RU2444152C2 - Создание многоцветного первичного света в проекционной системе с использованием сид - Google Patents

Создание многоцветного первичного света в проекционной системе с использованием сид Download PDF

Info

Publication number
RU2444152C2
RU2444152C2 RU2009126562/07A RU2009126562A RU2444152C2 RU 2444152 C2 RU2444152 C2 RU 2444152C2 RU 2009126562/07 A RU2009126562/07 A RU 2009126562/07A RU 2009126562 A RU2009126562 A RU 2009126562A RU 2444152 C2 RU2444152 C2 RU 2444152C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
led
red
blue
green
Prior art date
Application number
RU2009126562/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009126562A (ru
Inventor
Герард ХАРБЕРС (US)
Герард ХАРБЕРС
Серж БИРХЭЙЗЕН (US)
Серж БИРХЭЙЗЕН
Original Assignee
ФИЛИПС ЛЬЮМИЛДЗ ЛАЙТИНГ КОМПАНИ, ЭлЭлСи
Конинклейке Филипс Электроникс Н.В.
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 ФИЛИПС ЛЬЮМИЛДЗ ЛАЙТИНГ КОМПАНИ, ЭлЭлСи, Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. filed Critical ФИЛИПС ЛЬЮМИЛДЗ ЛАЙТИНГ КОМПАНИ, ЭлЭлСи
Publication of RU2009126562A publication Critical patent/RU2009126562A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2444152C2 publication Critical patent/RU2444152C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3141Constructional details thereof
    • H04N9/315Modulator illumination systems
    • H04N9/3155Modulator illumination systems for controlling the light source
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B21/00Projectors or projection-type viewers; Accessories therefor
    • G03B21/14Details
    • G03B21/20Lamp housings
    • G03B21/2006Lamp housings characterised by the light source
    • G03B21/2013Plural light sources
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B33/00Colour photography, other than mere exposure or projection of a colour film
    • G03B33/10Simultaneous recording or projection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/74Projection arrangements for image reproduction, e.g. using eidophor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3102Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators
    • H04N9/3105Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators for displaying all colours simultaneously, e.g. by using two or more electronic spatial light modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3102Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators
    • H04N9/3111Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM] using two-dimensional electronic spatial light modulators for displaying the colours sequentially, e.g. by using sequentially activated light sources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/12Picture reproducers
    • H04N9/31Projection devices for colour picture display, e.g. using electronic spatial light modulators [ESLM]
    • H04N9/3141Constructional details thereof
    • H04N9/315Modulator illumination systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Projection Apparatus (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к проекционным дисплеям. Техническим результатом является увеличение эффективности источника света на светоизлучающих диодах (СИД) в проекционном дисплее. Результат достигается тем, что обычный красный первичный источник (22, 23) света в системе (10) проекционного дисплея добавляется к источнику (23) янтарного света. Зеленый (21) и синий (20) первичные источники света также предоставляются. Все источники света представляют собой СИД большой мощности. Конкретная композиция красного и янтарного света достигается посредством варьирования продолжительностей включения красных СИД и янтарных СИД. Если отображаемое RGB изображение может быть создано с использованием более высокого процентного содержания янтарного света и более низкого процентного содержания красного света, продолжительность включения янтарных СИД увеличивается, тогда как продолжительность включения красных СИД уменьшается. Световые/пиксельные модуляторы (14, 15, 16) для создания полноцветного изображения от трех первичных источников света управляются для компенсации при варьирующейся янтарной/красной композиции. Эта методика улучшает эффективность проекционной системы и создает меньший нагрев. Дополнительное увеличение светимости может быть достигнуто посредством управления световой композицией от зеленого и голубого СИД (46), как первичного источника света, и/или посредством управления световой композицией от синего и сине-голубого СИД (58), как первичного источника света. 4 н. и 23 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Это изобретение относится к проекционным дисплеям, например к фронтпроекционным или рирпроекционным телевизионным системам и, в частности, к подобным проекционным дисплеям, использующим светоиспускающие диоды (СИД) для получения цвета из первичного света.
Цветные видеоизображения обычно формируются с использованием матрицы маленьких групп красных, зеленых и синих пикселей. Если относительными вкладами этих трех цветов в RGB пиксельной группе управлять, то эти три цвета объединяются, образуя все цвета в видеоизображении. Системы проекционного дисплея обычно работают посредством освещения одного или более световых модуляторов с очень ярким красным, зеленым и синим источниками света. Источник света может быть очень ярким белым светом, чей свет фильтруется для создания красной, зеленой и синей компонент. Такой источник белого света создает большой нагрев и неэффективен потому, что большая часть создаваемого света отлична от красного, зеленого и синего и, таким образом, не используется. Более эффективный источник света состоит из красного, зеленого и синего СИД, поскольку никакая фильтрация не требуется, и весь создаваемый свет используется для создания гаммы цветов в отображаемом изображении. Настоящая заявка относится к проекционным системам, использующим источники света на СИД.
Световые модуляторы могут быть малыми жидкокристаллическими панелями (называемыми микродисплеями) для каждого первичного цвета. Красные изображения, зеленые изображения и синие изображения комбинируются затем посредством оптики и проектируются на экран. Проецирование может быть фронтальным проецированием на отражение или задним проецированием на просвет.
Некоторые другие типы световых модуляторов представляют собой устройства с микроэлектромеханической системой (MEMS), например цифровой световой процессор (DLP™), производимый фирмой Texas Instruments, в котором матрицы микрозеркал быстро отражают на экран красные, зеленые и синие компоненты света. Каждое зеркало соответствует пикселю на дисплее. Углы зеркал определяют, включен пиксель или нет, и продолжительность включения определяет компоненты RGB в каждом местоположении пикселя.
Для проекционных систем с большим экраном свет должен быть очень ярким. Для достижения такой высокой яркости могут быть использованы множественные СИД большой мощности для каждого цвета. Это может быть малая матрица СИД для каждого первичного цвета для получения желаемой яркости.
Из-за относительных эффективностей красного, зеленого и синего СИД в соединении с различной чувствительностью человеческого глаза к красному, зеленому и синему свету используемая для получения необходимой компоненты красного света мощность для некоторой белой точки намного больше, чем мощность, используемая для создания компоненты синего света для этой же белой точки. Поскольку красные СИД становятся менее эффективными при более высоких температурах, эта относительная неэффективность усиливается, когда красный СИД является СИД большой мощности, который создает нагрев. В меньшей степени, мощность, используемая для получения необходимой зеленой световой компоненты, для белой точки больше, чем мощность, используемая для получения синей световой компоненты для этой белой точки. Однако относительные эффективности красного и зеленого СИД варьируются в зависимости от изготовителя и, следовательно, зеленые СИД могут быть в некоторых случаях менее эффективными для дисплея, чем красные СИД.
Это является результатом следующих характеристик света и СИД. Мера воспринимаемой человеческим глазом яркости измеряется в единицах, называемых люменами. Отношение люмены/ватт называется световой отдачей. Человеческий глаз намного более чувствителен к зеленому свету, чем к синему и красному свету. Для стандартных красного, зеленого и синего СИД предполагается выход приблизительно 40 люмен/ватт (электрической мощности) для красного СИД, приблизительно 100 люмен/ватт (электрической мощности) для зеленого СИД и приблизительно 20 люмен/ватт (электрической мощности) для синего СИД. Более эффективные СИД имеют более высокую световую отдачу, но соотношения эффективности между цветами обычно остаются такими же, предполагая, что красный, зеленый и синий СИД одного качества. Для получения белого света (например, 6500-9000 К) относительный вклад в световой поток составляет по цветам, приблизительно, 25% красный, 70% зеленый и 5% синий. Синие СИД преобразуют электроны в испускаемые фотоны, процентное содержание которых около 40%, что более чем в два раза превышает процентное содержание красного и зеленого СИД. Ввиду вышеизложенных характеристик для получения белого света от СИД требуется намного большая мощность для получения красного света, чем для получения синего света. Кроме того, для получения белого света большая мощность необходима для производства зеленого света, чем для производства синего света.
Таким образом, имеется потребность в методике увеличения эффективности источника света на СИД в проекционном дисплее.
Высококачественные, большой мощности, янтарного света СИД (например, с преобладающей длиной волны 590 нм) приблизительно в 2-2,5 раза более эффективны, чем большой мощности СИД красного света (например, с преобладающей длиной волны 620 нм), из-за того, что при том же значении оптической мощности (в ваттах) человеческий глаз воспринимает янтарный свет как приблизительно в 2-2,5 раза более яркий, чем красный свет. Иначе говоря, отдача люмен/ватт (оптическая) янтарных СИД (например, 490 лм/Вт) приблизительно 2-2,5 больше, чем отдача люмен/ватт (оптическая) красного СИД (например, отдача 210 лм/Вт (оптическая)).
Подавляющее большинство изображений, отображаемых на телевизоре, состоит из цветов, которые могут быть созданы с использованием янтарной, зеленой и синей компонент, только с малым процентным содержанием красного. Высокое процентное содержание красного необходимо только для очень насыщенных оттенков красного, которые очень редки.
Соответственно, вместо стандартных красного, зеленого и синего первичных цветов на проекционном дисплее настоящее изобретение использует первичные цвета - янтарной/красной композиции, зеленого и синего, образованных раздельными матрицами янтарных, красных, зеленых и синих СИД. Для малых систем, или систем низкой яркости, первичный цветной источник света может быть только одним СИД большой мощности. Поскольку проекционные дисплеи обычно конфигурируются для обращения только с тремя первичными цветами, настоящее изобретение может быть осуществлено посредством объединения вместе янтарного и красного света, используя оптику и варьируя янтарную/красную композицию посредством управления продолжительностью включения янтарных и красных матриц исходя из цветов, необходимых для отображения на цветном видеокадре.
В одном варианте реализации свет от янтарной и красной матриц объединяется в единственный луч с использованием дихроичного зеркала.
Вместо янтарного СИД может быть использована матрица желтых СИД (например, с преобладающей длиной волны 570-583 нм) с подобными же улучшениями эффективности. Желтый свет может быть произведен фосфором, возбужденным синим или УФ испусканием активного слоя СИД, или желтый свет может быть непосредственно произведен активным слоем. В последующих примерах, любой янтарный СИД может быть вместо желтого СИД или любого СИД, испускающего свет с длиной волны, большей, чем зеленый свет.
В одном варианте реализации процессор дисплея управляет продолжительностью включения янтарных и красных матриц исходя из самых красных пикселей в кадре изображения. Для насыщенного и яркого красного пикселя в кадре средний свет от красной матрицы должен быть интенсивным в течение периода кадра. Варьирующаяся композиция янтарного и красного света учитывается процессором дисплея при управлении тремя микродисплеями (малые ЖК панели) или микрозеркалами в проекторе DLP. Для еще большей эффективности, если только несколько раздельных пикселей в кадре изображения высоко насыщены и имеются яркие красные пиксели, краснота этих пикселей может быть уменьшена посредством добавления янтарного света, если при этом не будет заметного влияния на качество картинки. Таким образом, продолжительность включения красной матрицы необязательно должна быть большой относительно продолжительности включения янтарной матрицы только из-за нескольких пикселей.
Поскольку янтарные СИД имеют намного более высокую эффективность, чем красные СИД, полная эффективность источника света больше, чем, если бы первичные цвета были ограничены красным, зеленым и синим.
Увеличение эффективности является также результатом следующего. Объединение двух цветов, при объединении в последовательном временном режиме, приводит к более высокой полной светимости, чем просто полная светимость, многократно увеличиваемая посредством увеличения продолжительности включения. Например, предположим источник света на СИД, который непрерывно осуществляет 100% выходного потока. Если поочередно возбуждать два СИД источника света, каждый при 50%-ой продолжительности включения, получающийся выходной поток для каждого из СИД источников света может быть приблизительно 73% от его 100%-ого уровня потока, в зависимости от различных факторов. Поэтому два СИД источника света, каждый работающий при 50%-ой продолжительности включения, будут выводить объединенный относительный поток 146%, приводя к эффективному выигрышу в 46% по сравнению с работающим непрерывно единственным источником света на СИД.
Эта методика может также быть применена к зеленому свету. Свет от голубой матрицы (длина волны короче зеленого света) и зеленой матрицы СИД может быть объединен, используя оптику, и использоваться как первичный цветовой источник света на проекционном дисплее. Объединение двух цветов посредством регулировки их продолжительности включения в течение периода кадра изображения приводит к более высокому относительному потоку, чем в случае использования только зеленого света. Продолжительность включения голубой и зеленой матриц управляется исходя из цветового содержания кадра изображения. Композиции цветов в первичных источниках света учитываются процессором дисплея при управлении тремя микродисплеями (ЖК дисплеи) или микрозеркалами в проекторе DLP.
Эта методика может также быть применена к синему свету. Свет от голубой матрицы (длина волны больше синего света) и синей матрицы СИД может быть объединен, используя оптику, и использоваться как первичный цветовой источник света на проекционном дисплее. Объединение двух цветов посредством регулировки их продолжительности включения в течение периода кадра изображения приводит к более высокому относительному потоку, чем в случае использования только синего света.
Продолжительность включения голубой и синей матриц управляется исходя из цветового содержания кадра изображения. Композиции цветов в первичных источниках света учитываются процессором дисплея при управлении тремя микродисплеями (ЖК дисплеи) или микрозеркалами в проекторе DLP.
В одном варианте реализации каждый из трех первичных источников света для RGB пикселей является объединением двух различных цветов, причем преобладающие длины волн цветов разделены, по меньшей мере, на 30 нм. Например, первичными источниками могут быть красный/янтарный(или желтый), зеленый/зеленовато-голубой и синий/синевато-голубой свет.
Фиг.1 изображает схематический вид проекционной системы в соответствии с первым вариантом реализации изобретения, использующим жидкокристаллические микродисплеи, когда традиционно красный первичный свет заменен варьирующимся объединением янтарного и красного света от двух матриц СИД.
Фиг.2 - вид спереди матрицы СИД единственного цвета, используемого в системе на Фиг.1.
Фиг.3 - коллимирующий отражатель, который может быть использован вместо или в соединении с линзой для коллимирования света от одиночной матрицы СИД.
Фиг.4 - иллюстрация относительных продолжительностей включения красной и янтарной матриц исходя из цветового содержания кадра изображения.
Фиг.5 - график, показывающий продолжительность включения в зависимости от относительного потока.
Фиг.6 - схематический вид проекционной системы, подобной Фиг.1, но где традиционный зеленый первичный свет заменен варьирующимся объединением голубого и зеленого света от двух матриц СИД.
Фиг.7 - применение изобретения к проекционной системе DLP, когда каждый из первичных источников света является композицией света двух различных цветов, продолжительность включения которых управляется исходя из цветов отображаемых изображений.
Фиг.8 - блок-схема последовательности операций с различными этапами, выполняемыми проекционной системой в соответствии с вариантом реализации изобретения.
Подобные или идентичные элементы на различных чертежах имеют одинаковые цифровые обозначения.
Настоящее изобретение может использовать СИД любого типа, например на основе AlInGaP (обычно для испускания от красного до желтого света) или GaN (обычно для испускания от зеленого до УФ). СИД формируется на исходной ростовой подложке, например на сапфире, SiC, или GaAs, в зависимости от типа формируемого СИД. Обычно, формируется n-слой, затем активный слой, затем p-слой. Отражательные металлические электроды формируются затем на поверхности СИД для контакта с n и p слоями. Когда диод является прямо смещенным, активный слой испускает свет, длина волны которого определяется в соответствии с составом активного слоя. Формирование таких СИД хорошо известно и не нуждается в более подробном описании. Формирование СИД всех видимых длин волн, монтаж таких СИД на держателе и подача питания на СИД через РСВ описаны в Патенте США №6828596 авторами Steigerwald и др., в Патенте США №6876008 авторами Bhat и др., которые переданы настоящему правопреемнику и включены здесь посредством ссылки. Также могут использоваться СИД с фосфором для преобразования длины волны света, испускаемого активным слоем.
На Фиг.1 показана схема одного типа проекционной системы 10, использующая отдельную жидкокристаллическую панель микродисплея для каждого первичного света. Система может быть телевизионной системой, проектором для компьютера или любым другим проектором цветных изображений. Обычные сигналы изображения для управления яркостью в каждом положении пикселя RGB на экране дисплея (не показан) подаются на процессор 12 дисплея. Следует отметить, что в контексте данного раскрытия термины красный пиксель, зеленый пиксель, синий пиксель и RGB пиксель используются для обозначения положений пикселя, сопоставленных каждому первичному источнику света, даже если "красный пиксель" может отображать композицию янтарного и красного света. Цвет любого отдельного красного, зеленого или синего пикселя может быть комбинацией двух цветов, формирующих первичный источник света. Процессор 12 дисплея управляет "затворами" в каждом из микродисплеев 14, 15 и 16 для управления на дисплее красными пикселями, зелеными пикселями и синими пикселями, соответственно.
Каждый микродисплей 14-16 по существу является маленьким пропускающим жидкокристаллическим дисплеем, каждый из которых выводит изображение с различающимся первичным цветом. Когда изображения объединяются, то на экран проектируется полноцветное изображение. Слои, формирующие каждый микродисплей, обычно состоят из поляризаторов, жидкокристаллического слоя, слоя матрицы тонкопленочных транзисторов и слоя заземленного плоского основания. Электрические поля, создаваемые в каждом местоположении пикселя посредством выборочной активизации тонкопленочных транзисторов в каждом местоположении пикселя, заставляют жидкокристаллический слой изменять поляризацию поступающего света в каждом местоположении пикселя. В зависимости от степени поляризации в местоположении пикселя пиксель будет пропускать на экран больше или меньше поступающего первичного света. Жидкокристаллические дисплеи хорошо известны и нет необходимости в более подробном их описании.
Источники света на Фиг.1: матрица 20 синих СИД, матрица 21 зеленых СИД, матрица 22 красных СИД и матрица 23 янтарных СИД. СИД установлены на держателях, которые отводят тепло от СИД, обеспечивают электрические соединения между СИД и соединяют СИД с источником питания. СИД в матрице могут быть соединены в последовательной и параллельной комбинациях. Держатель имеет выводы, которые соединяются с возбудителем для этой матрицы. Линза 26 перед каждой матрицей СИД коллимирует свет для однородного освещения обратной поверхности связанного с ней микродисплея.
На Фиг.2 показан вид сверху отдельной матрицы СИД 27, смонтированной на держателе 28. Возможно любое количество СИД (например, от 6 до 24), и типичные размеры составляют порядка сантиметра для одной стороны. СИД располагаются близко между собой для получения однородной картины испускания. В небольшой проекционной системе может быть только один СИД большой мощности для каждого первичного цвета.
На Фиг.3 показан отражатель 30, например, выполненный из алюминия, который может быть использован для создания желаемой формы освещения для микродисплеев. Свет от матрицы 27/28 СИД смешивается и формируется в отражателе 30 для создания прямоугольной картины, обычно соответствующей по форме микродисплею.
Возвращаясь назад к Фиг.1, модулированный свет, выходящий из микродисплеев 14-16, объединяется для формирования полноцветного изображения. Дихроичное зеркало 34 отражает синий свет, но позволяет проходить свету всех других длин волн. Зеркало 34 отражает модулированный синий свет на фокусирующую линзу 36. Свет, выходящий из линзы 36, фокусируется на переднюю сторону (полуотражающего) экрана или на заднюю сторону (прозрачного) экрана. Второе дихроичное зеркало 38 отражает янтарный и красный свет, но позволяет проходить свету всех других длин волн. Зеркало 38 отражает модулированный янтарный и красный свет на фокусирующую линзу 36. Оба зеркала, 34 и 38, позволяют модулированному зеленому свету проходить к линзе 36. Каждый RGB пиксель полноцветного изображения на экране формируется посредством ряда единственного красного пикселя, единственного зеленого пикселя и единственного синего пикселя. Отдельные пиксели не воспринимаются человеческим глазом на расстоянии рассмотрения, и комбинированный свет фактически производит любой цвет.
Традиционный красный первичный источник света усиливается янтарным источником света. Янтарного света СИД (например, 590 нм) приблизительно в 2-2,5 раза эффективнее СИД красного света (например, 615-635 нм) потому, что при том же самом значении оптической мощности (ватты) человеческий глаз воспринимает янтарный свет как приблизительно в 2-2,5 раза более яркий, чем красный свет. Иначе говоря, оптическая отдача люмен/ватт янтарного СИД приблизительно в 2-2,5 больше, чем люмены/ватт красного СИД. Микродисплей 14 управляется для создания изображения для местоположений красных пикселей, которые являются комбинацией янтарного света и красного света. В одном варианте реализации количество янтарных СИД в матрице определяется исходя из предполагаемого максимального потока янтарного света, необходимого для изображения. Световой поток янтарной матрицы может быть эквивалентным световому потоку красной матрицы, но при гораздо меньшем количестве СИД для достижения того же самого светового потока, приводя к большей эффективности.
Матрица СИД, которая испускает любые длины волн, между зеленым и красным, например желтая или оранжевая матрицы, может быть использована вместо янтарной матрицы и при этом может быть достигнута улучшенная эффективность по сравнению с использованием только матрицы красных СИД в качестве первичного источника света. Желтая матрица СИД (например, 570-583 нм) может использовать YAG или фосфор BSSN, возбуждаемые синим светом для получения желтого света, или желтый свет может быть непосредственно произведен активным слоем.
Янтарный и красный свет объединяются в один луч, используя дихроичное зеркало 40, которое отражает красный свет, но позволяет проходить янтарному свету. При объединении света, вместо обработки света янтарной матрицы, как отдельного первичного света, нет необходимости в добавлении другого микродисплея и соответствующей оптики.
Процессор 12 дисплея принимает цифровые сигналы изображения, которые определяют (прямо или косвенно) одно из нескольких сотен состояний яркости для каждого красного, зеленого и синего пикселя для отдельного изображения в кадре изображения. Сигналы изображения передают последовательности статических изображений по одному на кадр изображения. Процессор 12 может фактически быть набором микросхем, содержащим дополнительные процессоры. В зависимости от цветов RGB пикселей, требуемых для кадра изображения, процессор 12 определяет минимальную яркость матрицы красных СИД, требуемую в течение периода кадра изображения так, что когда модулированный янтарный/красный свет смешивается с модулированным зеленым и синим светом, все цвета в изображении могут быть получены точно. Например, высокой яркости, глубоко насыщенный красный цвет в изображении требует относительно высокой яркости красной матрицы, поскольку янтарный свет не может произвести цвета, с длинами волн, большими длины волны янтарного света. Процессор запрограммирован для предпочтения янтарного света относительно красного так, что используется минимальное количество чисто красного света. Процессор затем управляет продолжительностью включения янтарной матрицы и красной матрицы в течение периода кадра изображения для достижения расчетной композиции янтарного и красного света, как показано на Фиг.4.
Для компенсации первичного света, не чисто красного, процессор 12 управляет затворами в трех микродисплеях 14-16 соответственно так, чтобы на получающееся изображение не влияло использование комбинации янтарного и красного света в качестве первичного света.
В показанном на Фиг.4 примере янтарная матрица возбуждается в течение двух третей времени кадра, и красная матрица возбуждается в течение оставшегося времени. Возможны один, или многократные циклы переключения матриц в течение единственного периода кадра. Ток для каждой матрицы может быть различным, в зависимости от характеристик СИД и желаемой яркости.
В одном процессе процессор 12 идентифицирует наиболее яркий пиксель с "красной" компонентой, краснее янтарного. Это может быть использовано для определения минимальной продолжительности включения красной матрицы, поскольку янтарная матрица не может создать пиксель, который краснее янтарного. Простая программа или встроенная программа используются затем для управления продолжительностью включения янтарных и красных матриц и управления микродисплеями 14-16 для компенсации комбинированного первичного света.
Для дополнительного упрощения обработки, если только несколько пикселей являются насыщенно красными, и принуждения красной матрицы быть включенной в течение значительно более длительного времени, такие пиксели могут быть сделаны менее яркими посредством неизменения продолжительности включения красной матрицы только для тех нескольких пикселей, предполагая, что различие не будет заметным наблюдателю.
На Фиг.1 показано, что процессор 12 дисплея управляет микродисплеями 14-16, а также возбудители 44 (источники тока) СИД для матриц 20-23. Обычно, ток для синих и зеленых матриц бывает постоянным в течение периода кадра изображения.
Огромное большинство изображений, отображаемых в телевизионных системах, состоит из цветов, которые могут быть созданы с использованием янтарной, зеленой и синей компонент, и только с малым процентным содержанием красного. Высокое процентное содержание красного необходимо только для очень насыщенных красных оттенков, которые очень редки. Соответственно, высокоэффективная янтарная матрица обычно возбуждается в течение каждого кадра изображения с сопутствующим уменьшением продолжительности включения красной матрицы, приводя к большей эффективности проекционной системы.
На Фиг.5 приведен график, показывающий, как средний поток обычного источника света представляет собой не просто поток источника света при непрерывном включении, умноженном на продолжительность включения. График на Фиг.5 показывает, как светимость увеличивается посредством объединения двух источников света в качестве первичного источника света, даже когда источники света одинаково эффективны. Объединение двух цветов, в случае объединения в последовательном временном режиме, приводит к более высокой светимости, чем просто полная светимость, умноженная на продолжительность включения. Например, предположим, СИД источник света, который, непрерывно включенный, дает 100%-ый поток. Если поочередно возбуждать два СИД источника света, каждый при 50%-ой продолжительности включения, то образующийся выходной поток, показанный на Фиг.5, для каждого из СИД источников света составляет приблизительно 73% от его уровня 100%-ого потока. Поэтому два СИД источника света, каждый работающий при 50%-ой продолжительности включения, будут выводить объединенный относительный поток в 146%, приводя к эффективному выигрышу в 46%, по сравнению с единственным, непрерывно включенным СИД источником света.
Учитывая график на Фиг.5, еще большая светимость может быть достигнута посредством предоставления объединенного первичного света от зеленой матрицы СИД и сине-зеленой (или голубой) матрицы СИД, как показано на Фиг.6. На Фиг.6 голубая матрица 46 из СИД возбуждается в течение части периода кадра исходя из цветов в изображении. Дихроичное зеркало 48 отражает голубой свет, но позволяет проходить зеленому свету. Относительные продолжительности включения зеленой и голубой матриц определяются процессором 12 и могут быть основаны на оттенке самого зеленого пикселя и его яркости, поскольку голубой не может быть использован в создании цвета, более зеленого, чем голубой. Процессор 12 управляет продолжительностью включения и микродисплеями 14-16, используя те же самые методики, рассмотренные выше для красных пикселей.
В другом варианте реализации вместо процессора, управляющего микродисплеями исходя из объединенного янтарного/красного света или голубого/зеленого света, микродисплеями можно быстро управлять с одновременным управлением продолжительностью включения янтарной и красной матриц, или голубой и зеленой матриц. Этот процесс более сложен, чем обработка первичного света как объединение янтарного и красного, или голубого и зеленого, в течение всего кадра изображения.
Зеленый или голубой СИД могут быть сформированы так, что материал в активном слое непосредственно производит зеленый или голубой свет. В другом варианте реализации зеленый или голубой СИД формируются из синего или УФ СИД, покрытого фосфором, или который использует фосфорную пластину, которая испускает зеленый или голубой свет при возбуждении синим или УФ светом. Фосфорный слой может позволить части синего света просачиваться через фосфор для создания зеленого или голубого света.
Кроме того, в связи с графиком на Фиг.5, еще большая светимость может быть достигнута посредством предоставления объединенного первичного света от матрицы синих СИД и матрицы сине-зеленого (или голубого) СИД. Если и зеленый первичный свет, и синий первичный свет представляют собой комбинацию двух источников света, зеленая матрица должна быть объединена с зеленовато-голубой матрицей, и синяя матрица должна быть объединена с синевато-голубой матрицей. Объединение света в синий первичный свет подобно действию красного и зеленого первичного света, описанного выше (например, используя дихроичное зеркало, регулируя продолжительности включения, и т.д.).
В одном варианте реализации линзы 26 на Фиг.1 и 6 отделены от СИД так, что имеется воздушный промежуток. Это может быть полезным для охлаждения СИД и для попадания большего света в фокусирующую линзу 36. Кроме того, линзы могут образовывать часть имеющейся проекционной системы, и желательно только изменить минимальное количество аппаратных средств в системе для ее преобразования от 3-цветной системы до четырех- или пятицветной системы. Кроме того, поскольку СИД производят много тепла, может оказаться желательным сформировать линзу из стекла, которое не является хорошим материалом для герметизации СИД.
Концепции настоящего изобретения могут быть применены к проекционным системам любого типа. На Фиг.7 показана проекционная система DLP, использующая матрицу 50 микрозеркал DLP и набор микросхем фирмы Texas Instruments. Имеющаяся литература по технологии DLP включена здесь посредством ссылки. Цифровые сигналы изображения обрабатываются посредством процессора 52 дисплея для управления углами более чем одного миллиона шарнирных зеркал в матрице 50. Кадр изображения разделяется на три периода, один период для каждой первичной цветной компоненты изображения. В течение каждого периода возбуждается только один первичный цветовой источник света. В другом варианте реализации для источников света используются затворы. Линза 56 коллимирует освещение первичного цветового света и подает его на микрозеркала. Каждое микрозеркало соответствует единственному RGB пикселю в изображении. Один угол зеркала эффективно блокирует свет для соответствующего положения пикселя на экране дисплея, тогда как второй угол полностью отражает свет к этому местоположению пикселя. Быстро переключая углы при определенной продолжительности включения, процентное содержание полной яркости этого первичного цвета подается на пиксель. После трех периодов объединенные RGB изображения формируют полноцветное изображение. Быстрое переключение зеркал и первичных цветовых источников света не воспринимается наблюдателем.
На Фиг.7 показаны первичные цветные источники: 1) матрица синих СИД и матрица синевато-голубых СИД 58, свет которых объединяется в единственный первичный цветовой свет; 2) матрица зеленых СИД и матрица зеленовато-голубых СИД 60, свет которых объединяется в единственный первичный цветовой свет; и 3) матрица красных СИД и матрица янтарных (или желтых) СИД 62, свет которых объединяется в единственный первичный цветовой свет. Каждая матрица может быть подобной той, что показана на Фиг.2, и может вместо этого даже быть одним СИД.
Управление матрицей СИД на Фиг.7 подобно управлению матрицей на Фиг.1 и 6. Процессор 52 идентифицирует более красные пиксели в изображении и регулирует продолжительность включения красных и янтарных матриц посредством возбудителей 64 для максимизации эффективности. Процессор 52 затем осуществляет компенсацию для композиции янтарного и красного света посредством соответственного изменения продолжительности включения микрозеркал.
Аналогично, процессор 52 идентифицирует более зеленые пиксели в изображении и регулирует продолжительность включения зеленых и зелено-голубых матриц посредством возбудителей 64 для максимизации эффективности. Процессор 52 затем осуществляет компенсацию композиции зеленого и зелено-голубого света посредством соответственного изменения продолжительности включения микрозеркал.
Точно так же процессор 52 идентифицирует наиболее синие пиксели в изображении и регулирует продолжительность включения синих и сине-голубых матриц посредством возбудителей 64 для максимизации эффективности. Процессор 52 затем осуществляет компенсацию композиции синего и сине-голубого света посредством соответственного изменения продолжительности включения микрозеркал.
В одном варианте реализации вместо каждого различающегося цвета СИД отдельной матрицы два различных цветовых СИД вставлены в единственную матрицу на держателе, где одним цветом СИД можно управлять отдельно от другого цвета СИД. Вставка отличающегося цветового СИД обеспечивает смешивание света. Таким образом, не требуется объединения оптики, и источник света является меньшим и более легко приспосабливаемым к имеющимся конструкциям проекционной системы.
На Фиг.8 показана блок-схема последовательности операций, представляющая различные этапы, выполняемые проекционной системой в соответствии с одним вариантом реализации изобретения. Процесс применим к системам, использующим микродисплей для каждого первичного источника света или использующим DLP.
На этапе 70 обычные сигналы изображения, содержащие информацию для построения полноцветного изображения с использованием положений красного, зеленого и синего пикселя на экране дисплея, подаются на процессор.
На этапе 71 свет от матрицы янтарных СИД и матрицы красных СИД объединен в единственный первичный световой луч для местоположений красных пикселей на дисплее. Оптимальная композиция света для максимизации эффективности первичного источника света основана на отображаемых цветах изображения. Продолжительности включения янтарных и красных СИД управляются для обеспечения желаемой композиции.
На этапе 72 свет от зеленовато-голубой матрицы СИД и зеленой матрицы СИД объединен в единственный первичный световой луч для местоположений зеленых пикселей на дисплее. Оптимальная композиция света для максимизации эффективности первичного источника света основана на отображаемых цветах изображения. Продолжительности включения зеленовато-голубого и зеленого СИД управляются для обеспечения желаемой композиции.
На этапе 73 свет от синевато-голубой матрицы СИД и синей матрицы СИД объединяется в единственный первичный световой луч для местоположений синих пикселей на дисплее. Оптимальная композиция света для максимизации эффективности первичного источника света основана на отображаемых цветах изображения. Продолжительности включения синевато-голубого и синего СИД управляются для обеспечения желаемой композиции.
На этапе 74 световой модулятор (например, микрозеркала или микродисплей) модулирует объединенный янтарный/красный свет для каждого местоположения красного пикселя на дисплее для создания изображения. Модуляция отрегулирована для конкретных продолжительностей включения янтарного и красного СИД и для конкретных продолжительностей включения других первичных источников света.
На этапе 75 световой модулятор модулирует объединенный зелено-голубой/зеленый свет для каждого местоположения зеленого пикселя на дисплее для создания изображения. Модуляция отрегулирована для конкретных продолжительностей включения зелено-голубого и зеленого СИД и для конкретных продолжительностей включения других первичных источников света.
На этапе 76 световой модулятор модулирует объединенный сине-голубой/синий свет для каждого местоположения синего пикселя на дисплее для создания изображения. Модуляция отрегулирована для конкретных продолжительностей включения сине-голубого и синего СИД и для конкретных продолжительностей включения других первичных источников света.
На этапе 77 модулированный свет от трех первичных источников света объединяется для создания полноцветного изображения. В системе DLP нет необходимости в дополнительной объединяющей оптике, поскольку свет уже объединен, будучи модулированным единственной матрицей микрозеркал.
В одном варианте реализации каждый из трех первичных источников света для пикселей RGB является объединением двух различных цветов, причем преобладающие длины волны цветов разделены, по меньшей мере, на 30 нм. СИД конкретного цвета в контексте этого раскрытия представляет собой СИД, который непосредственно испускает этот конкретный цвет или испускает этот конкретный цвет, используя возбужденный фосфор.
Из приведенного подробного описания специалистам в данной области техники должно быть ясно, что в рамках настоящего раскрытия возможны модификации изобретения без отступления от существа и приведенных концепций изобретения. Таким образом не предполагается, что объем притязаний изобретения ограничивается конкретными описанными вариантами реализации.

Claims (27)

1. Проекционная система (10) для отображения полноцветного изображения, использующая только три первичных источника света, причем система содержит:
три световых модулятора (14, 15, 16), причем первый световой модулятор (14) для модуляции света от первого первичного источника (22, 23) света, второй световой модулятор (15) для модуляции света от второго первичного источника (21, 46) света и третий световой модулятор (16) для модуляции света от третьего первичного источника (20) света, причем каждый световой модулятор управляется посредством, по меньшей мере, одного процессора (12) для одновременного предоставления модулированного света в местоположениях пикселей первичного света на дисплее, причем отсутствуют дополнительные первичные источники света;
первый первичный источник света, содержащий, по меньшей мере, один красный светоиспускающий диод (СИД) (22) и, по меньшей мере, один не красный СИД (23), который испускает свет с длиной волны, меньшей длины волны красного света и большей длины волны зеленого света, причем свет от, по меньшей мере, одного красного СИД и свет, по меньшей мере, от одного не красного СИД объединяются в единственный луч;
второй первичный источник света, содержащий, по меньшей мере, один зеленый СИД (21);
третий первичный источник света, содержащий, по меньшей мере, один синий СИД (20);
по меньшей мере, один возбудитель (44) для возбуждения, по меньшей мере, одного красного СИД, по меньшей мере, одного не красного СИД, по меньшей мере, одного зеленого СИД и, по меньшей мере, одного синего СИД;
по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью приема сигналов изображения и, в ответ, управляет тремя световыми модуляторами для создания спроецированного изображения, и управляет, по меньшей мере, одним возбудителем для варьирования относительных уровней яркости, по меньшей мере, одного красного СИД и, по меньшей мере, одного не красного СИД в течение периода времени для изменения световой композиции, испускаемой от первого первичного источника света, причем, по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью динамического варьирования композиции исходя из цветов в конкретном отображаемом изображении, причем, по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью предписывать первому первичному источнику (22, 23) света обладать усиленной цветовой компонентой от, по меньшей мере, одного красного СИД (22), когда отображаемое изображение требует красной компоненты, которую невозможно обеспечить посредством, по меньшей мере, одного не красного СИД (23), и причем один процессор (12) выполнен с возможностью предписывать первому первичному источнику (22, 23) света обладать ослабленной цветовой компонентой, по меньшей мере, от одного красного СИД (22), когда отображаемое изображение не требует красной компоненты, производимой посредством, по меньшей мере, одного красного СИД.
2. Система по п.1, в которой, по меньшей мере, один не красный СИД (23) содержит, по меньшей мере, один янтарный СИД.
3. Система по п.1, в которой, по меньшей мере, один не красный СИД (62) содержит, по меньшей мере, один желтый СИД.
4. Система по п.1, в которой, по меньшей мере, один процессор (12) управляет, по меньшей мере, одним возбудителем (44) для варьирования продолжительности включения, по меньшей мере, одного красного СИД (22) и, по меньшей мере, одного не красного СИД (23).
5. Система по п.1, в которой сигналы изображения определяют ряд статических изображений, причем каждое изображение передается в кадре изображения, и в которой, по меньшей мере, один процессор (12) управляет, по меньшей мере, одним возбудителем (44) для варьирования продолжительностью включения, по меньшей мере, одного красного СИД (22) и, по меньшей мере, одного не красного СИД (23) исходя из изображения в единственном кадре изображения.
6. Система по п.1, в которой сигналы изображения определяют ряд статических изображений, причем каждое изображение передается в кадре изображения, и в которой, по меньшей мере, один процессор (12) управляет, по меньшей мере, одним возбудителем для варьирования продолжительности включения, по меньшей мере, одного красного СИД (22) и, по меньшей мере, одного не красного СИД (23), причем продолжительность включения, по меньшей мере, одного красного СИД и продолжительность включения, по меньшей мере, одного не красного СИД составляет в целом приблизительно 100% для единственного кадра изображения.
7. Система по п.1, в которой, по меньшей мере, один процессор (12) управляет вторым световым модулятором (15) для изменения модуляции второго первичного источника (21) света и управляет третьим световым модулятором (16) для изменения модуляции третьего первичного источника (20) света для компенсации изменений в световой композиции, испускаемой от первого первичного источника (22, 23) света.
8. Система по п.1, в которой каждый из трех световых модуляторов (14, 15, 16) содержит жидкокристаллическую панель с управляемыми местоположениями пикселя.
9. Система по п.1, в которой световые модуляторы содержат матрицу управляемых микрозеркал (50).
10. Система по п.1, в которой второй первичный источник света содержит, по меньшей мере, один зеленый светоиспускающий диод (СИД) (21) и, по меньшей мере, один не зеленый СИД (46), который испускает свет с длиной волны, меньшей длины волны зеленого света и большей длины волны синего света, причем свет, по меньшей мере, от одного зеленого светоиспускающего диода (СИД) и свет, по меньшей мере, от одного не зеленого СИД объединяются в один луч, и причем, по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью управления, по меньшей мере, одним возбудителем (44) для варьирования уровнями относительной яркости, по меньшей мере, одного зеленого СИД и, по меньшей мере, одного не зеленого СИД в течение периода времени для изменения световой композиции, испускаемой от второго первичного источника света, причем композиция основана на цветах в конкретном отображаемом изображении.
11. Система по п.1, в которой третий первичный источник света содержит, по меньшей мере, один синий светоиспускающий диод (СИД) (20) и, по меньшей мере, один не синий СИД (56), который испускает свет с длиной волны, большей длины волны синего света и меньшей длины волны зеленого света, причем свет, по меньшей мере, от одного синего светоиспускающего диода (СИД) и свет, по меньшей мере, от одного не синего СИД объединяются в один луч, и причем, по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью управления, по меньшей мере, одним возбудителем (44) для варьирования уровнями относительной яркости, по меньшей мере, одного синего СИД и, по меньшей мере, одного не синего СИД в течение периода времени для изменения световой композиции, испускаемой от третьего первичного источника света, причем композиция основана на цветах в конкретном отображаемом изображении.
12. Система по п.1, в которой, по меньшей мере, один красный СИД содержит матрицу красных СИД (22), и, по меньшей мере, один не красный СИД (23) содержит отдельную матрицу не красных СИД.
13. Система по п.1, в которой, по меньшей мере, один красный СИД (22) и, по меньшей мере, один не красный СИД (23) содержат единственную матрицу вставленных красного и не красного СИД.
14. Способ работы проекционной системы (10) для отображения полноцветного изображения с использованием только трех первичных цветовых источников света, причем способ содержит этапы, на которых:
модулируют свет от первого первичного источника (22, 23) света посредством первого светового модулятора (14) для предоставления модулированного света в местоположениях пикселей на дисплее;
модулируют свет от второго первичного источника (21, 46) света посредством второго светового модулятора (15) для предоставления модулированного света в местоположениях пикселей на дисплее;
модулируют свет от третьего первичного источника (20) света посредством третьего светового модулятора (16) света для предоставления модулированного света в местоположениях пикселей на дисплее;
объединяют (34, 38, 36) модулированный свет от первого первичного источника света, второго первичного источника света и третьего первичного источника света для одновременного предоставления модулированного света в местоположениях пикселей на дисплее,
причем первый первичный источник света содержит, по меньшей мере, один красный светоиспускающий диод (СИД) (22) и, по меньшей мере, один не красный СИД (23), который испускает свет с длиной волны, меньшей длины волны красного и большей длины волны зеленого света, причем свет, по меньшей мере, от одного красного СИД и свет, по меньшей мере, от одного не красного СИД объединяются в один луч,
причем второй первичный источник света содержит, по меньшей мере, один зеленый СИД (21),
причем третий первичный источник света содержит, по меньшей мере, один синий СИД (20);
возбуждают посредством, по меньшей мере, одного возбудителя (44), по меньшей мере, один красный СИД, по меньшей мере, один не красный СИД, по меньшей мере, один зеленый СИД и, по меньшей мере, один синий СИД;
принимают сигналы изображения и, в ответ, управляют первым световым модулятором (14), вторым световым модулятором (15) и третьим световым модулятором (16) для создания спроецированного изображения и управления, по меньшей мере, одним возбудителем для варьирования уровнями относительной яркости, по меньшей мере, одного красного СИД и, по меньшей мере, одного не красного СИД в течение периода времени для изменения световой композиции, испускаемой от первого первичного источника света, причем композиция динамически варьируется исходя из цветов в конкретном отображаемом изображении, причем первый первичный источник (22, 23) света управляется посредством, по меньшей мере, одного возбудителя (44) для увеличения цветовой компоненты от, по меньшей мере, одного красного СИД (22), когда отображаемое изображение требует красной компоненты, которую невозможно обеспечить посредством, по меньшей мере, одного не красного СИД (23), и причем первый первичный источник (22, 23) света управляется, чтобы иметь ослабленную цветовую компоненту, по меньшей мере, от одного красного СИД (22), когда отображаемое изображение не требует красной компоненты, производимой посредством, по меньшей мере, одного красного СИД.
15. Способ по п.14, в котором сигналы изображения определяют ряд статических изображений, причем каждое изображение передается в кадре изображения, и причем управление, по меньшей мере, одним возбудителем (44) содержит управление, по меньшей мере, одним возбудителем для варьирования продолжительности включения, по меньшей мере, одного красного СИД (22) и, по меньшей мере, одного не красного СИД (23), причем продолжительность включения, по меньшей мере, одного красного СИД и продолжительность включения, по меньшей мере, одного не красного СИД составляет в целом приблизительно 100% для единственного кадра изображения.
16. Способ по п.14, причем, по меньшей мере, один не красный СИД (23) содержит, по меньшей мере, один янтарный СИД.
17. Способ по п.14, причем, по меньшей мере, один не красный СИД (62) содержит, по меньшей мере, один желтый СИД.
18. Способ по п.14, причем, по меньшей мере, один красный СИД (22) содержит матрицу красных СИД, и, по меньшей мере, один не красный СИД (23) содержит отдельную матрицу не красных СИД.
19. Способ по п.14, причем, по меньшей мере, один красный СИД (22) и, по меньшей мере, один не красный СИД (23) содержит единственную матрицу вставленных красного и не красного СИД.
20. Проекционная система (10) для отображения полноцветного изображения с использованием только трех первичных цветовых источников света, причем система содержит:
три световых модулятора (14, 15, 16), первый световой модулятор (14) для модуляции света от первого первичного источника (22, 23) света, второй световой модулятор (15) для модуляции света от второго первичного источника (21, 46) света и третий световой модулятор (16) для модуляции света от третьего первичного источника (20) света, причем каждый световой модулятор управляется, по меньшей мере, одним процессором (12) для одновременного предоставления модулированного света в местоположения первичных световых пикселей на дисплее, причем первичные источники света отсутствуют;
первый первичный источник света, содержащий, по меньшей мере, один красный светоиспускающий диод (СИД) (22);
второй первичный источник света, содержащий, по меньшей мере, один зеленый СИД (21) и, по меньшей мере, один не зеленый СИД (46), который испускает свет с длиной волны, меньшей длины волны зеленого света и большей длины волны синего света, причем свет, по меньшей мере, от одного зеленого СИД и свет, по меньшей мере, от одного не зеленого СИД объединяются в единственный луч;
третий первичный источник света, содержащий, по меньшей мере, один синий СИД (20);
по меньшей мере, один возбудитель (44) для возбуждения, по меньшей мере, одного красного СИД, по меньшей мере, одного зеленого СИД, по меньшей мере, одного не зеленого СИД и, по меньшей мере, одного синего СИД;
по меньшей мере, один процессор (12), выполненный с возможностью приема сигналов изображения и, в ответ, для управления тремя световыми модуляторами для создания проекционного изображения, и для управления, по меньшей мере, одним возбудителем для варьирования относительных уровней яркости, по меньшей мере, одного зеленого СИД и, по меньшей мере, одного не зеленого СИД в течение периода времени для изменения световой композиции, испускаемой от второго первичного источника света, причем, по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью динамического варьирования композиции исходя из цветов в конкретном отображаемом изображении, и причем, по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью предписывать второму первичному источнику (21, 46) света обладать усиленной цветовой компонентой, по меньшей мере, от одного зеленого СИД (21), когда отображаемое изображение требует зеленой компоненты, которую невозможно обеспечить посредством, по меньшей мере, одного не зеленого СИД (46), и причем, по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью предписывать второму первичному источнику (21, 46) света обладать ослабленной цветовой компонентой, по меньшей мере, от одного зеленого СИД (21), когда отображаемое изображение не требует зеленой компоненты, производимой посредством, по меньшей мере, одного зеленого СИД (21).
21. Система по п.20, в которой сигналы изображения определяют ряд статических изображений, причем каждое изображение передается в кадре изображения, и причем, по меньшей мере, один процессор (12) управляет, по меньшей мере, одним возбудителем для варьирования продолжительности включения, по меньшей мере, одного зеленого СИД (21) и, по меньшей мере, одного не зеленого СИД (46), причем продолжительность включения, по меньшей мере, одного зеленого СИД и продолжительность включения, по меньшей мере, одного не зеленого СИД составляет в целом приблизительно 100% для единственного кадра изображения.
22. Система по п.20, в которой, по меньшей мере, один зеленый СИД (21) содержит матрицу зеленых СИД, и, по меньшей мере, один не зеленый СИД (46) содержит отдельную матрицу не зеленых СИД.
23. Система по п.20, в которой, по меньшей мере, один зеленый СИД (21) и, по меньшей мере, один не зеленый СИД (23) содержат единственную матрицу вставленных зеленого и не зеленого СИД.
24. Проекционная система (10) для отображения полноцветного изображения с использованием только трех первичных цветовых источников света, причем система содержит:
три световых модулятора (14, 15, 16), причем первый световой модулятор (14) предназначен для модуляции света от первого первичного источника (22, 23) света, второй световой модулятор (15) для модуляции света от второго первичного источника (21, 46) света и третий световой модулятор (16) для модуляции света от третьего первичного источника (20) света, причем каждый световой модулятор управляется посредством, по меньшей мере, одного процессора (12) для одновременного предоставления модулированного света в местоположениях пикселей первичного света на дисплее, причем дополнительные источники света отсутствуют;
первый первичный источник света, содержащий, по меньшей мере, один красный светоиспускающий диод (СИД) (22);
второй первичный источник света, содержащий, по меньшей мере, один зеленый СИД (21);
третий первичный источник света, содержащий, по меньшей мере, один синий СИД (20) и, по меньшей мере, один не синий СИД (58), который испускает свет с длиной волны, меньшей длины волны зеленого света и большей длины волны синего света, причем свет от, по меньшей мере, одного синего СИД и свет, по меньшей мере, от одного не синего СИД объединяются в единственный луч;
по меньшей мере, один возбудитель (64) для возбуждения, по меньшей мере, одного красного СИД, по меньшей мере, одного зеленого СИД, по меньшей мере, одного не синего СИД и, по меньшей мере, одного синего СИД;
по меньшей мере, один процессор (12), выполненный с возможностью приема сигналов изображения и, в ответ, для управления тремя световыми модуляторами для создания проекционного изображения, и для управления, по меньшей мере, одним возбудителем для варьирования относительных уровней яркости, по меньшей мере, одного синего СИД и, по меньшей мере, одного не синего СИД в течение периода времени для изменения световой композиции, испускаемой от первого первичного источника света, причем, по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью динамического варьирования композиции исходя из цветов в конкретном отображаемом изображении, причем, по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью предписывать третьему первичному источнику (20, 58) света обладать усиленной цветовой компонентой, по меньшей мере, от одного синего СИД (20), когда отображаемое изображение требует синей компоненты, которую невозможно обеспечить посредством, по меньшей мере, одного не синего СИД (58), и причем, по меньшей мере, один процессор (12) выполнен с возможностью предписывать третьему первичному источнику (20, 58) света обладать ослабленной цветовой компонентой, по меньшей мере, от одного синего СИД (20), когда отображаемое изображение не требует синей компоненты, производимой посредством, по меньшей мере, одного синего СИД (20).
25. Система по п.24, в которой сигналы изображения определяют ряд статических изображений, причем каждое изображение передается в кадре изображения, и причем, по меньшей мере, один процессор (12) управляет, по меньшей мере, одним возбудителем (64) для варьирования продолжительности включения, по меньшей мере, одного синего СИД (20) и, по меньшей мере, одного не синего СИД (58), причем продолжительность включения, по меньшей мере, одного синего СИД и продолжительность включения, по меньшей мере, одного не синего СИД составляет в целом приблизительно 100% для единственного кадра изображения.
26. Система по п.24, в которой, по меньшей мере, один синий СИД (20) содержит матрицу синих СИД, и, по меньшей мере, один не синий СИД (58) содержит отдельную матрицу не синих СИД.
27. Система по п.24, в которой, по меньшей мере, один синий СИД (20) и, по меньшей мере, один не синий СИД (58) содержат единственную матрицу вставленных синего и не синего СИД.
RU2009126562/07A 2006-12-13 2007-12-12 Создание многоцветного первичного света в проекционной системе с использованием сид RU2444152C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/610,449 US7766490B2 (en) 2006-12-13 2006-12-13 Multi-color primary light generation in a projection system using LEDs
US11/610,449 2006-12-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009126562A RU2009126562A (ru) 2011-01-20
RU2444152C2 true RU2444152C2 (ru) 2012-02-27

Family

ID=39271264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009126562/07A RU2444152C2 (ru) 2006-12-13 2007-12-12 Создание многоцветного первичного света в проекционной системе с использованием сид

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7766490B2 (ru)
EP (1) EP2098079B1 (ru)
JP (1) JP5414533B2 (ru)
KR (1) KR101407380B1 (ru)
CN (1) CN101779473B (ru)
BR (1) BRPI0720195B1 (ru)
RU (1) RU2444152C2 (ru)
TW (1) TWI511576B (ru)
WO (1) WO2008072195A1 (ru)

Families Citing this family (118)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI352253B (en) * 2007-07-24 2011-11-11 Delta Electronics Inc Projection apparatus
US20090102988A1 (en) * 2007-10-02 2009-04-23 Yoshihiro Maeda Projection device provided with semiconductor light source
TWI376562B (en) * 2008-06-04 2012-11-11 Delta Electronics Inc Light transformation apparatus and light source apparatus comprising the same
US8805134B1 (en) 2012-02-17 2014-08-12 Soraa Laser Diode, Inc. Methods and apparatus for photonic integration in non-polar and semi-polar oriented wave-guided optical devices
US20100053567A1 (en) * 2008-09-01 2010-03-04 Fu Zhun Precision Industry (Shen Zhen) Co., Ltd. Projector having led light sources and heat dissipation device assembly therein
US8427590B2 (en) 2009-05-29 2013-04-23 Soraa, Inc. Laser based display method and system
JP2012529063A (ja) 2009-05-29 2012-11-15 ソラア インコーポレーテッド レーザを用いた表示方法およびシステム
US9250044B1 (en) 2009-05-29 2016-02-02 Soraa Laser Diode, Inc. Gallium and nitrogen containing laser diode dazzling devices and methods of use
US10108079B2 (en) 2009-05-29 2018-10-23 Soraa Laser Diode, Inc. Laser light source for a vehicle
US9829780B2 (en) 2009-05-29 2017-11-28 Soraa Laser Diode, Inc. Laser light source for a vehicle
US8273588B2 (en) * 2009-07-20 2012-09-25 Osram Opto Semiconductros Gmbh Method for producing a luminous device and luminous device
US9157581B2 (en) 2009-10-05 2015-10-13 Lighting Science Group Corporation Low profile luminaire with light guide and associated systems and methods
US9581756B2 (en) 2009-10-05 2017-02-28 Lighting Science Group Corporation Light guide for low profile luminaire
JP4873276B2 (ja) * 2009-10-28 2012-02-08 カシオ計算機株式会社 光源ユニット及びプロジェクタ
JP5500341B2 (ja) * 2009-10-28 2014-05-21 カシオ計算機株式会社 光源ユニット及びプロジェクタ
US20110121726A1 (en) * 2009-11-23 2011-05-26 Luminus Devices, Inc. Solid-state lamp
EP2556293B1 (en) * 2010-04-07 2018-01-10 Appotronics Corporation Limited High brightness illumination device using double-sided excitation of wavelength conversion materials
US9532423B2 (en) 2010-07-23 2016-12-27 Lighting Science Group Corporation System and methods for operating a lighting device
US8686641B2 (en) 2011-12-05 2014-04-01 Biological Illumination, Llc Tunable LED lamp for producing biologically-adjusted light
US9681522B2 (en) 2012-05-06 2017-06-13 Lighting Science Group Corporation Adaptive light system and associated methods
US8547391B2 (en) 2011-05-15 2013-10-01 Lighting Science Group Corporation High efficacy lighting signal converter and associated methods
US8841864B2 (en) 2011-12-05 2014-09-23 Biological Illumination, Llc Tunable LED lamp for producing biologically-adjusted light
US8760370B2 (en) 2011-05-15 2014-06-24 Lighting Science Group Corporation System for generating non-homogenous light and associated methods
US9024536B2 (en) 2011-12-05 2015-05-05 Biological Illumination, Llc Tunable LED lamp for producing biologically-adjusted light and associated methods
US9827439B2 (en) 2010-07-23 2017-11-28 Biological Illumination, Llc System for dynamically adjusting circadian rhythm responsive to scheduled events and associated methods
US8465167B2 (en) 2011-09-16 2013-06-18 Lighting Science Group Corporation Color conversion occlusion and associated methods
US8743023B2 (en) 2010-07-23 2014-06-03 Biological Illumination, Llc System for generating non-homogenous biologically-adjusted light and associated methods
JP5573464B2 (ja) * 2010-08-03 2014-08-20 セイコーエプソン株式会社 投射型表示装置及びその制御方法
CN101968170B (zh) * 2010-08-09 2013-03-13 上海光隧光电科技有限公司 采用led补色光的led照明光源装置
US8444275B2 (en) * 2010-08-12 2013-05-21 Eastman Kodak Company Light source control for projector with multiple pulse-width modulated light sources
TWI479253B (zh) * 2010-08-20 2015-04-01 Delta Electronics Inc 光源系統及包含該光源系統之投影裝置
TWI448804B (zh) 2010-08-20 2014-08-11 Delta Electronics Inc 光源系統及包含該光源系統之投影裝置
JP5527108B2 (ja) * 2010-08-26 2014-06-18 セイコーエプソン株式会社 光源制御装置及びプロジェクター
CN101996587B (zh) * 2010-11-03 2013-06-05 中航华东光电有限公司 彩色led背光调频调光电路及方法
US8401231B2 (en) 2010-11-09 2013-03-19 Biological Illumination, Llc Sustainable outdoor lighting system for use in environmentally photo-sensitive area
JP5633695B2 (ja) * 2010-11-29 2014-12-03 ソニー株式会社 照明装置、投影型表示装置および直視型表示装置
EP2657760B1 (en) * 2010-12-21 2016-07-20 Nec Display Solutions, Ltd Projector and image display method
US8384984B2 (en) 2011-03-28 2013-02-26 Lighting Science Group Corporation MEMS wavelength converting lighting device and associated methods
US9151482B2 (en) 2011-05-13 2015-10-06 Lighting Science Group Corporation Sealed electrical device with cooling system
US8608348B2 (en) 2011-05-13 2013-12-17 Lighting Science Group Corporation Sealed electrical device with cooling system and associated methods
US9360202B2 (en) 2011-05-13 2016-06-07 Lighting Science Group Corporation System for actively cooling an LED filament and associated methods
US8754832B2 (en) 2011-05-15 2014-06-17 Lighting Science Group Corporation Lighting system for accenting regions of a layer and associated methods
US9173269B2 (en) 2011-05-15 2015-10-27 Lighting Science Group Corporation Lighting system for accentuating regions of a layer and associated methods
US8674608B2 (en) 2011-05-15 2014-03-18 Lighting Science Group Corporation Configurable environmental condition sensing luminaire, system and associated methods
US8729832B2 (en) 2011-05-15 2014-05-20 Lighting Science Group Corporation Programmable luminaire system
US9420240B2 (en) 2011-05-15 2016-08-16 Lighting Science Group Corporation Intelligent security light and associated methods
US9648284B2 (en) 2011-05-15 2017-05-09 Lighting Science Group Corporation Occupancy sensor and associated methods
US9185783B2 (en) 2011-05-15 2015-11-10 Lighting Science Group Corporation Wireless pairing system and associated methods
US8901850B2 (en) 2012-05-06 2014-12-02 Lighting Science Group Corporation Adaptive anti-glare light system and associated methods
US8847436B2 (en) 2011-09-12 2014-09-30 Lighting Science Group Corporation System for inductively powering an electrical device and associated methods
US8408725B1 (en) 2011-09-16 2013-04-02 Lighting Science Group Corporation Remote light wavelength conversion device and associated methods
WO2013082326A1 (en) 2011-11-30 2013-06-06 Reald Inc. Laser beam scanned display apparatus and method thereof
US8515289B2 (en) 2011-11-21 2013-08-20 Environmental Light Technologies Corp. Wavelength sensing lighting system and associated methods for national security application
US8492995B2 (en) 2011-10-07 2013-07-23 Environmental Light Technologies Corp. Wavelength sensing lighting system and associated methods
US8439515B1 (en) 2011-11-28 2013-05-14 Lighting Science Group Corporation Remote lighting device and associated methods
US8963450B2 (en) 2011-12-05 2015-02-24 Biological Illumination, Llc Adaptable biologically-adjusted indirect lighting device and associated methods
US8866414B2 (en) 2011-12-05 2014-10-21 Biological Illumination, Llc Tunable LED lamp for producing biologically-adjusted light
US9289574B2 (en) 2011-12-05 2016-03-22 Biological Illumination, Llc Three-channel tuned LED lamp for producing biologically-adjusted light
US9913341B2 (en) 2011-12-05 2018-03-06 Biological Illumination, Llc LED lamp for producing biologically-adjusted light including a cyan LED
US9220202B2 (en) 2011-12-05 2015-12-29 Biological Illumination, Llc Lighting system to control the circadian rhythm of agricultural products and associated methods
US9462241B2 (en) * 2011-12-29 2016-10-04 Christie Digital Systems Usa, Inc. High efficiency dynamic color control management system
US8545034B2 (en) 2012-01-24 2013-10-01 Lighting Science Group Corporation Dual characteristic color conversion enclosure and associated methods
US8985785B2 (en) 2012-01-25 2015-03-24 International Business Machines Corporation Three dimensional laser image projector
US9104048B2 (en) 2012-01-25 2015-08-11 International Business Machines Corporation Three dimensional image projector with single modulator
US9325977B2 (en) 2012-01-25 2016-04-26 International Business Machines Corporation Three dimensional LCD monitor display
US20130188149A1 (en) 2012-01-25 2013-07-25 International Business Machines Corporation Three dimensional image projector
US9004700B2 (en) 2012-01-25 2015-04-14 International Business Machines Corporation Three dimensional image projector stabilization circuit
US8960913B2 (en) 2012-01-25 2015-02-24 International Busniess Machines Corporation Three dimensional image projector with two color imaging
US8992024B2 (en) 2012-01-25 2015-03-31 International Business Machines Corporation Three dimensional image projector with circular light polarization
US9366409B2 (en) 2012-05-06 2016-06-14 Lighting Science Group Corporation Tunable lighting apparatus
US9402294B2 (en) 2012-05-08 2016-07-26 Lighting Science Group Corporation Self-calibrating multi-directional security luminaire and associated methods
US8680457B2 (en) 2012-05-07 2014-03-25 Lighting Science Group Corporation Motion detection system and associated methods having at least one LED of second set of LEDs to vary its voltage
US9006987B2 (en) 2012-05-07 2015-04-14 Lighting Science Group, Inc. Wall-mountable luminaire and associated systems and methods
US8899775B2 (en) 2013-03-15 2014-12-02 Lighting Science Group Corporation Low-angle thoroughfare surface lighting device
US8899776B2 (en) 2012-05-07 2014-12-02 Lighting Science Group Corporation Low-angle thoroughfare surface lighting device
US9127818B2 (en) 2012-10-03 2015-09-08 Lighting Science Group Corporation Elongated LED luminaire and associated methods
US9174067B2 (en) 2012-10-15 2015-11-03 Biological Illumination, Llc System for treating light treatable conditions and associated methods
US9322516B2 (en) 2012-11-07 2016-04-26 Lighting Science Group Corporation Luminaire having vented optical chamber and associated methods
US9303825B2 (en) 2013-03-05 2016-04-05 Lighting Science Group, Corporation High bay luminaire
US9353935B2 (en) 2013-03-11 2016-05-31 Lighting Science Group, Corporation Rotatable lighting device
US9347655B2 (en) 2013-03-11 2016-05-24 Lighting Science Group Corporation Rotatable lighting device
US9459397B2 (en) 2013-03-12 2016-10-04 Lighting Science Group Corporation Edge lit lighting device
US9018854B2 (en) 2013-03-14 2015-04-28 Biological Illumination, Llc Lighting system with reduced physioneural compression and associate methods
US9255670B2 (en) 2013-03-15 2016-02-09 Lighting Science Group Corporation Street lighting device for communicating with observers and associated methods
US9157618B2 (en) 2013-03-15 2015-10-13 Lighting Science Group Corporation Trough luminaire with magnetic lighting devices and associated systems and methods
US9151453B2 (en) 2013-03-15 2015-10-06 Lighting Science Group Corporation Magnetically-mountable lighting device and associated systems and methods
US9222653B2 (en) 2013-03-15 2015-12-29 Lighting Science Group Corporation Concave low profile luminaire with magnetic lighting devices and associated systems and methods
US20140268731A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Lighting Science Group Corpporation Low bay lighting system and associated methods
EP2998641B1 (en) * 2013-05-17 2023-07-05 YLX Incorporated Light-emitting device and stage lamp system
US10788678B2 (en) 2013-05-17 2020-09-29 Excelitas Canada, Inc. High brightness solid state illumination system for fluorescence imaging and analysis
DE102013216896A1 (de) * 2013-08-26 2015-02-26 Robert Bosch Gmbh Lichtquellenvorrichtung, insbesondere zur Verwendung in einer Mikrospiegelvorrichtung
US9329461B2 (en) 2013-10-28 2016-05-03 Dell Products, Lp Hybrid light engine for projector
US9429294B2 (en) 2013-11-11 2016-08-30 Lighting Science Group Corporation System for directional control of light and associated methods
CN105025279B (zh) * 2014-04-24 2017-03-01 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 一种光源系统及投影显示装置
CN107432063B (zh) * 2015-03-09 2019-09-27 飞利浦照明控股有限公司 Led驱动器
US9605823B2 (en) 2015-06-18 2017-03-28 Bruce Alexander BARHAM Lighting apparatus
US9787963B2 (en) 2015-10-08 2017-10-10 Soraa Laser Diode, Inc. Laser lighting having selective resolution
CN105676577A (zh) * 2016-03-07 2016-06-15 海信集团有限公司 光源装置和激光投影显示设备
CN107728413B (zh) * 2016-08-12 2019-07-16 深圳光峰科技股份有限公司 投影系统及应用于投影系统的亮度调节方法
CN108303842B (zh) * 2017-01-12 2020-09-15 深圳光峰科技股份有限公司 投影显示系统
US10771155B2 (en) 2017-09-28 2020-09-08 Soraa Laser Diode, Inc. Intelligent visible light with a gallium and nitrogen containing laser source
EP3698541B1 (en) 2017-10-19 2022-07-27 Signify Holding B.V. Enhanced white light for projection lighting
CN207352348U (zh) * 2017-10-23 2018-05-11 广景视睿科技(深圳)有限公司 一种混色照明模组、投影模组及投影仪
CN107656413A (zh) * 2017-10-27 2018-02-02 苏州佳世达光电有限公司 一种投影装置
US10222474B1 (en) 2017-12-13 2019-03-05 Soraa Laser Diode, Inc. Lidar systems including a gallium and nitrogen containing laser light source
US10551728B1 (en) 2018-04-10 2020-02-04 Soraa Laser Diode, Inc. Structured phosphors for dynamic lighting
JP7162243B2 (ja) * 2018-10-16 2022-10-28 パナソニックIpマネジメント株式会社 半導体光源駆動装置及び投射型映像表示装置
US11239637B2 (en) 2018-12-21 2022-02-01 Kyocera Sld Laser, Inc. Fiber delivered laser induced white light system
US11421843B2 (en) 2018-12-21 2022-08-23 Kyocera Sld Laser, Inc. Fiber-delivered laser-induced dynamic light system
US11884202B2 (en) 2019-01-18 2024-01-30 Kyocera Sld Laser, Inc. Laser-based fiber-coupled white light system
US12000552B2 (en) 2019-01-18 2024-06-04 Kyocera Sld Laser, Inc. Laser-based fiber-coupled white light system for a vehicle
JP6841306B2 (ja) * 2019-07-05 2021-03-10 セイコーエプソン株式会社 光源装置およびプロジェクター
WO2021113782A1 (en) * 2019-12-04 2021-06-10 Magic Leap, Inc. Variable-pitch color emitting display
TWI809249B (zh) * 2020-02-11 2023-07-21 揚明光學股份有限公司 照明系統及其製造方法及投影機
US11912918B2 (en) * 2020-06-29 2024-02-27 Lumileds Llc Phosphor particle coating
CN112305845A (zh) * 2020-11-13 2021-02-02 歌尔光学科技有限公司 投影光路和投影设备
TWI792227B (zh) * 2021-03-18 2023-02-11 台達電子工業股份有限公司 光機模組及投影機
CN115113465A (zh) 2021-03-18 2022-09-27 台达电子工业股份有限公司 光机模块及投影机

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2111627C1 (ru) * 1996-09-20 1998-05-20 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет Цветной объемный дисплей
US6224216B1 (en) * 2000-02-18 2001-05-01 Infocus Corporation System and method employing LED light sources for a projection display
RU2199144C2 (ru) * 1997-10-09 2003-02-20 Сейко Эпсон Корпорейшн Устройство проекционного дисплея
US6648475B1 (en) * 2002-05-20 2003-11-18 Eastman Kodak Company Method and apparatus for increasing color gamut of a display

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4590647B2 (ja) * 1999-07-30 2010-12-01 日東光学株式会社 光源装置およびプロジェクタ装置
US6280034B1 (en) * 1999-07-30 2001-08-28 Philips Electronics North America Corporation Efficient two-panel projection system employing complementary illumination
JP3891141B2 (ja) * 2003-04-21 2007-03-14 セイコーエプソン株式会社 表示装置
JP2004325630A (ja) * 2003-04-23 2004-11-18 Seiko Epson Corp 投射型表示装置
JP4429682B2 (ja) * 2003-10-14 2010-03-10 日東光学株式会社 光学エンジン
US7450311B2 (en) * 2003-12-12 2008-11-11 Luminus Devices, Inc. Optical display systems and methods
KR101058125B1 (ko) * 2004-02-23 2011-08-24 삼성전자주식회사 화상 표시 방법 및 표시 장치와, 이의 구동 장치 및 방법
US7212344B2 (en) * 2004-02-27 2007-05-01 Philips Lumileds Lighting Company, Llc Illumination system with aligned LEDs
JP2005321524A (ja) 2004-05-07 2005-11-17 Seiko Epson Corp 光源装置およびプロジェクタ
JP2006018162A (ja) * 2004-07-05 2006-01-19 Seiko Epson Corp 照明装置及びプロジェクタ
US7232224B2 (en) * 2004-08-26 2007-06-19 Texas Instruments Incorporated Simultaneous color illumination
JP2006171722A (ja) * 2004-11-30 2006-06-29 Barco Nv カラーディスプレイ、マルチディスプレイシステム、調節装置、ならびにカラーディスプレイを設定および/または調節するための方法
US7422330B2 (en) * 2005-03-30 2008-09-09 3M Innovative Properties Company Illumination system and projection system using same
JP2006317739A (ja) * 2005-05-13 2006-11-24 Seiko Epson Corp 表示装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2111627C1 (ru) * 1996-09-20 1998-05-20 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет Цветной объемный дисплей
RU2199144C2 (ru) * 1997-10-09 2003-02-20 Сейко Эпсон Корпорейшн Устройство проекционного дисплея
US6224216B1 (en) * 2000-02-18 2001-05-01 Infocus Corporation System and method employing LED light sources for a projection display
US6648475B1 (en) * 2002-05-20 2003-11-18 Eastman Kodak Company Method and apparatus for increasing color gamut of a display

Also Published As

Publication number Publication date
WO2008072195A1 (en) 2008-06-19
KR101407380B1 (ko) 2014-06-17
US7766490B2 (en) 2010-08-03
BRPI0720195A2 (pt) 2013-12-31
JP2010513945A (ja) 2010-04-30
CN101779473A (zh) 2010-07-14
RU2009126562A (ru) 2011-01-20
TW200843521A (en) 2008-11-01
KR20090096718A (ko) 2009-09-14
EP2098079B1 (en) 2017-05-10
CN101779473B (zh) 2012-07-11
JP5414533B2 (ja) 2014-02-12
TWI511576B (zh) 2015-12-01
US20080143970A1 (en) 2008-06-19
EP2098079A1 (en) 2009-09-09
BRPI0720195B1 (pt) 2020-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2444152C2 (ru) Создание многоцветного первичного света в проекционной системе с использованием сид
Harbers et al. Performance of high power light emitting diodes in display illumination applications
RU2490816C2 (ru) Модульное осветительное устройство
JP4245563B2 (ja) 投写型映像表示装置
US7772534B2 (en) Display device and projector for modulating irradiation light to form an optical image and displaying the optical image having a spatial light modulation element with plural sub-pixels
TWI235876B (en) Projector
JP5494053B2 (ja) プロジェクター
KR20080020608A (ko) 발광다이오드(led) 조명 제어 시스템 및 방법
JP2005181528A (ja) 発光ダイオード式投写装置
JP5556287B2 (ja) 投射型表示装置
JP2014142524A (ja) 光源装置および投写型映像表示装置
US9154754B2 (en) Projector and method for controlling projector
JP2006228575A (ja) 発光ダイオード素子、バックライト装置及び液晶表示装置
JP2006302582A (ja) バックライト装置およびカラー液晶表示装置
JP2015141764A (ja) 発光装置、バックライト装置、及び表示装置
JP2012043611A (ja) 照明装置および表示装置
JP2009528562A (ja) 照明装置および照明装置を備えたディスプレイシステム
JP2001281600A (ja) 光源装置およびそれを用いた投射型表示装置
JP2005121735A (ja) 照明装置およびプロジェクタ
JP2005260116A (ja) 発光素子の駆動回路及び画像表示装置
Paolini et al. High power LEDs and the organization of light

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180306

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180511

PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210827

PD4A Correction of name of patent owner