[发明专利]投影镜头无效
申请号: | 201010521528.5 | 申请日: | 2010-10-27 |
公开(公告)号: | CN102455489A | 公开(公告)日: | 2012-05-16 |
发明(设计)人: | 黄海若;彭芳英;王圣安;柳晓娜 | 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: | G02B13/18 | 分类号: | G02B13/18;G02B13/00;G02B3/02;G02B1/04 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
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 onSilicon,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:一具有负光焦度的第一透镜组、一具有正光焦度的第二透镜组、一具有正光焦度的第三透镜组及一具有正光焦度的场镜。所述投影镜头满足以下条件:2.9<TT/f<3.7及1.85<f4/f<2.65。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,f4为所述场镜50的有效焦距。
条件式2.9<TT/f<3.7限制了投影镜头的总长。条件式1.85<f4/f<2.65保证场镜的焦距与像差之间较好的平衡。第一透镜组、第二透镜作用于、第三透镜组及场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为本发明第一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;
图5为本发明第二实施方式提供的投影镜头的结构示意图;
图6为图5中的投影镜头的像差图;
图7为图5中的投影镜头的场曲图;
图8为图5中的投影镜头的畸变图。
主要元件符号说明
投影镜头 100、100a
第一透镜组 10
第一透镜 11
第二透镜组 20
第二透镜 21
第三透镜 23
第三透镜组 30
第四透镜 31
第五透镜 33
第六透镜 35
SLM表面 90
棱镜 40
场镜 50
滤光片 80
光阑 99
第一表面至第十六表面 S1~S16
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,其为本发明第一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组10,一个具有正光焦度的第二透镜组20,一个具有正光焦度的第三透镜组30,以及一棱镜40、一具有正光焦度的场镜50、及一滤光片80。
本实施方式的投影镜头100可应用于DLP投影机,其内部SLM采用DMD芯片(图未示)。投影时,SLM调制的投影信号光自一SLM表面90投射到投影镜头100,光线依次经所述滤光片80、场镜50、棱镜40、第三透镜组30、第二透镜组20及第一透镜组10,投射于屏幕(图未示)上便可得到投影画面。
为实现小型化的要求,该投影镜头100满足以下条件式:
(1)2.9<TT/f<3.7;及(2)1.85<f4/f<2.65。
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