資料介紹
DLP是“DigitalLightProcession”的縮寫,即為數(shù)字光處理,也就是說這種技術要先把影像信號經(jīng)過數(shù)字處理,然后再把光投影出來。它是基于TI(美國德州儀器)公司開發(fā)的數(shù)字微鏡元件——DMD(DigitalMicromirrorDevice)來完成可視數(shù)字信息顯示的技術。說得具體點,就是DLP投影技術應用了數(shù)字微鏡晶片(DMD)來作為主要關鍵處理元件以實現(xiàn)數(shù)字光學處理過程。
DLP工作原理介紹
其原理是將通過UHP燈泡發(fā)射出的冷光源通過冷凝透鏡,通過Rod(光棒)將光均勻化,經(jīng)過處理后的光通過一個色輪(ColorWheel),將光分成RGB三色(或者RGBW等更多色),現(xiàn)在也有一些廠家利用BSV液晶拼接技術鏡片過濾光線傳導,再將色彩由透鏡投射在DMD芯片上,最后反射經(jīng)過投影鏡頭在投影屏幕上成像。
光源通過色輪后折射在DMD芯片上,DMD芯片在接受到控制板的控制信號后將光線發(fā)射到投影屏幕上。DMD芯片外觀看起來只是一小片鏡子,被封裝在金屬與玻璃組成的密閉空間內(nèi),事實上,這面鏡子是由數(shù)十萬乃至上百萬個微鏡所組成的。以XGA解析度的DMD芯片為例,在寬1cm,長1.4cm的面積里有1024×768=786432個微鏡單元,每一個微鏡代表一個像素,圖像就由這些像素所構成。由于像素與芯片本身都相當微小,因此業(yè)界也稱這些采用微型顯示裝置的產(chǎn)品為微顯示器。
DLP基本起源概況
1991年,30萬像素的液晶投影機已經(jīng)被推出了,1996年液晶投影已經(jīng)迅速發(fā)展到VGA甚至SVGA數(shù)據(jù)投影和家庭影院投影的階段了,但是因為技術瓶頸,亮度與對比度都很難突破。在這樣的背景下,DLP投影技術走上歷史的舞臺順理成章。
DLP的技術核心是DMD芯片,是由美國LarryHornback博士于1977年發(fā)明的。最開始,主要是為了開發(fā)印刷技術的成像機制,先以模擬技術開發(fā)微型機械控制,1981年才改用數(shù)字式的控制技術,正式命名為DigitalMicro-mirrorDevices,并開始分成印刷技術與數(shù)字成像兩個方向來研發(fā)。到了1991年德州儀器決定將數(shù)字成像的開發(fā)獨立成一個事業(yè)部,并于1996年開發(fā)出第一個數(shù)字圖像產(chǎn)品,1997年正式終止印刷技術的研發(fā),全力進行數(shù)字圖像的研發(fā)。
DLP成像優(yōu)勢顯著
DMD可以提供1670萬種顏色和256段灰度層次,從而確保DLP投影機可投影的活動影像畫面色彩艷麗的細膩、自然逼真。
DMD最多可內(nèi)置2048×1152陣列,每個元件約可產(chǎn)生230萬個鏡面,這種DMD已有能力制成真正的高清晰度電視。
1、抹去圖象中的缺陷
DMD微鏡器件非凡的快速開關速度與雙脈沖寬度調(diào)制的一種精確的圖像顏色和灰度復制技術相結合,使圖像可以隨著窗口的刷新而更加清晰,通過增強對比度,描繪邊界線以及分離單個顏色而將圖像中的缺陷抹去。
2、避免“紗門”效應
在許多LCD投影圖像中,我們會看到當一個圖像尺寸增加時,LCD圖像中的縫隙將變得更大,而在DLP投影機中則不會出現(xiàn)這樣的情況,DMD鏡面的大小和形狀決定了這一切。每個鏡片90%的面積動態(tài)地反射光線以生成一個投影圖像,由于一個鏡頭與另一個鏡頭之間是如此的接近,所以圖像看起來沒有縫隙。DMD鏡片體積微小,每一側邊的長度為16微米,相鄰鏡頭之間的縫隙小于1微米。鏡頭是方形的,所以每一個鏡片顯示的內(nèi)容要比實際圖像更多。再加上當分辨率增加時大小及間距仍保持一致,因此無論分辨率如何變化,圖像始終能夠保持很高的清晰度。
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