买专利,只认龙图腾
首页 专利交易 科技果 科技人才 科技服务 商标交易 会员权益 IP管家助手 需求市场 关于龙图腾
 /  免费注册
到顶部 到底部
清空 搜索

【发明授权】一种投影镜头及投影系统_青岛海信激光显示股份有限公司_201711443655.6 

申请/专利权人:青岛海信激光显示股份有限公司

申请日:2017-12-27

公开(公告)日:2021-02-19

公开(公告)号:CN109975949B

主分类号:G02B13/00(20060101)

分类号:G02B13/00(20060101);G02B13/18(20060101)

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2021.02.19#授权;2019.07.30#实质审查的生效;2019.07.05#公开

摘要:本发明公开了一种投影镜头及投影系统,包括:第一光学系统,第二光学系统以及位于第一光学系统与第二光学系统之间的光路转向组件;其中,第一光学系统,用于对入射光束进行成像形成第一成像;光路转向组件,用于将第一光学系统的第一成像反射到第二光学系统中;第二光学系统,用于对第一成像进行第二次成像形成第二成像;第一光学系统的主光轴与第二光学系统的主光轴呈设定夹角。采用光路转向组件将第一光学系统的成像反射到第二光学系统中,从而使得第一光学系统的主光轴与第二光学系统的主光轴呈设定的夹角,由此采用反射光路的方式使投影镜头的光轴折转,减小投影镜头的长度,有利于减小投影箱体的体积。

主权项:1.一种投影镜头,其特征在于,包括:第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组,以及位于第一透镜组与第二透镜组之间的孔径光阑和位于第二透镜组背离孔径光阑一侧的光路转向组件;所述第一透镜组,用于对入射光束进行成像,形成所述孔径光阑的入射光瞳;所述第二透镜组,用于对所述孔径光阑的出射光瞳进行成像;所述第三透镜组位于光路转向组件的反射光路上,用于消除所述投影镜头的像差;所述第四透镜组位于所述光路转向组件与所述第三透镜组之间,用于消除所述投影镜头的色差;所述第二透镜组出射至所述光路转向组件的光路与所述光路转向组件的反射光路成设定夹角;所述第一透镜组、所述第二透镜组、所述第三透镜组以及所述第四透镜组的焦距满足以下关系式:2.7|F1F|5.05;6.5|F2F|12.1;1.5|F3F|2.85;其中,F表示所述投影镜头的等效焦距,F1表示所述第一透镜组的等效焦距,F2表示所述第二透镜组、所述光路转向组件以及所述第四透镜组构成的光学系统的等效焦距,F3表示所述第三透镜组的等效焦距;所述第一透镜组与所述光路转向组件沿主光轴方向的距离满足以下关系式:0.882L1L21.028;其中,L1表示所述第一透镜组沿主光轴方向的总长度,L2表示所述光路转向组件与所述第一透镜组沿主光轴方向的距离。

全文数据:一种投影镜头及投影系统技术领域本发明涉及显示技术领域,尤指一种投影镜头及投影系统。背景技术数字光处理(DigitalLightProcessing,简称DLP)技术是指应用了数字微镜晶片(DMD)来作为关键处理元件以实现数字光学处理过程。其原理是将光源发射出光分成基色光,再投射在DMD芯片上,将经过DMD芯片处理后的光经过投影镜头在投影屏幕上成像。从DLP的技术原理上来说,它具有最少的信号噪声、精确的灰度等级、较高的反射率、无缝图像显示、高可靠性等优势。DLP拼接屏由多个背投显示单元拼接而成,其最主要的特点是拼缝小,可以控制到0.5毫米以内。基于其优势,近几年来越来越多的领域采用DLP拼接屏作为背景或进行显示。目前的DLP拼接屏通常使用发光二极管(LightEmittingDiode,简称LED)作为光源,但其显示亮度不高,约1000-1500lm,并且DMD大多使用为0.9”的规格,因此投影镜头的光通量密度相对较低。而随着激光光源大规模推向市场后,将激光光源应用于DLP拼接屏,可以采用0.65”或0.66”的DMD来提高光能量,但是目前相关投影镜头采用箱体直投,在适配0.65”或0.66”的DMD时会使得箱体体积过大,而且目前相关投影镜头由于其后工作距离BFL比较小(一般在35mm左右),无法配置影像偏移镜组,分辨率被限制为2K以下,不能实现4K分辨率的显示。发明内容本发明实施例提供一种投影镜头及投影系统,在适用激光光源时不增大投影箱体体积,而且可以实现4K分辨率的显示。第一方面,本发明提供一种投影镜头,包括:第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组,以及位于第一透镜组与第二透镜组之间的孔径光阑和位于第二透镜组背离孔径光阑一侧的光路转向组件;第一透镜组用于对入射光束进行成像,形成孔径光阑的入射光瞳;第二透镜组用于对孔径光阑的出射光瞳进行成像;第三透镜组位于光路转向组件的反射光路上,用于消除上述投影镜头的像差;第四透镜组位于光路转向组件与第三透镜组之间,用于消除上述投影镜头的色差;第二透镜组出射至光路转向组件的光路与光路转向组件的反射光路成设定夹角;上述第一透镜组、上述第二透镜组、上述第三透镜组以及上述第四透镜组的焦距满足以下关系式:2.7|F1F|5.05;6.5|F2F|12.1;1.5|F3F|2.85;其中,F表示上述投影镜头的等效焦距,F1表示上述第一透镜组的等效焦距,F2表示上述第二透镜组、上述光路转向组件以及上述第四透镜组构成的光学系统的等效焦距,F3表示上述第三透镜组的等效焦距。可选的,上述第一透镜组与上述光路转向组件沿主光轴方向的距离满足以下关系式:0.882L1L21.028;其中,L1表示上述第一透镜组沿主光轴方向的总长度,L2表示上述光路转向组件与上述第一透镜组沿主光轴方向的距离。可选的,上述第二透镜组、上述光路转向组件以及上述第四透镜组沿主光轴方向的总长度满足以下关系式:0.218L3L0.308;其中,L3表示上述第二透镜组、上述光路转向组件以及上述第四透镜组沿主光轴方向的总长度,L表示上述投影系统沿主光轴方向的总长度。可选的,上述第三透镜组与上述光路转向组件沿主光轴方向的距离满足以下关系式:1.385L4L51.954;其中,L4表示上述第三透镜组沿主光轴方向的总长度,L5表示上述第三透镜组与上述光路转向组件沿主光轴方向的距离。可选的,上述设定夹角为45度至120度之间。可选的,上述光路转向组件为平面反射镜、曲面反射镜或棱镜中的一种或组合。可选的,上述投影镜头的投射比为0.550-0.620。可选的,上述第一透镜组包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;上述第二透镜组包括:第七透镜;其中,第一透镜和第五透镜的屈光度均为负,第二透镜、第三透镜、第四透镜、第六透镜和第七透镜的屈光度均为正。可选的,上述第一透镜与上述第二透镜相互胶合,上述第五透镜与上述第六透镜相互胶合。可选的,上述第三透镜组包括:第八透镜和第九透镜;第八透镜的屈光度为负,第九透镜的屈光度为正。可选的,上述第九透镜为非球面透镜。可选的,上述第四透镜组包括:第十透镜和第十一透镜;第十透镜的屈光度为正,第十一透镜的屈光度为负。可选的,上述第十透镜与上述第十一透镜相互胶合。第二方面,本发明提供一种投影系统,包括:光源、沿该光源的光出射方向设置的光阀、影像偏移镜组以及上述任一投影镜头。可选的,该投影镜头的后功作距离BFL与该投影镜头中反射镜到第一透镜组沿光轴方向的距离L2之间满足关系:0.8BFLL21.0,其中,BFL为沿光轴方向光阀到第一透镜的距离。可选的,该投影镜头的后工作距离为BFL为41mm~44mm。本发明有益效果如下:本发明提供的投影镜头及投影系统,包括:第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组,以及位于第一透镜组与第二透镜组之间的孔径光阑和位于第二透镜组背离孔径光阑一侧的光路转向组件;第一透镜组用于对入射光束进行成像,形成孔径光阑的入射光瞳;第二透镜组用于对孔径光阑的出射光瞳进行成像;第三透镜组位于光路转向组件的反射光路上,用于消除上述投影镜头的像差;第四透镜组位于光路转向组件与第三透镜组之间,用于消除上述投影镜头的色差;第二透镜组出射至光路转向组件的光路与光路转向组件的反射光路成设定夹角;上述第一透镜组、上述第二透镜组、上述第三透镜组以及上述第四透镜组的焦距满足以下关系式:2.7|F1F|5.05;6.5|F2F|12.1;1.5|F3F|2.85;其中,F表示上述投影镜头的等效焦距,F1表示上述第一透镜组的等效焦距,F2表示上述第二透镜组、上述光路转向组件以及上述第四透镜组构成的光学系统的等效焦距,F3表示上述第三透镜组的等效焦距。采用反射光路的方式使投影镜头的光轴折转,减小投影镜头的长度,减小了投影箱体的体积。同时由于第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组及第四透镜组的焦距设置,能保证该投影镜头具备41mm以上的的较长后工作距离,从而留出足够空间可以配置影像偏移镜组,实现4K分辨率的显示。附图说明图1为本发明实施例提供的投影镜头的结构示意图;图2为本发明实施例提供的投影系统的结构示意图;图3为本发明实施例提供的投影系统的成像仿真图;图4为本发明实施例提供的投影系统的成像效果图;图5为本发明实施例提供的投影系统的MTF曲线图。具体实施方式本发明实施例提供一种投影镜头及投影系统,在适用激光光源时不增大投影箱体体积,而且可以实现4K分辨率的显示。为使本发明的上述目的、特征和优点能够更为明显易懂,下面将结合附图和实施例对本发明做进一步说明。然而,示例实施方式能够以多种形式实施,且不应被理解为限于在此阐述的实施方式;相反,提供这些实施方式使得本发明更全面和完整,并将示例实施方式的构思全面地传达给本领域的技术人员。需要说明的是,在以下描述中阐述了具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以多种不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广。因此本发明不受下面公开的具体实施方式的限制。下面结合附图,对本发明实施例提供的投影镜头及投影系统进行具体说明。其中,附图中各部件的厚度和形状不反映显示装置的真实比例,目的只是示意说明本发明内容。如图1所示,本发明实施例提供的投影镜头,包括:第一光学系统11,第二光学系统12以及位于第一光学系统11与第二光学系统12之间的光路转向组件13。第一光学系统11包括第一透镜组111、第二透镜组112以及位于第一透镜组与第二透镜组之间的孔径光阑113;第二光学系统12包括第三透镜组121、第四透镜组122,光路转向组件13位于第二透镜组112背离孔径光阑113一侧。第一透镜组111用于对入射光束进行成像,形成孔径光阑的入射光瞳;第二透镜组112用于对孔径光阑113的出射光瞳进行成像;第三透镜121组位于光路转向组件13的反射光路上,用于消除上述投影镜头的像差;第四透镜组122位于光路转向组件13与第三透镜组121之间,用于消除上述投影镜头的色差;第二透镜组112出射至光路转向组件13的光路与光路转向组件13的反射光路成设定夹角;在实际应用中,可将第二透镜组112、光路转向组件13以及第四透镜组122作为一个整体进行安装,使其具有一个等效焦距F2,若投影镜头的等效焦距为F,第一透镜组111的等效焦距为F1,第三透镜组的等效焦距为F3,则图1所示的投影镜头可满足以下关系:2.7|F1F|5.05;6.5|F2F|12.1;1.5|F3F|2.85;其中,第一光学系统11,用于对入射光束进行第一次成像,在第一光学系统11与光路转向组件13之间形成第一成像;光路转向组件13,用于将第一光学系统11的第一成像反射到第二光学系统12中;第二光学系统12,用于对光路转向组件13所反射的第一成像进行第二次成像形成第二成像;第一光学系统11的主光轴OP与第二光学系统12的主光轴OQ呈设定夹角。在实际应用中,本发明实施例提供的上述投影镜头为二次成像架构,入射光束进入第一光学系统后在第一光学系统和光路转向组件之间进行第一次成像,第一次成像经光路转向组件反射后,通过第二光学系统,在第二光学系统像方形成二次无畸变的图像。采用反射式光路的方式使投影镜头的光轴折转,减小投影镜头的长度,有利于减小投影箱体的体积。同时由于第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组及第四透镜组的焦距设置,能保证该投影镜头具备41mm以上的的较长后工作距离,从而留出足够空间可以配置影像偏移镜组,实现4K分辨率的显示。在具体实施时,如图1所示,第一光学系统11的主光轴OP与第二光学系统12的主光轴OQ所呈夹角α可设置在45度至90度之间,相比于直投式的投影镜头,本发明实施例提供的上述投影镜头可以在OP方向减小投影镜头的长度,由此可以使投影箱体小型化。而在实际应用中,通过旋转光路转向组件13的角度以及第二光学系统12的角度,可以使第一光学系统的主光轴OP与第二光学系统的主光轴OQ具有不相同的夹角。例如,可设置光路转向组件13与水平方向呈45度角,从而使第一光学系统11的主光轴OP与第二光学系统12的主光轴OQ的夹角α为90度。除此之外,还可以进一步旋转光路转向组件13以及第二光学系统12的角度,从而使得第一光学系统11的主光轴OP与第二光学系统12的主光轴OQ的夹角α大于90度或小于90度。而α角设置过大不利于投影镜头长度的缩小,α角设置过小,容易使得反射的光学除第二光学系统以外入射到其它的元件上,因此,在实际应用中还需要根据具体要求将上述的夹角α设置在合理的范围之间,其具体数据在此不做限定。在本发明的一个实施例中,孔径光阑113用于限制进入位于孔径光阑后方光学系统的光能的多少,即可以限制轴上点的成像光束,同时也具有限制轴外点的成像光束的作用。由此可以控制成像面的范围以及成像面的亮度,由于其具有限制轴外点成像光的作用,因此还可以提高轴上点成像的成像效果。而通过设计第一透镜组111中的透镜数量以及参数可以控制孔径光阑的入射光瞳,结合孔径光阑的参数可以影响其出射光瞳。在本发明的一个实施例中,若第一透镜组111沿主光轴方向的总长度为L1,光路转向组件13与第一透镜组111沿主光轴的距离为L2,则满足:0.882L1L21.028。在本发明的一个实施例中,将第二透镜组112、光路转向组件13以及第四透镜组122作为一个整体进行安装,三者沿主光轴方向的总长度为L3,投影镜头沿主光轴方向的总长度为L,则满足:0.218L3L0.308。在本发明的一个实施例中,若第三透镜组121沿主光轴方向的总长度为L4,光路转向组件13与第三透镜组121沿主光轴的距离为L5,则满足:1.385L4L51.954。本发明实施例提供的上述投影镜头适用于激光光源,将投影镜头设置为满足上述各关系式的参数可以保持投影镜头的结构形式,兼容不同的后工作距离,使其能承受3000lm以上的光通量(需要所有透镜均为玻璃材质),兼容不同的投影尺寸,可以满足4K分辨率的短焦镜头,且有利于减小投影箱体的尺寸。进一步地,如图1所示,第一透镜组111包括:第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5以及第六透镜l6;第二透镜组112包括:第七透镜l7。其中,第一透镜l1和第五透镜l5的屈光度均为负,第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第六透镜l6和第七透镜l7的屈光度均为正。在具体实施时,第一透镜l1可为双凹透镜,第二透镜l2可为双凸透镜,第三透镜l3可为双凸透镜,第四透镜l4可为双凸透镜,第五透镜l5可为双凹透镜,第六透镜l6可为双凸透镜;其中,第一透镜l1与第二透镜l2相互胶合,第五透镜l5与第六透镜l6相互胶合。具体地,第一透镜l1的阿贝数小于第二透镜l2的阿贝数;第五透镜l5的阿贝数小于第六透镜l6的阿贝数;设置双胶合透镜可以对投影镜头的不同光谱的轴向色差、垂轴色差进行矫正。进一步地,如图1所示,第三透镜组121包括:第八透镜l8和第九透镜l9;其中,第八透镜l8的屈光度为负,第九透镜l9的屈光度为正。在具体实施时,第八透镜l8可为凸凹透镜。进一步地,如图1所示,第九透镜l9可为非球面透镜。该第九透镜l9可为对称的非球面透镜。对称非球面透镜可以改善象散、彗差与畸变。而其它透镜均可采用球面透镜。进一步地,如图1所示,第四透镜组122包括:第十透镜l10和第十一透镜l11;第十透镜l10的屈光度为正,第十一透镜l11的屈光度为负。在具体实施时,第十透镜l10可为凸凹透镜,第十一透镜l11可为凸凹透镜。其中,第十透镜l10与第十一透镜l11相互胶合。具体地,第十透镜l10的阿贝数大于第十一透镜l11的阿贝数。再设置一组胶合透镜可以对反射光轴向色差、垂轴色差进行矫正。在具体实施时,光路转向组件13可为平面反射镜、曲面反射镜或棱镜中的一种或组合。其中,曲面反射镜可为球面反射镜或自由曲面反射镜;棱镜可为直角棱镜等。采用单片平面反射镜时有利于简化对投影镜头光路的调整,在本发明实施例中仅以单片平面反射镜作为光路转向组件13进行举例说明,在实际应用中可采用上述各种形式的反射镜、棱镜或其结合进行光路的折转,在此不做限定。在实际应用中,本发明实施例提供的上述投影镜头的投射比可达到0.550-0.620。其中,投射比为投影距离与画面宽度的比值。投射比越小,则相同的投影距离前提下,投影画面的宽度越大。本发明实施例提供的上述投影镜头整体机构紧凑,通过光阑设置、非球面透镜、反射镜对大视场像差的矫正,提高了投影镜头的解析能力,优化了镜头不同温度条件下的温飘,从而实现了高分辨率的成像质量;同时该投影镜头在4K分辨率的基础上,能够同时兼顾1080P分辨率,并且可进行不同规格DMD的切换,例如可支持0.65”或0.66”等不同封装形式的DMD芯片。基于同一发明构思,本发明实施例还提供一种投影系统,如图2所示,该投影系统包括:光源100,沿光源100的光出射方向设置的光阀200,全反射棱镜300,影像偏移镜组400以及上述任一投影镜头500。在实际应用中,投影系统还可包括投影屏幕600,或者也可以采用墙壁等平面作为投影屏幕。上述的光源100可为激光光源,则投影镜头500可为适用于激光光源的短焦镜头。影像偏移镜组400可由一个平板玻璃构成,放置于光阀200和投影镜头500中的第一透镜组111之间,通过高频振动实现影像偏移从而实现4K分辨率的画质。本发明实施例提供的上述投影镜头为二次成像架构,入射光束进入第一光学系统后在第一光学系统和光路转向组件之间进行第一次成像,第一次成像经光路转向组件反射后,通过第二光学系统,在第二光学系统像方形成二次无畸变的图像。采用反射式光路的方式使投影镜头的光轴折转,减小投影镜头的长度,有利于减小投影箱体的体积。同时由于第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组及第四透镜组的焦距设置,能保证该投影镜头具备41mm以上的的较长后工作距离,从而留出足够空间可以配置影像偏移镜组,实现4K分辨率的显示。在本发明的一个实施例中,该投影镜头的后功作距离BFL与反射镜13到第一透镜组111沿光轴方向的距离L2之间满足关系:0.8BFLL21.0,其中,BFL为沿光轴方向光阀200到第一透镜l1的距离。在本发明的一个实施例中,该投影镜头500的后工作距离为BFL为41mm~44mm,此空间足以放得下影像偏移镜组400。如图3所示为本发明实施例提供的上述投影系统的成像质量光学仿真图,激光光束通过光阀200之后,经过全反射棱镜300与影像偏移镜组400进入投影镜头500,图3中的投影镜头的结构与图2所示的投影镜头结构相同。由图3可以看出,红色光R、绿色光G和蓝色光B的偏移都很小,即说明本发明实施例提供的上述投影镜头的像差很小。如图4所示的投影系统成像到投影屏幕上的点列图所示,方格端点表示理想像点的位置,“×”表示实际像点的位置,经过计算可知,光点投影到投影屏幕上的均方根光点大小RMSSpotSize皆小于0.38个像素大小,符合成像要求。如图5所示的各颜色光投影到投影屏幕上的调制传递函数曲线ModulationTransferFunction,MTF,各颜色光在投影屏幕的上的调制传递函数MTF在每毫米93组交替黑白的线条93lpmm的情况下皆大于60%。通常情况下评价镜头解析能力的标准是超过30%认定为可以接受,超过50%则认定为镜头解析能力较好。由图4所示的点列图和图5所示的调制传递函数曲线可以看出,本发明实施例提供的上述投影镜头满足4K高分辨率的投影需求,且拖影现象小,画质更细腻。在本发明实施例提供的上述投影系统中,沿光轴方向光阀200到第一透镜l1的距离为投影镜头500的后工作距离BFL,BFL与反射镜13到第一透镜组111沿光轴方向的距离L2之间可满足关系:0.8BFLL21.0;投影镜头500距离投影屏幕之间的投影距离与投影屏幕的尺寸之间的关系可满足:投影距离投影屏幕宽度小于或等于0.62。举例来说,当投影镜头的有效焦距EffectiveFocalLength为9.41mm,后工作距离BFL为42.5146mm,且配置了影像偏移镜组400时,其解析能力可以达到93lpmm,实现4K分辨率画质,可以投射出画面尺寸为70-100英寸,投射比为0.550~0.620。当然,该投影镜头也可以兼容不设置影像偏移镜组的情况,此时,其解析能力可以达到67lpmm,分辨率为2K,投射出的画面尺寸仍然为70-100英寸,投射比为0.550~0.620。当投影镜头的有效焦距EFL为9.41mm,后工作距离BFL最小为41mm或最大为44mm,且配置了影像偏移镜组400时,其解析能力可以达到93lpmm,实现4K分辨率画质,可以投射出画面尺寸为70-100英寸,投射比为0.550~0.620。当然,该投影镜头也可以兼容不设置影像偏移镜组的情况,此时,其解析能力可以达到67lpmm,分辨率为2K,投射出的画面尺寸仍然为70-100英寸,投射比为0.550~0.620。尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

权利要求:1.一种投影镜头,其特征在于,包括:第一透镜组、第二透镜组、第三透镜组、第四透镜组,以及位于第一透镜组与第二透镜组之间的孔径光阑和位于第二透镜组背离孔径光阑一侧的光路转向组件;所述第一透镜组,用于对入射光束进行成像,形成所述孔径光阑的入射光瞳;所述第二透镜组,用于对所述孔径光阑的出射光瞳进行成像;所述第三透镜组位于光路转向组件的反射光路上,用于消除所述投影镜头的像差;所述第四透镜组位于所述光路转向组件与所述第三透镜组之间,用于消除所述投影镜头的色差;所述第二透镜组出射至所述光路转向组件的光路与所述光路转向组件的反射光路成设定夹角;所述第一透镜组、所述第二透镜组、所述第三透镜组以及所述第四透镜组的焦距满足以下关系式:2.7|F1F|5.05;6.5|F2F|12.1;1.5|F3F|2.85;其中,F表示所述投影镜头的等效焦距,F1表示所述第一透镜组的等效焦距,F2表示所述第二透镜组、所述光路转向组件以及所述第四透镜组构成的光学系统的等效焦距,F3表示所述第三透镜组的等效焦距。2.如权利要求1所述的投影镜头,其特征在于,所述第一透镜组与所述光路转向组件沿主光轴方向的距离满足以下关系式:0.882L1L21.028;其中,L1表示所述第一透镜组沿主光轴方向的总长度,L2表示所述光路转向组件与所述第一透镜组沿主光轴方向的距离。3.如权利要求1所述的投影镜头,其特征在于,所述第二透镜组、所述光路转向组件以及所述第四透镜组沿主光轴方向的总长度满足以下关系式:0.218L3L0.308;其中,L3表示所述第二透镜组、所述光路转向组件以及所述第四透镜组沿主光轴方向的总长度,L表示所述投影系统沿主光轴方向的总长度。4.如权利要求1所述的投影镜头,其特征在于,所述第三透镜组与所述光路转向组件沿主光轴方向的距离满足以下关系式:1.385L4L51.954;其中,L4表示所述第三透镜组沿主光轴方向的总长度,L5表示所述第三透镜组与所述光路转向组件沿主光轴方向的距离。5.如权利要求1至4任一项所述的投影镜头,其特征在于,所述设定夹角为45度至120度之间。6.如权利要求5所述的投影镜头,其特征在于,所述光路转向组件为平面反射镜、曲面反射镜或棱镜中的一种或组合。7.如权利要求6所述的投影镜头,其特征在于,所述投影镜头的投射比为0.550-0.620。8.如权利要求7所述的投影镜头,其特征在于,所述第一透镜组包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;所述第二透镜组包括:第七透镜;其中,所述第一透镜和所述第五透镜的屈光度均为负,所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第六透镜和所述第七透镜的屈光度均为正。9.如权利要求8所述的投影镜头,其特征在于,所述第一透镜与所述第二透镜相互胶合,所述第五透镜与所述第六透镜相互胶合。10.如权利要求9所述的投影镜头,其特征在于,所述第三透镜组包括:第八透镜和第九透镜;所述第八透镜的屈光度为负,所述第九透镜的屈光度为正。11.如权利要求10所述的投影镜头,其特征在于,所述第九透镜为非球面透镜。12.如权利要求11所述的投影镜头,其特征在于,所述第四透镜组包括:第十透镜和第十一透镜;所述第十透镜的屈光度为正,所述第十一透镜的屈光度为负。13.如权利要求12所述的投影镜头,其特征在于,所述第十透镜与所述第十一透镜相互胶合。14.一种投影系统,其特征在于,包括:光源、沿所述光源的光出射方向设置的光阀、影像偏移镜组以及如权利要求1-17任一项所述的投影镜头。15.如权利要求14所述的投影系统,其特征在于,所述投影镜头的后功作距离BFL与所述反射镜到所述第一透镜组沿光轴方向的距离L2之间满足关系:0.8BFLL21.0,其中,所述BFL为沿光轴方向光阀到第一透镜的距离。16.如权利要求14所述的投影系统,其特征在于,所述投影镜头的后工作距离为BFL为41mm~44mm。

百度查询: 青岛海信激光显示股份有限公司 一种投影镜头及投影系统

免责声明
1、本报告根据公开、合法渠道获得相关数据和信息,力求客观、公正,但并不保证数据的最终完整性和准确性。
2、报告中的分析和结论仅反映本公司于发布本报告当日的职业理解,仅供参考使用,不能作为本公司承担任何法律责任的依据或者凭证。