投影机光学系统简介

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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。

led投影仪工作原理

led投影仪工作原理

led投影仪工作原理LED投影仪的工作原理是利用LED(Light Emitting Diode)发光二极管作为光源,通过光学系统将LED发出的光转化为可投射的图像。

LED投影仪通常由以下几个主要部分组成:1. 光源:LED作为光源,产生并发射光线。

相对于传统的投影仪使用的汞灯等光源,LED具有节能、寿命长和色彩饱和度高等优点。

2. 光学系统:光学系统包括透镜、反射镜等光学元件,主要用于对光线进行聚焦和调整。

透过光学系统,光线被聚焦成一个光斑,然后通过反射镜进行反射。

3. 彩色滤光器:为了产生彩色图像,投影仪通常会使用三种基色过滤器(红、绿、蓝),通过控制不同基色的透过与反射,实现颜色的混合和投影。

4. 显示芯片:显示芯片是LED投影仪的核心部件,用于将输入的图像信号转化为光学信号,即将电信号转化为光信号。

常用的显示芯片技术包括DLP(Digital Light Processing)和LCD(Liquid Crystal Display)。

- DLP技术是通过借助微型微镜阵列来控制光线的反射与衍射,实现图像的投射。

利用一个微镜阵列作为投影屏的每个像素点,根据接收到的控制信号的不同,可以选择反射光线或让光线通过,从而形成图像。

- LCD技术则是利用液晶屏幕,通过控制液晶的电场来改变光线的透过性。

在液晶屏幕前放置色彩滤光器,通过不同液晶单元的开启与关闭来调节光线通过滤光器的程度,从而形成图像。

5. 投影镜头:投影镜头用于将反射或透过的光线投射到屏幕上,并根据需求调整投射的大小、焦距等参数。

通过以上的工作原理,LED投影仪可以将输入的图像信号转化为光学信号,再经过光学系统和投影镜头的处理,将图像投射到屏幕上,从而实现投影显示。

投影机工作原理

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。

投影机工作原理

投影机工作原理

投影机工作原理一、概述投影机是一种通过将图像投射到屏幕或其他平面上来实现图像显示的设备。

它广泛应用于教育、商务、娱乐等领域,为人们提供了高质量、大尺寸的图像显示效果。

本文将详细介绍投影机的工作原理。

二、光学系统1. 光源:投影机的光源通常采用高亮度的白炽灯或LED灯。

这些光源发出的光经过特殊的反射镜或透镜进行聚焦,形成一个高亮度的光束。

2. 反射镜和透镜系统:光束进入投影机后,通过一系列的反射镜和透镜进行光路控制和调整。

反射镜用于改变光束的方向,透镜用于调整光束的聚焦度和投影距离。

3. 显示芯片:在投影机中,常用的显示芯片有液晶显示芯片和DLP(数字光处理)芯片。

液晶显示芯片通过液晶层的电场调节来控制光的透过程度,从而实现图像的显示。

DLP芯片则通过微小的反射镜来控制光的反射方向,从而实现图像的显示。

这些显示芯片将输入的视频信号转化为光的亮度和颜色信息。

4. 投影镜头:投影镜头负责将光束聚焦到屏幕或其他平面上。

它通过调整镜头的位置和焦距来控制投影图像的大小和清晰度。

三、图像处理1. 视频信号处理:投影机接收到的视频信号需要经过处理才能正确显示。

这些处理包括色彩校正、对比度调整、锐化等,以提高图像的质量和清晰度。

2. 分辨率匹配:投影机通常具有特定的分辨率要求。

当输入的视频信号与投影机的分辨率不匹配时,投影机会通过插值算法或缩放算法进行图像的调整,以适应投影机的分辨率。

3. 图像格式支持:投影机通常支持多种图像格式,如JPEG、PNG、BMP等。

它可以通过解码和转换算法将不同格式的图像转化为适合投影的格式。

四、图像投射1. 反射:投影机将处理后的图像通过反射镜头投射到屏幕或其他平面上。

反射镜头的位置和角度决定了图像的投射位置和大小。

2. 投影距离和投影比例:投影机的投影距离和投影比例可以根据需要进行调整。

投影距离是指投影机与投影平面之间的距离,投影比例是指投影图像的宽高比。

3. 投影效果调整:投影机通常提供多种调整选项,如亮度、对比度、色彩饱和度等。

投影机工作原理

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。

投影仪的工作原理

投影仪的工作原理

投影仪的工作原理投影仪是一种常见的多媒体设备,它能够将图象或者视频信号放大并投射到屏幕或者其他平面上。

投影仪的工作原理可以简单地分为图象处理、光学系统和显示系统三个部份。

1. 图象处理部份:投影仪首先接收到来自外部设备(如电脑、手机等)的图象或者视频信号。

这些信号可能是摹拟信号,也可能是数字信号。

投影仪会将这些信号进行处理和转换,以便适应后续的光学和显示系统。

2. 光学系统部份:光学系统是投影仪的核心部份,它负责将处理后的图象通过透镜投射到屏幕上。

光学系统主要包括光源、透镜和色轮。

- 光源:投影仪常用的光源有白炽灯和LED灯。

白炽灯通过加热钨丝产生光线,而LED灯则利用半导体材料发光。

光源发出的光线经过反射和聚焦,形成一个光束。

- 透镜:透镜是投影仪中的重要光学元件,它能够对光束进行聚光和调节。

透镜的作用是将光束聚焦到一个点上,以便形成清晰的图象。

- 色轮:色轮是投影仪中的一个旋转部件,它通常由红、绿、蓝三种颜色的滤光片组成。

色轮的作用是通过不同颜色的滤光片使光束中的光按照一定的时间顺序透过,从而形成彩色图象。

3. 显示系统部份:显示系统是投影仪将处理后的图象投射到屏幕上的部份。

显示系统主要包括液晶显示器和反射镜。

- 液晶显示器:液晶显示器是投影仪中常用的显示技术之一。

它由许多弱小的液晶单元组成,每一个单元可以通过控制电场的强弱来调节透光度。

液晶显示器负责将处理后的图象信号转化为可见的图象。

- 反射镜:反射镜用于将光线从光学系统反射到屏幕上。

反射镜通常位于光学系统和液晶显示器之间,它可以将透过液晶显示器的光线反射出去,并投射到屏幕上。

综上所述,投影仪的工作原理可以概括为:通过图象处理部份对输入信号进行处理和转换,然后通过光学系统部份将处理后的图象投射到屏幕上。

图象处理部份负责信号的输入和处理,光学系统部份包括光源、透镜和色轮,负责光线的发射和调节,显示系统部份包括液晶显示器和反射镜,负责将光线转化为可见的图象并投射到屏幕上。

投影仪工作原理

投影仪工作原理

投影仪工作原理投影仪,也称为幻灯机或投射机,是一种广泛应用于演示、教育和娱乐等领域的设备。

它通过将图像投射到屏幕或其他平面上,实现对图片、视频和文档等内容的放大展示。

投影仪的工作原理可以分为以下几个方面:1. 光源投影仪的光源通常为高亮度的气体放电灯或者LED灯。

其中,气体放电灯通常使用汞灯或金卤灯作为光源,其发光原理是通过电流和气体的反应产生电弧放电,激发荧光粉发光。

而LED灯则是利用发光二极管(LED)直接发出光线。

2. 光学系统投影仪的光学系统主要由透镜和反射镜组成。

当光线从光源发出后,经过透镜组的聚焦,形成一个尽可能亮度均匀的光斑。

然后通过反射镜的反射,使光线通过反射镜的开孔射出。

3. 彩色处理为了实现彩色投影,投影仪采用不同的手段来处理光线的颜色。

最常见的方式是使用彩色滤光片和色轮。

彩色滤光片通常是红色、绿色和蓝色的,分别用来过滤光线中的其他颜色,使每个颜色的光线被分离出来。

而色轮是一种旋转的装置,上面涂有不同颜色的滤光片,通过将光线传递给不同颜色的滤光片,实现快速切换不同颜色的光线。

4. 显示芯片显示芯片是投影仪中最关键的组件之一,它负责将透过光学系统处理后的光线转换为图像信号。

最常见的显示芯片有液晶显示芯片和DLP芯片。

液晶显示芯片:也称为LCD芯片,它是利用液晶材料的光学特性来实现光的电控调制。

液晶层中的液晶分子可以通过电场控制其排列状态,从而控制光的透过或阻断,从而形成图像。

DLP芯片:全称是数字微型反射结构,是一种利用微镜和微米尺寸的机械装置实现图像投影的技术。

DLP芯片通过微小的反射式镜片,将光线反射到特定的位置,从而形成图像。

5. 投影当图像信号通过显示芯片处理后,投影仪将图像信号转换为可见的光线。

这些光线通过光学系统和透镜的聚焦,将图像投射到屏幕或其他平面上。

总结投影仪的工作原理主要包括光源、光学系统、彩色处理、显示芯片和投影几个方面。

通过这些组件的协同作用,投影仪能够将图像信号放大并投射到屏幕上,从而实现图像的放映和展示。

投影机工作原理

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或其他平面上,为用户提供更大的观看体验。

投影机的工作原理涉及到光学、电子学和显示技术等多个方面。

一、光学原理投影机的光学原理主要包括光源、透镜和投影屏幕。

光源通常采用高亮度的氙气灯或LED灯,通过产生强光来提供投影所需的亮度。

透镜负责将光源发出的光线聚焦,形成一个小而集中的光斑。

投影屏幕则用来反射光线,使得投影的图像能够清晰可见。

二、显示技术1. LCD(液晶显示)技术液晶显示是目前最常见的一种投影技术。

它通过液晶面板来控制光线的透过与阻挡,从而实现图像的显示。

液晶面板由许多微小的像素组成,每个像素都可以通过电压的控制来改变透光程度。

当光线通过液晶面板时,根据电压的不同,光线会被调整为透过或阻挡,从而形成图像。

2. DLP(数字光处理)技术数字光处理技术是另一种常见的投影技术。

它使用微小的微镜片和一个旋转的彩色滤光轮来控制光线的透过与阻挡。

当光线通过微镜片时,根据滤光轮的旋转位置,光线会被分成红、绿、蓝三种颜色。

这些颜色的光线最终会被重新组合成一个完整的图像。

三、电子学原理1. 视频信号处理投影机需要接收来自各种输入源(如电脑、DVD播放器等)的视频信号,并对其进行处理,以便能够正确地显示图像。

视频信号处理包括信号解码、格式转换和图像优化等步骤。

2. 显示控制投影机还需要一个显示控制系统来控制图像的亮度、对比度、色彩等参数,以确保显示效果的最佳化。

这个显示控制系统通常由一个微处理器和相关的电路组成。

3. 输入输出接口为了方便用户连接各种外部设备,投影机通常还配备了多种输入输出接口,如HDMI、VGA、USB等。

这些接口可以让用户将投影机与电脑、手机等设备进行连接,从而实现图像的传输和显示。

四、工作过程当用户将投影机连接到电源并打开时,投影机会启动光源,并通过光学系统将光线聚焦成一个小而集中的光斑。

接着,投影机会接收并处理来自输入源的视频信号,将其转化为可供显示的图像。

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投影機光學系統簡介第一章:前言如圖中所示,為一液晶投影器顯示系統之簡圖。

在此中,我們將其分為三個部分,1.照明系統、2.投影顯示系統、3.量測在照明系統部份中,我們要討論的是呈像與非呈像光學,另外,也會探討極化光學的部分。

在第二個部份中,要讓學員了解到液晶的工作原理和鏡頭呈像的工作原理。

另外在鏡頭呈像出去到屏幕的上方,我們要了解到一些繞射光學的概念。

第三,在量測部分,學員必須具備光度學與色度學的基本概念,才可以分析出呈像品質的好壞。

2-1 依顯示元件分類接下來在第一部份中,我們就依照顯示元件,將其分為LCD,LCOS 和DLP。

如圖中顯示是LCD 的實物圖,以及其之對應投影機的光機架構示意圖。

LCD為Liquid Crystal Display的簡稱,為穿透式之面板,這種微型面板技術開發最早,迄今已經有相當成熟的產品,主要有SHARP,EPSON,SONY三大廠牌,其中SHARP的3.6吋與6.4吋LCD面板,以及SONY的1.6吋LCD面板主要是搭配單片光機設計,而三片式光機引擎則採用1.8吋、1.3吋、0.9吋、0.7吋、0.5吋等LCD為其面板。

而此類型之光機面板則主樣有SONY、或EPSON兩家廠商所供應。

如圖中所示是LCOS之實物圖,以及他所對應之投影機光機架構示意圖,LCOS為Liquid Crystal on Silicon之簡稱,不同於穿透式之面板,其為反射式之面板。

在看好未來背投影是電視以及液晶投影之市場發展潛力下,國內廠商繼大使吋TFT之後,已經注意到液晶投影器關鍵零組件、反射式單精細,也就是LCOS面板的開發。

而由於LCD與DLP僅有少數幾家日本以及美國公司能夠供應,是屬於寡占的市場,因此這種使用半導體為機版的LCOS,史的台灣在發展上有著較大之優勢,也因此吸引較多的廠商來投注開發。

如圖中所示為DMD之實物圖,以及其以及他所對應之投影機光機架構示意圖。

DMD為Digital Micro-mirror Device 之簡稱,是由美國德州儀器TI,其利用微積電,mans之製程方式所研發的微型顯示器,DMD面板加上TI提供的驅動電路板,統稱為DLP,也就是所謂的Digital Light Process 技術。

單片式DLP光機設計在光線的處理方面,比LCD來的簡單,由於影像顯示版並沒有偏極化的限制,再加上分合色系統是由色盤,也就是所謂的color wheel 以及電子軟體所同完成,其光學架構大大的簡化,非常適合於大量生產。

2-2 依顯示元件數目分類接下來我們依照顯示元件數目,將其分為single panel、two panels、和three panels三種。

如圖中顯示的,是使用單片示LCD所組成的光機系統。

此設計採用sony出產的1.6吋微型面板,主要光路是利用拋霧燈於非球面透鏡,將光線匯聚於積分透境內,將光束均勻化後,做一極化轉換。

平行的打入紅藍綠三面濾鏡,而由於紅藍綠三面濾鏡的角度相隔2-4度,引此使得出色的紅藍綠色光,各以角度相隔4-8度打到液晶面板上面。

接下來我們來看在微型面板上面,內置於液晶面板上的micro lens,其中每一顆微小透鏡,將三束不同方向的光,送至R、G、B LCD xel上,形成一完整畫素,此類型光機利用R、G、B分合光的技術,所以光的利用效率會比較好,但由於雙色鏡對於光的角度較為敏感,同時和液晶面板的對位公差都非常的嚴格,這使得光機引擎的設計都非常的複雜,組裝公差上都非常言嚴格,所以量產上會有很大的瓶頸。

這是目前單光路穿透式LCD面板所面臨到的一個技術困難。

圖中顯示的是使用單片示DMD所組成的光機系統,如圖面所示,光源通常搭配一橢球型反射器,將光線具焦於積分光管,也就是Integrator rod 的入口處,光光管中達到均勻化後,經過傳遞透鏡,也就是relaid lens 呈像於DMD上面,而單片式的DLP光機的照明系統設計,在不同的引擎架構中相當類似,尤其以光均勻化和分色元件的一致性更高。

圖中顯示的是使用雙片示DMD所組成的光機系統,其架構與單片式DMD之架構類似,而目前市面上較少見到兩片式之光機架構,相較於單片式光機,主要應用於簡報用攜帶型之市場,兩片式之光機架構則是針對少量、高單價的professional之市場。

圖中顯示的是使用三片式LCD所組成的光機系統,如圖面所顯示,光源通常搭配一拋霧燈,在光機架構內分為紅、藍、綠三種不同顏色之光路,透過照明系統之設計,均勻且有效的照射在LCD面板上,另外,圖中將某一顏色,以此為例為紅色之照明通道relay之設計,搭配光和元件,如圖中所示之x-prism,使得光機可以縮小化,是目前LCD三片式光機最成熟之光學設計。

圖中顯示的是使用三片式DMD所組成的光機系統,同樣是將光線分成紅藍綠三種不同顏色之光路,均勻且有效率的照射在DMD面板上,不同於單片式的DMD,此種三片式之DMD光學架構,主要也適用於高階的professional之市場。

圖中顯示的是使用三片式LCOS所組成的光機系統,體積過大,不易攜帶2-3 依投影方式分類接下來我們用投影方式來分類,主要可分為前投式投影機和背投式投影機,如圖面所示,這是一般最常見之投影機,適用於會議簡報、家庭劇院等,在科技化的現代中隨著數位時代之來臨,們對於數位之需求也與日俱增,大尺寸的數位背投影電視之定位也在於此,他的光學主體和前投式並無太大差別,主要是搭配一個廣角鏡頭和平面鏡使其能在最短距離以達到大尺寸之要求。

第三章:元件之工作原理介紹3-1 Projection system接下來我們將投影顯示器分為:LCD、LCOS、DLP將其主要光學元件之工作原理,做一概念性之介紹。

在這一部分中,首先要再一次提醒各位,由於顯示元件如LCD、LCOS、DMD等,皆為非自發光性之元件,因此需要發光元提供必要之照明,然後透過鏡頭呈像於屏幕上。

因此照明系統設計的目的就在於使光之使用效率達到最高。

因此熟悉系統每個元件之工作原理,並了解其扮演之腳色,就成為首要的工作。

接下來針對LCD投影機,我們將其主要光學元件,如Lamp、UV-IR、Integrated lens等之工作原理做一概念性之介紹。

3-2-1 Lamp依圖中顯示,我們首先以LCD投影機來為各位介紹。

其主要光學元件有Lamp、UV-IR 等,接下來為了讓各位有一致性之觀念,我們首先從燈開始,按照光路行進的過程,為各位做一概念性之介紹。

如圖中所示,為燈之實物圖,另一個為燈之能量分布圖,在燈的部份中,首先我們必須讓各為了解到,燈源之空間角度分布,以及角度空間分布之能量為何。

了解到燈源之發光行為,才能對光源做一概念性之設計。

在第二部分,我們必須了解到燈之特性,所以我們必須要去量測,而量測方法為何,如圖中所示,為使用Goniometer量測之結果。

使用Goniometer可以量測光源,和它的近場分布和遠場分布。

另外我們也可以利用積分器,來量測光源在頻率空間上的能量分布圖。

如圖所示,為光源在波長空間上的能量分布圖。

隨著不同的波長,有不同的能量分布。

3-2-2 UV-IR Filter接下來我們介紹所謂的UV-IR Filter,如圖中顯示為UV-IR之實物圖,由於發光本身之光譜特性,包含著紫外光以及紅外光,因此在光機系統部分裡面,我們必須使用一UV-IR Filter來阻絕此波段之光源。

而UV光之害處,為破壞液晶分子,脆化塑膠元件,而IR 光之害處為使光機內部產生高熱,所以在光機裡面使用UV-IR Filter可以有效阻絕這些害處。

如圖面所顯示:在紅色部分為原來光之能量分布圖,使用一UV-IR Filter之後,我們可以有效的將UV波段和IR波段的光阻絕掉。

3-2-3 Integrated lens接下來我們來看itegrated lens,如圖中顯示為投影機的架構示意圖,首先在燈源部分,在未經照明系統優化前,燈源的空間分布如圖中所示,如果將此光源直接兆餘LCD面板上的話,將會呈現不均勻之效果,因此透過積分陣列透鏡,我們將原來的燈源切割成數個部分,由於數個光源其能量分布皆不相同,透過光學系統設計,我們將燈源呈像於LCD面板上面,由於互補之效果,因此,在LCD面板上可以達到均勻化之效果。

此為itegrated lens設計之目的。

3-2-4 Dichroic mirror接下來,我們來看Dichroic mirror,如圖中顯示,為Dichroic mirror之實物圖,在光機系統的安排架構中,我們通常將光路分為紅、藍、綠三個光路,為了達到分光之目的,我們利用caughting 之技術,將RGB三個光路分開,如圖中顯示,Dichroic mirror1將紅光反射,藍、綠光穿透,Dichroic mirror2將藍光反射,綠光穿透,利用此種技術,我們可以輕易的達到分光之目的。

3-2-5 X-cube接下來我們介紹X-cube,如同前面分光之目的,我們將光路分為紅、藍、綠三個光路,分別均勻的照射到LCD面板上面,X-cube主要的工作項目,就是將三種來自於RGB三個panel上之光源再次合起來,呈現一彩色之影像。

3-2-6 LCD接下來我們介紹LCD之工作原理,如圖中顯示為TN-typeLCD之工作原理,如圖顯示,當一偏極化光經過液晶層之後,轉為另一方向之偏極化光,在這個狀態,光是通過的。

當液晶層通過電壓之後,原偏極化之光通過液晶層之後,並不會發生轉向之現象,因此在這個過中,光是不會轉向的,也就是光不會通過LCD面板。

利用這種開關的技術,我們可以有效的控制液晶層,使光可以有效的達到開、關之效果。

圖中顯示是一Sony panel,Sony panel的特性是在於其接受進光的偏光角度是-45度,而經過液晶層之後,其出去的偏光角度是+45度。

以圖面顯示來看,原來一道光為 s wave,經過LCD 面板之後,變為一個+45度偏極化之光,再經過retarder和polarizer之後轉為 s wave,再經過x-cube。

整個過程可以解釋成如下:s wave 經過polarizer和retarder之後,再進入液晶面板之前為-45度之偏極方向,而經過液晶層之後,將轉為+45度方向之偏極化方向。

再經過polarizer 和retarder之後轉為s化之偏極方向,最後s way的方向可以通過x-cube。

因此利用這種偏極化轉化的技術,我們可以有效的控制光on與off之狀態。

類似於sony panel,此為Epson panel的例子。

不同於Sony panel,Epson panel接受的進光角度是0度,也就是所謂的P wave,而其out put的角度為90度,也就是s wave,整個光的行進過程可解釋如下:一s偏極化之光,經過retarder和polarizer之後轉為P wave之偏極光。

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