一种短焦距镜头制造技术

技术编号:6666451 阅读:327 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及光电显示技术领域,主要涉及的是一种交互式电子白板系统上使用的短焦距镜头。本实用新型专利技术的目的是提供一种短焦距镜头,包含若干单正、单负透镜和红外滤光镜,并与1/3″COMS芯片电路系统相配套使用,其特征在于该镜头所要达到的性能参数是:焦距f′=1.232mm,视场偏离110%,光学畸变≤15%,边缘与中心照度比≥1∶5,CMOS芯片尺寸为1/3″,其视场角度为125°,基准投影距离为850mm时,采集图像尺寸为80″,以使其能够摄取白板、投影幕、平板电视、等离子以及液晶电视等正投载体和普通墙壁上的图像信息,实现更大尺寸、更大应用范围、更方便的交互式电子白板。?(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

一种短焦距镜头
本技术涉及光电显示
,主要涉及的是一种交互式电子白板系统上使 用的短焦距镜头。
技术介绍
现有的普通交互式电子白板系统是一个集数字背投、交互式电子白板、电脑于一 身的多功能书写平台系统,这种平台系统体积大,成本高,并且屏幕尺寸大小受限制,整套 系统使用比较固定,机动性不强。与现有技术相比,该白板技术使用独创的世界唯一的短焦 距光信号接收系统,通过调整投影距离,可以摄取白板、投影幕、平板电视、等离子以及液晶 电视等正投载体,以及普通墙壁上的图像信息,实现更大尺寸、更大应用范围、更方便的交 互式电子白板,用户不需要额外增加成本就可以轻易地进行更大尺寸的升级(板面扩大后 只需稍微调整一下短焦距摄像模组镜头与白板的距离即可)。
技术实现思路
本技术的目的是根据目前普通交互式电子白板系统不方便的情况提供一种 短焦距镜头,与1/3" COMS芯片电路系统相配套使用,使其能够摄取白板、投影幕、平板电 视、等离子以及液晶电视等正投载体和普通墙壁上的图像信息,实现更大尺寸、更大应用范 围、更方便的交互式电子白板。本技术的是通过以下技术方案实现的一种短焦距镜头,从物方到像方依次 为第一单负透镜(1)、第二单负透镜(2)、第一单正透镜(3)、第二单正透镜(4)、第三单正透 镜(5)、第四单正透镜(6)、红外滤光镜(7)、1/3" CMOS芯片(8),其特征在于该镜头所要达 到的性能参数是焦距f' = 1. 232mm,视场偏离110%,光学畸变< 15%,边缘与中心照度 比彡1 5,CMOS芯片尺寸为1/3",其视场角度为125°,基准投影距离为850mm时,采集 图像尺寸为80"。所述的第一单负透镜(1)的半径Rl = 16. 6mm, R2 = 7. 071mm,厚度 d = 2. 95mm, 空气间隔d = 2. 003mm。所述的第二单负透镜( 的第一面为球面,半径Rl = 13. 02mm,第二面为塑料偶次 非球面,其半径 R2 = 2. 9mm,非球面系数 K = -1. 04,A4 = -0. 00066,A6 = -4. 172E-005, A8 = 5. 1E-007,厚度 d = 1. Imm,空气间隔 d = 8. 48mm。所述的第一单正透镜(3)的半径Rl = 4. 3mm, R2 = 6. 063mm,厚度d = 3. 76mm,空 气间隔 d = 1. 1265mm。所述的第二单正透镜的半径Rl = -6. 2匪,R2 = -4. 3匪,厚度d = 2. 96匪,空 气间隔d = 0. 15mm。所述的第三单正透镜(5)的半径Rl = -410. 015mm, R2 = -8. 6618mm,厚度d = 2. 5mm,空气间隔 d = 0. 15mm。所述的第四单正透镜(6)的半径Rl = 8. 58mm, R2 = 232mm,厚度d = 2. 65mm,空气间隔 d = 0. 063mm。所述的红外滤光镜(7)的厚度d = 0. 7mm,空气间隔d = 1. 7571mm。所述的CMOS/CCD芯片(8)尺寸1/3",长宽比为4 3,兼容16 9。附图说明图1是本专利技术的光学系统图。图2是本专利技术的结构图。图中标号,1是第一单负透镜,2是第二单负透镜,3是第一单正透镜,4是第二单正 透镜,5是第三单正透镜,6是第四单正透镜,7是红外滤光镜,8是1/3〃 CMOS芯片,9是法 兰,10是主体。具体实施方式本技术的短焦距镜头,具有主体壳体、物镜透镜、法兰,其中主体壳内固定物 镜透镜的组合,分别由左向右依次排列成具有第一单负透镜、第二单负透镜、第一单正透 镜、第二单正透镜、第三单正透镜、第四单正透镜、红外滤光镜、1/3" CMOS芯片的组合体。该短焦距镜头中,序号2为塑料非球面透镜,第二面为非球面,主要是为了校正系 统的畸变。法兰(9)与1/3" CMOS(S)芯片通过螺钉连接后与主体(10)通过螺纹连接形成 该短焦距镜头系统,其中法兰(9)与主体(10)通过螺纹连接可以调整整个系统由于零件制 造带来的CMOS像面位移误差,另外在投影距离发生改变时起到系统调焦作用,保证系统能 够准确摄取图像信息。本专利技术的短焦距镜头所要达到的性能参数是焦距f' = 1.232mm,视场偏离 110%,光学畸变彡15%,边缘与中心照度比彡1 5,CMOS芯片尺寸为1/3",其视场角度 为125°,基准投影距离为850mm时,采集图像尺寸为80"。为满足上述性能参数的要求,下面通过实施例对短焦距镜头光学系统中每个透镜 的结构参数作进一步的描述。在图1中,从左到右第一单负透镜(1)的半径Rl = 16. 6mm, R2 = 7. 071mm,厚度 d = 2. 95mm,空气间隔 d = 2. 003mm。第二单负透镜O)的第一面为球面,半径Rl = 13. 02mm,第二面为塑料偶次非球 面,其半径 R2 = 2. 9mm,非球面系数 K = -1. 04,A4 = -0. 00066,A6 = -4. 172E-005,A8 = 5. 1E-007,厚度 d = 1. Imm,空气间隔 d = 8. 48mm。第一单正透镜(3)的半径Rl = 4. 3mm, R2 = 6. 063mm,厚度d = 3. 76mm,空气间隔 d = 1. 1265mm。第二单正透镜的半径Rl = -6. 2匪,R2 = -4. 3匪,厚度d = 2. 96匪,空气间隔 d = 0. 15mm。第三单正透镜(5)的半径Rl = -410. 015mm, R2 = -8. 6618mm,厚度 d = 2. 5mm,空 气间隔d = 0. 15mm。第四单正透镜(6)的半径Rl = 8. 58mm, R2 = 232mm,厚度d = 2. 65mm,空气间隔 d = 0.063mmo红外滤光镜(7)的厚度d = 0. 7謹,空气间隔d = 1. 7571謹。 CMOS芯片(8)尺寸1/3〃,长宽比为4 3,兼容16 9C权利要求1.一种短焦距镜头,从物方到像方依次为第一单负透镜(1)、第二单负透镜O)、第一 单正透镜(3)、第二单正透镜0)、第三单正透镜(5)、第四单正透镜(6)、红外滤光镜(7)、 1/3" CMOS芯片(8),其特征在于该镜头所要达到的性能参数是焦距f' = 1.232mm,视场 偏离110%,光学畸变彡15%,边缘与中心照度比彡1 5,CMOS芯片尺寸为1/3",其视场 角度为125°,基准投影距离为850mm时,采集图像尺寸为80〃。2.如权利要求1所述的一种短焦距镜头,其特征在于第一单负透镜(1)的半径Rl= 16. 6mm, R2 = 7. 071mm,厚度 d = 2. 95mm,空气间隔 d = 2. 003mm。3.如权利要求1所述的一种短焦距镜头,其特征在于所述的第二单负透镜O)的第 一面为球面,半径Rl = 13. 02mm,第二面为塑料偶次非球面,其半径R2 = 2. 9mm,非球面系 数 K = -1. 04,A4 = -0. 00066,A6 = -4. 172E-005,A8 = 5. 1E-007,厚度 d = 1.本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种短焦距镜头,从物方到像方依次为第一单负透镜(1)、第二单负透镜(2)、第一单正透镜(3)、第二单正透镜(4)、第三单正透镜(5)、第四单正透镜(6)、红外滤光镜(7)、1/3″CMOS芯片(8),其特征在于该镜头所要达到的性能参数是:焦距f′=1.232mm,视场偏离110%,光学畸变≤15%,边缘与中心照度比≥1∶5,CMOS芯片尺寸为1/3″,其视场角度为125°,基准投影距离为850mm时,采集图像尺寸为80″。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵文龙
申请(专利权)人:南京芒冠光电科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:84

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