[发明专利]一种环视360度全景高清成像系统在审
申请号: | 201711165910.5 | 申请日: | 2017-11-21 |
公开(公告)号: | CN107728294A | 公开(公告)日: | 2018-02-23 |
发明(设计)人: | 吴刘森;陈艺敏;李栗河;万宣梅 | 申请(专利权)人: | 苏州莱能士光电科技股份有限公司 |
主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B13/06 |
代理公司: | 苏州市港澄专利代理事务所(普通合伙)32304 | 代理人: | 马丽丽 |
地址: | 215600 江苏省苏州市张家港市锦丰*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 环视 360 全景 成像 系统 | ||
技术领域
本申请涉及一种光学系统,特别是涉及一种环视360度全景高清成像系统。
背景技术
随着目前AR/VR技术的全面推进,图像拼接条件的日益发展成熟,相应的光学成像系统需求也随之需求越来越大;同时伴随着安防、车载、智能家居等可用领域的市场井喷;全景环视系统受到市场的全面追捧;因此开发一款全景环视360度的光学成像系统就显得尤为重要;
目前大多数厂家推出的所谓全景镜头,其视场角基本在180°,无法兼容因图像拼接二需要裁剪的边缘区域,如裁剪,那么视场角就相应达不到180°环视需求;如系统本身视场角就大于180,就可留出图像裁剪空间;出于上述考虑,本发明特意设计出一种环视360度全景高清成像系统,视场角最大可达210°
发明内容
本发明的目的在于提供一种高像素光学系统,以克服现有技术中的不足。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
本申请实施例公开一种环视360度全景高清成像系统,沿光轴方向从物面一侧至像面一侧依次设置有第一透镜、第二透镜、第三透镜、孔径光阑、第四透镜、第五透镜、第六透镜和物面;所述第一透镜为弯月型负透镜,所述第二透镜为双凹型负透镜,所述第三、第五和第六透镜为双凸型正透镜,所述第四透镜为弯月型正透镜。
优选的,所述第四透镜和第五透镜采用光敏胶和光学恒温烘烤方式胶合成第一胶合透镜。
进一步的,所述胶合透镜光焦度为正。
进一步的,所述第一透镜与第二透镜之间的光学间隔为2.57mm;所述第二透镜与第三透镜之间的光学间隔为1.25mm;所述第三透镜与孔径光阑之间的光学间隔为3.55mm;所述孔径光阑与第一胶合胶合透镜之间的光学间隔为0.1mm;所述第一胶合透镜与第六透镜之间的光学间隔为0.75m。
优选的,所述光学系统满足:
第一透镜:10≤R1≤12 3≤R2≤4 0.8≤D≤1.0,-7≤f≤-6;
第二透镜:-40≤R1≤-38 2≤R2≤3 0.5≤D≤0.7,-4≤f≤-3;
第三透镜:22≤R1≤24 -24≤R2≤-22 2.2≤D≤2.4,12≤f≤13;
第四透镜:5≤R1≤7 2≤R2≤3 2.5≤D≤2.7,12≤f≤13;
第五透镜:2≤R1≤3 -8≤R2≤-7 1.0≤D≤1.2,85≤f≤88;
第六透镜:5≤R1≤6 -33≤R2≤-34 1.0≤D≤1.2,6≤f≤7;
其中:R1、R2为透镜两面的曲率半径值、D为透镜的中心厚度值、f为透镜的光学焦距。
优选的,所述孔径光阑的大小满足:
其中:D为光阑大小,F为光学系统的相对孔径值,f为系统的焦距值。
优选的,第一透镜和第四透镜的定心磨边系数大于0.3。
与现有技术相比,本申请的一种环视360度全景高清成像系统通过透镜的合理分配,实现全视场角度210°、像素5megapixels、IR correction、1/2.7”-CCD/CMOS等功能。同时光学透镜采用常规牌号,易于选材加工。该系统可广泛用于AR/VR、图像拼接、安防、智能家居等领域。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明具体实施例中环视360度全景高清成像系统示意图
图2为本发明具体实施例中环视360度全景高清成像系统的光学像差示意图
图3为本发明具体实施例中环视360度全景高清成像系统场曲及畸变示意图
图4为本发明具体实施例中环视360度全景高清成像系统相对照度示意图
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行详细的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
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