大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于大屏幕拼接方案,拼接屏安装这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
dlp大屏拼接是什么、原理以及特点介绍
dlp大屏拼接是一种定制的产品,产品的大小,尺寸是可以根据客户的需要来制定的。dlp大屏拼接与传统的小块小块的屏幕拼接在一起的屏幕模式相比,是具有高清的特点的。dlp大屏拼接很多时候是运用于安防事业的。dlp大屏拼接的安装原理以及产品的组成结构和传统的不同,后期的维修成本也很低的。下面小编就来给大家介绍一下dlp大屏拼接的原理以及特点。
无拼接大屏,是指整个大屏幕由一整块屏幕组成,没有任何的缝隙或者物理拼接。它具有无缝隙、尺寸大小任意定制、呈像整体、画面超高清的特点。可以实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理,为您提供高清晰度、高亮度、高分辨率、高稳定性的高清大屏幕显示、控制系统,带给您无缝视觉体验。
说的具体一点就是,dlp投影技术应用了数字微镜晶片(dmd)来作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程。
其原理是将通过uhp灯泡发射出的冷光源通过冷凝透镜,通过rod将光均匀化,经过处理后的光通过一个色轮将光分成rgb三原色,再将色彩由透镜投射在dmd芯片上,最后反射经过投影镜头在投影屏幕上成像。
dlp拼接墙由多个背投显示单元拼接而成,其最主要的特点是拼缝小,它的拼缝最小可以达到零点几毫米,可以做到真正意义上的“无缝”拼接,这也是其它两大技术lcd和pdp所不能匹及的。
当然dlp拼接也有它的缺点。由于dlp拼接的光源是来自于灯泡,导致它的功耗大,散热量高,而且使用一段时间以后就会出现亮度降低,致使用户必须不断更换灯泡来保持最初的显示效果,而且它的单元箱体较大,安装时会带来一些麻烦等等,给用户的使用带来不便。
不过随着拼接技术的不断发展,目前dlp拼接已经解决了频繁更换灯泡、功耗大、散热量高等一系列问题,这都要得益于led光源的加入。采用了led光源之后的dlp拼接单元,不仅在使用寿命上得到了较大的突破,同时在色彩以功耗等方面都有了革命性的改变,让dlp拼接继续保持市场领先的优势。
1、视觉上,无物理缝隙,画面一致性好,整屏实现可量身定做所需尺寸。
2、画面的高清晰度,输入分辨率支持从640x480到1920x1200像素;输出分辨率支持从640x480到1920x1200像素。
3、dlp无拼接大屏占用空间远远薄于其他同类产品,背后无需维修通道。
dlp无拼接大屏的光机是采用UHP光源,由于单个光机的显示面积比较大,需要光机单元的数量较少,成本低。举例,一块宽*高为4.8米*1.8米的大屏,拼接屏60寸拼接需要用4*2八块,dlp无拼接大屏只需用两台光机,每次只需更换两组灯源即可。所以,dlp无拼接大屏产品的维护成本不高。
5、dlp无拼接大屏尺寸可以灵活制定;笔特尔公司专门成立了专业设计团队,可以按照安装空间的大小或根据业主的需求,为其设计最佳性价比的大屏显示系统。长度没有限制,高度可以根据对方的要求设计最合理的尺寸。
上文中小编给大家介绍了一下dlp大屏拼接有什么样的原理以及dlp大屏拼接的特点是什么样的,在产品市场中会具有什么样的优势。dlp大屏拼接的市场空间是很大的,dlp大屏拼接和我们现在在使用的一些主流产品相比,具有占地面积小以及后期维修方便的特点,还有就是画面的品质是更好的,这些都是dlp大屏拼接将会有巨大市场的原因。想要发展dlp大屏拼接的话,就多多了解吧。
以上就是有关dlp大屏拼接的相关内容,希望能对大家有所帮助!
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DLP大屏幕拼接系统设计方案包括哪些具体内容
1、据我所知DLP是“DigitalLightProcession”的缩写,即为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于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。说得具体点,就是DLP大屏幕投影技术应用了数字微镜晶片(DMD)来作为主要关键处理元件以实现数字光学处理过程。其原理是将通过UHP灯泡发射出的冷光源通过冷凝透镜,通过Rod将光均匀化,经过处理后的光通过一个色轮(Color Wheel),将光分成RGB三色(或者RGBW等更多色),再将色彩由透镜投射在DMD芯片上,最后反射经过投影镜头在投影屏幕上成像。dlp大屏幕拼接[1]系统数字光处理,dlp大屏幕拼接系统其原理是将通过UHP灯泡发射出的冷光源通过冷凝透镜,通过Rod将光均匀化,经过处理后的光通过一个色轮(Color Wheel),将光分成RGB三色(或者RGBW等更多色),再将色彩由透镜投射在DMD芯片上,最后反射经过投影镜头在投影屏幕上成像。
2、大屏幕拼接成像原理,光源通过色轮后折射在DMD芯片上,DMD芯片在接受到控制板的控制信号后将光线发射到投影屏幕上。DMD芯片外观看起来只是一小片镜子,被封装在金属与玻璃组成的密闭空间内,事实上,这面镜子是由数十万乃至上百万个微镜所组成的。以XGA解析度的DMD芯片为例,在宽25px,长35px的面积里有1024×768=786432个微镜单元,每一个微镜代表一个像素,图像就由这些像素所构成。由于像素与芯片本身都相当微小,因此业界也称这些采用微型显示装置的产品为微显示器。
大屏幕拼接三大主流技术是指什么
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。
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。
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。
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。
好了,关于大屏幕拼接方案和拼接屏安装的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!