[发明专利]投影镜头无效
申请号: | 200710201679.0 | 申请日: | 2007-09-13 |
公开(公告)号: | CN101387736A | 公开(公告)日: | 2009-03-18 |
发明(设计)人: | 林群翎;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;G02B1/02 |
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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
本发明涉及一种投影镜头,尤其涉及一种可适用于玩具投影机的投影镜头。
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(Digital micro-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。
在应用于玩具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。同时还需具有足够的视场角(Wide angle),以在较狭小的场合 (短投影距离)获得较大画幅(Large screen)。以配合SLM组成高投影品质、结构简单、低成 本型投影机。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种成本低、结构简单的投影镜头。
一种投影镜头,其从放大端至缩小端依次包括:一个具有正光焦度的第一透镜,一个具 有负光焦度的第二透镜,一个具有正光焦度的第三透镜,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:1.4<TT/f<1.7,其中,TT为投影镜头的总长,f为投影镜头 的有效焦距。
条件式1.4<TT/f<1.7限制了投影镜头的总长。第一透镜、第二透镜及第三透镜采用正 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,结构简单、成本低。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种投影镜头示意图。
图2为本发明实施例1的投影镜头的球差图。
图3为本发明实施例1的投影镜头的场曲图。
图4为本发明实施例1的投影镜头的畸变图。
图5为本发明实施例2的投影镜头的球差图。
图6为本发明实施例2的投影镜头的场曲图。
图7为本发明实施例2的投影镜头的畸变图。
图8为本发明实施例3的投影镜头的球差图。
图9为本发明实施例3的投影镜头的场曲图。
图10为本发明实施例3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例作进一步的详细说明。
请参阅图1,其为本发明实施例所提供的投影镜头100。该投影镜头100从放大端至缩小 端(近SLM端)依次包括:一个具有正光焦度的第一透镜10,一个具有负光焦度的第二透镜20 ,一个具有正光焦度的第三透镜30,以及一个具有正光焦度的第四透镜40。
本实施例的投影镜头100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。
为实现小型化及低成本的要求,该投影镜头100满足以下条件式:
(1)1.4<TT/f<1.7。
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。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及第三透镜30采用正负正结构,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。
优选地,投影镜头100还满足以下条件:
(2)BFL3/f>0.79。
其中,BFL3为投影镜头后焦距,即为第三透镜30的靠近缩小端表面到SLM表面90的距离 。条件(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 三透镜30靠近缩小端面到SLM表面90之间。
优选地,投影镜头100还满足以下条件:
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