机有的还使用微镜元件:这就是美国德州仪器开发的DMD:由于DMD专利归该公司所有,因此只有该公司进行生产和供货:采用DMD的投影机称为DLP(数字光处理)投影机:DMD的每一个像素都是一面镜子,在半导体底板上排列着和像素一样多的微镜:微镜边长仅14μm:使用微镜最多的DMD是大约80万像素的型号:通过在0.7英寸(对角线长度)底板上的大约80万枚微镜逐枚动作来显示图像:每一枚微镜以对角线方向为轴左右倾斜:采用静电引力移动微镜:微镜本身施加20V电压,在对角线一端下方施加5V,另一个施加0V电压后,由于0V一端的电位差较大,因此微镜就将向这一侧偏移:利用微镜角度改变反光方向:显示白色时设置成反射光朝向镜头的角度:显示黑色时光线则光被吸收板所吸收:结构示意图由日本德州仪器提供: 通过倾斜DMD的方向来改变光线反射角度,来实现白色和黑色:当微镜向某个方向倾斜10度时,通过调整光线将反射到镜头方向,反方向倾斜10度时光线将反射到光吸收板上:这样一来,光线朝镜头反射时显示白色,朝光吸收板反射时显示黑色:中间色调则通过在极短时间内反复切换白色和黑色来实现:与液晶元件相比,DMD的像素具有更高的图像显示性能:首先是对比度高:对比度最高可达3000:1:另外对信号的响应速度快:响应速度约为15微秒,差不多是液晶的1000倍:响应速度越快,越能平滑地显示视频图像:而且DMD的光利用效率更好:由于像素由微镜组成,因此照射来的光线有9成会反射出去:不过,虽然性能高,但每个像素的均价也高:LCD投影机的工作原理液晶面板有很多种类,性能各异:应根据用途选择最佳的产品:HTPS是High Temperature Poly-Silicon(高温聚硅 )的简称,它是有源矩阵驱动方式的透过型LCD:具有小型,高精细,高对比度,驱动器可内置等特点: 其主要用途是投影机用灯泡:HTPS就像其名字一样,各个像素中有采用聚硅生成的薄膜晶体管:这些像素晶体管通过改变扫描线的电压来切换导通/不导通,起到开关的作用:制造方法与半导体大致相同,由于经过高温处理,容易实现细微化(多像素,高开口率);同时,由于能够在基板上生成驱动器,因此具有小型,高可靠性的特点:7.关于透镜的F值(F值) =(透镜的焦距)?(口径)该值与照相机光圈的F值相同,是表示透镜的亮度,在光学系统设计方面非常重要的值:F值越小光线越集中,图像越明亮,但是外围部分的象差(如图像歪斜等)也会变大: 另一方面,如果F值设置太大,则亮度会下降,但是屏面的平行光入射较多:10.微透镜阵列(MLA)11.开口率。
投影机工作原理

投影机工作原理
投影机是一种将图象投射到屏幕或者墙壁上的设备,广泛应用于教育、商务演示、家庭影院等领域。
它通过光学系统和电子系统的协同工作,将输入的图象信号转化为可视化的影像。
投影机的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 输入信号处理:投影机可以接收各种输入信号,如电脑、DVD播放器、游
戏机等。
首先,输入信号会经过解码和处理,将其转化为数字信号。
2. 激光或者光源照明:投影机使用不同的光源,如激光、LED或者高压汞灯等,来提供光照。
这些光源会发出强光,经过透镜系统进行聚焦,形成一个光斑。
3. 影像生成:光斑经过色轮(或者滤色片)的旋转,分别通过红、绿、蓝三个
颜色的滤光片,然后通过透镜系统投射到显示屏上。
通过不同颜色的光交替投射,可以生成彩色的影像。
4. 影像放大:透过透镜系统的调整,光线通过一个放大系统,将影像放大到适
合投影的尺寸。
5. 投影:放大后的影像通过透镜系统投射到屏幕或者墙壁上。
透镜系统会将图
象聚焦,使其在屏幕上呈现清晰的影像。
6. 调整和控制:投影机通常提供一些调整选项,如对照度、亮度、色采饱和度等,用户可以根据需要进行调整。
投影机还可以根据输入信号的分辨率自动调整显示参数。
总结起来,投影机的工作原理主要包括输入信号处理、光源照明、影像生成、
影像放大和投影等步骤。
通过光学系统和电子系统的配合,投影机能够将输入信号转化为可视化的影像,并将其投射到屏幕上。
这种工作原理使得投影机成为了一种重要的多媒体展示设备。
投影器原理

投影器原理
投影仪是一种能够将电子设备中的图像投射到屏幕或墙壁上的设备。
它利用光学原理将电子信号转换为可见的图像。
投影仪的基本原理是通过光源产生光线,并把光线聚集成一个束。
这束光经过一个透镜系统,被调整成平行光线束。
然后,光线束通过液晶面板(LCD)或数码微镜(DLP)等光学元件,将电子信号转化为光线的亮度和颜色。
液晶面板是一块由微小像素组成的透明电子显示屏。
每个像素包含红、绿、蓝三个基本色的滤光器。
当光线通过时,电子信号会控制液晶面板中的液晶分子,使得特定的颜色的光线被阻挡或通过,从而实现对光线颜色的控制。
数码微镜则是由微小的镜面和一片电子芯片组成的光学元件。
电子芯片上有许多微小的可移动镜面,这些镜面可以倾斜来改变光线的入射角度。
通过调整这些镜面的倾斜程度,光线的亮度和颜色也可以被调整。
在光线通过液晶面板或数码微镜后,光线进一步通过透镜系统进行放大和调整。
透镜可以将光线聚焦到一个特定的位置,并确保投影的图像清晰度和亮度。
最后,聚焦的光线投射在屏幕或墙壁上,形成可见的图像。
综上所述,投影仪通过聚光、转换电子信号和调整光线等光学原理实现图像的投影。
它将电子设备中的图像转化为可见的图
像,并通过透镜系统将图像投射到屏幕或墙壁上。
这使得人们可以方便地分享和观看电子设备中的内容。
投影仪原理

CRT三枪投影仪
CRT是英文Cathode Ray Tube的缩写,译作阴极射线管。作为成像器件,它是实现最早、应用最为广泛的一种显示技术。这种投影仪可把输入信号源分解成R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,荧光粉在高压作用下发光系统放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。光学系统与RT管组成投影管,通常所说的三枪投影仪就是由三个投影管组成的投影仪,由于使用内光源,也叫主动式投影方式。CRT技术成熟,显示的图像色彩丰富,还原性好,具有丰富的几何失真调整能力;但其重要技术指标图像分辨率与亮度相互制约,直接影响CRT投影机的亮度值,到目前为止,其亮度值始终徘徊在300lm以下。另外CRT投影机操作复杂,特别是会聚调整繁琐,机身体积大,只适合安装于环境光较弱、相对固定的场所,不宜搬动。
2.1液晶光阀投影仪
它采用CRT管和液晶光阀作为成像器件,是CRT投影仪与液晶与光阀相结合的产物。为了解决图像分辨率与亮度间的矛盾,它采用外光源,也叫被动式投影方式。一般的光阀主要由三部分组成:光电转换器、镜子、光调制器,它是一种可控开关。通过CRT输出的光信号照射到光电转换器上,将光信号转换为持续变化的电信号;外光源产生一束强光,投射到光光阀上,由内部的镜子反射,能过光调制器,改变其光学特性,紧随光阀的偏振滤光片,将滤去其它方向的光,而只允许与其光学缝隙方向一致的光通过,这个光与CRT信号相复合,投射到屏幕上。它是目前为止亮度、分辨率最高的投影机,亮度可达6000ANSI流明,分辨率为2500×2000,适用于环境光较强,观众较多的场合,如超大规模的指挥中心、会议中心及大型娱乐场所,但其价格高,体积大,光阀不易维修。主要品牌有:休斯-JVC、Ampro等。
投影机的工作原理

投影机的工作原理
投影机的工作原理是将图像投射到屏幕或平面上。
其主要原理分为以下几个步骤:
1. 光源:投影机使用高亮度的光源,通常是白炽灯或LED,产生光线。
2. 透镜系统:光线通过透镜系统进行聚光,使其变得更加集中和聚焦。
透镜可以调整焦距和投影图像的大小。
3. 彩色分光镜:对于彩色图像,投影机会使用彩色分光镜来分解光线成三个基本颜色:红、绿、蓝。
这些颜色划分成不同的光线通道。
4. 显示芯片:每个颜色通道的光线通过一个显示芯片。
一般分为液晶显示芯片和DLP(数字光处理)芯片。
液晶显示芯片使用液体晶体分子来控制光线通过的方式,而DLP芯片使用微小的可转动镜子来控制光线的投射。
5. 显示图像:通过液晶显示芯片或DLP芯片的控制,光线的亮度可以根据输入信号的不同进行调整,从而显示出正确的图像。
6. 投影镜头:通过透镜系统和调整焦距,将显示出的图像投影到屏幕或平面上。
综上所述,投影机的工作原理主要涉及光源、透镜系统、彩色
分光镜、显示芯片和投影镜头的配合,来实现将图像投影到屏幕上的功能。
【初中物理】投影仪的成像原理及特点

【初中物理】投影仪的成像原理及特点
投影仪是一种利用光学元件将工件的轮廓放大,并将其投影到影屏上的光学仪器。
它可用透射光作轮廓测量,也可用反射光测量不通孔的表面形状及观察零件表面。
投影仪是利用凸透镜成倒立、放大实像的原理制成的,凸透镜成放大实像时,物体越靠近凸透镜,所成像越大.越远离凸透镜时,所成像越小,因此,要想让像变大些,应使幻灯片移近镜头.但所成的像到镜头的距离也发生变化,若不相应地改变镜头与银幕间的距离,银幕上的像就是模糊的,遵循凸透镜成像时的规律:物距减小时,像变大,像距变大;应适当增大镜头与银幕间的距离,即应将幻灯机远离银幕。
1.满足物距大于一倍焦距小于二倍焦距;
2.图像成倒立放大的实像;
3.图像成像是左右相反的。
1.机械方面。
严防强烈的冲撞、挤压和震动。
因为强震能造成液晶片的位移,影响放映时三片LCD的会聚,出现RGB颜色不重合的现象,而光学系统中的透镜,反射镜也会产生变形或损坏,影响图像投影效果,而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏,造成镜头卡死,甚至镜头破裂无法使用。
2.吊顶安装的投影机,要保证房间上部空间的通风散热。
当吊装投影机后,往往只注意周围的环境,而忘了热空气上升的问题,在天花板上工作的投影机,其周围温度与下面有很大差别,所以,不能忽视这点。
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LCD
Source: PMA – February 2005
DLP™
投影机市场的成长 DLPTM技术原理 LCD技术原理 投影机常用参数
DLPTM
DLP是“DigtalLightProce ssiong”的缩写。它的意思为数字光处理, 也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理, 然后再把光投影出来。它是基于德仪公司开发的 数字微反射镜器件—DMD来完成显示数字可视 信息的最终环节,而DMD则是DigtalM icromirrorDevice的缩写,字面 意思为数字微镜元件,这是指在DLP技术系统 中的核心——光学引擎心脏采用的数字微镜晶片, 它是在CMOS的标准半导体制程上,加上一个可以
1. 噪音优势
技术发展至今天,我们已经拥有了数字扑捉、编辑、广播、接收数字信息的 能力,不过必须先把它转换成模拟信号后才能显示。信号每次由数字转换为 模拟(D/A)或从模拟转换为数字(A/D),信号噪音都会进入数据通道,转 换越少噪声越降,并且当(A/D)、(D/A)转换器减少时成本随之降低。由 于DLP固有的数字性质能使噪声消失,因此DLP具有完成数字视频底层 结构的最后环节的能力,并且为开发数字可视通信环境提供了一个平台,D LP技术提供了一个可以达到的显示数字信号的投影方法,这样就完成了全
的活生生的投影图像。
DLP™ = ‘Seamless’, Filmlike
LCD = Grainy, Pixellated
5. 性能可靠耐用度高
DLP系统成功地完成了一系列规定的、环境的及操作的测试。选择已证明可靠的标 准元件来组成用于驱动DMD的数字电路。对于照明和投影透镜,无明显的可靠性降 低的现象。绝大部分可靠性测试集中在DMD上,因为它依赖于移动铰链结构。为测 试铰链失灵,大约100个不同的DMD被用于模拟一年的操作。一些DMD已经被测 试了超过1G次循环,相当于20年的操作。在这些测试以后检查这些器件 ,发现在任
2012
2015
Source: iSuppli thru ’08, TI est. ’09-’15
全球前投市场 -- 市场占有率
DLP™ 上升势头
80%
明显
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0% 2003Q1
2003Q2
2003Q3
2003Q4
2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
调变反射面的旋转机构形成的器件。
DLP™如何工作
DLP™如何工作
DLP™如何工作
DLP投影技术是应用 了数字微镜晶片(DMD )来做主要关键元件以实 现数字光学处理过程。其 原理是将光源藉由一个积 分器(Integrator),将 光均匀化,通过一个有色 彩的色环(Color Wheel) ,将光分成R、G、B(后又 加上白、黄)三(五)色 ,再将色彩由透镜成像在 DMD上。以同步讯号的方 法,把数字旋转镜片的电 讯号,将连续光转为灰阶 ,配合R、G、B三种颜色而 将色彩表现出来,最后在 经过镜头投影成像。参见
数字底层结构,具有最少的信号噪音。
图:视频底层结构 DLP为一个完全数字视频底层结构提供了最后环节。
2 精确的灰度等级
它的数字性质可以获得具有精确数字灰度等级的精细的图像质量以及颜色再 现。DLP比之要竞争的透射式液晶显示(的LCD)技术更有效,因为它 以反射式DMD为基础,不需要偏振光;并且因为每个视频或图像帧是由数 字产生,每种颜色8位到10位的灰度等级,精确的数字图象可以一次又一次地 重新再现。例如:一个每种颜色为8位的灰度等级使每个原色产生256不同的
许数字灰度等级和颜色再现。 5. DMD最多可内置2048×1152阵列,每个元件约可产生
230万个镜面,这种DMD已有能力制成真正高清晰度电视 。第一种大量生产的DMD将会是848×600元件,可用於 投射NTSC、PAL、VGA和SVGA图像,亦可显示16∶9的图
像。
三片DMD
两片DMD
DLP技术优势
下图:
单片DMD芯片
DLP-DMD工作特点
1. 一个DMD可被简单描述成为一个半导体光开关。成千 上万个微小的方形16x16um镜片,被建造在静态随机存 取内存(SRAM)上方的铰链结构上而组成DMD。
2. 每一个镜片可以通断一个象素的光。铰链结构允许镜片 在两个状态之间倾斜,+10度为“开”。-10度为
“关”,当镜片不工作时,它们处于0度“停泊”状态。 3. 一旦视频或图形信号在一种数字格式下,就被送入DM
D。信息的每一个象素按照1:1的比例被直接映射在它 自己的镜片上,提供精确的数字控制,如果信号是
640x480象素,器件中央的640x480镜片采取动作。这 一区域处的其它镜片将简单的被置于“关”的位置。 4. 镜片可以在一秒内开关1000多次,这一相当快的速度允
效率和实际镜片“开”时间产生的结果。 而LCD依赖于偏振,所以其中一个偏振光没有用。这意味着50%的 灯光甚至从来不进入LCD,因为这些光被偏振片滤掉了。剩下的光 被LCD单元中的晶体管、门、以及信号源的线所阻挡。除了这些光 损失外,液晶材料本身吸收了一部分光,结果是只有一少部分入射光 透过LCD面板照到屏幕上。最近,LCD在光学孔径和光传输上有 经验上的进展,但它的性能仍然有局限,因为它们依赖于偏振光。
投影机原理介绍
神州数码投影机事业部 2011.4.15
投影机市场的成长 DLPTM技术原理 LCD技术原理 投影机常用参数
全球前投市场 --- 市场增长潜力
Millions of Units
30
25
以后还有多年的大幅度增长!
20
15
10
5
0 1995
2000字化生成256x3,或16.7百万个不同的颜色组合。
图:DLP可产生数字灰度等级和颜色等级。假设每种颜色用8位,可以数字化地产生 16.7x10的6次方个颜色组合。以上是每一种原色不同灰度的几种组合和产生的数字象素颜色。
3. 反射优势
因为DMD是一种反射器件,它有超过60%的光效率,使得DLP系 统比LCD投影显示更有效率。这一效率是反射率、填充因子、衍射
4 无缝图像优势 DMD上的小方镜面积为16um平方,每个间隔1um,给出大于90%的填充因子。 换言之,90%的象素/镜片面积可以有效地反射光而形成投影图像。整个阵列保持 了象素尺寸及间隔的均匀性,并且不依赖于分辨率。越高的DMD填充因子给予 出越高的可见分辨率,这样,加上逐行扫描,创造出比普通投影机更加真实自然