合光的控制系统及投影机技术方案

技术编号:14510007 阅读:111 留言:0更新日期:2017-02-01 02:36
本申请公开了一种合光的控制系统及投影机,包括光源模块,用于出射待补偿基色光和基色补偿光,所述基色补偿光用于与所述待补偿基色光合成第一基色光;控制器,用于接收至少第一路信号和第二路信号,所述第一路信号为包括第一基色光信号的图像信号,所述第二路信号为包括所述第一基色光信号的图像信号;空间光调制器,与所述控制器电连接,用于根据所述控制器接收的所述第一路信号中的第一基色光信号对所述待补偿基色光进行调制,并根据所述控制器接收的所述第二路信号中的第一基色光信号对所述基色补偿光进行调制。本申请根据上述两路信号中的第一基色光信号分别对待补偿基色光和基色补偿光进行调制,实现了合成亮度和颜色合适的第一基色光。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及光学
,特别是涉及一种投影显示领域。
技术介绍
目前,空间光调制器在投影显示领域获得广泛应用,其中数字微镜元件(DMD,DigitalMicromirrorDevice)因其响应速度快,且可以用时序切换的基色光来实现彩色投影显示的特点,使得各大厂商对单片式DMD投影系统进行了大量的研究。单片式DMD投影系统研究的一个重要课题是投影仪的光源,美国专利US7547114B2提供了一种半导体激光器激发色轮上不同荧光粉色段以形成不同基色光的方法,该方法具有光效高,光学扩展量小的优势,因此发展迅速,成为投影仪光源的理想选择。在现有的激光激发荧光粉光源中,由于产生红光的红光荧光粉或者橙光荧光粉激发效率较低,同时为了更好的显示效果还需配合相应的滤光片以滤除红光中的短波长光使得红光更纯,这导致最终得到的红光效率很低。换句话说,对于系统而言,红光亮度在总体亮度中所占比例较低,即Redcontent较低,进而造成色坐标与色域标准比如REC.709或者DCI存在差距。因此,红光亮度在总体亮度中所占比例较低是一个急需解决的问题。
技术实现思路
针对上述问题,本申请提供一种合光的控制系统及投影机。根据本申请的第一方面,本申请提供一种合光的控制系统,包括:光源模块,用于出射待补偿基色光和基色补偿光,所述基色补偿光用于与所述待补偿基色光合成第一基色光;控制器,用于接收至少第一路信号和第二路信号,所述第一路信号为包括第一基色光信号的图像信号,所述第二路信号为包括所述第一基色光信号的图像信号;空间光调制器,与所述控制器电连接,用于根据所述控制器接收的第一路信号中的所述第一基色光信号对所述待补偿基色光进行调制,并根据所述控制器接收的第二路信号中的所述第一基色光信号对所述基色补偿光进行调制根据本申请的第二方面,本申请提供一种投影机,包括上述的合光的控制系统中的任一种。本申请的有益效果是:依上述实施的合光的控制系统及投影机,其控制器接收两路信号,光调制器根据这两路信号中的第一基色光信号分别对待补偿基色光和基色补偿光进行调制,实现了合成亮度和颜色合适的第一基色光。附图说明图1为本申请实施例一中控制系统的一种结构示意图;图2为本申请实施一中波长转换器的一种结构示意图;图3为本申请实施一中控制器的一种工作原理图;图4为本申请实施例一中控制系统的一种时序配合图;图5为本申请实施二中波长转换器的一种结构示意图;图6为本申请实施二中控制器的一种工作原理图;图7为本申请实施二中控制系统的一种时序配合图;图8为本申请实施例三中控制系统的一种结构示意图;图9为本申请实施例三中波长转换器的一种结构示意图;图10为本申请实施三中控制器的一种工作原理图;图11为本申请实施三中控制系统的一种时序配合图。具体实施方式下面通过具体实施方式结合附图对本申请作进一步详细说明。实施例一请参照图1,本实施公开了一种合光的控制系统(以下简称控制系统),其包括光源模块、空间光调制器410和控制器411。下面分别说明。光源模块用于出射待补偿基色光和基色补偿光,基色补偿光用于与待补偿基色光合成第一基色光。在某些实施例中,光源模块可以包括发光组件和波长转换器405。发光组件可以包括用于发射激发光的激发光源401和用于发射补偿光的补偿光源402。激发光源401可以采用蓝光发光二极管、紫外发光二极管或其阵列,也可以采用蓝光激光二极管、紫外激光二极管或其阵列,本实施例中激发光源401采用445nm蓝光激光二极管。补偿光源402可以是发光二极管也可以是激光二极管,在本实施例,为了解决波长转换器405出射的时序光中红光比例过低的问题,补偿光源402可以采用638nm红光激光二极管。波长转换器405包括基色光分段和至少一补偿光分段。基色光分段在被激发光照射时发出待补偿基色光,补偿光分段在被补偿光照射时发出补偿基色光,补偿基色光用于与待补偿基色光合成第一基色光。波长转换器402位于激发光和补偿光的光路上,并相对于照射到波长转换器402上的光做周期性运动,使基色光分段和补偿光分段按照设定的时序依次被移动并被光所照射。在一个具体的实施例中,请参照图2,波长转换器405可以为一四段式色轮,色轮可以为透射式也可以为反射式。此色轮可以包括荧光粉轮和对应的滤光片轮。荧光粉轮包括绿色荧光粉段405G、蓝色散色体段405B、橙色荧光粉段405O和散色体段405S,其中绿色荧光粉段405G、蓝色散色体段405B、橙色荧光粉段405O构成基色光分段,绿色荧光粉段405G被蓝激光照射时产生绿荧光,蓝色散色体段405B被蓝激光照射时产生蓝光,橙色荧光粉段405O被蓝激光照射时产生橙荧光,绿荧光、蓝光、橙荧光分别为上述的第二基色光、第三基色光、待补偿基色光;散色体段405S为补偿光分段,其被红激光照射时产生红光,为补偿基色光。控制器411分别与激发光源401、补偿光源402电连接,在上述的基色光分段被光照射时,控制激发光源401开启和补偿光源402关闭,在上述补偿光分段被光照射时,控制激发光源401关闭和补偿光源402开启,从而波长转换器405产生时序的红光、橙光、绿光和蓝光,为了便于叙述,下面以R、O、G、B分别指代红光、橙光、绿光和蓝光。控制器411除了与激发光源401、补偿光源402电连接,以控制激发光源401和补偿光源402的开启与关闭,控制器411还与空间光调制器410电连接,用来控制空间光调制器410对于波长转换器405出射的由第二基色光、第三基色光、待补偿基色光、补偿基色光组成的时序光的成像调制。具体地,控制器411接收两路信号,第一路信号为由第一基色光信号、第二基色光信号和第三基色光信号组成的图像信号,第二路信号为包括上述第一基色光信号的图像信号;控制器411控制空间光调制器410根据第二基色光信号对波长转换器405出射的第二基色光进行调制以成像出相应的第二基色光图像,根据第三基色光信号对波长转换器405出射的第三基色光进行调制以成像出相应的第三基色光图像,根据第一基色光信号对波长转换器405出射的待补偿基色光进行调制以成像出相应的待补偿基色光图像,以及根据第一基色光信号对波长转换器405出射的补偿基色光进行调制以成像出相应的补偿基色光图像。在一个具体的实施例中,第二基色光、第三基色光、第一基色光、待补偿基色光、补偿基色光可以分别为绿光、蓝光、红光、橙光、红光。因此,控制器401接收两路独立的信号,第一路为RGB图像信号,第二路为与第一路中相同的R信号,控制器401相应地输出时序的RRGB给空间光调制器410,以控制空间光调制器410分别对波长转换器405出射的时序的ROGB进行调制以成像,其中空间光调制器410对波长转换器405出射的ROGB中的RO的调制均是根据控制器410输入及输出的R信号。空间光调制器410可以为数字微镜元件(DMD,DigitalMicromirrorDevice)。下面再以一个实际的例子来进一步说明。请返回参考图1,控制系统包括激发光源401、补偿光源402、波长转换器405、空间光调制器410和控制器411,为了更好地配合工作,控制系统还可以包括二向色镜403、第一收集透镜404、第二收集透镜406、方棒407、光中继系统本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种合光的控制系统,其特征在于,包括:光源模块,用于出射待补偿基色光和基色补偿光,所述基色补偿光用于与所述待补偿基色光合成第一基色光;控制器,用于接收至少第一路信号和第二路信号,所述第一路信号为包括第一基色光信号的图像信号,所述第二路信号为包括所述第一基色光信号的图像信号;空间光调制器,与所述控制器电连接,用于根据所述控制器接收的所述第一路信号中的第一基色光信号对所述待补偿基色光进行调制,并根据所述控制器接收的所述第二路信号中的第一基色光信号对所述基色补偿光进行调制。

【技术特征摘要】
1.一种合光的控制系统,其特征在于,包括:光源模块,用于出射待补偿基色光和基色补偿光,所述基色补偿光用于与所述待补偿基色光合成第一基色光;控制器,用于接收至少第一路信号和第二路信号,所述第一路信号为包括第一基色光信号的图像信号,所述第二路信号为包括所述第一基色光信号的图像信号;空间光调制器,与所述控制器电连接,用于根据所述控制器接收的所述第一路信号中的第一基色光信号对所述待补偿基色光进行调制,并根据所述控制器接收的所述第二路信号中的第一基色光信号对所述基色补偿光进行调制。2.根据权利要求1所述的控制系统,其特征在于,所述光源模块包括发光组件,包括用于发射激发光的激发光源和用于发射补偿光的补偿光源;波长转换器,位于所述激发光和补偿光的光路上,并相对于照射到波长转换器上的光做周期性运动,且在所述激发光源和所述补偿光源的照射下时序的或者同时出射待补偿基色光和基色补偿光。3.根据权利要求2所述的控制系统,其特征在于,所述波长转换器包括基色光分段和至少一补偿光分段,所述基色光分段在所述激发光的照射下出射待补偿基色光,所述补偿光分段在所述补偿光的照射下出射基色补偿光,且在所述波长转换器相对于照射到波长转换器上的光做周期性运动过程中,所述基色光分段和补偿光分段时序的依次被移动并被光照射,使所述波长转换器时序的出射所述待补偿基色光和基色补偿光。4.根据权利要求3所述的控制系统,其特征在于,所述控制器分别与所述激发光源和所述补偿光源电连接,且在所述波长转换器的基色光分段位于所述发光组件发出的光的传输路径中时,控制所述激发光源开启且所述补偿光源关闭,在所述波长转换器的补偿光分段位于所述发光组...

【专利技术属性】
技术研发人员:胡飞郭祖强李屹
申请(专利权)人:深圳市光峰光电技术有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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