[实用新型]光学成像系统有效

专利信息
申请号: 201921467637.6 申请日: 2019-09-05
公开(公告)号: CN210626763U 公开(公告)日: 2020-05-26
发明(设计)人: 张战飞;黄林;周鑫;戴付建;赵烈烽 申请(专利权)人: 浙江舜宇光学有限公司
主分类号: G02B13/00 分类号: G02B13/00;G02B13/18
代理公司: 北京海智友知识产权代理事务所(普通合伙) 11455 代理人: 巩靖
地址: 315400 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 光学 成像 系统
【说明书】:

本申请公开了一种光学成像系统,其沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面;具有光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有正光焦度的第四透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;具有负光焦度的第五透镜;第四透镜的像侧面和光轴的交点至第四透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG42、第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG51以及第四透镜的物侧面至第五透镜的像侧面在光轴上的距离Tr7r10满足‑1<(SAG42+SAG51)/Tr7r10<‑0.3。

技术领域

本申请涉及光学元件领域,更具体地,涉及一种包括五片透镜的光学成像系统。

背景技术

近年来,随着科学技术的发展,光学成像系统在许多领域(如手机摄影、机器视觉、安防监控、医学成像、汽车驾驶等)发挥的作用都越来越重要。随着体感游戏设备及智能手机相机技术的发展,使得飞行时间(Time of Flight,以下简称TOF)的应用越来越普及。

TOF是一种深度信息测量方案,其设备主要由红外光投射器和接收模组构成,红外光投射器向外投射红外光,红外光遇到被测物体后反射,并被接收模组接收。该方案通过记录红外光从发射到被接收的时间,计算出被照物体深度信息,并完成三维建模。相比传统的二维成像镜头,TOF镜头在人脸识别、立体成像、体感交互等方面都更具优势。

实用新型内容

本申请提供了这样一种光学成像系统,其沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜,其物侧面可为凸面;具有光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有正光焦度的第四透镜,其物侧面可为凹面,像侧面可为凸面;具有负光焦度的第五透镜。

在一个实施方式中,第四透镜的像侧面和光轴的交点至第四透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG42、第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG51以及第四透镜的物侧面至第五透镜的像侧面在光轴上的距离Tr7r10可满足-1<(SAG42+SAG51)/Tr7r10<-0.3。

在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f、光学成像系统的入瞳直径EPD以及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可满足f×TTL/EPD<6mm。

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0.8<f4/f≤1.5。

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可满足TTL<4.5mm。

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<1.5。

在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与光学成像系统的总有效焦距f可满足1.5<f1/f<2.1。

在一个实施方式中,第四透镜的物侧面的曲率半径R7与光学成像系统的总有效焦距f可满足-0.8<R7/f<-0.3。

在一个实施方式中,光学成像系统的最大畸变DISTmax可满足DISTmax<3%。

在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12、第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离T23以及第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离T34可满足0.35<T34/(T12+T23)<0.7。

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与第一透镜的物侧面至第五透镜的像侧面在光轴上的间隔距离TD可满足10×T45/TD<0.5。

在一个实施方式中,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2与第四透镜在光轴上的中心厚度CT4可满足0.2<CT2/CT4<0.5。

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