投影用光学镜头制造技术

技术编号:23398860 阅读:26 留言:0更新日期:2020-02-22 11:17
本发明专利技术提供了一种投影用光学镜头,所述投影用光学镜头包括:从物侧到像侧依次设置的凹面反射镜、具有负光焦度的第一透镜组、具有正光焦度的沿着所述投影用光学镜头的光轴正向及反向移动的第二透镜组、具有正光焦度的第三透镜组和振镜;所述投影用光学镜头的相对孔径FNo满足:FNo∈[1.8,2.2];所述移动透镜组的焦距f

Optical lens for projection

【技术实现步骤摘要】
投影用光学镜头
本专利技术涉及光学镜头,特别涉及超短焦投影用光学镜头。
技术介绍
目前,投影仪得到了广泛的应用,如教育行业,投影用光学镜头是投影仪的核心模块,但通常存在球差大、周边像质差、长度大、角度越大畸变越大、像散和轴向色差大等不足,如:CN2018104678873公开了一种超大投射范围投影光学系统,具体包括:DMD芯片和反射镜之间设置有相对DMD芯片静止的第一透镜组,第一透镜组的光焦度为负,所述DMD芯片和第一透镜组之间设置有能够在DMD芯片第一透镜组之间移动的第二透镜组,第二透镜组的光焦度为正,所述DMD芯片和第二透镜组之间设置有能够在DMD芯片和第二透镜组之间移动的第三透镜组,第三透镜组的光焦度为负,所述DMD芯片和第三透镜组之间设置有相对DMD芯片静止的第四透镜组,第四透镜组的光焦度为正。CN2017203198140公开了一种超短焦投影光学装置,具体包括:能相对DMD芯片前后移动的第一透镜组,所述第一透镜组的光焦度为正;能相对DMD芯片前后移动的第二透镜组,所述第二透镜组的光焦度为正;能相对DMD芯片前后移动的第三透镜组,所述第三透镜组的光焦度为负;相对DMD芯片静止的第四透镜组,所述第四透镜组的光焦度为正。
技术实现思路
为解决上述现有技术方案中的不足,本专利技术提供了一种可靠性好、大光圈、大角度且无畸变、像方远心、4K成像的投影用光学镜头。本专利技术的目的是通过以下技术方案实现的:一种投影用光学镜头,所述投影用光学镜头包括:从物侧到像侧依次设置的凹面反射镜、固定设置且具有负光焦度的第一透镜组、具有正光焦度的沿着所述投影用光学镜头的光轴正向及反向移动的第二透镜组、具有正光焦度的第三透镜组和振镜;所述第三透镜组包括至少两个透镜,光阑设置在所述第三透镜组的透镜之间;所述投影用光学镜头的相对孔径FNo满足:FNo∈[1.8,2.2];所述移动透镜组的焦距f2和所述投影用光学镜头的焦距f满足:与现有技术相比,本专利技术具有的有益效果为:1.可靠性好;更少的第二透镜组,即更少的移动透镜,降低了结构复杂度和成本,提高了运行的可靠性;2.大角度无畸变;第一透镜组的透镜为漏斗形设计,配合反射镜反射面的非球面面型的优化,如曲率和K值的选择,共同保证光学畸变小于1%;3.大光圈;第二透镜组在移动过程中可不仅能调节画面尺寸变化带来的像差,同时还能调节大光圈引入的球差与慧差;4.高周边光亮比;第三透镜组的临着振镜(即离振镜最近)的透镜为第二非球面透镜,且该透镜焦距和(该透镜到振镜的)距离满足特殊条件,保证画质的同时,具备高的周边光亮比,从而提升镜头整体的效率;5.实现了4K成像;第二透镜组中包括至少一个第三非球面透镜,特别是临着(即最靠近)光阑的透镜,曲率和K值的特别设计,可以在移动调焦的过程中,最大程度地降低镜头的像散与轴向色差,从而符合4K成像的要求;第二透镜组的第一透镜满足高折射率低阿贝数范围,以保证光学慧差符合4K成像的要求;6.像方远心;第三透镜组中采用了三胶合与二胶合透镜的连续使用,使上光线与下光线发散角更接近,从而保证镜头远心度小于0.1度。附图说明参照附图,本专利技术的公开内容将变得更易理解。本领域技术人员容易理解的是:这些附图仅仅用于举例说明本专利技术的技术方案,而并非意在对本专利技术的保护范围构成限制。图中:图1是本专利技术实施例1的投影用光学镜头的结构简图;图2是本专利技术实施例2的投影用光学镜头的结构简图;图3为本专利技术实施例3的投影用光学镜头的结构简图。具体实施方式图1-3和以下说明描述了本专利技术的可选实施方式以教导本领域技术人员如何实施和再现本专利技术。为了教导本专利技术技术方案,已简化或省略了一些常规方面。本领域技术人员应该理解源自这些实施方式的变型或替换将在本专利技术的范围内。本领域技术人员应该理解下述特征能够以各种方式组合以形成本专利技术的多个变型。由此,本专利技术并不局限于下述可选实施方式,而仅由权利要求和它们的等同物限定。下述实施例中,在焦距的单位未标出时,焦距的单位均为毫米。实施例1:图1示意性地给出了本专利技术实施例1的投影用光学镜头的结构简图,如图1所示,所述投影用光学镜头包括:从物侧到像侧依次设置的凹面反射镜1、固定设置且具有负光焦度的第一透镜组、具有正光焦度的沿着所述投影用光学镜头的光轴正向及反向移动的第二透镜组、具有正光焦度的第三透镜组和振镜。第三透镜组可固定设置,优选地,第三透镜组也可移动的设置,可用来调节和sensor之间的间距的,即适应性调节和像面之间间距,调节范围很小。第三透镜组包括至少两个透镜,光阑设置在所述第三透镜组的透镜之间。所述投影用光学镜头的相对孔径FNo满足:FNo∈[1.8,2.2]。所述第一透镜组的焦距f1、第二透镜组的焦距f2、第三透镜组的焦距f3满足以及所述投影用光学镜头的焦距f满足:优选地,f1∈[-40mm,-25mm],f2∈[60mm,140mm];f3∈[15mm,35mm];f∈[1.6mm,2.2mm]。为了做到大角度下无畸变,进一步地,所述第一透镜组包括至少一个第一非球面透镜,所述第一非球面透镜的至少一侧表面在所述光轴所在的一个参考面上的截面轮廓线包括位于中部的第一区段,以及两个分别位于所述第一区段两侧的第二区段;所述第一区段的每个点的曲率中心处于所述截面轮廓线的一侧,所述第二区段的每个点的曲率中心处于所述截面轮廓线的另一侧。这样设置可设计成使所述第一区段向所述第一非球面透镜内凹陷,每个所述第二区段向所述第一非球面透镜外拱起。可选地,也可根据需要,可设计成使所述第一区段向所述第一非球面透镜外拱起,每个所述第二区段向所述第一非球面透镜内凹陷。第一非球面透镜的投射面可设计成上述表面结构。在一些场合,该第一非球面透镜的上述表面结构可被称为双反曲结构,可选地,可选地,所述凹面反射镜的反射面是非球面,所述反射面与第一透镜组临着所述凹面反射镜的透射面满足:R反为所述反射面的曲率半径,K反为所述反射面的K值,R1-1为所述透射面的曲率半径,K1-1为所述透射面的K值。为了保证镜头远心度小于0.1度,进一步地,所述第三透镜组包括:三胶合透镜组,包括依次设置的光焦度为负、正和负的三个透镜;三胶合透镜组的焦距f3-0-3满足:具体地,15mm≤f3-0-3≤25mm;二胶合透镜组,包括依次设置的光焦度为正、负的二个透镜,二胶合透镜组的焦距f3-0-2和三胶合透镜组的焦距f3-0-3满足:光依次穿过所述光阑、三胶合透镜组和二胶合透镜组。当前排布状态下,镜片排布方式较优,没有连续的两个光焦度为负的镜片,色差好。为了提高周边光亮比,进一步地,所述第三透镜组的临着所述振镜的透镜为第二非球面透镜,且满足以下条件:f3-0-1为所述第二非球面透镜的焦距,d为所述第二非球面透镜到所述振镜的距离。...

【技术保护点】
1.一种投影用光学镜头,其特征在于:所述投影用光学镜头包括:/n从物侧到像侧依次设置的凹面反射镜、固定设置且具有负光焦度的第一透镜组、具有正光焦度的沿着所述投影用光学镜头的光轴正向及反向移动的第二透镜组、具有正光焦度的第三透镜组和振镜;所述第三透镜组包括至少两个透镜,光阑设置在所述第三透镜组的透镜之间;/n所述投影用光学镜头的相对孔径FNo满足:FNo∈[1.8,2.2];/n所述移动透镜组的焦距f

【技术特征摘要】
1.一种投影用光学镜头,其特征在于:所述投影用光学镜头包括:
从物侧到像侧依次设置的凹面反射镜、固定设置且具有负光焦度的第一透镜组、具有正光焦度的沿着所述投影用光学镜头的光轴正向及反向移动的第二透镜组、具有正光焦度的第三透镜组和振镜;所述第三透镜组包括至少两个透镜,光阑设置在所述第三透镜组的透镜之间;
所述投影用光学镜头的相对孔径FNo满足:FNo∈[1.8,2.2];
所述移动透镜组的焦距f2和所述投影用光学镜头的焦距f满足:





2.根据权利要求1所述的投影用光学镜头,其特征在于:所述第一透镜组包括至少一个第一非球面透镜,所述第一非球面透镜的至少一侧表面在所述光轴所在的一个参考面上的截面轮廓线包括位于中部的第一区段,以及两个分别位于所述第一区段两侧的第二区段;所述第一区段的每个点的曲率中心处于所述截面轮廓线的一侧,所述第二区段的每个点的曲率中心处于所述截面轮廓线的另一侧。


3.根据权利要求1所述的投影用光学镜头,其特征在于:所述第三透镜组包括:
三胶合透镜组,包括依次设置的光焦度为负、正和负的三个透镜;三胶合透镜组的焦距f3-0-3满足:
二胶合透镜组,包括依次设置的光焦度为正、负的二个透镜,二胶合透镜组的焦距f3-0-2和三胶合透镜组的焦距f3-0-3满足:


...

【专利技术属性】
技术研发人员:张云涛尚洁阳张平华蔡源龙
申请(专利权)人:嘉兴中润光学科技有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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