CN107219609B - 一种有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头 - Google Patents
一种有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种数码微单相机镜头,具体为一种有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全镜头,从物方依次包括第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,第六透镜,第七透镜,第八透镜,第九透镜,第十透镜。第一透镜为凸向物方球面正透镜,第二透镜为凸向物方球面正透镜,第三透镜为凸向物方球面负透镜,第四透镜为凹向物方球面负透镜,第五透镜为凸向物方球面正透镜,第六透镜为凸向物方球面正透镜,第七透镜为凸向物方球面正透镜,第八透镜为平行向物方球面负透镜,第九透镜为凸向物方球面正透镜,第十透镜为凹向物方球面负透镜。第一透镜至第十透镜全为玻璃材料。本50mmF0.95镜头为标准镜头,光圈超大,外观精致,且性价比极高。
Description
技术领域
发明涉及一种数码微单相机镜头,具体说是一种有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头。
背景技术
数码相机器材中,国产镜头的生产设计存在空白。但是,国内的爱好者众多,需求量大。现有镜头设计中,如尼康,佳能宾得等厂家生产的50mmF0.95,价格高,性价比低,对广大的普通摄影爱好者的经济是个沉重的负担。
发明内容
鉴于上述现有技术中存在的的缺点,本发明的目的是提供一款修正各种像差,简化结构,改善成像品质,成像品质高,性价比高,全幅镜头大光圈,拥有自主知识产权,外观精致的规格为有效焦距50mm、相对孔径F=0.95的数码微单相机超大光圈全幅镜头,本发明的方案如下:
从物方依次包括第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,第六透镜,第七透镜,第八透镜,第九透镜,第十透镜;
所述第一透镜为凸向物方球面正透镜,包括第一凸面球面与第二平面球面;
所述第二透镜为凸向物方球面正透镜,包括第三凸面球面与第四凹面球面;
所述第三透镜为凸向物方球面负透镜,包括第五凸面球面与第六凹面球面;
所述第四透镜为凹向物方球面负透镜,包括第七凹面球面与第八凹面球面;
所述第五透镜为凸向物方球面正透镜,包括第九凸面球面与第十凸面球面;
所述第六透镜为凸向物方球面正透镜,包括第十一凸面球面与第十二凸面球面;
所述第七透镜为凸向物方球面正透镜,包括第十三凸面球面与第十四平面球面;
所述第八透镜为平行向物方球面负透镜,包括第十五平面球面与第十六凹面球面;
所述第九透镜为凸向物方球面正透镜,包括第十七凸面球面与第十八凸面球面;
所述第十透镜为凹向物方球面负透镜,包括第十九凹面球面与第二十凸面球面;
所述的第八凹面球面与第九凸面球面胶合,第十四平面球面与第十五平面球面胶合,第十八凸面球面与第十九凹面球面胶合。
进一步地,所述第一透镜的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于45小于50;
所述第二透镜的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于40小于45;
所述第三透镜的折射率大于1.7小于1.8,其色散大于25小于30;
所述第四透镜的折射率大于1.6小于1.7,其色散大于30小于35;
所述第五透镜的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于40小于45;
所述第六透镜的折射率大于1.8小于1.83,其色散大于45小于50;
所述第七透镜的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于40小于45;
所述第八透镜的折射率大于1.5小于1.6,其色散大于45小于50;
所述第九透镜的折射率大于1.5小于1.6,其色散大于60小于65;
所述第十透镜的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于25小于30;
进一步地,所述第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,第六透镜,第七透镜,第八透镜,第九透镜,第十透镜均采用玻璃材料制成。
进一步地,所述第一透镜的折射率为1.804,其色散为46.58;
所述第二透镜的折射率为1.883,其色散为40.79;
所述第三透镜的折射率为1.75523,其色散为27.53;
所述第四透镜的折射率为1.69895,其色散为30.06;
所述第五透镜的折射率为1.883,其色散为40.79;
所述第六透镜的折射率为1.804,其色散为46.58;
所述第七透镜的折射率为1.883,其色散为40.79;
所述第八透镜的折射率为1.54072,其色散为47.14;
所述第九透镜的折射率为1.58919,其色散为61.25;
所述第十透镜的折射率为1.80627,其色散为25.37。
进一步地,所述第一透镜的材料为型号是HZLAF50B的玻璃材料;
所述第二透镜的材料为型号是HZLAF68B的玻璃材料;
所述第三透镜材料为型号是HZF6的玻璃材料;
所述第四透镜的材料为型号是HZF11的玻璃材料;
所述第五透镜的材料为型号是HZLAF68B的玻璃材料;
所述第六透镜的材料为型号是HZLAF50B的玻璃材料;
所述第七透镜的材料为型号是HZLAF68B的玻璃材料;
所述第八透镜的材料为型号是HQF8的玻璃材料;
所述第九透镜的材料为型号是HZK3的玻璃材料;
所述第十透镜材料为型号是HZF7L的玻璃材料。
所述镜头的参数如下表所示:
本发明的优点在于:镜片均采用球面设计,来修正各种像差,镜片全部采用成都光明光电有限公司生产的玻璃材质,提高了镜片的本身质量,镜头的清晰度,提高了镜头的使用性能,并且大大提升了镜头的性价比。
附图说明
图1是本发明有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头结构示意图;
图2是本发明有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头的MTF图;
图3是本发明有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头的场曲图;
图4是本发明有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头的光学畸变图;
图5是本发明有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头的相对照度图;
其中,1为第一透镜,2为第二透镜,3为第三透镜,4为第四透镜,5为第五透镜,6为第六透镜,7为第七透镜,8为第八透镜,9为第九透镜,10为第十透镜,11为像面,12为光栏面。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
参考图1,本发明提供一款修正各种像差,简化结构,改善成像品质,成像品质高,性价比高,全幅镜头大光圈,拥有自主知识产权,外观精致的规格为有效焦距50mm、相对孔径F=0.95的数码微单相机超大光圈全幅镜头,本发明的方案如下:
从物方依次包括第一透镜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,第八透镜8,第九透镜9,第十透镜10;
第一透镜1为凸向物方球面正透镜,包括第一凸面球面与第二平面球面;
第二透镜2为凸向物方球面正透镜,包括第三凸面球面与第四凹面球面;
第三透镜3为凸向物方球面负透镜,包括第五凸面球面与第六凹面球面;
第四透镜4为凹向物方球面负透镜,包括第七凹面球面与第八凹面球面;
第五透镜5为凸向物方球面正透镜,包括第九凸面球面与第十凸面球面;
第六透镜6为凸向物方球面正透镜,包括第十一凸面球面与第十二凸面球面;
第七透镜7为凸向物方球面正透镜,包括第十三凸面球面与第十四平面球面;
第八透镜8为平行向物方球面负透镜,包括第十五平面球面与第十六凹面球面;
第九透镜9为凸向物方球面正透镜,包括第十七凸面球面与第十八凸面球面;
第十透镜10为凹向物方球面负透镜,包括第十九凹面球面与第二十凸面球面;
第八凹面球面与第九凸面球面胶合,第十四平面球面与第十五平面球面胶合,第十八凸面球面与第十九凹面球面胶合。
作为方案的改进,第一透镜1的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于45小于50;
第二透镜2的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于40小于45;
第三透镜3的折射率大于1.7小于1.8,其色散大于25小于30;
第四透镜4的折射率大于1.6小于1.7,其色散大于30小于35;
第五透镜5的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于40小于45;
第六透镜6的折射率大于1.8小于1.83,其色散大于45小于50;
第七透镜7的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于40小于45;
第八透镜8的折射率大于1.5小于1.6,其色散大于45小于50;
第九透镜9的折射率大于1.5小于1.6,其色散大于60小于65;
第十透镜10的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于25小于30;
作为方案的改进,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,第八透镜8,第九透镜9,第十透镜10均采用玻璃材料制成。
进一步地,第一透镜1的折射率为1.804,其色散为46.58;
第二透镜2的折射率为1.883,其色散为40.79;
第三透镜3的折射率为1.75523,其色散为27.53;
第四透镜4的折射率为1.69895,其色散为30.06;
第五透镜5的折射率为1.883,其色散为40.79;
第六透镜6的折射率为1.804,其色散为46.58;
第七透镜7的折射率为1.883,其色散为40.79;
第八透镜8的折射率为1.54072,其色散为47.14;
第九透镜9的折射率为1.58919,其色散为61.25;
第十透镜10的折射率为1.80627,其色散为25.37。
作为方案的改进,第一透镜1的材料为型号是HZLAF50B的玻璃材料;第二透镜2的材料为型号是HZLAF68B的玻璃材料;第三透镜3材料为型号是HZF6的玻璃材料;第四透镜4的材料为型号是HZF11的玻璃材料;第五透镜5的材料为型号是HZLAF68B的玻璃材料;第六透镜6的材料为型号是HZLAF50B的玻璃材料;第七透镜7的材料为型号是HZLAF68B的玻璃材料;第八透镜8的材料为型号是HQF8的玻璃材料;第九透镜9的材料为型号是HZK3的玻璃材料;第十透镜10材料为型号是HZF7L的玻璃材料。
作为方案的改进,镜头的参数如下表所示:
本发明的有效焦距为f=50mm,相对孔径为F=0.95的数码相机镜头,其中像面11,光栏面12位置如图1中所示。
参考图2,定义CMOS有效面积的对角线一半为最大像高,设为1.0视场,为测量不同像高的空间频率,取0.7视场,0.5视场,0视场。本实施例中CMOS对角线一半为21.6mm,即1.0视场的像高,0.7视场的像高为21.6*0.7=15.12,0.5视场的像高21.6*0.5=10.8,0视场的像高为0mm,即为CMOS中心点。参考图3-5,数码全画幅镜头子午场曲和弧矢场曲均在±0.25mm之内,光学畸变小于2.5%,均满足成像性能的要求。其边缘的相对照度达到20%,满足成像性能要求。
本数码相机全画幅镜头的优点在于:镜片均采用球面设计,来修正各种像差。镜片全部采用玻璃材质,提高了镜片的本身质量和镜头的清晰度,提高了镜头的使用性能。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头,其特征在于:从物方依次包括第一透镜(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),第八透镜(8),第九透镜(9),第十透镜(10);
所述第一透镜(1)为凸向物方球面正透镜,包括第一凸面球面与第二平面球面;
所述第二透镜(2)为凸向物方球面正透镜,包括第三凸面球面与第四凹面球面;
所述第三透镜(3)为凸向物方球面负透镜,包括第五凸面球面与第六凹面球面;
所述第四透镜(4)为凹向物方球面负透镜,包括第七凹面球面与第八凹面球面;
所述第五透镜(5)为凸向物方球面正透镜,包括第九凸面球面与第十凸面球面;
所述第六透镜(6)为凸向物方球面正透镜,包括第十一凸面球面与第十二凸面球面;
所述第七透镜(7)为凸向物方球面正透镜,包括第十三凸面球面与第十四平面球面;
所述第八透镜(8)为平行向物方球面负透镜,包括第十五平面球面与第十六凹面球面;
所述第九透镜(9)为凸向物方球面正透镜,包括第十七凸面球面与第十八凸面球面;
所述第十透镜(10)为凹向物方球面负透镜,包括第十九凹面球面与第二十凸面球面;
所述的第八凹面球面与第九凸面球面胶合,第十四平面球面与第十五平面球面胶合,第十八凸面球面与第十九凹面球面胶合;
该镜头参数如下:
2.根据权利要求1所述的一种有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头,其特征在于:
所述第一透镜(1)的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于45小于50;
所述第二透镜(2)的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于40小于45;
所述第三透镜(3)的折射率大于1.7小于1.8,其色散大于25小于30;
所述第四透镜(4)的折射率大于1.6小于1.7,其色散大于30小于35;
所述第五透镜(5)的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于40小于45;
所述第六透镜(6)的折射率大于1.8小于1.83,其色散大于45小于50;
所述第七透镜(7)的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于40小于45;
所述第八透镜(8)的折射率大于1.5小于1.6,其色散大于45小于50;
所述第九透镜(9)的折射率大于1.5小于1.6,其色散大于60小于65;
所述第十透镜(10)的折射率大于1.8小于1.9,其色散大于25小于30。
3.根据权利要求1所述的一种有效焦距50mm、相对孔径F=0.95数码微单相机超大光圈全幅镜头,其特征在于:
所述第一透镜(1)的折射率为1.804,其色散为46.58;
所述第二透镜(2)的折射率为1.883,其色散为40.79;
所述第三透镜(3)的折射率为1.75523,其色散为27.53;
所述第四透镜(4)的折射率为1.69895,其色散为30.06;
所述第五透镜(5)的折射率为1.883,其色散为40.79;
所述第六透镜(6)的折射率为1.804,其色散为46.58;
所述第七透镜(7)的折射率为1.883,其色散为40.79;
所述第八透镜(8)的折射率为1.54072,其色散为47.14;
所述第九透镜(9)的折射率为1.58919,其色散为61.25;
所述第十透镜(10)的折射率为1.80627,其色散为25.37。
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