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In questo articolo proverò a parlarnetecnologia del proiettorein tre passaggi. Dal mio punto di vista, è più facile comprendere i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna tecnologia se si separano da soli tre componenti, tre punti che compongono la "tecnologia del proiettore":

1. Tecnologia di imaging   - In che modo la luce di una lampada del proiettore si trasforma in un'immagine a colori?
1.1. Il proiettore utilizza una o tre matrici?
  1.2. tecnologia matrice   (DLP, LCD, LCoS)

2. tecnologia sorgente luminosa   - la sorgente luminosa dovrebbe essere luminosa, duratura, emettere uno spettro adeguato, essere facilmente sostituita, cos'altro? .. Accendere rapidamente e andare alla luminosità desiderata, essere economica, non riscaldare ... Il costo è economico ... Ma non succede tutto in una volta. Quindi scegli - l h fluorescente? Diodi emettitori di luce (LED)? Laser? Ogni opzione ha i suoi pro e contro ed è buona per alcuni compiti.

  Proiettori a matrice singola e tre a matrice

Esistono due approcci principali alla creazione di un proiettore: tre chip   e matrice singola:

Ma prima, chiariamo qual è il significato della matrice. singhiozzo in realtà, la funzione matrice è che ciascuno dei suoi punti o trasmette o blocca la luce; pertanto, la matrice è in grado di formare solo un'immagine a un colore, ad esempio in bianco e nero o verde-verde, se la illumini con una torcia verde.

Questa è una leggera differenza tra le matrici dei proiettori e le matrici di televisori e monitor, in cui una matrice   dà un'immagine a colori. Guarda le foto e chiediti cosa avrà un aspetto migliore sul grande schermo?

Sul grande schermo, l'immagine a destra sembrerà molto ... dubbiosa. Questo è uno dei motivi per cui i proiettori seri non usano matrici di colori.

Avendo ingrandito la foto a destra, vedremo che ogni punto è composto da tre strisce luminose, rosso, blu e verde. Da una certa distanza, queste strisce si fondono tra loro, formando un colore particolare secondo il principio di miscelazione RGB:

Ma per motivi estetici, le matrici a tre colori non sono applicabili nei proiettori, perché abbiamo bisogno di un'immagine, come nell'immagine a sinistra, con pixel quadrati monolitici. È vero, c'è un'altra considerazione: queste sono le temperature estremamente elevate a cui la matrice del proiettore è esposta quando il flusso luminoso della lampada lo attraversa. La solita matrice LCD non può sopportarlo ...

Quindi, torniamo all'argomento principale. Ci siamo resi conto che abbiamo bisogno di una matrice con punti quadrati monolitici e che tale matrice è ovviamente monocolore. Ma possiamo creare tre l'individuo   immagini e, posizionandole una sopra l'altra, ottieni il risultato desiderato:

Possiamo combinare tre immagini all'interno del proiettore se utilizziamo tre matrici contemporaneamente. Oppure possiamo ingannare e combinare già tre immagini sullo schermo. Più precisamente, possiamo proiettarli a loro volta sullo schermo e nella testa dello spettatore si fonderanno nel colore:

Qui sta la radice della differenza tra la tecnologia del proiettore. Elenchiamo le ovvie caratteristiche degli approcci a matrice singola e a tre matrici:

1.Proiettore a matrice singola   usa una matrice anziché tre. Ciò significa che questa matrice può essere più complicata o costosa o che il proiettore sarà più economico.

2. Inoltre, compatto   Il proiettore è più facile da fare basato sulla tecnologia a matrice singola.

3.Proiettore a tre matrici   usa tre colori dello spettro bianco, matrice singola in ogni momento nel tempo - solo uno, e il resto viene tagliato. Significa bassa efficienza   uso di un flusso luminoso di una lampada. In altre parole, ciò significa luminosità insufficiente.

4. A seconda della frequenza dei fotogrammi, in determinate condizioni, lo spettatore può notare i componenti di colore dell'immagine su un proiettore a matrice singola. Questo si chiama "effetto di separazione dei colori" o " effetto arcobaleno". L'immagine di un proiettore a tre matrici in questo senso sarà impeccabile.

Di seguito è riportato "l'effetto arcobaleno" nella sua forma peggiore:

5. U tre chipnecessità della matrice del proiettoresi adatta perfettamentel'un l'altro. Se ciò non accade, la precisione dei bordi dei singoli pixel diminuisce. In un proiettore a matrice singola, il pixel avrà una forma perfettamente precisa e dipenderà solo dall'ottica del proiettore.

Non sostengo che tutti i punti sopra elencati siano necessariamente inerenti a ciascun proiettore costruito sulla base di un approccio a matrice singola o a tre matrici, tuttavia indicano i problemi e le opportunità che i creatori dei proiettori devono affrontare.

Nei segmenti di prezzo più costosi, e in particolare i proiettori di fascia alta, molte delle carenze sono state superate e tutto dipende non dalla tecnologia, ma dalle "mani dirette".

Tuttavia, nel segmento del budget - nei proiettori aziendali, proiettori per l'istruzione e proiettori domestici economici, le caratteristiche della tecnologia sono più pronunciate. Le due principali tecnologie che stanno combattendo per il segmento del budget sono dLP a matrice singola   proiettori e lCD a tre matrici (3LCD)   proiettori. In segmenti più costosi, vengono aggiunti LCoS a tre matrici (aka SXRD, aka D-ILA, ecc.) E DLP a tre matrici.

Avendo capito la differenza tra un proiettore a matrice singola e un proiettore a tre matrice, ci rivolgiamo ai tipi di matrici. Alla fine, le tecnologie prendono il nome dalle matrici (DLP, 3LCD, ecc.).

  Proiettori DLP

Quando si parla di proiettori DLP, intendono dLP a matrice singola   proiettori, se non diversamente specificato. Questi sono la maggior parte dei proiettori di vari produttori che possiamo trovare in vendita. La matrice del proiettore DLP stesso è chiamata chip DMD (Ing. "Digital Micromirror Device"), prodotto dalla società americana Texas Instruments. Come suggerisce il nome, è composta una matrice DMD milioni di specchicapace di girare, occupando una delle due posizioni fisse.

Pertanto, ogni specchio riflette la luce della lampada sullo schermo o sull'assorbitore di luce (radiatore) del proiettore, dando un punto bianco o nero sullo schermo:

Commutazione ripetutadal nero al bianco, otteniamo sfumature di grigio sullo schermo:

Un chip DMD Full HD contiene 1920 * 1080 \u003d 2.073.600 micromirrori.

Come accennato in precedenza, un proiettore a matrice singola in qualsiasi momento visualizza solo un componente a colori dell'immagine sullo schermo:

Per evidenziare i singoli colori dalla luce bianca di una lampada, viene utilizzata una ruota rotante con filtri colorati ("ruota dei colori"):

La ruota dei colori può avere una diversa velocità di rotazione, più è alta, meno si noterà l'effetto "arcobaleno" caratteristico dei proiettori a matrice singola. La ruota dei colori può essere costituita da segmenti di filtro di diversi colori, oltre a rosso, verde e blu, è possibile utilizzare colori aggiuntivi. Ad esempio, una ruota RGBRGB sarà composta da componenti rossi, verdi e blu. Nella foto sotto - la ruota RGBCMY (rosso, verde, blu, ciano, magenta, giallo):

Ecco come appare nella realtà unità ottica   Proiettore DLP:

Nell'ultima foto puoi vedere un piccolo segmento trasparente della ruota dei colori. Segmento trasparente   (se lo è) ti consente di passare la luce bianca della lampada, migliorando la luminosità in bianco e nero dell'immagine.

Questo ti permette di decidere problema di inefficienza   approccio a matrice singola senza installare una lampada più potente. Ciò è particolarmente utile per i proiettori per ufficio luminosi, ma la luminosità della componente in bianco e nero dell'immagine è significativamente più alta luminosità del componente colore dell'immagine, - alla massima luminosità, i colori possono apparire più scuri, sbiaditi. Sebbene questo metodo sia popolare e utilizzato nella maggior parte dei proiettori DLP, non è una proprietà indispensabile di ogni proiettore DLP o tecnologia DLP.

I vantaggi e gli svantaggi comparativi dei proiettori DLP a matrice singola sono considerati in confronto con proiettori 3LCD simili, quindi li elencherò nella sezione.

Tuttavia, ha immediatamente senso indicare che il chip DMD, grazie al principio di funzionamento a specchio riflettente, consente un migliore clipping della luce, che fornisce alto contrastoo "nero profondo". Per alcuni proiettori DLP, il funzionamento di un chip DMD con la sua costante commutazione degli specchi è associato alla comparsa di piccoli disturbi sullo schermo o ad una diminuzione del numero di gradazioni di colore (transizioni di colore uniformi).

Proiettori DLP a tre matrici   sono usati, di regola, in costosi modelli di installazione o domestici e sono completamente privi della maggior parte degli svantaggi associati alla tecnologia DLP ("effetto arcobaleno", bassa efficienza energetica / bassa luminosità dei colori), pur avendo una caratteristica ad alto contrasto di un chip DMD.

Proiettori 3LCD

La tecnologia 3LCD è stata creata da Epson, sebbene sia utilizzata nei proiettori di altri noti produttori, tra cui Sony.

Il nome ci dice che usano i proiettori basati sulla tecnologia 3LCD tre matrici a cristalli liquidiche funzionano contemporaneamente con flussi di luce rossa, verde e blu, mostrando un'immagine a colori “onesta”.

Schema di funzionamento del proiettore 3LCD:

Nei proiettori 3LCD, una lampada viene utilizzata come sorgente luminosa, la cui luce viene inizialmente separata da filtri speciali in tre componenti. Ma il cuore del proiettore sono tre matrici adiacenti al prisma, in cui i tre flussi di luce vengono nuovamente combinati, in altre parole, i tre componenti di colore dell'immagine sono combinati nel colore finale, che viene visualizzato sullo schermo.

Il colore bianco è anche formato da una miscela di rosso, verde e blu, che elimina lo squilibrio di luminosità tra bianco e nero e componenti di colore dell'immagine, che consente ai produttori di dichiarare una "luminosità del colore" più elevata.

A parità di condizioni, funzionante nella luce La matrice LCD taglia la luce in eccesso un po 'peggio di un chip DMD a specchio, che ne dà diversi basso contrasto   rispetto ai proiettori DLP. Vale anche la pena notare che, a differenza di un chip mirror DMD, le matrici LCD possono essere in posizione semi-chiusa, lasciando entrare più o meno luce. Non devono passare avanti e indietro.

I proiettori home theater più costosi utilizzano una modifica 3LCD con la designazione C2Fine, che offre un contrasto sufficiente per il segmento di fascia alta dell'home theater.

  3LCD vs DLP

Qui parleremo del confronto tra tecnologie, DLP a matrice singola e 3LCD, dal punto di vista della loro applicazione nei proiettori "a tubo" delle categorie di budget e prezzo medio. Per i proiettori più costosi, molti dei difetti della tecnologia possono essere sufficientemente annullati, quindi è meglio confrontare modelli specifici.

Allo stesso tempo, propongo di distinguere due aree di applicazione dei proiettori: in una stanza buia o nella luce. Il fatto è che in una stanza buia, il proiettore non richiede alta luminosità - forse meno di 1000 lumen. Tuttavia, al buio un ruolo molto importante è giocato dal contrasto dell'immagine, la "profondità del nero". In una stanza illuminata, il proiettore richiede un'elevata luminosità, un contrasto elevato non offre alcun vantaggio. Perché - è scritto in.

Luminosità vs resa cromatica.   Come mostrato in precedenza, i proiettori DLP a matrice singola in ogni momento utilizzano un solo colore, "eliminando" il resto.


In misura minore, ciò crea un problema per i proiettori progettati per ambienti bui in cui la luminosità non è troppo elevata. Tuttavia, per i proiettori per ufficio, l'educazione, ecc., Ciò crea un problema. Poiché il proiettore deve avere un'alta luminosità e l'uso di una lampada più potente aumenterà il costo del proiettore, aumenterà il suo rumore, ecc., Di solito una luminosità insufficiente viene compensata impostare un segmento trasparente   ruota dei colori. Di conseguenza, viene creato uno squilibrio: immagine in bianco e nero brillante e colori scuri. I proiettori 3LCD non presentano questo problema e, di conseguenza, i produttori affermano l'elevata "luminosità del colore" dei proiettori 3LCD. E la luminosità è una delle tre caratteristiche di base del colore (insieme a tonalità e saturazione) ed è importante per una corretta riproduzione del colore.

Contrasto.I micromirrori del proiettore DLP possono tagliare in modo più efficiente la luce non necessaria, creando un livello di nero profondo. I proiettori DLP di solito hanno neri più profondi dei proiettori 3LCD (ad eccezione dei modelli di home theater più costosi). Questo svolge un ruolo significativo in una stanza buia e non svolge alcun ruolo nella luce.

"L'effetto dell'arcobaleno."   Questo effetto può verificarsi sui proiettori DLP a matrice singola (vedere la descrizione della tecnologia DLP), in scene contrastanti. La sua visibilità dipende direttamente dalla velocità di rotazione della ruota dei colori. L '"effetto arcobaleno" viene di solito rilevato quando si sposta rapidamente lo sguardo da un oggetto sullo schermo a un altro.


  Imitazione dell '"effetto arcobaleno"

Funzionalità minori

"Zanzariera"   (effetto porta schermo). Le matrici DLP hanno controlli sotto gli specchimentre per le matrici 3LCD occupano dello spazio attorno al pixel, formando un piccolo spazio tra i pixel. I fan della tecnologia DLP affermano che, grazie ai proiettori 3LCD, mostrano un profilo a punto singolo che crea l'effetto di guardare attraverso una zanzariera. Secondo me, il significato di questo effetto è esagerato. Prima di tutto, entrambi i proiettori 3LCD e DLP possono avere questo effetto, spesso un confronto diretto fianco a fianco non rivela alcuna differenza. Per costosi proiettori home theater, è possibile utilizzare metodi speciali per eliminare il bordo visibile tra i pixel.

Confronto diretto di proiettori da ufficio casuali

Transizioni di colore uniformi.   Questa funzione è correlata al controllo DMD del proiettore DLP. Alcuni proiettori DLP economici possono visualizzare transizioni di colore nitide ("effetto posterizzazione") e, quando si visualizza un singolo campo di colore, è possibile notare un rumore digitale. Tuttavia, questa è una caratteristica dei singoli proiettori, non della tecnologia in generale.

Pixel senza eguali.   Tutti i proiettori a tre matrici, inclusi i 3LCD, potrebbero non mostrare il perfetto allineamento dei punti delle tre matrici. In questo caso, i punti sullo schermo saranno leggermente sfocati, meno chiari. A parità di altre condizioni, l'utilizzo di una singola matrice fornisce pixel più nitidi ai proiettori DLP. Tuttavia, spesso questo vantaggio rimane non realizzato a causa dell'uso di ottiche economiche.

Mancanza di filtri antipolvere. I proiettori DLP sono sigillati con un'unità ottica, che impedisce alla polvere di penetrare all'interno. Di conseguenza, la maggior parte dei produttori di proiettori DLP non utilizza filtri dell'aria, affermando questo come un vantaggio. Questo problema è controverso. Da un lato, i produttori di proiettori DLP affermano che qualcuno deve fare questo per pulire il filtro nella propria organizzazione. D'altra parte, ci sono proiettori DLP di marchi famosi con filtri e nel manuale d'uso di alcuni proiettori DLP si consiglia di aspirare periodicamente i fori di ventilazione, ecc. In ogni caso, la tenuta dell'unità ottica non significa che altri componenti del proiettore, come una lampada e i circuiti stampati, siano protetti dalla polvere. .

Compattezza.   L'uso di un solo chip consente di produrre mini-proiettori e proiettori pico basati sulla tecnologia DLP. Soprattutto in combinazione con una sorgente luminosa a LED.

  Tecnologia LCoS

Un'altra tecnologia utilizzata principalmente in proiettori più costosi.

LCoS ("Liquid Crystals on Silicon") è un ibrido peculiare delle tecnologie 3LCD e DLP. Molte aziende hanno le proprie denominazioni per le loro varianti di questa tecnologia di proiettore: Sony ha SXRD, JVC ha D-ILA, Epson ha "3LCD riflettente" (3LCD riflettente).

"Reflective 3LCD", forse, illustra perfettamente il principio di LCoS. Immagina un proiettore 3LCD in cui uno strato a cristalli liquidi si trova sopra uno strato riflettente:


Relativamente parlando, una matrice LCoS è una matrice LCD incollata a uno specchio. Uno dei vantaggi di questo approccio è che la luce è costretta a passare due volte attraverso la matrice LCD, il che consente di tagliare meglio la luce in eccesso, aumentando il contrasto. Come la matrice DLP, gli elementi di controllo si trovano sotto la matrice, ma la matrice LCoS non ha elementi in movimento, il che consente di eliminare quasi completamente il divario tra i pixel - nessun "effetto zanzariera".

Se dal punto di vista della posizione delle matrici e del percorso della luce 3LCD, il proiettore appariva così:

allora LCoS sarà un po 'più complicato a causa della natura riflettente delle matrici:


  LCoS vs Everyone

La tecnologia LCoS è stata originariamente concepita come una combinazione dei vantaggi delle tecnologie 3LCD e DLP, ma senza i loro svantaggi.

Tuttavia, poiché i proiettori LCoS sono generalmente piuttosto costosi, ad esempio i proiettori domestici di fascia alta, a questo livello di prezzo entrambi i proiettori DLP e 3LCD avranno un livello completamente diverso, implementeranno una serie di soluzioni che elimineranno significativamente quelle originali mancanza di tecnologia. Ad esempio, le matrici 3LCD C2fine forniscono un contrasto di fascia alta e una serie di microlenti può rimuovere in modo significativo gli spazi tra i pixel. E il proiettore DLP potrebbe essere solo tri-matrice.

Di conseguenza, è difficile parlare dei vantaggi specifici di una particolare tecnologia in un segmento costoso in cui ogni piccola cosa è importante.

  Sorgenti luminose: lampade

Le lampade al mercurio UHP sono una fonte di luce tradizionale per i proiettori. Combinano basso costo e facilità di sostituzione con elevata luminosità e la loro durata approssimativa è in media da 3.000 a 5.000 ore alla massima potenza. Di norma, la potenza delle lampade installate nel proiettore è di almeno 200 W. Nella descrizione della tecnologia di cui sopra, si presumeva che le lampade UHP fossero utilizzate come sorgente luminosa.

La lampada dà flusso bianco, che devono essere divisi in flussi rossi, verdi, blu, ecc. con l'aiuto di speciali filtri colorati, che vengono utilizzati sia nei proiettori 3LCD che nella ruota dei colori dei proiettori DLP. Allo stesso tempo, le lampade UHP inizialmente danno bianco non perfetto   colata di colore. Di solito è verdastro. Per compensare questa tonalità e rendere la luce della lampada perfettamente bianca, vengono utilizzati sia i filtri ottici che la regolazione utilizzando le matrici del proiettore, limitando la luminosità del verde.

Questo è il motivo per cui i proiettori classici hanno modalità di immagine “Luminosa” (“Dinamica”) e “Fine” (“Cinema”): l'immagine è verdastra in una tonalità luminosa, ma la massima luminosità è raggiunta in essa, e nella tonalità verde esatta rimosso al costo di una significativa riduzione della luminosità. Tutto ciò, ovviamente, non ha nulla a che fare con le funzionalità delle tecnologie LCD o DLP.

Uno degli svantaggi delle lampade UHP è l'elevata temperatura di funzionamento, che richiede un intenso raffreddamento. Ci vuole del tempo prima che la lampada raggiunga la sua luminosità ottimale. Un altro punto: la luminosità della lampada può diminuire nel tempo.

Tuttavia, le lampade sono una fonte di luce comprovata, prevedibile, di alta qualità, luminosa ed economica che non ci lascerà nel prossimo futuro.

Separatamente, dovrebbe essere menzionato lampade allo xeno. Sono più potenti, più costosi e meno efficaci, ma inizialmente hanno un bilanciamento del bianco più corretto e uno spettro di emissione eccezionalmente uniforme, che consente una migliore riproduzione dei colori. Tali lampade sono adatte per proiettori di fascia alta.


  Confronto degli spettri di emissione di lampade al mercurio e allo xeno

  Sorgenti luminose: LED e laser

Ci rivolgiamo a sorgenti luminose a semiconduttore (LED e laser). La loro caratteristica è che possono possedere uno spettro di radiazioni estremamente stretto, che fornisce colori puliti e saturi che non hanno bisogno di essere distinti dallo spettro bianco con filtri speciali. Questa funzione sarà particolarmente importante nell'era dei nuovi standard video, come Ultra HD, che richiede la visualizzazione di colori estremamente puri.

In poche parole, la differenza tra fonti di luce laser e LED è la loro potenza e costo. I proiettori laser sono più potenti, ma il costo di produzione dei laser stessi è piuttosto elevato, soprattutto verde. Una sorgente luminosa a LED non è così costosa, sebbene la sua luminosità sia generalmente limitata a 500-700 Lm e il LED verde sia un anello debole in termini di luminosità.

Di conseguenza, i proiettori laser sono utilizzati principalmente in proiettori domestici più costosi, mentre i proiettori LED sono principalmente modelli in miniatura, inoltre basati sulla tecnologia DLP a matrice singola.

Quando si utilizzano LED a colori in tali proiettori, non è necessario spostare elementi come una ruota dei colori (i LED hanno una risposta istantanea):


È vero, ci sono proiettori che utilizzano LED bianchi. Tali proiettori con il loro dispositivo non sono molto diversi da quelli della lampada.

Un vantaggio importante delle sorgenti luminose a semiconduttore è una durata media di 20.000 ore. Inoltre, il consumo di energia e la temperatura di una tale sorgente luminosa sono molto più bassi di quelli delle lampade.

Con tutto quanto sopra, la presenza di una sorgente luminosa a LED non garantisce né la silenziosità né un reale risparmio energetico rispetto alle lampade UHP classiche: tutto dipende dal particolare proiettore.Va anche ricordato che 5.000 ore di "lampada normale" guardano un film di due ore ogni giorno per quasi 7 anni! Troppi.

A differenza delle lampade, che possono essere facilmente estratte dal proiettore e sostituite, è improbabile che le sorgenti luminose a semiconduttore vengano sostituite senza contattare un centro di assistenza.

  Sorgenti di luce ibrida: LED / laser

Come accennato in precedenza, la sorgente di luce a LED è limitata dalla luminosità del LED verde e la sorgente di luce laser è limitata dall'elevato costo del laser verde. Una soluzione (utilizzata nei proiettori Casio) è quella di sostituire il LED verde del proiettore con un laser blu, luminoso su un fosforo verde. In questo caso, un LED blu viene utilizzato per emettere luce blu, oppure stesso laser blu.

Se si utilizza un laser blu sia per il blu che per il verde, non è possibile fare a meno di una ruota dei colori rotante:

Nel caso del LED blu, tutto è molto più semplice:

La risorsa di fonti di luce ibrida è generalmente stimata dal produttore in 20.000 ore, come laser e LED, ma ci sono dubbi sul fatto che il fosforo verde stesso durerà in questo periodo e perderà la sua luminosità nel tempo? Tuttavia, le buone vecchie lampade sono state a lungo comprese e studiate, e qui abbiamo a che fare con una tecnologia abbastanza nuova.

Un altro punto è legato al fatto che la purezza del colore verde, la sua saturazione, sarà determinata in un proiettore ibrido non con un laser, ma con un fosforo. Pertanto, un tale proiettore può visualizzare rosso e blu puri e allo stesso tempo un verde piuttosto leggermente saturo.

Pertanto, il vantaggio principale dei proiettori ibridi è considerato una lunga durata, che consente risparmi a lungo termine rispetto ai proiettori a tubo.

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Prima di tutto, cos'è il DLP? DLP è Digital Light Processing, un'elaborazione digitale della luce.

La tecnologia di elaborazione della luce digitale si basa sull'uso di speciali microcircuiti a micromirror, in inglese - DMD, Digital Micromirror Device.

La tecnologia DLP è nata negli Stati Uniti grazie ai promettenti sviluppi dell'agenzia di difesa DARPA 1.

DARPA è un'organizzazione molto interessante, che forse non ha analoghi al mondo. Questa è l'agenzia del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti responsabile dello sviluppo di nuove tecnologie per l'uso militare. DARPA è pronta a finanziare gli sviluppi più folli, rendendosi conto che il 90% di loro non sparerà, ma tra il restante 10% ci sarà un uovo d'oro, che consentirà al Pentagono di compiere una svolta tecnologica.

Ora è difficile dire quale compito ha risolto DARPA, collocandolo alla fine degli anni '80. Texas Instruments ha un grande ordine del governo. O gli scienziati speravano di creare un sistema per focalizzare accuratamente un potente raggio laser su una testata missilistica balistica, o se avessero bisogno di una tecnologia affidabile per visualizzare le letture degli strumenti sul vetro della cabina di pilotaggio di un caccia, come negli aerei sovietici, ora non importa. E, soprattutto, nel 1987, lo scienziato ottico Larry Hornbeck, che lavorava alla Texas Instruments, inventò il primo chip DMD al mondo.

Dobbiamo rendere omaggio ai vertici dell'azienda: dopo essersi familiarizzati con l'invenzione, hanno immediatamente lanciato un progetto per studiare l'applicabilità commerciale di DMD e sette anni dopo, nel 1994, fu dimostrato un prototipo di proiettore DLP. La tecnologia è stata rapidamente riconosciuta dagli esperti come promettente, anche se scuotere la posizione dei proiettori LCD in quegli anni non è stato facile.

Da quel momento inizia la marcia vittoriosa dei proiettori DLP, che confida con sicurezza tutte le altre tecnologie e, secondo alcune stime, occupa ora fino al 70% del mercato dei proiettori professionali.

Inoltre, Texas Instruments ha riscattato e fino ad oggi supporta un brevetto esclusivo per i chip DMD, quindi, senza eccezioni, tutti i proiettori DLP nel mondo e tutti i cubi video DLP a proiezione usano i loro chip.

Come funziona

Il proiettore DLP si basa su una matrice di chip DMD.

Considera il suo design in modo più dettagliato.

Fig. 1 chip DMD

Un microcircuito DMD è un cristallo di silicio di una memoria CMOS sulla quale è formata una matrice costituita da micromirori di alluminio quadrati (Fig. 1) che possono ruotare di un certo angolo in una o nell'altra direzione. Cioè, il micromirror rifletterà la luce incidente o la dirigerà verso un assorbitore speciale. Di conseguenza, sullo schermo appare un punto chiaro o scuro.

Poiché l'angolo di rotazione dello specchio è determinato dai parametri geometrici della struttura e viene formato utilizzando una fotolitografia al silicio accurata, tutti gli elementi della matrice DMD sono quasi identici. Inizialmente, la dimensione dello specchio era di 16x16 micron e il suo angolo di rotazione era di 10 °; nelle matrici di oggi, la dimensione degli specchi dipende dalla loro risoluzione e l'angolo di deflessione ha raggiunto i 12 °. Manca il quadrato al centro dello specchio dalla "gamba" nei microcircuiti delle ultime generazioni.

Ogni micromirror è montato sul cosiddetto. sospensione della barra di torsione, in modo che la matrice DLP possa funzionare in modo affidabile per molti anni. La sospensione di torsione è formata da nastri di forma speciale realizzati in materiale resistente (nella figura, piastre mobili). Secondo Texas Instruments, il tempo di guasto di un chip DMD in un proiettore a tre matrici raggiunge 76 mila ore: per controllare la rotazione dei micromirori viene utilizzato il fenomeno dell'attrazione elettrostatica tra l'elettrodo di indirizzo e lo specchio.

Le informazioni sullo stato di ciascun pixel dell'immagine sono registrate nella corrispondente cella di memoria, un normale trigger. Le sue uscite antifase sono collegate agli elettrodi di indirizzo della microstruttura e quindi il contenuto della cella di memoria influenza la posizione dello specchio.

Il funzionamento della matrice DMD prevede sei stati diversi. Nello stato di memoria pronto, tutti i trigger di matrice vengono caricati con le informazioni necessarie (il caricamento viene eseguito in sequenza, in righe). Nello stato di reset, tutti i micromirrori sono attratti dagli elettrodi di indirizzo da un impulso ad alta tensione fornito al bus di polarizzazione, cioè agli specchi stessi. Lo stato di liberazione si ottiene quando tutti gli specchi vengono rilasciati, allineandosi in una posizione neutra, cioè sullo stesso piano. Lo stato di differenziazione prevede la fornitura di una tensione intermedia (tra uno zero logico e uno) al bus di polarizzazione, in corrispondenza del quale i campi elettrostatici tra gli elettrodi di indirizzo e lo specchio spingono lo specchio liberato nella giusta direzione, determinato dal contenuto della cella di memoria. In uno stato di atterraggio, viene applicata una tensione al bus di polarizzazione in corrispondenza del quale gli specchi vengono rapidamente attratti dagli elettrodi di indirizzo, ruotando all'angolo massimo. Durante il caricamento della memoria, i mirror rimangono fissi in una delle due posizioni inclinate e il contenuto delle celle di memoria viene aggiornato in righe.

Nel processo, la matrice DMD passa alternativamente attraverso sei fasi: ripristino, rilascio, differenziazione, atterraggio, caricamento della memoria, prontezza della memoria. La fase di reset aiuta a superare le forze di attacco. Si scopre che con dimensioni ridotte della struttura meccanica, sono così grandi che solo l'elasticità della sospensione della cintura per rilasciare lo specchio non è sufficiente.

Il controllo degli specchi sulla matrice DMD si ottiene modificando la tensione sul bus di polarizzazione, che è formato da speciali circuiti elettronici situati all'esterno del cristallo DMD. Tutti gli specchi nella struttura ruotano in modo sincrono, il che influenza favorevolmente le proprietà dinamiche della matrice, ovvero trasferisce bene il movimento.

Nei primi campioni di matrici DMD, si verificava l'attaccamento dei micromirrori, ma ora questa "malattia infantile" è stata superata.

Il cristallo finito è inserito in una cassa di metallo ceramico con vetro al quarzo al posto del coperchio superiore. I cuscinetti di contatto attorno al perimetro del cristallo sono collegati ai cavi della custodia con sottili conduttori dorati. Sul retro della custodia, al centro, c'è un campo metallizzato rettangolare per la rimozione del calore dalla matrice DMD, e lungo il perimetro ci sono cuscinetti di contatto dorati come quelli che si possono vedere sui processori Intel per il socket LGA 775.


Fig. 2. Chip DMD

Nel processo di miglioramento della tecnologia DLP, Texas Instruments ha sostituito diverse generazioni di matrici DMD, migliorandone costantemente le prestazioni.

Come è un proiettore DLP

I dispositivi di proiezione delle immagini sono noti da molto tempo: si tratta di proiettori di diapositive, epidemioscopi e altri dispositivi simili. La loro caratteristica principale era la presenza obbligatoria di un oggetto di proiezione fisica: una diapositiva, lucidi, un'immagine su un film, ecc.


Fig. 3. Il principio di funzionamento di un proiettore multimediale

Un moderno proiettore multimediale non richiede un oggetto fisico per la proiezione - per questo utilizza un segnale elettronico. Pertanto, il problema di creare immagini statiche e dinamiche di alta qualità ha ampiamente perso rilevanza. Ora chiunque abbia imparato un particolare pacchetto di computer può creare disegni e animazioni molto complessi e belli.

Come funziona un moderno proiettore DLP?

Ha necessariamente un set dei seguenti dispositivi principali e ausiliari (sistemi).

Sorgente di luce.   Per i proiettori ad alta potenza, vengono generalmente utilizzate una o più lampade speciali al mercurio o allo xeno (lampade ad altissima pressione o ad alogenuri metallici).

Le lampade agli alogenuri metallici sono state nominate a causa dell'aggiunta di iodio e sali di bromo. Il flusso luminoso utile di tali lampade è circa due volte maggiore di quello di quelle ordinarie e raggiunge 3 ANSI lm / W. La resa cromatica di una lampada ad alogenuri metallici è significativamente migliore di quella di una lampada alogena, a causa dello spettro continuo e non lineare di radiazione. La luce di queste lampade è bianca e più simile alla luce del giorno, mentre alogena è gialla.

La durata della lampada è determinata dal tempo trascorso il dimezzamento del flusso luminoso. La durata media della lampada va da 1000 a 2000 ore.

Lampade ad altissima pressione - PHILIPS sviluppa l'idea di sorgenti luminose ad alogenuri metallici. Queste lampade sono più costose. La pressione nel loro pallone supera le 100 atmosfere. L'efficienza luminosa è di 5 ANSI lm / W e la risorsa è di 4000 ore. Le lampade ad altissima pressione sono utilizzate nei loro modelli da SONY, SANYO e altri produttori di proiettori. In questo tipo di lampada, al termine della sua durata, il flusso luminoso si riduce solo del 25%.

Ad oggi, la stragrande maggioranza delle lampade per proiettori sono prodotte da sole tre società: Philips, Osram e Ushio.

Negli ultimi anni, i LED ultra-luminosi hanno iniziato a essere utilizzati nei proiettori LCD, il cui colore può cambiare a seconda della tensione di alimentazione.

Per i proiettori cinematografici DLP ad alta potenza, usano spesso un'unità lampada contenente 2-4 emettitori. Ciò consente, in primo luogo, di non interrompere la trasmissione in caso di guasto di una lampada e, in secondo luogo, di aumentare la durata delle lampade a causa del loro uso alternato o uso nel cosiddetto. "Eco-mode" con bassa tensione.

Le lampade al mercurio e allo xeno hanno una bassa efficienza e quindi emettono molto calore, che deve essere rimosso. Fino a poco tempo fa, l'unica opzione possibile per uno scambiatore di calore era un sistema di raffreddamento ad aria forzata, ma recentemente le aziende si rivolgono sempre più a sistemi di raffreddamento a liquido. La ragione di ciò è che, in primo luogo, il sistema di raffreddamento a liquido è molto più efficiente dell'aria, poiché il calore specifico del vettore è più elevato e, in secondo luogo, il rumore del proiettore è ridotto. Non è così facile ottenere il rumore di un sistema di raffreddamento ad aria di 30 dB, ma in una stanza tranquilla sarà evidente.

Per un sistema ottico, la fonte di luce è il punto. Per assemblarlo e dirigerlo verso la matrice, viene utilizzato un sistema di lenti chiamato condensatore. Il design del condensatore è più complicato quanto maggiore è la sua apertura. Con un'apertura numerica fino a 0,1, vengono utilizzati obiettivi singoli, con 0,2-0,3 - sistemi a due lenti, più di 0,3 - tre obiettivi. I condensatori più comuni sono due lenti piatte convesse rivolte l'una verso l'altra su superfici sferiche. Questo design riduce l'aberrazione sferica.

La luce della sorgente, raccolta dal condensatore, entra nella parte più importante del proiettore, il dispositivo che controlla il flusso luminoso. Può essere trasparente o riflettente. Il proiettore DLP utilizza una matrice riflettente.

Riflesso dalla matrice dei microcircuiti DMD, il flusso luminoso attraverso l'obiettivo viene proiettato sullo schermo.

Altri dispositivi per proiettori non menzionati in precedenza includono un'unità elettronica con un processore, un'unità di controllo, un'unità di correzione trapezoidale e un alimentatore.

Caratteristiche principali dei proiettori DLP

Le principali caratteristiche multimediali, inclusi i proiettori DLP, sono generalmente considerate:

  • risoluzione (risoluzione),
  • flusso luminoso (luminosità),

Altre caratteristiche che influenzano la selezione del proiettore sono:

  • contrasto,
  • uniformità dell'illuminazione
  • la presenza di un obiettivo ZOOM,
  • numero e tipi di connettori di ingresso e uscita.

Inoltre, è necessario considerare la possibilità di riparare il dispositivo acquistato (servizio).

risoluzione

Questo parametro caratterizza la frammentazione dell'immagine video creata dal proiettore ed è determinata dalla risoluzione, ad es. il numero fisico di pixel nella matrice del proiettore.

Per il formato immagine 4: 3, i più comuni sono i seguenti formati: VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA (1024x780), SXGA (1280x1024), SXGA + (1400x1050), UXGA (1600x1200), QXGA (2048x1536).

Per o vicino alle proporzioni 16: 9, 16:10, 15: 9: W XGA (1280x768 o 1280x780), HD720 (1280x720), W VGA (864x480), W SVGA (1024x576), Full HD (1920x1080), WUXGA (1920x1200), HD 4K (4096x2400).

In ciascuna coppia di numeri, il primo mostra il numero di pixel in orizzontale e il secondo mostra il numero di pixel in verticale.

Va notato che i proiettori con risoluzione VGA non sono più disponibili e sono inclusi nell'elenco per completezza. Esistono altre autorizzazioni meno comuni.

Maggiore è la risoluzione, minore è la dimensione degli elementi dell'immagine e più alta qualità, fotorealistico, appare sullo schermo. Tuttavia, con l'aumentare della risoluzione, il costo dei proiettori sta crescendo rapidamente. D'altra parte, il costo relativo dei proiettori di generazione in generazione sta rapidamente diminuendo, quindi è difficile dare raccomandazioni specifiche. Tuttavia, è chiaro che se il proiettore è progettato per un sistema home theater, la sua risoluzione dovrebbe essere Full HD. D'altra parte, la risoluzione 4K a questo scopo è chiaramente ridondante, se non altro perché per l'anno in cui ho scritto questo opuscolo (2014) non c'erano fonti di contenuto prodotte in serie con questa risoluzione. Si tratta di proiettori progettati per pannelli di grandi dimensioni e progettati per funzionare da speciali lettori multimediali.

Ricordiamo che il processore del proiettore è in grado di eseguire la conversione su e giù del segnale di ingresso. Vale la pena prestare attenzione a una sottigliezza. Il fatto è che non tutti i proiettori hanno processori potenti e avanzati, in particolare dalla parte del budget della gamma. Pertanto, a volte ottenere uno scaler esterno, il cui potente processore specializzato è in grado di gestire molto meglio l'attività di conversione, può dare ottimi risultati.

Un esempio di tale dispositivo è lo switch-scaler digitale VP-740 della società israeliana Kramer Electronics (Fig. 4).


Fig. 4 Interruttore scala digitale Kramer Electronics VP-740

Flusso di luce

Il flusso luminoso è una quantità che caratterizza la quantità di energia luminosa in un flusso di radiazione. Il flusso luminoso è un valore soggettivo nel senso che viene valutato in base alla sensibilità spettrale relativa dell'occhio umano medio.

Il flusso luminoso dei proiettori multimediali è misurato in ANSI 2 lumen Questo parametro è stato introdotto nel 1982 come unità che caratterizza il flusso luminoso medio del proiettore in nove zone distribuite uniformemente sull'area dello schermo.

Il flusso luminoso dei proiettori può essere nell'intervallo fino a 10 mila lumen ANSI, ma per un home theater o un piccolo ufficio 3 mila lumen ANSI saranno abbastanza, e se un proiettore viene utilizzato come sorgente luminosa nel proiettore, il flusso luminoso sarà solo di poche centinaia e anche dozzine di lumen ANSI.

In pratica, i proiettori vengono utilizzati in condizioni di oscuramento o illuminazione normale.

"Oscuramento" significa che l'illuminazione dello schermo da fonti estranee non deve superare i 20 lux. Cioè, le finestre vicino allo schermo dovrebbero essere schermate, la luce intensa vicino allo schermo è spenta, ma la stanza è abbastanza leggera per leggere documenti, altrimenti sarà semplicemente scomodo da lavorare.

Il termine "illuminazione normale" significa che la stanza non è oscurata prima di accendere il proiettore, ma si dovrebbe comunque evitare di ottenere la luce solare diretta sullo schermo; è meglio disattivare l'illuminazione del soffitto luminoso davanti allo schermo.

Maggiore è la luminosità del proiettore, migliore è l'immagine. Gli inchiostri sono più contrastanti, più opportunità per regolare i parametri dell'immagine.

La formula empirica seguente consente di effettuare una stima approssimativa dell'emissione luminosa richiesta del proiettore:

F \u003d s x k

dove: F   - flusso luminoso in ANSI lm;
S   - area dello schermo in mq. m;
a   - coefficiente, il cui valore è influenzato dal livello di illuminazione della stanza.

valore a   per le stanze buie è 500-800 e per le stanze oscurate - 200-350.

Contrasto del proiettore

Il contrasto può essere rappresentato nelle specifiche del proiettore in due modi. Se viene indicato solo Contrasto, questo parametro viene solitamente misurato sulla base del metodo On / Off, ovvero la misurazione delle relazioni tra gli elementi di immagine “più bianchi” e “più neri” che questo proiettore è in grado di riprodurre. Se viene indicato il contrasto ANSI, il rapporto è stato determinato quando il campo di scacchi (quadrati bianchi e neri) è stato visualizzato sullo schermo e la luminosità relativa di ciascuno di essi è stata misurata e confrontata. L'opzione On / Off fornisce valori più alti, mentre l'opzione ANSI fornisce valori leggermente più accurati.

Alcuni proiettori hanno il cosiddetto dinamico o iris montato tra la sorgente luminosa e l'obiettivo. Il proiettore stima la luminosità complessiva dell'immagine più volte al secondo e, in base ai risultati della misurazione, regola il flusso luminoso aprendo o chiudendo l'apertura del diaframma dinamico.

L'apertura dinamica aumenta il contrasto On / Off. Le aree scure appariranno più scure, mentre le aree luminose appariranno più luminose. L'apertura dinamica non influisce sul rapporto di contrasto ANSI.

Peso del proiettore

I proiettori DLP sono generalmente più pesanti delle loro controparti LCD e possono pesare diverse decine di kg. Ad esempio, il peso di un proiettore Barco HDX-W12 è di 50 kg.

Specifiche dell'obiettivo

I moderni proiettori multimediali sono generalmente dotati di obiettivi zoom con lunghezza focale variabile: obiettivi zoom o obiettivi ZOOM. Grazie alla presenza di un obiettivo ZOOM, la preparazione per gli spettacoli video è notevolmente semplificata, poiché è possibile modificare le dimensioni dell'immagine senza spostare il proiettore.

I modelli più avanzati sono dotati di obiettivi elettrici. Questo è molto comodo per il montaggio a soffitto del proiettore, ma aumenta il costo del proiettore.

L'analisi del design del proiettore DLP mostra i suoi vantaggi e svantaggi.

I vantaggi includono la capacità di lavorare con flussi di luce molto grandi. Naturalmente, le possibilità dei micromirratori non sono illimitate, ma sono comunque molto più che LCD, pertanto, i potenti proiettori cinematografici sono realizzati con la tecnologia DLP. Non ci sono eccezioni

Un altro vantaggio significativo è la minore pixelizzazione dell'immagine rispetto al display LCD.


Fig. 5. Confronto della pixelizzazione delle immagini nei proiettori LCD e DLP

Infine, i proiettori DLP non hanno un problema con il nero, poiché hanno un colore nero: questa è semplicemente la mancanza di colore.

Ci sono degli svantaggi e sono molto seri.

Innanzitutto, si tratta di uno sgradevole effetto arcobaleno nei proiettori a matrice singola. Viene “trattato” passando a uno schema a tre matrici, che ovviamente comporta un deterioramento delle dimensioni generali e un aumento del prezzo.

In secondo luogo, e questo è anche caratteristico dei proiettori a matrice singola, ci sono problemi significativi con la riproduzione del colore, in particolare i toni del giallo e del blu.

In terzo luogo, per controllare un numero enorme di chip a micromirror, è necessario un microprocessore potente e molto costoso.

Controllo della luminosità dell'immagine nei proiettori DLP

Fino ad ora, abbiamo parlato dei principi di base della formazione delle immagini nei proiettori DLP, ma non abbiamo preso in considerazione i principi del controllo della luminosità e della formazione delle immagini a colori. Innanzitutto, parliamo del controllo della luminosità.

Poiché la sorgente luminosa illumina uniformemente l'intera matrice dei microcircuiti DMD, il controllo della luminosità di ciascun pixel dovrebbe ovviamente essere effettuato a livello di un singolo microcircuito. Ciò si realizza controllando il tempo in cui il micromirror riflette la luce dalla sorgente. Brevi impulsi di luce sono integrati nel cervello dello spettatore e creano la sensazione di un pixel più o meno luminoso (Fig. 6). Questo metodo di controllo in ingegneria radio è chiamato modulazione di larghezza di impulso (PWM).

Maggiore è la durata degli impulsi gialli sulla forma d'onda, minore è il duty cycle del segnale e maggiore è l'ampiezza della tensione Uout (nella figura verde) corrispondente alla luminosità del pixel.

Il dovere S nell'ingegneria radio è chiamato rapporto:

S \u003d T / τ

dove: S   - ciclo di lavoro;
T   - periodo di ripetizione;
τ   - durata dell'impulso.


Fig. 6. Alla spiegazione del principio PWM

In pratica, si presenta così:


Fig. 7. Alla spiegazione del principio di PWM

La foto 7 mostra chiaramente che l'immagine a sinistra è sovraesposta.

Come si ottiene il colore nei proiettori DLP

I primi proiettori DLP avevano una matrice di microcircuiti DMD, quindi, per ottenere un'immagine a colori, dovevamo usare un circuito (Fig. 8) con una ruota dei colori (Fig. 9). La ruota era composta da diversi filtri per segmenti di colore e ruotava ad alta velocità (fino a 10 mila giri / min). Tale soluzione tecnica ha fornito una riproduzione del colore accettabile, tuttavia ha creato molti problemi. Innanzitutto, il cosiddetto l'effetto arcobaleno, a seguito del quale l'immagine sullo schermo “è crollata” (Fig. 10). È vero, non tutte le persone hanno osservato questo effetto. Nell'hardware, un proiettore DLP a matrice singola appare come mostrato in Fig. 11.

Il secondo problema era che non tutti i colori si riproducevano ugualmente bene, soprattutto grossi problemi con le tonalità blu e giallo. I produttori hanno affrontato questo problema in diversi modi, ad esempio aumentando il numero di settori di colore nella ruota, cambiando la loro larghezza e l'algoritmo del processore. Tutto ciò ha permesso, di regola, di migliorare la riproduzione di alcuni colori a spese di altri. Inoltre, un aumento dei segmenti della ruota dei colori ha comportato un aumento del numero di confini tra i segmenti, il cosiddetto Ferri da maglia. Ad alta velocità di rotazione della ruota, i raggi hanno bloccato la sorgente dall'obiettivo per un tempo evidente e l'immagine era scura.

Alcuni produttori hanno offerto agli utenti la possibilità di scegliere il tipo di ruota dei colori in base alle immagini che il proiettore doveva riprodurre.


Fig. 8. Progettazione ottica di un proiettore DLP a ruota a colori a matrice singola


Fig. 9. Ruota dei colori


Fig. 10. Effetto arcobaleno su un proiettore DLP a matrice singola


Fig. 11. Proiettore DLP a matrice singola con coperchio rimosso

Ma tutte queste erano mezze misure che non risolvevano i problemi organici dei proiettori DLP a matrice singola. E solo la transizione verso uno schema ottico a tre matrici (Fig. 12) ci ha permesso di superare questi problemi. Come puoi vedere, questo schema ottico non richiede una ruota dei colori e con esso scompaiono tutti gli svantaggi organici di uno schema di proiettori a matrice singola. Allo stesso tempo, si deve pagare per la qualità dell'immagine con l'elevata complessità dell'unità ottica (Fig. 13) e l'alto prezzo del proiettore.


Fig. 12. Design ottico a tre matrici del proiettore DLP


Fig. 13. Unità ottica di un proiettore DLP a tre matrici

Ad esempio, si consideri il proiettore Barco DLX HDX-W14, costruito su tre array DMD da 0,96 pollici (Fig. 14).


Fig. 14. Proiettore Barco HDX-W14

Il proiettore ha le seguenti specifiche principali:

  • Risoluzione 1920 x 1200 (WUXGA);
  • Emissione luminosa 13000 ANSI lumen;
  • Il rapporto di contrasto è 1850: 1 (modalità standard) e 2400: 1 (modalità ad alto contrasto).

Spostamento dell'obiettivo ottico:

  • Verticale: da -10% a + 110%;
  • Orizzontale: da -30% a + 30% sullo zoom (con memoria).
  • Lampada allo xeno con una potenza di 2,5 kW;
  • Durata della lampada 1750 ore;
  • Orientamento: tavolo - soffitto - lato (ritratto) - verticale;
  • Ingressi DVI-I (HDCP, incluso segnale YUV RGB analogico), SDI / HDSDI / dual HDSDI / 3G / BarcoLink;
  • Controllo: ingresso / uscita XLR cablato, IR, RS-232, DMX512, browser Web incorporato, set di strumenti di proiezione;
  • Controllo aggiuntivo via Wi-Fi e GSM / telefono cellulare;
  • Connessione di rete 10/100 Mbit / s Ethernet (su RJ45), Wi-Fi;
  • Consumo di energia 2600 W;
  • Rumorosità (a 25 ° C) 50 dB (A);
  • Dimensioni (LxLxA) 475 x 725 x 382 mm;
  • Il peso è di 50 kg.

Poiché Barco de facto è uno dei leader del mercato dei proiettori DLP professionali ad alta potenza e la serie di proiettori HDX è stata insignita del premio InAVation per il proiettore commerciale più innovativo, gli integratori dovrebbero essere guidati da queste caratteristiche quando scelgono un proiettore per risolvere i loro problemi.

  1 DARPA - Defence Advanced Research Projects Agency (eng) - Advanced Defence Research Projects Agency.
   2 ANSI (American National Standards Institute, inglese) - American National Standards Institute.

Per l'output da varie fonti di informazioni grafiche e video su un grande schermo, i proiettori multimediali aiutano. Sono ampiamente utilizzati non solo nelle istituzioni educative, ma anche nella sfera degli affari. Il mercato dei dispositivi multimediali interattivi è enorme. Ogni tecnologia utilizzata dai produttori ha i propri vantaggi e caratteristiche. Consideriamo quali apparecchiature digitali sono preferibili per diversi campi di applicazione - proiettore LCD o DLP, i loro vantaggi e svantaggi.

A seconda del proiettore selezionato, la qualità dell'immagine varia. L'immagine risultante può essere stimata da parametri principali:

  • luminosità,
  • precisione del colore
  • contrasto,
  • profondità di colore
  • frequenza di aggiornamento
  • uniformità dell'illuminazione
  • efficienza ottica
  • autorizzazione.

Affinché le immagini multimediali appaiano di qualità, la tecnologia del proiettore deve fornire un alto livello di parametri di base. Tuttavia, non tutti i sistemi di proiezione possono ugualmente fornire un livello tecnico ottimale.

Caratteristiche della tecnologia DLP

La tecnologia DLP (tradotta dall'inglese “digital light processing”) è la soluzione tecnica più promettente, la cui base è l'invenzione dello scienziato americano L. Hornbeck, digitale dispositivo a micromirror.

La matrice del dispositivo è composta da diverse migliaia di specchi di dimensioni non superiori a 16 micron. Una parte corrisponde a 1 pixel ed è realizzata in una lega di alluminio. A causa delle caratteristiche della superficie dello specchio, il materiale ha un'alta riflettività. Gli elementi di micromirror sono fissati alla staffa usando un asse. Unisce la base matrice con uno speciale sistema di piastre altamente mobili. Pertanto, gli specchi si trovano in cima circuito integrato.

Sotto i micromirori in 2 angoli opposti si trovano gli elettrodi che si collegano alla memoria statica di Sram. A causa dell'azione del campo elettrico, gli specchi microscopici assumono due posizioni, deviando chiaramente dall'asse centrale a destra o sinistra di 10 gradi. Di conseguenza, riflessa dalla matrice LCD, la luce viene focalizzata utilizzando un sistema ottico di micromirrori e posizionata sul display.

Il principio del proiettore DLP

La tecnologia DLP consente di creare un proiettore DLP digitale con un elevato grado di luminosità.   Tali dispositivi digitali utilizzano un design complesso costituito da tre microcircuiti.

Il principio della tecnologia:

  • il raggio di luce bianco è diviso da un prisma in 3 componenti: rosso, blu e verde;
  • i flussi luminosi vengono reindirizzati chiaramente sulla sua superficie separata del truciolo;
  • riflessi dagli specchi, i raggi colorati sono focalizzati sullo schermo usando un obiettivo di proiezione.

Per le trasmissioni nei cinema vengono utilizzate più spesso immagini widescreen per questi dispositivi.

Il proiettore DLP utilizza la tecnologia digitale, in cui i pixel sono elementi binari che si trovano in due posizioni: acceso o spento. Per questo motivo, non vi è alcuna sensibilità del colore grigio a vari fattori ambientali e viene fornito alta ripetibilità. Grazie a questa caratteristica, la gradazione di luminosità, le sfumature di colore vengono proiettate in modo stabile e uniforme su tutta l'area.

Caratteristiche della tecnologia LCD

Quando si utilizza la tecnologia LCD, i proiettori multimediali sono dotati di 3 schermi LCD in polisilicone. Ogni pannello è responsabile del suo colore. Le matrici sono costituite da una raccolta di singoli pixel. Tra loro sono posizionati componenti di controllo che ne regolano la trasparenza. Quindi i raggi di colore attraverso il prisma vengono combinati e grazie alle lenti di collegamento vengono proiettati sullo schermo del monitor.

nuovo Proiettori digitali 3LCD   hanno migliorato le specifiche. I prodotti a tre matrici utilizzano i chip del marchio Texas Instruments. Caratteristiche distintive dei prodotti 3LCD Group: proiettando sul display tre colori dello spettro, si ottiene uno spazio cromatico vivido, non si ottiene alcun "effetto arcobaleno", il trasferimento delle sfumature di grigio è il più vicino possibile alla realtà.

I proiettori che utilizzano la tecnologia LCD digitale lavorano su questo principio:

  • la luce bianca della lampada dovuta a 2 micromirori dicroici è suddivisa nei colori principali: verde, rosso e blu;
  • inoltre, ogni colore viene passato attraverso una matrice LCD;
  • si forma un'immagine a colori.

Confronto di proiettori DLP o LCD

Di recente, entrambe le tecnologie sono state sviluppate e migliorate, quindi le differenze tra loro stanno diventando meno evidenti. La tabella contiene i principali pro e contro dei due sistemi.

DLPproiettori LCDproiettori
I benefici elevato grado di intercambiabilità delle apparecchiature;

efficienza ottica ottimale;

precisione del colore;

la gradazione di luminosità è uniforme su tutto il piano superficiale;

affidabilità dell'attrezzatura;

la capacità di eseguire proiezioni 3D su schermi widescreen;

alto rapporto di contrasto;

attrezzatura leggera;

adatto per l'uso in ambienti polverosi e fumosi

colori saturi dell'immagine;

basso consumo energetico;

alta luminosità

carenze "Effetto arcobaleno" che appare sul display proiettato è necessario pulire e sostituire periodicamente il filtro;

meno contrasto;

visibilità pixel

degrado della qualità dell'immagine dopo l'operazione;

l'attrezzatura è enorme e più pesante

Nonostante l'esistenza di piccoli difetti, entrambe le tecnologie sono in costante miglioramento e la gamma viene periodicamente aggiornata. I produttori di proiettori digitali stanno modificando i dispositivi per migliorare la qualità delle immagini.

conclusione

Quando scelgono quali dispositivi digitali sono più adatti al business e soddisfano le aspettative del pubblico - proiettori digitali DLP o LCD, tengono conto dei parametri operativi, dell'affidabilità e della funzionalità del sistema.

Un proiettore con tecnologia DLP è adatto per la riproduzione di immagini su uno schermo widescreen in un cinema, la trasmissione di video e presentazioni. Per la visione domestica   Il proiettore DLP è anche più adatto. È caratterizzato da elevate caratteristiche di colore, contrasto, stabilità dell'immagine. I dispositivi digitali portatili DLP si sono dimostrati dispositivi di proiezione moderni affidabili e di alta qualità. Per la trasmissione con riproduzione accurata dei colori e per un uso economico dell'elettricità   scegliere proiettori LCD.

L'idea di acquistare un proiettore domestico è in circolazione da molto tempo. La mia prima conoscenza di questo formato di dispositivi multimediali ha avuto luogo nel 2014 e si è scoperto condizionalmente   successo. Fu allora che mi imbattei in un proiettore LCD NONAME cinese. Sebbene fosse un gadget piuttosto primitivo con funzionalità limitate, un'immagine opaca e bassa risoluzione, ho immediatamente capito tutti gli incantesimi di questa scatola. . Per un po ', anche lui mi ha completamente adattato. Tuttavia, come sapete, "il migliore è il peggior nemico del bene" e ho deciso di acquistare un proiettore con caratteristiche più impressionanti. E proprio di recente, ho ottenuto un prodotto costoso (secondo le misure dei beni cinesi) del valore di oltre $ 200. La tua attenzione - proiettore DLP Ecsee ES135.
Quindi Ecsee ES135 è:
Time to market: 2016
Sorgente luminosa:   diodi emettitori di luce
dimensioni:   100h100h22mm
peso:   160 g
Risoluzione nominale:   854 * 480, 16 milioni di colori
Risoluzione massima: 1920*1080
contrasto:   1h1000
Scala dello schermo: 4:3 / 16:9
Supporta:   Miracast Airplay \u003d\u003e Android, IOS, HDMI, USB 2.0
Applicazione:   Per la casa, per l'ufficio, ecc.
Distanza di proiezione:   da 1 metro
tutta la vita   20.000 ore

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Questo proiettore è posizionato come headliner ultra compatto nel 2016. Come hai visto, ES135 appartiene alla famiglia Proiettori DLP.

Un po 'di DLP e LCD ...

Qual è la differenza tra la tecnologia DLP e LCD . Quindi dentro LCD viene utilizzata una lampada che invia luce bianca a una combinazione di specchi. Questi specchi dividono la luce nei suoi tre colori primari (rosso, verde e blu). Ogni colore utilizza la propria matrice LCD (quindi 3LCD). I tre colori vengono quindi combinati usando un prisma, che forma un'immagine a colori composta da milioni di colori.

Vantaggi della tecnologia LCD:
Fornisce una maggiore luminosità in tre colori primari
  Offre opzioni di montaggio più flessibili con una gamma di zoom ottico più ampia
  Il proiettore 3LCD produce meno rumore del proiettore DLP
  Colori più ricchi offrono risultati migliori in spazi molto luminosi
  Consuma meno energia e produce meno calore.
  Nessun "effetto arcobaleno" sulle immagini proiettate

Svantaggi della tecnologia LCD:
Richiede una pulizia e una sostituzione costanti del filtro
  I pixel nell'immagine sono più visibili rispetto alla tecnologia DLP
  I proiettori sono più grandi e più pesanti
  I toni neri possono apparire più grigi a causa del minore contrasto.
  Può avere una decadenza dei colori dopo un uso prolungato.

Ora è il momento di affrontare DLP . Un elemento chiave di tutti i proiettori DLP è la matrice DMD Texas Instruments, che manipola luce e colore con l'aiuto di diverse centinaia di migliaia di specchi microscopici situati sulla superficie del chip. Situati a una distanza di meno di un micron l'uno dall'altro, questi specchi ottengono un'immagine liscia e cristallina.
I vantaggi della tecnologia DLP:
Produce un'immagine liscia e cristallina
  Consente di proiettare in modo ultraveloce (tempo di risposta pixel di 16 microsecondi, circa 1000 volte più veloce dei proiettori LCD), fluido, senza jitter
  I proiettori sono più piccoli e leggeri.
  I pixel nell'immagine sono meno evidenti dei proiettori LCD
  Design senza filtri per una manutenzione praticamente nulla
  Maggiori costi di manutenzione e maggiore durata del proiettore riducono il costo totale di proprietà (TCO)

Svantaggi della tecnologia DLP:
Richiede più lumen rispetto agli LCD in ambienti molto illuminati
  Sono possibili proiezioni su distanze maggiori rispetto agli LCD.
  La ruota dei colori DLP può creare un "effetto arcobaleno" sulle immagini proiettate
  La ruota dei colori rotante e le ventole di scarico fanno rumore
©

Sulla base di recensioni professionali, quando si sceglie un tipo di proiettore tra LCD e DLP, è necessario considerare le condizioni operative previste. Inizialmente, i proiettori LCD più potenti e ad alto contrasto sono adatti per presentazioni da ufficio, mentre i DLP sono ottimali per l'uso domestico in modalità home theater. Cioè, ES135 è molto adatto ai miei scopi.

La presenza di HDMI e USB, nonché il supporto per Miracast   apre infinite possibilità per l'inserimento dei dati.

Proiettore compatto   è un altro "punto di forza" del dispositivo. Ne ero convinto già dopo aver ricevuto il pacco per posta ...

disponibilità batteria integrata   anche non peculiare dei parenti di ES135 che lo distingue anche dal loro stesso genere.

Maggiori informazioni su queste e non solo sulle funzionalità del dispositivo di seguito.

A proposito, CIRCA DOGANE ...

Come sapete, recentemente il famoso decreto "Circa 22 euro" è entrato in vigore nella Repubblica di Bielorussia. Quindi, i miei compatrioti ora devono pagare un dazio doganale pari al 30% dell'importo in eccesso. MA! La nostra gente non può prenderlo a mani nude! Attualmente, esiste un modo assolutamente legale di consegna attraverso un intermediario russo. Il limite è di 1000 euro. Mi sono controllato - tutto funziona.

PACCHETTO, IMBALLAGGIO

Contrariamente alle mie aspettative, mi è stato consegnato un pacchetto delle dimensioni di un po 'più di una scatola di profumo. Aprendo la busta, ho visto una confezione ecologica con un'iscrizione concisa ECsee.
All'interno, rivelando le meraviglie del Tetris cinese, diverse scatole impilate abilmente.
Avendo aperto le scatole, ci siamo presentati con un tale kit
treppiedi   si è rivelata una costruzione molto solida in plastica e alluminio. Il treppiede viene semplicemente avvitato nella base della custodia del proiettore, il livello è fissato dall'agnello. Come si è scoperto dopo, il treppiede era un segreto: le gambe erano telescopiche.
Alimentazione   molto simile al computer. Le specifiche tecniche sono: 12V, 2A. La spina è piatta, ma nel kit è incluso un adattatore per una presa Euro.
HDMIcavo dad-dad lungo 1 metro, niente di speciale. Telecomandomoderatamente compatto, nella mano di un uomo è comodo. La funzionalità dei pulsanti è migliorata per la visualizzazione di contenuti multimediali e presentazioni. Batterie incluse. Durante ulteriori operazioni, è stato scoperto un inconveniente: la mancanza di un pulsante di accensione strutturalmente dedicato per il dispositivo. Pertanto, per spegnere il proiettore, è necessario andare alla voce di menu corrispondente o spegnere il proiettore.
Con le mani tremanti, procediamo a studiare il proiettore stesso. La custodia del dispositivo è realizzata in plastica bronzo opaco con inserti in plastica nera e finiture cromate. Durante il funzionamento, le impronte digitali non rimangono. In forma: un quadrato perfetto.
Sul bordo superiore sono marchiati ECsee e DLP Texas Instruments. A prima vista, il nome del marchio dà l'impressione di "sotto-colore", ma questo è solo lo stile del carattere. Oltre alle iscrizioni, due indicatori di stato: rosso e verde. Considereremo il loro lavoro in seguito. Tutto è piuttosto conciso ed elegante.
Le facce laterali del proiettore sono abbondantemente rivestite con griglie di ventilazione per rimuovere il calore. La parte frontale, ovviamente, è l'obiettivo di messa a fuoco del mondo.
Secondo il produttore, si tratta di un obiettivo multistrato ad alta velocità ad alta tecnologia.
Una delle facce laterali, oltre alle prese d'aria, riparava i pulsanti di controllo.
Da sinistra a destra:
1. Rotella di nitidezza
  2. Pulsante di accensione / spegnimento del proiettore
  3. Pulsanti volume su e giù



  Il retro del proiettore ha posizionato tutti i connettori e le porte tecnologici. Da sinistra a destra:
1. Presa di corrente DC IN
  2. HDMI
  3. Connettore USB 2.0
  4. Jack jack 3.5 per il collegamento di altoparlanti di terze parti
  5. Foro pulsante RESET appena visibile

  Tutti i pulsanti sono leggermente evidenziati. Trovare, diciamo, al buio è abbastanza difficile. Salva solo la presenza del telecomando.
  La base del proiettore contiene una nota esplicativa sui parametri del dispositivo, potenza e modello. Stranamente, nella colonna è indicato il MODELLO HDP200. Nel processo di ricerca di Google, non è stato possibile trovare alcuna informazione su tale dispositivo. Oltre all'adesivo, i piedini in gomma sono incollati sul fondo. Tale soluzione si è rivelata molto utile quando si è verificato il dispositivo in pratica: il dispositivo di raffreddamento crea una vibrazione notevole. Anche i fori degli altoparlanti sono stati trovati qui. Ce ne sono due, con una pretesa di suono stereo.
Il peso del dispositivo era di soli 237 grammi. senza treppiede. La compattezza del proiettore è ammirevole
Come puoi vedere, si adatta perfettamente al palmo della tua mano, in modo che il proprietario abbia libertà di movimento e posizionamento illimitati. Pertanto, ES135 può funzionare contemporaneamente come home theater e allo stesso tempo vagare per l'ufficio o il cottage. Non è felicità! ??

In generale, la prima impressione del dispositivo è stata molto positiva. In che modo il proiettore si dimostrerà funzionante - appena sotto)

PROIETTORE: ISTRUZIONI, COLLEGAMENTO E AVVIO

Come ogni persona russa, non ho letto le istruzioni (ma le ho scannerizzate e diffuse). Lei, a proposito, in russo e inglese. L'inizio dei lavori con il proiettore è stato posato installando quest'ultimo su un treppiede.
Fu allora che furono scoperte gambe retrattili
Grazie a questo sistema, la lunghezza del treppiede è aumentata da 12 a un impressionante 20 cm, mantenendo il proiettore abbastanza sicuro. La regolazione dell'angolo di inclinazione è possibile su tutti i piani.

  Il proiettore viene acceso SOLO da un pulsante sull'involucro. Scriveremo questo nel dispositivo passivo) Almeno perché questo esclude la possibilità di installazione fissa del proiettore sotto il soffitto o altri luoghi difficili da raggiungere. Apparentemente per lo stesso motivo, il menu del dispositivo non prevede la possibilità di capovolgere l'immagine: il produttore non ha nemmeno permesso al proiettore di essere installato sotto il soffitto. Il download richiede circa 5-7 secondi. Il dispositivo di raffreddamento inizia a funzionare immediatamente. Piuttosto rumoroso. Dopo aver acceso il dispositivo, si illumina il menu principale con una serie di funzioni. Menu in inglese, cinese, francese, ecc. lingue. C'è il russo, ma non dovresti lusingarti di questo punteggio. Perché - un po 'più in basso. Nella schermata principale, oltre al menu e alle pubblicità del produttore, viene visualizzato il livello della batteria (e la fonte di alimentazione) + il sole ??! Sì esatto. Non c'è regolazione della luminosità (che l'icona potrebbe indicare).
Il menu stesso include:
«Movie»
  «IMMAGINE»
  «MUSICA»
  DISPLAY WIFI
  «HDMI»
  «SETUP»
  "SPEGNIMENTO"

  Nella scheda "SETUP", abbiamo accesso alle informazioni sulla versione del firmware - 3.44A9. Inoltre, nelle impostazioni, oltre a scegliere la lingua, troviamo la scheda “BURN HDCP 2.1”. È disponibile anche l'opzione di aggiornamento del firmware e ripristino delle impostazioni alle impostazioni di fabbrica.
Viene registrata la possibilità di selezionare la lingua russa, ma la lingua dell'interfaccia non cambia. Un po ', ma nota.
  È possibile iniziare a lavorare con una qualsiasi delle funzioni MENU selezionando la scheda appropriata utilizzando il telecomando o i pulsanti sul proiettore. Per quanto riguarda "FILMATO", è anche "VIDEO": il proiettore mangia tutti i formati più diffusi. In termini di quantità di memoria plug-in: ho preso un flash drive da 32 flash.
  Come ho già detto, ci sono diverse opzioni per la segnalazione del proiettore.
Inizia con HDMI
  Una connessione piuttosto ordinaria che consente di trasferire segnali video e audio al proiettore. Il vantaggio di questa connessione è la stabilità e il flusso ininterrotto. Lo svantaggio è solo in allegato alla fonte con un cavo. Personalmente ho usato HDMI in combinazione con TV BOX. Quindi ho ottenuto le seguenti funzionalità: TV Box comunica via WiFi con un modem e il proiettore funge da schermo. Sembra qualcosa del genere:
La soluzione è eccellente grazie al fatto che è possibile organizzare un cinema online o navigare in Internet ovunque, se si dispone di un punto di accesso Wi-Fi gratuito.
USB   il connettore è progettato per riprodurre informazioni dai media digitali. Il menu del dispositivo è piuttosto ascetico.
Per iniziare a lavorare con i file multimediali nel supporto, vai alla scheda appropriata (video, immagine o musica) e seleziona quello che ti serve. La nitidezza dell'immagine è regolata dalla ruota. La qualità dell'immagine dipende in gran parte dalla qualità della fonte. Durante il test è stata verificata l'onnivorosità del dispositivo sui file video FHD. Quest'ultimo ha svolto l'attività senza problemi. Ed ecco come appare un lettore audio video.
Le impostazioni del giocatore sono piuttosto scarse. Sia quando guardi un video, sia una foto. Va notato che nelle impostazioni di visualizzazione delle foto esiste una modalità presentazione. Per quanto riguarda il potere del proiettore di miracoli, non mi aspettavo. Come si è scoperto, la luminosità della lampada è assolutamente confortevole per la visione in stanze buie.

Ma in una stanza luminosa, il dispositivo ha perso significativamente terreno davanti al tradizionale proiettore LCD EPSON.
Per fare un confronto, ho testato i soggetti in un ambiente assolutamente uguale con lo stesso file multimediale: una fotografia con la mia partecipazione.
Come si è scoperto, l'eroe della recensione svanisce notevolmente (in tutti i sensi) nelle condizioni stabilite. E l'immagine sotto è una vivida conferma di ciò.

  Pertanto, non è necessario contare sull'ES135 come lavoratore in ufficio.
  Un'altra opzione per la connessione a un dispositivo è il protocollo wireless Miracast. Grazie a questa funzione, è possibile collegare al proiettore un dispositivo mobile con piattaforma IOS o Android e trasmettere l'immagine dallo schermo.
  Per iniziare, scarica l'applicazione necessaria sul telefono. La scelta dei programmi è enorme, sceglierne uno qualsiasi. Se il tuo dispositivo supporta la funzione monitor wireless, non è necessario scaricare nulla. Basta attivarlo.
Quindi, vai alla scheda Wi-Fi sul proiettore e seleziona la piattaforma desiderata.
Ora che il dispositivo è pronto per la connessione al tuo smartphone / tablet, puoi associarlo.
Nonostante le mie preoccupazioni, lo streaming di video online non è un problema. Cioè, il canale Wi-Fi "non giura" durante la connessione simultanea sia al modem che al proiettore.
  Questa è tutta la scarsa funzionalità del dispositivo. Per ogni evenienza, dirò che il dispositivo non riproduce presentazioni Microsoft Office, in particolare PowerPoint. Quanto a me, questo è abbastanza logico.

IMMAGINE E SUONO

asprezza immagine è già regolato da 20-30 cm, la regolazione viene effettuata dalla ruota sopra menzionata. La distanza massima testata è di circa 25 metri. La prova in questo caso è stata eseguita nell'oscurità quasi completa con una proiezione sul muro. Con una posizione più distante del proiettore, l'immagine si è gradualmente trasformata in sapone. Non ci sono lamentele sulla qualità dell'immagine. La tavolozza dei colori della riproduzione (quando si utilizza uno schermo bianco) non è distorta, la nitidezza è uniforme su tutto il campo. suonomedia degli altoparlanti: al massimo volume, gli altoparlanti non sibilano, ma la loro potenza non è sufficiente. In una parola, l'eroe della recensione è nella stessa categoria di peso nel suono con un tablet o uno smartphone. La via d'uscita da questa situazione è l'acustica periferica. Se sei abituato a goderti il \u200b\u200bfilm in uno splendido isolamento, questa opzione con le cuffie è adatta a te:
Nel caso di organizzazione della visione di immagini d'azione da parte di un'azienda rumorosa, l'acustica attiva è più adatta. Ad esempio, questo:
Sia l'una che la seconda opzione hanno il diritto alla vita e la scelta dipende solo dalle tue richieste e opportunità.

INDIPENDENZA ENERGETICA

Ecsee ES135 è dotato (secondo il produttore) di una batteria integrata da 4000 mah. Poiché il dispositivo non è stato smontato, ho verificato la durata del proiettore con una carica. A pieno carico con il massimo volume, il proiettore ha funzionato per 1 ora e 23 minuti. Naturalmente, non è necessario affermare la completa indipendenza dalla rete elettrica. Tuttavia, è del tutto possibile contare su una lunga presentazione o un video promozionale "senza outlet".

Un piccolo video del lavoro di ES135

Per riassumere quanto sopra, riassumiamo

contro:
La luminosità di un flusso luminoso non è regolata
  Non legge i documenti di Microsoft Office, in particolare PowerPoint
  L'alimentazione non si accende
  Un po 'caro, qualunque cosa tu dica ...

pro:
Una varietà di fonti di flusso di informazioni
  Molto luminoso (per le sue dimensioni)
  compatto
  non volatile

ALL'INTERNO DELL'EPILOGO

Dato che ho ottenuto il prodotto gratuitamente, non è facile scrivere una recensione obiettiva) E dopo aver scritto una recensione onesta, è difficile convincere il lettore di questo. Francamente, mi è davvero piaciuto Ecsee ES135. Il dispositivo troverà sicuramente il suo acquirente tra il pubblico di nicchia che sono. Intendo personalmente utilizzare il proiettore nel contesto di eventi festivi per dimostrare presentazioni, storie d'amore e congratulazioni. Per questi scopi, il dispositivo si adatta perfettamente a causa della sua compattezza, semplicità e capacità di collegare altoparlanti potenti. L'unica cosa che può impedire di acquisire questo proiettore è il suo prezzo. Ma qui l'economia è estremamente semplice: il costo del noleggio di un proiettore "a tutti gli effetti" è di circa $ 30-40, il che significa che il periodo di rimborso per il dispositivo è di circa 5-7 ordini. In stagione è un po '.

Dico addio alla sim. Se hai domande, chiedi, cercherò di rispondere il più lontano possibile. Tutto e molto altro!

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Le tecnologie di proiezione stanno guadagnando sempre più fan nel mercato delle moderne innovazioni tecniche. E anche in quest'area ci sono già due principali concorrenti: proiettori DLP e LCD. Qual è la differenza tra tecnologia DLP e proiettori LSD e quale unità è meglio acquistare? Dettagli in questo articolo.

Tecnologia di proiezione

Bypassando le più famose tecnologie LSD e DLP, vale la pena ricordare altri incredibili aggregati usando la proiezione CRT. Gli antenati delle tecnologie concorrenti hanno mostrato un'alta qualità delle immagini alla fine del 20 ° secolo, quando la televisione a colori era appena entrata nella vita della gente moderna. I suoi seguaci: le tecnologie DLP e LSD sono state a lungo in contrasto l'una con l'altra, perché ognuna di esse cerca di guadagnare popolarità e ha le sue caratteristiche specifiche.

L'LSD o il display a cristalli liquidi si basa su una combinazione di specchi e riflessi di luce di una lampada speciale, mentre DLP o Digital Light Processing vanno in modo diverso usando una matrice di specchi microscopici.

Che cos'è e come funziona in pratica?

Caratteristiche della tecnologia DLP

Che cos'è il DLP? Tecnologia DLP inventata Texas Instruments: un'azienda che è stata in grado di creare un modello leggero di un proiettore del peso massimo di tre chilogrammi. Allo stesso tempo, la potenza di queste unità non è andata da nessuna parte: più di 100 ANSI Lm sono un indicatore piuttosto serio. Tale tecnologia fu introdotta per la prima volta alla fine del XX secolo ed era un dispositivo digitale con un gran numero di superfici speculari, in cui i produttori abbandonavano gli specchietti piegati e passavano a una matrice di specchi duri che aveva solo 2 posizioni.


La tecnologia DLP ha permesso di creare un colore dell'immagine manipolando il colore e la luce. Tutti questi specchi sono realizzati in uno speciale con un'alta riflettività della lega di alluminio. Sul lato opposto degli angoli degli specchi sono presenti elettrodi collegati alla memoria RAM. Dopo aver fornito elettricità da questi specchi, viene adottata una delle due posizioni possibili, che differisce di 20 gradi.

Quindi il flusso luminoso che entra viene riflesso dagli specchi e immesso nell'obiettivo, dove si trova un assorbitore di luce molto efficace. Fornisce il minimo riflesso della luce non necessaria e rimuove in modo affidabile il calore in eccesso, quindi il modulo DLP non si riscalda mai.

Diverse migliaia di piccoli specchi sono attaccati alla matrice così vicini l'uno all'altro che lo spettatore sembra molto liscio e cristallino. Già nel 1995 è iniziata la vendita in serie di tali chip DMD.

! importante Questa tecnologia consente di alimentare 60 o più frame al secondo e la risoluzione disponibile con il sistema DLP è di circa 16 milioni di colori.

Inoltre, i cristalli sulla matrice sono così piccoli che si adattano facilmente a una manciata nel palmo della tua mano. La distanza tra loro sulla matrice non è superiore a 1 micron e la superficie del cristallo stessa è inferiore a 16 micron, il che è molto impressionante.


Quindi, l'immagine viene proiettata, tuttavia, dove ottenere questi 16 milioni di colori, perché ci sono solo migliaia di specchi sulla matrice che riflettono solo? Qui, il creatore del proiettore DLP si è rivelato un vero mago. Un'immagine a colori si ottiene spostando rapidamente e sequenzialmente i filtri luminosi!

Il principio di funzionamento di un proiettore DLP

Ora, sulle orme di Texas Instruments, molte ditte e imprese sono impegnate nella produzione di un cinema utilizzando il sistema DLP.

  Per esempio:

  • ACER;
  • PROXIMA;
  • OPTOMA CORP.;
  • VIEWSONIC;
  • SHARP;
  • KODAK;
  • TOSHIBA;
  • COMPAQ et al.

  In base al principio di azione, tali proiettori sono divisi in diversi gruppi:

  • Proiettori a matrice singola. Il principio di funzionamento principale in un tale proiettore DLP sono i filtri che ruotano tra la matrice e la sorgente di luce - blu, verde e rosso. Una rapida modifica del fotogramma e la formazione di un'immagine a colori, che forma a turno ciascuno dei colori elencati, dipende dalla velocità di rotazione di questo filtro. Tali proiettori portatili con un peso fino a 8 kg sono tutti a matrice singola.
  • Proiettore a tre matrici. In esso, il flusso di luce è diviso in tre fasci di colore, ognuno dei quali è riflesso da tre matrici. La velocità del disco di rotazione dei filtri qui non è limitata, quindi questo proiettore ha un colore più puro e un cambio di cornice regolare. Questa riflessione variegata viene riunita usando un prisma.
  • Proiettore a doppia matrice. Questa unità ha due flussi di luce, in cui la luce rossa viene riflessa da una matrice e blu e verde dall'altra. Il filtro in questo, come un separatore: separando alternativamente dallo spettro, il componente verde o blu. Un proiettore del genere ha una qualità media e un frame rate tra il primo e il secondo tipo.


Caratteristiche della tecnologia LSD

Questo tipo di proiettori utilizza un diverso metodo di lampada, in cui la luce bianca viene inviata a una combinazione di specchi. Questi specchi flessibili lo dividono in 3 frazioni di colore: rosso, verde e blu. Ogni colore nella tecnologia LSD ha la sua matrice, quindi molto spesso questa tecnologia è chiamata 3LSD. Dopo aver diviso i colori dallo spettro usando un prisma, tutti i colori vengono combinati in un'immagine, che ha anche diversi milioni di colori.


Presta attenzione! A causa di tali matrici, si ottiene una speciale immagine dicronica che, se assorbita dalla luce bianca, solo un terzo dello spettro (vengono utilizzati tre colori) passa i restanti due terzi dello spettro e crea colori aggiuntivi.

Invece di specchi in alluminio, la matrice LSD utilizza i pixel che compongono la superficie riflettente. La matrice LSD - una tecnologia che non funziona alla riflessione come DLP, ma al lume - separa la luce in eccesso un po 'peggio del chip speciale della prima tecnologia, quindi questa immagine avrà un contrasto più basso.

  Ci sono vantaggi significativi in \u200b\u200bquesto:

  • Le matrici non si muovono, il che significa che possono essere in una posizione semichiusa proprio nel momento in cui sono necessari colori più luminosi nella foto.
  • Senza passare avanti e indietro, le matrici di un proiettore 3LSD si consumano meno, il che aumenta significativamente la loro durata.

3LSD o DLP? Oggi, la marcatura 3LSD non significa solo tre matrici nel proiettore, ma anche una tecnologia migliorata che aumenta il contrasto dell'immagine ogni anno. Ecco perché i proiettori 3LSD o LSD x3 rimangono a galla e sono inclusi in un segmento di fascia alta sufficiente per i cinema di casa.

Confronto di proiettori DLP o LCD

Nonostante l'avvento del DLP, le tecnologie dei proiettori LSD siano state parzialmente sostituite dal mercato con un nuovo tipo di proiezione delle immagini, ciò non significa che il DLP presenti più svantaggi che vantaggi. Per un esame obiettivo delle caratteristiche di entrambe le tecnologie, è meglio analizzare le caratteristiche e confrontare i dati dai dispositivi di proiezione. Quindi, LSD o DLP?

  Proiettori DLP:

  • Pro: questi proiettori ricevono un'immagine usando il riflesso, quindi il flusso luminoso sarà più potente e più pieno, il che rende l'immagine liscia e cristallina. Poiché la velocità dell'immagine è 1000 volte superiore a quella dell'LSD, la tecnologia DLP produce una commutazione del frame più fluida. L'immagine non sta tremando. Il peso di questi proiettori è molto inferiore a quello dei concorrenti. I pixel sullo schermo sono quasi invisibili e il design senza più filtri offre zero manutenzione, il che salva anche l'utente. Questo proiettore, grazie alla sua lunga durata e ai risparmi nella manutenzione, paga abbastanza rapidamente, il che riduce immediatamente il costo totale di proprietà.
  • Contro: per un proiettore del genere è necessaria una stanza ben illuminata. La proiezione dell'immagine è più lunga di quella dell'LSD, a causa della quale l'immagine potrebbe leggermente approfondirsi quando viene visualizzata sullo schermo. A volte c'è un "effetto arcobaleno", poiché i filtri ruotano in senso orario e in più modelli di budget possono distorcere i colori. Inoltre, i filtri rotanti producono rumore da un dispositivo funzionante.

  Proiettori LSD:

  • Vantaggi: tre colori primari offrono maggiore luminosità e contrasto dell'immagine. In tali proiettori, la possibilità di montaggio è quasi illimitata a causa della vasta gamma di ottiche dell'obiettivo. Poiché i filtri non ruotano, come i proiettori DLP, difficilmente sentirai il funzionamento del tuo dispositivo LSD. In ambienti con una buona illuminazione, questo proiettore ha colori più saturi rispetto al suo principale concorrente. E oltre ai vantaggi del proiettore sopra menzionati, gli LSD consentono al loro proprietario di risparmiare in modo significativo: consumano pochissima energia, poiché producono anche molto meno calore rispetto alle unità DLP. E, naturalmente, non vedrai mai un'immagine distorta e "l'effetto arcobaleno" a causa di matrici diverse.
  • Contro: il filtro dei proiettori LSD deve essere costantemente pulito e talvolta sostituito. I pixel in questa immagine sono più visibili e gli stessi proiettori sono molto più massicci e più pesanti dei dispositivi portatili DLP. A volte a causa del loro basso contrasto, tali proiettori possono diventare neri in grigio. E forse lo svantaggio più significativo è il completo decadimento dei colori dopo un uso molto lungo.

Tecnologia LCoS

È interessante notare che esiste anche una peculiare simbiosi di queste due tecnologie, presentata in modelli più costosi di proiettori. Cos'è questo?

La tecnologia LCoS è un nuovo ibrido delle tecnologie LSD e DLP, una sorta di "riflesso 3LSD", come lo chiamano gli esperti. Letteralmente, si traduce come "cristalli liquidi su silicio". E in effetti, questa è solo una matrice LSD che è incollata alla superficie dello specchio del DLP. Pertanto, il flusso luminoso passa due volte attraverso la matrice LSD, il compartimento ha una luce in eccesso e quindi aumenta il contrasto.


Per l'utente, non ci saranno "effetti arcobaleno", nessun divario tra gli elementi pixel - cioè questo sensazionale principio della "zanzariera", che molti schermi LSD economici peccano. Si scopre che il terzo concorrente "ombra" finora per entrambe le tecnologie sarà LCoS, un videoproiettore ancora in fase di sviluppo.

Gli esperti osservano che questi proiettori diventeranno piuttosto costosi, poiché uniranno i vantaggi di entrambe le tecnologie. Tuttavia, qui c'erano alcuni inconvenienti: oltre all'alto prezzo per l'unità stessa, dovrai pagare una somma ordinata per la manutenzione del tuo dispositivo, poiché utilizzerà proiettori a tre matrici con diversi filtri, nonché matrici ultra sensibili che sono anche soggette a rapida usura.

Inoltre, va menzionata un'altra tecnologia del futuro: questa è LDT, la tecnologia di visualizzazione laser, che, non è difficile indovinare, utilizza la tecnologia di proiezione del raggio laser. L'immagine di un tale proiettore sarà ideale anche quando l'area è di 100 metri quadrati. Tali proiettori sono prodotti a prezzi assolutamente elevati - non inferiori a $ 200.000, ma i produttori promettono di avvicinare tali tecnologie alla vita della gente comune nel prossimo futuro.

conclusione

Entrambe le tecnologie DLP o LSD, nonché la loro simbiosi, la tecnologia LCoS presentano sia i loro vantaggi chiave sia gli innegabili svantaggi. Ed è importante scegliere un proiettore con la giusta tecnologia in grado di soddisfare tutte le tue esigenze. Ad esempio, la tecnologia Digital Light Processing o DLP è più adatta per presentazioni mobili, poiché i proiettori con questo tipo di proiezione sono molto compatti e leggeri. Sono convenienti da trasportare e collegare non è difficile.

Tali proiettori sono diventati clienti abituali nei cinema di casa per gli amanti del cinema di tutto il mondo, perché il proiettore DLP per l'home theater offre un'immagine più stabile e un migliore contrasto. Inoltre, è molto più piacevole guardare un film con un'immagine uniforme di un'immagine e non con un'immagine divisa in pixel. LSD o Liquid Crystal Display, d'altra parte, hanno più opzioni per una riproduzione accurata del colore.

Inoltre, molti utenti sostengono che se si prevede di girare prima una presentazione in video e quindi di dimostrarla sullo schermo, è meglio non trovare un proiettore LSD, perché fornirà un'immagine più chiara. Difetti e "linee di scorrimento" non saranno visibili e grafici, grafici e testi verranno trasmessi in modo chiaro, senza sfocature.

Pertanto, è impossibile scegliere la migliore tecnologia nei proiettori. Confrontiamo le loro caratteristiche e ognuna di esse ha il proprio numero di vantaggi e svantaggi.

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