Устройства отображения информации

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Февраля 2015 в 21:31, реферат

Описание работы

Еще 5-10 лет назад в подавляющем большинстве случаев в качестве устройства отображения видеоинформации использовалась электронно-лучевая трубка (ЭЛТ, кинескоп). А для воспроизведения изображений большого формата применялись различные проекционные устройства и видеостены из набора ЭЛТ. Однако эти устройства имеют ряд принципиально неустранимых недостатков, ограничивающих сферу их применения. Так, устройства на основе ЭЛТ имеют большую глубину, немалый вес и значительное потребление энергии. Кинескоп очень чувствителен к тряске, и сотрясение или удар могут привести к потери вакуума или деформации теневой маски

Содержание работы

Введение
Классификация устройств отображения
Мониторы
Табло
Проекторы
Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

kr.docx

— 2.20 Мб (Скачать файл)

Рис. 5.4. Пример формирования участка изображения LCD и DLP матрицами

Рис. 5.5. Схема DLP-проектора

Рис. 5.6. Mitsubishi HC3100

Согласно следующей технологии, изображение, проецируемое на экран формируется посредством компонента DMD (Digital Micromirror Device). Такой формирователь представляет собой набор огромного количества управляемых микрозеркал, расположенных на кремниевой пластине. Этот набор определяет разрешение, воспроизводимое проектором, - каждое микрозеркало отвечает за работу конкретного пикселя. Принцип действия DMD-чипа подобен функционированию статической оперативной памяти, но в нем содержимое каждой ячейки кристалла определяет положение, соответствующего ей микрозеркала. В зависимости от поступающего управляющего сигнала, зеркало может занимать одно из двух положений, но в любом случае отклонение от плоскости микросхемы составляет около 12°. Таким образом, в зависимости от положения микрозеркала, поступающий на него световой сигнал либо направляется в объектив, либо в светопоглотитель. От времени, проводимого зеркалом в том или ином положении, зависит воспринимаемая яркость точки на внешнем экране. Таким образом, выводя последовательно составляющие пространства RGB и контролируя время нахождения зеркал в том или ином положении, можно получить широкий диапазон оттенков. Размеры микрозеркала составляют примерно 14х14 мкм, при этом расстояние между ними не более 1 мкм, что делает полезной 90 % поверхности DMD-кристалла, тем самым снижая потери светового потока и позволяет достигнуть уровня 18000 ANSI лм.

DLP-проекторы могут содержать  от одной до трех DMD-матриц. В  случае трехматричного устройства  световой поток лампы, как и  в LCD-проекторах, с помощью дихроичных  призм разделяется на основные  составляющие RGB, каждая из которых  направляется на свою DMD-матрицу, формирующую изображение одного  цвета. Дальнейшее прохождение световых  потоков через линзу формирует  на внешнем экране полноцветное  изображение. Двухматричный проектор  дополнительно оборудован вращающимся  светофильтром, состоящим из двух  секторов пурпурного (R+B) и желтого (R+G) цветов. В процессе работы  дихроичные призмы разделяют  световой поток на составляющие, при этом поток красного цвета  направляется постоянно на одну  и ту же DMD-матрицу, а потоки  синего и зеленого цветов поочередно  обрабатывает вторая DMD-матрица. Необходимость  в постоянной проекции красного  цвета вызвана недостаточной  интенсивностью излучения красной  составляющей спектра некоторых  ламп.

 

  1. Список использованной литературы.
  1. Мухин И. А. Современные плоскопанельные отображающие устройства."BROADCASTING Телевидение и радиовещение": № 1(37), январь-февраль 2004, с.43-47.

  1. Мухин И. А. Развитие жидкокристаллических мониторов. «BROADCASTING Телевидение и радиовещение»: 1 часть — № 2(46) март 2005, с.55-56; 2 часть — № 4(48) июнь-июль 2005, с.71-73.

  1. Материалы сайта ( /think/ogorod/35673 )

  1. Материалы сайта ( /article/all/led-faq.htm )

  1. Материалы сайта ( /video/391849 )

 

 

 

 

 


Информация о работе Устройства отображения информации