DLP拼接大屏幕简介
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DLP投影技术介绍
DLP(Digital Light Processing)投影技术,又称Digital Micromirror Device(DMD)技术,是一种投影显示技术,由德州仪器(TI)公司于1987年推出,它是一种比较先进的投影技术,能够快速、准确地将数字信号输出到投影屏幕上。
DLP投影技术可以大大提高投影效果和画质,使得投影技术具备多种良好的特性,能够满足不同场景和不同应用的不同需求,从而成为当今投影技术的主流技术。
1、高亮度:DLP技术使用了一种叫做“Xenon Light Source”(Xenon光源)的高亮度光源,能够把灯光转换为电脉冲,从而实现高亮度,其高亮度甚至可以达到1500流明,这在一定程度上可以节省电能;
2、高分辨率:DLP投影技术比较常用的都是1080P规格,其显示器分辨率比较高,投影出来的画质效果比较清晰,几乎可以说是拥有高清画质;
3、低噪音:DLP技术采用安静的冷光源,投影出的投影作品拥有安静的体验,可以做到不影响其他人的感受;。
dlp大屏幕方案DLP 大屏幕方案在当今数字化的时代,信息的展示和传播变得至关重要。
DLP 大屏幕作为一种先进的显示技术,凭借其出色的图像质量、高亮度和高对比度等优势,在众多领域得到了广泛的应用,如监控中心、指挥调度室、会议室、展览展示等。
本文将为您详细介绍 DLP 大屏幕方案,帮助您了解其组成、特点、应用场景以及如何选择适合您需求的方案。
一、DLP 大屏幕的组成DLP 大屏幕系统通常由以下几个主要部分组成:1、 DLP 显示单元这是整个系统的核心部分,由 DLP 芯片、光学引擎、投影镜头等组成。
DLP 芯片通过对光线的反射和控制来实现图像的显示,具有高分辨率、高对比度和高亮度的特点。
2、拼接控制器负责将多个 DLP 显示单元拼接成一个完整的大屏幕,并对输入的信号进行处理和分配,实现图像的无缝拼接和切换。
3、信号源包括计算机、摄像机、视频播放器等,为大屏幕提供各种图像和视频信号。
4、图像处理软件用于对图像进行优化和调整,如色彩校正、亮度均匀性调整等,以确保大屏幕显示效果的最佳化。
5、安装支架和边框用于固定和支撑 DLP 显示单元,使其形成一个平整、稳固的大屏幕。
二、DLP 大屏幕的特点1、高清晰度和高分辨率DLP 大屏幕能够提供清晰、细腻的图像,满足对图像质量要求较高的应用场景。
2、高亮度和高对比度在明亮的环境下仍能保持清晰的显示效果,对比度高使得图像层次分明,细节更加突出。
3、无缝拼接通过先进的拼接技术,多个显示单元之间的拼接缝隙几乎可以忽略不计,呈现出一个完整、连续的图像。
4、长寿命和稳定性DLP 芯片和光学引擎的寿命较长,系统稳定性高,能够长时间稳定运行。
5、可扩展性可以根据实际需求灵活地增加或减少显示单元,方便系统的升级和扩展。
三、DLP 大屏幕的应用场景1、监控中心在交通、电力、安防等领域的监控中心,DLP 大屏幕能够同时显示多个监控画面,帮助工作人员及时掌握情况,做出准确的判断和决策。
dlp大屏拼接DLP大屏拼接概述DLP(数字光处理)大屏拼接技术是一种通过将多个显示器拼接在一起来创建一个无缝显示画面的技术。
它可以在大型会议室、指挥中心、体育场馆等场合中提供高分辨率和高亮度的显示效果。
本文将介绍DLP大屏拼接技术的原理、应用场景、优势和实施步骤。
原理DLP大屏拼接技术是基于数字光处理技术的,它使用微型DLP芯片作为显示器的核心。
每个DLP芯片都有数百万个微型镜像,并使用电子信号来调节这些微型镜像的角度。
通过将多个DLP芯片拼接在一起,可以形成一个大屏幕显示画面。
当信号输入至DLP芯片时,每个微型镜像会根据信号的亮度和颜色来调整自身的角度,以反射光线到显示屏上,从而形成一个完整的图像。
应用场景DLP大屏拼接技术在各种场景中都有广泛的应用。
1. 会议室:DLP大屏拼接可用于大型会议室,提供高分辨率和高亮度的显示效果。
多个显示器拼接在一起可以为与会人员提供清晰的图像和视频展示,使沟通更加顺畅。
2. 指挥中心:在指挥中心,DLP大屏拼接技术可以提供多重显示区域,使监控和指挥工作更加方便。
多个显示器的拼接可以显示更多的细节和信息,提高工作效率。
3. 体育场馆:DLP大屏拼接技术可以创建巨大的显示屏幕,用于实时转播比赛、播放赞助商广告等。
高亮度和高分辨率的显示效果可以为观众带来更好的观赛体验。
优势DLP大屏拼接技术相比其他显示技术具有多个优势。
1. 高分辨率:DLP芯片具有高像素密度和高亮度,可以提供清晰的显示效果。
多个DLP芯片的拼接可以形成一个大屏幕显示画面,提供更大的可视区域。
2. 无缝拼接:DLP大屏拼接技术可以实现无缝拼接,使多个显示器之间的边缘几乎不可见。
这样可以创建一个连续的显示画面,提供更好的用户体验。
3. 灵活性:DLP大屏拼接技术可以根据具体需求进行扩展和调整。
可以根据显示区域的大小和形状选择适当数量和排列方式的显示器,以满足不同应用场景的需求。
实施步骤实施DLP大屏拼接技术需要以下步骤:1. 确定需求:首先需要确定拼接大屏的具体需求,包括显示区域的大小、分辨率、亮度等。
LCD(液晶)、PDP(等离子)、DLP(背投)拼接的特点及相对优势LCD(液晶):液晶屏是由两块平行的薄玻璃板构成,两玻璃板之间的距离非常小,填充的是被分割成很小单元的液晶体。
液晶板本身不发光,它通过液晶屏的背光源使液晶屏亮起来优点:1、体积小,重量轻,便于安装,节省空间2、使用寿命长,现在的拼接显示单元的连续工作寿命大都在6万小时以上。
3、任意拼接、组合,受拼接形状限制小。
4、亮度均匀度较好5、后期维护方便,成本低缺点:1、拼接缝相对较大,虽然现阶段的拼接缝已经有了很大的提高,但是相对于其他的拼接系统,液晶拼接系统的拼接缝隙明显较大,对于显示系统要求较高的场所不适合使用。
PDP(等离子):等离子显示器是一种利用气体放电发光的显示装置,这种屏幕采用了等离子管作为发光元件。
大量的等离子管排列在一起构成屏幕。
每个像素单元对应的小室内部充有氖氙气体。
在等离子管电极间加上高压后,封在两层玻璃之间的等离子管小室中的气体发生电离并产生紫外光,从而激励前面板内表面上的红绿蓝(RGB)三基色荧光粉发出可见光。
优点:1、连读均匀度较好2、对比度相对较高、显示画面的细腻度较好3、相对于液晶拼接,等离子拼接系统的拼接缝明显要小。
缺点:1、初期安装后的显示亮度较高,随着使用时间的延长亮度衰减很快,而且无法回到原先的亮度。
2、显示静态画面一定时间后会出现灼屏现象。
3、相对于液晶拼接,等离子的可靠性较低,而且单元耗电量要高。
DLP:DLP大屏幕拼接系统以DLP投影机为主并配以图像处理器组成的高亮度、高分辩率、色彩逼真的电视墙,能显示各种计算机、网络信号及各种视频信号,画面能任意漫游、开窗、放大缩小和叠加。
优点:1、拼缝小:拼接完成后的拼接缝可0.3mm,一张扑克牌都插不进去。
2、尺寸大:DLP的单元吃尺寸大都在50-100寸之间,比较适合大尺寸拼接使用。
3、长期显示亮度衰减慢缺点:1、单元笨重,安装维护较为不便2、如拼接单元多会出现亮度不均匀的现象3、单元体积较大,会占用较大的空间4、后期维护成本高,功耗较大。
在日常工作中,随着对信息量的需求越来越大,现在很多政府部门和公共机构都在使用拼接墙来显示信息。
此外,拼接墙在展览馆、机场、航天、电力、电信等部门也都有很重要的用途。
在国外,这种拼接墙还用于银行的监控系统、污水处理的监管部门和公共交通的调度部门等。
中国电子视像行业协会大屏幕投影显示分会秘书长赵汉鼎先生说过,“拼接墙不是可有可无的,而是可以大大地提高工作效率。
比如在公共交通调度部门,使用拼接墙可以同时显示很多画面,从而对各个路段的交通状况都一目了然,便于指挥调度。
”可见,拼接墙在指挥调度等大型部门与场所正发挥着重要的作用,但对很多人来说,拼接墙仍是一种既熟悉又陌生的产品,对其种类和发展状况并不了解。
为此,我们这在里做一个系统的介绍。
拼接墙是一种集成系统,目前共有四种类型,比较常用的是投影和LED 两种。
其中,投影目前常用到的有3LCD、DLP和LCOS。
使用投影技术的拼接墙价格相对较低,并且画面的质量和稳定性都比较高,因此性价比最高,是目前拼接墙领域的主流产品。
LED拼接墙虽然价格比较高,但因为其耐受日晒和风雨的特点,被广泛的用于室外进行数字显示。
除投影和LED外,还有LCD液晶和PDP等离子,他们都有各自的优点。
企业与政府部门在采购拼接墙时,应当结合其性能和用途进行综合考虑。
背投影拼接显示墙大屏幕投影拼接是一个笼统的概念,目前大屏幕投影拼接主要有两种,一种是传统的投影显示单元按照一定的排列方式组合而成的显示墙体,我们称之为硬拼拼接,另一种是采用边缘融合技术的无缝拼接。
其中,投影显示墙硬拼拼接是由多个箱体拼接而成,按其核心部分-显示光机采用的技术不同,它有LCD、DLP、LCOS拼接墙等多种类型。
目前,这种拼接技术的拼接缝隙最小的可以小到毫米以下,因为缝隙非常小,所以大家也都叫“无缝”拼接,但实际是有缝隙的。
投影显示墙硬拼接所采用的箱体通常由以下几个组件构成:投影机(LC D、DLP、CRT等种类)、背投影屏幕、反射镜、支架和箱体。
dlp拼接原理
DLP拼接原理指的是数字光处理(Digital Light Processing)技术在拼接显示中的工作原理。
DLP是一种利用微小的数字镜像芯片进行光学高速运动而实
现影像投射的技术。
它由数百万个微小的镜面反射芯片组成,每个芯片代表显示区域中的一个像素点。
这些芯片可以根据输入的数字信号来调整每个像素点的反射角度,从而在屏幕上投射出相应的图像。
在DLP拼接中,首先将多个DLP投影机按照一定的排列方式
进行摆放,形成一个大屏幕显示区域。
然后通过计算机或视频信号源将要显示的内容分割成多个部分,将每个部分分别发送给对应的DLP投影机。
每个DLP投影机接收到对应的信号后,根据信号中的像素点
信息来调整相应的镜像芯片,使其反射光线的角度和亮度符合要显示的图像部分。
当所有的DLP投影机同时工作,将各自
的图像部分投射到对应的位置上,最终形成一个完整的图像。
DLP拼接的优点包括高亮度、高对比度、高画质和高可靠性。
因为每个DLP投影机只需要负责显示其中的一部分图像,所
以可以通过增加或减少DLP投影机的数量来改变显示区域的
大小。
同时,DLP技术具有响应速度快、寿命长和维护成本
低等优势。
总的来说,DLP拼接原理是利用多个DLP投影机分别显示图
像的一部分,通过将这些图像部分拼接在一起来实现大屏幕显示。
拼接屏技术方案拼接屏是一种用于显示大屏幕的技术,它将多个小屏幕拼接在一起,形成一个大屏幕,用于显示更加高分辨率、更加细腻的画面。
拼接屏技术是一种通用的展示方案,它适用于各种场合,比如会议室、展示厅、控制室、体育场所等等。
本文将介绍拼接屏技术的方案及相关细节。
拼接屏的技术类型常见的拼接屏技术类型有液晶拼接屏、LED拼接屏、DLP拼接屏三种。
液晶拼接屏是将多块细边框液晶显示屏组合在一起,实现一个高分辨率的大屏幕。
LED拼接屏是将多个LED模块组合在一起,形成一个高亮度、高色准度、高分辨率的大屏幕。
DLP拼接屏则是采用数字光学投影技术,将多个DLP投影机组合在一起,实现一个高清晰度、高亮度、高色准度的大屏幕。
选购拼接屏的注意事项选购拼接屏需要从多方面考虑,比如屏幕尺寸、屏幕分辨率、亮度、色彩还原度、响应时间等等。
而在实际选购过程中,还需要考虑是否适合展示的内容。
比如常见的商业展示、国内新闻报道、体育比赛直播等等。
不同的展示内容需要不同的屏幕尺寸、分辨率、响应时间和刷新率等等。
因此,在选购拼接屏之前,需要充分考虑展示的内容和场景,才能选到最适合的拼接屏。
拼接屏的安装方式拼接屏的安装方式也有多种,常见的有壁挂式、移动式、柜式等等。
壁挂式是将拼接屏固定在墙面上,适用于会议室、展示厅等场所。
移动式是将拼接屏放在特制的移动支架上,它方便搬运和使用,可以在不同场所进行移动和展示。
柜式则是将拼接屏装在特制的展示柜中,适用于在商场、展馆等地进行货架式展示。
拼接屏的控制方式拼接屏的控制方式也有多种,常见的有矩阵式控制器、拼接式控制器、分布式控制器等等。
矩阵式控制器是将多个信号源(比如电脑、硬盘播放器等)通过矩阵交换方式分发到拼接屏中。
拼接式控制器是通过特制的卡片将多个拼接屏缝合为一个整体,实现像一个屏幕一样工作。
分布式控制器是通过网络将多个拼接屏连接在一起,实现网络化管理和控制。
拼接屏的使用注意事项拼接屏是一种高端的显示设备,其维护和使用需要注意一些事项。
条分缕析说DLP :DLP拼接大屏幕系统选购指南之一------背景知识:为什么选择DLP拼接系统DLP背投拼接大屏幕系统,从其诞生的第一天开始,就一直是,也注定是一个“小众”产品。
用户(指最终直接用户)一般不会有重复购买的经验,即往往是初次接触,初次购买,因而也很少能具备足够的行业背景或专业知识进行客观评估。
鉴于此。
本文试图避免过多使用专业术语,尽力浅显直白地介绍DLP背投大屏幕拼接系统的基本情况,为买家提供参考,减少采购盲目性。
先介绍一下相关的背景知识。
所谓DLP(Digital Light Procession),意即数字光学处理,是基于TI(美国德州仪器)公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)来完成可视数字信息显示的技术。
DLP技术主要应用于投影领域。
目前市售的各类投影机中,DLP投影机占有约55%份额(2011年数据)。
我们无需深入了解DLP技术的细节,只需知道,DLP背投拼接大屏幕系统的核心部分采用了DLP技术。
顾名思义,DLP背投拼接大屏幕系统是一个“背投拼接”系统,由多个显示单元进行堆叠“拼接”构成大规模的显示系统(大屏幕)(图一:DLP背投拼接大屏幕系统)。
每个显示单元都由专用的DLP投影机(光学引擎)放置在封闭的箱体内,用背投影的方式在单元前表面的光学屏幕上投射成像(图二:DLP背投拼接单元)。
多个单元的显示画面通过外部设备,主要是拼接处理器,对图像进行“分割”和“拼接”,实现完整的大屏幕显示效果。
图一:DLP背投拼接大屏幕系统图二:DLP背投拼接单元众所周知,随着显示技术的飞速发展,要实现一个“大屏幕”,即至少超过150英寸,大至数十至上百平方米显示面积的大规模视频显示,本来可以有很多选择:可用大型工程投影机,或多台投影机加边缘融合技术实现无缝拼接的巨幕显示;可用全彩LED大屏幕(现在可以实现2毫米甚至更小的点距)实现精细显示;也可用液晶(LCD)平板显示器可做成窄缝拼接大屏幕。
dlp大屏幕方案在现代科技的推动下,数字投影技术应用得越来越广泛。
dlp大屏幕方案便是其中一种具有突出优势的解决方案。
本文将介绍dlp大屏幕方案的定义、原理、优势及应用领域。
一、dlp大屏幕方案的定义dlp,全称为数字光学投影(Digital Light Processing),是一种以数字方式控制的光学投影技术。
而dlp大屏幕方案,则是一种综合应用dlp技术的解决方案,用于搭建大屏幕显示系统。
二、dlp大屏幕方案的原理dlp大屏幕方案的核心是dlp投影芯片。
dlp投影芯片利用微镜阵列和电子驱动器,通过快速控制微镜的开闭状态,实现对原始图像的分光和复合。
具体而言,它将图像分为红、绿、蓝三个颜色通道,并通过微镜反射不同的颜色光束,再由镜组将光束聚焦成一个完整的图像,最终投射到屏幕上。
三、dlp大屏幕方案的优势1. 高亮度:dlp大屏幕方案的投影亮度可达数千流明,即使在大型空间或强光环境下,也能保证画面的清晰亮度,确保观众获得最佳体验。
2. 高对比度:由于采用了先进的数字光学技术,dlp大屏幕方案能够呈现出鲜明的黑色和清晰的白色,提供更为逼真的图像质量。
3. 高精度:dlp投影芯片的微镜阵列具备高精度的控制能力,能够准确地投射图像,不会出现模糊或失真的情况。
4. 长寿命:相比其他投影技术,dlp大屏幕方案具有更长的使用寿命。
其投影芯片由于无可移动部件,因此减少了机械损耗和灰尘积累的风险,保证了长时间稳定运行。
5. 多功能性:dlp大屏幕方案在投影尺寸、投影位置和投影内容上具有良好的灵活性。
可以根据需求调整投影大小,并且支持前后投影,可适应各种应用场景。
四、dlp大屏幕方案的应用领域1. 商业展示:dlp大屏幕方案广泛应用于商业展示领域,例如产品推广展示、会议演讲、舞台背景等。
其高亮度和高精度的特点使得显示画面更为逼真,吸引观众注意力。
2. 教育培训:在教育培训领域,dlp大屏幕方案可以用于教学投影、学生成果展示等。
DLP拼接施工方案1. 引言DLP(数字光处理)技术是一种基于数字图像处理方法的显示技术,可以将多个DLP投影装置拼接在一起,形成一个更大、更高分辨率的显示屏幕。
本文档旨在介绍DLP拼接施工方案,并提供详细的实施步骤和注意事项。
2. 施工准备在开始施工之前,需要做好以下准备工作:•确定拼接屏幕的位置和尺寸,并进行必要的测量和标记。
•准备所需的DLP投影装置,并确保其工作正常。
•确保拼接区域的照明充足,以避免影响显示效果。
•配置计算机和视频源,以确保能够正常输出信号到DLP投影装置。
3. 施工步骤3.1 安装支架将支架按照拼接屏幕的尺寸和形状进行安装。
支架应该稳固可靠,能够承受拼接屏幕的重量,并具备可调节角度和高度的功能。
3.2 连接投影装置将DLP投影装置连接到支架上,并确保正确插入电源线和信号线。
根据需要,调整投影装置的位置和角度,以确保投影的图像能够完整地显示在拼接屏幕上。
3.3 校准投影在进行拼接之前,需要对投影进行校准。
校准投影通常需要使用专业的软件来完成。
校准的目的是调整投影装置的参数,使得多个投影装置的投影图像能够无缝地拼接在一起,形成一个连续的图像。
3.4 进行拼接根据校准结果,将多个投影装置的图像进行拼接。
拼接的过程中,需要注意以下几点:•保持拼接图像的连续性,避免出现明显的边界或重叠。
•调整投影装置的参数,以确保色彩、亮度和对比度的一致性。
•对拼接图像进行调整和优化,以保证最佳的显示效果。
3.5 进行最终测试完成拼接后,进行最终测试以确认拼接效果。
测试包括观察拼接图像的平滑度、对比度和色彩一致性,以及检查是否有残影或其他异常现象。
如有需要,调整投影装置的参数以达到最佳效果。
4. 注意事项在进行DLP拼接施工时,需要注意以下事项:1.确保投影装置的品质和性能符合要求,以避免出现图像质量不佳的情况。
2.在选择拼接屏幕和支架时,考虑到室内环境的特点和要求,以确保安装牢固可靠。
3.在进行拼接前,确保所有的投影装置都能够正常工作,且参数设置一致。
数字光学大屏幕背投系统(DLP)简介
一、DLP数字光学大屏幕背投系统概述
DLP是Digital Light Processing的缩写,译作数字光源处理技术,是美国德州仪器公司发明的技术,这一新的投影技术的诞生,使我们在拥有捕捉、接收、存储数字信息的能力之后,终于实现了数字信息的显示。
DLP技术是显示领域划时代的革命,正如CD在音频领域产生的巨大影响一样,DLP将为视频投影显示翻开新的一页。
拼接大屏幕可采用多种显示技术实现,如LED显示技术、LCD即液晶显示技术、等离子显示技术等等,但以选用明亮DLP 数字光学大屏幕背投系统较为经济实惠。
一个以DLP为基础的投影系统是以DMD (Digital Micromirror Device)数字微反射器作为光阀成像器件,采用数字光处理技术调制视频信号,驱动DMD光路系统,通过投影透镜获取大屏幕图像。
简单的说,即白光被打到一个轮盘状的色彩过滤器上。
随着这个轮盘的旋转,红、绿、蓝的影像信号被依此送到DMD上。
镜面根据每种ATV领域所需的颜色的部位和数量打开或关闭。
人的视觉系统将瞬息变化的像数收集后,即看到逼真、清晰、绚丽多彩的画面。
正如中央处理单元(CPU)是计算机的核心一样,利用众多微小镜片构成的装置DMD是DLP的基础。
这些正方形的微小镜片每个边长只有14微米,比人的头发还要细得多。
一个0.7英寸的硅芯片上可以容纳到将近八十万个这样的微小镜片。
透过这些微小镜片的偏转角度,可决定光线被投射到大屏幕上的分布和效果。
二、DLP数字光学大屏幕背投产品系列
DLP 背投影显示单元是专门为大规模组合拼接显示墙体设计的标准产品,产品型号齐全、配置灵活、具有高性价比。
目前市场上供应的DLP 背投影显示单元通常是采用美国TI 最新一代的DLP ™ 技术,结合最新的信号处理、图像处理、数字色彩控制等一系列信号处理技术,选配台湾产高品质的DLP 光机,配以适合用户使用环境需要的专业背投屏幕产品,配合先进的光学和机械系统设计、无缝拼接技术以及模块化的结构设计和先进的安装工艺,使得显示系统具有无与伦比的图像质量和显示特性。
1、投影单元产品规格尺寸对照表:
2、DLP 背投影显示单元拼接图示:
三、DLP投影单元性能特点
1、采用DLP ™ 全数字显示技术
显示单元采用美国TI 公司开发的最新一代的数字光处理DLP ™ 技术,通过其全数字化设计,获得业界领先的显示性能和空前的高亮度。
显示单元无论是在亮度、对比度、清晰度方面,以及在色彩还原性、图像均匀性方面,都代表了当今世界最高水平。
2、高对比度
显示单元采用XGA 0.7” 12°DDR DMD ™ 芯片,对比度高达1400:1 。
采用SXGA+ 0.9” 12°DDR DMD ™ 芯片,对比度高达2000:1 ,大幅度提高了显示图像的对比度。
3、丰富的色彩表现
▪六色域调整电路:图像画面拥有更丰富的色彩表现,整屏的色彩均匀度达到完美境界。
▪内置色彩平衡调节电路:确保显示拼接墙中不同显示单元的彩色重现具有高度的一致性,最大限度保证拼接单元间的亮度和色彩一致性。
▪12 比特Gamma 调整电路:可进行亮暗图像区域的高分辨率递度渲染,实现极富真实感与空间感的图像效果。
▪六色轮设计:有效的减少了运动图像和边缘的彩虹效应,使图像的色彩更丰富、更艳丽,整墙的色彩均匀性也大为提高。
▪视频图像倍线功能:集成了视频图像倍线扫描电路,它可以把视频画面扫描线数成倍提
高,倍线扫描技术使播放视频图像时更清晰、精细。
▪三维空间梳型过滤技术:消除了在播放动态视频图像时的边缘锯齿现象,令播放的画面更加清晰,图像边缘更顺滑。
▪色彩灰度等级高:色彩灰度等级达1024 级,彩色种类达到1G ,RGB 基色矫正精度高达14bit ,色彩调节更加细致精确。
4、智能亮度调整技术
采用数字渐平修正电路,使得从单屏到全屏均实现了亮度的均匀分布,造就了和谐而又清晰的大画面显示。
传统投影机中,不具备数字渐平修正电路,无可避免地存在着Hot-Spot (亮斑)效应,就是屏幕中心的亮度远比屏幕四边和四个角的亮度高,对于拼墙而言,亮斑效应最明显的表现就在于整个屏幕被分成一块块亮度不均的区域。
通过数字渐平修正电路的校正,不但可以使单屏内的亮度实现均匀分布,而且使相邻屏幕间的亮度差控制在极小范围内。
如图所示。
5、内置图像拼接处理器
显示单元的标准配置中包含了内置图像拼接处理器,这种内置图像拼接处理器采用一体化集成设计,可实现信号以显示单元为单位的单屏显示、拼接显示和全屏显示。
同时内置有画面局部放大功能,可对视频、RGB 信号局部任意放大。
性能价格比更高,系统更安全可靠。
显示单元还具备单屏多通道图像处理功能,支持RGB/ 视频并行处理技术,每台背投显示单元的内部都包括有一个“多通道图像处理模块”,以分散运算、硬件固化的专用图像芯片来实现图像处理,使图像处理的速度和图像质量都大为改观。
无需其它外置设备就可以在一个显示单元内同时以开窗口的方式显示 3 路活动视频/RGB 信号,信号在显示单元内可以任意漫游、叠加显示。
6、适合用户环境的背投屏幕技术
显示单元不同于传统的固定配置一种背投屏幕的技术,而是根据用户的使用环境(如:环境光线、观看视角、亮度增益、安全性等)需求而设计配置专业的背投屏幕,以满足不同用户的需求。
其产品范围覆盖了从复合树脂幕到复合玻璃幕,从高增益、窄视角到低增益、宽视角等全线专业产品。
采用无框架屏幕构造,实现只有0 .5mm 的极细物理接缝。
7、可调节的低功率、多配置的灯泡技术
显示单元的不同系列产品采用不同的灯泡配置策略,以满足用户的使用需要。
▪单灯结构:采用低功率长寿命100--120W 的PHILIPS 公司的UHP 灯泡,灯泡功率可在100W 和120W 功率可调,光源的平均寿命大于6000-15000 小时,降低用户运行成本。
▪双灯结构:可选配双灯冗余备份配置,光机内置二个灯泡,内置的智能芯片可自动预知灯泡寿命,自动预热备用灯泡,自主设定切换时间,可自动进行灯泡切换,有效延长灯泡
寿命,减缓灯泡亮度衰减。
同时,光学引擎还具有灯泡参数自动存储功能,将灯泡的亮度、色彩等参数记录存储器,更换灯泡后自动将亮度、色彩等参数调整到接近替换前的运行值,保持拼接墙的色彩平衡。
(双灯产品主要用于67英寸以上型号)
8、先进的光学和机械系统设计
▪模块化、箱体式单元设计:可任意拼接组合, 适应和可扩展性好,安装、维护、维修方便。
▪采用国际标准的一次反射背投显示方式,配以最新设计的超短焦距光学系统使显示单元厚度进一步缩减,大大减少了安装空间,紧凑而坚固。
▪全封闭防尘光路设计:光学引擎采用了全封闭的光路设计,从色轮、聚光隧道、DLP 芯片到投影镜头,投射光路都是在封闭的环境中工作,杜绝灰尘对引擎的影响。
▪全封闭防尘光路设计:光学引擎采用了全封闭的光路设计,从色轮、聚光隧道、DLP 芯片到投影镜头,投射光路都是在封闭的环境中工作,杜绝灰尘对引擎的影响。
▪独立六轴调整系统:能够独立控制投影机上、下、左、右、倾斜、偏转、旋转全方位调整,从而确保了图像画面的精确调整。
▪工业化制造的箱体:箱体采用铝合金材料制造,具有良好钢度的同时也非常轻便,再配合独立六轴式几何调整系统,实现了各单元画面几何准确匹配,形成接近无缝的显示效果。
9、支持多种信号输入
投影单元具有模拟VGA 、RGBHV 、DVI 、BNC 复合视频、S-Video 分量视频接口,满足用户对各种信号源接入的需求。
10、支持多种控制方式
用户可以选择红外遥控及PC 的控制方式对单元进行控制,全新的OSD 显示模式使操作更加简单。
具有RS232 通讯控制电路,投影拼接墙操作可由控制计算机通过RS232 串口控制,完成投影机各项功能的调整。
11、不间断稳定运行
整套系统工作稳定,故障率低,使用寿命长,平均无故障时间MTBF 大于20000 小时,支持7×24 小时365 天不间断稳定运行。
四、DLP拼接大屏幕造价估算
以50”(1016×762mm)DLP投影单元产品设计估算,用4个投影单元拼接成2×2(2032×1524mm)大屏幕,屏体及成控制设备、控制软件等,系统造价约在60万左右(控制设备等摊到屏体后,每各投影单元15万左右),越大的屏体每各投影单元造价会便宜一点。
如果用等离子或LCD(液晶)显示屏拼接投资会更大。