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远心光学系统和远心镜头的制作方法

  • 国知局
  • 2024-08-08 17:22:16

本申请涉及远心镜头,特别是涉及一种远心光学系统和远心镜头。

背景技术:

1、远心光学系统是目前机器视觉 ,自动化检测中常用的测试系统之一,普通光学系统拍摄图像由于物体远近不同会出现近大远小的状况,远心光学系统很好的解决了这一问题,在一定范围内 ,拍摄的物体的放大倍率不会变化 ,实现对物体的高精度检测。

2、然而,相关技术中的远心光学系统景深相对较小,对有些需要较大景深的场合应用受限。

技术实现思路

1、基于此,有必要针对相关技术中的远心光学系统景深相对较小,对有些需要较大景深的场合应用受限的问题,提供一种远心光学系统和远心镜头。

2、一种远心光学系统,其特征在于,由物侧到像侧依次包括:

3、具有正屈折力的第一透镜;具有正屈折力的第二透镜;

4、具有负屈折力的第三透镜;具有正屈折力的第四透镜;

5、具有负屈折力的第五透镜;具有正屈折力的第六透镜;

6、具有负屈折力的第七透镜;具有正屈折力的第八透镜;

7、具有负屈折力的第九透镜;具有正屈折力的第十透镜;以及

8、液体透镜,设于所述第四透镜和所述第五透镜之间,所述液体透镜被设置为能够通过控制所述液体透镜的驱动电压或驱动电流来调整所述液体透镜的有效焦距。

9、在其中一个实施例中,所述液体透镜包括沿所述远心光学系统的光轴方向依次布设的第一液体部和第二液体部,所述第一液体部和所述第二液体部具有交界面,所述液体透镜被配置为能够改变所述第一液体部和所述第二液体部的形状,以改变所述交界面的形状。

10、在其中一个实施例中,所述液体透镜还包括可控电源,所述可控电源的正极电连接于所述第一液体部,所述可控电源的负极电连接于所述第二液体部,所述可控电源用于向所述第一液体部和所述第二液体部之间提供预设电压;

11、所述预设电压为零时,所述交界面朝向所述第二液体部凸起;

12、所述预设电压为第一预设数值时,所述交界面为平面;

13、所述预设电压为第二预设数值时,所述交界面朝向所述第一液体部凸起。

14、在其中一个实施例中,所述液体透镜满足以下条件式:

15、37v≤lq≤44v;

16、其中,lq为所述液体透镜的驱动电压。

17、在其中一个实施例中,所述第一液体部包含水溶液,所述第二液体部包含油性液体。

18、在其中一个实施例中,所述第一透镜的物侧面为凸面,像侧面为凸面;所述第二透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第三透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面。

19、在其中一个实施例中,所述第四透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第五透镜的物侧面为凹面,像侧面为凹面。

20、在其中一个实施例中,所述第六透镜的物侧面为凹面,像侧面为凸面;所述第七透镜的物侧面为凸面,像侧面为凸面;所述第八透镜的物侧面为凹面,像侧面为凹面;

21、所述第九透镜的物侧面为凸面,像侧面为凸面;所述第十透镜的物侧面为凸面,像侧面为凸面。

22、在其中一个实施例中,所述远心光学系统的满足以下条件式:

23、2mm≤imgh/fno≤2.05mm;

24、其中,imgh为所述远心光学系统的最大视场角所对应的像高的一半,fno为所述远心光学系统的光圈数。

25、根据本申请的另一个方面,提供了一种远心镜头,包括上述的远心光学系统。

26、上述远心光学系统,采用液体透镜,结合其余透镜光焦度的设计,有利于增大景深,同时有利于校正各项像差,使得远心光学系统具备良好的成像质量。且结合其余透镜的光焦度设计,能够进一步加大远心光学系统的景深。并且,采用液体透镜相对提升远心光学系统的响应速度,同时提升变焦光学系统的抗震动性能,从而提升远心光学系统的可靠性。

技术特征:

1.一种远心光学系统,其特征在于,由物侧到像侧依次包括:

2.根据权利要求1所述的远心光学系统,其特征在于,所述液体透镜包括沿所述远心光学系统的光轴方向依次布设的第一液体部和第二液体部,所述第一液体部和所述第二液体部具有交界面,所述液体透镜被配置为能够改变所述第一液体部和所述第二液体部的形状,以改变所述交界面的形状。

3.根据权利要求2所述的远心光学系统,其特征在于,所述液体透镜还包括可控电源,所述可控电源的正极电连接于所述第一液体部,所述可控电源的负极电连接于所述第二液体部,所述可控电源用于向所述第一液体部和所述第二液体部之间提供预设电压;

4.根据权利要求3所述的远心光学系统,其特征在于,所述液体透镜满足以下条件式:

5.根据权利要求2所述的远心光学系统,其特征在于,所述第一液体部包含水溶液,所述第二液体部包含油性液体。

6.根据权利要求1所述的远心光学系统,其特征在于,所述第一透镜的物侧面为凸面,像侧面为凸面;所述第二透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第三透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面。

7.根据权利要求1所述的远心光学系统,其特征在于,所述第四透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第五透镜的物侧面为凹面,像侧面为凹面。

8.根据权利要求1所述的远心光学系统,其特征在于,所述第六透镜的物侧面为凹面,像侧面为凸面;所述第七透镜的物侧面为凸面,像侧面为凸面;所述第八透镜的物侧面为凹面,像侧面为凹面;

9.根据权利要求1所述的远心光学系统,其特征在于,所述远心光学系统的满足以下条件式:

10.一种远心镜头,其特征在于,包括如权利要求1-9中任一项所述的远心光学系统。

技术总结本申请涉及一种远心光学系统和远心镜头,远心光学系统由物侧到像侧依次包括具有正屈折力的第一透镜;具有正屈折力的第二透镜,具有负屈折力的第三透镜;具有正屈折力的第四透镜,具有负屈折力的第五透镜;具有正屈折力的第六透镜,具有负屈折力的第七透镜;具有正屈折力的第八透镜,具有负屈折力的第九透镜;具有正屈折力的第十透镜,以及液体透镜,设于第四透镜和第五透镜之间,液体透镜被设置为能够通过控制液体透镜的驱动电压或驱动电流来调整远心光学系统的对焦位置。上述远心光学系统采用液体透镜结合其余透镜光焦度的设计,有利于增大景深,同时具备良好的成像质量。技术研发人员:陈念,吕江波,沈小勇受保护的技术使用者:深圳思谋信息科技有限公司技术研发日:20231215技术公布日:2024/8/5

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