產品目錄
1. 有效光斑尺寸:φ400mm
2. 工作距離:8m
3. 光源出射孔徑:φ70mm-200mm可選
4. 燈泡類型:氙燈
5. 光譜范圍:350-2500nm可選
6. 準直角:≥±54°
7. 光源輻照強度:1200W/㎡
8. 輻照不穩定性:≤2%
9. 有效光斑輻照均勻性:≥90%
10. 照度與能量調節范圍:50-100%
HUD陽光倒灌測試中使用的太陽光模擬器是專為評估汽車抬頭顯示器(HUD)在強陽光下性能而設計的實驗設備。當模擬陽光照射時,HUD系統顯示的信息需保持清晰可見,不能出現黑屏或自動關機等問題。當設備恢復至常溫狀態,其外觀不應有損傷跡象,且功能應保持正常。鑒于HUD在工作過程中會遭受外部光照,特別是直射陽光的干擾,可能會引起設備過熱、顯示質量降低甚至損壞,所以此測試對于驗證HUD在多種實際駕駛條件下的穩定性和可靠性極為關鍵。
增強現實(AR)抬頭顯示技術(HUD)通過將重要駕駛數據投射至現實世界畫面上,將新駕駛員的駕駛感受。目前,AR顯示技術的應用于戰斗機之中,它將重要信息直接投射到飛行員的視野之中。在汽車應用中,這種技術不會僅僅發出基礎的警示聲音或是符號,而是直接顯示信息,并識別視野內的潛在危險,讓駕駛員能夠迅速做出反應。這種圖形顯示成為現實世界的一個自然延伸,它超越了現有HUD的信息展示功能。陽光直射對AR HUD的設計提出了嚴峻考驗。與傳統的HUD系統不同,AR HUD具備更廣闊的視場角和更長的虛擬圖像距離,它還需要將車輛傳感器信息與HUD顯示實時同步。長虛擬圖像距離(大于7米)和較寬的視場角(水平至少10度,垂直至少4度)會導致太陽光在成像器面板上聚焦更加顯著,從而顯著提升溫度。為了防止因太陽輻照度過高造成的熱損傷,AR HUD的設計必須謹慎細致,并且需要執行詳盡的太陽負荷模擬來確保其可靠運行。
以下是對太陽光負荷對AR HUD設計的影響進行建模時需要考慮的幾點。
AR HUD的太陽負荷模擬需求一個具備恰當角度、光譜及輻照度屬性的太陽光源模型,并且還需要汽車內部光學部件(諸如擋風玻璃、防眩光裝置以及熱/冷反射鏡等)的光譜透過率曲線??紤]離軸太陽輻照度的變化影響,在一般駕駛環境中,車輛轉彎或上下坡會導致多種陽光角度射入車內。因此,在特定角度范圍內對入射的太陽光進行掃描顯得尤為關鍵,
如圖1所展示。TI的研究發現,在使用TI DLP技術的AR HUD原型中,離軸方向的太陽輻照度峰值是主射線的2.7倍,這會導致熱負荷顯著上升。相應的峰值輻照度模擬結果見圖2。假如系統未設計成能應對情況下的離軸太陽輻照度,就可能面臨因成像器面板損壞而引起無法接受的現場故障風險。
圖 1:在一系列輸入角度上模擬太陽光
圖 2:擴散器屏幕上的峰值輻照度與輸入太陽光角度的函數關系。
模擬太陽光輻照度峰值是預測和防范熱故障的**環節。太陽光被材料吸收并轉化為熱能,這一過程取決于光譜吸收特性。例如,根據我們的測試結果(見圖3),與使用DLP技術的系統中的透射式微透鏡陣列擴散器屏幕相比,TFT面板在太陽光負載下的溫升速度快6倍,這使得TFT面板更易遭受太陽輻照度引起的損害。在85°C環境溫度下,裝備DLP技術的HUD系統中使用的可樂麗擴散器屏幕能夠承受高達82kW/m2的功率太陽輻照度,這得益于其較低的光譜吸收率和較高的工作溫度,從而確保了DLP技術在AR HUD中支持長虛擬圖像距離的熱性能。圖3:溫升與太陽輻照度的關系
總之,HUD陽光倒灌試驗太陽光模擬器為HUD顯示器的研發和測試提供了模擬復雜光照環境的精確工具,并在汽車和航空航天等行業中發揮著重要作用。通過其測試,能全面評估HUD顯示器在多種實際使用場景中的表現,指導產品的改進。