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武汉新洲大屏出租,专业的出租团队

有两个CRT投影机的特有性能指标值得注意:

个是会聚性能,会聚是指红绿蓝三种颜色在屏幕上的重合。对CRT投影机来说,会聚控制性显得格外重要,因为它有RGB三种CRT管,平行安装在支架上,要想做到图像完全会聚,必须对图像各种失真均能校正。机器位置的变化,会聚也要重新调整,因此对会聚的要求,一是全功能,二是方便快捷。会聚有静态会聚和动态会聚,其中动态会聚有倾斜,弓形,幅度,线性,梯形,枕形等功能,每一种功能均可在水平和垂直两个方向上进行调整。除此之外,还可进行非线性平衡,梯形平衡,枕形平衡的调整。

另外一个指标就是CRT管的聚焦性能。我们知道,图形的小单元是像素。像素越小,图形分辨率越高。在CRT管中,小像素是由聚焦性能决定的,所谓可寻址分辨率,即是指小像素的数目。CRT管的聚焦机制有静电聚焦、磁聚焦和电磁复合聚焦三种,其中以电磁复合聚焦较为先进,其优点是聚焦性能好,尤其是高亮度条件下会散焦,且聚焦精度高,可以进行分区域聚焦,边缘聚焦,四角聚焦,从而可以做到画面上每一点都很清晰。

亮度

由于以镜片为基础,提高了光通效率,因此DLP ®投影系统比所有其他显示系统具有更强的亮度。

采用所有其他技术时,光在传输过程中会受到一定损失,而DLP投影系统的显微镜却可以将照明灯光源的更大光量传输到屏幕上。

二者之间存在着明显的差距。采用DLP ®技术,家用视频娱乐产品可产生足以令人陶醉的视觉享受。商务交流可演示清晰的图像,且无论是否有灯光照明。大型场所放映时,15,000流明的高亮度足以满足大量观众的观看要求。

色彩

DLP ®技术的色彩范围的丰富性可还原350万亿种色素。

在电视和家庭影院系统中,与所有其他技术相比,DLP投影技术可给出丰富的黑色层次和阴影效果。放映电影时,DLP Cinema?技术可还原350万亿种色素,超过影片的八倍。

设计

DLP ®技术的核心是数字显微镜器件,其对光信号的调制速度比所有其他显示装置要快得多。这意味着DLP ®投影系统只需要一块面板,而所有其他技术则需要三块。

这样一来,投影子系统可以做得很小,重量也相应轻了许多,为创新设计留下充分的空间。产品设计师可以构思体积小、重量轻、更加时尚的产品。

超薄大屏幕电视可以节省客厅占用空间。便携式投影仪的重量可以设计成两磅,亮度可供观看会议演示。

可靠性

DLP ®技术可以使放映机、家庭影院系统和电视的性能更加稳定可靠

DLP ®技术的数字化特点是产品耐热、不受潮湿或振动等环境因素的影响,图像不会因设备长期使用而褪色。

每次使用时,DLP ®投影系统都可以显示原汁源味的画面,无需调谐,维护量很少。自1996年以来,已向超过 75 家的制造商供货500多万套系统,DLP ®技术的可靠性已为实践所证实。

自主创新的高显光学屏幕技术独创的具有不用物理缝隙的高显幕技术,克服了传统屏幕易变形、反光强烈、视角差等一系列缺点,具有以下优点:

● 不变形,耐冲击。大屏幕以高稳定支架悬挂,不受温差影响,温度敏感性弱,可以稳持平整不变形;

● 视角宽,画质细腻;

● 图像显示高对比度,能更好体现图像的深度和层次感;

● 几乎不受环境光的影响,表面吸光能力强,不反光无重影;

● 单个屏幕显示尺寸可以任意大小的规格选择。

喇叭发声原理

音响系统很重要的一样设备是音箱,音箱一般由喇叭单元和箱体组成。喇叭单元作为发声的部件,箱体做为喇叭单元的补充起到修正声音的作用。喇叭单元的发声原理是一种电能转换成声音的一种转换,当不同的电子能量传至线圈时,线圈产生一种能量与磁铁的磁场互动,这种互动造成纸盘振动,因为电子能量随时变化,喇叭的线圈会往前或往后运动,因此喇叭的纸盘就会跟着运动,这些动作使空气的疏密程度产生变化而产生声音。

声学心理

当森林中有一棵树倒塌下来时,发出一阵轰然大响声音,但是没有人在这个原始森林中,所以就听不到这声音。这算不算有声音发出来呢?声音是肯定发出来了,因为当树干及树枝接触地面时,它们都会产生某些声音,但是没有人听见,但这声音对于人类或其他动物所听到的是有所不同,所以这就是声学上所说的心理(Psychoacoustics)。

声学历史

1915年,有一个美国人名叫E. S.Pridham将一个当时的电话收听器套在一个播放唱片音响的号角上,而声音可以给一群在旧金山市庆祝圣诞的群众听时,电声学就诞生了。当次世界大战结束之后,在美国哈定总统(Harding)就职典礼上,美国贝尔公司把电话的动圈收听器连接在当时的唱片唱机的号角上,就能够把声音传给观看总统就职典礼的一大群群众,因此就产生了很多专业的音响研究及开发了扩声工程这门学问。音响研究人员不单纯是努力地把音响器材进行改进,也做了各类不同音响的实验来了解人类对听觉的反应。但的音响研究人们都明白音响学是要整体的研究,要了解音响器材的每一个环节,及人类对听觉的生理反应,他们对此做出了很大的贡献。

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