为了使DLP技术能够用于更小体积的电子设备中,TI不断缩小芯片尺寸。0.47英寸的DLP Pico 1080p显示芯片组是TI迄今为止能使小型电子设备实现更亮、更高效的全高清成像的最小芯片组。
TI DLP Pico产品线业务拓展经理Bill Bommersbach表示,与此前的DLP Pico芯片组架构相比,DLP专利TRP架构和灵活的DLP IntelliBright整套算法能将亮度提高100%或将功耗降低50%。与现有同尺寸的架构相比,DLP TRP架构的分辨率提高了一倍。
无屏显示是一类全新的基于投影的显示设备,该设备将三个技术领域内最新实现的创新组合在一起,这三项技术分别是:DLP Pico技术、无线连接技术(Wi-Fi/LTE等)以及移动操作系统(安卓系统、应用程序等)。这样的创新科研使用户通过小型、便携式设备将任何内容投射显示在几乎所有物体的表面上。一个典型的无屏显示系统由前端子系统和DLP Pico投影子系统组成。其中,光学模块是系统的核心显示组件,根据应用和需求的不同,光学模块的尺寸也不尽相同,总体来说,亮度越高,光学模块越大,这是因为需要更大的LED、光学元件、DLP数字微镜装置,并且热管理所需的散热片和风扇也会更大。
为了实现更快的上市时间,DLP Pico生态系统中的ODM已开始提供DLP Pico光学模块,这些模块具有不同的尺寸、功能和性能。此外,他们也可提供定制化的光学设计支持。 而对于头戴式显示而言,比较大的挑战在于它与传统的投影系统存在着很大的差别。对头戴式显示的一个常见误区是,认为显示是由一个小型投影模块在一个半透明的表面(如眼镜镜片)上投放图像来产生的。事实上这样的做法并不可行,因为眼睛无法将焦点放在离它很近的物体上,所以需要形成光瞳,将人眼作为光学链中的最后一个元件,在视网膜上将来自光瞳的光转换为图像。因此,采用DLP技术的显示系统必须包括:照明系统、DLP数字微镜装置、以及光学系统。 采用DLP技术设计头戴式显示系统时,其光学效率优势使其非常适合这类高亮度的近眼显示,如透视、大视场应用。而随着亮度的增加,DLP系统的功耗优势也更加明显。
从当天展出的众多产品来看,以家庭投影仪、微型投影仪、平板电脑、一体机电脑为典型代表。 惠普最新的一体机电脑“Sprout”配备有DLP投影仪,能够将内容投射到触摸板上,例如可以将触摸板作为键盘来弹奏乐曲,它甚至也可以扫描2D或3D物体。图为现场扫描了一只球鞋之后,电脑的成像效果。
联想的YOGA平板2 Pro也采用了TI的DLP技术,可将电影、照片等内容直接投影到墙壁、屋顶等表面。当我们厌倦了捧着平板电脑追剧时,可以舒服地躺下,投影到屋顶上来欣赏。
还有被称为“颠覆传统电视大杀器”的JMGO(坚果)G1也得到了展示,这是一款内置DLP投影、安卓智能TV和蓝牙无线音箱的适合家庭使用的投影设备。
此外,还有LG和中兴的智能投影仪,也都内置有DLP技术,主打家用市场,外形小巧,投影画质十分精良。
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