CN110989157A - 一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,包括前固定透镜组、变倍透镜组、补偿透镜组、后固定透镜组和直筒镜管,并且后固定透镜组包括带十字平行光管、第一辅助十字分化板、第一透镜组、反射镜组、第二透镜组、第二辅助十字分化板、内调焦望远镜和折转镜筒,本发明涉及变焦摄像头技术领域。该校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,利用第一辅助十字分化板、折转镜筒、第二辅助十字分化板、带十字平行光管的结构设计,并且通过第一辅助十字分化板、折转镜筒、第二辅助十字分化板、带十字平行光管之间的配合工作,大大的方便了对后固定透镜组光轴一致性的调试,操作起来较为方便。
Description
技术领域
本发明涉及变焦摄像头技术领域,具体为一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法。
背景技术
变焦摄像镜头主要应用于机载或车载的光电吊舱中,由于光电吊舱的尺寸受限,给与安装变焦摄像组件的空间比较小,在这种相对比较小的空间内,要求摄像组件对目标的探测和识别距离远,也就是对摄像镜头的焦距要求长,意味着尺寸大,在这些硬件条件的限制下,就会采取折转光路的设计思路,来实现小尺寸远距离探测和识别的要求,这种折转光路的设计方法会带来光轴校正难度。
校正变焦摄像镜头的方法是,先单独校正前固定组件、变倍组件、补偿组件、后固定组件,然后校正前固定组件、变倍组件、补偿组件,最后加后固定组件校整个成像和光轴,而折转变焦摄像镜头,折转的位置都在后固定组,给后固定组的装调带来困难。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,解决了目前校正变焦摄像镜头方法在折转变焦摄像镜头的时候,由于折转的位置都在后固定组,给后固定组装调带来困难的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,包括前固定透镜组、变倍透镜组、补偿透镜组、后固定透镜组和直筒镜管,并且后固定透镜组包括带十字平行光管、第一辅助十字分化板、第一透镜组、反射镜组、第二透镜组、第二辅助十字分化板、内调焦望远镜和折转镜筒,所述校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,具体包括以下步骤:
S1、将整个后固定透镜组通过第一压圈装配在直筒镜管中,并且测量后固定透镜组的焦距值,确定后固定透镜组中的玻璃和间隔尺寸数值;
S2、使用三坐标检测折转镜筒的角度尺寸和圆周度尺寸;
S3、通过经纬仪标定带十字平行光管、第一辅助十字分化板、第二辅助十字分化板与内调焦望远镜位于直筒镜管内部的位置;
S4、将折转镜筒放置在带十字平行光管和内调焦望远镜的光路中间,通过带十字平行光管和内调焦望远镜调整折转镜筒放置的位置,使带十字平行光管和内调焦望远镜与折转镜筒同轴;
S5、将反射镜组安装于折转镜筒上,第一辅助十字分化板与第二辅助十字分化板分别安装在带十字平行光管和内调焦望远镜的物镜上,通过调整反射镜组的角度,使机械十字、辅助十字线重合;
S6、分别安装第一透镜组和第二透镜组,通过内调焦望远镜观测第一辅助十字分化板、折转镜筒、第二辅助十字分化板、带十字平行光管十字是否重合,当第一辅助十字分化板、折转镜筒、第二辅助十字分化板、带十字平行光管的十字重合则说明后固定透镜组的光轴一致性调试完成。
优选的,所述前固定透镜组通过第二压圈与直筒镜管的左端固定连接,并且第二压圈的一侧设置有垫片。
优选的,所述变倍透镜组的表面与直筒镜管的内壁滑动连接。
优选的,所述补偿透镜组的左端与变倍透镜组的右端固定连接。
优选的,所述后固定透镜组的左端与直筒镜管的右端活动连接。
优选的,所述直筒镜管左端的内部活动连接有调焦齿轮,并且直筒镜管的内部设置有变倍管。
(三)有益效果
本发明提供了一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法。与现有技术相比具备以下有益效果:
该校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,通过S1、将整个后固定透镜组通过第一压圈装配在直筒镜管中,并且测量后固定透镜组的焦距值,确定后固定透镜组中的玻璃和间隔尺寸数值;S2、使用三坐标检测折转镜筒的角度尺寸和圆周度尺寸;S3、通过经纬仪标定带十字平行光管、第一辅助十字分化板、第二辅助十字分化板与内调焦望远镜位于直筒镜管内部的位置;S4、将折转镜筒放置在带十字平行光管和内调焦望远镜的光路中间,通过带十字平行光管和内调焦望远镜调整折转镜筒放置的位置,使带十字平行光管和内调焦望远镜与折转镜筒同轴;S5、将反射镜组安装于折转镜筒上,第一辅助十字分化板与第二辅助十字分化板分别安装在带十字平行光管和内调焦望远镜的物镜上,通过调整反射镜组的角度,使机械十字、辅助十字线重合;S6、分别安装第一透镜组和第二透镜组,通过内调焦望远镜观测第一辅助十字分化板、折转镜筒、第二辅助十字分化板、带十字平行光管十字是否重合,当第一辅助十字分化板、折转镜筒、第二辅助十字分化板、带十字平行光管的十字重合则说明后固定透镜组的光轴一致性调试完成,利用第一辅助十字分化板、折转镜筒、第二辅助十字分化板、带十字平行光管的结构设计,并且通过第一辅助十字分化板、折转镜筒、第二辅助十字分化板、带十字平行光管之间的配合工作,大大的方便了对后固定透镜组光轴一致性的调试,操作起来较为方便。
附图说明
图1为本发明校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的校正方法图;
图2为本发明变焦摄像机结构的剖视图。
图中,1-前固定透镜组、2-变倍透镜组、3-补偿透镜组、4-后固定透镜组、41-带十字平行光管、42-第一辅助十字分化板、43-第一透镜组、44-反射镜组、45-第二透镜组、46-第二辅助十字分化板、47-内调焦望远镜、48-折转镜筒、5-直筒镜管、6-第一压圈、7-第二压圈、8-垫片、9-调焦齿轮、10-变倍管。
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清楚、完整地描述,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。
请参阅图1-2,本发明实施例提供一种技术方案:一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,包括前固定透镜组1、变倍透镜组2、补偿透镜组3、后固定透镜组4和直筒镜管5,并且后固定透镜组4包括带十字平行光管41、第一辅助十字分化板42、第一透镜组43、反射镜组44、第二透镜组45、第二辅助十字分化板46、内调焦望远镜47和折转镜筒48,校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,具体包括以下步骤:
S1、将整个后固定透镜组4通过第一压圈6装配在直筒镜管5中,并且测量后固定透镜组4的焦距值,确定后固定透镜组4中的玻璃和间隔尺寸数值;
S2、使用三坐标检测折转镜筒48的角度尺寸和圆周度尺寸;
S3、通过经纬仪标定带十字平行光管41、第一辅助十字分化板42、第二辅助十字分化板46与内调焦望远镜47位于直筒镜管5内部的位置;
S4、将折转镜筒48放置在带十字平行光管41和内调焦望远镜47的光路中间,通过带十字平行光管41和内调焦望远镜47调整折转镜筒48放置的位置,使带十字平行光管41和内调焦望远镜47与折转镜筒48同轴;
S5、将反射镜组44安装于折转镜筒48上,第一辅助十字分化板42与第二辅助十字分化板46分别安装在带十字平行光管41和内调焦望远镜47的物镜上,通过调整反射镜组44的角度,使机械十字、辅助十字线重合;
S6、分别安装第一透镜组43和第二透镜组45,通过内调焦望远镜47观测第一辅助十字分化板42、折转镜筒48、第二辅助十字分化板46、带十字平行光管41十字是否重合,当第一辅助十字分化板42、折转镜筒48、第二辅助十字分化板46、带十字平行光管41的十字重合则说明后固定透镜组4的光轴一致性调试完成,同时本说明书中未作详细描述的内容均属于本领域技术人员公知的现有技术。
本发明中,前固定透镜组1通过第二压圈7与直筒镜管5的左端固定连接,并且第二压圈7的一侧设置有垫片8。
本发明中,变倍透镜组2的表面与直筒镜管5的内壁滑动连接。
本发明中,补偿透镜组3的左端与变倍透镜组2的右端固定连接。
本发明中,后固定透镜组4的左端与直筒镜管5的右端活动连接。
本发明中,直筒镜管5左端的内部活动连接有调焦齿轮9,并且直筒镜管5的内部设置有变倍管10。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,包括前固定透镜组(1)、变倍透镜组(2)、补偿透镜组(3)、后固定透镜组(4)和直筒镜管(5),并且后固定透镜组(4)包括带十字平行光管(41)、第一辅助十字分化板(42)、第一透镜组(43)、反射镜组(44)、第二透镜组(45)、第二辅助十字分化板(46)、内调焦望远镜(47)和折转镜筒(48),其特征在于:所述校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,具体包括以下步骤:
S1、将整个后固定透镜组(4)通过第一压圈(6)装配在直筒镜管(5)中,并且测量后固定透镜组(4)的焦距值,确定后固定透镜组(4)中的玻璃和间隔尺寸数值;
S2、使用三坐标检测折转镜筒(48)的角度尺寸和圆周度尺寸;
S3、通过经纬仪标定带十字平行光管(41)、第一辅助十字分化板(42)、第二辅助十字分化板(46)与内调焦望远镜(47)位于直筒镜管(5)内部的位置;
S4、将折转镜筒(48)放置在带十字平行光管(41)和内调焦望远镜(47)的光路中间,通过带十字平行光管(41)和内调焦望远镜(47)调整折转镜筒(48)放置的位置,使带十字平行光管(41)和内调焦望远镜(47)与折转镜筒(48)同轴;
S5、将反射镜组(44)安装于折转镜筒(48)上,第一辅助十字分化板(42)与第二辅助十字分化板(46)分别安装在带十字平行光管(41)和内调焦望远镜(47)的物镜上,通过调整反射镜组(44)的角度,使机械十字、辅助十字线重合;
S6、分别安装第一透镜组(43)和第二透镜组(45),通过内调焦望远镜(47)观测第一辅助十字分化板(42)、折转镜筒(48)、第二辅助十字分化板(46)、带十字平行光管(41)十字是否重合,当第一辅助十字分化板(42)、折转镜筒(48)、第二辅助十字分化板(46)、带十字平行光管(41)的十字重合则说明后固定透镜组(4)的光轴一致性调试完成。
2.根据权利要求1所述的一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,其特征在于:所述前固定透镜组(1)通过第二压圈(7)与直筒镜管(5)的左端固定连接,并且第二压圈(7)的一侧设置有垫片(8)。
3.根据权利要求1所述的一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,其特征在于:所述变倍透镜组(2)的表面与直筒镜管(5)的内壁滑动连接。
4.根据权利要求1所述的一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,其特征在于:所述补偿透镜组(3)的左端与变倍透镜组(2)的右端固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,其特征在于:所述后固定透镜组(4)的左端与直筒镜管(5)的右端活动连接。
6.根据权利要求1所述的一种校折转变焦摄像镜头后固定组光轴一致性的方法,其特征在于:所述直筒镜管(5)左端的内部活动连接有调焦齿轮(9),并且直筒镜管(5)的内部设置有变倍管(10)。
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20200410 |
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