更新的XEED系列投影仪:恒星技术着陆的故事

有时,看到下一个“超级技术”新颖性的宣布,我们同意,我们开始梦想,这种技术奇迹变得更加容易获得,并进入我们的日常生活。 但是我们常常会误会:这种发展在大多数情况下是普通凡人无法企及的-以目前的形式,它们不方便甚至无法使用。 投影仪佳能XEED是此类技术适应“地球”条件的原始且有趣的示例。 今天,我们想向您讲述其创作的故事,并考虑该系列的主要技术特征及其优势。



质量与紧凑


当然,也可以忍受放映机的微小缺陷,即使不是“一个”而是:在电影院的大银幕上,任何最小的缺陷都变得太明显了,因此该领域仅使用最佳技术。 其中,习惯上将两个主要类别区分开: DLPLCoS技术的3芯片版本。 除了主要优点-高对比度和像素之间的小距离-它们还有两个很大的缺点:投影仪体积大且非常昂贵。

事实证明,要克服这一缺陷非常困难,因此,为了紧凑和降低价格,大型投影仪开始使用这些技术的简化版本,称为“ 1-chip DLP”和“ 3LCD”。

与昂贵的3矩阵模型相比, 1芯片DLP投影仪开始低效地使用光源,失去了亮度,并失去了中间颜色(由红色,蓝色和绿色等主要颜色组成)的显色质量。 此外,它们只剩一个芯片,因此必须分别在屏幕上发送红色,蓝色和绿色的图像副本。 这导致出现“彩虹”效果:当帧中的对象快速移动时,这些不同颜色的副本不会落入屏幕上的同一位置,从而移动并创建彩虹边框。

3LCD投影机失去了对比度,像素之间的距离增加了,因此投影机上出现了“网格”。

值得说明的是,LCoS技术也使用LCD矩阵,但它们不能在光线下工作,而是安装在硅镜基板* 1上 。 在电信号的影响下,液晶要么关闭反射表面要么打开,从而使来自外部光源的光从反射镜基板反射。 安装在基板上使LCD矩阵更薄,从根本上增加了它们的对比度。 另外,用于控制液晶的通道可以隐藏在LCoS矩阵的硅基板中,而在LCD矩阵中则必须将其放置在像素之间,这增加了它们之间的距离并导致以上述晶格的形式在图像中出现暗条纹。

我们考虑了很长时间,以消除现有技术的缺点,因此我们找到了一个解决方案-紧凑型LCoS投影仪,其名称带有XEED前缀。 该系列机型使用佳能AISYS光学系统(Aspectual Illumination System),与大型1芯片DLP和3LCD投影机相比体积紧凑,但色彩再现质量和有效亮度均超过第一(在相同功率下亮度提高1.5倍)灯),而后者则赢得了对比度和像素完整性。

AISYS光学系统具有先进的光学设计,能够控制从垂直和水平方向入射的光。 当垂直会聚光时,使用较小的角度可防止光* 2泄漏到分束器和LCOS面板中-这可提供更高的对比度。 在水平方向会聚时,使用更大的角度,有助于增加亮度。 在光学系统中,有些元件仅在水平方向或垂直方向起作用-它们有助于实现这种效果。





XEED投影机当前正在使用AISYS系统的新的第四版本。



在第三代系统中,引入了一种新的* 3面镜片,该镜片是垂直和水平方向排列的一系列镜片。

它们一起作为单向收集透镜工作。 小平面透镜和光学设计的新发展已大大减少了系统中透镜的数量,从而减小了尺寸和成本。 另外,在不损害高对比度的情况下,亮度变得更高。 该系统还配备了具有高显色特性的投影灯,并配备了考虑到人眼感觉特性的设计。 结果,我们设法重现了更加逼真的色彩。

第四代AISYS系统的变化也影响了组件的位置-分色和组合系统的尺寸以及整个光学系统的尺寸都减小了。 由于这些设计改进,与第三代系统相比,第四代AISYS投影镜头距离光源更近20%,从而减小了投影机的整体尺寸和亮度。



达到目标-我们更加努力!


XEED投影机突出显示了设备小巧的出色图像质量,但我们决定走得更远,并通过使用非常优质的镜头来增强其效果,并且在较旧的型号中也采用4K分辨率的矩阵。


佳能镜头不仅在光学质量上有所差异,而且在其非凡的功能上也有所不同。

  • 例如,佳能的短距离投影仪投影仪可以将图像垂直偏移70%以上。 这使您可以将投影机放置在天花板下,使其不可见,并以方便观众观看的水平投影图像。 因此,佳能XEED系列投影机受到许多将其用于视频安装的画廊和博物馆的喜爱。


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    67台佳能XEED投影机在荷兰OPENLUGHT博物馆展出
  • 佳能镜头的第二个功能是额外的外围对焦。 它使您可以分别锐化图像的边缘,这对于普通镜头而言,当投影到大型全景屏幕上时是一个问题。
  • 大景深是佳能镜头的第三个优点。 此功能在视频映射中是必需的,如今它已变得非常流行,并且不投影到平滑的屏幕上,而是投影到普通对象的表面上。 同时,实际上不可能在从投影机上取下的物体边缘保持良好的图像清晰度,但是佳能镜头可以做到这一点。


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论数字语言的美德


佳能XEED投影机的特定优势的估算可分为两类:

与电影院的放映机相比, 第一个具有紧凑性和价格优势,它们的图像质量相似。

第二类涵盖XEED投影仪和电影投影仪与质量1芯片DLP和3LCD模型之间的差异,例如对比度,颜色再现和图像融合(像素间距)。

  • 根据ANSI对比,这两组投影机相差大约两倍。 在评估此参数时,重要的是不要将投影机规格中来历不明的数字与在符合国际ANSI标准的控制测试中测得的数字相混淆。
  • 佳能XEED投影仪和电影投影仪的像素之间的距离不超过3微米,对于一半的质量模型,该值几乎是2.5倍,等于8。
  • 彩色渲染质量的差异程度取决于具有中间颜色的1矩阵大型投影机的亮度下降3倍。 顺便说一下,这并不意味着1芯片投影仪无法正确再现图像颜色。 仅在正确的显色模式下,它们的亮度就会降低2-3倍。 如果启用了这种投影仪菜单中的缩略词sRGB表示的颜色转换模式,即使用肉眼也很容易注意到这一点。

值得注意的是,比较中给出的数字并不与特定的投影机型号相关,而是技术本身不变的,不变的特征。 例如,显色质量仅取决于投影仪中矩阵(芯片)的数量,对比度和像素间距离取决于所用技术的类型:DLP,LCoS或LCD。 光学器件的质量也会影响对比度,但比使用的矩阵(芯片)类型少得多。

佳能XEED走向大众!


以前,佳能XEED投影机的主要使用区域通常是专门的培训中心,博物馆,照相馆和虚拟现实对象。 如今,由于价格合理,体积小巧且用途广泛,正在积极补充此清单,这是在商务和教育中使用投影机的传统任务。 我们的计划是改进技术,使之更加方便和接近大众用户。 我们希望我们不会走偏途,并且能够继续不失去客户的信任。

* 1
影像播放设备

液晶面板可以是透射的或反射的。 由于电子电路的轮廓位于透射面板的像素之间,因此非透射元件会在投影图像上创建网格图案。 在反射面板中,电子电路的电路位于像素后面。 使用这种面板的投影是均匀的,没有网格。

* 2
漏光

当整个屏幕充满黑色时,光会泄漏到图像表面。
使用LCOS面板和分束器时,入射角较大的光线会导致漏光和对比度降低。

* 3
小面镜

一种由许多单独的透镜并排安装的透镜,它们像蜻蜓的眼睛一样在垂直和水平方向上排成一行。

Source: https://habr.com/ru/post/zh-CN411991/


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