透镜装置的制作方法

文档序号:14711913发布日期:2018-06-16 00:34阅读:446来源:国知局
透镜装置的制作方法

本实用新型涉及一种透镜装置,特别涉及一种具备多个透镜的透镜装置。



背景技术:

在现有技术中,提出了一种透镜结构为PPGPP(P为塑胶透镜,G为玻璃透镜,透镜的排列是从被摄体侧起依次示出)的光学系统(例如参照CN107065126)。

在现有的PPGPP透镜结构的光学系统中,在透镜镜筒的内侧配置有直径小的玻璃透镜的情况下,一般构成为:具备用于保持透镜的透镜保持件、被收容且固定在透镜保持件内的多个透镜以及光圈等,从透镜保持件的前侧按照外径从小到大的顺序嵌入透镜,并且从透镜保持件的后侧按照外径从小到大的顺序嵌入透镜。

例如,如图3所示,在具备透镜保持件50、最前透镜60、第二透镜70、配置于最前透镜与透镜保持件之间的密封圈90的透镜装置中,透镜保持件50包括在光轴方向上抵接嵌合内周部56、最前透镜的环状抵接面66的透镜承接部55、在光轴方向上与环状面63相向的环状相向面56、以不与最前透镜接触的状态固定第二透镜70的透镜固定部57(例如参照JP2015-125363A)。

然而,在这种结构下,透镜保持件具有分别与各个透镜的形状大小相匹配地形成的各个保持部,因此透镜的组装作业繁杂,并且在透镜保持件的加工上容易产生前侧(前组)与后侧(后组)的轴心偏移,该轴心偏移会引起透镜装置的性能下降。



技术实现要素:

实用新型要解决的问题

本实用新型的主要目的在于解决上述问题,提供一种在实现结构的简化、组装作业的容易化、低成本化的同时实现性能提高的PPGPP透镜结构的透镜装置。

用于解决问题的方案

本实用新型提供一种透镜装置,从物体侧起依次包括第一透镜、第二透镜、中间透镜组、第三透镜以及第四透镜,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜以及所述第四透镜是塑胶透镜,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜以及所述第四透镜被所述透镜装置的透镜框直接支承,所述中间透镜组包括一个或两个玻璃透镜以及用于保持所述一个或两个玻璃透镜的保持件,嵌入了所述一个或两个玻璃透镜的所述保持件被所述透镜装置的透镜框直接支承。

优选的是,所述第一透镜、所述第二透镜、嵌入了所述一个或两个玻璃透镜的所述保持件、所述第三透镜以及所述第四透镜的直径依次变大。

优选的是,所述第一透镜、所述第二透镜、嵌入了所述一个或两个玻璃透镜的所述保持件、所述第三透镜以及所述第四透镜的直径依次变小。

优选的是,在所述保持件一体地形成有光圈。

优选的是,在所述第一透镜、所述第二透镜、所述中间透镜组、所述第三透镜以及所述第四透镜彼此之间设置间隔板。

优选的是,所述第一透镜具有负折射力,所述第二透镜具有正折射力,所述第三透镜具有正折射力,所述第四透镜具有负折射力,所述玻璃透镜具有正折射力。

优选的是,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜以及所述第四透镜是非球面透镜。

优选的是,所述第一透镜是向物体侧凸的弯月状的负透镜。

优选的是,所述玻璃透镜是球面透镜。

实用新型的效果

根据本实用新型,对于作为塑胶透镜的第一透镜~第四透镜,在透镜框一体地形成第一透镜~第四透镜的保持部,来利用透镜框直接支承第一透镜~第四透镜,而对于无法如塑胶透镜那样在透镜框一体地形成保持部的玻璃透镜,将玻璃透镜嵌入保持件来介由保持件被支承于透镜框。因此,能够实现结构的简化、组装作业的容易化、低成本化。并且,能够防止在保持件的加工上产生前侧与后侧的轴心偏移,从而避免了由该轴心偏移引起的透镜装置的性能下降,使得透镜装置的性能得到提高。

附图说明

图1是本实用新型所涉及的透镜装置的一个实施例的截面图。

图2是本实用新型所涉及的透镜装置的另一实施例的截面图。

图3是表示现有例子的透镜装置的截面图。

附图标记说明

1:摄像元件;5:透镜框;5d:嵌合内周部;5e:透镜承接部;6:第一透镜;7:第二透镜;8:第一中间透镜;8a:抵接部;8c:嵌合部;9:第三透镜;10:第四透镜;11:光路限制板;12:中间透镜保持件;12a:嵌合外周部;12b:嵌合内周部;12c:透镜抵接部(后);12d:光圈板部;12e:透镜抵接部(前);13:第一间隔板;14:第二间隔板;15:第四透镜压板;81:第一中间透镜;82:第二中间透镜;121:中间透镜保持件主体;122:第三间隔板。

具体实施方式

以下,针对本实用新型的实施方式所涉及的光学透镜系统,使用附图来说明采用这种结构的理由和作用。此外,本实用新型并不限定于以下的实施方式。

图1是表示本实用新型所涉及的透镜装置的一个实施例的截面图。如图1所示,透镜装置从物体侧起依次包括第一透镜6、第二透镜7、第一中间透镜8、第三透镜9以及第四透镜10。

第一透镜6是具有负折射力的塑胶透镜,并且是向物体侧凸的弯月状的非球面透镜。通过对第一透镜6使用弯月状透镜,能够扩大透镜装置10的视角。在透镜框5中,第一透镜6构成为端部在光轴方向上与透镜框5的透镜承接部5e抵接,端部在径向上与透镜框5抵接。

第二透镜7是具有正折射力的塑胶透镜,并且是向物体侧凸的弯月状的非球面透镜。在透镜框5中,第二透镜7构成为在光轴方向上隔着光路限制板11而与第一透镜6抵接,端部在径向上与透镜框5抵接。

第一中间透镜8是具有正折射力的玻璃透镜,并且是向像侧凸的的球面透镜。第一中间透镜8嵌入于中间透镜保持件12。具体来说,第一中间透镜8构成为嵌合部8c在径向上与嵌合内周部12b抵接,抵接部8a在光轴方向上与透镜抵接部12c抵接。另外,嵌入了第一中间透镜8的中间透镜保持件12构成为嵌合外周部12a在径向上与透镜框5的嵌合内周部5d抵接,并且透镜抵接部12e在光轴方向上与第二透镜7抵接。另外,在本实施例中,优选的是,中间透镜保持件12的光圈板部12d作为光圈而使用。通过在中间透镜保持件12一体地形成有光圈,能够实现结构的简化、低成本化。另外,也可以不一体地形成光圈,而另行设置光圈。

第三透镜9是具有正折射力的塑胶透镜,并且是向像侧凸的非球面透镜。在透镜框5中,第三透镜9构成为在光轴方向上隔着第一间隔板13而与第一中间透镜8抵接,端部在径向上与透镜框5抵接。

第四透镜10是具有负折射力的塑胶透镜,并且是向物体侧和像侧凹的双凹状的非球面透镜。在透镜框5中,第四透镜10构成为在光轴方向上隔着第二间隔板14而与第三透镜9抵接,并且端部在光轴方向上与第四透镜压板15抵接,端部在径向上与透镜框5抵接。

另外,在第四透镜10的像侧还设置有摄像元件1。

另外,在本实施例中,当将第一透镜6、第二透镜7、中间透镜保持件12、第三透镜9、第四透镜10的直径分别设为d1、d2、d3、d4、d5时,存在d1<d2<d3<d4<d5这样的直径大小关系。在组装透镜时,按照直径从小到大的顺序依次从透镜框5的后侧将第一透镜6、第二透镜7、中间透镜保持件12、第三透镜9、第四透镜10组装入透镜框5内。

另外,也可以设为d1>d2>d3>d4>d5这样的直径大小关系,在这种直径大小关系下,在组装透镜时,按照直径从小到大的顺序依次从透镜框5的前侧将第四透镜10、第三透镜9、中间透镜保持件12、第二透镜7、第一透镜6组装入透镜框5内。

根据本实施例,在包括在透镜的光轴方向上具有轴心的筒状的透镜框、在透镜框内在光轴方向上依次排列并保持的两个塑胶透镜即前方透镜(PP)、在前方透镜的背后配置的一个玻璃透镜即中间透镜(G)、在中间透镜的背后配置的两个塑胶透镜即后方透镜(PP)的PPGPP透镜结构的透镜装置中,具有用于保持中间透镜的中间透镜保持件,从透镜保持件的前侧和后侧中的任一方依次组装各个透镜。

根据该结构,对于作为塑胶透镜的第一透镜~第四透镜,在透镜框一体地形成第一透镜~第四透镜的保持部,来利用透镜框直接支承第一透镜~第四透镜,而对于无法如塑胶透镜那样在透镜框一体地形成保持部的玻璃透镜,将玻璃透镜嵌入保持件来介由保持件被支承于透镜框。因此,能够实现结构的简化、组装作业的容易化、低成本化。并且,能够防止在保持件的加工上产生前侧与后侧的轴心偏移,从而避免了由该轴心偏移引起的透镜装置的性能下降,使得透镜装置的性能得到提高。

另外,能够容易地将相对于温度变化的折射率变化少的玻璃透镜采用为透镜组中央的凸透镜,因此能够达到小型且有利于相对于温度变化的性能稳定性的结构。

图2是表示本实用新型所涉及的透镜装置的另一实施例的截面图。如图2所示,透镜装置从物体侧起依次包括第一透镜6、第二透镜7、第一中间透镜81、第二中间透镜82、第三透镜9以及第四透镜10。

在本实施例中,第一透镜6、第二透镜7、第三透镜9以及第四透镜10的设置与上一实施例相同,省略详细说明。仅说明与上一实施例不同之处。

在第二透镜7的像侧配置有第一中间透镜81和第二中间透镜82。第一中间透镜81具有正折射力,是物体侧面为凹面且像侧面为凸面的弯月状的球面透镜。第二中间透镜82同样具有正折射力,是物体侧面为凹面且像侧面为凸面的弯月状的球面透镜。

第一中间透镜81和第二中间透镜82被嵌入于中间透镜保持件主体121中,并且在第一中间透镜81和第二中间透镜82之间设置有第三间隔板122。

根据本实施例,对于作为塑胶透镜的第一透镜~第四透镜,在透镜框一体地形成第一透镜~第四透镜的保持部,来利用透镜框直接支承第一透镜~第四透镜,而对于无法如塑胶透镜那样在透镜框一体地形成保持部的玻璃透镜,将玻璃透镜嵌入保持件来介由保持件被支承于透镜框。因此,能够实现结构的简化、组装作业的容易化、低成本化。并且,能够防止在保持件的加工上产生前侧与后侧的轴心偏移,从而避免了由该轴心偏移引起的透镜装置的性能下降,使得透镜装置的性能得到提高。

另外,能够容易地将相对于温度变化的折射率变化少的玻璃透镜采用为透镜组中央的凸透镜,因此能够达到小型且有利于相对于温度变化的性能稳定性的结构。

在上述实施例中,在透镜之间设置了间隔板,但是也可以省略设置这些间隔板。

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