JP2010026443A - Scanning method and image display device - Google Patents

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伸一 鈴木
Ryosuke Kasahara
亮介 笠原
Goichi Akanuma
悟一 赤沼
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  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image projection method which utilizes the vibration amplitude and vibration frequency of a deflecting reflector more effectively. <P>SOLUTION: The image is projected by deflecting a light beam 103, which has directivity, is radiated from a light source and advancing approximately straight, with a deflecting reflector 201 having rotation shafts with two axes and then scanning a bright spot projected by a reflected light beam 104 on a screen 102. The deflecting reflector 201 rotates in a vertical direction by an inside rotation shaft 201a and rotates in a horizontal direction by an outside rotation shaft 201b. Since the structure to be rotated by the inside rotation shaft 201a is small, it can be activated at a higher frequency than the one by the outside rotation shaft 201b. The vibration with the high frequency is made in vertical direction to reduce the amplitude of a deflecting angle at the high frequency side. The amplitude of a low frequency vibration is made in horizontal direction to increase the deflecting angle at the low frequency side. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&INPIT

Description

本発明は、映像を表示するテレビジョン・プロジェクタ等の映像表示装置、及び特に輝点を走査することにより映像を表示する映像表示装置の走査方法に関する。
本発明は、光により物体を加工する装置の光走査方法、及び光を目標物に照射し目標物からの反射光を測定することで目標物の位置、構成成分を検出する装置、あるいは網膜をスクリーンとしたプロジェクタ装置の光走査方法に応用することができる。
The present invention relates to a video display device such as a television projector that displays video, and more particularly to a scanning method for a video display device that displays video by scanning bright spots.
The present invention relates to an optical scanning method for an apparatus that processes an object with light, and an apparatus for detecting the position and components of a target by irradiating the target with light and measuring the reflected light from the target, or a retina. The present invention can be applied to an optical scanning method for a projector device using a screen.

従来の映像表示装置の要部を図9に示す。入射光103は偏向反射器101により偏向反射され、スクリーン102に投影されて輝点となる。偏向反射器101は直交する2つの回転軸を有しており、回転軸により反射器の角度を変えることができる。
図10に示すように、反射器の角度が変わることで反射光104の方向が変わり、スクリーン102上での輝点の位置が変わる。この輝点を映像表示に利用するため、偏向反射器101を図11に示すような軌跡の走査線を描くように動かす。図11中の実線部分は実際に映像表示に使う部分を、破線部分は映像表示に使わない帰線を表している。
偏向反射器101の位置と同期して入射光103を映像信号で変調する。入射光103は赤・青・緑の3色が映像信号の3色成分に相当し独立に変調される。
The main part of the conventional video display apparatus is shown in FIG. Incident light 103 is deflected and reflected by the deflecting reflector 101 and projected onto the screen 102 to become a bright spot. The deflecting reflector 101 has two orthogonal rotation axes, and the angle of the reflector can be changed by the rotation axes.
As shown in FIG. 10, the direction of the reflected light 104 is changed by changing the angle of the reflector, and the position of the bright spot on the screen 102 is changed. In order to use this bright spot for video display, the deflecting reflector 101 is moved so as to draw a scanning line of a locus as shown in FIG. The solid line portion in FIG. 11 represents the portion actually used for video display, and the broken line portion represents the return line not used for video display.
In synchronization with the position of the deflecting reflector 101, the incident light 103 is modulated with a video signal. In the incident light 103, three colors of red, blue and green correspond to the three color components of the video signal and are modulated independently.

この動作はブラウン管テレビジョンと基本的に同じである。ブラウン管テレビジョンは入射光103の代わりに電子ビームを、偏向反射器101の代わりに偏向コイルによって電子ビームの向きを変えている。
ブラウン管テレビジョンではズ11に示すような走査を行っているが、偏向反射器101により光を図11のように走査させるのは難しい。
テレビジョン映像を表示するには1秒間に30回ほどスクリーン面を走査しなくてはならず、物理的に偏向反射器を動かすには周波数が高い。また、図11のような走査は偏向反射器をのこぎり波あるいは三角波で動かす必要があり、これはより高次の周波数成分を含むため、より困難になる。
特許文献1では、偏向反射器の角度制御が容易になるように、偏向反射器を基本波で動かす方法と周波数の設計方法が開示されている。
This operation is basically the same as that of a CRT television. In the cathode ray tube television, the direction of the electron beam is changed by using a deflection coil instead of the deflecting reflector 101 instead of the incident light 103.
In the cathode ray tube television, scanning as shown in FIG. 11 is performed, but it is difficult for the deflecting reflector 101 to scan light as shown in FIG.
In order to display a television image, the screen surface must be scanned about 30 times per second, and the frequency is high to physically move the deflecting reflector. Further, scanning as shown in FIG. 11 requires the deflecting reflector to be moved with a sawtooth wave or a triangular wave, which is more difficult because it includes higher-order frequency components.
Patent Document 1 discloses a method of moving a deflection reflector with a fundamental wave and a frequency design method so that the angle control of the deflection reflector is facilitated.

特表2005−526289号公報JP 2005-526289 A 特開2005−526289号公報JP 2005-526289 A 特開2003−043398号公報JP 2003-043398 A 特開2005−270563号公報JP 2005-270563 A

偏向反射器により反射光の輝点を走査させる場合、投射される画像のサイズは反射器の振れる角度に大きく依存する。偏向反射器の位置からスクリーンの位置までの距離が同じなら、反射器を大きな角度で振れるほど投射される映像は大きくなる。
例えば直交する軸をそれぞれ基本波で動かすと図12に示すような走査が行われる。この例では図中の水平方向と垂直方向の周波数の比は10:3である。水平方向と垂直方向の基本波の位相差はゼロの場合を例示している。
一般にテレビジョン映像は長方形をしている。映像の横方向(一般に水平方向)と縦方向(一般に垂直方向)の比(以後アスペクト比と呼ぶ)は4:3、あるいは16:9、あるいは16:10のように設計されている。
When the bright spot of reflected light is scanned by the deflecting reflector, the size of the projected image greatly depends on the deflection angle of the reflector. If the distance from the position of the deflecting reflector to the position of the screen is the same, the projected image becomes larger as the reflector is swung at a larger angle.
For example, when the orthogonal axes are moved by the fundamental wave, scanning as shown in FIG. 12 is performed. In this example, the ratio of the horizontal and vertical frequencies in the figure is 10: 3. The case where the phase difference between the fundamental waves in the horizontal direction and the vertical direction is zero is illustrated.
In general, television images are rectangular. The ratio of the horizontal direction (generally the horizontal direction) and the vertical direction (generally the vertical direction) of the video (hereinafter referred to as aspect ratio) is designed to be 4: 3, 16: 9, or 16:10.

これを偏向反射器の角度と考えると、垂直方向の振れ角に比べ水平方向の振れ角の方を大きくする必要がある。
また、映像を走査していることが視覚的に気にならないようにするには、偏向反射器を高速に動かさなくてはならない。
一般にテレビジョンでは1秒間に60回の画面描画が必要である。そして、映像の垂直方向の解像度が例えば480本だとすると、水平方向の走査周波数は、480×60=28,800となり、約30kHz程度必要である。
このような高い周波数の振動を実現するために、半導体プロセスで小型の反射器を形成することが行われている。反射器を小さく薄く軽くすることで反射器の構成部の固有振動周波数を高く設計できる。
しかしながら、前述の約30kHzの周波数で大きな振れの振幅を得るのは容易ではない。
Considering this as the angle of the deflecting reflector, it is necessary to make the horizontal deflection angle larger than the vertical deflection angle.
In addition, the deflecting reflector must be moved at high speed so that the user is not visually concerned about scanning the image.
In general, television requires 60 screen renderings per second. If the vertical resolution of the video is, for example, 480, the horizontal scanning frequency is 480 × 60 = 28,800, which requires about 30 kHz.
In order to realize such high-frequency vibration, a small reflector is formed by a semiconductor process. By making the reflector small and thin, the natural vibration frequency of the component part of the reflector can be designed high.
However, it is not easy to obtain a large shake amplitude at the frequency of about 30 kHz.

本発明は、このような現状に鑑みてなされたもので、偏向反射器の振動振幅と振動周波数をより有効に映像投射に利用できる映像投影方法を実現することを、その目的とする。   The present invention has been made in view of such a situation, and an object thereof is to realize an image projection method that can more effectively use the vibration amplitude and vibration frequency of a deflecting reflector for image projection.

上記目的を達成するために、請求項1記載の発明では、光源から放射され概略直進する指向性を持った光線を、少なくとも2軸の回転軸を有する偏向反射器により偏向し、反射した光線がスクリーンに映す輝点を走査することにより映像を映す走査方法において、投影映像の長手方向の走査周波数が、他方向の走査周波数に比べ低いことを特徴とする。   In order to achieve the above object, according to the first aspect of the present invention, a light beam radiated from a light source and having a directivity that travels substantially straight is deflected by a deflecting reflector having at least two rotation axes, and the reflected light beam is reflected. In a scanning method for projecting an image by scanning a bright spot projected on a screen, the scanning frequency in the longitudinal direction of the projected image is lower than the scanning frequency in the other direction.

請求項2記載の発明では、請求項1記載の走査方法において、前記偏向反射器の振動を模する振動モデルを用い、前記振動モデルの振動より前記光源の光線が描くスクリーン上の輝点の位置を算出し、入力映像信号よりスクリーン位置に対応する画素情報を取得し、取得した画素情報に基づき前記光源の強度を変調することを特徴とする。
請求項3記載の発明では、請求項2記載の走査方法において、前記振動モデルを、発光する色毎に独立に用いることを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, in the scanning method according to the first aspect, a vibration model simulating the vibration of the deflecting reflector is used, and the position of a bright spot on the screen drawn by the light beam of the light source by the vibration of the vibration model. Is calculated, pixel information corresponding to the screen position is acquired from the input video signal, and the intensity of the light source is modulated based on the acquired pixel information.
According to a third aspect of the present invention, in the scanning method according to the second aspect, the vibration model is used independently for each color to emit light.

請求項4記載の発明では、請求項3記載の走査方法において、前記偏向反射器の実際の偏向方向を検知し、前記振動モデルの補正を行うことを特徴とする。
請求項5記載の発明では、請求項1〜4のいずれかに記載の走査方法において、前記偏向反射器の反射部の前記2軸は共に略共振振動をしていることを特徴とする。
請求項6記載の発明では、請求項1〜5のいずれかに記載の走査方法において、走査方向にかかわらず輝点位置に対応する入力映像信号の画素を表示することを特徴とする。
請求項7記載の発明では、映像表示装置において、請求項1〜6のいずれかに記載の走査方法を実施可能であることを特徴とする。
According to a fourth aspect of the present invention, in the scanning method according to the third aspect, an actual deflection direction of the deflecting reflector is detected, and the vibration model is corrected.
According to a fifth aspect of the present invention, in the scanning method according to any one of the first to fourth aspects, both the two axes of the reflecting portion of the deflecting reflector are substantially resonantly oscillated.
According to a sixth aspect of the present invention, in the scanning method according to any of the first to fifth aspects, the pixel of the input video signal corresponding to the bright spot position is displayed regardless of the scanning direction.
The invention according to claim 7 is characterized in that the scanning method according to any one of claims 1 to 6 can be implemented in an image display device.

本発明によれば、周波数の高い軸の振幅を小さくすことができる。よって高い振動周波数での偏向反射器の設計及び製造を容易にすることができる。
代わりに周波数の低い軸の振幅は大きくする。振幅を大きくすると周波数の低い軸に設計・製造の困難さが増すが、高周波数側に比べ設計に余裕があるため、高周波数で大きな振幅を得るよりも容易な設計となる。
振動モデルにより偏向反射器の動きを推測することで、偏向反射器の実際の動きを完全に把握しなくとも映像を表示させることができる。これにより偏向反射器の制御機構を簡素化できるため、構成部品数の削減・部品の小型化・コストの削減が可能となる。
振動モデルを色を再現する原色毎に用意することで、原色毎の光学的軸のずれを補正することができる。光学部品を完全に理想的な位置に配置・組み付けすることはコストがかかるが、組み付け誤差を補正することができるため組み付けに要求される精度を低くすることができ、組み付けコストの低減及び製造歩留まりの向上を期待できる。
According to the present invention, the amplitude of the high frequency axis can be reduced. Therefore, it is possible to easily design and manufacture a deflecting reflector at a high vibration frequency.
Instead, the amplitude of the low frequency axis is increased. Increasing the amplitude increases the difficulty of design / manufacturing on the low frequency axis, but the design is easier than obtaining a large amplitude at a high frequency because there is a margin in design compared to the high frequency side.
By estimating the movement of the deflecting reflector using the vibration model, an image can be displayed without completely grasping the actual movement of the deflecting reflector. As a result, the deflecting reflector control mechanism can be simplified, so that the number of components can be reduced, the size of parts can be reduced, and the cost can be reduced.
By preparing a vibration model for each primary color that reproduces a color, it is possible to correct a deviation of the optical axis for each primary color. Although it is costly to place and assemble optical components in a perfectly ideal position, the accuracy required for assembly can be reduced because the assembly error can be corrected, reducing the assembly cost and manufacturing yield. Can be expected to improve.

偏向反射器と振動モデルの間の関連づけがまったく無いと、振動モデルの推測する振動と実際の反射器の振動の誤差が累積し映像が乱れてしまう。少なくとも偏向反射器の動きに関連する情報を振動モデルへ伝えることで、振動モデルの振動を実際の反射器の振動に近づけることができる。実際の反射器の振動は機械的な部品で構成されるため、温度の変化による振動特性の変化・気圧および風の変化による空気抵抗の変化・風による空気抵抗の変化により振動特性が変わる。この時、映像に歪が生じないよう、その変化の影響を抑えられる。
偏向反射器の振動を共振状態に近い状態で用いることで、少ないエネルギーで大きな偏向角度を得ることができる。これは、映像投影に用いるとき短い投射距離で大きな映像を得る時に有利である。
走査線が振動している時、走査の方向によらず映像を表示するよう構成することで、映像を表示しない無駄な走査時間を減らすことができ、ある時間当たりの有効な走査密度が上がり映像表示期間が長くできるため、明るい投影映像を表示すること、映像の密度を上げること、映像の解像度を上げることができる。
また、小型でエネルギー消費の少ない映像投影装置を提供できる。
If there is no correlation between the deflecting reflector and the vibration model, the error between the vibration estimated by the vibration model and the vibration of the actual reflector accumulates and the image is distorted. By transmitting at least information related to the movement of the deflecting reflector to the vibration model, the vibration of the vibration model can be brought close to the vibration of the actual reflector. Since the actual vibration of the reflector is composed of mechanical parts, the vibration characteristics change due to changes in vibration characteristics due to changes in temperature, changes in air resistance due to changes in atmospheric pressure and wind, and changes in air resistance due to wind. At this time, the influence of the change can be suppressed so that the image is not distorted.
By using the vibration of the deflecting reflector in a state close to the resonance state, a large deflection angle can be obtained with a small amount of energy. This is advantageous when a large image is obtained with a short projection distance when used for image projection.
By configuring to display the image regardless of the scanning direction when the scanning line is oscillating, it is possible to reduce unnecessary scanning time without displaying the image, and the effective scanning density per certain time increases. Since the display period can be extended, a bright projected image can be displayed, the image density can be increased, and the image resolution can be increased.
In addition, it is possible to provide a small image projection device that consumes less energy.

以下、本発明の実施形態を図を参照して説明する。
図1は本実施形態に係る映像表示装置の要部を示している。図9との違いは偏向反射器を90度回転した状態で利用している点である。
図1において、符号201は偏向反射器を、201aは水平方向において左右に対存在する内側回転軸を、201bは垂直方向において上下に対存在する外側回転軸をそれぞれ示している。
一般に2つの軸を持つ偏向反射器は回転軸が2重の構造になっている。偏向反射器201は内側回転軸201aで垂直方向に回転し、外側回転軸201bで水平方向に回転する。内側回転軸201aの方が回転させる構造物が小さくなるため、外側回転軸201bより高い周波数で動作させることができる。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 shows a main part of a video display apparatus according to this embodiment. The difference from FIG. 9 is that the deflecting reflector is used in a rotated state of 90 degrees.
In FIG. 1, reference numeral 201 denotes a deflecting reflector, 201a denotes an inner rotation shaft that exists in a pair in the horizontal direction, and 201b denotes an outer rotation shaft that exists in a pair in the vertical direction.
In general, a deflecting reflector having two axes has a double rotation axis. The deflecting reflector 201 rotates in the vertical direction on the inner rotating shaft 201a, and rotates in the horizontal direction on the outer rotating shaft 201b. The inner rotating shaft 201a can be operated at a higher frequency than the outer rotating shaft 201b because the structure to be rotated is smaller.

映像を走査する場合、水平方向を主走査とするが、水平方向は垂直方向に比べ辺の長さが長い。よって、高周波で高振幅の振動が必要となり偏向反射器の設計が難しくなる。
本実施形態では、高周波な振動を垂直方向とすることで、高周波数側の偏向角度の振幅を小さくする。また、低周波な振動を水平方向とすることで、低周波側の偏向角度を大きくする。
ここでは説明の都合上水平方向と垂直方向と表記したが、重力方向にとらわれるわけではない。投影する映像の縦と横の比を比べ、辺の短い方を主走査として偏向反射器201の振動周波数が大きい方に割り当てて使う。
アスペクト比が1に比べ高い(あるいは小さい)映像になるほど高周波振動する側の負担を減らせる。
When scanning an image, the horizontal direction is the main scan, but the horizontal direction has a longer side length than the vertical direction. Therefore, high-frequency and high-amplitude vibrations are required, making it difficult to design a deflecting reflector.
In the present embodiment, the amplitude of the deflection angle on the high frequency side is reduced by setting high-frequency vibration in the vertical direction. Moreover, the deflection angle on the low frequency side is increased by setting the low frequency vibration in the horizontal direction.
Here, for convenience of explanation, the horizontal direction and the vertical direction are described, but they are not limited to the direction of gravity. The aspect ratio of the projected image is compared, and the shorter side is used as the main scan and assigned to the higher deflection frequency of the deflecting reflector 201.
As the aspect ratio is higher (or smaller) than 1, the burden on the high frequency vibration side can be reduced.

図2に走査線の様子を示す。映像のアスペクト比は16:9で、周波数の比は10:3とした場合を例示している。図2(a)は従来の走査方法の場合である。図2(b)は偏向反射器の振動周波数は変えずに縦と横を入れ替えて、同じ映像領域を走査する場合である。図2(c)では縦長画面を走査する例である。
このようにすると、周波数の高い軸の振幅を小さくすことができる。よって高い振動周波数での偏向反射器201の設計及び製造を容易にすることができる。
代わりに周波数の低い軸の振幅は大きくする。振幅を大きくすると周波数の低い軸に設計・製造の困難さが増すが、高周波数側に比べ設計に余裕があるため、高周波数で大きな振幅を得るよりも容易な設計となる。
図2では周波数を変えていないが、周波数の低い軸の周波数も若干上げて、走査密度を上げても良い。
本実施形態では2軸を有する偏向反射器201を用いたが、図3に示すように、1軸の偏向反射器201A、201Bが互いに略直交する偏向方向を持つよう配置されている場合も同様である。
FIG. 2 shows the state of the scanning line. The case where the aspect ratio of the video is 16: 9 and the frequency ratio is 10: 3 is illustrated. FIG. 2A shows a conventional scanning method. FIG. 2B shows a case where the same image area is scanned by changing the vertical and horizontal directions without changing the vibration frequency of the deflecting reflector. FIG. 2C shows an example of scanning a vertically long screen.
In this way, the amplitude of the high frequency axis can be reduced. Therefore, the design and manufacture of the deflecting reflector 201 at a high vibration frequency can be facilitated.
Instead, the amplitude of the low frequency axis is increased. Increasing the amplitude increases the difficulty of design / manufacturing on the low frequency axis, but the design is easier than obtaining a large amplitude at a high frequency because there is a margin in design compared to the high frequency side.
Although the frequency is not changed in FIG. 2, the scanning density may be increased by slightly increasing the frequency of the low-frequency axis.
In this embodiment, the deflecting reflector 201 having two axes is used. However, the same applies to the case where the uniaxial deflecting reflectors 201A and 201B are arranged so as to have a deflection direction substantially orthogonal to each other as shown in FIG. It is.

図4に映像プロジェクタとしての構成例を示す。
ビデオデコーダは映像信号の色情報と垂直・水平タイミング情報から画素の色と位置を再構成しフレームメモリーへ画素情報を書き込む。フレームメモリーは少なくとも1画面分の映像情報を記憶する。信号発生器1は偏向反射器の軸1を振動させる信号を発生する。信号発生器2は偏向反射器の軸2を振動させる信号を発生する。
出力制御部は信号発生器1と信号発生器2の発生する信号のタイミングに合わせて偏向反射器の動きを推測し、偏向反射器の反射光の位置を算出する。
算出した位置に対応した画素情報をフレームメモリーから読み出し、その色信号に応じドライバR、ドライバG及びドライバBへ信号を送る。
ドライバRは入力した信号からLD−Rを駆動する。ドライバGは入力した信号からLD−Gを駆動する。ドライバBは入力した信号からLD−Bを駆動する。
LD−Rは指向性を持った光を発生する。発生した光は偏向反射器に照射し、向きを変えられスクリーン上の輝点となる。ここでは映像の赤成分を照射する。LD−Gは指向性を持った光を発生する。発生した光は偏向反射器に照射し、向きを変えられスクリーン上の輝点となる。ここでは映像の緑成分を照射する。LD−Bは指向性を持った光を発生する。発生した光は偏向反射器に照射し、向きを変えられスクリーン上の輝点となる。ここでは映像の緑成分を照射する。光源としては例えばLEDあるいはレーザー発信器が望ましい。
FIG. 4 shows a configuration example as a video projector.
The video decoder reconstructs the color and position of the pixel from the color information of the video signal and the vertical / horizontal timing information, and writes the pixel information to the frame memory. The frame memory stores video information for at least one screen. The signal generator 1 generates a signal that vibrates the shaft 1 of the deflecting reflector. The signal generator 2 generates a signal that vibrates the shaft 2 of the deflecting reflector.
The output control unit estimates the movement of the deflecting reflector in accordance with the timing of the signals generated by the signal generator 1 and the signal generator 2, and calculates the position of the reflected light of the deflecting reflector.
Pixel information corresponding to the calculated position is read from the frame memory, and signals are sent to the driver R, driver G, and driver B in accordance with the color signal.
The driver R drives the LD-R from the input signal. The driver G drives the LD-G from the input signal. Driver B drives LD-B from the input signal.
The LD-R generates light having directivity. The generated light irradiates the deflecting reflector and changes its direction to become a bright spot on the screen. Here, the red component of the image is emitted. LD-G generates light having directivity. The generated light irradiates the deflecting reflector and changes its direction to become a bright spot on the screen. Here, the green component of the image is irradiated. LD-B generates light having directivity. The generated light irradiates the deflecting reflector and changes its direction to become a bright spot on the screen. Here, the green component of the image is irradiated. For example, an LED or a laser transmitter is desirable as the light source.

ドライバ1は信号発生器1の信号に基づき偏向反射器の軸1を駆動する。ドライバ2は信号発生器2の信号に基づき偏向反射器の軸2を駆動する。
偏向反射器は入射する光を反射する。反射方向は略直交する軸1と軸2により方向を変えることができる。例えば軸1は投影する映像の水平方向に向きを変える。軸2は映像の垂直方向に向きを変える。
検知器は実際の反射器(反射面部)の位置を検出し、反射器の角度と関連する信号を発する。例えば反射器の角度を反射器を支える軸のねじれより歪みセンサーで検出する。あるいは、反射器で反射された光を光検知器(たとえばフォトダイオード)で検知すると、反射器がフォトダイオードが設置された方向に輝点を照射するタイミングが判る。
The driver 1 drives the axis 1 of the deflecting reflector based on the signal from the signal generator 1. The driver 2 drives the axis 2 of the deflecting reflector based on the signal from the signal generator 2.
The deflecting reflector reflects incident light. The direction of reflection can be changed by an axis 1 and an axis 2 that are substantially orthogonal. For example, the axis 1 changes its direction in the horizontal direction of the projected image. Axis 2 changes direction in the vertical direction of the image.
The detector detects the position of the actual reflector (reflecting surface portion) and emits a signal related to the angle of the reflector. For example, the angle of the reflector is detected by a strain sensor from the twist of the shaft supporting the reflector. Alternatively, when the light reflected by the reflector is detected by a photodetector (for example, a photodiode), the timing at which the reflector illuminates the bright spot in the direction in which the photodiode is installed can be determined.

図5はLD−R、LD−G、LD−Bと偏向反射器の配置構成を表している。
符号301はLD−R、302はLD−B、303はLD−Bを示しており、半導体レーザーを用いている。符合304はダイクロックミラーを、201は偏向反射器を、305はレンズ(カップリングレンズ)を示している。
半導体レーザー301、302、303から照射される光はそれぞれレンズ305により拡散角度を狭められ直進する光に整形される。それぞれの3本の光はダイクロックミラー304により1本の光に合成される。合成された光は偏向反射器201により反射され方向を変える。
FIG. 5 shows an arrangement configuration of LD-R, LD-G, LD-B and a deflecting reflector.
Reference numeral 301 denotes an LD-R, 302 denotes an LD-B, and 303 denotes an LD-B. A semiconductor laser is used. Reference numeral 304 denotes a dichroic mirror, 201 denotes a deflecting reflector, and 305 denotes a lens (coupling lens).
The light emitted from the semiconductor lasers 301, 302, and 303 is shaped into light that travels straight with the diffusion angle narrowed by the lens 305, respectively. Each of the three lights is combined into one light by the dichroic mirror 304. The synthesized light is reflected by the deflecting reflector 201 and changes its direction.

図6は図4の出力制御部を詳しく示した図である。
振動モデル1は偏向反射器の軸1の振動を模し、偏向方向を算出する。振動モデル2は偏向反射器の軸2の振動を模し、偏向方向を算出する。
座標算出部は振動モデルより算出された軸1及び軸2の位置より出力すべき画素の座標を決定する。また、投影映像の歪み補正のため座標補正部のパラメータに従い座標変換を行う。
バッファ読み出し部は座標算出の座標値に対応する画素をフレームバッファより読み出す。
これら振動モデル1、振動モデル2、座標算出、バッファ読み出しは少なくとも3系統、例えば赤、青、緑の成分の3系統を有し、それぞれ、映像の色成分毎に処理を行う。
画素補正部は画素の色を補正する。フレームバッファに記憶された値に対し、ガンマ補正、色補正、明るさ・コントラスト補正を行う。
画素補正により補正された3色分の画素データはそれぞれのドライバへ送られる。
FIG. 6 shows the output control unit of FIG. 4 in detail.
The vibration model 1 simulates the vibration of the axis 1 of the deflecting reflector and calculates the deflection direction. The vibration model 2 simulates the vibration of the axis 2 of the deflection reflector and calculates the deflection direction.
The coordinate calculation unit determines the coordinates of the pixel to be output from the positions of the axes 1 and 2 calculated from the vibration model. In addition, coordinate conversion is performed according to the parameters of the coordinate correction unit for distortion correction of the projected image.
The buffer reading unit reads the pixel corresponding to the coordinate value of the coordinate calculation from the frame buffer.
These vibration model 1, vibration model 2, coordinate calculation, and buffer reading have at least three systems, for example, three systems of red, blue, and green components, and each performs processing for each color component of the video.
The pixel correction unit corrects the color of the pixel. Gamma correction, color correction, and brightness / contrast correction are performed on the values stored in the frame buffer.
The pixel data for the three colors corrected by the pixel correction is sent to each driver.

振動モデルは、例えばサイン波を発生する。偏向反射器が共振により振動している場合、サイン波は良い近似を得られる。サイン波の位相は検知器により補正することで、実際の反射器の向きに合わせることができる。反射器の振動を表しているならサイン波でなくてももちろん良い。
図7に示すように色毎に光軸にずれがあると、画素のスクリーン上の輝点の位置が色毎にずれてしまう。図7(a)では反射器への入射角度が異なる場合を、図(b)では反射器への入射位置が異なる場合を示している。
このような場合、3系統ごとの振動モデル間の位相を僅かに進めたり遅らせたりすることで、スクリーン上での見かけの位置を修正できる。あるいは、振動モデルから算出するスクリーン上の輝点の座標値を修正する。
The vibration model generates a sine wave, for example. When the deflecting reflector vibrates due to resonance, a good approximation can be obtained for the sine wave. By correcting the phase of the sine wave by the detector, it is possible to match the direction of the actual reflector. Of course, it does not have to be a sine wave if it represents the vibration of the reflector.
As shown in FIG. 7, if there is a shift in the optical axis for each color, the position of the bright spot on the pixel screen shifts for each color. FIG. 7A shows the case where the incident angle to the reflector is different, and FIG. 7B shows the case where the incident position to the reflector is different.
In such a case, the apparent position on the screen can be corrected by slightly advancing or delaying the phase between the vibration models of every three systems. Alternatively, the coordinate value of the bright spot on the screen calculated from the vibration model is corrected.

図8に色毎に輝点がずれた場合の走査の様子を示す。符号401の太線で示す範囲が一つの色の輝点が走査する部分であり、402で示す範囲は他の色の輝点が走査する部分となる。この例では水平方向と垂直方向にずれている。
例えば、401にくらべ402が右方向に2画素分ずれていた場合には、振動モデルから算出される402の座標を左へ2ドットずらせばよい。縦方向も同様である。
このような色による輝点のずれは起こらないように色毎の光軸を調整するのが望ましいが、調整に必要なコストを考慮すると完全に一致させるのは難しい。光学的な調整の補助として、振動モデルの座標値を補正して用いると良い。
振動モデルにより偏向反射器の動きを推測することで、偏向反射器の実際の動きを完全に把握しなくとも映像を表示させることができる。これにより偏向反射器の制御機構を簡素化できるため、構成部品数の削減・部品の小型化・コストの削減が可能となる。
FIG. 8 shows the state of scanning when the bright spot is shifted for each color. A range indicated by a bold line 401 is a portion where a bright spot of one color is scanned, and a range indicated by 402 is a portion where a bright spot of another color is scanned. In this example, there is a deviation in the horizontal and vertical directions.
For example, when 402 is shifted to the right by two pixels compared to 401, the coordinates of 402 calculated from the vibration model may be shifted to the left by two dots. The same applies to the vertical direction.
Although it is desirable to adjust the optical axis for each color so that such a shift of the bright spot due to the color does not occur, it is difficult to make it completely coincide in consideration of the cost required for the adjustment. As an aid for optical adjustment, the coordinate value of the vibration model may be corrected and used.
By estimating the movement of the deflecting reflector using the vibration model, an image can be displayed without completely grasping the actual movement of the deflecting reflector. As a result, the deflecting reflector control mechanism can be simplified, so that the number of components can be reduced, the size of parts can be reduced, and the cost can be reduced.

本発明の実施形態に係る走査方法を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the scanning method which concerns on embodiment of this invention. 走査線を示す図で、(a)は従来の走査方法の場合の図、(b)は本発明の走査方法の場合の図、(c)は本発明において縦長画面を走査する場合の図である。4A and 4B are diagrams showing scanning lines, in which FIG. 4A is a diagram in the case of a conventional scanning method, FIG. 4B is a diagram in the case of a scanning method of the present invention, and FIG. is there. 偏向反射器の変形例を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the modification of a deflection | deviation reflector. 映像表示装置制御ブロック図である。It is a video display apparatus control block diagram. 映像表示装置の概要の構成図である。It is a block diagram of the outline | summary of a video display apparatus. 出力制御部の詳細ブロック図である。It is a detailed block diagram of an output control part. 色毎に光軸がずれた場合の走査線の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of the scanning line when the optical axis has shifted | deviated for every color. 色毎に輝点がずれた場合の走査線の様子を示す図である。It is a figure which shows the mode of the scanning line when a luminescent point has shifted | deviated for every color. 従来の偏向反射器を用いた走査方法を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the scanning method using the conventional deflection | deviation reflector. 図9の例で偏向反射器の角度が変わった状態を示す図である。It is a figure which shows the state from which the angle of the deflection | deviation reflector changed in the example of FIG. 走査線の軌跡を示す図である。It is a figure which shows the locus | trajectory of a scanning line. 従来において、偏向反射器の直交する軸を基本波で動かした場合の走査線を示す図である。It is a figure which shows the scanning line at the time of moving the orthogonal axis | shaft of a deflection | deviation reflector by a fundamental wave conventionally.

符号の説明Explanation of symbols

102 スクリーン
103 光線
201 偏向反射器
201a、201b 回転軸
LD−R、LD−G、LD−B 光源
102 Screen 103 Light beam 201 Deflection reflector 201a, 201b Rotating axis LD-R, LD-G, LD-B Light source

Claims (7)

光源から放射され概略直進する指向性を持った光線を、少なくとも2軸の回転軸を有する偏向反射器により偏向し、反射した光線がスクリーンに映す輝点を走査することにより映像を映す走査方法において、
投影映像の長手方向の走査周波数が、他方向の走査周波数に比べ低いことを特徴とする走査方法。
In a scanning method of projecting an image by deflecting a light beam emitted from a light source and having directivity that travels substantially straight by a deflecting reflector having at least two rotation axes, and scanning the bright spot reflected on the screen by the reflected light beam ,
A scanning method characterized in that a scanning frequency in a longitudinal direction of a projected image is lower than a scanning frequency in another direction.
請求項1記載の走査方法において、
前記偏向反射器の振動を模する振動モデルを用い、前記振動モデルの振動より前記光源の光線が描くスクリーン上の輝点の位置を算出し、入力映像信号よりスクリーン位置に対応する画素情報を取得し、取得した画素情報に基づき前記光源の強度を変調することを特徴とする走査方法。
The scanning method according to claim 1.
Using a vibration model simulating the vibration of the deflecting reflector, the position of the bright spot on the screen drawn by the light beam of the light source is calculated from the vibration of the vibration model, and pixel information corresponding to the screen position is obtained from the input video signal And a method of modulating the intensity of the light source based on the acquired pixel information.
請求項2記載の走査方法において、
前記振動モデルを、発光する色毎に独立に用いることを特徴とする走査方法。
The scanning method according to claim 2.
A scanning method, wherein the vibration model is used independently for each color to emit light.
請求項3記載の走査方法において、
前記偏向反射器の実際の偏向方向を検知し、前記振動モデルの補正を行うことを特徴とする走査方法。
The scanning method according to claim 3.
A scanning method characterized by detecting an actual deflection direction of the deflecting reflector and correcting the vibration model.
請求項1〜4のいずれかに記載の走査方法において、
前記偏向反射器の反射部の前記2軸は共に略共振振動をしていることを特徴とする走査方法。
In the scanning method in any one of Claims 1-4,
2. The scanning method according to claim 1, wherein the two axes of the reflecting portion of the deflecting reflector are substantially resonantly oscillated.
請求項1〜5のいずれかに記載の走査方法において、
走査方向にかかわらず輝点位置に対応する入力映像信号の画素を表示することを特徴とする走査方法。
In the scanning method in any one of Claims 1-5,
A scanning method characterized by displaying a pixel of an input video signal corresponding to a bright spot position regardless of a scanning direction.
請求項1〜6のいずれかに記載の走査方法を実施可能である映像表示装置。   An image display device capable of implementing the scanning method according to claim 1.
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2911380A1 (en) 2014-02-25 2015-08-26 Ricoh Company, Ltd. Inclining action device, optical scanner employing the inclining action device, and image displaying apparatus employing the inclining action device
CN105900166A (en) * 2014-01-07 2016-08-24 三菱电机株式会社 Image projection device, method for adjusting image projection device, and method for controlling image projection device
JP2016184018A (en) * 2015-03-25 2016-10-20 株式会社豊田中央研究所 Optical deflection device, light irradiation device, and distance measurement device
US10048490B2 (en) 2015-08-18 2018-08-14 Ricoh Company, Ltd. Drive system, video device, image projection device, and drive control method
US10491866B2 (en) 2015-08-26 2019-11-26 Ricoh Company, Ltd. Actuator controlling device, drive system, video device, image projection device, and actuator controlling method

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105900166A (en) * 2014-01-07 2016-08-24 三菱电机株式会社 Image projection device, method for adjusting image projection device, and method for controlling image projection device
JPWO2015105115A1 (en) * 2014-01-07 2017-03-23 三菱電機株式会社 Image projection apparatus, adjustment method, and control method
US9936176B2 (en) 2014-01-07 2018-04-03 Mitsubishi Electric Corporation Image protection device and adjustment method
CN105900166B (en) * 2014-01-07 2019-03-01 三菱电机株式会社 Image projection device and method of adjustment
EP2911380A1 (en) 2014-02-25 2015-08-26 Ricoh Company, Ltd. Inclining action device, optical scanner employing the inclining action device, and image displaying apparatus employing the inclining action device
JP2016184018A (en) * 2015-03-25 2016-10-20 株式会社豊田中央研究所 Optical deflection device, light irradiation device, and distance measurement device
US10048490B2 (en) 2015-08-18 2018-08-14 Ricoh Company, Ltd. Drive system, video device, image projection device, and drive control method
US10491866B2 (en) 2015-08-26 2019-11-26 Ricoh Company, Ltd. Actuator controlling device, drive system, video device, image projection device, and actuator controlling method

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