Яка різниця міжРК-проекторіDLP-проекторЯкий принцип роботи РК-проекції та DLP-проекції?
РК-дисплей (скорочення від Liquid Crystal Display) — рідкокристалічний дисплей.
Перш за все, що таке РК-дисплей? Ми знаємо, що речовина має три стани: твердий, рідкий та газоподібний. Хоча розташування центру мас рідких молекул не має жодної регулярності, якщо ці молекули витягнуті (або плоскі), їхня молекулярна орієнтація може бути регулярною. Отже, ми можемо поділити рідкий стан на багато типів. Рідини з нерегулярною молекулярною орієнтацією безпосередньо називаються рідинами, тоді як рідини з спрямованими молекулами називаються «рідкими кристалами», також званими «рідкими кристалами». Рідкокристалічні продукти насправді нам знайомі. Мобільні телефони та калькулятори, які ми часто бачимо, є рідкокристалічними продуктами. Рідкий кристал був відкритий австрійським ботаніком Райніцером у 1888 році. Це органічна сполука з регулярним розташуванням молекул між твердим та рідким станами. Принцип рідкокристалічного дисплея полягає в тому, що рідкий кристал демонструватиме різні світлові характеристики під дією різних напруг. Під дією різних електричних струмів та електричних полів молекули рідких кристалів будуть розташовані з регулярним обертанням на 90 градусів, що призведе до різниці в коефіцієнті пропускання світла, завдяки чому різниця між світлом і темрявою генеруватиметься під час увімкнення/вимкнення живлення, і кожен піксель можна буде контролювати відповідно до цього принципу для формування бажаного зображення.
Рідкокристалічний РК-проектор – це продукт поєднання технології рідкокристалічного дисплея та проекційної технології. Він використовує електрооптичний ефект рідкого кристала для керування пропусканням та відбивною здатністю рідкокристалічного блоку через схему, щоб створювати зображення з різними рівнями сірого. Основною функцією РК-проектора є те, що пристрій обробки зображень – це рідкокристалічна панель..
Принцип
Принцип роботи одного РК-дисплея дуже простий: для опромінення РК-панелі через конденсорну лінзу використовується потужне джерело світла. Оскільки РК-панель пропускає світло, зображення опромінюється, а зображення формується на екрані через переднє фокусуюче дзеркало та лінзу.
3LCD розкладає світло, що випромінюється лампою, на три кольори: R (червоний), G (зелений) та B (синій), і пропускає їх через відповідні рідкокристалічні панелі, надаючи їм форми та дії. Оскільки ці три основні кольори постійно проектуються, світло можна використовувати ефективно, що призводить до яскравих та чітких зображень. 3LCD-проектор має характеристики яскравого, природного та м’якого зображення.
Перевага:
① Що стосується кольору екрана, сучасні основні РК-проектори є тричіповими, використовуючи незалежні РК-панелі для трьох основних кольорів: червоного, зеленого та синього. Це дозволяє регулювати яскравість і контрастність кожного кольорового каналу окремо, що забезпечує дуже хорошу проекцію, що призводить до високої точності передачі кольорів. (DLP-проектори одного класу можуть використовувати лише один DLP-модуль, що значною мірою визначається фізичними властивостями колірного кола та колірною температурою лампи. Немає потреби регулювати, і можна отримати лише відносно правильний колір. Але при цьому яскравих тонів по краях зображення все ще бракує порівняно з дорожчими РК-проекторами.)
② Другою перевагою РК-дисплеїв є висока світловіддача. РК-проектори мають вищу світловіддачу за стандартом ANSI, ніж DLP-проектори з лампами такої ж потужності.
Недолік:
①Рівень чорного занадто низький, а контрастність не дуже висока. Чорний колір від РК-проекторів завжди виглядає запиленим, а тіні темними та без деталей.
②На зображенні, створеному РК-проектором, видно структуру пікселів, і зовнішній вигляд та відчуття неякісні. (Здається, що глядачі дивляться на зображення через панель)
DLP-проектор
DLP – це абревіатура від «Digital Light Processing», тобто цифрова обробка світла. Ця технологія спочатку обробляє сигнал зображення цифровим способом, а потім проектує світло. Вона базується на цифровому мікродзеркальному компоненті, розробленому TI (Texas Instruments) – DMD (Digital Micromirror Device) для завершення технології візуального цифрового відображення інформації. Цифровий мікродзеркальний пристрій DMD – це спеціальний напівпровідниковий компонент, спеціально виготовлений та розроблений Texas Instruments. DMD-чіп містить безліч крихітних квадратних дзеркал. Кожне мікродзеркало в цих дзеркалах представляє піксель. Площа пікселя становить 16 мкм × 16, а лінзи щільно розташовані в рядки та стовпці та можуть перемикатися та обертатися у двох станах: увімкнено або вимкнено, за допомогою відповідного елемента керування пам'яттю, щоб контролювати відбиття світла. Принцип DLP полягає в тому, щоб пропустити світло, що випромінюється джерелом світла, через конденсаційну лінзу для гомогенізації світла, а потім пройти через колірне колесо (Color Wheel) для розділення світла на три (або більше) кольори RGB, а потім проектувати колір на DMD за допомогою лінзи, і, нарешті, проектувати зображення через проекційну лінзу.
Принцип
Залежно від кількості цифрових мікродзеркал DMD, що містяться в DLP-проекторі, проектори поділяються на одночіпові DLP-проектори, двочіпові DLP-проектори та тричіпові DLP-проектори.
В одночіповій DMD проекційній системі для створення повнокольорового проектованого зображення потрібне колірне колесо. Кольорове колесо складається з червоної, зеленої та синьої фільтрів, які обертаються з частотою 60 Гц. У цій конфігурації DLP працює в послідовному режимі кольору. Вхідний сигнал перетворюється на дані RGB, і ці дані записуються в SRAM DMD послідовно. Джерело білого світла фокусується на колірному колі через фокусуючу лінзу, а світло, що проходить через колірне колесо, потім відображається на поверхні DMD. Коли колірне колесо обертається, червоне, зелене та синє світло послідовно потрапляють на DMD. Кольорове колесо та відеозображення є послідовними, тому, коли червоне світло потрапляє на DMD, лінза нахиляється в положення та інтенсивність, які повинні відображати червону інформацію, те саме стосується зеленого та синього світла та відеосигналу. Завдяки стійкості ефекту зору, зорова система людини концентрує червону, зелену та синю інформацію та бачить повнокольорове зображення. Через проекційний об'єктив зображення, сформоване на поверхні DMD, може проектуватися на великий екран.
Одночіповий DLP-проектор містить лише один DMD-чіп. Цей чіп щільно розташований з багатьма крихітними квадратними відбивними лінзами на електронному вузлі кремнієвого чіпа. Кожна відбивна лінза тут відповідає пікселю згенерованого зображення, тому чим більше відбивних лінз цифровий мікродзеркальний DMD-чіп містить відбивні лінзи, тим вищої фізичної роздільної здатності може досягти DLP-проектор, що відповідає DMD-чіпу.
Перевага:
Технологія DLP-проекторів — це технологія відбивної проекції. Завдяки застосуванню відбивних DMD-пристроїв, DLP-проектори мають такі переваги, як відбиття, чудова контрастність та однорідність, висока чіткість зображення, рівномірне зображення, чіткі кольори та зникнення шумів, стабільна якість зображення, точні цифрові зображення можуть безперервно відтворюватися та служити вічно. Оскільки звичайні DLP-проектори використовують DMD-чіп, найбільш очевидною перевагою є їхня компактність, і проектор можна зробити дуже компактним. Ще однією перевагою DLP-проекторів є плавне зображення та висока контрастність. Завдяки високій контрастності візуальний вплив зображення сильний, немає відчуття піксельної структури, а зображення природне.
Недолік:
Найголовніше – це райдужні очі, оскільки DLP-проектори проектують різні основні кольори на проекційний екран через колірне колесо, і люди з чутливими очима бачитимуть кольоровий райдужний ореол. По-друге, це більше залежить від якості DMD, здатності до регулювання кольору та швидкості обертання колірного колеса.
Час публікації: 07 квітня 2023 р.




