[发明专利]一种小f‑θ畸变、高分辨率光学系统有效
申请号: | 201510274743.2 | 申请日: | 2015-05-26 |
公开(公告)号: | CN104834076B | 公开(公告)日: | 2017-04-12 |
发明(设计)人: | 王玉荣;李建华;王晓;全丽伟;贾丽娜;刘勇辉;潘华;张鸿宇;彭同山;王世勇;龚俊强 | 申请(专利权)人: | 中山联合光电科技股份有限公司 |
主分类号: | G02B13/18 | 分类号: | G02B13/18;G02B13/06;G02B3/02 |
代理公司: | 中山市科创专利代理有限公司44211 | 代理人: | 胡犇 |
地址: | 528400 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 畸变 高分辨率 光学系统 | ||
【技术领域】
本发明涉及一种小f-θ畸变、高分辨率光学系统。
【背景技术】
目前安防、车载用光学系统普遍存在这样的缺点:镜头f-θ畸变大、分辨率低、视场角不够大。现在的镜头一般在提高某方面性能的同时就必须牺牲其它方面的性能,比如为了实现大视场角,就牺牲f-θ畸变性能,使f-θ畸变大,分辨率降低,所以所拍摄的图像要么是图像的真实性不够理想,要么就是整体不够清晰。而且f-θ畸变大的镜头在拍摄立体物体时,像面周边的物体有明显的不对称变形等,远远不能满足监控、车载系统要求的图像清晰度和真实性,所以现在还没有克服镜头f-θ畸变大、分辨率低、视场角不够大这些全部缺点的镜头。
因此,本发明应运而生。
【发明内容】
本发明目的是克服了现有技术的不足,提供一种结构简单,f-θ畸变小、分辨率高的小f-θ畸变、高分辨率光学系统。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种小f-θ畸变、高分辨率光学系统,其特征在于:从物侧至像侧依次包括有:
第一透镜1,所述的第一透镜1为弯月形球面透镜;
第二透镜2,所述的第二透镜2为弯月形非球面透镜;
第三透镜3,所述的第三透镜3为双凹形球面透镜;
第四透镜4,所述的第四透镜4为双凸形非球面透镜;
光阑77;
第五透镜5,所述的第五透镜5为双凸形非球面透镜;
第六透镜6,所述的第六透镜6为双凸形球面透镜;
第七透镜7,所述的第七透镜7为双凹形球面透镜;
第八透镜8,所述的第八透镜8为双凸形非球面透镜;
滤光片88;
感光芯片99。
如上所述的小f-θ畸变、高分辨率光学系统,其特征在于:所述的第二透镜2朝向物侧的一面为椭圆非球面,朝向像侧的一面为双曲线非球面;所述的第四透镜4分别朝向物侧和像侧的面均为双曲线非球面;所述的第五透镜5朝向物侧的一面为椭圆非球面,朝向像侧的一面为双曲线非球面;所述的第八透镜8分别朝向物侧和像侧的面均为双曲线非球面。
如上所述的小f-θ畸变、高分辨率光学系统,其特征在于:所述的第一透镜1的光焦度为负;所述的第二透镜2的光焦度为负;所述的第三透镜3的光焦度为负;所述的第四透镜4的光焦度为正;所述的第五透镜5的光焦度为正;所述的第六透镜6的光焦度为正;所述的第七透镜7的光焦度为负;所述的第八透镜8的光焦度为正。
如上所述的小f-θ畸变、高分辨率光学系统,其特征在于:所述的第一透镜1、所述的第二透镜2、所述的第三透镜3、所述的第四透镜4、所述的第五透镜5、所述的第六透镜6、所述的第七透镜7、所述的第八透镜8的材质均为光学玻璃,且所述的第五透镜5与第六透镜6用光学胶水粘合在一起。
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