一种单片LCD投影设备
    11.
    实用新型

    公开(公告)号:CN218103316U

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202222577588.X

    申请日:2022-09-28

    Inventor: 田海军

    Abstract: 本实用新型公开了一种单片LCD投影设备,包括投影镜头、以及上下依次设置的后菲涅尔镜、LCD屏、前菲涅尔镜、反光杯和LED光源,LED光源发出的光由反光杯聚光后,通过前菲涅尔镜将散射光调制为平行光,再通过LCD屏显示出图像,并由后菲涅尔镜整形后经投影镜头投影成像;前菲涅尔镜和LCD屏之间形成有密封腔体,密封腔体内填充有冷媒,且密封腔体的左侧或右侧设置有风机,通过风机和冷媒对LCD屏进行散热。本实用新型通过在LCD屏和前菲涅尔镜之间形成封闭的密封腔体,以增设冷媒,将LCD屏与冷媒结合起来,对LCD屏进行高效、均匀散热,提高LCD屏散热的效率。

    荧光轮屏蔽罩与荧光轮降噪结构

    公开(公告)号:CN210015320U

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201921141022.4

    申请日:2019-07-19

    Inventor: 田海军

    Abstract: 本实用新型公开了一种荧光轮屏蔽罩与荧光轮降噪结构,涉及激光激发荧光材料过程的显示技术。本实用新型首先解决的问题是提供一种用于降低荧光轮高速旋转产生的噪音的屏蔽罩,采用的技术方案是:荧光轮屏蔽罩,包括罩体,罩体可形成容纳荧光轮及其安装和驱动装置的密闭腔体,罩体在面向荧光轮光源入射方向的侧面上设置前开孔,在另一面设置后开孔,前开孔和后开孔的连线方向与荧光轮光源入射方向平行,前开孔和后开孔分别通过镀有光学膜的玻璃密封。荧光轮降噪结构,包括荧光轮及其安装和驱动装置,以及上述光轮屏蔽罩,荧光轮及其安装和驱动装置位于罩体形成的密闭腔体内,前开孔和后开孔的连线可经过荧光轮的镂空段。本实用新型适用于激光电视。

    阴极射线管投影系统
    13.
    实用新型

    公开(公告)号:CN2857378Y

    公开(公告)日:2007-01-10

    申请号:CN200520036553.9

    申请日:2005-12-16

    Abstract: 本实用新型涉及CRT投影系统,特别涉及三枪式投影系统中三支枪的空间结构。本实用新型解决了现有三枪式投影系统空间尺寸大,光学特性差的缺点,提供了一种空间结构更紧凑,光学特性更好的三枪式投影系统。本实用新型解决上述技术问题,采用的技术方案是,阴极射线管投影系统,包括红枪、绿枪和蓝枪,其特征在于:所述红枪、绿枪和蓝枪分布在三角形的三个顶点上。本实用新型的有益效果是:有效地解决了CRT投影电视底座笨重、体积大的问题,有利于整机外观造型的设计;提高了三枪式投影系统的色彩均匀性,亮度均匀性和聚焦均匀性,改善了图像的会聚精度。本实用新型特别适合用于背投影电视机。

    DLP投影机的光学引擎系统
    14.
    实用新型

    公开(公告)号:CN209486454U

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201822033693.0

    申请日:2018-12-05

    Inventor: 田海军 何龙

    Abstract: 本实用新型涉及投影机领域,公开了一种DLP投影机的光学引擎系统,用以解决了现有激光电视中成像光线与非成像光线无法有效分离的问题。本实用新型依次包括光源、色轮、光棒、中继光学系统、反射镜、TIR棱镜、DMD芯片和投影镜头,所述中继光学系统依次包括第一光学元件和第二光学元件,所述TIR棱镜出光面上的非有效光学区域都设有用于吸收杂散光的第一吸光层。本实用新型适用于DLP投影机。

    一种柱面棱镜全反射多冲程泵浦吸收碟片激光器

    公开(公告)号:CN208904395U

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201821838769.0

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种柱面棱镜全反射多冲程泵浦吸收碟片激光器,包括半导体激光泵浦源、非球面抛物面反射聚焦镜、4个90度转折柱面棱镜、180度转折柱面棱镜和平面收光端镜构成。通过4个转折棱镜对泵浦光进行90度的反射,然后通过非球面抛物面反射聚焦镜将反转的光聚焦在激光器的增益介质晶体上,从而实现多次对泵浦光的泵浦吸收。本实用新型的二极管泵浦源发出的光经过非球面准直透镜进入到非球面抛物面反射聚焦镜上,在通过90度棱镜多次折返后,光通过180度转折柱面棱镜将光返回再一次聚焦到增益介质晶体上,最后经过平面收光端镜收于腔体上,本实用新型设计的36冲程的柱面棱镜全反射碟片激光器,实现碟片激光器的高效率出光。

    一种DLP投影机的光学引擎系统

    公开(公告)号:CN206115130U

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201621196116.8

    申请日:2016-10-27

    Inventor: 田海军 何龙

    Abstract: 本实用新型公开了一种DLP投影机的光学引擎系统,依次包括光源、色轮、光棒、中继光学系统、反射镜、TIR棱镜、DMD芯片和投影镜头,中继光学系统由多个光学元件组成,光学元件的上下边缘面和TIR棱镜出光面上的非有效光学区域都设有用于吸收杂散光的吸光层。光源发出的光经过光棒调制后,会在光学元件的上下边缘面产生杂散光,在TIR棱镜的非有效光学区域也会产生杂散光,通过在上述区域设置吸光层,将杂散光吸收,能够在不增加额外结构件的情况下实现对杂散光的消除,有效避免杂散光形成的非成像光线与成像光线混合进入投影镜头,从而能够避免降低成像清晰度。

    带有反射镜调节装置的投影机

    公开(公告)号:CN207427363U

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201721555993.4

    申请日:2017-11-20

    Abstract: 本实用新型涉及投影机技术。在投影机需要调整投影图像的高度和大小时,需要调整投影机的高度和角度,然而由于投影机是吊装在天花板或者挂在墙上,高度很高,调整起来会有诸多不便,基于上述问题,本实用新型提出了一种带有反射镜调节装置的投影机,其技术方案可概括为:包括壳体和镜头,其特征在于,还包括反射镜组件、控制模块、图像采集模块和遥控接收模块,所述图像采集模块通过控制模块与反射镜组件连接,所述遥控接收模块通过控制模块与反射镜组件连接。本实用新型的有益效果是,通过在投影机上安装反射镜调节装置,控制其带动反射镜摆动和移动,以调整投影图像的大小、投影图像高度和对投影图像进行几何校正,并能有效缩短投影距离。

    一种激光电视
    18.
    实用新型

    公开(公告)号:CN215910718U

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202022993746.0

    申请日:2020-12-14

    Inventor: 田海军

    Abstract: 本实用新型公开了一种激光电视,包括畸变校正镜头装置,该装置包括镜头前群、镜头后群及镜头反射镜,镜头前群及镜头后群均由若干光学镜片组合而成,且镜头前群及镜头后群的透镜光学折射角度平均分布到各光学镜片上;镜头反射镜的表面形状为自由曲面或非球面曲面,镜头前群、镜头反射镜分别位于镜头后群的入光面及出光面,且镜头前群的出光面与镜头后群的入光面相对,镜头反射镜的入光面与镜头后群的出光面相对。本实用新型可在CCD相机上得到的取像画面呈现梯形的时候,降低该梯形画面存在的虚焦和畸变现象。

    采用自发光像素阵列器件的投影显示装置

    公开(公告)号:CN210431678U

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201922147667.5

    申请日:2019-12-04

    Inventor: 陈宁 田海军 喻华

    Abstract: 本实用新型公开了一种采用自发光像素阵列器件的投影显示装置,包括自发光像素阵列器件和投影镜头。自发光像素阵列器件可主动发光,其包含的每一个图像显示像素分别为一个独立点光源,实现每个像素单独定址、单独驱动点亮。投影镜头将自发光像素阵列器件产生的画面放大显示,实现投影画面的显示。本实用新型提供的投影显示装置采用自发光像素阵列器件作为光调制器,打破现有投影显示系统均需要独立光源、独立照明系统及独立成像光调制部件的现状,通过简单的系统结构,减少了系统杂散光和像差,实现了高画质、超高分辨率显示。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种单LCD投影的光学装置
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN222189680U

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202323367028.2

    申请日:2023-12-11

    Inventor: 田海军

    Abstract: 本实用新型公开了一种单LCD投影的光学装置,包括,光源组件、前菲涅尔透镜、偏光增亮膜、LCD液晶屏、后菲涅尔透镜、反射镜、投影镜头。本实用新型的光路结构中使用了透射式的偏光增亮膜,由光源发出的光在经过偏光增亮后,P光透过,照射到液晶屏上,绝大部分S光被偏光增亮片反射回菲涅尔透镜及前端光学系统,经过菲涅尔透镜及前端光学系统各层材料后,S光被消偏振,成为全偏振光(P光+S光)后重新出射菲涅尔透镜及前端光学系统,被循环加以利用,可大幅度提高了单LCD投影机的光效。

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