PDP等離子拼接與LCD液晶拼接的比較
PDP等離子拼接與LCD液晶拼接的比較
一、顯像原理比較
a) 等離子原理
??? PDP (Plasma Display Panel),即等離子顯示屏。 PDP是一種利用氣體放電的顯示技術,其工作原理與日光燈很相似。它采用了等離子管作為發光元件,屏幕上每一個等離子管對應一個像素,屏幕以玻璃作為基板,基板間隔一定距離,四周經氣密性封接形成一個個放電空間,放電空間內充入氖、氙等混合惰性氣體作為工作媒質在兩塊玻璃基板的內側面上涂有金屬氧化物導電薄膜作激勵電極。當向電極上加入電壓,放電空間內的混合氣體便發生等離子體放電現象,也稱電漿效應。氣體等離子體放電產生紫外線,紫外線激發涂有紅綠藍熒光粉的熒光屏,熒光屏發射出可見光,顯現出圖像。當每一顏色單元實現256級灰度后再進行混色,便實現彩色顯示。
??? 其技術原理為,由于PDP中發光的等離子管在平面中均勻分布,這樣顯示圖像的中心和邊緣完全一致,不會出現扭曲現象,實現了真正意義上的純平面并且沒有任何圖像失真。由于其顯示過程中沒有電子束運動,不需要借助于電磁場,因此外界的電磁場也不會對其產生干擾,具有較好的環境適應性。PDP是一種自發光顯示技術,不需要背景光源,因此沒有視角和亮度均勻性問題。而三色熒光粉共用同一個等離子管的設計也使其避免了聚焦和匯聚問題,可以實現非常清晰的圖像。
??? 等離子高電壓高耗電,能耗大,壽命有先天不足,使用5000 ~ 10000小時后屏幕亮度就會衰減一半,并難以在海拔2500米 以上正常工作。
b) LCD 液晶
??? LCD投影技術是自90年代起,由日商主導的投影技術,其顯影原理類似幻燈機,系藉由高亮度鹵素燈泡,照射LCD面板,再將影像穿透面板后,經過投射鏡頭組的聚焦及放大影像后,投射于屏幕上顯示影像,投影機內部有3片LCD面板,各片分別負責RGB 三色的顯像,將此3原色經重迭影像后投射出彩色的影像。 LCD投影技術的投射過程主要是將燈泡的光源,通過濾鏡、分光鏡,再于折射鏡頭將影像投射至屏幕上。LCD投影機也是目前投影機市場上的主要產品。液晶是介于液體和固體之間的物質,本身不發光,工作性質受溫度影響很大,其工作溫度為 -55 度~ +77 度。投影機利用液晶的光電效應,即液晶分子的排列在電場作用下發生變化,影響其液晶單元的透光率或反射率,從而影響它的光學性質,產生具有不同灰度層次及顏色的圖像。LCD投影機色彩還原較好、分辨率可達SXGA標準,體積小,重量輕,操作、攜帶極其方便,并且價格比較低廉。目前LCD顯示技術的核心技術主要集中于SONY和EPSON兩家。
??? LCD為目前比較成熟的投影技術,不過由于受到產品性能的特性,在面臨DLP、LCOS 的競爭下,有以下幾點主要技術問題仍待克服:
? 亮度不足:由于受開口率的限制,光利用率低,此外單片式又加上彩色濾光片吸收的光源,光利用率低于10%,因此在亮度上仍有很大的改善空間,目前廠商以加大芯片尺寸來克服。
? 黑白對比: LCD由于其液晶顯影會有漏光的現象,因此無法作出真實的黑色,黑白對比不佳將影響畫質的立體感,這必須藉由液晶排列來改善遮光效果,這點對家庭視訊應用上則顯得相當重要。
? 散熱問題:由于高亮度鹵素燈泡的溫度高,散熱問題對燈泡的壽命影響相當大。
? 液晶本身的物理特性,決定了它的響應速度慢,隨著時間的推移,性能有所下降。1995年以日本公司為首的LCD生產廠家研制出多晶硅(Poly-silicon)的技術,使得投影顯示系統有更多的選擇。多晶硅(Poly-silicon)技術采用柱狀點陣,及在LCD液晶板的前面加上了一組微凸透鏡,將平行入鏡光轉變為交叉光,這樣就解決了單晶硅LCD技術光路的透射效率低的問題,光線的透射率高達95%,因此在同等光源的情況下,提高了亮度。
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二、PDP等離子和LCD液晶三大技術特點:
PDP優點:
單屏均勻度高
安裝初期亮度高
PDP缺點:
像素點縫隙大
致命缺點:顯示計算機圖像或靜態圖像容易灼燒
亮度衰減快且無法提高
可靠性較低,耗電極高
液晶LCD優點:
低功耗、重量輕、壽命長(一般可正常工作5萬小時以上),無輻射、畫面亮度均勻等
液晶LCD缺點:
不易把尺寸做大,不能做到無縫拼接
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