- Главная
- -
- Статьи
- -
- Прорыв в поляризации - удвоенная яркость проекторов
Жидкокристаллические проекторы могут стать вдвое энергетически более эффективными и дешевыми благодаря революционной технологии поляризации, разработанной Университетом Северной Калифорнии США и корпорацией ImagineOptix.
Эта технология позволит проекторам, работающим на батареях, как минимум удвоить продолжительность работы и яркость.
Все жидкокристаллические проекторы используют поляризованный свет. Однако, ученые утверждают, что эффективные источники света, такие как светодиоды, производят неполяризованный свет. В результате, приходится свет, испускаемый светодиодами, поляризовать, прежде чем, использовать его в проекторе.
По мнению ученых из Университета Северной Калифорнии, наиболее распространенным способом поляризации света является направление неполяризованного света через поляризационный фильтр. Ученые также признают, что в ходе этого процесса до 50% изначально произведенного света, теряется, преобразовываясь в тепло. Именно из-за этого проекторы нагреваются и снабжаются шумными вентиляторами.
Новая технология, опробованная на небольшом проекторе, позволяет поляризовать приблизительно 90% неполяризованного света, чтобы проектор мог его использовать.
«Технология, которую мы называем конверсионной решетчатой поляризацией, существенно повысит энергоэффективность жидкокристаллических проекторов, - утверждает доктор М. Эскути, профессор Университета Северной Калифорнии. - Вариантов коммерческого применения этой технологии очень много. Проекторы смогут работать, по меньшей мере, в два раза дольше. Также все жидкокристаллические проекторы смогут стать вдвое ярче, при использовании того же количества энергии, что и сейчас».
В связи с тем, что всего 10% неполяризованного света превращается в тепло, тогда как при дополнительной поляризации потери составляли до 50%, новая технология сделает ненужными шумные вентиляторы, а также откроет новые возможности для дизайна.
Технология представлена небольшим одномодульным агрегатом, состоящим из четырех стационарных частей. Луч неполяризованного света сначала попадает в систему линз, которые его дробят. Затем свет попадает на сетку поляризации, представляющую собой тонкий слой жидкокристаллического материала на стеклянном основании. Сетка поляризации разбивает световые пятна по парам с противоположной полярностью. Потом свет проходит сквозь полоску-жалюзи, состоящую из прозрачных фигурных пластин, придающих пучкам одинаковую полярность. Наконец, еще одна система линз собирает пятна обратно в один общий луч света.
Назад к списку новостей