CN101095345A - 在具有振镜的投影系统中变化的行间距的补偿 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种用于在具有2D振镜的投影系统中补偿失真的行间距的方法,其中在第一维中的(垂直的)逐行运动通过对所述振镜的正弦控制来实现。根据本发明,在第二维中的(水平的)逐像素运动的频率这样依赖于在第一维中的镜位置被控制,使得得到恒定的行间距。

Description

在具有振镜的投影系统中变化的行间距的补偿
本发明涉及一种根据权利要求1的前序部分的方法。
这样的投影系统例如应用于移动电话中。
一方面由于移动终端设备的普遍的小型化,并且另一方面由于不断增长的要显示的数据量,将来满足移动电话中的这两种发展总是变得越来越困难。投影设备为了其与移动电话的相互配合使用而进行的小型化可能意味着这些相对的要求的一种出路。
一种很有希望的迷你投影机的实施是借助通过2D微镜(Mikrospiegel)被偏转的激光束的投影。在此,激光束像阴极射线管中的电子束那样逐行地扫描投影面。通过将图像数据调制到激光束上来形成图像。然而,在阴极射线管中,偏转电压与像点在投影面或者屏幕上的位置的关系依赖于控制电流而是线性的。
在例如从上至下的垂直的镜运动期间,多次水平的振动被相应地实施,以便满足对相应的分辨率、例如VGA(640像素×480行)的要求。垂直的运动导致逐行的显示,而水平的运动导致各个像点的逐像素的显示。
借助图1来解释一种可能的投影方案。在此情况下,微镜不仅垂直地而且水平地正弦地振动。在第一维中(这里垂直地)逐行运动时,行依次被描绘。在第二维中(这里水平地)逐像素运动时,各个像素被描绘。
在这种利用两个具有恒定频率的振动、特别是两个正弦振动的叠加的控制的情况下,在垂直方向上导致在下部和上部的投影区域中的行间距的压缩(Stauchung)。所示出的投影线描绘通过微镜被偏转的激光束(未被明确示出)在投影面上的路径。
由于垂直的镜轴的正弦运动而形成失真,其中该正弦运动的速度在反转点中、即在上部和下部具有最小值。由此在该时间比在中间的投影区域中实施更多的水平振动。
替代在垂直方向上的正弦激励,可以选择利用三角电压的控制。在此情况下,镜在垂直方向上理论上进行线性运动,这导致运动的镜板的速度保持相同。因此行之间的间距在垂直的镜运动期间是一致的并且显示是无失真的。然而,在利用三角电压的控制的情况下,由于镜特性而可能形成振动模式,这些振动模式损害投影的均匀性。
出于这个原因,为了控制垂直轴,优选地使用正弦电压,其中然而由于行间距的压缩而出现图像内容的失真。
本发明所基于的任务在于,为开始所提及的类型的投影方法给出一种对失真的行间距的补偿。
根据本发明,该任务通过在权利要求1中所说明的特征来解决。
根据本发明的方法通过以下方式来补偿在行运动的方向上的通过逐行(垂直)和逐像素(水平)振动的镜而产生的图像内容的失真,即通过在像素运动的方向上的相应控制来产生恒定的行间距。
在本发明的一种改进方案中,实现水平的控制脉冲的变化,以便补偿非线性的镜特性。
下面借助在附图中示出的实施例来描述本发明。其中:
图1示出根据现有技术的投影方案,
图2示出失真的行间距的根据本发明的补偿。
本发明从一种投影系统出发,在该投影系统中二维振动的微镜例如在第一维中描绘行并且在第二维中描绘像素。
本发明的基本思想基于,在第二维中的、即水平的镜运动的频率依赖于在第一维中的、即垂直的镜位置而被改变。因此能够实现,在镜垂直地非常快速地运动的段中比在镜垂直地非常缓慢地运动的区域中显示更多行。通过这种方式,掠过图像产生恒定的行间距。
在本发明的一种可能的实施形式中,通过水平的镜运动的正弦频率变化来实现这种补偿。在理想情况下,在此根据图2-1的失真的显示可以通过图2-2中的水平频率fh的正弦变化而被转换为根据图2-6的无失真的显示。
由于镜特性,正弦频率变化可能导致水平振动的幅度hA(图2-4)同样正弦地变化。这虽然导致具有恒定的行间距的显示,然而得到根据图2-3的行长度的不同幅度。
原因可能在于,水平的镜轴经常谐振地工作,并且因此只有在确定的谐振频率时才达到镜轴的最大的偏转幅度。如果离开该区域,则镜轴的偏转幅度下降。
为了抵消该效应,在本发明的一种改进方案中选择根据图2-5的控制。
在此情况下,除了水平的像素运动的频率变化之外,还实现在图像区域上的控制脉冲高度hp的变化。在具有低的水平频率fh的区域中,提高控制脉冲的电压,以便达到与在谐振频率时相同的镜偏转幅度。
根据本发明的方法可以被应用于投影束通过微镜被偏转的所有激光投影设备中。该原理适合于补偿垂直的镜振动的非线性。根据本发明的方法可以被实施为电路、FPGA(ASIC)模块或者被实施为微控制器或者DSP中的程序。

Claims (3)

1.用于在具有2D振镜的投影系统中补偿失真的行间距的方法,其中在第一维中的(垂直的)逐行运动通过对所述振镜的正弦控制来实现,其特征在于,
在第二维中的(水平的)逐像素运动的频率这样依赖于在第一维中的镜位置来控制,使得得到恒定的行间距。
2.根据权利要求1的方法,其特征在于,第二维中的频率依赖性正弦地被构造。
3.根据权利要求1或2的方法,其特征在于,在所述逐像素运动的情况下的幅度变化(hA)通过控制脉冲高度(hp)的逐行匹配来补偿。
CNA2005800456776A 2004-12-30 2005-12-12 在具有振镜的投影系统中变化的行间距的补偿 Pending CN101095345A (zh)

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