[发明专利]光学成像系统有效
申请号: | 202010093042.X | 申请日: | 2016-07-08 |
公开(公告)号: | CN111175939B | 公开(公告)日: | 2022-08-09 |
发明(设计)人: | 李泰润 | 申请(专利权)人: | 三星电机株式会社 |
主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B13/18 |
代理公司: | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 | 代理人: | 王达佐;王艳春 |
地址: | 韩国京畿*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 成像 系统 | ||
本发明提供一种光学成像系统,所述光学成像系统包括:第一透镜,具有负屈光力和呈凸面的物方表面;以及第二透镜,具有呈凸面的物方表面和呈凸面的像方表面。所述光学成像系统还包括:第三透镜,具有负屈光力和呈凸面的物方表面;第四透镜,具有呈凸面的像方表面;第五透镜;以及第六透镜,具有被形成在所述第六透镜的像方表面上的拐点。所述第一透镜至所述第六透镜沿光轴方向被顺序地配置。
本申请是申请日为2016年7月8日、优先权日为2015年12月28日、申请号为201610534978.5的发明专利申请“光学成像系统”的分案申请。
技术领域
下面的描述涉及一种包括多个透镜的光学成像系统。
背景技术
多个光学成像系统被安装在诸如相机、移动装置或平板电脑的便携式终端中。例如,光学成像系统被安装在便携式终端的前表面和后表面中的每个上。
安装在便携式终端的后表面上的光学成像系统被用于拍摄位于距离便携式终端远距离处的对象。相反地,安装在便携式终端的前表面上的光学成像系统被用于拍摄位于便携式终端近距离处的对象。具体地说,安装在便携式终端的前表面上的光学成像系统产生诸如桶形畸变的光学畸变现象。因此,需要开发一种能够减小光学畸变现象并且适合于拍摄在短距离处的对象的光学成像系统。
发明内容
提供本发明内容以通过简化形式介绍将在下面的具体实施方式中进一步描述的发明构思的选择。本发明内容既不意在确定所要求保护主题的关键特征或必要特征,也不意在用于帮助确定所要求保护的主题的范围。
根据实施例,提供一种光学成像系统,所述光学成像系统包括:第一透镜,具有负屈光力和呈凸面的物方表面;第二透镜,具有呈凸面的物方表面和呈凸面的像方表面;第三透镜,具有负屈光力和呈凸面的物方表面;第四透镜,具有呈凸面的像方表面;第五透镜;以及第六透镜,具有被形成在所述第六透镜的像方表面上的拐点,其中,所述第一透镜至所述第六透镜沿光轴方向被顺序地配置。
所述第一透镜的像方表面可为凹面。
所述第三透镜的像方表面可为凹面。
所述第四透镜可具有正屈光力。
所述第六透镜的像方表面可为凹面。
可满足TL/2Y0.76,其中,TL可为从所述第一透镜的物方表面至成像面的在光轴上的距离,2Y可为所述成像面的对角线长度。
可满足-3.0Dist1.0-Dist0.6-1.0,其中,Dist1.0可为在成像面的最大高度处的畸变率,Dist0.6可为与所述成像面的最大高度的60%的高度相对应的点处的畸变率。
可满足0.5f/f21.7,其中,f可为所述光学成像系统的总焦距,f2可为所述第二透镜的焦距。
可满足-0.7f/f3-0.2,其中,f可为所述光学成像系统的总焦距,f3可为所述第三透镜的焦距。
可满足0.9tanθ,其中,θ可为所述光学成像系统的半视场角。
可满足0.7t1+t3+t50.9,其中,t1可为所述第一透镜在光轴上的中心厚度,t3可为所述第三透镜在光轴上的中心厚度,t5可为所述第五透镜在光轴上的中心厚度。
可满足1.63n11.67,其中,n1可为所述第一透镜的折射率。
可满足41.0V1+V346.0,其中,V1可为所述第一透镜的阿贝数,V3可为所述第三透镜的阿贝数。
可满足f/EPD2.1,其中,f可为所述光学成像系统的总焦距,EPD可为所述光学成像系统的入瞳直径。
可满足-4.5R21/R22-1.3,其中,R21可为所述第二透镜的物方表面的曲率半径,R22可为所述第二透镜的像方表面的曲率半径。
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