RU2510067C2 - Проекционная оптическая система - Google Patents

Проекционная оптическая система Download PDF

Info

Publication number
RU2510067C2
RU2510067C2 RU2012123521/28A RU2012123521A RU2510067C2 RU 2510067 C2 RU2510067 C2 RU 2510067C2 RU 2012123521/28 A RU2012123521/28 A RU 2012123521/28A RU 2012123521 A RU2012123521 A RU 2012123521A RU 2510067 C2 RU2510067 C2 RU 2510067C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
optical system
optical
lens
image
catadioptric
Prior art date
Application number
RU2012123521/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012123521A (ru
Inventor
Дмитрий Евгеньевич Пискунов
Original Assignee
Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд."
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." filed Critical Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд."
Priority to RU2012123521/28A priority Critical patent/RU2510067C2/ru
Publication of RU2012123521A publication Critical patent/RU2012123521A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510067C2 publication Critical patent/RU2510067C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Lenses (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в портативных проекционных устройствах бытового и промышленного назначения. Оптическая система увеличивает изображение, сформированное модулятором изображения, и проецирует его на экран. Оптическая система включает линзовую оптическую систему, состоящую из, по меньшей мере, одной линзы с положительной оптической силой, имеющую единую оптическую ось и формирующую практически параллельные пучки лучей, выходящих из модулятора изображения, апертурную диафрагму, расположенную вблизи задней фокальной плоскости линзовой оптической системы, катадиоптрическую оптическую систему, состоящую из вогнутого зеркала и, по меньшей мере, одной линзы, имеющую единую оптическую ось и формирующую промежуточное изображение перед вогнутым зеркалом. Выполняются соотношения: 0.1 | f 2 ' / f 1 ' | 1000,
Figure 00000015
4 β M / β L 25
Figure 00000016
, Θ1>20°, где f 1 '
Figure 00000017
- фокусное расстояние линзовой оптической системы; f 2 '
Figure 00000018
- фокусное расстояние катадиоптрической системы, βM - увеличение вогнутого зеркала; βL - увеличение системы, включающей все линзы; Θ1 - наименьший угол падения луча на экран. Технический результат - уменьшение размеров компонентов, улучшение качества изображения и повышение комфорта за счет проецирования изображения достаточно высоко от проекционной установки. 11 з.п. ф-лы, 10 ил., 3 табл.

Description

Заявляемое изобретение относится к оптике, а именно, к проекционным оптическим системам с ультракоротким проекционным расстоянием, которые применяются в устройствах для проецирования изображений на большой экран с короткого расстояния.
За последние годы получили широкое распространение проекционные устройства на базе цифровых микрозеркальных устройств (DMD), жидкокристаллических дисплеев (LCD) или жидкокристаллических матриц на кремниевой подложке (LCoS). В то же время возникла потребность в проекционных устройствах иной конструкции, а именно, устройств, способных формировать большое изображение с короткого расстояния.
Из уровня техники известны некоторые решения, направленные на удовлетворение данной потребности.
В патентной заявке США №20100097582 [1] предложена проекционная оптическая система, которая имеет короткую длину, но способна проецировать большие изображения с высоким качеством. Проекционная оптическая система проецирует отображаемое изображение на проекционную поверхность и включает в себя объектив, содержащий несколько линз и, по меньшей мере, одно изогнутое зеркало. Световой поток от увеличиваемого изображения, выходящий из системы линз по направлению к проекционной поверхности, вначале падает на поверхность одного из изогнутых зеркал. Расстояние OAL и расстояние Y удовлетворяют условию: 20<OAL/Y<30, при этом OAL представляет собой расстояние между поверхностью изображения и поверхностью изогнутого зеркала, наиболее близкого к проекционной поверхности, a Y представляет собой расстояние между оптической осью системы линз и краем поверхности изображения, который расположен дальше всего от оптической оси системы линз.
В патентной заявке США №20100128234 [2] предложено проекционное устройство, которое включает в себя источник света, осветительную оптическую систему и проекционную оптическую систему. Проекционная оптическая система включает в себя первую линзовую оптическую систему, имеющую положительную оптическую силу, и вторую оптическую систему, имеющую изогнутую зеркальную поверхность. Все оптические компоненты первой оптической системы имеют осесимметричные поверхности и общую оптическую ось. Первая оптическая система имеет функцию смещения экрана, которая обеспечивает движение проецируемого изображения за счет смещения, по меньшей мере, одного оптического компонента первой оптической системы перпендикулярно оптической оси.
Наиболее близкими к заявляемому изобретению признаками обладает техническое решение, предложенное в патентной заявке США №20080192336 [3]. Эта конструкция представляет собой зеркально-линзовую систему, содержащую группу линз с осесимметричными поверхностями и плоско-симметричное зеркало. Проекционная оптическая система проецирует изображение, сформированное дисплеем, на экран с переменным увеличением, при этом изменение увеличения обеспечивается путем изменения проекционного расстояния. Более того, должно выполняться условие 4°<Θ1<20°, где Θ1 - наименьший угол падения луча на экран, измеряемый в плоскости симметрии вогнутого зеркала при проецировании с наименее короткого расстояния.
В прототипе [3] угол падения Θ1 сравнительно мал, что представляется нерациональным, поскольку из-за этого изображение на экране располагается слишком низко от проекционного устройства.
Кроме того, недостатком всех упомянутых выше технических решений является большой размер линз, небольшое относительное отверстие и низкое качество изображения, а также нетелецентричность лучей со стороны модулятора изображения и большое проекционное соотношение (отношение проекционного расстояния к ширине экрана).
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в том, чтобы создать конструкцию, в значительной мере свободную от перечисленных выше недостатков аналогов.
Технический результат достигается за счет разработки усовершенствованной проекционной оптической системы, увеличивающей изображение, сформированное модулятором изображения, и проецирующей увеличенное изображение на экран, при этом такая система включает в себя:
- линзовую оптическую систему, состоящую, по меньшей мере, из одной линзы, имеющей положительную оптическую силу, причем система имеет общую (единую) оптическую ось и формирует практически параллельные пучки лучей, выходящие из модулятора изображения;
- апертурную диафрагму, расположенную вблизи задней фокальной плоскости линзовой оптической системы;
- катадиоптрическую оптическую систему, состоящую из вогнутого зеркала и одной или более линз, имеющих общую оптическую ось и формирующих промежуточное изображение перед вогнутым зеркалом;
причем в проекционной оптической системе должны выполняться следующие условия:
0.1 | f 2 ' / f 1 ' | 1000
Figure 00000001
4 β M / β L 25
Figure 00000002
Θ1>20°
где
f 2 '
Figure 00000003
- фокусное расстояние катадиоптрической системы,
βM увеличение вогнутого зеркала;
βL - увеличение системы, включающей все линзы;
Θ1 - наименьший угол падения луча на экран.
В заявляемой проекционной оптической системе катадиоптрическая система в целом или ее компоненты выполнены с возможностью перемещения вдоль оптической оси для обеспечения фокусировки.
В заявляемой проекционной оптической системе линзовая оптическая система в целом или ее компоненты выполнены с возможностью перемещения вдоль оптической оси для обеспечения фокусировки.
В заявляемой проекционной оптической системе оптические оси катадиоптрической оптической системы и линзовой оптической системы смещены относительно одна другой в направлении перпендикулярном оптической оси.
В заявляемой проекционной оптической системе оптические оси катадиоптрической оптической системы и линзовой оптической системы наклонены относительно одна другой.
В заявляемой проекционной оптической системе вогнутое зеркало смещено и/или наклонено по отношению к остальной части системы.
В заявляемой проекционной оптической системе линзовая оптическая система или катадиоптрическая оптическая система или их компоненты выполнены с возможностью смещения в направлении, перпендикулярном оптической оси, для обеспечения сдвига проецируемого изображения вдоль проекционного экрана.
В заявляемой проекционной оптической системе зеркало, обеспечивающее излом оптической оси, расположено между оптическими компонентами катадиоптрической оптической системы или перед ней для уменьшения размеров системы.
В заявляемой проекционной оптической системе устройство для ввода излучения в указанную проекционную оптическую систему расположено между модулятором изображения и линзовой оптической системой.
В заявляемой проекционной оптической системе компоненты имеют асферические поверхности, описываемые формулой:
z = c r 2 1 + 1 ( 1 + k ) c 2 r 2 + a 1 r + a 2 r 2 + a 3 r 3 + + a n r n
Figure 00000004
где z - стрелка прогиба поверхности, с - кривизна поверхности, k - коническая константа, аn - коэффициент при rn, r - радиальная координата точки на асферической поверхности.
В заявляемой проекционной оптической системе вогнутое зеркало имеет поверхность произвольной формы.
Для лучшего понимания изобретения далее приводится его подробное описание со ссылкой на фигуры.
Фиг.1 показывает ход лучей от модулятора изображения через проекционный объектив с ультракоротким проекционным соотношением.
Фиг.2 иллюстрирует структуру проекционного объектива с ультракоротким проекционным соотношением и ход лучей через него.
Фиг.3 показывает структуру предпочтительного варианта изобретения и его габаритные размеры.
Фиг.4 показывает положение зеркала, обеспечивающего излом оптической оси, и габаритные размеры проекционного объектива.
На Фиг.5, 6, 7 представлены модуляционные передаточные функции для предпочтительного варианта изобретения с использованием экранов 100'', 90'', 80''.
Фиг.8 демонстрирует сетку ТВ дисторсии для экранов 100'', 90'', 80''.
Фиг.9 - хроматизм увеличения заявляемого варианта изобретения для экранов 100'', 90'', 80''.
Фиг.10 показывает падения относительной освещенности по полю для заявляемого варианта изобретения.
Предлагаемый проекционный объектив (Фиг.1) с ультракоротким проекционным соотношением состоит из двух частей: первой линзовой оптической системы OS1, имеющей положительную оптическую силу, и второй катадиоптрической оптической системы OS 2, имеющей положительную или отрицательную оптическую силу (Фиг.2). Плоскость объекта ОР (плоскость LCD, DMD или LCoS модулятора изображения) всей системы расположена вблизи передней фокальной плоскости первой оптической системы OS1 так, что пучки лучей, идущие от плоскости модулятора изображения ОР через первую оптическую систему OS1, выходили практически параллельно. Апертурная диафрагма ST расположена между вышеупомянутыми системами OS 1 и OS2, более конкретно - вблизи задней фокальной плоскости первой оптической системы OS1 так, что угол падения главного луча на плоскость, которая параллельная плоскости объекта ОР составлял менее 1°. Такое техническое решение позволяет не только удовлетворить условию телецентричности, но также и обеспечить комфортное для глаз падение освещенности по полю. Параллельные пучки лучей, идущее через апертурную диафрагму ST позволяют осуществлять виньетирование таким образом, чтобы относительная освещенность уменьшалась практически линейно от центра поля к краю.
Все компоненты первой оптической системы имеют осесимметричные поверхности. Вторая катадиоптрическая оптическая система OS2 состоит из двух частей: линзовой части LP и зеркальной части MP. Модуль отношения фокусного расстояния f 2 '
Figure 00000005
второй оптической системы OS2 к фокусному расстоянию f 1 '
Figure 00000006
первой оптической системы OS1 должен лежать в диапазоне: 0.1 | f 2 ' / f 1 ' | 1000
Figure 00000007
. Линзовая часть LP второй катадиоптрической оптической системы OS2 формирует промежуточное изображение II перед зеркальной частью MP. Зеркальная часть MP корректирует аберрации предыдущих элементов системы, в особенности дисторсию и кривизну изображения. Лучи, отраженные от зеркальной части MP, падают на экран.
Система, состоящая из первой оптической системы OS1 и линзовой части LP второй катадиоптрической системы OS2, имеет увеличение βL, которое удовлетворяет условию: 2≤βL≤5. Увеличение βM, зеркальной части MP лежит в следующем диапазоне 20≤βM≤50. Условие 4≤βML≤25 позволяет получить короткое проекционное расстояние и большое изображение на экране SC так, что проекционное соотношение меньше чем 0,2, при этом угол обзора увеличивается до 165°, а угол Θ1, более 20°.
Линзовая часть LP стоит из компонентов, имеющих осесимметричные поверхности и общую оптическую ось. Фокусировка системы в целом выполняется посредством смещения компонентов линзовой части LP вдоль оптической оси. Зеркальная часть LP состоит из зеркала, имеющего вогнутую зеркальную поверхность. В зависимости от технологии (DMD, LCD, LCoS) и выбранной осветительной системы, дополнительный оптический компонент может быть расположен между модулятором изображения ОР и первой оптической системой OS 1. Этот оптический компонент используется для ввода излучения, исходящего из осветительной системы в проекционный объектив PL или для смешивания излучения различных цветов.
Такое решение обеспечивает возможность достижения небольших размеров компонентов, небольшого диафрагменного числа F/# и хорошего качества изображения, благодаря рациональному выбору структуры системы, оптических элементов и их параметров.
Согласно заявляемому изобретению предлагаемая система проекционного объектива (Фиг.3) состоит из первой оптической системы OS1 и второй катадиоптрической системы OS2. Первая оптическая система OS1 содержит две стеклянные линзы L1 и L3, один пластиковый асферический компонент L2 и один склеенный дублет L4. Линзовая часть LP второй катадиоптрической системы OS2 включает две группы GR 1 и GR2. Первая группа GR1 состоит из трех стеклянных линз L5, L6, L7. Вторая группа GR2 состоит из одной стеклянной линзы L9 и трех пластиковых асферических компонентов L8, L10, L11. Три ближайших к зеркалу FM компонента L9, L10, L11 перемещаются для обеспечения фокусировки. Зеркало FM, обеспечивающее излом оптической оси, расположено между первой группой GR1 и второй группой GR2 оптических компонентов и служит для уменьшения габаритов системы (Фиг.4). Дополнительный оптический компонент СЕ для ввода излучения от осветительной системы расположен между предметной плоскостью ОР и компонентом L1 первой оптической системы OS1.
Предпочтительно, чтобы выполнялось следующее условие:
0.1 | f 2 ' / f 1 ' | 1000
Figure 00000008
Также предпочтительно, чтобы выполнялось условие: 10</?w /Д<25
10 β M / β L 25
Figure 00000009
Если указанные условия выполняются, распределение оптических сил между первой оптической системой и катадиоптрической оптической системой смещается в направлении, при котором оптическая сила катадиоптрической системы OS2 больше чем оптическая сила оптической системы OS1. Такое распределение является предпочтительным, поскольку зеркальная часть свободна от хроматических аберраций и имеет меньшие размеры.
Кроме того, предпочтительно обеспечить выполнение следующего условия: 25°<Θ1<30°
При таких условиях изображение проецируется на экран достаточно высоко от проекционной установки, что делает его более комфортным для просмотра.
Пример.
Параметры линз в предпочтительном варианте исполнения заявляемого изобретения представлены в таблицах 1-3. Радиусы поверхностей, расстояние между поверхностями и толщина линз представлены в Таблице 1. Таблица 2 демонстрирует изменение воздушных промежутков между поверхностями в зависимости от размера экрана. Асферические поверхности заявляемой системы описываются уравнением:
z = c r 2 1 + 1 ( 1 + k ) c 2 r 2 + a 1 r + a 2 r 2 + a 3 r 3 + + a n r n
Figure 00000010
где z - стрелка прогиба поверхности вдоль оптической оси, с - кривизна поверхности, k - коническая константа, an - коэффициент при rn, r - радиальная координата точки на асферической поверхности. Конические константы и коэффициенты аn представлены в Таблице 3.
Предлагаемая система имеет следующие параметры: диафрагменное число 2, линейное поле 34,4 мм, проекционное соотношение 0,19, нетелецентричность меньше 0,5°. Диапазон фокусировки 349-420 мм от экрана до зеркала, что соответствует размеру экрана 80-100''.
Полихроматическая модуляционная передаточная функция (MTF) для экрана с размером 100'', 90'' и 80'' показана на Фиг.5-7, максимальная частота для экрана 100''-0,44 с/мм, для 90''-0.49 с/мм, для 80''-0,55 с/мм, что соответствует частоте Найквиста для Full HD изображения. Решетки дисторсии для экранов 100'', 90'', 80'' представлены на Фиг.8. Фиг.9 иллюстрирует хроматизм увеличения. Предложенная система скорректирована для следующих длин волн 455 нм, 520 нм, 638 нм. Падение относительной освещенности по полю представлено на Фиг.10.
Заявляемое изобретение может найти применение в конструкциях портативных проекционных устройств бытового и промышленного назначения.

Claims (12)

1. Проекционная оптическая система, выполненная с возможностью увеличения изображения, сформированного модулятором изображения, и проецирующая увеличенное изображение на экран, включающая в себя:
- линзовую оптическую систему, состоящую из, по меньшей мере, одной линзы с положительной оптической силой; причем система имеет единую оптическую ось и формирует практически параллельные пучки лучей, выходящие из модулятора изображения;
- апертурную диафрагму, расположенную вблизи задней фокальной плоскости линзовой оптической системы;
- катадиоптрическую оптическую систему, состоящую из вогнутого зеркала и, по меньшей мере, одной линзы, причем система имеет единую оптическую ось и формирует промежуточное изображение перед вогнутым зеркалом;
причем в проекционной оптической системе выполняются следующие условия:
0.1 | f 2 ' / f 1 ' | 1000,
Figure 00000011

4 β M / β L 25 ,
Figure 00000012

Θ1>20°,
где
f 1 '
Figure 00000013
- фокусное расстояние линзовой оптической системы;
f 2 '
Figure 00000005
- фокусное расстояние катадиоптрической системы;
βM увеличение вогнутого зеркала;
βL увеличение системы, включающей все линзы;
Θ1 - наименьший угол падения луча на экран.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что катадиоптрическая система в целом или ее компоненты выполнены с возможностью перемещения вдоль оптической оси.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что линзовая оптическая система в целом или ее компоненты выполнены с возможностью перемещения вдоль оптической оси.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что оптические оси катадиоптрической оптической системы и линзовой оптической системы смещены относительно одна другой в направлении, перпендикулярном оптической оси.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что оптические оси катадиоптрической оптической системы и линзовой оптической системы наклонены относительно одна другой.
6. Система по п.1, отличающаяся тем, что вогнутое зеркало смещено и/или наклонено по отношению к остальной части системы.
7. Система по п.1, отличающаяся тем, что линзовая оптическая система или катадиоптрическая оптическая система или их компоненты выполнены с возможностью смещения в направлении, перпендикулярном оптической оси.
8. Система по п.1, отличающаяся тем, что зеркало, обеспечивающее излом оптической оси, расположено между оптическими компонентами катадиоптрической оптической системы.
9. Система по п.1, отличающаяся тем, что зеркало, обеспечивающее излом оптической оси, расположено перед катадиоптрической оптической системой.
10. Система по п.1, отличающаяся тем, что устройство для ввода излучения в указанную проекционную оптическую систему расположено между модулятором изображения и линзовой оптической системой.
11. Система по п.1, отличающаяся тем, что компоненты имеют асферические поверхности, описываемые формулой:
z = c r 2 1 + 1 ( 1 + k ) c 2 r 2 + a 1 r + a 2 r 2 + a 3 r 3 + + a n r n
Figure 00000014

где z - стрелка прогиба поверхности, c - кривизна поверхности, k - коническая константа, an - коэффициент при rn, r - радиальная координата точки на асферической поверхности.
12. Система по п.1, отличающаяся тем, что вогнутое зеркало имеет поверхность произвольной формы.
RU2012123521/28A 2012-06-07 2012-06-07 Проекционная оптическая система RU2510067C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012123521/28A RU2510067C2 (ru) 2012-06-07 2012-06-07 Проекционная оптическая система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012123521/28A RU2510067C2 (ru) 2012-06-07 2012-06-07 Проекционная оптическая система

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012123521A RU2012123521A (ru) 2013-12-20
RU2510067C2 true RU2510067C2 (ru) 2014-03-20

Family

ID=49784377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012123521/28A RU2510067C2 (ru) 2012-06-07 2012-06-07 Проекционная оптическая система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510067C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6485145B1 (en) * 1999-12-21 2002-11-26 Scram Technologies, Inc. Optical system for display panel
US20080192336A1 (en) * 2007-02-14 2008-08-14 Konica Minolta Opto, Inc. Projection optical system
US20100053737A1 (en) * 2008-09-02 2010-03-04 Kazuhiro Fujita Variable magnification optical system and projector
US20110026111A1 (en) * 2009-07-30 2011-02-03 Yukiko Nagatoshi Projection optical system and projection display device using the same
US20120120484A1 (en) * 2010-11-16 2012-05-17 Samsung Electronics Co., Ltd Projection optical system and image projection device employing the same

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6485145B1 (en) * 1999-12-21 2002-11-26 Scram Technologies, Inc. Optical system for display panel
US20080192336A1 (en) * 2007-02-14 2008-08-14 Konica Minolta Opto, Inc. Projection optical system
US20100053737A1 (en) * 2008-09-02 2010-03-04 Kazuhiro Fujita Variable magnification optical system and projector
US20110026111A1 (en) * 2009-07-30 2011-02-03 Yukiko Nagatoshi Projection optical system and projection display device using the same
US20120120484A1 (en) * 2010-11-16 2012-05-17 Samsung Electronics Co., Ltd Projection optical system and image projection device employing the same

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012123521A (ru) 2013-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11868035B2 (en) Projection optical system and image display device with refractive optical system to form an image on a receiving surface
CN110888288B (zh) 投影光学系统及图像投影装置
US9019597B2 (en) Device for short-distance projection at a reasonably large angle with zoom and focusing
CN101685199B (zh) 光学引擎及其广角投影镜头模块
JP2016114945A (ja) 超短焦点投影レンズ
JP2011033737A (ja) 投写光学系およびこれを用いた投写型表示装置
JP2005242351A (ja) 広画角、高解像度を提供するリアプロジェクション光学系
CN113419333B (zh) 投影镜组和投影装置
JP6393906B2 (ja) 投写光学系および画像投写装置
JP2007079107A (ja) 2群ズーム投影レンズおよび投写型表示装置
CN112462491A (zh) 投影镜头及投影机
CN111580267B (zh) 光学系统及投影装置
US8422140B2 (en) Fixed focal length lens
CN114594574B (zh) 一种光学投影系统以及电子设备
JP2011150030A (ja) 投写光学系およびこれを用いた投写型表示装置
JP2015200829A (ja) 投射光学系およびプロジェクタ装置および撮像装置
CN109491060B (zh) 一种用于桌面投影的超短焦物镜
CN114690377B (zh) 一种光学投影系统以及电子设备
CN114924380B (zh) 一种光学投影系统以及电子设备
CN115356837A (zh) 一种光学投影系统及投影装置
RU2510067C2 (ru) Проекционная оптическая система
KR20180088249A (ko) 초단초점 프로젝터 장치
TWI798802B (zh) 投影鏡頭及投影裝置
TWI809587B (zh) 投影鏡頭
CN114879348B (zh) 一种投影镜头以及电子设备

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190608