DLP是“Digital Light Procession”的縮寫,即為數(shù)字光處理,是一種的、采用光�(xué)半導(dǎo)��(chǎn)生數(shù)字式�光源顯示的解決方�。就是把影像信號(hào)�(jīng)過數(shù)字處�,再把光投影出來� 它是可靠性極高的全數(shù)字顯示技�(shù),能在各類產(chǎn)�(如大屏幕�(shù)字電�、公�/家庭/�(huì)�投影�(jī)��(shù)碼相�(jī)(DLP Cinema))中提供圖像效��
DLP(數(shù)碼光處理)是在投影和顯示訊息方面的一種革命性技�(shù),根�(jù)美國Texas Instruments(TI)公司開�(fā)的數(shù)碼微鏡無件(DMD)設(shè)�(jì)而成,創(chuàng)造出顯示�(shù)碼視像訊息的一�(huán),它采用�(fā)射光成像原理,實(shí)�(xiàn)圖像處理全數(shù)字化,具有穩(wěn)定可�、維�(hù)方便、亮度高、顯示圖像平滑、細(xì)�、精確的特點(diǎn),DLP投影技�(shù)廣泛用于桌面投影�(jī)、商�(wù)投影�(jī)、電影院放映,尤其在大屏幕投影拼接顯示領(lǐng)�,它一直處理領(lǐng)�(dǎo)地位�
1991��30萬像素的液晶投影�(jī)已經(jīng)被推出了�1996年液晶投影已�(jīng)迅速發(fā)展到VGA甚至SVGA�(shù)�(jù)投影和家庭影院投影的階段�,但是因?yàn)榧夹g(shù)瓶頸,亮度與�(duì)比度都很難突破。在這樣的背景下,DLP投影技�(shù)走上歷史的舞�(tái)順理成章�
DLP的技�(shù)核心是DMD芯片,是由LarryHornback博士�1977年發(fā)明的。最開始,主要是為了開發(fā)印刷技�(shù)的成像機(jī)�,先以模擬技�(shù)開發(fā)微型�(jī)械控制,1981年才改用�(shù)字式的控制技�(shù),正式命名為DigitalMicro-mirrorDevices,并開始分成印刷技�(shù)與數(shù)字成像兩�(gè)方向來研�(fā)。到�1991年德州儀器決定將�(shù)字成像的開發(fā)�(dú)立成一�(gè)事業(yè)�,并�1996年開�(fā)出�(gè)�(shù)字圖像產(chǎn)品,1997年正式終止印刷技�(shù)的研�(fā),全力�(jìn)行數(shù)字圖像的研發(fā)�
DMD器件是DLP的基�(chǔ),一�(gè)DMD可被�(jiǎn)單描述成為一�(gè)半導(dǎo)體光開關(guān)�50~130萬�(gè)微鏡片聚集在CMOS硅基片上。一片微鏡片表示一�(gè)象素,變換速率�1000�/秒,或更�。每一鏡片的尺寸為14μm×14μm(或16μm×16μm�,為便于�(diào)節(jié)其方向與角度,在其下方均�(shè)有類似鉸鏈作用的�(zhuǎn)�(dòng)裝置。微鏡片的轉(zhuǎn)�(dòng)受控于來自CMOSRAM的數(shù)字驅(qū)�(dòng)信號(hào)。當(dāng)�(shù)字信�(hào)被寫入SRAM�(shí),靜電會(huì)激活地址電極、鏡片和軛板(YOKE)以促使鉸鏈裝置�(zhuǎn)�(dòng)。一旦接收到相應(yīng)信號(hào),鏡片傾�10°,從而使入射光的反射方向改變。處于投影狀�(tài)的微鏡片被示為“開”,并隨來自SRAM的數(shù)字信�(hào)而傾�+10°;如顯微鏡片處于非投影狀�(tài),則被示為“關(guān)”,并傾�-10°。與此同�(shí),“開”狀�(tài)下被反射出去的入射光通過投影透鏡將影像投影到屏幕�;而“關(guān)”狀�(tài)下反射在微鏡片上的入射光被光吸收器吸�。簡(jiǎn)而言�,DMD的工作原理就是借助微鏡裝置反射需要的�,同�(shí)通過光吸收器吸收不需要的光來�(shí)�(xiàn)影像的投�,而其光照方向則是借助靜電作用,通過控制微鏡片角度來�(shí)�(xiàn)��
通過�(duì)每一�(gè)鏡片下的存儲(chǔ)單元以二�(jìn)制平面信�(hào)�(jìn)行尋址,DMD陣列上的每�(gè)鏡片以靜電方式傾斜為開或�(guān)狀�(tài)。決定每�(gè)鏡片傾斜在哪�(gè)方向上為多長�(shí)間的技�(shù)被稱為脈沖寬度調(diào)制(PWM�。鏡片可以在一秒內(nèi)開關(guān)1000多次,在這一�(diǎn)�,DLP成為一�(gè)�(jiǎn)單的光學(xué)系統(tǒng)。通過聚光透鏡以及顏色濾波系統(tǒng)�,來自投影燈的光線被直接照射在DMD�。當(dāng)鏡片在開的位置上�(shí),它們通過投影透鏡將光反射到屏幕上形成一�(gè)�(shù)字的方形像素投影圖像。當(dāng)DMD座板、投影燈、色輪和投影鏡頭�(xié)同工作時(shí),這些翻動(dòng)的鏡面就能夠一同將圖像反射到演示墻�、電影屏幕或電視�(jī)屏幕上�
DMD可以提供1670萬種顏色�256段灰度層�,從而確保DLP投影�(jī)可投影的活動(dòng)影像畫面色彩艷麗的細(xì)�、自然逼真�
DMD最多可�(nèi)�2048×1152陣列,每�(gè)元件約可�(chǎn)�230萬�(gè)鏡面,這種DMD已有能力制成真正的高清晰度電視�
?、拍ㄈD象中的缺陷; ?、票苊狻凹嗛T”效�(yīng)� ?、桥c光亮并存,圖象更加逼真自然� ?、瓤煽啃愿撸?/FONT> ?、筛憷目梢苿?dòng)��
⑴單片DLP系統(tǒng)
在一�(gè)單DMD投影系統(tǒng)�,需要用一�(gè)色輪來產(chǎn)生全彩色投影圖像。色輪由紅、綠、藍(lán)濾波系統(tǒng)組成,它�60Hz的頻率轉(zhuǎn)�(dòng)。在這種�(jié)�(gòu)�,DLP工作在順序顏色模式。輸入信�(hào)被轉(zhuǎn)化為RGB�(shù)�(jù),數(shù)�(jù)按順�?qū)懭隓MD的SRAM,白光光源通過聚焦透鏡聚集焦在色輪�,通過色輪的光線然后成像在DMD的表�。當(dāng)色輪旋轉(zhuǎn)�(shí),紅、綠、藍(lán)光順序地射在DMD上。色輪和視頻圖像是順序�(jìn)行的,所以當(dāng)紅光射到DMD上時(shí),鏡片按照紅色信息應(yīng)該顯示的位置和強(qiáng)度傾斜到“開”,綠色和藍(lán)色光及視頻信�(hào)亦是如此工作。人體視覺系�(tǒng)集中�、綠、藍(lán)信息并看到一�(gè)全彩色圖�。通過投影透鏡,在DMD表面形成的圖像可以被投影到一�(gè)大屏幕上�
?、齐p片DLP系統(tǒng)
這種系統(tǒng)利用了金屬鹵化物燈紅光缺乏的特點(diǎn)。色輪不用紅、綠、藍(lán)濾光�,取而代之使用兩�(gè)輔助顏色,品紅和黃色。色輪的品紅片段允許紅光和藍(lán)光通過,同�(shí)黃色片段可通過紅色和綠�。結(jié)果是紅光在所有時(shí)間內(nèi)都通過,藍(lán)色和綠色在品紅-黃色色輪交替旋轉(zhuǎn)中每種光�(shí)�(zhì)上占用一半時(shí)�。一旦通過色輪,光線直接射到雙色分光棱鏡系�(tǒng)�。連續(xù)的紅光被分離出來而射到專門用來處理紅光和紅色視頻信�(hào)的DMD上,順序的藍(lán)色與綠色光投射到另一�(gè)DMD�,專門處理交替顏色,這一DMD由綠色和�(lán)色視頻信�(hào)�(qū)�(dòng)�
?、侨珼LP系統(tǒng)
另外一種方法是將白光通過棱鏡系統(tǒng)分成三原�。這種方法使用三�(gè)DMD,一�(gè)DMD�(duì)�(yīng)于一種原�。應(yīng)用三片DLP投影系統(tǒng)的主要原因是為了增加亮度。通過三片DMD,來自每一原色的光可直接連續(xù)地投射到它自己的DMD上。結(jié)果更多的光線到達(dá)屏幕,給出一�(gè)更亮的投影圖�。這種高效的三片投影系�(tǒng)被用在超大屏幕和高亮度應(yīng)用領(lǐng).
維庫電子�,電子知�(shí),一查百��
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