一种大变倍比超小型化机载吊舱光学系统

    公开(公告)号:CN114355591B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202111627104.1

    申请日:2021-12-29

    IPC分类号: G02B15/14 G02B15/15

    摘要: 本发明涉及一种大变倍比超小型化机载吊舱光学系统,所述光学系统沿光线入射方向依次设有光焦度为正的固定组A,光焦度为负的变倍组B、光焦度为正的固定组C和光焦度为正的补偿组D;固定组A包括沿光线入射方向依次设置的负光焦度透镜A1、正光焦度透镜A2、正光焦度透镜A3、正光焦度透镜A4以及正光焦度透镜A5;变倍组B包括沿光线入射方向依次设置的负光焦度透镜B1、透镜B2和透镜B3;固定组C包括沿光线入射方向依次设置的正光焦度透镜C1、透镜C2;补偿组D包括沿光线入射方向依次设置的透镜D1、透镜D2、透镜D3、透镜D4以及正光焦度透镜D5。光学系统总长与长焦焦距比值小于0.67,实现超小型化。

    3.8mm超经济型低敏感度高阶非球面光学系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN109358407B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201811363561.2

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: G02B13/00 G02B13/18

    摘要: 本发明涉及一种3.8mm超经济型低敏感度高阶非球面光学系统,镜头的光学系统沿光线自左向右入射方向依次设有第一非球面透镜A‑1、双凸透镜A‑2、光阑D、第二非球面透镜B‑1、第三非球面透镜B‑2;其中第一非球面透镜A‑1和双凸透镜A‑2构成光焦度为正的前组镜头,第二非球面透镜B‑1、第三非球面透镜B‑2构成光焦度为正的后组镜头。实现高分辨率、零温漂、日夜共焦、超经济,能与600万及以下CCD或者CMOS适配。

    一种结构紧凑型2倍高清变焦玻塑镜头及其成像方法

    公开(公告)号:CN109324400B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN201811402442.3

    申请日:2018-11-23

    摘要: 本发明涉及一种结构紧凑型2倍高清变焦玻塑镜头及其成像方法,所述镜头的光学系统包括沿入射光路自前向后依次设置的光焦度为负的前组镜片A和光焦度为正的后组镜片B,所述前组镜片A包括自前向后依次设置的弯月透镜A‑1、双凹透镜A‑2以及弯月透镜A‑3;所述后组镜片B包括自前向后依次设置的双凸透镜B‑1、第一非球面透镜B‑2、第二非球面透镜B‑3、弯月透镜B‑4以及弯月透镜B‑5。本发明结构简单、合理,可实现高分辨率,零温漂,日夜共焦,结构紧凑,多点变焦,能与600万及以下CCD或者CMOS适配。

    一种3倍经济型日夜共焦高清玻塑变焦镜头及其成像方法

    公开(公告)号:CN109324401B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201811402457.X

    申请日:2018-11-23

    摘要: 本发明涉及一种3倍经济型日夜共焦高清玻塑变焦镜头及其成像方法,所述镜头的光学系统包括沿入射光路自前向后依次间隔设置的光焦度为负的前组镜片A、光阑以及光焦度为正的后组镜片B,所述前组镜片A包括自前向后依次设置的弯月透镜A‑1、双凹透镜A‑2以及弯月透镜A‑3;所述后组镜片B包括第一非球面透镜B‑1、第二非球面透镜B‑2、双凸透镜B‑3和弯月透镜B‑4的密接胶合组、双凸透镜B‑5以及弯月透镜B‑6。本发明结构合理,实现高分辨率,零温漂,日夜共焦,超经济,多点变焦,能与600万及以下CCD或者CMOS适配。

    一种全彩4K超高清变焦光学系统

    公开(公告)号:CN114355597B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111670627.4

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明涉及一种全彩4k超高清变焦光学系统,所述光学系统沿着物面到像面依次设置光焦度为正的固定组A,光焦度为负的变倍组B、光焦度为正的固定组C以及光焦度为正的补偿组D;所述固定组A包括依次设置的透镜A1、透镜A2和透镜A3,所述变倍组B包括依次设置的透镜B1、透镜B2和透镜B3,所述固定组C包括依次设置的透镜C1、透镜C2和透镜C3,所述补偿组D包括透镜D1、透镜D2、透镜D3、透镜D4和透镜D5;本发明采用玻塑结构设计,相较于全玻系统具有更轻的系统质量,相对于全塑系统具有更强的光学性能稳定性。采用F1.0超大光圈设计,全焦距段光圈差异不超过0.1,全焦距段实现日夜全彩,4k超高清。

    一种低畸变玻塑混合紧凑型高清鱼眼镜头

    公开(公告)号:CN111258027B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202010077490.0

    申请日:2020-01-29

    摘要: 本发明提供一种低畸变玻塑混合紧凑型高清鱼眼镜头,光学镜头系统沿着物面到像面依次有:玻璃球面弯月负透镜A1、塑料非球面双凹负透镜A2、玻璃球面双凸正透镜A3、孔径光阑C、玻璃球面双凹负透镜B1、玻璃球面双凸正透镜B2、塑料非球面双凸正透镜B3及平行平板P1;玻璃球面弯月负透镜A1与塑料非球面双凹负透镜A2之间的间隔1.49mm;塑料非球面双凹负透镜A2与玻璃球面双凸正透镜A3之间的间隔0.16mm;玻璃球面双凸正透镜A3与孔径光阑C之间的间隔0.08mm;孔径光阑C与玻璃球面双凹负透镜B1之间的间隔0.14mm;玻璃球面双凸正透镜B2与塑料非球面双凸正透镜B3之间的间隔0.1mm,本发明保持小畸变同时压缩了镜头的光学总长,使光学系统结构紧凑,有利于节省使用成本。

    一种大口径长出瞳距长后截距目镜

    公开(公告)号:CN114545617A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111661115.1

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: G02B25/00

    摘要: 本发明涉及一种大口径长出瞳距长后截距目镜,其光学系统结构由两片非球面镜片和两片球面镜片构成,其光学系统沿着出瞳到像面依次有:弯月非球面正透镜A、双凸非球面正透镜B、双凸正透镜C和双凹负透镜D构成的胶合组;平行平板位于IMA像面之前。此光学系统具有较大眼动范围,且出瞳距长,可以保证颠簸状态下的用户体验,同时具有较长的后截距,可以满足特定的安装要求,该目镜可搭配0.55英寸的显示屏使用。

    超广角无热化日夜两用镜头及其工作方法

    公开(公告)号:CN111679414B

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202010545013.2

    申请日:2020-06-15

    摘要: 本发明涉及一种超广角无热化日夜两用镜头及其工作方法,包括沿光线自左向右入射方向依次设置的前组A、光阑C、后组B、平行平板、IMA像面,所述前组A包括依次设置的第一弯月负透镜、第二弯月正透镜,后组B包括依次设置的第一双凸正透镜、第二双凸正透镜、第三弯月负透镜,所述的前组A第二弯月正透镜、后组B第二双凸正透镜和第三弯月负透镜为塑料非球面镜;本发明还涉及一种超广角无热化日夜两用镜头的工作方法。本发明结构简合理,体积小,超广角、无热化、日夜两用,分辨率高。

    一种大孔径玻塑混合超广角镜头及其工作方法

    公开(公告)号:CN111025604B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202010036149.0

    申请日:2020-01-14

    IPC分类号: G02B13/00 G02B13/06 G02B13/18

    摘要: 本发明涉及一种大孔径玻塑混合超广角镜头及其工作方法,包括沿光线入射方向自左向右依次设置的前组镜片、光阑、后组镜片、平板、IMA像面,所述前组镜片由依次设置的第一弯月负透镜、第二弯月负透镜、第一双凸正透镜组成,后组镜片由依次设置的第二双凸正透镜及第一弯月正透镜和第三弯月负透镜密接构成的胶合件组成,所述第二弯月负透镜、第一弯月正透镜和第三弯月负透镜为塑料非球面镜。该镜头结构简合理,体积小,同时视场角为170°、大孔径、低畸变、分辨率高。

    一种广角低杂散光运载光学系统的光路结构

    公开(公告)号:CN110955030B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201911329072.X

    申请日:2019-12-20

    IPC分类号: G02B13/06 G02B13/18 G02B27/00

    摘要: 本发明涉及一种广角低杂散光运载光学系统的光路结构,由物空间至像空间依次设置有窗口片1、前组A、光阑B、后组C,所述前组A包括第一负月牙透镜A1、第一正月牙透镜A2、第一双凸透镜A3;所述后组C包括双凹透镜C1、第二双凸透镜C2、第二正月牙透镜C3;其中第一负月牙透镜A1的前表面为非球面减少了光路中的镜片数量,即减少了光路中反射面的数量,同时扩大了鬼像的优化空间,极大地减小了杂散光的产生。本发明光路结构能实现较大的视场监测,光路中镜片非通光面做消光处理,系统无渐晕,畸变小,适用于严苛的运载发射环境下的实时监测。