Каква е разликата междуLCD проектори единDLP проекторКакъв е принципът на LCD проекцията и DLP проекцията?
LCD (съкращение от Liquid Crystal Display) - течнокристален дисплей.
Първо, какво е LCD? Знаем, че материята има три състояния: твърдо, течно и газообразно. Въпреки че разположението на центъра на масата на течните молекули няма никаква закономерност, ако тези молекули са удължени (или плоски), тяхната молекулярна ориентация може да бъде правилна. Така че можем да разделим течното състояние на много видове. Течностите с неправилна молекулярна ориентация се наричат директно течности, докато течностите с насочени молекули се наричат „течни кристали“, наричани още „течни кристали“. Продуктите от течни кристали всъщност не са ни непознати. Мобилните телефони и калкулаторите, които често виждаме, са продукти от течни кристали. Течният кристал е открит от австрийския ботаник Райницер през 1888 г. Той е органично съединение с правилна молекулярна подредба между твърдо и течно състояние. Принципът на течнокристалния дисплей е, че течният кристал ще показва различни светлинни характеристики под действието на различни напрежения. Под действието на различни електрически токове и електрически полета, молекулите на течните кристали ще бъдат подредени в правилна ротация от 90 градуса, което ще доведе до разлика в пропускливостта на светлината. Така разликата между светлината и тъмнината ще се генерира при включване/изключване на захранването и всеки пиксел може да се контролира съгласно този принцип, за да се формира желаното изображение.
LCD течнокристалният проектор е продукт на комбинацията от технологията на течнокристалния дисплей и проекционната технология. Той използва електрооптичния ефект на течните кристали, за да контролира пропускливостта и отражателната способност на течнокристалния блок през веригата, така че да създава изображения с различни нива на сивото. Основната функция на LCD проектора е устройството за изображения да е течнокристален панел..
Принцип
Принципът на единичния LCD дисплей е много прост, а именно използването на мощен източник на светлина, който облъчва LCD панела през кондензаторната леща. Тъй като LCD панелът пропуска светлина, картината ще бъде облъчена и изображението ще се формира на екрана чрез предното фокусиращо огледало и леща.
3LCD разлага светлината, излъчвана от крушката, на три цвята - R (червено), G (зелено) и B (син), и ги кара да преминават през съответните им течнокристални панели, за да им придадат форми и действия. Тъй като тези три основни цвята се проектират постоянно, светлината може да се използва ефективно, което води до ярки и ясни изображения. 3LCD проекторът има характеристиките на ярки, естествени и меки изображения.
Предимство:
① По отношение на цвета на екрана, настоящите масови LCD проектори са тричипови машини, използващи независими LCD панели за трите основни цвята - червено, зелено и синьо. Това позволява яркостта и контрастът на всеки цветен канал да се регулират индивидуално и проекцията е много добра, което води до висококачествени цветове. (DLP проекторите от същия клас могат да използват само един DLP панел, което до голяма степен се определя от физическите свойства на цветното колело и цветната температура на лампата. Няма какво да се регулира и може да се получи само относително правилен цвят. Но при същото това все още липсват ярки тонове по краищата на изображението в сравнение с по-скъпите LCD проектори.)
② Второто предимство на LCD е високата му светлинна ефективност. LCD проекторите имат по-висок ANSI светлинен поток в лумени от DLP проекторите с лампи със същата мощност.
Недостатък:
Нивото на черното е твърде ниско, а контрастът не е много висок. Черните цветове от LCD проекторите винаги изглеждат „прашни“, а сенките – тъмни и без детайли.
②Картината, генерирана от LCD проектора, може да вижда пикселната структура и външният вид и усещането не са добри. (Изглежда, че публиката гледа картината през стъклото)
DLP проектор
DLP е съкращение от „Digital Light Processing“, т.е. цифрова обработка на светлината. Тази технология първо обработва цифрово сигнала на изображението и след това проектира светлината. Тя е базирана на цифровия микроогледален компонент, разработен от TI (Texas Instruments) - DMD (Digital Micromirror Device), за да завърши технологията за визуално цифрово показване на информация. DMD цифровото микроогледало е специален полупроводников компонент, специално произведен и разработен от Texas Instruments. DMD чипът съдържа много малки квадратни огледала. Всяко микроогледало в тези огледала представлява пиксел. Площта на пиксела е 16μm×16, а лещите са разположени плътно в редове и колони и могат да се превключват и завъртат в две състояния - включено или изключено - от съответния контролер на паметта, така че да се контролира отражението на светлината. Принципът на DLP е да се премине излъчваната от източника светлина през кондензираща леща, за да се хомогенизира светлината, след което да се премине през цветно колело (Color Wheel), за да се раздели светлината на RGB три (или повече) цвята, след което цветът да се проектира върху DMD чрез лещата и накрая да се проектира в изображение чрез проекционна леща.
Принцип
Според броя на DMD цифровите микроогледала, съдържащи се в DLP проектора, хората разделят проекторите на едночипови DLP проектори, двучипови DLP проектори и тричипови DLP проектори.
В едночипова DMD проекционна система е необходимо цветно колело, за да се получи пълноцветно проектирано изображение. Цветното колело се състои от филтърна система за червено, зелено и синьо, която се върти с честота 60Hz. В тази конфигурация DLP работи в последователен цветен режим. Входният сигнал се преобразува в RGB данни и данните се записват последователно в SRAM паметта на DMD. Източникът на бяла светлина се фокусира върху цветното колело чрез фокусираща леща и светлината, преминаваща през цветното колело, след това се изобразява върху повърхността на DMD. Когато цветното колело се завърти, червена, зелена и синя светлина се насочват последователно към DMD. Цветното колело и видео изображението са последователни, така че когато червена светлина попадне върху DMD, лещата се накланя „включено“ в позицията и интензитета, които червената информация трябва да показва, и същото важи за зелената и синята светлина и видео сигнала. Поради постоянството на зрителния ефект, човешката зрителна система концентрира червената, зелената и синята информация и вижда пълноцветно изображение. Чрез проекционния обектив изображението, образувано върху повърхността на DMD, може да се проектира върху голям екран.
Едночиповият DLP проектор съдържа само един DMD чип. Този чип е плътно разположен с много малки квадратни отразяващи лещи върху електронния възел на силициевия чип. Всяка отразяваща леща тук съответства на пиксел от генерираното изображение, така че ако цифровият микроогледален DMD чип съдържа повече отразяващи лещи, толкова по-висока физическа резолюция може да постигне DLP проекторът, съответстващ на DMD чипа.
Предимство:
Технологията на DLP проекторите е технология за отразяваща проекция. Използвайки отразяващи DMD устройства, DLP проекторите имат предимствата на отразяване, отличен контраст и еднородност, висока разделителна способност на изображението, равномерна картина, остри цветове и изчезване на шума в изображението, стабилно качество на картината, точни цифрови изображения, които могат да се възпроизвеждат непрекъснато и да издържат вечно. Тъй като обикновените DLP проектори използват DMD чип, най-очевидното предимство е, че са компактни и проекторът може да бъде направен много компактен. Друго предимство на DLP проекторите е плавното изображение и високият контраст. С висок контраст визуалното въздействие на картината е силно, няма усещане за пикселна структура и изображението е естествено.
Недостатък:
Най-важното нещо са очите тип „дъга“, защото DLP проекторите проектират различни основни цветове върху проекционния екран чрез цветното колело и хората с чувствителни очи ще видят цветен ореол, подобен на дъга. Второ, това зависи повече от качеството на DMD, способността за регулиране на цветовете и скоростта на въртене на цветното колело.
Време на публикуване: 07 април 2023 г.




