大屏拼接显示系统?DLP大屏幕拼接技术和了解?( 二 )


2、两片
这种系统利用了金属卤化物灯红光缺乏的特点 。色轮不用红、绿、蓝滤光片,取而代之使用两个辅助颜色,品红和黄色 。色轮的品红片段允许红光和蓝光通过,同时黄色片段可通过红色和绿色 。结果是红光在所有时间内都通过,蓝色和绿色在品红-黄色色轮交替旋转中每种光实质上占用一半时间 。一旦通过色轮,光线直接射到双色分光棱镜系统上 。连续的红光被分离出来而射到专门用来处理红光和红色视频信号的DMD上,顺序的蓝色与绿色光投射到另一个DMD上,专门处理交替颜色,这一DMD由绿色和蓝色视频信号驱动 。
3、三片
另外一种方法是将白光通过棱镜系统分成三原色 。这种方法使用三个DMD,一个DMD对应于一种原色 。应用三片DLP投影系统的主要原因是为了增加亮度 。通过三片DMD,来自每一原色的光可直接连续地投射到它自己的DMD上 。结果更多的光线到达屏幕,给出一个更亮的投影图像 。这种高效的三片投影系统被用在超大屏幕和高亮度应用领域 。
4、DMD芯片上百万个微镜每个对应一个像素 。DLP背投设备用一个积分器(Integrator)将光源均匀化,通过一个高速旋转,由红、绿、蓝等分色滤光片组合色轮(COLORWHEEL),将透过的白光进行分色,并通过高速马达使其转动,然后顺序分出不同单色光于指定的光路上,最后经由其它光机元件合成并投射出全彩影像 。
5、DLP背投一般有玻璃幕和树脂幕两种屏幕,玻璃幕平整度较好,对使用环境要求也很高,需要恒温恒湿的环境;树脂幕由于是软幕,基本上无平整度可言,有些通过增加一块光学玻璃来达到较好的平整度,但以牺牲了屏幕亮度和对比度为代价 。
Q3:拼接大屏的介绍DID液晶拼接屏可任意组合:既可以采用大屏拼接、也可以小屏拼接;既可单屏显示,也可以整屏拼接,还可以单屏多屏同时显示 。可以根据客户对液晶拼接屏系统提出的应用要求和系统规模,按照实际的应用环境,选择合适的拼接方式和最好的产品,设计个性化方案,满足客户的需求 。

Q4:大屏幕拼接三大主流技术是指什么?大屏幕拼接三大主流技术是指单片系统、两片系统和三片系统 。
1、单片
在一个单DMD投影系统中,需要用一个色轮来产生全彩色投影图像 。色轮由红、绿、蓝滤波系统组成,它以60Hz的频率转动 。在这种结构中,DLP工作在顺序颜色模式 。输入信号被转化为RGB数据,数据按顺序写入DMD的SRAM,白光光源通过聚焦透镜聚集焦在色轮上,通过色轮的光线然后成像在DMD的表面 。当色轮旋转时,红、绿、蓝光顺序地射在DMD上 。色轮和视频图像是顺序进行的,所以当红光射到DMD上时,镜片按照红色信息应该显示的位置和强度倾斜到“开”,绿色和蓝色光及视频信号亦是如此工作 。人体视觉系统集中红、绿、蓝信息并看到一个全彩色图像 。通过投影透镜,在DMD表面形成的图像可以被投影到一个大屏幕上 。
2、两片
这种系统利用了金属卤化物灯红光缺乏的特点 。色轮不用红、绿、蓝滤光片,取而代之使用两个辅助颜色,品红和黄色 。色轮的品红片段允许红光和蓝光通过,同时黄色片段可通过红色和绿色 。结果是红光在所有时间内都通过,蓝色和绿色在品红-黄色色轮交替旋转中每种光实质上占用一半时间 。一旦通过色轮,光线直接射到双色分光棱镜系统上 。连续的红光被分离出来而射到专门用来处理红光和红色视频信号的DMD上,顺序的蓝色与绿色光投射到另一个DMD上,专门处理交替颜色,这一DMD由绿色和蓝色视频信号驱动 。
3、三片
另外一种方法是将白光通过棱镜系统分成三原色 。这种方法使用三个DMD,一个DMD对应于一种原色 。应用三片DLP投影系统的主要原因是为了增加亮度 。通过三片DMD,来自每一原色的光可直接连续地投射到它自己的DMD上 。结果更多的光线到达屏幕,给出一个更亮的投影图像 。这种高效的三片投影系统被用在超大屏幕和高亮度应用领域 。

4、DMD芯片上百万个微镜每个对应一个像素 。DLP背投设备用一个积分器(Integrator)将光源均匀化,通过一个高速旋转,由红、绿、蓝等分色滤光片组合色轮(COLORWHEEL),将透过的白光进行分色,并通过高速马达使其转动,然后顺序分出不同单色光于指定的光路上,最后经由其它光机元件合成并投射出全彩影像 。
5、DLP背投一般有玻璃幕和树脂幕两种屏幕,玻璃幕平整度较好,对使用环境要求也很高,需要恒温恒湿的环境;树脂幕由于是软幕,基本上无平整度可言,有些通过增加一块光学玻璃来达到较好的平整度,但以牺牲了屏幕亮度和对比度为代价 。


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