[实用新型]红外变焦镜头有效

专利信息
申请号: 201320379426.3 申请日: 2013-06-28
公开(公告)号: CN203324565U 公开(公告)日: 2013-12-04
发明(设计)人: 徐玉惠;刘涛;刘霄锐;路瑜亮;姜河 申请(专利权)人: 山东神戎电子股份有限公司
主分类号: G02B15/177 分类号: G02B15/177
代理公司: 济南泉城专利商标事务所 37218 代理人: 丁修亭
地址: 250101 山东省济南市高新开*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 红外 变焦镜头
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及一种红外变焦镜头。

背景技术

非制冷热像仪由于体积小、重量轻等优点,近年来发展迅速。红外变焦热像仪的焦距可以连续变化,即能大范围监视,又能放大目标仔细观察,在变焦过程中不会丢失目标信息,使得非制冷红外变焦热像仪在安防监控、森林防火、安全生产等领域得到更广泛的应用。

近年来,一些非制冷红外变焦镜头的设计,例如中国专利号200810015710.6、200910014323.5和201120294490.2公开的变焦镜头均采用6片透镜和ZnSe材料,透镜数量多,不可避免的会造成镜头整体透过率低。

中国专利号201120278048.0公开的红外镜头F数为1.2,焦距为37.5-150mm,虽然只有4片透镜,但用了3片非球面和1片衍射面,加工成本比较高。

发明内容

为此,本实用新型的目的在于提供一种小型化的红外变焦镜头,结构紧凑,成像质量好。

本实用新型采用的技术方案为:

一种红外变焦镜头,包括在光轴方向从物侧起由前至后依序设置的前固定组、变倍组、补偿组、后固定组和调焦组,所述前固定组为一片凸面朝向物侧的正弯月透镜,所述变倍组为一片双凹负透镜,所述补偿组为一片双凸正透镜;所述后固定组和调焦组均为凸面朝向物侧的正弯月透镜,且调焦组配有前后移动的驱动机构。

上述红外变焦镜头,所述变倍组朝向物侧的表面和补偿组朝向物侧的表面含有偶次非球面。

从上述结构可以看出,依据本实用新型使用了较少的透镜,体积更小,为了实现更好的光学效果,降低公差对像质的影响,使用了五片透镜,比四片透镜具有更好的适应性,高级像差容易校正,相比而言,更易于装调,结构相对也比较紧凑。在使用中更容易保证整个变焦过程中镜头的F数为1.0并恒定不变,通光口径大,提高了整个系统的灵敏度。

上述红外变焦镜头,可动的透镜的驱动机构配置为当所述红外变焦镜头从广角端向长焦端变化时,前固定组与变倍组之间的距离一直增大,变倍组与补偿组之间的距离一直减小,补偿组与后固定组之间的距离先减小后增大。

上述红外变焦镜头,可动的透镜的驱动机构均为凸轮机构。

上述红外变焦镜头,所述补偿组的靠近物侧的表面设有系统光阑。

附图说明

图1为本实用新型具体实施方式的广角端的结构示意图。

图2为本实用新型具体实施方式的中焦端的结构示意图。

图3为本实用新型具体实施方式的长焦端的结构示意图。

图4为本实用新型具体实施方式的广角端调制传递函数MTF图。

图5为本实用新型具体实施方式的中焦端调制传递函数MTF图。

图6为本实用新型具体实施方式的长焦端调制传递函数MTF图。

图中,100:前固定组,200:变倍组,300:补偿组,400:后固定组,500:调焦组,600:探测器焦平面。 

具体实施方式

为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过一个具体实施方式,对本方案进行阐述。

图1、图2和图3依次表示了本实施例在广角端、中焦端和长焦端的光学系统图,沿光轴从物侧起由前固定组100、变倍组200、补偿组300、后固定组400和调焦组500共5片透镜组成,其中,前固定组100为一片凸面朝向物侧的正弯月透镜,用于对不同距离的目标进行聚焦;变倍组200为一片双凹负透镜,用于改变系统的焦距;补偿组300为一片双凸正透镜,在靠近物侧的表面设置有系统光阑,用于补偿系统变焦过程中像面位置的偏移;后固定组400和调焦组500均为凸面朝向物侧的正弯月透镜,后固定组400用于实现系统的像差平衡,进行汇聚收光;调焦组500可通过凸轮结构带动其前后移动,以便对远近不同的物体聚焦清楚,并可以在一定温度变化范围内补偿像面的离焦。变倍组200朝向物侧的表面和补偿组300朝向物侧的表面含有偶次非球面。五组透镜组的屈光度依次为正、负、正、正、正并且五片透镜均由锗材料制作。

红外变焦镜头能在一定范围内改变系统焦距,可以达到大视场搜索目标,小视场仔细观察目标的目的。当红外变焦镜头从广角端向长焦端变化时,前固定组100到探测器焦平面600的距离固定不变,前固定组100和变倍组200之间的距离一直增大,变倍组200和补偿组300之间的距离一直减小,补偿组300和后固定组400之间的距离先减小后增大。

关于可动透镜的驱动,如调焦组500采用凸轮机构驱动,凸轮机构在镜头变倍中使用较多,再次不再赘述其基本结构,本领域的技术人员对此应有清楚的理解。

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