[发明专利]紧凑型鱼眼物镜有效
申请号: | 201210218850.X | 申请日: | 2012-06-29 |
公开(公告)号: | CN103513399B | 公开(公告)日: | 2017-06-23 |
发明(设计)人: | 宁小刚 | 申请(专利权)人: | 桑来斯光电科技(上海)有限公司 |
主分类号: | G02B13/06 | 分类号: | G02B13/06;G02B13/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 201316 上海市*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 紧凑型 物镜 | ||
技术领域:
本发明涉及紧凑型物镜技术领域,具体涉及一种适用于安全相机及其它紧凑型电子设备的紧凑型鱼眼物镜。
背景技术:
能具有视角180度(+/-10度)的物镜被称为鱼眼物镜。鱼眼物镜通常用于安全及监控性质的应用设备。此类型的新型应用设备包括车用备份相机、大巴车及飞机的内部监控相机等。由于一个物镜的低光性能十分重要,所以物镜必须具备大光圈。通常在理想情况下,物镜的光圈(也称物镜的f/#)应低于或等于3。许多新型应用设备还要求尺寸小,重量轻。此外,物镜的影像质量还必须足够高,从而匹配百万像素的感光芯片。
现有技术的鱼眼物镜,如富士能在日本销售的P/N:DF1.8HB,就使用了大量的透镜元件,来满足物镜的性能需求(视角、光圈及高影像质量)。但是,由于使用大量的元件,制造出来的物镜体积和重量均较大,而且使用大量元件使得制造成本昂贵。现有技术的鱼眼物镜的例子有美国专利编号3589798、3597049、3734600、4412726、3737214、3741630、6844991的设计,以及日本专利63-017421和60-153018的设计。这些设计用到的透镜元件从8个到12个不等。
发明内容:
本发明的目的是提供一种紧凑型鱼眼物镜,它只包含6个透镜元件,从物体位接收来自物体的光线,并针对该物体在成像平面上形成影像,物镜和成像平面拟在研发用于监控系统,并通过其迷你体积、高影像质量和良好的低光性能实现效益和销售优势。
为了解决背景技术所存在的问题,本发明是采用以下技术方案:它包含第一透镜元件1、第二透镜元件2、第三透镜元件3、透镜元件组4、单体透镜元件5和成像平面6;第一透镜元件1左侧对物面为凸面,另一面影像面为凹面,第二透镜元件2位于第一透镜元件1的右侧,且第二透镜元件2的对物面为凸面,其影像面为凹面,第三透镜元件3设置在第二透镜元件2的右侧,其对物面为凸面,影像面为凹面,透镜元件组4设置在第三透镜元件3的右侧,透镜元件组4包含第一透镜4-1和第二透镜4-2,第一透镜4-1设置在第二透镜4-2的左侧,透镜元件组4的对物面为第一透镜4-1的左侧对物面,其影像面为第二透镜4-2的右侧影像面,单体透镜元件5设置在透镜元件组4的右侧,且单体透镜元件5的左侧对物面为凸面,其右侧影像面为凸面,成像平面6设置在单体透镜元件5的右侧。
本发明的中部设置有光轴7。
所述的第一透镜元件1、第二透镜元件2、第三透镜元件3、透镜元件组4和单体透镜元件5均同轴对齐于光轴7上。
所述的第一透镜元件1和单体透镜元件5均具有正光焦距。
本发明的光学总长TT和焦距f0的比值范围为:8<TT/f0<15。
本发明具有以下有益效果:它只包含6个透镜元件,从物体位接收来自物体的光线,并针对该物体在成像平面上形成影像,物镜和成像平面拟在研发用于监控系统,并通过其迷你体积、高影像质量和良好的低光性能实现效益和销售优势。
附图说明:
图1为本发明的结构示意图。
图2为具体实施方式二的结构示意图。
具体实施方式:
具体实施方式一:参看图1,本具体实施方式采用以下技术方案:它包含第一透镜元件1、第二透镜元件2、第三透镜元件3、透镜元件组4、单体透镜元件5和成像平面6;第一透镜元件1左侧对物面为凸面,另一面影像面为凹面,第二透镜元件2位于第一透镜元件1的右侧,且第二透镜元件2的对物面为凸面,其影像面为凹面,第三透镜元件3设置在第二透镜元件2的右侧,其对物面为凸面,影像面为凹面,透镜元件组4设置在第三透镜元件3的右侧,透镜元件组4包含第一透镜4-1和第二透镜4-2,第一透镜4-1设置在第二透镜4-2的左侧,透镜元件组4的对物面为第一透镜4-1的左侧对物面,其影像面为第二透镜4-2的右侧影像面,单体透镜元件5设置在透镜元件组4的右侧,且单体透镜元件5的左侧对物面为凸面,其右侧影像面为凸面,成像平面6设置在单体透镜元件5的右侧。
本具体实施方式的中部设置有光轴7。
所述的第一透镜元件1、第二透镜元件2、第三透镜元件3、透镜元件组4和单体透镜元件5均同轴对齐于光轴7上。
所述的第一透镜元件1和单体透镜元件5均具有正光焦距。
本发明的光学总长TT和焦距f0的比值范围为:8<TT/f0<15。
所述的第一透镜元件1,当接受588nm波长光源时,其折射率高于1.75。
所述的第三透镜元件3,当接收588nm波长光源时,其折射率高于1.74。
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