自從世界上第一臺激光產品1960年誕生以來,就引來很多研究人員無限的瑕想。40多年來,激光技術與應用發展迅猛,已與多個學科相結合形成多個應用技術領域,如光電技術,激光醫療與光子生物學,激光檢測與計量技術,激光全息技術,光譜分析技術,激光化學,量子光學,激光雷達,激光制導,激光分離同位素,激光可控核聚變等等。這些交叉研究技術與新的學科的課題,大大地推動了傳統產業和新興產業的發展。
投影機光源是投影機的關鍵部件,傳統的投影光源大多為氣體弧光放電燈如汞燈及氙燈等,雖然這是一種成熟的電光源,但從光源壽命角度來講,這些耗材的耐耗短已成為影響投影機行業發展的最大障礙。近年來隨著LED光源技術的應用,其光效和光源亮度不繼提高,當前在專業投影機中應用也增多。目前,無論是生產LCD投影機還是生產DLP投影機的廠家,光源技術都是其重要的核心技術之一。雖然業界廣泛采用具有較高的光效率的金屬鹵素燈泡、超高壓汞燈泡,可以達到輸出較高度的效果,但其帶來的復雜的光路結構和散熱等能耗要求,進一步影響了投影機體積和空間,同時其2000~3000小時的壽命也大大增加了投影機的后期使用成本,基于這些因素,投影機的光源革新將成為未來技術發展的一個重要方向。
激光光源更為持久耐用
在此之前,投影業界也開始研究燈泡替代物,LED光源也被看作投影替代光源的新一代,開始進入低亮度領域。但研究人員覺得完全把LED當作數字光源的終極版還為時過早,人們開始把投影光源開發的眼光從LED身上轉向激光應用。
當全世界的顯投制造商都在研究LED光源并應用于顯示行業時,激光嘗試作為投影光源也同時寫入科技研究的藍圖并開始將其實施于應用領域。雖然激光的特性決定了它的用途與LED完全不一樣。激光是點光源,而LED是典型的面光源,兩者在適合的顯示功能方面存在著較大的差異。如果用LED作為液晶的背投光還算勉強可以接受,若是作為投影機的光源,這就有些勉為其難了,光路傳導的損失將會變得很大,并且也不容易做到亮度很高。但激光側具有點光源的特性,決定了激光更適合在投影方面的使用。比如通過與反射式的成像器件配合,做成投影機,那就是最好的應用模式。
激光光源作為數字電影放映機、高端投影機光源能帶來更為理想的色彩表現,隨著其技術的不斷成熟,憑借超長壽命及高效能,其必將成為未來中高端投影市場上投影光源的首選,讓投影機不再因為燈泡的耗損問題而絞盡腦汁。
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