四片式红外单波长镜片组制造技术

技术编号:15863043 阅读:27 留言:0更新日期:2017-07-23 06:20
本发明专利技术为一种四片式红外单波长镜片组,由物侧至像侧依序包含:第一透镜,具有正屈折力;光圈;第二透镜,具有屈折力;第三透镜,具有正屈折力;第四透镜,具有负屈折力;其中第一透镜的焦距为f1,第二透镜与第三透镜的合成焦距为f23,并满足下列条件:0.05<f1/f23<1.8。当f1/f23满足上述条件时,则可使四片式红外单波长镜片组在获得广泛的画角(视场角)的同时,其解像能力显着提升。

【技术实现步骤摘要】
四片式红外单波长镜片组
本专利技术涉及镜片组,特别是涉及一种应用于电子产品上的小型化四片式红外单波长镜片组。
技术介绍
现今数字影像技术不断创新、变化,特别是在数字相机与移动电话等的数字载体皆朝小型化发展,而使感光组件如CCD或CMOS也被要求更小型化,在红外线聚焦镜片应用,除了运用于摄影领域中,近年来亦大量转用于游戏机之红外线接收与感应领域,且为使其游戏机感应使用者的范围更宽广,目前接收红外线波长的镜片组,多半以画角较大的广角镜片组为主流。其中,申请人先前也提出多件有关红外线波长接收的镜片组,但目前游戏机系以更具立体、真实及临场感的3D游戏为主,故就目前或申请人先前的镜片组,皆以2D的平面游戏侦测为要求,以致于无法满足3D游戏侧重的纵深感应功效。再者,有关游戏机专用的红外线接收、感应镜片组,为追求低廉而采用塑料镜片,一来材质透光性较差是影响游戏机纵深侦测精度不足关键要素之一,二来塑料镜片容易于环境温度过热或过冷,以致镜片组的焦距改变而无法精确对焦侦测,如上所述,乃目前红外线波长接收的镜片组无法满足3D游戏纵深距离精确感应的两大技术课题。有鉴于此,如何提供一种精确纵深距离侦测、接收,以及防止镜片组焦距改变影响纵深侦测效果,遂为红外线波长接收的镜片组目前急欲克服的技术瓶颈。
技术实现思路
现今数字影像技术不断创新、变化,特别是在数字相机与移动电话等的数字载体皆朝小型化发展,而使感光组件如CCD或CMOS也被要求更小型化,在红外线聚焦镜片应用,除了运用于摄影领域中,近年来亦大量转用于游戏机之红外线接收与感应领域,且为使其游戏机感应使用者的范围更宽广,目前接收红外线波长的镜片组,多半以画角较大的广角镜片组为主流。其中,申请人先前也提出多件有关红外线波长接收的镜片组,但目前游戏机系以更具立体、真实及临场感的3D游戏为主,故就目前或申请人先前的镜片组,皆以2D的平面游戏侦测为要求,以致于无法满足3D游戏侧重的纵深感应功效。再者,有关游戏机专用的红外线接收、感应镜片组,为追求低廉而采用塑料镜片,一来材质透光性较差是影响游戏机纵深侦测精度不足关键要素之一,二来塑料镜片容易于环境温度过热或过冷,以致镜片组的焦距改变而无法精确对焦侦测,如上所述,乃目前红外线波长接收的镜片组无法满足3D游戏纵深距离精确感应的两大技术课题。有鉴于此,如何提供一种精确纵深距离侦测、接收,以及防止镜片组焦距改变影响纵深侦测效果,遂为红外线波长接收的镜片组目前急欲克服的技术瓶颈。附图说明图1A为本专利技术的实施例一的四片式红外单波长镜片组的示意图。图1B由左至右依序为实施例一的四片式红外单波长镜片组的球差、像散及歪曲曲线图。图2A为本专利技术的实施例二的四片式红外单波长镜片组的示意图。图2B由左至右依序为实施例二的四片式红外单波长镜片组的球差、像散及歪曲曲线图。图3A为本专利技术的实施例三的四片式红外单波长镜片组的示意图。图3B由左至右依序为实施例三的四片式红外单波长镜片组的球差、像散及歪曲曲线图。图4A为本专利技术的实施例四的四片式红外单波长镜片组的示意图。图4B由左至右依序为实施例四的四片式红外单波长镜片组的球差、像散及歪曲曲线图。图5A为本专利技术的实施例五的四片式红外单波长镜片组的示意图。图5B由左至右依序为实施例五的四片式红外单波长镜片组的球差、像散及歪曲曲线图。附图中符号标记说明:100、200、300、400、500:光圈;110、210、310、410、510:第一透镜;111、211、311、411、511:物侧表面;112、212、312、412、512:像侧表面;120、220、320、420、520:第二透镜;121、221、321、421、521:物侧表面;122、222、322、422、522:像侧表面;130、230、330、430、530:第三透镜;131、231、331、431、531:物侧表面;132、232、332、432、532:像侧表面;140、240、340、440、540:第四透镜;141、241、341、441、541:物侧表面;142、242、342、442、542:像侧表面;170、270、370、470、570:红外线滤除滤光组件;180、280、380、480、580:成像面;190、290、390、490、590:光轴;f:四片式红外单波长镜片组的焦距;Fno:四片式红外单波长镜片组的光圈值;FOV:四片式红外单波长镜片组中最大视场角;f1:第一透镜的焦距;f2:第二透镜的焦距;f3:第三透镜的焦距;f4:第四透镜的焦距;f12:第一透镜与第二透镜的合成焦距;f23:第二透镜与第三透镜的合成焦距;f34:第三透镜与第四透镜的合成焦距;f234:第二透镜、第三透镜与第四透镜的合成焦距;V1:第一透镜的色散系数;V2:第二透镜的色散系数;CT2:第二透镜于光轴上的厚度;CT3:第三透镜于光轴上的厚度;T23:第二透镜与第三透镜于光轴上的间隔距离;T34:第三透镜与第四透镜于光轴上的间隔距离。具体实施方式下面将结合附图对本专利技术的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例是本专利技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。实施例一请参照图1A及图1B,其中图1A绘示依照本专利技术的实施例一的四片式红外单波长镜片组的示意图,图1B由左至右依序为实施例一的四片式红外单波长镜片组的球差、像散及歪曲曲线图。由图1A可知,四片式红外单波长镜片组包含有光圈100和光学组,光学组由物侧至像侧依序包含第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140、红外线滤除滤光组件170、以及成像面180,其中四片式红外单波长镜片组中具屈折力的透镜为四片。光圈100设置在第一透镜110的像侧表面112与第二透镜120的像侧表面122之间。第一透镜110具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面111近光轴190处为凸面,其像侧表面112近光轴190处为凹面,且物侧表面111及像侧表面112皆为非球面。第二透镜120具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面121近光轴190处为凸面,其像侧表面122近光轴190处为凹面,且物侧表面121及像侧表面122皆为非球面。第三透镜130具有正屈折力,且为塑料材质,其物侧表面131近光轴190处为凹面,其像侧表面132近光轴190处为凸面,且物侧表面131及像侧表面132皆为非球面。第四透镜140具有负屈折力,且为塑料材质,其物侧表面141近光轴190处为凹面,其像侧表面142近光轴190处为凹面,且物侧表面141及像侧表面142皆为非球面,且物侧表面141及像侧表面142至少一表面具有至少一反曲点。红外线滤除滤光组件170为玻璃材质,其设置于该第四透镜140及成像面180间且不影响四片式红外单波长镜片组的焦距。上述各透镜的非球面的曲线方程式表示如下:其中z为沿光轴190方向在高度为h的位置以表面顶点作参考的位置值;c是透镜表面靠近光轴190的曲率,并为曲率半径(R)的倒数(c=1/R),R为透镜表面靠近光轴190的曲率半径,h是透镜表面距离光轴190的垂直距离,k为本文档来自技高网...
四片式红外单波长镜片组

【技术保护点】
一种四片式红外单波长镜片组,其特征在于,所述四片式红外单波长镜片组由物侧至像侧依序包含:第一透镜,具有正屈折力,所述第一透镜的物侧表面近光轴处为凸面,所述第一透镜的像侧表面近光轴处为凹面,所述物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;光圈;第二透镜,具有屈折力,所述第二透镜的物侧表面近光轴处为凸面,所述第二透镜的像侧表面近光轴处为凹面,所述物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;第三透镜,具有正屈折力,所述第三透镜的物侧表面近光轴处为凹面,所述第三透镜的像侧表面近光轴处为凸面,所述物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;第四透镜,具有负屈折力,所述第四透镜的物侧表面近光轴处为凹面,所述第四透镜的像侧表面近光轴处为凹面,所述物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面,所述物侧表面及像侧表面至少一表面具有至少一反曲点;其中所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜与第三透镜的合成焦距为f23,并满足下列条件:0.05<f1/f23<1.8。

【技术特征摘要】
1.一种四片式红外单波长镜片组,其特征在于,所述四片式红外单波长镜片组由物侧至像侧依序包含:第一透镜,具有正屈折力,所述第一透镜的物侧表面近光轴处为凸面,所述第一透镜的像侧表面近光轴处为凹面,所述物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;光圈;第二透镜,具有屈折力,所述第二透镜的物侧表面近光轴处为凸面,所述第二透镜的像侧表面近光轴处为凹面,所述物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;第三透镜,具有正屈折力,所述第三透镜的物侧表面近光轴处为凹面,所述第三透镜的像侧表面近光轴处为凸面,所述物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面;第四透镜,具有负屈折力,所述第四透镜的物侧表面近光轴处为凹面,所述第四透镜的像侧表面近光轴处为凹面,所述物侧表面与像侧表面至少一表面为非球面,所述物侧表面及像侧表面至少一表面具有至少一反曲点;其中所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜与第三透镜的合成焦距为f23,并满足下列条件:0.05<f1/f23<1.8。2.根据权利要求1所述的四片式红外单波长镜片组,其特征在于,所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜的焦距为f2,并满足下列条件:-0.15<f1/f2<0.25。3.根据权利要求1所述的四片式红外单波长镜片组,其特征在于,所述第二透镜的焦距为f2,所述第三透镜的焦距为f3,并满足下列条件:-14<f2/f3<46。4.根据权利要求1所述的四片式红外单波长镜片组,其特征在于,所述第三透镜的焦距为f3,所述第四透镜的焦距为f4,并满足下列条件:-16<f3/f4<-1.0。5.根据权利要求1所述的四片式红外单波长镜片组,其特征在于,所述第一透镜的焦距为f1,所述第三透镜的焦距为f3,并满足下列条件:0.05<f1/f3<1.8。6.根据权利要求1所述的四片式红外单波长镜片组,其特征在于,所述第二透镜的焦距为f2,所述第四透镜的焦...

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡斐欣李钧胜
申请(专利权)人:新巨科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:中国台湾,71

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