CN112630924A - 变焦曲线矫正方法、装置、存储介质以及*** - Google Patents

变焦曲线矫正方法、装置、存储介质以及*** Download PDF

Info

Publication number
CN112630924A
CN112630924A CN202011384938.XA CN202011384938A CN112630924A CN 112630924 A CN112630924 A CN 112630924A CN 202011384938 A CN202011384938 A CN 202011384938A CN 112630924 A CN112630924 A CN 112630924A
Authority
CN
China
Prior art keywords
zoom
lens group
focal length
corrected
curve
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202011384938.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN112630924B (zh
Inventor
吕强
孔旭东
姚宏辉
陈建军
李昆
王浩
吕祖文
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhongshan United Optoelectronic Research Institute Co Ltd
Original Assignee
Zhongshan United Optoelectronic Research Institute Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhongshan United Optoelectronic Research Institute Co Ltd filed Critical Zhongshan United Optoelectronic Research Institute Co Ltd
Priority to CN202011384938.XA priority Critical patent/CN112630924B/zh
Publication of CN112630924A publication Critical patent/CN112630924A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN112630924B publication Critical patent/CN112630924B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • G02B7/08Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification adapted to co-operate with a remote control mechanism
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0012Optical design, e.g. procedures, algorithms, optimisation routines

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lens Barrels (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

本发明公开一种变焦曲线矫正方法,通过获取待矫正变倍透镜组在调整焦距处对应的矫正值,将待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线上任意焦距对应的变焦位置均沿轴向叠加该矫正值,以获得矫正后的变焦曲线。当变倍透镜组按矫正后的变焦曲线移动,补偿透镜组按理论对焦曲线移动时,变焦镜头能够在像平面获得清晰成像。本发明的变焦曲线矫正方法,能更准确的矫正变焦镜头的焦距,且操作步骤少,操作简单。

Description

变焦曲线矫正方法、装置、存储介质以及***
技术领域
本发明涉及变焦镜头技术领域,特别涉及对焦曲线矫正方法、装置、存 储介质以及***。
背景技术
变焦镜头是焦距在一定范围内连续改变而保持像面不动的光学***。它 可以在拍摄点不变的情况下获得不同比例的像,因此它在新闻采访、影片摄 制、电视转播以及安防监控等领域有着极为重要的地位。变焦镜头包括提供 倍率的变倍透镜组和补偿像面的补偿透镜组。从镜头的广角端到望远端,变 倍透镜组的位置与所处位置对应的焦距构成了变焦曲线,补偿透镜组的位置 与所处位置的焦距构成了对焦曲线。当变倍透镜组和补偿透镜组分别按变焦 曲线和对焦曲线移动时,理论上,变焦镜头能够在各焦距处均获得清晰的成 像。但是,在镜头的实际加工及组装过程中会存在各种各样的加工、组装误 差以及PI(Photo-Interrupt)的定位误差等,导致变倍透镜组和补偿透镜组分 别按变焦曲线和对焦曲线移动时变焦镜头并不能在像平面获得清晰成像。
发明内容
本发明的主要目的是提出一种变焦曲线矫正方法,旨在解决变焦镜头因 实际加工及组装过程中存在的各种误差导致变倍透镜组和补偿透镜组分别按 变焦曲线和对焦曲线移动时变焦镜头并不能在像平面获得清晰成像的问题。
为实现上述目的,本发明提出一种变焦曲线矫正方法,包括如下步骤:
获取变焦镜头的待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线;
获取所述待矫正变倍透镜组在调整焦距处对应的矫正值;所述调整焦距 为根据测试变焦曲线计算每一焦距对应的所述变焦镜头的后焦长,对应的所 述后焦长与理论后焦长的绝对差值最大所对应的焦距;所述矫正值为所述待 矫正变倍透镜组在所述调整焦距处,通过调整所述待矫正变倍透镜组在轴向 上移动过程中,成像清晰时对应的轴向位移;
将所述待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线上任意焦距对应的变焦位置均 沿轴向叠加所述矫正值,以获得矫正后的变焦曲线。
可选地,所述将所述待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线上任意焦距对应 的变焦位置均沿轴向叠加所述矫正值,以获得矫正后的变焦曲线的步骤之后 还包括:
存储所述待矫正变倍透镜组矫正后的变焦曲线。
可选地,所述获取所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距处对应的矫正 值的步骤包括:
获取待矫正变倍透镜组的调整焦距;
获取补偿透镜组的理论对焦曲线;
控制电驱动装置驱动所述补偿透镜组移动至所述调整焦距对应的理论对 焦位置,以及驱动所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变焦位置 附近移动,并接受图像采集器收集的成像图像,其中,所述电驱动装置分别 与变倍透镜组和补偿透镜组驱动连接,所述图像采集器位于所述变焦镜头的 像平面;
当所述成像图像清晰时,获取所述待矫正变倍透镜组的实际对焦位置相 对理论变焦位置的位移量为矫正值。
可选地,所述获取待矫正变倍透镜组的调整焦距的步骤包括:
将所述理论变焦曲线上任意焦距对应的变焦位置均沿轴向叠加预判位移 量,以获得测试变焦曲线;
根据所述测试变焦曲线和理论对焦曲线,计算每一焦距对应的所述变焦 镜头的后焦长;
选取所述后焦长与理论后焦长的绝对差值最大所对应的焦距为调整焦 距。
可选地,所述变焦镜头包括至少两个变倍透镜组,至少两个所述变倍透 镜组包含待矫正变倍透镜组和其它变倍透镜组;
所述根据所述测试变焦曲线和理论对焦曲线,计算每一焦距对应的所述 变焦镜头的后焦长的步骤包括:
根据所述待矫正变倍透镜组的测试变焦曲线,其它所述变倍透镜组的理 论变焦曲线,以及理论对焦曲线,计算每一焦距对应的后焦长。
可选地,所述其它变倍透镜组均为未矫正变倍透镜组;
所述控制电驱动装置驱动所述补偿透镜组移动至所述调整焦距对应的理 论对焦位置,以及驱动所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变焦 位置附近移动,并接受所述图像采集器收集的成像图像的步骤包括:
控制电驱动装置驱动所述未矫正变倍透镜组和所述补偿透镜组分别移动 至所述调整焦距对应的理论变焦位置和理论对焦位置,以及驱动所述待矫正 变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变焦位置附近移动,并接受所述图像采 集器收集的成像图像。
可选地,所述其它变倍透镜组包含未矫正变倍透镜组和已矫正变倍透镜 组;
所述控制电驱动装置驱动所述补偿透镜组移动至所述调整焦距对应的理 论对焦位置,以及驱动所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变焦 位置附近移动,并接受所述图像采集器收集的成像图像的步骤包括:
获取所述已矫正变倍透镜组的矫正后的变焦曲线;
控制所述电驱动装置驱动所述未矫正透镜组和所述补偿透镜组分别移动 至所述调整焦距对应的理论变焦位置和理论对焦位置,所述已矫正变倍透镜 组移动至所述调整焦距对应的矫正后的变焦位置,以及控制所述待矫正变倍 透镜组在所述调整焦距对应理论变焦位置附近移动,并接受所述图像采集器 收集的成像图像。
本发明还提出一种变焦曲线矫正装置,包括存储器、处理器及存储在所 述存储器上并可在所述处理器上运行的变焦曲线矫正程序,所述变焦曲线矫 正程序配置为实现如上所述的变焦曲线矫正方法的步骤。
本发明还提出一种存储介质,所述存储介质上存储有所述变焦曲线矫正 程序,所述变焦曲线矫正程序被处理器执行时实现如上所述的变焦曲线矫正 方法的步骤。
本发明还提出一种变焦曲线矫正***,包括:
变焦镜头,包括同轴设置的变倍透镜组和补偿透镜组,所述变倍透镜组 和所述补偿透镜组均可沿其轴向移动;
测试光源,用以向所述变焦镜头的拍摄端发射平行光束;
图像采集器,位于所述变焦镜头的像平面,用以采集所述变焦镜头的成 像图像;
电驱动装置,与所述变倍透镜组和所述补偿透镜组驱动连接,用以驱动 多个所述变倍透镜组和所述补偿透镜组移动;
控制器,与所述图像采集器和所述电驱动装置装置电性连接,所述控制 器包括如上所述的变焦曲线矫正装置。
本发明的技术方案提供一种变焦曲线矫正方法,当变倍透镜组按矫正后 的变焦曲线移动,补偿透镜组按理论对焦曲线移动时,变焦镜头能够在像平 面获得清晰成像。变焦镜头在实际加工和组装过程中存在各种各样的误差, 导致了各透镜组的焦距,以及相邻透镜组之间的间隔与理论不一致,进而导 致各透镜组在某一焦距处按照理论位置排布时,变焦镜头的焦距与理论值不 一致,因此在理论像平面上成像不清晰。
光学分析可知,各镜头组的后焦距和相邻透镜组之间的间隔存在误差对 变焦镜头的焦距的影响是可以通过改变镜头组的位置进行补偿的;并且各透 镜组的位置的改变对变焦镜头的焦距的影响是不同的。经理论分析和实验验 证,当变倍透镜组按理论变焦曲线移动的情况下,为使变焦镜头从广角端到 望远端成像均清晰,补偿透镜组在每一焦距处对焦位置的矫正值差异较大, 因此,需要从广角端到望远端测量较多点,才能给出较为准确的对焦位置。 但是,当补偿透镜组按照理论对焦曲线移动的情况下,为使变焦镜头从广角 端到望远端成像均清晰,变倍透镜组在每一焦距处变焦位置的矫正值差异小, 因此矫正变焦曲线更方便矫正变焦镜头的焦距,且矫正效果更好。鉴于上述 理论分析和实验验证,本发明的变焦曲线矫正方法,获取待矫正变倍透镜组 在调整焦距处对应的矫正值,将待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线上任意焦 距对应的变焦位置均沿轴向叠加矫正值,即可获得矫正后的变焦曲线。本发 明的变焦曲线矫正方法,能更准确的矫正变焦镜头的焦距,且操作步骤少, 操作简单。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图示出的结构获得其他的 附图。
图1为本发明提供的变焦曲线矫正***的一实施例的结构示意图;
图2为本发明提供的变焦曲线矫正方法一实施方式的流程图。
附图标号说明:
标号 名称 标号 名称
1 测试光源 3 驱动装置
2 图像采集器 4 控制器
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步 说明。
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 作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。
需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、 前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示) 下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时, 则该方向性指示也相应地随之改变。
另外,若本发明实施例中有涉及“第一”、“第二”等的描述,则该“第一”、 “第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者 隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以 明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,全文中出现的“和/或”的含义包 括三个并列的方案,以“A和/或B”为例,包括A方案、或B方案、或A和B同时 满足的方案。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是 以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或 无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护 范围之内。
变焦镜头在实际加工和组装过程中存在各种各样的误差,导致了各透镜 组的焦距,以及相邻透镜组之间的间隔与理论不一致,进而导致各透镜组在 某一焦距处按照理论位置排布时,变焦镜头的后焦距与理论值不一致,因此 在理论像平面上成像不清晰。鉴于此,本发明提供了一种变焦曲线矫正方法、 装置以及***,旨在通过矫正变焦曲线,使得当变倍透镜组按矫正后的变焦 曲线移动,补偿透镜组按理论对焦曲线移动时,变焦镜头能够在像平面获得 清晰成像。
图1为本发明的变焦曲线矫正***的一实施例的结构示意图,参见图1, 变焦曲线矫正***包括变焦镜头、测试光源1、图像采集器2、电驱动装置3 以及控制器4。其中,变焦镜头包括同轴设置的变倍透镜组,以及补偿透镜组, 变倍透镜组和补偿透镜组均可沿其轴向移动;测试光源1用于向变焦镜头的 拍摄端发射平行光束;图像采集器2位于变焦镜头的像平面,用以采集变焦 镜头的成像图像;电驱动装置3与变倍透镜组和补偿透镜组驱动连接,用以 驱动所述变倍透镜组和所述补偿透镜组移动;控制器4与图像采集器2和电 驱动装置3电性连接,控制器4包括变焦曲线矫正装置。其中,电驱动装置3 包括多个驱动马达,每一变倍透镜组和补偿透镜组均与一驱动马达驱动连接。
变焦曲线矫正装置包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器 上运行的变焦曲线矫正程序,变焦曲线矫正程序配置为实现本发明的变焦曲 线矫正方法。
本发明还提供一种存储介质,存储介质上存储有变焦曲线矫正程序,变 焦曲线矫正程序被处理器执行时实现本发明的变焦曲线矫正方法的步骤。
光学分析可知,各镜头组的焦距和相邻透镜组之间的间隔存在误差对变 焦镜头的后焦距的影响是可以通过改变镜头组的位置进行补偿的;并且各透 镜组的位置的改变对变焦镜头的后焦距的影响是不同的。经理论分析和实验 验证,当变倍透镜组按理论变焦曲线移动的情况下,为使变焦镜头从广角端 到望远端成像均清晰,补偿透镜组在每一焦距处对焦位置的矫正值差异较大, 因此,需要从广角端到望远端测量较多点,才能给出较为准确的对焦位置。 但是,当补偿透镜组按照理论对焦曲线移动的情况下,为使变焦镜头从广角 端到望远端成像均清晰,变倍透镜组在每一焦距处变焦位置的矫正值差异小, 因此矫正变焦曲线更方便矫正变焦镜头的后焦距,且矫正效果更好。鉴于上 述理论分析和实验验证,本发明提出了一种变焦曲线矫正方法,包括如下步 骤:
S10、获取变焦镜头的待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线;
S20、获取所述待矫正变倍透镜组在调整焦距处对应的矫正值;所述调整 焦距为根据测试变焦曲线计算每一焦距对应的所述变焦镜头的后焦长,对应 的所述后焦长与理论后焦长的绝对差值最大所对应的焦距;所述矫正值为所 述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距处,通过调整所述待矫正变倍透镜组在 轴向上移动过程中,成像清晰时对应的轴向位移;
S30、将所述待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线上任意焦距对应的变焦位 置均沿轴向叠加所述矫正值,以获得矫正后的变焦曲线。
其中,后焦长为包含多个镜片的光学***中最后一个光学表面顶点至后 方焦点的距离。本发明的变焦曲线矫正方法,获取待矫正变倍透镜组在调整 焦距处对应的矫正值,将待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线上任意焦距对应 的变焦位置均沿轴向叠加矫正值,即可获得矫正后的变焦曲线。本发明的变 焦曲线矫正方法,能更准确的变焦镜头的焦距,且操作步骤少,操作简单。
进一步地,S30步骤之后还包括:
S40、存储所述待矫正变倍透镜组矫正后的变焦曲线。便于使用时提取矫 正后的变焦曲线
进一步地,S20、获取所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距处对应的矫 正值的步骤包括:
S201、获取待矫正变倍透镜组的调整焦距;
S202、获取补偿透镜组的理论对焦曲线;
S203、控制电驱动装置驱动所述补偿透镜组移动至所述调整焦距对应的 理论对焦位置,以及驱动所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变 焦位置附近移动,并接受图像采集器收集的成像图像,其中,所述电驱动装 置分别与变倍透镜组和补偿透镜组驱动连接,所述图像采集器位于所述变焦 镜头的像平面;
S204、当所述成像图像清晰时,获取所述待矫正变倍透镜组的实际对焦 位置相对理论变焦位置的位移量为矫正值。
其中,获取待矫正变倍透镜组的调整焦距的步骤包括:
S2011、将所述理论变焦曲线上任意焦距对应的变焦位置均沿轴向叠加预 判位移量,以获得测试变焦曲线;
S2012、根据所述测试变焦曲线和理论对焦曲线,计算每一焦距对应的所 述变焦镜头的后焦长;
S2013、选取后焦长与理论后焦长的绝对差值最大所对应的焦距为调整焦 距。
通过理论分析和实验验证可知,改变变倍透镜组的位置对每一焦距处变 焦镜头的后焦长的影响是不同的,也即每一焦距对应的后焦长对变倍透镜组 的位置改变的敏感度不同,选取后焦长对变倍透镜组的位置最敏感的焦距处 进行矫正,能够获得最好的矫正效果。
鉴于此,本发明的变焦曲线矫正方法中,首先,在待矫正变倍透镜组的 理论变焦曲线上任意焦距对应的变焦位置均沿轴向叠加预判位移量,以获得 测试变焦曲线,测试变焦曲线能够放大变倍透镜组的位置改变对变焦镜头的 后焦长的影响,以更好的确定调整焦距的位置。其次,选取后焦长与理论后 焦长的绝对差值最大所对应的焦距为调整焦距,那么在调整焦距处,变倍透 镜组的位置改变对后焦长的影响最大。
根据待矫正变倍透镜组的测试变焦曲线,补偿透镜组的理论对角曲线, 计算每一焦距对应的变焦镜头的后焦长的方法为本领域的常规方法,对此本 申请不再赘述。
一般地,当变焦镜头包括一个变倍透镜组和一个补偿透镜组时,加工和 组装造成的误差造成变焦曲线的偏差是从广角端到望远端逐渐增大,因此, 一般选择焦距最大的望远端获取矫正值。
当变焦镜头包括多个变倍透镜组时,从广角端到望远端,不同变倍透镜 组位置的微小改变对后焦长的影响是不同的。通过理论分析和实验验证可知, 不同焦距处,不同变倍透镜组位置的微小改变对后焦长的影响情况不同。例 如,某变焦镜头有三个变倍透镜组和一个补偿透镜组,从广角端到望远端, 对第一变倍透镜组在理论变焦位置的基础上都改变相同的位移,在望远端后 焦长变化最大,对第二变倍透镜组在理论变焦位置的基础上都改变相同的位 移,在中倍率端后焦长变化最大,对第三变倍透镜组在理论变焦位置的基础上都改变相同的位移,在广角端后焦长变化最大。鉴于此,对多个变倍透镜 组,需分别选取调整焦距。因此,所述根据所述测试变焦曲线和理论对焦曲 线,计算每一焦距对应的所述变焦镜头的后焦长的步骤包括:
S2012’、根据所述待矫正变倍透镜组的测试变焦曲线,其它所述变倍透 镜组的理论变焦曲线,以及理论对焦曲线,计算每一焦距对应的后焦距长。
需要说明的是,当其它变倍透镜组均为未矫正变倍透镜组时,均使用未 矫正变倍透镜组的理论变焦曲线参与计算。当其它变倍透镜组包含未矫正变 倍透镜组和已矫正变倍透镜组,已矫正变倍透镜组既可以使用理论变焦曲线 参与计算,也可以使用矫正后的变焦曲线参与计算。
对于包括多个变倍透镜组的变焦镜头,第一个矫正或处于中间矫正,或 最后一个矫正,获取矫正值略有不同,具体如下,
当其它变倍透镜组均为未矫正变倍透镜组,控制电驱动装置驱动未矫正 透镜组和补偿透镜组分别移动至调整焦距对应的理论变焦位置和理论对焦位 置,并驱动待矫正变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变焦位置附近移动, 并接受图像采集器收集的成像图像;当成像图像清晰时,获取待矫正变倍透 镜组相对理论变焦位置的位移量为矫正值。
当其它变倍透镜组包含未矫正变倍透镜组和已矫正变倍透镜组;首先, 获取已矫正变倍透镜组的矫正后的变焦曲线;其次,控制电驱动装置驱动未 矫正透镜组和补偿透镜组分别移动至调整焦距对应的理论变焦位置和理论对 焦位置,已矫正变倍透镜组移动至调整焦距对应的矫正后的变焦位置,并驱 动待矫正变倍透镜组在调整焦距对应理论对焦位置附近移动,并接受图像采 集器收集的成像图像;当成像图像清晰时,获取待矫正变倍透镜组相对理论 变焦位置的位移量为矫正值。
当其它变倍透镜组均为已矫正变倍透镜组时,首先,获取所述已矫正变 倍透镜组的矫正后的变焦曲线;其次,控制电驱动装置驱动补偿透镜组移动 至调整焦距对应的理论对焦位置已矫正变倍透镜组移动至调整焦距对应的矫 正后的变焦位置,并驱动待矫正变倍透镜组在调整焦距对应理论对焦位置附 近移动,并接受图像采集器收集的成像图像;当成像图像清晰时,获取待矫 正变倍透镜组相对理论变焦位置的位移量为矫正值。
具体地,以包含3个变倍透镜组的变焦镜头为例,其中,经计算,第一 变倍透镜组的调整焦距为第一调整焦距,第二变倍透镜组的调整焦距为第二 调整焦距,第三变倍透镜组的调整焦距为第三调整焦距。具体获取第一矫正 值、第二矫正值和第三矫正值得步骤如下:
第一步:控制第二变倍透镜组、第三变倍透镜组和补偿透镜组分别移动 至第一调整焦距对应的理论变焦位置和理论对焦位置,调整第一变倍透镜组 在其第一调整焦距对应的理论变焦位置附近沿其轴线移动,当图像采集器采 集的成像图像清晰时,获取该调节量作为第一矫正值,将第一变倍透镜组的 理论变焦曲线上任意焦距对应变焦位置均沿轴向叠加所述第一矫正值,以获 得第一变倍透镜组的矫正后的变焦曲线,并存储;
第二步:控制第三变倍透镜组和补偿透镜组分别移动至第二调整焦距对 应的理论变焦位置和理论对焦位置,第一变倍透镜组移动至第二调整焦距对 应的矫正后的变焦位置,调整所述第二变倍透镜组在其第二调整焦距对应得 理论变焦位置附近沿其轴线移动,当图像采集器采集的成像图像清晰时,获 取该调节量作为第二矫正值,将第一变倍透镜组的理论变焦曲线上任意焦距 对应变焦位置均沿轴向叠加所述第二矫正值,以获得第二变倍透镜组的矫正 后的变焦曲线,并存储;
第三步:控制第一变倍透镜组、第二变倍透镜组移动至第三调整焦距对 应的矫正后的变焦位置,补偿透镜组移动至第三调整焦距对应的理论对焦位 置,调整第三变倍透镜组在第三调整焦距对应的理论变焦位置附近沿其轴线 移动,当图像采集器采集的成像图像清晰时,获取该调节量作为第三矫正值, 将第三变倍透镜组的理论变焦曲线上任意焦距对应变焦位置均沿轴向叠加所 述第三矫正值,以获得第三变倍透镜组的矫正后的变焦曲线,并存储。
通过以上步骤,得到各个变倍透镜组矫正后的变焦曲线,当变焦镜头按 照矫正后的变焦曲线驱动变倍透镜组,按理论对焦曲线驱动补偿透镜组时, 可在任意焦距处获得清晰成像。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围, 凡是在本发明的发明构思下,利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构 变换,或直接/间接运用在其他相关的技术领域均包括在本发明的专利保护范 围内。

Claims (10)

1.一种变焦曲线矫正方法,其特征在于,包括如下步骤:
获取变焦镜头的待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线;
获取所述待矫正变倍透镜组在调整焦距处对应的矫正值;所述调整焦距为根据测试变焦曲线计算每一焦距对应的所述变焦镜头的后焦长,对应的所述后焦长与理论后焦长的绝对差值最大所对应的焦距;所述矫正值为所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距处,通过调整所述待矫正变倍透镜组在轴向上移动过程中,成像清晰时对应的轴向位移;
将所述待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线上任意焦距对应的变焦位置均沿轴向叠加所述矫正值,以获得矫正后的变焦曲线。
2.如权利要求1所述的变焦曲线矫正方法,其特征在于,所述将所述待矫正变倍透镜组的理论变焦曲线上任意焦距对应的变焦位置均沿轴向叠加所述矫正值,以获得矫正后的变焦曲线的步骤之后还包括:
存储所述待矫正变倍透镜组矫正后的变焦曲线。
3.如权利要求1所述的变焦曲线矫正方法,其特征在于,所述获取所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距处对应的矫正值的步骤包括:
获取待矫正变倍透镜组的调整焦距;
获取补偿透镜组的理论对焦曲线;
控制电驱动装置驱动所述补偿透镜组移动至所述调整焦距对应的理论对焦位置,以及驱动所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变焦位置附近移动,并接受图像采集器收集的成像图像;其中,所述电驱动装置分别与变倍透镜组和补偿透镜组驱动连接,所述图像采集器位于所述变焦镜头的像平面;
当所述成像图像清晰时,获取所述待矫正变倍透镜组的实际变焦位置相对理论变焦位置的位移量为矫正值。
4.如权利要求3所述的变焦曲线矫正方法,其特征在于,所述获取待矫正变倍透镜组的调整焦距的步骤包括:
将所述理论变焦曲线上任意焦距对应的变焦位置均沿轴向叠加预判位移量,以获得测试变焦曲线;
根据所述测试变焦曲线和理论对焦曲线,计算每一焦距对应的所述变焦镜头的后焦长;
选取所述后焦长与理论后焦长的绝对差值最大所对应的焦距为调整焦距。
5.如权利要求4所述的变焦曲线矫正方法,其特征在于,所述变焦镜头包括至少两个变倍透镜组,至少两个所述变倍透镜组包含待矫正变倍透镜组和其它变倍透镜组;
所述根据所述测试变焦曲线和理论对焦曲线,计算每一焦距对应的所述变焦镜头的后焦长的步骤包括:
根据所述待矫正变倍透镜组的测试变焦曲线,其它所述变倍透镜组的理论变焦曲线,以及理论对焦曲线,计算每一焦距对应的所述变焦镜头的后焦长。
6.如权利要求5所述的变焦曲线矫正方法,其特征在于,所述其它变倍透镜组均为未矫正变倍透镜组;
所述控制电驱动装置驱动所述补偿透镜组移动至所述调整焦距对应的理论对焦位置,以及驱动所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变焦位置附近移动,并接受所述图像采集器收集的成像图像的步骤包括:
控制电驱动装置驱动所述未矫正变倍透镜组和所述补偿透镜组分别移动至所述调整焦距对应的理论变焦位置和理论对焦位置,以及驱动所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变焦位置附近移动,并接受所述图像采集器收集的成像图像。
7.如权利要求5所述的变焦曲线矫正方法,其特征在于,所述其它变倍透镜组包含未矫正变倍透镜组和已矫正变倍透镜组;
所述控制电驱动装置驱动所述补偿透镜组移动至所述调整焦距对应的理论对焦位置,以及驱动所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变焦位置附近移动,并接受所述图像采集器收集的成像图像的步骤包括:
获取所述已矫正变倍透镜组的矫正后的变焦曲线;
控制所述电驱动装置驱动所述未矫正透镜组和所述补偿透镜组分别移动至所述调整焦距对应的理论变焦位置和理论对焦位置,所述已矫正变倍透镜组移动至所述调整焦距对应的矫正后的变焦位置,以及控制所述待矫正变倍透镜组在所述调整焦距对应理论变焦位置附近移动,并接受所述图像采集器收集的成像图像。
8.一种变焦曲线矫正装置,其特征在于,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的变焦曲线矫正程序,所述变焦曲线矫正程序配置为实现如权利要求1至7中任一项所述的变焦曲线矫正方法的步骤。
9.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有所述变焦曲线矫正程序,所述变焦曲线矫正程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的变焦曲线矫正方法的步骤。
10.一种变焦曲线矫正***,其特征在于,包括:
变焦镜头,包括同轴设置的变倍透镜组和补偿透镜组,所述变倍透镜组和所述补偿透镜组均可沿其轴向移动;
测试光源,用以向所述变焦镜头的拍摄端发射平行光束;
图像采集器,位于所述变焦镜头的像平面,用以采集所述变焦镜头的成像图像;
电驱动装置,与所述变倍透镜组和所述补偿透镜组驱动连接,用以驱动多个所述变倍透镜组和所述补偿透镜组移动;
控制器,与所述图像采集器和所述电驱动装置装置电性连接,所述控制器包括如权利要求8所述的变焦曲线矫正装置。
CN202011384938.XA 2020-11-30 2020-11-30 变焦曲线矫正方法、装置、存储介质以及*** Active CN112630924B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011384938.XA CN112630924B (zh) 2020-11-30 2020-11-30 变焦曲线矫正方法、装置、存储介质以及***

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011384938.XA CN112630924B (zh) 2020-11-30 2020-11-30 变焦曲线矫正方法、装置、存储介质以及***

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN112630924A true CN112630924A (zh) 2021-04-09
CN112630924B CN112630924B (zh) 2022-11-08

Family

ID=75307363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011384938.XA Active CN112630924B (zh) 2020-11-30 2020-11-30 变焦曲线矫正方法、装置、存储介质以及***

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112630924B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114305350A (zh) * 2021-12-16 2022-04-12 上海掌门科技有限公司 一种诊脉设备和方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5028773A (en) * 1988-08-23 1991-07-02 Ricoh Company, Ltd. Lens controller includes a zooming optical system and a zooming speed control device
CN104301611A (zh) * 2014-10-14 2015-01-21 浙江宇视科技有限公司 一种变焦跟踪曲线的校正方法和装置
CN106303190A (zh) * 2015-05-25 2017-01-04 深圳市福斯康姆智能科技有限公司 变焦跟踪曲线矫正方法及装置
CN106657787A (zh) * 2016-12-28 2017-05-10 天津天地伟业生产力促进有限公司 变焦跟踪曲线的快速校正方法
WO2018179318A1 (ja) * 2017-03-31 2018-10-04 Cbc株式会社 プログラムおよびレンズ制御装置
CN110045562A (zh) * 2019-04-18 2019-07-23 重庆紫光华山智安科技有限公司 变焦过程中同步对焦方法、装置、存储介质及电子终端

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5028773A (en) * 1988-08-23 1991-07-02 Ricoh Company, Ltd. Lens controller includes a zooming optical system and a zooming speed control device
CN104301611A (zh) * 2014-10-14 2015-01-21 浙江宇视科技有限公司 一种变焦跟踪曲线的校正方法和装置
CN106303190A (zh) * 2015-05-25 2017-01-04 深圳市福斯康姆智能科技有限公司 变焦跟踪曲线矫正方法及装置
CN106657787A (zh) * 2016-12-28 2017-05-10 天津天地伟业生产力促进有限公司 变焦跟踪曲线的快速校正方法
WO2018179318A1 (ja) * 2017-03-31 2018-10-04 Cbc株式会社 プログラムおよびレンズ制御装置
CN110045562A (zh) * 2019-04-18 2019-07-23 重庆紫光华山智安科技有限公司 变焦过程中同步对焦方法、装置、存储介质及电子终端

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
林忠等: "应用于大变倍监控摄像机的电动变焦跟踪", 《应用光学》 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114305350A (zh) * 2021-12-16 2022-04-12 上海掌门科技有限公司 一种诊脉设备和方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN112630924B (zh) 2022-11-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4838557B2 (ja) ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
CN111932636B (zh) 双目摄像头的标定及图像矫正方法、装置、存储介质、终端、智能设备
US20190193648A1 (en) Method and system of camera focus for advanced driver assistance system (adas)
CN105554387A (zh) 变倍跟踪曲线的校正方法和装置
CN112630924B (zh) 变焦曲线矫正方法、装置、存储介质以及***
CN108921797B (zh) 畸变图像的校准方法
JP5772271B2 (ja) ズームレンズ装置
JP2004085684A (ja) レンズ制御装置およびこれを備えたカメラ
CN104268863A (zh) 一种变倍校正方法和设备
US10999491B2 (en) Control apparatus, image capturing apparatus, control method, and storage medium
JP2773310B2 (ja) ピント調整手段を有したズームレンズ
US8331040B2 (en) Method of manufacturing a photographic lens having multiple lens groups to correct a focus deviation, photographic lens manufactured using the method, and photographic apparatus including the photographic lens
JPH0684890B2 (ja) 焦点検出装置
US9445013B2 (en) System for determining a lens position
US9285656B2 (en) System for determining a lens position
JP3374736B2 (ja) レンズ調整装置
WO2021092846A1 (zh) 一种变焦跟踪方法和***、镜头、成像装置和无人机
DE102012004226A1 (de) Verfahren zur Bestimmung des Abstands, insbesondere der Gegenstandsweite, zwischen einer Kamera und einem Objekt, und System zur Durchführen eines Verfahrens
JP3237275B2 (ja) ズームレンズ
US10694087B2 (en) Output apparatus, lens apparatus, adaptor apparatus, camera apparatus, and image pickup apparatus
JP2007322759A (ja) ズームレンズ位置制御装置、ズームレンズ位置制御方法およびズームレンズ位置制御プログラム
JP2021085936A (ja) 撮像装置、撮像装置の制御方法及びプログラム
JPH1195084A (ja) ズームレンズ装置のピント調整方法
US9560260B2 (en) System for determining a lens position
JP2014190776A (ja) 偏心調整量測定装置、偏心調整量測定方法、および偏心調整方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant