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    投影機參數詳解
     
     

    投影機類型

    根據投影機的應用環境分類,主要分為以下五類:

    家庭影院型:主要針對視頻方面進行優化處理,其特點是亮度都在1000流明左右,對比度較高,投影的畫面寬高比多為169,各種視頻端口齊全,適合播放電影和高清晰電視,適于家庭用戶使用。

    便攜商務型:一般把重量低于2公斤的投影機定義為商務便攜型投影機,這個重量跟輕薄型筆記本電腦不相上下。商務便攜型投影機的優點有體積小、重量輕、移動性強,是傳統的幻燈機和大中型投影機的替代品,輕薄型筆記本電腦跟商務便攜型投影機的搭配,是移動商務用戶在進行移動商業演示時的首選搭配。

    教育會議型:一般定位于學校和企業應用,采用主流的分辨率,亮度在2000-3000流明左右,重量適中,散熱和防塵做的比較好,適合安裝和短距離移動,功能接口比較豐富,容易維護,性能價格比也相對較高,適合大批量采購普及使用。

    主流工程型:相比主流的普通投影機來講,工程投影機的投影面積更大、距離更遠、光亮度很高,而且一般還支持多燈泡模式,能更好的應付大型多變的安裝環境,對于教育、媒體和政府等領域都很適用。

    專業劇院型:這類投影機更注重穩定性,強調低故障率,其散熱性能、網絡功能、使用的便捷性等方面做得很強。當然,為了適應各種專業應用場合,工程投影機最主要的特點還是其高亮度,其亮度一般可達5000流明以上,高者可超10000流明。由于體積龐大,重量重,通常用在特殊用途,例如劇院、博物館、大會堂、公共區域,還可應用于監控交通、公安指揮中心、消防和航空交通控制中心等環境。

     

    投影技術 

        投影機自問世以來發展至今已形成三大系列: LCDLiquid Crystal Display)液晶投影機、DLPDigital Lighting Process)數字光處理器投影機和CRTCathode Ray Tube)陰極射線管投影機。

        LCD 投影機的技術是透射式投影技術,目前最為成熟。投影畫面色彩還原真實鮮艷,色彩飽和度高,光利用效率很高,LCD 投影機比用相同瓦數光源燈的DLP投影機有更高的ANSI流明光輸出,目前市場高流明的投影機主要以LCD投影機為主。它的缺點是黑色層次表現不是很好,對比度一般都在5001左右徘徊,投影畫面的像素結構可以明顯看到。

        DLP投影機的技術是反射式投影技術,是現在高速發展的投影技術。它的采用,使投影圖像灰度等級、圖像信號噪聲比大幅度提高,畫面質量細膩穩定,尤其在播放動態視頻有圖像流暢,沒有像素結構感,形象自然,數字圖像還原真實精確。由于出于成本和機身體積的考慮,目前DLP投影機多半采用單片DMD芯片設計,所以在圖像顏色的還原上比LCD投影機稍遜一籌,色彩不夠鮮艷生動。

        CRT投影機采用技術與CRT顯示器類似,是最早的投影技術。它的優點是壽命長,顯示的圖像色彩豐富,還原性好,具有豐富的幾何失真調整能力。由于技術的制約,無法在提高分辨率的同時提高流明,直接影響CRT投影機的亮度值,到目前為止,其亮度值始終徘徊在300流明以下,加上體積較大和操作復雜,已經被淘汰。

     技術類型及規格

    LCD的技術規格:根據LCD投影機產品結構、性能和成本的要求,液晶板具有不同的尺寸規格。LCD液晶板的大小決定著投影機的大小,LCD液晶板規格越小,則投影機的光學系統就能做得越小,從而使投影機越小。但是在很小的LCD上做到高分辨率,并且保持高亮度,其技術之難是可想而知的。目前0.9英寸和0.7英寸的面板產量最大,比例達到70%以上,1.3英寸產品比例在15%左右,0.5英寸、0.79英寸、0.99英寸和1.0英寸面板也開始用于投影機產品。在液晶板數量上,由于單片結構在性能和色彩方面的缺陷,目前已經基本被淘汰。主流為3片式LCD投影機,由于在性能和色彩方面表現出色,在很長一段時間內,都代表了投影機產品發展的最成熟水平。在同等亮度和分辨率的情況下,投影機體積越小價格相應越高。

        DLP的技術規格:與LCD技術一樣,DMD芯片尺寸是決定投影機體積和重量的重要因素,目前德州儀器也推出了0.55英寸、0.7英寸、0.9英寸和1.1英寸多種尺寸的芯片。DLP投影機最常見的結構有單片式和3片式兩種,其中3片式結構主要應用于影院系統和高性能產品中,市場上常見的普通應用的產品全部是單片式結構,人們普遍談論的DLP技術和LCD技術的比較,也主要是基于單片式DLP技術和3片式LCD技術之間的比較。單片式DLP投影機采用色輪來實現分色,3原色用同一個成像部件,與三原色各有一套成像系統的3片式LCD投影機相比,單片式DLP投影機在色彩飽和度方面一直要比3LCD投影機差。第一代DLP投影機的色輪轉速為60Hz,第二代DLP產品的色輪轉速提高了一倍,為120Hz,新一代的DLP投影機的色輪轉速仍為120Hz,不過色輪采用了6分色(以前采用3分色),相當于把轉速又提高了一倍,達到了240Hz。因此目前的DLP投影機的色彩表現已經得到了很大提高,但是與LCD產品相比,大部分單片DLP投影機產品的色彩表現還有差距。

    ANSI流明

    投影機的亮度:“light out” 是投影機主要的技術指標, “light out”通常以光通量來表示,光通量是描述單位時間內光源輻射產生視覺響應強弱的能力,單位是流明。投影機表示光通量的國際標準單位是ANSI流明,ANSI流明是美國國家標準化協會制定的測量投影機光通量的方法,測定環境如下:
    1)
    投影機與幕之間距離:2.4米。
    2)
    幕為60英寸。
    3)
    用測光筆測量屏幕字形九個交叉點上的各點照度,乘以面積,得到投影畫面的9個點的亮度。
    4)
    求出9個點亮度的平均值,就是ANSI流明。

        亮度的比較:LCD投影機屬于透射式投影方式,主要依靠提高光源效率、減少光學組件能量損耗、提高液晶面板開口率和加裝微透鏡等技術手段來提高亮度。DLP技術屬于反射式投影方式,其主要通過改進色輪技術、改變微鏡傾角和減少光路損耗等手段提高亮度指標。隨著投影機產品的發展,各廠家不斷推出具有更高亮度的投影機產品,投影機的亮度大多數已經達到2000ANSI流明以上。各種品牌的投影機由于測定環境的不同,雖然ANSI流明相同,但實際的亮度不同。

        投影機亮度在測試和用戶使用中,與投影機距離屏幕的遠近和屏幕視角,以及幕的增益指標有很大關系。不同亮度的產品的差異主要表現在圖像的清晰度、色彩的明銳度、亮暗部灰度層次上,也就是說,亮度高的產品的圖像更清晰、色彩的明銳度更高、亮部和暗部的灰度表現更完整。對于普通的文本應用,亮度差異對圖像的影響并不明顯。不同的廠商對于亮度調節設置差異也比較大,大多數產品在亮度可調節范圍內都可以清晰完整地顯示圖像,而部分產品在亮度調節到90%以上后,屏幕一片空白,這樣的高亮度對于用戶的實際應用顯然沒有什么實際意義。

        投影機亮度和幕的選擇:亮度是投影機產品輸出到屏幕上的光線強度,也是投影圖像的明亮程度。一般情況下,投影機的亮度越高,投射到屏幕上的相同尺寸的圖像越明亮,圖像也就越清晰。然而人眼能夠感知的圖像的明亮程度并不僅僅取決于投影機的亮度,與環境光強度、圖像的尺寸都有很大關系。環境光越強,人眼感知的圖像的亮度相對就越暗淡。因此用戶一定要根據自己投影機使用的環境條件選擇合適的亮度,并不一定是越亮越好。因為在其他指標相同的情況下,亮度越高,投影機的價格也會越高,同時人眼感知圖像的亮度會有一定范圍,超過這個范圍,人眼會感覺到不舒服,尤其是長時間觀看亮度過高的圖像會使人眼產生疲勞,并造成一定傷害。

        需要提醒用戶的是,用戶除了要根據空間大小來選擇亮度指標外,還要考慮使用環境的光線條件、屏幕類型等因素。同樣的亮度,不同環境光線條件和不同的屏幕類型都會產生不同的顯示效果。用戶在選擇投影機產品時,對于亮度指標要有一個余度。由于投影機的亮度很大程度上取決于投影機中的燈泡,燈泡的亮度輸出會隨著使用時間而衰減,必然會造成投影機亮度的下降。投影機產品在使用的2000小時后,亮度衰減很快,因此用戶在選擇投影機產品時,一定要對亮度指標有一個全面的考慮。

        一般來說,在40-50平方米的家居或會客廳,投影機亮度建議選擇800-1200流明之間,幕布對應選擇60寸到72寸;在60-100平方米的小型會議室或標準教室,投影機亮度建議選擇1500-2000流明之間,幕布對應選擇80寸到100寸;在120-200平方米的中型會議室和階梯教室,投影機亮度建議選擇2000-3000流明之間,幕布對應選擇120寸到150寸;在300平方米的大型會議室或禮堂,投影機多半要選擇3000流明以上的專業工程用機,幕布則都在200寸以上。

    ISO流明

    ISO21118投影機亮度標準簡介:

        ISO(the International Organization for standardiztion)的中文名稱是國際標準化組織,ISO是為實現國際標準化而成立的組織,ISO成員是通過技術活動的交流來發展國際標準的國際團體。ISO/IEC211182005(E)文件里規定了關于投影機的各種標準,包括投影機的亮度檢測標準,技術用語的標準,噪音測量等……

        隨著日本投影機品牌銷量在全球的增加,特別是中國市場的高占有率,并面對各產家在“ANSI”標稱方面的極不規范性,20061月,日本成立了投影機廠商協會,一致要求采用了“ISO”標準來進行新的標定,從而誕生了新的測量標準----“ISO”標準。

        而在ISO21118標準之前同時也是目前用得最多的投影機亮度標準是ANSIAmerican National Standards Institute是美國國家標準化協會的意思)。由于早期的投影機主要產自美國及歐洲,如3MBARCO等,而日本只是他們的生產基地,所以早期的投影機都是以美國的“ANSI”標準來測量的,隨著時間的推移,人們也逐漸習慣了這種標稱法,目前國內也大都用ANSI標準。

    標準分辨率

    是指投影機投出的圖像原始分辨率,也叫真實分辨率和物理分辨率。和物理分辨率對應的是壓縮分辨率,決定圖像清晰程度的是物理分辨率,決定投影機的適用范圍的是壓縮分辨率。物理分辨率即LCD液晶板的分辨率。在LCD液晶板上通過網格來劃分液晶體,一個液晶體為一個像素點。那么,輸出分辨率為1024 × 768 時,就是指在LCD液晶板的橫向上劃分了 1024 個像素點,豎向上劃分了 768 個像素點。物理分辨率越高,則可接收分辨率的范圍越大,則投影機的適應范圍越廣。通常用物理分辨率來評價液晶投影機的檔次。目前市場上應用最多的為SVGA(分辨率800×600)和XGA1024×768),XGA的產品價格比SVGA的價格高3000-5000左右。

        投影機的分辨率常見的還有兩種表示方式,一種是以電視線(TV線)的方式表示,另外是以像素的方式表示。以電視線表示時,其分辨率的含義與電視相似,這種分辨率表示方式主要是為了匹配接入投影機的電視信號而提供的。以像素方式表示時通常表示為1024×768等形式,從某種意義上講這種分辨率的限制是對輸入投影機的VGA信號的行頻及場頻作一定要求。當VGA信號的行頻或場頻超過這個限制后,投影機就不能正常投影顯示了。

        投影分辨率的選擇,可按實際投影內容決定購買何種檔次的投影機,若所演示的內容以一般教學及文字處理為主,則選擇SVGA(800×600),若演示精細圖像(如圖形設計)則要選購XGA(1024×768)。由于現在筆記本和臺式機的主流分辨率都以達到XGA(1024×768)的標準,建議在預算容許的情況下盡量選購XGA(1024×768)分辨率的投影機。

    對比度

    是畫面黑與白的比值,也就是從黑到白的漸變層次。比值越大,從黑到白的漸變層次就越多,從而色彩表現越豐富。在投影機行業有2種對比度測試方法,一種是全開/全關對比度測試方式,即測試投影機輸出的全白屏幕與全黑屏幕亮度比值。另一種是ANSI對比度,它采用ANSI標準測試方法測試對比度,ANSI對比度測試方法采用16點黑白相間色塊,8個白色區域亮度平均值和8個黑色區域亮度平均值之間的比值即為ANSI對比度。這兩種測量方法得到的對比度值差異非常大,這也是不同廠商的產品在標稱對比度上差異大的一個重要原因。

    ANSI對比度測試圖

        對比度對視覺效果的影響非常關鍵,一般來說對比度越大,圖像越清晰醒目,色彩也越鮮明艷麗;而對比度小,則會讓整個畫面都灰蒙蒙的。高對比度對于圖像的清晰度、細節表現、灰度層次表現都有很大幫助。在一些黑白反差較大的文本顯示、CAD顯示和黑白照片顯示等方面,高對比度產品在黑白反差、清晰度、完整性等方面都具有優勢。相對而言,在色彩層次方面,高對比度對圖像的影響并不明顯。對比度對于動態視頻顯示效果影響要更大一些,由于動態圖像中明暗轉換比較快,對比度越高,人的眼睛越容易分辨出這樣的轉換過程。對比度高的產品在一些暗部場景中的細節表現、清晰度和高速運動物體表現上優勢更加明顯。

     &n, bsp;  在對比度調節方面,各產品的處理方式也存在著很大的差異,有些產品的對比度調節范圍非常小,而且調節過程中更多地偏向于改變圖像亮度(增大高亮區域的亮度)。而有些產品的對比度可調范圍非常大,不同調節值對于圖像的對比度效果差距也比較大,這樣用戶就可以根據不同的顯示內容調節對比度,以達到最佳的顯示效果。也有一些產品對比度調節與亮度調節的差異不大,對比度調節可以輔助進行亮度調節。對比度的實現同樣與投影機的成像器件和光路設計密切相關,對于液晶投影機來說,首當其沖的因素就是液晶板的像素透光率與阻光率,這個差值越大,投影機的對比度也越大。

        目前大多數LCD投影機產品的標稱對比度都在4001ANSI)左右,而大多數DLP投影機的標稱對比度都在1500:1(全白/全黑)以上。對比度越高的投影機價格越高,如果僅僅用投影機演示文字和黑白圖片則對比度在4001左右的投影機就可以滿足需要,如果用來演示色彩豐富的照片和播放視頻動畫則最好選擇10001以上的高對度投影機。

    投影鏡頭

    F是鏡頭的透光度。F越小,鏡頭的透光性越好。f是鏡頭的放大比率。如,f=1.4時,就是說,在一固定的位置上,畫面可放大1.4倍。鏡頭的光圈是用數值來表示的,一般從1.6-2.0,為使用方便,一個鏡頭設置多檔光圈,光圈的數值越大,光圈就越小,光通量也越少,每一個鏡頭的最大光圈都用數值標在鏡頭的前方。

        焦距也是用數值來表示的,通常從50-210,分為短焦、標準和長焦,還有超短和超長焦的。數值越小焦距越短,數值越大焦距越長,投影機對鏡頭焦距的要求正投一般在50-140,背投一般在35左右,焦距決定了打滿預定尺寸時投影機與影幕的距離,焦距越短,投影機與影幕的距離就越近,反之就越遠。如果要在短距離投射大畫面就需要選擇短焦鏡頭的投影機,反之則需要選擇長焦鏡頭。一般的投影機都為標準鏡頭。

    光亮度均勻值

    是指最亮與最暗部分的差異值,就是投影機投射至屏幕,其四個角落的亮度與中心點亮度的比值,一般將中間定義為100%。任何投影機投射出的畫面都會出現中心區域與四角的亮度不同的現象,均勻度反映了邊緣亮度與中心亮度的差異,用百分比來表示。當然,理想的均勻度是100%,均勻度越高,畫面的亮度一致性越好。對于投影機而言,影像均勻度的關鍵因素是光學鏡頭的成像質量。一般現在的投影機的畫面均勻度都在85%以上,有些出色的投影機可以達到95%以上。 

     

    畫面尺寸

    是指投出的畫面的大小,有最小圖像尺寸和最大圖像尺寸,一般用對角線尺寸表示,單位是英寸。這個指標是由投影光學變焦性能決定的,要投放預定的尺寸,需將投影機放置在與屏幕相應的距離上。根據各種投影機的鏡頭和亮度不同,畫面尺寸與投影距離的關系有所不同。一般來講亮度越高的投影機可以投出較大的畫面,投影機根據鏡頭焦距都有一個最小畫面尺寸和最大畫面尺寸,在這兩個尺寸之間投影機投射的畫面可以清晰聚焦,如果超出這個范圍,畫面可能會出現不清晰和投影效果很差的情況。

    投影距離

    是指投影機鏡頭與屏幕之間的距離,一般用米來作為單位。在實際的應用當中,在狹小的空間要獲取大畫面,需要選用配有廣角鏡頭的投影機,這樣就可以在很短的投影距離獲得較大的投影畫面尺寸;在影院和禮堂的環境投影距離很遠的情況下,要想獲得合適大小的畫面,就需要選擇配有遠焦鏡頭的投影機,這樣就可以在較遠的投影距離也可以獲得合適的畫面尺寸,不至于畫面太大而超出幕布大小。普通的投影機為標準鏡頭,適合大多數用戶使用。

    屏幕寬高比例

    是指屏幕畫面縱向和橫向的比例,屏幕寬高比可以用兩個整數的比來表示,也可以用一個小數來表示,如4 31.33。電腦及數據信號和普通電視信號的寬高比為是4 31.33,電影及DVD和高清晰度電視的寬高比是16 91.78。當輸入源圖像的寬高比與顯示設備支持的寬高比不一樣時,就會有畫面變形和缺失的情況出現。16 9的圖像在43屏幕上顯示時有3種方式:第一種是變形(Anemographic)方式,在水平充滿的情況下,垂直拉長,直到充滿屏幕,這樣圖像看起來比原來瘦;第二種方式是字符框-ALetterbox-A)方式,16 9的圖像保持其不失真,但在屏幕上下各留下一條黑條;第三種方式是-BLetterbox-B)方式,是前兩種方式的折中,水平方向兩側各超出屏幕一部分,垂直上下黑條也比第二種窄一些,圖像的寬高比為14 9。目前的家用投影機為了迎合家庭影院的需求,通常屏幕寬高比為169 

     

    色彩數

    色彩數就是屏幕上最多顯示多少種顏色的總數。對屏幕上的每一個像素來說,256種顏色要用8位二進制數表示,即28次方,因此我們也把256色圖形叫做8位圖;如果每個像素的顏色用16位二進制數表示,我們就叫它16位圖,它可以表達216次方即65536種顏色;還有24位彩色圖,可以表達16,777,216種顏色。現在大多數投影機都支持24位真彩色。 

     

    投影方式

    吊頂功能:將投影機倒置吊在屋頂上進行投影,要求投影機投射的圖像能實現上下翻轉功能。

        背投功能:將投影機放在背透幕的后面進行投影,要求投影機投射的圖像能實現左右翻轉的功能。

    梯形校正

    在投影機的日常使用中,投影機的位置盡可能要與投影屏幕成直角才能保證投影效果(如下圖) 如果無法保證二者的垂直,畫面就會產生梯形。在這種情況下,用戶需要使用梯形校正功能來校正梯形,保證畫面成標準的矩形。

        梯形校正通常有二種方法:光學梯形校正和數碼梯形校正,光學梯形校正是指通過調整鏡頭的物理位置來達到調整梯形的目的,另一種數碼梯形校正是通過軟件的方法來實現梯形校正。

        目前幾乎所有的投影機廠商都采用了數碼梯形校正技術,而且采用數碼梯形校正的絕大多數投影機都支持垂直梯形校正功能,即投影機在垂直方向可調節自身的高度,由此產生的梯形,通過投影機進行垂直方向的梯形校正,即可使畫面成矩形,從而方便了用戶的使用。

        但在實際應用中,除了需要垂直梯形校正之外,還常常碰到因投影機水平位置的偏置而產生的梯形。許多投影機廠商已經研發出水平梯形校正功能。水平梯形校正與垂直梯形校正都屬于數碼梯形校正,都是通過軟件插值算法顯示前的圖像進行形狀調整和補償。水平梯形校正解決了由于投影機鏡與屏幕無法垂直而產生的水平方向的圖像梯形失真,從而使投影機可以在屏幕的側面也可以同樣實現標準矩形投影圖像。

        數碼梯形校正對圖像精度要求不高的時候,可以很好的解決梯形失真問題,實用性非常強,但對于那些對圖像精度要求較高的應用則不甚適宜。因為,圖像經校正后,畫面的一些線條和字符邊緣會出現毛刺和不平滑現象,導致清晰度不是特別理想。

    無線投影

    無線投影功能是指投影機通過標準的無線傳輸協議與局域網相連,從而實現在局域網內管理、控制、故障診斷等等。與無線投影機處于同一局域網內的電腦通過授權都可以對投影機實現操作,例如可以直接在辦公室里控制會議室內的投影機工作。

        無線投影有兩種連接模式:簡單連接模式Easy connect mode)和接入點連接模式(Access point mode)。所謂簡單連接模式就是電腦通過無線網卡直接和投影機的無線網卡進行信號傳輸,中間不需要其他設備。而接入點連接模式則是通過電腦通過無線網關與投影機進行信號傳輸。

        目前市面上大多數無線網絡投影都有具有無PC演示、支持USB存儲器、PC存儲卡的功能,可以實現無PC應用方案。在無線局域網絡中,投影機可以實現與電腦一對一,多對一,以及一對多的連接投影功能。

    投影機燈泡

    目前的采用的光源主要包括:UHP(超能燈)、UHE燈和金屬鹵素燈

        UHP燈泡是一種理想的冷光源,但由于價格較高,一般應用于高檔投影機上。UHP燈產生冷光,外形小巧,在相同功耗下,能產生大光量,壽命較長,當衰竭時,即刻熄滅。優點是使用壽命長,一般可以正常使用4000小時以上,亮度衰減很小。

        荷蘭飛利浦公司于1995年首先開發成功一種超高壓汞燈,極距約1.3mm,功率100瓦。在燈工作時,汞蒸氣壓可達200個大氣壓。由于汞蒸氣壓愈高,燈的亮度也越高,而且汞原子譜線寬度變大,分子連續譜與帶電粒子復合光譜也更強,特別是595nm以上的紅光輻射隨燈內工作壓強的升高而增強,從而使燈的顯色性提高。由于該燈放電時電極處于極高的溫度,會造成鎢材料蒸發并沉積在球壁上造成光衰,現通過在工藝上對燈內充入微量氧一鹵素,有效清潔泡殼,使燈的壽命達12000小時。

        UHP光源的電弧亮度能超過小面積高效投影裝置所需的1Gcd/m2,為了達到更好的集光效果,近年來UHP光源的電弧極距減少到1.0mm,其壽命達10000小時以上,功率為200瓦,配備于投影儀產品,重量僅4公斤,體積不到2升,便于攜帶,其屏幕照度超過1100流明,能夠達到明亮的XGA顯示水平。

        UHE燈泡也是一種冷光源,UHE燈泡是目前中檔投影機中廣泛采用的理想光源。優點是價格適中,在使用4000小時以前亮度幾乎不衰減。

        金屬鹵素燈泡發熱高,對投影機散熱系統要求高,不宜做長時間(4小時以上)投影使用。金屬鹵素燈產生暖光,要求較大功率才能產生與UHP燈同等的光度,使用壽命較短,與UHP燈不同的是,金屬鹵素燈壞時表現為漸漸熄滅。金屬鹵素燈泡的優點是價格便宜,缺點是半衰期短,一般使用1000小時左右亮度就會降低到原先的一半左右。

    燈泡壽命

    燈泡作為投影機的唯一消耗材料,在使用一段時間后其亮度會迅速下降到無法正常使用。下圖給出常見燈泡的參考使用時間。

    有效掃描頻段

    有效掃描頻段是水平掃描頻率和垂直掃描頻率總稱

        水平掃描頻率:電子在屏幕上從左至右的運動叫做水平掃描,也叫行掃描。每秒鐘掃描次數叫做水平掃描頻率,視頻投影機的水平掃描頻率是固定的,為15.625KHzPAL制)或15.725KHz(NTSC),在這個頻段內,投影機可自動跟蹤輸入信號行頻,由鎖相電路實現與輸入信號行頻的完全同步。水平掃描頻率是區分投影儀檔次的重要指標。頻率范圍在15kHz-60kHz的投影儀通常叫做數據投影機,上限頻率超過60kHz的通常叫做圖形投影機。投影機的水平掃描頻率都有一個范圍,如果來自計算機的輸入信號的水平掃描頻率超出此范圍,則投影機將無法投影。

        垂直掃描頻率:電子束在水平掃描的同時,又從上向下運動,這一過程叫垂直掃描。每掃描一次形成一幅圖像,每秒鐘掃描的次數叫做垂直掃描頻率,垂直掃描頻率也叫刷新頻率。它表示這幅圖像每秒鐘刷新的次數,用Hz表示,例如:60Hz或每秒60次,頻率越高圖像越穩定。垂直掃描頻率一般不低于50Hz,否則圖像會有閃爍感,如果來自計算機的輸入信號的垂直掃描頻率超出此范圍,則投影機將無法投影。

     
     
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