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近年来,投影技术最大的突破就是激光光源的应用。人们研究和运用激光技术已经有很多年的历史,但是激光作为光源开始大规模应用在投影领域却是最近几年的事。相比传统光源,甚至同样作为新兴光源技术的LED,激光光源优势明显,它能耗低、寿命长、对比度高、色域广、光损失小、安全可靠,而且不使用灯泡,环保无污染,因此被视为最理想的投影光源,代表未来投影的发展趋势。各大主流投影机厂商近年都相继推出了激光投影产品,在过去一年,激光光源更是在前投、背投、微投、工程、商用等领域全面开花。
激光投影前景无限,随着技术的成熟,目前制约激光显示发展的瓶颈主要是成本和产业链。只有规模生产,成本才有望大幅降低,而规模是需要上下游产业链上各厂商共同推动的。作为产业链中上游企业,欧司朗近期推出了Phaser技术,通过激光和荧光材料结合首次实现了最高图像质量的纯激光投影,而随着相关产品的规模量产,势必会在很大程度上推动整个激光投影产业的发展。
在6月5日于柏林举行的欧司朗记者招待会上,媒体首次见到了被称为“Phaser”的激光系统。Phaser是欧司朗激光远程激发荧光技术的商品名称,是取Laser(激光)和Phosphor(荧光体)各自的一部分组合而成。现场演示中,用装有Phaser激光引擎的投影机投射的画面,色彩自然逼真,亮度高且可以调节。
据欧司朗LARP投影部门产品经理Alexander Schwiecker介绍,来自蓝色激光二极管的激光束投射在涂有荧光粉的色轮上,产生极高亮度的固态光源,所有色彩都可以通过原色的有序混合,在荧光色轮的帮助下生成。欧司朗即将推出的首个产品PHASER?P1是非常高性能的激光模块,可以作为光学引擎用于基于激光激发远程荧光(LARP)技术的主流投影应用。
欧司朗针对LARP内部的所有关键技术和研发能力包括:激光二极管、荧光体转换、系统整合、驱动和色彩管理、光学设计。最终欧司朗将提供一个光模块,可以技术性地轻松集成到基于DLP投影机的灯里。Phaser技术的光模块(纯激光)包括:激光泵模块、荧光体转换模块、光学模块驱动技术,在未来还会提供相关的扩展技术。
在投影机里,使用的P-VIP系统包括灯和驱动器,而如果是Phaser?P1系统则包括Phaser引擎和驱动器。Phaser引擎使用和P-VIP一样的接口(光学的,电子的)。Phaser的光学引擎由光学模块、激光二极管模块、荧光体色轮和出光孔组成。通过充分利用P-VIP在客户需求方面的研发经验,欧司朗可帮助客户方实现最少的研发资源需要。
而选择何种投影光源,首先要考虑固态光源的光通量和亮度扩展能力,如果单个的激光二极管光通量为F、亮度为L,那么N个激光二极管的光通量就为N×F、亮度为N×L。也就是说LARP技术能够让光通量和亮度成倍扩展。因此Phaser技术非常适用于高亮度的应用。其亮度大于光谱因数10以上的高功率LED,可兼容定制化的色域。在微型、单片DLP/LCoS应用中,使用静态荧光体,可实现小于200流明亮度。在主流的单片DLP/3片LCD应用中,使用单个荧光体色轮,可以达到1,000-10,000流明亮度。而在高端的3片DLP/LCD中,使用多个荧光体色轮,亮度可超过50,000流明。与此同时,Phaser模块的生命周期可以长达20,000小时,几乎与投影机本身的寿命一样持久。
新一代的投影技术具备诸多优势:首先可以实现标准化,轻松置入投影机内,如有质量或保修问题发生也可以轻松替换。其次是模块化,可轻松通过光耦合实现更高亮度和不同应用。它还能够对特殊设计的投影机实现几何校正。通过成熟的激光二极管驱动和荧光技术则可以实现完美的光源和色彩管理。
Phaser的量产也近在眼前,针对这一系统,欧司朗将提供两条不同的产品线:P-Line,即投影线,主要针对主流应用,易于设计;C-Line,即紧凑线,适合于小尺寸的投影机。目前,欧司朗制定了宏大的量产蓝图,已于2013年7月推出亮度为4,750流明的P1,并计划在2014年2月推出亮度在10,000流明的P2,2014年第一季度推出亮度在4,750流明的C1,2014年11月推出亮度在6,800流明的C2。相信随着更多Phaser产品投放市场,将引发激光投影产业的真正爆发。
激光投影前景无限,随着技术的成熟,目前制约激光显示发展的瓶颈主要是成本和产业链。只有规模生产,成本才有望大幅降低,而规模是需要上下游产业链上各厂商共同推动的。作为产业链中上游企业,欧司朗近期推出了Phaser技术,通过激光和荧光材料结合首次实现了最高图像质量的纯激光投影,而随着相关产品的规模量产,势必会在很大程度上推动整个激光投影产业的发展。
在6月5日于柏林举行的欧司朗记者招待会上,媒体首次见到了被称为“Phaser”的激光系统。Phaser是欧司朗激光远程激发荧光技术的商品名称,是取Laser(激光)和Phosphor(荧光体)各自的一部分组合而成。现场演示中,用装有Phaser激光引擎的投影机投射的画面,色彩自然逼真,亮度高且可以调节。
据欧司朗LARP投影部门产品经理Alexander Schwiecker介绍,来自蓝色激光二极管的激光束投射在涂有荧光粉的色轮上,产生极高亮度的固态光源,所有色彩都可以通过原色的有序混合,在荧光色轮的帮助下生成。欧司朗即将推出的首个产品PHASER?P1是非常高性能的激光模块,可以作为光学引擎用于基于激光激发远程荧光(LARP)技术的主流投影应用。
欧司朗针对LARP内部的所有关键技术和研发能力包括:激光二极管、荧光体转换、系统整合、驱动和色彩管理、光学设计。最终欧司朗将提供一个光模块,可以技术性地轻松集成到基于DLP投影机的灯里。Phaser技术的光模块(纯激光)包括:激光泵模块、荧光体转换模块、光学模块驱动技术,在未来还会提供相关的扩展技术。
在投影机里,使用的P-VIP系统包括灯和驱动器,而如果是Phaser?P1系统则包括Phaser引擎和驱动器。Phaser引擎使用和P-VIP一样的接口(光学的,电子的)。Phaser的光学引擎由光学模块、激光二极管模块、荧光体色轮和出光孔组成。通过充分利用P-VIP在客户需求方面的研发经验,欧司朗可帮助客户方实现最少的研发资源需要。
而选择何种投影光源,首先要考虑固态光源的光通量和亮度扩展能力,如果单个的激光二极管光通量为F、亮度为L,那么N个激光二极管的光通量就为N×F、亮度为N×L。也就是说LARP技术能够让光通量和亮度成倍扩展。因此Phaser技术非常适用于高亮度的应用。其亮度大于光谱因数10以上的高功率LED,可兼容定制化的色域。在微型、单片DLP/LCoS应用中,使用静态荧光体,可实现小于200流明亮度。在主流的单片DLP/3片LCD应用中,使用单个荧光体色轮,可以达到1,000-10,000流明亮度。而在高端的3片DLP/LCD中,使用多个荧光体色轮,亮度可超过50,000流明。与此同时,Phaser模块的生命周期可以长达20,000小时,几乎与投影机本身的寿命一样持久。
新一代的投影技术具备诸多优势:首先可以实现标准化,轻松置入投影机内,如有质量或保修问题发生也可以轻松替换。其次是模块化,可轻松通过光耦合实现更高亮度和不同应用。它还能够对特殊设计的投影机实现几何校正。通过成熟的激光二极管驱动和荧光技术则可以实现完美的光源和色彩管理。
Phaser的量产也近在眼前,针对这一系统,欧司朗将提供两条不同的产品线:P-Line,即投影线,主要针对主流应用,易于设计;C-Line,即紧凑线,适合于小尺寸的投影机。目前,欧司朗制定了宏大的量产蓝图,已于2013年7月推出亮度为4,750流明的P1,并计划在2014年2月推出亮度在10,000流明的P2,2014年第一季度推出亮度在4,750流明的C1,2014年11月推出亮度在6,800流明的C2。相信随着更多Phaser产品投放市场,将引发激光投影产业的真正爆发。