光学背投幕焦距与光程分布的关系(二)
第二种情况:屏幕焦距<投射距离(配置Barco TLD1.6:1镜头),利用Barco Lens软件进行修正计算,投影距离=屏幕宽度(2438mm)×镜头焦距(1.6)=3860mm,很明显投射距离偏远了屏幕焦距3200mm,投影机光线汇聚成比较窄角的分布,利用这种光学原理,当需要在比较小的会议室配备长焦镜头时,会议桌可以尽量的往屏幕方向靠近。
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 第三种情况:屏幕焦距>投射距离(配置Barco TLD0.8:1镜头),利用Barco Lens软件进行修正计算,投影距离=屏幕宽度(2438mm)×镜头焦距(0.8)=2122mm,很明显投射距离严重偏短了屏幕焦距3200mm,投影机光线扩散成比较广角的分布,一般会出现很明显的太阳效应(下图所示)。设计单层光学背投系统时,屏幕焦距大于投射距离的方式在任何情况都不建议使用,这种情况应该把屏幕改成DNP NWA120″1850HC光学背投幕(屏幕焦距1850mm,投影距离1500mm-2600mm)。
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 2. 屏幕焦距与最佳视像点 我们分析了屏幕焦距与投影机镜头存在密切的光学关系,也知道屏幕焦距在任何情况下都不建议大于镜头焦距。事实上,镜头焦距允许控制在大于屏幕焦距的1.4倍之内。在此范围之内,选择不同焦距的投影机镜头会直接影响最佳视像点的观看位置。我们通过下例两种设计方案加以说明,条件是:Barco IQ-G350投影机,DNP NWA100″1850HC光学背投幕(屏幕焦距1850mm,投影距离1500mm-2600mm),离地110cm安装。 第一种方案:要求在屏幕最近点获得良好的亮度均衡,根据最近观众座位离屏幕距离应大于2倍图像高度的法则,我们自然想到了图像高度(1524mm)×2=3048mm,最短镜头焦距=屏幕焦距(1850mm)/图像宽度(2032mm):1=0.91:1,显然我们要配置Barco QVD0.85:1的短焦镜头,才比较吻合投影距离等于屏幕焦距可以获得最大亮度均衡的原则,(下图所示)观众与屏幕上缘和下缘的垂直夹角分别是13°和14°,一般从大于10°到30°度之间称为人眼的有效视域,显然符合这个准则。
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 第二种方案:要求在屏幕最远点获得良好的亮度均衡。有一个经验值是最远观众座位的距离不超过4倍屏幕的高度。因为涉及到光学屏幕的焦距问题,丹麦DNP公司有另外一个参考公式:
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 我们先偿试配置Barco QVD1.3-1.8的变焦镜头,取最小焦距代入上述的公式可得:
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