大屏拼接三大主流技术对比分析

发布时间:2013-01-6 阅读量:721 来源: 我爱方案网 作者:

【导读】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。

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”。

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