JP6463507B2 - 乗物の投光装置の光スキャナの制御方法 - Google Patents
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Description
第7ステップにおいて、ピクセル当たりのレーザ出力の利用度が評価され、及び、最良の利用度ηmaxを有する行/列が求められる。
tZη=TZ/ηr2 ges.
であり、TZは行サイクルの半サイクル時間を意味し、ηr2 ges.は行サイクルのこの半サイクル時間において必要とされる、ピクセル当たりの組込みレーザ出力の計算又は測定された、全ての利用度の合計を意味する。
このステップでは、予め決定された最大光パワーが与えられる必要がある列が列c2として規定され、この列c2の合計照度が計算される。図6は、最大照度を有する列c2が決定された所望の照明像を示す。
後続するこのステップでは、この合計照度を前提とし(から出発し)、この列c2において利用可能な照度当たりの時間ユニット(Zeiteinheit)tslxが計算される。
tslx=TS/Ec2 ges.
である。
後続するこのステップでは、新たなラインの要素(複数)と照度当たりの時間ユニットtslxが乗算され、これらは、各ピクセルのために利用可能な偏向角αV’=αVmax/nで除算されて、最適化された新たな制御特性曲線として確定される。この新たな制御特性曲線は、例えば図7に実線で示されているが、破線で示されている線形の制御から変位している(逸れている)ことが分かる。TSは列サイクルの半サイクル時間を表す。図7において、横軸は時間であり、偏向は列サイクル全体にわたって実行され、従って、TSはこの時間の半分に相当する。
最適化された制御特性曲線がいまや使用されるが、残された(他方の)軸については、線形の、従って最適化されていない制御が使用される。
このステップでは、(例えばピクセル当たりのレーザ出力の%で表した)利用度(Ausnutzung)が評価され、最良の利用度ηmaxを有する行が決定される(求められる)。
今や、組込みレーザ出力の最適な利用度を有する列が選択され、残っている軸の制御特性曲線(この例では水平制御特性曲線)の最適化のために考慮される。
次に、全ての利用度ηr2 ges.を、即ちステップv72における利用度(複数)の合計から出発し、この行r2において利用可能な利用度当たりの時間ユニットtZηが計算される。
tZη=TZ/ηr2 ges.
であり、
TZは行サイクル(Zeilenperiode)の半サイクル時間(halbe Periodendauer)を意味し、ηr2 ges.は行サイクルのこの半サイクル時間において必要とされるピクセル当たりの組込みレーザ出力の計算又は測定された全ての利用度の合計を意味する。
ここでは、新たなラインの要素(複数)が利用度当たりの時間ユニットtZηと乗算され、この積が、各ピクセル毎に利用可能な偏向角αH’=αHmax/mによって除算されて、マイクロミラーの水平制御のための新たな最適化された制御特性曲線として確定される。ここで検討している例については、この特性曲線は図9に実線で示されており、他方、破線は、この場合も、最適化のない線形制御に対応する。なお、最適化された水平制御特性曲線の線形推移からの逸れは(図7の場合と比べて)より小さいことが見出すことができる。
いまや、マイクロスキャナないしマイクロミラーの垂直軸及び水平軸の両者について最適化された制御特性曲線が得られており、これらは使用することができる。この使用に際しては、ステップv62の場合と同様に、組込みレーザ出力の利用度は計算されるか又は試作(試験用)構造体(Versuchsaufbau)において測定される。この利用度は、図8と対比可能な態様で、図10に示されている。
Claims (9)
- 乗物の投光装置の光スキャナ(7)の制御方法であって、
少なくとも1つの変調レーザ光源(1)のレーザビームは光スキャナによってスキャンされて光変換手段(8)へ偏向され、光変換手段(8)に結像システム(12)を介して光像(11’)として道路に投射される照明像(11)を生成し、光スキャナのマイクロミラー(10)は確定された制御特性曲線に応じて少なくとも1つの座標方向において揺動され、
所望の照明像(11)はn行及び/又はm列を有するピクセル群に分解され、
マイクロミラー(10)のための水平及び/又は垂直制御特性曲線はピクセルの必要とされる光パワーに関し少なくとも1つの選択された行及び/又は列に適合化され、及び、
適合化された水平及び/又は垂直制御特性曲線はマイクロミラーの制御のために使用される、
方法。 - 請求項1に記載の方法において、
選択された行及び/又は列は、そのnピクセルについての合計で最大照度が必要とされるものである、
方法。 - 請求項1又は2に記載の方法において、
所望の照明像はn行及びm列を有するピクセル群に分解され、
第1ステップにおいて、所望の光分布に応じて制御特性曲線を最適化するために、ピクセル群の各ピクセル毎に、必要とされる照度Eijが確定され、
第2ステップ(v12)において、そのnピクセルについての合計で最大照度即ちこの列(c2)/行の合計照度が必要とされる列(r)/行が選択され、
第3ステップ(v22)において、この合計照度を前提とし、平均でこの列(c2)/行で利用可能な照度当たりの時間ユニットtslx即ちtslx=TS/Ec2 ges.が計算され、但し、TSは列サイクル/行サイクルの半サイクル時間を意味し、Ec2 ges.は列サイクルのこの半サイクル時間において必要とされるピクセル当たりの予め規定されたすべての照度値の合計を意味する、
第4ステップ(v32)において、1つのラインに存在する列(c2)/行の照度(Ec2n)が新たなラインを作成するために使用され、但し、該新たなラインの各要素の照度E’c2nは
で表される、
第5ステップ(v42)において、該新たなラインの各要素と照度当たりの時間ユニットtslxが乗算されることにより新たな時間ラインが得られ、該新たな時間ラインは、各ピクセルのために利用可能な偏向角αV’=αVmax/nで除算されて、最適化された新たな制御特性曲線として確定され、及び、該新たな時間ラインの各要素は各ピクセルに利用可能な偏向角α’=αmax/nと乗算されることにより、列/行の各ピクセル毎に、偏向及びかくて最適化された制御特性曲線が得られ、
第6ステップ(v52)において、この制御特性曲線は、各列/行毎のマイクロミラーを制御するために使用される、
方法。 - 請求項3に記載の方法において、
残りの軸は、確定されているが最適化されていない制御特性曲線によって制御される、
方法。 - 請求項3に記載の方法において、
第7ステップ(v62)において、ピクセル当たりのレーザ出力の利用度が評価され、及び、最良の利用度ηmaxを有する行/列が求められ、
第8ステップ(v72)において、組込みレーザ出力の最適な利用度を有する列が選択されかつ残りの軸の制御特性曲線の最適化のために考慮され、及び、第1ステップ(v11)、第2ステップ(v22)、第3ステップ(v32)及び第4ステップ(v42)に類似する後続するステップは、ピクセル当たりの組込みレーザ出力の利用度を前提として、実行され、但し、組込みレーザ出力の予め決定された最大利用度を提供することができた行(r2)において、夫々のピクセルにおける組込みレーザ出力の全ての利用度が合計され、
第9ステップ(v82)において、続いて、全ての利用度ηr2 ges.を前提とし、この行(r2)において利用可能な利用度当たりの時間ユニットtZηが、
tZη=TZ/ηr2 ges.
として計算され、但し、TZは行サイクルの半サイクル時間を意味し、ηr2 ges.は行サイクルのこの半サイクル時間において必要とされるピクセル当たりの組込みレーザ出力の計算又は測定された全ての利用度の合計を意味し、
第10ステップ(v92)において、新たなラインを作成するために、行(r2)の夫々の利用度値が使用され、但し、新たなラインの各要素の照度η’r2mは
として得られ、
第11ステップ(v102)において、新たなラインの要素(複数)が利用度当たりの時間ユニットtZηと乗算され、この積が、各ピクセル毎に利用可能な偏向角αH’=αHmax/mによって除算されて、新たな最適化された水平/垂直制御特性曲線として確定される、
方法。 - 請求項5に記載の方法において、
第12ステップ(v112)において、垂直/水平軸及び水平/垂直軸のための最適化された制御特性曲線が使用され、及び、第7ステップ(v62)と同様に、ピクセル当たりの組込みレーザ出力の利用度が求められる、
方法。 - 請求項3、5又は6に記載の方法において、
制御特性曲線の最適化は、行及び列ないし軸に関し逆の順序でステップ的に(ステップv11〜ステップv111)実行されて、更なる2つの最適化された制御特性曲線が得られる、
方法。 - 請求項1〜7の何れかに記載の方法において、
最適化されて得られた全体の制御特性曲線からの選択は所望の照明像に依存して行われ、光スキャナの制御のために最も好都合な組み合わせが使用される、
方法。 - 乗物の投光装置であって、
該投光装置は、少なくとも1つの変調レーザ光源(1)と、レーザ制御装置(3)と、レーザ制御装置(3)に割り当てられた計算ユニット(4)を有し、
変調レーザ光源(1)のレーザビームは、結像システム(12)を介して光像(11’)として道路に投射される照明像(11)を光変換手段(8)に生成するために、光スキャナ(7)によってスキャンされて光変換手段(8)へ偏向可能であり、及び、光スキャナのマイクロミラー(10)は確定された制御特性曲線に応じて少なくとも1つの座標方向において揺動可能であり、
計算ユニット(4)は、請求項1〜8の何れか1つに記載の方法を実行するよう構成されている、
照明装置。
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