レーザー駆動型蛍光体ディスプレイ(LPD )は、ブラウン管(CRT)に似た大型ディスプレイ技術です。カリフォルニア州シリコンバレーのビデオウォール設計・製造会社であるPrysm, Inc.がLPD技術を発明し、特許を取得しました[1] 。 [2] [3] LPD技術の主要コンポーネントは、TD2タイル、画像プロセッサ、LPDタイルアレイをサポートするバッキングフレームです。[4]同社は2010年1月にLPDを発表しました。[4] [5] [6]
運営原則
LPDは、可動ミラーのセットを使用して、複数の紫外線レーザーからの複数の光線を、カラー蛍光体ストライプでコーティングされたプラスチックガラスハイブリッド材料で作られたスクリーンに向けます。レーザーは、上から下に向かって1行ずつスキャンして、スクリーンに画像を描画します。[7]レーザー光のエネルギーが蛍光体を活性化し、光子を放出して画像を生成します。[5] [8] [9] [10]
Prysm ビデオ ウォールの構成要素は、TD2 と呼ばれるレーザー リン光体ディスプレイ (LPD) タイルです。ビデオ ウォールは、この新世代の LPD TD2 タイルを使用して実装されます。このタイルは、実質的にシームレスでベゼルのない構成要素です。InfoComm 2013 で発表された TD2 は、解像度、明るさ、均一性が向上しています。さまざまな数の TD2 タイルを任意の構成で配置して、さまざまなサイズと形状のビデオ ウォールを形成できます。[11] [12]
利点
LPDとブラウン管技術の主な違いは、前者は可動ミラーによって偏向された走査レーザービームで蛍光体(画像を生成するために光を発する)を励起するのに対し、後者は磁場または静電場によって偏向された電子ビームを使用する点です。 [13] 電子ビームは真空を通して投影する必要がありますが(気体、液体、または固体媒体では、電子が媒体の原子と衝突して結合し、イオンを形成するため)、レーザービームは空気を通過できるため、CRTとは異なり、LPDではビーム源と蛍光体スクリーンの間の空間に重い気密真空エンベロープ(通常はガラス製)を必要としません。また、レーザー光子が蛍光スクリーンに衝突しても副作用としてX線は発生しませんが、真空中のスクリーンに電子が衝突するとX線が発生します。そのため、CRTでは放射線遮蔽が必要ですが(1980年代初頭以降に製造されたほとんどのCRTでは鉛ガラスが遮蔽に使用されています)、LPDでは必要ありません。LPDデバイスにはX線リスクがないため、CRTモニターに必要な安全回路も不要です。安全回路は、故障して危険なレベルのX線を放出した場合にディスプレイをシャットダウンします(これは、チューブに印加される高電圧がディスプレイの設計限界を超えた場合に発生する可能性があります)。
もう一つの競合技術であるプラズマディスプレイ技術は、光を発するイオン化ガスの小さなセルで構成されており、このプロセスには比較的大きな電力が必要です。また、三菱製のLaserVueなどの従来のレーザーテレビは、赤、青、緑のレーザーと、光を結合して方向付けるマイクロミラーデバイスを使用しています。これは本質的にはリアプロジェクションディスプレイですが、コストの問題で普及しませんでした。[14]
LPDは、LCDや発光ダイオード(LED)などの競合技術よりも電力消費が少なくて済みます。[15] IACはLPDに切り替えることで電力が70%削減されたと報告しており、[16] Prysmは、LPDは市場の他のほとんどのディスプレイ技術よりも最大75%少ない電力を使用すると述べています。[17] LPDデバイスは、LCDのプロセスで元の光の90%以上が失われるという点で、LCDとは大きく異なります。
ビデオウォールの構成要素であるTD2は、低輝度の問題がなく、有毒な部品を含まず、消耗品がなく、発熱もほとんどありません。そのディスプレイは高度に構成可能で、シームレスに積み重ねて、ほぼあらゆるサイズや形状の超大型高解像度ビデオウォールを作成できます。[6]
Prysm によれば、LPD 技術には、優れた黒レベル、180 度の広い視野角、焼き付きの問題のない 65,000 時間のパネル寿命、完全にリサイクル可能なコンポーネント、製造プロセスで水銀を使用しないことなど、他の利点もあるとのことです。[引用が必要]
LPDは液晶ディスプレイ(LCD)、プラズマディスプレイパネル(PDP)、表面電子ディスプレイ(SED)などの大型ディスプレイ技術と競合している。[8] [18]
LPDの欠点の1つは、ディスプレイが競合技術よりも深いことです。[19] TD1タイル1つあたり、周辺機器を含めた奥行きは約17インチです。[11]フレームの種類に応じて、設置時の奥行きは合計で24~30インチです。[20] [21]
アプリケーション
TD1タイルは2010年6月に発売され、[17]この技術を最も早く実現したものとなった。Prysmは2011年2月にTD1タイルの出荷を開始した。[22] [23]
Prysmデジタルワークプレイスプラットフォームソフトウェアを搭載したLPDは、巨大なタッチスクリーンディスプレイ[24]、デジタルサイネージ、カスタマーエクスペリエンスセンター[6]として使用されています。[25]最初のLPD小売設置は、2010年後半にニューヨークのAmerican Eagle Outfittersで展示されました。[26]その他のLPDの導入には、ニューヨーク市のメディア企業InterActiveCorp(IAC)の本社ビルにある長さ120フィート、高さ10フィートのビデオウォール、 [4] [27]、トロントのゼネラルエレクトリック(GE)のカスタマーエクスペリエンスセンター[15]とテレビスタジオにある40フィート、180度のインタラクティブビデオウォール、[2] [28] 、ドバイTV [29]やスプリント などの会場のいくつかのビデオウォールがあります。[30] Prysmデジタルワークプレイスプラットフォームは、複数のユーザーがビデオ、ドキュメント、プレゼンテーション、その他のメディアをアップロードして表示できる共有クラウドワークスペースです。[31]
特許
- ラスターポリゴンによる画像面上の2Dストレートスキャン。Hanxiang Bai、Roger A. Hajjar著。2017年6月13日。[32]
- 走査ビームディスプレイシステムにおける画像均一性を向上させる発光スクリーンのローカルディミング。Roger A. Hajjar著。2015年12月22日。[33]
- 可視光を発する複合材料およびその他の蛍光体材料と、発光スクリーンを含む可視光生成への応用。Roger A. Hajjar、David Kent、Phillip Malyak著。2012年7月31日。[1]
- 可視光を出す蛍光スクリーンを使ったレーザーディスプレイ。Bukesov著、Sergey A. 2013年4月4日。[34]
参照
参考文献
- ^ ab B2 米国特許 US8232957 B2、Roger A. Hajjar、David Kent、Phillip Malyak、「可視色の光を発するリン光スクリーンを使用したレーザーディスプレイ」、2012 年 7 月 31 日発行
- ^ ab 「Fortune India: ボス、オフィスを縮小しました」。Fortune India、2017年6月30日
- ^ Siegler, MG「LPD: Prysm の新しい頭字語は巨大なスクリーンと 75% の消費電力削減を約束」TechCrunch、2010-01-12
- ^ abc クランシー、ヘザー。「これは世界で最も環境に優しいビデオウォールか?」フォーブス(雑誌)、2013年12月19日
- ^ ab ケイト・グリーン「レーザーテレビの新種」MITテクノロジーレビュー、2010年1月20日
- ^ abc 「レーザー蛍光体ディスプレイ(LPD)テレビ - すべては鏡で実現」Phys.org、2010-06-01
- ^ Roush, Wade. 「Prysm はレーザー駆動スクリーンが LCD や LED ディスプレイを上回ることを期待している」Xconomy、2010 年 1 月 13 日
- ^ ab Ayala, David. 「LPD HDTV: 未来のテレビなのか、それとも遅れてきたテレビなのか?」PC World、2010 年 1 月 15 日
- ^ 「レーザー蛍光体ディスプレイ - 仕組み」Prysm
- ^ 「Prysm の Ecovative レーザー蛍光体ディスプレイ (LPD): 消費者向け技術は待たなければならない」Phys.org、2010 年 1 月 19 日
- ^ ab TD1 タイル製品仕様書[永久リンク切れ] . Prysm
- ^ Prysm は InfoComm で Cascade コラボレーション ソリューションと 4K UHD 機能を展示します。AV Magazine、2014-04-06
- ^ 「レーザー蛍光体ディスプレイの定義」PCMag.com
- ^ クランシー、ヘザー。「ロジャー・ハジャーのプリズムは環境に優しい実物大のビデオをあなたの家に届けたい」フォーブス(雑誌)、2013年12月4日
- ^ ab Roush, Wade. 「American Eagle では、Prysm のレーザー ディスプレイがベゼルをなくし、スタートアップ企業が今夜の 5×5 イベントで発表」Xconomy、2010 年 12 月 8 日
- ^ ブローセル、ローレン。「ビデオの万里の長城」CIO、2012-11-15
- ^ ab Hall, Christopher. 「InfoComm: Prysm が TD1 ディスプレイで「エコ」思考を披露」DigitalSignageToday.com、2010 年 6 月 21 日
- ^ デスマレ、マーティン。「完璧な写真」。IndUS Business Journal、2010-09-03
- ^ Taub, Eric A. 「LPD は次の LCD か?」ニューヨーク タイムズ、2010 年 1 月 12 日
- ^ 標準フレーム製品仕様書 2012-06-16 に Wayback Machine にアーカイブされました。Prysm.com
- ^ プレミアムフレーム製品仕様書 2012-06-16 に Wayback Machine でアーカイブされました。Prysm.com
- ^ Prysm が、優れたスタッキング可能なディスプレイ タイルの出荷を発表。Prysm.com、2011 年 2 月 25 日
- ^ カーディナル、デビッド。「大画面テレビをお持ちだと思いますか?」ExtremeTech、2012-11-23
- ^ クランシー、ヘザー。「テクノロジー業界で最もホットな小物は? 120 フィートのビデオ ウォール」ZDNet、2013 年 4 月 3 日
- ^ 「Prysm ディスプレイ」Prysm
- ^ Clancy, Heather. 「小売業者が環境に優しい視覚効果で Prysm ディスプレイを選択」ZDNet、2011 年 1 月 19 日
- ^ 「最大のビデオウォールの中核をなす Prysm LPD テクノロジー」Installation、2012-10-11
- ^ カーディナル、デビッド。「大画面テレビをお持ちですか? このモンスター ビデオ ウォールをチェックしてください」。ExtremeTech 、2012 年 11 月 23日
- ^ Cherian, Vijaya. 「ドバイ TV が Prysm LPD モニター 2 台を追加購入」BroadcastPro Middle East、2012 年 5 月 3 日
- ^ CI スタッフ。「Prysm ビデオ ウォールが Sprint Exec. Center でのエンゲージメントを促進」。Commercial Integrator、2017 年 8 月 17 日
- ^ Lawson, Stephen. 「Cisco はアップデートされた Prysm でより手強いコラボレーションのライバルに直面」PC World、2017 年 2 月 7 日
- ^ A1 米国特許 US20130076852 A1、Hanxiang Bai、Roger A. Hajjar、「ラスターポリゴンによるイメージング表面の 2D ストレートスキャン」、2013 年 3 月 28 日発行
- ^ 9217862 B2 米国特許 US 9217862 B2、Roger A. Hajjar、「走査ビーム表示システムにおける画像均一性の向上のための発光スクリーンのローカル調光」、2015 年 12 月 22 日発行
- ^ 20130083082 A1 米国特許 US 20130083082 A1、Bukesov、Sergey A.、「可視光を発する複合材料およびその他の蛍光体材料、および発光スクリーンを含む可視光生成への応用」、2013 年 4 月 4 日発行
外部リンク
- Prysm(LPDの発明者)の公式ウェブサイト
- Prysm ビジュアル ワークプレイス ソリューションの評価
- LPD の仕組み – Prysm Inc. (2016) – YouTube
