

ビデオプロジェクターは、ビデオ信号を受信し、レンズシステムを使用して対応する画像を投影スクリーンに投影する画像プロジェクターです。ビデオプロジェクターは、非常に明るい超高性能ランプ(特殊な水銀アークランプ)、キセノンアークランプ、メタルハライドランプ、LED、または固体青色、RB、RGB、または光ファイバーレーザーを使用して、画像を投影するために必要な照明を提供します。最近のプロジェクターのほとんどは、手動設定によって、曲線、ぼやけ、その他の不一致を修正できます。
ビデオプロジェクターは、会議室でのプレゼンテーション、教室でのトレーニング、ホームシネマ、映画館、コンサートなど、さまざまな用途に使用されており、主にオーバーヘッドプロジェクター、スライドプロジェクター、従来のフィルムプロジェクターに取って代わっています。学校やその他の教育現場では、[1]インタラクティブホワイトボードに接続されることもあります。20世紀後半には、ホームシネマで一般的に使用されるようになりました。大型の液晶テレビ画面がかなり普及しましたが、ビデオプロジェクターは多くのホームシアター愛好家の間では今でも一般的です。一部の用途では、ビデオプロジェクターが大型モニターやLEDスクリーンに置き換えられたり、[2]それらの代替品が検討されたりしています。[3] [4] [5]
概要
ビデオ プロジェクター (デジタル プロジェクターとも呼ばれる) は、従来の反射型投影スクリーンに投影することも、半透明の背面投影スクリーンを備えたキャビネットに組み込まれて単一の統合ディスプレイ デバイスを形成することもできます。
一般的なディスプレイ解像度 には、SVGA (800×600ピクセル)、XGA (1024×768 ピクセル)、SXGA+ (1400×1050 ピクセル)、720p (1280×720 ピクセル)、1080p (1920×1080 ピクセル)、4K UHD (3840×2160) のほか、WXGA+ (1280×800 ピクセル) や WUXGA (1920×1200 ピクセル) などの 16:10 アスペクト比の解像度があります。
青色レーザーを使用する場合、青色光を白色光に変換するために蛍光体ホイールが使用されますが、これは白色LEDの場合も同様です。(白色LEDはレーザーを使用しません。)ホイールは、レーザーダイオードによって生成された熱によって劣化する蛍光体の寿命を延ばすために使用されます。リモート光ファイバーRGBレーザーラックはプロジェクターから遠く離れた場所に設置でき、複数のラックを1つの中央の部屋に収容できます。各プロジェクターは最大2つのラックを使用でき、各ラックには複数のモノクロレーザーが搭載され、その光が混合されて光ファイバーを使用してプロジェクターブースに送信されます。[6] [7] [8] RBレーザーを使用するプロジェクターは、蛍光体ホイールを備えた青色レーザーを従来の固体赤色レーザーと組み合わせて使用します。
プロジェクターのコストは、通常、その基本技術、機能、解像度、および光出力によって決まります。より大きなスクリーンや、より周囲光の多い部屋では、より高い光出力(ルーメンで測定) のプロジェクターが必要です。 [9]たとえば、約 1500 ~ 2500 ANSIルーメンの光出力は、周囲光が少ない部屋で見る小さなスクリーンに適しています。約 2500 ~ 4000 lm は、ある程度の周囲光がある中型スクリーンに適しています。非常に大きなスクリーンや、会議室などの照明制御のない部屋で使用する場合は、4000 lm 以上が必要です。高輝度の大規模会場モデルは、役員室、講堂、その他の注目度の高いスペースでますます一般的になっており、最大 75,000 lm [10] のモデルは、コンサート、基調講演、建物に投影されるディスプレイなどの大規模なステージング アプリケーションで使用されます。ビデオプロジェクターは、ディスプレイ用に3つ、ローカルディミング用に3つの合計6つのDLPチップを使用して、ローカルバックライトディミングに似たメカニズムを備え、より高いコントラスト比を実現できます。[11] [12]
いくつかのビデオカメラには、小型投影に適した プロジェクターが内蔵されています。さらに強力な「ピコプロジェクター」のいくつかはポケットサイズで、多くのプロジェクターはポータブルです。
投影技術

- LCDライト ゲートを使用するLCD プロジェクター。これは最もシンプルなシステムで、ホーム シアターやビジネスでの使用に最も一般的で手頃な価格のシステムの 1 つです。一般的な問題としては、目に見える「スクリーン ドア」またはピクセル化効果、熱や紫外線による LCD パネルの劣化、画像に変色した斑点や穴が生じることなどがありますが、最近の進歩により、一部のモデルではこれらの問題の深刻度が軽減されています。
- テキサス インスツルメンツのDLP技術を使用したDLP プロジェクター。これは、デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)と呼ばれる1 ~ 3 個の微細加工 ライト バルブを使用します。シングル DMD バージョンとダブル DMD バージョンでは、ミラーのリフレッシュに合わせて回転するカラー ホイールを使用して色を調整します。シングル DMD バージョンまたはダブル DMD バージョンで最もよく見られる問題は、目を動かしたときに一部の人が認識する「虹」が見えることです。より高速 (2 倍または 4 倍) でカラー ホイールが最適化された最近のプロジェクターでは、この影響が軽減されています。3 チップDLP プロジェクターでは、各原色を同時に表示し、より高い光出力とより正確な色再現を提供するため、この問題はありません。ただし、コストが大幅に高くなるため、3 チップ DLP 技術は、通常、大規模な会場、高輝度モデル、およびデジタル シネマ プロジェクターで使用されます。
- LCoSプロジェクター(シリコン上の液晶)。このようなプロジェクターはフーリエ領域で光を処理することが多く、ゼルニケ多項式を使用して光学収差を補正することができます。[13] 市販されている技術には以下のものがあります。
- LEDプロジェクターは、画像作成に上記の技術の 1 つを使用しますが、光源として発光ダイオードのアレイを使用するため、ランプの交換が不要になるという違いがあります。
- カシオが開発したハイブリッドLEDとレーザー ダイオードシステム。光源として発光ダイオードと 445 nmレーザー ダイオードの組み合わせを使用し、画像は DLP (DMD) チップで処理されます。
- レーザー ダイオードプロジェクターは、Microvision と Aaxa Technologies によって開発されました。Microvision プロジェクターは Microvision の特許取得済みMEMSレーザー ビーム ステアリング技術を使用し、Aaxa Technologies はレーザー ダイオード+ LCoS を使用します。
- レーザープロジェクターは現在、 Barco、Canon、Christie Digital、Dell、Epson、Hitachi、NEC、Optoma、Panasonic、Sony、Viewsonicなど、ほとんどのプロジェクターメーカーから発売されています。これらのユニットは、白熱灯や水銀灯を使用して広帯域スペクトル光を作成するのではなく、単色の青色レーザー光源を使用して黄色の蛍光体媒体を励起し、広帯域スペクトル光を作成します。この広帯域スペクトル光は、カラーホイールを使用して原色に分割され、シングルおよび3チップDLP、LCD、LCoSなどの最も一般的な投影技術で使用されます。[14]これらには、ランプ交換の高コストとダウンタイムの排除、ランプの経年劣化による明るさと色の変化、色忠実度の向上など、多くの利点があります。プロジェクターで使用される一般的なレーザー光源は、光出力が 50% に低下するまで 20,000 時間の寿命が保証されていますが、ランプはすぐに明るさが失われ、わずか 1,000 ~ 2,000 時間で交換する必要があります。
時代遅れの技術
- ブラウン管を使用したCRT プロジェクター。かつてはビデオ投影市場を独占していましたが、光出力が限られており、サイズと重量が重く、複雑な調整が必要なことから、デジタル プロジェクターに取って代わられ、現在は製造されていません。
- Eidophor油膜プロジェクター。
- LIA(光画像増幅器)ライトバルブ。
- ILA は、Hughes-JVC が販売しています。これは、JVC の D-ILA 製品の前身です。
- Schmidt -CRT、Kloss Video社が開発。
- タラリア油膜プロジェクター。
自分で作るビデオプロジェクター
趣味人の中には、低コストでDIYプロジェクターを作る人もいます。彼らはテレビや携帯電話の画面、LED照明などを光源として、キットや調達した部品から、あるいはゼロからプロジェクターを作ります。[15]家庭や教室での使用 を目的としたDIYの組み立てプランは、インターネットから入手できます。 [16]
参照
- 3LCD
- ディスプレイ技術の比較
- デジタルシネマ
- デジタル格差
- デジタル光処理(DLP)
- ハンドヘルドプロジェクター
- ホログラフィックスクリーン
- インフレータブル映画スクリーン
- 大画面テレビ技術
- ライブイベントサポート
- プロジェクションマッピング
- 投影スクリーン
- プロジェクト アリアナ
- 網戸効果
- ビデオデザイナー
参考文献
- ^ Charles Proctor (2007年1月18日). 「クリスマスは学校から学ぶ時間」ロサンゼルス・タイムズ. 2010年11月26日閲覧。
- ^ 「インタラクティブホワイトボードプロジェクターが教室から消えつつある」The Blade . 2024年8月1日閲覧。
- ^ 「LGとオデオン・マルチシネマズ、マドリードにドルビーアトモスを導入した世界初の100% LED映画館をオープン - Boxoffice」www.boxofficepro.com 2023年11月27日2024年8月1日閲覧。
- ^ Giardina, Carolyn (2023-04-15). 「劇場向けLEDスクリーン:話題の技術はコストに見合う価値があるか?」The Hollywood Reporter . 2024-08-01閲覧。
- ^ 「『世界初』の音響透過型LEDシネマスクリーンがデビュー」。AVマガジン。 2024年8月1日閲覧。
- ^ 「Christie 6Pレーザーライトが韓国のCGV最大のスクリーンを照らす」。2023年12月28日閲覧。
- ^ 「Christie RGBレーザー投影」(PDF) 。 2023年12月28日閲覧。
- ^ 「大規模会場投影市場向けの新しいレーザー光源」。
- ^ リチャード・カデナ (2006)。『自動照明:劇場、ライブパフォーマンス、放送、エンターテイメントにおける動く光の芸術と科学』フォーカル・プレス、344 ページ。ISBN 978-0-240-80703-4。
- ^ 「Barco XDL-4K75 DLPプロジェクター」。
- ^ 「Christie がホームシアター向けの画期的な Eclipse HDR プロジェクターを販売」。
- ^ 「史上最高のホームシアタープロジェクター? Christie Eclipse をご紹介します」。
- ^ Kaczorowski, Andrzej; Gordon, George S.; Palani, Ananta; Czerniawski, Stanislaw; Wilkinson, Timothy D. (2015). 「ホログラフィックプロジェクターの最適化ベースの適応型光学補正」。Journal of Display Technology . 11 (7): 596–603. Bibcode :2015JDisT..11..596K. doi :10.1109/JDT.2015.2418436. S2CID 24142134.
- ^ 「レーザー蛍光体とRGBレーザーの違いは何ですか?」www.barco.com 。 2023年6月24日閲覧。
- ^ DIY Perks. 「本物の4Kホームシネマプロジェクターを作る」。Youtube 。 2023年8月23日閲覧。
- ^ Völkel, Frank (2004年11月14日). 「300ドルでテレビを超大型化: 自分だけのXGAプロジェクターを作ろう!」Tom's Hardware . 2010年12月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月27日閲覧。
