一种新型微型光学镜头组制造技术

技术编号:13253049 阅读:74 留言:0更新日期:2016-05-15 16:43
本发明专利技术公开了一种新型微型光学镜头组,包括镜筒(1)、第一透镜(2)、第一隔圈(3)、第二透镜(4)、第二隔圈(5)和滤光片(6);所述第一透镜(2)、第一隔圈(3)、第二透镜(4)、第二隔圈(5)和滤光片(6)依次设置在镜筒(1)内,光学镜头组的总长(TTL)为1.95毫米。本发明专利技术的新型微型光学镜头组结构简单,巧妙地设计光学镜头组中各个透镜的参数,合理地组合配置各个透镜的安装位置,使得微型光学镜头组的全长小,且成像与像差小,因而具有较高的分辨率,光学性能好,具有很好的应用前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于光学
,尤其涉及一种新型微型光学镜头组
技术介绍
微型光学镜头是现代高科技的产物,其体积小、功能强大,隐蔽性好。随着人们生活消费水平的不断提高,微型光学镜头已经被广泛运用到航空、商业、传媒、企事业单位等行业。微型光学镜头的出现,给人们的生活带来了巨大的改变。随着社会的进步,越来越多的产品都朝着小型化、超薄化发展,这就对微型光学镜头的外形尺寸提出了更高的要求,要保证在缩小微型光学镜头的外形尺寸的同时,微型光学镜头的分辨率不会下降,反而需要进一步提高,以满足用户的各种需求。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种新型微型光学镜头组,在缩小光学镜头组外形长度的同时,大大提高光学镜头组的分辨率,且结构简单,便于生产。本专利技术采用如下技术方案:一种新型微型光学镜头组,包括镜筒、第一透镜、第一隔圈、第二透镜、第二隔圈和滤光片;所述第一透镜、第一隔圈、第二透镜、第二隔圈和滤光片依次设置在镜筒内,光学镜头组的总长TTL为1.95毫米。作为本专利技术的进一步改进,所述第一透镜的物侧表面S1和像侧表面S2均为非球面表面;所述第二透镜的物侧表面S3和像侧表面S4均为非球面表面。作为本专利技术的进一步改进,所述第一透镜的物侧表面S1与像侧表面S2的非球面参数用以下公式表示:Z=Cy21+(1-(1+K)C2y2)1/2+A2y2+A4y4+A6y6+A8y8+A10y10+A12y12+A14y14+A16y16;]]>其中Z为沿光轴A方向在高度为y的位置以表面顶点作为参考光轴的偏移量,C为密切球面的半径的倒数,即接近光轴A处的曲率半径,也就是第一透镜的物侧表面S1与像侧表面S2的曲率半径的倒数,K表示二次曲面系数,y是非球面高度,即从透镜中心往透镜边缘的高度,也是距非球面对称轴的水平距离,A2、A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16为非球面系数,第一透镜的非球面参数如表1所示:表1.第一透镜的非球面参数作为本专利技术的进一步改进,所述第二透镜的物侧表面S3与像侧表面S4的非球面参数用以下公式表示:Z=Cy21+(1-(1+K)C2y2)1/2+A2y2+A4y4+A6y6+A8y8+A10y10+A12y12+A14y14+A16y16;]]>其中Z为沿光轴A方向在高度为y的位置以表面顶点作为参考光轴的偏移量,C为密切球面的半径的倒数,即接近光轴A处的曲率半径,也就是第二透镜的物侧表面S3与像侧表面S4的曲率半径的倒数,K表示二次曲面系数,y是非球面高度,即从透镜中心往透镜边缘的高度,也是距非球面对称轴的水平距离,A2、A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16为非球面系数,第二透镜的非球面参数如表2所示:表2.第二透镜的非球面参数作为本专利技术的进一步改进,所述第一透镜的光学偏心为60度,折射率为1.543402,色散系数为56.002618,镜片厚度D1=0.44±0.005毫米。作为本专利技术的进一步改进,所述第二透镜的光学偏心为60度,折射率为1.491786,色散系数为57.327362,镜片厚度D2=0.48±0.01毫米。本专利技术的有益效果:本专利技术的新型微型光学镜头组结构简单,采用2片非球面镜片,巧妙地设计微型光学镜头组中各个透镜的各项参数,合理地组合配置各个透镜的安装位置,使得光学镜头组的全长小,且成像与像差小,因而具有较高的分辨率,光学性能好,具有很好的应用前景。附图说明图1是本专利技术的微型光学镜头组的装配结构示意图;图2是本专利技术的第一透镜的截面结构示意图;图3是本专利技术的第一透镜的平面结构示意图;图4是本专利技术的第二透镜的截面结构示意图;图5是本专利技术的第二透镜的平面结构示意图;图6是本专利技术的第一隔圈的截面结构示意图;图7是本专利技术的第一隔圈的平面结构示意图;图8是本专利技术的第二隔圈的截面结构示意图;图9是本专利技术的第二隔圈的平面结构示意图;图10是本专利技术的镜筒的剖视结构示意图;图11是本专利技术的镜筒的平面结构示意图。图中:1-镜筒、2-第一透镜、3-第一隔圈、4-第二透镜、5-第二隔圈,6-滤光片,A-光轴,S1-第一透镜的物侧表面,S2-第一透镜的像侧表面,S3-第二透镜的物侧表面,S4-第二透镜的像侧表面。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术进行详细说明。如图1-11所示,一种新型微型光学镜头组,包括镜筒1、第一透镜2、第一隔圈3、第二透镜4、第二隔圈5和滤光片6;所述第一透镜2、第一隔圈3、第二透镜4、第二隔圈5和滤光片6依次设置在镜筒1内,光学镜头组的总长TTL为1.95毫米。所述第一透镜2的物侧表面S1和像侧表面S2均为非球面表面;所述第二透镜4的物侧表面S3和像侧表面S4均为非球面表面。所述第一透镜2的物侧表面S1与像侧表面S2的非球面参数用以下公式表示:Z=Cy21+(1-(1+K)C2y2)1/2+A2y2+A4y4+A6y6+A8y8+A10y10+A12y12+A14y14+A16y16;]]>其中Z为沿光轴A方向在高度为y的位置以表面顶点作为参考光轴的偏移量,C为密切球面的半径的倒数,即接近光轴A处的曲率半径,也就是第一透镜2的物侧表面S1与像侧表面S2的曲率半径的倒数,K表示二次曲面系数,y是非球面高度,即从透镜中心往透镜边缘的高度,也是距非球面对称轴的水平距离,A2、A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16为非球面系数,第一透镜2的非球面参数如表1所示:表1.第一透镜的非球面参数非球面参数S1面S2面曲率半径(毫米)7.5731758111.411947761有效直径(毫米)R1=0.132045R2=0.7082415K-1.2293040.513894A2-2.9173268-0.069561082A412.4934930.86984249A6-56.573471-0.62398293A8219.9924164.795445A10-387.13292-116.47865A1200A1400A1600。所述第二透镜4的物侧表面S3与像侧表面S4的非球面参数用以下公式表示:Z=Cy21+(1-(1+K)C2y2)1/2+A2y2+A4y4+A6y6+A8y8+A10y10+A12y12+A14y14+A16y16;]]>其中Z为沿光轴A方向在高度为y的位置以表面顶本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种新型微型光学镜头组,其特征是:包括镜筒(1)、第一透镜(2)、第一隔圈(3)、第二透镜(4)、第二隔圈(5)和滤光片(6);所述第一透镜(2)、第一隔圈(3)、第二透镜(4)、第二隔圈(5)和滤光片(6)依次设置在镜筒(1)内,光学镜头组的总长(TTL)为1.95毫米。

【技术特征摘要】
1.一种新型微型光学镜头组,其特征是:包括镜筒(1)、第一透镜(2)、第一隔圈(3)、第
二透镜(4)、第二隔圈(5)和滤光片(6);所述第一透镜(2)、第一隔圈(3)、第二透镜(4)、第二
隔圈(5)和滤光片(6)依次设置在镜筒(1)内,光学镜头组的总长(TTL)为1.95毫米。
2.根据权利要求1所述的新型微型光学镜头组,其特征是:所述第一透镜(2)的物侧表
面(S1)和像侧表面(S2)均为非球面表面;所述第二透镜(4)的物侧表面(S3)和像侧表面
(S4)均为非球面表面。
3.根据权利要求2所述的新型微型光学镜头组,其特征是:所述第一透镜(2)的物侧表
面(S1)与像侧表面(S2)的非球面参数用以下公式表示:
Z=Cy21+(1-(1+K)C2y2)1/2+A2y2+A4y4+A6y6+A8y8+A10y10+A12y12+A14y14+A16y16;]]>其中Z为沿光轴(A)方向在高度为y的位置以表面顶点作为参考光轴的偏移量,C为密切
球面的半径的倒数,即接近光轴(A)处的曲率半径,也就是第一透镜(2)的物侧表面(S1)与
像侧表面(S2)的曲率半径的倒数,K表示二次曲面系数,y是非球面高度,即从透镜中心往透
镜边缘的高度,也是距非球面对称轴的水平距离,A2、A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16为非球面系
数,第一透镜(2)的非球面参数如表1所示:
表1.第一透镜的非球面参数
非球面参数
S1面
S2面
曲率半径(毫米)
7.573175811
1.411947761
有效直径(毫米)
R1=0.132045
R2=0.7082415
K
-1.229304
0.513894
A2-2.9173268
-0.069561082
A412.493493
0.86984249
A6-56.573471
-0.62398293
A8219.99241
64.795445
A10-387.13292
-116.47865
A12...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨芳
申请(专利权)人:南京昂驰光电科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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