投影显示适应环境范围广, 是一种对环境要求较低的投影显示技术, 广泛应用于家庭会议、监控系统、教室教学等显示环境[1]。与平板和液晶显示相比, 投影显示可以实现超大屏幕应用。现今微电子产品的发展迅速, 简便轻型的投影系统已经成为主流, 面对这一需求, 微型投影技术正在快速崛起[2], 这种技术的核心部件就是广角微型投影镜头。
广角微型投影镜头具有焦距小、尺寸短、视场大等特点, 与传统投影镜头相比, 广角投影镜头可以在狭小的空间内投射出较大的的影像画面[1], 从而适应不同的投影场所, 如空旷的商业场所或狭小的家庭娱乐场所, 也更方便携带。本文设计了一种结构简单、外形尺寸小、清晰度高的广角微型投影镜头。
1 设计思路 1.1 设计指标投影距离为750 mm, 投影尺寸D为50 inch(1 inch=2.54 cm), 显示芯片尺寸S为0.61 inch, 整个系统倒向设计, 则放大倍率为[3]
|
(1) |
镜头焦距f为
|
(2) |
则投影镜头视场角为
|
(3) |
式中:m为放大倍率; S为显示芯片尺寸; f为投影镜头焦距; D为投影屏幕尺寸; L为投影距离。
设计采用的LCoS微显芯片尺寸为0.61 inch(15.4 mm), 有1 920×1 080个像元, 像元大小为0.007 mm×0.007 mm。为了使投影镜头的分辨率与芯片的分辨率更好地匹配, 必须满足[4]
|
(4) |
式中:R为投影镜头的分辨率; μ为芯片单像素尺寸。可知镜头的特征频率为71 lp/mm。
镜头的具体参数如表 1所示。
|
|
表 1 镜头设计参数 Table 1 Design parameters of the lens |
微型投影镜头结构焦距短, 光学总长较短, 而且设计镜头的显示芯片尺寸为0.61 inch, 尺寸较大, 要有较大的视场, 同时, 在投影镜头与微显示器之间要放置偏振分束镜(PBS), 因此要留出足够的空间[5]。这就要求系统具有较长的工作距离。由于反远距镜头后工作距离大于系统焦距, 具有焦距短、后截距长的特点, 恰好能满足投影镜头的要求, 故采用反远距型结构[6-7]。
利用光学设计手册、期刊文献、美国CODE V光学设计软件等方式查找与参考指标接近的初始结构[2]。图 1、图 2分别为镜头初始结构图和调制传递函数(MTF)曲线图, 系统焦距为9.25 mm, 视场角为72°, F数为2.75, 显示芯片尺寸为0.37 inch, 与设计目标仍有较大的差距。
|
图 1 初始结构光学系统2D图 Figure 1 2D primary structure of the optical system |
|
图 2 初始结构的MTF曲线 Figure 2 MTF of primary structure |
设计投影系统时选择RGB三基色设计镜头, 它们的波长分别为464, 525, 617 nm[4]。根据设计要求对光学系统的焦距进行缩放, 使焦距为9.26 mm, 将初始结构中的玻璃替换为成都光明环保玻璃[8], 对初始结构进行优化设计。投影镜头为远心结构, 必须严格控制镜头的远心度, 故用操作数RAID控制系统的远心度, 使其为0°, 使用FCGS、FCST控制像面弯曲进行优化。添加操作数提高MTFT、MTFS值并给予适当的权重, 用DIMX、AXCL、LACL操作数控制畸变场区和色差。在优化过程中, 查看各种像差情况, 修改目标值和权重, 不断对各种像差进行调控, 同时在评价函数中自建立控制操作符以控制整个光学系统的高级像差[9]。最后使用了2个非球面透镜, 可以减轻重量, 简化结构, 进一步校正轴外像散、球差和畸变[10], 使之达到设计要求。
2 像质分析经过优化, 所设计系统的像差都控制在较小的范围内, 系统光路结构图、调制传递函数曲线、场曲畸变曲线、焦深曲线分别如图 3~6所示。由图 4可知, 系统各个视场在71 lp/mm条件下的MTF值均大于0.5, 所有视场的传递函数曲线相对集中、平滑, 镜头的对比度和锐度都比较好, 可认为系统的成像质量较好。由图 5可知, 系统畸变最大值小于2.0%, 由图 6可知, 焦深曲线范围内MTF大于0.2, 远心度几乎为0°, 离焦量小, 符合设计指标要求。系统的像差, 如球差、场曲、畸变等, 都控制在较小的范围内, 满足投影物镜要求的像差容限, 在全视场范围内系统成像情况比较理想。
|
图 3 优化后的系统结构图 Figure 3 System structure after optimization |
|
图 4 优化后的MTF曲线图 Figure 4 MTF after optimization |
|
图 5 优化后的场曲及畸变曲线 Figure 5 Field curvature and distortion curve after optimization |
|
图 6 优化后的焦深曲线 Figure 6 Focus shift curve of lens after optimization |
一款设计好的镜头能否进行生产加工, 其中一个重要的因素是各个透镜尺寸的敏感度。若太敏感, 会给生产、装配带来不利的影响, 透镜加工和镜头装配成品率低, 因此有必要进行公差分析[11]。
运用Zemax光学设计软件, 采用MTF的平均值作为评价函数标准, 标准值为0.535 199 64, 在71 lp/mm处进行敏感度分析[12]。设置公差如下:半径公差为4个光圈, 局部面型公差为0.4, 厚度公差为±0.04 mm, 倾斜公差为±0.02 mm, 偏心公差为±0.02 mm, 折射率公差为±0.001, 阿贝数公差为±1%。分析71 lp/mm处的MTF变化情况。进行50次蒙特卡罗分析, 用灵敏度分析及蒙特卡罗分析得到微型投影镜头的敏感度数据。由表 2公差分析结果可知, 第4片透镜两表面的倾斜, 第3片透镜与第4片透镜的表面间距离, 第1片透镜与第2片透镜的表面间距离, 第4片透镜的表面半径误差, 第7片透镜元件的偏心等相对敏感, 在加工生产时需特别管控。其中TIRX、TIRY为透镜表面在X、Y方向的倾斜, TFRN为表面半径公差, TTHI为表面间距离, TEDX、TEDY为元件在X、Y方向的偏心。
|
|
表 2 最敏感的公差分析结果 Table 2 The most sensitive tolerance |
对光学系统进行公差分配时, 允许光学系统在特征频率71 lp/mm处的MTF下降0.2[13].由表 3可知,运行50次蒙特卡罗模拟后, 90%以上的蒙特卡罗样本MTF大于0.307 397 41, 所给的公差范围都是较为宽松的数值, 可见该设计的公差较好, 在生产过程中能保证镜片的合格率, 减少材料成本及人力成本[14]。
|
|
表 3 蒙特卡罗公差分析结果 Table 3 Result of Monte Carlo tolerance analysis |
分析了微型投影镜头的特性并结合反远距型结构的特性确定了镜头的光学参数。设计了焦距为9.26 mm, F数为2.2, 全视场角为80°, 光学总长小于60 mm, 在投影距离750 mm处可以投射出50 inch画面的广角微型投影镜头。经过像质分析和公差分析, 确定设计的镜头满足设计指标, 公差宽松, 易于加工生产。
| [1] | 张禹, 陈琛, 刘宵婵, 等. LED数字投影机短焦投影物镜设计[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(10): 2760–2764. DOI:10.3969/j.issn.1007-2276.2013.10.031 |
| [2] | 代会娜. 基于Zemax的LCoS微型投影镜头设计研究[D]. 长春: 长春理工大学, 2010: 1-70. |
| [3] | 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, 2007: 12. |
| [4] | 宋家军, 何平安. LCoS背投光学引擎中变焦投影物镜设计[J]. 应用光学, 2007, 28(1): 58–62. |
| [5] | 韩景福. MD投影机中的光学元器件(五)——投影镜头[J]. 现代显示, 2010, 21(6): 5–24. |
| [6] | 张登臣, 郁道银. 实用光学设计方法与现代光学系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 1995. |
| [7] | 刘钧, 高明. 光学设计[M]. 西安: 国防工业出版社, 2012: 4. |
| [8] | 高志山. Zemax软件在像差设计中的应用[M]. 南京: 南京理工大学出版社, 2006. |
| [9] | 李维善, 陈琛, 张禹, 等. 基于Zemax软件的DLP微型投影镜头的设计[J]. 应用光学, 2011, 32(6): 1121–1125. |
| [10] | 沈为民, 薛鸣球. 非球面眼镜片的像差分析和设计[J]. 光学学报, 2002, 22(6): 743–748. |
| [11] | 张远健, 唐勇, 王鹏, 等. 光学系统设计中降低公差灵敏度的方法[J]. 光电工程, 2011, 38(10): 127–133. DOI:10.3969/j.issn.1003-501X.2011.10.021 |
| [12] | 薛雷涛, 林峰. 800万像素超薄广角手机镜头设计[J]. 激光与光电子学进展, 2015, 52(10): 102204. |
| [13] | 刘琳, 张兴德, 贺谊亮. 基于蒙特卡洛模拟法的红外光学系统公差分析[J]. 激光与红外, 2010, 40(5): 496–499. |
| [14] | 董家宁, 牟达, 徐春云, 等. 基于DMD的红外景象模拟投影光学系统设计[J]. 激光与光电子学进展, 2012, 49(12): 122202. |
2017, Vol. 39
Issue (4): 49-53

