光学成像系统技术方案

技术编号:19567627 阅读:28 留言:0更新日期:2018-11-25 02:49
本申请公开了一种光学成像系统,该光学成像系统沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜。第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第二透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第三透镜具有光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第四透镜具有正光焦度;第五透镜具有光焦度;第六透镜具有光焦度;第七透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面。其中,光学成像系统的总有效焦距f与光学系统的最大半视场角HFOV满足3.8mm<f*TAN(HFOV)<4.5mm。

【技术实现步骤摘要】
光学成像系统
本申请涉及一种光学成像系统,更具体地,本申请涉及一种包括七片透镜的光学成像系统。
技术介绍
随着科学技术的发展,便携式电子产品逐步兴起,具有摄像功能的便携式电子产品得到人们更多的青睐,因此市场对适用于便携式电子产品的摄像镜头的需求逐渐增大。一方面,由于例如智能手机等便携式电子产品趋于小型化,限制了镜头的总长,从而增加了镜头的设计难度。另一方面,随着例如感光耦合元件(CCD)或互补性氧化金属半导体元件(CMOS)等常用感光元件性能的提高及尺寸的减小,使得感光元件的像元数增加及像元尺寸减小,从而对相配套的摄像镜头的高成像品质及小型化均提出了更高的要求。为了满足小型化的要求,现有镜头通常配置的光圈数(F数)均在2.0或2.0以上,以兼顾小型化与良好的光学性能。但是随着智能手机等便携式电子产品的不断发展,对配套使用的摄像镜头提出了更高的要求,特别是在光线不足(如阴雨天、黄昏等)、手抖等情况下,F数为2.0或2.0以上的镜头已经无法满足更高阶的成像要求。
技术实现思路
本申请提供了可适用于便携式电子产品的、可至少解决或部分解决现有技术中的上述至少一个缺点的光学成像系统,例如大孔径成像镜头。本申请的一方面提供了这样一种光学成像系统,该光学成像系统沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第二透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第三透镜具有光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第四透镜可具有正光焦度;第五透镜具有光焦度;第六透镜具有光焦度;第七透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。其中,光学成像系统的总有效焦距f与光学系统的最大半视场角HFOV可满足3.8mm<f*TAN(HFOV)<4.5mm。在一个实施方式中,第四透镜和第五透镜在光轴上的间隔距离T45、光学成像系统的总有效焦距f与光学系统的最大半视场角HFOV可满足0.85mm2≤T45*f*TAN(HFOV)≤3.1mm2。在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1、第二透镜的有效焦距f2与光学成像系统的总有效焦距f可满足-2<f1/f+f2/f<-0.5。在一个实施方式中,第四透镜的有效焦距f4与光学成像系统的总有效焦距f可满足2.5≤f4/f<6。在一个实施方式中,第七透镜的有效焦距f7与光学成像系统的总有效焦距f可满足-2.5<f7/f<-1。在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径R1与第一透镜的像侧面的曲率半径R2可满足0.1<R1/R2<0.3。在一个实施方式中,第二透镜的物侧面的曲率半径R3与第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足0.2<R4/R3<0.5。在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径R5,第三透镜的像侧面的曲率半径R6,第七透镜的物侧面的曲率半径R13与第七透镜的像侧面的曲率半径R14可满足1<(R5+R6)/(R13+R14)<2。在一个实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2和第三透镜在光轴上的中心厚度CT3可满足1.5<CT1/(CT2+CT3)<2。在一个实施方式中,第四透镜在光轴上的中心厚度CT4,第五透镜在光轴上的中心厚度CT5,第六透镜在光轴上的中心厚度CT6与第七透镜在光轴上的中心厚度CT7可满足1≤(CT7+CT6)/(CT5+CT4)<2。在一个实施方式中,第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜的组合焦距f1234与第五透镜、第六透镜和第七透镜的组合焦距f567可满足1<|f567/f1234|<2.5。在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的最大有效半径DT31与第一透镜至第七透镜中任意相邻两透镜在光轴上的间隔距离的总和∑AT可满足0.5<DT31/∑AT<1。在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f与光学成像系统的入瞳直径EPD可满足f/EPD≤1.8。在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至光学成像系统的成像面在光轴上的距离TTL与光学成像系统的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH可满足TTL/ImgH<1.5。本申请另一方面提供了这样一种光学成像系统,该光学成像系统沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第二透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第三透镜具有光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第四透镜可具有正光焦度;第五透镜具有光焦度;第六透镜具有光焦度;第七透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。其中,第四透镜的有效焦距f4与光学成像系统的总有效焦距f可满足2.5≤f4/f<6。本申请又一方面提供了这样一种光学成像系统,该光学成像系统沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第二透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第三透镜具有光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第四透镜可具有正光焦度;第五透镜具有光焦度;第六透镜具有光焦度;第七透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。其中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2和第三透镜在光轴上的中心厚度CT3可满足1.5<CT1/(CT2+CT3)<2。本申请又一方面提供了这样一种光学成像系统,该光学成像系统沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第二透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第三透镜具有光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;第四透镜可具有正光焦度;第五透镜具有光焦度;第六透镜具有光焦度;第七透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。其中,第三透镜的物侧面的最大有效半径DT31与第一透镜至第七透镜中任意相邻两透镜在光轴上的间隔距离的总和∑AT可满足0.5<DT31/∑AT<1。本申请采用了多片(例如,七片)透镜,通过合理分配各透镜的光焦度、面型、各透镜的中心厚度以及各透镜之间的轴上间距等,使得上述光学成像系统具有超薄、小型化、大孔径、高成像品质等至少一个有益效果。附图说明结合附图,通过以下非限制性实施方式的详细描述,本申请的其他特征、目的和优点将变得更加明显。在附图中:图1示出了根据本申请实施例1的光学成像系统的结构示意图;图2A至图2D分别示出了实施例1的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;图3示出了根据本申请实施例2的光学成像系统的结构示意图;图4A至图4D分别示出了实施例2的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;图5示出了根据本申请实施例3的光学成像系统的结构示意图;图6A至图6D分别示出了实施例3的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;图7示出了根据本申请实施例4的光学成像本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.光学成像系统,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜,其特征在于,所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第二透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第三透镜具有光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第四透镜具有正光焦度;所述第五透镜具有光焦度;所述第六透镜具有光焦度;所述第七透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述光学成像系统的总有效焦距f与所述光学系统的最大半视场角HFOV满足3.8mm<f*TAN(HFOV)<4.5mm。

【技术特征摘要】
1.光学成像系统,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜,其特征在于,所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第二透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第三透镜具有光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述第四透镜具有正光焦度;所述第五透镜具有光焦度;所述第六透镜具有光焦度;所述第七透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述光学成像系统的总有效焦距f与所述光学系统的最大半视场角HFOV满足3.8mm<f*TAN(HFOV)<4.5mm。2.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第四透镜和所述第五透镜在所述光轴上的间隔距离T45、所述光学成像系统的总有效焦距f与所述光学系统的最大半视场角HFOV满足0.85mm2≤T45*f*TAN(HFOV)≤3.1mm2。3.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第一透镜的有效焦距f1、所述第二透镜的有效焦距f2与所述光学成像系统的总有效焦距f满足-2<f1/f+f2/f<-0.5。4.根据权利要求3所述的光学成像系统,其特征在于,所述第四透镜的有效焦距f4与所述光学成像系统的总有效焦距f满足2.5≤f4/f<6。5.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第七透镜的有效焦距f7与所述光学成像系统的总有效焦距f满足-2.5<f7/f<-1。6.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1与所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2满足0.1<R1/R2<0.3。7.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3与所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足0.2<R4/R3<0.5。8.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第三透镜的物侧面的曲率半径R5,所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6,所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13与所述第七透镜的像侧面的曲率半径R14满足1<(R5+R6)/(R13+R14)<2。9.根据权利要求1所述的光学成像...

【专利技术属性】
技术研发人员:张凯元游兴海黄林
申请(专利权)人:浙江舜宇光学有限公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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