dlp数码技术介绍new

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1、TMDLPTM(DigitalLightProcessing)投影技术说明汕头普乐士仪器有限公司2002-4-24DLP(DigitalLightProcessing)及DMD(DigitalMicromirrorDevice)均属TexasInstrumentsIncorporated(U.S.A)的注册商标常见的几种投影机1)CRT(CathodeRayTube阴极射线管)2)LCD(LiquidCrystalDisplay液晶板)DLP(DigitalLightProcessing数码光处理))高亮度、大屏幕投影机主要的应用领域.电子演讲(如:产品介绍,教

2、育,广告推广等)娱乐(如:家庭影院,酒吧,主题公园,影院等)信息领域(如:军事,电子地图,电视电话会议,交通指挥等)模拟领域(如:飞行模拟,训练,比赛等)……DMD1987年由美国德洲仪器开发完成数码光输处理(DLPTM)是投影显示信息系统的一次创造性的革新。基于数码微镜装置(DMD),通过德州仪器公司的开发,DLPTM创造了一个用于显示数码视觉信息的终端连接。DLP技术已经被应用于投影显示工业的商务领域和专业领域。如同CD对音频工业进行革新一样,DLP也将会对投影领域进行革新。关于DMD(DigitalMicromirrorDevice)DMD是一个利用二进制

3、Pulsewidth(脉冲宽度PWM)调整技术来实现对基于半导体的微镜组进行精确数据交换的装置.(Figure1)Figure1DMDpixelexplodedviewDMDDMD的工作DMD是一个制作在CMOS上的微镜装置,每一个铝制的反射镜片都能对射入的光反射回去.它的大小只有16微米,能在自带的存储器的控制下产生静电吸引力实现(+10度和-10度)两个方向的旋转来反映光源.(Figure2-1)、(Figure2-2)、(Figure3)Figure2-1DMDSizeFigure2-2TwoDMDPixel(mirrorsareshownastransp

4、arent)Figure3DMDopticalswitchingprinciple66、灰度和颜色的工作颜色是利用高速旋转的分色轮同DMD镜片的有效反射获得的。由于DMD能断断续续的快速旋转来实现对光的反射和关闭,需要的光通过投影镜头反射到我们眼睛,DMD的转换响映时间是2毫秒,从机械动作的切换到微镜的稳定需要的时间15微秒,这远远快过人体对光线转换的反映时间,同时通过控制镜片的反射时间实现不同的灰度.(Figure4)(Figure4)关于DLP(DigitalLightProcessing)由DMD和图像控制器、存储器、光源等进行组合就组成一个DLP光学系统

5、。DLP的分类单芯片DMD投影系统应用最为广泛(Figure5)双芯片DMD投影系统主要应用在大型拼接显示系统中(Figure6)三芯片DMD投影系统能产生最高的亮度主要应用在对亮度要求较高的场合.(Figure7)Figure5单片DMD在DLP系统中的应用单片DMD的DLP系统工作原理在单个DMD投影系统里,采用了分色轮用于全色投影成像。分色轮是一个红、绿、蓝滤色系统,它以60转/秒的速度旋转。输入信号分解成RGB数据。该数据继而被写入到DMD上的SRAM(静态存储器)上。白色光线通过聚光镜被集中在分色轮上。通过分色轮的光线然后在DMD表面成像。当分色轮旋转

6、时,红、绿、蓝三色光不断地投影到DMD上。因此,当红色光线投影到DMD上时,微镜根据显示信息所需红色的多少和位置来决定其“开启”状态。人的视觉系统综合红、绿、蓝信息所看到的是一个全色的图像。,在DMD上的成像内容通过投影镜头可以投影到一个大屏幕上。Figure2单片DMD在DLP系统中的应用Figure6双片DMD在DLP系统中的应用双片DMD的DLP系统中的工作原理双芯DLP系统既使用了单芯片DLP系统的分色轮,也采用了三芯片DLP系统的双色光波分离棱镜,还采用了红色较少金属卤化灯泡。在该系统上的分色轮不使用红色、绿色和蓝色滤色器。相反,该系统使用两个次色,红

7、紫色和黄色。一旦通过分色轮,光线直接通过双色棱镜系统。在这个时候,持续的红色光线被分离并直接投射到DMD上,该DMD是用于处理红色光线和红色视频信号。连续的蓝色和绿色直接投射到另一个DMD上。红色光线直接通过一个棱镜系统到它自身的DMD上,而蓝色和绿色光线按序被发送到其它的DMD上。这两种颜色混合则为蓝绿色。不同的红色和蓝绿色光线混合则出现了一个色彩均匀的彩色画面。Figure7三片DMD在DLP系统中的应用三片DMD的DLP系统的工作原理使用一个棱镜系统将白色光源分成三基色。这个系统使用三个DMD,每一个DMD对应一个基色。使用三芯DLP投影系统的主要原因是为

8、了提高亮度。三个DMD的

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