Nauczyciel mikro-miroiru-Wikipedia

before-content-x4

Artykuł w Wikipedii, Free L’Encyclopéi.

DMD 4K (kino DLP) de Texas Instruments.

A MATRIX MICRO-MIRROR Lub DMD ( Cyfrowe urządzenie mikromirrorowe ) jest elektromechanicznym mikrosystemem opracowanym przez Texas Instruments w 1987 r., Zezwalając na rzut obrazu cyfrowego przez odbicie pikseli na mikro-mirrorach, które mogą przełączyć się na 2 różne pozycje: NA Lub wyłączony . System ten pozwolił na miniaturyzację i zwiększył wydajność projektorów wideo.

Wynalazek DMD jest przyznawany zwycięzcy Larry Hornbeck w 2014 r. Oscara naukowego i technicznego Akademii Oscarów [[[ Pierwszy ] . W 1974 r. Larry Hornbeck otrzymał doktorat z fizyki w stanie stałym z pracą na powierzchni Fermi i dołączył do Texas Instruments [[[ 2 ] . Mały zespół badawczy został przeszkolony w 1977 r. W Texas Instruments i wyprodukował urządzenie analogowe do modulacji światła przestrzennego. Larry Hornbeck wprowadził poważną innowacje technologiczne w 1987 roku z wynalezieniem cyfrowego urządzenia mikroirrorowego (DMD) [[[ 2 ] W [[[ 3 ] . Pierwsza demonstracja projekcyjna z wykorzystaniem DMD została dokonana w 1994 roku, a pierwsze kontakty z przemysłem filmowym rozpoczęły się w 1997 roku [[[ 2 ] W [[[ 3 ] .

after-content-x4

Jest to system mikroelektromechaniczny (MEMS), który przerywa oświetlenie, odbijając je. Łączy się z przetwarzaniem obrazu, pamięcią i źródłem światła, tworząc cyfrowy system oczyszczania światła (DLP), który jest w stanie rzutować obrazów o wysokim kontrastu z bardzo dobrą wiernością i spójnością kolorów. To sprawiło, że technika wykorzystują konwencjonalne obwody elektroniczne, a teraz sprzedajemy coraz więcej projektorów wideo z układami DMD i to, w ogóle publicznym (projektor DLP) i w sektorze profesjonalnym od czasu pierwszego kina cyfrowego w Europie w Europie w Europie [[[ 4 ] Wykonane przez Philippe Binant [[[ 5 ] .

Pierwszą zaletą tego układu jest bycie całkowicie cyfrowym. Jego wdrożenie w systemie nadawania wideo sprawia, że ​​reprodukcja obrazów jest całkowicie wierna informacji o informacji wideo. Ta technika stanowi zatem alternatywa dla analogowych systemów produkcji i nadawania wideo.

Powierzchnia zawierająca lustrzane mikrofony jest oświetlone źródłem światła. Każde lustro może zająć dwie pozycje: może kłaniać się od 10 do 15 ° w zależności od tej samej osi, aby myśleć światło w kierunku soczewki dyfuzyjnej lub w kierunku powierzchni pochłaniającej. Mówi się, że zmienia się ” NA “Lub” wyłączony Ta dieta jest zatem binarna. Lustro odbija światło piksela na ekranie.

Odcienie szarości [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

Aby utworzyć kilka różnych poziomów szarości, lusterki się zmienią NA Następnie wyłączony Mniej więcej długi w dobrze zdefiniowanym okresie i to z wysoką częstotliwością. Używają zasady modulacji szerokości impulsu (MLI). Zasadniczo układ przesyła 1024 poziomy szarości [[[ 6 ] , który odpowiada standardowego sygnału wideo kodowanego na 10 bitach „kwantyfikacji”.

Uciekaj dowództwo [[[ modyfikator |. Modyfikator i kod ]

Mechaniczne struktury układu, które pozwalają lusterkom w ruchu, są w rzeczywistości umieszczone na pamięci typu SRAM wyposażonego w elektrody. Podczas gdy lustra odbijają światło, ta pamięć trwa, a gdy wszystkie informacje są ładowane, wszystkie lustra przełączają się jednocześnie. W tym celu istnieje pierwszy etap wyboru luster, który pozwala odizolować lustra, które będą musiały zmienić pozycję tych, którzy pozostaną stałe. Następnie przychodzi krok przy konfigurowaniu obciążeń, a następnie etapie, w którym lustra zmieniają pozycję. Ostatnim krokiem jest zamrożenie luster, aby je zabezpieczyć.

  1. Oscar Scientific and Technical 2014. Przeczytaj online (dostęp 11 września 2022).
  2. A B i C Philippe Binant ” Elementy historu kina cyfrowego », List z CST W N O 177, , s. 42 ( Czytaj online , skonsultuałem się z ) .
  3. A et b (W) Tekla S. Perry, The Oscar Goes to… Engineer Larry Hornbeck and His Digital Micromirrors» , NA IEEE Spectrum: Technology, Engineering and Science News W (skonsultuję się z )
  4. Laurent Creton et Kira Kitsopanidou, Kina. Problemy, wyzwania i perspektywy , Armand Colin / Research, ( Czytaj online ) , str. 116 .
  5. Éric le Roy, Kinematyki i archiwa filmowe , Armand Colin, ( Czytaj online ) .
  6. Przykład DLPS of Texas Instruments »
  • Philippe Bincant, „W sercu cyfrowej projekcji”, działania , N ° 29, Kodak, Paris, 2007, s. 1. 12-13 Zastaw .
  • Philippe Bincant, „Elements of the History of Digital Cinema”, Litera , N ° 177, CST, Paris, 2021, s. 1. 42-44 Zastaw .
  • Larry Hornbeck, „Digital Light Processing and MEMS: Omówienie”, Texas Instruments, Dallas, Teksas Zastaw .

after-content-x4