В чём разница междуЖК-проектори аDLP-проекторВ чём принцип работы ЖК- и DLP-проекций?
LCD (сокращение от Liquid Crystal Display) — жидкокристаллический дисплей.
Прежде всего, что такое ЖКД? Мы знаем, что вещество имеет три состояния: твердое, жидкое и газообразное. Хотя расположение центров масс молекул жидкости не имеет какой-либо закономерности, если эти молекулы вытянуты (или плоские), их молекулярная ориентация может быть правильной. Таким образом, мы можем разделить жидкие состояния на множество типов. Жидкости с неправильной ориентацией молекул называются непосредственно жидкостями, а жидкости с направленной ориентацией молекул называются «жидкими кристаллами». Жидкокристаллические изделия нам хорошо знакомы. Мобильные телефоны и калькуляторы, которые мы часто видим, — это все жидкокристаллические изделия. Жидкий кристалл был открыт австрийским ботаником Рейнитцером в 1888 году. Это органическое соединение с регулярным расположением молекул между твердым и жидким состояниями. Принцип работы жидкокристаллического дисплея заключается в том, что жидкий кристалл будет проявлять различные световые характеристики под действием различных напряжений. Под действием различных электрических токов и электрических полей молекулы жидкого кристалла располагаются с регулярным вращением на 90 градусов, что приводит к разнице в светопропускании, так что при включении/выключении питания будет создаваться разница между светлым и темным участками, и каждый пиксель может управляться в соответствии с этим принципом для формирования желаемого изображения.
Жидкокристаллический ЖК-проектор — это продукт, сочетающий в себе технологию жидкокристаллических дисплеев и проекционную технологию. Он использует электрооптический эффект жидкого кристалла для управления пропусканием и отражением жидкокристаллического элемента через схему, что позволяет получать изображения с различными уровнями серого. Основная функция ЖК-проектора — это устройство формирования изображения в виде жидкокристаллической панели..
Принцип
Принцип работы одноэкранного ЖК-дисплея очень прост: используется мощный источник света, который освещает ЖК-панель через конденсорную линзу. Поскольку ЖК-панель пропускает свет, изображение излучается, и через переднее фокусирующее зеркало и линзу на экране формируется картинка.
Технология 3LCD разлагает свет, излучаемый лампой, на три цвета: красный (R), зеленый (G) и синий (B), и пропускает их через соответствующие жидкокристаллические панели, придавая им форму и действие. Поскольку эти три основных цвета постоянно проецируются, свет используется эффективно, что приводит к ярким и четким изображениям. 3LCD-проектор обладает характеристиками ярких, естественных и мягких изображений.
Преимущество:
① Что касается цветопередачи, то современные ЖК-проекторы, являющиеся основными устройствами на рынке, используют трехчиповые системы, в которых для трех основных цветов — красного, зеленого и синего — используются независимые ЖК-панели. Это позволяет индивидуально регулировать яркость и контрастность каждого цветового канала, обеспечивая очень высокое качество проекции и, как следствие, высокую точность цветопередачи. (DLP-проекторы того же класса могут использовать только один DLP-чип, что в значительной степени определяется физическими свойствами цветового колеса и цветовой температурой лампы. Регулировать ничего не нужно, и можно получить лишь относительно точную цветопередачу. Но при этом по краям изображения по-прежнему наблюдается недостаток ярких тонов по сравнению с более дорогими ЖК-проекторами.)
② Второе преимущество ЖК-дисплеев — высокая светоотдача. ЖК-проекторы обладают более высоким световым потоком в ANSI люменах, чем DLP-проекторы с лампами той же мощности.
Недостаток:
① Качество отображения черного цвета слишком низкое, а контрастность недостаточно высокая. Черный цвет на ЖК-проекторах всегда выглядит пыльным, тени темными и без деталей.
② Изображение, создаваемое ЖК-проектором, демонстрирует пиксельную структуру, что ухудшает качество и восприятие. (Создается впечатление, что зритель смотрит на изображение через экран).
DLP-проектор
DLP — это аббревиатура от «Digital Light Processing», то есть цифровая обработка света. Эта технология сначала обрабатывает сигнал изображения в цифровом виде, а затем проецирует свет. Она основана на компоненте цифрового микрозеркала, разработанном компанией TI (Texas Instruments) — DMD (Digital Micromirror Device), для завершения технологии отображения визуальной цифровой информации. DMD — это специальный полупроводниковый компонент, специально разработанный компанией Texas Instruments. Чип DMD содержит множество крошечных квадратных зеркал. Каждое микрозеркало в этих зеркалах представляет собой пиксель. Площадь пикселя составляет 16 мкм × 16, линзы расположены близко друг к другу в рядах и столбцах и могут переключаться и вращаться в двух состояниях — включенном или выключенном — с помощью соответствующего элемента управления памяти, что позволяет контролировать отражение света. Принцип работы DLP-принтера заключается в том, чтобы пропустить излучаемый источником света свет через конденсирующую линзу для гомогенизации света, затем через цветовое колесо (Color Wheel) разделить свет на три (или более) цвета RGB, после чего проецировать цвет на DMD-матрицу с помощью линзы, и, наконец, проецировать изображение через проекционную линзу.
Принцип
В зависимости от количества цифровых микрозеркал DMD, содержащихся в DLP-проекторе, проекторы делятся на одночиповые, двухчиповые и трехчиповые.
В одночиповой проекционной системе DMD для получения полноцветного проецируемого изображения требуется цветовое колесо. Цветовое колесо состоит из системы фильтров красного, зеленого и синего цветов, вращающихся с частотой 60 Гц. В этой конфигурации DLP работает в режиме последовательной цветопередачи. Входной сигнал преобразуется в данные RGB, и эти данные последовательно записываются в SRAM DMD. Источник белого света фокусируется на цветовом колесе через фокусирующую линзу, и свет, проходящий через цветовое колесо, затем проецируется на поверхность DMD. При вращении цветового колеса на DMD последовательно подаются красный, зеленый и синий свет. Цветовое колесо и видеоизображение отображаются последовательно, поэтому, когда красный свет попадает на DMD, линза наклоняется «включенно» в положение и с интенсивностью, которые должны отображать красная информация, и то же самое происходит с зеленым и синим светом и видеосигналом. Благодаря эффекту инерции зрения, человеческая зрительная система концентрирует информацию о красном, зеленом и синем цветах и видит полноцветное изображение. С помощью проекционного объектива изображение, сформированное на поверхности DMD-матрицы, может быть спроецировано на большой экран.
Одночиповый DLP-проектор содержит всего один DMD-чип. Этот чип плотно расположен на электронном узле кремниевого чипа и окружен множеством крошечных квадратных отражающих линз. Каждая отражающая линза соответствует пикселю генерируемого изображения, поэтому чем больше отражающих линз содержит цифровой микрозеркальный DMD-чип, тем выше физическое разрешение, которое может обеспечить DLP-проектор, соответствующий этому DMD-чипу.
Преимущество:
Технология DLP-проекторов — это технология отражательной проекции. Благодаря применению отражающих DMD-устройств, DLP-проекторы обладают преимуществами отражения, превосходной контрастности и равномерности, высокой четкости изображения, однородной картинки, четких цветов, отсутствия шума, стабильного качества изображения, возможности непрерывного воспроизведения точных цифровых изображений и долговечности. Поскольку обычные DLP-проекторы используют DMD-чип, наиболее очевидным преимуществом является их компактность, что позволяет создавать очень компактные проекторы. Еще одним преимуществом DLP-проекторов является плавность изображения и высокая контрастность. Высокая контрастность обеспечивает сильное визуальное воздействие изображения, отсутствие пиксельной структуры и естественность изображения.
Недостаток:
Самое важное — это эффект радужного ореола, потому что DLP-проекторы проецируют на проекционный экран разные основные цвета с помощью цветового колеса, и люди с чувствительным зрением увидят ореол, похожий на радугу. Во-вторых, это больше зависит от качества DMD-матрицы, возможности регулировки цвета и скорости вращения цветового колеса.
Дата публикации: 07.04.2023




