JP2019004412A - 光源変調回路及び方法、並びにプロジェクタ装置 - Google Patents

光源変調回路及び方法、並びにプロジェクタ装置 Download PDF

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Abstract

【課題】ジッタの発生を防止することができ、伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調による情報伝送を安定に行うことができる光源変調回路等を提供する。【解決手段】光源変調回路は、入力されるオン時間比率信号に従って、入力されるPWM用キャリア信号をPWM変調してPWM変調信号を出力するPWM変調器と、PWM用キャリア信号を所定の分周比で分周して通信用キャリア信号を出力する分周回路と、入力される通信用変調コードに従って通信用キャリア信号を変調して通信用変調信号を出力する通信用変調器と、PWM変調信号と通信用変調信号の論理積演算を行って、演算結果の信号を光源変調信号として出力する演算回路と、光源変調信号に基づいて光源駆動信号を生成する光源駆動回路とを備える。【選択図】図1

Description

本開示は、光源の強度をパルス幅変調(以下、PWM変調という)にて調整し、かつ、光源をオン/オフ変調することにより画面情報に対して通信情報を重畳する光源変調回路及び方法、並びにプロジェクタ装置に関する。
特許文献1は、レーザー走査型画像装置において、画面の位置による輝度の変化を補正するために、画像の表示位置に応じてPWM変調を用いてレーザー光源の明るさを変調する、パルス幅変調信号生成装置及びそれを備えた画像表示装置、並びにパルス幅変調信号生成方法を開示する。
当該パルス幅変調信号生成装置等において、パルス幅変調信号生成部は、レーザーダイオードを用いて画像データPDを描画する際の描画レートに応じた周期を示すランプ波LSを出力する位相同期ループ(PLL)と、画像データPDとランプ波LSとの供給を受け、ランプ波LSから定まる周期のパルス波のデューティ比を画像データPDに基づいて変化させて変調することにより、パルス幅変調信号を生成するPWM変調回路とを備える。
特開2009−300931号公報
しかし、半導体光源を光源とし、多数の2次元配列された画素構造の光変調素子すべてを、同一タイミングで照明し、その反射光もしくは透過光を投射レンズにて投射するするプロジェクタ装置において、光源の輝度をPWM変調にて調整し、さらにそのPWM波形を、伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調を行う場合に、PWM変調信号と、伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調信号との間で発生する干渉により発生する、伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調波形のジッタが発生するという問題点があった。
本開示は、前記ジッタの発生を防止することができ、伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調による情報伝送を安定に行うことができる光源変調回路等を提供する。
本開示にかかる光源変調回路は、
入力されるオン時間比率信号に従って、入力されるPWM用キャリア信号をPWM変調してPWM変調信号を出力するPWM変調器と、
前記PWM用キャリア信号を所定の分周比で分周して通信用キャリア信号を出力する分周回路と、
入力される通信用変調コードに従って前記通信用キャリア信号を変調して通信用変調信号を出力する通信用変調器と、
前記PWM変調信号と前記通信用変調信号の論理積演算を行って、演算結果の信号を光源変調信号として出力する演算回路と、
前記光源変調信号に基づいて光源駆動信号を生成する光源駆動回路と、
を備える。
本開示にかかる光源変調回路によれば、前記ジッタの発生を防止することができ、伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調による情報伝送を安定に行うことができる。
実施の形態1にかかる光源変調回路211を備えたプロジェクタ装置201の構成例を示すブロック図 比較例にかかる光源変調回路213を備えたプロジェクタ装置203の構成例を示すブロック図 比較例及び実施の形態1にかかる光源変調回路211,213の動作例を示す各信号のタイミングチャート 実施の形態2にかかる光源変調回路212を備えたプロジェクタ装置202の構成例を示すブロック図 比較例及び実施の形態2にかかる光源変調回路212,213の動作例を示す各信号のタイミングチャート
以下、適宜図面を参照しながら、比較例及び実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
なお、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために、提供されるのであって、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
(実施の形態1)
以下、図1〜図3を参照して、実施の形態1について説明する。
[1−1.構成]
図1は、実施の形態1にかかる光源変調回路211を備えたプロジェクタ装置201の構成例を示すブロック図である。図1において、プロジェクタ装置201は、光源変調回路211と、半導体光源101と、波長変換素子102と、光変調素子103と、投射レンズ104と、コントローラ110とを備える。ここで、光源変調回路211は、分周回路105と、PWM変調器106と、通信用変調器107と、AND演算回路108とを備える。
コントローラ110はプロジェクタ装置201の動作を制御し、半導体光源101の輝度を調整するためのオン時間比率信号と、プロジェクタ装置201で投射する映像信号に重畳するための情報信号を含む通信用変調コードを発生して、それぞれPWM変調器106、通信用変調器107に出力する。
図1において、PWM変調器106は、PWM用キャリア信号とオン時間比率信号に基づいて、オン時間比率信号に従ってPWM用キャリア信号をPWM変調することで、PWM用キャリア信号の繰り返し周波数又は周期と、オン時間比率信号のオン時間比率とを有するPWM変調信号を発生してAND演算回路108に出力する。分周回路105は、PWM用キャリア信号を、例えば整数分の1の所定の分周比で分周することで、PWM用キャリア信号の周波数が分周された通信用キャリア信号を発生して通信用変調器107に出力する。通信用変調器107は、分周回路105からの通信用キャリア信号を、コントローラ110からの通信用変調コードに従って変調することで、通信用キャリア信号の周期に従ったタイミングで通信用変調コードに応じた通信用変調信号を発生してAND演算回路108に出力する。AND演算回路108は、PWM変調器106からのPWM変調信号と、通信用変調器107からの通信用変調信号との論理積演算を行って、演算結果の信号を光源変調信号として半導体光源駆動回路100に出力する。
半導体光源駆動回路100は、AND演算回路108からの光源変調信号に従って、光源駆動信号であるオン/オフ信号を発生して半導体光源101を駆動する。半導体光源101は半導体光源駆動回路100からのオン/オフ信号に従って駆動され、当該駆動に応じて光信号を発生して、光変調素子103及び波長変換素子102に出力する。波長変換素子102は、入力される光信号の波長を所定の波長に変換して光変調素子103に出力する。光変調素子103は、入力される2つの光信号を、入力される映像信号に従って強度変調することで、強度変調された光信号は投射レンズ104を介して投射面120に投射される。
[1−2.動作]
以上のように構成された光源変調回路211の動作について、図1〜図3を参照して説明する。
図2は比較例にかかる光源変調回路213を備えたプロジェクタ装置203の構成例を示すブロック図であり、図3は比較例及び実施の形態1にかかる光源変調回路211,213の動作例を示す各信号のタイミングチャートである。
図2に示す比較例にかかる光源変調回路213では、PWM変調器106は、オン時間比率信号に従ってPWM用キャリア信号をPWM変調して、PWM用キャリア信号の繰り返し周波数(又は周期)及びオン時間比率を有するPWM信号を発生する。図3のPWM信号(オン時間80%)及びPWM信号(オン時間20%)に、オン時間80%及び20%におけるPWM信号を示す。また、比較例にかかる光源変調回路213では、通信用変調器107は、通信用変調コードに従って通信用キャリア信号を変調することで、通信用キャリア信号の周期に従ったタイミングで通信用変調コードに応じた変調信号を発生する。
まず、比較例にかかる図3の「分周回路105の不使用時」について以下説明する。
通信用変調器107の入力信号(PWM用キャリア非同期)は、この通信用キャリア信号がPWM用キャリア信号と非同期の場合の通信用キャリア信号を示す。このような通信用キャリア信号を用いた場合の、通信用変調器107の出力信号を、図3の通信用変調器107の出力信号に示す。この通信用変調器107の出力信号と、図3のPWM信号(オン時間80%)及びPWM信号(オン時間20%)から、AND演算回路108が生成した出力を、図3のAND演算回路出力(オン時間80%) (分周回路不使用)及びAND演算回路出力(オン時間20%) (分周回路不使用)に示す。
図3のAND演算回路108の出力信号(オン時間80%)においては、PWM信号のオフ時間20%と、通信用変調器107の出力信号のタイミングがずれることにより、AND演算回路108の出力信号(オン時間80%)のパルスの重心位置がずれ、すなわち伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調波形のジッタが発生する。また、図3のAND演算回路108の出力信号(オン時間20%)でも同様の重心位置ずれが発生し、さらにこの場合は、PWM信号のオン期間の20%が通信用変調器107の出力信号のオン期間に含まれる数が異なるためパルスの重心位置のずれが大きい。
次に、実施の形態1にかかる図3の「分周回路105の使用時」について以下説明する。
上記に対して、図1に示す実施の形態1にかかる光源変調回路211では、通信用キャリア信号が分周回路105の出力信号になる。このような構成では、PWM用キャリア信号と通信用変調器107の通信用キャリア信号の変化のタイミングが常に一定となる。図3から明らかなように、図3の通信用変調器107の入力信号(1/2分周時)は、分周回路105の分周比が1/2のときの、分周回路105の出力信号を示す。分周回路105の出力信号を通信用キャリア信号に用いた場合の、通信用変調器107の出力信号を、図3の通信用変調器107の出力信号に示す。この通信用変調器107の出力信号と、図3のPWM信号(オン時間80%)及びPWM信号(オン時間20%)から、AND演算回路108が生成した出力信号を、図3のAND演算回路108の出力信号(オン時間80%)及びAND演算回路108の出力信号(オン時間20%)に示す。分周回路105の使用時は、PWM用キャリア信号と通信用変調器107の通信用キャリア信号の変化のタイミングが常に一定となるため、分周回路105不使用時に発生したパルスの重心位置のずれが発生しない。
[1−3.効果]
以上説明したように、本実施の形態では、半導体光源101を光源とし、多数の2次元配列された画素構造の光変調素子103すべてを、同一タイミングで照明し、その反射光もしくは透過光を投射レンズ104にて投射するするプロジェクタ装置において、光源の輝度をPWM変調にて調整し、さらにそのPWM波形を、伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調を行う場合に課題となる、「PWM変調と伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調との間で発生する干渉により発生する、伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調波形のパルスの重心位置のずれ伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調波形のジッタ」を防止することができる。これにより、伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調による情報伝送を安定に行うことができる光源変調回路211を提供できる。
(実施の形態2)
以下、図3〜図5を参照して、実施の形態2について説明する。
[2−1.構成]
図4は実施の形態2にかかる光源変調回路212を備えたプロジェクタ装置202の構成例を示すブロック図であり、図5は比較例及び実施の形態2にかかる光源変調回路212,213の動作例を示す各信号のタイミングチャートである。
図4において、実施の形態2にかかる光源変調回路212は、図1の光源変調回路211に比較して、分周回路105に代えて、逓倍回路109を備えたことを特徴とする。以下、相違点について詳述する。
図4において、逓倍回路109は、通信用キャリア信号を所定の逓倍数で逓倍して、WM用キャリア信号を発生してPWM変調器106に出力する。一方、通信用変調器107は、通信用キャリア信号を、コントローラ110からの通信用変調コードに従って変調することで、通信用キャリア信号の周期に従ったタイミングで通信用変調コードに応じた変調信号を発生してAND演算回路108に出力する。
[2−2.動作]
以上のように構成された光源変調回路212の動作について、図3〜図5を参照して説明する。
まず、比較例にかかる図3の「逓倍回路109の不使用時」について以下説明する。
図2の光源変調回路213では、通信用変調器107は、通信用変調コードに従って通信用キャリア信号を変調することで、通信用キャリア信号の周期に従ったタイミングで通信用変調コードに応じた変調信号を発生する。通信用変調器107の出力信号を、図5の通信用変調器107の出力信号に示す。PWM変調器106は、オン時間比率信号に従ってPWM用キャリア信号をPWM変調することで、PWM用キャリア信号の繰り返し周波数でかつオン時間比率に応じたPWM信号を発生する。図5のPWM信号(オン時間80%)及びPWM信号(オン時間20%)に、オン時間80%及び20%におけるPWM信号を示す。この通信用変調器107の出力信号と図5のPWM信号(オン時間80%)及びPWM信号(オン時間20%)から、AND演算回路108が生成した出力信号を、図5のAND演算回路108の出力信号(オン時間80%)及びAND演算回路108の出力信号(オン時間20%)に示す。ここで、図5のAND演算回路108の出力信号(オン時間80%)においては、PWM信号のオフ時間20%と、通信用変調器107の出力信号のタイミングがずれることにより、AND演算回路108の出力信号(オン時間80%)のパルスの重心位置がずれ、すなわち伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調波形のジッタが発生する。また、図5のAND演算回路108の出力信号(オン時間20%)でも同様の重心位置ずれが発生し、さらにこの場合は、PWM信号のオン期間の20%が通信用変調器107の出力信号のオン期間に含まれる数が異なるため、パルスの重心位置のずれが大きい。
次に、実施の形態2にかかる図5の「逓倍回路109の使用時」について以下説明する。
上記に対して、図4に示す実施の形態2にかかる光源変調回路212では、PWM用キャリア信号が逓倍回路109の出力信号になる。逓倍回路109は、通信用キャリア信号を逓倍し、PWM用キャリア信号を生成する。図5の通信用変調器107のPWM用キャリア信号(2逓倍時)は、逓倍回路109の逓倍数が2のときの、逓倍回路109の出力信号を示す。逓倍回路109の出力信号をPWM用キャリア信号に用いた場合の、PWM変調器106の出力信号を、図5のPWM信号(オン時間80%)及びPWM信号(オン時間20%)に示す。この通信用変調器107の出力信号と図5のPWM信号(オン時間80%)及びPWM信号(オン時間20%)から、AND演算回路108が生成した出力信号を、図5のAND演算回路g108の出力信号(オン時間80%)及びAND演算回路108の出力信号(オン時間20%)に示す。逓倍回路109の使用時は、逓倍回路109の不使用時に発生したパルスの重心位置のずれが発生しない。
[2−3.効果]
本発明の実施の形態2は、本発明の実施の形態1と同じ作用効果を得る。
(他の実施の形態)
以上説明したように、本願において開示する技術の例示として、実施の形態1及び2を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態1及び2で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。例えば、実施の形態1及び2では、波長変換素子102を用いるシステムであるが、半導体光源101に直接R、G、B三色の光を発生するものを用いれば、波長変換素子102が存在しないシステムも可能である。
本開示は、半導体光源を光源とし、多数の2次元配列された画素構造の光変調素子すべてを、同一タイミングで照明し、その反射光もしくは透過光を投射レンズにて投射するするプロジェクタ装置において、光源の輝度をPWM変調にて調整し、さらにそのPWM波形を、伝送すべき情報に応じたオン/オフ変調を行う光源変調回路に適用可能である。
100 半導体光源駆動回路
101 半導体光源
102 波長変換素子
103 光変調素子
104 投射レンズ
105 分周回路
106 PWM変調器
107 通信用変調器
108 AND演算回路
109 逓倍回路
110 コントローラ
120 投射面
201,202,203 プロジェクタ装置
211,212,213 光源変調回路

Claims (6)

  1. 入力されるオン時間比率信号に従って、入力されるPWM用キャリア信号をPWM変調してPWM変調信号を出力するPWM変調器と、
    前記PWM用キャリア信号を所定の分周比で分周して通信用キャリア信号を出力する分周回路と、
    入力される通信用変調コードに従って前記通信用キャリア信号を変調して通信用変調信号を出力する通信用変調器と、
    前記PWM変調信号と前記通信用変調信号の論理積演算を行って、演算結果の信号を光源変調信号として出力する演算回路と、
    前記光源変調信号に基づいて光源駆動信号を生成する光源駆動回路と、
    を備える、光源変調回路。
  2. 請求項1に記載の光源変調回路を備える、プロジェクタ装置。
  3. 入力される通信用変調コードに従って、入力される通信用キャリア信号を変調して通信用変調信号を出力する通信用変調器と、
    前記通信用キャリア信号を所定の逓倍数で逓倍してPWM用キャリア信号を出力する逓倍回路と、
    入力されるオン時間比率信号に従って、前記PWM用キャリア信号をPWM変調してPWM変調信号を出力するPWM変調器と、
    前記PWM変調信号と前記通信用変調信号の論理積演算を行って、演算結果の信号を光源変調信号として出力する演算回路と、
    前記光源変調信号に基づいて光源駆動信号を生成する光源駆動回路と、
    を備える、光源変調回路。
  4. 請求項3に記載の光源変調回路を備える、プロジェクタ装置。
  5. 入力されるオン時間比率信号に従って、入力されるPWM用キャリア信号をPWM変調してPWM変調信号を出力するステップと、
    前記PWM用キャリア信号を所定の分周比で分周して通信用キャリア信号を出力するステップと、
    入力される通信用変調コードに従って前記通信用キャリア信号を変調して通信用変調信号を出力するステップと、
    前記PWM変調信号と前記通信用変調信号の論理積演算を行って、演算結果の信号を光源変調信号として出力するステップと、
    前記光源変調信号に基づいて光源駆動信号を生成するステップと、
    を含む、光源変調方法。
  6. 入力される通信用変調コードに従って、入力される通信用キャリア信号を変調して通信用変調信号を出力するステップと、
    前記通信用キャリア信号を所定の逓倍数で逓倍してPWM用キャリア信号を出力するステップと、
    入力されるオン時間比率信号に従って、前記PWM用キャリア信号をPWM変調してPWM変調信号を出力するステップと、
    前記PWM変調信号と前記通信用変調信号の論理積演算を行って、演算結果の信号を光源変調信号として出力するステップと、
    前記光源変調信号に基づいて光源駆動信号を生成するステップと、
    を含む、光源変調方法。
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