У чым розніца паміжВК-праектарі аDLP-праектарЯкі прынцып працы LCD-праекцыі і DLP-праекцыі?
ВК (скарочана ад Liquid Crystal Display) — вадкакрысталічны дысплей.
Па-першае, што такое ВК-дысплей? Мы ведаем, што рэчыва мае тры станы: цвёрды, вадкі і газападобны. Нягледзячы на тое, што размяшчэнне цэнтра мас вадкіх малекул не мае якой-небудзь рэгулярнасці, калі гэтыя малекулы выцягнуты (або плоскі), іх малекулярная арыентацыя можа быць правільнай. Такім чынам, мы можам падзяліць вадкі стан на мноства тыпаў. Вадкасці з няправільнай малекулярнай арыентацыяй непасрэдна называюцца вадкасцямі, а вадкасці з накіраванымі малекуламі называюцца "вадкімі крышталямі", якія таксама называюць "вадкімі крышталямі". Вадкакрышталічныя вырабы насамрэч нам вядомыя. Мабільныя тэлефоны і калькулятары, якія мы часта бачым, - гэта ўсе вадкакрышталічныя вырабы. Вадкі крышталь быў адкрыты аўстрыйскім батанікам Райніцэрам у 1888 годзе. Гэта арганічнае злучэнне з рэгулярным малекулярным размяшчэннем паміж цвёрдым і вадкім станам. Прынцып вадкакрысталічнага дысплея заключаецца ў тым, што вадкі крышталь будзе паказваць розныя светлавыя характарыстыкі пад дзеяннем розных напружанняў. Пад уздзеяннем розных электрычных токаў і электрычных палёў малекулы вадкіх крышталяў будуць размешчаны з рэгулярным кручэннем на 90 градусаў, што прывядзе да розніцы ў прапусканні святла, так што розніца паміж светлым і цёмным будзе генеравацца пры ўключэнні/выключэнні харчавання, і кожны піксель можа кіравацца ў адпаведнасці з гэтым прынцыпам для фарміравання патрэбнага малюнка.
Вадкакрышталічны праектар з вадкімі крышталямі — гэта прадукт спалучэння тэхналогіі вадкакрысталічнага дысплея і праекцыйнай тэхналогіі. Ён выкарыстоўвае электрааптычны эфект вадкакрышталічнага дысплея для кіравання прапусканнем і адбівальнай здольнасцю вадкакрысталічнага блока праз схему, каб ствараць выявы з рознымі ўзроўнямі шэрага. Асноўная функцыя Вадкакрысталічнага праектара — гэта прылада візуалізацыі, якая ўяўляе сабой вадкакрысталічную панэль..
Прынцып
Прынцып аднаго ВК-дысплея вельмі просты: для апраменьвання ВК-панэлі праз кандэнсатарную лінзу выкарыстоўваецца магутная крыніца святла. Паколькі ВК-панэль прапускае святло, малюнак будзе апраменьвацца, і выява будзе фарміравацца на экране праз пярэдняе факусуючае люстэрка і лінзу.
3LCD раскладае святло, якое выпраменьвае лямпачка, на тры колеры: R (чырвоны), G (зялёны) і B (сіні), і прапускае іх праз адпаведныя вадкакрышталічныя панэлі, надаючы ім форму і дзеянне. Паколькі гэтыя тры асноўныя колеры пастаянна праецыруюцца, святло можа выкарыстоўвацца эфектыўна, што прыводзіць да яркіх і выразных малюнкаў. Праектар 3LCD мае характарыстыкі яркіх, натуральных і мяккіх малюнкаў.
Перавага:
① Што тычыцца колеру экрана, сучасныя папулярныя LCD-праектары маюць тры чыпы і выкарыстоўваюць незалежныя LCD-панэлі для трох асноўных колераў: чырвонага, зялёнага і сіняга. Гэта дазваляе рэгуляваць яркасць і кантраснасць кожнага каляровага канала асобна, што забяспечвае вельмі добрую праекцыю і высокую дакладнасць колераў. (DLP-праектары аднаго класа могуць выкарыстоўваць толькі адзін DLP-праектар, які ў значнай ступені вызначаецца фізічнымі ўласцівасцямі каляровага кола і каляровай тэмпературай лямпы. Няма чаго рэгуляваць, і можна атрымаць толькі адносна правільны колер. Але пры гэтым яркія тоны ўсё яшчэ адсутнічаюць па краях выявы ў параўнанні з больш дарагімі LCD-праектарамі.)
② Другая перавага ВК-дысплея — высокая светлавая эфектыўнасць. ВК-праектары маюць больш высокі святлоаддачу па ANSI ў люменах, чым DLP-праектары з лямпамі такой жа магутнасці.
Недахоп:
①Узровень чорнага колеру занадта нізкі, а кантраснасць не вельмі высокая. Чорны колер ад ВК-праектараў заўсёды выглядае пыльным, а цені — цёмнымі і без дэталяў.
②На выяве, якая ствараецца ВК-праектарам, бачная структура пікселяў, і яна выглядае і адчуваецца дрэнна. (Здаецца, што гледачы глядзяць на выяву праз акно)
DLP-праектар
DLP — гэта скарачэнне ад «Digital Light Processing» («лічбавая апрацоўка святла»). Гэтая тэхналогія спачатку апрацоўвае сігнал выявы ў лічбавым выглядзе, а затым праецыруе святло. Яна заснавана на кампаненце лічбавага мікралюстэрка, распрацаваным кампаніяй TI (Texas Instruments) — DMD (Digital Micromirror Device), для завяршэння тэхналогіі візуальнага лічбавага адлюстравання інфармацыі. Лічбавая мікралюстэрка DMD — гэта спецыяльны паўправадніковы кампанент, спецыяльна выраблены і распрацаваны кампаніяй Texas Instruments. Чып DMD змяшчае мноства малюсенькіх квадратных люстэркаў. Кожнае мікралюстэрка ў гэтых люстэрках прадстаўляе піксель. Плошча пікселя складае 16 мкм × 16, а лінзы шчыльна размешчаны ў радкі і слупкі і могуць пераключацца і паварочвацца ў два станы: уключаны або выключаны, з дапамогай адпаведнага элемента кіравання памяццю, каб кантраляваць адлюстраванне святла. Прынцып DLP заключаецца ў тым, каб прапусціць святло, якое выпраменьваецца крыніцай святла, праз кандэнсацыйную лінзу для гамагенізацыі святла, а затым прапусціць каляровае кола (Color Wheel), каб падзяліць святло на тры колеры (ці больш колераў) RGB, а затым праецыраваць колер на DMD з дапамогай лінзы і, нарэшце, праецыраваць выяву праз праекцыйную лінзу.
Прынцып
У залежнасці ад колькасці лічбавых мікралюстэркаў DMD, якія змяшчаюцца ў DLP-праектары, праектары падзяляюцца на адначыпавыя, двухчыпавыя і трохчыпавыя.
У аднакрыштавай праекцыйнай сістэме DMD для атрымання паўнакаляровага праектаванага малюнка патрабуецца каляровае кола. Каляровае кола складаецца з сістэмы фільтраў чырвонага, зялёнага і сіняга колераў, якія круцяцца з частатой 60 Гц. У гэтай канфігурацыі DLP працуе ў паслядоўным рэжыме каляровага адлюстравання. Уваходны сігнал пераўтвараецца ў дадзеныя RGB, і дадзеныя паслядоўна запісваюцца ў SRAM DMD. Крыніца белага святла факусуецца на каляровым коле праз факусуючую лінзу, і святло, якое праходзіць праз каляровае кола, затым адлюстроўваецца на паверхні DMD. Пры кручэнні каляровага кола чырвонае, зялёнае і сіняе святло паслядоўна здымаюцца на DMD. Каляровае кола і відэамалюнак паслядоўныя, таму, калі чырвонае святло трапляе на DMD, лінза нахіляецца ў становішча і інтэнсіўнасць, якія павінны адлюстроўваць чырвоную інфармацыю, і тое ж самае тычыцца зялёнага і сіняга святла і відэасігналу. Дзякуючы ўстойлівасці эфекту зроку, зрокавая сістэма чалавека канцэнтруе чырвоную, зялёную і сінюю інфармацыю і бачыць паўнакаляровы малюнак. Праз праекцыйны аб'ектыў выява, сфарміраваная на паверхні DMD, можа праецыравацца на вялікі экран.
Адначыпавы DLP-праектар змяшчае толькі адзін DMD-чып. Гэты чып шчыльна размешчаны з мноствам малюсенькіх квадратных адбівальных лінзаў на электронным вузле крэмніевага чыпа. Кожная адбівальная лінза тут адпавядае пікселю згенераванага малюнка, таму, чым больш адбівальных лінзаў лічбавы мікралюстравы DMD-чып змяшчае, тым вышэйшае фізічнае разрозненне можа дасягнуць DLP-праектар, які адпавядае DMD-чыпу.
Перавага:
Тэхналогія DLP-праектараў — гэта тэхналогія адлюстравання. Дзякуючы выкарыстанню адлюстравальных DMD-прылад, DLP-праектары маюць такія перавагі, як адлюстраванне, выдатная кантраснасць і аднастайнасць, высокая выразнасць выявы, аднастайная карцінка, выразнасць колераў і знікненне шуму, стабільная якасць выявы, дакладныя лічбавыя выявы могуць бесперапынна прайгравацца і служыць вечна. Паколькі звычайныя DLP-праектары выкарыстоўваюць DMD-чып, найбольш відавочнай перавагай з'яўляецца іх кампактнасць, і праектар можна зрабіць вельмі кампактным. Яшчэ адной перавагай DLP-праектараў з'яўляецца плаўная выява і высокая кантраснасць. Пры высокай кантраснасці візуальнае ўздзеянне выявы моцнае, няма адчування піксельнай структуры, і выява натуральная.
Недахоп:
Найважнейшае — гэта вясёлкавыя вочы, бо DLP-праектары праецыруюць розныя асноўныя колеры на праекцыйны экран праз каляровае кола, і людзі з адчувальнымі вачыма ўбачаць каляровы вясёлкавы арэол. Па-другое, гэта больш залежыць ад якасці DMD, магчымасці рэгулявання колеру і хуткасці кручэння каляровага кола.
Час публікацыі: 07 красавіка 2023 г.




