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序号 专利名 申请号 申请日 公开(公告)号 公开(公告)日 发明人
1 一种数字航空测绘全色相机远心光学系统 CN201910354745.0 2019-04-29 CN110007439B 2023-11-28 伍雁雄; 谭海曙
发明公开了一种数字航空测绘全色相机远心光学系统,包括:沿光线入射方向从左至右依次设置的前透镜组、中透镜组和后透镜组;所述前透镜组包括依次设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜;所述中透镜组包括依次设置的第五透镜、光阑、第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜和第十透镜;所述后透镜包括第十一透镜;本发明采用第一片透镜为正光焦度的反远距及像方远心的联合光路型式,成像视场达到70°,全视场平均MTF≥0.65@55lp/mm,全视场畸变≤0.02%,照度均匀性达到75.8%以上。光学系统结构紧凑,具有照度均匀性好、成像质量良好以及轻小型的优点,同时大幅度降低光学系统的加工制造成本。
2 内窥镜用物镜光学系统及内窥镜 CN202080073271.3 2020-09-25 CN114600026B 2023-10-20 马场智之
内窥镜用物镜光学系统从物体侧开始依次由负前组、孔径光圈及正后组构成。前组从物体侧开始依次仅具备负第1透镜、及由负第2透镜和正第3透镜接合而成的接合透镜作为透镜。后组从物体侧开始依次仅具备正第4透镜、及由正第5透镜和负第6透镜接合而成的接合透镜作为透镜。内窥镜用物镜光学系统满足预先确定的条件式。
3 成像光学系统 CN202080021829.3 2020-03-03 CN113597577B 2023-07-11 浅见博; 赤峰悠介
本公开的成像光学系统在从物体侧朝向像面侧的方向上依次具备:第一透镜(L1),具有负屈光;弯月形状的第二透镜(L2),具有正屈光力,物体侧为凹面;第三透镜(L3),具有正屈光力,双面为凸面;第四透镜(L4),具有负屈光力,像面侧为凹面;以及第五透镜(L5),具有正屈光力,双面为凸面,第四透镜的像面侧的面为非球面形状,上述非球面具有负屈光力从光轴朝向周边逐渐减弱的部分。
4 摄像光学系统以及摄像装置 CN202180074771.3 2021-10-07 CN116391142A 2023-07-04 户塚英和
摄像光学系统10从物体侧起依次具备前组LF、孔径光阑S、以及后组LB。前组LF包括具有负的光焦度的第1透镜L1。后组LB包括:最靠物体侧地配置且具有正的光焦度的第4透镜L4;以及最靠像侧地配置且具有负的光焦度,像侧的面在与光轴的交点以外的位置处具有极值的第7透镜L7。摄像光学系统10满足以下的条件式。0.6<(R1‑R2)/(R1+R2)<1.0…(1),其中,R1:第1透镜的物体侧的面的曲率半径,R2:第1透镜的像侧的面的曲率半径
5 一种轻量化飞行载荷大幅面消热差广镜头 CN202310330132.X 2023-03-30 CN116299991A 2023-06-23 刘旭东; 吴玉堂; 王国力; 刘建芬; 王劲
发明公开了一种轻量化飞行载荷大幅面消热差广镜头,包括从物侧到靶面依次排列的第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜;其中,第一透镜为凸面朝向物侧的负光焦度透镜;第二透镜为凸面朝向物侧的正光焦度透镜;第三透镜为凹面朝向物侧的正光焦度透镜;第四透镜为凹面朝向物侧的正光焦度透镜。本发明采用光学被动消热差技术,平视场角达到140度,对角线视场角可以达到168.9°,温度变化范围‑40°~+80°,适用范围广;成像幅面大,可用于640机芯,像面可达17um,光学系统通光量大;系统F数为1.2,整体光学镜片的口径小,能最大程度上节约成本;具有重量轻、工作波段宽、结构紧凑、适装性好、成像质量好、传递函数达到或接近衍射极限等特点。
6 一种广超大光圈高清定焦镜头 CN201710386450.2 2017-05-26 CN107065147B 2023-06-16 张品光; 何剑炜; 刘官禄; 毛才荧
发明涉及镜头技术领域,尤其涉及一种广超大光圈高清定焦镜头,包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜及第九透镜,各焦距关系如下:1.5<∣f3/f∣<5;1.6<∣f4/f∣<5.2;0.9<∣f5/f∣<3;1.9<∣f6/f∣<5.9;1.5<|f2/f|<6.5;2.2<|f7/f|<8.3;4.3<|f8/f|<13.2;2.3<|f9/f|<8.7。本发明能够达到F0.95大光圈,最大1/2.5"像面,视场角达到120°以上,六百万像素分辨率,光学总长小于32mm,具有体积较小及生产成本较低的特点。
7 一种反摄远型工业镜头 CN202310187808.4 2023-03-02 CN116149022A 2023-05-23 吴沛林; 陈天红; 吴帅; 李四清; 吕火艳
发明公开了一种反摄远型工业镜头,属于工业相机技术领域,包括主镜头和后置透镜组,所述后置透镜组具有正光焦度,且安装于主镜头的像侧,所述工业镜头从物体侧第一个透镜表面至最后一个透镜表面的的轴向距离L<35mm。本发明提供一种原始靶面为4/3英寸的反远摄型定焦机器视觉镜头,通过后接提供的专用透镜组后,能使该反远摄工业镜头在进行1.1英寸、1英寸、或2/3英寸的目标靶面转换时保留原始靶面的全部物方视野大小,同时通光孔径也可以灵活调节。
8 光学成像系统 CN202211523850.0 2016-10-20 CN115993708A 2023-04-21 黃盛号; 金赫柱
发明提供一种光学成像系统。所述光学成像系统包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜。第一透镜具有负屈光,第二透镜具有负屈光力。第三透镜具有正屈光力,第四透镜具有正屈光力且其物方表面呈凹面。第五透镜具有正屈光力。第六透镜具有负屈光力。所述第一透镜至所述第六透镜从物方朝向成像面顺序地设置。所述第一透镜至所述第六透镜中的一个透镜接合到其相邻的透镜。
9 光学镜头、光学指纹模组和电子设备 CN202211242796.2 2022-10-11 CN115826192A 2023-03-21 毕莹; 陈可卿
申请涉及光学领域,尤其是涉及一种光学镜头、光学指纹模组和电子设备。光学镜头包括沿光学镜头的光轴由物方至成像面的方向顺序设置的第一透镜和第二透镜,第一透镜具有负光焦度,且第一透镜的物方表面沿着光轴是凹入的。第二透镜具有正光焦度,且第二透镜的物方表面和像方表面沿着光轴均是凸出的;根据本申请的光学镜头,能够在保证成像性能的情况下降低成本。
10 折叠相机 CN202211400560.7 2019-02-04 CN115774317A 2023-03-10 姚宇宏; M·斯切帕诺维奇
本公开涉及折叠相机。本发明描述了折叠相机,其包括两个光折叠元件诸如棱镜和位于这两个棱镜之间的独立透镜系统,该独立透镜系统包括孔径光阑和透镜叠堆。透镜系统可独立于棱镜在一个或多个轴线上移动,来为相机提供自动对焦和/或光学图像稳定。透镜叠堆中折射透镜元件的形状、材料和布置可被选择,以捕获高分辨率、高质量图像,同时提供足够长的后焦距以容纳第二棱镜。
11 光学系统和投影仪 CN202210915683.8 2022-08-01 CN115704952A 2023-02-17 平野整; 木山康之; 盐川浩司; 伊藤雄太
光学系统和投影仪,由6枚透镜构成且F值小于2。光学系统从放大侧朝向缩小侧依次由如下透镜构成:具有负屈光的第一透镜、光阑、具有正屈光力的第二透镜、孔径光阑、具有正屈光力的第三透镜、具有负屈光力的第四透镜、具有正屈光力的第五透镜及具有正屈光力的第六透镜,所述第三透镜与所述第四透镜是相互接合起来的接合透镜,所述接合透镜具有负屈光力,所述第五透镜和所述第六透镜中的一方为塑料制,并且在两个面具有非球面,另一方为玻璃制,所述第六透镜的所述缩小侧为远心的,当设所述光阑的有效半径为SD12、所述第二透镜的有效半径为SD2时,满足以下的条件式(1):SD12/SD2<0.9…(1)。
12 投影光学系统以及投影装置 CN202110032969.7 2018-04-16 CN112859300B 2023-01-06 增井淳雄; 井上和彦; 松浦农
发明提供一种投影光学系统以及投影装置。投影光学系统对显示于图像显示面的图像进行放大投影,从放大侧起依次包含第1光学系统和第2光学系统的单焦点透镜部或者变焦透镜部,所述第2光学系统在所述第1光学系统与第2光学系统之间形成所述图像的中间像,所述第1光学系统对所述中间像进行放大投影,所述第1光学系统从放大侧起依次包含第1A光学系统和第1B光学系统,且在所述第1A光学系统与所述第1B光学系统之间具有光路折弯用的反射光学元件,所述第1A光学系统包含仅由负透镜构成的负的前组和仅由正透镜构成的后组,折弯仅为一次且度为90度。
13 摄像光学系统、摄像装置以及摄像系统 CN201980035371.4 2019-06-13 CN112166363B 2023-01-06 松村善夫; 庄林宽幸
摄像光学系统(IL)是具有成像在摄像元件(12)的像圈(Is)的光学系统。摄像光学系统具备:从物体侧向像面侧排列的多个透镜元件(L1~L8);和配置于多个透镜元件之间的光圈(A)。多个透镜元件包含:在相互交叉的第1方向(X)与第2方向(Y)之间具有非对称的自由曲面的自由曲面透镜。至少2个自由曲面透镜配置在比光圈更靠物体侧。
14 广光学系统及具备该广角光学系统的摄像装置 CN201980056267.3 2019-03-01 CN112639566B 2022-09-27 藤仓崇; 市川启介; 三原伸一
发明提供良好地校正了各种像差、并且所移动的透镜的外径与位于所移动的透镜组附近的透镜的外径足够小的广光学系统以及使用了该广角光学系统的摄像装置。广角光学系统是具有透镜成分的广角光学系统,透镜成分具有多个光学面,在透镜成分中,2个光学面与空气接触,并且至少1个光学面是曲面,从物体侧依次具备具有负屈光的第1透镜组(G1)、第2透镜组(G2)、以及具有正屈光力的第3透镜组(G3),第2透镜组(G2)为了调节焦点位置而沿着光轴在第1位置与第2位置之间移动,第3透镜组(G3)包含正接合透镜和负接合透镜,满足以下的条件式(1),0.05<fL/R31F<1.0(1)。
15 内窥镜用物镜光学系统及内窥镜 CN202180009569.2 2021-01-19 CN114945848A 2022-08-26 马场智之
发明提供一种内窥镜用物镜光学系统,其从物体侧向像侧依次由具有负屈光的前组、孔径光圈、及具有正屈光力的后组构成,所述前组仅具备从物体侧向像侧依次由具有负屈光力的第1透镜、具有负屈光力的第2透镜、及具有正屈光力的第3透镜构成的3个透镜作为透镜,所述后组仅具备从物体侧向像侧依次由具有正屈光力的第4透镜、具有正屈光力的第5透镜、及具有负屈光力的第6透镜构成的3个透镜作为透镜,所述第2透镜与所述第3透镜相互接合,所述第5透镜与所述第6透镜相互接合,将所述前组的焦距设为fA,将所述后组的焦距设为fB时,满足由0<|fB/fA|<0.38(1)表示的条件式(1)。
16 光学系统、图像投影装置以及摄像装置 CN202080090704.6 2020-11-18 CN114868066A 2022-08-05 今冈卓也; 赵庆华; 山田克
本公开是一种光学系统,在内部具有分别与放大侧的放大共轭点以及缩小侧的缩小共轭点共轭的中间成像位置,所述光学系统具备:放大光学系统,具有多个透镜元件,位于比所述中间成像位置更靠所述放大侧的位置;和中继光学系统,具有多个透镜元件,位于比所述中间成像位置更靠所述缩小侧的位置。在所述透镜元件之间,存在多个空气间隔,所述放大光学系统具备:位于比所述放大光学系统内沿着光轴的最长的空气间隔更靠所述放大侧的位置的放大光学系统前组、和位于比所述最长的空气间隔更靠所述缩小侧的位置的放大光学系统后组,满足以下的条件(1)以及(2),7<|Ts/fw|<15…(1)2<|Tpr/fw|<7…(2)。
17 立体内窥镜物镜光学系统以及具备其的内窥镜 CN201980025152.8 2019-02-21 CN111954840B 2022-06-21 榛泽丰治; 菅武志
提供一种具有广视、能够获得适当的立体感且小型的立体内窥镜物镜光学系统以及具备该立体内窥镜物镜光学系统的内窥镜。立体内窥镜物镜光学系统具有从物体侧起依次配置的负折射的第一透镜组(G1)、正折射力的第二透镜组(G2)以及正折射力的后侧透镜组(GR),后侧透镜组(GR)具有第一后组(GR1)和第二后组(GR2),第一透镜组(G1)和第二透镜组(G2)配置为各自的光轴一致,第一透镜组(G1)的光轴、第一后组(GR1)的光轴以及第二后组(GR2)的光轴位于同一平面上,第一透镜组(G1)的光轴位于第一后组(GR1)的光轴与第二后组(GR2)的光轴之间,第一后组(GR1)和第二后组(GR2)各自由第一副组、孔径光圈以及第二副组构成,第一副组具有负透镜,该立体内窥镜物镜光学系统满足下面的条件式(1)。0<‑f21n/fSUB≤3 (1)。
18 光学系统以及光学设备 CN201780097710.2 2017-12-15 CN111465881B 2022-05-03 山下雅史; 伊藤智希; 籔本洋; 山本浩史; 三轮哲史; 坪野谷启介; 槙田步; 上原健
光学系统(LS)具备满足以下条件式的透镜(L22、L33):ndLZ+(0.01425×νdLZ)<2.12 0.702<θgFLZ+(0.00316×νdLZ)其中,ndLZ:透镜的对d线的折射率νdLZ:透镜的以d线为基准的阿贝数θgFLZ:透镜的相对部分色散,在设透镜的对g线的折射率为ngLZ、设透镜的对F线的折射率为nFLZ、设透镜的对C线的折射率为nCLZ时,通过下式被定义,θgFLZ=(ngLZ‑nFLZ)/(nFLZ‑nCLZ)。
19 光学系统以及光学设备 CN201780097705.1 2017-12-15 CN111512203B 2022-04-12 山下雅史; 伊藤智希; 籔本洋; 山本浩史; 三轮哲史; 坪野谷启介; 槙田步; 上原健
光学系统(LS)具备满足以下条件式的透镜(L22、L33):νdLZ<35.0、0.702<θgFLZ+(0.00316×νdLZ)其中,νdLZ:透镜的以d线为基准的阿贝数θgFLZ:透镜的相对部分色散,在设透镜的对g线的折射率为ngLZ、设透镜的对F线的折射率为nFLZ、设透镜的对C线的折射率为nCLZ时,通过下式被定义,θgFLZ=(ngLZ‑nFLZ)/(nFLZ‑nCLZ)。
20 内窥镜物镜光学系统 CN201780071769.4 2017-12-27 CN109983383B 2021-12-21 河西研
提供一种能够进行放大观察和通常观察但为细径且具有良好的成像性能的内窥镜物镜光学系统。内窥镜物镜光学系统由从物体侧起依次配置的正折射的第一透镜组(G1)、负折射力的第二透镜组(G2)以及正折射力的第三透镜组(G3)组成,第二透镜组(G2)的位于最靠像侧的位置的透镜面是使凹面朝向像侧的面,第二透镜组(G2)沿着光轴进行移动。