激光全色显示课件.ppt

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1、激光全色显示--新一代显示技术红、绿、蓝三基色以一定功率配比可以合成白光控制三基色激光的功率比和总强度可实现图像的全彩色显示色度三角形三基色合成白光----全色显示一、激光显示原理激光2色度三角形1).直观地表示三基色合成的色度关系。RG边表示由红色与绿色合成所得的所有的颜色。此边的中点为黄色,说明红色与绿色相等时为黄色。同理,RB边的中点是紫色(品色),GB边的中点为青色,色度三角形重心位置W为白色。2).穿过W的任一条直线,连接三角形上的两个点,该两点所代表的颜色相加均得到白色。通常把相加后形成白色的两种颜色称为互补色。例如,在色度三角形中,通过W点所连的红-青,绿-紫,黄-蓝均互为补色。

2、3色度三角形3).色度三角形的三个顶点代表三基色。例如,R点所代表的颜色是纯红色,其饱和度为100%。沿着直线RW不断向W点移动,红色中的白色成分随之增加,颜色不断变淡,其饱和度不断下降,但色调并不改变。4激光为线谱--色饱和度高谱线丰富--大色域高强度--高亮度、大屏幕方向性好--高分辨----色度学优势激光谱线5与荧光粉比较----色度学优势6与金属卤化物灯比较----色度学优势7与高压汞灯比较----色度学优势8彩色胶片的光谱特性曲线与彩色胶片比较----色度学优势9色饱和度最高---色彩最鲜艳色度三角形最大---色彩最丰富---色域覆盖率高方向性最好---图像更清晰高功率---大屏幕、

3、高亮度新一代显示技术----图像还原性好显示色彩最鲜艳、最丰富、最真实----激光显示的特点结论:10黑白显示彩色显示数字显示激光显示解决色度学问题色域大>200%NTSC上世纪30年代上世纪末本世纪初解决清晰度问题上世纪50年代显示技术的跨越式发展、显示技术的重大发展方向11扫描式转镜/振镜、声光、电光等投影式LCD(透射式液晶)、LCOS(反射式液晶)、DMD(数字微镜)和GLV(光栅光阀)等----显示技术三基色激光作为光源实现彩色显示显示方式12可投射非平面屏幕高分辨率、大屏幕、特殊屏幕技术尚待发展扫描、调制可能有安全问题扫描式----显示技术13屏幕大小灵活技术较成熟投影式----显

4、示技术安全14二、激光投影显示三基色激光器扩束匀场整形消相干光调制器合色投影系统屏幕大色域信号摄取信息处理与压缩存储传像解调15----三基色激光源气体  激光器全固态激光器半导体激光器发光二极管二、激光投影显示16----三基色激光源二、激光投影显示气体激光器(GasLaser)17----三基色激光源二、激光投影显示全固态激光器(DPL)18----三基色激光源二、激光投影显示绿光激光器19----三基色激光源二、激光投影显示半导体激光器(LD)20----三基色激光源二、激光投影显示发光二极管(LED)21----三基色激光源二、激光投影显示垂直腔面发射激光器(VCSEL)22阵列透镜实

5、现均匀照明--匀场/整形系统激光均匀照明系统光路图激光准直系统阵列透镜光阀均匀照明光场匀场、整形入射激光(光场非均匀)设计的系统照明均匀性优于95%二、激光投影显示23采用微光学动态位相调制技术消除干涉条纹和散斑--消相干激光器匀光整形系统微光学元件光调制器扩束准直系统消相干原理示意图二、激光投影显示24--消相干相干噪音图二、激光投影显示去除相干噪声后的图像25----光调制器LCD(透射式液晶)LCD镜头光源LCD投影示意图二、激光投影显示26LCD工作原理27三片式LCOS投影显示示意图LCOS(反射式液晶)光源LCOS(绿)LCOS(蓝)红投影图像起偏器分光片透镜、滤色片等----光调

6、制器二、激光投影显示28LCOS(LiquidCrystalonSilicon)硅基液晶属于新型的反射式microLCD投影技术,利用半导体技术制作驱动面板(CMOS-LCD),然后在电晶体上透过研磨技术磨平,并镀上铝当作反射镜,形成CMOS基板,然后将CMOS基板与含有透明电极之上玻璃基板贴合,再抽入液晶,进行封装测试。29LCOS投影技术分单片式和三片式。单片式采用了与DLP投影技术类似的时序成像方式;三片式使用红绿蓝三原色通过棱镜分离再汇聚的成像方式,成像质量更高。三片式LCOS成像系统,首先将投影机灯泡发出的白色光,通过分光系统系统分成红绿蓝三原色,每一原色光线照射到一块反射式LCOS

7、芯片上,系统通过控制LCOS面板上液晶分子的状态来改变该块芯片每个像素点反射光线的强弱,最后经过LCOS反射的光线通过必要的光学折射汇聚成一束光线,经过投影机镜头照射到屏幕上,形成彩色的图像。30DLP-DMD(数字微镜)一块DMD集成电路表面可集成百万微镜,可倾斜-10o-10oTexas仪器公司首创DLP数字光处理技术:利用微型反光镜对光进行定向反射电学层电极和固定层微镜调制式数字微镜结构图-

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