虹膜镜头制造技术

技术编号:15937508 阅读:34 留言:0更新日期:2017-08-04 21:02
本申请公开了一种虹膜镜头,该虹膜镜头沿光轴由物侧至成像面依序包括第一透镜、第二透镜、第三透镜和滤光片。其中,在第一透镜和第二透镜之间设置有孔径光阑;第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第二透镜具有负光焦度;第三透镜具有正光焦度或负光焦度;以及滤光片为IR红外滤光片,其带通波段为750nm至900nm。

iris shots

The invention discloses an iris lens, wherein the iris lens comprises a first lens, a second lens, a third lens and a filter in sequence from the object side to the imaging surface along the optical axis. Among them, between the first lens and the second lens set the aperture; the first lens has a positive refractive power, the side is convex, like side is concave; second lens has a negative refractive power; a third lens having a positive refractive power or negative refractive power; and a filter for IR infrared filter, the band pass the band is 750nm to 900nm.

【技术实现步骤摘要】
虹膜镜头
本专利技术涉及一种虹膜镜头,更具体地,本专利技术涉及一种包括三片透镜的虹膜镜头。
技术介绍
近年来,随着科学技术的发展,便携式电子产品逐步兴起,具有摄像功能的便携式电子产品得到人们更多的青睐,因此市场对适用于便携式电子产品的摄像镜头的需求逐渐增大。目前常用的摄像镜头的感光元件一般为CCD(Charge-CoupledDevice,感光耦合元件)或CMOS(ComplementaryMetal-OxideSemiconductor,互补性氧化金属半导体元件)。随着半导体制程技术的精进,光学系统趋向于更高像素,芯片的像素尺寸越来越小,对相配套使用的镜头的高成像品质及小型化均提出了更高的要求。特别是在生物识别领域,随着生物识别技术的发展,对虹膜镜头的要求也越来越高,以应对在不同产品上的应用。应用在该技术上的虹膜镜头不仅需要保证结构紧凑,还需拥有较高的光亮度和解像力,以提高镜头的识别精度。因此,需要提供一种结构紧凑、成像品质高、识别精度高的虹膜镜头。
技术实现思路
本申请提供的技术方案至少部分地解决了以上所述的技术问题。根据本申请的一个方面提供了这样一种虹膜镜头,该虹膜镜头沿光轴由物侧至成像面依序包括第一透镜、第二透镜、第三透镜和滤光片。其中,可在第一透镜和第二透镜之间设置有孔径光阑;第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第二透镜可具有负光焦度;第三透镜具有正光焦度或负光焦度;以及滤光片为IR红外滤光片,其带通波段可为750nm至900nm。根据本申请的另一个方面提供了这样一种虹膜镜头,该虹膜镜头沿光轴由物侧至成像面依序包括第一透镜、第二透镜以及第三透镜,其中,第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第二透镜可具有负光焦度;以及第三透镜具有正光焦度或负光焦度。第一透镜的物侧面至虹膜镜头的成像面在光轴上的距离TTL与虹膜镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH之间可满足TTL/ImgH<2.6。在一个实施方式中,上述虹膜镜头还可包括设置于第一透镜与第二透镜之间的孔径光阑。在一个实施方式中,第一透镜于光轴上的中心厚度CT1与第一透镜的物侧面至虹膜镜头的成像面在光轴上的距离TTL之间可满足0.1<CT1/TTL<0.2。在一个实施方式中,第一透镜于光轴上的中心厚度CT1与第三透镜于光轴上的中心厚度CT3之间可满足1<CT1/CT3<2.1。在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径R1与第一透镜的像侧面的曲率半径R2之间可满足-2<(R1+R2)/(R1-R2)<-1。在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与第三透镜的有效焦距f3之间可满足|f2/f3|<0.4。在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至虹膜镜头的成像面在光轴上的距离TTL与虹膜镜头的总有效焦距f之间可满足0.8<TTL/f<1.1。在一个实施方式中,孔径光阑的有效半径DTS与第二透镜物侧面的有效半径DT21之间可满足1≤DTS/DT21<1.5。在一个实施方式中,第一透镜像侧面的有效半径DT12与第二透镜物侧面的有效半径DT21之间可满足1≤DT12/DT21<1.5。在一个实施方式中,第二透镜的物侧面和像侧面中至少有一面可为曲线平滑的弯月形曲面。本申请采用了多片(例如,三片)透镜,通过合理分配各透镜的光焦度、面型、各透镜之间的轴上间距等,可使虹膜镜头具有以下至少一个优点:紧凑镜头的结构;实现镜头的小型化;提高镜头的光亮度;提高镜头的识别精度;校正各类像差;以及提高镜头的解析度与成像品质。附图说明结合附图,通过以下非限制性实施方式的详细描述,本专利技术的其他特征、目的和优点将变得更加明显。在附图中:图1示出了根据本申请实施例1的虹膜镜头的结构示意图;图2A至图2E分别示出了实施例1的虹膜镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线、倍率色差曲线以及相对照度曲线;图3示出了根据本申请实施例2的虹膜镜头的结构示意图;图4A至图4E分别示出了实施例2的虹膜镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线、倍率色差曲线以及相对照度曲线;图5示出了根据本申请实施例3的虹膜镜头的结构示意图;图6A至图6E分别示出了实施例3的虹膜镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线、倍率色差曲线以及相对照度曲线;图7示出了根据本申请实施例4的虹膜镜头的结构示意图;图8A至图8E分别示出了实施例4的虹膜镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线、倍率色差曲线以及相对照度曲线;图9示出了根据本申请实施例5的虹膜镜头的结构示意图;图10A至图10E分别示出了实施例5的虹膜镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线、倍率色差曲线以及相对照度曲线;图11示出了根据本申请实施例6的虹膜镜头的结构示意图;图12A至图12E分别示出了实施例6的虹膜镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线、倍率色差曲线以及相对照度曲线;图13示出了根据本申请实施例7的虹膜镜头的结构示意图;图14A至图14E分别示出了实施例7的虹膜镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线、倍率色差曲线以及相对照度曲线。具体实施方式为了更好地理解本申请,将参考附图对本申请的各个方面做出更详细的说明。应理解,这些详细说明只是对本申请的示例性实施方式的描述,而非以任何方式限制本申请的范围。在说明书全文中,相同的附图标号指代相同的元件。表述“和/或”包括相关联的所列项目中的一个或多个的任何和全部组合。应注意,在本说明书中,第一、第二、第三等的表述仅用于将一个特征与另一个特征区分开来,而不表示对特征的任何限制。因此,在不背离本申请的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜或第三透镜。在附图中,为了便于说明,已稍微夸大了透镜的厚度、尺寸和形状。具体来讲,附图中所示的球面或非球面的形状通过示例的方式示出。即,球面或非球面的形状不限于附图中示出的球面或非球面的形状。附图仅为示例而并非严格按比例绘制。此外,近轴区域是指光轴附近的区域。在本文中,每个透镜中最靠近物体的表面称为物侧面,每个透镜中最靠近成像面的表面称为像侧面。还应理解的是,用语“包括”、“包括有”、“具有”、“包含”和/或“包含有”,当在本说明书中使用时表示存在所陈述的特征、整体、步骤、操作、元件和/或部件,但不排除存在或附加有一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、部件和/或它们的组合。此外,当诸如“...中的至少一个”的表述出现在所列特征的列表之后时,修饰整个所列特征,而不是修饰列表中的单独元件。此外,当描述本申请的实施方式时,使用“可以”表示“本申请的一个或多个实施方式”。并且,用语“示例性的”旨在指代示例或举例说明。除非另外限定,否则本文中使用的所有用语(包括技术用语和科学用语)均具有与本申请所属领域普通技术人员的通常理解相同的含义。还应理解的是,用语(例如在常用词典中定义的用语)应被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且将不被以理想化或过度正式意义解释,除非本文中明确如此限定。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。以下对本申请的特征、原理和其他方面进行详细描述本文档来自技高网...
虹膜镜头

【技术保护点】
虹膜镜头,所述虹膜镜头沿光轴由物侧至成像面依序包括第一透镜、第二透镜、第三透镜和滤光片,其特征在于,在所述第一透镜和所述第二透镜之间设置有孔径光阑,所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第二透镜具有负光焦度;所述第三透镜具有正光焦度或负光焦度;以及所述滤光片为IR红外滤光片,其带通波段为750nm至900nm。

【技术特征摘要】
1.虹膜镜头,所述虹膜镜头沿光轴由物侧至成像面依序包括第一透镜、第二透镜、第三透镜和滤光片,其特征在于,在所述第一透镜和所述第二透镜之间设置有孔径光阑,所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第二透镜具有负光焦度;所述第三透镜具有正光焦度或负光焦度;以及所述滤光片为IR红外滤光片,其带通波段为750nm至900nm。2.根据权利要求1所述的虹膜镜头,其特征在于,所述IR红外滤光片的带通波段为790nm至830nm。3.根据权利要求1所述的虹膜镜头,其特征在于,所述第一透镜于所述光轴上的中心厚度CT1与所述第一透镜的物侧面至所述成像面在所述光轴上的距离TTL满足0.1<CT1/TTL<0.2。4.根据权利要求1或3所述的虹膜镜头,其特征在于,所述第一透镜于所述光轴上的中心厚度CT1与所述第三透镜于所述光轴上的中心厚度CT3满足1<CT1/CT3<2.1。5.根据权利要求1或3所述的虹膜镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1与所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2满足-2<(R1+R2)/(R1-R2)<-1。6.根据权利要求1或3所述的虹膜镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面至所述成像面在所述光轴上的距离TTL与所述成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH满足T...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄林
申请(专利权)人:浙江舜宇光学有限公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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