Aký je rozdiel medziLCD projektora aDLP projektorAký je princíp LCD projekcie a DLP projekcie?
LCD (skratka pre Liquid Crystal Display) displej z tekutých kryštálov.
V prvom rade, čo je LCD? Vieme, že hmota má tri skupenstva: pevné skupenstvo, kvapalné skupenstvo a plynné skupenstvo. Hoci usporiadanie ťažiska kvapalných molekúl nemá žiadnu pravidelnosť, ak sú tieto molekuly predĺžené (alebo ploché), ich molekulárna orientácia môže byť pravidelná. Kvapalný stav teda môžeme rozdeliť do mnohých typov. Kvapaliny s nepravidelnou molekulárnou orientáciou sa priamo nazývajú kvapaliny, zatiaľ čo kvapaliny so smerovými molekulami sa nazývajú „kvapalné kryštály“, tiež označované ako „kvapalné kryštály“. Produkty z tekutých kryštálov nám v skutočnosti nie sú cudzie. Mobilné telefóny a kalkulačky, ktoré často vidíme, sú všetky produkty z tekutých kryštálov. Tekutý kryštál objavil rakúsky botanik Reinitzer v roku 1888. Je to organická zlúčenina s pravidelným molekulárnym usporiadaním medzi pevnou a kvapalnou látkou. Princíp displeja z tekutých kryštálov spočíva v tom, že tekutý kryštál bude vykazovať rôzne svetelné charakteristiky pri pôsobení rôznych napätí. Pod pôsobením rôznych elektrických prúdov a elektrických polí sa molekuly tekutých kryštálov usporiadajú v pravidelnej rotácii o 90 stupňov, čo vedie k rozdielu v priepustnosti svetla, takže rozdiel medzi svetlom a tmou sa generuje pri zapnutí/vypnutí napájania a každý pixel je možné riadiť podľa tohto princípu a vytvoriť požadovaný obraz.
LCD projektor s tekutými kryštálmi je produktom kombinácie technológie displeja z tekutých kryštálov a projekčnej technológie. Využíva elektrooptický efekt tekutých kryštálov na riadenie priepustnosti a odrazivosti jednotky tekutých kryštálov cez obvod, aby sa vytvorili obrazy s rôznymi úrovňami sivej. Hlavnou funkciou LCD projektora je zobrazovacie zariadenie, ktoré je panel z tekutých kryštálov..
Princíp
Princíp jedného LCD displeja je veľmi jednoduchý, a to použitie vysokovýkonného zdroja svetla na ožiarenie LCD panela cez kondenzátorovú šošovku. Keďže LCD panel prepúšťa svetlo, obraz bude ožiarený a obraz sa na obrazovke vytvorí cez predné zaostrovacie zrkadlo a šošovku.
3LCD rozkladá svetlo vyžarované žiarovkou na tri farby: R (červená), G (zelená) a B (modrá), ktoré potom prechádzajú cez príslušné panely z tekutých kryštálov, čím im dodávajú tvary a funkcie. Keďže tieto tri základné farby sú neustále premietané, svetlo je možné efektívne využiť, čo vedie k jasnému a čistému obrazu. Projektor 3LCD sa vyznačuje jasným, prirodzeným a jemným obrazom.
Výhoda:
① Pokiaľ ide o farby obrazovky, súčasné bežné LCD projektory sú všetky trojčipové, pričom používajú nezávislé LCD panely pre tri základné farby – červenú, zelenú a modrú. To umožňuje individuálne nastavenie jasu a kontrastu každého farebného kanála a projekcia je veľmi dobrá, čo vedie k vysoko verným farbám. (DLP projektory rovnakej triedy môžu používať iba jeden DLP panel, ktorý je do značnej miery určený fyzikálnymi vlastnosťami farebného kolieska a teplotou farieb lampy. Nie je potrebné nič nastavovať a je možné dosiahnuť iba relatívne správnu farbu. Napriek tomu však na okrajoch obrazovej plochy v porovnaní s drahšími LCD projektormi stále chýbajú žiarivé tóny.)
② Druhou výhodou LCD je jeho vysoká svetelná účinnosť. LCD projektory majú vyšší svetelný výkon podľa ANSI lumenov ako DLP projektory s lampami rovnakého výkonu.
Nedostatok:
①Úroveň čiernej je príliš slabá a kontrast nie je veľmi vysoký. Čierna farba z LCD projektorov vždy vyzerá zaprášene, tiene sú tmavé a bez detailov.
②Obraz vytvorený LCD projektorom rozpoznáva štruktúru pixelov a vzhľad a dojem nie sú dobré. (Zdá sa, že publikum sleduje obraz cez okennú tabuľu)
DLP projektor
DLP je skratka pre „Digital Light Processing“, čo znamená digitálne spracovanie svetla. Táto technológia najprv digitálne spracuje obrazový signál a potom premieta svetlo. Je založená na digitálnom mikrozrkadlovom komponente vyvinutom spoločnosťou TI (Texas Instruments) - DMD (Digital Micromirror Device) na dokončenie technológie vizuálneho digitálneho zobrazovania informácií. Digitálne mikrozrkadlo DMD je špeciálny polovodičový komponent špeciálne vyrobený a vyvinutý spoločnosťou Texas Instruments. Čip DMD obsahuje mnoho drobných štvorcových zrkadiel. Každé mikrozrkadlo v týchto zrkadlách predstavuje pixel. Plocha pixelu je 16 μm × 16 a šošovky sú tesne usporiadané v riadkoch a stĺpcoch a je možné ich prepínať a otáčať v dvoch stavoch zapnuté alebo vypnuté pomocou príslušného pamäťového ovládača, aby sa riadil odraz svetla. Princíp DLP spočíva v prechode zdroja svetla vyžarovaného svetlom cez kondenzačnú šošovku, aby sa svetlo homogenizovalo, a následnom prechode farebným kolieskom (Color Wheel), aby sa svetlo rozdelilo na tri (alebo viac) farby RGB. Následne sa farba premieta na DMD pomocou šošovky a nakoniec sa premieta do obrazu cez projekčnú šošovku.
Princíp
Podľa počtu digitálnych DMD mikrozrkadiel obsiahnutých v DLP projektoroch sa projektory delia na jednočipové DLP projektory, dvojčipové DLP projektory a trojčipové DLP projektory.
V jednočipovom DMD projekčnom systéme je na vytvorenie plnofarebného premietaného obrazu potrebný farebný kotúč. Farebný kotúč pozostáva z červeného, zeleného a modrého filtračného systému, ktorý sa otáča s frekvenciou 60 Hz. V tejto konfigurácii pracuje DLP v sekvenčnom farebnom režime. Vstupný signál sa prevádza na RGB dáta a dáta sa postupne zapisujú do SRAM DMD. Zdroj bieleho svetla je zaostrený na farebný kotúč cez zaostrovaciu šošovku a svetlo prechádzajúce cez farebný kotúč sa potom zobrazuje na povrchu DMD. Keď sa farebný kotúč otáča, na DMD sa postupne vysiela červené, zelené a modré svetlo. Farebný kotúč a video obraz sú sekvenčné, takže keď na DMD dopadne červené svetlo, šošovka sa nakloní do polohy a intenzity, v ktorej by sa mala zobrazovať červená informácia, a to isté platí pre zelené a modré svetlo a video signál. Vďaka pretrvávajúcemu efektu videnia ľudský vizuálny systém koncentruje červené, zelené a modré informácie a vidí plnofarebný obraz. Prostredníctvom projekčnej šošovky je možné obraz vytvorený na povrchu DMD premietať na veľkú obrazovku.
Jednočipový DLP projektor obsahuje iba jeden DMD čip. Tento čip je husto usporiadaný s mnohými malými štvorcovými reflexnými šošovkami na elektronickom uzle kremíkového čipu. Každá reflexná šošovka tu zodpovedá pixelu generovaného obrazu, takže čím digitálny mikrozrkadlový DMD čip obsahuje viac reflexných šošoviek, tým vyššie fyzické rozlíšenie dokáže DLP projektor zodpovedajúci DMD čipu dosiahnuť.
Výhoda:
Technológia DLP projektorov je reflexná projekčná technológia. Vďaka použitiu reflexných DMD zariadení majú DLP projektory výhody odrazu, vynikajúceho kontrastu a uniformity, vysokého rozlíšenia obrazu, jednotného obrazu, ostrých farieb a eliminácie šumu obrazu, stabilnej kvality obrazu, presného digitálneho obrazu, ktorý je možné nepretržite reprodukovať a vydržať večne. Keďže bežné DLP projektory používajú DMD čip, najzrejmejšou výhodou je ich kompaktnosť a projektor sa dá vyrobiť veľmi kompaktne. Ďalšou výhodou DLP projektorov je plynulý obraz a vysoký kontrast. Vďaka vysokému kontrastu je vizuálny dopad obrazu silný, nie je cítiť štruktúru pixelov a obraz je prirodzený.
Nedostatok:
Najdôležitejšie sú dúhové oči, pretože DLP projektory premietajú na projekčnú plochu rôzne primárne farby prostredníctvom farebného kolieska a ľudia s citlivými očami uvidia farebný dúhový halo. Po druhé, viac to závisí od kvality DMD, schopnosti nastavenia farieb a rýchlosti otáčania farebného kolieska.
Čas uverejnenia: 7. apríla 2023




