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突破应用限制 DLP技术改进色轮

    最新设计的6段色轮使DLP投影机得到高质量的色彩重现性和对比度,对家庭影院投影尤为重要。HP xp8000系列投影机采用的双色轮专利技术,各是使得6段色轮的应用前景十分乐观。

    【IT168 导购】近年来,随着投影光源的不断创新发展,各种投影设计方案也相继问世,得以广泛地应用,无论是专业前投影机、家庭影院、背投电视,还是电视墙和数码影院,这其中,都以DLP技术的创新最为突出。

    在一个单DMD投影系统中,用一个色轮来产生全彩色投影图像。色轮是由一个红、绿、蓝滤波系统组成,它以60Hz的频率转动,每秒提供180色场。在这种结构中,DLP工作在顺序颜色模式。

    输入信号被转化成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象在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。#$[*80111.jpg*#单片DLP投影系统*#0*#0*#center*]$#

    如上图所示,白光聚焦在以60Hz旋转的色轮滤光系统上,这个轮子以红、绿、蓝的顺序旋转,将视频信号送到DMD。依照每个电视场中每个彩色的位置及亮度,镜片打开。人体视觉系统将顺序的颜色叠加在一起,看到一幅全彩色图像。

    当使用一个色轮时,在任一给定的时间内有2/3的光线被阻挡。当白光射到红色滤光片时,红光透过,而蓝光和绿光被吸收。蓝光和绿光拥有同样的道理,蓝色滤光片通过蓝光而吸收红、绿光;绿包滤光片通过绿色而吸收红、蓝光。

    目前,还有一种RGBW的4段方案,注重的是增加DLP投影机的亮度,所以多用于投影机设计中,W段与投影光源系统相配合以减少闪烁。#$[*80114.jpg*#RGBW四段色轮*#0*#0*#center*]$#

    如今,更多的厂商将目光锁在了家庭影院和背投电视上,面向这些应用,3段和4段色轮就显得力不从心,而且3段和4段色轮在播放视频时所常见的“彩虹”现象也使其难以被注重娱乐性的用户所接受。

    现在,配合DLP的6段色轮方案已经开始被采用,这种方案相对以往的3段和4段方案更注重提高画面质量与色彩,是一种新型的应用。所谓6段色轮,就是RGBRGB共6段颜色组成的色轮,能够较好地体现色彩效果,所以是针对消费者投影设备的理想方案。新型的六色倍速色轮,有效地减少了运动图象和边缘的彩虹效应,使图象的色彩更丰富、更艳丽。#$[*80128.jpg*#RGBRGB六段色轮*#0*#0*#center*]$#

    有很多家庭影院级DLP投影机都采用了6段色轮技术,如OPTOMA的H56,这也是为什么它播放视频的效果极为出色的原因。但是相比3段和4段色轮的产品,这些6段色轮的产品往往显得亮度不足,因而无法面向演示一级的应用。

    HP公司最新推出的高端投影机xp8010成功解决了这一问题,该产品所采用的“双色轮”专利技术在明亮度和色彩对比度之间找到了平衡。xp8010采用3段和6段两个独立色轮:选用三色段色轮,适合亮度需求较高的商业演示环境;选用六色段色轮,可以提供色彩丰富鲜艳的视频演示效果。用户可以根据自己的演示环境和需求轻松调整不同显示模式,从而达到理想的投影效果。#$[*80125.jpg*#HP xp8010采用的“双色轮”技术*#0*#0*#center*]$#

    越来越多的现代信息在数字领域被产生、编辑和传播。大多数的现有显示技术是模拟的,并且限制数字视频的全额潜力。现在,DLP是唯一可获得的数字投影解决方案,产生一个完全数字视频底层结构。6段色轮只是DLP技术进步的一个方面,7段色轮和SCR(sequential Color Recapture)新型色轮技术也开始应用于投影产品。因为DLP是一种反射技术,它所产生的图像当分辨率增加时将变得越来越亮,这种特性将使其成为大屏幕显示的非常好的解决方案。

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