加入收藏
 免费注册
 用户登陆
首页 展示 供求 职场 技术 智造 职业 活动 视点 品牌 镨社区
今天是:2024年5月12日 星期日   您现在位于: 首页 →  技术 → 家庭电子(技术聚焦)
背投电视新技术:薄型化、3D显示、光源
2007/7/9 21:39:20    产通学院,365PR NET

背投电视(Rear Project Television)素来被称为第3种超薄电视。由Micro Display(MD)亦即DLP、HTPS、LCOS等微型成像组件构成的50吋以上大型背投电视的价格大约是同等级等离子电视、液晶电视的一半以下,影像画质与视角则媲美一般平面显示器。发展到今天,从正面观看,和PDP电视已经几乎没有差距。

但是,由于必须在机身内部确保光源至屏幕的光线路径,因此在机身的薄型化和设计(外观)灵活性方面存在极限。作为一种具有实用的电视技术,背投技术的发展永远不会停滞,这主要表现在薄型化及新型光源和3D显示技术的应用上。

薄型化

背投电视的另一个值得关注的技术点是薄型化。以往背投电视常被诟病的缺点是电视机的外形体积,以60吋背投电视而言,机体厚度大约是50cm左右,造成机体厚度变大主要原因是投影光路非常长,换句话说只要缩短投影光机引擎到银幕的光路长度(=投影距离),理论上就可以达成背投电视薄型化的愿望。

为了迎合目前的平板趋势,平板电视业将薄型化作为其重要的一个发展方向,目前已经出现了18cm厚的背投电视,这样的厚度对于集成了音响系统的背投电视来说实属难得,而且背投电视也正在向着越来越薄方向发展,目前在60英寸以上,背投电视依然保持着最高的性价比。

传统背投电视都是采用90o画角的光学系统(=投影镜头)与平板式反射镜,将影像投射到垂直银幕显示画面,然而长距离的光路却造成背投电视每一英吋的画面需要0.8-1.0cm左右的厚度,因此新一代背投电视使用136o广角光学系统侧向投射影像,再透过反射镜(Mirror)使影像折射到垂直银幕显示画面,如此一来机体厚度可以缩短至26cm;若使用160o超广角投影镜头,再搭配大型非球面反射镜,同样是以侧向方式将影像折射至银幕,此时机体厚度可望降至23cm左右。

采用广角镜头主要原因是如果只依靠传统平面型折射镜片(Mirror)与90o投影镜头投射影像,理论上几乎无法补正色收差与画面偏斜等棘手问题,因此不得不改采无色收差困扰,同时可以有效控制像面偏斜的大型非球面反射镜(Mirror),换言之透过广角投影镜头与大型非球面镜,配合侧向投射的光路设计,就可以使背投电视达到薄型化的目的。

目前,三菱电机尖端技术综合研究所采用160度直投光学系统,已经将62英寸背投电视厚度缩小到26cm;采用背面反射镜的往返方式将厚度缩小到20cm。

光源

首先是激光光源技术,现在已经有相应的样机展示,估计不久的将来就会有商业化的产品问世;另一项固态光源技术是LED技术,目前三星已经有相应的产品在销售,在色域方面有了很大的提高;第三项光源技术是松下的LIFI微波等离子光源技术,松下也已经展出了相应的样机。以上的3种光源技术都是为了解决背投电视中使用的传统冷阴极灯泡的寿命问题。

3D显示

背投领域还有一项值得关注的新技术是3D显示,在CEADIA 2007上,三菱和三星展示了具有3D功能的DLP背投电视,与兼容的HDMI/DVI输入源连接,就可以呈现高清立体的3D图像,立体眼镜与显示屏同步,让立体图像分别传输至左右两眼,使用者即可感受到丰富、无闪烁、身临其镜的3-D体验。

→ 『关闭窗口』
 dav
 [ → 我要发表 ]
上篇文章:即将改变世界的新技术: 无线传感网络(WSN)
下篇文章:IEEE 802.15.4通讯芯片
→ 主题所属分类:  家庭电子 → 技术聚焦
 热门文章
 如何申请EtherCAT技术协会(ETG)会员资格 (167015)
 台北国际计算机展(COMPUTEX 2015)参展商名… (104316)
 上海市集成电路行业协会(SICA) (90710)
 USB-IF Members Company List (82645)
 第十七届中国专利优秀奖项目名单(507项) (74291)
 台北国际计算机展(COMPUTEX 2015)参展商名… (67887)
 苹果授权MFi制造商名单-Authorized MFi Lic… (67205)
 中国130家太阳能光伏组件企业介绍(3) (55223)
 PLC论坛 (52156)
 中国130家太阳能光伏组件企业介绍(2) (48501)
 最近更新
 英特尔用于下一代先进封装的玻璃基板(Glass Subs… (4月29日)
 EUV光刻技术回眸:Trumpf、Zeiss和ASML的… (4月3日)
 为Al设计的NPU与其他处理器共同加速生成式AI体验 (3月9日)
 英特尔为未来数据中心开发的处理器芯片新技术 (2月23日)
 压电技术使手机屏幕直接变成高质量话筒 (2月14日)
 PCB基础知识及设计软件概述 (2月2日)
 国家文化和科技融合示范基地名单(含第五批) (1月24日)
 国家文化和科技融合示范基地认定管理办法(试行) (1月24日)
 隐身衣逐步走进现实:光学隐身衣、电磁波隐身衣 (10月30日)
 电子电路常用电子元件名称缩写及中英文对照 (10月17日)
 文章搜索
搜索选项:            
  → 评论内容 (点击查看)
您是否还没有 注册 或还没有 登陆 本站?!
关于我们 ┋ 免责声明 ┋ 产品与服务 ┋ 联系我们 ┋ About 365PR ┋ Join 365PR
Copyright @ 2005-2008 365pr.net Ltd. All Rights Reserved. 深圳市产通互联网有限公司 版权所有
E-mail:postmaster@365pr.net 不良信息举报 备案号:粤ICP备06070889号