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{"id":24784,"date":"2018-10-31T18:18:39","date_gmt":"2018-10-31T17:18:39","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.eavs-groupe.com\/?p=24784"},"modified":"2018-10-31T18:33:16","modified_gmt":"2018-10-31T17:33:16","slug":"dossier-comment-fonctionne-la-videoprojection-laser-phosphore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.eavs-groupe.com\/guides-et-dossiers\/dossier-comment-fonctionne-la-videoprojection-laser-phosphore\/","title":{"rendered":"[Dossier] Comment fonctionne la vid\u00e9oprojection laser phosphore ?"},"content":{"rendered":"\n
\"[Dossier]<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Comme toute technologie, la vid\u00e9oprojection \u00e9volue. Apr\u00e8s \u00eatre pass\u00e9s du tri-tubes au mono-objectif LCD, DLP ou LCoS, c’est la source de lumi\u00e8re qui fait sa r\u00e9volution. Dans tous les cas, le vid\u00e9oprojecteur projette \u00e0 distance l’image sur l’\u00e9cran \u00e0 travers un flux de lumi\u00e8re concentr\u00e9. Cette lumi\u00e8re doit d\u00e9livrer de la puissance afin d’obtenir une image lumineuse apr\u00e8s r\u00e9flexion sur l’\u00e9cran. Le laser est la nouvelle technologie rempla\u00e7ant les lampes classiques.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

De la lampe UHP au laser<\/h2>\n\n\n\n

Jusqu’ici, on utilisait des lampes haute puissance ou des lampes au xenon. Ces lampes promettent effectivement un flux lumineux important, mais avec des inconv\u00e9nients. Ces lampes chauffent \u00e9norm\u00e9ment, elles n\u00e9cessitent un syst\u00e8me de refroidissement bas\u00e9 sur des ventilateurs forc\u00e9ment un peu bruyants. Leur dur\u00e9e de vie est plus ou moins limit\u00e9e, avec des remplacements r\u00e9guliers. Fragiles, elles ont besoin d’un temps de chauffe et de refroidissement. Tout choc intervenant durant ces phases met en danger la dur\u00e9e de vie de la lampe.<\/p>\n\n\n\n

Les fabricants travaillent \u00e0 r\u00e9gler ces trois grands probl\u00e8mes. Et ils ont r\u00e9ussi en rempla\u00e7ant les lampes traditionnelles par des lasers ! Les lasers ne sont sujets \u00e0 aucune de ces contraintes : ils chauffent peu, leur dur\u00e9e de vie est tr\u00e8s longue et ils ne sont pas fragiles comme des lampes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

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A gauche une lampe Xenon, \u00e0 droite un bloc de LEDs constituant un laser.<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Mais un laser blanc n’existe pas en tant que tel, comme une lampe blanche neutre. D\u00e9couvrons de quelle fa\u00e7on un laser bleu a la capacit\u00e9 d’\u00e9clairer une image projet\u00e9e en reproduisant tout son \u00e9ventail de couleurs.<\/p>\n\n\n\n

Un laser et une roue au phosphore<\/h2>\n\n\n\n

A ce jour, la solution retenue est l’utilisation d’un laser bleu. Le laser est produit par plusieurs LED de tr\u00e8s fortes puissances. Afin de pouvoir reproduire tout le spectre des couleurs, une partie du laser bleu est concentr\u00e9e via une lentille focale pour passer \u00e0 travers une roue au phosphore. La lumi\u00e8re qui en sort est jaune.<\/p>\n\n\n\n

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Une roue au phosphore pour cr\u00e9er la couleur jaune \u00e0 partir d’un laser bleu – \u00a9Medialon<\/em><\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

L’\u00e9tape suivante consiste \u00e0 m\u00e9langer le jaune au bleu, qui n’est pas pass\u00e9 par la roue, pour cr\u00e9er du blanc. Enfin, via un prisme ou une roue chromatique, le blanc est s\u00e9par\u00e9 en trois couleurs primaires rouge, verte et bleue.<\/p>\n\n\n\n

Le sch\u00e9ma ci-dessous donne une id\u00e9e du chemin de la lumi\u00e8re sortant des lasers bleus pour arriver \u00e0 la fin aux couleurs primaires.<\/p>\n\n\n\n

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Le parcours du laser bleu jusqu’au trois couleurs primaires gr\u00e2ce \u00e0 la roue au phosphore – \u00a9Christie<\/em><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

La technologie Christie BoldColor : un laser bleu et un laser rouge<\/h2>\n\n\n\n

Christie<\/a> est l’un des plus ardents d\u00e9fenseurs de la technologie laser pour la vid\u00e9oprojection. Sur ses r\u00e9f\u00e9rences utilisant la technologie BoldColor<\/strong>, on trouve deux lasers : un bleu et un rouge. Il ne reste plus que le vert \u00e0 recr\u00e9er !<\/p>\n\n\n\n

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La technologie Christie<\/a> BoldColor s’appuie sur un double laser bleu et rouge – \u00a9Christie<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

L’objectif du double laser BoldColor est d’obtenir une meilleure saturation des couleurs pour un rendu plus nuanc\u00e9, encore plus proche de la r\u00e9alit\u00e9. Christie<\/a> utilise \u00e9galement une chambre optique sp\u00e9cifique associ\u00e9e \u00e0 un traitement de l’image sur mesure, comparativement aux mod\u00e8les simple laser.<\/p>\n\n\n\n

Les avantages du laser phosphore<\/h2>\n\n\n\n

Le laser phosphore n’a que des avantages par rapport aux lampes UHP ou Xenon, avec des performances \u00e9quivalentes, voire sup\u00e9rieures.<\/p>\n\n\n\n

La maintenance r\u00e9duite et la dur\u00e9e de vie importante sont des atouts majeurs. Un projecteur laser a une dur\u00e9e de vie de 20.000 heures. Il peut \u00eatre allum\u00e9 et \u00e9teint instantan\u00e9ment. Mais il peut aussi rester allum\u00e9 24h\/24 pendant pr\u00e8s de 27 mois.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n\n

Les \u00e9conomies sur le long terme rendent l’utilisation d’un vid\u00e9oprojecteur laser phosphore plus int\u00e9ressant qu’un mod\u00e8le classique.<\/p>\n\n\n\n

Les vid\u00e9oprojecteurs Christie Laser Phosphore<\/h2>\n\n\n\n

Christie utilise d\u00e9j\u00e0 le laser phosphore sur quatre de ses gammes :<\/p>\n\n\n\n