[实用新型]光学成像系统有效
申请号: | 201921857524.7 | 申请日: | 2019-10-31 |
公开(公告)号: | CN211086765U | 公开(公告)日: | 2020-07-24 |
发明(设计)人: | 周雨;王新权;黄林;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;G02B13/14 |
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;刘莹 |
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 | ||
本申请公开了一种光学成像系统,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜;具有正光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜。其中,光学成像系统的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH与光学成像系统的入瞳直径EPD满足0.5<ImgH/EPD≤1.0。
技术领域
本申请涉及光学元件领域,具体地,涉及一种光学成像系统。
背景技术
近年来体感游戏设备以及新型智能手机等便携式电子产品成像技术的发展使得TOF(Time of Flight,飞行时间测距法)镜头走入了大众的视野,军事上和无人驾驶汽车上用的工业级激光雷达也采用到了TOF技术。
TOF是一种深度信息测量方案,主要由红外光投射器和接收模组构成。与其他三维测量技术相比,TOF镜头体积小巧、轻便,且TOF深度计算不受物体表面灰度和特征影响,抗干扰能力强。TOF镜头在人脸识别,立体成像、体感交互等方面都具有独特的优势。
如何在保证镜头成像质量的前提下,实现高像素、小体积、轻便化且可适用于TOF技术的成像系统是镜头制造厂商亟需解决的问题之一。
实用新型内容
本申请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:具有光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜;具有正光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜。
在一个实施方式中,光学成像系统的入瞳直径EPD与第二透镜的中心厚度CT2可满足:5.0<EPD/CT2<8.0。
在一个实施方式中,第四透镜的中心厚度CT4、第五透镜的中心厚度CT5以及第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离T34可满足:0.5<(T34+CT4)/CT5<1.5。
在一个实施方式中,光学成像系统的入瞳直径EPD与光学成像系统的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:0.5<ImgH/EPD≤1.0。
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:1.5mm<f/TTL×EPD≤3.0mm。
在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f与第三透镜的有效焦距f3可满足:f3/f<2.5。可选地,0.85<f3/f<2.5。
在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f与第四透镜的有效焦距f4可满足:f/|f4|≤0.3。
在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f、第四透镜的物侧面的曲率半径R7以及第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足:f/R7+f/R8<-4.5。
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:0.5<R2/R1<2.5。
在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f、第二透镜的物侧面的曲率半径R3以及第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足:f/R3+f/R4>2.5。可选地,2.5<f/R3+f/R4<5.0。
在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f、第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12以及第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离T23可满足:3.0<f/(T12+T23)<5.0。
在一个实施方式中,第一透镜的中心厚度CT1与第二透镜的中心厚度CT2可满足:0.5<CT2/CT1<1.5。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与第四透镜的像侧面的最大有效半径DT42可满足:0.8≤DT11/DT42≤1.2。
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