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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及光学镜头,具体涉及一种超广角低畸变光学成像系统。
技术介绍
1、随着科技发展,人们对于镜头成像的要求越来越高,小型化、高性能和高分辨率已成为现代电子产品如手机的趋势。
2、随着电子成像传感器的像素尺寸越来越小,人们对角度和成像的要求也越来越高。传统的光学成像系统不能同时满足超广角和低畸变的要求。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供一种超广角低畸变光学成像系统,以解决现有技术中光学成像系统不能同时满足超广角和低畸变要求的技术问题。
2、为解决上述技术问题,本专利技术具体提供一种超广角低畸变光学成像系统,包括沿同一光轴由物侧至像侧顺次设置的第一透镜、光阑、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜,各透镜的物侧面和像侧面均为非球面;
3、第一透镜,具有负屈折力,其物侧面于近轴处为凹面;
4、第二透镜,具有正屈折力,其物侧面为凸面;
5、第三透镜,具有负屈折力,其像侧面为为凹面;
6、第四透镜,具有正屈折力,其物侧面于近轴处为凹面,其像侧面于近轴处为凸面;
7、第五透镜,具有负屈折力,其物测面于近轴处为凸面;
8、第六透镜,具有负屈折力,其像侧面于近轴处为凹面;
9、所述超广角低畸变光学成像系统满足以下关系式:
10、-0.21<f/r4<-0.18,111.4<v2+v6<111.5;
11、f为高清光学取像镜头的焦
12、作为本专利技术的一种优选方案,所述超广角低畸变光学成像系统还满足以下关系式:
13、0.58<yc52/f<0.63;
14、yc52为第五透镜的像侧面的反曲点与光轴间的垂直距离;
15、作为本专利技术的一种优选方案,所述超广角低畸变光学成像系统还满足以下关系式:
16、0.37<f/tl<0.40;
17、tl为第一透镜物侧顶点到成像面之间距离。
18、作为本专利技术的一种优选方案,所述超广角低畸变光学成像系统还满足以下关系式:
19、-21.63<sag45/t45<-21.33;
20、sag45为第四透镜的像侧面在最大有效半径处的矢高,t45为第四透镜和第五透镜之间的轴上空气间隔
21、作为本专利技术的一种优选方案,所述超广角低畸变光学成像系统还满足以下关系式:
22、1.98<ttl/f<2.04;
23、ttl为所述摄像光学镜头的光学总长;
24、作为本专利技术的一种优选方案,所述超广角低畸变光学成像系统还满足以下关系式:
25、0.26<t34/aat<0.30;
26、t34为第三透镜的像侧面到第四透镜的物侧面在光轴上的空气间隙,aat为第一透镜到第五透镜各相邻透镜之间的空气间隙之和。
27、作为本专利技术的一种优选方案,所述超广角低畸变光学成像系统还满足以下关系式:
28、-0.45<f/(f1+f4)<-0.36;
29、f1为第一透镜的焦距,f4为第四透镜的焦距;
30、作为本专利技术的一种优选方案,所述超广角低畸变光学成像系统还满足以下关系式:
31、0.85<f/f123<0.91;
32、f123为第一透镜、第二透镜和第三透镜的组合焦距;
33、作为本专利技术的一种优选方案,所述超广角低畸变光学成像系统还满足以下关系式:
34、1.71<f4/ct4<1.74;
35、ct4为第四透镜在光轴上的厚度。
36、本专利技术与现有技术相比较具有如下有益效果:
37、本专利技术中超广角低畸变高清成像镜头为六镜片式,其各透镜的面形结构与光学参数的最佳化范围相结合,可在维持超广角在成像时降低成像变形的情况下有效地缩短成像镜头的整体尺寸并且提升其镜头视角,具有高像素带来的高解析力,是一个具有超广角和低畸变集成一体的光学成像镜头技术,从而提供给需配备高成像品质设备的小型或薄型可携式装置使用。
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2.根据权利要求1所述的一种超广角低畸变光学成像系统,其特征在于,
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【技术特征摘要】
1.一种超广角低畸变光学成像系统,其特征在于,
2.根据权利要求1所述的一种超广角低畸变光学成像系统,其特征在于,
3.根据权利要求1所述的一种超广角低畸变光学成像系统,其特征在于,
4.根据权利要求1所述的一种超广角低畸变光学成像系统,其特征在于,
5.根据权利要求1所述的一种超广角低畸变光学...
【专利技术属性】
技术研发人员:林肖怡,申顺,潘炯春,叶巧云,
申请(专利权)人:广东旭业光电科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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