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创造差异,引领未来

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2010年,对于德州仪器DLP来说是一个丰收年,DLP在全球取得了非常卓越的成绩,不仅打破了记录,各个业务部门也完成了一些重要的里程碑事件,例如DLP实现了有史以来最高的年增长率,同时年收入也创下新高。通过推出DLP Cinema,DLP的技术继续成为数字电影行业的标准。仅在2010年一年中,德州仪器DLP向合作伙伴销售的DLP影院芯片的数量就超过了过去十年的销售总量。

2010年12月15日,德州仪器DLP创新论坛在北京召开,DLP高层主管和技术专家向与会的观众和媒体记者介绍了DLP未来创新的方向和投影技术的发展趋势,并向大家展示了DLP及其合作伙伴共同开发和研究的各项新技术,这些技术清晰地向我们展示了投影应用的未来:3D、互动、节能、随意连接与无处不在。

在本次DLP创新论坛上,来自德州仪器及其合作伙伴的产品和技术演示济济一堂,这些演示均集中在投影领域当前的热点之上。

3D投影在教育中的应用

相比起3D在家庭影院中的应用,DLP更看好3D在教育领域的应用。德州仪器高级副总裁兼DLP产品事业部总经理Kent Novak认为3D投影应用在教室中可以获得很好的效果,在诸如数学、生物、物理、化学等课程上都可以使用3D投影来进行演示,它能够显著地提升教学的品质和效果,并可以帮助那些有障碍的学生提高学习成绩。Kent Novak还表示:“中国拥有世界最大的教育市场,而教育本身又是投影机市场中很大的一部分,因此我们下一步推广3D投影的重点将会是教育领域。我们已经看到3D投影在国外许多的学术单位中的应用,我们也会在中国做一个试点,通过跟学校、教育部或者是我们的渠道合作,去不同的学校进行一些3D实验的试点,慢慢推动3D的教学。”

在会场外的展示区,我们看到了一个3D医学课程的演示,在3D眼镜的帮助下,观众可以更直观地了解到人体解剖学的器官组织位置、纵深、大小等概念,从而使医学院校的学生能够在实验和临床实习之前更好地掌握基础知识。

第二代DLP互动投影

除了3D之外,互动投影也是2010年DLP最热门的技术领域之一,凭借超高速的画面切换,DLP互动投影技术可以在任何表面进行交互式的投影演示,无需电子白板,无需校准,并且远近均可控制。德州仪器DLP事业部全球行销经理Michad Guillory带领大家参观了下一代DLP互动投影的演示:第二代DLP互动技术可以支持两只互动笔同时操作,并且操作延迟更短,使用更流畅。

智能灯泡控制实现节能降耗

在本次DLP创新论坛现场,来自飞利浦的技术专家展示了其基于智能灯泡控制的节能技术――ImageCare――的使用效果:在开启了ImageCare的投影系统上(右),功耗值仅为200W左右,而左侧不具备ImageCare技术的投影系统功耗值则为280W以上。

以上节能的效果,是由投影机灯泡和灯泡驱动电路、面板驱动电路共同实现。基于面板驱动电路对图像的分析结果,与飞利浦ImageCare兼容的灯泡驱动电路可以根据投影图像内容的变化不断调整灯泡的亮度,并且可以自动实时调节因灯泡功率变化而产生的白平衡漂移,保证图像的画质和色彩还原准确性。与采用3LCD投影机采用的传统灯光控制系统相比,基于DLP和ImageCare技术的系统能够将图像对比度提升500%左右,并且功耗可降低一半。

英国一项研究表明,相比较正常工作模式中,在省电模式状态下ImageCare技术以一台投影机为例可以节约大于65%的电能。

在现场的演示中,我们观看到了一段视频,用肉眼看来,开启ImageCare的系统在亮度上仅有不易察觉的小幅下降,而对比度表现则更加出色。同时,右侧投影系统的功耗值处于不断的变化之中,200W只是某一时刻的功耗,实际观看期间还出现过180W甚至110W(播放暂停时)的即时功耗值。

固态光源的应用

虽然有ImageCare这样的节能技术,但灯泡总是投影机中功耗和后期使用成本中的最大户,同时较大的发热量也是投影机做得更加小巧纤薄的最大障碍。基于激光和LED的固态光源,是解决上述问题的根本办法。

Kent Novak认为DLP投影的四大趋势之一就是固态光源的应用。固态光源顾名思义就是用户不需要再使用灯泡,不论是LED还是激光,这些光源可以在投影机的整个使用寿命周期中无需更换,从而降低了使用成本。而固态光源自身冷光源的属性,使得散热问题也得到翻天覆地的改变。在现场,我们看到了一款卡西欧的样机,厚度甚至比影碟机还要薄不少。

德州仪器DLP前投产品业务经理Roger Carver认为,DLP对于光源并没有倾向性,灯泡、LED、激光都完全接受。未来的固态光源产品中,亮度较低的产品(比如微型投影)需要考虑成本以及效率,所以LED将会是此类机型的主要光源解决方案;但如果要实现2000流明以上的亮度,目前看来用激光会提供更好的效率。另外,LED光源本身已经有了许多研究投入,目前的应用范围相对较广,而激光目前的发展进度稍稍慢一些。

微投影爆发在即

微投影(Pico),这是一个所有人谈起来都无比兴奋的话题,同时也是DLP创新论坛现场展出产品最多的领域。

Kent Novak说道:“微投影目前是我们DLP成长速度最快的一个部门,在很短的时间之内,我们看到很多做微型投影的厂商从很小的数字开始呈现出了倍数的成长,而且他们也推出了很多微型投影的品牌。我们对微型投影特别感兴趣,因为它让我们把DLP的应用带进了消费市场。全世界有4亿台智能手机,有将近两亿台笔记本电脑,将近1亿台数码相机和DV,你可以想象当DLP的微型投影能够接上刚才所说的这些数码产品时,这个市场将会非常大。”

KentNovak还表示,做微型投影的最大挑战就是亮度,消费电子设备的功耗非常低,并且使用电池供电,机身小巧。目前要解决的是在很低功耗的环境里面达到最高的亮度,以目前不同的显示技术来说,DLP在功耗的效率和亮度的效率上应该是最高的。

从德州仪器DLP微型投影事业部总经理Frank J.Moizio展示给我们的资料来看,2010年微投影得到了长足的发展,产品型号从两年前的“接近于零”,变成了现在的超过30款。2011年,将会有更多的品牌和型号出现,以迎合手持计算设备和消费电子设备的高速成长。Frank J.Moizio还向我们展示了来自PMA和In-Stat的市场预测数据:到2012年底,最迟2013年,微投影产品的出货量将会超越传统的前投产品,这是一个惊人的预测。Prank J.Moizio认为,在2011年独立的微型投影机将会是出货量的主力,但是从2012年期,嵌入在各种移动设备中的微型投影机将会迅速成长。未来会有多美好?

Roger Carver在接受采访时,向我们描述了他的一个最大梦想:“你可以有一个投影机,又有固态光源,又有短焦,又能支持3D,又可以做交互。在交互方面,今天我们用的是一个互动笔,也许将来连笔都不需要,直接用手来触动。我希望有一个融合所有创新的产品,这也是我个人的梦想。”

听到这番话,我不由得想起在2010年夏天英特尔在美国加州山景市举行的研究日活动,作为一个面对未来应用模式的研究交流活动,英特尔展示过一个名为“OASIS”的研究项目,这是一个在任何表面都能够进行的计算平台,由英特尔与华盛顿大学计算机科学与工程系合作进行研究,通过激光微型投影机和RGB-D摄像机,可以在任何表面建立起一个具备显示和计算能力的互动平台,摄像机可以通过外观轮廓、色彩等特征来识别出放置在某个表面的物体,并且通过距离信息来判断该表面物体的移动,当检测到物体存在和移动时,就通过激光微型投影机将特定的信息投射到这个表面上,甚至包括行动提示信息。这,或许就是未来5年后微投影的应用模式之一:元处不在的投影,无处不在的计算。

-苏 锋