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[導(dǎo)讀]汽車抬頭顯示系統(tǒng)(HUD)現(xiàn)已成為許多豪華型汽車的標(biāo)配或可選設(shè)備。HUD是越來越完善的成套高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的重要組成部分。它們幫助駕駛員將注意力集中于前方道路,而

汽車抬頭顯示系統(tǒng)(HUD)現(xiàn)已成為許多豪華型汽車的標(biāo)配或可選設(shè)備。HUD是越來越完善的成套高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的重要組成部分。它們幫助駕駛員將注意力集中于前方道路,而不用低頭看儀表盤。研究表明,駕駛員視線離開路面超過兩秒鐘,發(fā)生碰撞事故的危險(xiǎn)就會增加一倍。

汽車HUD將行駛速度、警告信號和指示箭頭直接顯示在位于駕駛員視線中的擋風(fēng)玻璃上。一種最新的HUD使用激光二極管驅(qū)動器對高強(qiáng)度紅、綠和藍(lán)(RGB)激光器施以脈沖,將高清(HD)視頻投射在擋風(fēng)玻璃上(見圖1)。這些增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)HUD將透明箭頭直接“畫”在汽車前方街道上,彩色轉(zhuǎn)向信號和導(dǎo)航方向可以提供更直觀的引導(dǎo)作用。它們還會高亮顯示其他物體——如可能帶來危險(xiǎn)的行人或車輛,引起駕駛員的注意。

 

圖1. 用于汽車抬頭顯示系統(tǒng)的激光掃描MEMS投影系統(tǒng)

本文介紹了激光掃描MEMS投影系統(tǒng),如何提供比液晶顯示器(LCD)和數(shù)字光處理(DLP)HUD更佳的解決方案。我們還將考察一種幫助實(shí)現(xiàn)下一代HUD的高速四通道激光二極管驅(qū)動器。

比較激光掃描MEMS投影與LCD和DLP

LCD面板是目前汽車HUD系統(tǒng)中最常用的技術(shù),它采用透射式顯示技術(shù)和LED背光源,在光穿過它時(shí)照亮整個(gè)圖像。被照亮的圖像放大后被折疊鏡反射,并顯示在駕駛員視野前的擋風(fēng)玻璃上。

LCD HUD的暗像素是通過阻斷背光而產(chǎn)生的,這使LCD對這些像素具有更低的透射性。但是,光不能完全被阻擋,特別是在低環(huán)境光背景中。其結(jié)果就是投射圖像疊加在擋風(fēng)玻璃上,看上去像一張明信片大小的透明矩形(見圖2)。汽車制造商視此為一個(gè)嚴(yán)重安全缺陷,因?yàn)榘l(fā)光的矩形會讓駕駛員分散注意力。

 

圖2. LCD HUD示例

DLP與LCD類似,但分辨率更佳。DLP有數(shù)千個(gè)以二維(2D)陣列排列的微鏡。2D陣列中的每個(gè)微鏡充當(dāng)一個(gè)像素,調(diào)制每個(gè)微鏡以反射入射光,進(jìn)而產(chǎn)生所需的像素亮度。亮度為100%的像素具有零調(diào)制,而暗像素具有鏡像集,以便將光反射到成像路徑之外。為提供一致的成像結(jié)果,聚集入射光源并將其聚焦到2D微鏡陣列上,使每個(gè)像素具有相同的亮度。然后放大被反射的圖像,將其重新聚焦并投射到折疊鏡,然后投射到擋風(fēng)玻璃上,這個(gè)過程類似于LCD HUD實(shí)現(xiàn)。

DLP是一個(gè)矩形面板,需要平坦的水平表面來投射信息。擋風(fēng)玻璃在垂直方向上相對較為平坦,但在水平方向上不平坦。因此,為使DLP將信息投射到擋風(fēng)玻璃上,設(shè)計(jì)工程師必須使用非球面光學(xué)元件來適應(yīng)擋風(fēng)玻璃的曲面,這會增加HUD系統(tǒng)的尺寸。

與DLP系統(tǒng)相比,激光掃描MEMS投影系統(tǒng)利用掃描鏡的變形圖像,允許使用成本更低的光學(xué)元件來降低系統(tǒng)的光電機(jī)械成本。激光掃描MEMS系統(tǒng)的主要元件是激光二極管驅(qū)動器、激光二極管、一些小尺寸的光束成形/對準(zhǔn)光學(xué)元件,以及MEMS掃描振鏡及其控制電子元件。RGB彩色激光二極管在掃描鏡掃過顯示區(qū)域時(shí)同步施以脈沖。然后,圖像被逐像素投射于疊加在擋風(fēng)玻璃上的顯示區(qū)域。

在激光掃描MEMS投影儀中,非常迅速地對每個(gè)像素施以脈沖,以產(chǎn)生全高清分辨率。同時(shí),因?yàn)榧す馐冀K是聚焦的,所以不需要重新對焦的光學(xué)元件,就能將圖像投射到擋風(fēng)玻璃上。這大大降低了整體光學(xué)系統(tǒng)復(fù)雜性和尺寸,并且不用再使用高成本的光學(xué)元件和組件。

激光掃描MEMS投影系統(tǒng)提供比基于幀的LCD或DLP投影系統(tǒng)更出色的電效率。與呈現(xiàn)內(nèi)容充滿整個(gè)顯示屏的前投式投影儀不同,汽車HUD的導(dǎo)航和儀表信息并不充滿整個(gè)HUD顯示區(qū)域。HUD只將時(shí)效性強(qiáng)的信息顯示在擋風(fēng)玻璃上,且僅持續(xù)很短時(shí)間。增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)信息由一個(gè)可以使超過70%的顯示像素處于“off”狀態(tài)的圖像構(gòu)成。圖3A 和3B中的紅框顯示了典型的HUD 顯示區(qū)域,投影系統(tǒng)須在此區(qū)域呈現(xiàn)導(dǎo)航信息。請注意,每個(gè)例子中處于“on”狀態(tài)的像素?cái)?shù)量和處于“off”狀態(tài)的像素?cái)?shù)量是相對的。根據(jù)顯示信息的不同,該比率(ON:OFF像素)的范圍在1:3至1:6之間。

 

圖3A. 典型HUD輸出示例

 

圖3B. HUD信息示例

例如,在基于幀的DLP顯示技術(shù)中,無論有多少像素處于“on”狀態(tài),光源都必須充滿整個(gè)像素陣列。在圖3A中,在紅框顯示區(qū)域中產(chǎn)生了“暗”光或“未開啟像素”的光,然后通過反射到視野區(qū)域之外或進(jìn)行阻擋來消除它。這一能量消耗妨礙了HUD 系統(tǒng)效率的提升。更糟糕的是,該能量損耗增加了由于吸收改變方向的光而產(chǎn)生的熱量,并提高了最初用于產(chǎn)生光的電能成本。這兩個(gè)因素最終增加了基于幀的熱冷卻需求和電能需求。

激光掃描MEMS HUD僅在需要投射相關(guān)像素時(shí)才會消耗電能。對于圖3A和3B中顯示的典型導(dǎo)航和儀表信息,大多數(shù)電能是在需要向顯示器輸出像素時(shí)消耗的。這大幅降低了電力需求,實(shí)現(xiàn)更低的熱曲線和更少的散熱。而且,由于激光掃描MEMS HUD集成了驅(qū)動器電子元件,其投射占位面積小于基于幀的HUD系統(tǒng)。

激光二極管驅(qū)動器助力實(shí)現(xiàn)下一代HUD

下一代HUD系統(tǒng)可以使用ISL78365四通道激光二極管驅(qū)動器,向汽車擋風(fēng)玻璃投射增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)視頻信息。如圖4所示,該激光驅(qū)動器包括一個(gè)與MEMS ASIC集成的接口,以創(chuàng)建緊湊的激光掃描投影系統(tǒng)。

 

圖4. ISL78365四通道激光驅(qū)動器驅(qū)動四個(gè)高強(qiáng)度激光二極管

ISL78365具有四個(gè)高速750mA可編程電流吸收器,用于調(diào)節(jié)最多四個(gè)激光二極管的電流和光輸出。它提供1.5納秒上升和下降時(shí)間,可產(chǎn)生高幀率的高清彩色視頻,如圖5所示。該激光驅(qū)動器為每個(gè)電流吸收器提供獨(dú)立的顏色、閾值和縮放設(shè)置,其靈活的高速并行視頻接口支持全高清投影和高達(dá)150MHz或每行1,900像素的像素率。另外,它還包括像素?cái)?shù)據(jù)復(fù)用功能,以簡化光機(jī)-電子布局要求。[!--empirenews.page--]

 

圖5. 激光抬頭顯示將全高清視頻信息呈現(xiàn)在駕駛員的視線中

針對每個(gè)激光二極管電源的動態(tài)電源管理和三種省電模式,進(jìn)一步降低了消隱時(shí)間內(nèi)的總系統(tǒng)功耗。激光驅(qū)動器的可編程歸零脈沖功能,可消除所顯示圖像的斑點(diǎn),可編程過溫保護(hù)功能則支持自定義熱性能。

結(jié)論

激光掃描MEMS投影系統(tǒng)比基于幀的DLP 或LCD顯示系統(tǒng)更適用于汽車增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)HUD。激光HUD掃描圖像只需要其25%-30%像素處于“on”狀態(tài),而DLP和LCD HUD需要驅(qū)動其100%的圖像像素才能產(chǎn)生相同的亮度。DLP和LCD系統(tǒng)會浪費(fèi)顯示黑色像素所需的光和電能。這會導(dǎo)致應(yīng)當(dāng)是黑色像素的區(qū)域出現(xiàn)微弱的亮點(diǎn)。在白天的陽光下,這個(gè)包絡(luò)可能不是問題,但在夜晚,它會變得很明顯。從駕駛員安全角度來看,這又是一個(gè)分散駕駛員注意力的因素,從而使天平朝著有利于在下一代抬頭顯示系統(tǒng)中采用激光掃描MEMS投影系統(tǒng)的汽車制造商傾斜。

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