[实用新型]光学成像系统有效
| 申请号: | 202020177394.9 | 申请日: | 2020-02-18 |
| 公开(公告)号: | CN211741690U | 公开(公告)日: | 2020-10-23 |
| 发明(设计)人: | 唐梦娜;闻人建科;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;G02B13/06;G02B13/18;G02B13/24;G02B21/02 |
| 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:平面玻璃、具有正光焦度的第一透镜、具有负光焦度的第二透镜以及具有光焦度的多片后续透镜,其中,光学成像系统的最大视场角FOV满足FOV≥40°;以及第二透镜的物侧面的曲率半径R3与第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足‑0.5<R3/R4<0。
技术领域
本申请涉及一种光学成像系统,更具体地,涉及一种包括四片或五片透镜的光学成像系统。
背景技术
随着各大手机厂商均将拍摄能力作为手机最重要的性能指标之一,目前长焦、广角、微距、大光圈大像面等镜头都已经成为手机摄像的标配。
在显微镜头领域中,由于需要进行微观拍摄,通常着重于拍摄出清晰的被摄物体的局部细节,而往往会忽略显微镜头的视场角设计。因而,如何在确保被摄物体的局部被清晰拍摄的同时,兼顾将显微镜头设计成具有较大的视场角使其可以获取到更大的视野范围,从而提供更佳的使用感,对光学设计而言存在很大挑战。
实用新型内容
本申请提供了可适用于便携式电子产品的、可至少解决或部分解决现有技术中的上述至少一个缺点的光学成像系统,例如适用于内置显微拍摄镜头的光学成像系统。
本申请提供了这样一种光学成像系统,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:平面玻璃;具有正光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;以及具有光焦度的多片后续透镜。
在一个实施方式中,光学成像系统的最大视场角FOV可满足FOV≥40°。
在一个实施方式中,第二透镜的物侧面的曲率半径R3与第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足-0.5<R3/R4<0。
在一个实施方式中,被摄物体至光学成像系统的成像面的在光轴上的距离TL可满足TL≤7.0mm。
在一个实施方式中,光学成像系统的最大像高ImgH与被摄物体的最大高度Do可满足ImgH/Do≥1.0。
在一个实施方式中,光学成像系统的入瞳直径EPD与光学成像系统的最大像高ImgH可满足0.5<EPD/ImgH<1.0。
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<1.2。
在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f与最靠近光学成像系统的成像面的透镜的像侧面至成像面的在光轴上的距离BFL可满足f/BFL≥1.0。
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-1.0≤R1/R2≤-0.5。
在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f与第一透镜和第二透镜的组合焦距f12可满足0.3≤f/f12<1.0。
在一个实施方式中,被摄物体至第一透镜的物侧面的在光轴上的距离To与光学成像系统的入瞳直径EPD可满足1.8≤To/EPD<3.0。
在一个实施方式中,光学成像系统的多片后续透镜可包括第三透镜和第四透镜,以及第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离T34与第四透镜的在光轴上的中心厚度CT4可满足0.3≤T34/CT4<2.0。
在一个实施方式中,光学成像系统的多片后续透镜可包括第三透镜和第四透镜,以及第三透镜的物侧面的曲率半径R5与第三透镜的像侧面的曲率半径R6可满足0<R5/|R6|<1.5。
在一个实施方式中,光学成像系统的多片后续透镜可包括第三透镜和第四透镜,以及第二透镜的有效焦距f2与第三透镜的物侧面的曲率半径R5可满足-3.0<f2/R5<0。
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