CN213517721U - 一种定焦镜头 - Google Patents

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刘峥嵘
张磊
向阳
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Abstract

本实用新型公开了一种定焦镜头,包括沿光轴从物面到像面依次排列的第一透镜、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;第一透镜、第三透镜和第七透镜均为负光焦度透镜,第二透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第八透镜均为正光焦度透镜。本实用新型提供的定焦镜头,镜头成本低、体积小,满足成本低、易加工、小型化以及超大通光量且日夜共焦的高清成像性能要求。

Description

一种定焦镜头
技术领域
本实用新型实施例涉及光学器件技术领域,尤其涉及一种定焦镜头。
背景技术
随着安防监控设施的日益普及,市场上对于应用的安防监控镜头的要求越来越高,目前大光圈镜头往往在光学总长和成本上难以控制,实现日夜共焦的性能更是在成本上有所提升。并且往往因为总长过长难以与常见的微型安防镜头进行互换,同时市场上对镜头小型化,成本低廉化的需求越来越强烈,因此需要开发一款小型化、低成本,同时具备超大光圈日夜共焦的光学镜头。
实用新型内容
本实用新型提供一种定焦镜头,以降低镜头成本,缩小镜头体积,满足成本低、易加工、小型化以及超大通光量且日夜共焦的高清成像性能要求。
本实用新型实施例提供了一种定焦镜头,包括沿光轴从物面到像面依次排列的第一透镜、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;
所述第一透镜、所述第三透镜和所述第七透镜均为负光焦度透镜,所述第二透镜、所述第四透镜、所述第五透镜、所述第六透镜和所述第八透镜均为正光焦度透镜。
可选的,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第六透镜、所述第七透镜和所述第八透镜均为非球面透镜;所述第四透镜和所述第五透镜均为球面透镜。
可选的,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第六透镜、所述第七透镜和所述第八透镜均为塑胶非球面透镜;
所述第三透镜为玻璃非球面透镜;
所述第四透镜和所述第五透镜的均为玻璃球面透镜。
可选的,所述定焦镜头还包括光阑;
所述光阑设置在所述第三透镜和所述第四透镜之间的光路中。
可选的,所述第四透镜和所述第五透镜为胶合透镜。
可选的,所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜的焦距为f2,所述第三透镜的焦距为f3,所述第四透镜的焦距为f4,所述第五透镜的焦距为f5,所述第六透镜的焦距为f6,所述第七透镜的焦距为f7,所述第八透镜的焦距为f8,所述定焦镜头的焦距为f;
其中,2<|f1/f|<4;
2<|f2/f|<40;
|f3/f|>2;
5<|f4/f|<4;
5<|f5/f|<25;
1<|(f4+f5)/f|<4;
0.5<|f6/f|<2;
0.5<|f7/f|<2;
1.5<|f8/f|<11。
可选的,所述第一透镜的折射率为n1,所述第二透镜的折射率为n2,所述第三透镜的折射率为n3,所述第四透镜的折射率为n4,所述第五透镜的折射率为n5,所述第六透镜的折射率为n6,所述第七透镜的折射率为n7,所述第八透镜的折射率为n8;
所述第一透镜的阿贝率为v1,所述第二透镜的阿贝率为v2,所述第三透镜的阿贝率为v3,所述第四透镜的阿贝率为v4,所述第五透镜的阿贝率为v5,所述第六透镜的阿贝率为v6,所述第七透镜的阿贝率为v7,所述第八透镜的阿贝率为v8;
其中,1.40<n1<1.60,50<v1<70;
1.40<n2<1.60,50<v2<70;
1.40<n3<1.80,20<v3<85;
1.40<n4<1.60,50<v4<85;
1.40<n5<1.80,20<v5<80;
1.40<n6<1.60,50<v6<70;
1.55<n7<1.70,15<v7<40;
1.40<n8<1.60,50<v8<70。
可选的,透镜靠近所述像面一侧的表面为物侧面,透镜靠近所述像面一侧的表面为像侧面;
所述第一透镜的物侧面为凸面,所述第一透镜的像侧面为凹面;
所述第二透镜的物侧面为凹面,所述第二透镜的像侧面为凸面;
所述第三透镜的物侧面为凹面,所述第三透镜的像侧面为凸面;
所述第四透镜的物侧面为凸面,所述第四透镜的像侧面为凸面;
所述第五透镜的物侧面为凹面,所述第一透镜的像侧面为凸面;
所述第六透镜的物侧面为凹面,所述第六透镜的像侧面为凸面;
所述第七透镜的物侧面为凹面,所述第七透镜的像侧面为凹面;
所述第八透镜的物侧面为凸面,所述第八透镜的像侧面为凸面。
可选的,所述定焦镜头的光圈数为F,所述定焦镜头的焦距为f,所述定焦镜头的总长为TTL,其中:F≤1.2,TTL/f<6。
可选的,所述第一透镜的最大同光口径为D1,所述定焦镜头的总长为TTL,其中D1/TTL<0.55;
透镜靠近所述像面一侧的表面为像侧面,所述第八透镜的像侧面的光轴中心至像面的距离为BFL,其中,BFL/TTL>0.15。
本实用新型实施例提供的定焦镜头,采用8个透镜组合,沿光轴从物面到像面依次排列的第一透镜、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,光焦度组合方式为负、正、负、正、正、正、负、正,通过合理设置定焦镜头中的透镜数量、各透镜的光焦度的组合关系,达到在低成本的前提下,缩小镜头体积,满足成本低、易加工、小型化以及超大通光量且日夜共焦的高清成像性能要求。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的一种定焦镜头的结构示意图;
图2为本实用新型实施例一提供的一种定焦镜头的光扇图;
图3为本实用新型实施例一提供的一种定焦镜头的轴向色差图;
图4为本实用新型实施例一提供的一种定焦镜头的场曲畸变图;
图5为本实用新型实施例二提供的一种定焦镜头的结构示意图;
图6为本实用新型实施例二提供的一种定焦镜头的光线光扇图;
图7为本实用新型实施例二提供的一种定焦镜头的轴向色差图;
图8为本实用新型实施例二提供的一种定焦镜头的场曲畸变图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。
图1为本实用新型实施例提供的一种定焦镜头的结构示意图。如图1所示,本实用新型实施例提供的定焦镜头,包括沿光轴从物面到像面依次排列的第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140、第五透镜150、第六透镜160、第七透镜170和第八透镜180;第一透镜110、第三透镜130和第七透镜170均为负光焦度透镜,第二透镜120、第四透镜140、第五透镜150、第六透镜160和第八透镜180均为正光焦度透镜。
示例性的,光焦度等于像面光束汇聚度与像面光束汇聚度之差,它表征光学系统偏折光线的能力。光焦度的绝对值越大,对光线的弯折能力越强,光焦度的绝对值越小,对光线的弯折能力越弱。光焦度为正数时,光线的屈折是汇聚性的;光焦度为负数时,光线的屈折是发散性的。光焦度可以适用于表征一个透镜的某一个折射面(即透镜的一个表面),可以适用于表征某一个透镜,也可以适用于表征多个透镜共同形成的系统(即透镜组)。
具体的,可以将各个透镜固定于一个镜筒(图1中未示出)内,设置第一透镜110为负光焦度透镜,用于控制光学系统光线入射角并且矫正场曲;第二透镜120为正光焦度透镜,第三透镜130为负光焦度透镜,第二透镜120和第三透镜130用于矫正轴外像差;第四透镜140为正光焦度透镜,第五透镜150为正光焦度透镜,第三透镜130为负光焦度起到矫正后方的正焦光度第四透镜140和正焦光度第五透镜的像差,且可以在-40~80℃环境下高低温不跑焦的关键作用;第六透镜160和第八透镜均为正光焦度透镜,第七透镜170为负光焦度透镜,第六透镜160、第七透镜170、第八透镜180用于矫正轴外像差,包括场曲、慧差、像散等像差。
本实用新型实施例提供的定焦镜头,采用8个透镜组合,沿光轴从物面到像面依次排列的第一透镜、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,光焦度组合方式为负、正、负、正、正、正、负、正,通过合理设置定焦镜头中的透镜数量、各透镜的光焦度的相对关系,达到在低成本的前提下,缩小镜头体积,满足成本低、易加工、小型化以及超大通光量且日夜共焦的高清成像性能要求。
可选的,定焦镜头还包括光阑(图中未示出);光阑设置在第三透镜130和第四透镜140之间的光路中。
具体的,通过将光阑设置在第三透镜130和第四透镜140之间的光路中,可以调节光束的传播方向,调整光线入射角,有利于提高成像质量。
可选的,继续参考图1,第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130、第六透镜160、第七透镜170和第八透镜180均为非球面透镜;第四透镜140和第五透镜150均为球面透镜。
其中,利用非球面透镜可以起到矫正所有高级像差的作用,设置第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130、第六透镜160、第七透镜170和第八透镜180均为非球面透镜。第四透镜140和第五透镜150为球面透镜,是整个镜头中汇聚轴上光线的主要元件。
可选的,继续参考图1,第一透镜110、第二透镜120、第六透镜160、第七透镜170和第八透镜180均为塑胶非球面透镜;第三透镜为玻璃非球面透镜;第四透镜和第五透镜的均为玻璃球面透镜。
其中,考虑到塑料材质的透镜成本远低于玻璃材质的透镜成本,因此设置第一透镜110、第二透镜120、第六透镜160、第七透镜170和第八透镜180均为塑胶非球面透镜,这种设置既满足了镜头像素高,也达到成本低的要求。进一步,考虑到玻璃材质相对塑料材质在高低温环境下性能稳定,设置第三透镜130为玻璃非球面透镜,第四透镜140和第五透镜150的均为玻璃球面透镜,其中,将第三透镜130放在光阑附近能够在保证高低温不跑焦的情况下,有效的矫正轴外的像质和轴上色差,保证日夜共焦。
可选的,第四透镜140和第五透镜150为胶合透镜。设置第四透镜140和第五透镜150为胶合透镜,用于聚焦前面的光束,前组第三透镜130负光焦度矫正后组胶合透镜正光焦度像差,具有高低温不跑焦的关键作用,可以有效矫正轴外的像质和轴上色差,保证日夜共焦的使用特性。
本实用新型实施例提供的定焦镜头中,通过设置5片塑胶非球面透镜、1片玻璃非球面透镜和2片玻璃球面透镜的组合,具有像质高、成本低的优势。且因两类材质具有互相补偿作用,可使定焦镜头在-40~80℃环境下仍能保证解像力满足成像要求,仍可正常使用。
需要注意的是,以上塑料非球面透镜的材质可为本领域技术人员可知的各种塑料,玻璃球面透镜的材质为本领域技术人员可知的各种类型的玻璃,本实用新型实施例对此不赘述也不作限定。
作为一种可行的实施方式,继续参照图1,透镜靠近像面一侧的表面为物侧面,透镜靠近像面一侧的表面为像侧面,第一透镜110的物侧面为凸面,第一透镜120的像侧面为凹面;第二透镜120的物侧面为凹面,120第二透镜的像侧面为凸面;第三透镜130的物侧面为凹面,第三透镜130的像侧面为凸面;第四透镜140的物侧面为凸面,第四透镜140的像侧面为凸面;第五透镜150的物侧面为凹面,第五透镜150的像侧面为凸面;第六透镜160的物侧面为凹面,第六透镜160的像侧面为凸面;第七透镜170的物侧面为凹面,第七透镜170的像侧面为凹面;第八透镜180的物侧面为凸面,第八透镜180的像侧面为凸面。
示例性的,通过设定第一透镜110至第八透镜180的物侧面和像侧面的形状特性,可以得到具有凸凹负光焦度非球面透镜的第一透镜110,凹凸正光焦度非球面透镜的第二透镜120,凹凸负光焦度非球面透镜的第三透镜130,双凸正光焦度球面透镜的第四透镜140,凹凸正光焦度球面透镜的第五透镜150,凹凸正光焦度非球面透镜的第六透镜160,双凹负光焦度非球面透镜的第七透镜170,双凸正光焦度非球面透镜的第八透镜180,得到特定组合的光学系统结构。其中,第一透镜采用该形状可以有效的减小光学总长,缩小镜头体积。
进一步,通过合理设置透镜的曲率半径、中心厚度、焦距、折射率、阿贝数等,使其小型化,满足超大通光量且日夜共焦的性能,适用于低照度条件下的监控需求。同时,既能保证在低照度情况下有清晰的彩色成像,也能通过红外补光的形式在极低照度的情况下有清晰的成像。
作为一种可行的实施方式,表1示出了本实用新型实施例提供的定焦镜头中各透镜的曲率半径和厚度的光学物理参数。设置第一透镜至所述第八透镜的曲率半径和厚度满足以下条件:
表1定焦镜头的光学物理参数
面序号 曲率半径 厚度
1 R1=2.0~5.0 T1=0.8~4.0
2 R2=1.0~5.0 T2=0.05~3.0
3 R3=-2.0~-10.0 T3=0.8~4.0
4 R4=-10.0~-3.0 T4=0.05~3.0
5 R5=-10.0~-1.0 T5=0.8~4.0
6 R6=-7.0~-2.0 T6=0.05~3.0
7 R7=5.0~10.0 T7=0.8~4.0
8 R8=-5.0~-4.0 T8=0.05~3.0
9 R9=-30.0~-10.0 T9=0.8~4.0
10 R10=-25.0~-5.0 T10=0.05~3.0
11 R11=-5.0~-1.0 T11=0.8~4.0
12 R12=-7.0~-1.0 T12=0.05~3.0
13 R13=-∞~-2.0 T13=0.8~4.0
14 R14=-100~-1.0 T14=0.05~3.0
15 R15=-10.0~-3.0
表1中,“R”为曲率半径,“T”为厚度,“-”代表负方向。其中,R1、R3、R5、R7、R10、R12、R14依顺序分别代表了第一透镜110至第七透镜170靠近像面一侧表面中心的曲率半径;R2、R4、R6、R9、R11、R13、R15依顺序分别代表了第一透镜110至第八透镜180靠近像面一侧表面中心的曲率半径;R8为胶合面的曲率半径,T1、T3、T5、T7、T8、T10、T12、T14依顺序分别代表了第一透镜110至第八透镜180的中心厚度;T2、T4、T6、T9、T11、T13依顺序分别代表了第一透镜110至第八透镜180的空气间隔。
具体的,曲率半径、中心厚度和空气间隔的单位均为毫米(mm),通过设置第一透镜110至第七透镜180的曲率半径,有助于缩短光路总长,保证镜头整体的体积较小。设置第一透镜110至第八透镜180的中心厚度,以及第一透镜110至第八透镜180的空气间隔,通过以上镜片组成的光学系统,光路总长较短,从而保证镜头整体的体积小,从结构上控制光学系统的整体体积。
可选的,第一透镜的焦距为f1,第二透镜的焦距为f2,第三透镜的焦距为f3,第四透镜的焦距为f4,第五透镜的焦距为f5,第六透镜的焦距为f6,第七透镜的焦距为f7,第八透镜的焦距为f8,定焦镜头的焦距为f;
其中,2<|f1/f|<4;2<|f2/f|<40;|f3/f|>2;
5<|f4/f|<4;5<|f5/f|<25;1<|(f4+f5)/f|<4;
0.5<|f6/f|<2;0.5<|f7/f|<2;1.5<|f8/f|<11。
具体的,设置第七枚镜片为整个镜头中负光焦度最大的元件,使其与定焦镜头的焦距f比值满足:0.5<|f7/f|<2,具有矫正倍率色差和轴向色差,以保证高低温的平衡。通过合理设置各个镜头与定焦镜头的焦距的比值关系,使整个光学系统的球差和场曲同时减小,保证轴上和离轴视场像质,确保光学系统的超大通光量且日夜共焦的性能。
可选的,第一透镜的折射率为n1,第二透镜的折射率为n2,第三透镜的折射率为n3,第四透镜的折射率为n4,第五透镜的折射率为n5,第六透镜的折射率为n6,第七透镜的折射率为n7,第八透镜的折射率为n8;第一透镜的阿贝率为v1,第二透镜的阿贝率为v2,第三透镜的阿贝率为v3,第四透镜的阿贝率为v4,第五透镜的阿贝率为v5,第六透镜的阿贝率为v6,第七透镜的阿贝率为v7,第八透镜的阿贝率为v8;
其中,1.40<n1<1.60,50<v1<70;1.40<n2<1.60,50<v2<70;
1.40<n3<1.80,20<v3<85;1.40<n4<1.60,50<v4<85;
1.40<n5<1.80,20<v5<80;1.40<n6<1.60,50<v6<70;
1.55<n7<1.70,15<v7<40;1.40<n8<1.60,50<v8<70。
其中,折射率是光在真空中的传播速度与光在该介质中的传播速度之比,主要用来描述材料对光的折射能力,不同的材料的折射率不同。阿贝数是用以表示透明介质色散能力的指数,介质色散越严重,阿贝数越小;反之,介质的色散越轻微,阿贝数越大。
具体的,可以设置第一透镜和第二透镜满足:2<|f1/f|<4,2<|f2/f|<40;1.40<n1<1.60,50<v1<70;1.40<n2<1.60,50<v2<70,通过此参数范围设置,以使第一透镜和第二透镜具有校正镜头的球差、场曲、像散和慧差的作用。
设置第三透镜满足:2<|f3/f|,1.40<n3<1.80,20<v3<85,通过此参数范围设置,可有效促进像差得到平衡,起到收束光线降低光线高度的同时校正球差、倍率色差和轴向色差的作用。
设置第四透镜和第五透镜满足:1.5<|f4/f|<4,5<|f5/f|<25,1<|(F4+F5)/F|<4,进一步,还可以设置第四透镜和第五透镜胶合,所组成的胶合透镜是整个镜头中汇聚轴上光线的主要元件,其焦距与整个镜头之比会极大地影响高低温是否虚焦,当满足此范围设置可以较好的避免虚焦,使光学系统在在-40~80℃环境下使用保证解像力满足成像要求,满足超大通光量且日夜共焦的性能。
设置第六透镜和第八透镜满足:0.5<|f6/f|<2,1.5<|f8/f|<11,1.40<n6<1.60,50<v6<70;1.55<n7<1.70,15<v7<40;1.40<n8<1.60,50<v8<70,通过此参数范围设置,第六透镜和第八透镜可以起到较好的矫正场曲、像散、球差、慧差等像差的作用。
如此,通过搭配设置定焦镜头中各透镜的折射率和阿贝数,保证前后组镜片的入射角大小的均衡性,以降低镜头的敏感性,并有利于实现较高的像素分辨率。
可选的,第一透镜的最大同光口径为D1,定焦镜头的总长为TTL,其中D1/TTL<0.55;透镜靠近像面一侧的表面为像侧面,第八透镜的像侧面的光轴中心至像面的距离为BFL,其中,BFL/TTL>0.15。
进一步的,为了确保镜头安装时不会与底座和外壳干涉,设置第一透镜的最大同光口径为D1和定焦镜头的总长为TTL,满足参数D1/TTL<0.55;同时,定义透镜靠近像面一侧的表面为像侧面以及第八透镜的像侧面的光轴中心至像面的距离为BFL,满足BFL/TTL>0.15,可以保证整个定焦镜头结构紧凑,定焦镜头集成度高,便于安装和实用,达到小型化要求,适用于低照度条件下的监控需求。
作为一种可行的实施方式,本实用新型实施例提供的定焦镜头的光圈数为F,定焦镜头的焦距为f,定焦镜头的总长为TTL,其中:F≤1.2,TTL/f<6。
本实用新型实施例提供的定焦镜头,采用玻璃球面镜和塑胶非球面混合的方法,通过合理分配各透镜的光焦度、面型、阿贝数、中心厚度等,确保光学系统性能的同时保证镜片成本低、易加工。在确保镜头在光圈F数≤1.2的前提下,光学系统总长TTL同光学系统焦距f的比满足:TTL/f<6。此种设计,满足超大通光量且日夜共焦的性能,小型化,适用于低照度条件下的监控需求。同时,既能保证在低照度情况下有清晰的彩色成像,也能通过红外补光的形式在极低照度的情况下有清晰的成像。
下面参照附图进一步描述可适用于上述实施方式的定焦镜头的具体实施例。
实施例一
继续参照图1,本实用新型实施例提供的定焦镜头,包括沿光轴从物面到像面依次排列的第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140、第五透镜150、第六透镜160、第七透镜170和第八透镜180;第一透镜110、第三透镜130和第七透镜170均为负光焦度透镜,第二透镜120、第四透镜140、第五透镜150、第六透镜160和第八透镜180均为正光焦度透镜。
表2示出了实施例一提供的定焦镜头中各透镜的表面类型、曲率半径、厚度及材料的光学物理参数。
表2定焦镜头的光学物理参数
面序号 表面类型 曲率半径 厚度 材料(nd)
S1 非球面 3.6 1.8 1.54/55.7
S2 非球面 2.1 2.6
S3 非球面 -7.0 1.6 1.54/55.7
S4 非球面 -6.5 0.1
S5 非球面 -4.4 2.5 1.61/58.0
S6 非球面 -4.0 0.04
光阑S7 球面 6.4 3.0 1.44/95.1
S8 球面 -5.3 0.7 1.49/70.4
S9 球面 -28.9 0.08
S10 非球面 -9.6 1.6 1.54/55.7
S11 非球面 -2.5 0.2
S12 非平面 -3.3 0.7 1.63/23.2
S13 非球面 -10.2 0.1
S14 非球面 -6.8 1.5 1.54/55.7
S15 球面 -5.4 3.0
S16 球面 无限 0.7 1.52/64.2
S17 球面 无限 1.7
表2中,面序号根据各个透镜的表面顺序来进行编号,例如,面序号为S1和S2的面分别为第一透镜110的物侧面和像侧面,面序号为S3和S4的面分别为第二透镜120的物侧面和像侧面,依次类推。曲率半径代表镜片表面的弯曲程度,正值代表该表面弯向像面一侧,负值代表该表面弯向物面一侧;厚度代表当前表面到下一表面的中心轴向距离,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
在上述实施的基础上,可选的,第一透镜110、第二透镜120、第六透镜160、第七透镜170和第八透镜180均为塑胶非球面透镜;第三透镜为玻璃非球面透镜;第四透镜和第五透镜的均为玻璃球面透镜。
本实用新型实施例一提供的定焦镜头还包括光阑(图中未示出);光阑设置在第三透镜130和第四透镜140之间的光路中。通过增设光阑可以调节光束的传播方向,有利于提高成像质量。光阑可以位于第三透镜130和第四透镜140之间的光路中,但本实用新型实施例对光阑的具体位置设置不进行限定。
第一透镜110、第二透镜120、第六透镜160、第七透镜170和第八透镜180的非球面表面形状方程Z满足:
Figure BDA0002797663390000151
式中,Z为非球面沿光轴方向在高度为y的位置时,距非球面顶点的距离矢高;c=1/R,R表示镜面的近轴曲率半径;K为圆锥系数;A、B、C、D、E、F为高次非球面系数,其中,Z、R和y的单位均为mm。
示例性的,表3以一种可行的实施方式详细说明了本实施例一中各透镜的非球面系数。
表3定焦镜头中非球面系数
Figure BDA0002797663390000161
其中,-1.49E-03表示面序号为1的系数A为-1.49*10-3,依此类推。
本实施例一的定焦镜头达到了如下的技术指标:
焦距:f=6.0mm;
相对孔径F=1.2;
视场角:2w≥70°;
适用谱线范围:436~656nm;
分辨率:可与500万像素高分辨率CCD或CMOS摄像机适配。
进一步,图2为本实用新型实施例一提供的一种定焦镜头的光扇图;如图2所示,不同波长光线(0.436μm、0.486μm、0.588μm、0.656μm和0.850μm)在该定焦镜头的不同视场角下的成像范围均在50μm以内且曲线非常集中,保证了不同视场区域的像差较小,也即说明了该定焦镜头较好地校正了光学系统的像差。
图3为本实用新型实施例提供的一种定焦镜头的轴向色差图,图4为本实用新型实施例一提供的一种定焦镜头的场曲畸变图,结合图3和图4所示,本实用新型实施例提供的定焦镜头垂轴色差小;场曲较小,即在成像时,中心的像质和周边的像质差距较小;像质较高,满足超大通光量且日夜共焦的性能。
综上所述,本实用新型实施例一提供的定焦镜头,采用玻璃球面镜和塑胶非球面混合的8片透镜组合的方式,通过合理设置定焦镜头中的透镜数量、各透镜的光焦度以及各个透镜焦距之间的相对关系,在低成本的前提下,整个镜头组合保证该光学系统的折射率和光焦度近似比例分配,即使在-40~80℃环境下使用仍能保证解像力满足成像要求,实现了成本低、易加工、小型化以及超大通光量且日夜共焦的高清成像性能要求。
实施例二
图5为本实用新型实施例二提供的一种定焦镜头的结构示意图,如图5所示,本实用新型实施例提供的定焦镜头,包括沿光轴从物面到像面依次排列的第一透镜210、第二透镜220、第三透镜230、第四透镜240、第五透镜250、第六透镜260、第七透镜270和第八透镜280;第一透镜210、第三透镜230和第七透镜270均为负光焦度透镜,第二透镜220、第四透镜240、第五透镜250、第六透镜260和第八透镜280均为正光焦度透镜。
表4示出了实施例二提供的定焦镜头中各透镜的表面类型、曲率半径、厚度及材料等光学物理参数。
表4定焦镜头的光学物理参数
面序号 表面类型 曲率半径 厚度 材料(nd)
S1 非球面 3.0 1.3 1.54/55.7
S2 非球面 2.0 2.5
S3 非球面 -5.9 1.8 1.54/55.7
S4 非球面 -4.1 0.4
S5 非球面 -2.9 2.2 1.61/58.0
S6 非球面 -3.6 0.05
光阑S7 球面 6.5 2.9 1.44/95.1
S8 球面 -6.5 0.8 1.49/70.4
S9 球面 -47.1 0.07
S10 非球面 -14.5 1.8 1.54/55.7
S11 非球面 -2.8 0.2
S12 非平面 -3.7 0.8 1.63/23.2
S13 非球面 -24.1 0.08
S14 非球面 -13.2 1.6 1.54/55.7
S15 非球面 -6.5 3.0
S16 球面 无限 0.7 1.52/64.2
S17 球面 无限 1.7
表4中,面序号根据各个透镜的表面顺序来进行编号,例如,面序号为S1和S2的面分别为第一透镜210的物侧面和像侧面,面序号为S3和S4的面分别为第二透镜220的物侧面和像侧面,依次类推。曲率半径代表镜片表面的弯曲程度,正值代表该表面弯向像面一侧,负值代表该表面弯向物面一侧;厚度代表当前表面到下一表面的中心轴向距离,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
在上述实施的基础上,可选的,第一透镜210、第二透镜220、第六透镜260、第七透镜270和第八透镜280均为塑胶非球面透镜;第三透镜230为玻璃非球面透镜;第四透镜240和第五透镜250的均为玻璃球面透镜。
继续参照图5,本实用新型实施例一提供的定焦镜头还包括光阑(图中未示出);光阑设置在第三透镜230和第四透镜240之间的光路中。通过增设光阑可以调节光束的传播方向,有利于提高成像质量。光阑可以位于第三透镜230和第四透镜240之间的光路中,但本实用新型实施例对光阑的具体位置设置不进行限定。
第一透镜210、第二透镜220、第六透镜260、第七透镜270和第八透镜280的非球面表面形状方程Z满足:
Figure BDA0002797663390000191
式中,Z为非球面沿光轴方向在高度为y的位置时,距非球面顶点的距离矢高;c=1/R,R表示镜面的近轴曲率半径;K为圆锥系数;A、B、C、D、E、F为高次非球面系数,其中,Z、R和y的单位均为mm。
示例性的,表5以一种可行的实施方式详细说明了本实施例二中各透镜的非球面系数。
表5定焦镜头中非球面系数
Figure BDA0002797663390000201
其中,-1.69E-03表示面序号为1的系数A为-1.69*10-3,依此类推。
本实施例二的定焦镜头达到了如下的技术指标:
焦距:f=6.2mm;
光圈数F=1.2;
视场角:2w≥70°;
适用谱线范围:436~656nm;
分辨率:可与500万像素高分辨率CCD或CMOS摄像机适配。
进一步,图6为本实用新型实施例二提供的一种定焦镜头的光线光扇图,如图6所示,不同波长光线(0.436μm、0.486μm、0.588μm、0.656μm和0.850μm)在该定焦镜头的不同视场角下的成像范围均在50μm以内且曲线非常集中,保证了不同视场区域的像差较小,也即说明了该定焦镜头较好地校正了光学系统的像差。
图7为本实用新型实施例二提供的一种定焦镜头的轴向色差图,图8为本实用新型实施例二提供的一种定焦镜头的场曲畸变图,结合图7和图8所示,本实用新型实施例提供的定焦镜头垂轴色差小;场曲较小,即在成像时,中心的像质和周边的像质差距较小;像质较高,满足超大通光量且日夜共焦的性能。
综上所述,本实用新型实施例二提供的定焦镜头,采用玻璃球面镜和塑胶非球面混合的8片透镜组合的方式,通过合理设置定焦镜头中的透镜数量、各透镜的光焦度以及各个透镜焦距之间的相对关系,在低成本的前提下,整个镜头组合保证该光学系统的折射率和光焦度近似比例分配,即使在-40~80℃环境下使用仍能保证解像力满足成像要求,实现了成本低、易加工、小型化以及超大通光量且日夜共焦的高清成像性能要求。
注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种定焦镜头,其特征在于,包括沿光轴从物面到像面依次排列的第一透镜、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;
所述第一透镜、所述第三透镜和所述第七透镜均为负光焦度透镜,所述第二透镜、所述第四透镜、所述第五透镜、所述第六透镜和所述第八透镜均为正光焦度透镜。
2.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第六透镜、所述第七透镜和所述第八透镜均为非球面透镜;所述第四透镜和所述第五透镜均为球面透镜。
3.根据权利要求2所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第六透镜、所述第七透镜和所述第八透镜均为塑胶非球面透镜;
所述第三透镜为玻璃非球面透镜;
所述第四透镜和所述第五透镜均为玻璃球面透镜。
4.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述定焦镜头还包括光阑;
所述光阑设置在所述第三透镜和所述第四透镜之间的光路中。
5.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第四透镜和所述第五透镜为胶合透镜。
6.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜的焦距为f2,所述第三透镜的焦距为f3,所述第四透镜的焦距为f4,所述第五透镜的焦距为f5,所述第六透镜的焦距为f6,所述第七透镜的焦距为f7,所述第八透镜的焦距为f8,所述定焦镜头的焦距为f;
其中,2<|f1/f|<4;
2<|f2/f|<40;
|f3/f|>2;
5<|f4/f|<4;
5<|f5/f|<25;
1<|(f4+f5)/f|<4;
0.5<|f6/f|<2;
0.5<|f7/f|<2;
1.5<|f8/f|<11。
7.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜的折射率为n1,所述第二透镜的折射率为n2,所述第三透镜的折射率为n3,所述第四透镜的折射率为n4,所述第五透镜的折射率为n5,所述第六透镜的折射率为n6,所述第七透镜的折射率为n7,所述第八透镜的折射率为n8;
所述第一透镜的阿贝率为v1,所述第二透镜的阿贝率为v2,所述第三透镜的阿贝率为v3,所述第四透镜的阿贝率为v4,所述第五透镜的阿贝率为v5,所述第六透镜的阿贝率为v6,所述第七透镜的阿贝率为v7,所述第八透镜的阿贝率为v8;
其中,1.40<n1<1.60,50<v1<70;
1.40<n2<1.60,50<v2<70;
1.40<n3<1.80,20<v3<85;
1.40<n4<1.60,50<v4<85;
1.40<n5<1.80,20<v5<80;
1.40<n6<1.60,50<v6<70;
1.55<n7<1.70,15<v7<40;
1.40<n8<1.60,50<v8<70。
8.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,透镜靠近所述物面一侧的表面为物侧面,透镜靠近所述像面一侧的表面为像侧面;
所述第一透镜的物侧面为凸面,所述第一透镜的像侧面为凹面;
所述第二透镜的物侧面为凹面,所述第二透镜的像侧面为凸面;
所述第三透镜的物侧面为凹面,所述第三透镜的像侧面为凸面;
所述第四透镜的物侧面为凸面,所述第四透镜的像侧面为凸面;
所述第五透镜的物侧面为凹面,所述第一透镜的像侧面为凸面;
所述第六透镜的物侧面为凹面,所述第六透镜的像侧面为凸面;
所述第七透镜的物侧面为凹面,所述第七透镜的像侧面为凹面;
所述第八透镜的物侧面为凸面,所述第八透镜的像侧面为凸面。
9.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述定焦镜头的光圈数为F,所述定焦镜头的焦距为f,所述定焦镜头的总长为TTL,其中:F≤1.2,TTL/f<6。
10.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜的最大同光口径为D1,所述定焦镜头的总长为TTL,其中D1/TTL<0.55;
透镜靠近所述像面一侧的表面为像侧面,所述第八透镜的像侧面的光轴中心至像面的距离为BFL,其中,BFL/TTL>0.15。
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