Hvad er forskellen mellem enLCD-projektorog enDLP-projektorHvad er princippet bag LCD-projektion og DLP-projektion?
LCD (forkortelse for Liquid Crystal Display) flydende krystaldisplay.
Først og fremmest, hvad er LCD? Vi ved, at stof har tre tilstande: fast tilstand, flydende tilstand og gasformig tilstand. Selvom arrangementet af massemidtpunktet for flydende molekyler ikke har nogen regelmæssighed, kan deres molekylære orientering være regelmæssig, hvis disse molekyler er aflange (eller flade). Så vi kan opdele den flydende tilstand i mange typer. Væsker med uregelmæssig molekylær orientering kaldes direkte væsker, mens væsker med retningsbestemte molekyler kaldes "flydende krystaller", også kaldet "flydende krystaller". Flydende krystalprodukter er faktisk ikke fremmede for os. De mobiltelefoner og lommeregnere, vi ofte ser, er alle flydende krystalprodukter. Flydende krystal blev opdaget af den østrigske botaniker Reinitzer i 1888. Det er en organisk forbindelse med regelmæssig molekylær arrangement mellem fast og flydende stof. Princippet bag flydende krystaldisplay er, at den flydende krystal vil vise forskellige lysegenskaber under påvirkning af forskellige spændinger. Under påvirkning af forskellige elektriske strømme og elektriske felter vil de flydende krystalmolekyler blive arrangeret i en regelmæssig rotation på 90 grader, hvilket resulterer i en forskel i lystransmission, således at forskellen mellem lys og mørke vil blive genereret, når strømmen tændes/slukkes, og hver pixel kan styres i henhold til dette princip for at danne det ønskede billede.
LCD-flydende krystalprojektor er et produkt af en kombination af flydende krystaldisplayteknologi og projektionsteknologi. Den bruger den elektrooptiske effekt af flydende krystal til at styre transmittansen og reflektionsevnen af flydende krystalenheden gennem kredsløbet for at producere billeder med forskellige gråniveauer. LCD-projektorens hovedfunktion er: Billeddannelsesenheden er et flydende krystalpanel..
Princip
Princippet for en enkelt LCD-skærm er meget simpelt, det vil sige at bruge en kraftig lyskilde til at bestråle LCD-panelet gennem kondensorlinsen. Da LCD-panelet er lystransmitterende, vil billedet blive bestrålet, og billedet vil blive dannet på skærmen gennem det forreste fokusspejl og linsen.
3LCD nedbryder lyset fra pæren i tre farver: R (rød), G (grøn) og B (blå), og lader dem passere gennem deres respektive flydende krystalpaneler for at give dem former og handlinger. Da disse tre primærfarver projiceres konstant, kan lyset udnyttes effektivt, hvilket resulterer i lyse og klare billeder. 3LCD-projektoren har karakteristika for lyse, naturlige og bløde billeder.
Fordel:
① Med hensyn til skærmfarver er de nuværende mainstream LCD-projektorer alle tre-chip-maskiner, der bruger uafhængige LCD-paneler til de tre primærfarver rød, grøn og blå. Dette gør det muligt at justere lysstyrken og kontrasten for hver farvekanal individuelt, og projektionen er meget god, hvilket resulterer i farver af høj kvalitet. (DLP-projektorer af samme kvalitet kan kun bruge ét stykke DLP, hvilket i høj grad bestemmes af farvehjulets fysiske egenskaber og lampens farvetemperatur. Der er intet at justere, og kun en relativt korrekt farve kan opnås. Men med de samme levende toner mangler der stadig kanter af billedområdet sammenlignet med dyrere LCD-projektorer.)
② Den anden fordel ved LCD er dens høje lyseffektivitet. LCD-projektorer har en højere ANSI-lumenlysudbytte end DLP-projektorer med lamper med samme effekt.
Manglende:
①Sortniveauet er for dårligt, og kontrasten er ikke særlig høj. Sorte farver fra LCD-projektorer ser altid støvede ud, og skygger fremstår mørke og detaljerede.
② Billedet produceret af LCD-projektoren kan ses i pixelstrukturen, men udseendet og følelsen er ikke god. (Publikum ser billedet gennem ruden)
DLP-projektor
DLP er forkortelsen for "Digital Light Processing", det vil sige digital lysbehandling. Denne teknologi behandler først billedsignalet digitalt og projicerer derefter lyset. Den er baseret på den digitale mikrospejlkomponent udviklet af TI (Texas Instruments) - DMD (Digital Micromirror Device) for at fuldende teknologien til visuel digital informationsvisning. DMD digital mikrospejlenhed er en speciel halvlederkomponent, der er specielt produceret og udviklet af Texas Instruments. En DMD-chip indeholder mange små firkantede spejle. Hvert mikrospejl i disse spejle repræsenterer en pixel. Arealet af en pixel er 16 μm × 16, og linserne er tæt arrangeret i rækker og kolonner og kan tændes og drejes i to tilstande: tændt eller slukket af den tilsvarende hukommelseskontrol for at styre lysrefleksionen. Princippet bag DLP er at føre den lyskilde, der udsendes af lyset, gennem en kondenserende linse for at homogenisere lyset, og derefter føre et farvehjul (Color Wheel) for at opdele lyset i tre (eller flere) RGB-farver, og derefter projicere farven på DMD'en via linsen, og til sidst projiceres den til et billede gennem en projektionslinse.
Princip
I henhold til antallet af digitale DMD-mikrospejle i DLP-projektoren opdeles projektoren i en DLP-projektor med én chip, en DLP-projektor med to chip og en DLP-projektor med tre chip.
I et DMD-projektionssystem med én chip kræves et farvehjul for at producere et projiceret billede i fuld farve. Farvehjulet består af et rødt, grønt og blåt filtersystem, der roterer med en frekvens på 60 Hz. I denne konfiguration fungerer DLP i sekventiel farvetilstand. Indgangssignalet konverteres til RGB-data, og dataene skrives i DMD'ens SRAM i rækkefølge. Den hvide lyskilde fokuseres på farvehjulet gennem fokuseringslinsen, og lyset, der passerer gennem farvehjulet, afbildes derefter på overfladen af DMD'en. Når farvehjulet roterer, afspilles rødt, grønt og blåt lys sekventielt på DMD'en. Farvehjulet og videobilledet er sekventielle, så når rødt lys rammer DMD'en, vippes linsen "tændt" i den position og intensitet, som den røde information skal vise, og det samme gælder for grønt og blåt lys og videosignalet. På grund af den vedvarende synseffekt koncentrerer det menneskelige visuelle system rød, grøn og blå information og ser et billede i fuld farve. Gennem projektionslinsen kan billedet, der dannes på DMD-overfladen, projiceres på en stor skærm.
En DLP-projektor med én chip indeholder kun én DMD-chip. Denne chip er tæt anbragt med mange små firkantede reflekterende linser på den elektroniske knude i en siliciumchip. Hver reflekterende linse svarer her til en pixel af det genererede billede, så jo flere reflekterende linser en digital mikrospejl-DMD-chip indeholder, desto højere er den fysiske opløsning, som DLP-projektoren svarende til DMD-chippen kan opnå.
Fordel:
DLP-projektorteknologi er reflekterende projektionsteknologi. Anvendelsen af reflekterende DMD-enheder, DLP-projektorer har fordelene ved refleksion, fremragende kontrast og ensartethed, høj billedopløsning, ensartet billede, skarpe farver og billedstøj, stabil billedkvalitet, nøjagtige digitale billeder kan gengives kontinuerligt og holder evigt. Da almindelige DLP-projektorer bruger en DMD-chip, er den mest åbenlyse fordel, at de er kompakte, og projektoren kan gøres meget kompakt. En anden fordel ved DLP-projektorer er jævne billeder og høj kontrast. Med høj kontrast er den visuelle effekt af billedet stærk, der er ingen fornemmelse af pixelstruktur, og billedet er naturligt.
Manglende:
Det vigtigste er regnbueøjne, fordi DLP-projektorer projicerer forskellige primærfarver på projektionsskærmen gennem farvehjulet, og personer med følsomme øjne vil se en farvelignende regnbuelignende glorie. For det andet afhænger det mere af kvaliteten af DMD, farvejusteringsevnen og farvehjulets rotationshastighed.
Opslagstidspunkt: 7. april 2023




