RU2187139C2 - Лазерный проектор - Google Patents

Лазерный проектор Download PDF

Info

Publication number
RU2187139C2
RU2187139C2 RU2000120224A RU2000120224A RU2187139C2 RU 2187139 C2 RU2187139 C2 RU 2187139C2 RU 2000120224 A RU2000120224 A RU 2000120224A RU 2000120224 A RU2000120224 A RU 2000120224A RU 2187139 C2 RU2187139 C2 RU 2187139C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pixels
laser
lens
pvms
resonator
Prior art date
Application number
RU2000120224A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000120224A (ru
Inventor
А.Ф. Корнев
В.П. Покровский
Л.Н. Сомс
В.К. Ступников
М.Г. Томилин
Гари Берштейн
Original Assignee
Томилин Максим Георгиевич
Гари Берштейн
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Томилин Максим Георгиевич, Гари Берштейн filed Critical Томилин Максим Георгиевич
Priority to RU2000120224A priority Critical patent/RU2187139C2/ru
Publication of RU2000120224A publication Critical patent/RU2000120224A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2187139C2 publication Critical patent/RU2187139C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Liquid Crystal (AREA)

Abstract

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к устройствам для управления излучением путем управления прибором, помещенным внутрь резонатора. Используется в качестве лазерного проектора для сверхбольших экранов. Лазерный проектор содержит источник излучения в виде лазера, самосопряженный оптический резонатор, пространственно-временной модулятор света (ПВМС), выполненный на жидком кристалле (ЖК), размещенный внутри резонатора, создающий двухмерную матрицу пикселов, и объектив. Между ПВМС и объективом введен преобразователь двухмерной матрицы пикселей в линейку пикселей, например световолоконный преобразователь. Между объективом и экраном дополнительно установлен дефлектор, например зеркальный барабан, поворот которого синхронизирован с источником излучения. Технический результат изобретения: возможность получать высококачественные изображения на сверхбольших экранах. 2 ил.

Description

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к устройствам для управления излучением, путем управления прибором, помещенным внутрь резонатора, и может быть использовано в качестве лазерного проектора для сверхбольших экранов.
Известны устройства (1), в которых излучение источника света (ИС) коллимируется при помощи конденсора и направляется на пространственно-временной модулятор света (ПВМС). Плоскости ПВМС и экрана оптически сопряжены посредством линзы. Излучение, прошедшее через ПВМС, строит изображение на экране.
Недостатком этой схемы являются то, что значительная часть излучаемой мощности источника света тратится впустую, не участвуя в создании изображения. Более того, эта мощность выделяется в ПВМС в виде тепла и требует использования дополнительных систем охлаждения.
Известны также устройства (2), в которых ПВМС размещен внутри лазерного резонатора. Локальная модуляция потерь, осуществляемая ПВМС, приводит к следующему:
(а) в тех зонах, где потери, вносимые ПВМС, малы (его пропускание велико), выполняется пороговое условие генерации лазера, и энергия (мощность), накопленнаяе в лазерном активном элементе (играющем здесь роль источника света), выделяется в виде излучения, проходящего через указанные зоны.
(б) в тех зонах, где потери, вносимые ПВМС, велики (его пропускание мало), не выполняется пороговое условие генерации лазера, и излучения лазера, проходящего через эти зоны, не происходит. Таким образом, использование обратной связи, осуществляемое посредством лазерного резонатора (многократное отражение от зеркал), приводит к устранению "ненужного" излучения, не создающего изображения и приводящего лишь к нагреву ПВМС.
Указанный недостаток устранен в известной конструкции (3), являющейся дальнейшим развитием указанного выше подхода: внутрь резонатора введена ретранслирующая оптическая система таким образом, что зеркала резонатора взаимно изображаются друг на друга. Активный элемент размещается внутри ретранслирующей оптической системы, вблизи общей фокальной плоскости составляющих ее линз. Этот прием приводит к тому, что основной объем активного элемента взаимодействует с любой из зон в поперечном сечении ПВМС. Таким образом, вся мощность ИС в данном случае используется на создание освещенности экрана в нужных зонах, в то же время, как и в предыдущем случае, отсутствует излучение, приводящее к нагреву ПВМС. Указанное устройство взято авторами за прототип.
Предлагаемое устройство решает задачу получения высококачественных изображений на сверхбольших экранах путем увеличения количества пикселов на экране по сравнению с количеством пикселов на ПВМС.
Это достигается тем, что в известном устройстве, содержащем источник излучения в виде лазера, самосопряженный оптический резонатор, пространственно-временной модулятор света (ПВМС), выполненный на жидком кристалле (ЖК), размещенный внутри резонатора, создающий двухмерную матрицу пикселов, и объектив, между ПВМС и объективом дополнительно введен преобразователь двухмерной матрицы пикселей в линейку пикселей, например световолоконный преобразователь, а между объективом и экраном дополнительно установлен дефлектор, например зеркальный барабан, поворот которого синхронизирован с источником излучения.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена схема предлагаемого устройства; на фиг.2 - схема лазерного резонатора.
Лазерный проектор (фиг.1) состоит из лазерного резонатора 1, включающего пространственно-временной модулятор света (ПВМС) 2 на ЖК, создающий двухмерную матрицу пикселов, преобразователь двухмерной матрицы пикселей в линейку пикселов, например световолоконный преобразователь 3 (выходные концы световых волокон преобразователя 3 расположены в плоскости 4), объектив 5, дефлектор (например, поворачивающийся зеркальный барабан) 6 и экран 7.
Лазерный резонатор 1 (фиг.2) содержит ретранслирующую оптическую систему, состоящую из линз 8 и 9, расположенных таким образом, что зеркала 10 и 11 взаимно отображаются друг на друга, причем зеркало 11 может пропускать модулированный световой поток. Активный элемент 12 размещается внутри ретранслирующей оптической системы, вблизи общей фокальной плоскости составляющих ее линз 8 и 9. ПВМС, выполняющий роль медового селектора, совмещен с зеркалом 11.
Устройство работает следующим образом. На ПВМС известными способами создается изображение. Это может быть сделано непосредственно с помощью светоадресуемых ПВМС (фотопроводник - ЖК), либо используя координатные фотоприемники и управляемые компьютером электроадресуемые ПВМС. Далее сигнал, записанный на ПВМС, размещенном в фокальной плоскости линзы 9, считывается лазерным излучением. Для генерации лазерного излучения активный элемент 12 возбуждается системой накачки. Момент формирования изображения соответствует моменту пропускания световой энергии зеркалом 11. При этом создается двухмерная матрица пикселов, которая проектируется на световолоконный преобразователь 3, преобразующий двухмерное изображение в линейку пикселов 4. Эта линейка пикселов проектируется через объектив 5 на дефлектор 6, например зеркальный барабан, поворот которого синхронизирован с источником излучения 1. Управление ПВМС ведется таким образом, чтобы распределение пропускания (отражения) соответствовало распределению освещенности одной строки изображения. При срабатывании лазера на экране формируется изображение данной строки. При смене распределения пропускания ПВМС, синхронной с поворотом барабана на угол, соответствующий следующей строке изображения, и синхронном стабилизировании лазера происходит формирование второй строки изображения и т.д. При этом, если число строк и пикселов равно, то число пикселов на экране увеличивается в квадратичной зависимости по сравнению с исходным числом пикселов на ПВМС.
Как показал эксперимент, при весьма умеренном числе пикселов на ПВМС-32х32, число пикселов в строке составляет 1024, что превосходит значение, соответствующее обычному ТВ - стандарту. Не составляет большой сложности создать ПВМС с числом пикселов 100х100, что даст число пикселов в строке 104, достаточное для получения высококачественных изображений на сверхбольших экранах.
Источники информации
1. Васильев А.А., Кассасент Д.И и др. Пространственные модуляторы света. М. Радио и связь, 1987 г., с. 320.
2. Корнев А. Ф. , Покровский В.П. и др. Лазерные системы с внутренним сканированием. Оптический журнал. 1994 г., с. 14, 15.
3. Корнев А. Ф. , Покровский В.П. и др. Лазерные системы с внутренним сканированием. Оптический журнал. 1994 г., с. 17, 18.

Claims (1)

  1. Лазерный проектор, содержащий источник излучения в виде лазера с самосопряженным оптическим резонатором, пространственно-временной модулятор света (ПВМС), размещенный внутри резонатора, создающий двухмерную матрицу пикселов, и объектив, отличающийся тем, что между ПВМС и объективом дополнительно введен преобразователь двухмерной матрицы пикселей в линейку пикселей, например, световолоконный преобразователь, а между объективом и экраном дополнительно установлен дефлектор, например, зеркальный барабан, поворот которого синхронизирован с источником излучения.
RU2000120224A 2000-07-20 2000-07-20 Лазерный проектор RU2187139C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000120224A RU2187139C2 (ru) 2000-07-20 2000-07-20 Лазерный проектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000120224A RU2187139C2 (ru) 2000-07-20 2000-07-20 Лазерный проектор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000120224A RU2000120224A (ru) 2002-07-10
RU2187139C2 true RU2187139C2 (ru) 2002-08-10

Family

ID=20238556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000120224A RU2187139C2 (ru) 2000-07-20 2000-07-20 Лазерный проектор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2187139C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8556478B2 (en) 2009-02-25 2013-10-15 Airbus Operations Gmbh Illumination device for several people in airplanes

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОРНЕВ А.Ф., ПОКРОВСКИЙ В.П. Лазерные системы с внутренним сканированием. Оптический журнал, 1994, с.17, 18. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8556478B2 (en) 2009-02-25 2013-10-15 Airbus Operations Gmbh Illumination device for several people in airplanes
RU2517022C2 (ru) * 2009-02-25 2014-05-27 Эйрбас Оперейшнс Гмбх Осветительное устройство для пассажирского транспортного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR0180794B1 (ko) 비디오 투사장치
EP0742940A1 (en) Laser illuminated display system
CN1216500C (zh) 适于显示3维图像的方法和装置
US7088353B2 (en) Display device
WO1996003676A1 (en) Image projection system and method of using same
JP2003523531A (ja) 投射型表示装置用led光源を使用するシステムおよび方法
WO1992015913A1 (en) Light projection apparatus
CN102346366A (zh) 投影机
CN101263421A (zh) 图像形成装置
JPH10510637A (ja) ステレオスコープを利用するビデオ画像を生成するための方法及びその装置
KR100636089B1 (ko) 반사형 칼라 프로젝터
CN102073146B (zh) 基于米氏散射及场致形变类聚合物的散斑消除装置
US6902276B2 (en) Color projector apparatus and method
CN101461249A (zh) 用于在扩展观看范围内投影观看的图像的设备和方法
GB2142203A (en) Television projection apparatus
RU2187139C2 (ru) Лазерный проектор
CN102073145A (zh) 基于米氏散射及布朗运动的散斑消除装置
JP2004334055A (ja) 投写型表示装置
RU2188445C2 (ru) Лазерный проектор
Glenn Solid-State Lipht Sources for Color Projection
JPS6083916A (ja) 信号発生装置
US7267468B2 (en) Fiber display device
KR100537598B1 (ko) 반사형 프로젝트장치
CN102053382A (zh) 基于米氏散射及光学器件的散斑消除装置
CN202075497U (zh) 基于米氏散射及场致形变类聚合物的散斑消除装置