0] 根據(jù)本申請實施例提供的方法及裝置,通過光源輸出光路中的基色光亮度信號的 變化來判斷雙色輪是否同步,若確定雙色輪不同步,則可W從雙色輪中確定一個色輪作為 待調(diào)整色輪,然后調(diào)整所述待調(diào)整色輪的控制參數(shù)使雙色輪同步。在將雙色輪調(diào)整同步后, 獲取調(diào)整后的控制參數(shù)的調(diào)整偏移量,并根據(jù)所述調(diào)整偏移量修正投影圖像信號處理的時 移參數(shù),從而可W根據(jù)修正后的信號處理時移參數(shù)進行投影。由于投影圖像信號處理的時 移參數(shù)是根據(jù)濾色輪與巧光輪同步旋轉時的控制參數(shù)確定的,從而實現(xiàn)在輸出基色光時, 投影圖像信號與巧光輪、濾色輪的投影時序一致,避免了現(xiàn)有技術中將巧光輪和濾色輪調(diào) 整為同步旋轉之后,還會出現(xiàn)投影畫面色彩混亂的現(xiàn)象。
【附圖說明】
[0051] 為了更清楚地說明本申請實施例中的技術方案,下面將對實施例描述中所需要使 用的附圖作簡要介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本申請的一些實施例,對于本 領域的普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下,還可W根據(jù)運些附圖獲得其 他的附圖。
[0052] 圖1為本申請實施例提供的一種巧光輪結構示意圖;
[0053] 圖2為本申請實施例提供的一種濾色輪結構示意圖;
[0054] 圖3為本申請實施例提供一種激光投影顯示方法流程示意圖
[0055] 圖4為本申請實施例提供的一種電壓信號波形示意圖;
[0056] 圖5為本申請實施例提供的一種電壓信號波形示意圖;
[0057] 圖6為本申請實施例提供的一種數(shù)字微鏡元件工作原理示意圖;
[0058] 圖7為本申請實施例提供一種激光投影顯示裝置結構示意圖。
【具體實施方式】
[0059] 為了使本申請的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結合附圖對本申請作進 一步地詳細描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本申請一部份實施例,而不是全部的實施 例?;诒旧暾堉械膶嵤├绢I域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的 所有其它實施例,都屬于本申請保護的范圍。
[0060] 本申請實施例中,激光投影系統(tǒng)可W包括巧光輪、濾色輪W及反射裝置。
[0061 ]激光投影系統(tǒng)中的激光光源發(fā)出的激光,被設置在激光光路上的巧光輪接收,巧 光輪受激光激發(fā)、轉換并透射激光。巧光輪和濾色輪相對應,同一顏色圓屯、角大小相同,W 便將巧光輪轉換的光進行過濾,W提高巧光輪轉換的光的色純度。濾色輪一般位于巧光輪 受激發(fā)光的出光側并與巧光輪間隔排布。
[0062] 巧光輪可W為包括巧光粉區(qū)、侶基板區(qū)、透明區(qū)域的輪盤。巧光輪上的侶基板區(qū)為 未涂覆巧光粉的區(qū)域,侶基板區(qū)的表面是鏡面的。巧光輪上的透明區(qū)域是激光透射區(qū),可W 透射激光光源發(fā)射的激光。巧光粉區(qū)沿著巧光輪中的侶基板區(qū)的外圓周設置。巧光輪旋轉 時,激光依次打到巧光粉區(qū)和透明區(qū)域,運樣激光會從透明區(qū)域出射。
[0063] 濾色輪可W為包括透明區(qū)域、濾光區(qū)域(可W包括綠光濾光區(qū)域、紅光濾光區(qū)域、 藍光濾光區(qū)域中的一種或多種)的輪盤。其中,透明區(qū)域為激光透射區(qū)。綠光濾光區(qū)域只透 過綠光,其他顏色的光全部反射;紅光濾光區(qū)域只透過紅光,其他顏色的光全部反射;藍光 濾光區(qū)域即為透明區(qū)域,只透過藍光。
[0064] 舉例來說,激光光源發(fā)射的激光為藍色激光。巧光輪可W為如圖1所示的裝置。如 圖1所示,為本申請實施例提供的一種巧光輪結構示意圖。圖1中,31表示透明區(qū)域,為激光 透射區(qū);巧光粉區(qū)均分布在侶基板區(qū)32的外圓周。巧光粉區(qū)中可W包括黃色巧光粉區(qū)321和 綠色巧光粉區(qū)322。從黃色巧光粉區(qū)321中再過濾激光光源發(fā)射的激光可W得到紅色巧光 (因目前紅色巧光材料激發(fā)出的紅光效率較低,紅光的轉換是通過藍色激光激發(fā)黃色巧光 材料發(fā)出黃光,再經(jīng)過濾色輪濾波得到紅光,因此黃色巧光粉區(qū)321可W看作紅光轉換區(qū)), 從綠色巧光粉區(qū)322中再過濾激光光源發(fā)射的激光可W得到綠色巧光。當然也可W是雙色 激光(通常為藍色和紅色激光)激發(fā)一種巧光粉(綠色巧光粉)的情況,最終形成Ξ基色光。
[0065] 結合圖1,如圖2所示,為本申請實施例提供的一種濾色輪結構示意圖。圖2中的濾 色輪可W為與圖1中的巧光輪對應的濾色輪。濾色輪通常為扇形結構拼接形成。圖2中,41可 W表示透明區(qū)域,為激光透射區(qū);42可W表示綠光濾光區(qū)域;43可W表示紅光濾光區(qū)域。
[0066] 基于上面的描述,本申請實施例提供一種投影系統(tǒng)同步控制方法可W應用于投影 儀等包括濾色輪、巧光輪W及數(shù)字微鏡元件的投影裝置中。
[0067] 如圖3所示,為本申請實施例提供一種激光投影顯示方法流程示意圖。
[006引參見圖3,該方法包括:
[0069] 步驟301:獲取光源輸出光路中的基色光亮度信號,根據(jù)所述基色光亮度信號變化 判斷雙色輪是否同步,若否,則從雙色輪中確定一個色輪作為待調(diào)整色輪,調(diào)整所述待調(diào)整 色輪的控制參數(shù)使雙色輪同步;
[0070] 步驟302:雙色輪同步后,獲取調(diào)整后的控制參數(shù)的調(diào)整偏移量,并根據(jù)所述調(diào)整 偏移量修正投影圖像信號處理的時移參數(shù);
[0071] 步驟303:根據(jù)修正后的信號處理時移參數(shù)進行投影。
[0072] 步驟301中,基色光可W是指紅色光、綠色光W及藍色光中的任意一種顏色光。
[0073] 基色光可W是由光源中的濾色輪輸出的光。本申請實施例中,可W在濾色輪輸出 的光的光路處,安裝感光傳感器,通過感光傳感器檢測濾色輪輸出的各基色光的強度,并將 檢測到的基色光的強度轉換為相應的電壓信號。W濾色輪輸出的顏色為Ξ基色為例,那么 檢測到的電壓信號波形在每個周期中包括Ξ個部分,分別為:紅色光對應的電壓信號,藍色 光對應的電壓信號,綠色光對應的電壓信號。由于每個基色的光的強度不同,每個基色對應 的電壓信號的電壓值也是不同的。
[0074] 在理想情況下,巧光輪的旋轉和濾色輪的旋轉同步時,濾色輪輸出的光的純度很 高,因此濾色輪輸出的光轉換為相應的電壓信號后,電壓信號應該是光滑、平穩(wěn)的。具體的, 如圖4所示,為本申請實施例提供的一種電壓信號波形示意圖。圖4為巧光輪的旋轉和濾色 輪的旋轉同步時,濾色輪輸出的光轉換為電壓信號后的示意圖。圖4中,紅色光對應的電壓 信號、綠色光對應的電壓信號、藍色光對應的電壓信號中,每個電壓信號在時間上均不重 疊,因此每個電壓信號均表現(xiàn)出光滑、平穩(wěn)的特征。
[0075] 在巧光輪的旋轉和濾色輪的旋轉不同步時,同一種顏色在巧光輪中對應的區(qū)域與 在濾色輪中對應的區(qū)域會出現(xiàn)錯位,從而使得濾色輪輸出的顏色出現(xiàn)混色現(xiàn)象。此時,濾色 輪輸出的光轉換為相應的電壓信號后,電壓信號會出現(xiàn)毛刺、跳變等現(xiàn)象。具體的,如圖5所 示,為本申請實施例提供的一種電壓信號波形示意圖。圖5為巧光輪的旋轉和濾色輪的旋轉 不同步時,濾色輪輸出的光轉換為電壓信號后的示意圖。圖5中,紅色光對應的電壓信號的 兩端、綠色光對應的電壓信號的兩端、藍色光對應的電壓信號的兩端均出現(xiàn)抖動,從而表現(xiàn) 出跳變等現(xiàn)象。
[0076] 本申請實施例中,可W通過設置于所述光源輸出光路中的感光傳感器獲取所述基 色光亮度信號,并將所述基色光亮度信號轉換為相應的電壓信號;其中,感光傳感器位于光 源的光路到達數(shù)字微鏡元件DMD之前的位置中,在濾色輪之后。
[0077] 在將所述基色光亮度信號轉換為相應的電壓信號之后,可W確定所述電壓信號的 平滑系數(shù);如果確定所述電壓信號的平滑系數(shù)大于闊值,則可W確定所述雙色輪旋轉不同 步;否則確定所述雙色輪旋轉同步。
[0078] 本申請實施例中,確定電壓信號的平滑系數(shù)可W有多種,例如,可W將獲得的電壓 信號的均值作為所述電壓信號的平滑系數(shù)。為了更準確的確定雙色輪是否同步,可W通過 W下方式確定電壓信號的平滑系數(shù):
[0079] 步驟一、將目標周期中所述電壓信號的持續(xù)時間段劃分為N個時間段,分別在第一 時間段、第二時間段W及第Ξ時間段內(nèi)采集所述電壓信號;N為大于1的奇數(shù)。
當前第2頁
1 
2 
3 
4 
5