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關注創建者:匿名 創建時間:2026-01-05

投影顯示設備的實例教程
摘要
現代顯示設備,例如液晶顯示器(LCD),通常用作成像或投影系統的光源。通過使用VirtualLab中的面板類型光源,可以方便地對這種顯示設備建模。作為示例,本案例選擇了圖像投影透鏡并使用面板型光源對其進行了分析。通過觀察像平面上的點陣圖以及光線的角度/方向行為來評估系統的性能。
建模任務
圖像平面上的點網格
窺探VirtualLab
VirtualLab技術
文件信息
在投影機中,光學薄膜在提高光學效率和減少光損耗方面發揮著重要作用,其中冷光鏡是一個關鍵部分。冷光通過反射光源中的可見光并允許紅外光透過,有助于提高圖像質量并減少系統中的熱負荷。
摘要
設計一款冷反射鏡,在初始膜系結構的基礎上,通過拓寬截止帶并減小通帶波紋,以提升整體光譜性能,目標是在45°入射角下實現400–690?nm波段內平均透射率低于1%,在750–1100?nm波段內平均透射率高于99%。
應用場景
設計結果如圖所示,45入射時,截止帶平均反射率<1%, 通帶平均反射率大于99%,滿足設計指標。
設計結果
關于項目合并功能的更多信息:
Tutorial: Merge Project
使用光譜圖中的“項目合并”功能,將三個中心波長不同的膜系進行疊加,并預覽合并后的光譜響應,從而實現截止帶的拓寬。圖中的紅色曲線為合并后的光譜結果,可見截止帶寬度得到了顯著提升。
展開 摘要
在投影機中,光學薄膜在提高光學效率和減少光損耗方面發揮著重要作用,其中冷光鏡是一個關鍵部分。冷光通過反射光源中的可見光并允許紅外光透過,有助于提高圖像質量并減少系統中的熱負荷。
在本案例中,采用多個周期的對稱膜堆作為初始結構,通過拓寬截止帶和減小通帶波紋,設計出一種能夠在45°入射角下反射可見光并透過紅外光的冷光鏡。
應用場景
設計一款冷反射鏡,在初始膜系結構的基礎上,通過拓寬截止帶并減小通帶波紋,以提升整體光譜性能,目標是在45°入射角下實現400–690?nm波段內平均透射率低于1%,在750–1100?nm波段內平均透射率高于99%。
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設計結果
設計結果如圖所示,45入射時,截止帶平均反射率<1%, 通帶平均反射率大于99%,滿足設計指標。
設計流程
初始結構是一個周期性的對稱膜堆:(0.5H L 0.5H)^10。
使用公式工具構建了上述膜系作為基礎結構,右圖展示了其在可見光波范圍內45°入射時的光譜??梢钥闯龃藭r通帶波紋較大,截止帶的寬度也不達標。
關于公式工具的更多信息: Tutorial: Formula Tool
使用光譜圖中的“項目合并”功能,將三個中心波長不同的膜系進行疊加,并預覽合并后的光譜響應,從而實現截止帶的拓寬。圖中的紅色曲線為合并后的光譜結果,可見截止帶寬度得到了顯著提升。
關于項目合并功能的更多信息: Tutorial: Merge Project
膜堆疊加后的項目如上圖所示,可以看到此時的截止帶已經滿足了指標,但通帶平均透射率仍不達標且有較多波紋。
展開 摘要
投影機中所使用的隔紅外紫外濾光片的主要作用是濾除燈源光譜中的紫外光和紅外光。420 nm以下的紫外光會對光學芯片造成損傷,而700 nm以上的紅外光會導致芯片溫度升高,進而影響其壽命。此外,紅外波段對圖像亮度的貢獻可以忽略,因此通常需要濾除波長小于420 nm和大于 700 nm的光譜成分。
在本案例中,通過先分別構建長波通和短波通濾光片,用于阻斷紫外與紅外波段,再通過膜系疊加與光譜優化,形成可見光透過、紫外與紅外有效抑制的帶通特性濾光片。
應用場景
在本案例中,我們采用將長波通與短波通濾光片分別設計并鍍于鏡片兩側的方式,并在此基礎上進行整體膜系優化,最終實現了一個帶通濾光片,在420–700?nm波段內具有高透過率,在250–400?nm與730–1050?nm波段具備高截止能力。
設計結果
設計結果如圖所示,在 0° 入射條件下,該膜系在 420–700?nm 波段內具有高透過率,在 250–400?nm 和 730–1050?nm 波段內表現出良好的截止性能,實現了僅透過可見光、有效阻擋紫外和紅外光的設計目標。
設計流程
首先進行長波通濾光片的設計,初始結構如左圖所示。使用常用的對稱膜堆結構(0.5H L 0.5H)^15作為初始結構。設計目標是在250~400nm為截止區,截止深度為OD2。420-700nm為通帶,平均反射率越大越好。
使用公式工具構建上述初始膜系,并查看其透射光譜。通過在圖表中動態調整參考波長,確定了最符合指標的截止帶范圍。但此時截止帶寬度仍不足,后續需要進一步拓寬截止帶寬度。
展開 投影機中所使用的隔紅外紫外濾光片的主要作用是濾除燈源光譜中的紫外光和紅外光。420 nm以下的紫外光會對光學芯片造成損傷,而700 nm以上的紅外光會導致芯片溫度升高,進而影響其壽命。此外,紅外波段對圖像亮度的貢獻可以忽略,因此通常需要濾除波長小于420 nm和大于 700 nm的光譜成分。
摘要

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在本案例中,采用多個周期的對稱膜堆作為初始結構,通過拓寬截止帶和減小通帶波紋,設計出一種能夠在45°入射角下反射可見光并透過紅外光的冷光鏡。
應用場景
設計一款冷反射鏡,在初始膜系結構的基礎上
在本案例中,采用多個周期的對稱膜堆作為初始結構,通過拓寬截止帶和減小通帶波紋,設計出一種能夠在45°入射角下反射可見光并透過紅外光的冷光鏡。
在投影機中,光學薄膜在提高光學效率和減少光損耗方面發揮著重要作用,其中冷光鏡是一個關鍵部分。冷光通過反射光源中的可見光并允許紅外光透過,有助于提高圖像質量并減少系統中的熱負荷。
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摘要
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在本案例中,通過先分別構建長波通和短波通濾光片,用于阻斷紫外與紅外波段,再通過膜系疊加與光譜優化
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建模任務
圖像平面上的點網格
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