投影机基本与原理
投影仪的基本知识

投影仪的基本知识投影仪是一个相对比较独立的设备,通常用于将电子设备中的图像或视频,通过光学方式投射到屏幕或墙壁上。
投影仪在教育、企业、娱乐等各个领域都有广泛的应用。
本文将介绍投影仪的基本知识,以帮助读者更好地使用投影仪。
一、投影仪的组成和原理投影仪通常由光源、镜头、信号处理器、显示板等几个基本组成部分构成。
它的工作原理是将电子信号转换成光学信号,通过透镜进行放大和投射。
1. 光源投影仪的光源通常是金属卤化物灯或LED光源。
金属卤化物灯具有高明亮度和持久寿命,但是它们会产生热量和噪音,而LED光源则具有低热量和低功耗优势。
2. 镜头投影仪的透镜会通过透镜的放大和缩小功能来调整画面的大小和清晰度。
镜头越好,那么就会有更好的投影效果。
3. 信号处理器信号处理器是一种将输入信号转换成输出信号的设备。
它会处理电子信号,通过投影显示出图像或视频。
目前大多数投影机都支持各种格式的信号处理,如VGA、HDMI、DVI等。
4. 显示板显示板是投影仪用于显示图像或视频的设备。
目前,液晶(LCD)和DLP (数码光学投影,Digital Light Processing) 是两种常见的显示板技术。
和LCD相比,DLP相对轻便,更加节省以及占用空间少。
二、投影仪的维护良好的维护可以确保投影机的性能和使用寿命。
如下是投影机的常见维护方法:1. 清洁透镜和镜头镜头可能沾上灰尘或污垢,这些会影响画面的清晰度。
因此,我们要定期擦拭透镜和镜头,避免杂质附着。
2. 更换灯泡当投影机的灯泡老化或损坏时,需要尽快更换。
根据不同投影仪型号,灯泡寿命也不同。
3. 控制环境投影仪适合在阴暗的环境下使用,如果在光线过强或强烈的光线环境下使用,就需要调整画面亮度或投影距离。
三、如何使用投影仪在使用投影仪之前,需要准备一些材料:1. 投影仪仔细检查投影机的所有部分是否有损坏或其他问题2. 电源线确定投影仪是否有电源线,并插上电源线。
3. 显示线显示线需要连接投影机和计算机、手机或其他多媒体设备。
家庭投影机原理

家庭投影机原理家庭投影机原理:家庭投影机是一种将影像投射到屏幕上的设备。
它由光学和电子技术组成,主要包括光学引擎、灯泡、色轮、镜头、图像处理芯片和投影屏等部件。
1. 光学引擎:光学引擎是家庭投影机的核心部件,它通过光学系统将电子信号转化为可视的影像。
光学引擎中包括凸透镜和反光镜,它们负责将灯泡发出的光线进行反射、折射和聚焦,最终形成一个可投射的光束。
2. 灯泡:灯泡是家庭投影机的光源,通常使用的是高压汞灯或LED灯泡。
高压汞灯通过电流和电压的作用产生亮光,而LED灯泡则使用电子能级跃迁的特性来发光。
这些灯泡发出的光线通过反射镜和透镜的作用被聚焦为一束光。
3. 色轮:色轮是位于光学引擎中的一个旋转圆盘,上面有不同颜色的滤色片。
当色轮旋转时,不同的滤色片会依次通过光路,光线经过滤色片时会被染成相应的颜色,从而实现色彩的变换。
4. 镜头:镜头是家庭投影机中的一个重要部件,它负责对光线进行调整和聚焦,使得投射到屏幕上的影像清晰和质量良好。
通过调整镜头的位置和焦距,可以改变投影的尺寸和清晰度。
5. 图像处理芯片:图像处理芯片是家庭投影机中的关键部件,它接收来自视频源的电子信号,并进行解码和处理,最终将信号转换为图像。
图像处理芯片能够对图像进行调整,包括亮度、对比度、色彩等方面的调节,以及去除噪点和锐化图像等功能。
6. 投影屏:投影屏是接受光线的载体,它可以反射光线并将其聚焦,使得光线能够形成清晰的影像。
投影屏通常使用一种特殊的材料,具有高反射率和均匀的反射性能,能够有效地提高影像的亮度和对比度。
通过上述原理,家庭投影机能够将电子信号转化为可视的影像,并实现对图像的处理和调节。
它广泛应用于家庭影院、商业演示、教育培训等领域,为用户提供了沉浸式的视听体验。
投影机工作原理

投影机工作原理投影机是一种常用的多媒体设备,用于将图像或视频投射到屏幕上。
它广泛应用于教育、商务和娱乐等领域。
了解投影机的工作原理对于正确使用和维护投影机至关重要。
下面将详细介绍投影机的工作原理。
1. 投影机的基本构成投影机由光学引擎、图像处理器、光源和镜头等组成。
- 光学引擎:光学引擎是投影机的核心部件,负责将输入的电子信号转换为可见的图像。
它包括光学透镜系统、色轮、微镜、LCD或DLP芯片等。
- 图像处理器:图像处理器负责对输入的图像信号进行处理和优化,以提高图像的质量和清晰度。
它可以对图像进行调整、去噪、增强等操作。
- 光源:光源提供投影机所需的光能,常用的光源包括白炽灯、LED灯和激光等。
光源的选择会影响投影机的亮度和色彩表现。
- 镜头:镜头负责将图像投射到屏幕上,并决定了投影机的投射距离和投影尺寸。
2. 投影机的工作原理投影机的工作原理可以简单分为以下几个步骤:- 第一步:输入信号处理。
投影机接收来自电脑、DVD播放器或其他多媒体设备的信号,通过输入端口连接。
- 第二步:图像处理。
接收到信号后,投影机会对图像进行处理和优化,以提高图像的质量和清晰度。
这包括调整亮度、对比度、色彩等参数。
- 第三步:光学成像。
处理后的图像信号被发送到光学引擎。
光学引擎中的光学透镜系统将图像投射到一个微小的LCD或DLP芯片上。
- 第四步:光学转换。
LCD或DLP芯片上的微小像素会根据输入的图像信号的亮暗程度来控制光的透过程度,从而形成图像。
对于LCD投影机,每个像素都有一个液晶单元来控制光线的透过程度;对于DLP投影机,每个像素都有一个微型反射镜来控制光线的反射程度。
- 第五步:色彩处理。
在光学引擎中,还有一个色轮用于处理图像的色彩。
色轮由几种不同颜色的滤光片组成,通过旋转来控制不同颜色的光线透过。
这样,投影机可以通过不同颜色的光线叠加来形成彩色图像。
- 第六步:光源发光。
光源发出光线,经过光学引擎的处理后,形成彩色图像。
投影机工作原理

投影机工作原理投影机是一种常见的多媒体设备,它能够将图像或视频投射到屏幕上,使观众能够更好地观看。
投影机的工作原理涉及光学、电子学和显示技术等多个方面。
一、光学部分1. 光源:投影机的光源通常使用高亮度的气体放电灯或LED灯。
这些光源能够产生足够亮度的光线,以便在明亮的环境中使用。
2. 反射镜:光源产生的光线首先通过一个反射镜,它将光线反射到一个透镜上。
3. 透镜:透镜的作用是将光线聚焦到一个点上,形成一个称为光斑的小区域。
4. 微镜阵列:在一些高级投影机中,会使用微镜阵列来进一步处理光线。
微镜阵列由许多微小的镜片组成,可以调整光线的角度和方向。
5. 投影镜头:投影镜头将光线从反射镜或微镜阵列引导到屏幕上。
投影镜头的设计决定了图像的大小和清晰度。
二、电子学部分1. 图像处理芯片:投影机中的图像处理芯片负责将输入的图像信号转换为可供投影的格式。
这些芯片通常使用数字信号处理技术,可以对图像进行增强和调整。
2. 显示芯片:显示芯片是投影机的核心部件之一。
常见的显示芯片包括液晶显示器、DLP(数字光处理)芯片和LCOS(液晶硅)芯片。
这些芯片能够根据输入信号控制每个像素的亮度和颜色。
3. 电子驱动系统:电子驱动系统负责控制显示芯片的操作。
它接收来自图像处理芯片的信号,并通过电流或电压来调整每个像素的亮度和颜色。
三、显示技术1. 液晶显示技术:液晶显示器是最常见的投影技术之一。
它使用液晶层来控制光线的透过程度,从而实现图像的显示。
2. DLP技术:DLP芯片上有许多微小的反射镜,可以根据电信号的控制来调整光线的反射方向。
通过快速切换这些反射镜的状态,DLP投影机可以产生出色的图像。
3. LCOS技术:LCOS芯片使用液晶硅层来控制光线的透过程度。
与液晶显示器类似,LCOS投影机能够产生高质量的图像。
四、工作原理当投影机开启时,光源发出的光线通过反射镜和透镜被聚焦成一个光斑。
然后,光线经过微镜阵列或直接进入投影镜头。
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。
投影机工作原理

投影机工作原理投影机是一种将图象放大并投射到屏幕或者其他平面上的设备。
它通过光学和电子技术将输入的图象信号转化为可见的图象。
下面将详细介绍投影机的工作原理。
1. 光源:投影机的光源通常采用高亮度的气体放电灯或者LED光源。
灯泡发出的光经过反射镜或者透镜聚光,形成一个光束。
2. 反射镜和透镜:投影机中的反射镜和透镜用于控制光线的方向和聚焦。
反射镜可以将光束反射到透镜上,透镜则可以调整光线的聚焦程度。
3. 影像处理:输入的图象信号经过投影机内部的影像处理电路进行处理。
这些电路可以对图象进行调整、放大、变形等操作,以适应不同的投影需求。
4. 显示芯片:投影机中的显示芯片是将电子信号转化为光学图象的关键部件。
常用的显示芯片有液晶显示芯片和DLP(数字光处理)芯片。
液晶显示芯片通过控制液晶层的透光性来调整光线的通过程度,从而实现图象的显示。
DLP芯片则使用弱小的反射镜来控制光线的反射,进而形成图象。
5. 光学系统:投影机中的光学系统由透镜、反射镜和投影镜头组成。
透镜和反射镜控制光线的聚焦和投射角度,投影镜头则将聚焦后的光线投射到屏幕上。
6. 屏幕:投影机的图象最终被投射到屏幕上。
屏幕通常采用高反射率的材料,以确保图象的亮度和清晰度。
7. 控制系统:投影机的控制系统包括电路板、按键和遥控器等。
通过控制系统,用户可以调整图象的亮度、对照度、色采等参数,以及切换输入源和调整投影机的其他设置。
总结:投影机通过光源、反射镜和透镜、影像处理、显示芯片、光学系统、屏幕和控制系统等部件的协同工作,将输入的图象信号转化为可见的图象。
它可以将图象放大并投射到屏幕上,实现大屏幕的视觉效果。
投影机广泛应用于教育、商务演示、家庭影院等领域,为人们提供了更加丰富和便捷的视觉体验。
投影基础知识点总结

投影基础知识点总结1. 什么是投影投影是指在一个平面或曲面上,根据物体的位置和方向,在特定条件下可以看到其在平面或曲面上形成的影子或图像。
在日常生活中,我们常常需要使用投影来表示物体的位置和形状,例如建筑物的立面图、地图的投影等。
2. 投影的基本原理投影的基本原理是根据物体的位置和方向,在特定条件下通过投影点和投影线将物体的形状投射到一个平面或曲面上,形成影子或图像。
投影点是指光线射到平面或曲面上的点,投影线是指物体和投影平面之间的连线。
3. 投影的分类根据投影的方式和特点,可以将投影分为平行投影和透视投影两种类型。
3.1 平行投影平行投影是指物体和投影平面之间的光线是平行的,投影的大小和形状不会随着距离的变化而改变。
平行投影包括正投影和斜投影两种形式。
3.1.1 正投影正投影是指物体和投影平面之间的光线是垂直的,投影的大小和形状与物体的实际大小和形状一致。
正投影常用于图纸和图解中,用于表示物体的实际形状和位置。
3.1.2 斜投影斜投影是指物体和投影平面之间的光线是斜的,投影的大小和形状与物体的实际大小和形状不一致。
斜投影常用于工程制图和建筑设计中,用于表示物体的形状和位置关系。
3.2 透视投影透视投影是指物体和投影平面之间的光线是收敛的,投影的大小和形状会随着距离的变化而改变。
透视投影常用于艺术和摄影中,用于创造立体感和逼真感。
4. 投影的要素投影的要素包括投影物体、投影点、投影线和投影平面。
4.1 投影物体投影物体是指被投影的物体,可以是实物、图形或图像。
投影物体的形状、大小和位置会直接影响到投影的效果。
4.2 投影点投影点是指光线射到投影平面上的点,用于确定物体在投影平面上的位置和形状。
投影点的位置和数量会影响到投影的形状和效果。
4.3 投影线投影线是指物体和投影平面之间的连线,用于确定物体在投影平面上的位置和形状。
投影线的方向和长度会影响到投影的大小和形状。
4.4 投影平面投影平面是指物体投影到的平面或曲面,用于呈现物体在平面或曲面上的位置和形状。
【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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投影机基本与原理所谓投影机又称投影仪,目前投影技术日新月异,随着科技的发展,投影行业也发展到了一个至高的领域。
主要通过3M LCOS RGB三色投影光机和720P片解码技术,把传统庞大的投影机精巧化、便携化、微小化、娱乐化、实用化,使投影技术更加贴近生活和娱乐。
1.技术类型(1)CRT (2)LCD (3)DLP (4)D-ILA (5)sRGB2.技术指标<1>光输出(Light Out)<2>水平扫描频率(行频)<3>垂直扫描频率(场频)<4>CRT管的聚焦性能<5>LCOS投影技术3.术应用比较4.如何进行过热保护5.分辨率6.亮度选择7.重量选择8.对比度选择9.组织家庭影院1.(1)CRT把输入的信号源分解到R(红)、G(绿)B(蓝)三个CRT管的荧光屏上,在高压作用下发光信号放大、会聚、在大屏幕上显示出彩色图像。
它有两个性能值得注意:一是会聚性能:对CRT 投影机来说,会聚控制性显得格外重要,因为它有RGB三种CRT 管,平行安装地支架上,要想做到图像完全会聚,必须对图像各种失真均能校正。
机器位置的变化,会聚也要重新调整,因此对会聚的要求,一是全功能,二是方便快捷。
会聚有静态会聚和动态会聚,其中动态会聚有倾斜,弓形,幅度,线性,梯形,枕形等功能,每一种功能均可在水平和垂直两个方向上进行调整。
除此之外,还可进行非线性平衡,梯形平衡,枕形平衡的调整。
二是CRT管的聚焦性能:CRT管的聚焦机制有静电聚焦、磁聚焦和电磁复合聚焦三种,其中以电磁复合聚焦较为先进,其优点是聚焦性能好,尤其是高亮度条件下会散焦,且聚焦精度高,可以进行分区域聚焦,边缘聚焦,四角聚焦,从而可以做到画面上每一点都很清晰。
CRT投影机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;缺点是亮度较低,操作复杂,体积庞大,对安装环境要求较高。
(2)LCDLCD( Liquid Crystal Display) 投影机分为液晶板投影机和液晶光阀投影机两类。
液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为-55oC~+77oC。
投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。
按照液晶板的片数,LCD 投影机分为三片机和单片机,三片LCD板投影机原理是光学系统把强光通过分光镜形成RGB三束光,分别透射过RGB三色液晶板;信号源经过AD转换,调制加到液晶板上,通过控制液晶单元的开启、闭合,从而控制光路的通断,RGB光最后在棱镜中汇聚,由投影镜头投射在屏幕上形成彩色图像。
目前,三片板投影机是液晶板投影机的主要机种。
LCD单板投影机体积小,重量轻,操作、携带极其方便,价格比较低廉。
但其光源寿命短,色彩不够均匀,分辨率较低。
目前单板投影机的机型已经很少。
(3)DLPDLP(Digital Light Processor)数码光输处理器。
DLP投影机的技术是一种全数字反射式投影技术。
其特点首先是数字优势。
数字技术的采用,使图像灰度等级提高,图像噪声消失,画面质量稳定,数字图像非常精确。
其次是反射优势。
反射式DMD器件的应用,使成像器件的总光效率大大提高,对比度亮度均匀性都非常出色。
DLP投影机清晰度高、画面均匀,色彩锐利,三片机可达到很高的亮度,且可随意变焦,调整十分方便。
(4)D-ILAD-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)。
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。
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。
扣扣:三七二八一五三三(5)sRGB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。
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。
扣扣:三七二八一五三三技术指标<1>光输出(Light Out)是指投影机输出的光能量,单位为[流明](lm)。
与光输出有关的一个物理量是亮度,是指屏幕表面受到光照射发出的光能量与屏幕面积之比,亮度常用的单位是[勒克斯](lx,1lx=1lm/m2)。
当投影机输出的光通过一定时,投射面积越大亮度越低,反之则亮度越高。
决定投影机光输出的因素有投影及荧光屏面积、性能及镜头性能、通常荧光屏面积大,光输出大。
带有液体耦合镜头的投影机镜头性能好,投影机光输出也可相应提高。
<2>水平扫描频率(行频)电子在屏幕上从左至右的运动叫做水平扫描,也叫行扫描。
每秒钟扫描次数叫做水平扫描频率,视频投影机的水平扫描频率是固定的,为15.625KHz(PAL制)或15.725KHz(NTSC 制)数据和图形投影机的扫描频率不是不个频率频段;在这个频段内,投影机可自动跟踪输入信号行频,由锁相电路实现与输入信号行频的完全同步。
水平扫描频率是区分投影机档次的重要指标。
频率范围在15kHz-60kHz的投影机通常叫做数据投影机。
<3>垂直扫描频率(场频)电子束在水平扫描的同时,又从上向下运动,这一过程叫垂直扫描。
每扫描一次形成一幅图像,每秒钟扫描的次数叫做垂直扫描频率,垂直扫描频率也叫刷新频率,它表示这幅图像每秒钟刷新的次数。
垂直扫描频率一般不低于50Hz,否则图像会有闪烁感。
<4>CRT管的聚焦性能图形的最小单元是像素。
像素越小,图形分辨率越高。
在CRT管中,最小像素是由聚焦性能决定的,所谓可寻址分辨率,即是指最小像素的数目。
CRT管的聚焦机制有静电聚焦、磁聚焦和电磁复合聚焦三种,其中以电磁复合聚焦较为先进,其优点是聚焦性能好,尤其是高亮度条件下会散焦,且聚焦精度高,可以进行分区域聚焦,边缘聚焦,四角聚焦,从而可以做到画面上每一点都很清晰。
扣扣:三七二八一五三三<5>LCOS投影技术LCOS是一种新型的反射式microLCD投影技术。
与穿透式LCD和DLP相比,LCOS 具有利用光效率高、体积小、开口率高、制造技术较成熟等特点,它可以很容易的实现高分辨率和充分的色彩表现。
由于LCOS尺寸一般为0.7英寸,所以相关的光学仪器尺寸也大大缩小,使LCOS-PTV的总成本大幅下降。
HTPS-LCD目前仅有索尼(SONY)及爱普生(EPSON)拥有专利权,而DLP则是德州仪器的独家专利,LCOS则无专利权的问题。
虽然LCOS看起来简单,但要产品化还要有一个过程,并不是像想象的那样容易形成一个产业。
LCOS技术一经推出便在全世界范围内造成极大影响,但由于制造工艺等方面原因,目前基于LCOS技术的产品还没有形成大规模量产,只有少数厂家开发出了应用于投影机的LCOS芯片和应用LCOS技术的投影机及背投电视机。
LCOS技术在以后大屏幕显示应用领域具有很大优势,它没有晶元模式,且具有开放的架构和低成本的潜力。
近几年来,在LCD业界出现了许多新技术,其中较热门的技术是LCOS。
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,此优点是其他技术无法与之看齐的。
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。
但自今年3月后,业者中开始将其应用到手机产品中,而且将在第4季起正式供货。
若果真如此,将是LCOS的最重要里程碑。
什么是LCOS LCOS(Liquid Crystal on Silicon)属于新型的反射式micro LCD投影技术,其结构是在矽晶圆上长电晶体,利用半导体制程制作驱动面板(又称为CMOS -LCD),然后在电晶体上透过研磨技术磨平,并镀上铝当作反射镜,形成CMOS基板,然后将CMOS基板与含有透明电极之上玻璃基板贴合,再抽入液晶,进行封装测试。
简单来说,LCOS 是直接与映像管(CRT)投影技术、高温多晶矽液晶(Ploy-Si LCD)穿透式投影技术、DMD(Digital Micromirror Device)数位光学处理(DLP; Digital Light Projector)反射式技术相关。
这三项技术已发展成熟,但LCOS则成为投影显示技术的新主流。
LCOS 市场定位在大尺寸显示器产品及HMD(Head Mount Device)。
目前业界普遍认可:在显示器市场20'以下以LCD为主流,PDP可应用于30'- 60'产品,但价格昂贵,投影显示器适用于30'- 60’以上的产品,具有解析度高,价格适中等优势。
LCOS投影显示技术则是落于上述投影显示器市场;另外亦可作为直视元件,应用在HMD中。
省电、便宜与高解析度为LCOS最大优点。
LCOS可视为LCD的一种,但传统的LCD是做在玻璃基板上,但LCOS则是长在矽晶圆上。
和LCOS的相对比的产品,最常用在投影机上的高温多晶矽LCD为代表。
后者通常用穿透式投射的方式,光利用效率只有3%左右,解析度不易提高;LCOS则采用反射式投射,光利用效率可达40%以上,且其最大的优势是可利用最广泛使用、最便宜的CMOS制程,毋需额外的投资,并可随半导体制程快速的微细化,易于提高解析度。