光学装置、投影型显示装置及光学系统

    公开(公告)号:CN117631203A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311036089.2

    申请日:2023-08-16

    摘要: 本发明提供一种使用非远心镜头但具备镜头位移功能的光学装置、具备该光学装置的投影型显示装置及用于该光学装置的光学系统。光学装置将显示于缩小侧的图像显示面的图像投影到放大侧,该光学装置从放大侧朝向缩小侧沿着光路依次包括第1光学系统和第2光学系统,第1光学系统为缩小侧非远心成像光学系统,第2光学系统在缩小侧是远心的,第1光学系统容纳于第1镜筒内,第2光学系统容纳于第2镜筒内,该光学装置能够使第1光学系统的最靠放大侧的面至第2光学系统的最靠缩小侧的面为止的光路上的光学系统相对于图像显示面位移。

    一种附加变形镜头
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117518423A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202210896204.2

    申请日:2022-07-27

    摘要: 本发明公开了一种附加变形镜头,包括沿光轴从物方到像方依次设置的对焦组和变形组;对焦组包括沿光轴从物方到像方依次设置的第一透镜和第二透镜,第一透镜和第二透镜均为球面透镜;变形组包括沿光轴从物方到像方依次设置的第三透镜、第四透镜、第五透镜,第三透镜、第四透镜、第五透镜均为柱面透镜;第一透镜在光轴方向上的位置可调。如此设计,巧妙的利用球面对焦组方式解决了传统附加变形镜头需要二次对焦的重大缺陷,同时通过对焦组和变形组一体化设计,仅通过移动第一透镜即可独立完成从近距离到无限远的对焦,不需要主镜头参与对焦,操作更加方便。

    变形物镜系统和形成具有不同焦距的变形物镜组件的方法

    公开(公告)号:CN111562632B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202010093504.8

    申请日:2020-02-14

    申请人: 伊恩·A·尼尔

    发明人: 伊恩·A·尼尔

    摘要: 本申请公开了变形物镜系统和形成具有不同焦距的变形物镜组件的方法。变形物镜系统(100LS)和用于形成具有不同焦距(FLY)并利用前变形部分(20)和两个或更多个非变形部分(50(i))的集合的变形物镜组件(100(i))的集合的方法。非变形部分与前变形部分光学地匹配,并且它们的前端(52)被配置为容易附接到前变形部分的后端(24)和从前变形部分的后端(24)分离以产生具有不同焦距的变形物镜组件。因为变形物镜系统仅使用单个前变形部分和多个非变形附件,所以与对于期望焦距中每一个使用单独的变形物镜相比,具有多个变形物镜组件的成本显著降低。

    投影光学系统及具备该投影光学系统的投影机

    公开(公告)号:CN102902046B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201210265523.X

    申请日:2012-07-27

    IPC分类号: G02B13/12 G02B27/18 G03B21/00

    CPC分类号: G02B13/12 G03B21/142

    摘要: 提供平衡性好地提高光的利用效率的投影光学系统及组装其的投影机。光调制元件侧透镜组20b在液晶面板18G(18R、18B)的纵方向和横方向有不同的放大率,所以作为投影光学系统20的全体系统,在纵横方向有不同的焦点距离,纵横方向的放大倍率也变为不同,液晶面板18G(18R、18B)的图像的横纵比和在屏幕SC上投影的图像的横纵比可不同。也就是说,通过本投影光学系统20,可以变换宽度和高度的比即横纵比。这时,光圈70和光调制元件侧透镜组20b的屏幕SC侧的最端面20f的距离p和距离p’满足预定的条件式,所以在第1工作状态和第2工作状态的双方可确保一定以上的远心性。

    一种中倍显微镜物镜
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117348227A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311438354.X

    申请日:2023-11-01

    发明人: 吴城 何渝

    摘要: 本发明提供一种中倍显微镜物镜,其中显微镜物镜沿光轴自像侧面到物侧面至少依次包括:第一镜头组,具有负光焦度;第二镜头组,具有正光焦度;第三镜头组,具有正光焦度;第四镜头组,所述第四镜头组用于分光作用。本发明属于光学技术领域,具体是一种显微镜物镜,具有干涉结构,能够保证长工作距离,具有较小像差、高分辨率情况下,同时具有较少的镜片数目且加工简单的特点。以解决工作距离短、低成像质量且加工困难的问题,实现高精度三维测量。

    一种镜头及调焦方法、自动调焦光学系统

    公开(公告)号:CN116626877A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310411403.4

    申请日:2023-04-17

    摘要: 本发明公开了一种镜头及调焦方法、自动调焦光学系统,镜头包括由物侧至像侧依次设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜,第一透镜的光焦度为负,第二透镜的光焦度为正,第三透镜的光焦度为负。第四透镜内部填充流体且在流体的压力作用下第四透镜的曲率可改变,使得第四透镜的光焦度可改变。本发明镜头可以通过改变第四透镜的曲率,以改变第四透镜的光焦度来实现变焦,与传统变焦镜头相比不需要通过移动透镜调焦,相比更便于应用于内窥镜。

    光学成像镜头
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113296243B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110705142.8

    申请日:2021-06-24

    IPC分类号: G02B13/00 G02B13/12 G02B13/18

    摘要: 本申请公开了一种光学成像镜头,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面;以及具有光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面。光学成像镜头的最大视场角的一半Semi‑FOV满足:10°<Semi‑FOV<25°;以及第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与光学成像镜头的入瞳直径EPD满足:2.75<TTL/EPD<3.40。

    一种双波段红外光学系统

    公开(公告)号:CN105319669B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510873923.2

    申请日:2015-12-02

    摘要: 本发明公开了一种双波段红外光学系统,包括沿光入射方向依次同轴设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、光阑、第四透镜、第五透镜和第六透镜;第一透镜和第五透镜为弯月负透镜,第二透镜、第三透镜和第四透镜为弯月正透镜,第六透镜为双凸正透镜;所述第三透镜的后表面和第四透镜的前表面为非球面,其余透镜表面均为球面;第一透镜、第二透镜的材料为锗,第三透镜、第四透镜、第六透镜的材料为硫系玻璃,第五透镜的材料为硒化锌。该系统使用硫系玻璃实现双波段成像,同时解决在中长波宽波段红外光学系统中轴向色差和球差的校正问题,提高了目标的识别效率,降低了虚警率;该系统结构紧凑,透过率高;光机装调方便,适合推广应用。

    一种可变焦距摄像模组
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107490845A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710918594.8

    申请日:2017-09-30

    发明人: 谢荣富

    IPC分类号: G02B13/12 G02B13/00

    CPC分类号: G02B13/12 G02B13/0065

    摘要: 本发明公开了一种可变焦距摄像模组,包括成像单元和设置在所述成像单元的进光方向上的可旋转的反射棱镜,所述反射棱镜的第一入射面和第二入射面的焦距不同,和/或,第一出射面和第二出射面的焦距不同;在所述反射棱镜在旋转前,光线从所述第一入射面射入,经过所述第一反射面反射后,从所述第一出射面射出;在所述反射棱镜在旋转后,光线从所述第二入射面射入,经过所述第二反射面反射后,从所述第二出射面射出。该可变焦距摄像模组可实现不同焦距的变换,且具有结构简单、体积小和轻薄化等优势。

    一种大视场无热化红外光学系统

    公开(公告)号:CN106342259B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201010049736.X

    申请日:2010-09-03

    发明人: 张蔚

    IPC分类号: G02B13/14 G02B27/00 G02B13/12

    摘要: 本发明属于光学领域中红外显示技术领域,涉及一种红外中波波段、含无热化设计的光学系统。本发明大视场无热化红外光学系统,包括由依次共光轴的第一透镜(1)、第二透镜(2)、第三透镜(3)、第四透镜(4)组成的透镜组和探测器,其中,探测器沿光入射方向依次为保护玻璃(5)、锗片(7)、光阑(8)和像面(6),所述第一透镜(1)、第二透镜(2)、第三透镜(3)的材料为单晶硅,第四透镜(4)的材料为ZnSe,且第一透镜(1)的光焦度为正,第二透镜(2)、第三透镜(3)和第四透镜(4)的光焦度为负。本发明利用四片镜片得到大视场,其结构简单、体积小,且利用材料热膨胀性的不同进行无热化设计,具有成像质量高的特点。