LCD(液晶ディスプレイ、液晶ディスプレイ)プロジェクターには、ビデオ信号の赤、緑、青のコンポーネントである3つの独立したLCDガラスパネルが含まれています。各LCDパネルには、数万(または数百万)の液晶が含まれており、光を通過させるために、さまざまな位置で開閉または部分的に閉じるように構成できます。個々の液晶は、本質的にシャッターまたはシャッターのように機能し、単一のピクセル(「画像要素」)を表します。赤、緑、青の色が異なるLCDパネルを通過すると、その瞬間にピクセルの各色が必要とする量に基づいて、液晶が瞬時に開閉します。この動作により光が変調され、画面に画像が投影されます。
DLP(Digital Light Processing)は、TexasInstrumentsによって開発された独自の技術です。その動作原理はLCDとは大きく異なります。光を通過させるガラスパネルとは異なり、DLPチップは数万(または数百万)のマイクロレンズで構成される反射面です。各マイクロレンズは単一のピクセルを表します。
DLPプロジェクターでは、プロジェクターの電球からの光がDLPチップの表面に向けられ、レンズのパスに光を反射してピクセルをオンにするか、光を残すことによって、レンズの傾きが前後に変化します。レンズパス上でピクセルをオフにします。

DLP | LCD | |
DLPテクノロジーとLCDテクノロジーの比較 | フルデジタルプロジェクションディスプレイテクノロジー | 液晶プロジェクションディスプレイテクノロジー |
コアテクノロジー | オールデジタルDDRDMDチップ | LCDパネル |
イメージングの原理 | 投射原理は、高速で回転する赤、青、緑のホイールを介して光を投射し、反射とイメージングのためにDLPチップに投射することです。 | 光学投影が赤、緑、青の原色フィルターを通過した後、3つの原色が3つのLCDパネルを介して投影され、合成投影画像が形成されます。 |
明瞭さ | ピクセルギャップが小さく、画像が鮮明で、ちらつきがありません。 | 大きなピクセルギャップ、モザイク現象、わずかなちらつき。 |
輝度 | 高い | 全般的 |
対比 | 総光効率は、光の充填量が最大90%の場合、60%を超えます。 | 最大の光充填レベルは約70%であり、総光効率は30%を超えています。 |
色再現 | 高(デジタル画像の原理) | 一般(デジタルからアナログへの変換によって制限されます) |
グレースケール | 高(1024レベル/ 10ビット) | レベルが十分に豊富ではありません |
色の均一性 | 90%を超える(色を一貫させるための色域補正回路)。 | LCDパネルが古くなるにつれて、ますます深刻な色収差を引き起こす色域補償回路はありません。 |
明るさの均一性 | 95%以上(デジタル均一遷移補正回路により、画面前面の明るさがより均一になります)。 | 補償回路がないと「太陽効果」があります。 |
パフォーマンス | DLPチップは、環境への影響が少なく、20年以上の耐用年数と高い信頼性を備えた密閉パッケージに封入されています。 | LCD液晶材料は環境の影響を大きく受け、不安定です。 |
ランプ寿命 | フィリップス独自のUHP長寿命ランプ、長寿命を使用してください。DLPは一般的に長期表示に適しています。 | ランプの寿命が短く、LCDは長時間の連続作業には適していません。 |
耐用年数 | DLPチップの寿命は100,000時間以上です。 | LCDパネルの寿命は約20,000時間です。 |
外光からの干渉の程度 | DLPテクノロジーが統合されたボックス構造で、外光の干渉がありません。 | DLPテクノロジーが統合されたボックス構造で、外光の干渉がありません。 |
投稿時間:2022年3月10日