在显示领域中,散斑问题指的是激光光束经过粗糙表面反射或透射后产生的随机无规则分布的亮斑和暗斑,或在成像系统中形成的干涉图样。散斑的形成是由于激光光束经过表面时与表面微观结构相互作用导致光波的相位和强度的随机变化。
散斑问题的解决办法有多种。其中一种方法是在激光光束输出端加入散斑补偿器件,例如使用相位调制器、衍射光栅或散斑阑尾等来补偿散斑效应,从而减小或消除散斑现象。另一种解决散斑问题的方法是通过优化激光光束的成像系统,例如使用适当设计的光学元件、调整焦距等,以减小散斑的影响。此外,还可以通过在显示器背光源中采用多点光源、混合光源或使用散斑抑制滤波器等技术来抑制散斑现象。
由激光光束发出的光,经粗糙表面反射或透射后会形成无数独立的散射子波,这些子波在空间传播过程中相干叠加,会在空间形成随机无规则分布的亮斑和暗斑,或通过成像系统在像平面形成干涉图样,这样的干涉图样即称为散斑。
上图就是著名的杨氏双缝干涉原理示意图,我们可以看到,最右边出现规范不一致的亮斑和暗斑,就是散斑现象。由于干涉图像是明暗相间的条纹,所以最终无穷个干涉图像在人眼视网膜上叠加形成的图像,相当于是在清晰图像前加了一个雾化的透明玻璃而生成的图像,极大影响画质和观影体验。由于人眼看起来,仿佛被隔了一层磨砂玻璃(如下图),因此散斑现象也称“毛玻璃”现象。
激光,是目前人类可以实现的最亮的人造光源,从被用作照明光源而逐渐进入人们的视野。激光具有单色性、相干性和方向性三大特点,相比于传统的灯泡、氙灯等光源,激光的亮度更高、能效更高、色彩单色性好、结构尺寸小、寿命长,因有望成为照明显示的理想光源而备受关注。
相干性,是指可以发生光线干涉现象的两个不同光源。光的稳定干涉是需要相干光才能实现的。现代物理光学指出,只有两列光波的频率相同、相位差恒定、振动方向一致的相干光源,才能产生光的干涉。激光是在同一相干辐射场感生下产生的受激发射光,所以激光的相干性很好,这是激光的物理属性。
对于普通的光源,若想产生相干性,是如何实现的呢?简单来说,就是通过光学装置将同一个光源发出的源波分为若干个子波,它们具有相同的频率、相位差和偏振方向,从而可以产生干涉现象。这里,想强调的是:普通的光源想要产生光学干涉,是没那么容易的。目前常见的相干光源只有激光,所以在没有特指的情况下,散斑一般指的就是激光散斑。
在显示领域,相干性为激光带来了传输中的高稳定性,体现在画面上为高光效、高亮度、高色域,但也带来了散斑问题。
形成散斑,需要满足两个条件:第一个是相干光,即能产生稳定干涉现象的光源(激光);第二个是平均起伏大于波长数量级的光学粗糙表面,日常生活中的墙壁、纸张、电影屏幕等均属于光学粗糙表面。从下图对比我们可以看到,散斑问题严重影响显示画质(a为散斑画面,b为低散斑画面)。
在激光显示领域,散斑一直是困扰三色激光显示技术架构的一个难以克服的困难,也是激光显示界数年至今持续研究的重要课题。
消除散斑一般有两种思路,一种是从源头消除,在光出来之前就将有散斑的光转化成无散斑的光,这种方式需要较高的技术门槛,目前只有海威恒泰ALPD激光技术可以做到;另一种是后期处理,在光出来之后,将不相关的多个散斑在空间或时间域里叠加,通过降低对比度来消除,也就是行业人常说“抖动”,这种方式无门槛限制,常见抖动方式有以下两种:
1.光机抖动目前某些三色激光投影就是通过投影技术解决三色激光散斑问题的,依靠搭载的LPU三色激光引擎,采用全新动态消散斑技术来克服散斑问题。然而该设备所谓的技术仅仅是在光机中增加了⼀个光学器件,该器件以⼀定的频率在上下、左右两个纬度震动,减少散斑的干扰。并不会完全消除散斑,还会增加噪音。同时因为有⼀个器件⼀直在物理抖动,整机也会出现更多的不稳定性,可能会降低投影仪的使用寿命。
2.幕布抖动除投影技术外,消除投影仪散斑问题可以通过搭配价格昂贵的定制幕布来解决,定制的消散斑幕布是通过抖动幕布改变激光照射在屏幕的不同散射点,消除在激光光源下的屏幕块状散斑,使激光投影屏幕反射的图像颜色看起来自然、丰富、亮度均匀、画面清晰。但从实际效果来看,定制幕布的效果微乎其微,并不能完全解决散斑问题,实际上是被再消费了一次。
海威恒泰科技原创的ALPD激光技术,从产生散斑的根源——相干光入手,巧妙地引入纳米发光稀土材料,发射大量非相干性光同时混合极少部分激光,来形成无散斑白光,做出了从源头上消除激光的相干性的技术方案,不需要任何的附加措施,对系统无任何负面影响,而且兼容性好,成本低,可靠性高。
所以,海威恒泰的ALPD激光技术方案从根本上解决激光的基因病——散斑问题,让激光光源得以充分发挥独有优势,作为“超级心脏”为当前激光产品提供强大的光源技术支持,呈现清晰、逼真自然的画质,为观众提供更为舒适、健康的光影体验。
与纯三色激光不同,ALPD激光是经过特殊技术处理的激光,更接近自然界中的自然光谱,发出的光天生不会产生散斑,透过视网膜的光功率更低,更容易被眼球接受ALPD激光更接近自然界中的自然光谱,发出的光天生不会产生散斑,透过视网膜的光功率更低,更容易被眼球接受。
答案是:会的。当我们看向刺眼的太阳光,眼睛都睁不开,因此很容易可以意识到,强光对人眼是有伤害的。当人眼看向有散斑的图样时,也在人眼视网膜上形成散斑图样,即视网膜上会有强度随机分布的亮斑和暗斑,则可以理解为,散斑可以对人眼造成不同程度的强光伤害。
我们来看一组数据。以DCI(Digital Cinema Initiatives)标准的白光为例,当RGB激光放映机、ALPD激光放映机在视网膜上产生平均强度为I0的光强时,人眼视网膜上不同区域的散斑强度分布如下图(a)所示,从中可以看到,局部的视锥细胞需要承受9I0的光强。而如果为ALPD激光,则相干光成分较少,通过计算(附公式,详见文末)可知ALPD激光的相干光成分不到RGB的1/5,因而该部分的视锥细胞只需承受2I0的光强,ALPD激光远小于RGB激光的光强伤害,两者约相差9倍。9倍的强光伤害,你想感受一下吗?↓
在激光显示领域,激光散斑这个拦路虎是客观存在,我们需要做的,一是拿出正确的态度来对待,不论是为了更好的观影体验,还是为了降低散斑伤害风险,都需要想办法去尽量降低激光散斑,而不要去回避它;二是坚持研究,寻找更有效更稳定更便宜的消散斑方式。如果散斑不需要解决,为何学术界还乐此不疲地研究?
海威恒泰ALPD激光技术,从源头上消除散斑,真正做到天生无散斑,不仅更适合市场,还为观众提供更为舒适、健康的光影体验,从而成为目前行业主流激光技术路线。
激光显示领域的发展中,各种技术方案不断涌现,相互促进推动着行业壮大,旨在为消费者提供更好的视觉体验。