[发明专利]照明装置和投影装置在审
申请号: | 201711447951.3 | 申请日: | 2017-12-27 |
公开(公告)号: | CN108169991A | 公开(公告)日: | 2018-06-15 |
发明(设计)人: | 刘健鹏 | 申请(专利权)人: | 北京灵犀微光科技有限公司 |
主分类号: | G03B21/20 | 分类号: | G03B21/20 |
代理公司: | 北京集智东方知识产权代理有限公司 11578 | 代理人: | 陈亚斌;关兆辉 |
地址: | 100083 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 照明装置 匀光器 投影装置 照明镜头 光源 偏振分光棱镜 硅基液晶 人眼瞳孔 投影目镜 像素提供 照射光线 全视场 变宽 投射 覆盖 | ||
本发明公开了照明装置和投影装置。照明装置,包括:光源、匀光器、照明镜头、偏振分光棱镜PBS和硅基液晶LCoS;所述匀光器,设置于所述光源和所述照明镜头之间。本发明通过设置匀光器,为LCoS上的每一个像素提供大角度范围的照射光线,使得投影目镜投射出的光束变宽,人眼瞳孔能被全视场覆盖。
技术领域
本发明涉及投影领域,特别涉及照明装置和投影装置。
背景技术
基于硅基液晶(Liquid Crystal on Silicon,英文缩写LCoS)技术的微型投影仪已经是比较成熟的技术。而增强现实(Augmented Reality,英文缩写AR)眼镜作为可穿戴设备,其组件必然是微型的,所以基于LCoS的微型投影仪是AR眼镜较好的图像源。一般投影仪的接收面是具有漫反射特性的屏幕,而AR眼镜的接收面是人眼瞳孔,两者最大的区别在于屏幕不需要考虑射在屏幕上的光线角度范围,而人眼瞳孔要求射在瞳孔的光线角度要大,并且均匀。如果射入人眼的光线角度小,或者光强随角度变化不均匀,会导致图像亮度随人眼视线角度的变化而变化,即视觉感官上图像不稳定。
图1是现有技术AR眼镜中的投影装置示意图,包括:光源11、照明镜头12、偏振分光棱镜(Polarized Beam Splitter,英文缩写PBS)13、LCoS14和投影目镜15。可以看出,该投影装置投影出的光束很窄,当人眼瞳孔16处于平视位置时,可以观察到图像。但当人眼是动态的,当人眼瞳孔16偏移到图1中的虚线位置时,会导致视场的丢失。
发明内容
本发明实施例提供了照明装置和投影装置。为了对披露的实施例的一些方面有一个基本的理解,下面给出了简单的概括。该概括部分不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围。其唯一目的是用简单的形式呈现一些概念,以此作为后面的详细说明的序言。
第一方面,本发明实施例提供了一种照明装置,包括:光源、照明镜头、偏振分光棱镜PBS和硅基液晶LCoS;所述照明装置还包括:匀光器;
所述匀光器,设置于所述光源和所述照明镜头之间。
基于所述照明装置,作为可选的第一实施例,所述匀光器的匀光面,与所述LCoS近似共轭。
第二方面,本发明实施例提供了一种投影装置,所述投影装置包括:投影目镜、及前文所述的任一种照明装置;
所述投影目镜,将来自所述照明装置的光线投影至人眼瞳孔。
基于所述投影装置,作为可选的第一实施例,所述投影目镜,包括:沿光路依次设置的第一镜片和第二镜片;
所述第二镜片为菲涅尔透镜;
所述菲涅尔透镜的菲涅尔面朝向所述人眼瞳孔。
基于所述第一实施例,作为可选的第二实施例,所述菲涅尔透镜为非球面面型。
基于所述第一实施例,作为可选的第三实施例,所述第一镜片为消色差双胶合透镜。
基于所述第三实施例,作为可选的第四实施例,所述消色差双胶合透镜为非球面面型。
基于所述第三实施例,作为可选的第五实施例,所述消色差双胶合透镜包括:负光焦度镜片和正光焦度镜片;
所述负光焦度镜片的阿贝数低于所述正光焦度镜片的阿贝数。
本发明实施例中的照明装置和投影装置,通过设置匀光器,为LCoS上的每一个像素提供大角度范围的照射光线,使得投影目镜投射出的光束变宽,人眼瞳孔能被全视场覆盖。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
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