[发明专利]高效激光调制有效
申请号: | 201480024847.1 | 申请日: | 2014-04-01 |
公开(公告)号: | CN105164569B | 公开(公告)日: | 2018-01-09 |
发明(设计)人: | 斯科特·沃尔特曼;罗伯特·詹姆士·杰克逊;克里斯多佛·布赖恩·阿德金 | 申请(专利权)人: | 微视公司 |
主分类号: | G02B26/10 | 分类号: | G02B26/10;G03B21/14 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司11219 | 代理人: | 赵晓祎,戚传江 |
地址: | 美国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高效 激光 调制 | ||
背景技术
在扫描束投影系统中,像素通常通过随着扫描镜以光栅图案扫描调制的光来调制来自激光光源的光而产生。激光光源的效率取决于很多因素。例如,效率可以是波长、调制频率、阈值电流、激光二极管电压和激光光学功率的函数。
附图说明
图1显示了根据本发明各种实施例的具有像素驱动生成器的扫描投影仪;
图2显示了根据本发明各种实施例的在像素时间上各种光学功率的电流波形;
图3显示了根据本发明各种实施例的效率作为图2波形的像素光学功率的函数的图表;
图4显示了根据本发明各种实施例的在最小脉冲持续时间内增加电流振幅且然后在此之后增加持续时间;
图5显示了根据本发明各种实施例的效率作为图4波形的像素光学功率的函数的图表;
图6显示了根据本发明各种实施例的对于一系列均匀递增的脉冲持续时间中的每一个增加电流振幅;
图7显示了根据本发明各种实施例的效率作为图6波形的像素光学功率的函数的图表;
图8显示了根据本发明各种实施例的对于一系列不均匀递增的脉冲持续时间中的每一个增加电流振幅;
图9显示了根据本发明各种实施例的效率作为图8波形的像素光学功率的函数的图表;
图10显示了根据本发明各种实施例的在像素时间内的脉冲布置;
图11显示了根据本发明各种实施例的效率作为图10波形的像素光学功率的函数的图表;
图12和图13显示了根据本发明各种实施例的振幅和控制场;
图14显示了根据本发明各种实施例的随着从一个DAC时钟周期移行到另一个DAC时钟周期而生成的激光驱动信号;
图15和图16显示了根据本发明各种实施例的方法的流程图;
图17显示了根据本发明各种实施例的移动装置的框图;
图18显示了根据本发明各种实施例的移动装置;
图19显示了根据本发明各种实施例的平视显示器系统;
图20显示了根据本发明各种实施例的护目镜;以及
图21显示了根据本发明各种实施例的游戏设备。
具体实施方式
在下面的详细说明中,参考了附图,附图通过图示显示了本发明可以实践的具体实施例。这些实施例以充分的细节说明以使本领域技术人员能够实践本发明。应理解,本发明的各种实施例尽管不同但是不必是相互排他的。例如,在不偏离本发明的范围的情况下,本文结合一个实施例描述的特定特征、结构或特性可以在其它实施例内实施。此外,应理解,在不偏离本发明的范围的情况下,在每一个公开的实施例内单独元件的位置或布置可以被修改。因此,以下详细说明不以限制的意义考虑且本发明的范围仅由所附权利要求限定,连同权利要求给予的同等的全范围一起合适地解释。在附图中,相同的数字在几个视图中表示相同或相似的功能。
图1显示了根据本发明各种实施例的具有像素驱动生成器的扫描投影仪。投影仪100包括视频处理部件102、像素驱动生成器部件104、数字到模拟转换器(DAC)120、光源130、具有扫描镜162的微机电机(MEMS)装置160和镜控制电路192。
在操作中,视频处理部件102在节点101上接收视频数据并产生代表待显示的像素的命令光功率值的显示像素数据。视频数据101代表典型地以在直线网格上的像素数据被接收的图像源数据,但这不是必须的。例如,视频数据101可代表在任何分辨率下(例如,640×480、848×480、1280×720、1920×1080)的像素网格。输入光强度编码通常代表8、10、12位或较高分辨率的光强度。
投影设备100是扫描光栅图案的扫描投影仪。光栅图案不必与在图像源数据中的直线网格对齐,且视频处理部件102操作成产生将以光栅图案上的合适的点处显示的显示像素数据。例如,在某些实施例中,视频处理部件102在源图像数据中的像素之间垂直地和/或水平地内插以确定沿着光栅图案的扫描轨迹的显示像素值。
视频处理部件102可包括能够执行描述的功能的任何电路。例如,在某些实施例中,视频处理部件102包括能够执行内插的数字电路,例如乘法器、移位器和加法器。而且,例如,在某些实施例中,视频处理部件102可以包括硬件电路并且也可包括执行指令的处理器。
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