Pues ya somos 3![]()
Actualizado el post 3 para interpretación de la gráfica...![]()
Última edición por LeFric; 18/08/2019 a las 16:17
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Alguien q entienda de esos espectros nos los quiere interpretar? Veo q hay incluso de una oled pero sin explicaciones muchos nos perdemos. Que tal resultado da ese espectro del z1 con respecto a otros pj y la oled?
Los gráficos muestran la distribución de potencia espectral RGB del proyector:longitud de la onda y energía irradiada.
El azul del Z1 tiene un pico muy estrecho y potente.
La razón es que el láser azul emite en un rango específico de longitud de onda(450-470nm) y se utiliza de forma directa para iluminar el panel azul.
Para crear rojo y verde se irradia el fósforo con el láser para crear luz blanca que posteriormente se descompone mediante espejos dicroicos.Los colores filtrados están más mezclados y por eso abarcan mayores rangos de longitud de onda.
Lo ideal es tener un pico estrecho y potente para cada color.Cuanto más puros son los colores mayor es el espacio de color que puede ofrecer el proyector.
El azul del Epson ls10000 tiene dos picos de azul porque utiliza diodos láseres con dos frecuencias distintas.Nos es raro,los proyectores láseres rgb 3d también los utilizan.Creo que tiene que ver con la polarización de la luz para el 3d.
Lo ideal es tener varios picos estrechos por color para evitar el metamerismo:
https://www.hisour.com/es/color-metamerism-23851/
Última edición por mmdd; 18/08/2019 a las 16:17
Ahora la pregunta es
Que es mejor los dos picos del ls10000
O el del z1 con ese pico tan largo
Perdonar pero soy un ignorante en estos temas
P.d gracias por la explicación ........
Última edición por new_golf; 18/08/2019 a las 16:56
Última edición por LeFric; 18/08/2019 a las 18:38 Razón: Corrección.
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INTERPRETACION DEL ESPECTRO LUMÍNICO DE UN PROYECTOR
La luz solar tiene un espectro casi plano “misma cantidad de energía” en todas las longitudes de onda visibles “luz blanca perfecta” para el ser humano.
Las diferentes fuentes de luz empleadas en los proyectores actualmente (UHP / NSH / XENON / LED / Laser RGB / Laser B + Fosforo Amarillo (JVC DLA-Z1E) / Laser RB + Fosforo Verde), tienen diferentes espectros lumínicos.
Las diferentes tecnologías de proyección emplean un filtrado de la fuente de luz para obtener los espectros “R G B”, los más “PUROS” (pico estrecho en la longitud de onda apropiada).
Esto lo obtienen con filtros “dicroicos” para separar los tres colores, pero la realidad es que estos filtros dejan pasar otras longitudes de onda “NO deseadas” que contaminan los colores primarios.
Cuanto mejor es el filtro, más estrecho es el ancho de banda pasante, y el efecto colateral es que deja pasar menos LUZ (perdida de eficiencia lumínica).
Para evitar esa pérdida de LUZ, algunos proyectores emplean un filtro dicroico “Noch-Filter” motorizado (de quita y pon), para cuando se emplea un triangulo de colorimetría reducido “Rec-709”, y NO perder tanta luz innecesariamente.
Cuando queremos obtener un triángulo de colorimetría AMPLIADO (DCI-P3 / Rec-2020), necesitamos tener los primarios PUROS (longitud de onda exacta) y sin contaminar con otras longitudes de onda. Teniendo en cuenta esto, la fuente de LUZ ideal para facilitar el trabajo de los filtros dicroicos y obtener un triángulo de colorimetría AMPLIO seria el “Laser RGB”, los efectos colaterales al empleo de luz RGB mono cromática (longitud de onda única) es la aparición del “SPECKLE”, teniendo que recurrirse a artimañas varias para disminuirlo.
Dentro de los Laser RGB, existen variantes (3p (el más puro), 6p y 9p), esto significa que se emplean (una, dos y tres) longitudes de onda ligeramente diferentes por color primario, perdiendo algo de la pureza monocromática de los primarios para reducir el Speckle sin “artimañas”.
El proyector Christie CP-42-LH Laser RGB llega a obtener un triángulo de colorimetría SUPERIOR al 100% del “Rec-2020”.
A continuación os muestro la radiance espectral del CHRISTIE CP-42 LH ''LASER RGB 6p'' (50K Lumens) y del CHRISTIE CP-4230 XENON (6 Kw):
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Es para evitar el “SPECKLE” en pantalla.
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