一种全景光学成像系统的制作方法

文档序号:13888185阅读:212来源:国知局

本发明涉及光学成像技术领域,特别是涉及一种全景光学成像系统。



背景技术:

全景光学系统已经广泛的应用于安防、机器人视觉、导航以及军事用途。对于全景光学系统目前主要采用单镜头、双镜头或多镜头等几种方案。单镜头全景光学系统近似全景,体积小且成本低,有一定市场,由于受器件影响而视场受限,因此不能做到真正意义上的360度视场无死角的全景系统。双镜头全景光学系统采用两个超鱼眼镜头拼接成全景系统,环绕360度视场无死角,成本适中,但体积相对较大。多镜头全景光学系统采用多个普通有限视场镜头拼接成全景系统,该系统同样能达到360度全视角,且系统采用普通镜头所以成本不高,但该系统采用多个镜头比较笨重,采用此方案越来越少,仅限于一些特定市场。



技术实现要素:

本发明主要解决的技术问题是提供一种全景光学成像系统,能够降低体积。

为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种全景光学成像系统,包括两个镜头组件,所述镜头组件包括等腰直角棱镜、依次设置在所述等腰直角棱镜的一直角边所对应侧面前方的第一透镜和第二透镜、依次设置在所述等腰直角棱镜的另一直角边所对应侧面前方的第一负弯月透镜、第二负弯月透镜、第三负弯月透镜、鼓型胶合透镜、球面透镜、柱面透镜、光阑、第三透镜、第四透镜、第五透镜和成像平面;其中,所述两个镜头组件的等腰直角棱镜的斜边所对应斜面相互贴合,且所述两个镜头组件的第一透镜和第二透镜的光轴相重合,所述两个镜头组件的第一负弯月透镜、第二负弯月透镜、第三负弯月透镜、鼓型胶合透镜、球面透镜、柱面透镜、光阑、第三透镜、第四透镜、第五透镜和成像平面的光轴相重合,所述第一透镜为凹透镜,凹面朝向像方,所述第二透镜为凸透镜,凸面朝向物方,所述第三透镜为双凸透镜,所述第四透镜为凹凸透镜,凹面朝向物方,所述第五透镜为凸透镜,凸面朝向物方。

优选的,所述第一负弯月透镜为非球面负弯月透镜,所述第二负弯月透镜为双凹面负弯月透镜,所述第三负弯月透镜为柱面负弯月透镜。

优选的,所述第一鼓型胶合透镜由两个柱面的鼓型透镜胶合而成。

优选的,所述镜头组件的光学总长范围为不超过18mm。

优选的,所述两个镜头组件的两个对称的所述第二透镜的中心间距为10mm~12mm,两个对称的成像平面的中心间距为21mm~24mm。

优选的,所述第一透镜的凹面与所述等腰直角棱镜的直角边所对应侧面之间的距离小于3mm。

优选的,所述等腰直角棱镜的直角边长度不超过6mm。

本发明的有益效果是:区别于现有技术的情况,本发明通过在等腰直角棱镜一直角边所对应侧面前方设置凹透镜和凸透镜,在等腰直角棱镜另一直角边所对应侧面前方设置第一负弯月透镜、第二负弯月透镜、第三负弯月透镜、鼓型胶合透镜、球面透镜、柱面透镜、光阑、第三透镜、第四透镜、第五透镜和成像平面构成两个镜头组件,由于利用两个镜头组件实现360°全景成像,而且两个镜头组件的等腰直角棱镜的斜边所对应斜面相互贴合,从而能够降低体积。

附图说明

图1是本发明实施例提供的全景光学成像系统的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

参阅图1,是本发明实施例提供的全景光学成像系统的结构示意图。本发明实施例的全景光学成像系统包括两个镜头组件,镜头组件包括等腰直角棱镜11、依次设置在等腰直角棱镜11的一直角边所对应侧面前方的第一透镜12和第二透镜13、依次设置在等腰直角棱镜11的另一直角边所对应侧面前方的第一负弯月透镜14、第二负弯月透镜15、第三负弯月透镜16、鼓型胶合透镜17、球面透镜18、柱面透镜19、光阑20、第三透镜21、第四透镜22、第五透镜23和成像平面24。

两个镜头组件的等腰直角棱镜11的斜边所对应斜面相互贴合,且两个镜头组件的第一透镜12和第二透镜13的光轴相重合,两个镜头组件的第一负弯月透镜14、第二负弯月透镜15、第三负弯月透镜16、鼓型胶合透镜17、球面透镜18、柱面透镜19、光阑20、第三透镜21、第四透镜22、第五透镜23和成像平面24的光轴相重合,第一透镜12为凹透镜,凹面朝向像方,第二透镜13为凸透镜,凸面朝向物方,第三透镜21为双凸透镜,第四透镜22为凹凸透镜,凹面朝向物方,第五透镜23为凸透镜,凸面朝向物方。

在本实施例中,第一负弯月透镜14为非球面负弯月透镜,第二负弯月透镜15为双凹面负弯月透镜,第三负弯月透镜16为柱面负弯月透镜。进一步地,第一鼓型胶合透镜17由两个柱面的鼓型透镜胶合而成。

为了保证整个系统的体积满足超小型化要求,在本实施例中,镜头组件的光学总长范围为不超过18mm,两个镜头组件的两个对称的第二透镜13的中心间距为10mm~12mm,两个对称的成像平面24的中心间距为21mm~24mm,第一透镜12的凹面与等腰直角棱镜11的直角边所对应侧面之间的距离小于3mm,等腰直角棱镜11的直角边长度不超过6mm。

为了使整个系统的镜片口径不至于过小,在本实施例中,将第一透镜12的曲率设置为小于第二透镜13的曲率。

本发明实施例的全景光学成像系统具有良好的光学性能、广阔的总视角和较低的成本,把这种全景光学成像系统应用到诸如电视电话、监控相机、虚拟现实设备等数字摄像装置的摄像透镜系统,可对这种数字摄像装置的角度展宽、功能增强、成本节省和尺寸减小做出贡献。

以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种全景光学成像系统。其包括两个镜头组件,镜头组件包括等腰直角棱镜、依次沿光轴设置在等腰直角棱镜的一直角边所对应侧面前方的第一透镜和第二透镜、依次沿光轴设置在等腰直角棱镜的另一直角边所对应侧面前方的第一负弯月透镜、第二负弯月透镜、第三负弯月透镜、鼓型胶合透镜、球面透镜、柱面透镜、光阑、第三透镜、第四透镜、第五透镜和成像平面,两个镜头组件的等腰直角棱镜的斜边所对应斜面相互贴合,第一透镜为凹透镜,凹面朝向像方,第二透镜为凸透镜,凸面朝向物方,第三透镜为双凸透镜,第四透镜为凹凸透镜,凹面朝向物方,第五透镜为凸透镜,凸面朝向物方。本发明能够降低体积。

技术研发人员:罗艳
受保护的技术使用者:四川九鼎智远知识产权运营有限公司
技术研发日:2017.12.04
技术公布日:2018.03.09
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1