[发明专利]光学成像系统、取像装置及电子装置在审
| 申请号: | 202011193307.X | 申请日: | 2020-10-30 |
| 公开(公告)号: | CN112285886A | 公开(公告)日: | 2021-01-29 |
| 发明(设计)人: | 王妮妮;杨健;李明 | 申请(专利权)人: | 江西晶超光学有限公司 |
| 主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B13/18 |
| 代理公司: | 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 44334 | 代理人: | 常云敏 |
| 地址: | 330096 江西省南昌市南*** | 国省代码: | 江西;36 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 光学 成像 系统 装置 电子 | ||
本发明提出一种光学成像系统,由物侧到像侧沿光轴依次包括:棱镜;光阑;具有正曲折力的第一透镜,所述第一透镜的物侧面在近光轴处为凸面;具有曲折力的第二透镜;具有曲折力的第三透镜;具有曲折力的第四透镜;具有曲折力的第五透镜;及具有曲折力的第六透镜;所述光学成像系统满足以下关系式:10≤f*IMGH/Y62≤25。上述的光学成像系统可使得装载该光学成像系统的电子装置满足轻薄化的设计;并且采用大光圈设计,合理分配曲折力,可实现长焦功能,具有较低的光学成像系统的光学性能敏感度和较佳的成像品质;另外,可平衡较长焦距与小型化,保证较大成像面及较大收光面积,提升成像整体亮度。本发明同时提供一种取像装置及电子装置。
技术领域
本发明涉及光学成像技术领域,尤其涉及一种光学成像系统、取像装置及电子装置。
背景技术
近年来,为了拍摄远处景象,浅景深而突出主要成像物体,并匹配高像素小尺寸芯片的各种长焦距镜头陆续出现。
在实现本发明过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:现有的三片式、四片式和五片式镜头都达到了相应的技术瓶颈,基于相同的感光芯片,为了获取更高图像清晰度会增大镜头总长,这样却制约了镜头的轻薄化。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提出一种光学成像系统、取像装置及电子装置,以解决上述问题。
本申请之一实施例提供一种光学成像系统,由物侧到像侧沿光轴依次包括:
棱镜;
光阑;
具有正曲折力的第一透镜,所述第一透镜的物侧面在近光轴处为凸面;
具有曲折力的第二透镜;
具有曲折力的第三透镜;
具有曲折力的第四透镜;
具有曲折力的第五透镜;及
具有曲折力的第六透镜;
所述光学成像系统满足以下关系式:
10≤f*IMGH/Y62≤25;
其中,f为所述光学成像系统的有效焦距,IMGH为所述光学成像系统的最大视场角对应像高的一半,Y62为所述第六透镜的像侧面的最大有效半口径。
上述的光学成像系统通过等腰直角棱镜,将光路呈九十度偏折,减小了光学成像系统的厚度,使得装载该光学成像系统的电子装置满足轻薄化的设计;并且采用大光圈设计,合理分配曲折力,可实现长焦功能,具有较低的光学成像系统的光学性能敏感度和较佳的成像品质;另外,可平衡较长焦距与小型化,保证较大成像面及较大收光面积,提升成像整体亮度。
在一些实施例中,所述光学成像系统满足以下关系式:
1≤EPD/Y62≤3;
其中,EPD为所述光学成像系统的入瞳直径,Y62为所述第六透镜的像侧面的最大有效半口径。
如此,可平衡通光量与小型化,提升成像品质。
在一些实施例中,所述光学成像系统满足以下条件式:
1≤∑CT/T14≤2;
其中,∑CT为所述光学成像系统的所有透镜于光轴上的厚度之和,T14为所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜和所述第四透镜于光轴上的厚度之和。
如此,通过合理排布透镜空间位置,让光线过渡更为平缓,并且能够矫正光学成像系统的场曲,平衡色散与长焦特性。
在一些实施例中,所述光学成像系统满足以下条件式:
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