大屏幕拼接三大主流技术是指什么?

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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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DLP背投拼接简析

当今社会的信息化发展越来越迅猛,特别是数字化技术的普及应用,数字化信息采集和集中管理成为了当代信息化的最重要发展趋势之一。利用信息化的集中管理手段配合信息的直观、集中的交互式表达将使各项管理工作更加严密、有效,服务更加便捷、高效。大屏幕拼接系统作为当今现代的图像信息集中控制、显示系统已经被广泛的应用于我国国民经济生产的各个领域。随着高度智能化的数字系统飞速发展,大屏幕投影显示技术必将被越来越广泛的使用。

  当今军队、交通、公安的指挥中心,电力调度中心都需要现代化的智慧监控装备,在指挥中心摄像监控、电子地图、卫星跟踪定位系统(GPS)、配电及电网调动自动化等系统的工作中,拼接显示大屏幕得到了更多的利用,以提高指挥中心各岗位指挥员的工作效率。

  在超大屏幕显示系统项目中,需要对大屏幕上的图像实时切换、拼接、放大显示,拼接技术的应用已经成为主流。大屏幕拼接显示设备从出现至今的发展过程中相继出现了三种主流技术即:DLP背投拼接单元、PDP等离子拼接单元和LCD液晶拼接单元。显示技术发展到今天,可谓是百家争鸣、各有所长,特别是DLP背投、等离子、液晶拼接(BSV)的相续推出,向人们提供了对比选择的空间。毫无疑问,更大、更薄、更节能,图像更好是技术发展的方向,对于拼接幕墙(电视墙),也从传统的CRT向DLP背投、等离子、液晶发展。那么,DLP背投、等离子和液晶那一种更有技术优势,更能满足各种应用场所的需要呢?

  三大主流技术分析

  DLP背投拼接简析

  DLP是DigitalLightingProgress的缩写,它的意思为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于德仪公司开发的数字微反射镜器件—DMD(DigitalMicromirrorDevice,即数字微镜器件)作为光阀成像器件,采用数字光处理技术调制计算机和视频信号,驱动DMD光路系统,通过投影透镜获得屏幕图像。

  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。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。

  相较于其他拼接技术,DLP拼接的突出优势是“零缝隙”,其物理缝隙可以做到1mm,画面整体显示效果良好,这对于许多应用领域是十分重要的。DLP背投拼接系统已经在交通、金融、政府、军队、警用、能源、电力等众多高端领域深深扎下了根。

PDP等离子拼接简析

  PDP(PlasmaDisplayPanel)等离子显示板是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与荧光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生真空紫外线(VUV),紫外线照射红、绿、蓝三基色荧光粉,荧光屏发射出可见光,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色图像。

  PDP是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有亮度均匀性问题。而三色荧光粉共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。但是等离子显示屏高电压、高耗电,寿命也有先天不足,使用一段时间后屏幕会加速老化,亮度持续降低。PDP内部气压为0.5个大气压,随着海拔升高大气压持续降低,屏幕内外气压比值越来越大,等离子管稳定性变得更差,所以海拔2000m以上难以正常使用。

  LCD液晶拼接简析

  LCD(LiquidCrystalDisplay)即液晶显示屏是利用液状晶体在电压的作用下发生偏转的原理设计制造的。由于组成屏幕的液状晶体在同一点上可以显示红、绿、蓝三基色,或者说液晶的一个点是由三个点叠加起来的,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。液晶本身是不发光的,它靠背光管来发光,因此液晶屏的水平取决于背光管。由于液晶采用点成像的原因,因此屏幕里面构成的点越多,成像效果越精细,纵横的点数就决定了液晶的分辨率,分辨率越高,效果越好。

  液晶显示屏的优点是厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等,虽然其拼接系统拼缝较宽,但其高亮度、高对比度、高色彩饱和度、高分辨率、画面细腻的优秀表现弥补了不足,现已成为大屏幕拼接产品的后起之秀。

  伴随用户需求的不断提高,画面更加清晰细腻,拼接缝隙更小的液晶大屏幕拼接技术相继出现,更大程度满足了用户的个性化需求。

  大屏幕拼接特点比较

  1)从功能上:

  a.背投技术体积与重量过大,一些关键技术指标不及等离子及液晶,且长时间不间断工作,加快背光灯老化,由于只有几千小时寿命,如果一天二十四小时运行,几个月便需要更换背光灯。新型的LED背光灯的出现,开始改变这一局面。

  b.等离子由于耗电量与发热量很大,且有严重灼伤现象,并不适宜用于长时间显示静态监控画面,且用于拼接之后,整机升温更高,致使设备容易烧毁。

  c.液晶在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,拼缝较宽是其最大缺陷。

大屏幕拼接性能分析

2)从价格上:

  考虑系统的经济性,就不能不提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。目前市面上有等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达几万,并且由于存在等离子烙印问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等)的场合使用,总体性价比低。而DLP拼接屏价格处于中间,拼缝小是其优势,这也是它能长期占据拼接市场主流地位的基础。液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在受到了广泛的欢迎。通过技术人员的努力,液晶拼接缝隙大这一问题已部分得到解决,目前发展势头较好。

  大屏幕拼接性能分析

  高可靠性及易维护性

  由于大屏幕拼接产品的应用环境较为严苛,很多领域都需要连续24小时不间断工作,系统的高可靠性显得尤为重要,比如对其工作寿命、系统稳定性、色彩及亮度的衰减、散热性能、防灼伤等方面的要求都比一般民用产品提出了更高标准的要求;也是由于拼接系统的应用环境,其系统应便于诊断故障和更换部件,以缩短维护时间,这就要求系统应尽量采用模块化、智能化设计来达到易维护性。

  系统开放性及可扩展性

  大屏幕拼接系统应遵循开放系统的原则,系统除了可以直接接入VGA、RGB等视频信号外,还应可以接入网络信号、宽带语音等,能随时对各类信号进行切换及动态综合显示,给用户提供一个交互式平台;系统应有增加新设备和新功能的能力,比如嵌入式箱体结构以及积木式拼接,使得硬件扩充变得非常简单。同时,软件也只需要进行扩容和升级就可以满足要求,而不必修改源程序。系统硬件和软件部分都能够方便的“与时俱进”。

  总结

  未来大屏幕拼接市场的竞争格局将是一个长期的,逐步变化的过程,这其中产业链力量将成为主要驱动力,产业链力量的发展,影响着产品技术的改进和升级,也推动着成本的降低,更将决定着系统厂商阵营的对比。短期内DLP背投的统治地位还无法改变,液晶显示屏增长速度更快,已经对DLP的霸主地位形成强有力挑战。

  从全球市场角度看,拼接墙技术发展也越来越趋向于专业化、系统化和全方位的解决方案。据不完全统计,全球拼接墙市场的需求近两年都保持了每年30%左右的递增,其中,以中国市场尤为突出。

  从应用市场角度看,计算机技术、互联网技术、视频监控技术的发展,使拼接墙的用户群体从专业的控制室,如:电力、电信、金融等行业,向着城市轨道交通、城市管理、能源、环保等与政府、民生息息相关的大众监控市场发展,同时,像生产监控、物流监控、高速公路监控、城市治安监控等以视频监控为主的应用,也在GIS、GPS广泛应用和IP视频技术不断发展的今天,不断地推动着新的拼接墙应用需求。
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DLP背投拼接简析

当今社会的信息化发展越来越迅猛,特别是数字化技术的普及应用,数字化信息采集和集中管理成为了当代信息化的最重要发展趋势之一。利用信息化的集中管理手段配合信息的直观、集中的交互式表达将使各项管理工作更加严密、有效,服务更加便捷、高效。大屏幕拼接系统作为当今现代的图像信息集中控制、显示系统已经被广泛的应用于我国国民经济生产的各个领域。随着高度智能化的数字系统飞速发展,大屏幕投影显示技术必将被越来越广泛的使用。

  当今军队、交通、公安的指挥中心,电力调度中心都需要现代化的智慧监控装备,在指挥中心摄像监控、电子地图、卫星跟踪定位系统(GPS)、配电及电网调动自动化等系统的工作中,拼接显示大屏幕得到了更多的利用,以提高指挥中心各岗位指挥员的工作效率。

  在超大屏幕显示系统项目中,需要对大屏幕上的图像实时切换、拼接、放大显示,拼接技术的应用已经成为主流。大屏幕拼接显示设备从出现至今的发展过程中相继出现了三种主流技术即:DLP背投拼接单元、PDP等离子拼接单元和LCD液晶拼接单元。显示技术发展到今天,可谓是百家争鸣、各有所长,特别是DLP背投、等离子、液晶拼接(BSV)的相续推出,向人们提供了对比选择的空间。毫无疑问,更大、更薄、更节能,图像更好是技术发展的方向,对于拼接幕墙(电视墙),也从传统的CRT向DLP背投、等离子、液晶发展。那么,DLP背投、等离子和液晶那一种更有技术优势,更能满足各种应用场所的需要呢?

  三大主流技术分析

  DLP背投拼接简析

  DLP是DigitalLightingProgress的缩写,它的意思为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像讯号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于德仪公司开发的数字微反射镜器件—DMD(DigitalMicromirrorDevice,即数字微镜器件)作为光阀成像器件,采用数字光处理技术调制计算机和视频信号,驱动DMD光路系统,通过投影透镜获得屏幕图像。

  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。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。

  相较于其他拼接技术,DLP拼接的突出优势是“零缝隙”,其物理缝隙可以做到1mm,画面整体显示效果良好,这对于许多应用领域是十分重要的。DLP背投拼接系统已经在交通、金融、政府、军队、警用、能源、电力等众多高端领域深深扎下了根。

PDP等离子拼接简析

  PDP(PlasmaDisplayPanel)等离子显示板是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与荧光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作媒质。在两块玻璃基板的内侧面上涂有金属氧化物导电薄膜作激励电极。当向电极上加入电压,放电空间内的混合气体便发生等离子体放电现象。气体等离子体放电产生真空紫外线(VUV),紫外线照射红、绿、蓝三基色荧光粉,荧光屏发射出可见光,荧光屏发出的光则呈红、绿、蓝三原色。当每一原色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色图像。

  PDP是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有亮度均匀性问题。而三色荧光粉共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。但是等离子显示屏高电压、高耗电,寿命也有先天不足,使用一段时间后屏幕会加速老化,亮度持续降低。PDP内部气压为0.5个大气压,随着海拔升高大气压持续降低,屏幕内外气压比值越来越大,等离子管稳定性变得更差,所以海拔2000m以上难以正常使用。

  LCD液晶拼接简析

  LCD(LiquidCrystalDisplay)即液晶显示屏是利用液状晶体在电压的作用下发生偏转的原理设计制造的。由于组成屏幕的液状晶体在同一点上可以显示红、绿、蓝三基色,或者说液晶的一个点是由三个点叠加起来的,它们按照一定的顺序排列,通过电压来刺激这些液状晶体就可以呈现出不同的颜色,不同比例的搭配可以呈现出千变万化的色彩。液晶本身是不发光的,它靠背光管来发光,因此液晶屏的水平取决于背光管。由于液晶采用点成像的原因,因此屏幕里面构成的点越多,成像效果越精细,纵横的点数就决定了液晶的分辨率,分辨率越高,效果越好。

  液晶显示屏的优点是厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等,虽然其拼接系统拼缝较宽,但其高亮度、高对比度、高色彩饱和度、高分辨率、画面细腻的优秀表现弥补了不足,现已成为大屏幕拼接产品的后起之秀。

  伴随用户需求的不断提高,画面更加清晰细腻,拼接缝隙更小的液晶大屏幕拼接技术相继出现,更大程度满足了用户的个性化需求。

  大屏幕拼接特点比较

  1)从功能上:

  a.背投技术体积与重量过大,一些关键技术指标不及等离子及液晶,且长时间不间断工作,加快背光灯老化,由于只有几千小时寿命,如果一天二十四小时运行,几个月便需要更换背光灯。新型的LED背光灯的出现,开始改变这一局面。

  b.等离子由于耗电量与发热量很大,且有严重灼伤现象,并不适宜用于长时间显示静态监控画面,且用于拼接之后,整机升温更高,致使设备容易烧毁。

  c.液晶在平板显示技术中一枝独秀,其厚度薄、重量轻、低能耗、长寿命、无辐射等优点以及各项关键性能指标的优秀表现,已使它成为发展主流,拼缝较宽是其最大缺陷。

大屏幕拼接性能分析

2)从价格上:

  考虑系统的经济性,就不能不提性价比,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。目前市面上有等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达几万,并且由于存在等离子烙印问题,也不适宜在一些显示静态图像(安防、道路交通、港口码头等)的场合使用,总体性价比低。而DLP拼接屏价格处于中间,拼缝小是其优势,这也是它能长期占据拼接市场主流地位的基础。液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在受到了广泛的欢迎。通过技术人员的努力,液晶拼接缝隙大这一问题已部分得到解决,目前发展势头较好。

  大屏幕拼接性能分析

  高可靠性及易维护性

  由于大屏幕拼接产品的应用环境较为严苛,很多领域都需要连续24小时不间断工作,系统的高可靠性显得尤为重要,比如对其工作寿命、系统稳定性、色彩及亮度的衰减、散热性能、防灼伤等方面的要求都比一般民用产品提出了更高标准的要求;也是由于拼接系统的应用环境,其系统应便于诊断故障和更换部件,以缩短维护时间,这就要求系统应尽量采用模块化、智能化设计来达到易维护性。

  系统开放性及可扩展性

  大屏幕拼接系统应遵循开放系统的原则,系统除了可以直接接入VGA、RGB等视频信号外,还应可以接入网络信号、宽带语音等,能随时对各类信号进行切换及动态综合显示,给用户提供一个交互式平台;系统应有增加新设备和新功能的能力,比如嵌入式箱体结构以及积木式拼接,使得硬件扩充变得非常简单。同时,软件也只需要进行扩容和升级就可以满足要求,而不必修改源程序。系统硬件和软件部分都能够方便的“与时俱进”。

  总结

  未来大屏幕拼接市场的竞争格局将是一个长期的,逐步变化的过程,这其中产业链力量将成为主要驱动力,产业链力量的发展,影响着产品技术的改进和升级,也推动着成本的降低,更将决定着系统厂商阵营的对比。短期内DLP背投的统治地位还无法改变,液晶显示屏增长速度更快,已经对DLP的霸主地位形成强有力挑战。

  从全球市场角度看,拼接墙技术发展也越来越趋向于专业化、系统化和全方位的解决方案。据不完全统计,全球拼接墙市场的需求近两年都保持了每年30%左右的递增,其中,以中国市场尤为突出。

  从应用市场角度看,计算机技术、互联网技术、视频监控技术的发展,使拼接墙的用户群体从专业的控制室,如:电力、电信、金融等行业,向着城市轨道交通、城市管理、能源、环保等与政府、民生息息相关的大众监控市场发展,同时,像生产监控、物流监控、高速公路监控、城市治安监控等以视频监控为主的应用,也在GIS、GPS广泛应用和IP视频技术不断发展的今天,不断地推动着新的拼接墙应用需求。
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