激光显示技术是以激光作为光源的图像信息终端显示技术,由于激光具有单色性好、方向性好和亮度高、分辨率高等优点,非常适合用于显示。与传统的显示技术相比,激光显示技术具有色域空间大、色饱和度高、光源寿命长以及环保节能显著等特点。


(1)色域空间大。激光发射光谱为线谱,色彩分辨率高,色饱和度高,能够显示非常鲜艳而且清晰的颜色:激光可供选择的谱线(波长)很丰富,可构成大色域色度三角形,能够用来显示最丰富的色彩。目前市场上销售的显示器件如crt、lcd、pdp、dlp投影仪以及电影放映机等的色彩再现能力均未突破ntsc制式的色彩空间,其色域空间仅能覆盖人眼所能识别的色彩空间的31.8%,难以真实还原自然色彩,这一不足成为进一步提高显示质量的重要障碍。对比传统光源在色域方面,led是很好的光源技术,但由于其属于泛光照明的特性,在高亮度、大屏幕显示方面的不足,大大影响了led在投影显示技术上的应用空间。与此不同的是,激光具有非常高的强度,这样就为高亮度、大屏幕及超大屏幕显示提供了实现基础。得益于激光在色彩高纯度方面的优势,瑞屏激光无缝大屏幕在色温方面,lpd可以实现从2,400k到11,000k的宽幅调整;对比度方面,lpd技术更是可以达到100,000:1的超高对比度,可以满足户外广告行业用户的苛刻要求。

(2)刷新率高。高刷新率也是lpd的一大优势,240mhz的刷新速度,让观看者完全不会感到画面的闪动。

(3)画面的一致性好。在画面的一致性方面,这也是液晶显示器用户最苦恼的问题,因为光源的布置位置和使用时间的增加,会让液晶显示器的画面出现越发不一致的画面,尤其在拼接使用时更加明显。但是瑞屏lpd却可以做得很好,这主要是得益于lpd的发光模式不需要液晶显示器所采用的众多灯管。lpd还内置了老化程度评价程序,可以让用户在拼接不同使用时间的显示器时实现高画面一致性,不会出现过去使用液晶显示器时出现的画面偏暗、色彩不同的问题。

(4)真正的“无边”显示器。由于lpd不需要液晶显示器那样对液晶的边缘进行包边处理,所以可以尽可能地把显示器的边缘做得很薄。在拼接使用时,边缘的厚度是非常关键的,如果边缘过厚,会影响到整体的显示效果。lpd技术目前可以把拼接的缝隙控制到0.4mm,几乎是一条线的宽度。通过边缘像素增亮技术(将边缘的像素增亮1.2倍),还可以让lpd的边缘几乎看不出来。

(5)寿命长。激光光源是满足各种高端显示要求的最佳光源,所以业界将激光显示技术称为“人类视觉史上的一场革命”。激光器产生的为单波长可见光,电光转化效率与传统的显示光源相比有极大提高,避免了传统大功率光源放热过高的缺点。激光光源使用寿命长,瑞屏激光无缝大屏幕可长达十年之久,相当于传统光源寿命的10至2o倍,从长远来看使用成本明显低于现在通用的传统大功率光源,产品整体性价比明显高于传统产品。lpd可以做到6万小时工作后亮度和色调的衰减小于5%,这样优秀的性能,主要得益于lpd的激光扫描方式。lpd不同于crt从上到下的扫描方式,lpd是将激光作上下左右扫描来呈现影像,激光照射荧光体的时间很短,这大大延长了产品的使用寿命。在6万小时中,每个像素的平均激光照射时间仅为47分钟,并且维护简便,总体维护成本低。

(6)环保节能显著。瑞屏激光显示作为新一代的显示技术,具有卓越的低能耗特点。与目前主流的lcd显示产品相比,激光显示产品在制造过程中不需要消耗大量的水资源,也不需要使用汞等重金属,没有废水、废气、废物排放,因而更加节能、环保。lpd的结构类似crt的结构,可能很多人会联想到高功耗,但是,lpd的功耗却低得惊人。lpd的功耗大概是同等尺寸采用ccfl液晶显示器的八分之一,相当于每平方米155w。由于lpd发热较低,所以在一般情况下无需使用散热装置,进一步降低了lpd显示器的功耗,要知道往往散热的功耗要占到整个系统的三分之一。以1,000万台平板电视每天工作4小时计算,年耗电共计29亿度,如果这些家庭采用更节能的激光电视,每年将节电20亿度,近乎于几个大型火力发电厂年发电量的总和,相当于每年减少173万,二氧化碳的排放。正是lpd的低功耗,可以为户外广告业主节省大量的能源消耗。

(7)分辨率低。在显示性能方面,lpd技术大大优于目前的液晶显示技术、led显示技术。但是lpd的缺点也是非常明显的,在目前的技术下,lpd的分辨率很难大幅提升。25英寸的lpd显示器分辨率只有320x240,比液晶显示器动辄1,920x1,080的分辨率差了很多,只能拼接使用。

 

(8)体积较大。由于激光投射到屏幕需要距离,lpd显示器很难做到lcd那样薄,这也就限制了lpd的适用范围。瑞屏激光显示是近几年来刚刚兴起的一种显示技术,它的显示原理是以红、绿、蓝(rgb)三基色激光为光源的显示技术,可以最真实地再现客观世界丰富、艳丽的色彩,提供更加震撼的表现力。

 



来源:未知

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