dlp大幕显示墙常见问题及解决办法
dlp大屏幕显示墙系统在电力、公安指挥中心、交通监控管理、工业生产调度,监测控制等多个领域的控制室中得到了广泛的应用,其功能是集中显示来自计算机、视频和网络等多种不同信号,以满足用户大面积显示综合信息的观看需求。
在dlp大屏幕显示系统中,屏幕是整个控制系统的焦点,完成对光线散射的功能,使显示的信息被观察者的眼睛接受。选择不合适的屏幕可能会破坏图像的视觉效果,而选择合适的屏幕则可以显著改善投像的成像质量,并且能在各种环境光线的条件下显示高清晰、高对比度的图像。大屏幕显示墙中的屏幕在整个单元中的所占的成本也是比较高,所以对于屏幕的成像质量与光学特性应该有个理性的认识。市场激烈的竞争,使得越来越多的厂家开始制作屏幕。但是,屏幕的制作过程对工艺水平与生产环境(温度与湿度)的要求比较严格,因为对屏幕造成损坏时,会严重的影响到屏幕的视觉效果。
在大屏幕拼墙系统中,屏幕容易所造成的损坏有以下几个方面:
1. 屏幕表面或里面的压伤,黑点,工程安装过程中的划伤。
解决方法:dlp屏幕表面是玻璃的,一般是不会划伤的,有的是玻璃划伤,但在检验合格范围内。黑点均可控制在合格范围内。
2. 使用特殊的粘接剂在制作过程中形成的腐蚀损坏等。
这种文化馆损坏比较容易出现在屏幕四周的边缘,在图像信号为100%的全白下可以看见。
解决方法:特殊的粘接剂如果是液态的在制作过程中容易形成的腐蚀损坏屏幕。我们使用的是固态粘接剂,不存在腐蚀屏幕的现象。
3.屏幕生产工艺的不完善而造成的屏幕四周边漏光的现象:具体表现为在图像信号为100%的全白时,屏幕四周边可以见到比较明亮的亮点或一段一段的亮线。对视觉的效果影响较大。
解决方法:这种漏光现象对于玻璃复合幕来说是个工艺死角,我们正积极采取措施、改善工艺,从最大程度上解决这种现象的出现。
屏幕压伤,黑点,工程安装过程中的划伤检查区域参考如下:分为a区 b区 与c区三部分,67英寸的屏幕与菲涅尔透镜同等,50英寸、60英寸按比例换算可以得知:(可以参考屏幕厂家出厂标准)
观察距离可以按屏幕的2倍高度检查,然后将投影机的信号调到100%的全白状态下检查。
a区 透明的压伤点 >8.0 mm2 点一个也不应该出现 1.0 mm2 点一个也不应该出现 <0.5 mm2 的点可以不考虑
所有其它的点a区 = 1 b区 = 4 c区 = 不用考虑
安装制作过程中产生的划伤与粘接造成的损伤,应该在所检查的距离内为不可见。以上是单元屏幕损伤检查的过程,同时针对屏幕的几个主要的参数还可以测量。(如半增益视角,与整个屏幕的亮度,均匀度等)
4.大屏幕拼墙的平整效果,由于各个厂家生产的屏幕类型不同,生产工艺的水平的差别,所以在整个大屏幕拼墙系统中的平整效果就不同。屏幕过多的产生变形就会影响大屏幕拼墙的整体的效果与图像的质量。所以应该有一个具体的能够被接受的指标。
解决方法:屏幕外层是树脂幕的话容易产生变形而影响大屏幕拼墙的整体的效果与图像的质量,由于我们使用的是玻璃复合不存在这种问题。
5.大屏幕拼墙的拼缝效果,生产安装工艺的不同,就会使整个大屏幕拼墙的拼缝效果有着很大的区别。也就产生了物理拼缝与光学拼缝的说法。无论是物理的还是光学的拼缝,(光学拼缝是由于屏幕的生产工艺结构不完善产生的)只要是光线不能够到达的边缘而所形成的黑边,应该就是拼墙的实际拼缝。理想的拼缝应该是细而均匀的一条黑线。同时在拼缝中没有出现,由于工艺不完善而产生的屏幕漏光的现象。拼缝过大,图像的边缘信息就会损失越多。对于大屏幕拼墙的视觉影响也较大。
解决方法:由于目前使用的屏幕大多是树脂屏幕,受环境温度影响很大,控制好了环境温度,由拼缝引起的黑线就会减小。
6.是关于投影机的,这里不做解释;
7.现在的大屏幕拼墙系统的层数也越做越高了,采用的屏幕类型有用玻璃,用树脂的两大类。各个厂家所用的生产工艺不同,以及受屏幕材料本身的特性(热胀冷缩)的影响,所以对屏幕的安全性(是否跌落?)与耐久性的问题也是不应该忽视的问题。
解决方法:正是由于以上原因从安全方面考虑,在制作屏幕时预留了一定的间隙给屏幕热胀时用,所以会出现上说的黑线,但安全性和与耐久性没有问题。
大屏幕拼墙系统中的屏幕可以说是整个系统的“面子”,而如何选折一个好的“面子”。希望这篇大屏幕拼墙的屏幕影象常见的缺陷,能够使我们对屏幕能够有一些理性的认识。同时,对于大屏幕的经销商与最终使用大屏幕投影的用户能够使用上比较完美的产品能够有帮助 。
第一版5G标准的重点以及5G对通信行业的跨时代意义
运动粘度测试仪实现过程,石油粘度实操方法
5G大环境加速车联网C-V2X发展
M.2SSD接口详细解说
半导体要闻:众厂动态齐围观
DLP大幕显示墙常见问题及解决办法
1n5408二极管参数及作用
高端的蓝牙耳机有哪些推荐?四款高品质蓝牙耳机推荐
法国运营商已经对5G基础设施进行测试?
使用1V运算放大器彻底改变您的电化学传感器系统
什么是多核SoC?基于ARM的多核SoC的启动方法介绍
海康威视在如何助力行业智能化升级方面分享了自己的思路和实践:物信融合 、开放生态
PSA联手日本电产发展电机及电动车市场
基于STM32单片机的全自动洗衣机
储能变电站的工作原理
魅族Pro7最新消息,魅族Por7年底将出新机,对不起,我的高通新机来晚了!
当贝投影F1C评测 投影仪的2019年圆满收官之作
新单片机入手经验总结
美国计划2022年向月球发射寻水机器人探测车
恒大NEVS与柯尼塞格合作 致力于研发和生产制造世界最顶级新能源汽车