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大屏显示三足鼎立 多元竞争格局如何生存

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发表于 2014-6-27 16:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在世界杯经济的带动下,各行业都打起了体育牌,在这之中表现最积极的要数显示行业了,各种显示技术4K,超清,大屏等成为观看世界显示屏需具备的特征,看世界杯看点不在球赛,而在谁家的显示屏观赛效果更好?不过,这样的情况也情有可原,现在的大屏显示市场,本就是百家争鸣,各项技术角逐的时代。在大屏拼接领域,等离子大屏拼接(PDP)、液晶大屏拼接(LCD)与背投大屏拼接(DLP),形成三足鼎立的竞争局面。
  大屏显示技术三足鼎立
  DLP拼接
  DLP主要应用于DLP屏的拼接,是将通过灯泡发射出的光通过一个色轮将光分成RGB三原色,再将色彩由透镜投射在DMD芯片上;以同步讯号的方法,把数字微镜晶片的电讯号,将连续光转为灰阶,配合R、G、B三种颜色而将色彩表现出来,最后反射经过投影镜头在投影屏幕上成像。LED显示具有高精准度,能精细的再现图像颜色,其中的DMD发射器让DLP系统显示更有效率,另外由于采用多了背投方式,可以使图像100%投影屏幕,是屏幕之间的缝隙小于05mm,俗称无缝拼接。LED显示使用寿命可达十几万个小时。
  DLP拼接缺点
  由于DLP拼接的光源是来自于灯泡,导致它的功耗大,散热量高,而且使用一段时间以后就会出现亮度降低,致使用户必须不断更换灯泡来保持最初的显示效果,而且它的单元箱体较大,安装时会带来一些麻烦等等,给用户的使用带来不便。不过随着拼接技术的不断发展,目前DLP拼接已经解决了频繁更换灯泡、功耗大、散热量高等一系列问题,这都要得益于LED光源的加入。采用了LED光源之后的DLP拼接单元,不仅在使用寿命上得到了较大的突破,同时在色彩以及功耗等方面都有了革命性的改变,让DLP拼接继续保持市场领先的优势。
  液晶LCD显示
  液晶LCD显示技术是针对液晶显示的一项技术,其工作原理主要是:液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或者多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。液晶拼接是目前发展的最广的,也最被看好,现在主要在致力于缩小接缝的大小。
  优势与缺点
  LCD是近几年才发展起来的一种拼接技术,它最大的优势在于,其具有低功耗、重量轻、寿命长、无辐射、画面亮度均匀等,但LCD最大的缺点就是拼缝较大。和DLP只有零点几毫米的拼缝是无法抗衡的。这也是目前液晶拼接只有占据中低端市场的关键因素。为了降低拼缝,减少拼缝给用户带来了的间隔感,液晶拼接厂商们一直以来也在不断努力着。。近几年来,液晶拼接单元拼缝,从最初的7.3mm,到6.7mm,再到2011年全新推出的5.5毫米的液晶拼接单元,不断在拼缝方面获得突破,掀起了一次又一次的液晶拼接潮。
  等离子PDP
  等离子PDP是一种利用气体放电的显示技术,采用等离子管作为发光元件,屏幕上的每一个等离子管都对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间有一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间。空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为媒质。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了等离子体放电现象。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发荧光屏,荧光屏发射出可见光,显示出图像。当使用涂有三原色荧光粉的荧光屏时,紫外线激发荧光屏,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,便实现彩色显示。
  从技术原理看,由于PDP屏幕中发光的等离子管在平面中均匀分布,这样显示图像的中心和边缘完全一致,不会出现扭曲现象,实现了真正意义上的纯平面。另外由于显示过程中没有电子束运动,不需要借助于电磁场,因此外界的电磁场也不会对其产生干扰,具有较好的环境适应性。相对于LCD技术而言,PDP拼接不但做到了屏幕越大图像景深和保真度越高,同时还避免了LCD技术所遇到的响应时间问题,而且拼缝要比LCD拼接小得多。
  PDP拼接技术,结合了LCD和DLP两大技术的所有优势,并同时克服了他们的缺点。特别是近几年,等离子技术克服了自身致命的缺点,“烧屏”现象以后,已经有越来越多的厂商开始向等离子市场进军,彻底摆脱了在过去几年的时间里,只有某些厂商单枪匹马、孤军奋战的现状,呈现出气势如虹的发展势头。
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    发表于 2014-6-27 16:47:19 | 显示全部楼层
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