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本文作者: 創(chuàng)業(yè)者說 | 2014-10-11 15:29 | 專題:扒一扒你不知道的智能投影 |
投影光源:高壓氣體光源和固體光源
投影機目前廣泛使用兩類光源,一類就是俗稱的“燈泡”,目前大量的商用投影機都使用這樣的光源,這類光源主要包括:UHP/UHE/金屬鹵素?zé)舻?。另一類相比傳統(tǒng)的氣體光源,叫新光源或固體光源,包括LED/激光/混合光源等,這類光源的特點是都是固體發(fā)光。
高壓氣體放電光源
其實無論是UHE、UHP、UHM,還是短弧疝燈,再或是金屬鹵素?zé)簦鼈兊陌l(fā)光原理都是一樣的,就是在一個充滿高壓氣體的燈管里使得兩根相距1毫米左右的電極尖端產(chǎn)生高壓放電,從而激發(fā)氣體產(chǎn)生可見光,只不過當(dāng)這個氣體是汞蒸汽時,這個燈就叫“超高壓汞燈”,而當(dāng)這個氣體是氙氣時,那這個燈就是“氙燈”,同樣的道理也就有了“金屬鹵素?zé)簟绷?。而眾多燈泡生產(chǎn)廠家們通過將氣體、燈杯外形、接口或是驅(qū)動方式(交流或直流)進行改變就產(chǎn)生出來了UHE、UHP、UHM、SHP、HID等等數(shù)十種型號。
UHP是一種理想的冷光源,但由于價格較高,一般應(yīng)用于高檔投影機上。UHP燈產(chǎn)生冷光,外形小巧,在相同功耗下,能產(chǎn)生大光量,壽命較長,當(dāng)衰竭時,即刻熄滅。優(yōu)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。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(dá)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(dá)10000小時以上,功率為200瓦,配備于投影儀產(chǎn)品,重量4公斤,體積2升左右,其屏幕照度超過1100流明,能夠達(dá)到明亮的XGA顯示水平。
UHE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(yōu)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?zé)舭l(fā)熱高,對投影機散熱系統(tǒng)要求高,不宜做長時間(4小時以上)投影使用,多用于低端投影產(chǎn)品。金屬鹵素?zé)舢a(chǎn)生暖光,要求較大功率才能產(chǎn)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?zé)魤臅r表現(xiàn)為漸漸熄滅。金屬鹵素?zé)襞莸膬?yōu)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。淘寶很多便宜的投影燈泡都是這種燈。
至于氙燈,雖然其光譜更為接近自然光,而且色彩也更好,還可以實現(xiàn)UHP燈泡不具備的隨時開關(guān)等特點,但是價格昂貴一般都要數(shù)萬數(shù)十萬,而且使用壽命有限,所以同樣難以在主流投影機當(dāng)中普及。
新光源或固體光源
LED、激光以及混合光源等新光源的出現(xiàn)大大地拓寬了投影市場的想象力,這些固體光源的長壽命,在產(chǎn)品的生命周期內(nèi),完全不必?fù)Q“燈泡”,這一點掃清了投影機從商用空間進入家庭空間的最大障礙,在加上這些光源的功耗低、體積小等特點,讓投影機有了更多新的應(yīng)用場景。
所謂LED光源,顧名思義就是以發(fā)光二極管(LED)作為投影機的光源來代替?zhèn)鹘y(tǒng)光源,LED光源分為兩類,一是以單色的白光LED作為光源;二是以紅、綠、藍(lán)三色LED作為光源。而使用了LED光源的投影機一般被簡稱為LED投影機,其整體結(jié)構(gòu)和成像原理與傳統(tǒng)投影機基本相同,市場上最為常見的是RGB LED+DLP、RBG LED+LCOS和白光LED+CFLCOS三種類型的LED投影機。
激光光源,顧名思義就是以由全固態(tài)激光器產(chǎn)生的激光作為投影機光源來代替?zhèn)鹘y(tǒng)光源,激光光源也分為兩類,一是以單色激光為光源;二是以紅、綠、藍(lán)三色激光作為光源。
激光光源的投影機的整體結(jié)構(gòu)和成像原理與傳統(tǒng)投影機也是基本相同,最為常見的就是單色激光+DLP技術(shù)和單色激光+3LCD技術(shù),較少見到RGB激光+DLP技術(shù)。圖十一就是使用單色藍(lán)色激光,通過藍(lán)色激光照射熒光粉激發(fā)了高亮度白色熒光作為投影光源的,通過3LCD作為圖像引擎實現(xiàn)的投影機,而DLP的圖像引擎處理模式是使用可以激發(fā)RGB不同顏色光的熒光粉色輪來實現(xiàn)的,這些投影機也被稱為LPD。這種通過激光激發(fā)熒光粉的技術(shù)從本質(zhì)上來講應(yīng)該不是直接使用激光進行混合,而是使用熒光,這樣的好處是消除了激光帶來的安全隱患,但是亮度自然就無法達(dá)到更加理想的狀態(tài),一般最多可以達(dá)到5000流明。
單獨使用RGB三種顏色的激光投影產(chǎn)品,還都處在實驗階段,目前都面臨著安全性和技術(shù)的這兩個障礙。
混合光源是綜合利用LED和激光兩種光源的長處而形成的一種新興光源,它試圖規(guī)避LED亮度低和激光偏色嚴(yán)重這兩個最大的弊端來開拓一條脫離傳統(tǒng)光源的新路,目前還處于起步階段,不過很多公司開始面向商用市場推出混合光源的產(chǎn)品。
上圖的混合光源結(jié)構(gòu)是來自藍(lán)色激光、紅色LED發(fā)光體(或包括藍(lán)色LED),部分藍(lán)色激光發(fā)射到磷光體上產(chǎn)生出綠色光線,從而構(gòu)成RGB三原色光線。混合光源投影機目前也是采用DLP投影技術(shù),三原色光線照射到DMD芯片,經(jīng)過芯片的調(diào)制形成圖像并投射出去。混合光源的優(yōu)勢,是生產(chǎn)成本相對較低,在亮度上也相較LED光源有明顯優(yōu)勢,達(dá)到3000流明應(yīng)該不是什么問題,另外,投影機內(nèi)部結(jié)構(gòu)和單純LED比較類似,相差不多。
投影光源比較列表
上圖中光源的壽命是與其工作的流明成反比,就是說工作的功率越大、流明越高壽命就越短,如超高壓汞燈如果工作在2萬流明,那么壽命最多就一千小時,如果工作在5000流明,那么壽命可以超過4000小時。
關(guān)于LED的亮度問題,目前的LED芯片受限制于自身散熱,功率越大流明越高,自身發(fā)熱就越大,芯片溫度上升,亮度會迅速下降,目前市面上的LED投影機一般從幾十個流明到幾百個流明不等,市面上LED投影機最大的流明大概750流明左右。
關(guān)于激光光源上圖表格上標(biāo)定的是5000流明,這里要說明一下,受限于美國國家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會、食品管理局、藥品管理以及歐盟相關(guān)標(biāo)準(zhǔn):民用激光器不能超過1mW,工業(yè)用激光器不能
超過5mW(特種設(shè)備和試驗機型可特批),在這樣的限制之下,所有在售的激光投影機的亮度不可能超過5000流明。但作為最有前途的新興光源,各大廠商都在進一步試驗高亮度的激光投影機,目前最高亮度已經(jīng)接近10萬流明。相對法規(guī)健全的美國市場來說,當(dāng)前的中國市場還沒有標(biāo)準(zhǔn),因此,有可能會變成激光光源投影的試驗場,所以現(xiàn)在超高亮度的激光投影已經(jīng)開始在戶外、表演場地開始使用,當(dāng)然這也將帶來很大的不確定性,一旦安全事故發(fā)生可能會影響整個行業(yè)的發(fā)展。
現(xiàn)在來看,安全可控的、亮度提升的混合光源投影機是目前進入家庭的最佳選擇,應(yīng)該這種所謂的過渡光源其實可以看作擁有了LED和激光兩者基因的優(yōu)良雜交品。
投影機的光學(xué)光路以及投影鏡頭
光學(xué)系統(tǒng)在投影機中在一般人看來似乎沒有什么值得深究的地方,只要光源亮度足夠到在顯示屏上成像就可以了,但是實際情況并不是這么簡單的。投影的光學(xué)部分按照其相對圖像引擎的位置分為兩個部分,一部分叫前光路負(fù)責(zé)處理光源,使之滿足要求輸入圖像引擎;另一部份叫后光路負(fù)責(zé)從圖像引擎輸出的光線,使之通過鏡頭成像在屏幕上。
在光學(xué)系統(tǒng)中有許多需要解決的問題,首先就是光量子的控制問題,其次亮度的均勻性也是一個令人頭痛的問題,還有針對激光光源的擴束、消除相干光,最后還有就是投影鏡頭的光學(xué)處理等。
當(dāng)把一個光源放到一個凹面鏡之內(nèi)的焦點,光源發(fā)射出來的部分光線會投射到凹面鏡上并且發(fā)生反射,這些經(jīng)過反射的光線會匯聚在另外一個焦點。凹面鏡的這種特性同凸透鏡類似,都可以用于匯聚光線從而使得盡可能的管線都傳送到成像引擎中,這樣屏幕因為得到更多的光能而顯得更亮,不論何種圖像引擎,這部分的處理都是前光路的核心。當(dāng)然前面提到的光源是理想狀態(tài)下的點光源,而實際的光源即使做的非常的小也無法達(dá)到理想狀態(tài)下“點”的程度,也就是說實際的光源是由無數(shù)個點光源組成,它們之中絕大多數(shù)都沒有精確的位于凹面鏡的焦點上而是僅僅在焦點的附近,這樣大部分的點光源的反射光線將會匯聚在另外一個焦點之外的地方。也就是說當(dāng)光源越大,在第二個焦點得到的光線的匯聚性就越差,也就是說越不像是一個點而是一個面區(qū)域。
從上面的圖我們還能看到有很多光線(大部分是來自光源未經(jīng)反射的部分)并沒有達(dá)到會聚區(qū)域,這樣就會引起了一系列的問題:這些發(fā)散的光線因為距離匯聚區(qū)域相當(dāng)?shù)倪h(yuǎn),所以不可能被傳送到成像引擎,這將導(dǎo)致屏幕亮度的降低和投影機本身發(fā)熱量的增加。部分發(fā)散光線可能會經(jīng)過一定的途徑進入投影機的光學(xué)系統(tǒng)最后來到屏幕上,這樣將會降低總體圖像的對比度--比如原來是黑色的背景,因為這些光線的存在而變成了灰色。
所以有效的控制光源的尺寸將是更好的控制光源的一種方式。從前面的介紹知道理想的光源應(yīng)該是無限小并且沒有任何亮度或者光通量損失,當(dāng)然在實際中是做不到這一點的。
從這個原則上我們也可以看出出一些光源的特點,UHP/UHE基本的發(fā)光直徑都在1mm左右,激光的線束更窄以至于不得不擴束, LED發(fā)光面積也差不多,但是亮度要小很多了。
均光
不管什么投影光源,都需要進行處理,使進入圖像引擎的光變成一個均勻的面光源,最終成像在屏幕上,使得這個屏幕亮度均勻。在投影機中,光學(xué)系統(tǒng)是光線從光源到成像引擎的通道,這個部分可以進一步提高光源效率和穩(wěn)定性。
光學(xué)系統(tǒng)的一個任務(wù)是將從光源發(fā)出并且經(jīng)過橢圓形凹面鏡匯聚的光線進一步的集中到成像引擎中,另外一個任務(wù)就是使得光源亮度更加統(tǒng)一,因為一般的情況下,大多數(shù)的“燈泡”發(fā)出的光都是中間的亮度高,越到邊緣部分它的亮度就越暗。在矩形的顯示屏上,我們往往會發(fā)現(xiàn)邊角的圖像的亮度比中心的亮度低。
解決這個問題的一個方法就是利用一系列的微透鏡將光源發(fā)出的光從原來中間亮邊緣暗的圓形光轉(zhuǎn)變?yōu)榱炼染鶆虻木匦喂?。另一個方法就是更加有趣,讓光線通過一個矩形的修正棒(rod)-這種設(shè)備一般的是由磨光玻璃、石英或者內(nèi)表面為高反射率的反射鏡等材料構(gòu)成的光學(xué)設(shè)備。在這樣的設(shè)備中光線經(jīng)過多次的反射會從一端達(dá)到另一端,而在另一端得到的光源就是亮度基本一致的矩形光源了。
上圖顯示的就是光線從燈泡中發(fā)出經(jīng)過凹面反射鏡的匯聚,然后進入到矩形修正棒,在其內(nèi)經(jīng)過數(shù)次的反射就可以在另一端得到亮度均勻的矩形光源了。從光強分布圖上,未經(jīng)過修正棒之前的光強分布接近于高斯分布,經(jīng)過整理之后的就接近于矩形分布了。
投影鏡頭
圖像引擎處理后,后光路系統(tǒng)就要開始工作,盡可能把圖像系統(tǒng)出來的圖像(光線)傳輸?shù)狡聊簧?,實現(xiàn)清晰圖像顯示,在這其中投影鏡頭就是核心器件了。
對于投影機來說,鏡頭是投影機光路中的最后一個環(huán)節(jié),鏡頭做的好壞,光圈值能否做的最小,和亮度是有直接關(guān)系的,光圈的大小和f值成反比,f值越小,光圈越大,投影影象的亮度就高。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(shù)值來表示的,一般從1.6-2.0,為使用方便,一個鏡頭設(shè)置多檔光圈,光圈的數(shù)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(shù)值標(biāo)在鏡頭的前方。
焦距也是用數(shù)值來表示的,通常從50-210,分為短焦、標(biāo)準(zhǔn)和長焦,還有超短和超長焦的。數(shù)值越小焦距越短,數(shù)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(yù)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(yuǎn)。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(biāo)準(zhǔn)鏡頭。
鏡頭的焦距決定了該鏡頭在投影機與銀幕距離一定的條件下所能形成影像的大小。那么鏡頭的焦距越短,則投影在銀幕上的影像就越大。
在投影機的選擇上,在一般的應(yīng)用場所,在同樣的價格上,應(yīng)優(yōu)先挑選標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,標(biāo)準(zhǔn)鏡頭在投射影象的色彩還原、圖象幾何畸變上是最優(yōu)秀的!對于狹小的應(yīng)用空間,要想大尺寸的投射影象,應(yīng)該優(yōu)先考慮使用短焦或超短焦鏡頭。
對于寬大的應(yīng)用場所,在資金充裕的情況下,例如數(shù)碼影院,優(yōu)先考慮長焦鏡頭,因為這樣的安裝方式,優(yōu)點是很多的,首先,投影機的風(fēng)機噪音在觀看者的影響得到了很好的抑制,其次在觀看者對投影機的影響(抽煙者的煙灰、就餐者的食物殘屑、熱飲蒸汽)因素中,長焦投影機的影響是最小的。
對于家庭用戶來講,標(biāo)準(zhǔn)的投影鏡頭和超短焦的是兩個主要選項,標(biāo)準(zhǔn)的適合小空間或小尺寸的移動狀態(tài)下的投影,例如在書房,隨時在墻面上投影個30寸的圖像,而超短焦適合在客廳或臥室使用,直接把投影機放在電視柜上,就可以在距離墻50厘米的地方投影出80寸的圖像,實現(xiàn)影院效果,而且不會被人員走動遮擋。
信號和內(nèi)容來源:投影演化的智能核心
作為信號輸入和控制部分。傳統(tǒng)投影儀提供了多種信號端子,通過這些信號端子輸入各種內(nèi)容和信號,通過投影儀展示出來。
通常投影儀都會有VGA/DVI/CVBS/S端子/分量/音頻輸出等,新一些的投影儀還會有HDMI輸入,通過這些輸入接口,各種內(nèi)容和信號被輸入到了投影機中,并且顯示出來。作為辦公場景來說,這樣就能基本滿足要求,達(dá)到目標(biāo)。
和投影儀相比,電視的主要場景都是在家庭中,連接上有線電視線后,通過遙控器就能收看各種電視節(jié)目,隨著投影技術(shù)發(fā)展,投影的屏幕和電視屏幕基本區(qū)別不大,某些情況下可以相互替代,因此,電視的發(fā)展道路和模式對投影也有借鑒意義。
最近幾年傳統(tǒng)電視已經(jīng)完全轉(zhuǎn)到了智能電視領(lǐng)域,現(xiàn)在來看電視廠家基本上不再生產(chǎn)非智能電視,所謂的智能電視就是具有全開放式平臺,搭載了操作系統(tǒng),用戶在欣賞普通電視內(nèi)容的同時,可自行安裝和卸載各類應(yīng)用軟件,持續(xù)對功能進行擴充和升級的新電視產(chǎn)品。智能電視能夠不斷給用戶帶來有別于使用有線數(shù)字電視接收機(機頂盒)的、豐富的個性化體驗。
目前電視已經(jīng)完成了智能化的轉(zhuǎn)變,同樣流程將再次投影儀市場重演,而且由于有智能電視的成熟系統(tǒng)轉(zhuǎn)換會更加快捷,只不過這些智能投影儀將不再只出現(xiàn)在辦公室里,而更多地出現(xiàn)在家里、用戶的背包里。
上面的圖十七是兩臺智能投影儀的界面,還是投影儀嗎?更像電視機!
智能投影的兩個機會:隨身私人電視和普通人的家庭影院
投影進入個人或家庭的機會,除了自身技術(shù)進步外,主要來自于電視市場的縫隙,也就是目前的玻璃面板電視機無法實現(xiàn)而用戶又有需求的部分,所以我們從這個縫隙來分析智能投影未來的機會。
以電視為代表的智能屏幕正在向著更開放和更私人兩個方向上快速分裂與演化,以此滿足碎片化的空間時間和影院體驗。很明顯,不論是私人的方向還是開放的方向,目前的LCD/LED玻璃屏很難滿足要求,它們無法做到一個可以隨身帶走的50寸屏幕,而100寸的大屏對于這些玻璃屏來說已經(jīng)是天價了也是極限。
而便攜和更大屏幕恰恰是投影技術(shù)的優(yōu)勢,既然有需求,原有的電視工業(yè)無法滿足這個需求,這就是投影技術(shù)面臨的兩個機會:隨身的移動私人電視和普通人的家庭影院,就像一個是筆記本一個是臺式機。對于隨身私人電視而言,要可以隨時填補碎片化空間和時間,只要有一面墻,不管是臥室、天花板、廚房、書房甚至是廁所,都可以使用;它同樣也可以出現(xiàn)辦公室、會議室、咖啡館甚至長途BUS上。無論何時、何地隨開隨用。
而對于普通人而非土豪的家庭影院而言,價格是關(guān)鍵因素,要普通人用的起。安裝簡單,操作容易,最好開箱即用,就像家庭影院領(lǐng)域的方便面。當(dāng)然基本的效果也是關(guān)鍵,屏幕要能達(dá)到70寸以上,亮度對比度要能夠接受,內(nèi)置音箱要過要比電視好一些等。
對于以上兩種場景的產(chǎn)品,都要做到內(nèi)部自有內(nèi)容,無需外部供給,只要連網(wǎng),應(yīng)有盡有,如同智能電視一般的操控體驗。
如何組合出現(xiàn)在的和將來的智能投影機?
我們上面用了大量篇幅介紹了關(guān)于投影機的各種組件,下面我們就要設(shè)計產(chǎn)品來滿足我們看到的兩個機會,看看該如何組合制造出我們現(xiàn)在以及未來想要的投影機。
首先是投影圖像引擎的選擇,雖然我們在上文解釋了各種圖像引擎的工作原理,但是并沒有進行比較,下面我們就給出詳細(xì)的比較,看看那一款圖像引擎可以適合我們現(xiàn)在和未來的個人和家庭需求。下面對比的需求主要針對3片LCD、單片LCoS和單片DLP進行,并且假設(shè)三者采用的光源和光路鏡頭都一樣情況下。
從圖十九我們可以看出,3LCD無論價格還是性能比較適合商用,當(dāng)前針對個人和家庭的投影產(chǎn)品來說,DLP基本上最好的選擇,它的特點非常適合收看視頻等娛樂使用,事實上針對隨身移動私人電視來說,0.3英寸的DMD是最好的選擇,它可以支持SD(854x480)和HD(1280X720)兩種分辨率,并且功耗較低,可以使用鋰電池供電,移動性很出色。而針對普通人的家庭影院可以選用0.45英寸的DMD(1280X800)。
當(dāng)前選擇DLP,有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈保證可以快速實現(xiàn)產(chǎn)品,但是對于未來的產(chǎn)品,完全綁在TI的戰(zhàn)車上也不可取,因此,要保持對于LCoS的關(guān)注,畢竟目前的電視已經(jīng)進入了4K時代,LCoS對國內(nèi)廠商來說是個機會,可以在芯片層次上進入投影的競技場,通過芯片整合產(chǎn)業(yè)鏈,面對國內(nèi)蓬勃的個人和家庭投影市場。
目前國家正在加大對集成電路的投資和扶持力度,這對LCoS是個利好,據(jù)說已經(jīng)有廠家開始準(zhǔn)備發(fā)布自己的LCoS芯片,希望未來的智能投影可以有一顆中國公司設(shè)計制造的LCoS核心,并且能形成完整的生態(tài)鏈條,盡快推出產(chǎn)品。
選完圖像引擎,下面來選擇光源,很顯然高壓的氣體放電光源不適合個人或家庭使用,也無法便攜,所以固體光源或新光源成為首選。
在固體光源中,LED是當(dāng)前投影光源最為成熟的光源,所以現(xiàn)在的針對個人和家庭的投影機,RGB三色LED光源唯一選擇,從幾十流明到幾百流明,雖然亮度較低,但是已經(jīng)完全可用。
針對未來的個人和家用投影機,LED+激光(藍(lán)激光+綠熒光提+紅藍(lán)LED)混合光源目前來看比較現(xiàn)實,可以達(dá)到3000流明而且安全性也有保障。置于純激光的高亮度光源,估計要在解決了安全性后,才能考慮進入家庭。
另外,目前LED投影光源的提供商主要是歐美廠商,而在激光光源以及激光投影技術(shù)方面,國內(nèi)部分廠商有優(yōu)勢,有些產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)可以和國外巨頭相比。
投影光源和圖像引擎選擇完畢后,我們考慮下光學(xué)部分,首先考慮移動性和家庭環(huán)境,最好方式是采用時序制模式進行圖像投影和合成,而不考慮有運動部件色輪的場序制模式,不論LED光源還是混合光源,不論DLP還是LCoS都支持這樣的光學(xué)模式,具體參見圖七和圖十二。
投影鏡頭選擇方面,考慮到空間的碎片行,針對個人的隨身私人電視最好采用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,這樣針對不同環(huán)境和空間可以靈活根據(jù)距離調(diào)整,由于其可以電池驅(qū)動所以位置可以非常靈活。而針對家庭的家庭影院,一般來說位置相對固定,可以采用標(biāo)準(zhǔn)鏡頭或超短焦鏡頭,標(biāo)準(zhǔn)鏡頭一般需要吊裝,而超短焦鏡頭可以直接放置在電視柜上而無需麻煩的吊裝。目前可以提供可靠高質(zhì)量投影鏡頭的廠商大部分是日系、歐美和臺系廠商。
完成光路和鏡頭的選擇,我們最后對智能部分芯片和操作系統(tǒng)進行選擇,這個部分相對成熟,基本是具有計算和解碼能力的多核SOC和Android系統(tǒng),不過由于INTEL的加入,這個部分又有新選擇,X86的CPU(ATOM系列)和Windows8,這個新選擇比較適合個人使用,增加了投影機對強大的工作流的支持,甚至可以作為生產(chǎn)工具使用而不只是娛樂。這個所謂的OTTTV部分就在幾個月前,不管是電視軟件還是SOC芯片,國內(nèi)的廠商都處于非常領(lǐng)先的地位上,但現(xiàn)在已經(jīng)歸零,希望智能投影可以利用這些技術(shù)遺產(chǎn),繼續(xù)領(lǐng)跑。
上面我們完成針對個人和家庭的智能投影機的各個部件的選擇,詳情見下圖。
在我們對比了投影各個組件和原理后,我們給出了圖二十,現(xiàn)在的和不遠(yuǎn)未來的智能投影的某種可能的組合,當(dāng)然真實的產(chǎn)品從外觀到硬件軟件還有無數(shù)細(xì)節(jié),而對于智能投影來說,硬件是第一道門檻,進入門檻后軟件和內(nèi)容才是核心。
到此為止,我們基本上遍歷了智能投影機的各個模塊及其框架和原理,但并未深入到每個模組或模塊的細(xì)節(jié)當(dāng)中,有機會可以繼續(xù)遍歷,哪怕一個不顯眼的透鏡都可能有很多廠家很多人有數(shù)百個秘密在其中,只有這樣才能有好的產(chǎn)品,我們也才能知道,磨鏡片哪家更強?光源哪家最強?那種熒光體壽命最持久?
讓我們一起來遍歷吧!(完)
本文作者:若愚智能創(chuàng)始人CTO 宋健
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