[发明专利]投影镜头无效
申请号: | 200810302279.3 | 申请日: | 2008-06-23 |
公开(公告)号: | CN101614863A | 公开(公告)日: | 2009-12-30 |
发明(设计)人: | 许德伦;黄俊翔 | 申请(专利权)人: | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司;鸿海精密工业股份有限公司 |
主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B9/34 |
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地址: | 518109广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 投影 镜头 | ||
技术领域
本发明涉及一种光学技术,尤其涉及一种可适用于投影机的投影镜头。
背景技术
随着半导体技术的发展,数字光处理(Digital Light Processing,DLP)投影仪,液晶显示(Liquid Crystal Display,LCD)投影仪、硅晶(Liquid Crystal on Silicon,LCoS)投影仪采用的空间光调制器(Spatial light modulator,SLM),包括数字微镜芯片(Digitalmicro-mirror device,DMD)、液晶显示面板(LCD panel)及硅晶芯片(LCoS chip),在提高像素的同时,朝小型化方向发展,以此满足消费者对投影画面品质的要求及便携性的要求。
在应用于便携型投影机中的投影镜头,投影镜头需保证良好投影画面品质的要求的同时缩小尺寸,以方便携带使用。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种投影品质高、尺寸较小的投影镜头。
一种投影镜头,其从放大端到缩小端依次包括:一个具有负光焦度的第一透镜,一个具有正光焦度的第二透镜,一个具有负光焦度的第三透镜,以及一个具有正光焦度的第四透镜。所述投影镜头满足以下条件:3.7<TT/f<4及BFL/f>1.41,其中,TT为所述投影镜头的总长,f为所述投影镜头的有效焦距,BFL为所述投影镜头的后焦距。
条件式3.7<TT/f<4限制了投影镜头的总长。条件式BFL/f>1.41保证投影镜头有足够的空间放置其他光学元件。第一透镜、第二透镜、第三透镜及第四透镜采用负正负正结构保证了投影镜头长度缩小的情况下投影镜头的总长与像差之间的平衡,获取较好的投影品质。满足上述条件的投影镜头,投影品质高、尺寸较小。
附图说明
图1为本发明实施方式提供的一种投影镜头示意图。
图2为图1中的投影镜头的球差图。
图3为图1中的投影镜头的场曲图。
图4为图1中的投影镜头的畸变图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明实施方式作进一步的详细说明。
请参阅图1,其为本发明实施方式所提供的投影镜头100。该投影镜头100从放大端至缩小端(近SLM端)依次包括:一个具有负光焦度的第一透镜10,一个具有正光焦度的第二透镜20,一个具有负光焦度的第三透镜30,以及一个具有正光焦度的第四透镜40。
本实施方式的投影镜头100可应用于DLP投影机。投影时,SLM(DMD芯片,图未示)调制的投影信号光自SLM表面90投射到投影镜头100,依次经第四透镜40、第三透镜30、第二透镜20及第一透镜10,投射于屏幕(图未示)上便可得到投影画面。具体地,DLP投影仪投影时,SLM表面90投射出的投影信号光进入投影镜头100。
为实现小型化的要求,该投影镜头100满足以下条件式:
(1)3.7<TT/f<4;及(2)BFL/f>1.41。
其中,TT为投影镜头的总长,即为第一透镜10靠近放大端的表面到SLM表面90的距离,f为投影镜头100的有效焦距,BFL为投影镜头后焦距,即为第四透镜40的靠近缩小端表面到SLM表面90的距离。
条件式(1)限制了投影镜头100的总长。同时第一透镜10、第二透镜20、第三透镜30及第四透镜40采用负正负正结构,在合理的光焦度分配下,可达到缩小长度及控制像差的功能,保证了总长与像差之间的平衡。
条件式(2)限制投影镜头100的后焦距长度以保证其他光学投影元件,如光机系统可放置于第四透镜40靠近缩小端表面到SLM表面90之间。本实施方式中,棱镜50及滤光片80依次设置于第四镜头40与SLM表面90之间,棱镜50用于变换光线的方向并分光,滤光片80用于保护SLM面(DMD芯片,图未示)。
优选地,投影镜头100还满足以下条件:
(3)-1.6<f1/f4<-1.38。
其中,f1为所述第一透镜10的焦距,f4为所述第四透镜40的焦距。条件式(3)满足投影镜头100控制远心(Telecentric)系统满足广视角的要求,并控制投影镜头全长。利于满足投影镜头缩小端远心(Telecentric)成像要求(如此,屏幕可在一段距离范围内接收到清晰投影画面)。
为了更好的消除投影镜头100的像差,投影镜头100还满足以下条件:
(4)0.92<f2/f4<1.05。
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