当光入射到透明或半透明材料表面时,一部分被反射,一部分被吸收,还有一部分可以透射过去。透射是入射光经过折射穿过物体后的出射现象。被透射的物体为透明体或半透明体,如玻璃,滤等。
透射:无论是机械波还是电磁波(光),波入射到物质上时都会引起组成物质的粒子同频率的振动,这些粒子作为次波源就向四周辐射同频率的波,粒子在均匀介质中是各个粒子的振动特性一致,会发生反射折射。
当这些波在均匀介质中进入另一种均匀介质的时候,成为折射。当这些波仍返回原来的均匀介质中,成为反射。
地球周围是厚达约1000公里的大气层。大气层由氮、氧、二氧化碳及其它气体和水汽、尘埃组成。大气层对电磁波有反射、吸收和散射作用。当距地球1.5亿公里的太阳照射到地球表面时,绝大部分的能量消失掉了,只剩下一部分大气散射和反射的能量能够穿过大气层达到地球表面。或者说太阳的光波是通过大气层对电磁波“阻挡”的薄弱环节照射到地面的。通常,我们把太阳辐射光通过大气层时没有被反射、吸收和散射的透射能力很强的波段范围,叫作大气透射窗口。这就像太阳光线通过窗户纸的小孔射入屋里一样,这小孔就如同透射窗口。遥感探测使用的遥感器大多是通过大气透射窗口获得地面信息的。
从声学上来分
屏幕分为不透声幕和透声幕。大多数屏幕并不需要透声,透声幕绝大多数情况都是在影院采用,透声幕又分为微孔透声幕和编织透声幕。
微孔透声幕,顾名思义,就是在PVC幕布上进行精密打孔加工得到的幕布,这种幕布可以制作成高增益的的透声幕。所有电影院都是采用的微孔透声幕,因为观看距离较远,所以孔径一般在1.5mm内,而家用微孔透声幕因为观看距离较近,就要求直径更小的微孔透声幕。目前主流进口的微孔透声幕为0.5mm的微孔结构,而国内现在的工艺水平,只能够加工出0.8mm的微孔幕。经过大量实验,在正常的观看条件下,0.5mm的微孔幕近观看距离约为3.7米,再近上面的微孔就会清晰可见,影响观感。因此国内家用微孔透声幕市场几乎完全被进口0.5mm的微孔透声幕产品所垄断。近年来随着4K投影机逐渐步入家庭影院市场,为了满足4K投影机的显示精度需求,0.4mm的微孔幕也开始出现,不过价格极为昂贵。可喜的是,国内目前0.4mm的微孔幕由FOUCUSVIEW(焦点科技)首先开发出来并且投放市场,并且签约IMAX公司为其提供配套微孔透声幕,这是我们中华民族幕布制造业的骄傲。
微孔幕对比(右上1.2mm,左0.5mm,右下0.4mm)
值得一提的是,微孔透声幕的开孔率直接影响屏幕的透声效率,透声效果好了,则画质损失会比较大,画质保证了,声音可能衰减过大。按照国家相关标准,商业影院屏幕的孔面积百分比推荐值为6%~9%,而对于家庭影院屏幕,目前暂无相关标准,经过焦点公司的大量实验,推荐6%~10%的孔面积百分比,可以达到音质和画质兼顾的效果。
投影幕在庞大的市场需求的促进下,产品逐渐细分为智能电动幕、画框幕、智能微投、传统家用以及激光电视等, 不论是用户关注度还是实际销量都有明显的提升。但是对于消费者来说, 投影机产品还是属于新鲜玩意儿,在选购之时会遇到诸多困扰, 其中投影幕布的选配就是比较典型的问题,今天就让编辑带你了解一下。
当前家用投影机市场分为DLP和LCD两大阵营。LCD机型主要的特点是色彩表现力十分出色, 但对比度不高,比较适合灰色幕布,这样一来可以增强画面黑色的部分, 提升对比度。DLP机型由于DMD芯片存在,高对比度是强项,所以比较适合与白色幕布搭配。
至于幕布的大小,这就要看用户客厅的面积而定了, 一般来说,从镜头开始计量,到投影幕的距离有3米左右, 那么打100至120寸左右的画面基本没什么问题。 当然如果你购买的全新的激光电视,则可以不受这个距离限制, 22厘米左右的距离就可以打出100寸的画面。
幕布的比例主要分为4:3、16:9以及2.35:1三种,4:3主要应用于商用领域, 而目前市场中主流的电影都是采用16:9的比例, 所以如果购买投影机主要是为了看片儿建议选择此比例。 2.35:1是影院常用的显示比例,画面呈现为宽版形态, 如果家中构建私家影院可以考虑这种的显示比例。