CN100514119C - 带有高反膜的三色光合色组合棱镜 - Google Patents

带有高反膜的三色光合色组合棱镜 Download PDF

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Abstract

一种带有高反膜的三色光合色组合棱镜,由六个棱镜、两层滤光膜和两层高反膜构成底面为一个矩形外接两个等腰三角形的直棱柱状的组合棱镜,该组合棱镜的所有面都是抛光面,两层滤光膜在该组合棱镜中相互交叉,夹角为60°,第一滤光膜反射第一色光,透过第二、第三色光,第二滤光膜反射第三色光,透过第一、第二色光,两层高反膜分别镀在两个底面为等腰三角形的直棱柱的内侧面上。三色光都是以30°入射角射向各自的滤光膜,降低了制作滤光膜的难度,提高了三色光光能量的利用率,利用高反膜的内反射,在传播过程中确保光线以较小入射角射向滤光膜,特别是绿光的光程短,其光能量的利用率高,此外,滤光膜较容易做成为消偏振滤光膜。

Description

带有高反膜的三色光合色组合棱镜
技术领域
本发明涉及一种带有高反膜的三色光合色组合棱镜,属光电照明和显示的技术领域。
背景技术
现有的三色光X型合色组合棱镜,采用一个正方体形的X组合棱镜,中间有两片正交的滤光膜。见图1。现以红、绿、蓝三色光合色成白光为例说明之。滤光膜f1反射蓝光,透过红、绿光;滤光膜f2反射红光,透过蓝、绿光。当红、绿、蓝三色光分别从各自的入射面射入X组合棱镜,经滤光膜f1和f2的透射和反射,合色成白光出射。在背景技术的X组合棱镜中,红、绿、蓝三色光都是以45°的入射角分别射向各自对应的滤光膜,这样大的入射角对滤光膜的制作带来很大的难度,滤光膜可应用相对孔径较小。此外,X组合棱镜由四个直角棱镜胶合而成,制作工艺要求严格,成本高。
发明内容
本发明的目的是提出一种带有高反膜的三色光合色组合棱镜。三色光以较小的入射角射向该组合棱镜中的各自的滤光膜。该组合棱镜具有合色效率高、滤光膜的制作方便、成本低、可应用的相对孔径较大等优点。
为实现上述目的,本发明采用如下的技术方案。
由六个棱镜、两层滤光膜和两层高反膜构成底面为一个矩形外接两个等腰三角形的直棱柱状的组合棱镜,该组合棱镜的所有面都是抛光面,两层滤光膜在该组合棱镜中相互交叉,夹角为60°,第一滤光膜反射第一色光,透过第二、第三色光,第二滤光膜反射第三色光,透过第一、第二色光,两层高反膜分别镀在两个底面为等腰三角形的直棱柱的内侧面上。三色光分别从两个底面为等腰三角形的直棱柱的外侧面和底面为矩形的直棱柱的一个外侧面射入该组合棱镜,经过滤光膜和高反膜的反射和透射后,成为合色光从底面为矩形的直棱柱的另一个外侧面出射。
现结合附图详细描述本发明的技术方案。
一种带有高反膜的三色光合色组合棱镜,其特征在于,含第一棱镜11、第二棱镜12、第三棱镜13、第四棱镜14、第五棱镜15、第六棱镜16、第一滤光膜17、第二滤光膜18、第一高反膜19和第二高反膜20,所述的六个棱镜中有四个:第一棱镜11、第三棱镜13、第五棱镜15和第六棱镜16为相同的等腰棱镜和有两个:第二棱镜12和第四棱镜14为相同的正三棱镜,等腰棱镜底面的顶角为120°,等腰棱镜底面的腰长与正三棱镜底面的边长相等,所述的六个棱镜的高度相等,第一滤光膜17反射第一色光,透过第二、第三色光,第二滤光膜18反射第三色光,透过第一、第二色光,第一滤光膜18与第二滤光膜19以夹角为60°的方式相交,第一高反膜19反射第一色光,第二高反膜20反射第三色光,第一棱镜11的第一等腰面212和第三棱镜13的第三等腰面232分别与第二棱镜12的第二等腰面222和第四棱镜14的第四等腰面242胶合,形成的两段胶合面上有第一滤光膜17,第一棱镜11的第五等腰面213和第三棱镜13的第七等腰面233分别与第四棱镜14的第六等腰面243和第二棱镜12的第八等腰面223胶合,形成的两段胶合面上有第二滤光膜18,第五棱镜15的第九等腰面2501和第六棱镜16的第十等腰面2601上分别有第一高反膜19和第二高反膜20,第五棱镜15的第十一等腰面2502和第六棱镜16的第十二等腰面2602分别与第二棱镜12的第一底面221和第四棱镜14的第二底面241拼合,所述的两个拼合的拼合处可有空气隙或无空气隙,空气隙厚度为0mm~5mm,三个三色光的入射面分别为第五棱镜15的第三底面251、第一棱镜11的第四底面211、第六棱镜16的第五底面261,合色光的出射面为第三棱镜13的第六底面231,所述的组合棱镜的所有面都是抛光面,所述的棱镜、滤光膜和高反膜构成底面为一个矩形外接两个等腰三角形的直棱柱状的所述的组合棱镜。见图2。
本发明的技术方案的进一步特征在于,第五棱镜15的第十一等腰面2502与第二棱镜12的第一底面221和第六棱镜16的第十二等腰面2602与第四棱镜14的第二底面241之间的连接均为胶接。
本发明的技术方案的进一步特征在于,第二棱镜12与第五棱镜15经第五棱镜15的第十一等腰面2502与第二棱镜12的第一底面221组合为一体,第四棱镜14与第六棱镜16经第六棱镜16的第十二等腰面2602与第四棱镜14的第二底面241组合为一体。
本发明的技术方案的进一步特征在于,第一滤光膜17的50%透过率对应的中心波长为585nm±3nm,第二滤光膜18的50%透过率对应的中心波长为500nm±3nm。
本发明的技术方案的进一步特征在于,第一滤光膜17和第二滤光膜18是消偏振滤光膜。
与背景技术相比,本发明有以下优点:
1、三色光的光能量利用率高
现有的X-棱镜合色器中三色光都是以45°入射角射向各自的滤光膜,制作这样的滤光膜的难度高,限制了F数数值的减少,限制了三色光的光能量利用率。本发明中三色光都是以30°入射角射向各自的滤光膜,降低了制作滤光膜的难度,减小了F数的数值,提高了三色光光能量的利用率。
2、本发明的合色棱镜利用高反膜的内反射,在传播过程中确保光线以较小入射角射向滤光膜,同时缩短了绿光的光程,提高了绿光光能量的利用率。
3、本发明中三色光都是以30°入射角射向各自的滤光膜,第一滤光膜17和第二滤光膜18较背景技术更容易做成为消偏振滤光膜。
附图说明
图1是三色光X-棱镜合色器的结构示意图。
图2是三色光合色棱镜的结构示意图。
图3是三色光合色棱镜的立体结构示意图。
图4是三色光合色棱镜的分解结构示意图。
图5是红、绿、蓝三色光合色棱镜的合色光路示意图。
图6是三色光合色棱镜中第一滤光膜17的光谱透过率曲线示意图。
图7是三色光合色棱镜中第二滤光膜18的光谱透过率曲线示意图。
具体实施方式
现结合附图和实施例详细说明本发明的技术方案。
实施例1合色组合棱镜之一。本实施例的组合棱镜具有与上文所述的组合棱镜完全相同的结构,其主要技术指标罗列如下:
等腰三角形底边长为8.66mm,腰长为5mm;
等边三角形边长为5mm,棱镜高度为14.6mm;
第一滤光膜17的50%透过率对应的中心波长为585nm±3nm;
第二滤光膜18的50%透过率对应的中心波长为500nm±3nm。
第一滤光膜17和第二滤光膜18的光谱透过率特性见图5和图6。
本实施例的工作原理。假设在实施例1的合色棱镜中,第一色光、第二色光和第三色光分别为蓝光、绿光、红光,三色光分别以30°的入射角入射到各自对应的滤光膜。蓝光、绿光、红光的入射面分别为第三底面251、第四底面211、第五底面261,三色光垂直各自的入射面入射,合色光白光的出射面为第六底面231。从第四底面211入射的绿光均分成两部分G1、G2,G1部分先透过第一滤光膜17、再透过第二滤光膜18从第六底面231出射,G2先透过第二滤光膜18,再透过第一滤光膜17从第六底面231出射,发散的的绿光射到第一底面221与第二底面241,由于入射角大于全反射临界角,在所述的两界面上发生全反射,分别透过第一滤光膜17和第二滤光膜18,从第六底面231出射,从而增加了绿光的光能量,提高了绿光的利用率。从第三底面251入射的蓝光均分为两部分B1和B2,B1部分以30°入射角入射到第一高反膜19上,被第一高反膜19反射到第三底面251,入射角为60°,大于全反射临界角,在第三底面251的内表面反射,射到第一滤光膜17上,被第一滤光膜17反射,并透过第二滤光膜18,从第六底面231出射;B2部分以30°入射角入射到第二滤光膜18上,透过第二滤光膜18,射到第六底面231的内表面,以入射角为60°,大于全反射临界角,在第六底面231的内表面反射,射到第一滤光膜17上,被第一滤光膜17反射,从第六底面231出射。从第五底面261入射的红光,均分成两部分R1、R2,R1部分以30°入射角入射到第二内反膜20上,被第二内反膜20反射到第五底面261,入射角为60°,大于全反射临界角,在第五底面261的内表面反射,射到第二滤光膜18上,被第二滤光膜18反射,并透过第一滤光膜17,从第六底面231出射;R2部分以30°入射角入射到第一滤光膜17上,透过第一滤光膜17,在第六底面231的内表面反射,入射角为60°,大于全反射临界角,在第六底面231的内表面反射,经第二滤光膜18反射后,从第六底面231出射。因此,从三个入射面入射的三色光,在第一滤光膜17,第二滤光膜18,第一和第二高反膜19,20的作用下,合色成白光,从三色光合色组合棱镜的第六底面231出射,实现了三色光的合色。
实施例2合色组合棱镜之二。本实施例与实施例1不同之处在于:第二棱镜12与第五棱镜15合为一体,第四棱镜1与第六棱镜16合为一体,分别构成为直角棱镜。
本实施例所述的组合棱镜的主要技术指标:等腰三角形底边长为8.66mm,腰长为5mm,直角三角形直角边长为5mm,8.66mm,棱镜高度为14.6mm;第一滤光膜17的50%透过率对应的中心波长为585nm±3nm;第二滤光膜18的50%透过率对应的中心波长为500nm±3nm,第一滤光膜17和第二滤光膜18的光谱透过率特性见图6和图7。
本实施例的工作原理。红光和蓝光的传播情况与实施例1的红光和蓝光的传播情况相同,绿光的传播情况与实施例1绿光的传播情况的不同之处在于:
从第四底面211入射的绿光均分成G1、G2两部分,G1部分先透过第一滤光膜17、再透过第二滤光膜18,从第六底面231出射;G2部分先透过第二滤光膜18,再透过第一滤光膜17,从第六底面231出射。发散的绿光射到第一底面211和第二底面241时,由于没有空气隙,不能全反射而散失,发散绿光不能从第六底面231出射。
实施例3合色组合棱镜之一,本实施例调换实施例1的第一滤光膜17和第二滤光膜18的位置,调换绿光入射面和白光出射面的位置;见图6,本实施例所述的组合棱镜的主要技术指标:等腰三角形底边长为8.66mm,腰长为5mm,等边三角形边长为5mm,棱镜高度为14.6mm;第一滤光膜17的50%透过率对应的中心波长为585nm±3nm;第二滤光膜18的50%透过率对应的中心波长为500nm±3nm,第一滤光膜17和第二滤光膜18的光谱透过率特性见图6和图7。
工作原理。假设在上述的合色棱镜中,第一色光、第二色光和第三色光分别为蓝光、绿光、红光,三色光分别以30°的入射角入射到各自对应的滤光膜。蓝光、绿光、红光的入射面分别为第三底面251、第六底面231、第五底面261,三色光垂直各自的入射面入射,合色光白光的出射面为第四底面211。从第六底面231入射的绿光在两滤光膜上都保持透过,按照光束位置不同,以中心线为限,分成G1、G2,先后顺序不同,G1先透过第一滤光膜17、再透过第二滤光膜18从出射面211射出,G2先透过第二滤光膜18,再透过第一滤光膜17从出射面211射出,发散的的绿光射到第一底面221与第二底面241,由于入射角大于全反射的临界角,在所述的两界面上发生全反射,从出射面211出射,增加了绿光的光能量,有助于提高绿光的利用率。从第三底面251面入射蓝光,按照中心线P1分为两部分B1和B2,入射的B1部分蓝光,先以30°入射角入射到第一高反膜19上,被第一高反膜19反射到蓝光入射面251,入射角为60°,满足全反射条件,在第三底面251的内表面反射,入射到第二滤光膜18上,透过第二滤光膜18后,以60°入射角射到出射面211的内表面,满足全反射条件,在出射面211的内表面全反射,反射光线经第一滤光膜17反射后,从出射面211射出;入射的B2部分蓝光,先以30°入射角入射到第一滤光膜17上,反射,然后入射到第二滤光膜18上,透过第二滤光膜18后,从出射面211射出。从第五底面261面入射红光,按照中心线P2分为两部分R1和R2,入射的R1部分红光,先以30°入射角入射到第二内反膜20上,被第二内反膜20反射到入射面,入射角为60度,满足全反射条件,在入射面的玻璃内表面反射,入射到第一滤光膜17上,透过第一滤光膜17后,以60°入射角射到出射面211的内表面,满足全反射条件,在出射面231的内表面全反射,反射光线经第二滤光膜18反射后,从出射面211射出;入射的R2部分红光,先以30°入射角入射到第二滤光膜18上,反射,然后入射到第一滤光膜17上,透过第一滤光膜17后从出射面211射出。因此,从三个入射面入射的三色光,在第一滤光膜17,第二滤光膜18,第一和第二高反膜19,20的作用下,从三色光合色组合棱镜的合色光出射面211合色成白光的形式射出,实现了三色光的合色。
本发明的合色棱镜特别适于用在诸如LCD、DLP、LCOS之类的显示系统中,作为合色照明用。

Claims (9)

1、一种带有高反膜的三色光合色组合棱镜,其特征在于,含第一棱镜(11)、第二棱镜(12)、第三棱镜(13)、第四棱镜(14)、第五棱镜(15)、第六棱镜(16)、第一滤光膜(17)、第二滤光膜(18)、第一高反膜(19)和第二高反膜(20),所述的六个棱镜中有四个:第一棱镜(11)、第三棱镜(13)、第五棱镜(15)和第六棱镜(16)为相同的等腰棱镜和有两个:第二棱镜(12)和第四棱镜(14)为相同的正三棱镜,等腰棱镜底面的顶角为120°,等腰棱镜底面的腰长与正三棱镜底面的边长相等,所述的六个棱镜的高度相等,第一滤光膜(17)反射第一色光,透过第二、第三色光,第二滤光膜(18)反射第三色光,透过第一、第二色光,第一滤光膜(18)与第二滤光膜(19)以夹角为60°的方式相交,第一高反膜(19)反射第一色光,第二高反膜(20)反射第三色光,第一棱镜(11)的第一等腰面(212)和第三棱镜(13)的第三等腰面(232)分别与第二棱镜(12)的第二等腰面(222)和第四棱镜(14)的第四等腰面(242)胶合,形成的两段胶合面上有第一滤光膜(17),第一棱镜(11)的第五等腰面(213)和第三棱镜(13)的第七等腰面(233)分别与第四棱镜(14)的第六等腰面(243)和第二棱镜(12)的第八等腰面(223)胶合,形成的两段胶合面上有第二滤光膜(18),第五棱镜(15)的第九等腰面(2501)和第六棱镜(16)的第十等腰面(2601)上分别有第一高反膜(19)和第二高反膜(20),第五棱镜(15)的第十一等腰面(2502)和第六棱镜(16)的第十二等腰面(2602)分别与第二棱镜(12)的第一底面(221)和第四棱镜(14)的第二底面(241)拼合,所述的两个拼合的拼合处可有空气隙或无空气隙,空气隙厚度为0mm~5mm,三个三色光的入射面分别为第五棱镜(15)的第三底面(251)、第一棱镜(11)的第四底面(211)、第六棱镜(16)的第五底面(261),合色光的出射面为第三棱镜(13)的第六底面(231),所述的组合棱镜的所有面都是抛光面,所述的棱镜、滤光膜和高反膜构成底面为一个矩形外接两个等腰三角形的直棱柱状的所述的组合棱镜。
2、根据权利要求1所述的带有高反膜的三色光合色组合棱镜,其特征在于,第五棱镜(15)的第十一等腰面(2502)与第二棱镜(12)的第一底面(221)和第六棱镜(16)的第十二等腰面(2602)与第四棱镜(14)的第二底面(241)之间的连接均为胶接。
3、根据权利要求1所述的带有高反膜的三色光合色组合棱镜,其特征在于,第二棱镜(12)与第五棱镜(15)经第五棱镜(15)的第十一等腰面(2502)与第二棱镜(12)的第一底面(221)组合为一体,第四棱镜(14)与第六棱镜(16)经第六棱镜(16)的第十二等腰面(2602)与第四棱镜(14)的第二底面(241)组合为一体。
4、根据权利要求1所述的带有高反膜的三色光合色组合棱镜,其特征在于,第一滤光膜(17)的50%透过率对应的中心波长为585nm±3nm,第二滤光膜(18)的50%透过率对应的中心波长为500nm±3nm。
5、根据权利要求1所述的带有高反膜的三色光合色组合棱镜,其特征在于,第一滤光膜(17)和第二滤光膜(18)是消偏振滤光膜。
6、根据权利要求1所述的带有高反膜的三色光合色组合棱镜,其特征在于,第五棱镜(15)的第十一等腰面(2502)与第二棱镜(12)的第一底面(221)和第六棱镜(16)的第十二等腰面(2602)与第四棱镜(14)的第二底面(241)之间的连接均为胶接,第一滤光膜(17)的50%透过率对应的中心波长为585nm±3nm,第二滤光膜(18)的50%透过率对应的中心波长为500nm±3nm。
7、根据权利要求1所述的带有高反膜的三色光合色组合棱镜,其特征在于,第五棱镜(15)的第十一等腰面(2502)与第二棱镜(12)的第一底面(221)和第六棱镜(16)的第十二等腰面(2602)与第四棱镜(14)的第二底面(241)之间的连接均为胶接,第一滤光膜(17)和第二滤光膜(18)是消偏振滤光膜。
8、根据权利要求1所述的带有高反膜的三色光合色组合棱镜,其特征在于,第二棱镜(12)与第五棱镜(15)经第五棱镜(15)的第十一等腰面(2502)与第二棱镜(12)的第一底面(221)组合为一体,第四棱镜(14)与第六棱镜(16)经第六棱镜(16)的第十二等腰面(2602)与第四棱镜(14)的第二底面(241)组合为一体,第一滤光膜(17)的50%透过率对应的中心波长为585nm±3nm,第二滤光膜(18)的50%透过率对应的中心波长为500nm±3nm。
9、根据权利要求1所述的带有高反膜的三色光合色组合棱镜,其特征在于,第二棱镜(12)与第五棱镜(15)经第五棱镜(15)的第十一等腰面(2502)与第二棱镜(12)的第一底面(221)组合为一体,第四棱镜(14)与第六棱镜(16)经第六棱镜(16)的第十二等腰面(2602)与第四棱镜(14)的第二底面(241)组合为一体,第一滤光膜(17)和第二滤光膜(18)是消偏振滤光膜。
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