Kāda ir atšķirība starpLCD projektorsun aDLP projektorsKāds ir LCD projekcijas un DLP projekcijas princips?
LCD (saīsinājums no Liquid Crystal Display) ir šķidro kristālu displejs.
Pirmkārt, kas ir LCD? Mēs zinām, ka vielai ir trīs stāvokļi: cietviela, šķidrviela un gāzveida stāvoklis. Lai gan šķidruma molekulu masas centra izvietojumam nav nekādas regularitātes, ja šīs molekulas ir iegarenas (vai plakanas), to molekulārā orientācija var būt regulāra. Tātad mēs varam iedalīt šķidro stāvokli daudzos veidos. Šķidrumus ar neregulāru molekulāro orientāciju tieši sauc par šķidrumiem, savukārt šķidrumus ar virzītām molekulām sauc par "šķidro kristālu", ko dēvē arī par "šķidro kristālu". Šķidro kristālu produkti mums patiesībā nav sveši. Mobilie tālruņi un kalkulatori, ko mēs bieži redzam, visi ir šķidro kristālu produkti. Šķidro kristālu atklāja Austrijas botāniķis Reinicers 1888. gadā. Tas ir organisks savienojums ar regulāru molekulāro izvietojumu starp cietvielu un šķidrumu. Šķidro kristālu displeja princips ir tāds, ka šķidrais kristāls dažādu spriegumu ietekmē parādīs dažādas gaismas īpašības. Dažādu elektrisko strāvu un elektrisko lauku ietekmē šķidro kristālu molekulas tiks izvietotas regulārā 90 grādu rotācijā, kā rezultātā radīsies gaismas caurlaidības atšķirība, tāpēc, ieslēdzot/izslēdzot strāvu, tiks ģenerēta atšķirība starp gaismu un tumsu, un katru pikseli var kontrolēt saskaņā ar šo principu, lai izveidotu vēlamo attēlu.
LCD šķidro kristālu projektors ir šķidro kristālu displeja tehnoloģijas un projekcijas tehnoloģijas apvienojuma produkts. Tas izmanto šķidro kristālu elektrooptisko efektu, lai kontrolētu šķidro kristālu ierīces caurlaidību un atstarošanu caur shēmu, tādējādi radot attēlus ar dažādiem pelēktoņu līmeņiem. LCD projektora galvenā funkcija ir attēlveidošanas ierīce ir šķidro kristālu panelis.
Princips
Viena LCD ekrāna princips ir ļoti vienkāršs: LCD paneli apstaro ar jaudīgu gaismas avotu caur kondensatora lēcu. Tā kā LCD panelis ir gaismu caurlaidīgs, attēls tiks apstarots un uz ekrāna veidosies attēls caur priekšējo fokusēšanas spoguli un lēcu.
3LCD sadala spuldzes izstaroto gaismu trīs krāsās: R (sarkanā), G (zaļā) un B (zilā) un liek tām iziet cauri attiecīgajiem šķidro kristālu paneļiem, piešķirot tiem formu un darbību. Tā kā šīs trīs pamatkrāsas tiek pastāvīgi projicētas, gaismu var efektīvi izmantot, kā rezultātā tiek iegūti spilgti un skaidri attēli. 3LCD projektoram piemīt spilgtu, dabisku un maigu attēlu īpašības.
Priekšrocība:
① Runājot par ekrāna krāsu, pašreizējie galvenie LCD projektori ir trīs mikroshēmu iekārtas, kas izmanto neatkarīgus LCD paneļus trim pamatkrāsām – sarkanai, zaļai un zilai. Tas ļauj individuāli pielāgot katra krāsu kanāla spilgtumu un kontrastu, un projekcija ir ļoti laba, kā rezultātā tiek iegūtas augstas precizitātes krāsas. (Viena līmeņa DLP projektori var izmantot tikai vienu DLP gabalu, ko lielā mērā nosaka krāsu apļa fizikālās īpašības un lampas krāsu temperatūra. Nav nekā, ko pielāgot, un var iegūt tikai relatīvi pareizu krāsu. Taču ar to pašu attēla laukuma malās joprojām trūkst spilgtu toņu, salīdzinot ar dārgākiem LCD projektoriem.)
② Otra LCD priekšrocība ir tā augstā gaismas efektivitāte. LCD projektoriem ir lielāka ANSI lūmenu gaismas jauda nekā DLP projektoriem ar tādas pašas jaudas lampām.
Trūkums:
①Melnās krāsas līmeņa veiktspēja ir pārāk slikta, un kontrasts nav īpaši augsts. LCD projektoru melnā krāsa vienmēr izskatās putekļaina, ēnas — tumšas un bez detaļām.
②LCD projektora radītajā attēlā var redzēt pikseļu struktūru, un izskats un sajūta nav laba. (Šķiet, ka skatītāji skatās attēlu caur rūti.)
DLP projektors
DLP ir saīsinājums no "Digital Light Processing", kas nozīmē digitālo gaismas apstrādi. Šī tehnoloģija vispirms digitāli apstrādā attēla signālu un pēc tam projicē gaismu. Tā ir balstīta uz digitālo mikrospoguļa komponentu, ko izstrādājusi TI (Texas Instruments) - DMD (Digital Micromirror Device), lai pabeigtu vizuālās digitālās informācijas attēlošanas tehnoloģiju. DMD digitālā mikrospoguļa ierīce ir īpašs pusvadītāju komponents, ko īpaši ražo un izstrādājusi Texas Instruments. DMD mikroshēma satur daudz sīku kvadrātveida spoguļu. Katrs mikrospogulis šajos spoguļos attēlo vienu pikseli. Pikseļa laukums ir 16 μm × 16, un lēcas ir cieši izvietotas rindās un kolonnās, un tās var pārslēgt un pagriezt divos stāvokļos - ieslēgts vai izslēgts - ar atbilstošo atmiņas vadību, lai kontrolētu gaismas atstarošanos. DLP princips ir gaismas avota izstarotās gaismas izlaišana caur kondensācijas lēcu, lai homogenizētu gaismu, un pēc tam krāsu rata (krāsu rata) izlaišana, lai gaismu sadalītu trīs RGB krāsās (vai vairākās krāsās), un pēc tam krāsas projicēšana uz DMD ar lēcas palīdzību un visbeidzot projicēšana attēlā caur projekcijas lēcu.
Princips
Atkarībā no DLP projektorā esošo DMD digitālo mikrospoguļu skaita, projektorus iedala vienas mikroshēmas DLP projektorā, divu mikroshēmu DLP projektorā un trīs mikroshēmu DLP projektorā.
Vienas mikroshēmas DMD projekcijas sistēmā pilnkrāsu projicēta attēla iegūšanai ir nepieciešams krāsu aplis. Krāsu aplis sastāv no sarkanās, zaļās un zilās krāsas filtru sistēmas, kas rotē ar 60 Hz frekvenci. Šajā konfigurācijā DLP darbojas secīgā krāsu režīmā. Ievades signāls tiek pārveidots RGB datos, un dati secīgi tiek ierakstīti DMD SRAM. Baltās gaismas avots tiek fokusēts uz krāsu apli caur fokusēšanas lēcu, un gaisma, kas iet caur krāsu apli, pēc tam tiek attēlota uz DMD virsmas. Kad krāsu aplis rotē, uz DMD secīgi tiek uzņemta sarkanā, zaļā un zilā gaisma. Krāsu aplis un video attēls ir secīgi, tāpēc, kad sarkanā gaisma skar DMD, lēca tiek "ieslēgta" pozīcijā un ar intensitāti, kādā jāparāda sarkanā informācija, un tas pats attiecas uz zaļo un zilo gaismu un video signālu. Redzes efekta noturības dēļ cilvēka redzes sistēma koncentrē sarkano, zaļo un zilo informāciju un redz pilnkrāsu attēlu. Caur projekcijas lēcu uz DMD virsmas izveidoto attēlu var projicēt uz liela ekrāna.
Vienas mikroshēmas DLP projektoram ir tikai viena DMD mikroshēma. Šī mikroshēma ir cieši izvietota ar daudzām sīkām kvadrātveida atstarojošām lēcām uz silīcija mikroshēmas elektroniskā mezgla. Katra atstarojošā lēca šeit atbilst ģenerētā attēla pikselim, tāpēc, jo vairāk atstarojošo lēcu ir digitālajā mikrospoguļa DMD mikroshēmā, jo augstāku fizisko izšķirtspēju var sasniegt DLP projektors, kas atbilst DMD mikroshēmai.
Priekšrocība:
DLP projektoru tehnoloģija ir atstarojošās projekcijas tehnoloģija. Izmantojot atstarojošās DMD ierīces, DLP projektoriem ir šādas priekšrocības: atstarošana, lielisks kontrasts un vienmērīgums, augsta attēla izšķirtspēja, vienmērīgs attēls, asas krāsas un attēla trokšņu izzušana, stabila attēla kvalitāte, precīzi digitālie attēli var tikt nepārtraukti reproducēti un kalpos mūžīgi. Tā kā parastie DLP projektori izmanto DMD mikroshēmu, acīmredzamākā priekšrocība ir to kompaktums, un projektoru var izgatavot ļoti kompaktu. Vēl viena DLP projektoru priekšrocība ir vienmērīgi attēli un augsts kontrasts. Ar augstu kontrastu attēla vizuālā ietekme ir spēcīga, nav pikseļu struktūras sajūtas, un attēls ir dabisks.
Trūkums:
Vissvarīgākais ir varavīksnes acis, jo DLP projektori projicē dažādas pamatkrāsas uz projekcijas ekrāna caur krāsu apli, un cilvēki ar jutīgām acīm redzēs krāsai līdzīgu varavīksnes oreolu. Otrkārt, tas vairāk ir atkarīgs no DMD kvalitātes, krāsu regulēšanas iespējām un krāsu apļa rotācijas ātruma.
Publicēšanas laiks: 2023. gada 7. aprīlis




