[实用新型]红外光学镜头及红外光学设备有效

专利信息
申请号: 202020590270.3 申请日: 2020-04-20
公开(公告)号: CN211878292U 公开(公告)日: 2020-11-06
发明(设计)人: 袁怀刚;李慧;张聪嘉;赵军凯 申请(专利权)人: 威海世高光电子有限公司
主分类号: G02B13/18 分类号: G02B13/18;G02B13/00;G02B13/14
代理公司: 南京利丰知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32256 代理人: 于保妹
地址: 264200 山东省威海市*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 红外 光学 镜头 设备
【说明书】:

实用新型揭示了一种红外光学镜头及红外光学设备,所述红外光学镜头从物侧至像侧包括第一透镜、第二透镜、第三透镜及第四透镜,所述第一透镜、第二透镜、第三透镜及第四透镜的物侧面和像侧面均为非球面,所述第一透镜的有效焦距f1与红外光学镜头的总有效焦距f满足1.2<f1/f<1.5,且3.69mm≤f≤3.70mm,光源波长范围为812nm~832nm。本实用新型中的红外光学镜头及红外光学设备通过优化透镜的厚度、焦距、有效口径等参数,能够提高镜头的分辨率,减小光学畸变,并能够保证相对照度,能够广泛适用于红外波段的光学设备中。

技术领域

本实用新型属于光学镜头技术领域,具体涉及一种红外光学镜头及红外光学设备。

背景技术

近年来,随着深度识别技术的飞速发展,三维深度相机在AR增强技术中应用愈加广泛。结构光方案作为深度识别技术的主流方向之一,其进行深度识别的原理是:由投影镜头模块将特殊图像(编码图案或点阵图像)投射到对象物体上;利用一个成像接收模块接收从所述对象物体反射回来的图像信息;通过后端算法对接收图像信息的处理,获得对象物体的深度信息。成像接收镜头作为结构光深度识别技术的核心元件之一,其光学性能的优劣将很大程度地影响深度识别的准确度。

光学畸变(Distortion)和分别率(Resolution)是评价光学性能两个重要指标,现有技术的光学镜头中仍然无法有效地在红外波段保证光学畸变和分别率。

因此,针对上述技术问题,有必要提供一种红外光学镜头及红外光学设备。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种红外光学镜头及红外光学设备。

为了实现上述目的,本实用新型一实施例提供的技术方案如下:

一种红外光学镜头,所述红外光学镜头从物侧至像侧包括第一透镜、第二透镜、第三透镜及第四透镜,所述第一透镜、第二透镜、第三透镜及第四透镜的物侧面和像侧面均为非球面,其中:

所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面光轴处为凸面;

所述第二透镜具有正光焦度或负光焦度,其物侧面光轴处为凹面,像侧面光轴处为凸面;

所述第三透镜具有正光焦度,其物侧面光轴处为凹面,像侧面光轴处为凸面;

所述第四透镜具有负光焦度,其物侧面光轴处为凸面,物侧面离轴处至少有一处凹面,像侧面光轴处为凹面,像侧面离轴处至少有一处凸面;

所述第一透镜的有效焦距f1与红外光学镜头的总有效焦距f满足1.2<f1/f<1.5,且3.69mm≤f≤3.70mm,光源波长范围为812nm~832nm。

一实施例中,所述第一透镜的有效焦距f1、第二透镜的有效焦距f2、第三透镜的有效焦距f3与红外光学镜头的总有效焦距f满足1.5<|f/f1|+|f/f2|+|f/f3|<2.1。

一实施例中,所述第一透镜的物侧面曲率半径R1与红外光学镜头的总有效焦距f满足0.1<R1/f<0.6。

一实施例中,所述第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜于光轴上的中心厚度之和∑CT与所述第一透镜的物侧面至红外光学镜头的成像面在光轴上的间隔距离TTL满足0.45<∑CT/TTL<0.51。

一实施例中,所述第一透镜的物侧面和光轴的交点至所述第一透镜物侧面的有效半口径顶点的轴上距离SAG11与所述第一透镜于光轴上的中心厚度CT1满足0.35<SAG11/CT1<0.45。

一实施例中,所述第四透镜的像侧面的最大有效半口径DT42与所述红外光学镜头的成像面上感光元件的有效像素区域对角线长的一半ImgH满足0.68<DT42/ImgH<0.72。

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