一种广角针孔镜头的制作方法


一种广角针孔镜头
1.【技术领域】本发明所涉及针孔镜头的技术领域,尤其涉及一种广角针孔镜头。
2.

背景技术:


根据针孔成像原理,光从针孔进入,经过起汇聚作用的镜组,最后成像在成像面上。这种针孔镜头的入射光瞳是所有入射光的唯一入口,它是整体系统中尺寸最小的,具有很好的隐蔽性,较难被人发现,因此,经常广泛地应用于博物馆、展览馆、银行柜台和珠宝奢侈品店的安保系统中。
3.但是,目前传统的针孔镜头的视角多为60度以内,存在视角偏小的问题,而且随着针孔镜筒体部分厚度的增加,其所能看到的视角也会逐渐减小,而针孔镜筒体部分厚度较薄也存在以下问题:一、无法满足其针孔镜筒体部分较厚的环境使用,因为其中孔镜筒部分厚度较大,会使得镜头的视角减小,甚者可能只有针孔直径大小的视角,这样视角太小会不符合使用要求;二、目前为了满足针孔视角的需求,一般针孔镜筒体部分厚度都是限制在0.5mm以内,这样虽然可以满足视角要求,但是由于针孔镜筒体部分较薄,当其受到一定的外力时容易损坏破损。
4.

技术实现要素:


本发明针对以上的问题,提供一种广角针孔镜头,本发明通过双合透镜、三合透镜、第一正透镜的合理搭配使用,使得本发明的针孔镜筒体部分可以长达3.8~6.2mm,视场角度可以达到60
°
以上,进而使得本发明可以适用于狭小细长的安装空间,而且也可以增加本发明的耐用性能。
5.本发明所涉及一种广角针孔镜头,该针孔镜头包括镜头组和镜筒,镜头组设置在镜筒内,镜头组包括双合镜头、三合镜头和第一正透镜,从光源一侧到成像一侧沿同一轴线依次层叠设有双合透镜、三合透镜和第一正透镜,所述光源依次通过双合透镜、三合透镜和第一正透镜,成像于成像面上;以成像方向作为前方,入光方向为后方的前提下,在双合透镜和三合透镜的外部设有镜套,该镜套套设在双合透镜的前部和三合透镜的后部的外表面。
6.所述双合透镜和三合透镜之间设有第一垫圈,所述第一垫圈位于镜套内部。
7.所述镜头组插设在镜筒内,所述第一正透镜卡设在镜筒内中部,所述第一正透镜与三合透镜之间设有第二垫圈,所述第二垫圈卡设在镜筒内。
8.更进一步的,该广角针孔镜头还包括滤波片,所述滤波片卡设在镜筒的成像端的端面内,所述滤波片与第一正透镜之间设有锁盖,所述锁盖通过螺纹连接在镜筒成像端的端部内,而滤波片粘贴在锁盖外端。
9.所述双合透镜、三合透镜和第一正透镜朝向光源的一侧均为光侧面,朝向成像方向的一侧均为像侧面;所述双合透镜具有正屈光率,所述双合透镜的光侧面为凹面,像侧面为凸面;所述双合透镜由第一双凹透镜和第一双凸透镜胶合而成。
10.所述三合透镜具有负屈光率,所述三合透镜的光侧面为凸面,像侧面为凸面;
所述三合透镜依次由第二双凸透镜、第二双凹透镜和第三双凸透镜胶合而成。
11.所述第一正透镜具有正屈光率,所述第一正透镜的光侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第一正透镜为正弯月透镜。
12.所述双合透镜、三合透镜和第一正透镜的焦点在同一轴线上。
13.优选地,所述镜筒的入光端的端面与双合透镜的后端面的距离范围为3.8~6.2mm。
14.所述第一双凹透镜光焦度为负,其焦距范围为-16.63mm≤f1≤-4.81mm。
15.其优选焦距为-11.68mm≤f1≤-5.17mm。
16.所述第一双凹透镜的折射率nd1的范围为1.5≤nd1≤2.1;其优选1.62≤nd1≤1.98。
17.所述第一双凹透镜的散系数vd1范围为50~130,其优选范围为76~110。
18.所述第一双凹透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%,这样有利于增加透镜的光线透过率。
19.所述第一双凸透镜光焦度为正,其焦距范围为4.82mm≤f2≤16.67mm;其优选焦距为5.73mm≤f2≤11.71mm。
20.所述第一双凸透镜的折射率nd2的范围为1.5≤nd2≤2.1;其优选1.62≤nd2≤1.98。
21.所述第一双凸透镜的散系数vd2范围为50~130;所述第一双凸透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%,这样有利于增加透镜的光线透过率。
22.所述第二双凸透镜的截面呈横放的凸字型,其两端部向外凸出设计呈双凸透镜,其光焦度为正,其焦距范围为4.12mm≤f3≤14.24mm;其优选焦距为4.89mm≤f3≤10.00mm。
23.所述第二双凸透镜的折射率nd3的范围为1.5≤nd3≤2.1;其优选1.62≤nd3≤1.98。
24.所述第一双凸透镜的散系数vd3范围为50~130;其优选范围为76~110。
25.所述第二双凸透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%,这样有利于增加透镜的光线透过率;所述第二双凹透镜光焦度为负,其焦距范围为-16.63mm≤f4≤-4.81mm;其优选焦距为-11.68mm≤f4≤-5.17mm。
26.所述第二双凹透镜的折射率nd4的范围为1.5≤nd4≤2.1;其优选1.62≤nd4≤1.98。
27.所述第二双凹透镜的散系数vd4范围为50~130;其优选范围为76~110。
28.所述第二双凹透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%,这样有利于增加透镜的光线透过率;所述第三双凸透镜光焦度为正,其焦距范围为4.83mm≤f5≤16.70mm;其优选焦距为5.74mm≤f5≤11.73mm。
29.所述第三双凸透镜的折射率nd5的范围为1.5≤nd5≤2.1;其优选1.62≤nd5≤1.98。
30.所述第三双凸透镜的散系数vd5范围为50~130;其优选范围为76~110。
31.所述第三双凸透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%,这样有利于增加透镜的光线透过率;所述第一正透镜光焦度为正,其焦距范围为4.34mm≤f6≤11.035mm;其优选焦距为4.98mm≤f6≤8.56mm。
32.所述第一正透镜的折射率nd6的范围为1.5≤nd6≤2.1;其优选1.62≤nd6≤1.98。
33.所述第一正透镜的散系数vd6范围为50~130;其优选范围为76~110。
34.所述第一正透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%,这样有利于增加透镜的光线透过率。
35.本发明广角针孔镜头及其工作方法,具有如下的有益效果:1、本发明针孔镜筒体部分采用双合透镜和三合透镜结合使用,可以有效的增加针孔镜筒体部分厚度,使得本发明的针孔镜筒体部分厚度可以达到3.8~6.2mm左右,一方面使得本发明可以适用于针孔镜筒体部分较厚的环境安装,另一方面本发明的针孔镜筒体部分厚度远大于传统针孔镜头0.5mm的镜筒厚度,使得本发明可以承受的破坏力远大于传统的针孔镜头;提升镜头耐用性。
36.2、本发明的双合透镜具有正屈光率,可以起到汇聚光的作用,三合透镜具有负屈光率,可以起到发散光的作用,当光线透过双合透镜时,双合透镜将光线汇聚并集中使其透过三合透镜,这样可以增加有效光线的利用率,光线经过双合透镜汇聚后在透过三合透镜,三合透镜具有发散光线的作用,使得光线在透过三合透镜后可以增大光线发散角度,进而可以增加本发明的视角范围;3、所述第一正透镜具有正屈光率,可以起到汇聚光的作用,光线经过三合透镜后进入到第一正透镜,所述第一正透镜为正弯月透镜,具有很好的消除差和畸变的作用,使得本发明的成像较为清晰。
37.【附图说明】图1是本发明所涉及广角针孔镜头的拆分结构示意图;图2是本发明所涉及广角针孔镜头剖视图;图3为本发明所涉及广角针孔镜头的光线折射示意图;图4为本发明所涉及广角针孔镜头的测试场曲示意图;图5为本发明所涉及广角针孔镜头的测试畸变示意图;图6为本发明所涉及广角针孔镜头的测试相对照度示意图;图7为本发明所涉及广角针孔镜头的测试光线角度示意图。
38.其中:1、双合透镜;101、第一双凹透镜;102、第一双凸透镜;2、第一垫圈;3、镜套;4、三合透镜;401、第二双凸透镜;402、第二双凹透镜;403、第三双凸透镜;5、镜筒;6、第二垫圈;7、第一正透镜;8、锁盖;9、滤波片;
10、针孔镜筒体;【具体实施方式】下面将结合本发明附图和具体实施方式对本发明所涉及的广角针孔镜头的结构进行说明。
39.请参考附图1,如图1和图2所示一种广角针孔镜头,该针孔镜头包括镜头组和镜筒5,镜头组设置在镜筒5内,镜头组包括双合镜头1、三合镜头4和第一正透镜7,从光源一侧到成像一侧沿同一轴线依次层叠设有双合透镜1、三合透镜4和第一正透镜7,所述光源依次通过双合透镜1、三合透镜4和第一正透镜7,成像于成像面10上。
40.在双合透镜1和三合透镜4的外部设有镜套3,该镜套3套设在双合透镜1的前部和三合透镜4的后部的外表面。
41.所述双合透镜1和三合透镜4之间设有第一垫圈2,所述第一垫圈2位于镜套3内部。
42.所述镜头组插设在镜筒5内,所述第一正透镜7卡设在镜筒5内中部,所述第一正透镜7与三合透镜4之间设有第二垫圈6,所述第二垫圈6卡设在镜筒5内。
43.更进一步的,该广角针孔镜头还包括滤波片9,所述滤波片9卡设在镜筒5的成像端的端面内,所述滤波片7与第一正透镜7之间设有锁盖,所述锁盖可拆卸卡设在镜筒内。
44.所述镜套3套设在双合透镜1的前部和三合透镜4的后部的外表面上,所述第一垫圈2设置在双合透镜1和三合透镜4之间,并位于镜套3内部,所述三合透镜4的前部插设在镜筒5内,所述第一正透镜7卡设在镜筒5的内中部,所述第二垫圈6设置在三合透镜4和第一正透镜7之间,使得第二垫圈6也卡设在镜筒5内部,所述镜筒5内前部设有内螺纹,所述锁盖8的外表面设有与镜筒5内螺纹相适配的外螺纹,锁盖8通过螺纹连接可拆卸卡设在镜筒5的内前部,并位于滤波片9和第一正透镜7之间,所述滤波片9卡设在镜筒5的前端部,其底面通过胶粘贴合在锁盖8前端面上,所述镜筒5的入光端端面与双合透镜1的后端面的距离为针孔镜筒体部分,此距离的范围为3.8~6.2mm,在本实施例中,此距离为5.2mm。
45.需要说明的是:本发明将双合透镜1的前部和三合透镜4的后部采用镜套3套合,一方面可以使得双合透镜1和三合透镜4得以连接匹配,另一方面在保证镜筒5直线度的基础上,双合透镜1的前部和三合透镜4的后部均过渡配合插设在镜套3内部,可以有效的保证双合透镜1和三合透镜4的焦点在同一轴线上;所述第一垫圈2的设置可以使得光线透过双合透镜1透过后,通过第一垫圈2时,不受双合透镜1会聚光的作用,也不会受到三合透镜4发散光的作用,这样可以使得光线在通过第一垫圈2时,保证光线沿着透过双合透镜1后的光线会聚角度不变,然后以经过双合透镜1汇聚后的角度状态进入到三合透镜4内,可以避免光线通过双合透镜1后重叠进入三合透镜4,进而可以保证有效光线数量,避免光线重叠而减少有效光线;所述第二垫圈6的设置可以使得光线透过三合透镜4后,再通过第二垫圈6时,可以使得光线沿着透过三合透镜4后的发散角度不变,然后以透过三合透镜4后发散的角度状态进入到第一正透镜7,进而可以增大成像视角,使得本发明在针孔镜筒体部分可以通过双合透镜1保证有效的光线数量,避免入射光线的无效照射,在镜筒5部分可以通过三合透镜4增加视角范围,使得本发明经过针孔镜筒体部分后依然可以增加视角范围。
46.所述镜筒5的设置,一方面便于三合透镜4、第一正透镜7和滤波片9的安装,另一方面镜筒5采用圆筒状,在保证镜筒5直线度的基础上,镜筒5可以有效的保证三合透镜4、第一正透镜7和滤波片9的中心线在同一轴线上,配合镜套3的使用,可以使得双合透镜1、三合透
7.50mm;所述第二双凹透镜402的折射率nd4的范围为1.5≤nd4≤2.1,其优选1.62≤nd4≤1.98,在本实施中,所述第二双凹透镜402的折射率nd4为1.82;所述第二双凹透镜402的散系数vd4范围为50~130,其优选范围为76~110,在本实施中优选86,这样有利镜头的成像清晰度;所述第二双凹透镜402的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%,这样有利于增加透镜的光线透过率;所述第三双凸透镜403光焦度为正,其焦距范围为4.83mm≤f5≤16.70mm,其优选焦距为5.74mm≤f5≤11.73mm,在本实施例中所述第三双凸透镜403的焦距f5为7.53mm;所述第三双凸透镜403的折射率nd5的范围为1.5≤nd5≤2.1,其优选1.62≤nd5≤1.98,在本实施中,所述第三双凸透镜403的折射率nd5为1.82;所述第三双凸透镜403的散系数vd5范围为50~130,其优选范围为76~110,在本实施中优选89,这样有利镜头的成像清晰度;所述第三双凸透镜403的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%,这样有利于增加透镜的光线透过率;所述第一正透镜7光焦度为正,其焦距范围为4.34mm≤f6≤11.035mm,其优选焦距为4.98mm≤f6≤8.56mm,在本实施例中所述第一正透镜7的焦距f6为6.14mm;所述第一正透镜7的折射率nd6的范围为1.5≤nd6≤2.1,其优选1.62≤nd6≤1.98,在本实施中,所述第一正透镜7的折射率nd6为1.82;所述第一正透镜7的散系数vd6范围为50~130,其优选范围为76~110,在本实施中优选111,这样有利镜头的成像清晰度;所述第一正透镜7的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%,这样有利于增加透镜的光线透过率。
49.在本实施例中,本镜头的各项参数如下表所示:
在上表中,s1为第一双凹透镜101的光侧面,s2为第一双凹透镜101的像侧面;s3为第一双凸透镜102的光侧面,s4为第一双凸透镜102的像侧面;s5为第二双凸透镜401的光侧面,s6为第二双凸透镜401的像侧面;s7为第二双凹透镜402的光侧面,s8为第二双凹透镜402的像侧面;s9为第三双凸透镜403的光侧面,s10为第三双凸透镜403的像侧面;s11为第一正透镜7的光侧面,s12为第一正透镜7的像侧面。
50.由图4、图5、图6和图7可以看出,本发明镜头的光学系统具有良好的光学性能,虽然针孔镜筒体部分距离的范围为3.8~6.2mm,光线经过双合透镜1会聚后,可以保证有效光线的数量,避免有效光线数量的减少,在经过三合透镜4的发散后进入到第一正透镜7,这样可以使得本发明的视场角度达到60
°
以上,再经过第一正透镜7的会聚,在成像面10上成像。
51.本发明广角针孔镜头,通过双合透镜1、三合透镜4和第一正透镜7进行合理的搭配使用,利用各个镜片自身结构的特点,使得镜头的针孔镜筒体部分可以满足3.8~6.2mm的安装距离,并且镜头的视场角度可以达到60
°
以上,并可以清晰的在成像面10上成像,使得本
发明可以满足狭小细长的安装空间以及所需的视场角度需求,而且采用双合透镜1和三合透镜4的厚度要远大于单个透镜厚度,可以有效的增加可以承受的破坏力,进而可以增加本发明的耐用性能。
52.以上所述,仅是本发明较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,当可利用上述揭示的技术内容做出些许变更或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明技术是指对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本发明技术方案的范围内。

技术特征:


1.一种广角针孔镜头,该针孔镜头包括镜头组和镜筒,镜头组设置在镜筒内,其特征在于,该镜头组包括双合镜头、三合镜头和第一正透镜,从光源一侧到成像一侧沿同一轴线依次层叠设有双合透镜、三合透镜和第一正透镜,所述光源依次通过双合透镜、三合透镜和第一正透镜,成像于成像面上。2.根据权利要求1所述广角针孔镜头,其特征在于,在双合透镜和三合透镜的外部设有镜套,该镜套套设在双合透镜的前部和三合透镜的后部的外表面。3.根据权利要求2所述广角针孔镜头,其特征在于,所述双合透镜和三合透镜之间设有第一垫圈,所述第一垫圈位于镜套内部。4.根据权利要求3所述广角针孔镜头,其特征在于,所述镜头组插设在镜筒内,所述第一正透镜卡设在镜筒内中部,所述第一正透镜与三合透镜之间设有第二垫圈,所述第二垫圈卡设在镜筒内。5.根据权利要求1所述广角针孔镜头,其特征在于,该广角针孔镜头还包括滤波片,所述滤波片卡设在镜筒的成像端的端面内,所述滤波片与第一正透镜之间设有锁盖,所述锁盖通过螺纹连接在镜筒成像端的端部内,而滤波片粘贴在锁盖外端。6.根据权利要求1所述广角针孔镜头,其特征在于,所述双合透镜、三合透镜和第一正透镜朝向光源的一侧均为光侧面,朝向成像方向的一侧均为像侧面。7.根据权利要求6所述广角针孔镜头,其特征在于,所述双合透镜具有正屈光率,所述双合透镜的光侧面为凹面,像侧面为凸面;所述三合透镜具有负屈光率,所述三合透镜的光侧面为凸面,像侧面为凸面;所述第一正透镜具有正屈光率,所述第一正透镜的光侧面为凸面,像侧面为凹面。8.根据权利要求7所述广角针孔镜头,其特征在于,所述双合透镜由第一双凹透镜和第一双凸透镜胶合而成;所述三合透镜依次由第二双凸透镜、第二双凹透镜和第三双凸透镜胶合而成;所述第一正透镜为正弯月透镜。9.根据权利要求6-8任一所述广角针孔镜头,其特征在于,所述双合透镜、三合透镜和第一正透镜的焦点在同一轴线上。10.根据权利要求1所述广角针孔镜头,其特征在于,所述镜筒的入光端的端面与双合透镜的后端面的距离范围为3.8~6.2mm。11.根据权利要求8所述广角针孔镜头,其特征在于,所述第一双凹透镜光焦度为负,其焦距范围为-16.63mm≤f1≤-4.81mm;所述第一双凸透镜光焦度为正,其焦距范围为4.82mm≤f2≤16.67mm;所述第二双凸透镜的截面呈横放的凸字型,其两端部向外凸出设计呈双凸透镜,其光焦度为正,其焦距范围为4.12mm≤f3≤14.24mm;所述第二双凹透镜光焦度为负,其焦距范围为-16.63mm≤f4≤-4.81mm;所述第三双凸透镜光焦度为正,其焦距范围为4.83mm≤f5≤16.70mm;所述第一正透镜光焦度为正,其焦距范围为4.34mm≤f6≤11.035mm。12.根据权利要求11所述广角针孔镜头,其特征在于,所述第一双凹透镜焦距范围为-11.68mm≤f1≤-5.17mm;所述第一双凸透镜焦距范围为5.73mm≤f2≤11.71mm;所述第二双凸透镜的焦距范围为4.89mm≤f3≤10.00mm;所述第二双凹透镜焦距范围为-11.68mm≤f4≤-5.17mm;所述第三双凸透镜焦距范围为5.74mm≤f5≤11.73mm;所述第一正透镜焦距范围为4.98mm≤f6≤8.56mm。
13.根据权利要求1所述广角针孔镜头,其特征在于,所述第一双凹透镜的折射率nd1的范围为1.5≤nd1≤2.1;所述第一双凸透镜的折射率nd2的范围为1.5≤nd2≤2.1;所述第二双凸透镜的折射率nd3的范围为1.5≤nd3≤2.1;所述第二双凹透镜的折射率nd4的范围为1.5≤nd4≤2.1;所述第三双凸透镜的折射率nd5的范围为1.5≤nd5≤2.1;所述第一正透镜的折射率nd6的范围为1.5≤nd6≤2.1。14.根据权利要求13所述广角针孔镜头,其特征在于,所述第一双凹透镜的折射率nd1的范围为1.62≤nd1≤1.98;所述第一双凸透镜的折射率nd2的范围为1.62≤nd2≤1.98;所述第二双凸透镜的折射率nd3的范围为1.62≤nd3≤1.98;所述第二双凹透镜的折射率nd4的范围为1.62≤nd4≤1.98;所述第三双凸透镜的折射率nd5的范围为1.62≤nd5≤1.98;所述第一正透镜的折射率nd6的范围为1.62≤nd6≤1.98。15.根据权利要求13所述广角针孔镜头,其特征在于,所述第一双凹透镜的散系数vd1范围为50~130,所述第一双凸透镜的散系数vd2范围为50~130;所述第一双凸透镜的散系数vd3范围为50~130;所述第二双凹透镜的散系数vd4范围为50~130;所述第三双凸透镜的散系数vd5范围为50~130;所述第一正透镜的散系数vd6范围为50~130。16.根据权利要求15所述广角针孔镜头,其特征在于,所述第一双凹透镜的散系数vd1范围为76~110,所述第一双凸透镜的散系数vd2范围为76~110;所述第一双凸透镜的散系数vd3范围为76~110;所述第二双凹透镜的散系数vd4范围为76~110;所述第三双凸透镜的散系数vd5范围为76~110;所述第一正透镜的散系数vd6范围为76~110。17.根据权利要求15所述广角针孔镜头,其特征在于,所述第一双凹透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%;所述第一双凸透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%;所述第二双凸透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%;所述第二双凹透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%;所述第三双凸透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%;所述第一正透镜的镀膜中心波长在410~700nm时,其反射率﹤0.5%,当镀膜中心波长在700~850nm时,其反射率﹤1%。

技术总结


一种广角针孔镜头,该针孔镜头包括镜头组和镜筒,镜头组设置在镜筒内,其特征在于,该镜头组包括双合镜头、三合镜头和第一正透镜,从光源一侧到成像一侧沿同一轴线依次层叠设有双合透镜、三合透镜和第一正透镜,所述光源依次通过双合透镜、三合透镜和第一正透镜,成像于成像面上。本发明针孔镜筒体部分采用双合透镜和三合透镜结合使用,可以有效的增加针孔镜筒体部分厚度,可以承受的破坏力远大于传统的针孔镜头;提升镜头耐用性。三合透镜具有发散光线的作用可以增大光线发散角度,增加镜头的视角范围;第一正透镜具有正屈光率,可以起到汇聚光的作用,所述第一正透镜为正弯月透镜,具有很好的消除差和畸变的作用,使得本发明的成像较为清晰。的成像较为清晰。的成像较为清晰。


技术研发人员:

廖承东 沈济

受保护的技术使用者:

深圳科润视讯技术有限公司

技术研发日:

2022.08.31

技术公布日:

2022/11/2

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