基于多球面封装透镜的LED微型投影仪的光源设计

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基于ZEMAX的LCOS微型投影镜头设计研究

基于ZEMAX的LCOS微型投影镜头设计研究

基于ZEMAX的LCOS微型投影镜头设计研究基于ZEMAX的LCOS微型投影镜头设计研究近年来,随着移动设备的普及和需求的增加,微型投影技术受到广泛关注和研究。

作为一种新型的显示技术,液晶微显示器(LCOS)在微型投影领域具有独特的优势和广阔的应用前景。

为了获得高质量、高分辨率和紧凑的微型投影系统,需要设计和优化具有良好性能的投影镜头。

本文基于ZEMAX软件,对LCOS微型投影镜头的设计进行研究。

首先,介绍了LCOS微型投影技术的原理和发展现状。

LCOS技术将光学、电子和组装技术相结合,实现了小巧化、高画质和低功耗的微型投影方案。

然后,详细探讨了LCOS微型投影系统的主要组成部分以及其中的关键技术。

投影镜头是微型投影系统中最重要的光学元件之一,它决定了系统的成像质量和性能。

基于ZEMAX软件,我们利用偏光分离器、透镜组和衍射光学等元件,设计了一款紧凑的LCOS 微型投影镜头。

通过优化透镜组的参数和位置,实现了高分辨率和较小的畸变。

在设计过程中,我们采用了序列光路追迹和非顺序模式等方法,通过计算各个光学元件(如透镜、镜片等)之间的相对位置、倾斜角度、曲率和折射率等参数,优化投影系统的光学性能。

ZEMAX软件提供了强大的光学设计、分析和优化功能,能够模拟和预测不同设计参数对投影系统成像质量的影响,帮助设计师在更短的时间内获得更好的设计方案。

通过模拟和验证,在我们设计的LCOS微型投影镜头中,通过使用高质量的透镜材料、优化的光路和合适的组件安装方式,实现了高分辨率、低畸变和良好的成像效果。

此外,我们通过控制光线的入射角度和方向,实现了投影图像的自动调节和校正。

这将有助于用户在不同场景下获得更好的观影体验。

LCOS微型投影镜头的设计和研究不仅仅是一个单一领域的问题,而是涉及光学、机械和电子等多学科的交叉研究。

基于ZEMAX的光学设计软件,能够快速而准确地进行投影镜头设计和优化,为微型投影技术的发展和应用提供了重要的支持。

Micro_LED_车灯投影光学系统设计与优化

Micro_LED_车灯投影光学系统设计与优化

文章编号 2097-1842(2024)01-0089-11Micro LED 车灯投影光学系统设计与优化李香兰1,2,金 霞3,吕金光1,郑凯丰1 *,陈宇鹏1,赵百轩1,赵莹泽1,秦余欣1,王惟彪1,梁静秋1 *(1. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130033;2. 中国科学院大学, 北京 100049;3. 中国电子科技集团公司第四十六研究所, 天津 300220)摘要:本文提出了一种基于Micro LED 阵列的车灯投影方案,设计了以像素尺寸为80 μm×80 μm 的200×150白光Micro LED 阵列作为显示光源,视场角为16°×34°的车灯投影光学系统,并对物面倾斜角度和光学系统结构进行了优化。

此外,分别采用反向畸变处理方法和像素灰度调制方法用以解决车灯投影图像的梯形畸变和照度均匀性问题,并搭建了投影实验平台,对图像校正方法进行了验证。

实验结果表明:校正后图像梯形畸变系数p 1,p 2分别从0.093 2和0.368 0下降至0.083 5和0.037 3,像面照度均匀性从83.2%提高到93.2%。

本文通过对基于Micro LED 的倾斜投影车灯光学系统进行优化设计及采用图像校正方法,实现了高光效、低畸变的车灯投影。

关 键 词:车灯投影光学系统;光学设计;Micro LED ;照度均匀性;梯形畸变中图分类号:TP394.1;TH691.9 文献标志码:A doi :10.37188/CO.2023-0063Design and optimization of Micro LED vehicle lightprojection optical systemLI Xiang-lan 1,2,JIN Xia 3,LV Jin-guang 1,ZHENG Kai-feng 1 *,CHEN Yu-peng 1,ZHAO Bai-xuan 1,ZHAO Ying-ze 1,QIN Yu-xin 1,WANG Wei-biao 1,LIANG Jing-qiu 1 *(1. Changchun Institute of Optics , Fine Mechanics and Physics , Chinese Academy ofSciences , Changchun 130033, China ;2. University of Chinese Academy of Sciences , Beijing 100049, China ;3. The 46th Research Institute of China Electronics Technology Group Corporation , Tianjin 300220, China )* Corresponding author ,E-mail : *********************.cn ; ****************.cnAbstract : This article presents a vehicle headlight projection scheme based on Micro LED arrays. A 200×150 white Micro LED array with pixel size of 80 μm×80 μm is designed as the display light source, and a headlight projection optical system with a field of view of 16°×34° is designed. The object plane tilt angle and optical system structure are optimized. In addition, the inverse distortion processing method and pixel grayscale modulation method are used to solve the trapezoidal distortion and uniformity of illumination of the headlight projection image. A projection experimental platform is built to verify the image correction收稿日期:2023-04-11;修订日期:2023-05-04基金项目:国家重点研发计划(No. 2022YFB3604702);吉林省科技发展计划(No. 20200401056GX )Supported by National Key Research and Development Program (No. 2022YFB3604702); Jilin Province Sci-ence and Technology Development Plan (No. 20200401056GX)第 17 卷 第 1 期中国光学(中英文)Vol. 17 No. 12024年1月Chinese OpticsJan. 2024method. Experimental results show that after correction, the image trapezoidal distortion coefficients p1 and p2 decrease from 0.093 2 and 0.368 0 to 0.0835 and 0.0373, respectively, and the image plane illumination uniformity increases from 83.2% to 93.2%. This article achieves high light efficiency and low distortion of vehicle headlight projection by optimizing the design of the inclined projection headlight optical system based on Micro LEDs and using image correction methods.Key words: headlight projection optical system;optical design;Micro LED;illumination uniformity;trapezoidal distortion1 引 言随着自动驾驶、智能网联等技术的兴起,汽车产品不断向“信息化、智能化、安全化”发展。

微型投影仪的原理结构

微型投影仪的原理结构

微型投影仪的原理结构
微型投影仪的原理结构一般包括以下几个部分:
1. 光源:微型投影仪使用LED或激光作为光源。

LED光源通常是通过LED芯片的发光原理来产生光线,而激光光源则是通过激光的产生和调制来产生单色、高亮度的光线。

2. 显示芯片:微型投影仪通常采用DMD(数字微型显示器)芯片作为显示器件。

DMD芯片上有许多微小的镜面,可以根据输入的电信号来调整镜面的角度,从而控制光线的反射方向。

3. 光学系统:光学系统用于将光源发出的光线通过透镜来调整光线的聚焦和扩散,使其能够投影到画布或屏幕上。

光学系统通常包括凸透镜、凹透镜和反射镜等组成。

4. 显示控制电路:显示控制电路用于接收输入的图像信号,经过处理后发送给显示芯片,控制显示芯片中的微小镜面,从而实现图像的投影。

5. 散热系统:由于微型投影仪在工作过程中会产生热量,因此需要设计散热系统来保持设备的温度在可接受范围内。

6. 电源系统:微型投影仪需要提供稳定的电源供电,为各个部件的正常工作提
供能量。

综上所述,微型投影仪通过光源、显示芯片、光学系统、显示控制电路、散热系统和电源系统等组成,以实现对输入图像进行投影显示的功能。

基于微元能量映射的汽车LED近光灯透镜设计

基于微元能量映射的汽车LED近光灯透镜设计

基于微元能量映射的汽车LED近光灯透镜设计张晋勇;李礼夫【摘要】针对常用汽车LED投射式照明系统近光灯光能利用率低的问题,根据非成像光学原理,研究了LED近光灯近光配光特性与光源光能量、光学自由曲面透镜参数之间的关系,在此基础上提出基于微元能量映射的LED汽车近光灯自由曲面透镜设计方法.为了验证该方法的可行性,利用切面迭代曲面构型法Rhino软件设计了汽车LED近光灯透镜,运用Tracepro光学软件构建了汽车LED近光灯照明系统,然后对该系统进行了计算机仿真.结果表明,所设计的LED近光灯自由曲面透镜产生的光型不但能满足近光灯法规要求,而且光能利用率较常用的汽车LED近光灯照明系统提高23.5%.%In order to improve the luminous energy rate of dipped headlight in the LED projection headlamp system commonly used in vehicles,the relationships between the lighting distribution of LED dipped headlight and the light source energy as well as the freeform lens parameters were investigated based on the theory of non-imaging optics, and a design method of LED freeform lens for vehicle dipped headlight was proposed based on the infinitesimal energy mapping. Then,in order to verify the feasibility of this design method,a LED lens was designed with the software Rhino,and an illumination system of LED dipped headlight was constructed with the software Tracepro. Simulated results indicate that the designed lens not only provides illumination patterns matching the dipped head-lamp regulation but also possesses a luminous energy rate increment of 23.5%,as compared with the traditional LED projection headlamp system.【期刊名称】《华南理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】6页(P72-77)【关键词】非成像光学;LED;照明;近光灯;自由曲面透镜【作者】张晋勇;李礼夫【作者单位】华南理工大学机械与汽车工程学院,广东广州510640;华南理工大学机械与汽车工程学院,广东广州510640【正文语种】中文【中图分类】U270.38+1发光二极管(LED)具有能耗低、体积小、可靠性高、寿命长等诸多优点,近几年随着LED光效的迅速提高,LED取代汽车前照灯的传统光源已成为可能[1].目前,以LED为光源的近光灯光学系统主要采用由LED光源、椭球光学反射器、光型挡板和透镜组成的投射式结构[2].在这种结构中,GB25991—2010[3]规定的几何形状不对称、照度分布不均匀的近光配光光型主要依靠光型挡板遮挡光线形成.然而,光型挡板造成了15%的光能损耗,使近光灯系统的实际光能传递效率(又称光能利用率)仅为48%[4],是光能损耗的主要部件.为去除光型挡板,国内外学者试图采用灯丝映像法来设计无挡板近光灯光学系统,例如,Aleksandra等[5]利用抛物反射式(CPC)集光器与自由曲面反射器构建LED近光灯光学系统,其LED近光灯的光能利用率达到理论上的70%;Liou、魏辉等[6-7]利用变焦椭球曲面设计方法,设计了无光型挡板近光灯系统,其光能利用率提高到理论上的70%左右.然而,灯丝映像法通过观察灯丝在配光屏幕上的成像位置,利用经验多次调节由若干抛物线或椭圆弧段所组成“鱼骨”曲线的参数,来形成法规规定的反射器曲面面型和近光灯配光特性[8].从光能利用率来分析,它不仅存在着由于光学反射器的能量传递作用而使LED近光灯光束能量降低的问题,而且由于人工调节的局限,使其难以兼顾近光灯配光光型的几何特性及其光照度分布.为此,文中根据非成像光学的基本原理,提出基于微元能量映射的汽车LED近光灯自由曲面透镜设计方法,该方法从近光灯的配光特性出发,将光源光能量、透镜表面及近光灯配光特性微元化,在分析近光配光特性与光源光能量、自由曲面透镜的几何光学规律之间关系的基础上,求解自由曲面透镜表面的空间离散点,形成透镜表面,并以此构建由LED光源和自由曲面透镜等组成的近光灯光学照明系统,试图从原理上消除由光型挡板所造成的光能损耗,提高近光灯系统的光能利用率.1 基于微元能量映射的透镜设计方法由于LED尺寸较小,且透镜的外表面到LED光源的距离通常大于光源尺寸的5倍,因此,为了简化设计过程,可将 LED视作一个无体积大小的点[9].据此,将透镜的内表面设计为以LED所在点为球心的半球面,当LED发出的光线透过该面时将不发生偏折,即近光灯配光光型主要依靠透镜外表面生成.由于内表面为半球面,LED发出的大角度光线无法通过外表面折射至近光配光光型内,因此文中增加反射器,使LED发出的大角度光线集中在近光轴区域,经透镜折射至车辆正前方,形成以透镜为主、反射器为辅的直接投射式近光灯结构,如图1所示.图中,I和O 分别为入射与出射光体的单位矢量.图1 直接投射式结构Fig.1 Direct projection structure为使透镜具有较高的光能利用率,根据非成像光学的边缘光线原理[10],应使透镜的入射光束最外侧光线与出射光束最外侧光线对应[11].因此,在分析LED光源光强与近光灯法定光型之间的几何与照度映射关系的基础上,提出了基于微元能量映射的汽车LED近光灯自由曲面透镜设计方法.该方法首先根据法规要求的配光光型几何形状,分别将LED光束的空间分布划分为多个光通量相等的微立体角元(简称角元),近光灯配光光型的几何形状划分为多块微面元(简称面元),然后,使进入透镜的角元光束边缘与经透镜折射后的面元边缘相对应.由于角元光束边缘代表了透镜的入射光线矢量,出射光线矢量亦可由面元边缘与光源至近光灯屏幕间的距离(25m)确定,因此,利用斯涅耳定律可计算出对应透镜微元的边缘点曲率,之后利用切面迭代曲面构型方法逐点计算出透镜表面上的各个点,接着将其拟合成透镜的外表面.根据切面迭代构型原理,角元与面元的划分越小,透镜表面离散点云越密集,拟合的透镜表面越精确.然而,在满足近光灯法规光束形状的同时,还需考虑近光灯配光光型照度分布不均匀的特点.为此,依据面元的面积与其光照度的关系,在角元边缘参数与面元边缘参数形成映射关系之后,利用近光灯法定光照度分布,确定面元参数,即运用该映射关系来计算透镜所产生的光型符合近光灯法规规定的光照度分布要求.综上所述,基于微元能量映射的汽车LED近光灯自由曲面透镜设计方法主要有以下3个关键技术:①基于近光灯配光光型几何特征的微元边缘映射关系的建立;②基于近光灯配光光型照度特征的微元光能量分配;③切面迭代的自由曲面构建方法. 1.1 基于近光灯配光光型几何特征的微元边缘映射关系的建立近光灯法定光型几何形状具有15°明暗截止线,且不具轴对称特性.因此,针对近光灯配光光型的几何特点,将LED光源的发光强度对应的空间立体角Ωi作为参数,划分为Ω1与Ω2两个空间立体角;同时,将近光灯配光光型划分为S1与S2两个区域(S2⊂S1),如图2所示.图2 LED光强空间立体角与近光光型几何区域的对应关系Fig.2 Correspondence between spatial angle of LED light intensity and dipped beam geometrydivision为保证近光灯配光光型具有15°明暗截止线的几何特征,分别对Ω1与S1、Ω2与S2进行面元划分(下面以Ω1与S1区域为例).根据LED光源的光强分布,可将Ω1按经线与纬线方向划分为若干光通量相等的角元[12];S1采用中心辐射式划分,利用射线与围矩线将S1区域划分为与角元个数相等的面元(如图3所示).根据非成像光学边缘光线原理,在不考虑透镜吸收率的情况下,角元光通量Φ(γi,θj)与面元S(δi,ri,j)接收到的光能量相等,即式中,γi与θj分别为角元的方位角与天顶角[13],I(θj)为光源在θj方向的发光强度,δi为两射线间的夹角,ri,j为第i条围矩线与第j条射线的交点至原点的距离,E(δi,ri,j)为近光灯光型上的(δi,ri,j)点的光照度,S(δi,ri,j)为面元面积. 图3 光源能量与近光光型的微元划分及其能量映射关系Fig.3 Light source energy infinitesimal,dipped beam pattern infinitesimal and their mapping 可以看出,基于近光灯配光光型几何特征的角元与面元边缘映射关系确定了透镜对应微元边缘点的入射、出射光线矢量,同时,这种边缘映射关系能够保证较高的能量传递效率.因此,利用该映射关系确定的自由曲面透镜可将光源的大部分光能量都传递至近光灯配光光型内,同时也可保证较高的光能利用率.1.2 基于近光灯配光光型照度特征的微元光能量分配由于基于近光灯配光的几何特征的微元边缘映射关系仅仅满足了近光灯配光光型的几何特征,而未确定近光灯光型的照度分布,因此,根据光照度定义,可以通过改变面元面积的方法改变面元的平均光照度.为准确表达面元变化后的微元边缘映射关系,面元划分采用比例加权,即利用wi,jd表示围矩线间距离,利用wiδ表示射线间夹角,其中d与δ为常量,wi,j与wi为比例加权因子.则面元的面积可由比例加权因子确定,继而通过面元面积的调整实现面元光照度的调节.因此,根据面元的划分规则,面元面积可表示为将式(2)带入式(1)即可得到参数化的微元能量映射关系.其中,E(δi,ri,j)可以通过GB25991—2010法规确定.同时根据近光灯光型的几何特征,wi,jd与wiδ有以下限制条件:式中,D与H分别为法规光型的长与宽,M与N分别为射线与围矩线数量.式(3)可以确定wi,j与wi的取值范围,M与N选取的不同,wi,j与wi的取值范围也不同.文中选取M与N分别为300与400,则wi在0.8~1.2之间,wi,j在0.5~10之间.综上所述,利用比例加权改变面元面积,形成参数化的微元边缘映射关系,同时,利用近光灯法定光照度分布与比例加权的限制条件来确定所需参数,使得该映射关系不但能够保证近光灯光型的几何特征,同时又保证了光照度特征.1.3 切面迭代的自由曲面构建方法通过参数化的微元边缘映射关系,确定透镜微元每边缘点的入射与出射光线矢量后,利用切面迭代法[14-15]构建透镜的自由曲面表面.如图4所示,I0、O0以及P0分别为初始入射光线、出射光线以及初定透镜大小坐标点;Qi,j是近光灯配光的几何特征的微元边缘点,与Pi,j可确定出射光线矢量Oi,j.透镜的所有坐标点可利用初始坐标点P0全部迭代求得.其过程为:利用P0,i点的坐标与法向矢量可以确定P0,i点的切面方程,并将下一个入射光线矢量I0,i+1与该切面方程的交点确定为自由曲面透镜第二点P0,i+1坐标.由于P0,i+1坐标确定,则经过P0,i+1点的入射光线I0,i+1与出射光线矢量O0,i+1可确定,利用Snell定律(式(4))可确定P0,i+1点法向矢量N0,i+1,继而确定P0,i+1点的切面方程.式中,n为透镜材料的折射率,N0,i+1为自由曲面透镜表面点的切面法向矢量. 按以上方法沿经线方向迭代即可求得自由曲面的第1条曲线.如图4中所示,先确定Y轴方向的曲线,再以该曲线各结点坐标作为基点,通过纬线方向的切平面分别向X的正、负轴方向迭代,从而确定所有自由曲面网格结点.当所有透镜所有结点都确定之后,利用曲面放样可形成光滑的自由曲面表面[16].由于透镜的表面结点是由切面迭代计算得出的,随着迭代次数的增加,其迭代误差会不断累积.如图5所示二维情况,图中Pi是切线迭代求取出的曲线点,P'i是真实曲线,Qi是入射光线经过迭代求取的曲线折射后在配光屏幕上的点,Q'i是入射光线经过真实曲线折射后在配光屏幕上的点.图4 切面迭代的自由曲面表面构建方法Fig.4 Design method of freeform surface with tangent plane iteration图5 切面迭代误差分析Fig.5 Deviation analysis of tangent plane iteration随着迭代次数的增加,Qi与Q'i的误差逐渐增大,也即迭代求取出的表面会使出射光在配光屏幕上的形状在迭代方向上有所拉伸.近光灯法规要求光型为上下扁、左右宽,利用纬线方向的切面迭代误差,会使出射光在配光屏幕上的形状沿X轴拉伸,符合近光灯法规要求.2 LED近光灯建模与仿真分析根据上述设计方法,在Rhino曲面建模软件二次开发的工具中进行编程,求得所有自由曲面离散点的三维坐标数据,并拟合成曲面,结合透镜的半球内表面,可形成透镜实体.LED放置在透镜内表面的球心处,加入特殊设计的反射器,形成直接投射式光学结构.该结构建模如图6所示.图6 LED近光灯各部件实体模型Fig.6 Entity model of LED dipped headlight将LED、反射器、自由曲面透镜在Tracepro软件中定位并仿真模拟.在仿真中,LED的参数按照Cree-XM-L设置,实际光源大小,光通量为160 lm.按照近光照明的要求,设计3套图6所示的光学系统;透镜材料选用PMMA,折射率为1.49.仿真结果如图7所示.图7 LED近光灯仿真结果Fig.7 Simulation result of LED headlight最小值为0,最大值为116.39,平均值为3.574;总光通量为571.84 lm,光通量/发射光通量比为0.7148,805615 lncident条光线从图7可以看出,该近光灯光型明暗截止线非常清晰,用GB 25991—2010法规检测,各点照度值如表1所示,所有测试点都满足法规的要求.仿真结果显示,该系统的光能利用率为71.5%,较有光型挡板的投射式光学系统提高23.5%.但是由于单纬线方向迭代求解出的透镜外表面使照明效果在对角线方向出现亮斑,导致照明效果有一定的劣化,这是需要进一步解决的问题.表1 配光屏幕上关键点照度值Table 1 Illuminance of key point on target plane1)“—”表示法规未规定,“√”表示符合法规要求.?3 结论基于非成像光学边缘光线理论,提出了基于微元能量映射的汽车LED近光灯自由曲面透镜设计方法.利用该方法设计出的自由曲面透镜建立直接投射式光学系统,不但能够形成清晰的明暗截止线,而且配光屏幕上各点的检测值均符合法规要求,同时其实际光能利用率可以达到71.5%.该方法在设计过程中考虑光能分配,同时利用边缘光线原理控制光路,使透镜具有较高的光能利用率,不但可应用在近光灯透镜的设计中,也可应用在其他非均匀非对称光型的自由曲面透镜设计中.参考文献:[1]唐治德,张晓斌,王官涛,等.峰值电流控制的有源纹波补偿Buck型LED驱动电源[J].华南理工大学学报:自然科学版,2012,40(11):101-106. TangZhi-de,Zhang Xiao-bin,Wang Guan-tao,et al.LED buck power supply with active ripple compensation in peak current control mode[J].Journal of South China University of Technology:Natural Science Edition,2012,40(11):101-106.[2] Kim Jong-Un.Adaptive front light system using LED headlamp:United States Patent,US 7690826B2[P]. 2010-04-06.[3] GB 25991—2010,汽车用LED前照灯[S].[4] Jiao Jiang-hong,Wang Ben.High efficiency reflector optics for LED automotive forward lighting[C]∥Proceedings of Nonimaging Optics and Efficient Illumination SystemⅣ.San Diego:SPIE,2007:1-10.[5] Aleksandra Cvetkovic',Oliver Dross,Julio Chaves,et al. Etendue preserving mixing and projection optics for high brightness LEDs appliedto automotive headlamps[C]∥Proceedings of the International Optical Design Conference 2006.Vancouver:SPIE,2006:1-11.[6] Liou Yuan-Chang.Design of a projector headlamp without using a screen[J].Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers(Part D):Journal of Automobile Engineering,2009,223(D12):1549-1558.[7]魏辉,李礼夫.基于光源利用率的投影式汽车前照灯近光配光设计[J].照明工程学报,2012,23(2):102-107. Wei Hui,Li Li-fu.Design of projector headlamp low beam distribution based on the light utilization rate[J].China Illuminating Engineering Journal,2012,23(2):102-107.[8]徐晨杰.LED汽车近光灯的光学设计[D].上海:复旦大学光源与照明工程系,2009.[9] Wang Lin,Qian Ke-yuan,Luo Yi.Discontinuous free-form lens design for prescribed irradiance[J].Applied Optics,2007,46(18):3716-3723.[10] Roland Winston,Juan C Minano,Pablo Benitez.Nonimaging optics[M].Burlington:Elsevier Academic Press,2005:43-67.[11] Harald Ries,Julius Muschaweck.Tailored freeform optical surfaces [J].Journal of the Optical Society of America,2002,19(3):590-595. [12] Chen Fei,Wang Kai,Qin Zong,et al.Design method of high-efficient LED headlamp lens[J].Optic Express,2010,18(20):20926-20938.[13]王文生.应用光学[M].武汉:华中科技大学出版社,2010:131. [14] Situ Wenchang,Han Yanjun,Li bined feedback method for designing a free-form optical system with complicated illumination patterns for an extended LED source[J].Optics Express,2011,19(S5):1022-1030.[15] Ding Yi,Liu Xu,Zheng Zhen-rong,et al.Freeform LED lens for uniform illumination[J].Optics Express,2008,16(17):12958-12966. [16] Wang Kai,Chen Fei,Liu Zong-yuan,et al.Design of compact freeform lens for application specific light-emitting diode packaging [J].Optic Express,2010,18(2): 413-425.。

LCOS微型投影仪中照明系统的设计

LCOS微型投影仪中照明系统的设计

浙江大学硕士学住论文
被开发出来。它利用投影原理将阴极射线管的影像投射出去,其原理结构图1.4 所示。为了使图像达到足够的亮度,投影电视的阴极射线管亮度通常比直视型电 视要高,而显示的亮度又和加速电子的电压有关。高压下的辐射量越强,其危险 性叶相对提高。另外整个设备体积过于庞大,故不被普遍使用。
projectors,and different projecting view methods are classified.The structure and
principles of LCOS projectors are analyzed and design requirement of the illuminating system ofmicro LCOS projectors are put forward based on the principles and its development.
the viewing angles
of LED,and FF system could improve the efficiency of surface light source like
LED.arrays.Principles of the polarization converter and its coupling with the light
图1.1幻灯机基本结构图 但是幻灯片的制作成本较高,过程复杂而且置换幻灯片的程序繁琐,公元 1895年,法国人卢米埃尔发明了拉片结构,一个可以连续播放资料的装置。从 此电影放映机(Motion pictureprojector)诞生了。其系统结构图如图1.2所示。 在早期是用手摇或者发条的方式来控制拉片机,最高的拉片速率只能达到每幅图 约为1/24秒,可是人眼的视觉暂留时间为1/16秒。因此,观众会感到屏幕有闪 烁的现象。其解决方法是在电影胶片前加上一个双叶片遮光器,每移动一个画面, 遮光器便旋转一次,叶片便遮光两次。如此,可以将闪烁频率从每秒24次提升 至每秒48次,观众便可欣赏到更为清晰、稳定的图像。由于电影放映机所使用 的光源为弧光灯,机器温度容易上升,而拉片机的拉片速度不够快,放映的胶片 很容易被烧毁。另外放映机体积庞大,一般只在电影院里使用。
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第3 5卷 第 1 期
21 0 2年 2月
电 子 器 件
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V0 . 5 No 1 13 . Fb2 2 e . 01
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( e i lyL brtr c nead Tcn l yo Scu n Sho o O t-et ncI om t n U iri Eet n c ne KyDs a aoaoyo i c n e o g i a ,col poe c oi n r ai , nv syo l r iSi p fS e h o f h f l r f o e t f co c e c
径 。对于 以 L D为代表的朗伯源 , E 其光学元件 的结构是制约光 能利用率 的最 大因素 。我们提 出 了一种 基于 多球 面单透镜 的
L D光源设计方案并进行 了光学仿真 , L D的一次封装和二次光学设 计整合 为一 体 , E 将 E 简化了光源 系统 结构 , 取光效率 提高
到 9 .% , 时 压 缩 了 出 光 角 度 和 光 学 扩 展 量 。 49 同
a e nl yo C i e “60 5 C ia d n Tc oo hn h gf a, , d 10 4,hn )
Ab t a t Th I r v me t f ih e ta to efce c o s r c : e mp o e n o l t xr cin f in y f LED l h s u c i t e g i i t o r e s h ke a d r c n iin n g y n p e o d to i
基 于 多球面 封装透镜 的 L D微 型投 影仪 的光 源设计 水 E
芮大 为 , 祁康 成 , 林祖 伦 , 陈文彬 , 刘 旖 , 国栋 李
( 电子科技大学光 电信息学院显示科学与技术重点实验室 , 成都 6 05 ) 104
摘 要 : 提高光能利用率是现阶段 L D微型投影仪的技术难题 . E 而提高光源的取光效率则是提高整机光效的前提和根本途
t e c ni u a in o ih o r e A o e p ia e i n o h o f r t flg ts u c . n v lo tc ld sg fLED’ nc p u ain ln t li l ph rc ls ra e g o Se a s lto e swi mu tp e s e a u fc s h i
关键词 : 微型投影仪 ; 取光效率 ; 组合球面 ; 散角 ; 发 光学扩展量 ; 仿真
中 图分 类 号 : B13; N 1 T 3 T 24
i i t d c d a d smu ae . y u i g t i ig e sa e ln o oh e c p u ain a d o t a it b t n,h ih s nr u e n i l td B sn s s l tg e sfr b t n a s lt n p il d sr u i t e l t o h n o c i o g e ta t n e ce c f ti e d sg e ED l h o r e i mp o e o 9 . % . n h e m n l n h xr c i f i n y o h s n w e i d L i t s u c s i r v d t 4 9 o i n g a d t e b a a ge a d t e 6 e d e a e b t x e ln l o d n e . s , e c n g r t n o g t o r e s s m ssmp i e sw l tn u r o h e c l t c n e s d Alo t o f u ai fl h u c y t i i l d a e 1 e y h i o i s e i f .
i poigtel hi fc nyo i opoet . h xfc r nrs c n el h xrc o a f E s m rvn g t ge i c f c rj o T ema t t t gt gt t t nrt o L D i h i n f e i m r cr aoi er i h i e ai i e
Ke o d : ir po co ;gt x at ne c ny mut l s hr a sr csb a ag ;t d e s l i yw r s m co rj t l h t ci f i c ; lpe p ei u ae ;em n l 6e u ;i a o e ri er o i e i c l f e n mu t n E A E CC:2 O 7 1 4 6 D;2 0 d i1 . 9 9 j i n 10 — 4 0 2 1 . 10 0 o :0 3 6 /.s .0 5 9 9 .0 2 0 . 1 s
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