CN101124513A - 用于投影式显示的装置和方法 - Google Patents
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Abstract
提供一种具有虚玻璃的投影显示设备,其中,通过减小成像元件和投影透镜间的可视像素间隙,能提高画面质量。投影显示设备包括用于发出光的光源,用于通过使用光和输入图像信号形成图像的成像元件,用于放大和投影屏幕上的图像的投影透镜,以及位于成像元件和屏幕间的角度变换器。角度变换器定期地改变在屏幕上放大和投影的光的入射角。角度变换器包括可视地消除成像元件的像素间的间隙的角度变换板。
Description
技术领域
本发明涉及投影显示设备,以及更具体地说,涉及通过减小成像元件和投影透镜间的可视像素间隙,能提高画面质量的投影显示设备和方法。
背景技术
随着投影显示设备,所谓的“投影仪”广泛普及,开发了各种产品并进入市场。以集中在亮度上的类型和集中在小尺寸和体轻的类型开发这些投影显示设备。
小尺寸和体轻的这种趋势考虑便携性和制造成本降低。
投影显示设备包括用作光源的灯、用于使图像显示设备上的光发亮的照明部,以及用于放大并投影屏幕上的图像的投影部。
其中,高压水银灯广泛用作该灯,以及液晶显示器(LCD)和数字微镜设备(DMD)广泛用作图像显示设备。
与此类似,用在传统的显示设备中的成像设备包括矩形像素以及通过驱动像素来显示图像。
然而,由于驱动或其他原因,相邻像素间的像素间隙存在。尽管由设备而定,像素间隙不同,但像素间隙总是存在于设备中。
像素间隙充当降低画面质量,从而降低分辨率的因素。因此,迄今为止,已经做出了许多尝试来降低像素间隙。
在它们中,能向观众提供清晰图像的简单方法是增加用在显示设备中的像素数量。
如果像素数量增加,降低像素间隙以便提供清晰图像,但不能根本上消除像素间隙。
另外,像素数量增加需要用于驱动各个像素的另外的资源。因此,为驱动各个像素,系统成本、计算量以及驱动功率也增加。
因此,因为上述问题,还没有广泛使用增加像素数量以便提供画面质量的方法。
发明内容
因此,本发明针对基本上避免由于现有技术的限制和缺陷的一个或多个问题的投影显示设备和方法。
本发明的目的是提供一种投影显示设备和方法,能通过可视地降低像素间隙,提高画面质量。
本发明的另一目的是提供投影显示器和方法,能在不增加像素数量的情况下,提供更高分辨率,以便向观众提供清晰图像。
将在下文的说明书中部分阐述本发明的另外的优点、目的和特征,以及部分对本领域的技术人员来说,在验证下文后将变得显而易见,或可以从实施本发明了解到。本发明的目的和其他优点可以通过在所写的说明书及其权利要求以及附图中具体指出的结构实现和获得。
为实现这些目的和其他优点,以及根据本发明的原理,如在此实现和宽泛所述,提供一种投影显示设备,包括:光源,用于发出光;成像元件,用于通过使用光和输入图像信号,形成图像;投影透镜,用于放大和投影屏幕上的图像;以及角度变换器,位于成像元件和屏幕间,用于定期地改变在屏幕上放大和投影的光的入射角。
角度变换器可以通过使用光的反射、折射和散射的至少一种,改变在屏幕上投影的光的入射角。
可以在第一像素和与第一像素相邻的第二像素间的像素间隙的距离内,改变光的入射角,第一像素是用于在屏幕上投影的图像的像素。
可以在相对于屏幕的水平和/或垂直方向中,定期地改变光的入射角。
角度变换器可以包括:角度变换板,用于通过重复旋转运动,定期地改变放大和投影光的入射角;以及偏心凸轮,用于驱动角度变换板的重复旋转运动。
偏心凸轮可以包括驱动马达;以及马达轮毂,偏离驱动马达的旋转中心以及连接角度变换板。角度变换器可以包括:角度变换板,按预定角度倾斜并由偏心凸轮重复旋转,以便定期地改变光的入射角;虚保持器,连接到角度变换板,用于驱动角度变换板;在虚保持器的上下表面的末端部分提供的旋转参考轮毂;参考保持器,具有插入旋转参考轮毂的旋转参考孔;以及椭圆插入孔,在虚保持器的一侧的垂直方向中长型形成,椭圆插入孔连接到马达轮毂。
角度变换板可以在垂直于光的传播方向的位置和倾斜预定角的位置间重复地旋转,像素以该预定角可移动像素间的间隙。
根据本发明的另一方面,提供一种投影显示设备,包括:用作光源的灯;
照明系统,用于分离/调制/聚集从灯发出的光;LCD面板,用于由像素而定,确定聚集光的透射比;二向色棱镜,用于通过组合入射到LCD面板的R、G和B光,显示图像;投影透镜,用于放大和投影由二向色棱镜组合和显示的图像;以及角度变换器,位于LCD面板和屏幕间,驱动角度变换器以便定期地改变在屏幕上放大和投影的光的入射角,以便可视地减小根据所放大和投影图像的像素间隙。
角度变换器可以位于屏幕和投影透镜间、二向色棱镜和投影透镜间或LCD面板和二向色棱镜间。
角度变换器可以使用光的反射、折射和散射的至少一种。
根据本发明的另一方面,提供一种投影显示设备,包括:用作光源的灯;照明系统,用于分离/调制/聚集从灯发出的光;TIR棱镜,用于通过适当大小成像聚集光,以及在为下一阶段放置的图像显示设备的DMD的显示面上提供均匀光分布;投影透镜,用于放大和投影屏幕上的DMD的显示图像;角度变换器,位于DMD和屏幕间,驱动角度变换器以便定期地改变在屏幕上放大和投影的光的入射角,以便可视地减小根据放大和投影图像的像素间隙。
角度变换器可以位于屏幕和投影透镜间、TIR棱镜和投影透镜间或DMD和TIR棱镜间或。
根据本发明的又一方面,提供一种投影显示方法,包括步骤:通过使用从光源发出的光和输入图像信号,形成图像;在一帧期间,在成像元件的像素间隙内,定期地改变图像的传播方向;以及放大和投影在屏幕上定期改变其传播方向的图像。
通过光的反射、折射和散射的至少一种,可以定期地改变图像的传播方向。
可以在上、下、左和右方向中的至少一个方向中,定期地改变图像的传播方向。
将理解到本发明的上述概述和下述详细描述是示例性以及说明性的,以及意图提供所要求的本发明的进一步说明。
附图说明
包括来提供本发明的进一步理解以及包含在并构成该说明书的一部分的附图示例说明本发明的实施例并结合描述,用来解释本发明的原理。
在图中:
图1示例说明使用LCD的投影显示设备的结构;
图2A和2B示例说明使用DMD的投影显示设备的结构;
图3A示例说明根据本发明,当虚玻璃(dummy glass)位于水平位置中时,投影显示设备的结构;
图3B示例说明根据本发明,当由偏心凸轮驱动虚玻璃时,投影显示设备的结构;
图4A至4C示例说明根据本发明,当驱动虚玻璃时,由观众识别的像素状态;
图5示例说明由虚玻璃的折射率而定,像素的位移距离(dx);
图6示例说明根据本发明,虚玻璃驱动部的结构;以及
图7示例说明根据本发明,用来驱动虚玻璃的马达的结构。
具体实施方式
现在详细地参考本发明的优选实施例,其例子在附图中示出。
投影显示设备包括灯、照明部以及投影部以及能根据用在照明部中的图像显示设备分类。
在投影显示设备中,LCD或DMD能用作图像显示设备。
尽管有各种投影显示设备,但通过两种投影显示设备,描述本发明的优选实施例。然而,本发明不限于它们,而是能应用于所有类型的投影显示设备。
图1示例说明使用LCD的投影显示设备的结构,以及图2A和2B示例说明使用DMD的投影显示设备的结构。
首先,现在参考图1,描述LCD的投影显示设备。
在将LCD用作图像显示设备的投影显示设备中,灯扇1冷却具有反射器的灯。从灯2发出的光通过第一和第二蝇眼透镜(FFLs)3a和3b、偏振光束分光器4和第一聚光镜5a。然后,全反射镜7改变光的传播方向90°。
从全反射镜7反射的光通过第二聚光镜5b并入射到第一分色镜8a。分色镜8a透射红光以及反射绿光和蓝光。
将所反射的绿和蓝光入射到第二分色镜8b。第二分色镜8b反射蓝光以及透射绿光。
透过第二分色镜8b的蓝光通过中继透镜系统10。由放置在R、G和BLCD前的第三聚光镜5c聚集各种光。然后,将光入射到R、G和BLCD面板并由二向色棱镜6组合。最后,将光入射到放大并投影屏幕上的图像的投影透镜9。
此时,在LCD面板和屏幕间放置角度变换器。驱动角度变换器来定期地改变在屏幕上放大和投影的光的入射角以便由图像而定,降低可视像素间隙。
角度变换器可以放置在屏幕和投影透镜9间,或二向色棱镜6和投影透镜9间,或LCD面板和二向色棱镜6间。
为方便起见,下面描述位于二向色棱镜6和投影透镜9间的角度变换器。
同时,虚玻璃将用作角度变换器。虚玻璃是通过使用光的折射率,定期地改变入射到投影透镜的光的入射角的透光元件。
其中,角度变换器不限于虚玻璃,以及可以使用光的反射、折射或散射。另外,可以使用反射镜、折射材料或散射单元。即,能使用能定期地改变入射到投影透镜9的光的入射角的所有器件。
现在,将参考图2A和2B,描述使用DMD的投影显示设备。
将具有连接到其上的椭圆反射器的灯24用作光源以便聚集棒形透镜26的入射面上的光。
色轮25位于灯24和棒形透镜26间以便将颜色有顺序地分离成红、绿和蓝(R,G和B)。
其中,当R、G和B滤光器连接到盘状并旋转的旋转马达时,色轮25有顺序地过滤颜色。
最小化滤色区的面积的部分是从灯24发出的光聚集在棒形透镜26的入射面上的部分。为此,色轮25位于棒形透镜26的入射面前的路径上。
如果通过色轮25过滤成特定色的光入射到棒形透镜26,反射几次光以及透过棒形透镜26。然后,从输出面的整个表面均匀地发出光。
即,从光源发出的光通过棒形透镜26的输出面,以便输出面用作具有第二均匀亮度分布的表面光源。
从棒形透镜26发出的光通过第一和第二照明透镜27和28以及TIR棱镜29。然后,通过充当图像显示设备的DMD21上的适当大小成像棒形透镜26的输出面。用这种方式,在DMD的显示面上均匀地提供光分布。
然后,将在DMD上显示的图像入射到投影透镜9来放大并投影屏幕上的图像。
如图2所示,DMD21由上部上的多个微镜22构成。每个微镜22是为最小显示单元的像素,以及由电信号而定,具有±θ倾斜模式,通常使用10°或12°的θ。
另外,在使用DMD21来通过投影透镜23,放大和投影屏幕上的图像的结构中,成像条件是必须垂直放置DMD21的平面和投影透镜23的光轴。此时,DMD的中心和投影透镜23的光轴在DMD21的水平方向中彼此重合以及应用向上以便为方便使用在垂直方向中使它们偏心。
这种投影光学系统当由微镜22反射照明光,然后垂直地入射到投影透镜23时,具有导通状态(白)。
投影透镜23的主轴和中心轴的方向中的照明光间的角度为2θ,以及微镜22和DMD21的平面间的角度为+θ。
在这种条件下,如果微镜22和DMD21的平面间的角度为-θ,以+4θ,从投影透镜23的中心轴反射主轴的方向中的光。此时,由于照明光不透射投影透镜23,它变成断开状态(黑)。
角度变换器放置在DMD21和屏幕间。驱动角度变换器以便定期地改变在屏幕上放大和投影的光的入射角以便由图像而定,降低可视像素间隙。
角度变换器可以放置在屏幕和投影透镜23间,或在TIR棱镜29和投影透镜23间,或DMD21和TIR棱镜29间。为方便起见,下面描述放置在TIR棱镜29和投影透镜23间的角度变换器。
同时,将虚玻璃用作角度变换器。虚玻璃是通过使用光的折射率,定期地改变入射在投影透镜23的光的入射角的透光元件。
其中,角度变换器不限于虚玻璃以及可以使用反射、折射或散射光。另外,可以使用反射镜、折射材料或散射单元。即,能使用能定期地改变入射在投影透镜23上的光的入射角的所有器件。
图3A和3B示例说明根据本发明,使用虚玻璃的投影显示设备。更详细地说,图3A示例说明当虚玻璃位于水平位置中时,投影显示设备的结构,以及图3B示例说明当通过偏心凸轮倾斜虚玻璃时,投影显示设备的结构。
参考图3A和3B,成像元件35接收通过照明光学系统照射的光,以及显示图像。棱镜34发出成像元件35的图像信号。投影透镜31放大和投影屏幕上,通过棱镜34垂直入射的信号。角度变换器具有虚玻璃32和马达33。充当透光元件的虚玻璃32放置在成像元件35和投影透镜34间,以及马达33驱动虚玻璃32。
成像元件35可以是LCD或DMD。
同时,如图7所示,虚玻璃32由偏心凸轮驱动以便可视地消除像素间隙。偏心凸轮是由马达轮毂构成的马达,偏离旋转中心71。现在描述其原理。
当虚玻璃32位于水平位置中时,如图3A所示,存在像素间隙dx和dy,如图4A所示。
同时,当虚玻璃32由偏心凸轮倾斜时,如图3B所示,在至少一个方向中,使像素位移预定距离,如图4B所示。
此时,最好像素的移动距离小于相邻像素的距离dx和dy。如果移动和重叠相邻像素,由于像素间的干扰,会降低画面质量,而当降低像素间隙时,会提高分辨率。
参考图4A和4B,为防止当降低投影系统的像素间隙时,降低画面质量,在成像元件35和投影透镜34间放置虚玻璃32。因此,通过在不影响相邻像素的范围内,定期地移动像素,能可视地消除像素间隙。
也能通过反射定律来说明,以及因为使虚玻璃32倾斜为使像素移动距离dx所计算的角度“A”,这也是可能的,如图5所示。
此时,使用厚度、角度变换器的倾斜角(光的入射角)以及折射率,以及屏幕上入射角的移动度计算的角度“A”由角度“A”确定。
另外,由角度变换器的位置而定,不同地倾斜虚玻璃32。
图5示例说明由虚玻璃的折射率而定,像素的位移距离(dx)。
如果虚玻璃32在每帧期间,以非常快的速度重复图3A和3B的状态,观众不能区分它们。因此,观众识别正如图4C的状态的图像。
即,由于位于成像元件和投影透镜间的虚玻璃32的重复旋转运动,根据本发明的投影显示设备能防止由像素间隙引起的降低画面质量,以及还能提高分辨率。
尽管由马达驱动虚玻璃的重复旋转运动,本发明不限于马达。即,本发明能使用允许在一帧期间,重复和快速地移动虚玻璃32的任何驱动装置。
现在将描述使用马达来驱动虚玻璃的实施例。
图6示例说明根据本发明,虚玻璃驱动部的结构,以及图7示例说明根据本发明,用来驱动虚玻璃的马达的结构。
参考图7,偏心凸轮包括马达和偏离旋转中心71的马达轮毂72。
由于马达轮毂72偏离马达的旋转中心71,偏心凸轮旋转“dc”。
如果驱动马达,在这种情况下,插入虚保持器的椭圆插入孔64中,马达轮毂72能在偏心插入孔64的垂直方向中移动。因此,马达轮毂的旋转不影响虚保持器65的移动。
然而,由于在水平方向中没有自由度,由马达轮毂72推动虚保持器65。因此,虚保持器65绕旋转参考轮毂66旋转以及往复运动差不多角度“A”。
其中,将旋转参考轮毂66连接到旋转参考孔67以及将虚玻璃61连接到虚保持器65。
更详细地说,虚玻璃61装配到虚保持器65中,以及在虚保持器65的上下端部分形成的旋转参考轮毂66插入在参考保持器63的相应部分形成的旋转参考孔67中。在虚保持器65的一侧,在垂直方向中,形成长的椭圆插入孔64。
偏离马达的旋转中心的马达轮毂72插入并连接到虚保持器65的椭圆插入孔64中。
因此,如果驱动马达,在这种情况下,其连接到椭圆插入孔64,偏心马达轮毂72相对于参考保持器63,在水平方向中旋转虚保持器65。
由于虚玻璃驱动部的结构,移动像素以便观众真正识别正如图4C所示的图像。
尽管相对于参考保持器63,在水平方向中驱动虚玻璃驱动部,也能在垂直方向中驱动它。很显然根据图像显示设备的特性,能不同地构成虚玻璃驱动部。
即,由虚玻璃61的重复旋转的方向性而定,像素移动能消除x方向中的像素间隙以及也能消除y方向中的像素间隙。另外,还能消除位于对角方向以及x和y方向中的像素间的像素间隙。
现在,将描述用于改变虚玻璃61的倾斜方向的马达。
存在能通过仅使用一个虚玻璃61,驱动马达,改变虚玻璃61以便具有不同斜率的两种方法。
第一种方法是以在水平方向中进一步具有备用空间的形状,形成插入孔64,以便马达轮毂72能在图6中所示的水平方向和垂直方向中移动。因此,能改变虚玻璃61的斜率以便相对于参考保持器63,具有水平和/或垂直方向性。此时,最好以平滑弯曲形状形成插入孔64,因为由于马达的旋转,连续地移动马达轮毂72。
第二种方法是形成至少两个插入孔64,不与虚保持器平行。马达的旋转中心71和偏心马达轮毂72插入该插入孔64中。然后,对应于虚玻璃61的斜率变化,驱动马达。因此,能将虚玻璃61的斜率改变成具有一个或多个方向性。
此时,不同地形成插入孔64的形状,以便当驱动相应的马达时,虚玻璃61能具有不同斜率。另外,最好按使虚玻璃61具有彼此垂直的斜率的形状形成插入孔64。
另外,另一方法提供至少两个虚玻璃以及至少两个马达。无关地驱动虚玻璃以便具有不同斜率,以及计算通过两个虚玻璃反射的光的折射率。用这种方式,通过降低在屏幕上显示图像的像素及其相邻像素间的像素间隙,提高分辨率。
对本领域的技术人员来说,能在本发明中做出各种改进和改变是显而易见的。因此,意图本发明覆盖该发明的改进和改变,假定它们落在附加权利要求及其等效的范围内。
工业实用性
本发明具有下述优点。
根据投影显示设备和方法,通过驱动插入成像元件和投影透镜间的虚玻璃,能可视地消除像素间隙dx和dy。
通过仅插入虚玻璃,而不增加像素数量,本发明能提供更高分辨率。因此,能向观众提供清晰图像,从而提高产品的可靠性和质量。
Claims (38)
1.一种投影显示设备,包括:
光源,用于发出光;
成像元件,用于通过使用光和输入的图像信号,形成图像;
投影透镜,用于在屏幕上放大和投影图像;以及
角度变换器,位于成像元件和屏幕间,用于定期地改变在屏幕上放大和投影的光的入射角。
2.如权利要求1所述的投影显示设备,其中,角度变换器包括:
角度变换板,用于通过重复旋转运动,定期地改变放大和投影光的入射角;以及
偏心凸轮,用于驱动角度变换板的重复旋转运动。
3.如权利要求2所述的投影显示设备,其中,角度变换板由透光材料制成。
4.如权利要求2所述的投影显示设备,其中,偏心凸轮包括:
驱动马达;以及
马达轮毂,偏离驱动马达的旋转中心,并且所述角度变换板连接到该轮毂。
5.如权利要求1所述的投影显示设备,其中,角度变换器通过使用光的反射、折射和散射的至少一种,改变在屏幕上投影的光的入射角。
6.如权利要求1所述的投影显示设备,其中,在第一像素和与第一像素相邻的第二像素间的像素间隙的距离内,改变光的入射角,第一像素是用于在屏幕上投影的图像的像素。
7.如权利要求1所述的投影显示设备,其中,在相对于屏幕的水平和/或垂直方向中,定期地改变光的入射角。
8.如权利要求1所述的投影显示设备,其中,角度变换器包括:
角度变换板,按预定角度倾斜并由偏心凸轮重复旋转,以便定期地改变光的入射角;
虚保持器,连接到角度变换板,用于驱动角度变换板;
在虚保持器的上下表面的末端部分提供的旋转参考轮毂;
参考保持器,具有在其中插入了旋转参考轮毂的旋转参考孔;以及
椭圆插入孔,在虚保持器的一侧的垂直方向上长型形成,该椭圆插入孔连接到马达轮毂。
9.如权利要求8所述的投影显示设备,其中,角度变换板在垂直于光的传播方向的位置和倾斜预定角的位置间重复地旋转,像素以该预定角视觉上可移动一个间隙,该间隙为像素间的间隙。
10.如权利要求8所述的投影显示设备,其中,偏心凸轮包括具有偏离旋转中心的马达轮毂的马达以便驱动角度变换板。
11.如权利要求10所述的投影显示设备,其中,偏心度与角度变换板的移动距离成比例。
12.一种投影显示设备,包括:
用作光源的灯;
照明系统,用于分离/调制/聚集从灯发出的光;
LCD面板,用于依据像素确定聚集光的透射比;
二向色棱镜,用于通过组合入射到LCD面板的R、G和B光,显示图像;
投影透镜,用于放大和投影由二向色棱镜组合和显示的图像;以及
角度变换器,位于LCD面板和屏幕间,驱动角度变换器以便定期地改变在屏幕上放大和投影的光的入射角,以便视觉上减小根据所放大和投影图像的像素间隙。
13.如权利要求12所述的投影显示设备,其中,角度变换器位于屏幕和投影透镜间。
14.如权利要求12所述的投影显示设备,其中,角度变换器位于二向色棱镜和投影透镜间。
15.如权利要求12所述的投影显示设备,其中,角度变换器位于LCD面板和二向色棱镜间。
16.如权利要求12所述的投影显示设备,其中,角度变换器使用光的反射、折射和散射的至少一种。
17.如权利要求12所述的投影显示设备,其中,在第一像素和与第一像素相邻的第二像素间的像素间隙的距离内,改变光的入射角,第一像素是用于在屏幕上投影的图像的像素。
18.如权利要求12所述的投影显示设备,其中,在相对于屏幕的水平和/或垂直方向中定期地改变光的入射角。
19.如权利要求12所述的投影显示设备,其中,角度变换器包括:
角度变换板,倾斜预定角度以及由偏心凸轮重复旋转,以便定期地改变光的入射角;
虚保持器,连接到角度变换板,用于驱动角度变换板;
在虚保持器的上下表面的末端部分提供的旋转参考轮毂;
参考保持器,具有在其中插入了旋转参考轮毂的旋转参考孔;以及
椭圆插入孔,在虚保持器的一侧的垂直方向中长型形成,椭圆插入孔连接到马达轮毂。
20.如权利要求19所述的投影显示设备,其中,角度变换板由透光材料制成。
21.如权利要求19所述的投影显示设备,其中,角度变换板在垂直于光的传播方向的位置和倾斜预定角的位置间重复地旋转,像素以该预定角视角上可移动一个间隙,该间隙是像素间的间隙。
22.如权利要求19所述的投影显示设备,其中,偏心凸轮包括具有偏离旋转中心的马达轮毂的马达以便驱动角度变换板。
23.如权利要求22所述的投影显示设备,其中,偏心度与角度变换板的移动距离成比例。
24.一种投影显示设备,包括:
用作光源的灯;
照明系统,用于分离/调制/聚集从灯发出的光;
TIR棱镜,用于成像适当大小的聚集光,以及在DMD的显示面上提供均匀光分布,该DMD是下一阶段配置的图像显示设备;
投影透镜,用于放大和投影屏幕上的DMD的显示图像;
角度变换器,位于DMD和屏幕间,驱动角度变换器以便定期地改变在屏幕上放大和投影的光的入射角,以便视觉上减小根据放大和投影图像的像素间隙。
25.如权利要求24所述的投影显示设备,其中,角度变换器位于屏幕和投影透镜间。
26.如权利要求24所述的投影显示设备,其中,角度变换器位于TIR棱镜和投影透镜间。
27.如权利要求24所述的投影显示设备,其中,角度变换器位于DMD和TIR棱镜间。
28.如权利要求24所述的投影显示设备,其中,角度变换器使用光的反射、折射和散射的至少一种。
29.如权利要求24所述的投影显示设备,其中,在第一像素和与第一像素相邻的第二像素间的像素间隙的距离内,改变光的入射角,第一像素是用于投影在屏幕上的图像的像素。
30.如权利要求24所述的投影显示设备,其中,相对于屏幕的水平和/或垂直方向定期地改变光的入射角。
31.如权利要求24所述的投影显示设备,其中,角度变换器包括:
角度变换板,倾斜预定角度以及由偏心凸轮重复旋转,以便定期地改变光的入射角;
虚保持器,连接到角度变换板,用于驱动角度变换板;
在虚保持器的上下表面的末端部分提供的旋转参考轮毂;
参考保持器,具有在其中插入了旋转参考轮毂的旋转参考孔;以及
椭圆插入孔,在虚保持器的一侧的垂直方向中长型形成,该椭圆插入孔连接到马达轮毂。
32.如权利要求31所述的投影显示设备,其中,角度变换板由透光材料制成。
33.如权利要求31所述的投影显示设备,其中,角度变换板在垂直于光的传播方向的位置和倾斜预定角的位置间重复地旋转,像素以该预定角视觉上可移动一个间隙,该间隙是像素间的间隙。
34.如权利要求31所述的投影显示设备,其中,偏心凸轮包括具有偏离旋转中心的马达轮毂的马达以便驱动角度变换板。
35.如权利要求34所述的投影显示设备,其中,偏心度与角度变换板的移动距离成比例。
36.一种投影显示方法,包括步骤:
通过使用从光源发出的光和输入的图像信号,形成图像;
在一帧期间,在成像元件的像素间隙内,定期地改变图像的传播方向;以及
放大和投影在屏幕上定期改变其传播方向的图像。
37.如权利要求36所述的投影显示方法,其中,通过光的反射、折射和散射的至少一种,定期地改变图像的传播方向。
38.如权利要求36所述的投影显示方法,其中,在上、下、左和右方向中的至少一个方向上,定期地改变图像的传播方向。
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