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策划








                学处理技术。
                    这项技术是由美国德州仪器(TI)公司研发出来的,
                DLP的核心是DMD芯片。DMD芯片是一种数字微镜装置,
                通过控制微镜片对光线的偏转来实现显示投影图像的目的。
                    完成DMD开发的核心人物,是TI的Larry Hornbeck博
                士。他从1977年着手开发,到1987年发明DMD芯片,共花
                费了11年。期间遇到无数困难,多次都要进行不下去了,但
                Larry一根筋,非要死磕,才使得差点腹死胎中的DMD得以
                出生。
                    那么Larry是如何与DLP结缘的呢?
                    上个世纪70年代后期,信息处理系统已经获得相当发
                                                                      128×128微镜阵列演示,通过黑白两色反转形成花纹
                展。为了进一步加快信息处理速度,利用光的处理方式受到
                了人们的关注。但要想实现光信息处理,可以让光的通路实                            调整静电引力使微镜发生凹陷。通过微镜的这种变形,使入
                现变化的元器件必不可少。于是在1977年TI成立了用于光信                         射的光发生散射。
                息处理的空间光调制器开发项目小组,Larry有幸成为此项目                            由于微镜会变形,Larry等人将它命名为“ Deformable
                成员之一。                                                 Mirror Device ( DMD )”。
                    Larry之所以被选入项目小组,是因为他在图像传感器方                          你可能发现了,这与我们现在熟知的DMD的诠释
                面具有丰富研发经验,此前他在TI从事照相机用CCD固体摄                          “Digital Micromirror Device”并不相同,原因我们后边
                像元件的开发。                                               再说。
                                                                         初期的研究开发比较顺利,1979年16×16像素的微镜阵
                DMD的由来                                                列试制成功,两年后,又成功试制出128×128微镜阵列。

                    项目小组初期的构想是制作有机械构造的微镜阵列。这                          研究方向转向打印机
                种微镜阵列是将金属覆膜的薄塑料板载于硅制芯片上而成,
                不久他们就试制出了用锑对硝酸纤维素进行覆膜的微镜。                                为了演示微镜的可控性,Larry还让像素凹陷或不凹陷,
                    这种微镜阵列的构造非常复杂。                                    从而在阵列上显示出了简单的图形。
                    首先,为了使微镜可动,用等离子蚀刻在微镜下部设置                             这个现象,激起了Larry一个同事的灵感。
                了空间。接着,在空间的底部设置晶体管以及电容器,通过                               他问Larry,“这种DMD,是否可以用在激光打印机扫
                                                                      描光学系统上呢?”
                                                                         Larry一想,DMD 能使光的行进方向任意变化,将其用
                                                                      于扫描也许可行。如果能取代现有的激光扫描头,那将是一
                                                                      个巨大的市场。
                                                                         说干就干,此后Larry所在项目小组的研究方向不再只是
                                                                      面向光信息处理,而是转向了打印机扫描头。


                                                                      遭遇困难


                                                                         研发方向的变化,使得对DMD的要求条件也变得不同。
                                                                      在评估过程中,Larry和他的同事发现,使塑料薄膜发生弯曲
                                                                      的这种DMD构造非常不稳定,如应用在打印机上,不仅使用
                 16×16像素微镜阵列

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