对比度
对比度是亮区对暗区的比例,它纯粹是最大亮度与最小亮度的数值比。对比度不仅反映了投影机图像中白色区域和黑色区域的亮度比值,还反映了一个画面明暗变化的范围大小,试想如果一个画面只能显示白色和黑色,而不能显示出阴影区域或黑暗区域的细微层次变化,我们就会失去画面的精细效果。良好的对比度会使得整个画面显得有很高的分辨率,对比度越高,显示图像越锐利,越清晰,投影画面颜色的渐变层次越多,色彩表现越丰富。尤其是对于环境光线较强的应用,需要投影机具有较高的对比度。优秀的投影机可以达到300:1的对比度。对比度和亮度一样,对比度也有几种测量方法。其中一种就是规定在固定的色温下将画面分为16个区域,求得数值的平均数。
分辨率
分辨率就是显示画面细节的能力,高分辨率具有显示画面丰富细节的能力,而低分辨率使画面细节丢失,缺乏完美效果。在大屏幕显示领域里,分辨率就是精细线化图像的能力,也就是在视觉上能够最小区分量度画面细节的能力,而这种辨别能力和使用的技术有直接的关系。在LCD液晶投影机中,LCD液晶板上通过网格来划分液晶体,一个液晶体为一个像素点。 那么,输出分辨率为800× 600 时,就是说在LCD液晶板的横向上划分了800个像素点,竖向上划分了600个像素点;在DLP投影机中,每个DMD微镜对应一个像素。CRT投影机和液晶光阀类投影机也可用像素密度来衡量。
投影机分辨率指标分为输出分辨率和最大输入分辨率两个概念。输出分辨率是指投影机投出的图像的分辨率,或叫物理分辨率、实际分辨率。物理分辨率越高,可接收分辨率的范围越大,投影机的适应范围也就越广。我们通常用物理分辨率(也就是输出分辨率)来评价投影机的价值。
最大输入分辨率是指投影机可接收比物理分辨率大的分辨率(如物理分辨率800×600的投影机可接收1024×768分辨率的信号),通过压缩算法将信号投出。早期的投影机都采取抽线算法, 即线性压缩技术。此算法有掉线问题,即造成投影画面上的信息丢失。目前,各个投影机厂商基本上都找到了很好的压缩算法用于压缩信号。很多型号的投影机都支持上一级的信号,有的甚至可以支持到两级分辨率的信号(如物理分辨率800×600的投影机可接收1152×864分辨率的信号)而掉线情况并不明显。在分辨率指标上,早期的VGA(640×480)的投影机产品基本上已经淘汰,而SVGA(800×600),XGA(1024×768)的投影机属市场主流。对分辨率要求高的使用场合,目前有支持1280×1024和1365×1024的投影机可以满足特殊要求,还有更高支持(2048×1536)分辨率的投影机产品。
那么最初是如何提高分辨率的呢?如果要使每块平板器件或微晶片能显示更高的分辨率,就必须提高它们的像素密度,许多平板显示器件和微晶片生产商都能通过电子方法将略高于液晶板或微晶片分辨率的输入分辨率转化调节到实际信号源的核心设备分辨率,例如:一个640×480的平板晶体投影机可以通过电子转换,将800×600的输入信号转换为640×480输出,当然这样做的结果必定使得部分信号丢失。
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