Все, что необходимо знать перед покупкой проектора. Устройство проекторов: принцип работы, описание и характеристики Принцип работы проектора

  • 1. Cовременные проекторы: особенности выбора
  • 2. Сфера предназначения
  • 4. Яркость
  • 6. Разрешение
  • 7. Контрастность
  • 9. Оптимальные параметры для домашнего кинопроектора
  • 11. Важные параметры
  • 12. Режим 3D
  • 13. Подбор проектора для домашнего пользования по характеристикам
  • 14. Что важно в первую очередь?
  • 16. Используемые технологии воспроизведения видеоматериалов
  • 18. Цены
  • 19. Наличие каких характеристик влияет на ценовой уровень?

Любите смотреть фильмы? Но не очень хочется посещать шумные кинозалы, ведь предпочитаете комфортный просмотр в домашней обстановке? В таком случае идеальным вариантом станет кинопроектор. Ассортимент таких приборов настолько огромен, что способен впечатлить каждого. Разный функционал, габариты, дизайн – остановить выбор на каком-то одном варианте достаточно сложно.

Тем не менее выбор нужно сделать грамотно, руководствуясь определенными знаниями. Именно для таких целей мы подготовили детальный материал о том, как выбрать проектор для дома по наиболее важным характеристикам.

Cовременные проекторы: особенности выбора

На рынке технологий мультимедийные проекторы пользуются повышенной популярностью. Они – незаменимые помощники в офисе, учебных заведениях и дома. Но какие свойства важны, в первую очередь, при выборе такого устройства? Как правило, в центре внимание в таком случае – количество функций, уровень качества передаваемого изображения, быстрота работы, палитра цветов. Хороший проектор способен превратить обычную домашнюю комнату в настоящий кинотеатр. Но так бывает только тогда, когда решение принято правильно.

Каталог моделей, представленных на рынке, достаточно большой. Но вполне реально существенно сузить такой ассортимент, принимая во внимание некоторые моменты. Рассмотрим их более внимательно.

Сфера предназначения

Очень важно, приобретая мультимедийное устройство, учитывать сферу его дальнейшего использования. В зависимости от выбранного варианта, будут отличаться оптимальные технические характеристики.

Можно выделить несколько типов проекторов, которые используются для:

  • Работы (во время проведения конференций и презентаций);
  • Проведения массовых мероприятий (концерты, шоу-программы);
  • Для домашнего пользования (домашний кинотеатр).


Яркость

Не менее значимым аспектом, который существенно влияет на качество отображения на большом экране материалов, является яркость (сила светового потока, который излучает мультимедийное устройство, такой показатель измеряют в люменах, ANSI).

В зависимости от уровня освещения комнаты такой показатель будет варьироваться в пределах от:

  • 600 до 800 единиц (небольшое помещение с полным затемнением),
  • 1000 – 1800 единиц (помещения с частичным освещением,
  • 2000-3000 единиц (работа при дневном освещении),
  • 3000 единиц и более (без затемнения при ярком дневном освещении для помещений с площадью не более 100 кв.м.).
  • 5000 единиц и более (без затемнения при ярком освещении для больших залов),
  • 10000 и более – профессиональные проекторы для стадионов и концертных залов.


Разрешение

Такой показатель характеризует способность устройства отразить на экране на единице площади определенное количество пикселей (точек). Более высокий показатель обеспечивает более четкую картинку на большом экране. Вместе с тем, стремиться к астрономическим цифрам не стоит, ведь качество изображения зависит также и от разрешения сигнала, что подается для картинки на проектор. Отразить без потерь в DVD качестве способно стандартное разрешение 600х800 точек. Разрешение 1280х800 (HD) и 1920х1080 (FHD) обеспечит более высокую четкость, именно FullHD является наиболее оптимальным вариантом на сегодняшний день.

Контрастность

Очень важный показатель, который отвечает за так называемую глубину цвета. Иными словами, это свойство проектора отразить на большом экране при проецировании изображения максимально яркой черный и белый цвет. Оптимальным вариантом считается средневзвешенная цифра между 800:1 и 1000:1.

Прочие параметры проекторов весьма идентичны. Их отличие минимально. Определяясь с выбором конкретной модели, подумайте над тем, какой дополнительный функционал важен именно для вас. К примеру, опция «картинка в картинке», Wi-Fi, стоп-кадр и прочее. Весьма важно убедиться в наличии разъемов, отвечающих за входной сигнал (вход HDMI), срок службы лампы и цена запасной при замене.


Оптимальные параметры для домашнего кинопроектора

Как правило, стоимость кинопроекторов потрясает. Тем не менее вполне возможно для домашнего использования подобрать доступный вариант с хорошими функциональными свойствами.

Оптимальное решение сочетает в себе такие параметры:

  • Яркость в пределах от 100 до 2500Лм (изображение будет насыщенным и достаточно ярким),
  • Наличие встроенного медиа-плеера (можно будет смотреть фильмы с флешки),
  • Высокий уровень производительности,
  • Наличие нескольких портов для того чтобы подключить другие устройства, небольшой вес,
  • Наличие входа для наушников и динамиков,
  • Разрешение FHD,
  • Контрастность от 4000:1,
  • Поддержка 3D,
  • Опция вращения изображения.
  • Возможность подключения дополнительных устройств – планшетов, смартфонов, телевизоров.


Важные параметры

Для того чтобы предварительно оценить вероятность корректной работы проектора в определенном помещении, необходимо посчитать отношение проекции. При умножении данной величины на ширину экрана получаем расстояние от картинки до объектива. Если такое ПО равно 2, это означает, что экран с дальности в два метра будет иметь ширину 1м. Соответственно, с 3 метров – 1,5 метра. Если объектив оборудован ЗУМом, то для проектора будут свойственны два ПО – максимальное и минимальное. В такой ситуации будет иметь место больший выбор площади экрана и оптимального зала для просмотра.

Режим 3D

Главной проблемой просмотра видео в таком формате с помощью мультимедийного устройства будет утрата мощности светового потока. Иными словами, в ситуации, когда проектор располагает запасом яркости, то 3D для него становится только плюсом.

Подбор проектора для домашнего пользования по характеристикам

Прежде чем потратить большую сумму из семейного бюджета на приобретение домашнего кинотеатра, внимательно изучите функциональные характеристики тех моделей, которые привлекли ваше внимание. Только так можно достичь эффекта присутствия, при этом существенно сэкономив средства.

Что важно в первую очередь?

  1. Страна-производитель и бренд. Лучше купить мультимедиа устройство, произведенное проверенной компанией, которая работает на рынке, как минимум, несколько лет, заслужила определенный авторитет и предоставляет гарантию на весь модельный ряд.
  2. Соответствие ценовой политики заявленным техническим параметрам.
  3. Наличие беспроводной системы подключения (не очень эстетично смотрятся проекторы со множеством проводов).
  4. Поддержка наиболее популярных форматов воспроизведения видео.
  5. Выход в интернет.
  6. Дополнительные разъемы для подключения USB.
  7. Показатели яркости соответственно заявленным условиям дальнейшего использования
  8. Минимальные показатели шумности
  9. Удобство интерфейса.
  10. Поддержка 3D.
  11. Наличие функции сдвига линз.
  12. Короткое фокусное расстояние (в таком случае будет больше свободы в плане выбора помещения для просмотра).
  13. Формат и разрешение (лучшим вариантом станет формат FullHD с соотношением 16:9).


Используемые технологии воспроизведения видеоматериалов

Светомодуляционная система, через которую проходит световой поток, непосредственно влияет на уровень качества изображения. Современные проекторы используют такие основные технологии модуляции картинки:

  • жидкокристаллические LCD, которые работают на просвет, обеспечивают полноцветную картинку хорошей яркости (недостатками являются слабая контрастность, чувствительность к пыли, фрагментация картинки на пиксели, что особо заметно при близком просмотре);
  • DLP, функционирующие на системе микрозеркал, выделяются хорошей четкостью картинки, отсутствием пиксельных дефектов, глубоким черным цветом (недостатки — в необходимости хорошего затемнения, шумности, возможности допускать так называемый эффект радуги);
  • LCoS, которые основаны на жидких кристаллах, но функционируют на отражение. Такой вариант привлекает хорошей насыщенностью цветов, отличной контрастностью, плавным бездефектным изображением (недостаток лишь один – высокая стоимость устройств и эксплуатации).


Цены

Модели проекторов, представленные на современном рынке, весьма отличаются по своим ценам. По такому критерию их можно поделить на несколько категорий:

  • Первоначальный уровень (от 14000 до 25000 рублей);
  • Средний диапазон (от 25000 до 56000 рублей);
  • Высокий диапазон (свыше 56000 рублей).

Наличие каких характеристик влияет на ценовой уровень?

Стоимость модели возрастает с увеличением уровня производительности, показателей яркости светового потока, доступными для выбора опциями, удобства настройки экрана, качеством передачи цвета, сложностью технологии проецирования.

Подобрать правильно проектор с учётом многочисленных нюансов, в особенности, когда есть необходимость сэкономить на цене, но никак не на качестве, помогут ответы на следующие вопросы:

  1. Цена будет возрастать с увеличением показателей яркости. Есть ли вам смысл переплачивать за такие параметры?
  2. Будете ли вы использовать абсолютно все функции, которыми обладает выбранная вами модель?
  3. Будет ли качество цветопередачи соответствовать уровню освещенности помещения? Если вы планируете использовать проектор для небольшого помещения с полным затемнением, то имеет ли смысл платить за более дорогую модель, которая предназначена для комнаты без затемнения?

В любом случае выбор за вами.

Сегодня все больше людей интересуются тем, как выбрать проекторы для домашнего кинотеатра. Чтобы знать, какой проектор лучше выбрать, обратите внимание на следующую информацию.

Данное мультимедийное устройство представляет собой автономный механизм, которые обеспечивает проецирование на большой экран информации, поступающей из различных источников – видеокамеры, компьютера, DVD-проигрывателя, телевизионного тюнера и пр.

Современные используются во многих сферах нашей жизни: в домашних кинотеатрах, в школах и вузах для проведения занятий, в офисах для проведения деловых презентаций, в музеях для создания мультимедийных инсталляций, в торговых центрах и людных местах для трансляции рекламного контента и везде, где требуется изображение большого размера, там, где использование телевизоров и панелей нецелесообразно из-за недостаточного размера изображения или слишком высокой цены.

Как разделяют виды проекторов по назначению

Основная масса – это устройства, предназначенные для работы в офисах, аудиториях и классах и прочих помещениях – презентационные , в которых обычно присутствует свет. Задача таких проекторов – производить хорошее изображение, невзирая на искусственное освещение. Безусловно, свет можно и отключить, но способность проекторов для офисов и образовательных учреждений давать высокую яркость стала обязательным требованием. Такие проекторы часто называют «мобильными», поскольку их довольно легко переносить с места на место. Также для подобных целей предлагаются устройства, классифицированные по типам «проекторы для образования» или «проекторы для бизнеса».

Второй тип проекторов – это проекторы для домашнего кинотеатра , предназначенные для работы при выключенном свете. В этих условиях проекторам не требуется высокая яркость, зато хорошо заметны и очень ценятся точная цветопередача и высокий уровень контрастности.

Третий класс – это инсталляционные, профессиональные проекторы, обладающие очень высокой яркостью и большими габаритами и массой. Такие проекторы используются в больших помещениях типа конференц-залов, актовых и концертных залов, как и для инсталляций под открытым небом. Данный тип проекторов способен дать вам яркость изображения, находящуюся далеко за пределами возможностей обычных «офисных» проекторов.

Какие существуют основные типы проекторов

Все бесчисленное количество моделей проекторов можно разделить на три группы – с учетом технологии, по которой они сделаны. Сегодня у вас есть выбор между LCD, DLP и LCoS.

Принцип работы всех проекторов по сути одинаковый. В дальнем углу «коробки» находится лампа, которая излучает мощный свет. Задача этого светового потока – «добежать» до экрана и показать нам интересное кино. Но только бег этот обязательно будет с препятствиями – по дороге свет должен преодолеть систему линз, световые фильтры, зеркала и другие элементы. В зависимости от того, какие именно преграды встают на пути светового потока, и различаются технологии проекторов.

В , созданных по технологии LCD, свет от лампы сначала попадает в ловушку цветовых фильтров, которые делят его на синий, красный и зеленый. Дальше каждый из трех потоков бежит к своей жидкокристаллической матрице и создает на ней изображение соответствующего цвета. Но поскольку красные люди или синие деревья не отвечают представлениям о хорошем кино, то сразу за матрицами в устройстве проектора находится призма. Она соединяет три одноцветных изображения в одно полноцветное, и уже эта привычная для наших глаз картинка проецируется на экран. Проекторы с технологией LCD дают хорошую яркость изображения и большое количество оттенков. Такие проекторы почти не нагреваются и работают очень тихо. Но будьте готовы спокойно реагировать на выделяющиеся пиксели и регулярно чистить фильтры прибора. Кроме того, LCD-проекторы не могут похвастаться высокой контрастностью.

Технология DLP ставит на пути светового потока препятствие в виде зеркального микрочипа. Он состоит из множества крошечных зеркал, которые постоянно поворачиваются. Когда свет падает на отражающую поверхность, на экране появляется белая точка, когда на поглощающую – наш глаз различает черную точку. Сделать изображение цветным помогает вращающийся диск с разноцветными секторами, который находится между лампой и зеркалами. Световой поток, «добегая» до вращающегося диска, «окрашивается» в разные цвета и уже в таком виде попадает на зеркальную поверхность. Таким образом, последовательно на экран проецируются кадры зеленого, синего, красного цветов. Но их смена происходит настолько быстро, что наш глаз воспринимает картинку как многоцветное изображение.

DLP – это проектор для домашнего кинотеатра с высокой четкостью, без раздражающих пикселей. Он создает изображение с высоким контрастом и делает акцент на черном. Такая модель имеет легкий вес и компактные габариты, так что поднять ее сможет даже ребенок. Изображение от DLP-проектора имеет характерные особенности: оно может расслаиваться на отдельные цвета, создавая «эффект радуги». Такая радуга вам не по душе? Как вариант, можно подобрать проектор для домашнего кинотеатра, в котором вместо одного зеркального чипа будет сразу три – это решит «радужную» проблему, но цена проектора возрастет.

Технология LCoS объединила в себе особенности LCD и DLP. В проекторах такого типа свет попадает на жидкокристаллическую матрицу, но вместо того, чтобы пройти сквозь нее, отражается и формирует изображение.

Из всех трех эта технология самая современная – такие безупречно передают цвета, создают яркую картинку с высокой контрастностью. С таким проектором вас не будут раздражать отдельные пиксели или «эффект радуги», потому что прибор лишен подобных недостатков. В настоящее время существуют два главных производителя LCoS-проекторов – Sony и JVC. Sony называет свою LCoS технологию SXRD, а JVC – D-ILA.

На что влияет сила светового потока

Сила светового потока или яркость измеряется в ANSI люмен. Чем выше уровень ANSI лм, тем ярче считается проектор. Наилучшие результаты, независимо от яркости проектора, получаются в темной комнате; однако это не всегда возможно или нужно. Если вы собираетесь использовать проектор в комнате, где будет солнечный свет и нет никаких затемняющих штор, чтобы приглушить естественное освещение, то необходимо использовать яркий проектор. Дома рекомендуется использовать проектор в темноте, и менее яркий, чтобы насладиться качеством изображения в полной мере.

Чем больше людей в комнате, тем большее изображение необходимо проецировать, чтобы каждый человек увидел картинку. Для увеличения размера изображения, как правило, необходимо расположить проектор дальше от экрана, от чего страдает яркость изображения, так как свет будет проецироваться на большую площадь экрана.

Проецирование текста, графиков или учебного материала с компьютера потребует более яркий проектор из-за необходимости работать в помещение с хорошим освещением, потому что учебные или бизнес мероприятия не проводятся в темноте. Для домашнего использования (видео, тв) не нужен такой яркий , так как они визуально менее требовательны и обычно используются в темных помещениях. Если выбрать слишком яркий проектор для домашнего кинотеатра это может привести к снижению контрастности изображения и потери качества.

Чем важен параметр контрастности

Это разница в яркости черного и белого изображений. Например: контраст 3000:1 говорит о том, что белая картинка в 3000 раз ярче черной. Эта характеристика особенно важна для просмотра фильмов в домашних условиях, нежели для презентаций. Тем не менее, многие изготовители обращают внимание покупателей на высокий уровень контрастности, но данный показатель – в большей степени маркетинговый ход. Ведь контрастность характеризует насколько глубокий уровень черного цвета проектор способен отобразить в условиях абсолютно черного помещения, где исключено даже отражение света от поверхности. Но так как абсолютного затемнения в реальной жизни добиться практически невозможно, то и заявленную контрастность получить сложно.

При выборе для домашнего кинотеатра контрастность имеет первостепенное значение. Чем лучше помещение соответствует требованиям, предъявляемым к домашнему кинотеатру, тем меньше лишнего света падает на экран и тем ближе контрастность изображения становится к заявленной производителем контрастности самого проектора (которая была получена в лабораторных условиях).

В итоге, в домашнем кинотеатре максимальная яркость ограничена комфортным для глаз уровнем и не должна быть слишком высокой. В этих условиях, когда верхняя планка ограничена, контрастность проектора позволяет увеличить динамический диапазон, или количество градаций по яркости, которое проектор способен показать. Также, чем выше контрастность, тем в большей степени черный цвет похож на черный, а не на серый.

Какие разрешения используются в проекторах

Наконец, один из главных показателей качества изображения – это его разрешение (количество пикселей, которое формирует изображение). Сравнить разрешение можно с обычной мозаикой из разноцветных кусочков: чем мельче кусочки и чем больше их количество, тем более четкой и красивой будет картинка.

Существует множество моделей проекторов с разными показателями разрешения, от SVGA (800x600) до 4K (4096х2160). При этом важно понимать, что чем больше разрешение, тем выше цена проектора. Чтобы не «стрелять из пушки по воробьям» и приобрести оптимальное устройство, нужно учитывать несколько параметров в совокупности.

Разрешение источника изображения. Для просмотра ТВ и записей телепрограмм, сериалов в низком качестве, старых DVD и любительских видео будет достаточно небольшого разрешения XGA (1024x768). Для офисных презентаций и просмотра контента с компьютера, а также для бюджетных домашних кинотеатров подойдет средний сегмент WXGA (1280x800) и HD-Ready 720p (1280x720). Для просмотра дисков Blu-ray и игр на современных приставках лучше использовать проектор Full HD 1080p (1920x1080).

Размер экрана. Разрешение напрямую влияет на четкость изображения. Поэтому при размере экрана шириной от 3 м рекомендуется использовать проекторы с разрешением Full HD и выше, так как только они способны обеспечить детальную картинку на большой площади экрана.

Как работает поддержка 3D в таких устройствах

При отображении 3D с компьютера необходимо быть уверенным, что проектор поддерживает тот формат стереопары, который вы на него отправляете. Пример форматов – «сверху-снизу», «бок-о-бок», «frame packing». Для отображения 3D Blu-ray дисков необходим интерфейс HDMI версии начиная от 1.4.

3D в той или иной степени поддерживается многими проекторами, хотя наилучшее качество дают устройства, специально спроектированные для этой задачи. Любая 3D технология работает за счет того, что от каждого глаза скрывается не предназначенное для него изображение. К примеру, активные очки по очереди закрывают то левый, то правый глаз LCD экраном. Это приводит к многократному падению яркости 3D изображения, что и является основной проблемой любой такой системы.

Какие разъемы и интерфейсы используются в проекторах

В стандартный набор разъемов большинства проекторов входят HDMI- и VGA-интерфейсы. Оба позволяют без проблем принимать сигнал до 1080p. Правда, если вы хотите показывать 3D в формате Blu-ray 3D, потребуется HDMI версии 1.4 или выше.

У большинства проекторов, кроме инсталляционных и домашних премиум-класса, имеется встроенный звук. В большинстве случаев речь идет об одном динамике с мощностью от 2 до 16 Ватт (чем больше – тем громче). Если у вас нет под рукой внешней звуковой системы, то передать звук на вы сможете либо вместе с видео по HDMI, либо отдельно, для чего потребуется разъем Audio In. В свою очередь, аудиовход может быть как RCA (тюльпан), так и 3,5мм миниджек, как у наушников. Проекторы для образования могут также оборудоваться микрофонным входом.

Ряд проекторов обладает выходными разъемами VGA и аудио (VGA Out, Audio Out), позволяющими передать сигнал дальше, на другие устройства, позволяя проектору работать в роли разветвителя. USB разъемы могут играть различные роли:

  • подключение документ-камеры
  • подключение USB носителей
  • передача с компьютера видео и звука
  • передача на компьютер сигналов мыши (с кнопок пульта или у интерактивных проекторов)

В общем, с USB функционалом зачастую бывает не разобраться, не прочитав инструкцию. К примеру, если поддерживается подключение внешних носителей, то какие форматы файлов проектор способен воспроизводить? USB входы могут быть тоже различных форматов – Type A (как у флешек), Type B (как у принтеров), mini-USB. В образовании могут быть востребованы старые разъемы, такие как RCA (Тюльпан) и S-Video.

В инсталляционных проекторах популярностью пользуется интерфейс HDBaseT, позволяющий передавать видео и другую информацию на большие расстояния с помощью дешевого сетевого провода cat5/6.

Насколько долго работают лампы в проекторах

Немногие знают, но замена – одна из скрытых статей затрат, которая нередко вызывает у пользователей неприятное удивление спустя определенный период эксплуатации устройства. Такие изделия могут стоить несколько сотен долларов, к тому же, приобрести их будет не так просто. Поэтому при покупке проектора обязательно поинтересуйтесь ценой лампы, сроком службы и где ее можно купить в дальнейшем.

Как правило, средний срок эксплуатации исчисляется двумя тысячами часов. Данные показатели могут быть обозначены на фирменной упаковке производителя. Однако загвоздка кроется в том, что уже через несколько сотен часов яркость лампы может значительно снизиться по отношению к первоначальному ресурсу.

Если лампа не способна выдавать максимальные показатели в течение долгого периода, тогда замена изделий станет значительной статьей расходов. В таком случае имеет смысл приобрести дорогостоящий мультимедийный проигрыватель с качественными комплектующими, нежели дешевый с быстро перегорающими лампами.

Это устройство, подключаемое к компьютеру или ноутбуку, планшету,видеокамере и т.д. для получения изображения на проекционном экране.
Для работы проектора не требуется каких-либо специальных программ. Работа с проектором подобна работе с компьютерным или видео монитором. На пульте дистанционного управления проектором имеются регулировки яркости и контрастности изображения.

Проекторы для офисных презентаций не нуждаются в сложной и частой регулировке. Такие проекторы можно включать и работать с ними, не читая инструкции. Внутри корпуса проектора находится источник света лампа или лазерный светодиод и преобразователь входного сигнала в изображение. Как правило, проектор имеет вход для подключения сигнала от компьютера и один или два входа для коммутации сигналов видео. В проекторах имеются также аудио входы для воспроизведения звука на встроенные динамики. Проекторы мультисистемны и работают со всеми стандартами видео (PAL / SECAM / NTSC). Это значит, что вы можете воспроизводить любую телевизионную программу и записи с видеокассет и лазерных дисков.

Яркость и графическое разрешение изображения- это самые важные свойства проекторов для презентаций. Говоря о яркости проекторов, мы будем подразумевать световой поток проектора, то есть количество света, излучаемое проектором. Световой поток не зависит ни от размера экрана, ни от расстояния от объектива проектора до плоскости экрана и измеряется в ANSI люменах. Световой поток современных офисных проекторов превышает 1000 ANSI-люменов, что позволяет проводить презентации при обычном искусственном свете.

Для воспроизведения видео рекомендуется использовать проекторы с графическим разрешением не менее 800х600 точек SVGA . Для качественного воспроизведения компьютерного изображения с мелкими деталями выбирайте проектор с графическим разрешением не менее 1024х768 точек XGA . Для компьютерных приложений с повышенными требованиями по контрастности и графическому разрешению изображения применяйте проекторы с графическим разрешением 1400х1050 точек SXGA + .

Оптическая схема проекторов со стандартными объективами устроена так, что нижний край изображения оказывается на уровне объектива проектора. В большинстве моделей проекторов предусмотрена возможность коррекции вертикальных трапециевидных искажений, возникающих при расположении проектора значительно выше или ниже нормального рабочего положения. Проекторы формируют изображение заданного размера. При использовании стандартных объективов с коэффициентом 2:1 расстояние от объектива проектора до плоскости экрана совпадает с удвоенной шириной экрана. Длина штатного компьютерного кабеля обычно не превышает 3 м, чего вполне достаточно работы в офисе. При необходимости допускается использование компьютерных кабелей длиной до 15 м. Длина штатного видео кабеля также не велика, однако при необходимости для передачи сигнала видео можно использовать профессиональные видео кабели длиной до 100 м.

В качестве источника света в проекторах используются надежные металлогалоидные или металлогалогеновые лампы со сроком службы не менее 2000 часов. Все эти лампы по сути являются ртутными лампами в которые добавлены соли йода и брома. Эти лампы очень мощные и поставляются в специальном ламповом модуле, который включает лампу, отражатель и собственно сам модуль с контактами и направляющими для установки в определенный проектор. При выходе из строя лампы проектора меняется весь ламповый модуль в сборе. Срок службы лампы значительно сокращается при нарушении условий охлаждения и вентиляции, поэтому правильно выключайте проектор и следите за чистотой воздушных фильтров.

При использовании проектора в режиме офисной эксплуатации по 2 часа в сутки ежедневно, включая выходные и праздничные дни, одной лампы хватит на срок не менее, чем на два с половиной года.

Мультимедийные проекторы: базовые технологии

Среди разработанных на сегодняшний день технологий выдачи изображения на проекционный экран можно выделить четыре основные, получившие наиболее широкое применение в коммерческих продуктах ведущих производителей и различающиеся в первую очередь типом элемента, используемого для формирования изображения:

В каждом случае свойства формирователя определяют основные достоинства и недостатки технологии, а, следовательно, и область применения созданных на ее основе проекционных аппаратов.

CRT-технология.

Мультимедийные проекторы на базе электронно-лучевых трубок (CRT) выпускаются в течение уже нескольких десятилетий. Но, несмотря на появление более современных технологий, по качеству воспроизведения изображения (разрешение, четкость, точность цветопередачи), уровню акустического шума (менее 20 дБ) и длительности непрерывной работы (10 000 часов и более) они до сих пор не имеют себе равных. Ни одна другая технология пока не обеспечивает столь же глубокий уровень черного и столь же широкий динамический диапазон яркости изображения, благодаря которым CRT-проекторы позволяют различать детали даже при демонстрации затемненных сцен. Физические характеристики флюоресцирующего покрытия экрана трубки (см. Устройство CRT-проектора) исключают потерю информации при воспроизведении видеосигналов разных стандартов (NTSC, PAL, HDTV, SVGA, XGA и т. д.), а сходство технологии производства используемых в проекторах трубок с телевизионными обеспечивает точность передачи цветов без применения алгоритмов гамма-коррекции.

Обладая несомненными достоинствами, особенно при демонстрации видео, CRT-проекторы имеют и ряд существенных недостатков, ограничивающих сферу их применения. При значительных габаритах и массе в несколько десятков килограмм они проигрывают современным портативным мультимедиа-проекторам в яркости. При характерном для них световом потоке в пределах от 100 до 300 ANSI-лм просмотр программ возможен лишь в отсутствие внешнего освещения. Для достижения наилучшего качества изображения при инсталляции CRT-проектора нужно выполнить множество тонких настроек (сведение лучей, баланс белого и т. д.), что требует привлечения квалифицированного персонала. Между тем, после перемещения аппарата на новое место, замены вышедшего из строя компонента или естественного ухода параметров с течением времени все процедуры необходимо повторить заново. Таким образом, к достаточно высокой цене самого устройства могут добавиться значительные эксплуатационные расходы.

Устройство CRT проектора

Наиболее совершенные CRT-проекторы строятся на трех электронно-лучевых трубках с размером экрана от 7 до 9 дюймов по диагонали. Каждая трубка воспроизводит один из базовых цветов пространства RGB - красный, зеленый или синий.

Выделенные из входного сигнала цветовые составляющие управляют работой модуляторов соответствующих трубок, меняя интенсивность электронного луча, который под воздействием магнитного поля отклоняющей системы сканирует внутреннюю поверхность экрана трубки с фосфорным покрытием. Таким образом на экране трубки формируется изображение одного цвета. С помощью линзы оно проецируется на внешний экран, где смешивается с проекциями от двух других трубок для получения полноцветной картинки.

Преимущества CRT:

  • Высокое качество изображения
  • Большая длительность непрерывной работы
  • Глубокий уровень черного (контрастность)
  • Практически неограниченное разрешение
  • Низкий уровень шума, достаточность пассивного охлаждения
  • Испытанная временем технология (более полувека)
Недостатки CRT:
  • Низкий уровень яркости
  • Необходима периодическая калибровка
  • Нечеткая геометрия
  • Не рекомендуется для статических изображений

LCD-технология

В мультимедийных проекторах, выполненных по технологии LCD (Liquid Crystal Display), функции формирователя изображения выполняет LCD-матрица просветного типа. По принципу действия такие аппараты напоминают обычные диапроекторы (см. Устройство LCD-проектора) с той разницей, что проецируемое на внешний экран изображение формируется при прохождении излучаемого лампой светового потока не через слайд, а через жидкокристаллическую панель, состоящую из множества электрически управляемых элементов - пикселов. В зависимости от величины приложенного к каждому такому элементу переменного напряжения меняется его прозрачность, а, следовательно, и уровень освещенности участка экрана, на который проецируется данный пиксел.

LCD-технология позволила существенно удешевить проекционные аппараты, уменьшить их габариты и одновременно увеличить излучаемый ими световой поток (в наиболее мощных моделях он достигает и 10000 ANSI-лм). Она естественным образом адаптирована к воспроизведению видеосигналов от компьютерных источников, а также сохраненных в цифровом формате видеофайлов. LCD-проекторы просты в обращении и настройке и сохраняют свои параметры после транспортировки. Именно поэтому они широко применяются в бизнес-сфере для проведения презентаций и демонстрации шоу-программ.


Вместе с тем, из-за ограниченности собственного оптического разрешения, определяемого числом пикселов в жидкокристаллической матрице формирователя изображения, LCD-проекторы воспроизводят без искажения сигналы только одного, как правило, компьютерного стандарта SVGA, XGA и т. д. Для воспроизведения сигналов иных стандартов, в том числе телевизионных, применяются специальные алгоритмы преобразования графической информации к естественному для данного проектора цифровому формату. Наличие непрозрачных промежутков между отдельными пикселами в жидкокристаллических матрицах приводит к появлению на экране сетки, различимой с близкого расстояния. С переходом на полисиликоновые матрицы с более плотной структурой пикселов и разрешением XGA и выше этот недостаток становится практически незаметным, а постоянное совершенствование алгоритмов формирования цветного изображения значительно улучшает его качество по сравнению с моделями более ранней разработки.

Устройство LCD проектора

Принцип работы жидкокристаллических матриц, используемых в LCD-проекторах в качестве формирователей изображения, основывается на свойстве молекул жидкокристаллического вещества менять пространственную ориентацию под воздействием электрического поля и оказывать поляризующий эффект на световые лучи. В многослойной структуре матрицы, представляющей собой прямоугольный массив множества отдельно управляемых элементов (пикселов), слой жидких кристаллов помещается между стеклянными пластинами, на поверхности которых нанесены бороздки. Благодаря им, во всех элементах матрицы удается сориентировать молекулы идентичным образом, причем, вследствие взаимно перпендикулярного расположения бороздок двух пластин, ориентация молекул меняется по мере удаления от одной из них и приближения к другой на 90 градусов.


Пропущенный через такой слой жидкокристаллического вещества поляризованный свет (см. рис.) также меняет плоскость поляризации на 90 градусов. Поэтому структура, в которую добавлены входной и выходной поляризационные фильтры с взаимно перпендикулярными осями поляризации (a и b), оказывается прозрачной для внешнего светового потока, частично ослабевающего при прохождении входного поляризатора.

Находясь под воздействием электрического поля, молекулы жидкокристаллического слоя меняют свою ориентацию, и угол поворота плоскости поляризации светового потока заметно уменьшается. В этом случае большая часть светового потока поглощается выходным поляризатором. Таким образом, управляя уровнем электрического поля, можно менять прозрачность элементов матрицы.

В LCD-панелях с активной адресацией пикселов, выполненных с применением подложек из аморфного кремния, каждый элемент работает под управлением отдельного тонкопленочного транзистора (TFT - Thin Film Transistor).

Сам транзистор и соединительные проводники, занимая значительную часть поверхности матрицы, снижают ее световую эффективность, препятствуя увеличению разрешения, определяемого числом пикселей.


Переход на полисиликоновую технологию (p-Si), широко применяемую в современных LCD-проекторах, позволил перенести элементы схемы управления в слой поликристаллического кремния и заметно уменьшить размеры проводников и управляющих транзисторов. Тем самым, удалось повысить световую эффективность матриц и обеспечить условия для увеличения их разрешения. Дополнительный выигрыш по световому потоку в некоторых LCD-матрицах обеспечивает микролинзовый растр - каждый элемент матрицы снабжается собственной микролинзой, направляющей световой поток через прозрачную область. Подобные матрицы сегодня применяются во многих LCD-проекторах.



Современные LCD-проекторы выполняются на базе трех полисиликоновых жидкокристаллических матриц, размером, в основном, от 0.7 до 1.8 дюймов по диагонали. Структурная схема такого проектора представлена на рисунке.

Световое излучение лампы с помощью конденсора преобразуется в равномерный световой поток, из которого дихроичные зеркала-фильтры выделяют три цветовые составляющие (красную, синюю и зеленую) и направляют их на соответствующие LCD-матрицы. Сформированные ими цветные изображения объединяются в цветосмесительном призматическом блоке в одно полноцветное, которое затем через объектив проецируется на внешний экран.


Обьектив с блоком ЖК матриц. К каждой матрице идет контактный шлейф.

D-ILA-технология

Относительно недавно разработанная компанией Huges-JVC технология D-ILA(Direct Drive Image Light Amplifier) фактически является первым коммерческим воплощением так называемой технологии LCOS, представляющей, по мнению большинства экспертов, одно из наиболее перспективных направлений в области создания проекционного оборудования. Подобно LCD-технологии она базируется на свойствах жидких кристаллов, однако, вместо обычных просветных матриц на основе аморфного или поликристаллического кремния, предполагает использование в качестве формирователей изображения приборов отражающего типа (см. Устройство D-ILA-проекторов). В матрице D-ILA светомодулирующий жидкокристаллический слой располагается поверх подложки из монокристаллического кремния, на которой фотолитографическим способом сформированы управляющие пикселами электроды, одновременно выполняющие функции отражающих элементов. Почти вся схема управления матрицей размещается непосредственно в подложке, что обеспечивает данной технологии ряд существенных преимуществ по сравнению с LCD-панелями. Матрицы D-ILA проще в изготовлении и при меньших размерах могут иметь существенно более высокое разрешение. Эффективность использования площади кристалла в них достигает 93%, что практически исключает проявление сеточной структуры на экране.

Большинство выпущенных к настоящему времени D-ILA-проекторов базируются на матрицах с разрешением SXGA (1365х1024 пикселей) и, обладая световым потоком в пределах от 1000 до 7000 ANSI Люмен, характеризуются сравнительно большой массой и высокой ценой. Кроме того, существуют и матрицы повышенного разрешения QXGA (2048х1536 пикселов) размером 1.3 дюйма по диагонали. Последние обеспечивают полноценное (без использования алгоритмов сжатия) воспроизведение видеосигналов стандарта HDTV (1080i).

Устройство D-ILA проекторов

В D-ILA проекторах функции формирователей изображения выполняют жидкокристаллические матрицы отражающего типа, характеризующиеся высоким разрешением и световой отдачей.

Структура матрицы D-ILA

Матрица D-ILA представляет собой многослойную структуру, размещенную на подложке из монокристаллического кремния. Все компоненты схемы управления выполнены по комплиментарной технологии CMOS и располагаются за светомодулирующим слоем жидких кристаллов. Это позволяет существенно увеличить плотность размещения пикселов, размеры которых могут составлять всего несколько микрон, и обеспечить высокую эффективность использования площади кристалла (достигнутый уровень - 93%).

Преимуществом технологии является также возможность формирования светомодулирующего слоя и схемы управления в ходе единого технологического процесса. Отражающие свойства матрицы определяются состоянием слоя жидких кристаллов, меняющегося под воздействием переменного электрического напряжения, которое формируется между отражающими пиксельными электродами и общим для всех пикселей прозрачным электродом.
D-ILA матрицы выдерживают существенное повышение температуры, что позволяет применять в проекторах, выполненных на их основе, мощные источники света.


Проекторы D-ILA строятся по трехматричной схеме (каждая матрица формирует изображение одного из базовых цветов RGB-пространства) и демонстрируют великолепное изображение, на котором практически незаметна пиксельная структура. Они с равным успехом могут быть применены для воспроизведения компьютерных и видеосигналов, однако в силу новизны технологии спектр выпускаемых на сегодняшний день устройств относительно невелик

DLP-технология

Лежащая в основе любого DLP-проектора технология цифровой обработки света (DLP) базируется на разработках корпорации Texas Instruments, создавшей новый тип формирователя изображения - цифровое микрозеркальное устройство DMD (Digital Micromirror Device). DMD-формирователь представляет собой кремниевую пластину, на поверхности которой размещены сотни тысяч управляемых микрозеркал. Главное его преимущество по сравнению с формирователями иного типа заключается в высокой световой эффективности, обусловленной двумя факторами: более эффективным использованием рабочей поверхности формирователя (коэффициент использования - до 90%) и меньшим поглощением световой энергии работающими "на отражение" микрозеркалами, которые к тому же не требуют применения поляризаторов. В силу этих причин, а также относительно простого решения проблемы отвода тепла, DLP-технология позволяет создавать как мощные проекционные аппараты с большим световым потоком (в настоящее время достигнут уровень 18000 ANSI-лм), так и сверхминиатюрные проекторы (ультрапортативные, микропортативные) для мобильных пользователей. Именно в этих классах продуктов DLP-технология сегодня доминирует.

Современные DLP-проекторы строятся по схеме с одним, двумя и тремя DMD-кристаллами (см. Устройство DLP-проектора). Как и LCD-аппараты, они характеризуются собственным оптическим разрешением, определяемым числом микрозеркал в DMD-матрице, и наилучшим образом приспособлены для воспроизведения графической и видеоинформации, хранящейся в цифровом формате (компьютерные файлы, изображения).

Используемый в них принцип формирования полутонов (а также полноцветного изображения в устройствах с одной DMD-матрицей) основывается на свойстве человеческого глаза усреднять визуальную информацию за короткий промежуток времени и требует применения сложных алгоритмов пересчета входных данных в управляющие микрозеркалами ШИМ-последовательности (сигналы с широтно-импульсной модуляцией). Качество алгоритмов во многом определяет достигаемую точность цветопередачи.

Устройство DLP- проектора

DMD-кристалл, по сути, представляет собой полупроводниковую микросхему статической оперативной памяти (SRAM), каждая ячейка которой, а точнее ее содержимое, определяет положение одного из множества (от нескольких сотен тысяч до миллиона и более) размещенных на поверхности подложки микрозеркал с размерами 16х16 мк.

Как и управляющая ячейка памяти, микрозеркало имеет два состояния, отличающиеся направлением поворота зеркальной плоскости вокруг оси, проходящей по диагонали зеркала. В каждом состоянии угол между плоскостью зеркала и поверхностью микросхемы составляет 10 градусов. Таким образом, принципиальной особенностью любого DMD кристалла является наличие в его структуре подвижных механических элементов.
В DLP проекторах DMD кристалл выполняет функции формирователя изображения. В зависимости от положения микрозеркала отраженный им световой поток направляется либо в объектив тогда на экране формируется светлое пятно, либо в светопоглотитель тогда соответствующий участок экрана остается затемненным.

Принцип формирования изображения с помощью DMD-матрицы (Digital Micromirror Device)

Для воспроизведения полутонов применяется метод широтно-импульсной модуляции (ШИМ) сигналов, управляющих переключением зеркал. Чем больше времени в течение усредняемого глазом интервала в 1/60 секунды микрозеркало проводит в состоянии "включено", тем ярче пиксел на экране.


Пример формирования участка изображения LCD и DLP матрицами Современные DLP-проекторы строятся по схеме с одним, двумя и тремя DMD-матрицами.

Оптическая схема одноматричного DLP-проектора

В одноматричном DLP-проекторе световой поток лампы пропускается через вращающийся фильтр с тремя секторами, окрашенными в цвета составляющих пространства RGB (в современных моделях к трем цветным секторам добавлен четвертый - прозрачный, что позволяет увеличить световой поток мультимедийного проектора при демонстрации изображений с преобладающим светлым фоном).
В зависимости от угла поворота фильтра (а, следовательно, и цвета падающего светового потока) DMD-кристалл формирует на экране синюю, красную или зеленую картинки, которые последовательно сменяют одна другую за короткий интервал времени. Усредняя отражаемый экраном световой поток, человеческий глаз воспринимает изображение как полноцветное. По схеме с одним DMD-кристаллом в настоящее время строятся наиболее миниатюрные DLP-проекторы. Они применяются для проведения мобильных бизнес-презентаций, а также для демонстрации цветного видео. Следует, однако, учитывать, что в последнем случае световой поток проектора с четырех секторным цветным фильтром оказывается ниже указанного в техническом паспорте, т. к. в этом режиме прозрачный сектор не работает, и эффективность использования светового потока лампы снижается.


Оптическая схема двухматричного DLP-проектора

В двухматричных DLP-проекторах вращающийся цветной фильтр имеет два сектора пурпурного (смесь красного с синим) и желтого (смесь красного и зеленого) цветов. Дихроичные призмы разделяют световой поток на составляющие, при этом поток красного цвета в каждом случае направляется на одну из DMD-матриц. На вторую в зависимости от положения фильтра направляется поток либо синего, либо зеленого цвета. Таким образом, двухматричные проекторы, в отличие от одноматричных, проецируют на экран картинку красного цвета постоянно, что позволяет компенсировать недостаточную интенсивность красной части спектра излучения некоторых ламп.

Оптическая схема трехматричного DLP-проектора

В трехматричных DLP-проекторах световой поток лампы с помощью дихроичных призм расщепляется на три составляющих (RGB), каждая из которых направляется на свою DMD-матрицу, формирующую картинку одного цвета. Объектив аппарата проецирует на экран одновременно три цветных картинки, формируя таким образом полноцветное изображение.
Благодаря высокой эффективности использования светового излучения лампы, трехматричные DLP-проекторы, как правило, характеризуются повышенным световым потоком, достигающим у наиболее мощных аппаратов 18000 ANSI-лм.


Новые направления

Лазерные проекторы

В некоторой степени наследником электронно-лучевых трубок являются лазерные проекторы, в которых изображение формируется за счет излучения трех (иногда больше) лазеров. Наследниками – потому, что матрица лазеров формирует три луча тех же цветов, которые потом смешиваются и изображение создается очень сложной системой фокусировки и развертки, в которой находится специальная система зеркал. По своей сути, формирование изображения таким проектором подобно картинке на экране ЭЛТ телевизора - лазерный луч «обегает» проекционный экран сверху вниз до 50 раз в секунду, и глаз человека воспринимает получившуюся картину как единое целое.

Излучающая головка лазерного проектора в разобранном состоянии

Реалистичное изображение формируется при этом практически на любой, в том числе и неровной, поверхности, а его характеристики достаточно высоки. С 2000 года, когда началось серийное производство таких проекторов, они стали выдавать более качественную картинку, но все еще остаются проблемы с цветопередачей, хотя изображение и обладает впечатляющими показателями контраста и яркости. Такие проекторы пока остаются в большей степени дорогими профессиональными инструментами – они излишне велики и потребляют много энергии. Однако они имеют конструкцию, позволяющую разделить излучающую батарею лазеров с большим тепловыделением и проецирующую часть. Также время жизни лазера заметно превосходит срок службы лампы традиционных проекторов, а энергии при сопоставимых параметрах яркости, расходуется также меньше.

Ну и самым главным параметром лазерных проекторов является их способность создавать изображения на огромных диагоналях – размеры экранов могут быть до нескольких десятков метров.

Проектор — электронно-оптический прибор, принцип действия которого основан на работе световой проекции. Данное оборудование предназначено для создания из получаемого сигнала изображения на удаленном экране.

Внутри корпуса устройства находится лампа, которая является источником светового потока. Проходя через оптическую систему, поток в соответствии с принципами световой проекции разделяется на три цвета (красный, синий, зеленый). Далее он попадает в модулятор (жидкокристаллическую или микрозеркальную матрицу), который создает пиксельную структуру. Блок управления, получая сигналы от источника изображения, регулирует направление работы модулирующей матрицы. Объектив, в соответствии с принципом фокусировки, собирает потоки различных цветов и формирует изображение на экране.

Принцип работы проекторов различного типа

  • . DLP-проекторы. Принцип работы проектора DLP типа основан на использовании микрозеркальных матриц. Каждое зеркало создает один пиксель изображения. Их общее количество соответствует разрешению прибора. Принцип работы проекторов с DLP технологией состоит в одновременном отражении всеми микрозеркалами источника света в объектив.
  • . LCD-проекторы. Принцип работы проектора LCD типа основан на использовании жидкокристаллических матриц трех цветов (синего, зеленого и красного). Каждая ячейка жидкого кристалла представляет собой один пиксель в проецируемом изображении. Принцип работы проекторов с LCD технологией состоит в одномоментном выводе трех цветов, что позволяет добиться естественной цветопередачи.
  • . LCoS-проекторы. Принцип работы проектора LCoS типа основан на сочетании первых двух технологий. В оборудовании используются ЖК-матрицы (как в LCD), но не просветные, а отражающие (как в DLP). Принцип работы проекторов с LCoS технологией заключается в отражении светового потока зеркальными подложками жидких кристаллов.
  • . Лазерные проекторы. Принцип работы проектора лазерного типа заключается в создании картинки при помощи лазерных импульсов (лучей). В конструкции отсутствует объектив. Импульсы не подвергаются рассеиванию, поэтому им не нужна фокусировка. Принцип работы проекторов с лазерной технологией отличается тем, что оптическая система представляет собой конвертер, меняющий только угол отклонения луча.

Характеристики работы проектора

Световой поток. Определяет мощность проектора (возможность создать необходимую яркость получаемого на экране изображения). Яркость современных приборов находится в диапазоне от 600 до 30 000 ANSI-люменов. В соответствии с принципами оптической проекции, чем больше значение светового потока, тем выше качество получаемого изображения.

Разрешение. Определяет качество изображения в аспектах плавности линий, проработанности деталей и четкости графических образов. Разрешение современных проекторов находится в диапазоне от SVGA (600х800) до Full HD (1920х1080). В характеристиках может быть указано большее значение, чем физическое разрешение.

Контрастность. Это отношение величины самого светлого к самому темному участку изображения, создаваемого проектором. Чем больше это отношение, тем различимее изображение, ярче и насыщеннее краски, выше четкость графических символов. Указанный в характеристиках проекторов показатель может достигать 1000000:1.

Цветопередача. Характеристика, определяющая точность передачи цвета в получаемом изображении. Современный проектор поддерживает гораздо больше оттенков цветов, чем способен различить человеческий глаз (до 16,7 миллионов). Лучшие показатели в цветопередаче достигаются приборами, созданными в соответствии с принципом лазерной проекции.

Что такое видеопроектор ? Это устройство, напрямую подключаемое к компьютеру или источнику видеосигнала (видеомагнитофону, видеокамере и т.д.) вместо компьютерного монитора (монитор компьютера подключается к выходу проектора) или телевизора для проецирования изображения на большой экран. Под видеопроектором (проектором) мы подразумеваем LCD-проектор.

Современный видеопроектор отличается компактностью, небольшим весом, не боится перевозок, тряски, всегда готов к работе. Для работы проектора не требуется никаких специальных программ, работа с ним чем-то напоминает работу с монитором компьютера также есть регулировки яркости и контрастности, сдвига изображения влево и вправо. Проекторы не нуждаются в сложной и частой регулировке, они имеют всего несколько кнопок и удобное экранное меню. Проектор можно включить и работать с ним, даже не читая инструкции (хотя мы рекомендуем все же заглянуть в инструкцию). Внутри проектора находится мощный источник света и преобразователь входного сигнала в изображение. В зависимости от конструкции этого преобразователя, проекторы делятся на однопанельные и трехпанельные. В однопанельных используется одна LCD-панель, и принцип работы такого проектора аналогичен комбинации из оверхед-проектора и LCD-панели. В трехпанельных проекторах излучение от лампы расщепляется на три первичных цвета (красный, зеленый, синий) с помощью дихроичных зеркал, затем каждый пучок света проходит через свою LCD-панель. Далее пучки объединяются внутри проектора, и с помощью объектива формируется изображение на экране. Трехпанельная схема дороже однопанельной, но обеспечивает более естественную передачу цветов и более высокие световые потоки.

Характеристики видеопроектора. Входы видеосигнала, световой поток и другие...

Как правило, видеопроектор имеет более двух входов один или два входа для компьютерного видеосигнала и один-два для обычного видео. К проектору можно подключить компьютер, видеомагнитофон и камкодер одновременно. Для более качественного воспроизведения имеются S-видео входы. В проекторах имеются также аудио входы для подключения к компьютеру и видеомагнитофону — проекторы оборудованы усилителем и динамиками, громкости которых достаточно для среднего помещения. Большинство из продающихся в России видеопроекторов мультисистемны и работают со всеми стандартами (PAL/SECAM/NTSC). Это значит, что вы можете показывать любую телевизионную программу, воспроизводить записи с видеокассет и лазерных дисков. Специально выпускаемые видеосканеры могут преобразовывать изображение со слайдов, фотографий, рисунков, объемных предметов в видеосигнал для последующего показа с помощью проектора, так что в ближайшем будущем оверхед-проекторы, слайдпроекторы и эпископы будут вытеснены с рынка. Яркость и разрешение изображения самые важные свойства оборудования для презентаций. Говоря о яркости проекторов, мы будем подразумевать световой поток проектора, то есть количество света, испускаемое проектором. Световой поток не зависит ни от размера экрана, ни от расстояния от экрана до проектора и измеряется в люменах (или ANSI-люменах, когда измерения производятся в 9 точках экрана при специально установленных яркости и контрастности проектора и затем усредняются). Довольно часто фирмы-производители указывают значение освещенности экрана в люксах.

Значение освещенности (которое часто называют яркостью, понимая ее в бытовом смысле), в отличие от светового потока, зависит от размера экрана. Чем больше экран, тем меньше освещенность. Световой поток современных проекторов превышает 200 ANSI-люменов, что позволяет проводить презентации при обычном искусcтвенном или рассеянном дневном свете. Разрешение современных проекторов, как правило, VGA (640×480 точек), SVGA (800×600 точек) или XGA (1024×768 точек).

Для измерения освещенности используют специальные приборы люксметры. Так как для большинства пользователей проекторов такие приборы недоступны, мы предлагаем воспользоваться более доступным прибором: фотоэкспонометром или фотоаппаратом, снабженным экспонометром. Для определения необходимого светового потока проектора надо определить требуемую выдержку и диафрагму, направив экспонометр (или фотоаппарат с встроенным экспонометром) на лист белой бумаги в месте расположения экрана. Важно расположить бумагу в том же месте и под таким же углом, где и как будет располагаться экран, а экспонометр расположить таким образом, чтобы в его поле зрения попадал только лист белой бумаги. Далее по формуле вы определите минимальный световой поток для проектора (в ANSI-люменах) для заданной ширины экрана. Значение чувствительности должно быть в единицах ASA или ГОСТ (не DIN).

Световой поток = 40 х (1/выдержка) х (диафрагма) х (диафрагма) х (1/чувствительность) х (ширина экрана) х (ширина экрана). Например, если выдержка была 1/30 секунды, диафрагма 8, а чувствительность 200 единиц, то при ширине экрана 1.5 метра получим: Световой поток =40×30 × 8×8х (1/200) х 1.5 × 1.5 = 864 ANSI люмена.

Для удовлетворительного качества изображения достаточно светового потока проектора, примерно равного определенному по формуле. Для хорошего качества изображения желательно иметь проектор со световым потоком в два раза больше минимального, а для отличного в 4 раза и больше. Оптическая схема проекторов сделана так, что даже при горизонтальном положении проектора объектив находится не на уровне центра изображения, а примерно на уровне нижнего края изображения, то есть проектор светит немного вверх. В некоторых моделях предусмотрена возможность устранения искажений, возникающих при неблагоприятном расположении проектора. Современные проекторы годятся для использования в помещениях любого размера. Изображение может составлять и 20 метров по диагонали, и 1 метр. Расстояние проектор компьютер может быть любым.

В комплект проектора обычно входит кабель длиной 150-180 см, а используя специальные кабели и усилители-разветвители, это расстояние можно увеличить до 30 и более метров. Источник света в современных проекторах металлогалоидная лампа с очень большим сроком службы, а не стандартная галогенная лампа для оверхед-проекторов со сроком службы около 50 часов. Металлогалоидная лампа представляет собой единый блок из отражателя и самого источника света кварцевой трубочки, нить накаливания отсутствует. Срок службы такой лампы величина условная, так как лампа не перегорает вообще, а постепенно темнеет. Как правило, время работы такой лампы составляет 2000 часов. Для большинства пользователей это означает, что срок службы лампы составит несколько лет, и проектор быстрее устареет морально, чем потемнеет лампа.

Проекторы снабжены пультами дистанционного управления, с помощью которых на расстоянии можно переключать входы проектора (компьютер/видео), отрегулировать громкость звука, настроить яркость, разрешение, а в некоторых моделях и переместить изображение по вертикали, изменить его размер, настроить фокус. Имеются модели с пультом управления, совмещенным с дистанционной мышью (для управления компьютером на расстоянии) и даже лазерной указкой. Как правило, пульт ДУ имеет подсветку, что весьма удобно. В последнее время появились проекторы, имеющие возможность управления от компьютера. Для этого проектор подключается к компьютеру посредством интерфейса RS-232, и через компьютер можно передавать все управляющие команды. Особенно это удобно, когда имеется система компьютерного контроля помещения.

Оптимальное размещение проектора и экрана

Оптимизация расположения положения проектора и экрана не менее важна, чем правильный выбор проектора. И хотя исчерпывающую консультацию по размещению оборудования можно получить у специалистов, полезно представлять основные правила, которые следует соблюдать. Данную задачу можно разбить на три этапа.

1. Определение размера экрана.

Размер экрана можно определить из двух простых правил:

  • Расстояние от экрана до самого дальнего зрителя не должно быть больше б ширин экрана;
  • Расстояние от экрана до самого ближнего зрителя не должно быть меньше удвоенной высоты экрана.Можно подобрать экран из выпускающихся стандартно, а также можно заказать экран нестандартного размера.

2. Определение расположения экрана.

Экран должен располагаться так, чтобы был виден всем зрителям. Чаще всего для этого нижний край экрана должен располагаться на высоте 1-1.5 метра от пола. Поднимать экран выше также нежелательно, так как в этом случае просмотр для зрителей будет утомительным.

3. Определение места расположения проектора.

При стационарном расположении проектора, а также на выставках, чаще всего удобнее располагать проектор вверх ножками на уровне примерно верхнего края экрана. Лучше всего, если зона максимальной яркости, которая определяется из принципа «угол падения равен углу отражения», находится в зоне зрителей. Особенно это важно при использовании так называемых экранов с усилением, которые концентрируют излучение как раз в зоне максимальной яркости. Если же зона максимальной яркости окажется выше или ниже зоны расположения зрителей, то визуальная яркость изображения может упасть в несколько раз.

Иногда ситуацию можно улучшить, если наклонить экран и опустить проектор. Однако если используется обычный диффузный экран без усиления, который рассеивает излучение равномерно во все стороны, то данная оптимизация теряет особый смысл и положение проектора не критично. Также всегда следует стремиться к тому, чтобы изображение на экране было прямоугольным, так как в противном случае зрители будут ощущать дискомфорт от искаженного изображения. Повышает контрастность и снижает требования к настройке черная рамка вокруг экрана, знакомая всем по кинотеатрам.