一种小Chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜的制作方法


一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜
技术领域
1.本发明涉及一种中继镜,特别是一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜。


背景技术:



2.从手机镜头的发展看,长焦镜头越往焦距长方向发展,以取得大图像或远距离图像更优质的解析,如潜望式手机镜头;长焦距镜头入瞳距比较大,配合测试解析使用的中继镜工作距离要求比较长;从企业制造端看,很多应用都需求中继镜的工作距离足够长,例如测试端需求组合各种测试项目同一机台测试(如解析测试与sensor脏污及sensor坏点测试组合等等)以节省设备及人力资源,再比如镜头自动调焦机,镜头与中继镜之间必须留有一定的距离以实现自动调焦,这些应用都需求中继镜工作距离很长,而现有的中继镜因为工作距离不够长,以上应用不能满足。


技术实现要素:



3.为了克服现有技术的不足,本发明提供一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜。
4.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
5.一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,其特征在于: 包括沿光轴由被测模组至chart板顺序设置的透镜一、透镜二、透镜三、透镜四、透镜五、透镜六、透镜七,所述透镜一、透镜二、透镜四、透镜六及透镜七为凹凸透镜,所述透镜三为凸凹透镜,所述透镜五为平凹透镜,所述透镜一为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板;所述透镜二为正焦透镜且其凸面朝向被测模组而凹面朝向chart板;所述透镜三为负焦透镜且其凸面朝向被测模组而凹面朝向chart板;所述透镜四为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板;所述透镜五为负焦透镜且其凹面朝向被测模组而平面朝向chart板;所述透镜六为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板;所述透镜七为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板,所述透镜一、透镜二、透镜三、透镜四、透镜五、透镜六、透镜七均是球面透镜。
6.所述透镜一折射率范围:1.65~1.85,散系数范围:40~ 60,面一曲率半径:-180mm~-200mm;面二曲率半径:-50mm~
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70mm;透镜二折射率范围:1.65~1.85,散系数范围:40~ 60,面一曲率半径:70mm~90mm;面二曲率半径:230mm~250mm;透镜三折射率范围:1.5~1.7,散系数范围:30~50,面一曲率半径:230mm~250mm;面二曲率半径:70mm~90mm;透镜四折射率范围:1.5~1.7,散系数范围:50~70,面一曲率半径:-140mm~-160mm;面二曲率半径:-75mm~-95mm;透镜五折射率范围:1.7~1.9,散系数范围:30~50,面一曲率半径:-50mm~-70mm;面二为平面;透镜六折射率范围:1.45~ 1.65,散系数范围:50~70,面一曲率半径:-300mm~-320 mm;面二曲率半径:-110mm~-130mm;透镜七折射率范围:1.45~ 1.65,散系数范围:50~70,面一曲率半径:-240mm~-260mm;面二曲率
半径:-150mm~-170mm。
7.所述透镜一焦距:f=110mm。
8.所述透镜二焦距:f=160mm。
9.所述透镜三焦距:f=-185mm。
10.所述透镜四焦距:f=260mm。
11.所述透镜五焦距:f=-75mm。
12.所述透镜六焦距:f=400mm。
13.所述透镜七焦距:f=700mm。
14.本发明的有益效果是:本发明包括沿光轴由被测模组至chart板顺序设置的透镜一、透镜二、透镜三、透镜四、透镜五、透镜六、透镜七,所述透镜一、透镜二、透镜四、透镜六及透镜七为凹凸透镜,所述透镜三为凸凹透镜,所述透镜五为平凹透镜,所述透镜一为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板;所述透镜二为正焦透镜且其凸面朝向被测模组而凹面朝向chart板;所述透镜三为负焦透镜且其凸面朝向被测模组而凹面朝向chart板;所述透镜四为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板;所述透镜五为负焦透镜且其凹面朝向被测模组而平面朝向chart板;所述透镜六为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板;所述透镜七为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板。
15.通过上面的光学系统结构,本中继镜能够实现:
16.1.工作距离长,达到100mm;
17.2.测试距离范围宽,从0.5米到无穷远;
18.3.视场角45度;
19.4.chart板尺寸小,可以做成中继镜、测试chart、电动调节测试距离装置等一体式光箱;
20.5.对光学设计要求高,采用7片玻璃的结构,达到很好的成像质量。
附图说明
21.下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
22.图1是本发明的光学原理图。
具体实施方式
23.将通过参照附图描述的以下实施方案来阐明本公开的优点和特征以及其实施方法。然而,本公开可以体现为不同的形式并且不应当被解释为限于本文所阐述的实施方案。相反,提供这些实施方案,以使得本公开将是全面而完整的,并且将向本领域技术人员充分地传递本公开的范围。此外,本公开仅由权利要求书的范围限定。
24.用于描述本公开的实施方案的附图中所公开的形状、尺寸、比例、角度和数目仅是示例,因此本公开不限于所示出的细节。贯穿本说明书,相同的附图标记指代相同的元件。在以下描述中,当相关已知功能或配置的详细描述被确定为不必要地模糊本公开的重点时,将省略该详细描述。在使用本说明书中描述的“包括”、“具有”和“包含”的情况下,除非使用“仅”,否则可以添加其他部件。除非被相反地指出,否则单数形式的术语可以包括复数
形式。
25.在对元件进行解释时,尽管没有明确描述,但是元件被理解为包括误差范围。
26.在描述位置关系时,例如,当位置关系被描述为“在
……
上”、“在
……
上方”、“在
……
下方”和“与
……
毗邻”时,除非使用“紧接”或“直接”,否则可以在两个其他部分之间布置一个或更多个部分。
27.在描述时间关系时,例如,当时间顺序被描述为“在
……
之后”、“随后”、“接下来”以及“在
……
之前”时,除非使用“刚好”或“直接”,否则可以包括不连续的情况。
28.应当理解,尽管在本文中可以使用术语“第一”、“第二”等来描述各种元件,但这些元件不应受这些术语的限制。这些术语仅用于将一个元件与其他元件区分。例如,第一元件可以被称为第二元件,并且类似地,第二元件可以被称为第一元件,而不偏离脱离本公开的范围。
29.如本领域技术人员可以充分理解的,本公开的不同实施方案的特征可以部分地或全部地彼此耦合或组合,并且可以以各种方式彼此协作并在技术上被驱动。本公开的实施方案可以彼此独立地执行,或者可以以相互依赖的关系一起执行。
30.参照图1,本发明公开了一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,包括沿光轴由被测模组8至chart板9顺序设置的透镜一1、透镜二2、透镜三3、透镜四4、透镜五5、透镜六6、透镜七7,透镜一1的另一侧是被测模组8,即手机镜头等,而透镜七7的另一侧是chart板9,被测模组8的左侧是光线交汇点所在的位置,工作距离为l,所述透镜一1、透镜二2、透镜四4、透镜六6及透镜七7为凹凸透镜,所述透镜三3为凸凹透镜,所述透镜五5为平凹透镜,所述透镜一1为正焦透镜且其凹面朝向被测模组8而凸面朝向 chart板9;所述透镜二2为正焦透镜且其凸面朝向被测模组8而凹面朝向chart板9;所述透镜三3为负焦透镜且其凸面朝向被测模组 8而凹面朝向chart板9;所述透镜四4为正焦透镜且其凹面朝向被测模组8而凸面朝向chart板9;所述透镜五5为负焦透镜且其凹面朝向被测模组8而平面朝向chart板9;所述透镜六6为正焦透镜且其凹面朝向被测模组8而凸面朝向chart板9;所述透镜七7为正焦透镜且其凹面朝向被测模组8而凸面朝向chart板9。
31.本技术中,所述透镜一1折射率范围:1.65~1.85,散系数范围:40~60,焦距优选:f=110mm,面一曲率半径:-180mm~
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200mm;面二曲率半径:-50mm~-70mm;透镜二2折射率范围:1.65~1.85,散系数范围:40~60,焦距优选:f=160mm,面一曲率半径:70mm~90mm;面二曲率半径:230mm~250mm;透镜三33折射率范围:1.5~1.7,散系数范围:30~50,焦距优选:f=-185mm,面一曲率半径:230mm~250mm;面二曲率半径:70mm~90mm;透镜四4折射率范围:1.5~1.7,散系数范围:50~70,焦距优选:f=260mm,面一曲率半径:-140mm~
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160mm;面二曲率半径:-75mm~-95mm;透镜五5折射率范围:1.7~1.9,散系数范围:30~50,焦距优选:f=-75mm,面一曲率半径:-50mm~-70mm;面二为平面;透镜六6折射率范围:1.45~1.65,散系数范围:50~70,焦距优选:f=400mm,面一曲率半径:-300mm~-320mm;面二曲率半径:-110mm~
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130mm;透镜七7折射率范围:1.45~1.65,散系数范围: 50~70,焦距优选:f=700mm,面一曲率半径:-240mm~-260mm;面二曲率半径:-150mm~-170mm。
32.本技术中折射率及散系数优选,所述透镜一1折射率优选: 1.75,散系数优选:50;透镜二2折射率优选:1.75,散系数优选:50;透镜三33折射率优选:1.55,散系数
优选: 40;透镜四4折射率优选:1.6,散系数优选:60;透镜五5 折射率优选:1.8,散系数优选:40;透镜六6折射率优选: 1.55,散系数优选:60;透镜七7折射率优选:1.5,散系数优选:60。
33.本技术中曲率半径优选,所述透镜一1面一曲率半径优选:
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190mm;面二曲率半径优选:-60mm;透镜二2面一曲率半径优选:80mm;面二曲率半径优选:240mm;透镜三33面一曲率半径优选:240mm;面二曲率半径优选:80mm;透镜四4面一曲率半径优选:-150mm;面二曲率半径优选:-85mm;透镜五5面一曲率半径优选:-60mm;透镜六6面一曲率半径优选:-310mm;面二曲率半径优选:-120mm;透镜七7面一曲率半径优选:-250 mm;面二曲率半径优选:-160mm。
34.上述中面一表示图1中每一透镜的左侧面,而面二均表示图1中每一透镜的右侧面,所述透镜一、透镜二、透镜三、透镜四、透镜五、透镜六、透镜七均是球面透镜。
35.综上所述,本专利中继镜工作距离足够长,测试距离范围宽,基本涵盖镜头需求,而且本专利中继镜chart尺寸足够小,可以做成中继镜、chart、电动调节测试距离装置等一体式光箱,进一步缩小空间的同时也极大方便了客户使用。
36.以上对本发明实施例所提供的一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

技术特征:


1.一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,其特征在于:包括沿光轴由被测模组至chart板顺序设置的透镜一、透镜二、透镜三、透镜四、透镜五、透镜六、透镜七,所述透镜一、透镜二、透镜四、透镜六及透镜七为凹凸透镜,所述透镜三为凸凹透镜,所述透镜五为平凹透镜,所述透镜一为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板;所述透镜二为正焦透镜且其凸面朝向被测模组而凹面朝向chart板;所述透镜三为负焦透镜且其凸面朝向被测模组而凹面朝向chart板;所述透镜四为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板;所述透镜五为负焦透镜且其凹面朝向被测模组而平面朝向chart板;所述透镜六为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板;所述透镜七为正焦透镜且其凹面朝向被测模组而凸面朝向chart板,所述透镜一、透镜二、透镜三、透镜四、透镜五、透镜六、透镜七均是球面透镜。2.根据权利要求1所述的一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,其特征在于:所述透镜一折射率范围:1.65~1.85,散系数范围:40~60,面一曲率半径:-180mm~-200mm;面二曲率半径:-50mm~-70mm;透镜二折射率范围:1.65~1.85,散系数范围:40~60,面一曲率半径:70mm~90mm;面二曲率半径:230mm~250mm;透镜三折射率范围:1.5~1.7,散系数范围:30~50,面一曲率半径:230mm~250mm;面二曲率半径:70mm~90mm;透镜四折射率范围:1.5~1.7,散系数范围:50~70,面一曲率半径:-140mm~-160mm;面二曲率半径:-75mm~-95mm;透镜五折射率范围:1.7~1.9,散系数范围:30~50,面一曲率半径:-50mm~-70mm;面二为平面;透镜六折射率范围:1.45~1.65,散系数范围:50~70,面一曲率半径:-300mm~-320mm;面二曲率半径:-110mm~-130mm;透镜七折射率范围:1.45~1.65,散系数范围:50~70,面一曲率半径:-240mm~-260mm;面二曲率半径:-150mm~-170mm。3.根据权利要求1所述的一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,其特征在于:所述透镜一焦距:f=110mm。4.根据权利要求1所述的一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,其特征在于:所述透镜二焦距:f=160mm。5.根据权利要求1所述的一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,其特征在于:所述透镜三焦距:f=-185mm。6.根据权利要求1所述的一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,其特征在于:所述透镜四焦距:f=260mm。7.根据权利要求1所述的一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,其特征在于:所述透镜五焦距:f=-75mm。8.根据权利要求1所述的一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,其特征在于:所述透镜六焦距:f=400mm。9.根据权利要求1所述的一种小chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,其特征在于:所述透镜七焦距:f=700mm。

技术总结


本发明公开了一种小Chart宽测试模拟距离工作距离长的中继镜,包括沿光轴由被被测模组至Chart板顺序设置的透镜,所述透镜一、透镜二、透镜四、透镜六及透镜七为凹凸透镜,所述透镜三为凸凹透镜,所述透镜五为平凹透镜,所述透镜一为正焦透镜且凹面朝向被被测模组凸面朝向Chart板;所述透镜二为正焦透镜且凸面朝向被被测模组凹面朝向Chart板;所述透镜三为负焦透镜且凸面朝向被被测模组凹面朝向Chart板;所述透镜四为正焦透镜且凹面朝向被被测模组凸面朝向Chart板;所述透镜五为负焦透镜且凹面朝向被被测模组平面朝向Chart板;所述透镜六为正焦透镜且凹面朝向被被测模组凸面朝向Chart板;所述透镜七为正焦透镜且凹面朝向被被测模组凸面朝向Chart板。被被测模组凸面朝向Chart板。被被测模组凸面朝向Chart板。


技术研发人员:

谭少沛 王功成 张滢璘

受保护的技术使用者:

中山依瓦塔光学有限公司

技术研发日:

2022.08.29

技术公布日:

2022/11/2

本文发布于:2024-09-22 09:36:21,感谢您对本站的认可!

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