CN210534419U - 一种鱼眼镜头 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及镜头技术领域,特别地涉及一种鱼眼镜头。本实用新型公开了一种鱼眼镜头,从物侧至像侧沿一光轴依次包括第一透镜至第七透镜;该第一透镜为具负屈光率的凸凹透镜;该第二透镜为具负屈光率的凹凹透镜;该第三透镜具正屈光率的凹凸透镜;该第四透镜为具正屈光率的凸凹透镜;该第五透镜为具正屈光率的凸凸或平凸透镜;该第六透镜为具负屈光率的凹凸透镜;该第七透镜为具正屈光率的凸凸或凸凹透镜;该第五透镜和第六透镜相互胶合。本实用新型具有分辨率高且均匀度好,轴上和轴外的色差低,使拼接不会造成色彩偏差,体积小,高低温工作时失焦小甚至不失焦,像质温漂控制好的优点。
Description
技术领域
本实用新型属于镜头技术领域,具体地涉及一种鱼眼镜头。
背景技术
鱼眼镜头是一种焦距为16mm或更短且超广角的镜头。这种镜头的前镜片直径很大且呈抛物状向镜头前部凸出,与鱼的眼睛颇为相似,所以俗称“鱼眼镜头”。目前鱼眼镜头已广泛应用于安防监控、车载等各个领域,因此,对鱼眼镜头的要求也越来越高,但现有的用于拼接的鱼眼镜头因其角度大,边缘解像力差,且边缘色差严重,色彩还原不好,影响拼接;第一透镜的外径较大,导致鱼眼镜头体积较大;高低温容易造成失焦,造成像质下降影响使用,无法满足日益提高的要求。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种鱼眼镜头用于解决上述存在的技术问题。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案为:一种鱼眼镜头,从物侧至像侧沿一光轴依次包括第一透镜至第七透镜;该第一透镜至第七透镜各自包括一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面以及一朝向像侧且使成像光线通过的像侧面;
该第一透镜具负屈光率,该第一透镜的物侧面为凸面,该第一透镜的像侧面为凹面;
第二透镜具负屈光率,该第二透镜的物侧面为凹面,该第二透镜的像侧面为凹面;
第三透镜具正屈光率,该第三透镜的物侧面为凹面,该第三透镜的像侧面为凸面;
第四透镜具正屈光率,该第四透镜的物侧面为凸面,该第四透镜的像侧面为凹面;
第五透镜具正屈光率,该第五透镜的物侧面为凸面或平面,该第五透镜的像侧面为凸面;
第六透镜具负屈光率,该第六透镜的物侧面为凹面,该第六透镜的像侧面为凸面;该第五透镜的像侧面与该第六透镜的物侧面相互胶合;
该第七透镜具正屈光率,该第七透镜的物侧面为凸面,该第七透镜的像侧面为凸面或凹面;
该鱼眼镜头具有屈光率的透镜只有上述七片。
进一步的,还包括光阑,该光阑设置在该第四透镜和第五透镜之间。
进一步的,该鱼眼镜头还满足:nd1>1.9,R11<26mm,其中,nd1为该第一透镜在d线的折射率,R11为第一透镜的物侧面的曲率半径。
进一步的,该鱼眼镜头还满足:1<f1/f2<1.5,其中,f1为第一透镜的焦距, f2为第二透镜的焦距。
进一步的,该鱼眼镜头还满足:5mm<∣R21∣<10mm,其中,R21为第二透镜的物侧面的曲率半径。
进一步的,该鱼眼镜头还满足:1<f4/f3<1.5,其中,f3为第三透镜的焦距, f4为第四透镜的焦距。
进一步的,该鱼眼镜头还满足:1.7<nd3<1.9,1.7<nd4<1.9,其中,nd3为该第三透镜在d线的折射率,nd4为该第四透镜在d线的折射率。
进一步的,该鱼眼镜头还满足:vd5≥60,vd6≤25,且vd5-vd6>30,其中,vd5和vd6分别表示该第五透镜和第六透镜在d线的色散系数。
进一步的,该第五透镜采用折射率温度系数为负值的材料制成。
进一步的,该鱼眼镜头还满足:ALT<13mm,ALG<13mm,ALT/ALG<2,其中, ALG为该第一透镜到成像面在该光轴上的空气间隙总和,ALT为该第一透镜至该第七透镜在该光轴上的七个透镜厚度的总和。
本实用新型的有益技术效果:
本实用新型中心视场到边缘视场,都可实现高分辨率;在轴上和轴外,都可实现低色差,更好解决拼接时的色彩差异问题;体积小,外径小,重量轻;高低温(-40℃~+85℃)工作时失焦小甚至不失焦,像质温漂控制好。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,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例,对于本领域的普通技术人员来讲,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。
图1为本实用新型实施例一的结构示意图;
图2为本实用新型实施例一在常温时的可见光0.4350-0.6560μm的MTF图;
图3为本实用新型实施例一在高温85℃时的可见光0.4350-0.6560μm的MTF图;
图4为本实用新型实施例一在低温-40℃时的可见光0.4350-0.6560μm的MTF图;
图5为本实用新型实施例一的轴上色差曲线图示意图;
图6为本实用新型实施例一的轴外色差曲线图示意图;
图7为本实用新型实施例二的结构示意图;
图8为本实用新型实施例二在常温时的可见光0.4350-0.6560μm的MTF图;
图9为本实用新型实施例二在高温85℃时的可见光0.4350-0.6560μm的MTF图;
图10为本实用新型实施例二在低温-40℃时的可见光0.4350-0.6560μm的MTF 图;
图11为本实用新型实施例二的轴上色差曲线图示意图;
图12为本实用新型实施例二的轴外色差曲线图示意图;
图13为本实用新型实施例三的结构示意图;
图14为本实用新型实施例三在常温时的可见光0.4350-0.6560μm的MTF图;
图15为本实用新型实施例三在高温85℃时的可见光0.4350-0.6560μm的MTF 图;
图16为本实用新型实施例三在低温-40℃时的可见光0.4350-0.6560μm的MTF 图;
图17为本实用新型实施例三的轴上色差曲线图示意图;
图18为本实用新型实施例三的轴外色差曲线图示意图。
具体实施方式
为进一步说明各实施例,本实用新型提供有附图。这些附图为本实用新型揭露内容的一部分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。
所说的「一透镜具有正屈光率(或负屈光率)」,是指所述透镜以高斯光学理论计算出来的近轴屈光率为正(或为负)。所说的「透镜的物侧面(或像侧面)」定义为成像光线通过透镜表面的特定范围。透镜的面形凹凸判断可依该领域中通常知识者的判断方式,即通过曲率半径(简写为R值)的正负号来判断透镜面形的凹凸。R值可常见被使用于光学设计软件中,例如Zemax或 CodeV。R值亦常见于光学设计软件的透镜资料表(lens data sheet)中。以物侧面来说,当R值为正时,判定为物侧面为凸面;当R值为负时,判定物侧面为凹面。反之,以像侧面来说,当R值为正时,判定像侧面为凹面;当R值为负时,判定像侧面为凸面。
本实用新型公开了一种鱼眼镜头,从物侧至像侧沿一光轴依次包括第一透镜至第七透镜;该第一透镜至第七透镜各自包括一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面以及一朝向像侧且使成像光线通过的像侧面。
该第一透镜具负屈光率,该第一透镜的物侧面为凸面,该第一透镜的像侧面为凹面;第二透镜具负屈光率,该第二透镜的物侧面为凹面,该第二透镜的像侧面为凹面;第三透镜具正屈光率,该第三透镜的物侧面为凹面,该第三透镜的像侧面为凸面;第四透镜具正屈光率,该第四透镜的物侧面为凸面,该第四透镜的像侧面为凹面;第五透镜具正屈光率,该第五透镜的物侧面为凸面或平面,该第五透镜的像侧面为凸面;第六透镜具负屈光率,该第六透镜的物侧面为凹面,该第六透镜的像侧面为凸面;该第五透镜的像侧面与该第六透镜的物侧面相互胶合;第七透镜具正屈光率,该第七透镜的物侧面为凸面,该第七透镜的像侧面为凸面或凹面。
该鱼眼镜头具有屈光率的透镜只有上述七片。本实用新型采用七片透镜,并通过对各个透镜进行相应设计,具有中心视场到边缘视场,都可实现高分辨率;在轴上和轴外,都可实现低色差,更好解决拼接时的色彩差异问题;体积小,外径小,重量轻;高低温(-40℃~+85℃)工作时失焦小,温漂控制好的优点。
优选的,还包括光阑,该光阑设置在该第四透镜和第五透镜之间,进一步提升整体性能,且使整体光线相对平缓,容差性和可制造性强。
优选的,该鱼眼镜头还满足:nd1>1.9,R11<26mm,其中,nd1为该第一透镜在d线的折射率,R11为第一透镜的物侧面的曲率半径,有利于压缩第一透镜的外径。
优选的,该鱼眼镜头还满足:1<f1/f2<1.5,其中,f1为第一透镜的焦距, f2为第二透镜的焦距,进一步提升鱼眼镜头的分辨率。
优选的,该鱼眼镜头还满足:5mm<∣R21∣<10mm,其中,R21为第二透镜的物侧面的曲率半径,进一步控制像质温漂,提升鱼眼镜头的分辨率。
优选的,该鱼眼镜头还满足:1<f4/f3<1.5,其中,f3为第三透镜的焦距, f4为第四透镜的焦距,进一步平衡该鱼眼镜头的像质温漂。
优选的,该鱼眼镜头还满足:1.7<nd3<1.9,1.7<nd4<1.9,其中,nd3 为该第三透镜在d线的折射率,nd4为该第四透镜在d线的折射率,进一步提升鱼眼镜头的分辨率,优化色差。
优选的,该鱼眼镜头还满足:vd5≥60,vd6≤25,且vd5-vd6>30,其中, vd5和vd6分别表示该第五透镜和第六透镜在d线的色散系数,高低色散材料结合,进一步降低色差。
更优选的,该鱼眼镜头还满足:nd1>1.9;1.6<nd2<1.8;1.7<nd7<1.9; 30<vd1<40;50<vd2<60;30<vd3<40;40<vd4<50;40<vd7<60,进一步提高像质,降低色差;
优选的,该第五透镜采用折射率温度系数dn/dt为负值的材料制成,实现在-40℃~85℃的高低温下不失焦。
优选的,该鱼眼镜头还满足:ALT<13mm,ALG<13mm,ALT/ALG<2,其中,ALG 为该第一透镜到成像面在该光轴上的空气间隙总和,ALT为该第一透镜至该第七透镜在该光轴上的七个透镜厚度的总和,以进一步缩短鱼眼镜头的系统长度,且易于加工制造,优化系统配置。
下面将以具体实施例对本实用新型的鱼眼镜头进行详细说明。
如图1所示,一种鱼眼镜头,从物侧A1至像侧A2沿一光轴I依次包括第一透镜1、第二透镜2、第三透镜3、第四透镜4、光阑8、第五透镜、第六透镜 6、第七透镜7和成像面9;该第一透镜1至第七透镜7各自包括一朝向物侧A1 且使成像光线通过的物侧面以及一朝向像侧A2且使成像光线通过的像侧面。
该第一透镜1具负屈光率,该第一透镜1的物侧面11为凸面,该第一透镜 1的像侧面12为凹面。
该第二透镜2具负屈光率,该第二透镜2的物侧面21为凹面,该第二透镜 2的像侧面22为凹面。
该第三透镜3具正屈光率,该第三透镜3的物侧面31为凹面,该第三透镜 3的像侧面32为凸面。
该第四透镜4具正屈光率,该第四透镜4的物侧面41为凸面,该第四透镜4的像侧面42为凹面。
该第五透镜5具正屈光率,该第五透镜5的物侧面51为凸面,该第五透镜 5的像侧面52为凸面。当然,在其它实施例中,该第五透镜5的物侧面51也可以是平面。
该第六透镜6具负屈光率,该第六透镜6的物侧面61为凹面,该第六透镜 6的像侧面62为凸面;该第五透镜5的像侧面52与该第六透镜6的物侧面61 相互胶合。
该第七透镜7具正屈光率,该第七透镜7的物侧面71为凸面,该第七透镜 7的像侧面72为凸面。
本具体实施例中,该第五透镜5采用折射率温度系数为负值的材料制成。
在其它实施例中,光阑8也可以设置在其它位置。
本具体实施例的详细光学数据如表1-1所示。
表1-1实施例一的详细光学数据
表面 | 曲率半径(mm) | 厚度(mm) | 材质 | 折射率 | 色散系数 | 焦距(mm) | |
- | 被摄物面 | Infinity | Infinity | ||||
11 | 第一透镜 | 19.587 | 1.26 | H-ZLAF4LA | 1.91 | 35.26 | -5.58 |
12 | 3.930 | 4.24 | |||||
21 | 第二透镜 | -5.897 | 0.56 | H-LAK5A | 1.68 | 55.56 | -5.30 |
22 | 9.672 | 0.73 | |||||
31 | 第三透镜 | -27.601 | 2.35 | H-ZLAF56B | 1.81 | 33.29 | 10.06 |
32 | -6.544 | 0.09 | |||||
41 | 第四透镜 | 6.101 | 2.23 | H-ZLAF55C | 1.83 | 42.74 | 10.52 |
42 | 16.430 | 1.19 | |||||
8 | 光阑 | Infinity | 2.53 | ||||
51 | 第五透镜 | 12.044 | 1.72 | H-ZPK5A | 1.59 | 68.62 | 4.38 |
52 | -3.150 | 0 | |||||
61 | 第六透镜 | -3.150 | 0.86 | H-ZF72A | 1.92 | 18.90 | -6.19 |
62 | -7.830 | 0.09 | |||||
71 | 第七透镜 | 7.608 | 2.30 | H-LAF50B | 1.77 | 49.61 | 9.10 |
72 | -85.837 | 3.66 | |||||
9 | 成像面 | Infinity | - |
本具体实施例的相关条件表达式的数值请参考表4。
本具体实施例的MTF曲线请参阅图2、图3和图4,从图上可以看出分辨高,均匀度好,高低温-40℃~+85℃工作时几乎不失焦,像质没下降;轴上色差和轴外色差请分别参阅图5和6,可以看出轴上和轴外,都实现低色差。
本具体实施例中,鱼眼镜头的焦距f=2.13mm,光圈值FNO=2.0,视场角 FOV=185°,像高IMH=5.2mm,第一透镜1的物侧面11到成像面9的距离 TTL=23.8mm,第一透镜1的外径Ф=13mm。
实施例二
如图7所示,本实施例与实施例一的各个透镜的面型凹凸和屈光率大致相同,仅本实施例的第七透镜7的像侧面72为凹面,此外,各透镜表面的曲率半径、透镜厚度等光学参数也不同。
本具体实施例的详细光学数据如表2-1所示。
表2-1实施例二的详细光学数据
本具体实施例的相关条件表达式的数值请参考表4。
本具体实施例的MTF曲线请参阅图8、图9和图10,从图上可以看出分辨高,均匀度好,高低温-40℃~+85℃工作时几乎不失焦,像质没下降;轴上色差和轴外色差请分别参阅图11和12,可以看出轴上和轴外,都实现低色差。
本具体实施例中,鱼眼镜头的焦距f=2.11mm,光圈值FNO=2.0,视场角 FOV=180°,像高IMH=5.4mm,第一透镜1的物侧面11到成像面9的距离 TTL=23.8mm,第一透镜1的外径Ф=12.8mm。
实施例三
如图13所示本实施例与实施例一的各个透镜的面型凹凸和屈光率大致相同,仅本实施例的第七透镜7的像侧面72为凹面,此外,各透镜表面的曲率半径、透镜厚度等光学参数也不同。
本具体实施例的详细光学数据如表3-1所示。
表3-1实施例三的详细光学数据
本具体实施例的相关条件表达式的数值请参考表4。
本具体实施例的MTF曲线请参阅图14、图15和图16,从图上可以看出分辨高,均匀度好,高低温-40℃~+85℃工作时几乎不失焦,像质没下降;轴上色差和轴外色差请分别参阅图17和18,可以看出轴上和轴外,都实现低色差。
本具体实施例中,鱼眼镜头的焦距f=2.16mm,光圈值FNO=2.0,视场角 FOV=182°,像高IMH=5.2mm,第一透镜1的物侧面11到成像面9的距离 TTL=24.1mm,第一透镜1的外径Ф=13mm。
表4本实用新型三个实施例的相关重要参数的数值表
第一实施例 | 第二实施例 | 第三实施例 | |
f1 | -5.58 | -6.09 | -5.67 |
f2 | -5.30 | -5.74 | -5.50 |
f1/f2 | 1.053 | 1.06 | 1.03 |
f3 | 10.06 | 10.58 | 10.22 |
f4 | 10.52 | 10.90 | 10.98 |
f4/f3 | 1.05 | 1.03 | 1.07 |
ALT | 11.28 | 11.17 | 11.78 |
ALG | 12.53 | 12.62 | 12.33 |
ALT/ALG | 0.90 | 0.89 | 0.96 |
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。
Claims (10)
1.一种鱼眼镜头,其特征在于:从物侧至像侧沿一光轴依次包括第一透镜至第七透镜;该第一透镜至第七透镜各自包括一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面以及一朝向像侧且使成像光线通过的像侧面;
该第一透镜具负屈光率,该第一透镜的物侧面为凸面,该第一透镜的像侧面为凹面;
第二透镜具负屈光率,该第二透镜的物侧面为凹面,该第二透镜的像侧面为凹面;
第三透镜具正屈光率,该第三透镜的物侧面为凹面,该第三透镜的像侧面为凸面;
第四透镜具正屈光率,该第四透镜的物侧面为凸面,该第四透镜的像侧面为凹面;
第五透镜具正屈光率,该第五透镜的物侧面为凸面或平面,该第五透镜的像侧面为凸面;
第六透镜具负屈光率,该第六透镜的物侧面为凹面,该第六透镜的像侧面为凸面;该第五透镜的像侧面与该第六透镜的物侧面相互胶合;
该第七透镜具正屈光率,该第七透镜的物侧面为凸面,该第七透镜的像侧面为凸面或凹面;
该鱼眼镜头具有屈光率的透镜只有上述七片。
2.根据权利要求1所述的鱼眼镜头,其特征在于:还包括光阑,该光阑设置在该第四透镜和第五透镜之间。
3.根据权利要求1所述的鱼眼镜头,其特征在于,该鱼眼镜头还满足:nd1>1.9,R11<26mm,其中,nd1为该第一透镜在d线的折射率,R11为第一透镜的物侧面的曲率半径。
4.根据权利要求1所述的鱼眼镜头,其特征在于,该鱼眼镜头还满足:1<f1/f2<1.5,其中,f1为第一透镜的焦距,f2为第二透镜的焦距。
5.根据权利要求1所述的鱼眼镜头,其特征在于,该鱼眼镜头还满足:5mm<∣R21∣<10mm,其中,R21为第二透镜的物侧面的曲率半径。
6.根据权利要求1所述的鱼眼镜头,其特征在于,该鱼眼镜头还满足:1<f4/f3<1.5,其中,f3为第三透镜的焦距,f4为第四透镜的焦距。
7.根据权利要求1所述的鱼眼镜头,其特征在于,该鱼眼镜头还满足:1.7<nd3<1.9,1.7<nd4<1.9,其中,nd3为该第三透镜在d线的折射率,nd4为该第四透镜在d线的折射率。
8.根据权利要求1所述的鱼眼镜头,其特征在于,该鱼眼镜头还满足:vd5≥60,vd6≤25,且vd5-vd6>30,其中,vd5和vd6分别表示该第五透镜和第六透镜在d线的色散系数。
9.根据权利要求1所述的鱼眼镜头,其特征在于:该第五透镜采用折射率温度系数为负值的材料制成。
10.根据权利要求1所述的鱼眼镜头,其特征在于,该鱼眼镜头还满足:ALT<13mm,ALG<13mm,ALT/ALG<2,其中,ALG为该第一透镜到成像面在该光轴上的空气间隙总和,ALT为该第一透镜至该第七透镜在该光轴上的七个透镜厚度的总和。
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Cited By (2)
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---|---|---|---|---|
WO2022056868A1 (zh) * | 2020-09-18 | 2022-03-24 | 欧菲光集团股份有限公司 | 光学成像系统、取像模组、电子装置和移动装置 |
WO2023109491A1 (zh) * | 2021-12-14 | 2023-06-22 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 车载镜头 |
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2019
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GR01 | Patent grant | ||
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