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一种高分辨率低畸变微距工业镜头

阅读:507发布:2020-05-15

专利汇可以提供一种高分辨率低畸变微距工业镜头专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种高 分辨率 低畸变微距工业镜头,包括设置于镜头结构内沿光线入射方向依次设置的前组镜片,可变光阑,及后组镜片,通过六个透镜组与光阑同时沿光轴方向移动来完成对焦,并实现工作距离在50mm-160mm,所述镜片依次由第一枚凸透镜,第二枚凸透镜,第三枚凹透镜,第四枚凹透镜和第五凸透镜紧密粘合的胶合镜片,第六枚为凸透镜组成的低畸变微距工业镜头,不仅结构简单,而且采用整组移动的方式调焦,其近摄影距离可以达到59mm,在更近的物距上实现清晰成像,并且实现畸变小于0.05%满足工业用镜头低畸变的要求,可以与16:9制式“1.1”高解析度相机的配套使用。,下面是一种高分辨率低畸变微距工业镜头专利的具体信息内容。

1.一种高分辨率低畸变微距工业镜头,包括设置于镜头结构内沿光线入射方向依次设置的前组镜片、可变光阑及后组镜片,所述镜片依次由第一枚凸透镜、第二枚凸透镜、 第三枚凹透镜、第四枚凹透镜和第五枚凸透镜紧密粘合的胶合镜片、第六枚为凸透镜组成的低畸变微距工业镜头。
2.根据权利要求1所述的一种高分辨率低畸变微距工业镜头,其特征在于,所述第一凸透镜和第二凸透镜的间隔为0.1mm,所述第二凸透镜和第三凹透镜的间隔为0.92mm。
3.根据权利要求1所述的一种高分辨率低畸变微距工业镜头,其特征在于,所述前组镜片与后组镜片的空气间隔为6mm,所述前组与可变光阑的距离为3.58mm, 所述后组与可变光阑的距离为2.42mm。
4.根据权利要求1所述的一种高分辨率低畸变微距工业镜头,其特征在于,所述第四枚凹透镜和第五凸透镜紧密粘合的胶合镜片与第六凸透镜之间的距离为0.1mm。
5.根据权利要求1所述的一种高分辨率低畸变微距工业镜头,其特征在于,包括用于安装前组镜片的前组镜筒,所述可调光阑设置于前组与后组镜筒之间。
6.根据权利要求1所述的一种高分辨率低畸变微距工业镜头,其特征在于,所述镜头倍率范围-0.25X~-1.2X,后焦变化范围30-70mm。
7.根据权利要求1所述的一种高分辨率低畸变微距工业镜头,其特征在于,所述第一透镜组与第二透镜组焦距满足以下条件式:
条件式:2<∣fl/f2∣<9
条件式:2<∣f1/f0∣<10
条件式:0.2<∣f2/f0∣<5
其中f1代表第一透镜组的焦距,f2代表第二透镜组的焦距,f0代表整个镜头的焦距。

说明书全文

一种高分辨率低畸变微距工业镜头

技术领域

[0001] 本发明涉及工业设备技术领域,具体是一种高分辨率低畸变微距工业镜头。

背景技术

[0002] 随着工业镜头在检测应用领域的使用越来越广范,市场上的镜头无法满足客户使用需求:高分辨率,低畸变,微距,不仅结构复杂,而且调焦不方便,无法实现近摄影,在更近的物距上无法实现清晰成像,也无法满足工业用镜头低畸变的要求,不适用于16:9制式“1.1”高解析度相机的配套使用。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种高分辨率低畸变微距工业镜头,不仅结构简单,而且实现不同倍率范围调整对焦,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0004] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种高分辨率低畸变微距工业镜头,包括设置于镜头结构内沿光线入射方向依次设置的前组镜片,可变光阑,及后组镜片。所述镜片依次由第一枚凸透镜,第二枚凸透镜, 第三枚凹透镜,第四枚凹透镜和第五凸透镜紧密粘合的胶合镜片,第六枚为凸透镜组成的低畸变微距工业镜头。
[0005] 作为本发明进一步的方案:所述所述在于第一凸透镜和第二凸透镜的间隔为0.1mm 所述第二凸透镜和第三凹透镜的间隔为0.92mm。
[0006] 作为本发明进一步的方案:所述前组镜片与后组镜片的空气间隔为6mm,所述前组与可变光阑的距离为3.58mm, 述后组与可变光阑的距离为2.42mm。
[0007] 作为本发明进一步的方案:所述所述在于第四枚凹透镜和第五凸透镜紧密粘合的胶合镜片与第六凸透镜之间的距离为0.1mm。
[0008] 作为本发明进一步的方案:所述镜头结构包括用于安装前组镜片的前组镜筒,所述可调光阑设置于后组镜筒内。
[0009] 作为本发明进一步的方案:所述第一透镜组与第二透镜组焦距满足以下条件式:条件式:2<∣fl/f2∣<9
条件式:2<∣f1/f0∣<10
条件式:0.2<∣f2/f0∣<5
其中f1代表第一透镜组的焦距,f2代表第二透镜组的焦距,f0代表整个镜头的焦距。
[0010] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:所述的一种高分辨率低畸变微距工业镜头,不仅结构简单,而且采用整组移动的方式调焦,其近摄影距离可以达到59mm,在更近的物距上实现清晰成像,并且实现畸变小于0.05%满足工业用镜头低畸变的要求,可以与16:9制式“1.1”高解析度相机的配套使用。附图说明
[0011] 图1为本发明的光路系统的结构示意图纸。
[0012] 图2为本发明的畸变变化曲线。
[0013] 图3为本发明的镜片参数图。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0015] 请参阅图1~3,本发明实施例中,一种高分辨率低畸变微距工业镜头,包括镜头结构和设置于镜头结构内的光路系统,所述镜头结构包括主镜筒,所述主镜筒内设置有前组镜筒和连接于前组镜筒后侧的后镜筒,所述主镜筒的后端设置有于相机连接的C接口,所述镜筒内设置有连接镜头通光量大小的可调光阑,所述前组依次由第一凸透镜1、第二凸透镜2和第三凹透镜3组成;所述后组依次由第四枚凹透镜4和第五凸透镜5紧密粘合的胶合镜片,第六枚为凸透镜6组成的低畸变微距工业镜头。
[0016] 本实施例中,所述在于前组镜片与后组镜片的空气间隔为6mm。所述前组与可变光阑的距离为3.58mm, 述后组与可变光阑的距离为2.42mm。
[0017] 本实施例中,所述在于第四五枚凹透镜和第六凸透镜紧密粘合的胶合镜片与第六凸透镜之间的距离为0.1mm。
[0018] 本实施例中,所述镜头结构包括用于安装前组镜片的前组镜筒,所述可调光阑设置于后组镜筒内。
[0019] 本实施例中,镜头采用整体式对焦方式,镜头的分辨率可达到10000万像素
[0020] 本发明的技术指标如下:1.焦距:f=35mm
2.畸变:≤0.5%
3.相对孔径D/f=2.8
4.分辨率:优于1000万像素
请参阅图3,所述一种高分辨率低畸变微距工业镜头,焦距35mm,像高16.8mm,图像光圈
2.8,倍率范围-0.25~-1.2,后焦变化范围34.6-68.2。
[0021] 以上所述仅为本发明的较佳实例,对于在本领域的普通技术人员而言,根据本发明的教导,设计出不同形式的高分辨率低畸变微距工业镜头并不需要创造性的劳动,在不脱离发明的原理和精神的情况下凡依据本发明申请专利范围所做的变化,修改,替换和变形,皆应属本发明的涵盖范围。
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