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驾乘新未来:创新光源助力车载投影技术进化

jf_78421104 来源:jf_78421104 作者:jf_78421104 2023-09-25 09:37 次阅读

随着汽车智能化的发展,车载投影技术不断演进,从最初的HUD(抬头显示)应用开始,再到AR HUD、DLP大灯、舱内投影等等,投影技术逐渐在车载领域展现出无限的可能性。

近年来,随着汽车智能化的发展,车载投影技术不断演进,从最初的HUD(抬头显示)应用开始,再到ARHUD、DLP大灯、舱内投影等等,投影技术逐渐在车载领域展现出无限的可能性。车载投影为驾驶者和乘客提供了更加智能、便捷和安全的驾驶体验。

作为智能传感器和发射器的全球领导者,艾迈斯欧司朗通过LED和激光两大类不同的光源解决方案,致力于为汽车投影领域带来持续的创新和突破,开启多彩驾乘新体验。

车载投影,人机交互体验升级

车载投影最核心的功能是提供人与车、以及车与外界的交互,对驾驶员和乘客起到提示和警示的作用,从而打造一个更加安全、可靠和舒适性的用户驾驶体验。

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车载投影技术的目标应用主要可以分为三大类:第一类是人与车辆的沟通,类似于今天的ARHUD(增强现实抬头显示),通过投影将车载信息直接显示在挡风玻璃上,方便司机查看。其次是内部投影,如天幕投影或商务车内的投影,乘客可以在后排观看电影,通过投影技术可以节省空间,无需在前排放置屏幕,只在需要时打开投影即可播放电影。第三类是外部投影(HTV),用于展示灯、信号灯等外部应用场景。

未来车载投影的应用将更加多样化和智能化。例如地面静态投影,供乘客或路人观看,这种投影有望从静态变为动态。投影技术还可以用于与行人的沟通,将投影影像打到车窗或车身,不仅供车内人员使用,也让外面的行人能看到相关信息。举例来说,当打车到达目的地时,车辆的车窗可以显示乘客的手机号尾号,以便确认车辆身份,无需查看车牌,提高了用户体验的便利性和安全性。

未来车载投影的应用(图片来源:艾迈斯欧司朗)

车载投影的几种主流方案

车载投影技术实现的方案有多种,TFT方案是目前较成熟的一种方案,大约占据了车载投影市场90%的份额。采用LED+TFTLCD的方案,优点是价格低,PGU的设计也相对简单,有不同的供应商可供选择。尽管TFT方案的对比度和分辨率稍逊于LCoS和DLP方案,但它在市场上已经有较早的应用历史。从后装车载投影市场、到前装车载投影市场,再到如今的ARHUD,TFT方案都展现了其灵活性和适用性。对于追求成熟稳定性和经济效益的车载投影需求,TFT方案无疑是一个可靠的选择。

DLP(数字光处理)是由德州仪器公司开发的光学投影技术,其中车规的RGBLED+TIDLP方案以DLP芯片为核心。DLP技术拥有多项优势,包括广泛的色彩表现范围、卓越的对比度以及在视场角(FoV)和虚拟图像距离(VID)等方面的出色性能。然而,DLP光机解决方案的价格相对较高,这可能会限制其在某些应用中的普及。此外,供应链问题也需要考虑,因为目前DLP芯片主要由唯一供应商提供,供货不足等一系列条件限制因素可能会引发市场部分担忧。

而LED+LCoS,属于新型的反射式microLCD投影技术。LCoS的芯片供应商比DLP方案要多,国内外有不同的供应商。LCoS的分辨率、对比度和FOV、VID,和DLP的差不多,甚至更好。但相比DLP,LCoS的光转换效率低一些。目前来看,两者的成本相似,但未来LCoS解决方案的降价空间相对比较大。而就目前情势分析,现在能通过车规的LCoS选择仍为少数。

除此之外,LBS(激光扫描投影)方案是一项前景广阔的技术,预计2024年或2025年开始渗透采用,目前其已在投影、AR眼镜等应用中得到成熟应用,具有优越的色域和画面品质。相比其他方案,LBS系统转换效率高,激光功耗低,PGU的体积更小,功耗也低。然而,激光投影仍需解决散斑问题,光学设计较复杂,整体系统价格相对较高,可能比DLP和LCoS更昂贵。

此外,microLED也可能成为一种可行的解决方案,然而,未来microLED是否能够在车载投影领域通过车规认证,以及其价格是否能够降低以提供有竞争力的解决方案,目前还存在不确定性。

综合各自的技术成熟度、成本、成像质量各因素来看,艾迈斯欧司朗认为,从现在到未来的2—3年内,TFT、LCoS、DLP的方案将是市场主流。而在2025年之后,基于MEMS技术的LBS方案、microLED等各种新方案可能被采用。

无论哪种投影方式,都需要光源,光源的稳定性、亮度和色彩表现是车载投影技术的关键要素。光源又主要可以分为两种:一种是基于LED的解决方案,另外一种是基于激光的解决方案。为了推动车载投影的不断发展,艾迈斯欧司朗持续提升光源解决方案,以满足未来车载投影技术的持续发展趋势。

LED光源解决方案

LED光源的优势在于其节能、寿命长、成本低等特点,使得其在车载投影领域得到广泛应用。LED光源主要配合LCD和DLP来使用。

针对LCD以及DLP不同的投影技术,艾迈斯欧司朗可分别提供白光LED和彩光LED两种解决方案:

• 白光LED针对不同的LCD尺寸,艾迈斯欧司朗可提供1/4mm2到1mm2芯片大小的白光LED,分别对应不同的光通量电流和输出。白光LED有3W、1W、0.5W等不同规格。同时,艾迈斯欧司朗计划在2024年底推出一系列全新的白光LED;

• 彩光LED针对不同尺寸的DLP,艾迈斯欧司朗的彩光LED解决方案有三款产品:Q7WR/WP、Q8WP、CSL。它们根据发光面的大小做了不同的等级,如CSL是1mm2的发光面,Q8WP是流行的2mm2的发光面,主要用于ARHUD。还有更大两颗2mm2的发光面,一起组成总共4mm2的Q7系列芯片。

所有这些LED光源解决方案均已经通过车规认证,具有可靠性和稳定性。

激光光源解决方案

激光光源作为一种具有巨大潜力的技术,为车载投影带来了全新的发展前景。激光光源的最大优势在于其波长较窄,这使得在PGU(投影生成单元)较大的情况下,能够有效降低光学设计的体积,更加适合在汽车这种相对狭小的空间中使用。目前,激光光源已经应用于全息投影、MEMS扫描式投影等领域。

艾迈斯欧司朗可提供单模激光和多模激光这两类激光光源解决方案:

• 单模激光解决方案:该类激光器功率相对较低,目前已经量产的有大约100mW左右的蓝色和绿色激光方案,采用TO56封装。虽然目前处于工业级别,但计划在明年将这两种颜色的激光方案通过车规认证。同时,预计今年年底,公司将发布能够通过车规认证的红激光TO56产品,功率大约为200mW。而到明年,我们还将推出一套完整的LGB激光(蓝光、绿光、红光),采用TO56单模封装,并通过车规认证的解决方案;

• 多模激光解决方案:艾迈斯欧司朗提供蓝激光芯片,并采用TO90封装。目前,TO90激光器已经通过车规认证并量产。例如,德国某品牌已成功应用公司的TO96多模激光器于DLP投灯案例。未来,除了在DLP投灯领域的应用外,艾迈斯欧司朗还将不断开发更多多模激光方案,用于ARHUD等领域。

艾迈斯欧司朗对激光光源技术的发展充满信心,并将不断推进研发和应用,以满足不断增长的市场需求。

结语

车载投影正成为半导体光源的新晋旗舰应用。艾迈斯欧司朗将充分发挥在光源技术的积累,为车载投影技术的创新发展带来更多的可能性,满足用户对于出行安全、舒适性和便捷性的不断追求。

转自:电子工程专辑

审核编辑 黄宇

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