CN219245854U - 一种扫描显示装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种扫描显示装置,包括:封装壳;安装在所述封装壳内的多个光源;与多个光源一一对应的合束器件;所述封装壳的与多个光源相对的侧壁相对于所述光源的入射光路具有一定倾斜角度,使得所述光源出射的光透过所述合束器件并入射到所述封装壳的侧壁后,反射光偏离所述光源的入射光路。通过使封装壳有一定倾斜角度,可以减小壳体的后向反射光对LD的影响,从而缓解现有技术中存在的,FSD的成像画质恶化,出现噪点、规律条纹、偏色、像素移位、闪烁条纹等多样的极大影响对比度的现象的技术问题。

Description

一种扫描显示装置
技术领域
本实用新型涉及投影显示领域,尤其涉及一种扫描显示装置。
背景技术
FSD(fiber scanning display,光纤扫描显示技术)利用光纤振动实现二维扫描,配合LD(Laser Diode,半导体激光器)的调制输出实现信息的显示,出于成本和系统复杂性考虑,常采用内调制的方式调控LD的输出。LD作为精密的高敏感器件,其输出与系统状态直接相关,任何状态的变化都会导致输出的波动、异常。本质上LD工作时是一个复杂的非线性系统,输出激光可以看作动态平衡的过程体现。在FSD系统中,逐像素点亮实现信息显示,LD驱动则伴随显示信息的变化而呈现高频调制的趋势,在该调制输入下,LD会伴随电流变化产生输出的震荡。FSD显示最短像素时间可达数ns级别,LD输出波动时间过长则会导致像素显示的异常,影响FSD的性能。
此外,光纤是以波导传输理论为基础的导光元件,加工精度、光纤振动、镜头收光能力等因素都会导致最终成像画质降低,因此对LD的稳定性也更敏感。
同时,系统链路中,后向散射、反射等回波进入LD谐振腔,也会导致LD输出的异常,系统则是一个复杂的延迟反馈强非线性系统。在以上因素的共同影响下,FSD的成像画质将恶化,典型如噪点、规律条纹、偏色、像素移位、闪烁条纹等多样的极大影响对比度的现象,必须加以抑制。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种扫描显示装置,用于缓解现有技术中存在的,FSD的成像画质恶化,出现噪点、规律条纹、偏色、像素移位、闪烁条纹等多样的极大影响对比度的现象的技术问题。
为了实现上述实用新型目的,本实用新型第一方面提供一种扫描显示装置,所述扫描显示装置包括:
封装壳;安装在所述封装壳内的多个光源;与多个光源一一对应的合束器件;所述封装壳的与多个光源相对的侧壁相对于所述光源的入射光路具有一定倾斜角度,使得所述光源出射的光透过所述合束器件并入射到所述封装壳的侧壁后,反射光偏离所述光源的入射光路。
可选的,所述倾斜角度大于或等于5度。
可选的,所述与多个光源相对的侧壁整体倾斜,以使所述侧壁相对于所述光源的入射光路具有一定倾斜角度。
可选的,在与多个光源相对的侧壁上,包括平坦部分和与所述平坦部分接合的倾斜部分,所述倾斜部分相对于所述光源的入射光路具有一定倾斜角度。
可选的,所述封装壳的侧壁通过预处理的方式消除杂光,减小镜面反射;所述预处理的方式包括涂料发黑、喷砂或镀膜。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:
通过使封装壳有一定倾斜角度,使得所述光源出射的光透过所述合束器件并入射到所述封装壳的侧壁后,反射光偏离所述光源的入射光路,减小壳体的后向反射光对LD的影响,从而缓解现有技术中存在的,FSD的成像画质恶化,出现噪点、规律条纹、偏色、像素移位、闪烁条纹等多样的极大影响对比度的现象的技术问题。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图:
图1为本实用新型实施例提供的通常的光源封装模块的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的扫描显示装置的结构示意图;
图3A-图3B为本实用新型实施例提供的封装壳的侧壁部分倾斜的结构示意图;
图4为本实用新型实施例提供的采用涂料发黑的示意图;
图5为本实用新型实施例提供的采用消反AR膜的示意图
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
在FSD研发过程中发现,链路的回波是影响上述异常现象(如噪点、规律条纹、偏色、像素移位、闪烁条纹等)的最主要来源,LD本身在无回波影响下,通过温控手段可以较好的维持其稳定性,而激光原理表明,10ppm的光反馈强度也可能导致LD输出异常的较大变化,如震荡、光谱展宽、调制带宽降低等。相对而言,光纤本身的后向散射由于不是固定的散射点,是一个空间连续分布的随机过程,对图像的影响也可以忽略,因此链路的镜面反射和特定位置的杂散光则是需要首要解决的问题。
通常的光源封装模块如图1所示,由于工程技术手段、光谱特性、光束质量等原因,光源合束器件(如滤波片)始终会透射部分能量,通常在1%~5%,直接打到封装壳壁上,封装壳一般是金属材质,这部分能量则直接返回重新进入LD,导致较大的反馈强度。
本实用新型实施例提供一种扫描显示装置,如图2所示,包括:封装壳200;安装在所述封装壳200内的多个光源201;与多个光源201一一对应的合束器件202;所述封装壳200的与多个光源201相对的侧壁203相对于所述光源201的入射光路具有一定倾斜角度,使得所述光源201出射的光透过所述合束器件202并入射到所述封装壳的侧壁203后,反射光偏离所述光源201的入射光路。
通过使封装壳200有一定倾斜角度,可以减小壳体的后向反射光对LD的影响,同时,可以降低对滤波片镀膜指标的要求,有利于降低成本。考虑到系统体积,可以将封装壳侧壁203的倾斜角度设置为大于或等于5度。
本实用新型实施例中,如图2所示,所述与多个光源201相对的侧壁203整体倾斜,以使所述侧壁203相对于所述光源201的入射光路具有一定倾斜角度。
在另一种可能的实施方式中,如图3A和图3B所示,在与多个光源201相对的侧壁203上,包括平坦部分2031和与所述平坦部分2031接合的倾斜部分2032,所述倾斜部分2032相对于所述光源201的入射光路具有一定倾斜角度。
本实用新型实施例中,所述封装壳的侧壁203还可以通过预处理的方式消除杂光,减小镜面反射;所述预处理的方式包括涂料发黑(如图4所示)、喷砂或镀膜等,例如:在侧壁203上可以镀上消反AR(ANTI-REFLECTION)膜,如图5中虚线部分所示。对应的,封装壳的侧壁203可以是倾斜的,也可以不是倾斜的,本实用新型对此不做限制。
本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。
本实用新型并不局限于前述的具体实施方式。本实用新型扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。

Claims (5)

1.一种扫描显示装置,其特征在于,所述扫描显示装置包括:
封装壳;安装在所述封装壳内的多个光源;与多个光源一一对应的合束器件;所述封装壳的与多个光源相对的侧壁相对于所述光源的入射光路具有一定倾斜角度,使得所述光源出射的光透过所述合束器件并入射到所述封装壳的侧壁后,反射光偏离所述光源的入射光路。
2.如权利要求1所述的扫描显示装置,其特征在于,所述倾斜角度大于或等于5度。
3.如权利要求1所述的扫描显示装置,其特征在于,所述与多个光源相对的侧壁整体倾斜,以使所述侧壁相对于所述光源的入射光路具有一定倾斜角度。
4.如权利要求1所述的扫描显示装置,其特征在于,在与多个光源相对的侧壁上,包括平坦部分和与所述平坦部分接合的倾斜部分,所述倾斜部分相对于所述光源的入射光路具有一定倾斜角度。
5.如权利要求1所述的扫描显示装置,其特征在于,所述封装壳的侧壁通过预处理的方式消除杂光,减小镜面反射;所述预处理的方式包括涂料发黑、喷砂或镀膜。
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