一种3D投影镜头及投影设备制造技术

技术编号:15430047 阅读:171 留言:0更新日期:2017-05-25 16:09
本申请的3D投影设备包括光源、分色合色单元、光调制单元、3D投影镜头。3D投影镜头包括前组镜头单元、分光单元、后组镜头单元、液晶器件,分光单元的PBS棱镜设置于3D投影镜头的孔径光阑位置。光源向分色合色单元发出光束;分色合色单元将其引导至光调制单元;光调制单元对来自分色合色单元的光束进行调制从而形成图像光并出射至3D投影镜头;3D投影镜头接收来自光调制单元的图像光并分光为第一光和第二光,投射至屏幕叠合呈现3D效果。本实用新型专利技术通过将3D系统在投影镜头内部实现,节省了3D系统的体积,使得PBS棱镜的体积达到最小,也避免了光调制器至投影镜头的距离过长,降低了镜头的设计难度。

【技术实现步骤摘要】
一种3D投影镜头及投影设备
本技术涉及光学
,具体涉及一种3D投影镜头及投影设备。
技术介绍
3D投影显示以其生动、立体的显示效果得到越来越广泛的应用。影院中常用的投影仪为了实现3D效果,需要专门的3D设备,目前常用的3D设备可以利用起偏器将自然光属性的图像光转变为线偏振光,然后通过时序调制的液晶器件将线偏振光转变为时序的左旋圆偏振光和右旋圆偏振光,左旋圆偏振光和右旋圆偏振光分别为左眼图像光和右眼图像光,二者叠合从而实现3D效果。该过程当中,自然光经过起偏器会损失一半的光,然后经过液晶器件再损失一部分光,由此导致投影仪整体的光效比较低。为了减少3D设备在起偏器位置损失的光,本领域人员开发了双光路的3D系统,使得自然光属性的图像光经过PBS(polarizationbeamsplitter,偏振分光棱镜)棱镜分成S光和P光,S光透射,P光反射,反射的P光经过偏振转换器变为S光,两束S光经过液晶器件变为时序的左旋圆偏振光和右旋圆偏振光,最终在屏幕上合成为左眼图像光和右眼图像光。然而,由于镜头设计需要考虑镜头的通用性,通常将PBS设置在镜头后方作为附加器件,这样的设计方案会导致光束经过PBS棱镜分光的效率不高,并且PBS棱镜的体积需要做得比较大,使得制造成本过高。还有一种现有技术,如CN102402018A的投影镜头如图1所示,被数字微镜器件301调制后的光经过Philips棱镜和TIR棱镜后出射,此时为非偏振光,该非偏振光经过中继镜组31,在偏极转换系统32中成中继影像,并被偏极转换系统32转化为偏振光,而后投影镜头33将中继影像成像到屏幕上,由此实现了3D效果。在该技术方案中,将偏极转换系统32设置在镜头之前,使得数字微镜器件301到达镜头的距离更长,即镜头的BFL(backfocallength)更长,使得镜头的设计和加工难度增大。同时,PBS棱镜304放置于数字微镜器件301出射光束的中间光路中,由于光束呈现发散状态,PBS棱镜304的体积也必须设计得比较大,整体结构也很复杂。
技术实现思路
根据本技术的一方面,提供一种3D投影镜头,其包括前组镜头单元、分光单元、后组镜头单元,所述后组镜头单元至少包括第一后组镜头和第二后组镜头;所述前组镜头单元接收图像光并将图像光汇聚到所述分光单元;所述分光单元的用于分光的部分设置于所述3D投影镜头的孔径光阑位置;所述分光单元接收来自所述前组镜头单元的图像光,对图像光进行分光从而得到多束光,所述多束光至少包括不同传播方向的第一光和第二光;所述分光单元将第一光沿第一光径引导出射至所述第一后组镜头,将第二光沿第二光径引导出射至所述第二后组镜头;所述第一后组镜头、所述第二后组镜头分别处于第一光径、第二光径上;所述第一后组镜头接收第一光、所述第二后组镜头接收第二光并出射。优选地,分光单元的设置使得图像光在分光单元处的光束截面积小于等于孔径光阑截面积。优选地,第二后组镜头相对于第一后组镜头具有一定的光轴偏移,从而使得第一后组镜头出射的第一光和第二后组镜头出射的第二光在屏幕上重合。优选地,分光单元包括偏振分光棱镜,偏振分光棱镜设置于3D投影镜头的孔径光阑位置,用于将入射的图像光分为具有第一偏振态的第一光和具有第二偏振态的第二光;3D投影镜头还包括偏振转换组件,偏振转换组件处于第一光径或第二光径上,用于将第一光转换为第二偏振态,或将第二光转换为第一偏振态,以使入射至第一后组镜头的第一光和入射至第二后组镜头的第二光具有相同的偏振态。优选地,分光单元还包括反射镜;反射镜处于第二光径,偏振分光棱镜将第一光透射至第一后组镜头,将第二光反射至反射镜,反射镜接收来自偏振分光棱镜的第二光并将其反射至第二后组镜头;或反射镜处于第一光径,偏振分光棱镜将第二光反射至第二后组镜头,将第一光透射至反射镜,反射镜将第一光反射至第一后组镜头。优选地,3D投影镜头还包括设置于第一后组镜头和第二后组镜头之后的时序偏振器件,时序偏振器件用于将来自第一后组镜头和第二后组镜头的第一光和第二光一起转换成偏振状态相同的时序偏振光并出射至屏幕;时序偏振光为偏振状态随时间变化的光,包括左旋圆偏振光和右旋圆偏振光的时序偏振光、左旋椭圆偏振光和右旋椭圆偏振光的时序偏振光或者偏振方向相互垂直的两个线偏振光的时序偏振光。优选地,分光单元包括偏振分光棱镜,偏振分光棱镜设置于3D投影镜头的孔径光阑位置,用于将入射的图像光分为具有第一偏振态的第一光和具有第二偏振态的第二光,并将第一偏振态的第一光和第二偏振态的第二光分别经第一后组镜头和第二后组镜头出射至屏幕。优选地,分光单元包括波长分光器件,波长分光器件设置于3D投影镜头的孔径光阑位置,用于将入射的图像光分为具有不同光谱范围的第一光和第二光,并将具有不同光谱范围的第一光和第二光分别经第一后组镜头和第二后组镜头出射至屏幕。根据本技术的第二方面,提供一种3D投影设备,包括光源、光调制单元、上述3D投影镜头;光源的光束入射至光调制单元;光调制单元对来自光源的光束进行调制从而形成用于成像的图像光,并将图像光出射至3D投影镜头;3D投影镜头接收来自光调制单元的图像光并分光为至少包括第一光和第二光的多束光,投射至屏幕,使光调制单元表面产生的图像成像至屏幕。优选地,单个光调制单元出射的图像光的截面积小于等于孔径光阑截面积。本技术的3D投影镜头及3D投影设备,以孔径光阑为界,通过将镜头分为前组镜头单元和包括第一后组镜头和第二后组镜头的后组镜头单元,使得一个前组镜头单元对应两个后组镜头,将分光单元中用于分光的部分设置在投影镜头的光阑位置。一方面在投影镜头内部实现3D系统,减小了3D系统的体积,使得分光单元的体积达到最小,降低了成本;同时也避免了光调制器至投影镜头的距离过长,不必设置额外的中继镜组形成中间像,降低了镜头的设计难度,解决了实际问题。而且,将分光单元设置于孔径光阑位置,相较于将分光单元设置于镜头后方,入射到分光单元的光的发射角度更小,有利于提高分光单元的光利用效率,从而提高了3D系统的光利用效率,增强了3D显示亮度。附图说明图1为现有技术的投影镜头结构示意图;图2为实施例一的3D投影设备示意图;图3为实施例一的3D投影镜头示意图;图4为实施例一的PBS棱镜与孔径光阑侧视图;图5为实施例一的PBS棱镜与孔径光阑正视图;图6为实施例一的分光单元光学参数示意图;图7为实施例二的3D投影设备示意图。具体实施方式下面通过具体实施方式结合附图对作进一步详细说明。实施例一:如图2所示,本实施例的3D投影设备包括光源301、分色合色单元、光调制单元和3D投影镜头308。其中,光源301用于产生投影所需要的照明光,可以为灯泡、半导体固态发光器件、半导体固态发光器件与荧光材料的组合。分色合色单元包括匀光部件302、中继透镜303、反光镜304、TIR(totalinternalreflection,全内反射)棱镜305、分光棱镜组,本实施例的分光棱镜组具体采用Philips棱镜306;在本技术的其它实施方式中,本领域技术人员经合理设计光路结构,也可以不用设置匀光部件302、中继透镜303、反光镜304、TIR棱镜305等。光调制单元可以包括一个或多个光调制器,本实施例的光调制单本文档来自技高网
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一种3D投影镜头及投影设备

【技术保护点】
一种3D投影镜头,其特征在于,包括前组镜头单元、分光单元、后组镜头单元,所述后组镜头单元至少包括第一后组镜头和第二后组镜头;所述前组镜头单元接收图像光并将图像光汇聚到所述分光单元;所述分光单元的用于分光的部分设置于所述3D投影镜头的孔径光阑位置;所述分光单元接收来自所述前组镜头单元的图像光,对图像光进行分光从而得到多束光,所述多束光至少包括不同传播方向的第一光和第二光;所述分光单元将第一光沿第一光径引导出射至所述第一后组镜头,将第二光沿第二光径引导出射至所述第二后组镜头;所述第一后组镜头、所述第二后组镜头分别处于第一光径、第二光径上;所述第一后组镜头接收第一光并出射,所述第二后组镜头接收第二光并出射。

【技术特征摘要】
1.一种3D投影镜头,其特征在于,包括前组镜头单元、分光单元、后组镜头单元,所述后组镜头单元至少包括第一后组镜头和第二后组镜头;所述前组镜头单元接收图像光并将图像光汇聚到所述分光单元;所述分光单元的用于分光的部分设置于所述3D投影镜头的孔径光阑位置;所述分光单元接收来自所述前组镜头单元的图像光,对图像光进行分光从而得到多束光,所述多束光至少包括不同传播方向的第一光和第二光;所述分光单元将第一光沿第一光径引导出射至所述第一后组镜头,将第二光沿第二光径引导出射至所述第二后组镜头;所述第一后组镜头、所述第二后组镜头分别处于第一光径、第二光径上;所述第一后组镜头接收第一光并出射,所述第二后组镜头接收第二光并出射。2.如权利要求1所述的镜头,其特征在于,所述分光单元的设置使得图像光在所述分光单元处的光束截面积小于等于所述孔径光阑截面积。3.如权利要求1所述的镜头,其特征在于,所述第二后组镜头相对于所述第一后组镜头具有一定的光轴偏移,从而使得所述第一后组镜头出射的第一光和所述第二后组镜头出射的第二光在屏幕上重合。4.如权利要求1-3任一项所述的镜头,其特征在于,所述分光单元包括偏振分光棱镜,偏振分光棱镜设置于所述3D投影镜头的孔径光阑位置,用于将入射的图像光分为具有第一偏振态的第一光和具有第二偏振态的第二光;所述3D投影镜头还包括偏振转换组件,所述偏振转换组件处于第一光径或第二光径上,用于将第一光转换为第二偏振态,或将第二光转换为第一偏振态,以使入射至所述第一后组镜头的第一光和入射至所述第二后组镜头的第二光具有相同的偏振态。5.如权利要求4所述的镜头,其特征在于,所述分光单元还包括反射镜;反射镜处于第二光径,所述偏振分光棱镜将第一光透射至所述第一后组镜头,将第二光反射至所述反射镜,所述反射镜接收来自所述偏振分光棱镜的第二光并将其反射至所述第二后组镜头;或反射镜处于第一光径,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:李屹胡飞郭祖强
申请(专利权)人:深圳市绎立锐光科技开发有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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