[发明专利]光学系统、取像模组及电子装置在审

专利信息
申请号: 202010667662.X 申请日: 2020-07-13
公开(公告)号: CN111830676A 公开(公告)日: 2020-10-27
发明(设计)人: 杨健;李明;邹海荣 申请(专利权)人: 南昌欧菲精密光学制品有限公司
主分类号: G02B13/00 分类号: G02B13/00;G02B13/18;G02B13/06
代理公司: 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 代理人: 邓云鹏
地址: 330200 江西省南昌市高*** 国省代码: 江西;36
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摘要:
搜索关键词: 光学系统 模组 电子 装置
【说明书】:

本申请涉及一种光学系统、取像模组及电子装置。该光学系统沿着光轴由物侧至像侧依序包括具有屈折力的第一透镜,其物侧面近光轴处为凹面;具有负屈折力的第二透镜,其像侧面近光轴处为凹面;具有正屈折力的第三透镜,其物侧面近光轴处为凸面,像侧面近光轴处为凸面;具有负屈折力的第四透镜,其像侧面近光轴处为凹面;具有屈折力的第五透镜;具有屈折力的第六透镜;具有屈折力的第七透镜;以及具有负屈折力的第八透镜,其像侧面近光轴处为凹面。上述光学系统在满足特定关系时能够在扩大视场角范围、高品质成像以及实现小型化方面取得平衡。

技术领域

发明涉及光学成像技术领域,特别是涉及一种光学系统、取像模组及电子装置。

背景技术

近年来,具有摄像功能的手机等便携式电子产品革新迅速,水滴屏、刘海屏等屏幕结构的排布方式层出不穷,这就对配套的摄像镜头提出了更高的要求。另一方面,镜头模组的感光元件包括感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)和互补性氧化金属半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS Sensor)两种,随着感光元件技术的发展,芯片的像元尺寸越来越小,对相配套的镜头的成像质量要求也越来越高。

传统的光学系统虽然可以通过增加透镜数量来获得大视角的拍摄范围以及较高的成像品质,但是这样较难控制系统总长,容易造成镜头模组的大型化,不利于适配至手机、平板等尺寸受限的便携式电子设备。

发明内容

基于此,有必要针对传统的光学系统较难在广视角、高成像品质以及小型化之间取得平衡的问题,提供一种改进的光学系统。

一种光学系统,所述光学系统沿着光轴由物侧至像侧依序包括,

具有屈折力的第一透镜,所述第一透镜的物侧面近光轴处为凹面;

具有负屈折力的第二透镜,所述第二透镜的像侧面近光轴处为凹面;

具有正屈折力的第三透镜,所述第三透镜的物侧面近光轴处为凸面,像侧面近光轴处为凸面;

具有负屈折力的第四透镜,所述第四透镜的像侧面近光轴处为凹面;

具有屈折力的第五透镜;

具有屈折力的第六透镜;

具有屈折力的第七透镜;以及,

具有负屈折力的第八透镜,所述第八透镜的像侧面近光轴处为凹面;

所述光学系统满足下列关系式:

-1.8<f12/f345678<-0.5;

其中,f12表示所述第一透镜和所述第二透镜的组合焦距,f345678表示所述第三透镜至所述第八透镜的组合焦距。

上述光学系统,通过选取合适数量的透镜并合理分配各透镜的屈折力和面型可以增强镜头的成像解析能力并有效修正像差,保证图像的清晰度;另外在满足上述关系时,可以合理分配系统前后两部分透镜组的屈折力,从而有助于更好地校正系统色差,提升系统的成像性能。

在其中一个实施例中,所述第一透镜至所述第八透镜的物侧面和像侧面均为非球面。

通过上述方式,可以提高透镜设计的灵活性,例如可以通过设置反曲点的方式有效地校正边缘像差,提高光学系统的成像质量;同时,还能够使透镜在较小、较薄且较平的情况下实现优良的光学成像效果,从而使光学系统具备小型化特征。

在其中一个实施例中,所述光学系统满足下列关系式:TTL/ImgH<2.8;其中,TTL表示所述第一透镜的物侧面至所述光学系统的成像面在光轴上的距离,ImgH表示所述光学系统的最大视场角的一半所对应的像高。

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