隨著微型發(fā)光二極管(micro-light emitting diode, Micro-LED)微型圖像源被應(yīng)用于增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(augmented reality,AR)顯示技術(shù), AR顯示系統(tǒng)朝著超小型化方向發(fā)展。然而Micro-LED圖像源發(fā)光角度大,準(zhǔn)直投影鏡頭要求體積小且像質(zhì)高,其產(chǎn)生的漸暈現(xiàn)象也導(dǎo)致視場(chǎng)(field of view,F(xiàn)OV)邊緣處光學(xué)效率低、照度不均勻,這對(duì)AR光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)造成了挑戰(zhàn)。為了解決上述問題,該文基于增加計(jì)算得到的非球面場(chǎng)鏡,設(shè)計(jì)了一種照度均勻性高、邊緣視場(chǎng)光學(xué)效率較高的衍射光柵波導(dǎo)準(zhǔn)直投影鏡頭。對(duì)場(chǎng)鏡理論進(jìn)行詳細(xì)分析,從而確定焦距區(qū)間,最終求解其面型參數(shù),設(shè)計(jì)出照度相對(duì)均勻的鏡頭。設(shè)計(jì)的新型準(zhǔn)直投影鏡頭對(duì)角線 FOV 為 41.2°,F(xiàn)#為 1.87,調(diào)制傳遞函數(shù)在125 lp/mm處大于0.5。仿真結(jié)果表明,系統(tǒng)照度均勻性相對(duì)提高了14%,邊緣FOV的光學(xué)效率相對(duì)提高了15%,具有良好的成像性能,該鏡頭可應(yīng)用于超小型AR衍射光柵波導(dǎo)頭戴顯示系統(tǒng)中。