了解和利用增强现实抬头显示的太阳能负载

发布者:DreamyMoon最新更新时间:2018-07-11 来源: eefocus关键字:增强现实  抬头显示  太阳能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

增强现实(AR)抬头显示(HUD)是汽车行业中出现的新一项重大发明。现如今,该技术得到了汽车制造商和一级供应商的关注,进入到积极开发AR挡风玻璃HUD的阶段。

 

真正的AR显示需要有至少10度的宽视场(FOV)以及7.5米或更大的虚拟图像距离(VID)。FOV表示以度为单位的显示大小,而VID表示图像投影的距离。在汽车HUD中,VID表示图像出现在道路上的距离。

 

AR技术背后的理念是在现实世界之上叠加数字信息,增强驾驶员对当下情景的了解并改善其驾驶体验。FOV越大,虚拟图像距离越长,显示的效果也就越好。

 

图 1:AR显示示例

 

一直以来,设计AR显示面临的两项最大挑战是亮度和太阳能负载的问题。AR显示需要尽可能宽和亮,这就需要成像仪发出大量光。驾驶员还需要尽可能远地将图像投射到道路上。当今的HUD可达到的FOV为7到8度或更小,并且可以在前方2.0到2.5米的道路上“投射”图像。这些图像看起来像漂浮在汽车的引擎盖上。人们希望通过AR HUD使图像投射到更远的地方,使图像真正做到增强并与驾驶员的视野互动。

为了延长虚拟图像的距离,设计放大倍数为25到30倍的系统已屡见不鲜,但这样的设计弊端是太阳能负载(即太阳能)集中于HUD成像仪面板上极小块区域时会产生过大负荷热量。这种高倍数放大会将成像仪面板移向距离HUD光学器件焦点更近的地方,从而提高单位面积太阳能的集中度,如图2所示。

 

请注意,这不是环境温度问题,而是由于太阳能得到聚焦以及进入系统的光线更多(由于AR HUD的眩光陷波器较大),从而产生了过热的技术问题。

 

图 2:HUD光学器件将太阳能负载放大到散射屏或薄膜晶体管(TFT)面板上

 

利用DLP®技术独特的中间散射屏结构,可以设计出能够承受由太阳光放大所产生热负荷的HUD。如图3所示,基于DLP技术的HUD可以将图像投射到散射屏上,然后HUD光学器件将其放大并投射到挡风玻璃上,从而呈现在驾驶员的视线中。在TFT HUD中,TFT面板连接到HUD光学器件,取代了散射屏和辅助电子器件。

 

图 3:基于DLP技术的HUD架构示例

 

为了更好地理解为什么散射屏具有优势,我们不妨来看看散射屏与传统TFT面板的物理特性(图4)。散射屏具有的两大主要优势在于可在更高的温度中工作,此外散射屏不会吸收大量的太阳入射可见光谱,这一点更加重要。(光谱的红外[IR]和紫外[UV]部分很容易被过滤。)

 

图 4:TFT与散射器

 

入射的太阳能负载通过HUD光学器件聚焦到散射器上,就像用于TFT面板时一样。但在散射器中,透射光实际上被散开,消除了HUD光学器件的放大效应,因此能够更加简单地应对热负载问题。通过TFT面板,太阳能被吸收,且可以轻松地将面板的工作温度提高到最大额定值以上。正是这种太阳能负载带来的优势以及其卓越的亮度、对比度和色域,助力汽车制造商和一级供应商设计和推出新一代AR HUD。

其他资源

 

查看DLP3030-Q1汽车认证芯片组及其评估模块,了解有关此芯片组及其功能的更多信息。


关键字:增强现实  抬头显示  太阳能 引用地址:了解和利用增强现实抬头显示的太阳能负载

上一篇:这款国产无线智能耳机为啥在海外这么火?
下一篇:自制电椅处死蟑螂,盘点那些脑洞大开的电子设计

推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:05

麻省理工学院研制出纸质太阳能电池
著名麻省理工学院研究员KarenGleason最近展示了纸质科技的神奇,她将太阳能电池涂印在一张纸上,将纸张变成一个轻薄的太阳能发电板。和普通纸张一样,此种纸质电池也可进行折叠。 麻省理工学院新闻部称,AlexanderandI.MichaelKasser化学工程教授Gleason与电气工程教授VladimirBulović以及MilesBarr等6个其他学生和博士后一起在AdvancedMaterials杂志上编写了相关文章,阐述如何在真空中使用蒸镀技术,避免现今太阳能电池炉普遍采用的会对纸质基片造成损害的高温条件或刺激性化学制品。 这篇文章揭示了行业技术的潜能,“基本步骤的原理和在薯片包装袋上印银色商标是一样的,气象沉积过程在
[新能源]
华为计划在未来一两年内推出AR眼镜
11月14日上午消息,华为可能在未来一到两年内推出增强现实(AR)智能眼镜,该产品会和苹果正在研发的同类产品展开竞争。   AR技术是一种把虚拟世界套在现实世界上,并可以进行实时互动的新兴技术。华为在Mate 20 Pro上也加入了这个功能。华为消费者业务首席执行官余承东在接受采访时表示,华为目前正在研发AR眼镜。 余承东   “有了AR眼镜,配合手机等使用,就可以看到更宽广的视野,”余承东说,“一开始你可能会觉得AR没什么用,但将来就会看到它更大的价值。”余承东表示,华为将会为智能手机带来更多增强现实的体验。“未来一到两年,我认为AR行业将实现商业化,我们将带来更多更好的产品,”余承东说。 智能眼镜类产品其实早就出现了,Go
[家用电子]
一种太阳能路灯智能控制系统的设计方案
     自哥本哈根气候峰会召开以来,环保节能为当今世界热点话题,节能减排,已不仅是政府的一个行动目标,而且还能给企业带来经营上的收入,让城市居民能获得一个较好的生存环境。节能减排更是一个人类解决环境问题的必经之路。我国节电潜力仍很大。在工业领域,通过电力电子技术的开发和应用及对风机水泵等电力拖动系统进行优化,可取得显着的节电效果;在建筑物用电方面,全面实施建筑物的能效标准,特别是改进空调制冷和取暖技术和系统的能效,将有巨大的节电效果。高效照明和提高家庭、办公用电器的能效也有巨大的节电潜力。采取多种措施,推动节能节电不仅可取得好的经济效果,还可节约电力建设投资,减小电力建设风险。如果在产业产品结构调整方面加强引导,使我国的经济结构
[电源管理]
一种<font color='red'>太阳能</font>路灯智能控制系统的设计方案
GDF Suez公司在法国建最大的33MW太阳能光伏系统
GDF Suez公司与Daniel Rolland公司于2010年2月12日签约,在法国Curbans建设法国最大的太阳能光伏系统。     该Curbans太阳能光伏设施总设置能力为33MW,约采用14.5万块光伏板,每年可产生可再生电力4350万KWh。     Curbans太阳能光伏设施将占地150英亩,设置于3280英尺高度的大平地上。计划于2011年投入便用。
[新能源]
台湾太阳能厂三合一 改名联合再生能源
太阳能电池大厂新日光、昱晶与升阳科28日同步举行股东临时会,通过三合一合并案与私募现增案,10月正式整合成为联合再生能源公司。新日光董事长洪传献喊话,期许联合再生能源明年就能开始赚钱。 三家公司合并后,以新日光为存续公司,合并基准日暂订今年10月1日。洪传献表示,三合一后,商业模式将改变,以模组与系统为主要营收来源,不会再扩充电池产能,待整并效益显现后,获利可望较为稳定。 未来三合一公司将改名为联合再生能源公司,新日光预估五年后,联合再生能营收将达900亿至1,000亿元,其中一半营收来自系统业务、另一半来自模组与电池业务,借此提升获利能。 针对近期太阳能市况不佳,新日光股价节节滑落,有股东问股价何时才能上扬?新日光董
[手机便携]
安森美SiC功率模块助力台达太阳能光伏逆变器高效工作
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),推出一款适用于太阳能逆变器应用的全SiC功率模块,该产品已被全球领先的电源和热管理方案供应商台达选用,用于支持其M70A三相光伏组串逆变器。 NXH40B120MNQ系列全SiC功率模块集成了一个1200 V、40 mΩ SiC MOSFET和具有双升压级的1200 V,40 A SiC升压二极管。 SiC技术的使用提供了实现太阳能逆变器等应用中所要求高能效水平所需的低反向恢复和快速开关特性。 安森美半导体先进电源分部高级副总裁Asif Jakwani说:“碳化硅技术有潜力变革能源市场。安森美半导体开发的全SiC集成功率模块
[电源管理]
安森美SiC功率模块助力台达<font color='red'>太阳能</font>光伏逆变器高效工作
SRP拟部署两个太阳能+储能项目
  日前,亚利桑那州公用事业厂商Salt River Project (SRP)公司宣布计划部署两个太阳能+储能项目——Sonoran能源中心项目及Storey能源中心项目。其中,Sonoran能源中心的项目将成为该州最大的太阳能+储能项目。   该公司发言人表示,上述项目在开通运营之后,将加快该公司实现到2025年部署装机容量1GW可再生能源目标。   据了解,Storey能源中心将部署一个装机容量约88MW的太阳能发电设施以及与其配套部署的电池储能系统。Sonoran能源中心将部署一个装机容量为250MW太阳能发电设施,以及配套部署的1GWh4小时电池储能系统。   SRP公司表示,上述目通过公开征集资源的方式进
[新能源]
新型太阳能充电器的研究与设计
1 引言     目前,在各种光伏电站中,普遍采用太阳电池来收集太阳能并将它储存于蓄电池中以便在需要时再逆变成220V/50Hz交流电供给用户使用。然而,在利用太阳电池对蓄电池充电的过程中,由于太阳电池输出特性的非线性,太阳电池工作点并不是时刻处于最大功率点附近,从而造成太阳电池能量的浪费。本课题所研制的新型太阳能充电器根据太阳电池的工作特性——输出最大功率点处的电压值在不同日照下基本不变,采用恒压跟踪(CVT)方式实现了对太阳电池的最大功率跟踪,有效地提高了太阳电池的工作效率,同时也改善了整个系统的工作性能。 2 系统主电路   系统的主电路如图1所示。      由图1可知,主电路拓扑结构为Buck型变换器,
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
    502 Bad Gateway

    502 Bad Gateway


    openresty
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved