[实用新型]一种体积小、成本低的潜望式高分辨率变焦光学系统有效
| 申请号: | 200920052285.8 | 申请日: | 2009-03-04 | 
| 公开(公告)号: | CN201397418Y | 公开(公告)日: | 2010-02-03 | 
| 发明(设计)人: | 李建华;邹文镔;肖明志 | 申请(专利权)人: | 中山联合光电科技有限公司 | 
| 主分类号: | G02B15/16 | 分类号: | G02B15/16;G02B5/04 | 
| 代理公司: | 中山市科创专利代理有限公司 | 代理人: | 谢自安 | 
| 地址: | 52840*** | 国省代码: | 广东;44 | 
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 体积 成本 潜望式 高分辨率 变焦 光学系统 | ||
【技术领域】
本实用新型涉及一种光学镜头,尤其涉及一种应用于照相机、手机、监控系统的体积小、成本低的潜望式高分辨率变焦光学镜头。
【背景技术】
目前照相、手机、安防用的中型或小型变焦镜头普遍存在这样的缺点:外形尺寸较大、成本较高、分辨率较低。这在使用上有很大的局限性,不能满足消费者的便于携带、方便隐藏、便宜、及成像清晰等需要。而且还有不能改变光轴,达不到潜望的目的。
【实用新型内容】
本实用新型目的是克服了现有技术中的不足而提供了体积小、能改变光轴、成本低的潜望式高分辨率变焦光学系统。
为了解决上述存在的技术问题,本实用新型采用下列技术方案:
一种体积小、成本低的潜望式高分辨率变焦光学系统,其特征在于包括有相邻之间可以相互调节间距的第一透镜群、第二透镜群、第三透镜群和第四透镜群以及感光芯片,在所述第三透镜群前方设有光阑,在所述第一透镜群的第一透镜与第二透镜之间设置有可改变光轴的棱镜。
如上所述的一种体积小、成本低的潜望式高分辨率变焦光学系统,其特征在于所述棱镜为三棱镜。
如上所述的一种体积小、成本低的潜望式高分辨率变焦光学系统,其特征在于所述的第一透镜群的组合焦距为正,第二透镜群的组合焦距为负,第三透镜群和第四透镜群的组合焦距都为正。
如上所述的一种体积小、成本低的潜望式高分辨率变焦光学系统,其特征在于所述的第一透镜群、第二透镜群的系统元件特性满足以下表达式:f1>-f2,其中,f1为第一透镜群的组合焦距,f2为第二透镜群的组合焦距。
本实用新型与现有技术相比具有如下的优点:
1、现有变焦镜头在调节变焦、补偿两透镜群后,还需调变焦透镜或变焦透镜群,才能成清晰像;本实用新型的变焦镜头在变焦时只需调节变焦第二透镜群和补偿第四透镜群两透镜群,就可成清晰像。这样不但方便调节,还大大节省了调节时间,达到快速变倍目的,同时还去掉了调焦所需的复杂结构,节约了成本,减小了体积和重量,提高了产品的可靠性。
2、本实用新型的变焦镜头在第一透镜后面设置有一件棱镜,改变了光轴方向,达到潜望目的。3、本实用新型把光阑设在第三透镜群的前面,在其他条件同样的情况下,极大缩小了第一透镜群的体积,这对减小整机体积和重量,贡献极大。4、现有高倍率、快变焦镜头,在变焦过程中受机构限制,经常有变焦盲点,即在某一焦距附近分辨率较差,成像不清晰;本实用新型的变焦镜头没有变焦盲点,在整个变焦过程中全部能成清晰像。
5、现有高倍率、快变焦镜头,近距离成像不清晰;本实用新型的变焦镜头近距离成像清晰,在10mm近距时还能成清晰像。
6、本设计实现了3倍光学ZOOM(变焦),且采用AF(自动对焦)技术,这样彻底实现了一个光学系统可以同时对不同距离的物体成拍摄清晰的照片。
【附图说明】
图1是本实用新型剖面示意图。
【具体实施方式】
下面结合附图对本实用新型进行详细描述:
如图1所示,一种体积小、成本低的潜望式高分辨率变焦光学系统,包括有相邻之间可以相互调节间距的第一透镜群1、第二透镜群2、第三透镜群3和第四透镜群4以及感光芯片5。由于第一透镜群1和第二透镜群2之间的间隔是可变的、第二透镜群2和第三透镜群3之间的间隔是可变的、第三透镜群3和第四透镜群4之间的间隔是可变的、第四透镜群4和感光芯片5之间的间隔是可变的,故通过改变这四个可变的空气间隔,可达到使镜头的焦距改变的目的。关于如何实现第一透镜群1、第二透镜群2、第三透镜群3和第四透镜群4以及感光芯片5之间可以相互调节间距的问题,本人于2007年11月20日提交一相关专利申请,里面详细介绍了利用机构实现调节间距的问题,其专利号为ZL200720193328.5,名称为:一种高倍率、小体积、快速变倍的变焦光学系统。
在所述第一透镜群1的第一透镜11与第二透镜12之间设置有可改变光轴的棱镜6,在本实施例中该棱镜6为三棱镜,这样光从第一透镜11经过后通过棱镜6,光线达到棱镜6的反射面后再折射到第二透镜12,使光线的角度得到改变,实现改变光轴的目的。
在所述第三透镜群3设有光阑12,首先由于光阑12设在第三透镜群3的整个系统中间靠后(光线进入的方向为前,感光芯片的位置为后)的部分,这样既利于缩小第一透镜群的口径,又利于控制第四透镜群4的口径;其次是所述第四群4既是补偿群,又是调焦群,在其移动时,为变倍补偿的同时,也调整了后焦,这就去掉了为调焦而设的复杂机构;
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