由于技术上的先天劣势,DLP无疑必须要有更先进的技术来改变彩色显示这一短板,于是出现了各种各样的对于色轮的改进技术,例如3段RGB、4段色轮、六段色轮、黄金色轮、增益色轮等等。与此同时,3LCD技术的出现使得DLP技术阵营必须加快脚步,于是又有了极致色彩技术的出现,当然3DLP对色彩的提升也是很明显的,但是高成本的限制,使得3DLP更多应用于高端领域。
极致色彩技术
极致色彩技术的基本原理是:为了提高光效率,使用额外的滤色片,即通过黄色滤色片、青色滤色片分别提升在灯泡能量580nm、500nm区域的利用率,对于UHP灯泡而言,这样一个五色照明(红、蓝、绿、黄、青)投影系统最终可以将亮度提高达50%(相较于传统三色解决方案); 在传统的红、绿、蓝(RGB)色轮上使用极致色彩技术同样可以改进色彩处理,即所有色轮在不同的滤色片之间都有一个过渡区域,当该过渡区域照亮DMD时,色彩处理器会妥善利用“混合光”,红色加上绿色生成黄色,红色加上蓝色生成洋红,蓝色加上绿色生成青色,这实际就形成了六色系统,拓展了色域;在这种情况下,色彩处理器可以使用黄色、青色和洋红来提升显示器的亮度,这样可以使用更加饱和的原色;与传统的位数固定的色彩计算不同,极致色彩计算使用了浮点算法,确保了计算的精度,噪点降低,显示的色彩更加逼真,提升的计算精度加上拓宽的色域可为具备极致色彩技术的DLP投影系统生成超过200万亿种的色彩。
自然色彩矩阵非常复杂,调节红、绿、蓝、紫兰、紫红、黄色六种颜色其中一种,而让其他五种颜色不受影响,以前很难达到,但使用极致色彩系统以后就可以做到,如果我们认为画面中某一个颜色不够,可以进行调节,然后达到我们所需要的色彩效果。另外还使用了3D技术解决画面闪烁的问题。使用了分离、重叠等技术,使画面更清楚。