Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Микрозеркальные проекторы DLP

 

Создателем принципиально новой микрозеркальной технологии была американская компания Texas Instruments. В 1996 году она представила свой первый цифровой проекционный блок, запатентованный под торговой маркой DLP (Digital Light Processing). Чтобы сократить время выхода на рынок, компания решила продвигать новую разработку в виде полностью законченного оптико-механического модуля (Optical Engine), содержащего чипы DMD (Digital Micromirror Device), электронику управления и оптическую систему с источником света и вентилятором. В результате на рынке появилось несколько моделей DLP- проекторов, отличающихся дизайном, но внутренне похожих, как близнецы. Они были выпущены разными производителями как OEM-версии. Самые мощные модели содержали 3 чипа DMD и были реализованы по оптической схеме.

В таких системах световой поток, создаваемый проекционной лампой, пройдя конденсорную систему с тепловым ИК - фильтром, зеркалами и призму полного внутреннего отражения, поступает на комбинированную цветоделительную призму. Она выделяет из потока составляющие первичных цветов и направляет их на поверхности микрозеркальных чипов DMD соответствующих каналов. Отраженные чипами промодулированные составляющие цветов объединяются комбинированной призмой в общий световой поток, который затем поступает в проекционный объектив. Чип DMD представляет собой световой модулятор, состоящий из матрицы поворотных алюминиевых зеркал, количество которых соответствует разрешающей способности проектора. Микроскопические зеркала размером 16 * 16 мкм крепятся на подложке, позволяющей им поворачиваться в пределах 10 градусов.

На каждый микрозеркальный пиксель чипа подведены управляющий и пара адресных электродов, соединенных с ячейкой памяти типа SRAM на КМОП подложке. Комбинация управляющего и адресного напряжений отклоняет зеркало к одному из крайних положений, соответствующих состояниям «включено» и «выключено». В первом случае отраженный микрозеркалом свет попадает в оптическую систему проекционного объектива, а во втором рассеивается и поглощается. Время оптического переключения состояний микрозеркал не превышает 2 мкс (10 мкс для механического переключения с учетом затухания переходных процессов). Управление положением зеркал осуществляется методом цифровой широтно-импульсной модуляции с частотой полей, а уровень цветовых составляющих светового потока по каждому пикселю определяется относительным временем нахождения его микрозеркала во включенном положении на временном интервале каждого телевизионного поля. Продолжительность последнего (около 17 мс для видимой на экране части растра телевизионных систем 625 строк, 50 полей/с) подвергается 10-разрядной дискретизации, которая обеспечивает 1024 уровня светового потока каждому пикселю в каналах первичных цветов. Целостная картина складывается за счет физиологических особенностей человеческого зрения - оно способно усреднять мгновенные яркости и цветовые оттенки всех пикселей экранного изображения. Для того чтобы у зрителей это получалось лучше, применяется увеличение частоты коммутации пикселей путем преобразования длинных импульсов в совокупность более коротких той же суммарной продолжительности в пределах каждого поля.

Существенным преимуществом DLP - проекторов является заведомо лучшая общая контрастность (Full on / off) и отсутствие на экране контурных шлейфов за быстро двигающимися фрагментами изображений, что нередко наблюдается у LCD-проекторов. Кроме того, у микрозеркал отсутствует эффект засветки «белыми» пикселями соседних «черных», что обеспечивает лучшую контрастность изображения и передачу тонких линий. В результате именно 3-чиповые DLP-устройства доминируют сегодня в секторе самых мощных, профессиональных проекторов, обеспечивающих высочайшее качество цветного изображения.

Здесь на глаза зрителей ложится дополнительная нагрузка - кроме высокочастотного усреднения яркости с пониженной до 8 бит дискретизацией, им приходится выполнять еще и низкочастотное усреднение цветности, так как изображение на всем экране появляется последовательно в трех первичных цветах. С вращающимся светофильтром, содержащим 3 сектора, частота смены цветов составляет 150 Гц (180 Гц для системы NTSC), что может оказаться недостаточным для исключения зрительных артефактов. Поэтому усталость зрения при длительных просмотрах в данном случае выше, а цветовая палитра изображения оказывается более субъективной, чем для 3-чиповых проекторов DLP или других технологий. Вместе с тем приятное впечатление производит практическая незаметность отдельных "квадратиков" из-за ненулевого расстояния между отдельными пикселями экранного изображения (зазор между микрозеркалами около 1 мкм, т.е. до 7% их линейного размера, что гораздо меньше, чем у пикселей ЖК-панелей). В стесненных условиях домашнего кинотеатра это обеспечивает комфортные условия просмотра большему числу зрителей, чем при использовании ЖК-проекторов. Правда, при соблюдении норм профессионального кинотеатра (зрители должны быть удалены от экранного изображения на расстояние не менее 2-х его высот) достаточно незаметными становятся уже пиксели проекторов с разрешением не хуже VGA.

Лишь небольшое число фирм сумели освоить собственное производство основного блока (Optical Engine) с использованием покупных DMD-чипов фирмы Texas Instruments. Кроме американской компании InFocus, стоящей у истоков создания DLP-технологии, нам известны лишь две фирмы, владеющие секретом создания новых 1-чиповых проекторов. В порядке появления торговых моделей, это норвежская Davis (6 в 1998 - 2000 гг.) и японская Plus. Другие производители покупают готовые Optical Engine или выпускают OEM-версии. В частности, под марками Kodak, Dream Vision и Toshiba выпускаются DLP-проекторы, даже внешне похожие на модели Davis, a Optical Engine фирмы Plus используется в аппаратах NEC, Panasonic, Sharp и др.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Видеопроекторы с ЖК - панелями | Разрешение
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 700; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.