DLP無縫拼接屏技術催生了創(chuàng)新的光學解決方案,這些解決方案取代了現(xiàn)有的終端設備并開拓了新的市場。DLP無縫拼接屏芯片是一種微鏡陣列,能夠用于實現(xiàn)高速、有效、可靠的空間光調制。使得其能超越傳統(tǒng)投影顯示技術而帶來很多創(chuàng)新。于是,找尋到的一些新方向,即通過DLP無縫拼接屏技術實現(xiàn)與光線的互動,應用于3D印刷、工業(yè)檢測、3D掃描、光譜學、生物識別系統(tǒng)、化學分析、汽車解決方案等。
DLP無縫拼接屏的工作運行DMD器件是DLP無縫拼接屏的基礎,一個DMD可被簡單描述成為一個半導體光開關,50~130萬個微鏡片聚集在CMOS硅基片上。一片微鏡片表示一個象素,變換速率為1000次/秒,或更快。每一鏡片的尺寸為14μm×14μm,為便于調節(jié)其方向與角度,在其下方均設有類似鉸鏈作用的轉動裝置。簡而言之,DMD的工作原理就是借助微鏡裝置反射需要的光,同時通過光吸收器吸收不需要的光來實現(xiàn)影像的投影,而其光照方向則是借助靜電作用,通過控制微鏡片角度來實現(xiàn)的。
DLP無縫拼接屏在運行期間,DMD控制器為每個基本存儲單元加載一個"1"或一個"0"。接下來會施加鏡像復位脈沖,這會引起每個微鏡靜電偏離大約一個鉸鏈,從而達到相應的±12°狀態(tài)。通過對每個鏡片的開/關占空比進行編程來創(chuàng)建灰度圖形,并且可以多路復用多個光源以創(chuàng)建RGB全彩圖像。在其他應用中,±12°狀態(tài)為兩個通用輸出端口提供一個圖形及其反向圖形。
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