【技术实现步骤摘要】
一种超广角镜头
[0001]本专利技术涉及光学镜头
,尤其涉及一种超广角镜头
。
技术介绍
[0002]随着市场对镜头的参数和性能越来越严苛
。
广角镜头因其能够提供更大的视角,广泛运用与监控,摄影,车载等行业
。
为了更广阔的视野,视场需求镜头的视场角越来越大,镜头成本也随之提高,在保证镜头视场角的情况下,降低成本,提升解像成为镜头设计难点
。
技术实现思路
[0003]本专利技术提供了一种超广角镜头,其为视场角为
200
°
的定焦镜头,其最大可以匹配
1/2.3
″
靶面
sensor
芯片,具有大视场角
、
短总长
、
低成本的特点
。
[0004]为实现上述目的,本专利技术实施例提供了一种超广角镜头,包括:沿光轴从物方至像方依次排列的第一透镜
、
第二透镜
、
第三透镜
、
第四透镜
、
第五透镜
、
第六透镜
、
第七透镜和第八透镜;
[0005]在沿物方至像方的方向上,所述第一透镜为负光焦度的凸凹透镜,所述第二透镜为负光焦度的凹凹透镜,所述第三透镜为正光焦度的凸凸透镜,所述第四透镜为负光焦度的凹凸透镜,所述第五透镜为正光焦度的凸凸透镜,所述第六透镜为负光焦度的凹凹透镜,所述第七透镜为正光焦度的凸凸透镜,所述第八透镜为负光焦 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】 【专利技术属性】
1.
一种超广角镜头,其特征在于,包括:沿光轴从物方至像方依次排列的第一透镜
、
第二透镜
、
第三透镜
、
第四透镜
、
第五透镜
、
第六透镜
、
第七透镜和第八透镜;在沿物方至像方的方向上,所述第一透镜为负光焦度的凸凹透镜,所述第二透镜为负光焦度的凹凹透镜,所述第三透镜为正光焦度的凸凸透镜,所述第四透镜为负光焦度的凹凸透镜,所述第五透镜为正光焦度的凸凸透镜,所述第六透镜为负光焦度的凹凹透镜,所述第七透镜为正光焦度的凸凸透镜,所述第八透镜为负光焦度的凹凹透镜
。2.
根据权利要求1所述的超广角镜头,其特征在于,所述超广角镜头的光焦度为
φ
,所述第一透镜的光焦度为
φ1,所述第二透镜的光焦度为
φ2,所述第三透镜的光焦度为
φ3,所述第四透镜的光焦度为
φ4,所述第五透镜的光焦度为
φ5,所述第六透镜的光焦度为
φ6,所述第七透镜的光焦度为
φ7,所述第八透镜的光焦度为
φ8;其中,
‑
0.554<
φ
1/
φ
<
‑
0.290
;
‑
0.446<
φ
2/
φ
<
‑
0.189
;
0.358<
φ
3/
φ
<0.579
;
‑
0.363<
φ
4/
φ
<
‑
0.150
;
0.531<
φ
5/
φ
<0.776
;
‑
0.420<
φ
6/
φ
<
‑
0.129
;
0.423<
φ
7/
φ
<0.704
;
‑
0.575<
φ
8/
φ
<
‑
0.308。3.
根据权利要求2所述的超广角镜头,其特征在于,所述第一透镜的折射率为
n1
,所述第二透镜的折射率为
n2
,所述第三透镜的折射率为
n3
,所述第四透镜的折射率为
n4
,所述第五透镜的折射率为
n5
,所述第六透镜的折射率为
n6
,所述第七透镜的折射率为
n7
,所述第八透镜的折射率为
n8
;其中,
1.72≤n1≤1.87
;
1.45≤n2≤1.59
;
1.57≤n3≤1.69
;
1.55≤n4≤1.69
;
1.59≤n5≤1.69
;
1.59≤n6≤1.79
;
1.48≤n7≤1.60
;
1.59≤n8≤1.69。4.
根据权利要求3所述的超广角镜头,其特征在于,所述第一透镜的色散系数为
v1
,所述第二透镜的色散系数为
v2
,所述第三透镜的色散系数为
v3
,所述第四透镜的色散系数为
v4
,所述第五透镜的色散系数为
v5
,所述第六透镜的色散系数为
v6
,所述第七透镜的色散系数为
v7
,所述第八透镜的色散系数为
v8
;其中,
60.47≤v1≤66.00
;
61.94≤v2≤66.00
;
25.76≤v3≤28.58
;
19.00≤v4≤21.03
;
59.78≤v5≤66.00
;
24.96≤v6≤27.41
;
41.78≤v7≤52.90
;
19.46≤v8≤24.06。5.
根据权利要求4所述的超广角镜头,其特征在于,
φ
1/
φ
=
‑
0.393
;
φ
2/
φ
=
‑
0.346
;
φ
3/
φ
=
0.477
;
φ
4/
φ
=
‑
0.263
;
φ
5/
φ
=
0.636
;
φ
6/
φ
=
‑
0.229
;
φ
7/
φ
=
0.532
;
φ
8/
φ
=
‑
0.412
;
n1
=
1.80
;
n2
=
1.54
;
n3
=
1.64
;
n4
=
1.64
;
n5
=
1.64
;
n6
技术研发人员:马育国,漆燕梅,何剑炜,
申请(专利权)人:东莞市宇瞳光学科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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