本发明专利技术涉及一种光学系统、取像模组及电子设备。光学系统由物侧到像侧依次包括具有正屈折力的第一透镜,第一透镜的物侧面于近轴处为凸面。具有屈折力的第二透镜,第二透镜的像侧面为凸面。具有负屈折力的第三透镜,第三透镜的像侧面于近轴处为凹面。具有正屈折力的第四透镜。具有负屈折力的第五透镜,第五透镜的像侧面于圆周处为凸面,第五透镜的物侧面和像侧面中的至少一个存在反曲点。且光学系统满足以下条件式:0.4<ImgH/TTL<0.8;其中,ImgH为光学系统成像面上有效像素区域对角线长度的一半,TTL为第一透镜的物侧面至光学系统的成像面于光轴上的距离。上述光学系统,能够同时兼顾小型化设计以及成像质量的提高。
Optical system, image acquisition module and electronic equipment
【技术实现步骤摘要】
光学系统、取像模组及电子设备
本专利技术涉及光学成像领域,特别是涉及一种光学系统、取像模组和电子设备。
技术介绍
近年来,随着智能电子设备的快速发展,人们对电子设备的要求越来越高。对于具有取像功能的电子设备,既要求电子设备中光学系统的成像效果好,同时也要求光学系统的尺寸较小,以满足电子设备的小型化设计。但是,目前的电子设备,在进行小型化设计的同时,分辨率难以提升,即难以同时兼顾小型化设计以及成像质量的提高。
技术实现思路
基于此,有必要针对目前的电子设备难以同时兼顾小型化设计以及成像质量的提高的问题,提供一种光学系统、取像模组和电子设备。一种光学系统,由物侧到像侧依次包括:具有正屈折力的第一透镜,所述第一透镜的物侧面于近轴处为凸面;具有屈折力的第二透镜,所述第二透镜的像侧面为凸面;具有负屈折力的第三透镜,所述第三透镜的像侧面于近轴处为凹面;具有正屈折力的第四透镜;具有负屈折力的第五透镜,所述第五透镜的像侧面于圆周处为凸面,所述第五透镜的物侧面和像侧面中的至少一个存在反曲点;且所述光学系统满足以下条件式:0.4<ImgH/TTL<0.8;其中,ImgH为所述光学系统成像面上有效像素区域对角线长度的一半,TTL为所述第一透镜的物侧面至所述光学系统的成像面于光轴上的距离。上述光学系统,所述第一透镜具有正屈折力,有助于缩短所述光学系统的总长,而所述第一透镜的物侧面为凸面,可进一步加强所述第一透镜的正屈折力,使所述光学系统于光轴方向的尺寸变得更短,进一步满足小型化设计的需求。另外,所述第五透镜的物侧面和像侧面中的至少一个存在反曲点,可以修正离轴视场的像差,进一步提高成像质量。满足上述透镜的屈折力和面型设计时,当光学系统满足0.4<ImgH/TTL<0.8时,可以在匹配高像素感光芯片时能够获得更好的成像质量,同时能够实现光学系统的小型化设计。由此,通过合理搭配ImgH与TTL的比值,光学系统能够同时兼顾小型化设计以及成像质量的提高。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:1<|f1/f5|<2.3;其中,f1为所述第一透镜的有效焦距,f5为所述第五透镜的有效焦距。所述第一透镜为所述光学系统提供正屈折力,所述第五透镜为所述光学系统提供负屈折力,满足上述条件式时,所述光学系统的正负屈折力能够得到合理分配,以有效平衡所述光学系统的球差,实现相互补偿,进而降低所述光学系统的敏感度,提高所述光学系统的成像质量。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:0.2<R10/f<0.6;其中,R10为所述第五透镜的像侧面于光轴处的曲率半径,f为所述光学系统的总有效焦距。所述第五透镜的像侧面于圆周处为凹面,且为所述光学系统提供负屈折力,满足上述条件式时,R10与f的比值能够得到合理配置,以调节所述光学系统的后焦距,进而有效修正所述光学系统的场曲,提高所述光学系统的成像质量。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:0.01<|f4/R7|<0.7;其中,f4为所述第四透镜的有效焦距,R7为所述第四透镜的物侧面于光轴处的曲率半径。满足上述条件式时,第四透镜能够得到合理设置,以平衡所述光学系统产生的像差,同时能够修正所述第四透镜所产生的高阶像差,以提高所述光学系统的成像质量。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:0.6<(R5+R6)(R5-R6)<1.2;其中,R5为所述第三透镜的物侧面于光轴处的曲率半径,R6为所述第三透镜的像侧面于光轴处的曲率半径。满足上述条件式时,所述第三透镜的物侧面与像侧面之间的关系能够得到合理配置,以有效分配所述光学系统的光学偏折角,同时改善所述光学系统的轴外视场的像散。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:(CT3+CT4)/TTL<0.3;其中,CT3为所述第三透镜于光轴上的厚度,CT4为所述第四透镜于光轴上的厚度。满足上述条件式时,所述第三透镜及所述第四透镜于光轴上的中心厚度能够得到合理配置,以减缓光线进入所述光学系统后方向的变化,进而降低所述光学系统的敏感度,提高所述光学系统的成像质量,同时所述光学系统的尺寸结构能够得到合理布局,以兼顾所述光学系统的小型化设计。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:CT1/ImgH<0.18;其中,CT1为所述第一透镜于光轴上的厚度。满足上述条件式时,在匹配相同尺寸的感光芯片时,所述第一透镜的厚度能够得到合理配置,以满足所述光学系统的小型化设计。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:35°<FOV/2<50°;其中,FOV为所述光学系统的最大视场角。满足上述条件式时,所述光学系统具备足够大的视场角,能够提升所述光学系统的取像效果。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:7<f/CT5<12;其中,CT5为所述第五透镜于光轴上的厚度,f为所述光学系统的总有效焦距。满足上述条件式时,所述第五透镜于光轴上的中心厚度以及所述光学系统的总有效焦距能够得到合理配置,以合理控制所述光学系统的像散,进而保证所述光学系统在轴外视场的成像质量。一种取像模组,包括感光元件以及上述任一实施例所述的光学系统,所述感光元件设置在所述光学系统的像侧。在所述取像模组中采用上述光学系统,使所述取像模组在进行小型化设计的同时具有良好的成像质量。一种电子设备,包括壳体以及上述的取像模组,所述取像模组安装在所述壳体上。在所述电子设备中采用上述取像模组,使所述电子设备在进行小型化设计的同时具有良好的成像质量。附图说明图1为本申请第一实施例中的光学系统的示意图;图2为本申请第一实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;图3为本申请第二实施例中的光学系统的示意图;图4为本申请第二实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;图5为本申请第三实施例中的光学系统的示意图;图6为本申请第三实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;图7为本申请第四实施例中的光学系统的示意图;图8为本申请第四实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;图9为本申请第五实施例中的光学系统的示意图;图10为本申请第五实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;图11为本申请第六实施例中的光学系统的示意图;图12为本申请第六实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;图13为本申请第七实施例中的光学系统的示意图;图14为本申请第七实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;图15为本申请一实施例中的取像模组的示意图;图16为本申请一实施例中的电子设备的示意图。具体实施方式为了便于理解本专利技术,下面将参照相关附图对本专利技术进行更全面的描述。附图中给出了本专利技术的较佳实本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种光学系统,其特征在于,由物侧到像侧依次包括:/n具有正屈折力的第一透镜,所述第一透镜的物侧面于近轴处为凸面;/n具有屈折力的第二透镜,所述第二透镜的像侧面为凸面;/n具有负屈折力的第三透镜,所述第三透镜的像侧面于近轴处为凹面;/n具有正屈折力的第四透镜;/n具有负屈折力的第五透镜,所述第五透镜的像侧面于圆周处为凸面,所述第五透镜的物侧面和像侧面中的至少一个存在反曲点;/n且所述光学系统满足以下条件式:/n0.4<ImgH/TTL<0.8;/n其中,ImgH为所述光学系统成像面上有效像素区域对角线长度的一半,TTL为所述第一透镜的物侧面至所述光学系统的成像面于光轴上的距离。/n
【技术特征摘要】
1.一种光学系统,其特征在于,由物侧到像侧依次包括:
具有正屈折力的第一透镜,所述第一透镜的物侧面于近轴处为凸面;
具有屈折力的第二透镜,所述第二透镜的像侧面为凸面;
具有负屈折力的第三透镜,所述第三透镜的像侧面于近轴处为凹面;
具有正屈折力的第四透镜;
具有负屈折力的第五透镜,所述第五透镜的像侧面于圆周处为凸面,所述第五透镜的物侧面和像侧面中的至少一个存在反曲点;
且所述光学系统满足以下条件式:
0.4<ImgH/TTL<0.8;
其中,ImgH为所述光学系统成像面上有效像素区域对角线长度的一半,TTL为所述第一透镜的物侧面至所述光学系统的成像面于光轴上的距离。
2.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下条件式:
1<|f1/f5|<2.3;
其中,f1为所述第一透镜的有效焦距,f5为所述第五透镜的有效焦距。
3.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下条件式:
0.2<R10/f<0.6;
其中,R10为所述第五透镜的像侧面于光轴处的曲率半径,f为所述光学系统的总有效焦距。
4.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下条件式:
0.01<|f4/R7|<0.7;
其中,f4为所述第四透镜的有效焦距,R7为所述第四透镜的物侧面于光轴处的曲率半径。
【专利技术属性】
技术研发人员:陈雪微,刘彬彬,李明,邹海荣,
申请(专利权)人:南昌欧菲精密光学制品有限公司,
类型:发明
国别省市:江西;36
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