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结合李萨如图像扫描和微机电系统(MEMS)二维谐振式扫描镜,提出一种新颖的投影显示方法。相比于传统的投影显示技术,该技术具有控制简单、能耗低、体积小及重量轻等优点。首先阐述了该投影显示技术中像素的定义与划分,然后从理论上分析了刷新率、分辨率和谐振频率之间的关系,以及选择谐振频率的约束条件,最后通过Matlab软件进行仿真验证,并使用研制出的扫描镜样件搭建了投影显示样机,成功投影出分辨率为260×180的图像,从而验证谐振频率选择约束的有效性以及该投影显示方法的可行性,为实际工程应用奠定基础。 相似文献
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利用微机械加工技术制造出一种新型微扫描镜,结合半导体激光器,可用于投影显示.激光器发出的光束被两个分别沿着X轴、Y轴扭转的镜面相继反射,扫描出二维图形.实验测得扫描镜在15 V电压,频率为扫描镜谐振频率2倍的方波信号驱动下,镜子的光学扫描角度达±12°.由于每个镜子都沿各自轴以简谐规律扭转,扫描所得投影为李萨如图形.通过分析图形的形成原理并用Matlab仿真,选出了适用用于任意图案显示的扫描镜谐振频率组合(X轴2 400 Hz, Y轴2 425 Hz).该组合可以形成194×192个像素点,刷新频率为25 Hz.在此基础上提出了一种通过调制激光开关来进行投影显示的方法. 相似文献
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The design of a two-dimensional high-frequency electrostatic microscanner is presented, and an improved method for routing isolation trenches is investigated to increase the reliability and mechanical stability of the resulting device. A sample device is fabricated and tested using an optimized micromachining process. Measurement results indicate that the sample device oscillates at inherent frequencies of 11586 and 2047 Hz around the two rotational axes, thereby generating maximum twisting angles of ±7.28° and ±5.63°, respectively, under two square waves of 40 V. These characteristics confirm the validity of our design and satisfy the requirements of a laser projector with VGA standards. 相似文献
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在微光机电系统(MOEMS)技术的基础上,采用绝缘体上硅(SOI)的体硅加工工艺,设计并加工制作了一种新型的静电驱动的谐振式微机电系统(MEMS)扫描镜。介绍了其基本工作原理及结构设计特点;理论计算了圆形和方形两种结构的尺寸扫描镜的谐振频率,并利用ANSYS有限元软件进行仿真;设计并搭建了一个简单易操作的光学测试系统,对研制出的MEMS扫描镜(7.1mm×5.2mm)进行扫描角度测试。利用该器件参数激励的迟滞频率特性,对其谐振频率进行实际测量。同时,为验证其所测谐振频率的准确性,利用激光多普勒测振(LDV)系统对其进行测试。在工作电压10V,方形和圆形扫描镜的驱动频率分别为556Hz和596Hz时,机械扫描角度分别可达到约6°和5°,谐振频率分别约为300Hz和277Hz。并分析误差产生的原因及其结果。 相似文献
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The design of a two-dimensional(2D) microscanner actuated electrostatically is presented,and a silicon-oninsulator(SOI) micromachining process is utilized to fabricate the sample.The microscanner can oscillate at inherent frequencies of 1146 and 360 Hz around two rotational axes,generating maximum twisting angles of ±10 and ±5.3 under two 10-V square waves,respectively.A monochromatic laser projection system based on Lissajous pattern is demonstrated using the developed microscanner,revealing an image resolution of 168×56 at 20 frames per second. 相似文献
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