DLPTM technologie is een revolutionaire oplossing waarbij gebruik gemaakt wordt van een optische semiconductor om licht digitaal te manipuleren. DLPTM technologie wordt gebruikt wanneer visuele uitmuntendheid een vereiste is. Het is de enige technologie die een digitale connectie kan opzetten tussen een beeldbron en een filmscherm met behulp van een filmprojector. Het resultaat is een beeld waarbij contrast, helderheid en kleur optimaal zijn.
Hoe werkt de DLPTM technologie?
Het verhaal begint met een doorbraak in micro engineering en eindigt met de beste beeldkwaliteit die op de markt beschikbaar is en je exclusief voor België alleen in Kinepolis kan vinden.
1. De semiconductor die alles veranderde
2. Digital Light Processing I: het beeld in grijswaarden
3. Digital Light Processing II: kleur toevoegen
4. Het 3-chips DLPTM projectie systeem
1. De semiconductor die alles veranderde
Het hart van elk DLPTM projectie systeem bestaat uit een optische semiconductor bekend als de Digital Micromirror Device of kortweg de DMD chip. Deze werd uitgevonden door Dr. Larry Hornbeck van Texas Instruments in 1987.
De DMD chip is waarschijnlijk de meest verfijnde lichtschakelaar ter wereld. Hij is bekleed met 1.3 miljoen microscopisch kleine spiegeltjes, die elk voorzien zijn van eigen scharniertjes. Elk van deze microspiegeltjes is smaller dan een vijfde van een menselijk haar en komt overeen met één pixel dat op het scherm geprojecteerd wordt. Elke pixel op het bioscoopscherm heeft dus zijn eigen spiegeltje.
Wanneer een DMD chip nu bestuurd wordt door een beeldsignaal, een lichtbron en een projectielens, kunnen zijn spiegeltjes een volledig digitaal beeld reflecteren op een scherm. De DMD en de vooruitstrevende elektronica die ermee gepaard gaan noemen we Digital Light ProcessingTM technologie.
2. Digital Light Processing I: het beeld in grijswaarden
De microspiegeltjes van een DMD zijn op kleine scharniertjes gemonteerd die hen in de mogelijkheid stellen om zich naar de lichtbron te richten van het DLPTM projectie systeem (AAN) of weg ervan (UIT). Zo ontstaat een heldere of een donkere pixel op het scherm.
Wanneer de beeldcode door de semiconductor geleid wordt, zorgt deze ervoor dat elk spiegeltje aan- en uitgezet wordt tegen een snelheid van meerdere duizenden keren per seconde. Wanneer een spiegeltje meer aan- dan uitgezet wordt, reflecteert dit een lichtgrijze pixel. Een spiegeltje dat meer uit- dan aangezet wordt, zorgt voor een donkergrijze pixel.
Met deze manier van werken, kunnen de spiegels in een DLPTM projectie systeem tot 1.024 verschillende grijswaarden reflecteren. Zo wordt het beeldsignaal dat door de DMD gaat, omgevormd tot een bijzonder gedetaileerd beeld opgebouwd uit grijswaarden.
3. Digital Light Processing II: kleur toevoegen
Het witte licht dat gegenereerd wordt door de lamp in een DLPTM projectie systeem gaat door een gekleurd wiel op zijn weg naar het oppervlak van het DMD paneel. Het gekleurde wiel filtert het licht in rood, groen en blauw. Met één enkele chip kan DLPTM projectie systeem hiermee minstens 16.7 miljoen kleuren opbouwen. Als je dan weet dat een DLPTM projectie systeem bij Kinepolis drie DMD chips bevat, dan is het al snel duidelijk dat het in staat is om 35 triljoen kleuren te produceren.
4. Het 3-chips DLPTM projectie systeem
De projectoren voorzien van het DLPTM technologie systeem die gebruikt worden in Kinepolis hebben een 3-DMD-chip configuratie om een verbluffende beeldkwaliteit aan te bieden.
In een 3-chip systeem, gaat het witte licht dat door de lamp gegenereerd wordt door een prisma dat het opsplitst in rood, groen en blauw licht. Elke DMD chip is toegewezen aan één van deze drie kleuren. Het gekleurde licht dat elk microspiegeltje weerkaatst wordt dan gecombineerd en door de projectielens gestuurd om zo tot één pixel van het totale beeld te komen.
met andere woorden:
http://www.kinepolis.com/index.cfm?PageID=2043