PDP等离子拼接与LCD液晶拼接的比较

pdp等离子拼接与lcd液晶拼接的比较
一、显像原理比较
a) 等离子原理
pdp (plasma display panel),即等离子显示屏。 pdp是一种利用气体放电的显示技术,其工作原理与日光灯很相似。它采用了等离子管作为发光元件,屏幕上每一个等离子管对应一个像素,屏幕以玻璃作为基板,基板间隔一定距离,四周经气密性封接形成一个个放电空间,放电空间内充入氖、氙等混合惰性气体作为工作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等离子体放电现象,也称电浆效应。气体等离子体放电产生紫外线,紫外线激发涂有红绿蓝荧光粉的荧光屏,荧光屏发射出可见光,显现出图像。当每一颜色单元实现256级灰度后再进行混色,便实现彩色显示。
其技术原理为,由于pdp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并且没有任何图像失真。由于其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。pdp是一种自发光显示技术,不需要背景光源,因此没有视角和亮度均匀性问题。而三色荧光粉共用同一个等离子管的设计也使其避免了聚焦和汇聚问题,可以实现非常清晰的图像。
等离子高电压高耗电,能耗大,寿命有先天不足,使用5000 ~ 10000小时后屏幕亮度就会衰减一半,并难以在海拔2500米 以上正常工作。
b) lcd 液晶
lcd投影技术是自90年代起,由日商主导的投影技术,其显影原理类似幻灯机,系藉由高亮度卤素灯泡,照射lcd面板,再将影像穿透面板后,经过投射镜头组的聚焦及放大影像后,投射于屏幕上显示影像,投影机内部有3片lcd面板,各片分别负责rgb 三色的显像,将此3原色经重迭影像后投射出彩色的影像。 lcd投影技术的投射过程主要是将灯泡的光源,通过滤镜、分光镜,再于折射镜头将影像投射至屏幕上。lcd投影机也是目前投影机市场上的主要产品。液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为 -55 度~ +77 度。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。lcd投影机色彩还原较好、分辨率可达sxga标准,体积小,重量轻,操作、携带极其方便,并且价格比较低廉。目前lcd显示技术的核心技术主要集中于sony和epson两家。
lcd为目前比较成熟的投影技术,不过由于受到产品性能的特性,在面临dlp、lcos 的竞争下,有以下几点主要技术问题仍待克服:
• 亮度不足:由于受开口率的限制,光利用率低,此外单片式又加上彩色滤光片吸收的光源,光利用率低于10%,因此在亮度上仍有很大的改善空间,目前厂商以加大芯片尺寸来克服。
• 黑白对比: lcd由于其液晶显影会有漏光的现象,因此无法作出真实的黑色,黑白对比不佳将影响画质的立体感,这必须藉由液晶排列来改善遮光效果,这点对家庭视讯应用上则显得相当重要。
• 散热问题:由于高亮度卤素灯泡的温度高,散热问题对灯泡的寿命影响相当大。
• 液晶本身的物理特性,决定了它的响应速度慢,随着时间的推移,性能有所下降。1995年以日本公司为首的lcd生产厂家研制出多晶硅(poly-silicon)的技术,使得投影显示系统有更多的选择。多晶硅(poly-silicon)技术采用柱状点阵,及在lcd液晶板的前面加上了一组微凸透镜,将平行入镜光转变为交叉光,这样就解决了单晶硅lcd技术光路的透射效率低的问题,光线的透射率高达95%,因此在同等光源的情况下,提高了亮度。
二、pdp等离子和lcd液晶三大技术特点:
pdp优点:
单屏均匀度高
安装初期亮度高
pdp缺点:
像素点缝隙大
致命缺点:显示计算机图像或静态图像容易灼烧
亮度衰减快且无法提高
可靠性较低,耗电极高
液晶lcd优点:
低功耗、重量轻、寿命长(一般可正常工作5万小时以上),无辐射、画面亮度均匀等
液晶lcd缺点:
不易把尺寸做大,不能做到无缝拼接

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