CN110941080A - 一种全球面高倍率镜头 - Google Patents

一种全球面高倍率镜头 Download PDF

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CN110941080A CN201911174100.5A CN201911174100A CN110941080A CN 110941080 A CN110941080 A CN 110941080A CN 201911174100 A CN201911174100 A CN 201911174100A CN 110941080 A CN110941080 A CN 110941080A
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李建华
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Abstract

本发明公开了一种全球面高倍率镜头,其特征在于从物侧到像侧依次包括有第一镜片组,具有正光焦度;第二镜片组,具有负光焦度;孔径光阑;第三镜片组,具有正光焦度;第四镜片组,具有正光焦度;第五镜片组,具有正光焦度,其中,从第一镜片组到第五镜片组均由球面镜片组成,所述的第二镜片组和第四镜片组均为活动设置,从而通过两者沿着光轴移动来实现从广角端向望远端的变倍,第五镜片组为活动设置从而通过第五镜片组沿着光轴移动以校正变倍过程和物距变化带来的虚焦。本发明克服了全球面镜片存在清晰度低和变形等问题导致镜头的成像质素难以保证,镜头性能较难达到4M级别标准的问题,提供一种全球面高倍率镜头。

Description

一种全球面高倍率镜头
【技术领域】
本发明涉及一种全球面高倍率镜头。
【背景技术】
球面镜片的镜片表面呈球面的弧度,当不同波长的光线以平行光轴入射后镜片上不同的位置时,会形成像差的问题,影响影像的质素,进而出现清晰度下降和变形等现象。为了解决上述问题可以通过通过增加用于矫正的镜片,但这样会进一步削弱成像的质素,也会增加镜头的体积和重量。于是,现在市面上的高倍率镜头,为了达到较高清晰度,通常需要使用非球面镜片来提升性能,同时节省空间而缩减镜头体积,但是非球面镜片的制造成本较高,而且检测较为复杂,在生产制造中由于生产效率低、生产成本高,不利于产品的推广应用,为此企业对量产数量不大、良率要求较高的镜头产品,往往采用全球面镜片作为光学镜头元件,然而由于全球面镜片存在清晰度低和变形等问题,使得镜头的成像质素难以保证,导致镜头性能较难达到4M级别标准。
本发明正是基于以上的不足而产生的。
【发明内容】
本发明目的是克服了现有技术的不足,提出一种全球面高倍率镜头,在保持现有体积不增加的情况下具备前10倍红外共焦,具有低成本、高倍率、快速对焦等特点,并且在整个焦距段有着良好的性能,能够对应4M级影像摄影的固体摄像元件。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种全球面高倍率镜头,其特征在于,从物侧到像侧依次包括:第一镜片组G1,具有正光焦度;第二镜片组G2,具有负光焦度;孔径光阑S;第三镜片组G3,具有正光焦度;第四镜片组G4,具有正光焦度;第五镜片组G5,具有正光焦度;其中,从第一镜片组G1到第五镜片组G5均由球面镜片组成,所述的第二镜片组G2和第四镜片组G4均为活动设置,从而通过两者沿着光轴移动来实现从广角端向望远端的变倍,第五镜片组G5为活动设置从而通过第五镜片组G5 沿着光轴移动以校正变倍过程和物距变化带来的虚焦。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,所述的第一镜片组 G1从物侧依次包括:具有负光焦度的第一镜片1、具有正光焦度的第二镜片2、具有正光焦度的第三镜片3、具有正光焦度的第四镜片4、具有负光焦度的第五镜片5,其中所述的第一镜片1与第二镜片2组合成胶合镜片,所述的第四镜片4与第五镜片5组合成胶合镜片。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,所述的第二镜片组 G2从物侧到像侧依次包括:具有负光焦度的第六镜片6、具有负光焦度的第七镜片7、具有正光焦度的第八镜片8和具有负光焦度的第九镜片9,所述第七镜片7和第八镜片8组合成胶合镜片,所述第三镜片组G3从物侧依次包括具有正光焦度的第十镜片10、具有正光焦度的第十一镜片11、具有负光焦度的第十二镜片12、具有正光焦度的第十三镜片13、具有正光焦度的第十四镜片14,所述的第十一镜片 11与第十二镜片12组合成胶合镜片,所述的第四镜片组G4从物侧依次包括具有负光焦度的第十五镜片15、具有正光焦度的第十六镜片16、具有负光焦度的第十七镜片17、具有正光焦度的第十八镜片 18,所述的第十七镜片17与第十八镜片18组合成胶合镜片,满足条件式:Nd6>1.85;Nd9>1.85;Nd15>1.85;Nd16>1.85;Nd12-Nd13 <0.3;其中,Nd6、Nd9、Nd12、Nd13、Nd15、Nd16分别为第六镜片 6、第九镜片9、第十二镜片12、第十三镜片13、第十五镜片15和第十六镜片16的折射率。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式: 3<ft1/f1<4;-4<f001/ft<-2.5;其中,ft1为第一镜片组G1在望远端时的焦距,f1为第一镜片组的焦距,f001为第一镜片1的焦距,ft为在望远端整个系统的焦距。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式: 1.5<f006/f2<3;18<fw/L1-2<22;4.5<ft-fw/Lt-w<5.5
其中,f006为第六镜片6的焦距,f2为第二镜片组G2的焦距, fw为在广角端整个系统的焦距,ft为在望远端整个系统的焦距,L1-2 为在广角端时第一镜片组G2与第二镜片组G2的间距,Lt-w为整个系统镜片组从广角端到望远端的移动距离。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式: 2.5<f010/fw<4;2.5<fw/f3<4;3.5<ft/L1-3<4.5;其中,f010 为第十镜片10的焦距,fw为在广角端整个系统的焦距,f3为第三镜片组G3的焦距,ft为在望远端整个系统的焦距,L1-3为第一镜片组G1到第三镜片组G3的间距。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式: 3.8<ft4-fw4/f4<5.2;1.4<f4/f3<2;其中,ft4为在望远端第四镜片组G4的焦距,fw4为在广角端第四镜片组G4的焦距,f4为第四镜片组G4的焦距,f3为第三镜片组G3的焦距。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式: 0.1<fw5/f5<0.3;其中,fw5为在广角端第五镜片组G5的焦距, f5第五镜片组G5的焦距。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于:所述的第五镜片组 G5包括有具有正光焦度的第十九镜片19,所述的第十九镜片19为超低色散玻璃的镜片。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于:所述孔径光阑S采用P-IRIS,其具有形状近似圆形的孔。
与现有技术相比,本发明有如下优点:
1、本发明通过使所述第二镜片组沿着光轴从物侧向像侧移动,同时所述的第四镜片组沿着光轴移动,镜片组在光轴上的位置与所述的第二镜片组的位置相对应,从而实现从广角端向望远端的变倍,同时通过移动第五镜片组沿着光轴方向移动,校正系统在变倍过程以及物距变化带来的虚焦,保证变倍过程中图像画面始终清晰。另外,本发明的第三镜片组可以设置为固定群组,然后根据需要改变结构使镜片组可以倾斜或者垂直光轴微移动来弥补镜头的抖动保证图像画面的稳定,从而实现镜头整个系统的防抖动功能,在镜头整体体积较小的前提下,制作出成本低廉、高性能的高倍率镜头。
2、本发明的镜头,其中的第五镜片组包括有具有正光焦度的第十九镜片,所述的第十九镜片为超低色散玻璃的镜片,采用超低色散玻璃材料可以大幅收紧了镜头望远端的红色光与紫色光,使镜头可以获得更锐利的色彩体验。
3、本发明的镜头的孔径光阑采用P-IRIS,孔的形状近似圆形。这样可以规避猫眼光圈在口径缩小时真圆度不高的缺陷,使得各个状态下弧矢方向与子午方向的像质达到平衡均一的效果。
【附图说明】
图1是本发明的第一实施例的结构示意图;
图2是本发明的第二实施例的结构示意图;
图3是第一实施例在广角端相对于e线的各像差图;
图4是第一实施例在广角端相对于e线的各像差图;
图5是第一实施例的望远端相对于e线的各像差图;
图6是第一实施例的望远端相对于e线的各像差图;
图7是第二实施例的广角端相对于e线的各像差图;
图8是第二实施例的广角端相对于e线的各像差图;
图9是第二实施例的望远端相对于e线的各像差图;
图10是第二实施例的望远端相对于e线的各像差图。
【具体实施方式】
下面结合附图对本发明作进一步描述:
以下为第一实施方式。
如图1所示,一一种全球面高倍率镜头,其特征在于,从物侧到像侧依次包括:第一镜片组G1,具有正光焦度;第二镜片组G2,具有负光焦度;孔径光阑S;第三镜片组G3,具有正光焦度;第四镜片组G4,具有正光焦度;第五镜片组G5,具有正光焦度;其中,从第一镜片组G1到第五镜片组G5均由球面镜片组成,所述的第二镜片组G2和第四镜片组G4均为活动设置,从而通过两者沿着光轴移动来实现从广角端向望远端的变倍,第五镜片组G5为活动设置从而通过第五镜片组G5沿着光轴移动以校正变倍过程和物距变化带来的虚焦。在镜头通光的时候,通过将所述第二镜片组G2沿着光轴从物侧向像侧移动,同时所述的第四镜片组G4沿着光轴移动,第四镜片组 G4和第二镜片组G2在光轴上的位置相对应,从而实现从广角端向望远端的变倍,同时通过移动第五镜片组G5沿着光轴方向移动,校正系统在变倍过程以及物距变化带来的虚焦,保证变倍过程中图像画面始终清晰。另外,由于第三镜片组G3设置为固定群组,所以可以根据需要改变结构使镜片组可以倾斜或者垂直光轴微移动来弥补镜头的抖动保证图像画面的稳定,从而实现镜头整个系统的防抖动功能,在镜头整体体积较小的前提下,制作出成本低廉、高性能的高倍率镜头。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于:所所述的第一镜片组G1从物侧依次包括:具有负光焦度的第一镜片1、具有正光焦度的第二镜片2、具有正光焦度的第三镜片3、具有正光焦度的第四镜片4、具有负光焦度的第五镜片5,其中所述的第一镜片1与第二镜片2组合成胶合镜片,所述的第四镜片4与第五镜片5组合成胶合镜片,这样通过镜片材料不同的折射率与阿贝数的搭配,保证了镜头的周边色差的过度。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,所述的第二镜片组 G2从物侧到像侧依次包括:具有负光焦度的第六镜片6、具有负光焦度的第七镜片7、具有正光焦度的第八镜片8和具有负光焦度的第九镜片9,所述第七镜片7和第八镜片8组合成胶合镜片,所述第三镜片组G3从物侧依次包括具有正光焦度的第十镜片10、具有正光焦度的第十一镜片11、具有负光焦度的第十二镜片12、具有正光焦度的第十三镜片13、具有正光焦度的第十四镜片14,所述的第十一镜片 11与第十二镜片12组合成胶合镜片,所述的第四镜片组G4从物侧依次包括具有负光焦度的第十五镜片15、具有正光焦度的第十六镜片16、具有负光焦度的第十七镜片17、具有正光焦度的第十八镜片 18,所述的第十七镜片17与第十八镜片18组合成胶合镜片,满足条件式:Nd6>1.85;Nd9>1.85;Nd15>1.85;Nd16>1.85;Nd12-Nd13 <0.3;其中,Nd6、Nd9、Nd12、Nd13、Nd15、Nd16分别为第六镜片 6、第九镜片9、第十二镜片12、第十三镜片13、第十五镜片15和第十六镜片16的折射率。第十五镜片15和第十六镜片16采用负光焦度镜片与正光焦度镜片组成胶合镜片的方式,可以有效地缩小倍率色差,第十五镜片15和第十六镜片16的折射率均满足Nd>1.85,且为分别为正负透镜来搭配,有效第改变了光线的有效口径,同时光线偏角不大,使得像差得到有效的弥补改善。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式:
3<ft1/f1<4
-4<f001/ft1<-2.5
其中,ft1为第一镜片组G1在望远端时的焦距,f1为第一镜片组的焦距,f001为第一镜片1的焦距,ft为在望远端整个系统的焦距。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式:
1.5<f006/f2<3
18<fw/L1-2<22
4.5<(ft-fw)/Lt-w<5.5
其中,f006为第六镜片6的焦距,f2为第二镜片组G2的焦距, fw为在广角端整个系统的焦距,ft为在望远端整个系统的焦距,L1-2 为在广角端时第一镜片组G2与第二镜片组G2的间距,Lt-w为整个系统镜片组从广角端到望远端的移动距离。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式:
2.5<f010/fw<4
2.5<fw/f3<4
3.5<ft/L1-3<4.5
其中,f010为第十镜片10的焦距,fw为在广角端整个系统的焦距,f3为第三镜片组G3的焦距,ft为在望远端整个系统的焦距,L1-3 为第一镜片组G1到第三镜片组G3的间距。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式:
3.8<(ft4-fw4)/f4<5.2
1.4<f4/f3<2
其中,ft4为在望远端第四镜片组G4的焦距,fw4为在广角端第四镜片组G4的焦距,f4为第四镜片组G4的焦距,f3为第三镜片组 G3的焦距。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式:
0.1<fw5/f5<0.3
其中,fw5为在广角端第五镜片组G5的焦距,f5第五镜片组G5 的焦距。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于:所述的第五镜片组 G5包括有具有正光焦度的第十九镜片19,所述的第十九镜片19为超低色散玻璃的镜片,采用超低色散玻璃材料可以大幅收紧了镜头望远端的红色光与紫色光,使镜头可以获得更锐利的色彩体验。
如上所述的全球面高倍率镜头,其特征在于:所述孔径光阑6采用P-IRIS,孔的形状近似圆形。这样可以规避猫眼光圈在口径缩小时真圆度不高的缺陷,使得各个状态下弧矢方向与子午方向的像质达到平衡均一的效果。
第一实施方式的数值数据如下:
EFL=10.6广角端~329.4望远端
FNo.=2.15广角端~5.8望远端
其中EFL为整个系统的有效焦距,FNo.为有效焦距(EFL)与光圈直径的比值。
下表为第一实施方式的结构参数,S1至S36分别表示如图1所示的各个镜片表面,曲率半径的单位为mm,厚度的单位为mm。其中 IMG表示如图1所示的IMG处,为像面,此面一般为CCD或CMOS等固体摄像元件。
表面序号 表面类型 曲率半径 厚度 折射率 阿贝数
S1 球面 815.597 1.5 1.72 29.51
S2 球面 129.925 6.05 1.50 81.61
S3 球面 -271.621 0.07
S4 球面 114.792 5.05 1.59 68.62
S5 球面 INF 0.07
S6 球面 87.784 6.22 1.50 81.61
S7 球面 -1156.087 1.5 1.71 53.87
S8 球面 300.77 A
S9 球面 293.704 0.8 1.88 39.23
S10 球面 34.847 3.21
S11 球面 -146.027 0.7 1.71 53.87
S12 球面 22.815 5.65 2.00 25.44
S13 球面 -173.571 2.36
S14 球面 -55.519 0.8 1.91 35.26
S坫 球面 55.519 B
S 球面 INF 0.3
S17 球面 24.145 3.1 1.59 68.62
S18 球面 -70.696 0.06
S19 球面 16.552 3.95 1.50 81.61
S20 球面 -44.061 0.7 2.00 25.44
S21 球面 21.043 0.06
S22 球面 17.642 2.35 1.95 17.94
S23 球面 INF 0.65
S24 球面 67.011 0.95 1.70 30.05
S25 球面 10.806 C
S26 球面 -19.018 0.8 1.88 39.23
S27 球面 19.018 2.05
S28 球面 29.702 5.87 2.00 25.44
S29 球面 -49.609 4.92
S30 球面 77.639 5.29 1.78 25.72
S31 球面 16.13 4.53 1.59 68.62
S32 球面 -23.123 D
S33 球面 23.803 2.88 1.50 81.61
S34 球面 -127.188 E
S35 球面 INF 1 1.52 64.21
S36 球面 INF 0.7
IMG 球面 INF \
下表为第一实施方式的镜头变焦参数。
表面序号 W T
A 0.5 66.86
B 69.36 3.00
C 5.07 33.38
D 13.15 1.10
E 17.88 1.62
以下为第二实施方式。
第二实施方式的数值数据如下:
EFL=10.6广角端~330望远端
FNo.=2.0广角端~5.8望远端
其中EFL为整个系统的有效焦距,FNo.为有效焦距(EFL)与光圈直径的比值。
下表为第二实施方式的结构参数,S1至S36分别表示如图2所示的各个镜片表面,曲率半径的单位为mm,厚度的单位为mm。
表面序号 表面类型 曲率半径 厚度 折射率 阿贝数
S1 球面 INF 1.5 1.72 29.51
S2 球面 187.130 5.57 1.50 81.61
S3 球面 -337.055 0.07
S4 球面 99.911 7.32 1.59 68.62
S5 球面 -380.119 0.07
S6 球面 80.317 8.35 1.50 81.61
S7 球面 -225.195 1.5 1.71 53.87
S8 球面 179.036 A
S9 球面 166.786 0.8 1.88 39.23
S10 球面 40.109 3.50
S11 球面 -73.822 0.7 1.71 53.87
S12 球面 23.775 4.71 2.00 25.44
S13 球面 -248.889 0.69
S14 球面 -101.055 0.8 1.88 39.23
S15 球面 35.850 B
S 球面 INF 0.3
S17 球面 19.381 2.75 1.59 68.62
S18 球面 -259.913 0.06
S19 球面 18.053 2.97 1.50 81.61
S20 球面 -60.248 0.7 2.00 25.44
S21 球面 72.059 0.06
S22 球面 17.353 2.25 1.95 17.94
S23 球面 627.316 0.25
S24 球面 495.798 0.4 2.00 25.44
S25 球面 10.994 C
S26 球面 -55.5694 0.8 1.88 39.23
S27 球面 15.706 6.07
S28 球面 35.607 2.27 2.00 25.44
S29 球面 -70.336 11.79
S30 球面 396.421 0.6 1.78 25.72
S31 球面 17.036 4.68 1.59 68.62
S32 球面 -24.054 D
S33 球面 25.54 2.76 1.50 81.61
S34 球面 -130 E
S35 球面 INF 1 1.52 64.21
S36 球面 INF 2.6
IMG 球面 INF \
下表为第一实施方式的镜头变焦参数。
表面序号 W T
A 0.5 64.07
B 66.14 2.57
C 2.96 31.18
D 14.42 1
E 18.10 3.3
第二实施方式的其他结构参数与第一实施方式一致。
另外,如图1所示的IR-CUT表示为电磁驱动的切换片,切换片由红片或蓝片与透明的抗反射片组成,所述红片或蓝片的作用是滤除不必要波段的光线和杂散光,一般白天使用,夜间会自动切换到透明的抗反射片,所述透明片对可见和红外光都是高透,高透的意思是高透射率,这样在光线较弱的时候可以用红外光源补偿夜间的照明不足。
本发明不局限于上述的实施方式,其形态和结构可以作其他形式的改变,上述具体实施可由本领域技术人员在不背离本发明原理和宗旨的前提下以不同的方式对其进行局部调整,本发明的保护范围以权利要求书为准且不由上述具体实施所限,在其范围内的各个实现方案均受本发明之约束。

Claims (10)

1.一种全球面高倍率镜头,其特征在于,从物侧到像侧依次包括:
第一镜片组(G1),具有正光焦度;
第二镜片组(G2),具有负光焦度;
孔径光阑(S);
第三镜片组(G3),具有正光焦度;
第四镜片组(G4),具有正光焦度;
第五镜片组(G5),具有正光焦度;
其中,从第一镜片组(G1)到第五镜片组(G5)均由球面镜片组成,所述的第二镜片组(G2)和第四镜片组(G4)均为活动设置,从而通过两者沿着光轴移动来实现从广角端向望远端的变倍,第五镜片组(G5)为活动设置从而通过第五镜片组(G5)沿着光轴移动以校正变倍过程和物距变化带来的虚焦。
2.根据权利要求1所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,所述的第一镜片组(G1)从物侧依次包括:具有负光焦度的第一镜片(1)、具有正光焦度的第二镜片(2)、具有正光焦度的第三镜片(3)、具有正光焦度的第四镜片(4)、具有负光焦度的第五镜片(5),其中所述的第一镜片(1)与第二镜片(2)组合成胶合镜片,所述的第四镜片(4)与第五镜片(5)组合成胶合镜片。
3.根据权利要求1所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,所述的第二镜片组(G2)从物侧到像侧依次包括:具有负光焦度的第六镜片(6)、具有负光焦度的第七镜片(7)、具有正光焦度的第八镜片(8)和具有负光焦度的第九镜片(9),所述第七镜片(7)和第八镜片(8)组合成胶合镜片,所述第三镜片组(G3)从物侧依次包括具有正光焦度的第十镜片(10)、具有正光焦度的第十一镜片(11)、具有负光焦度的第十二镜片(12)、具有正光焦度的第十三镜片(13)、具有正光焦度的第十四镜片(14),所述的第十一镜片(11)与第十二镜片(12)组合成胶合镜片,所述的第四镜片组(G4)从物侧依次包括具有负光焦度的第十五镜片(15)、具有正光焦度的第十六镜片(16)、具有负光焦度的第十七镜片(17)、具有正光焦度的第十八镜片(18),所述的第十七镜片(17)与第十八镜片(18)组合成胶合镜片,满足条件式:
Nd6>1.85;Nd9>1.85;Nd15>1.85;Nd16>1.85
Nd12-Nd13<0.3
其中,Nd6、Nd9、Nd12、Nd13、Nd15、Nd16分别为第六镜片(6)、第九镜片(9)、第十二镜片(12)、第十三镜片(13)、第十五镜片(15)和第十六镜片(16)的折射率。
4.根据权利要求3所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式:
3<ft1/f1<4
-4<f001/ft<-2.5
其中,ft1为第一镜片组(G1)在望远端时的焦距,f1为第一镜片组的焦距,f001为第一镜片(1)的焦距,ft为在望远端整个系统的焦距。
5.根据权利要求3所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式:
1.5<f006/f2<3
18<fw/L1-2<22
4.5<(ft-fw)/Lt-w<5.5
其中,f006为第六镜片(6)的焦距,f2为第二镜片组(G2)的焦距,fw为在广角端整个系统的焦距,ft为在望远端整个系统的焦距,L1-2为在广角端时第一镜片组(G2)与第二镜片组(G2)的间距,Lt-w为整个系统镜片组从广角端到望远端的移动距离。
6.根据权利要求3所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式:
2.5<f010/fw<4
2.5<fw/f3<4
3.5<ft/L1-3<4.5
其中,f010为第十镜片(10)的焦距,fw为在广角端整个系统的焦距,f3为第三镜片组(G3)的焦距,ft为在望远端整个系统的焦距,L1-3为第一镜片组(G1)到第三镜片组(G3)的间距。
7.根据权利要求3所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式:
3.8<(ft4-fw4)/f4<5.2
1.4<f4/f3<2
其中,ft4为在望远端第四镜片组(G4)的焦距,fw4为在广角端第四镜片组(G4)的焦距,f4为第四镜片组(G4)的焦距,f3为第三镜片组(G3)的焦距。
8.根据权利要求3所述的全球面高倍率镜头,其特征在于,满足条件式:
0.1<fw5/f5<0.3
其中,fw5为在广角端第五镜片组(G5)的焦距,f5第五镜片组(G5)的焦距。
9.根据权利要求3所述的全球面高倍率镜头,其特征在于:所述的第五镜片组(G5)包括有具有正光焦度的第十九镜片(19),所述的第十九镜片(19)为超低色散玻璃的镜片。
10.根据权利要求3所述的全球面高倍率镜头,其特征在于:所述孔径光阑(S)采用P-IRIS,其具有形状近似圆形的孔。
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