高分辨率人工智能卡口应用领域的工业用镜头制造技术

技术编号:23910415 阅读:12 留言:0更新日期:2020-04-22 19:10
本实用新型专利技术提供一种高分辨率人工智能卡口应用领域的工业用镜头,包括镜筒,所述镜筒内沿光线自左向右依次设置有负光焦度的前组A、可变光阑、正光焦度的后组B,前组A包括沿光线入射方向自左向右依次设置的第一正月牙型透镜、第二正月牙型透镜及负月牙型透镜,第二正月牙型透镜及负月牙型透镜胶合密接成第一胶合组,后组B包括自左向右沿光线入射方向依次设置的第一双凹透镜、第一双凸透镜、第二双凸透镜、第三双凸透镜及第二双凹透镜,第一双凹透镜、第一双凸透镜胶合密接为第二胶合组,第三双凸透镜及第二双凹透镜胶合密接为第三胶合组。本实用新型专利技术设计合理,分辨率高,成像高清,稳定性好,具有实用性。

Industrial lens in the application field of high resolution AI bayonet

【技术实现步骤摘要】
高分辨率人工智能卡口应用领域的工业用镜头
本技术涉及一种高分辨率人工智能卡口应用领域的工业用镜头。
技术介绍
随着高清卡口系统的不断升级迭代,其高清卡口系统对道路的建设意义越来越重要;早期的高清卡口捕捉系统仅能记录最大分辨率800*600的图像,但对于进一步捕捉驾驶人员的面部特征和更多车辆细节还存在不足;为此,如今高清卡口系统采用了更先进的嵌入式工业控制主机,加入了更加高清的图像处理系统、更高清识别模式以及远程数据访问等技术,可实现完全智能控制,其对公路的实时监控、车辆违章号牌照捕捉、实时上传等工作都有着重要的意义;目前随着人工智能的不断发展,开发出了高达500万像素甚至更高分辨率高清卡口系统,其对机器视觉镜头分辨率、畸变、相对孔径等都提出了更高的要求,现有的大多数镜筒无法满足此高清要求。
技术实现思路
本技术对上述问题进行了改进,即本技术要解决的技术问题是提供一种高分辨率人工智能卡口应用领域的工业用镜头,成像高清且工作稳定,满足目前人工智能卡口应用领域对公路车辆监控高分辨率的要求。本技术的具体实施方案是:提供一种高分辨率人工智能卡口应用领域的工业用镜头,包括镜筒,所述镜筒内沿光线自左向右依次设置有负光焦度的前组A、可变光阑、正光焦度的后组B,所述前组A包括沿光线入射方向自左向右依次设置的第一正月牙型透镜、第二正月牙型透镜及负月牙型透镜,第二正月牙型透镜及负月牙型透镜胶合密接成第一胶合组,所述后组B包括自左向右沿光线入射方向依次设置的第一双凹透镜、第一双凸透镜、第二双凸透镜、第三双凸透镜及第二双凹透镜,第一双凹透镜、第一双凸透镜胶合密接为第二胶合组,第三双凸透镜及第二双凹透镜胶合密接为第三胶合组,前组A与后组B之间的空气间隔为6.63mm,前组A与可变光阑之间的空气间隔为3.25mm,所述可变光阑与后组B之间的空气间隔为3.38mm,所述第一正月牙型透镜与第一胶合组之间的空气间隔为0.10mm,所述第二双凸透镜与第二胶合组之间的空气间隔为0.10mm,所述第二双凸透镜与第三胶合组之间的空气间隔变化量为0.50mm~5.50mm。进一步的,镜筒内设置有用于安装前组A的前组镜筒以及位于前组镜筒右侧且用于安装后组B的后组镜筒,所述前组镜筒与后组镜筒之间经第一螺钉螺接并形成联动,所述第一正月牙型透镜与第一胶合组之间设有用于保证空气间隔的隔圈A,所述前组镜筒内还设有压圈A,所述第二胶合组与第二双凸透镜之间设有用于保证空气间隔的隔圈B,所述后组镜筒内设有压圈B。进一步的,所述前组镜筒与后组镜筒之间设有主镜筒,所述主镜筒内侧设有用于调焦的聚焦转轮,所述聚焦转轮上固定连接有聚焦环,聚焦转轮经第二螺钉与聚焦环锁付。进一步的,所述后组镜筒包括用于安装第三胶合组的连接座,所述连接座通过沉头螺钉锁付在主镜筒侧部上,所述连接座右侧部螺接有压圈C,所述连接座尾部还设有用于与相机相匹配连接的1-32UNF接口。进一步的,所述连接座侧部设有用于带动光阑开合的光阑调节环,所述光阑调节环上设有贯穿光阑调节环的光阑导钉,所述光阑调节环上还设有用于锁付定位光阑开关大小的光阑锁紧钉。进一步的,所述主镜筒上还设有用于防止光阑开合超过使用极限的光阑限位槽。进一步的,所述主镜筒上还设有调焦环锁紧钉。进一步的,所述前组镜筒左侧还预留有用于选配组装滤光片或保护片的滤镜空间。进一步的,所述镜筒内设置有位于后组B右侧的Sensor面。与现有技术相比,本技术具有以下有益效果:本装置设计合理,设计合理,稳定性好,成像高清,采用了半组移动调焦方式,从而实现了100mm至无穷远物距的高清成像且光学畸变≤0.5%,可为高清卡口监控系统提供优于800万像素高分辨率成像画面,可与800万及以下CCD或者CMOS适配,能够满足目前人工智能卡口应用领域对公路车辆监控高分辨率的要求,为不断升级迭代的卡口监控系统提供更好的图像处理解决方案。附图说明图1为本技术实施例结构示意图一;图2为本技术实施例结构示意图二;图3为本技术实施例结构示意图三;图4为本技术实施例MTF曲线图;图5为本技术实施例畸变变化曲线图。图中:1、滤镜空间,2、聚焦环,3、第一螺钉,4、第二螺钉,5、聚焦转轮,6、主镜筒,7、光阑调节环,8、光阑导钉,9、光阑限位槽,10、连接座,11、1-32UNF接口,12、沉头螺钉,13、压圈C,14、第二双凹透镜,15、第三双凸透镜,16、第二双凸透镜,17、第一双凸透镜,18、压圈B,19、隔圈B,20、第一双凹透镜,21、前组镜筒,22、可变光阑,23、光阑锁紧钉,24、后组镜筒,25、调焦环锁紧钉,26、负月牙型透镜,27、隔圈A,28、压圈A,29、第二正月牙型透镜,30、,第一正月牙型透镜,31、Sensor面,32-第一胶合组,33-第三胶合组,34-前组A,35-后组B,36-第二胶合组。具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本技术做进一步详细的说明。实施例1:如图1~3所示,本实施例中,提供一种高分辨率人工智能卡口应用领域的工业用镜头,包括镜筒,所述镜筒内沿光线自左向右依次设置有负光焦度的前组A34、可变光阑22、正光焦度的后组B35,所述前组A包括沿光线入射方向自左向右依次设置的第一正月牙型透镜30、第二正月牙型透镜29及负月牙型透镜26,第二正月牙型透镜及负月牙型透镜胶合密接成第一胶合组32,所述后组B包括自左向右沿光线入射方向依次设置的第一双凹透镜20、第一双凸透镜17、第二双凸透镜16、第三双凸透镜15及第二双凹透镜14,第一双凹透镜20和第一双凸透镜17胶合密接为第二胶合组36,第三双凸透镜15及第二双凹透镜14胶合密接为第三胶合组33,前组A与后组B之间的空气间隔为6.63mm,前组A与可变光阑之间的空气间隔为3.25mm,所述可变光阑与后组B之间的空气间隔为3.38mm,所述第一正月牙型透镜与第一胶合组之间的空气间隔为0.10mm,所述第二双凸透镜与第二胶合组36之间的空气间隔为0.10mm,所述第二双凸透镜与第三胶合组之间的空气间隔变化量为0.50mm~5.50mm。本实施例中,为了优化镜头内部的空间以及保证镜头在不同通光环境下使用,设计了一体式可变光阑,不仅提高了现场作业效率、同时提高了镜头的整体稳定性。本实施例中,镜筒内设置有用于安装前组A的前组镜筒21以及位于前组镜筒右侧且用于安装后组B的后组镜筒24,所述前组镜筒21与后组镜筒24之间经第一螺钉3螺接并形成联动,所述第一正月牙型透镜与第一胶合组之间设有用于保证空气间隔的隔圈A27,所述前组镜筒内还设有压圈A28,所述第二胶合组与第二双凸透镜之间设有用于保证空气间隔的隔圈B19,所述后组镜筒内设有压圈B18;此外,压圈A与压圈B的设置能够有效保证前组A及后组A的稳定性及抗震性,同时,隔圈B和压圈B内壁均设计了消光纹,有效的消除了杂散光对镜头成像的影响。本实本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高分辨率人工智能卡口应用领域的工业用镜头,其特征在于,包括镜筒,所述镜筒内沿光线自左向右依次设置有负光焦度的前组A、可变光阑、正光焦度的后组B,所述前组A包括沿光线入射方向自左向右依次设置的第一正月牙型透镜、第二正月牙型透镜及负月牙型透镜,第二正月牙型透镜及负月牙型透镜胶合密接成第一胶合组,所述后组B包括自左向右沿光线入射方向依次设置的第一双凹透镜、第一双凸透镜、第二双凸透镜、第三双凸透镜及第二双凹透镜,第一双凹透镜、第一双凸透镜胶合密接为第二胶合组,第三双凸透镜及第二双凹透镜胶合密接为第三胶合组,前组A与后组B之间的空气间隔为6.63mm,前组A与可变光阑之间的空气间隔为3.25mm,所述可变光阑与后组B之间的空气间隔为3.38mm,所述第一正月牙型透镜与第一胶合组之间的空气间隔为0.10mm,所述第二双凸透镜与第二胶合组之间的空气间隔为0.10mm,所述第二双凸透镜与第三胶合组之间的空气间隔变化量为0.50mm~5.50mm。/n

【技术特征摘要】
1.一种高分辨率人工智能卡口应用领域的工业用镜头,其特征在于,包括镜筒,所述镜筒内沿光线自左向右依次设置有负光焦度的前组A、可变光阑、正光焦度的后组B,所述前组A包括沿光线入射方向自左向右依次设置的第一正月牙型透镜、第二正月牙型透镜及负月牙型透镜,第二正月牙型透镜及负月牙型透镜胶合密接成第一胶合组,所述后组B包括自左向右沿光线入射方向依次设置的第一双凹透镜、第一双凸透镜、第二双凸透镜、第三双凸透镜及第二双凹透镜,第一双凹透镜、第一双凸透镜胶合密接为第二胶合组,第三双凸透镜及第二双凹透镜胶合密接为第三胶合组,前组A与后组B之间的空气间隔为6.63mm,前组A与可变光阑之间的空气间隔为3.25mm,所述可变光阑与后组B之间的空气间隔为3.38mm,所述第一正月牙型透镜与第一胶合组之间的空气间隔为0.10mm,所述第二双凸透镜与第二胶合组之间的空气间隔为0.10mm,所述第二双凸透镜与第三胶合组之间的空气间隔变化量为0.50mm~5.50mm。


2.根据权利要求1所述的一种高分辨率人工智能卡口应用领域的工业用镜头,其特征在于,镜筒内设置有用于安装前组A的前组镜筒以及位于前组镜筒右侧且用于安装后组B的后组镜筒,所述前组镜筒与后组镜筒之间经第一螺钉螺接并形成联动,所述第一正月牙型透镜与第一胶合组之间设有用于保证空气间隔的隔圈A,所述前组镜筒内还设有压圈A,所述第二胶合组与第二双凸透镜之间设有用于保证空气间隔的隔圈B,所述后组镜筒内设有压圈B。


3.根据权利要求2所述的一种高分辨率人工智能卡口应用领...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏雄斌杨樟洪王芬李俊攀
申请(专利权)人:福建福光天瞳光学有限公司
类型:新型
国别省市:福建;35

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