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LIGHTING 9 - settembre 2015

XII

Lighting

La tecnologia dei display MEMS (sistemi micro-elettromec-

canici), particolarmente apprezzata per l’eccellente qualità

delle immagini, viene utilizzata in oltre l’80%delle sale cine-

matografiche digitali in tutto il mondo. Grazie agli sviluppi

più recenti in termini di compattezza, efficienza e lumino-

sità, questa tecnologia consolidata può essere ora integrata

anche in dispositivi di piccole dimensioni alimentati a batte-

ria, consentendo a sviluppatori, grandi aziende e integratori

di sistemi di creare applicazioni e prodotti che possono tra-

sformare praticamente qualsiasi superficie in uno schermo

HD di alta qualità (Fig. 1).

Si pensi ad esempio a un display che possa essere applicato

sullo specchietto retrovisore della vostra auto per proiettare

le indicazioni stradali del navigatore direttamente sul para-

brezza. Oppure un tablet con un pico-proiettore integrato

grazie al quale condividere contenuti e presentazioni su un

grande schermo, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

O ancora, occhiali o visori smart (Near-Eye Display) da in-

dossare per visualizzare indicazioni stradali o aggiornamenti

dai social media letteralmente davanti ai vostri occhi. Sono

solo alcuni esempi di applicazioni innovative in ambito con-

sumer o industriale rese possibili dal progresso della

tecno- logia di proiezione basata su MEMS .

La tecnologia MEMS di TI: come funziona

Il cuore di un sistema di proiezione MEMS di TI è un array

di microspecchi di alluminio altamente riflettenti, detto Di-

gital Micromirror Device (DMD). Un DMD può contenere

milioni di microspecchi comandati singolarmente, ciascuno

montato su una cella di memoria CMOS (semiconduttore

complementare a ossidi di metallo). Di per sé, il DMD fun-

ge da dispositivo di ingresso elettrico e uscita ottica che con-

sente agli sviluppatori di effettuare una modulazione della

luce spaziale ad alta velocità, in modo efficiente e affidabile.

Se abbinati a LED RGB e lenti ottiche per formare un cosid-

detto “motore ottico”, i sistemi di proiezione basati su DMD

possono visualizzare immagini e filmati ad alta definizione.

Un esempio di proiezione DMD è la nuova gamma di

chipset DLP Pico basata sulla rivoluzionaria tecnologia

MEMS contraddistinta dalla sigla DLP TRP. Grazie ai pixel

più piccoli da 5,4 μm e alla maggiore inclinazione pari a

17 gradi, questi chipset offrono una risoluzione superiore

e consumi inferiori, a fronte di un’efficienza ottica elevata,

rispetto ai chipset precedenti di uguali dimensioni, e sono

supportati da algoritmi evoluti per l’elaborazione delle im-

magini (Fig. 2). Questa nuova generazione di DMD consu-

ma il 50 percento in meno (solo 180 mW) fornendo però

una risoluzione doppia rispetto ai modelli precedenti delle

stesse dimensioni.

Grazie a questi progressi della tecnologia dei pixel, abbinati

agli algoritmi di elaborazione delle immagini DLP Intelli-

Bright, questi chipset possono raggiungere livelli di lumino-

sità del 100 percento superiori alle precedenti architetture

con risoluzione analoga.

La tecnologia DLP IntelliBright è una nuova serie di algo-

ritmi per elaborazione di immagini caratterizzata da due

funzioni principali: capacità di regolare dinamicamente

ogni LED RGB per ottimizzare la luminosità, il contrasto e

i consumi del sistema; e, inoltre, capacità di intensificare in

maniera intelligente le aree più scure delle immagini per

migliorare la luminosità percepita.

Anshul Jain

Broad Market and Worldwide Applications manager

Texas Instruments - DLP Products

Nuovi orizzonti per l’utilizzo di display

HD portatili grazie ai MEMS

L’evoluzione della tecnologia MEMS consente di trasformare praticamente qualsiasi

superficie in un display ad alta definizione

Fig. 1 – La tecnologia MEMS può trasformare

praticamente qualsiasi superficie in uno schermo

HD di alta qualità