[发明专利]摄像装置在审
申请号: | 201911201485.X | 申请日: | 2019-11-29 |
公开(公告)号: | CN112882188A | 公开(公告)日: | 2021-06-01 |
发明(设计)人: | 戴付建;张凯元;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;G02B13/06 |
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: | 摄像 装置 | ||
本申请公开了一种摄像装置,该摄像装置包括第一摄像模组以及第二摄像模组,所述第二摄像模组为离轴三反摄像模组;其中,所述第一摄像模组的等效焦距f1与所述第二摄像模组的等效焦距f2满足:f2/f120。
技术领域
本申请涉及光学元件领域,具体地,涉及一种摄像装置。
背景技术
随着智能手机等小型化电子设备的不断发展,其内置的摄像装置呈现出高分辨率、大视场、轻量化以及多功能性的发展趋势。其中内置在摄像装置中的光学成像镜头的特性主要体现在大口径、长焦距、宽视场、高像质、低畸变以及结构紧凑等。为了适应电子设备的发展,市场需要一种集成有大口径、长焦距、宽视场等优势的光学成像镜头的摄像装置。
发明内容
本申请的一方面提供了这样一种摄像装置,该摄像装置包括:第一摄像模组;以及第二摄像模组,所述第二摄像模组为离轴三反摄像模组;其中,所述第一摄像模组的等效焦距f1与所述第二摄像模组的等效焦距f2满足:f2/f120。
在一个实施方式中,所述第一摄像模组沿着第一光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜;具有正光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;具有正光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;具有光焦度的第五透镜,其像侧面为凸面;具有光焦度的第六透镜;以及具有负光焦度的第七透镜。
在一个实施方式中,所述第二摄像模组的等效焦距f2满足:348mmf2358mm。
在一个实施方式中,所述第二摄像模组的入瞳直径EPD为8.5mm。
在一个实施方式中,所述第二摄像模组在彼此垂直的两个方向上的视场角分别是4.56°和6°。
在一个实施方式中,所述第二摄像模组的模组尺寸D满足:D≤30mm×31mm。
在一个实施方式中,所述第二摄像模组包括:第一反射镜;第二反射镜,所述第二反射镜设置在所述第一反射镜的反射光路上;以及第三反射镜,所述第三反射镜设置在所述第二反射镜的反射光路上;其中,所述第一反射镜的中心法线、所述第二反射镜之间的中心法线以及所述第三反射镜的中心法线均相交。
在一个实施方式中,所述第二摄像模组还包括:图像传感器,所述图像传感器在所述第三反射镜的反射光路上,且所述图像传感器位于所述第二摄像模组的成像面处。
在一个实施方式中,还包括孔径光阑,所述孔径光阑设置于所述第一反射镜处。
在一个实施方式中,所述第一反射镜至所述第三反射镜中各反射镜的反射面均为多项式自由曲面。
在一个实施方式中,所述第一反射镜的反射面的曲率半径R1、所述第二反射镜的反射面的曲率半径R2以及所述第三反射镜的反射面的曲率半径R3满足:100×|1/R1+1/R3-1/R2|≤0.5。
在一个实施方式中,所述第一反射镜的中心至所述第二反射镜的中心的距离d1与所述第二摄像模组的像方焦距f22满足:d1/f220.4,且所述第三反射镜至所述第二摄像模组的成像面的距离d3与所述第二摄像模组的像方焦距f22满足:d3/f220.5。
本申请提供的摄像装置采用两个摄像模组设置。通过合理设置第一摄像模组和第二摄像模组的等效焦距,以及合理设置摄像装置的光学变焦倍率,以使摄像装置在具有大口径、长焦距、宽视场的同时,具有良好的成像质量。
附图说明
结合附图,通过以下非限制性实施方式的详细描述,本申请的其他特征、目的和优点将变得更加明显。在附图中:
图1示出了根据本申请实施例的摄像装置的结构示意图;
图2示出了根据本申请实施例1的第一摄像模组的结构示意图;
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