DLP的全称是Digital Light Processing,该项技术由美国德州仪器公司于11年前所开发。得益于其工作原理及特性,该项技术的可靠性很高。DLP投影系统的DMD芯片是一块极为精密的半导体光开关部件,由数量巨大显示微镜所组成,每个显示微镜由微型铰链固定,通过显示微镜向前以及向后倾斜,可实现或明或暗的投影象素。DLP投影系统的色彩,则由高速旋转的色轮来负责实现,投影系统的光源所产生的光透过色轮后可被滤为红色、蓝色以及绿色,三种颜色的灰度图象轮流高速显示,由人眼来完成三种灰度图象的叠加,以此产生彩色的图象。
DLP芯片
单片式DLP投影机工作原理
DLP投影系统的核心部件DMD芯片,具有耐热、耐潮湿、耐振动的特性,且相对于其他投影技术,DMD芯片不会因为长期使用而使投影图象产生变色等老化现象,因此,可靠性极高的DLP投影系统非常适合于应用在商用大屏市场,自从DLP技术诞生以来,基于该项技术的大屏显示系统也是攻城略地,快速占领了部分领域的大部分市场。
虽然DLP具有锐利的数据显示和轻便的体积,没有类似LCD的退化现象或是纱窗(栅格)效应。但DLP投影机的缺点也是明显的——色彩硬伤。单片式DLP由于采用色轮显示色彩,所以色轮的性质往往就决定了色彩的数量和细腻度,另外每一种色彩显示的时候并不同步,因此会出现一些色彩断裂的现象(俗称:彩虹效应),这也是单片DLP投影机的最大缺陷。
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。
前面我们已经详细分析了DLP的技术特点,相信大家已经对DLP技术有了比较深入的了解。那么究竟在哪些方面DLP更能体现优势呢?我们从DLP的特点就能推理得到。
便携投影机:DLP的结构决定了它的质量和体积都不大,所以目前在便携投影机,尤其便携商务投影机市场上,DLP阵营还是有很大优势的。目前在2公斤以下机型中,DLP阵营占据绝对优势。不过目前有购买意向的用户,也要留意下短焦、无线网络和快速开关机等功能。
商务投影机:DLP具有锐利的文本演示效果和较好的稳定性,这都是商务投影机必备的素质,另外高亮度可以避免环境的干扰,可以适应更多的使用环境。
教育投影机:特点类似于商务投影机,重点都在于优先考虑文本显示,相对于商务投影机而言,教育投影的要求会低一些。防尘散热和灯泡寿命也是教育投影重点考虑的因素。DLP芯片因为已经被封装起来,所以不会接触灰尘,再加上大多数的DLP投影机都采封闭式光机设计,因此先天防尘性较佳。
工程投影机:DLP高亮度和持久稳定的特性比较适合工程投影,另外3DLP技术在高端的应用非常广泛。但是同时成本决定了其使用的范围离我们很远。
当然上面说的只是DLP在这些方面的特性具有天然的优势,而不是说DLP阵营绝对领先,随着LCD和DLP不断完善自己的短板,很多芯片技术方面的差距已经很小了,重点就在于厂商的设计制造功力了。毕竟通过实践才能得到真相。
真实分辨率:也可以认为是物理分辨率,表示芯片每行每列的像素数量,物理分辨率越高,则可接收分辨率的范围越大,则投影机的适应范围越广。通常用物理分辨率来评价液晶投影机的价值。
最大分辨率:指投影机可接收比物理分辨率大的分辨率,通过压缩算法将信号投出。 1)早期的投影机都采取抽线算法, 即:线性压缩技术。 此算法有图象掉线问题。 2) 各家厂商的产品都已推出新算法用于压缩信号。
亮度:国际标准单位是ANSI流明。测定环境如下:
1) 投影机与幕之间距离:2.4米;
2)幕为60英寸;
3)用测光笔测量投影画面的9个点的亮度;
4)求出9个点亮度的平均值,就是ANSI流明。
各种品牌的投影机由于测定环境的不同,虽然ANSI流明相同,但实际的亮度不同。同时由于光源的衰减,投影机的亮度是逐渐下降的。另外还有ISO的标准,但是并不常用。
颜色: 现在,几乎所有的投影机都支持24位真彩色。所以要评价投影机的色彩还原度,不仅看颜色,还要看对比度。
对比度:是黑与白的比值,也就是从黑到白的渐变层次。比值越大,从黑到白的渐变层次就越多,从而色彩表现越丰富。
画面尺寸: 是指投出的画面对角线的尺寸。 要投放需要的尺寸,需将投影机放在与幕相应的距离上。
投影距离:是指投影机镜头与幕之间的距离。
均匀度:指投出画面的中间亮度与周围亮度的比值。一般将中间定义为100%。
吊顶功能:投影机具有图象颠倒功能,以便将投影机倒置吊在屋顶上进行投影。
背投功能:将投影机放在背透幕的后面进行投影。一般投影机都具有的功能。
水平扫描频率:又叫行频。投影机的水平扫描频率都有一个范围。如果来自计算机的输入信号的水平扫描频率超出此范围,则投影机将无法投放(NO SIGNAL)。
垂直扫描频率:又叫桢频。如果来自计算机的输入信号的垂直扫描频率超出此范围,则投影机将无法投放(NO SIGNAL)。在范围之内,将计算机的垂直扫描频率设定为高值时,投影效果好。
计算机输入接口:是指计算机显示信号的输入接口。会议室用机型一般有两个接口,可同时连接两台计算机,便携机种一般只做一个接口。
计算机输出接口:是指计算机显示信号的输出接口。通过此接口可连接显示器。如投影机没有此接口,要想连接显示器,可使用VGA分配器来实现。
视频信号:对于视频信号可支持三种制式:NTSC、PAL、SECAM。
标准视频输入: 具有标准视频输入接口(RCA)。标准视频信号在输出时要进行编码,将信号压缩后输出,接收时还要进行解码。这样会损失一些信号。
S视频输入:具有S视频输入接口(S Video)。由于S视频信号不需要进行编码、解码,所以没有信号损失,因此S视频信号比标准视频信号质量好。
音频输入输出:具有音频输入输出接口。可将计算机、录像机等的音频信号输入进来,通过自带扬声器播放。还可以通过音频输出接口,连接功放、外接喇叭。
电源功率:电源功率越小,机器所产生的热量就小,这样机器连续投影时间就长,并且对液晶片起保护作用。为了使用安全,投影机里一般装有过热保护装置。
1.首先要明确所要显示信号源的性质
根据所显示信源的性质,投影机可分为普通视频机、数字机、图形机三类。只显示全电视信号时,如卡拉OK厅播放录像带,可选择家用娱乐投影机;商务办公,亮度要求最好高一些,这样无需关灯或者拉帘观看,而且重视显示清晰度多于对色彩的要求,稳定性自然更加重要。教育投影要求主要是文本显示够犀利,根据房间大小来选择投影机类型,做好防尘工作,因为教育投影很多吊装式,不好清理灰尘。家用娱乐投影机也会比较看重对比度,这会影响画面的色彩、层次等。
另外就是要对信号了解下,比如目前来说1080P性价比不是很高,就是因为满足1080P要求的资源少。
2.安装方式
投影机安装方式分为桌式正投、吊顶正投、桌式背投、吊顶背投。正投是投影机的观众在一侧;背投是投影机与观众分别在屏幕两端。如果临时使用,可选择桌式正投,这种方法受环境光影响较大,布局凌乱。。如固定使用,可选择吊顶方式。如果空间较大,土建时有统筹安排,选择背投方式整体效果最好,如空间较小,可选择背投折射的方法。此外,固定方式的安装需要考虑布线问题。
3.搞清显示环境,如房间大小,照明情况
如房间面积较小,使用短焦投影机比较合适,室内比较明亮时,亮度高一点会减少干扰,家用投影机的外形选购还要考虑和环境的配合,不要太突兀或是影响整体装修。
4.现场选购技巧
自带一张喜欢的,或者经常看的DVD碟片,这样细节上差异你就很容易发现问题,还有纯色背景条件下的检查是必须的,然后就是详细的接口检查,看看厂商们的人性化设计,也许有小惊喜呢~~剩下的就是关注经销商方面的动向,有促销活动之类也许就是最好的出手时机了。