毕业设计论文液晶投影光学系统的工作原理及投影物镜的研究.doc
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1、华中科技大学文华学院毕业设计(论文)题目:液晶投影光学系统的工作原理及投影物镜研究学 生 姓 名: 学号: 学 部 (系): 信息学部 专 业 年 级: 光信033班 指 导 教 师: 职称或学位: 教授 2007年 06 月 10 日I目 录 摘 要(4号)IAbstract(4号)II1. 绪论(4号宋体)11.1 引言11.2 国内外研究现状与发展趋势11.3 研究的内容21.4 研究的目的与意义32. 液晶投影显示的结构及工作原理42.1 系统基本原理与组成42.2 液晶显示的分类讨论73 LCOS系统研究123.1 概述123.2 LCOS投影原理123.3 LCOS的特点154 L
2、COS投影系统物镜设计的研究184.1 LCOS投影系统对投影物镜的要求184.2 投影物镜类型的选择194.3 投影物镜初始设计研究204.4 LCOS投影物镜像差的研究214.5 投影物镜设计实例分析235 结 论29致谢(4号黑体)30参考文献(4号黑体)30液晶投影光学系统的工作原理及投影物镜的研究摘 要基于液晶光阀的投影显示技术具有高亮度、高分辨率、数字化等优点,近几年得到了飞速发展,具有非常诱人的市场前景。随着数字电视和高清晰电视(HDTV)标准的确立以及DMD和LCOS等空间光调制器技术的成熟,投影显示技术具有更加广泛的应用前景。投影显示系统的光学引擎,是系统的主要组成部分,并且
3、直接影响到系统的最终性能,因此实现光学引擎的光学总体设计是这一系统的关键。本文分析和研究的出发点是液晶投影显示系统的研究,主要工作集中于投影系统的结构和光学引擎的研究分析,通过大量资料的查阅和典型结构的分析来认识和改进系统。关键字:投影显示; 光学引擎; LCOS; 投影物镜 The research of projection display optical systems function and projection lensAbstractBased on liquid crystal light valve projector display technology with high
4、 brightness, high-resolution, digital advantages, in the past few years have seen rapid development, very attractive market prospects. With digital television and high-definition television (HDTV) standards and the establishment of DMD and LCOS spatial light modulator the maturity of the technology,
5、 projection display technology is more widely used. Projection Display systems of the optical engine is the main component, and a direct impact on the final performance, Therefore optical design of the optical engine is the key to this system. This paper analyzes and studies the starting point is th
6、e LCD projection display system study mainly focused on the projection system and the structure of the optical engines, through information for the inspection and analysis of a typical structure to understand and improve the system.Key words:Projection Display; Optical engine; LCOS; Projection Lens2
7、81 绪 论1.1 引言液晶投影显示系统是20世纪80年代末开始兴起的一个新兴产业,广泛用于教学、会议、政府、影剧院、娱乐、金融、司法、交通运输和信息交流。大屏幕投影系统由投影机和投影屏幕两部分组成。它们的特点是:(1)画面尺寸不受硬件设备(投影机)和空间的限制,只要调整投射距离,就可改变画面大小;(2)图像清晰、色彩鲜艳,可与电影放映机的大屏幕图像媲美;(3)携带方便,安装简单,适合各种场合使用;(4)性能价格比高,投影显示器是利用光学投影方式将图像投射至大尺寸屏幕上,其光学系统中使用的图像调制器件,先前较为普遍的方式是使用CRT(阴极射线管)直接作为光源与图像,近期则是利用灯炮产生光源,再
8、利用LCD(Liquid Crystal Display)或DMD(Digital Micromirror Device)等光源调制器件来控制投影图像,达到大屏幕显示目的。使用LCD作调制器件称为液晶投影机(LCD Projector),使用DMD作调制器件为DLP(Digital Light Processing)投影机。液晶投影机的基本原理,是利用LCD来调制光源发射出来光信号,为了投射出图像的色彩,常将光源分离成R、G、B三色分别加以控制,再将R、G、B三色图像合并成要投影的图像,然后利用投影镜头投影至屏幕上。1.2 国内外研究现状与发展趋势随着液晶显示技术的开发与发展,1970年TN(
9、Twisted Nematic)LCD的发现,液晶作为液晶显示材料,迎来了实用化的新时期。液晶显示器因具有薄、轻、省电、美观等特征。故在手表、计算机、游戏机、导航显示器、语言处理机、办公自动化设备及壁挂式大屏幕彩电等方面,得到了越来越广泛的应用。 在世界范围内,日本的液晶显示产品独领风骚,处于世界领先地位。以金额计算,日本产品约占世界市场的80-90%。在数量上,从LCD的整体发展看,在日本国内市场,年平均增长率9%;日本在出口方面,平均年增长率约为6%,近几年,韩国和台湾的LCD发展迅速,已经在国际市场上有一席之地。我国液晶显示技术研究始于1969年,基本上与世界同时起步。70年代初,清华和
10、长春物理所率先研制出液晶显示屏,但一直到80年代LCD研究都没能列入国家科研攻关项目,经费不足,研究工作出现低潮,拉大了与国际先进水平的差距。只是到了90年代,情况才有所改善,LCD相关机构发展到10多家,但是大部分机构的研究开发力量仍然比较薄弱,因此我国现有的LCD产业同先进国家相比,整体水平落后10-15年,面临主要问题是:产品技术档次偏低、多数企业生产规模小,产品单一,设备简陋。目前我国已经有一些高校、研究机构、企业已经介入到液晶投影显示领域的研究和开发上,并做了大量的工作,为我国开展投影显示领城的工作奠定了良好的基础。这些单位主要有:上海交通大学、南开大学、浙江大学、上海华显数字显示技
11、术有限公司、浙江大学科特光电科技有限公司、广东南海光电科技有限公司、上海广电、深圳康佳、广东创维、TCL、青岛海信等。这些单位的工作几乎包含了液晶显示所有方面,但由于它们的工作基本上是各自为战,没有形成合力,使得我国投影显示技术的总体水平较低,这种状况同时有限制了显示技术单个领域的发展,即不可能脱离整体独立发展。投影镜头是高清晰度投影显示的关键器件之一,投影镜头的质量和投影图像的质量有密切的关系。国内在基于球面透镜的镜头设计、加工上具备很强的实力,居世界领先地位,在基于非球面透镜的镜头方面,国内虽然具备设计能力,但在非球面透镜的加工上,国内与国外尚有一定差距。1.3 研究的内容本文作者在毕业设
12、计过程中,对本课题作了以下几个方面的工作:(1)液晶对作者来说,是十分陌生一种材料。在此之前,作者对此一无所知,所以,作者的首要任务就是学习液晶这种新型材料的基本知识,学习液晶材料的光电特性,学习液晶显示的基本原理。为此作者查阅了大量的资料和文献;(2)研究液晶投影显示器的基本构成和它的工作原理,并对几种典型系统进行了分析;(3)本文主要研究LCOS( Liquid Crystal on Silicon)投影系统。研究LCOS器件的结构和工作原理并对几种系统进行了分析;(4)本文的重点是研究LCOS投影物镜的设计, 局限于目前毕业设计的条件(没有作光学系统设计的软件)和毕业设计的时间,本文主要
13、在查阅资料的基础之上,对LCOS系统投影物镜的设计做了比较详细、深入的研究。这包括:LCOS投影物镜特殊的使用要求、物镜基本类型的确定、光焦度分配的计算、物镜需要矫正的几种像差最后,以文献上提供的一些LCOS系统的投影物镜的实例进行了比较深入的研究。 1.4 研究的目的与意义信息技术在中国的飞速发展拉动了终端显示设备市场的发展,同时未来几年中国传统模拟电视向数字电视的过渡,以及2008年的奥运会的举办也将为显示设备带来空前的机遇。从国内外的发展形势看,LCOS芯片几乎是国内唯一可能开发的投影显示芯片,在国外发展LCOS技术的同时,我国几乎同步地开展了对LCOS投影显示芯片的研究,LCOS成品率
14、提高速率和市场降低空间都远高于DMD芯片,且DMD制作的投影系统其知识产权被美国公司垄断不宜介入,而传统LCD投影的性能进展有限,LCOS无疑是未来投影仪市场的最具有潜力的竞争者,也是我国欲突破美国公司、日商关键零组件障碍的最大希望。此外,本文作者对液晶这门学科了解甚少,从学习液晶这种材料的基本知识、液晶显示的基本原理,液晶投影显示器的基本构成和它的工作原理,典型系统的结构,本文作者本身就有非常浓厚的兴趣,为全面深入的研究,作者必须结合自己所学课程专业知识和查阅大量资料,这样不仅对作者的所学知识得以巩固,而且让作者知识结构更加完善。2 液晶投影显示的结构及工作原理2.1 系统基本原理与组成液晶
15、投影的原理是把光源发出的光束照射在小型液晶元件(光阀)上,再将此元件上形成的图像用投影光学系统放大投影到屏幕。液晶投影的基本原理如图21所示:是利用LCD来调制光源发射出来准备投影到屏幕上的光信号,而为了能准确投射出图像的色彩,常将光源分离成R、G、B、三色分别加以控制,再将R、G、B三色图像合并成要投影的图像,然后利用投影镜头投影至屏幕上。图2-1 液晶显示的基本原理液晶投影光学系统也称为光引擎,是液晶显示系统的重要组成部分,它的基本构成如图2-2所示:光源照明光学系统液晶光阀投影光学系统屏幕 图2-2 液晶投影显示基本框图2.1.1 光源其主要功能让光线能大量且均匀的通过液晶光阀,充分利用
16、光源的大部分光能使屏幕画面亮度最大化,均匀度最佳,近年正在向小型、轻便、高亮度方向发展,作为投影仪光源用的灯有超高压水银灯、金属卤化物灯、氙灯及卤素灯四种。其中前三种是利用放电发光的灯。作为投影仪的光源则必须使用短弧型的灯。后两种灯是液晶投影仪开发初期的主流光源,现在用在特别廉价的液晶投影仪的光源。2.1.2 照明光学系统由光集成器、偏光变换光学系统、分色镜的色分离光学系统以及聚集透镜等各种透镜系统组成,其功能要求光阀必须具有均匀的照明以及良好照明效率。很好的与投影光学系统配合。由于现在数字化投影仪所需要的照明均匀性要求越来越高,过去的柯勒(Kohler)照明的基本照明系统已满足不了现在的要求
17、,为改善这一情况现在加入聚光光学系统。该系统使光强度分布的更加均匀,再由于使用液晶板作为光阀需要特定偏光方向的光束,所以加入偏光变换光学系统来实现。下面分别对上述部件进行讨论:(1)基本照明系统图2-3是在幻灯机等当初的投影仪中,作为均匀、高效的照明方法所使用的最传统的照明系统。这就是柯勒照明的基本照明光学系统的构成, 图2-3 基本照明系统在该照明系统中,光源与投影透镜的入射孔在光学上是共轭关系,光阀则位于将光源作为物点时光学系统的中心孔位置。但是这种照明方式对于现在数字化投影仪所必需的照明均匀性的要求来说是不够的。即使光阀有均匀、高效的照明,也必须从投影透镜反映到屏幕。NA的匹配、行进角的
18、方向的一致是得到高效照明的基本条件。(2)聚光器在上述的照明系统中,在局部可以得到无照度斑点的平滑照度分布,但是中央亮周围暗,从而在投影画面上形成照度斑点。改善照度斑点的技术就是采用聚光光学系统。该系统是从光源射出的光束中生成多个二次光源像,将这些光源重叠照明来改善照度斑点。由于本文主要针对投影物镜的研究,所以在照明系统细节方面就不做过多的阐述。(3)偏光变换光学系统液晶投影仪使用液晶板作为光阀。使用入射侧的偏光板,使特定偏光方向的照明光入射到液晶板而吸收其他偏光成分。然后用液晶板的各个像素使透过入射侧偏光板照明光的偏光方向产生变化,再用出射侧偏光板检光并显示出与偏光状态变化量相应得图像。所以
19、液晶投影仪的照明光只能利用特定偏光方向的光束。可是光源发生的光束是随机偏光,只能利用一半的光束做照明光。偏光变换光学系统就是有效利用这一部分没被利用的光,该系统是将光源发生的随机偏光分离成二个直交的直线偏光成分,使其中一个的偏光成分与另一个一致为具有相同偏光方向的直线偏光。这样可以实现光利用效率高的液晶投影仪照明系统。(4)偏光变换聚光器为了提高液晶投影仪照明光学系统得性能,进行了偏光变换光学系统及聚光器的两个技术革新,现就将二者融合的偏光变换聚光器进行说明。这是在偏光变换光学系统中将随机偏光在空间分离成P偏光与S偏光的原理,以及在聚光器中将光源在空间分离成许多二次光源像的原理和成在一起的光学
20、系统。这个光学系统的关键是利用这些二次光源像之间的间隙进行偏光分离及偏光变换,在偏光分离后P偏光与S偏光交互形成各自得二次光源像。这样把光源随机偏光的光束高效地变换为几乎是同一直线偏光的光束。使用透镜矩阵方式的聚光器,还能进一步使光阀得到均匀的照明。2.1.3 色分离及色合成光学系统光阀式投影仪将光源发出的照明光分离出红绿蓝三原色后入射在光阀,然后把光阀调制了的图像光再度合成,经投影透镜投影在屏幕上。担任照明光的色分离及图像光合成的光学系统称色分离及色合成光学系统。从文字上看色分离及色合成光学系统得基本作用就是分离颜色与合成颜色,加入此光学系统就是分离颜色,准确投影出图像的色彩,常将光源分离成
21、B、G、R三色分别加以控制。2.1.4 液晶光阀液晶光阀由夹在两个透明导电电极之间的液晶层、介质高反膜、光阻隔层和光导层组成。由于液晶分子的各向异性, 液晶层的电阻和电容都与液晶分子长轴对电极表面倾角有关, 即同液晶上所加电压有关(液晶分子取向由外加电压决定), 所以液晶层可等效成与液晶层上电压有关的可变电阻和可变电容的并联。液晶模块是调制从光源发出的光到屏幕图像的最主要器件,因此液晶技术的发展对液晶投影机具有举足轻重的影响。2.1.5 微透镜矩阵众所周知当今投影仪的各种性能因素中,最重要的还是亮度。这种提高光利用效率的方法,随着图象显示元件的种类及光学系统是透过型还是反射型而不同,但是以透过
22、型LCD为图象显示元件时,近年来多采用在LCD的照明光入射侧,对每一个像素都一对一的培植微透镜矩阵,这样就把入射光集中在各个液晶像素的开口,有效提高了LCD的开口率。微透镜矩阵不仅有效提高开口率,而且使液晶的3个像素对应微透镜的1个像素,使红绿蓝照明光改变相应角度照射在其上,即可分离显示颜色,单板的液晶投影仪已经达到了实用化。微透镜的作用是液晶面上的聚光亮点集中到与像素开口同等大小,这是提高亮度的关键。2.1.6 投影物镜由合成光学系统及投影透镜组成,其作用利用光学系统将图像放大投影至屏幕上,但由于投影透镜要具有均匀的画质,丰富的周边光量,倍率像差小,入射侧有良好的焦阑性,长的后焦距等特性,设
23、计规格要求相当严格。在下面将用一章来专门对其进行研究。2.1.7 屏幕从功能上可分为反射式、投射式两类。反射式用于正投,透射式用于背投。正投屏幕又分为平面屏幕、弧型屏幕。平面屏幕增益较小,视角较大,要求环境光必须较弱;弧型屏幕增益较大,视角较小,环境光可以较强,屏幕反射的入射光在各方向基本相同。一般人以为,投影屏幕只是反射投影的光线而已,投影屏幕只是一个散射面。实际上,投影屏幕远不只是一个散射面,为了提高光效,提高对比度,扩大视角,投影屏幕有不同的结构和原理。所以,为投影机选用一个合适的屏幕至关重要。2.2 液晶显示的分类讨论液晶投影机按照可接受电子信息的不同,分为视频型或数字型两种(图2-4
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