CN111781708A - 一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头 - Google Patents

一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其从物体侧至成像面依次包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜,其中所述第一透镜、第六透镜和第七透镜为负弯月负屈折力透镜,第二透镜为双凹负屈折力透镜,第三透镜为正弯月正屈折力透镜,第四透镜、第五透镜和第八透镜为双凸正屈折力透镜,第五透镜与第六透镜胶合,第四透镜与第五透镜之间为光栅面。本发明通过合理配置每一透镜的焦距实现大广角、大光圈、无热化,具有耐环境温度稳定性等优势。

Description

一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头
技术领域
本发明涉及镜头技术领域,特别是一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头。
背景技术
随着安防镜头的发展,在进一步使产品小型化的同时对成像品质的要求越来越高。对夜视环境下的画质要求也越来越严格,所以需要有一款能够在低照条件下实现全彩摄影的镜头。
但是目前的现有产品明显已经满足不了上述对小型化的同时还需要具有大广角、大光圈、无热化等的技术要求,因此需要进一步地进行技术研发。
发明内容
本发明要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其从物体侧至成像面依次包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜,其中所述第一透镜、第六透镜和第七透镜为负弯月负屈折力透镜,第二透镜为双凹负屈折力透镜,第三透镜为正弯月正屈折力透镜,第四透镜、第五透镜和第八透镜为双凸正屈折力透镜,第五透镜与第六透镜胶合,第四透镜与第五透镜之间为光栅面。
上述技术方案中,所述第二透镜、第三透镜、第四透镜、第七透镜和第八透镜中至少一面或两面为非球面。
上述技术方案中,所述第一透镜的焦距f1满足以下条件:-2.8<f1/f<-2.0;其中f为镜头焦距。
上述技术方案中,所述第二透镜的焦距f2满足以下条件:-2.8<f2/f<-2.0;其中f为镜头焦距。
上述技术方案中,所述第三透镜的焦距f3满足以下条件:6<f3/f<10;其中f为镜头焦距。
上述技术方案中,所述第四透镜的焦距f4满足以下条件:2<f4/f<2.4;其中f为镜头焦距。
上述技术方案中,所述第五透镜的焦距f5满足以下条件:1.4<f5/f<1.85;其中f为镜头焦距。
上述技术方案中,所述第六透镜的焦距f6满足以下条件:-6<f6/f<-3.5;其中f为镜头焦距。
上述技术方案中,所述第七透镜的焦距f7满足以下条件:-3<f7/f<-2.2;其中f为镜头焦距。
上述技术方案中,所述第八透镜的焦距f8满足以下条件:2.8<f8/f<3.5;其中f为镜头焦距。
本发明的有益效果是:其一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其从物体侧至成像面依次包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜,其中所述第一透镜、第六透镜和第七透镜为负弯月负屈折力透镜,第二透镜为双凹负屈折力透镜,第三透镜为正弯月正屈折力透镜,第四透镜、第五透镜和第八透镜为双凸正屈折力透镜,第五透镜与第六透镜胶合,第四透镜与第五透镜之间为光栅面。并通过合理配置每一透镜的焦距实现大广角、大光圈、无热化,具有耐环境温度稳定性等优势,在低照环境下依然可以实现全彩摄影。
附图说明
图1是本发明的镜片组成示意图;
图2是本发明光路的示意图;
图3是本发明实施例的场曲/畸变特性曲线图;
图4是本发明实施例的轴向收差的曲线图。
图中,第一透镜至第六透镜L1~L8,滤光片IRCF,透镜表面s1~s16,光栅面STO,成像面IMA。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细的说明。
如图1所示,一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其从物体侧至成像面依次包括第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6、第七透镜L7和第八透镜L8,其中所述第一透镜L1、第六透镜L6和第七透镜L7为负弯月负屈折力透镜,第二透镜L2为双凹负屈折力透镜,第三透镜L3为正弯月正屈折力透镜,第四透镜L4、第五透镜L5和第八透镜L8为双凸正屈折力透镜,第五透镜与第六透镜胶合,第四透镜L4与第五透镜L5之间为光栅面STO。所述第八透镜L8至成像侧IMA之间还设置有滤光片IRCF。所述第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第七透镜L7和第八透镜L8中至少一面或两面为非球面。所述第一透镜L1的焦距f1满足以下条件:-2.8<f1/f<-2.0;其中f为镜头焦距。所述第二透镜L2的焦距f2满足以下条件:-2.8<f2/f<-2.0;其中f为镜头焦距。所述第三透镜L3的焦距f3满足以下条件:6<f3/f<10;其中f为镜头焦距。所述第四透镜L4的焦距f4满足以下条件:2<f4/f<2.4;其中f为镜头焦距。所述第五透镜L5的焦距f5满足以下条件:1.4<f5/f<1.85;其中f为镜头焦距。所述第六透镜L6的焦距f6满足以下条件:-6<f6/f<-3.5;其中f为镜头焦距。所述第七透镜L7的焦距f7满足以下条件:-3<f7/f<-2.2;其中f为镜头焦距。所述第八透镜L8的焦距f8满足以下条件:2.8<f8/f<3.5;其中f为镜头焦距。
下面通过具体的实施例来做进行更进一步的说明。
以下是光学系的具体实施例,实施例中的非球面系数代表的定义如下:
Figure DEST_PATH_IMAGE002
光轴位于Z方向时,Z(r)是由该面顶点算之sag值,C为近轴曲率半径的倒数,r为距离光轴高度,K为圆锥常数,A2i为非球面系数。
实施例中各项参数
全系焦点距离:f=2.97mm
F-number=1.0
FOV=135°
f1=-7.433mm,f2=-7.160mm,f3=23.798mm,f4=7.0594mm,f5=4.830mm,
f6=-12.892mm,f7=-7.323mm,f8=9.386mm
f1/f=-2.50
f2/f=-2.41
f3/f=8.00
f4/f=2.37
f5/f=1.63
f6/f=-4.34
f7/f=-2.46
f8/f=3.15。
实施例中镜头各个透镜曲率半径R、镜片厚度d、镜片间距、镜片折射率nd和阿贝数vd分别满足以下条件(表1):
表1:各透镜物理参数
面号 曲率半径R 厚度d 有效径 折射率nd 阿贝数vd
物面 无限 无限 --- --- ---
L1 s1 14.598 0.550 11.039 1.62 56.73
s2 3.469 3.349 6.593
L2 s3 -5.546 0.900 6.260 1.51 57.12
s4 11.499 0.771 5.600
L3 s5 7.733 2.883 6.000 1.66 20.37
s6 12.831 0.100 6.916
L4 s7 9.236 3.000 7.336 1.54 55.78
s8 -5.698 0.100 7.766
STO s9 无限 0.000 7.522
L5 s10 7.371 2.903 7.358 1.83 42.72
L6 s11 -7.371 0.550 6.698 1.92 20.88
s12 -19.799 0.100 6.133
L7 s13 -29.410 0.600 5.600 1.66 20.37
s14 5.907 1.409 5.100
L8 s15 5.896 1.785 6.737 1.54 55.78
s16 -31.002 0.428 6.723
IRCF S17 无限 0.700 6.786 1.52 64.20
S18 无限 2.172 6.831
从表1可得知,第一透镜至第六透镜L1~L8,通过合理的光焦度的分配,使得每枚镜片的光焦度都在合理的区间,最大程度降低了公差敏感性,呈现最佳的性能。
其中,物面s3、s4、s5、s6、s7、s8、s13、s14、s15、s16的非球面系数如下(表2):
表2:
K A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
s3 -0.645 5.38E-03 -5.07E-04 2.17E-05 -6.06E-07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
s4 -4.267 3.74E-03 -1.29E-05 -1.35E-05 6.19E-08 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
s5 -14.584 1.05E-03 -4.41E-05 8.77E-06 -5.52E-07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
s6 9.598 -2.12E-03 2.74E-05 4.29E-06 -4.24E-07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
s8 3.827 -1.31E-03 3.07E-05 2.53E-07 -3.55E-07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
s13 0.077 1.83E-03 -2.57E-06 1.29E-06 -1.61E-07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
s14 53.827 4.70E-03 -2.56E-04 -1.25E-05 7.79E-07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
s15 0.083 1.64E-03 4.40E-04 -4.66E-05 8.65E-07 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
s16 -9.284 4.92E-04 -1.37E-04 3.33E-05 -1.07E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
通过表2可以得知,第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第七透镜L7和第八透镜L8的非球面系数带来的优势。
通过图3可以看出本实施例的场曲/畸变特性曲线图,通过图4可以看出本实施例的轴向收差的曲线图。图3、4能够反映本实施例镜头在光学设计上能够达到的主要参数水平,优于现有的同类透镜产品。
以上的实施例只是在于说明而不是限制本发明,故凡依本发明专利申请范围所述的方法所做的等效变化或修饰,均包括于本发明专利申请范围内。

Claims (10)

1.一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其特征在于:从物体侧至成像面依次包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜,其中所述第一透镜、第六透镜和第七透镜为负弯月负屈折力透镜,第二透镜为双凹负屈折力透镜,第三透镜为正弯月正屈折力透镜,第四透镜、第五透镜和第八透镜为双凸正屈折力透镜,第五透镜与第六透镜胶合,第四透镜与第五透镜之间为光栅面。
2.根据权利要求1所述的一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其特征在于:所述第二透镜、第三透镜、第四透镜、第七透镜和第八透镜中至少一面或两面为非球面。
3.根据权利要求1所述的一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其特征在于:所述第一透镜的焦距f1满足以下条件:-2.8<f1/f<-2.0;其中f为镜头焦距。
4.根据权利要求1所述的一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其特征在于:所述第二透镜的焦距f2满足以下条件:-2.8<f2/f<-2.0;其中f为镜头焦距。
5.根据权利要求1所述的一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其特征在于:所述第三透镜的焦距f3满足以下条件:6<f3/f<10;其中f为镜头焦距。
6.根据权利要求1所述的一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其特征在于:所述第四透镜的焦距f4满足以下条件:2<f4/f<2.4;其中f为镜头焦距。
7.根据权利要求1所述的一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其特征在于:所述第五透镜的焦距f5满足以下条件:1.4<f5/f<1.85;其中f为镜头焦距。
8.根据权利要求1所述的一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其特征在于:所述第六透镜的焦距f6满足以下条件:-6<f6/f<-3.5;其中f为镜头焦距。
9.根据权利要求1所述的一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其特征在于:所述第七透镜的焦距f7满足以下条件:-3<f7/f<-2.2;其中f为镜头焦距。
10.根据权利要求1所述的一种低照下实现全彩摄影的定焦镜头,其特征在于:所述第八透镜的焦距f8满足以下条件:2.8<f8/f<3.5;其中f为镜头焦距。
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