專利名稱:多基色圖像合成器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種光學器件,尤其涉及一種多基色圖像合成器。
背景技術(shù):
眾所周知,在以紅、綠、藍三色作為基色的顯示器中,圖像合成器是其中必不可少的裝置。本領(lǐng)域中已存在多種光束合成裝置。但這些裝置各有長短。例如,圖1公開了目前的投影儀中普遍采用的X棱鏡。不同波長(λ1、λ2、λ3)的單色光分別從三個方向射入該棱鏡,并從該棱鏡的第四個方向疊加輸出。但在要輸入更多基色的情況下,這種棱鏡顯然不能滿足要求。此外,中國發(fā)明專利No.93109784.3中公開了一種激光束合成裝置。該裝置利用了雙折射晶體的能將不同偏振態(tài)的光束進行合成的特征。但根據(jù)這種裝置的原理,對輸入的光束的偏振態(tài)有特殊的要求。由此,現(xiàn)有技術(shù)的合成器件雖然種類很多,但都有一定的局限性。
現(xiàn)在正開發(fā)基于多基色(三種以上的基色)的顯示系統(tǒng)?;珨?shù)量的增加意味著圖像顏色的還原性更好,顯示效果更佳。圖2A和2B分別示出了三基色和九基色條件下的顯示色域。通過圖2A和2B的比較可以看到,九基色的色域更接近需還原的真實色域。然而,由于以往的顯示系統(tǒng)主要以三基色(RGB)為基礎(chǔ),因此未能提供適于這種多基色顯示系統(tǒng)的圖像合成器。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于提供一種用于合成多基色圖像的合成器。
本發(fā)明提供了一種多基色圖像合成器。它包括合成棱鏡以及至少一個第一入射棱鏡和至少一個第二入射棱鏡中的至少一種。第一方向的入射光入射到第一入射棱鏡的入射面并從其出射面射出,隨后入射到合成棱鏡的第一入射面;第二方向的入射光入射到第二入射棱鏡的入射面并從其出射面射出,隨后入射到合成棱鏡的第二入射面;以及從合成棱鏡的第一入射面和第二入射面入射的兩束光在合成棱鏡內(nèi)合成,隨后從合成棱鏡的出射面射出,其中第一入射棱鏡的出射面與合成棱鏡的第一入射面平行;第二入射棱鏡的出射面與合成棱鏡的第二入射面平行;第一入射棱鏡的入射面與合成棱鏡的出射面平行;并且第二入射棱鏡的入射面與其出射面的夾角的大小等于合成棱鏡的第一入射面與其出射面的夾角與合成棱鏡的第一入射面與其第二入射面的夾角之差。
此外,第一入射棱鏡、第二入射棱鏡和合成棱鏡由各向同性的材料制成。
此外,第一入射棱鏡、第二入射棱鏡和合成棱鏡由負晶體制成。
此外,第一入射棱鏡、第二入射棱鏡和合成棱鏡由正晶體制成。
此外,合成棱鏡的出射面與第一入射面的夾角、合成棱鏡的第一入射面與第二入射面的夾角、以及第二入射棱鏡的入射面與出射面的夾角的取值范圍根據(jù)入射光的波長加以確定。
此外,合成棱鏡的出射面與第一入射面的夾角小于90°。
此外,第一入射棱鏡、第二入射棱鏡和合成棱鏡由各向同性的材料制成的多基色圖像合成器還滿足以下條件
其中,n0為空氣的折射率,N為基色數(shù)量,各基色的光波長在所述各向同性介質(zhì)的棱鏡中的折射率以從小到大的順序依次排列為n1、n2……nk、nk+1……nN,折射率為n1~nk的光從所述第一入射棱鏡射入,折射率為nk+1~nN的光從所述第二入射棱鏡射入,θ為所述合成棱鏡的第一入射面與出射面的夾角,β為所述合成棱鏡的第一入射面與第二入射面的夾角,
為所述第二入射棱鏡的入射面與出射面的夾角。
此外,第一入射棱鏡、第二入射棱鏡和合成棱鏡由負晶體制成的多基色圖像合成器還滿足以下條件
其中,n0為空氣的折射率,N為基色數(shù)量,各基色光在所述負晶體棱鏡中的各自對應的o光和e光的折射率以從小到大的順序依次排列并篩選為n1、n2……nk、nk+1……nN,其中m≤2N,折射率為n1~nk的光從所述第一入射棱鏡射入,折射率為nk+1~nm的光從所述第二入射棱鏡射入,θ為所述合成棱鏡的第一入射面與出射面的夾角,β為所述合成棱鏡的第一入射面與第二入射面的夾角,
為所述第二入射棱鏡的入射面與出射面的夾角。
此外,第一入射棱鏡、第二入射棱鏡和合成棱鏡由正晶體制成的多基色圖像合成器滿足以下條件
其中,n0為空氣的折射率,N為基色數(shù)量,各基色光在所述正晶體棱鏡中的各自對應的o光和e光的折射率以從小到大的順序依次排列并篩選為n1、n2……nk、nk+1……nN,其中m≤2N,折射率為n1~nk的光從所述第一入射棱鏡射入,折射率為nk+1~nm的光從所述第二入射棱鏡射入,θ為所述合成棱鏡的第一入射面與出射面的夾角,β為所述合成棱鏡的第一入射面與第二入射面的夾角,
為所述第二入射棱鏡的入射面與出射面的夾角。
此外,本發(fā)明的多基色圖像合成器還包括設置于各入射棱鏡之前的光程補償器。
通過本發(fā)明的合成器可以獲得顏色更加逼真的圖像。
應當理解,本發(fā)明以上的一般性描述和以下的詳細描述都是示例性和說明性的,并且旨在為如權(quán)利要求所述的本發(fā)明提供進一步的解釋。
包括附圖是為提供對本發(fā)明進一步的理解,它們被收錄并構(gòu)成本申請的一部分,附圖示出了本發(fā)明的實施例,并與本說明書一起起到解釋本發(fā)明原理的作用。附圖中 圖1是現(xiàn)有技術(shù)的X棱鏡的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2A是三基色顯示的顯示色域的示意圖。
圖2B是九基色顯示的顯示色域的示意圖。
圖3是根據(jù)本發(fā)明一個實施例的多基色圖像合成器的示意圖。
圖4是根據(jù)本發(fā)明另一實施例的多基色圖像合成器的示意圖。
圖5是根據(jù)本發(fā)明又一實施例的多基色圖像合成器的示意圖。
具體實施例方式 現(xiàn)在將詳細參考附圖描述本發(fā)明的實施例。
圖3示出了根據(jù)本發(fā)明一個實施例的多基色圖像合成器的結(jié)構(gòu)示意圖。圖中,相同字母所表示的邊具有相同的幾何性質(zhì)。
如圖3所示,該多基色圖像合成器包括第一入射棱鏡A2(圖3中為2個)、第二入射棱鏡A1(圖3中為2個)、合成棱鏡A以及光程補償器D。本實施例中,棱鏡A、A1和A2的材料相同,均為各向同性的介質(zhì)。光程補償器必須不改變光路,并用于調(diào)整各基色的光在到達出射面ac時的彼此之間的相位。根據(jù)本發(fā)明,第一方向上的各入射光分別通過相應的光程補償器D射入第一入射棱鏡A2的入射面hk,從其出射面gk射出同時發(fā)生折射,接著射入合成棱鏡A的第一入射面cb,在與其它基色的入射圖像合成后從合成棱鏡A的出射面ca射出。同樣,根據(jù)附圖,第二方向上的各入射光依次經(jīng)過光程補償器D、第二入射棱鏡A1的入射面ef、第二入射棱鏡A1的出射面de、合成棱鏡A的第二入射面ab,在與其它基色的入射圖像合成后從合成棱鏡A的出射面ca射出。在附圖所示的實施例中,第一和第二入射棱鏡的數(shù)量為兩個,但可以理解,在入射波長的數(shù)量變化的情況下,可分別采用更少(例如,一個)或更多(例如,三個)的第一和第二入射棱鏡,且第一入射棱鏡和第二入射棱鏡的數(shù)量也可以不同。此外可思及,只采用第一入射棱鏡和第二入射棱鏡中的一種且沿一個方向同樣能達到預期的技術(shù)效果。無論各入射棱鏡的數(shù)量為多少,其工作原理相同。
為實現(xiàn)本發(fā)明的目的,圖中的各棱鏡需滿足以下條件 棱邊ab//de、bc//gk、ac//hk 第二入射棱鏡A1的角度
(為了滿足第二入射棱鏡A1的入射面ef垂直入射光的方向);第一入射棱鏡A2的角度∠gkh=θ。
以下根據(jù)計算推導出本發(fā)明的最佳方案 假設顯示所需的基色數(shù)量為N,這些光波長分別為λi(i=1,2……N),在各向同性介質(zhì)的棱鏡中的折射率分別為ni(i=1,2……N),并假設這些光已按照折射率由小到大依次排列并重新記為nj(即nj<nj+1)。
假設需要從第一入射棱鏡A2入射進合成器的光分別為n1,n2……nk(k<N,k是一個定值),從第二入射棱鏡A1入射進合成器的光分別為nk+1,nk+2……nN,假設空氣的折射率為n0。
{1}、棱鏡A的各個角優(yōu)選滿足以下條件
{2}、在棱邊ab
{3}、在棱邊bc njsinθ=n0sinΘj(1≤j≤k)[5]; {4}、偏移距離 設從第二入射棱鏡A1入射的基色圖像與合成方向的偏移距離為(設棱邊ab與de之間的距離為H1j,H1j≥0)
設從第一入射棱鏡A2入射的基色圖像與合成方向的偏移距離為(設棱邊bc與gk之間的距離為H2j,H2j≥0) dj=H2j(tanΘj-tanθ)cosθ (1≤j≤k) [7], 那么從同一塊入射棱鏡入射的兩種相鄰的不同的基色圖像之間的偏移距離為 Δdj=|dj+1-dj|(1≤j≤k或k<j≤N)[8], 當Δdj≥s時(即(Δdj-s)≥0),各基色圖像入射時在空間是分離的,并且經(jīng)過合成器之后可以完全在空間重疊,達到多基色的單色圖像合成的目的。
本實施例中對入射光的性質(zhì)沒有特殊要求。
例如,要求每一種單色的圖像在射入多基色圖像疊加器之前是彼此分離而沒有重合的,假設圖像的寬度為s,空氣的折射率為n0=1 從第二入射棱鏡A1入射(假定H1j=H1,H1是一個常數(shù),即不同基色的光是從同一塊第二入射棱鏡A1入射)
那么
從第一入射棱鏡A2入射(假定H2j=H2,H2是一個常數(shù),即不同基色的光是從同一塊第一入射棱鏡A2入射) dj=H2(tanΘj-tanθ)cosθ(1≤j≤k) njsinθ=n0sinΘj(1≤j≤k) Δdj=|dj+1-dj|=H2|tanΘj+1-tanΘj|cosθ (1≤j<j+1≤k) [1-2] 以下舉出具體的情況說明上述參數(shù)的應用以實現(xiàn)本發(fā)明的疊加目的。
以H1、H2是常數(shù)并以四基色顯示為例。各向同性的材料為冕玻璃(K9),圖像的寬為s=1inch,H1=1.5inch,H2=0.3inch(1inch=2.54cm),n0=1,選擇以下四種波長的光為現(xiàn)實的基色光,并按照上述對參與顯示的光進行排序如下 1、紅6563
(n1=1.514); 2、綠5461
(n2=1.518); 3、青綠4861
(n3=1.522);4、青4358
(n4=1.526)(k=2) (1)假定青綠色光、青色光從第二入射棱鏡A1入射則由[1]可得 即41.07°<θ<41.21° 因此取θ=41.15° 由[2]可得
即
因此取
那么
從第二入射棱鏡A1入射
所以 Δd3-s≈0.03inch>0 因此青綠色光、青色光在入射第二入射棱鏡A1之前兩基色圖像是分離的,相隔距離為Δd3-s≈0.03inch。
(2)假定紅色光、綠色光從第一入射棱鏡A2入射 從第一入射棱鏡A2入射 Δd1=|d2-d1|=H2|tanΘ2-tanΘ1|cosθ≈2.19inch 所以 Δd1-s≈1.19inch>0 因此紅色光、綠色光在入射第一入射棱鏡A2之前兩基色圖像是分離的,相隔距離為Δd3-s≈1.19inch。
根據(jù)以上條件,即可實現(xiàn)各基色的圖像的疊加。
此外,為提高光的利用率,可在各個棱鏡的入射面以及出射面上鍍敷相應的增透膜,以提高光的透過率。
圖4是根據(jù)本發(fā)明另一實施例的多基色圖像合成器的示意圖。
圖4的結(jié)構(gòu)特征與圖3所示的實施例的結(jié)構(gòu)特征相同,區(qū)別在于圖4的實施例中棱鏡A、A1和A2的材料均為負晶體。圖4中,M表示光軸方向,且該光軸方向垂直于紙面。
以下根據(jù)計算推導出本發(fā)明的最佳方案 假設顯示所需的基色數(shù)量為N,這些光波長分別為λi(i=1,2……N),在棱鏡所采用的負晶體中的o光和e光的主折射率分別為noi和nei(i=1,2……N)(在負晶體中noi>nei);將這些光按照它們各自對應的o光和e光的折射率由小到大的依次排列并且進行一定的篩選后重新標記為nj(1≤j≤m,m≤2N),假設需要從第一入射棱鏡A2入射進合成器的光分別為n1,n2……nk(k≤m,k是一個定值),從第二入射棱鏡A1入射進合成器的光分別為nk+1,nk+2……nm,假設空氣的折射率為n0。
{1}、棱鏡A的各個角優(yōu)選滿足以下條件
{2}、在棱邊ab
{3}、在棱邊bc njsinθ=n0sinΘj(1≤j≤k)[13]; {4}、偏移距離 設從第二入射棱鏡A1入射的基色圖像與合成方向的偏移距離為(設棱邊ab與de之間的距離為H1j,H1j≥0)
設從第一入射棱鏡A2入射的基色圖像與合成方向的偏移距離為(設棱邊bc與gk之間的距離為H2j,H2j≥0) dj=H2j(tanΘj-tanθ)cosθ(1≤j≤k)[15], 那么從同一塊棱鏡入射的兩種相鄰的不同的基色圖像之間的偏移距離為 Δdj=|dj+1-dj|(1 ≤j≤k或k<j≤m)[16], 當Δdj≥s時(即(Δdj-s)≥0),各基色圖像入射時在空間是分離的,并且經(jīng)過合成器之后可以完全在空間重疊,達到多基色的單色圖像合成的目的。
本實施例中要求入射的光為線偏振光,入射線偏振光的偏振方向要滿足其在棱鏡中對應的折射率所要求的偏振方向。也就是說,若在棱鏡中需要將入射光滿足o光的折射率,那么入射光在進入入射棱鏡A1、A2之前的光的偏振方向必須與光軸方向垂直;若在棱鏡中需要將入射光滿足e光的折射率,那么入射光在進入入射棱鏡A1、A2之前的光的偏振方向必須與光軸方向平行。
例如,要求每一種單色的圖像在射入多基色圖像合成器之前是彼此分離而沒有重合的,假設圖像的寬度為s,空氣的折射率為n0=1 在從第二入射棱鏡A1入射的情況下(假定H1j=H1,H1是一個常數(shù),即不同基色的光是從同一塊第二入射棱鏡A1入射)
那么
在從第一入射棱鏡A2入射的情況下假定H2j=H2,H2是一個常數(shù),即不同基色的光是從同一塊第一入射棱鏡A2入射 dj=H2(tanΘj-tanθ)cosθ(1≤j≤k) njsinθ=n0sinΘj(1≤j≤k) Δdj=|dj+1-dj|=H2|tanΘj+1-tanΘj| cosθ (1≤j<j+1≤) [2-2] 以下舉出具體的情況說明上述參數(shù)的應用以實現(xiàn)本發(fā)明的疊加目的。
以H1、H2是常數(shù)為例,負晶體的材料為方解石(冰洲石CaCO3),圖像的寬為s=1inch,H1=0.3inch(1inch=2.54cm),n0=1,選擇以下三種波長的光為現(xiàn)實的基色光,并按照上述對參與顯示的光進行排序如下 1、黃5893
(no=1.658,ne=1.486); 2、綠5461
(no=1.662,ne=1.488); 3、藍4047
(no=1.681,ne=1.497) 篩選后排序后為 n1=1.486(黃),n2=1.488(綠),n3=1.681(藍)(m=3,k=1) (1)假定n2=1.488(綠)和n3=1.681(藍)從第二入射棱鏡A1入射,其中綠色光的偏振方向與光軸方向平行,藍色光的偏振方向與光軸方向垂直。
則由以上的[9]可得 即42.22°<θ<42.30° 因此取θ=42.25° 由以上[10]可得
即
因此取
那么
從第二入射棱鏡A1入射
所以 Δd2-s≈0.12inch>0 因此,綠色光、藍色光在入射第二入射棱鏡A1之前兩基色圖像是分離的,相隔距離為Δd2-s≈0.12inch。
(2)只有n1=1.486(黃)從第二入射棱鏡A2入射,因此在本例中對H2沒有要求,但入射光的偏振方向必須與光軸方向平行 由此,可以實現(xiàn)綠、藍、黃三種基色的入射圖像的適當合成。
圖5是根據(jù)本發(fā)明又一實施例的多基色圖像合成器的示意圖。
圖5的結(jié)構(gòu)特征與圖3、4所示的實施例的結(jié)構(gòu)特征相同,區(qū)別在于圖5的實施例中棱鏡A、A1和A2的材料均為正晶體。圖5中,M表示光軸方向,且該光軸方向垂直于紙面。
以下根據(jù)計算推導出本發(fā)明的最佳方案 假設顯示所需的基色數(shù)量為N,這些光波長分別為λi(i=1,2……N),在棱鏡所采用的正晶體中的o光和e光的主折射率分別為noi和nei(i=1,2……N)(在正晶體中noi<nei);將這些光按照它們各自對應的o光和e光的折射率由小到大的依次排列并且進行一定的篩選后重新標記為nj(1≤j≤m,m≤2N),假設需要從第一入射棱鏡A2入射進合成器的光分別為n1,n2……nk(k≤m,k是一個定值),從第二入射棱鏡A1入射進合成器的光分別為nk+1,nk+2……nm,假設空氣的折射率為n0。
{1}、棱鏡A的各個角優(yōu)選滿足以下條件為
{2}、在棱邊ab
{3}、在棱邊bc njsinθ=n0sinΘj(1≤j≤k)[21]; {4}、偏移距離 設從第二入射棱鏡A1入射的基色圖像與合成方向的偏移距離為(設棱邊ab與de之間的距離為H1j,H1j≥0)
設從第一入射棱鏡A2入射的基色圖像與合成方向的偏移距離為(設棱邊bc與gk之間的距離為H2j,H2j≥0) dj=H2j(tanΘj-tanθ)cosθ(1≤j≤k) [23], 那么從同一塊棱鏡入射的兩種相鄰的不同的基色圖像之間的偏移距離為 Δdj=|dj+1-dj| (1≤j≤k或k<j≤m) [24], 當Δdj≥s時(即(Δdj-s)≥0),各基色圖像入射時在空間是分離的,并且經(jīng)過合成器之后可以完全在空間重疊,達到多基色的單色圖像合成的目的。
本設計中要求入射的光為線偏振光,入射線偏振光的偏振方向要滿足其在棱鏡中對應的折射率所要求的偏振方向。也就是說,若在棱鏡中需要將入射光滿足o光的折射率,那么入射光在進入入射棱鏡A1、A2之前的光的偏振方向必須與光軸方向垂直;若在棱鏡中需要將入射光滿足e光的折射率,那么入射光在進入入射棱鏡A1、A2之前的光的偏振方向必須與光軸方向平行。
此外,應注意,以上關(guān)于單軸晶體的設計是單軸晶體的所有設計中情況最為簡單的,其他情況需要對晶體中的e光在不同傳播方向上有一定的e光折射率修正。對于光軸方向不垂直紙面的情況中,光軸平行紙面并且平行出射面的情況最為簡單。
對于光軸方向平行紙面并且平行出射面的情況的修正如下(正、負晶體的修正公式相同,只是no與ne的關(guān)系不同) 對于入射光的偏振方向平行于紙面的光在棱鏡內(nèi)的折射率為 j表示入射光的偏振方向平行于紙面的光(即在晶體中傳播為e光)在篩選排序后所對應的序號 在棱邊ab(將[12]、[20]替換為[28])
在棱邊bc(將[13]、[21]替換為[29])
ω=π-θ[27] 本領(lǐng)域技術(shù)人員可顯見,可對本發(fā)明的上述示例性實施例進行各種修改和變型而不偏離本發(fā)明的精神和范圍。因此,旨在使本發(fā)明覆蓋落在所附權(quán)利要求書及其等效技術(shù)方案范圍內(nèi)的對本發(fā)明的修改和變型。
權(quán)利要求
1.一種多基色圖像合成器,其特征在于,包括合成棱鏡以及至少一個第一入射棱鏡和至少一個第二入射棱鏡中的至少一種,
第一方向的入射光入射到所述第一入射棱鏡的入射面并從其出射面射出,隨后入射到所述合成棱鏡的第一入射面;第二方向的入射光入射到所述第二入射棱鏡的入射面并從其出射面射出,隨后入射到所述合成棱鏡的第二入射面;以及所述從所述合成棱鏡的第一入射面和第二入射面入射的兩束光在所述合成棱鏡內(nèi)合成,隨后從所述合成棱鏡的出射面射出,其中,
所述第一入射棱鏡的出射面與所述合成棱鏡的第一入射面平行;
所述第二入射棱鏡的出射面與所述合成棱鏡的第二入射面平行;
所述第一入射棱鏡的入射面與所述合成棱鏡的出射面平行;并且
所述第二入射棱鏡的入射面與其出射面的夾角的大小等于所述合成棱鏡的第一入射面與其出射面的夾角與所述合成棱鏡的第一入射面與其第二入射面的夾角之差。
2.如權(quán)利要求1所述的多基色圖像合成器,其特征在于,所述第一入射棱鏡、第二入射棱鏡和合成棱鏡由各向同性的材料制成。
3.如權(quán)利要求1所述的多基色圖像合成器,其特征在于,所述第一入射棱鏡、第二入射棱鏡和合成棱鏡由負晶體制成。
4.如權(quán)利要求1所述的多基色圖像合成器,其特征在于,所述第一入射棱鏡、第二入射棱鏡和合成棱鏡由正晶體制成。
5.如以上任一權(quán)利要求所述的多基色圖像合成器,其特征在于,所述合成棱鏡的出射面與第一入射面的夾角、所述合成棱鏡的第一入射面與第二入射面的夾角、以及所述第二入射棱鏡的入射面與出射面的夾角的取值范圍根據(jù)入射光的波長加以確定。
6.如權(quán)利要求5所述的多基色圖像合成器,其特征在于,所述合成棱鏡的出射面與第一入射面的夾角小于90°。
7.如權(quán)利要求2所述的多基色圖像合成器,其特征在于,滿足以下條件
其中,n0為空氣的折射率,N為基色數(shù)量,各基色的光波長在所述各向同性介質(zhì)的棱鏡中的折射率以從小到大的順序依次排列為n1、n2……nk、nk+1……nN,折射率為n1~nk的光從所述第一入射棱鏡射入,折射率為nk+1~nN的光從所述第二入射棱鏡射入,θ為所述合成棱鏡的第一入射面與出射面的夾角,β為所述合成棱鏡的第一入射面與第二入射面的夾角,
為所述第二入射棱鏡的入射面與出射面的夾角。
8.如權(quán)利要求3所述的多基色圖像合成器,其特征在于,滿足以下條件
其中,n0為空氣的折射率,N為基色數(shù)量,各基色光在所述負晶體棱鏡中的各自對應的o光和e光的折射率以從小到大的順序依次排列并篩選為n1、n2……nk、nk+1……nN,其中m≤2N,折射率為n1~nk的光從所述第一入射棱鏡射入,折射率為nk+1~nm的光從所述第二入射棱鏡射入,θ為所述合成棱鏡的第一入射面與出射面的夾角,β為所述合成棱鏡的第一入射面與第二入射面的夾角,
為所述第二入射棱鏡的入射面與出射面的夾角。
9.如權(quán)利要求4所述的多基色圖像合成器,其特征在于,滿足以下條件
其中,n0為空氣的折射率,N為基色數(shù)量,各基色光在所述正晶體棱鏡中的各自對應的o光和e光的折射率以從小到大的順序依次排列并篩選為n1、n2……nk、nk+1……nk,其中m≤2N,折射率為n1~nk的光從所述第一入射棱鏡射入,折射率為nk+1~nm的光從所述第二入射棱鏡射入,θ為所述合成棱鏡的第一入射面與出射面的夾角,β為所述合成棱鏡的第一入射面與第二入射面的夾角,
為所述第二入射棱鏡的入射面與出射面的夾角。
10.如權(quán)利要求1所述的多基色圖像合成器,其特征在于,還包括設置于所述各入射棱鏡之前的光程補償器。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種多基色圖像合成器。該多基色圖像合成器包括第一入射棱鏡、第二入射棱鏡以及合成棱鏡,其中第一方向的入射光入射到第一入射棱鏡的入射面并從其出射面射出,隨后入射到合成棱鏡的第一入射面;第二方向的入射光入射到第二入射棱鏡的入射面并從其出射面射出,隨后入射到合成棱鏡的第二入射面;以及從合成棱鏡的第一入射面和第二入射面入射的兩束光在合成棱鏡內(nèi)合成,隨后從合成棱鏡的出射面射出。通過本發(fā)明的合成器可以獲得顏色更加逼真的圖像。
文檔編號G02B27/12GK101206309SQ200610147460
公開日2008年6月25日 申請日期2006年12月19日 優(yōu)先權(quán)日2006年12月19日
發(fā)明者程思洋 申請人:程思洋