[实用新型]电动变焦变倍日夜两用摄像镜头有效
申请号: | 201420100265.4 | 申请日: | 2014-03-07 |
公开(公告)号: | CN203759349U | 公开(公告)日: | 2014-08-06 |
发明(设计)人: | 陈开阮;刘辉;林平 | 申请(专利权)人: | 福建福光数码科技有限公司 |
主分类号: | G02B15/177 | 分类号: | G02B15/177;G02B7/09 |
代理公司: | 福州元创专利商标代理有限公司 35100 | 代理人: | 蔡学俊 |
地址: | 350015 福建*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电动 变焦 日夜 两用 摄像 镜头 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种电动变焦变倍日夜两用摄像镜头,属于视频技术的光学摄像装置领域。
背景技术
众所周知,我国幅员辽阔,横跨多个气候带,必然受到许多自然环境:雾气、高温或低温等的限制;另外,尽管摄像机的功能日益丰富,但其仍然无法在环境变化频繁的地区实现灵活的设置;由于生产电动变焦镜头,受到设计,产品原材料,关键技术等多方面的影响,中国的企业虽然有很好的设计,但由于受其他条件所限,能够生产并销售的,事实上非常少,且效果不佳。性能指标低,在图像的清晰度只达到20~30万。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型的目的是提供一种电动变焦变倍日夜两用摄像镜头,提升图像清晰度,改善图像画质,降低成本,可自动控制聚焦,使摄像系统能够实现对景物在变化范围环境的高清晰度摄像的要求。
本实用新型采用以下方案实现:一种电动变焦变倍日夜两用摄像镜头,所述镜头的光学系统中沿光线从左向右入射方向依次设有光焦度为负的前组A和光焦度为正的后组B,所述前组A和后组B之间设有可变光栏C;所述前组A包括从左向右依次设置的负月牙型透镜A-1、双凹透镜A-2以及正月牙型透镜A-3;所述后组B包括从左向右依次设置的一凸一平透镜B-1、正月牙型透镜B-2、双凸透镜B-3、双凹透镜B-4、负月牙型透镜B-5和双凸透镜B-6密接的胶合组以及一凸一平透镜B-7。
进一步的,所述前组A与后组B之间的空气间隔为9.04~47.55mm。
进一步的,所述前组A与可变光栏C之间的空气间隔为7.72~33.98mm,所述负月牙型透镜A-1与双凹透镜A-2之间的空气间隔为8.87mm,所述双凹透镜A-2与正月牙型透镜A-3之间的空气间隔为1.59mm。
进一步的,所述后组B与可变光栏C间的空气间隔为1.32~13.57mm,所述正月型牙透镜B-1和正月牙型透镜B-2的空气间隔为0.22mm,所述正月牙型透镜B-2和双凸透镜B-3的空气间隔为0.23mm,所述双凸透镜B-3和双凹透镜B-4的空气间隔为0.08mm,所述双凹透镜B-4与负月牙型透镜B-5和双凸透镜B-6密接的胶合组之间的空气间隔是为0.6mm,所述胶合组和一凸一平透镜B-7的空气间隔为0.76mm。
进一步的,所述镜头机械结构包括外罩壳和位于外罩壳内腔前部的前凸轮和位于后部的后凸轮,所述前凸轮的内部套设有主镜筒,所述主镜筒内部前端套设有安装有前组A镜片的前组镜筒,所述前凸轮的旁侧设有与其通过齿轮啮合配合的前端电机,所述前凸轮通过设于其前端的前导钉驱动前组镜筒移动以实现调焦。
进一步的,所述后凸轮内套设有安装有后组B镜片的后组镜筒,所述后凸轮旁侧设有与其通过齿轮啮合配合的后端电机,所述后凸轮通过后导钉作用于后组镜筒的导钉槽内以驱动后组镜筒移动。
进一步的,所述后端电机与所述前端电机安装在位于前凸轮后端且位于主镜筒外周部的固定板上,所述固定板由通过螺钉固定于所述主镜筒的上固定片实现固定。
进一步的,所述外罩壳的后端设有的罩壳盖,所述罩壳盖上设有CS接口方式的连接座,所述连接座通过位于外罩壳内腔后端的过渡件和位于所述罩壳盖后端的固定片实现固定,所述罩壳盖通过螺丝钉固定于过渡件上。
进一步的,所述主镜筒的后端通过螺钉固连有自动光驱以实现通过电源控制自动光圈来控制通光量;所述前组镜筒的前端设有前压圈,前组镜筒内部设有位于所述双凹透镜A-2和正月牙型透镜A-3之间的隔圈BC。
进一步的,所述后组镜筒后端设置有后压圈,后组镜筒内设有位于所述胶合组和一凸一平透镜B-7之间的隔圈IJ、位于所述正月牙型透镜B-2和双凸透镜B-3之间的隔圈EF以及位于所述一凸一平透镜B-1和正月牙型透镜B-2之间的隔圈DE。
与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:
(1)本反远距型的光学结构中合理分配了前组和后组的光焦度。在后组中,把三片式结构的镜片改为双胶合透镜组,使镜头达到大相对孔径、广角、结构长度短的性能指标。且此款镜头采用后组单独移动来实现调焦功能,相对于以往的普通镜头在光路结构上有了一定的创新性。
(2)通过合理选配前、后两组九片八组的光学玻璃材料,尽量选用高折射率光学玻璃材料。通过计算机辅助光学设计和优化,完善地校正了光学镜头的各种象差;镜头的分辨率高,能适应200万像素高清晰度视频摄像的要求。
(3)此系统通过设计优化,近摄距可达0.3m;相对于普通的长焦镜头可以在更近的物距上,自动实现清晰成像。
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