在深入评测ViewSonic全新的三激光投影仪之前,有必要回顾一下这几年投影机的发展历程,尤其是家用DLP投影机这个类别。
1987年,德州仪器推出了其DMD(数字微镜器件)技术,标志着投影技术新时代的开始。1996年,首款DLP(数字光处理)投影仪问世,并因其能够提供清晰明亮的图像而迅速被采纳。几十年来,德州仪器不断完善这一技术,推出了分辨率越来越高的芯片。
在2000年代初,DLP投影仪进入影院和专业领域,同时家庭也开始采用这些技术用于家庭影院。2012年,支持4K分辨率的DMD芯片问世,使得UHD成为影院和消费者都能享受的技术。接下来的几年,推出了更多价格亲民的型号,使得更广泛的观众能够享受4K画质。
DMD 0.47 XPR芯片是为价格适中的4K UHD投影仪而设计的,它使用XPR(扩展像素分辨率)技术,通过较小的镜面矩阵模拟4K分辨率。通过快速移动镜子以创建多个像素位置,它将感知到的像素数量增加了四倍,从而以较低的成本提供4K观影体验。这项技术使家庭影院发烧友能够在不花费大量资金的情况下享受4K图像。
虽然德州仪器的0.47 XPR芯片因以实惠的价格提供4K分辨率而受到赞誉,但它并非没有短板。
第一点涉及到一个对眼睛观感至关重要的方面:就是对比度。DMD芯片的不断小型化导致了原生对比度的明显下降,这一问题在XPR系统中尤为突出。大多数使用灯泡、LED或激光的0.47 DLP投影仪的顺序对比度很少超过600:1,导致黑位变灰,暗部画面缺乏深度和细节。相比之下,使用0.95 DMD芯片的DLP投影仪轻松实现或甚至超过了3000:1的原生对比度,相比较起来0.47寸芯片这方面是有退步的。
唯一能使用0.47芯片实现较好原生对比度的制造商有明基,这得益它对机器实现更好的调教。
另一个0.47 XPR芯片的问题是投影图像周围出现的灰框,这一现象是由于芯片边缘处不活动的微镜引起的。这些不参与图像形成的镜子反射灰色或黑色光,导致图像周围出现可见的边框。这可能会分散观众的注意力,尤其是在投影幕布上,通常看不到边缘。
最后,XPR技术处理快速像素移位所需的额外处理有时会增加图像噪点,在某些观看条件下会显得明显。
为了回应用户、经销商和制造商对0.47 DMD芯片各种问题的反馈,德州仪器推出了更大版本:DMD 0.65芯片。该新芯片保持了原生Full HD分辨率,但可以使用相同的XPR处理模拟UHD分辨率。宏碁、明基、奥图码、松下以及现在的优派已经采用了这一新芯片,承诺提供更好的原生对比度、更清晰的图像质量,以及无外部灰色边框的图像
如果有一天DMD 0.47芯片被这一新版本完全取代,恐怕不会有太多家庭影院投影发烧友为它的消失而感到惋惜!
现在是时候聚焦首款配备DMD XPR 0.65芯片的三色激光长焦投影仪:优派 LX700 4K RGB了
优派LX700 4K RGB是一款为家庭影院和游戏而设计的投影仪。它采用三色激光光源,由红、绿、蓝三种激光组成(RGB)。这种技术覆盖了宽广的色彩谱,包括100%的BT.2020色域,这是传统光源如灯泡或LED无法实现的。
RGB激光光源的主要优点包括:
宽广的色彩范围:三色激光技术提供了更宽广且更精确的色彩范围,对于现实和细致的图像,尤其是HDR内容至关重要。
耐用性:在节能模式下,激光光源的使用寿命可达30,000小时,维护需求较少,无需更换灯泡等耗材。
稳定的亮度:与灯泡投影仪相比,激光能保持更稳定的亮度,确保图像质量在时间上保持一致。
LX700 4K RGB提供了3840 x 2160的模拟分辨率(4K超高清)。这意味着从原生Full HD分辨率开始,结合DMD芯片的XPR处理技术,显示4K(UHD 3840x2160)图像的所有元素,因为是以如此高的速度进行的,以至于我们的眼睛无法察觉到这种操作。
适应不同投影空间的能力:该投影仪设计旨在通过多种功能轻松适应不同的投影环境:
光学变焦和镜头移位:1.36倍的光学变焦和垂直镜头移位使得在不移动投影仪的情况下调整图像大小和位置变得容易。
畸变校正:水平和垂直的梯形校正(+/-30°)以及角落调整确保即使投影仪不在中心位置,图像依然保持完美的矩形。
适合游戏玩家的功能:这款投影仪还具备吸引游戏玩家的功能:
Xbox认证:支持针对Xbox主机优化的分辨率和刷新率,包括1440p 120Hz。
专用游戏模式:此模式显著降低输入延迟,对于响应迅速的游戏体验至关重要。
音频集成和连接性:
LX700 4K RGB内置了15W扬声器,并支持HDMI eARC音频输出,方便连接到外部音响系统。其USB-A接口支持为连接设备(如流媒体设备)充电,无需单独的电源。
LX700 4K RGB支持带有静态元数据(HDR10)的HDR/HLG信号,但不支持Dolby Vision或HDR10+(动态元数据)。它还支持1080p下的DLP-Link 3D Ready。
设计和摆放
ViewSonic LX-700 4K RGB,带外部电源
LX700 4K RGB非常适合摆放在专用影音室内,采用全黑机身。镜头是偏置设计,下方的小盖板有助于减少屏幕周围的光污染。
投影比率为可变,1.6倍变焦提供了1.4到2.24之间的投射比。对于一个2.5米宽的屏幕,需要3.5米到5.6米之间的距离,使其需要安装在影音室的后部区域。
镜头移位设置仅支持垂直方向,范围为10%。虽然有限,但仍然是很有用的功能。
投影仪重量为2.7公斤,尺寸为286毫米(长)x 216毫米(宽)x 129毫米(高),相对紧凑。设备底部配有螺丝孔,以便进行吊装安装。
LX700 4K RGB没有内置智能系统,也没有Wi-Fi或蓝牙连接。它有两个HDMI 2.0端口,其中一个支持eArc,还有两个USB-A端口,其中一个用于维护。
ViewSonic LX-700 4K RGB后面板
机器还配备了一个15W扬声器,随附的遥控器为灰色,带有背光,并通过红外线操作。
用户界面
尽管许多制造商选择带有媒体播放器和智能电视功能的菜单,LX700 4K RGB仍然保持简单,采用朴素的瓦片式菜单,功能不多。
显示菜单
出厂配置的图像模式如下:"TV(BT.2020)"、"最大亮度"、"HDR/HLG"(当检测到此类信号时自动启用)、"电影"、"游戏"、"低蓝光"、"Rec.709"、"用户"和"3D"。这些模式均可编辑,允许你保存调整后的设置。
不同的伽玛选择
要校准图像,你可以使用预设的色温和固定的伽玛档位。常见的对比度、亮度、饱和度、色调和清晰度设置均可用,但没有2点(或更多)的灰度调整选项。集成的色彩管理系统(CMS)允许对原色和复色(红、绿、蓝、青、洋红、黄)的色域(色调、饱和度和亮度)进行调整。CMS中的一个特定"白色"选项卡允许对白点进行校正,但只能在一个点上进行。
CMS和1点白色调整
在HDR管理方面,没有EOTF伽玛管理或动态色调映射。没有视频处理,也没有运动平滑模式。
激光管理有三个设置:全功率下亮度可从50%到100%以5%为阶梯进行调节,经济模式,和动态对比度,它试图根据图像内容实时调节激光功率(在暗场景中减少功率,在亮场景中增加功率)。
激光功率调整
校准方面,我感到可惜的是缺少菜单位置调整的选项,这使菜单始终固定在画面中央,这可能会干扰色彩测量,从而影响校准。
技术评估
噪音水平和内置音响系统质量:
为了准确评估LX700 4K RGB风扇的噪音水平,我首先测量了开机前房间的环境噪音水平,为35.1 dB。开机后,我测量了满功率运行时的噪音(36.2 dB)和经济模式下的噪音(35.9 dB)。这些都是出色的结果,因为ViewSonic风扇引起的噪音增加不超过1.1 dB。这是一台非常安静的设备,通过直接听测得到了证实。
100%激光运行噪音
经济模式运行噪音
内置的15W扬声器提供的声音质量有限。为了获得最佳的音频体验,建议将投影仪连接到高质量的家庭影院音响系统,尤其是在影音室内。
功耗:
对LX700 4K的能耗分析揭示了两个结论:首先,它的能耗管理得当;其次,在我进行亮度测量之前,我已经知道它不会是功耗大户。在激光全功率下,新的ViewSonic消耗144.3W,在经济模式下只需124.3W,在50%强度下,仅需68W。
经济模式功耗
图像精度和清晰度:
采用更大的DMD芯片(0.65相比0.47)带来了更高的精度和清晰度。这一印象得到了我要求投影仪显示的4K精度测试图的证实。且精度不仅限于画面中心,即使在最边缘,字母和线条也有很好的表现。
图像精度
在4K图案的11线交叉测试中,XPR处理显示了它的局限性。只有原生4K投影仪能够清晰地再现彩色线条和将其分开的白色线条。对于XPR DLP投影仪,无论是0.47还是0.65,这些都混在了一起。
4K 11线测试图
在LX700 4K上无法禁用XPR处理,不像某些型号允许在SDR源下以全高清模式运行。
流畅性:
如在菜单部分所述,此型号不具备如帧插补等运动平滑功能,但它原生支持24p信号而不转换为60Hz。因此,对于这类内容,画面的抖动仍在可接受范围内。重现24p并不意味着图像会流畅,但它提供了在电影院中看到的同样稍显卡顿的效果。
流畅性测试
输入延迟:
在激活延迟减少选项后,我测量到以60Hz UHD信号显示的延迟为17.2 ms。LX700 4K的"游戏投影"称号当之无愧。以120Hz信号输入时,输入延迟降至8.6 ms。
游戏模式输入延迟
过扫描和灰色边框:
没有迹象表明存在裁剪或过扫描(即图像的任何部分未被内部视频处理修剪),但0.65 DMD芯片仍会在电影或系列图像周围生成一条较亮的边框。不过,这个边框相较于0.47 DMD芯片有所减少,从2厘米缩小到1厘米宽。
激光散斑效应:
对于像LX700 4K RGB这样的三色激光投影仪,感受到激光散斑(图像上布满微小点)的风险比单色激光器更高。然而,ViewSonic很好地控制了这一效应,并没有对我造成困扰。
色彩管理和伽玛:
优派声称覆盖了120%的Rec.2020色彩空间(占人眼可感知色彩的70%)。实际上,我的测量显示覆盖率为97.36%,对于不使用色彩滤镜的投影仪来说,这是非常出色的。这也远超一些非常昂贵且笨重的单激光JVC和索尼型号所能提供的。
Rec.2020色彩空间覆盖率
DCI P3色彩空间覆盖率
你可以选择"Rec.709"模式达到开箱即用,而无需校准。此模式提供了平衡良好的SDR图像,色温为6253K,Delta E误差限制为1.6,伽玛为2.16。饱和度和色彩校验器显示平均Delta E为3.2,对于未进行专业校准的情况下,这是合理的。
LX 700 4K RGB SDR校准
值得注意的是,这台投影仪不提供色域选择(SDR或HDR)。所选的图像模式决定了你是否拥有扩展或有限的色彩空间。在SDR中,"TV(BT.2020)"模式是唯一能在三色激光投影仪上提供最大可用色彩的模式。
通过CMS和单点灰度调整,我使用Klein K10A校色仪进行了PVA参考的校准,校色仪通过Jeti 1501 Hi Res 2 nm分光光度计进行了配置,并将探头对准幕布。我达到了6466K的色温,白点和色彩校验器的Delta E偏差均降低至0.6。对于激光投影仪,尤其是三色激光,不要指望使用普通消费者级探头能够达到这种精度和重复性。
PVA校准后的ViewSonic LX700 4K RGB
HDR管理:
尽管我对SDR中的出厂色彩校准印象深刻,但对于HDR管理我没有那么满意。LX700 4K HDR非常缺乏自动HDR元数据管理。尽管这个价格不具备JVC风格的动态色调映射是可以理解的,但缺少EOTF调整选项还是令人失望的。LX700 4K似乎将亮度限制在约1000尼特编码源,这通常导致HDR内容的图像过暗。
HDR校准后
对比度和亮度:
关于此型号的各种亮度数据在网络上流传:2000流明、2500流明,甚至3500流明。我不会推测测试环境是否标准化,但在激光器全功率和屏幕边缘亮度中值下,我测得132尼特。这大约相当于1386流明。对于激光投影仪来说,这是一个还可以的结果。
屏幕亮度为132尼特
最大亮度模式,此预设是针对于办公室演示,也是唯一能达到198尼特(大约2085流明)的亮度的模式,但以令人讨厌的绿色失真为代价。我最终设法通过在"TV"模式下减少激光功率并使用不同伽玛,降低对比度设置来达到接近测得的亮度。
峰值亮度为198尼特
最后,在"用户"模式下,我测得的对比度值在1507:1到2500:1之间,动态对比度模式关闭时为1928:1。
激光功率100%
节能模式开
动态黑开
"用户"模式下的对比度和亮度测量值
通常来说,与UHD投影仪相比,DLP激光投影仪很难在对比度方面脱颖而出。ViewSonic LX700 4K RGB的亮度较低并不完全是由于芯片,而是激光器本身的局限性。
游戏体验
首先,基于我在测试4K投影仪方面的丰富经验,我决定检查ViewSonic LX-700 4K RGB的输入延迟性能。所有现代投影仪都可以管理输入延迟,但它们在高刷新率下的行为各不相同。
我通过开箱即用的情况下使用了PS5对投影仪进行了测试,得到了以下结果:
- 17.2 ms @60Hz
- 8.6 ms @120Hz
游戏模式下的输入延迟
这些延迟结果令人印象深刻。对于高刷新率设置的完整体验,你需要配备新一代游戏机(PS5或XBOX系列X)或兼容120Hz输出的高端PC。
这些值尤其低于当前电视的性能,因此可以避免卡顿或拖影。此外,在显示4K/120Hz视频流时,这款投影仪几乎没有感觉到任何热量增加,因此无需为剧烈的降频担忧。
总结
ViewSonic LX-700 4K RGB是一款能满足电影爱好者、游戏玩家甚至办公用户需求的全能型投影仪,但需要注意一些缺点。
它采用0.65 DMD芯片,可提供良好的清晰度和三色激光器覆盖的97.36% Rec.2020色域。通过默认的色彩模式(Rec.709)显示SDR内容几乎完美,无需额外调整。此外,特别在120Hz模式下的输入延迟非常出色,对于游戏玩家尤其值得关注。
HDR体验令人有些失望,亮度低于预期,而对比度仅限于1000尼特源。没有动态色调映射或EOTF调整选项限制了图像的动态范围。因此,尽管4K图像在UHD Blu-ray播放器上播放时看起来不错,但更高亮度的内容在屏幕上显示较为暗淡。
ViewSonic 4K激光投影仪适用于:
- 体验广色域内容并欣赏极高色彩还原度的家庭影院。
- 希望在大屏幕上享受主流游戏且无拖影的游戏玩家。
- 具备出色色彩准确性和沉浸感的办公演示。
- 预算有限但仍希望享受高质量投影体验的用户。