一种大视场低畸变镜头制造技术

技术编号:26831230 阅读:12 留言:0更新日期:2020-12-25 12:34
本实用新型专利技术涉及一种定焦镜头,尤其涉及一种大视场低畸变镜头,可应用于空间、地面成像。本实用新型专利技术的目的是解决现有大视场镜头存在较大畸变和较为严重杂散光晕的问题,提供一种视场角大、畸变小、成像质量好的大视场低畸变镜头,其具有较高的地面、空间环境适应性。该镜头包括沿光线入射方向依次同轴排布的第二负透镜、第三负透镜、第四负透镜、第五正透镜、第六正透镜、第七胶合镜组、第八正透镜、第九胶合镜组,其中,第二负透镜和第三负透镜构成反远距镜组、第四负透镜和第五正透镜构成改进型双高斯镜组前半部、第六正透镜和第七胶合镜组构成改进型双高斯镜组后半部、第八正透镜和第九胶合镜组构成出射镜组。第四负透镜采用一片非球面透镜。

【技术实现步骤摘要】
一种大视场低畸变镜头
本技术涉及一种定焦镜头,尤其涉及一种大视场低畸变镜头,可应用于空间、地面成像。
技术介绍
对于大视场镜头而言,不论应用在空间还是地面时,其存在的主要问题是畸变较大和杂散光晕较为严重,将其用于监视场景时,不便于观测,若进行后期校正,则会损失一定视场。此外,随着空间探测的发展,适用于空间探测的光学成像镜头需求量越来越大,种类也越来越多。目前,应用于空间的大视场镜头主要存在两个问题:其一,消热差、消真空环境影响的设计难度较大。由于空间环境复杂,与地面环境相比,不仅存在较大的温差,而且压强也有很大的变化,温度和压强的变化都会导致光学系统(即光学成像镜头)中各透镜组的厚度、间隔、光焦度、相对折射率发生变化,使得镜头的光学参数变化,致使处于固定位置的探测器离焦,最终导致成像质量下降。为了保证可靠性,要求航天产品尽可能减少运动部件,同时还要求实现小型化和轻量化,所以在光学系统中尽量不采用调焦机构,但是,在镜头生产和装配过程中通常无法保证与空间环境完全一致,所以需要在镜头的设计中实现消热差和消真空环境影响,设计难度较大。<本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种大视场低畸变镜头,其特征在于:包括沿光线入射方向依次同轴排布的第二负透镜(2)、第三负透镜(3)、第四负透镜(4)、第五正透镜(5)、第六正透镜(6)、第七胶合镜组(7)、第八正透镜(8)、第九胶合镜组(9),其中,第二负透镜(2)和第三负透镜(3)构成反远距镜组、第四负透镜(4)和第五正透镜(5)构成双高斯镜组前半部、第六正透镜(6)和第七胶合镜组(7)构成双高斯镜组后半部、第八正透镜(8)和第九胶合镜组(9)构成出射镜组;所述双高斯镜组前半部的第四负透镜(4)采用一片非球面透镜;/n所述第二负透镜(2)为重火石玻璃材质,0.08≤光焦度绝对值≤0.1;/n所述第三负透镜(3)为重火...

【技术特征摘要】
1.一种大视场低畸变镜头,其特征在于:包括沿光线入射方向依次同轴排布的第二负透镜(2)、第三负透镜(3)、第四负透镜(4)、第五正透镜(5)、第六正透镜(6)、第七胶合镜组(7)、第八正透镜(8)、第九胶合镜组(9),其中,第二负透镜(2)和第三负透镜(3)构成反远距镜组、第四负透镜(4)和第五正透镜(5)构成双高斯镜组前半部、第六正透镜(6)和第七胶合镜组(7)构成双高斯镜组后半部、第八正透镜(8)和第九胶合镜组(9)构成出射镜组;所述双高斯镜组前半部的第四负透镜(4)采用一片非球面透镜;
所述第二负透镜(2)为重火石玻璃材质,0.08≤光焦度绝对值≤0.1;
所述第三负透镜(3)为重火石玻璃材质,0.08≤光焦度绝对值≤0.1;
所述第四负透镜(4)为冕玻璃材质,0.04≤光焦度绝对值≤0.05;
所述第五正透镜(5)为重火石玻璃材质,0.08≤光焦度绝对值≤0.1;
所述第六正透镜(6)为重火石玻璃材质,0.11≤光焦度绝对值≤0.13,膨胀系数为7×10-6/K;
所述第七胶合镜组(7)由沿光线入射方向依次同轴排布的第七胶合负镜(7001)和第七胶合正镜(7002)组成,0.06≤光焦度绝对值≤0.07,其中,第七胶合负镜(7001)为重火石玻璃材质,第七胶合正镜(7002)为重磷冕玻璃材质;
所述第八正透镜(8)为重冕玻璃材质,0.06≤光焦度绝对值≤0.07;
所述第九胶合镜组(9)由沿光线入射方向依次同轴排布的第九胶合负镜(9001)和第九胶合正镜(9002)组成,0.01≤光焦度绝对值≤0.02,其中,第九胶合负镜(9001)为重火石玻璃材质,第九胶合正镜(9002)为冕玻璃材质;
所述第二负透镜...

【专利技术属性】
技术研发人员:梅超费嘉祺闫阿奇曲锐马迎军
申请(专利权)人:中国科学院西安光学精密机械研究所
类型:新型
国别省市:陕西;61

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1