2026-04-21
广角低畸变投影镜头

一、更大通光孔径,更短镜头总长

广角大靶面投影镜头,通光孔径和总长往往互相牵制。我们在透镜组结构上重新做了取舍,配合非球面技术,把通光孔径做上去的同时,把镜头总长压下来。小型化和高性能不再是非此即彼的选择。

二、同视场角下,MTF中心与边缘全面领先

同样视场角下,市面上多数镜头的MTF曲线中心和边缘都偏低。这颗镜头经过系统性光学优化,中心和边缘的MTF表现同时抬升,全画面解析力上了一个台阶,像质明显优于同类产品。

三、近物距与远物距,成像效果同步提升

像质整体提升之后,近物距和远物距的成像也跟着受益。不管投影距离怎么变,画面都能保持稳定清晰,实际场景的适应面更宽了。

四、超广视场与超低畸变的双重突破

超广角和低畸变,本来就是一对矛盾。我们采用反远距光学架构,用大口径负非球面透镜校正畸变,正负透镜交替补偿,再优化光阑位置、结合前组负透镜,把桶形畸变压了下去。视场角做到93.2°,畸变控制在-4.3%以内。

五、像方近似远心设计,实现光源能量匹配

尾部采用非球面设计,把像方光路做成近似远心,像面主光线角度被压到2.2°。每个视场的主光线光锥角尽量贴近照明光源灯珠的发散角,基本在60°左右。光源能量匹配得更准,光能利用效率和画面均匀性也就跟着上来了。

六、多波长多通道通用,像质平衡技术

不同波谱的剩余色差,靠的是相对色散偏移较大的玻璃材料匹配,加上五组胶合透镜组来校正。多波长多通道通用镜头的像质平衡,就是这么实现的。镜头可分别支持500–600nm、580–700nm双色通道工作波长,多场景、多通道投影应用都能覆盖。