Jaka jest różnica międzyProjektor LCDiProjektor DLPJaka jest zasada projekcji LCD i projekcji DLP?
LCD (skrót od Liquid Crystal Display) wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
Przede wszystkim, czym jest LCD? Wiemy, że materia występuje w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Chociaż układ środka masy cząsteczek cieczy nie jest regularny, jeśli cząsteczki te są wydłużone (lub płaskie), ich orientacja molekularna może być regularna. Możemy zatem podzielić stan ciekły na wiele typów. Ciecze o nieregularnej orientacji molekularnej nazywane są cieczami, natomiast ciecze o kierunkowych cząsteczkach nazywane są „ciekłymi kryształami”, zwanymi również „cieczowymi kryształami”. Produkty ciekłokrystaliczne nie są nam obce. Telefony komórkowe i kalkulatory, które często widzimy, to produkty ciekłokrystaliczne. Ciekły kryształ został odkryty przez austriackiego botanika Reinitzera w 1888 roku. Jest to związek organiczny o regularnym układzie molekularnym między ciałem stałym a cieczą. Zasada działania wyświetlacza ciekłokrystalicznego polega na tym, że ciekły kryształ będzie wykazywał różne charakterystyki świetlne pod wpływem różnych napięć. Pod wpływem różnych prądów elektrycznych i pól elektrycznych cząsteczki ciekłego kryształu zostaną ułożone w regularnym obrocie o 90 stopni, co spowoduje różnicę w transmisji światła, tak że różnica między światłem i ciemnością powstanie podczas włączania/wyłączania zasilania, a każdy piksel może być sterowany zgodnie z tą zasadą w celu utworzenia pożądanego obrazu.
Projektor ciekłokrystaliczny LCD to połączenie technologii wyświetlania ciekłokrystalicznego i technologii projekcyjnej. Wykorzystuje on efekt elektrooptyczny ciekłego kryształu do sterowania przepuszczalnością i odbiciem obrazu w obwodzie, co pozwala na uzyskanie obrazów o różnych poziomach szarości. Główną funkcją projektora LCD jest to, że urządzenie obrazujące jest panelem ciekłokrystalicznym..
Zasada
Zasada działania pojedynczego wyświetlacza LCD jest bardzo prosta: polega na użyciu źródła światła o dużej mocy do oświetlania panelu LCD przez soczewkę kondensora. Ponieważ panel LCD przepuszcza światło, obraz jest oświetlany, a następnie formowany na ekranie przez przednie lustro ogniskujące i soczewkę.
Technologia 3LCD rozkłada światło emitowane przez żarówkę na trzy kolory: R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski), a następnie przepuszcza je przez odpowiednie panele ciekłokrystaliczne, nadając im kształty i akcję. Ponieważ te trzy kolory podstawowe są stale wyświetlane, światło może być efektywnie wykorzystane, co skutkuje jasnymi i wyraźnymi obrazami. Projektor 3LCD charakteryzuje się jasnymi, naturalnymi i miękkimi obrazami.
Korzyść:
① Jeśli chodzi o kolor ekranu, obecnie popularne projektory LCD to urządzenia trójprocesorowe, wykorzystujące niezależne panele LCD dla trzech kolorów podstawowych: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Pozwala to na indywidualną regulację jasności i kontrastu każdego kanału koloru, a projekcja jest bardzo dobra, co przekłada się na wysoką wierność kolorów. (Projektory DLP tej samej klasy mogą wykorzystywać tylko jeden element DLP, co w dużej mierze zależy od właściwości fizycznych koła kolorów i temperatury barwowej lampy. Nie ma potrzeby regulacji, a uzyskany kolor jest jedynie względnie poprawny. Jednak przy tych samych, żywych odcieniach na krawędziach obrazu nadal brakuje w porównaniu z droższymi projektorami LCD).
② Drugą zaletą wyświetlaczy LCD jest ich wysoka wydajność świetlna. Projektory LCD charakteryzują się wyższą jasnością ANSI lumenów niż projektory DLP z lampami o tej samej mocy.
Niedociągnięcie:
① Poziom czerni jest zbyt niski, a kontrast niezbyt wysoki. Czerń z projektorów LCD zawsze wygląda na zakurzoną, a cienie wydają się ciemne i pozbawione szczegółów.
② Na obrazie wyświetlanym przez projektor LCD widoczna jest struktura pikseli, a jego wygląd i wrażenie wizualne są nieatrakcyjne. (Widzowie wydają się patrzeć na obraz przez panel).
Projektor DLP
DLP to skrót od „Digital Light Processing”, czyli cyfrowego przetwarzania światła. Technologia ta najpierw przetwarza sygnał obrazu cyfrowo, a następnie wyświetla światło. Opiera się na cyfrowym komponencie mikrozwierciadła opracowanym przez firmę TI (Texas Instruments) – DMD (Digital Micromirror Device), który stanowi udoskonalenie technologii wizualnego wyświetlania informacji cyfrowych. Cyfrowy układ mikrozwierciadła DMD to specjalny komponent półprzewodnikowy, specjalnie wyprodukowany i opracowany przez firmę Texas Instruments. Układ DMD zawiera wiele maleńkich, kwadratowych luster. Każde mikrozwierciadło w tych lustrach reprezentuje piksel. Powierzchnia piksela wynosi 16 μm×16, a soczewki są gęsto ułożone w rzędach i kolumnach i mogą być przełączane i obracane w dwóch stanach – włączonym i wyłączonym – za pomocą odpowiedniego układu pamięci, co pozwala kontrolować odbicie światła. Zasada działania technologii DLP polega na przepuszczeniu emitowanego przez źródło światła światła przez soczewkę kondensującą w celu jego ujednolicenia, a następnie przepuszczeniu koła kolorów (Color Wheel) w celu podziału światła na trzy kolory RGB (lub więcej kolorów), a następnie wyświetleniu koloru na DMD przez soczewkę, a na końcu rzutowaniu go na obraz przez soczewkę projekcyjną.
Zasada
W zależności od liczby cyfrowych mikroluster DMD zawartych w projektorze DLP, projektory dzieli się na jednoprocesorowe, dwuprocesorowe i trzyprocesorowe.
W jednoprocesorowym systemie projekcyjnym DMD do wygenerowania pełnokolorowego obrazu wymagane jest koło kolorów. Koło kolorów składa się z systemu filtrów czerwonego, zielonego i niebieskiego, który obraca się z częstotliwością 60 Hz. W tej konfiguracji DLP działa w sekwencyjnym trybie kolorów. Sygnał wejściowy jest konwertowany na dane RGB, a następnie zapisywane sekwencyjnie w pamięci SRAM układu DMD. Białe źródło światła jest skupiane na kole kolorów za pomocą soczewki skupiającej, a światło przechodzące przez koło kolorów jest następnie obrazowane na powierzchni układu DMD. Gdy koło kolorów się obraca, czerwone, zielone i niebieskie światło jest sekwencyjnie naświetlane na układzie DMD. Koło kolorów i obraz wideo są sekwencyjne, więc gdy czerwone światło pada na układ DMD, soczewka jest przechylana w pozycji i z odpowiednią intensywnością, aby wyświetlać czerwone informacje. To samo dotyczy światła zielonego, niebieskiego i sygnału wideo. Ze względu na efekt trwałości obrazu, ludzki układ wzrokowy koncentruje czerwone, zielone i niebieskie informacje i widzi pełnokolorowy obraz. Dzięki soczewce projekcyjnej obraz powstały na powierzchni DMD można wyświetlić na dużym ekranie.
Projektor DLP z jednym chipem zawiera tylko jeden chip DMD. Chip ten jest ciasno ułożony z wieloma maleńkimi, kwadratowymi soczewkami odblaskowymi na elektronicznym węźle krzemowego chipa. Każda soczewka odblaskowa odpowiada pikselowi generowanego obrazu, więc im więcej soczewek odblaskowych zawiera cyfrowy mikrolusterkowy chip DMD, tym wyższą rozdzielczość fizyczną może osiągnąć projektor DLP odpowiadający temu chipowi.
Korzyść:
Technologia projektorów DLP to technologia projekcji odbiciowej. Dzięki zastosowaniu odbiciowych urządzeń DMD, projektory DLP charakteryzują się odbiciem obrazu, doskonałym kontrastem i jednorodnością, wysoką rozdzielczością, jednorodnością obrazu, ostrymi kolorami i eliminacją szumów, stabilną jakością obrazu, możliwością ciągłego odtwarzania dokładnych obrazów cyfrowych oraz trwałością. Ponieważ standardowe projektory DLP wykorzystują układ DMD, ich najbardziej oczywistą zaletą jest kompaktowa konstrukcja, co pozwala na ich znaczne zmniejszenie. Kolejną zaletą projektorów DLP jest płynność obrazu i wysoki kontrast. Dzięki wysokiemu kontrastowi obraz jest bardzo wyrazisty, pozbawiony wrażenia struktury pikseli, a jego barwa jest naturalna.
Niedociągnięcie:
Najważniejsza jest tęczowa barwa, ponieważ projektory DLP wyświetlają na ekranie różne kolory podstawowe za pomocą koła barw, a osoby o wrażliwych oczach zobaczą tęczową aureolę. Po drugie, zależy to bardziej od jakości DMD, możliwości regulacji kolorów i prędkości obrotowej koła barw.
Czas publikacji: 07-04-2023




