CN212302045U - 玻塑混合镜头 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种玻塑混合镜头,包括沿光轴从物侧至像侧依次排列的第一透镜(1)、第二透镜(2)、第三透镜(3)、第四透镜(4)、第五透镜(5)、第六透镜(6)、第七透镜(7)和第八透镜(8),所述第一透镜(1)和第六透镜(6)为负光焦度透镜;所述第三透镜(3)、第四透镜(4)、第五透镜(5)和第七透镜(7)为正光焦度透镜;所述第二透镜(2)和第八透镜(8)为负光焦度透镜或正光焦度透镜。本实用新型的玻塑混合镜头具有大光圈、高像素、体积小、可日夜共用、在‑40℃‑80℃范围内不虚焦的优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及光学成像领域,尤其涉及一种玻塑混合镜头。
背景技术
随着科学技术的快速发展,人们对安防也有了更高的要求,监控镜头的需求也由此产生。跟变焦镜头相比,定焦镜头从设计到制造都较为简单,拍摄的运动物体的图像清晰稳定,画面细腻,且能24小时全天拍摄。这些性能在安防镜头领域起到十分重要的作用,目前对于定焦安防镜头的要求趋于成像更高清、监控视野跟光,低照度条件下成像清晰。然而夜晚无太阳光,光圈小镜头只能通过红外补光在夜晚使用。因此,为解决上述问题,需要设计一种大光圈、通光量大、无需红外的日夜两用的定焦镜头。
实用新型内容
本实用新型的目的在于解决上述问题,提供一种大光圈的玻塑混合镜头。
为实现本实用新型的上述目的,本实用新型提供一种玻塑混合镜头,包括沿光轴从物侧至像侧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,所述第一透镜和第六透镜为负光焦度透镜;
所述第三透镜、第四透镜、第五透镜和第七透镜为正光焦度透镜;
所述第二透镜和第八透镜为负光焦度透镜或正光焦度透镜。
根据本实用新型的一个方面,所述第五透镜、第六透镜和第七透镜为相互独立的透镜。
根据本实用新型的一个方面,所述第五透镜和第六透镜组成胶合透镜组、所述第六透镜和第七透镜组成胶合透镜组或者所述第五透镜、第六透镜和第七透镜构成胶合透镜组。
根据本实用新型的一个方面,沿着物侧至像侧的方向,所述第一透镜为凸-凹透镜,所述第二透镜为凹-凸透镜,所述第三透镜为凸-凹透镜,所述第四透镜为凹-凸透镜,所述第五透镜为凸-凸透镜,所述第六透镜为凹-凹透镜,所述第七透镜为凸-凸透镜,所述第八透镜近轴区为凸-凹透镜。
根据本实用新型的一个方面,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜和所述第八透镜为非球面透镜;
所述第四透镜、第五透镜、所述第六透镜和所述第七透镜为球面透镜。
根据本实用新型的一个方面,所述玻塑混合镜头中所有非球面透镜满足关系式:
其中,z为沿光轴方向,垂直于光轴的高度为h的位置处曲面到顶点的轴向距离;c表示非球面曲面顶点处的曲率;k为圆锥系数;A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16···分别表示四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶、十四阶、十六阶···非球面系数。
根据本实用新型的一个方面,所述第五透镜、第六透镜和第七透镜的组合焦距为fb,所述玻塑混合镜头的有效焦距为f,满足:2≤fb/f≤3。
根据本实用新型的一个方面,所述玻塑混合镜头的有效焦距为f,所述第五透镜的有效焦距为f5,满足1≤f5/f≤3。
根据本实用新型的一个方面,所述第五透镜的折射率Nd5≥1.55,阿贝数系数Vd5≥50。
根据本实用新型的一个方面,所述第七透镜的折射率Nd7≥1.65。
根据本实用新型的一个方面,所述玻塑混合镜头还包括光阑,所述光阑(S)位于所述第一透镜和所述第二透镜之间、所述第二透镜和第三透镜之间或所述第三透镜和所述第四透镜之间。
根据本实用新型的一个方面,所述玻塑混合镜头的光圈数Fno≤1.2。
根据本实用新型的一个方面,所述玻塑混合镜头的主光线偏角CRA≤15°。
根据本实用新型的一个方面,所述玻塑混合镜头的光学系统总长≤30.23mm。
本实用新型玻塑混合镜头采用了塑胶材质的非球面透镜和玻璃材质的球面透镜共用的设置形式,降低了本实用新型镜头的生产成本。本实用新型镜头可实现大光圈,且满足高像素图像输出要求,在大光圈下保证高分辨率。并且本实用新型镜头的整体照度均匀,亮度高(相对照度45%以上)。而且本实用新型镜头能够在可见光波段和环境较暗的情况下实现全彩还原拍摄,能够在-40℃-80℃温度范围内不虚焦,适用环境广。本实用新型镜头的像面高达φ9.1mm,主光线偏角CRA≤15°,可以适配多种传感器,应用前景广阔,本实用新型的镜头视场角可达113°,而光学系统总长在30.23mm以内,有利于镜头的小型化。
附图说明
图1示意性表示根据本实用新型实施例1的玻塑混合镜头的结构示意图;
图2示意性表示根据本实用新型实施例1的玻塑混合镜头的MTF图;
图3示意性表示根据本实用新型实施例1的玻塑混合镜头高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图4示意性表示根据本实用新型实施例1的玻塑混合镜头在低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图5示意性表示根据本实用新型实施例2的玻塑混合镜头的结构示意图;
图6示意性表示根据本实用新型实施例2的玻塑混合镜头的MTF图;
图7示意性表示根据本实用新型实施例2的玻塑混合镜头高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图8示意性表示根据本实用新型实施例2的玻塑混合镜头在低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图9示意性表示根据本实用新型实施例3的玻塑混合镜头的结构示意图;
图10示意性表示根据本实用新型实施例3的玻塑混合镜头的MTF图;
图11示意性表示根据本实用新型实施例3的玻塑混合镜头高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图12示意性表示根据本实用新型实施例3的玻塑混合镜头在低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图13示意性表示根据本实用新型实施例4的玻塑混合镜头的结构示意图;
图14示意性表示根据本实用新型实施例4的玻塑混合镜头的MTF图;
图15示意性表示根据本实用新型实施例4的玻塑混合镜头高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图16示意性表示根据本实用新型实施例4的玻塑混合镜头在低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图17示意性表示根据本实用新型实施例5的玻塑混合镜头的结构示意图;
图18示意性表示根据本实用新型实施例5的玻塑混合镜头的MTF图;
图19示意性表示根据本实用新型实施例5的玻塑混合镜头高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图20示意性表示根据本实用新型实施例5的玻塑混合镜头在低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图21示意性表示根据本实用新型实施例6的玻塑混合镜头的结构示意图;
图22示意性表示根据本实用新型实施例6的玻塑混合镜头的MTF图;
图23示意性表示根据本实用新型实施例6的玻塑混合镜头高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;
图24示意性表示根据本实用新型实施例6的玻塑混合镜头在低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图。
具体实施方式
为了更清楚地说明本实用新型实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式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实用新型的一些实施方式,对于本领域普通技术人员而言,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。
在针对本实用新型的实施方式进行描述时,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”所表达的方位或位置关系是基于相关附图所示的方位或位置关系,其仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此上述术语不能理解为对本实用新型的限制。
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作详细地描述,实施方式不能在此一一赘述,但本实用新型的实施方式并不因此限定于以下实施方式。
图1是示意性表示根据本实用新型的一种实施方式的玻塑混合定焦镜头结构图。如图1所示,本实用新型的玻塑混合定焦镜头,由玻璃透镜和塑料透镜组成,包括:沿光轴从物侧至像侧依次排列的第一透镜1、第二透镜2、第三透镜3、第四透镜4、第五透镜5、第六透镜6、第七透镜7和第八透镜8。本实用新型中,第一透镜1和第六透镜6为负光焦度透镜,第三透镜3、第四透镜4、第五透镜5和第七透镜7为正光焦度透镜,第二透镜2和第八透镜8为负光焦度透镜或正光焦度透镜。如此设置各个透镜的正负光焦度,使像差得到有效的校正,同时保证本实用新型玻塑混合镜头的大光圈、高像素。
根据本实用新型的一种实施方式,第五透镜5、第六透镜6和第七透镜7为相互独立的透镜。根据本实用新型的第二种实施方式,第五透镜5、第六透镜6和第七透镜7中至少两个透镜组成胶合透镜组。换言之,根据本实用新型的构思,第五透镜5、第六透镜6和第七透镜L7组成胶合透镜作为胶合透镜组,或第五透镜5和第六透镜6组成双胶合镜片作为胶合透镜组,或第六透镜6和第七透镜7组成双胶合镜片作为胶合透镜组,或第五透镜5、六透镜L6和第七透镜L7不胶合。
本实用新型的玻塑混合镜头,沿着物侧至像侧的方向,所第一透镜1为凸-凹透镜,第二透镜2为凹-凸透镜,第三透镜3为凸-凹透镜,第四透镜4为凹-凸透镜,所述第五透镜5为凸-凸透镜,第六透镜6为凹-凹透镜第七透镜7为凸-凸透镜,第八透镜8近轴区为凸-凹透镜。并且,第一透镜1、第二透镜2、第三透镜3和第八透镜8设置为非球面透镜;第四透镜4、第五透镜5、第六透镜6和第七透镜7设置为球面透镜。
本实用新型的玻塑混合镜头中所有非球面满足下列公式:
式中,z为沿光轴方向,垂直于光轴的高度为h的位置处曲面到顶点的轴向距离;c表示非球面曲面顶点处的曲率;k为圆锥系数;A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16···分别表示四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶、十四阶、十六阶···非球面系数。
如上述设置的镜头降低了生产成本,并且能够实现在-40℃~80℃温度范围内不虚焦,克服了塑胶非球面透镜由于膨胀系数大,容易在高低温环境下造成焦点漂移的困难。并且单部品及组装公差较好,有良好的制造性。
此外,本实用新型的镜头中,第五透镜5、第六透镜6和第七透镜7的组合焦距为fb,玻塑混合镜头的有效焦距为f,满足:2≤fb/f≤3。并且玻塑混合镜头的有效焦距为f与第五透镜5的有效焦距f5满足1≤f5/f≤3。
在本实用新型中,第五透镜5的折射率Nd5≥1.55,阿贝数系数Vd5≥50。所述第七透镜7的折射率Nd7≥1.65。
本实用新型的玻塑混合镜头还包括光阑S,光阑S位于第一透镜1和第二透镜2之间、第二透镜2和第三透镜3之间或第三透镜3和第四透镜4之间。本实用新型的玻塑混合镜头的光圈数Fno≤1.2,主光线偏角CRA≤15°,光学系统总长≤30.23mm。
综合上述设置,本实用新型镜头可实现大光圈,且满足高像素图像输出要求,在大光圈下保证高分辨率。并且本实用新型镜头的整体照度均匀,亮度高(相对照度45%以上)。而且本实用新型镜头能够在可见光波段和和环境较暗的情况下实现全彩还原拍摄,能够在-40℃-80℃温度范围内不虚焦,适用环境广。本实用新型镜头的像面高达φ9.1mm,主光线偏角CRA≤15°,可以适配多种传感器,应用前景广阔,本实用新型的镜头视场角可达113°,而光学系统总长在30.23mm以内,有利于镜头的小型化。
以下根据本实用新型的上述设置给出六组具体实施方式来具体说明根据本实用新型的玻塑混合镜头。因为根据本实用新型的玻塑混合镜头共有八片透镜,再加上光阑S、镜头的成像面IMA以及成像面IMA与透镜之间的平板滤镜IR的面,最多有20个光学面。为了便于叙述说明,将各个面编号按为S1至S20。
六组实施方式数据如下表1中数据:
条件式 | 实施例1 | 实施例2 | 实施例3 | 实施例4 | 实施例5 | 实施例6 |
2≤|fb/f|≤3 | 2.76 | 2.35 | 2.97 | 2.4 | 2.43 | 2.84 |
1≤f5/f≤3 | 2.04 | 2.57 | 2.87 | 1.67 | 1.31 | 2.14 |
实施方式一:
图1是示意性表示根据本实用新型的实施方式一的玻塑混合镜头结构图。
实施方式一中的光圈FNO=1.04,镜头光学系统总长为26.92mm,视场角为113°,光阑S设置在第三透镜3和第四透镜4之间,第五透镜5、第六透镜6和第七透镜7组成三胶合透镜作为胶合透镜组。
以下表2列出本实施方式的各透镜的相关参数,包括表面类型、曲率半径、厚度、材料的折射率、阿贝数:
面序号 | 表面类型 | R值 | 厚度 | 折射率 | 阿贝数 |
S0(OBJ) | 球面 | Infinity | Infinity | ||
S1 | 非球面 | 9.2965 | 2.4829 | 1.55 | 55.0 |
S2 | 非球面 | 1.6465 | 0.7599 | ||
S3 | 非球面 | -9.2095 | 2.8399 | 1.50 | 56.1 |
S4 | 非球面 | -15.3470 | 0.0839 | ||
S5 | 非球面 | 80.3665 | 1.1669 | 1.60 | 22.0 |
S6 | 非球面 | 9.2604 | 1.8980 | ||
S7(STO) | 球面 | Infinity | 0.4434 | ||
S8 | 球面 | -78.6417 | 2.9938 | 1.56 | 60.0 |
S9 | 球面 | -12.2072 | 0.5677 | ||
S10 | 球面 | 26.8475 | 2.6084 | 1.58 | 61.0 |
S11 | 球面 | -17.0155 | 0.5938 | 1.70 | 25.0 |
S12 | 球面 | 66.5075 | 3.3015 | 1.70 | 46.0 |
S13 | 球面 | -42.8755 | 0.0469 | ||
S14 | 非球面 | 13.0713 | 2.7968 | 1.50 | 56.0 |
S15 | 非球面 | 3.0175 | 3.4407 | ||
S16 | 球面 | Infinity | 0.7 | 1.52 | 64.2 |
S17 | 球面 | Infinity | 0.2 | ||
S18(IMA) | 球面 | Infinity | - | - | - |
表2
在本实施方式中,非球面数据如下表3所示,其中K为该表面的二次曲面常数,A、B、C、D、E、F、G分别为四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶、十四阶、十六阶的非球面系数:
表3
图2至图4分别示意性表示根据本实用新型的实施方式一的玻塑混合镜头的MTF图;高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图。由图2至图4可以看出,本实施方式的镜头实现了高分辨率、高像素的特性,并且能够在可见光波段和环境较暗的情况下实现全彩还原拍摄,在-40℃到80℃的温度范围内不虚焦的特性,同时满足大光圈,扩大了产品的使用范围。
实施方式二:
图5是示意性表示根据本实用新型的实施方式二的玻塑混合镜头结构图。
实施方式二中的光圈FNO=1.13,镜头光学系统总长为28.13mm,视场角为113°。光阑S设置在第三透镜3和第四透镜4之间,第五透镜和第六透镜6组成双胶合透镜作为胶合透镜组。
以下表4列出本实施方式的各透镜的相关参数,包括表面类型、曲率半径、厚度、材料的折射率、阿贝数:
表4
在本实施方式中,非球面数据如下表5所示,其中K为该表面的二次曲面常数,A、B、C、D、E、F、G分别为四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶、十四阶、十六阶的非球面系数:
面序号 | K | A | B | C | D | E | F |
S1 | -8.49E+00 | -8.70E-03 | 5.90E-05 | 2.55E-07 | -2.84E-08 | 2.98E-20 | 0.00E+00 |
S2 | -8.76E-01 | -7.64E-03 | 7.06E-05 | 9.57E-06 | -8.86E-07 | 8.95E-09 | 0.00E+00 |
S3 | 2.90E+00 | 8.81E-03 | -2.58E-04 | 9.89E-06 | -7.78E-07 | 2.26E-08 | 0.00E+00 |
S4 | -7.01E-01 | 6.57E-04 | -2.83E-05 | -7.22E-07 | 2.03E-07 | -2.70E-20 | 0.00E+00 |
S5 | -5.30E+00 | -4.73E-04 | 7.04E-05 | -2.28E-06 | 7.80E-08 | -2.28E-22 | 0.00E+00 |
S6 | -2.09E+01 | -2.09E-03 | 5.95E-05 | -8.85E-06 | 6.89E-08 | -4.89E-22 | 0.00E+00 |
S14 | -8.23E+00 | 6.41E-04 | -8.48E-05 | 7.30E-06 | -5.86E-09 | 7.70E-22 | -2.26E-24 |
S15 | -8.30E+00 | -8.07E-05 | -7.75E-05 | 2.91E-06 | -7.95E-20 | 2.59E-22 | 2.69E-27 |
表5
图6至图8分别示意性表示根据本实用新型的实施方式二的玻塑混合镜头的MTF图;高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图。由图6至图8可以看出,本实施方式的镜头实现了高分辨率、高像素的特性,能够在可见光波段和环境较暗的情况下实现全彩还原拍摄,在-40℃到80℃的温度范围内不虚焦的特性,同时满足大光圈,扩大了产品的使用范围。
实施方式三:
图9是示意性表示根据本实用新型的实施方式三的玻塑混合镜头结构图。
实施方式三中的光圈FNO=1.1,镜头光学系统总长为27.98mm,视场角为113°。光阑S设置在第三透镜3和第四透镜4之间,第六透镜6和第七透镜7组成双胶合透镜作为胶合透镜组。
以下表6列出本实施方式的各透镜的相关参数,包括表面类型、曲率半径、厚度、材料的折射率、阿贝数:
面序号 | 表面类型 | R值 | 厚度 | 折射率 | 阿贝数 |
S0(OBJ) | 球面 | Infinity | Infinity | ||
S1 | 非球面 | 6.2965 | 1.4829 | 1.55 | 55.0 |
S2 | 非球面 | 2.6465 | 3.7599 | ||
S3 | 非球面 | -6.2095 | 2.8399 | 1.50 | 56.1 |
S4 | 非球面 | -6.3470 | 0.0584 | ||
S5 | 非球面 | 7.3665 | 1.1669 | 1.60 | 22.0 |
S6 | 非球面 | 9.2604 | 1.8980 | ||
S7(STO) | 球面 | Infinity | 0.4434 | ||
S8 | 球面 | -78.6417 | 2.5738 | 1.56 | 60.0 |
S9 | 球面 | -12.2072 | 0.0677 | ||
S10 | 球面 | 14.8475 | 2.2084 | 1.58 | 61.0 |
S11 | 球面 | -14.9987 | 0.3998 | ||
S12 | 球面 | -11.0155 | 0.5938 | 1.70 | 25.0 |
S13 | 球面 | 48.5075 | 3.3015 | 1.70 | 46.0 |
S14 | 球面 | -14.8755 | 0.0469 | ||
S15 | 非球面 | 10.0713 | 2.7968 | 1.50 | 56.0 |
S16 | 非球面 | 1.0175 | 3.4407 | ||
S17 | 球面 | Infinity | 0.7 | 1.52 | 64.2 |
S18 | 球面 | Infinity | 0.2 | ||
S19(IMA) | 球面 | Infinity | - | - | - |
表6
在本实施方式中,非球面数据如下表7所示,K为该表面的二次曲面常数,A、B、C、D、E、F、G分别为四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶、十四阶、十六阶的非球面系数:
表7
图10至图12分别示意性表示根据本实用新型的实施方式3的玻塑混合镜头的MTF图;高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图。由图10至图12可以看出,本实施方式的镜头实现了高分辨率、高像素的特性,能够在可见光波段和环境较暗的情况下实现全彩还原拍摄,在-40℃到80℃的温度范围内不虚焦的特性,同时满足大光圈,扩大了产品的使用范围。
实施方式四:
图13是示意性表示根据本实用新型的实施方式四的玻塑混合镜头结构图。
实施方式四中的光圈Fno=1.19,镜头光学系统总长为29.67mm,视场角为113°。光阑S设置在第三透镜3和第四透镜4之间,第五透镜5、第六透镜6和第七透镜7均不胶合。
以下表8列出本实施方式的各透镜的相关参数,包括表面类型、曲率半径、厚度、材料的折射率、阿贝数:
表8
在本实施方式中,非球面数据如下表9所示,其中K为该表面的二次曲面常数,A、B、C、D、E、F、G分别为四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶、十四阶、十六阶的非球面系数:
面序号 | K | A | B | C | D | E | F |
S1 | -6.57E+00 | -6.70E-03 | 5.69E-05 | 2.56E-07 | -2.45E-04 | 2.94E-20 | 0.00E+00 |
S2 | -4.36E-01 | -3.65E-03 | 3.06E-05 | 9.57E-06 | -4.66E-07 | 6.96E-09 | 0.00E+00 |
S3 | 2.70E+00 | 6.41E-03 | -2.58E-04 | 9.45E-06 | -3.74E-07 | 2.26E-04 | 0.00E+00 |
S4 | -7.01E-01 | 6.57E-04 | -2.42E-05 | -3.22E-07 | 2.02E-07 | -2.70E-20 | 0.00E+00 |
S5 | -5.29E+00 | -5.73E-04 | 3.05E-05 | -2.26E-06 | 3.80E-04 | -2.24E-22 | 0.00E+00 |
S6 | -2.05E+01 | -2.04E-03 | 5.96E-05 | -6.65E-06 | 6.65E-04 | -5.65E-22 | 0.00E+00 |
S16 | -4.23E+00 | 6.50E-04 | -4.54E-05 | 3.30E-06 | -5.66E-09 | 3.69E-22 | -2.27E-25 |
S17 | -4.30E+00 | -4.07E-05 | -7.36E-05 | 2.91E-06 | -3.96E-20 | 2.55E-22 | 2.66E-23 |
表9
图14至图16分别示意性表示根据本实用新型的实施方式4的玻塑混合镜头的MTF图;高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图。由图14至图16可以看出,本实施方式的镜头实现了高分辨率、高像素的特性,能够在可见光波段和环境较暗的情况下实现全彩还原拍摄,在-40℃到80℃的温度范围内不虚焦的特性,同时满足大光圈,扩大了产品的使用范围。
实施方式五:
图17是示意性表示根据本实用新型的实施方式五的玻塑混合镜头结构图。
实施方式五中的光圈Fno=1.13,镜头光学系统总长为27.76mm,视场角为113°。光阑S设置在第一透镜1和第二透镜2之间,第五透镜5、第六透镜6和第七透镜7组成三胶合透镜作为胶合透镜组。
以下表10列出本实施方式的各透镜的相关参数,包括表面类型、曲率半径、厚度、材料的折射率、阿贝数:
面序号 | 表面类型 | R值 | 厚度 | 折射率 | 阿贝数 |
S0(OBJ) | 球面 | Infinity | Infinity | ||
S1 | 非球面 | 13.2816 | 1.4287 | 1.55 | 55.0 |
S2 | 非球面 | 1.9476 | 2.7365 | ||
S3(STO) | 球面 | Infinity | 1.4997 | ||
S4 | 非球面 | -1.7076 | 1.1258 | 1.50 | 56.1 |
S5 | 非球面 | -10.2578 | 1.0000 | ||
S6 | 非球面 | 17.8308 | 0.5629 | 1.60 | 22.0 |
S7 | 非球面 | 10.1547 | 0.8917 | ||
S8 | 球面 | -99.8979 | 2.6338 | 1.56 | 60.0 |
S9 | 球面 | -4.6484 | 0.7000 | ||
S10 | 球面 | 12.1856 | 3.5400 | 1.58 | 61.0 |
S11 | 球面 | -12.1856 | 0.9000 | 1.70 | 25.0 |
S12 | 球面 | 5.6193 | 3.5000 | 1.70 | 46.0 |
S13 | 球面 | -14.3195 | 0.8000 | ||
S14 | 非球面 | 3.5121 | 2.5000 | 1.50 | 56.0 |
S15 | 非球面 | 8.7478 | 3.0458 | ||
S16 | 球面 | Infinity | 0.7 | 1.52 | 64.2 |
S17 | 球面 | Infinity | 0.2 | ||
S18(IMA) | 球面 | Infinity | - | - | - |
表10
在本实施方式中,非球面数据如下表11所示,其中K为该表面的二次曲面常数,A、B、C、D、E、F、G分别为四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶、十四阶、十六阶的非球面系数:
面序号 | K | A | B | C | D | E | F |
S1 | -1.53E+00 | -1.88E-04 | -5.40E-05 | 1.34E-02 | -6.68E-09 | 4.45E-11 | 0.00E+00 |
S2 | -2.35E-01 | -2.06E-05 | -1.97E-04 | 1.36E-05 | -3.19E-07 | 6.89E-09 | 0.00E+00 |
S4 | 6.48E-01 | 1.74E-03 | -1.45E-04 | 8.50E-06 | -2.03E-07 | 1.49E-09 | 0.00E+00 |
S5 | -2.15E-01 | 6.90E-04 | -1.38E-05 | 3.28E-08 | 2.77E-08 | -2.76E-10 | 0.00E+00 |
S6 | -3.22E+00 | -4.02E-04 | 4.40E-05 | -1.84E-06 | 3.27E-08 | -4.94E-10 | 0.00E+00 |
S7 | -9.21E+00 | -9.40E-04 | 6.71E-05 | -2.82E-06 | 8.72E-08 | -6.24E-10 | 0.00E+00 |
S14 | -5.00E+01 | -3.01E-04 | -3.90E-05 | 5.41E-07 | -1.06E-07 | 2.34E-09 | -3.56E-14 |
S15 | 1.23E-01 | -5.99E-04 | -1.12E-05 | 1.10E-06 | -1.57E-08 | 1.39E-09 | 4.89E-13 |
表11
图18至图20分别示意性表示根据本实用新型的实施方式5的玻塑混合镜头的MTF图;高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图。
由图18至图20可以看出,本实施方式的镜头实现了高分辨率、高像素的特性,能够在可见光波段和环境较暗的情况下实现全彩还原拍摄,在-40℃到80℃的温度范围内不虚焦的特性,同时满足大光圈,扩大了产品的使用范围。
实施方式六:
图21是示意性表示根据本实用新型的实施方式六的玻塑混合镜头结构图。
实施方式六中的光圈Fno=1.13,镜头光学系统总长为26.53mm,视场角为113°。光阑S设置在第二透镜2和第三透镜3之间,第五透镜5、第六透镜6和第七透镜7组成三胶合透镜作为胶合透镜组。
以下表12列出本实施方式的各透镜的相关参数,包括表面类型、曲率半径、厚度、材料的折射率、阿贝数:
表12
在本实施方式中,非球面数据如下表13所示,其中K为该表面的二次曲面常数,A、B、C、D、E、F、G分别为四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶、十四阶、十六阶的非球面系数:
面序号 | K | A | B | C | D | E | F |
S1 | -2.59E+00 | -2.34E-04 | -7.97E-05 | 1.99E-02 | -6.18E-09 | 3.45E-11 | 0.00E+00 |
S2 | -4.39E-01 | -4.91E-05 | -3.98E-04 | 1.67E-05 | -3.39E-07 | 6.89E-09 | 0.00E+00 |
S3 | 5.71E-01 | 4.64E-03 | -3.67E-04 | 8.93E-06 | -6.03E-07 | 3.49E-09 | 0.00E+00 |
S4 | -4.64E-01 | 7.93E-04 | -9.49E-05 | 3.34E-08 | 4.77E-08 | -4.76E-10 | 0.00E+00 |
S6 | -4.97E+00 | -3.02E-04 | 3.23E-05 | -1.94E-06 | 8.27E-08 | -9.64E-10 | 0.00E+00 |
S7 | -3.38E+00 | -6.87E-04 | 4.99E-05 | -2.99E-06 | 8.70E-08 | -8.29E-10 | 0.00E+00 |
S14 | -3.99E+01 | -1.39E-04 | -1.54E-05 | 9.67E-07 | -1.63E-07 | 6.54E-09 | -3.56E-14 |
S15 | 4.1E-01 | -3.64E-04 | -2.64E-05 | 4.16E-06 | -9.57E-08 | 3.39E-09 | 7.89E-13 |
表13
图21至图24分别示意性表示根据本实用新型的实施方式5的玻塑混合镜头的MTF图;高温80℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图;低温-40℃频率为125lp/mm的Through-Focus-MTF图。
由图21至图24可以看出,本实施方式的镜头实现了高分辨率、高像素的特性,能够在可见光波段和环境较暗的情况下实现全彩还原拍摄,在-40℃到80℃的温度范围内不虚焦的特性,同时满足大光圈,扩大了产品的使用范围。
根据本实用新型的上述实施方式,本实用新型镜头采用了塑胶材质的非球面透镜和玻璃材质的球面透镜共用的设置形式,降低了本实用新型镜头的生产成本。本实用新型镜头可实现大光圈,且满足高像素图像输出要求,在大光圈下保证高分辨率。本实用新型镜头通过优化配置各个透镜的正负光焦度,使像差得到有效的校正;本实用新型镜头整体照度均匀,亮度高(相对照度45%以上)。本实用新型镜头能够实现在-40℃~80℃温度范围内不虚焦,克服了塑胶非球面透镜由于膨胀系数大,容易在高低温环境下造成焦点漂移的困难。本实用新型的镜头能够在可见光波段和环境较暗的情况下实现全彩还原拍摄,本实用新型镜头单部品及组装公差较好,有良好的制造性。本实用新型镜头像面高达φ9.1mm,CRA≤15°,可适配多款sensor,应用前景广阔,提升了市场竞争力,本实用新型的镜头的头总长在30.23mm以内,体积小。
以上所述仅为本实用新型的一个实施方式而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (14)
1.一种玻塑混合镜头,包括沿光轴从物侧至像侧依次排列的第一透镜(1)、第二透镜(2)、第三透镜(3)、第四透镜(4)、第五透镜(5)、第六透镜(6)、第七透镜(7)和第八透镜(8),其特征在于,所述第一透镜(1)和第六透镜(6)为负光焦度透镜;
所述第三透镜(3)、第四透镜(4)、第五透镜(5)和第七透镜(7)为正光焦度透镜;
所述第二透镜(2)和第八透镜(8)为负光焦度透镜或正光焦度透镜。
2.根据权利要求1所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述第五透镜(5)、第六透镜(6)和第七透镜(7)为相互独立的透镜。
3.根据权利要求1所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述第五透镜(5)和第六透镜(6)组成胶合透镜组、所述第六透镜(6)和第七透镜(7)组成胶合透镜组或者所述第五透镜(5)、第六透镜(6)和第七透镜(7)构成胶合透镜组。
4.根据权利要求1-3任一项所述的玻塑混合镜头,其特征在于,沿着物侧至像侧的方向,所述第一透镜(1)为凸-凹透镜,所述第二透镜(2)为凹-凸透镜,所述第三透镜(3)为凸-凹透镜,所述第四透镜(4)为凹-凸透镜,所述第五透镜(5)为凸-凸透镜,所述第六透镜(6)为凹-凹透镜,所述第七透镜(7)为凸-凸透镜,所述第八透镜(8)近轴区为凸-凹透镜。
5.根据权利要求4所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述第一透镜(1)、所述第二透镜(2)、所述第三透镜(3)和所述第八透镜(8)为非球面透镜;
所述第四透镜(4)、第五透镜(5)、所述第六透镜(6)和所述第七透镜(7)为球面透镜。
7.根据权利要求1-3任一项所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述第五透镜(5)、第六透镜(6)和第七透镜(7)的组合焦距为fb,所述玻塑混合镜头的有效焦距为f,满足:2≤fb/f≤3。
8.根据权利要求1-3任一项所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述玻塑混合镜头的有效焦距为f,所述第五透镜(5)的有效焦距为f5,满足1≤f5/f≤3。
9.根据权利要求1-3任一项所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述第五透镜(5)的折射率Nd5≥1.55,阿贝数系数Vd5≥50。
10.根据权利要求9所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述第七透镜(7)的折射率Nd7≥1.65。
11.根据权利要求1所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述玻塑混合镜头还包括光阑(S),所述光阑(S)位于所述第一透镜(1)和所述第二透镜(2)之间、所述第二透镜(2)和第三透镜(3)之间或所述第三透镜(3)和所述第四透镜(4)之间。
12.根据权利要求1所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述玻塑混合镜头的光圈数Fno≤1.2。
13.根据权利要求1所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述玻塑混合镜头的主光线偏角CRA≤15°。
14.根据权利要求1所述的玻塑混合镜头,其特征在于,所述玻塑混合镜头的光学系统总长≤30.23mm。
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