DLP无缝拼接屏技术催生了创新的光学解决方案,这些解决方案取代了现有的终端设备并开拓了新的市场。DLP无缝拼接屏芯片是一种微镜阵列,能够用于实现高速、有效、可靠的空间光调制。使得其能超越传统投影显示技术而带来很多创新。于是,找寻到的一些新方向,即通过DLP无缝拼接屏技术实现与光线的互动,应用于3D印刷、工业检测、3D扫描、光谱学、生物识别系统、化学分析、汽车解决方案等。
DLP无缝拼接屏的工作运行DMD器件是DLP无缝拼接屏的基础,一个DMD可被简单描述成为一个半导体光开关,50~130万个微镜片聚集在CMOS硅基片上。一片微镜片表示一个象素,变换速率为1000次/秒,或更快。每一镜片的尺寸为14μm×14μm,为便于调节其方向与角度,在其下方均设有类似铰链作用的转动装置。简而言之,DMD的工作原理就是借助微镜装置反射需要的光,同时通过光吸收器吸收不需要的光来实现影像的投影,而其光照方向则是借助静电作用,通过控制微镜片角度来实现的。
DLP无缝拼接屏在运行期间,DMD控制器为每个基本存储单元加载一个"1"或一个"0"。接下来会施加镜像复位脉冲,这会引起每个微镜静电偏离大约一个铰链,从而达到相应的±12°状态。通过对每个镜片的开/关占空比进行编程来创建灰度图形,并且可以多路复用多个光源以创建RGB全彩图像。在其他应用中,±12°状态为两个通用输出端口提供一个图形及其反向图形。
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