六百万高分辨率变焦镜头制造技术

技术编号:21850060 阅读:28 留言:0更新日期:2019-08-14 00:12
本发明专利技术提供一种六百万高分辨率变焦镜头,所述镜头包括镜头壳体及镜头壳体内的光学系统,所述光学系统沿光线入射方向分别设置光焦度为正的前固定组A、光焦度为负的变倍组B、光焦度为正的固定组C、光焦度为正的补偿组D,在变倍组B和后固定组C之间设置有光栏,通过变倍组B与补偿组D沿光轴前后对应移动,实现了改变光学系统焦距的功能,本发明专利技术在反远距型的光学结构中合理分配了前固定组A、变倍组B、固定组C、和补偿组D的光焦度。在固定组C中,在三片式柯克型结构的原型上,把第二片镜片改为双胶合透镜组,补偿组D进行补偿使镜头达到大相对孔径、高倍比、结构长度短的性能指标。

Six million high resolution zoom lenses

【技术实现步骤摘要】
六百万高分辨率变焦镜头
本专利技术涉及一种六百万高分辨率变焦镜头。
技术介绍
随着交通路网日益密集、交通日益繁忙,为了维护交通安全、防止交通堵塞、实现繁忙路况下的秩序井然;为发展智能交通系统提供一款高分辨率日夜共焦的镜头具有现实意义。现在市面上的变焦镜头大部分结构简单、性能指标低,在图像的清晰度上只能与200-300万像素的标清CCD或CMOS摄像机适配,拍摄效果一般,图片价值不大,只能适应监控领域“看”之需要。这样的分辨率已经远远满足不了现在高清摄像机的要求。而结构上,目前四组元的镜头基本采用滑动配合结构实现组与组之间传动,但此种结构适合小型的二组元的变焦镜头,不适合大型的四组元变焦镜头,已无法满足市场大量的需求。
技术实现思路
本专利技术对上述问题进行了改进,即本专利技术要解决的技术问题是现有的现在市面上的变焦镜头大部分结构简单、性能指标低,在图像的清晰度上只能与200-300万像素的标清CCD或CMOS摄像机适配,拍摄效果一般,图片价值不大。本专利技术的具体实施方案是:一种六百万高分辨率变焦镜头,所述镜头包括镜头壳体及镜头壳体内的光学系统,所述光学系统沿光线入射方向分别设置光焦度为正的前固定组A、光焦度为负的变倍组B、光焦度为正的固定组C、光焦度为正的补偿组D,在变倍组B和后固定组C之间设置有光栏,通过变倍组B与补偿组D沿光轴前后对应移动,实现了改变光学系统焦距的功能;所述的前固定组A沿光线入射方向依次包括:正月牙型透镜A-1、正月牙型透镜A-2、负月牙型透镜A-3和双凸透镜A-4密接的胶合组。所述的变倍组B沿光线入射方向依次包括:双凹型透镜B-1、双凹型透镜B-2与双凸型透镜B-3密接的胶合组。所述的固定组C沿光线入射方向依次包括:双凸型透镜C-1、双凸型透镜C-2与负月牙型透镜C-3密接的胶合组、正月牙型透镜C-4。所述的补偿组D沿光线入射方向依次包括:双凸型结构透镜D-1、负月牙型透镜D-2与双凸型透镜D-3密接的胶合组、负月牙型透镜D-4。进一步的,所述前固定组A与变倍组B之间的空气间隔是:1.07mm~20.71mm;所述变倍组B与固定组C之间的空气间隔是:3.37mm~23.02mm;所述固定组C与补偿组D之间的空气间隔是:4.56mm~6.86mm;所述前固定组A中,透镜A-1与透镜A-2的空气间隙为0.1mm;透镜A-2与双胶合透镜组A-3、A-4的间隙为1.35mm;所述变倍组B中,透镜B-1与双胶合透镜组B-2、B-3的空气间隙为2.01mm;所述固定组C中,透镜C-1与双胶合透镜组C-2、C-3的空气间隙为0.86mm;双胶合透镜组C-2、C-3与透镜C-4的空气间隙为0.1mm;所述补偿组D中,透镜D-1与双胶合透镜组D-2、D-3的空气间隙为0.1mm;透镜D-4与双胶合透镜组D-2、D-3的空气间隙为1.18mm。进一步的,所述镜头壳体包括位于中部的主镜筒,主镜筒前侧固定连接有用于固定前固定组A镜片的前组镜筒,所述主镜筒的后侧固定连接有用于固定固定组C镜片后固定组镜座,所述主镜筒内固定有第一导杆,所述第一导杆内滑动配合有位于前组镜筒与后固定组镜座之间的变倍组镜座,所述主镜筒内位于后固定组镜座的后侧还固定有第二导杆,所述后固定组镜座后侧还具有位与第二导杆滑动配额和的补偿组镜座,所述变倍组镜座内固定有变倍组B的镜片,所述补偿组镜座内固定有补偿组D镜片。进一步的,所述主镜筒上外螺纹配合有前凸轮,所述导杆及主镜筒具有前直线槽,所述变倍组镜座上固定有前导钉,所述前导钉贯穿导杆及主镜筒的的前直线槽,所述前凸轮内表面具有螺旋槽,所述前导钉上端位于前凸轮的螺旋槽内,利用前凸轮的转动使前导钉在前凸轮的螺旋槽的推进下带动变倍组镜座沿主镜筒轴向移动。进一步的,所述主镜筒后侧外部套有与主镜筒经螺纹配合的后凸轮,所述第二导杆导杆及主镜筒具有后直线槽,所述补偿组镜座上固定有后导钉,所述后导钉贯穿导杆及主镜筒的的后直线槽,所述后凸轮内表面具有螺旋槽,所述后导钉上端位于后凸轮的螺旋槽内,利用后凸轮的转动使后导钉在后凸轮的螺旋槽的推进下带动变倍组镜座沿主镜筒轴向移动。进一步的,所述主镜筒后侧端外部还固定有位于补偿组镜座外部的过渡套,所述过渡套内侧的后侧端具有限位补偿镜座移动距离的限位槽,所述过渡套后侧端固定连接有后盖。进一步的,所述前组镜筒、补偿组镜座、后固定组镜座内具有用于分隔限位镜片的隔圈。与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:本专利技术在反远距型的光学结构中合理分配了前固定组A、变倍组B、固定组C、和补偿组D的光焦度。在固定组C中,在三片式柯克型结构的原型上,把第二片镜片改为双胶合透镜组,补偿组D进行补偿使镜头达到大相对孔径、高倍比、结构长度短的性能指标。通过选择高折射率、低色散的光学材料并经过精心的优化设计,使此款镜头的中心视场和边缘视场都具有高分辨率,并且将光学畸变控制在最小范围内,使得摄像系统的失真度小。在光学设计时,对可见光和近红外谱线的宽光谱范围进行象差校正和平衡,使镜头在宽光谱范围都有优良的像质,实现了宽光谱共焦。在机械设计时,通过导杆将变倍组B和补偿组D进行长短焦焦距的调整提高了滑动过程中的稳定性,然后再聚清成像,使得每个组元的同轴度更加理想,成像更加稳定,高效,满足如今的市场巨大需求。本专利技术的镜头结构紧凑、比例协调,保证了产品的性能稳定性及美观性。通过严格控制各配合间的尺寸要求,可实现调焦和变焦精密可靠、手感良好。附图说明图1为本专利技术镜头内布局结构示意图。图2为本专利技术镜片布局结构示意图。图3为本专利技术实施例二镜头壳体剖面示意图。具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本专利技术做进一步详细的说明。如图1~3所示,一种六百万高分辨率变焦镜头,所述镜头包括镜头壳体及镜头壳体内的光学系统,所述光学系统沿光线入射方向分别设置光焦度为正的前固定组A、光焦度为负的变倍组B、光焦度为正的固定组C、光焦度为正的补偿组D,在变倍组B和后固定组C之间设置有光栏,通过变倍组B与补偿组D沿光轴前后对应移动,实现了改变光学系统焦距的功能;所述的前固定组A沿光线入射方向依次包括:正月牙型透镜A-1、正月牙型透镜A-2、负月牙型透镜A-3和双凸透镜A-4密接的胶合组。所述的变倍组B沿光线入射方向依次包括:双凹型透镜B-1、双凹型透镜B-2与双凸型透镜B-3密接的胶合组。所述的固定组C沿光线入射方向依次包括:双凸型透镜C-1、双凸型透镜C-2与负月牙型透镜C-3密接的胶合组、正月牙型透镜C-4。所述的补偿组D沿光线入射方向依次包括:双凸型透镜D-1、负月牙型透镜D-2与双凸型透镜D-3密接的胶合组、负月牙型透镜D-4。进一步的,所述前固定组A与变倍组B之间的空气间隔是:1.07mm~20.71mm;所述变倍组B与固定组C之间的空气间隔是:3.37mm~23.02mm;所述固定组C与补偿组D之间的空气间隔是:4.56mm~6.86mm;所述前固定组A中,透镜A-1与透镜A-2的空气间隙为0.1mm;透镜A-2与双胶合透镜组A-3、A-4的间隙为1.35mm;所述变倍组B中,透镜B-1与双胶合透镜组B-2、B-3的空气间隙为2.01mm;所述固定组C中,透镜C-1与双胶合透镜组C-2、C-3的空气间隙为0.86mm;双胶合透镜组本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种六百万高分辨率变焦镜头,其特征在于,所述镜头包括镜头壳体及镜头壳体内的光学系统,所述光学系统沿光线入射方向分别设置光焦度为正的前固定组A、光焦度为负的变倍组B、光焦度为正的固定组C、光焦度为正的补偿组D,在变倍组B和后固定组C之间设置有光栏,通过变倍组B与补偿组D沿光轴前后对应移动,实现了改变光学系统焦距的功能;所述的前固定组A沿光线入射方向依次包括:正月牙型透镜A‑1、正月牙型透镜A‑2、负月牙型透镜A‑3和双凸透镜A‑4密接的胶合组;所述的变倍组B沿光线入射方向依次包括:双凹型透镜B‑1、双凹型透镜B‑2与双凸型透镜B‑3密接的胶合组;所述的固定组C沿光线入射方向依次包括:双凸型透镜C‑1、双凸型透镜C‑2与负月牙型透镜C‑3密接的胶合组、正月牙型透镜C‑4;所述的补偿组D沿光线入射方向依次包括:双凸型结构透镜D‑1、负月牙型透镜D‑2与双凸型透镜D‑3密接的胶合组、负月牙型透镜D‑4。

【技术特征摘要】
1.一种六百万高分辨率变焦镜头,其特征在于,所述镜头包括镜头壳体及镜头壳体内的光学系统,所述光学系统沿光线入射方向分别设置光焦度为正的前固定组A、光焦度为负的变倍组B、光焦度为正的固定组C、光焦度为正的补偿组D,在变倍组B和后固定组C之间设置有光栏,通过变倍组B与补偿组D沿光轴前后对应移动,实现了改变光学系统焦距的功能;所述的前固定组A沿光线入射方向依次包括:正月牙型透镜A-1、正月牙型透镜A-2、负月牙型透镜A-3和双凸透镜A-4密接的胶合组;所述的变倍组B沿光线入射方向依次包括:双凹型透镜B-1、双凹型透镜B-2与双凸型透镜B-3密接的胶合组;所述的固定组C沿光线入射方向依次包括:双凸型透镜C-1、双凸型透镜C-2与负月牙型透镜C-3密接的胶合组、正月牙型透镜C-4;所述的补偿组D沿光线入射方向依次包括:双凸型结构透镜D-1、负月牙型透镜D-2与双凸型透镜D-3密接的胶合组、负月牙型透镜D-4。2.根据权利要求1所述的一种六百万高分辨率变焦镜头,其特征在于,所述前固定组A与变倍组B之间的空气间隔是:1.07mm~20.71mm;所述变倍组B与固定组C之间的空气间隔是:3.37mm~23.02mm;所述固定组C与补偿组D之间的空气间隔是:4.56mm~6.86mm;所述前固定组A中,透镜A-1与透镜A-2的空气间隙为0.1mm;透镜A-2与双胶合透镜组A-3、A-4的间隙为1.35mm;所述变倍组B中,透镜B-1与双胶合透镜组B-2、B-3的空气间隙为2.01mm;所述固定组C中,透镜C-1与双胶合透镜组C-2、C-3的空气间隙为0.86mm;双胶合透镜组C-2、C-3与透镜C-4的空气间隙为0.1mm;所述补偿组D中,透镜D-1与双胶合透镜组D-2、D-3的空气间隙为0.1mm;透镜D-4与双胶合透镜组D-2、D-3的空气间隙...

【专利技术属性】
技术研发人员:张世忠屈立辉蒋日明李伟强
申请(专利权)人:福建福光股份有限公司
类型:发明
国别省市:福建,35

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