微透镜阵列及包括微透镜阵列的光学系统

    公开(公告)号:CN106461815B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201580027904.6

    申请日:2015-05-26

    Abstract: 本发明提供以减少包括由单一的微透镜的孔径的衍射导致的分布在内的光的强度分布的不均匀的方式,使排列或形状分散的微透镜阵列。本发明的微透镜阵列是由配置在xy平面上的N个微透镜构成的微透镜阵列。各个微透镜的透镜顶点投影到xy平面的投影点配置于规定的方向的栅格间隔在以M为正的整数时D/M(毫米)的xy平面上的基准栅格结构的栅格点的附近,以微透镜的边界线作为透镜的边,微透镜的相对的两个边的间隔大致等于D,从透镜顶点投影到xy平面的投影点至边投影到xy平面的投影线为止的距离是:D/2+εi,并且,在将各个微透镜的材料的折射率设为n,将中心附近的该规定的方向的曲率半径设为R(毫米),将焦距设为f(毫米)时,满足:;;;。

    光学元件、包含该光学元件的照明装置以及使用了该照明装置的照明模块

    公开(公告)号:CN104011461B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201280062987.9

    申请日:2012-12-18

    Abstract: 本发明提供照射均匀光的光学元件。将通过配置于平面上的假想光源的中心并与该平面垂直的轴设为z轴,在该平面内规定x轴、y轴,将该光源的x、y座标的最大值设为b、a,在xz截面上,将从原点发出并在与z轴成θr角度的方向上前进的光线与该入射面的法线构成的角度设为φx,将从x轴上与原点相隔距离b的点发出并在z轴方向前进的光线通过该入射面之后与z轴方向构成的角度设为θib,在yz截面中,将从原点发出并在与z轴成θr角度的方向上前进的光线与该入射面的法线构成的角度设为φy,将从y轴上与原点相隔距离a的点发出并在z轴方向上前进的光线通过该入射面和出射面之后与z轴方向构成的角度设为θia和θea,将从原点向与z轴成arctan(a/ha)角度的方向前进的光线通过该出射面之后与z轴方向构成的角度设为θeha,满足以下的式,φy>φx,θeha>45°,θea>45°,θia>θib。

    红外线用摄像光学系统

    公开(公告)号:CN104603664A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201380046047.5

    申请日:2013-09-03

    CPC classification number: G02B3/04 G02B3/08 G02B13/14

    Abstract: 红外线用摄像光学系统包含光圈、物体侧的面向物体侧凸出的树脂透镜以及摄像元件,F值小于等于1.4。在包含光轴的面上,在以正的入射角θ入射到该光学系统的平行光束之中,将入射到在入射面上距离光轴最远的位置上的光线作为上光线,并将该上光线通过入射面之前与光轴所成的逆时针旋转的角度设为θ0U,将该上光线通过入射面之后与光轴所成的角度设为θ1U,设Δθ1U=θ1U-θ0U,Δθ1U在θ0的全部范围内为负,并且在小于等于最大值的60%的范围内单调减小。在该平行光束之中,将入射到距离该上光线最远的位置上的光线作为下光线,并将该下光线通过入射面之前与光轴所成的逆时针旋转的角度设为θ0L,将该下光线通过入射面之后与光轴所成的角度设为θ1L,设Δθ1L=θ1L-θ0,在θ0为0时Δθ1L为正,并且如果θ0增加则Δθ1L变为负。

    摄像光学系统
    14.
    发明公开
    摄像光学系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN115145010A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210319628.2

    申请日:2022-03-29

    Abstract: 提供摄像光学系统。透镜的片数为3片至7片,孔径光阑存在于光学系统内,具有1片至4片两面的曲率半径在近轴区域无限大且在周边部具有三次像差区域的屈光力的非球面透镜,将i设为自然数,将从物体侧起的第i个透镜设为第i透镜,第1透镜是负的透镜或两面的曲率半径在近轴区域无限大且在周边部具有负的三次像差区域的屈光力的非球面透镜,与该孔径光阑相邻的像侧的透镜是正的透镜,当用fi表示第i透镜的焦距、用f表示整体的焦距、用n表示透镜的片数时,满足入射到光学系统且到达最大像高的光束与入射到光学系统且主光线与光轴平行的光束在第1透镜内不相交,将入射到光学系统且到达最大像高的光束的主光线与光轴所成的角度设为HFOV,满足40°<HFOV<80°。

    红外线用摄像光学系统

    公开(公告)号:CN104603664B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201380046047.5

    申请日:2013-09-03

    CPC classification number: G02B3/04 G02B3/08 G02B13/14

    Abstract: 红外线用摄像光学系统包含光圈、物体侧的面向物体侧凸出的树脂透镜以及摄像元件,F值小于等于1.4。在包含光轴的面上,在以正的入射角θ入射到该光学系统的平行光束之中,将入射到在入射面上距离光轴最远的位置上的光线作为上光线,并将该上光线通过入射面之前与光轴所成的逆时针旋转的角度设为θ0U,将该上光线通过入射面之后与光轴所成的角度设为θ1U,设Δθ1U=θ1U‑θ0U,Δθ1U在θ0的全部范围内为负,并且在小于等于最大值的60%的范围内单调减小。在该平行光束之中,将入射到距离该上光线最远的位置上的光线作为下光线,并将该下光线通过入射面之前与光轴所成的逆时针旋转的角度设为θ0L,将该下光线通过入射面之后与光轴所成的角度设为θ1L,设Δθ1L=θ1L‑θ0,在θ0为0时Δθ1L为正,并且如果θ0增加则Δθ1L变为负。

    微透镜阵列及包括微透镜阵列的光学系统

    公开(公告)号:CN106461815A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201580027904.6

    申请日:2015-05-26

    Abstract: 本发明提供以减少包括由单一的微透镜的孔径的衍射导致的分布在内的光的强度分布的不均匀的方式,使排列或形状分散的微透镜阵列。本发明的微透镜阵列是由配置在xy平面上的N个微透镜构成的微透镜阵列。各个微透镜的透镜顶点投影到xy平面的投影点配置于规定的方向的栅格间隔在以M为正的整数时D/M(毫米)的xy平面上的基准栅格结构的栅格点的附近,以微透镜的边界线作为透镜的边,微透镜的相对的两个边的间隔大致等于D,从透镜顶点投影到xy平面的投影点至边投影到xy平面的投影线为止的距离是:D/2+εi,并且,在将各个微透镜的材料的折射率设为n,将中心附近的该规定的方向的曲率半径设为R(毫米),将焦距设为f(毫米)时,满足:

    照明装置
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103443664B

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201180069502.4

    申请日:2011-08-09

    Abstract: 一种光学元件,其具有:覆盖面光源的发光面的入射面;配置于与该入射面相对的位置处的反射面;和与该反射面的周缘连接的出射面,其中,设该发光面的中心为点O、通过点O且与该发光面垂直的轴为该光学元件的光轴,该光学元件的该反射面具有该光轴附近相对于周缘凹陷的形状,在该光学元件的包含该光轴且与该发光面垂直的任意截面中,该反射面在80%以上的区域中对从点O放射的光进行反射,该入射面相对于包含该发光面的第1面的倾斜度被确定为:在设该入射面与第1面相交的点P处的该入射面的法线相对于第1面的倾斜度为θp、连接点P与该反射面和该出射面相交的点的直线相对于第1面的倾斜度为ω、该光学元件的材料的折射率为n时,满足下式。

    照明装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103443664A

    公开(公告)日:2013-12-11

    申请号:CN201180069502.4

    申请日:2011-08-09

    Abstract: 一种光学元件,其具有:覆盖面光源的发光面的入射面;配置于与该入射面相对的位置处的反射面;和与该反射面的周缘连接的出射面,其中,设该发光面的中心为点O、通过点O且与该发光面垂直的轴为该光学元件的光轴,该光学元件的该反射面具有该光轴附近相对于周缘凹陷的形状,在该光学元件的包含该光轴且与该发光面垂直的任意截面中,该反射面在80%以上的区域中对从点O放射的光进行反射,该入射面相对于包含该发光面的第1面的倾斜度被确定为:在设该入射面与第1面相交的点P处的该入射面的法线相对于第1面的倾斜度为θp、连接点P与该反射面和该出射面相交的点的直线相对于第1面的倾斜度为ω、该光学元件的材料的折射率为n时,满足下式。

    拍摄光学系统
    19.
    发明公开
    拍摄光学系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN119948378A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202380069049.X

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 一种拍摄光学系统,其中,透镜的片数为三片至四片,孔径光阑位于比最靠物体侧的透镜靠像侧且比最靠像侧的透镜靠物体侧的位置,在不与该孔径光阑相邻的位置具有一片非球面透镜,该非球面透镜的两面的曲率半径在近轴区域为无限大并且在周边部具有三级像差区域的光焦度,最靠物体侧的透镜是负透镜或者是两面的曲率半径在近轴区域为无限大并且在周边部具有负的三级像差区域的光焦度的非球面透镜,比该孔径光阑靠像侧的透镜中的至少一片透镜是正透镜,若将各片透镜的焦距用fi表示,将整体的焦距用f表示,将透镜的片数用n表示,则满足式(A),入射到光学系统并到达最大像高的光束和入射到光学系统的主光线与光轴平行的光束在第一透镜内不相交,将入射到光学系统并到达最大像高的光束的主光线与光轴所成的角度设为HFOV,则满足式(B),#imgabs0#40°<HFOV<80°(B)。

    扩散元件
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112558204A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011022344.4

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 提供扩散元件。扩散元件构成为具有如下的多个形状,该多个形状是通过以具有(x,y)面上的x方向上的长度为s的边和y方向上的长度为t的边的矩形的中心为原点、将该矩形内的平滑函数设为z=g(x,y)、使由z=g(x,y)表示的形状和由z=‑g(x,y)表示的形状中的至少一方在xy平面上平行移动而得到的,将从该扩散元件射出的光线与z轴方向在xz截面上所形成的角度设为xz截面的扩散角度的绝对值、将从该扩散元件射出的光线与z轴方向在yz截面上所形成的角度设为yz截面的扩散角度的绝对值,能够获得xz截面的扩散角度的绝对值的期望的最大值和yz截面的扩散角度的绝对值的期望的最大值。

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