提高激光投影亮度的办法:智能投影光学系统是怎么影响的

人气:418 ℃/2024-01-20 01:03:14

关于智能投影仪的问题,可能很多人都一知半解,智能投影的光学系统在一般人看来是没有什么可以研究的地方,只要能让光源亮度达到能在显示屏上成像的效果就可以了。不过,实际上却非如此。智能投影的光学系统按照其相对图像引擎的位置可以分为两部分,前光路图像引擎,负责处理光源,后光路图像引擎,负责从图像引擎输出光线,并在屏幕上成像。

在光学系统中还有很多值得深究的问题,第一是光量子控制问题,第二是亮度均匀值的问题,亮度均匀值是非常麻烦的问题,除此之外,还有对激光光源的扩束,光源的干扰,最后是智能投影仪镜头的光学处理。

凹面镜的作用是将光源放在一个凹面镜之内的焦点处,发射出来的光线会在凹面镜上形成反射,被反射的光源汇聚到另一个焦点。凹面镜和凸透镜的特性类似,可以让光源汇聚并通过管线传送到成像引擎中,这样屏幕上显示的画面会更亮,这部分是前光路处理的核心。前面提到的光源效果是理想状态下的点光源。而实际上智能投影的光源是无法达成这样的效果,实际上的光源是由无数个点光源组成,它们中的绝大多数都是汇聚到焦点附近而非焦点上,从而导致大部分点光源的反射光线汇聚在另一个焦点处。也就是说焦点得到的光线汇聚性越差,不像是点,而是产生的面区域。

从上图中,我们可以看到很多光线都为汇聚到焦点处,而是在焦点外的一片区域。不过,这样会导致一系列的问题出现,这些发散光源因为距离问题导致不会被传送到成像引擎,这也会导致屏幕亮度较低,而实际上智能投影仪本身的发热量增加。部分发散光线可能会通过一定途径进入到智能投影的光学系统,最后到达屏幕,这样会对屏幕画质的对比度产生一定影响。例如,原来是黑色的背景,但是由于这些光线的原因,会变成灰色。

因此,智能投影仪控制光源的最好方式就是控制光源的尺寸。从上面介绍的理想光源应该是无限小并且能让光源尽可能少的流失,实际上是做不到这一点的。

从上可以看出光源的特点,UHP/UHE基本的发光直径都在1mm左右,激光的线束更窄以至于不得不扩束, LED发光面积也差不多,但是亮度要小很多了。

因此,智能投影仪的光学系统会影响投影的亮度和对比度,这也是目前智能投影仪市场上需要做的努力。

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