Телевизор обратной проекции

редактировать
RPTV середины 2000-х годов с тюнером HDTV и входом YPbPr, а также видеовходами DVI (цифровыми).

Телевизор с обратной проекцией (RPTV ) - это разновидность широкоэкранной телевизионной технологии. Примерно до 2006 года в большинстве относительно доступных потребительских телевизоров с большим экраном размером до 100 дюймов (250 см) использовалась технология обратной проекции. Разновидностью является видеопроектор , использующий аналогичную технологию, который проецирует изображение на экран .

. В проекционных телевизорах используются три типа проекционных систем. ЭЛТ-телевизоры с обратной проекцией были самыми ранними, и хотя они были первыми, у которых превышали 40 дюймов, они также были громоздкими, и изображение было нечетким с близкого расстояния. К новым технологиям относятся: DLP (микросхема отражающего микрозеркала), ЖК-проекторы, Laser TV и LCoS. Они поддерживают разрешение 1080p, например, Sony ' s SXRD (Silicon X-tal Reflective Display), JVC D-ILA (Digital Direct Drive Image Light Amplifier) ​​и MicroDisplay Corporation Liquid Fidelity.

Содержание
  • 1 Предпосылки
  • 2 История
  • 3 Типы
  • 4 См. Также
  • 5 Ссылки
Предпосылки

Проекционные системы были популярны с 1946 по 1948 год, когда по-прежнему было трудно производить ЭЛТ с размером экрана, намного превышающим 12 дюймов. Используя монохромный ЭЛТ размером 3, 4 или 5 дюймов, управляемый при очень высоком ускоряющем напряжении для этого размера (обычно 25-30 кВ), лампа давала чрезвычайно яркий изображение, которое проецировалось через линзу Шмидта и зеркало на полупрозрачный экран размером от 22,5 до 30 дюймов по диагонали. Полученное изображение было темнее, чем на ЭЛТ прямого обзора, и его приходилось наблюдать при приглушенном освещении. Степень, в которой труба была забита, означала, что у нее был относительно короткий срок службы. Подробную информацию о конкретном телевизоре с его оптической системой можно найти здесь.

Современный телевизор с обратной проекцией был коммерчески доступен с 1970-х по 1980-е годы, но в то время не мог сравниться по резкости изображения с ЭЛТ с прямым обзором.

Текущие модели значительно улучшены и предлагают экономичный широкоэкранный дисплей HDTV. Несмотря на то, что они все еще толще, чем ЖК-панели и плоские плазменные панели, современные телевизоры с обратной проекцией занимают меньше места, чем их предшественники. Последние модели тонкие и достаточно легкие, чтобы их можно было установить на стене, хотя к тому времени рынок телевизоров с обратной проекцией сокращался.

ЭЛТ-проекционный телевизор начала 2000-х годов с возможностями 1080i HD ready имеет RCA вход линейного уровня для использования внутренних динамиков в качестве центрального канала в системе объемного звучания.

Учитывая и без того большие размеры, проекционные телевизоры иногда включали большие динамики и более мощный встроенный звук по сравнению с ЭЛТ с прямым обзором и особенно плоские панели с ограниченной глубиной, а также базовую обработку объемного звука или эмуляторы, такие как Sound Retrieval System (SRS) от SRS Labs, аналогичные звуковая панель.

История

В то время как популярная в начале 2000-х годов как альтернатива более дорогим LCD и плазменным плоским панелям несмотря на увеличение объема, падение цен и усовершенствования ЖК-дисплеев привели к тому, что Sony, Philips, Toshiba и Hitachi отказались от телевизоров с обратной проекцией их модельный ряд. Samsung, Mitsubishi, ProScan, RCA, Panasonic и JVC ушли с рынка позже, когда ЖК-телевизоры стали стандарт. Большая часть более ранних телевизоров с обратной проекцией означала, что их нельзя монтировать на стену, и, хотя большинство потребителей плоских панелей не вешают свои телевизоры, возможность сделать это считается ключевым моментом для продажи. 6 июня 2007 года Sony представила 70-дюймовую модель SXRD KDS-Z70XBR5 с обратной проекцией, которая была на 40% тоньше, чем ее предшественник, и весила 200 фунтов, которую можно было установить на стене. Однако 27 декабря 2007 года Sony решила Mitsubishi начала предлагать свою линейку настенных телевизоров с обратной проекцией в 2009 году. Ранние модели RPTV представляли собой ЭЛТ-проекторы с зеркалом для проецирования на встроенный экран. Они были тяжелыми, весили до 500 фунтов. Первые RPTV, не использующие ЭЛТ, были выпущены в 2002 году с использованием технологий DLP, LCD и LcOS, требующих лампы UHP. Лампы UHP, используемые в проекторах и RPTV, требуют периодической замены, поскольку они тускнеют по мере использования. Первый настенный RPTV был выпущен в 2003 - компания RCA. Первый DLP 1080p RPTV был выпущен в 2005 году компанией Mitsubishi. Первый RPTV, в котором в качестве источника света использовались светодиоды вместо лампы UHP, был выпущен Samsung в 2006 году. Первый RPTV, в котором использовались лазеры вместо лампы UHP или светодиод был выпущен Mitsubishi как LaserVue в 2008 году. Samsung ушел с рынка к 2008 году, оставив Mitsubishi в качестве единственного оставшегося производителя телевизоров RPTV, пока он не прекратил свою деятельность в 2012 году из-за низкой рентабельности и популярности.

Типы
Более тонкий и легкий LCD или DLP-проекция Телевизор в домашнем кинотеатре .

В проекционном телевизоре используется проектор для создания небольшого изображения или видео из видеосигнала и увеличения этого изображения на видимом экране. В проекторе используется яркий луч света и система линз для проецирования изображения в гораздо большем размере. В телевизоре с фронтальной проекцией используется проектор, расположенный отдельно от экрана, и проектор размещается перед экраном. Установка телевизора с обратной проекцией в некотором роде аналогична установке традиционного телевидения. Проектор находится внутри телевизионного бокса и проецирует изображение из-за экрана.

Ниже перечислены различные типы проекционных телевизоров, которые различаются в зависимости от типа проектора и способа создания изображения (до проецирования):

  • ЭЛТ-проектор : маленькие электронно-лучевые трубки создает изображение таким же образом, как это делает традиционный телевизор с электронно-лучевой трубкой, то есть направляя пучок электронов на экран с люминофорным покрытием, а затем изображение проецируется на большой экран. Это сделано для того, чтобы преодолеть ограничение по размеру электронно-лучевой трубки, составляющее около 40 дюймов. Обычно используются 3 ЭЛТ, один красный, один зеленый и один синий, выровненные таким образом, чтобы цвета правильно смешивались на проецируемом изображении.
  • ЖК-проектор : лампа пропускает свет через небольшой ЖК-чип, состоящий из отдельных пикселей, в создать образ. В ЖК-проекторе используются зеркала для отражения света и создания трех отдельных лучей: красного, зеленого и синего, которые затем проходят через три отдельные ЖК-панели. Жидкие кристаллы управляются с помощью электрического тока, чтобы контролировать количество проходящего света. Система линз принимает три цветных луча и проецирует изображение.
  • Цифровая обработка света (DLP) проектор : DLP-проектор создает изображение с помощью цифрового микрозеркального устройства (Чип DMD), который на своей поверхности содержит большую матрицу микроскопических зеркал, каждое из которых соответствует одному пикселю изображения. Каждое зеркало можно повернуть для отражения света, чтобы пиксель выглядел ярким, или зеркало можно повернуть, чтобы направить свет в другое место и сделать пиксель темным. Зеркало изготовлено из алюминия и вращается на осевом шарнире. По обеим сторонам петли расположены электроды, управляющие вращением зеркала с помощью электростатического притяжения. Электроды подключены к ячейке SRAM, расположенной под каждым пикселем, и заряды от ячейки SRAM приводят в движение зеркала. Цвет добавляется в процесс создания изображения либо через вращающееся цветовое колесо (используется с однокристальным проектором), либо через трехчиповый (красный, зеленый, синий) проектор. Цветовой круг помещается между источником света лампы и микросхемой DMD таким образом, что проходящий через него свет окрашивается и затем отражается от зеркала для определения уровня темноты. Цветовой круг состоит из красного, зеленого и синего секторов, а также четвертого сектора для управления яркостью или включения четвертого цвета. Это вращающееся цветовое колесо в однокристальной схеме можно заменить красными, зелеными и синими светодиодами (LED). Трехчиповый проектор использует призму для разделения света на три луча (красный, зеленый, синий), каждый из которых направлен на свой собственный DMD-чип. Выходы трех микросхем DMD рекомбинируются и затем проецируются.
См. Также
Ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-03 10:05:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте