တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဘာကွာခြားချက်ရှိလဲLCD ပရိုဂျက်တာနှင့်DLP ပရိုဂျက်တာLCD ပရိုဂျက်ရှင်းနဲ့ DLP ပရိုဂျက်ရှင်းရဲ့ အခြေခံမူက ဘာလဲ။
LCD (Liquid Crystal Display ရဲ့ အတိုကောက်) အရည်ကြည် မျက်နှာပြင်။
ပထမဦးစွာ၊ LCD ဆိုတာဘာလဲ။ အရာဝတ္ထုမှာ အခြေအနေသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်- အစိုင်အခဲအခြေအနေ၊ အရည်အခြေအနေနဲ့ ဓာတ်ငွေ့အခြေအနေ။ အရည်မော်လီကျူးတွေရဲ့ ဒြပ်ထုဗဟိုအစီအစဉ်ဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ပေမယ့်၊ ဒီမော်လီကျူးတွေက ရှည်လျားနေရင် (ဒါမှမဟုတ် ပြားနေရင်)၊ သူတို့ရဲ့ မော်လီကျူးဦးတည်ချက်က ပုံမှန်လိင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရည်အခြေအနေကို အမျိုးအစားများစွာခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ မမှန်တဲ့ မော်လီကျူးဦးတည်ချက်ရှိတဲ့ အရည်တွေကို အရည်လို့ခေါ်ပြီး ဦးတည်ချက်ရှိတဲ့ မော်လီကျူးတွေပါတဲ့ အရည်တွေကို "အရည်ပုံဆောင်ခဲ" လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ အရည်ပုံဆောင်ခဲထုတ်ကုန်တွေက တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အတွက် မစိမ်းပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မကြာခဏတွေ့ရတဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ ဂဏန်းတွက်စက်တွေက အရည်ပုံဆောင်ခဲထုတ်ကုန်တွေပါ။ အရည်ပုံဆောင်ခဲကို ၁၈၈၈ ခုနှစ်မှာ ဩစတြီးယား ရုက္ခဗေဒပညာရှင် Reinitzer က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အစိုင်အခဲနဲ့ အရည်ကြား ပုံမှန်မော်လီကျူးအစီအစဉ်ရှိတဲ့ အော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုပါ။ အရည်ပုံဆောင်ခဲပြသမှုရဲ့ အခြေခံမူကတော့ အရည်ပုံဆောင်ခဲဟာ မတူညီသော ဗို့အားတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်မှာ မတူညီသော အလင်းဝိသေသလက္ခဏာတွေကို ပြသပေးမှာပါ။ မတူညီသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်းများနှင့် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ အရည်ပုံဆောင်ခဲမော်လီကျူးများကို ၉၀ ဒီဂရီ ပုံမှန်လည်ပတ်မှုဖြင့် စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ အလင်းထုတ်လွှတ်မှု ကွာခြားချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့် ပါဝါဖွင့်/ပိတ်ချိန်တွင် အလင်းနှင့် မှောင်ကြား ကွာခြားချက်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ လိုချင်သော ရုပ်ပုံကို ဖန်တီးရန် ဤနိယာမအရ pixel တစ်ခုစီကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
LCD liquid crystal projector သည် liquid crystal display နည်းပညာနှင့် projection နည်းပညာပေါင်းစပ်မှု၏ ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် liquid crystal ၏ electro-optical effect ကို အသုံးပြု၍ circuit မှတစ်ဆင့် liquid crystal unit ၏ transmittance နှင့် reflectivity ကို ထိန်းချုပ်ပြီး မတူညီသော gray level များဖြင့် ရုပ်ပုံများကို ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ LCD projector ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ imaging device သည် liquid crystal panel တစ်ခုဖြစ်သည်။.
အခြေခံမူ
LCD တစ်ခုတည်းရဲ့ အခြေခံမူက အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်၊ ဆိုလိုတာက condenser lens ကနေတစ်ဆင့် LCD panel ကို high-power light source နဲ့ ထိတွေ့စေတာပါပဲ။ LCD panel က အလင်းထုတ်လွှတ်တဲ့အတွက် ရုပ်ပုံကို ထိတွေ့စေပြီး ရှေ့မှန်နဲ့ lens ကနေတစ်ဆင့် မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ရုပ်ပုံကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
3LCD သည် မီးသီးမှထုတ်လွှတ်သောအလင်းကို R (အနီရောင်)၊ G (အစိမ်း) နှင့် B (အပြာရောင်) အရောင်သုံးမျိုးအဖြစ် ပြိုကွဲစေပြီး ၎င်းတို့ကို ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ အရည်ပုံဆောင်ခဲပြားများမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းစေပြီး ပုံသဏ္ဍာန်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေးစွမ်းသည်။ ဤမူလအရောင်သုံးမျိုးကို အဆက်မပြတ် ပရိုဂျက်တာဖြင့် ထုတ်လွှင့်သောကြောင့် အလင်းကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး တောက်ပပြီး ကြည်လင်သော ရုပ်ပုံများကို ရရှိစေပါသည်။ 3LCD ပရိုဂျက်တာတွင် တောက်ပပြီး သဘာဝကျကာ နူးညံ့သော ရုပ်ပုံများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ ရှိသည်။
အားသာချက်:
① မျက်နှာပြင်အရောင်အရ လက်ရှိ LCD ပရိုဂျက်တာများသည် အနီ၊ အစိမ်းနှင့် အပြာရောင် အဓိကအရောင်သုံးမျိုးအတွက် သီးခြား LCD ပြားများကို အသုံးပြုထားသော ချစ်ပ်သုံးခုပါ စက်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရောင်ချန်နယ်တစ်ခုစီ၏ တောက်ပမှုနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ကို သီးခြားချိန်ညှိနိုင်စေပြီး ပရိုဂျက်ရှင်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးရှိသော အရောင်များကို ရရှိစေပါသည်။ (အဆင့်တူ DLP ပရိုဂျက်တာများသည် DLP တစ်ခုတည်းကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ၎င်းကို အရောင်ဘီး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့် မီးအိမ်၏ အရောင်အပူချိန်ဖြင့် အများအားဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ ချိန်ညှိရန် ဘာမှမရှိပါ၊ နှိုင်းယှဉ်မှန်ကန်သော အရောင်ကိုသာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် တူညီသောအရောင်ဖြင့် ပိုမိုစျေးကြီးသော LCD ပရိုဂျက်တာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရုပ်ပုံဧရိယာ၏ အစွန်းများတွင် တက်ကြွသောအရောင်များ ချို့တဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။)
② LCD ရဲ့ ဒုတိယအားသာချက်ကတော့ အလင်းအားကောင်းမွန်ခြင်းပါပဲ။ LCD ပရိုဂျက်တာတွေက wattage တူတဲ့ မီးလုံးတွေပါတဲ့ DLP ပရိုဂျက်တာတွေထက် ANSI lumen အလင်းထွက်နှုန်း ပိုများပါတယ်။
အားနည်းချက်:
① အနက်ရောင်အဆင့်စွမ်းဆောင်ရည် အလွန်ညံ့ဖျင်းပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်လည်း အလွန်မြင့်မားခြင်း မရှိပါ။ LCD ပရိုဂျက်တာများမှ အနက်ရောင်များသည် အမြဲတမ်း ဖုန်ထူနေပြီး အရိပ်များသည် မှောင်မိုက်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ကင်းမဲ့နေပုံရသည်။
② LCD ပရိုဂျက်တာမှ ထုတ်လုပ်သော ရုပ်ပုံသည် ပစ်ဇယ်ဖွဲ့စည်းပုံကို မြင်နိုင်ပြီး အသွင်အပြင်နှင့် အထိအတွေ့မှာ ကောင်းမွန်မှု မရှိပါ။ (ပရိသတ်သည် မြင်ကွင်းမှတစ်ဆင့် ရုပ်ပုံကို ကြည့်ရှုနေပုံရသည်)
DLP ပရိုဂျက်တာ
DLP ဆိုတာ "Digital Light Processing" ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပြီး ဆိုလိုတာက digital light processing ပါ။ ဒီနည်းပညာက image signal ကို digital နည်းအရ process လုပ်ပြီးမှ အလင်းကို project လုပ်ပါတယ်။ visual digital information display နည်းပညာကို ပြီးပြည့်စုံအောင် TI (Texas Instruments) - DMD (Digital Micromirror Device) မှ တီထွင်ထားတဲ့ digital micromirror component ကို အခြေခံထားပါတယ်။ DMD digital micromirror device က Texas Instruments မှ အထူးထုတ်လုပ်ပြီး တီထွင်ထားတဲ့ အထူး semiconductor component တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ DMD chip မှာ သေးငယ်တဲ့ square mirror တွေ အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ mirror တွေထဲက micromirror တစ်ခုစီက pixel တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ pixel ရဲ့ ဧရိယာက 16μm×16 ဖြစ်ပြီး မှန်ဘီလူးတွေကို အတန်းလိုက်၊ ကော်လံလိုက် စီထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ memory control နဲ့ on/off နှစ်မျိုးနဲ့ ပြောင်းလဲလှည့်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလင်းပြန်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ DLP ရဲ့ အခြေခံမူကတော့ အလင်းကထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့ အလင်းရင်းမြစ်ကို အလင်းကို ပေါင်းစပ်မှန်ဘီလူးကနေတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းစေပြီး အလင်းကို တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ကာ အရောင်ဘီး (Color Wheel) ကို ဖြတ်သန်းစေကာ RGB အရောင်သုံးရောင် (သို့မဟုတ် အရောင်ထို့ထက်ပို) အဖြစ် ပိုင်းခြားကာ မှန်ဘီလူးဖြင့် DMD ပေါ်တွင် အရောင်ကို ထုတ်လွှင့်ကာ နောက်ဆုံးတွင် ပရိုဂျက်ရှင်းမှန်ဘီလူးမှတစ်ဆင့် ပုံရိပ်အဖြစ် ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
အခြေခံမူ
DLP ပရိုဂျက်တာတွင်ပါရှိသော DMD ဒစ်ဂျစ်တယ် မိုက်ခရိုမှန်အရေအတွက်အရ၊ လူများသည် ပရိုဂျက်တာကို single-chip DLP ပရိုဂျက်တာ၊ two-chip DLP ပရိုဂျက်တာ နှင့် three-chip DLP ပရိုဂျက်တာအဖြစ် ပိုင်းခြားကြသည်။
single-chip DMD projection system မှာ full-color projected image ကိုထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် color wheel တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ color wheel မှာ 60Hz frequency မှာလည်ပတ်တဲ့ red, green နဲ့ blue filter system ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီ configuration မှာ DLP ဟာ sequential color mode မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ input signal ကို RGB data အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး data ကို DMD ရဲ့ SRAM ထဲကို sequential အတိုင်းရေးသားပါတယ်။ အဖြူရောင်အလင်းရင်းမြစ်ကို focusing lens မှတစ်ဆင့် color wheel ပေါ်မှာ focus လုပ်ပြီး color wheel မှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွားတဲ့အလင်းကို DMD ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ image လုပ်ပါတယ်။ color wheel လည်ပတ်တဲ့အခါ red, green နဲ့ blue light တွေကို DMD ပေါ်မှာ sequential အားဖြင့်ရိုက်ကူးပါတယ်။ color wheel နဲ့ video image တွေက sequential ဖြစ်တဲ့အတွက် red light က DMD ကိုထိမှန်တဲ့အခါ red information ပြသသင့်တဲ့ position နဲ့ intensity မှာ lens ကို "on" စောင်းထားပြီး green နဲ့ blue light နဲ့ video signal အတွက်လည်း အတူတူပါပဲ။ vision effect ရဲ့ ကြာရှည်ခံမှုကြောင့် human visual system က red, green နဲ့ blue information တွေကို focus လုပ်ပြီး full-color image ကိုမြင်ပါတယ်။ ပရိုဂျက်ရှင်းမှန်ဘီလူးမှတစ်ဆင့် DMD မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသော ရုပ်ပုံကို ကြီးမားသော မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ပရိုဂျက်ရှင်းနိုင်သည်။
ချစ်ပ်တစ်ခုတည်းပါ DLP ပရိုဂျက်တာတွင် DMD ချစ်ပ်တစ်ခုသာ ပါဝင်သည်။ ဤချစ်ပ်ကို ဆီလီကွန်ချစ်ပ်၏ အီလက်ထရွန်းနစ်နုတ်ပေါ်ရှိ သေးငယ်သော စတုရန်းရောင်ပြန်မှန်ဘီလူးများစွာဖြင့် အနီးကပ်စီစဉ်ထားသည်။ ဤနေရာတွင် ရောင်ပြန်မှန်ဘီလူးတစ်ခုစီသည် ထုတ်လုပ်ထားသော ရုပ်ပုံ၏ pixel တစ်ခုနှင့် ကိုက်ညီသောကြောင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်မိုက်ခရိုမှန် DMD ချစ်ပ်တွင် ရောင်ပြန်မှန်ဘီလူးများ ပိုမိုပါဝင်ပါက DMD ချစ်ပ်နှင့် ကိုက်ညီသော DLP ပရိုဂျက်တာ ရရှိနိုင်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ resolution မြင့်မားလေဖြစ်သည်။
အားသာချက်:
DLP ပရိုဂျက်တာနည်းပညာသည် ရောင်ပြန်ပရိုဂျက်ရှင်းနည်းပညာဖြစ်သည်။ ရောင်ပြန် DMD ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် DLP ပရိုဂျက်တာများသည် ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်နှင့် တစ်ပြေးညီဖြစ်မှုတွင် အထူးကောင်းမွန်ခြင်း၊ ရုပ်ပုံပြတ်သားမှုမြင့်မားခြင်း၊ တစ်ပြေးညီပုံရိပ်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသောအရောင်နှင့် ရုပ်ပုံဆူညံသံများ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်း၊ တည်ငြိမ်သောရုပ်ပုံအရည်အသွေး၊ တိကျသောဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများကို အဆက်မပြတ်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး ထာဝရတည်တံ့ခြင်းစသည့် အားသာချက်များရှိသည်။ သာမန် DLP ပရိုဂျက်တာများသည် DMD ချစ်ပ်ကို အသုံးပြုသောကြောင့် အထင်ရှားဆုံးအားသာချက်မှာ ၎င်းတို့သည် ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး ပရိုဂျက်တာကို အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ DLP ပရိုဂျက်တာများ၏ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ ချောမွေ့သောရုပ်ပုံများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်မြင့်မားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်မြင့်မားခြင်းဖြင့် ရုပ်ပုံ၏အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုသည် ပြင်းထန်ပြီး ပစ်ဇယ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ အဓိပ္ပာယ်မရှိသည့်အပြင် ရုပ်ပုံသည် သဘာဝကျသည်။
အားနည်းချက်:
အရေးကြီးဆုံးအချက်က သက်တံရောင်မျက်လုံးတွေပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ DLP ပရိုဂျက်တာတွေက အရောင်ဘီးကနေတစ်ဆင့် မတူညီတဲ့ မူလအရောင်တွေကို ပရိုဂျက်ရှင်းစခရင်ပေါ်ကို ထုတ်လွှင့်ပေးလို့ဖြစ်ပြီး မျက်လုံးအာရုံခံစားလွယ်တဲ့သူတွေက အရောင်နဲ့တူတဲ့ သက်တံရောင် halo ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ပါ။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ DMD ရဲ့ အရည်အသွေး၊ အရောင်ချိန်ညှိနိုင်စွမ်းနဲ့ အရောင်ဘီးရဲ့ လည်ပတ်နှုန်းပေါ်မှာ ပိုမူတည်ပါတယ်။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၇ ရက်




