投影物镜和投影设备
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118604985A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410848992.7

    申请日:2024-06-27

    摘要: 本发明公开了一种投影物镜和投影设备,涉及光学系统技术领域,其中,投影物镜具有沿光轴方向对应设置的物侧和像侧,投影物镜包括由物侧到像侧依次布设的第一透镜至第二十透镜;其中,第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第十一透镜、第十二透镜、第十三透镜、第十四透镜、第十五透镜、第十七透镜、第十八透镜、第十九透镜具有正光焦度;第一透镜、第二透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜、第十透镜、第十六透镜、第二十透镜具有负光焦度,使得投影物镜的曝光全视场小于等于30mm,分辨率小于等于1.5μm。本发明提供的技术方案通过对二十块光学镜片的设计以及排列使投影物镜同时达到高分辨率,大视场的效果。

    一种电动光学狭缝自动标定系统及方法

    公开(公告)号:CN118583287A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410772751.9

    申请日:2024-06-14

    摘要: 本发明属于精密仪器校正设备技术领域,具体涉及一种电动光学狭缝自动标定系统及方法,系统包括支撑机构、图像采集机构和工作平台,图像采集机构通过转接件安装在支撑架上;所述工作平台位于图像采集机构的下方,工作平台包括电动位移台和样品台;样品台安装在电动位移台上,电动位移台用于调节样品台的位置,在样品台上设置有用于安装电动光学狭缝的限位工装。本发明中利用图像采集机构观察电动光学狭缝的左右刀口的像素位置计算狭缝的距离,从而得到狭缝开度与电机步进的线性关系。相比于采用轮廓仪、二次元等大型自动测量设备来标定狭缝,本发明的成本更低,且准确度高,耗时短。

    一种扩大检测范围的连续变倍双远心镜头及其工作方法

    公开(公告)号:CN118502090A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410561459.2

    申请日:2024-05-08

    摘要: 本发明涉及一种扩大检测范围的连续变倍双远心镜头及其工作方法,以满足不同视野的检测和检测精度要求。该连续变倍双远心镜头沿光轴物侧到像侧依次排列有:前固定组A、变倍组B、光阑、补偿组C、后固定组D。前固定组A和后固定组D的光焦度为正,变倍组B和补偿组C的光焦度为负。所述变倍组B和补偿组C分别用于改变镜头的放大倍率和补偿像面的移动,镜头从高倍往低倍变化过程中,变倍组B沿光轴往左移动,补偿组C沿光轴先往左移动后往右移动。该镜头实现了放大倍率‑0.458x~‑0.11x的连续变化,检测的视野涵盖了24mm~100mm的范围,且具有低畸变、高分辨率的优点。

    物方远心光学镜头
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118409415A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410682226.8

    申请日:2024-05-29

    IPC分类号: G02B13/22 G02B13/00 G02B13/18

    摘要: 本申请属于光学镜头技术领域,提供了一种物方远心光学镜头,包括沿光轴方向从物侧到像侧依次设置的第一透镜群组、分光棱镜和光源、光阑和第二透镜群组;所述第一透镜群组的光焦度为正,所述第一透镜群组能够透射并反射光线;所述光源能够向所述分光棱镜发射光线;所述分光棱镜能够将反射的光线射向所述第一透镜群组,所述分光棱镜还能够透射自所述第一透镜群组射向所述第二透镜群组的光线;所述第二透镜群组的光焦度为正,所述第二透镜群组能够折射第一透镜群组射向所述第二透镜群组的光线,本申请的目的在于解决现有技术中存在的部分照明光线被棱镜前端镜头反射后,在像面形成视野中间亮点的技术问题。

    双重单独-寻址多光束拉曼系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118369670A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202280081748.1

    申请日:2022-12-07

    摘要: 本公开的各方面一般涉及用于实现和/或操作量子信息处理(QIP)系统的系统和方法,更具体地,涉及用于QIP系统的双重单独‑寻址多光束拉曼系统。描述了一种技术,其中第一多通道调制器(MCM)、第一远心变焦透镜和第一交织器形成拉曼系统的第一光路,所述第一光路接收第一光束阵列并调节所述第一光束阵列以从第一方向单独寻址链中的基于原子的量子位。此外,第二MCM、第二远心变焦透镜和第二交织器形成拉曼系统的第二光路,所述第二光路接收第二光束阵列并调节所述第二光束阵列以从不同于所述第一方向的第二方向单独寻址链中的基于原子的量子位。

    镜头组件、摄像头模组及电子设备

    公开(公告)号:CN118259427A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202211697922.3

    申请日:2022-12-28

    发明人: 张凯元 张伊

    摘要: 本申请实施例提供一种镜头组件、摄像头模组及电子设备,镜头组件包括第一镜片、第二镜片组和第三镜片组,当镜头组件由无限远状态切换到微距状态,第二镜片组沿光轴方向朝物侧移动预设距离,以实现微距的功能。第一镜片的焦距f1与镜头组件无限远状态下的焦距EFL1满足1<|f1/EFL1|<2,可以实现大光圈设计,满足无限远拍摄场景的需求,且能够实现高放大倍率及分辨率的微距功能,满足微距拍摄场景的需求,提升摄像头模组的拍摄效果及成像质量。

    一种双光路远心镜头及成像设备
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118226627A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410474347.3

    申请日:2024-04-19

    IPC分类号: G02B13/22

    摘要: 本发明适用于光学成像技术领域,提供了一种双光路远心镜头及成像设备,双光路远心镜头包括:第一光学镜片系统和第二光学镜片系统,所述第一光学镜片系统包括从物面到第一像面依次设置的第一镜片、第二镜片、第三镜片、第四镜片、第五镜片、第一光阑、第六镜片、第七镜片、第八镜片和第九镜片;所述第二光学镜片系统包括从物面到第二像面依次设置的第一镜片、第二镜片、第三镜片、第四镜片、第五镜片、第二光阑、第十镜片、第十一镜片、第十二镜片、第十三镜片和第十四镜片;本发明具有双光路、高分辨率、低畸变、消色差设计等优点,可以同时接两个不同的相机、实现不同的倍率,双光路远心镜头提高了检测精度,满足客户端的高精度检测需求。

    一种远心光学系统和远心光学镜头

    公开(公告)号:CN114815187B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202210430160.4

    申请日:2022-04-22

    发明人: 张小兴 邱承彬

    摘要: 本发明公开了一种远心光学系统和远心光学镜头,由物侧至像侧沿所述远心光学系统的主光轴间隔设置有第一透镜组、液体透镜及第二透镜组,第一透镜组从物侧到像侧包括依次间隔设置的M个透镜;液体透镜的驱动电压或驱动电流可调以调整所述远心光学系统的对焦位置;第二透镜组从物侧至像侧包括依次间隔设置的N个透镜;其中,M≥5,N≥5,M与N的数值相同或不同。本发明将原有固定工作距离对焦的远心镜头拓展为50mm范围内可调工作距离的对焦镜头,大大拓展了远心镜头的应用限制,使得视觉检测方案整体硬件成本和工作效率有了显著提升。

    一种大视场高分辨大工作距无液显微光学系统

    公开(公告)号:CN118091916A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410410542.X

    申请日:2024-04-07

    发明人: 郭建宇 王俊

    摘要: 本发明涉及一种大视场高分辨大工作距无液显微光学系统,包括从物面到像面依次布置的载玻片、准直镜组、发射滤光片、类高斯镜组;准直镜组和发射滤光片之间的位置、发射滤光片与类高斯镜组之间的位置中,至少一个位置上布置有消色差镜组或消色差透镜;所得到的显微光学系统的数值孔径0.45‑0.55,放大倍率5‑10倍,物方视场直径4mm‑6mm,物方分辨率0.4μm‑0.6μm,工作距2mm‑3mm,波长可见光范围460nm‑680nm。显微光学系统的MTF值在工作波段全视场范围内接近衍射极限,相对畸变在工作波段全视场范围内小于1%,相比于同等视场的传统物镜具有更高的成像分辨率,更小的相对畸变,更大的工作距。

    用于长焦相机的光学系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114252984B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111114723.0

    申请日:2021-09-23

    申请人: 苹果公司

    摘要: 本公开涉及用于长焦相机的光学系统。本发明公开了一种用于相机的光学系统,该光学系统可包括具有多个透镜的透镜组、棱镜和图像传感器。该棱镜可沿光的光学透射路径光学地定位在该多个透镜和该图像传感器之间。该棱镜可包括至少四个表面,该四个表面可将该棱镜内的该光折叠至少四次,以引导来自该多个透镜的该光穿过该棱镜到达该图像传感器。该棱镜可包括使用光学粘合剂接合在一起的多个棱镜。该棱镜可包括位于该棱镜内部的一个或多个孔眼掩模,以减少眩光。