一种分离式物镜制造技术

技术编号:18447597 阅读:34 留言:0更新日期:2018-07-14 11:27
本实用新型专利技术涉及一种高精度透镜,具体涉及一种分离式物镜,包括正透镜和负透镜,所述正透镜为双凸透镜,所述负透镜为凹凸透镜,所述负透镜的凹面设置在靠近正透镜的一侧,所述正透镜和负透镜之间隔设有间隙。该物镜设有正透镜和负透镜,并在正透镜和负透镜之间设置间隙,可对两个透镜之间的空气间隙进行调整,增加了整个物镜的可调变量,更好地消除色差,减少综合像差,利于得到更高品质的成像质量,且由于正透镜和负透镜为分离式设置,无需胶合,降低镜片制作难度、节约工艺成本。

A separate objective lens

The utility model relates to a high precision lens, in particular to a separate objective lens, including a positive lens and a negative lens. The positive lens is a double convex lens, the negative lens is a concave convex lens, the concave surface of the negative lens is arranged near the side of a positive lens, and a gap is arranged between the positive lens and the negative lens. The objective lens has a positive lens and a negative lens, and a gap between the positive lens and the negative lens. The air gap between the two lenses can be adjusted, the adjustable variable of the whole object lens is added, the chromatic aberration is eliminated, the comprehensive aberration is reduced, the quality of the image is better, and the positive lens and the negative lens are obtained. For separate setting, no need to glue, reduce the difficulty of lens manufacture and save process cost.

【技术实现步骤摘要】
一种分离式物镜
本技术涉及一种高精度透镜,特别是一种分离式物镜。
技术介绍
物镜一般是由两个透镜胶合而成的一个透镜组。组合使用的目的是为了克服单个透镜的成像缺陷、以及可调变量较少的状况,采用两个透镜组合的物镜可调变量增加,进而能提高物镜的成像质量。物镜的成像质量关系到观景镜的观测效果,所以对物镜的镜片组合形式有着特殊的要求。在现有的物镜镜片组合方式中,都采用的是将凸透镜、凹透镜镜片进行胶合,然后利用胶合透镜的折射率差异改变光线的传播路径,满足物镜的成像需求,但在实际使用过程中发现,采用胶合方式的组合镜片的物镜由于镜片完全贴合,存在镜片制作要求高、成像质量并不一定高的状况,特别是对于透镜胶合面的加工面形、光洁度等要求极高,胶合层内的技术要求也很高,工艺制造难度大。
技术实现思路
本技术的专利技术目的在于:针对现有组合式物镜采用胶合方式组合,但存在镜片制作要求高、成像质量并不一定高的状况,透镜胶合面加工要求高、胶合工艺难度大的问题,提供一种分离式物镜,该物镜设有正透镜和负透镜,并在正透镜和负透镜之间设置间隙,可对两个透镜之间的空气间隙进行调整,增加了整个物镜的可调变量,更好地消除色差,减少综合像差,利于得到更高品质的成像质量,且由于正透镜和负透镜为分离式设置,无需胶合,降低镜片制作难度、节约工艺成本。为了实现上述目的,本技术采用的技术方案为:一种分离式物镜,包括正透镜和负透镜,所述正透镜为双凸透镜,所述负透镜为凹凸透镜,所述负透镜的凹面设置在靠近正透镜的一侧,所述正透镜和负透镜之间隔设有间隙。该分离式物镜设有正透镜和负透镜,并在正透镜和负透镜之间设置间隙,这样组成的分离式物镜除了可以设计透镜本身的变量外,还可以对两个透镜之间的空气间隙进行调整,增加了整个物镜的可调变量,可以更好地消除色差、减少综合像差,利于得到更高品质的成像质量,且由于正透镜和负透镜为分离式设置,无需胶合,降低镜片制作难度、节约工艺成本。作为本技术的优选方案,所述正透镜和负透镜之间的空气间隔尺寸维持一定值,还设有维持该间隔尺寸的隔离部件。正透镜和负透镜之间的间距保持一定值,并通过设置隔离部件维持物镜性能的稳定性。作为本技术的优选方案,所述隔离部件为分隔圈,所述分隔圈套设在正透镜和负透镜组合结构外,在分隔圈内还设有台阶,所述台阶的厚度与透镜之间的间距相适应。在正透镜和负透镜组合后外套上分隔圈,在分隔圈内壁设台阶,台阶的厚度与透镜之间的间距相适应设计,这样在正透镜和负透镜之间的台阶利于两个透镜的安装,同时又保持了两个透镜之间的间隙距离,保证了物镜性能的稳定性。作为本技术的优选方案,所述台阶为分隔圈内壁上延伸出的环形台阶,所述环形台阶为向分隔圈中心延伸的凸起结构。在分隔圈内壁设置的环形台阶,起到对正透镜和负透镜之间间距稳定的作用,并且结合分隔圈结构,便于物镜的定位和安装。作为本技术的优选方案,所述正透镜和负透镜之间的间距为2±0.05mm。根据实际使用得出,正透镜和负透镜之间的间距为2±0.05mm具有较好的成像质量。作为本技术的优选方案,所述正透镜为冕牌类光学玻璃材料制成,所述负透镜为火石类光学玻璃材料制成。具体地,正透镜可选用H-K9L材料,负透镜可选用ZF1材料。作为本技术的优选方案,该分离式物镜型号为Φ100,其中正透镜的中心厚度为15±0.1mm,且正透镜两个凸面半径分别为正透镜第一凸面半径310.072mm±1.25μm、正透镜第二凸面半径224.234mm±1.25μm,所述负透镜的中心厚度为6±0.1mm,且负透镜的两个弧面半径分别为负透镜凹面半径222.113mm±1.25μm、负透镜凸面半径788.275mm±1.25μm。作为本技术的优选方案,该分离式物镜型号为Φ118,其中正透镜的中心厚度为16±0.1mm,且正透镜两个凸面半径分别为正透镜第一凸面半径376.584mm±1.25μm、正透镜第二凸面半径271.566mm±1.25μm,所述负透镜的中心厚度为8±0.1mm,且负透镜的两个弧面半径分别为负透镜凹面半径269.513mm±1.25μm、负透镜凸面半径945.776mm±1.25μm。上述描述可以看到,负透镜凹面半径与正透镜第二凸面半径尺寸相近,利于保证正透镜和负透镜之间空气间隔尺寸维持在一定值,利于在有限的空间内安装,利于得到稳定的光线传输路径。作为本技术的优选方案,在正透镜和负透镜的表面上均镀有多层增透膜,且光线透过率大于或等于99%。在两个透镜表面都镀上多层增透膜,增加光线透过率,提高成像质量。综上所述,由于采用了上述技术方案,本技术的有益效果是:1、该物镜设有正透镜和负透镜,并在正透镜和负透镜之间设置间隙,可对两个透镜之间的空气间隙进行调整,增加了整个物镜的可调变量,更好地消除色差,减少综合像差,利于得到更高品质的成像质量,且由于正透镜和负透镜为分离式设置,无需胶合,降低镜片制作难度、节约工艺成本;2、正透镜和负透镜之间的间距保持一定值,并通过设置隔离部件维持物镜性能的稳定性;而在正透镜和负透镜组合后外套上分隔圈,在分隔圈内壁设台阶,台阶的厚度与透镜之间的间距相适应设计,这样在正透镜和负透镜之间的台阶利于两个透镜的安装,同时又保持了两个透镜之间的间隙距离,保证了物镜性能的稳定性;3、在分隔圈内壁设置的环形台阶,起到对正透镜和负透镜之间间距稳定的作用,并且结合分隔圈结构,便于物镜的定位和安装;4、负透镜凹面半径与正透镜第二凸面半径尺寸相近,利于保证正透镜和负透镜之间空气间隔尺寸维持在一定值,利于在有限的空间内安装,利于得到稳定的光线传输路径。附图说明图1是本技术分离式物镜的结构示意图。图2为图1中分离式物镜的正透镜结构示意图。图3为图1中分离式物镜的负透镜结构示意图。图4为实施例中光线通过分离式物镜后的传输路线图。图中标记:1-正透镜,2-负透镜,3-分隔圈,301-环形台阶,D1-正透镜中心厚度,D2-负透镜中心厚度,R1-正透镜第一凸面半径,R2-正透镜第二凸面半径,R3-负透镜凹面半径,R4-负透镜凸面半径。具体实施方式下面结合附图,对本技术作详细的说明。为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。实施例1如图1至图3所示,本实施例的分离式物镜,包括正透镜1和负透镜2,所述正透镜1为双凸透镜,所述负透镜2为凹凸透镜,所述负透镜2的凹面设置在靠近正透镜1的一侧,所述正透镜1和负透镜2之间隔设有间隙。进一步地,所述正透镜1和负透镜2之间的空气间隔尺寸维持一定值,还设有维持该间隔尺寸的隔离部件。正透镜和负透镜之间的间距保持一定值,并通过设置隔离部件维持物镜性能的稳定性。本实施例的分离式物镜设有正透镜和负透镜,并在正透镜和负透镜之间设置间隙,可对两个透镜之间的空气间隙进行调整,增加了整个物镜的可调变量,更好地消除色差,减少综合像差,利于得到更高品质的成像质量,且由于正透镜和负透镜为分离式设置,无需胶合,降低镜片制作难度、节约工艺成本。实施例2如图1至图3所示,根据实施例1所述的分离式物镜,所述隔离部件为分本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种分离式物镜,包括正透镜和负透镜,其特征在于,所述正透镜为双凸透镜,所述负透镜为凹凸透镜,所述负透镜的凹面设置在靠近正透镜的一侧,所述正透镜和负透镜之间隔设有间隙。

【技术特征摘要】
1.一种分离式物镜,包括正透镜和负透镜,其特征在于,所述正透镜为双凸透镜,所述负透镜为凹凸透镜,所述负透镜的凹面设置在靠近正透镜的一侧,所述正透镜和负透镜之间隔设有间隙。2.根据权利要求1所述的分离式物镜,其特征在于,所述正透镜和负透镜之间的空气间隔尺寸维持一定值,还设有维持该间隔尺寸的隔离部件。3.根据权利要求2所述的分离式物镜,其特征在于,所述隔离部件为分隔圈,所述分隔圈套设在正透镜和负透镜组合结构外,在分隔圈内还设有台阶,所述台阶的厚度与透镜之间的间距相适应。4.根据权利要求3所述的分离式物镜,其特征在于,所述台阶为分隔圈内壁上延伸出的环形台阶,所述环形台阶为向分隔圈中心延伸的凸起结构。5.根据权利要求1-4之一所述的分离式物镜,其特征在于,所述正透镜和负透镜之间的间距为2±0.05mm。6.根据权利要求5所述的分离式物镜,其特征在于,所述正透镜为冕牌类光学玻璃材料制成,所述负透镜为火石类光学玻璃材料制成。7.根据权利要求5所述的分离式物镜,其特征在于,该分离式物镜...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐丽李学其
申请(专利权)人:中国科学院光电技术研究所光学元件厂
类型:新型
国别省市:四川,51

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1