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高分辨率像方远心连续变焦投影镜头的设计

邓强 李升辉

邓强, 李升辉. 高分辨率像方远心连续变焦投影镜头的设计[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(11): 1114005-1114005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1114005
引用本文: 邓强, 李升辉. 高分辨率像方远心连续变焦投影镜头的设计[J]. 红外与激光工程, 2019, 48(11): 1114005-1114005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1114005
Deng Qiang, Li Shenghui. Design of high-resolution image square telecentric continuous zoom projection lens based on TIR prism[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(11): 1114005-1114005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1114005
Citation: Deng Qiang, Li Shenghui. Design of high-resolution image square telecentric continuous zoom projection lens based on TIR prism[J]. Infrared and Laser Engineering, 2019, 48(11): 1114005-1114005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1114005

高分辨率像方远心连续变焦投影镜头的设计

doi: 10.3788/IRLA201948.1114005
基金项目: 

国家自然科学基金(61805089)

详细信息
    作者简介:

    邓强(1977-),男,副教授,硕士生导师,博士,主要从事三维动画、影像艺术、虚拟现实艺术方面的研究。Email:368181757@qq.com

  • 中图分类号: TN216

Design of high-resolution image square telecentric continuous zoom projection lens based on TIR prism

  • 摘要: 为了满足基于TIR棱镜的高分辨率工程投影机对高分辨率、高照度均匀性、长后工作距离及连续变焦投影的工作需求,设计了一种基于TIR棱镜的高分辨率像方远心连续变焦投影镜头。该镜头焦距为25~32 mm,F#为2.4,工作在可见光波段。该投影镜头具有靶面大、分辨率高、后工作距离长及照度均匀性高的设计难点,通过选择反远距的双高斯结构,控制像方远心度,通过采用不同材料搭配,并借助CODE V的玻璃专家优化功能,反复迭代优化,最终,得到满足使用要求的连续变焦投影镜头。结果表明:该镜头在连续变焦过程中各视场MTF值在72 lp/mm处不低于0.4,各视场RMS弥散斑直径小于8.5 m,畸变小于2%,短焦边缘视场照度均匀性大于95%。该连续变焦投影镜头采用全球面设计,结构紧凑,成像质量好,畸变、垂轴色差和照度均匀性都得到了较好的控制,可以很好地满足高分辨率工程投影机的投影需求。
  • [1] Ni Lixia, Li Haifeng, Liu Xu. A large-scale multi-projection light-field display based on multi-view sampling calibration[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(6):0603004. (in Chinese)倪丽霞, 李海峰, 刘旭. 基于多视角采样校正的大尺度多投影光场显示系统[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(6):0603004.
    [2] Guo Lili, Li Lijuan, Hou Maosheng, et al. Spatial positioning accuracy analysis of intelligent laser 3D projection[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(8):0806006. (in Chinese)郭丽丽, 李丽娟, 侯茂盛, 等. 智能激光3D投影空间定位精度分析[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(8):0806006.
    [3] Xu Mingfei, Pang Wubin, Xu Xiangru, et al. Optical design of high-numerical aperture lithographic lenses[J]. Optics and Precision Engineering, 2016, 24(4):740-746. (in Chinese)徐明飞, 庞武斌, 徐象如, 等. 高数值孔径投影光刻物镜的光学设计[J]. 光学精密工程, 2016, 24(4):740-746.
    [4] Zhu Xiangbing Qian Liyong, Chen Jin, et al. Optical path design of LED and GRIN lens projection system[J]. Optics and Precision Engineering, 2018, 26(1):62-69. (in Chinese)朱向冰, 钱立勇, 陈瑾, 等. LED和梯度折射率透镜投影系统光路设计[J]. 光学精密工程, 2018, 26(1):62-69.
    [5] Feng Siyue, Liang Jingqiu, Liang Zhongzhu, et al. Design of projection system for a micro-LED array[J]. Chinese Optics, 2019, 12(1):88-96. (in Chinese)冯思悦, 梁静秋, 梁中翥, 等. LED微阵列投影系统设计[J]. 中国光学, 2019, 12(1):88-96.
    [6] Zhang Jie, Ni Xiaolong, Liu Zhi, et al. Design of laser beam expansion systems with high precision and continuous variable ratios[J]. Chinese Optics, 2019, 12(3):693-700. (in Chinese)张洁, 倪小龙, 刘智, 等. 高精度连续变倍率激光扩束系统设计[J]. 中国光学, 2019, 12(3):693-700.
    [7] Liu Xv, Li Haifeng. Modern Projection Display Technology[M]. Hangzhou:Zhejiang University Press, 2009. (in Chinese)刘旭, 李海峰. 现代投影显示技术[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2009.
    [8] Zhong Yan. Optical design of the laser projection system based on DLP technology[D]. Changchun:Changchun University of Science and Technology, 2015. (in Chinese)钟岩. 基于DLP技术的激光投影系统光路设计[D]. 长春:长春理工大学, 2015.
    [9] Hou Guozhu, Lyu Lijun. Design of large aperture zoom projection lens[J]. Journal of Applied Optics, 2018, 39(3):405-411. (in Chinese)侯国柱, 吕丽军. 大孔径变焦投影镜头设计[J]. 应用光学, 2018, 39(3):405-411.
    [10] Lin Peng, Yu Jianhua, Chen Riguang, et al. Study on Optical Engine System for DLP of Projection Display Based on LED[J]. Advanced Display, 2012, 23(4):49-53. (in Chinese)林鹏, 余建华, 陈日广, 等. 基于LED的DLP投影显示光学引擎的研究[J]. 现代显示, 2012, 23(4):49-53.
    [11] Zhang Zengbao. Investigation on optical engine applied to projection display system[D]. Changchun:Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, 2004. (in Chinese)张增宝. 投影显示系统光学引擎研究[D]. 长春:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 2004.
    [12] Li Lin, An Liansheng. Theory and Application of Computer Aided Optical Design[M]. Beijing:National Defense Industry Press, 2002. (in Chinese)李林, 安连生. 计算机辅助光学设计的理论与应用[M]. 北京:国防工业出版社, 2002.
    [13] Li Xiaotong, Cen Zhaofeng. Geometric Optics Aberration Optical Design[M]. Hangzhou:Zhejiang University Press, 2003. (in Chinese)李晓彤, 岑兆丰. 几何光学像差光学设计[M]. 杭州:浙江大学出版社, 2003.
    [14] Xiao Zexin. Engineering Optical Design[M]. Beijing:Publishing House of Electronics Industry, 2008. (in Chinese)萧泽新. 工程光学设计[M]. 北京:电子工业出版社, 2008.
  • [1] 李若兰, 王洋, 徐乾智, 张磊, 付跃刚.  同心反射式手机镜头相对照度改善方法 . 红外与激光工程, 2023, 52(5): 20220763-1-20220763-7. doi: 10.3788/IRLA20220763
    [2] 曲锐, 杨建峰, 曹剑中, 刘博.  水下大视场连续变焦光学系统设计 . 红外与激光工程, 2021, 50(7): 20200468-1-20200468-7. doi: 10.3788/IRLA20200468
    [3] 钟昆, 苏伟, 彭波, 黄莎玲.  水下激光周视扫描4f发射光学系统设计 . 红外与激光工程, 2021, 50(3): 20200277-1-20200277-12. doi: 10.3788/IRLA20200277
    [4] 曲锐, 郭惠楠, 曹剑中, 杨建峰.  可见-近红外无热化连续变焦光学系统设计 . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20210090-1-20210090-7. doi: 10.3788/IRLA20210090
    [5] 刘鑫, 常军, 陈蔚霖, 杜杉, 武楚晗, 许祥馨, 朱懿.  连续变焦偏振视频显微物镜设计 . 红外与激光工程, 2020, 49(8): 20200003-1-20200003-6. doi: 10.3788/IRLA20200003
    [6] 行麦玲, 刘义良, 裴景洋, 胡斌, 杨天远.  空间红外大口径折射式低温镜头设计与验证 . 红外与激光工程, 2020, 49(4): 0414002-0414002-6. doi: 10.3788/IRLA202049.0414002
    [7] 刘智颖, 高柳絮, 黄蕴涵.  offner型连续变焦中波红外光谱成像系统设计 . 红外与激光工程, 2019, 48(7): 718003-0718003(9). doi: 10.3788/IRLA201948.0718003
    [8] 孟祥月, 王洋, 张磊, 付跃刚, 顾志远.  大相对孔径宽光谱星敏感器光学镜头设计 . 红外与激光工程, 2019, 48(7): 718005-0718005(8). doi: 10.3788/IRLA201948.0718005
    [9] 王静, 吴越豪, 戴世勋, 徐铁峰, 木锐.  硫系玻璃在长波红外无热化连续变焦广角镜头设计中的应用 . 红外与激光工程, 2018, 47(3): 321001-0321001(7). doi: 10.3788/IRLA201847.0321001
    [10] 陈津津, 苏君红, 金宁, 浦恩昌, 张皓, 苏俊波, 周立钢, 明景谦, 徐曼, 杨开宇, 宋治航.  基于中波制冷型碲镉汞探测器的远距离探测/识别连续变焦热像仪 . 红外与激光工程, 2018, 47(4): 404004-0404004(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0404004
    [11] 曲锐, 梅超, 杨洪涛, 曹剑中, 赵延.  紧凑型大变倍比红外光学系统设计 . 红外与激光工程, 2017, 46(11): 1104002-1104002(5). doi: 10.3788/IRLA201746.1104002
    [12] 李卓, 牟达, 吕世龙, 周强.  基于DMD的长波红外变焦投影系统设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(12): 1218003-1218003(6). doi: 10.3788/IRLA201645.1218003
    [13] 杨利华, 赵侃, 于双双, 徐大维, 韩星, 孟军合.  立体手术显微镜连续变焦大物镜设计 . 红外与激光工程, 2016, 45(1): 118008-0118008(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0118008
    [14] 白瑜, 邢廷文, 李华, 蒋亚东, 冯成.  国外高变焦比中波红外镜头的研究进展 . 红外与激光工程, 2015, 44(3): 795-802.
    [15] 江波, 周泗忠, 姜凯, 付怀洋, 梅超.  车载经纬仪的垂轴误差分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(5): 1623-1627.
    [16] 姜凯, 周泗忠, 王艳彬, 段晶, 赵睿, 张恒金.  大口径离轴折反式中波红外连续变焦系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(9): 2467-2471.
    [17] 闫兴涛, 杨建峰, 薛彬, 马小龙, 赵意意, 卜凡.  Offner型成像光谱仪前置光学系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(10): 2712-2717.
    [18] 闫兴涛, 杨建峰, 薛彬, 周珂, 赵意意, 卜凡.  利用光纤传像束的内窥镜物镜设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(2): 423-427.
    [19] 陈津津, 金宁, 周立钢, 贾星蕊.  高清晰大变倍比中波红外连续变焦光学系统设计 . 红外与激光工程, 2013, 42(10): 2742-2747.
    [20] 周昊, 刘英, 孙强.  高变焦比中波红外连续变焦光学系统 . 红外与激光工程, 2013, 42(3): 663-668.
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-07-05
  • 修回日期:  2019-08-15
  • 刊出日期:  2019-11-25

高分辨率像方远心连续变焦投影镜头的设计

doi: 10.3788/IRLA201948.1114005
    作者简介:

    邓强(1977-),男,副教授,硕士生导师,博士,主要从事三维动画、影像艺术、虚拟现实艺术方面的研究。Email:368181757@qq.com

基金项目:

国家自然科学基金(61805089)

  • 中图分类号: TN216

摘要: 为了满足基于TIR棱镜的高分辨率工程投影机对高分辨率、高照度均匀性、长后工作距离及连续变焦投影的工作需求,设计了一种基于TIR棱镜的高分辨率像方远心连续变焦投影镜头。该镜头焦距为25~32 mm,F#为2.4,工作在可见光波段。该投影镜头具有靶面大、分辨率高、后工作距离长及照度均匀性高的设计难点,通过选择反远距的双高斯结构,控制像方远心度,通过采用不同材料搭配,并借助CODE V的玻璃专家优化功能,反复迭代优化,最终,得到满足使用要求的连续变焦投影镜头。结果表明:该镜头在连续变焦过程中各视场MTF值在72 lp/mm处不低于0.4,各视场RMS弥散斑直径小于8.5 m,畸变小于2%,短焦边缘视场照度均匀性大于95%。该连续变焦投影镜头采用全球面设计,结构紧凑,成像质量好,畸变、垂轴色差和照度均匀性都得到了较好的控制,可以很好地满足高分辨率工程投影机的投影需求。

English Abstract

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