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一種微距鏡頭的制作方法

文檔序號:8444940閱讀:326來源:國知局
一種微距鏡頭的制作方法
【技術(shù)領域】
[0001] 本發(fā)明是一種從無窮遠到等倍攝影倍率均可良好成像的微距鏡頭,可以廣泛地用 于數(shù)碼相機鏡頭,攝像機鏡頭,尤其涉及單反相機鏡頭等領域。
【背景技術(shù)】
[0002]目前,單反照相機使用的從無窮遠到等倍攝影倍率的微距鏡頭種類繁多,比如公 知日本特開2006-153942號和日本特開2012-53260號專利,從物體側(cè)開始,各透鏡組的屈 光度依次為正,負,正,負的結(jié)構(gòu),物體從無窮遠到等倍攝影倍率的合焦過程中,由第2組和 第4組鏡片組移動來進行合焦的,第1組和第4組固定。雖然可以得到很好的成像效果,但 是鏡片枚數(shù)較多,無法實現(xiàn)低成本小型化,如果將此發(fā)明放大用于35mm全幅畫面的話,體 積將更大,成本會更高。
[0003] 還有,比如公知的日本特開2012-63403號專利,從物體側(cè)開始,各透鏡組的屈光 度依次為正,負,正,負,負,正的結(jié)構(gòu),物體從無窮遠到攝影倍率為等倍的過程中,第2組和 第4組鏡片組移動進行合焦,第1組和第4, 5,6組固定。雖然可以得到很好的成像效果,但 是鏡片枚數(shù)較多,無法實現(xiàn)低成本小型化。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004] 為了克服上述公知的微距鏡頭體積龐大,成本高的缺點,本發(fā)明將提供一種從無 窮遠到等倍攝影倍率均可實現(xiàn)高性能的成像效果,且體積小,成本低的高性能微距鏡頭。
[0005] 本發(fā)明解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:一種微距鏡頭,從物體側(cè)起至像面 側(cè)依次包括正屈光度的第1透鏡組G1,負屈光度的第2透鏡組G2,光闌stop,正屈光度的 第3透鏡組G3,負屈光度的第4透鏡組G4組成,物體從無窮遠向近距離移動時,上述的第2 透鏡組G2和第4透鏡組G4移動來實現(xiàn)合焦,前述的第1透鏡G1,第4透鏡G4和光闌sotp 固定不動。前述的第1組鏡頭組Gl由從物體側(cè)依次為正屈光度凸透鏡和正負相膠合鏡片 3枚鏡片組成,前述第4透鏡組G4由一枚負透鏡鏡片構(gòu)成。并且以下條件式。
[0006] 0. 5 ^fll/FL^LO(1)
[0007]其中,
[0008] m :第一透鏡組Gl中最靠近物體側(cè)的正透鏡的焦點距離
[0009]FL:無窮遠狀態(tài)下,全光學系的焦點距離
[0010] 作為優(yōu)化的技術(shù)方案,所述微距鏡頭滿足條件式(2);
[0011] 1.0 彡fll/Fl彡 1.5 (2)
[0012] 其中,F(xiàn)l:前面敘述的第一透鏡組的焦點距離。
[0013] 作為優(yōu)化的技術(shù)方案,所述微距鏡頭還滿足條件式(3);
[0014]LO^fll/Ymax^ 6. 0 (3)
[0015] 其中,Ymax:無窮遠狀態(tài)下,光學系的最大近軸像高(Ymax=FLXtano)。
[0016] 如果超過條件式(1)的上限的話,第1透鏡組中的第1片鏡片的屈光度太弱,雖然 像差很容易補正,但是第1鏡片組的屈光度過弱導致無法實現(xiàn)小型化,如果實現(xiàn)小型化,第 1鏡片組就無法用3枚鏡片來實現(xiàn)。如果超過條件式(1)的下限的話,雖然很容易實現(xiàn)小型 化,低成本,但由于第1片透鏡的屈光度太強,產(chǎn)生的像差補正起來就非常困難,無法實現(xiàn) |^十生倉泛。
[0017] 如果超過條件式(2)的上限的話,第1片鏡片的屈光度在第一透鏡組中所占比重 太低,第1透鏡組中的膠合鏡片的屈光度就會過強,也就是說,負透鏡的屈光度太弱,這樣 第1透鏡組的像差也很難被補正,如果超過條件式(2)的下限的話,第1片透鏡的屈光度就 會太強,這樣像差也無法被很好的補正。
[0018] 如果超過條件式(3)的上限的話,第1透鏡組中的第1片鏡片的屈光度太弱,雖然 像差很容易補正,但是第1鏡片組的屈光度過弱導致無法實現(xiàn)小型化,如果實現(xiàn)小型化,第 1鏡片組就無法用3枚鏡片來實現(xiàn)。如果超過條件式(3)的下限的話,雖然很容易實現(xiàn)小型 化,低成本,但由于第1片透鏡的屈光度太強,產(chǎn)生的像差補正起來就非常困難。
[0019] 發(fā)明效果
[0020] 本發(fā)明的有益效果是,提供一種從無窮遠到等倍攝影倍率均很好成像,且實現(xiàn)小 體積,低成本,高性能的微距鏡頭。
【附圖說明】
[0021] 圖1為第一實施例中微距鏡頭結(jié)構(gòu)示意圖;
[0022] 圖2為第一實施例中的無窮遠,等攝影倍率的球面像差,場曲像差,畸變像差以及 倍率色差不意圖;
[0023] 圖3為第二實施例中微距鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0024]圖4為第二實施例中的無窮遠,等攝影倍率的球面像差,場曲像差,畸變像差以及 倍率色差示意圖。
【具體實施方式】
[0025] 第一實施例
[0026] 如圖1所示,從物體側(cè)起至像面?zhèn)纫来伟ㄕ舛鹊牡?透鏡組G1,負屈光度的 第2透鏡組G2,光闌stop,正屈光度的第3透鏡組G3,負屈光度的第4透鏡組組成,物體從 無窮遠向近距離移動時,上述的第2透鏡組和第4透鏡組移動來實現(xiàn)合焦,前述的第1透鏡 G1,第4透鏡G4和光闌sotp固定不動。
[0027] 第一實施例的無窮遠,等攝影倍率的球面像差,場曲像差,畸變像差以及倍率色差 如圖2所示。
[0028] 第一實施例的數(shù)據(jù)如下。
[0029] R(mm):各個面的曲率半徑[0030] D(mm):各鏡片間隔和鏡片厚度
[0031] Nd:d線的各個玻璃的折射率
[0032] Vd:玻璃的阿貝數(shù)
[0033] 焦距:98. 5
[0034]FNO:2. 87
【主權(quán)項】
1. 一種微距鏡頭,其特征在于:從物體側(cè)起至像面?zhèn)纫来伟ㄕ舛鹊牡?透鏡組 Gl,負屈光度的第2透鏡組G2,光闌stop,正屈光度的第3透鏡組G3,負屈光度的第4透鏡 組G4組成,物體從無窮遠向近距離移動時,上述的第2透鏡組G2和第4透鏡組G4移動來 實現(xiàn)合焦,前述的第1透鏡G1,第4透鏡G4和光闌sotp固定不動。前述的第1組鏡頭組 Gl由從物體側(cè)依次為正屈光度凸透鏡和正負相膠合鏡片3枚鏡片組成,前述第4透鏡組G4 由一枚負透鏡鏡片構(gòu)成。并且以下條件式, 0.5 彡fll/FL彡 1.0 (1) 其中, Hl:第一透鏡組Gl最物體側(cè)的正屈光度鏡片的焦點距離FL:無窮遠狀態(tài)下,全光學系的焦點距離。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的微距鏡頭,其特征在于,滿足條件式(2); LO^fll/Fl^ 1. 5 (2) 其中, Fl:前面敘述的第一透鏡組的焦點距離。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的微距鏡頭,其特征在于,滿足條件式(3); LO^fll/Ymax^ 6. 0 (3) 其中, Ymax:無窮遠狀態(tài)下,光學系的最大近軸像高(Ymax=FLXtano)。
【專利摘要】一種微距鏡頭,從物體側(cè)起至像面?zhèn)纫来伟ㄕ舛鹊牡?透鏡組G1,負屈光度的第2透鏡組G2,光闌stop,正屈光度的第3透鏡組G3,負屈光度的第4透鏡組G4組成,物體從無窮遠向近距離移動時,上述的第2透鏡組G2和第4透鏡組G4移動來實現(xiàn)合焦,前述的第1透鏡G1,第4透鏡G4和光闌sotp固定不動。前述的第1組鏡頭組G1由從物體側(cè)依次為正屈光度凸透鏡和正負相膠合鏡片3枚鏡片組成,前述第4透鏡組G4由一枚負透鏡鏡片構(gòu)成。并且以下條件式;0.5≤f11/FL≤1.0;它具有從無窮遠到等倍攝影倍率均很好成像,且具有體積小,成本低,性能高的特點。
【IPC分類】G02B15-173
【公開號】CN104765134
【申請?zhí)枴緾N201410399586
【發(fā)明人】張小華
【申請人】安徽長庚光學科技有限公司
【公開日】2015年7月8日
【申請日】2014年8月11日
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