[发明专利]透镜系统无效
| 申请号: | 200710201605.7 | 申请日: | 2007-09-06 |
| 公开(公告)号: | CN101382642A | 公开(公告)日: | 2009-03-11 |
| 发明(设计)人: | 林群翎;黄俊翔;李崇 | 申请(专利权)人: | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司;鸿海精密工业股份有限公司 |
| 主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B9/60;G02B1/02;G02B1/04 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 518109广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 透镜 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种透镜系统,尤其涉及一种用于电子设备的透镜系统。
背景技术
近年来,随着半导体技术的发展,应用于成像系统的影像感测器,如电荷耦合器(Charge Coupled Device,CCD)或补充性半导体(Complementary Metal OxideSemiconductor,CMOS)装置,在提高像素的同时,朝小型化方向发展,以此满足消费者对成像系统的成像品质及便携性的要求。
对应地,成像镜头需提高分辨率、缩小尺寸,以配合影像感测器组成高成像品质、小尺寸的成像系统。
发明内容
有鉴于此,有必要提供一种小型化、成像性能良好的取像透镜系统。
一种透镜系统,其从物侧到成像面依次包括:一个具有正光焦度的第一透镜,一个具有正光焦度的第二透镜,一个具有负光焦度的第三透镜,一个具有正光焦度的第四透镜,一个具有负光焦度的第五透镜。所述透镜系统满足以下条件:1.6<TT/f<1.8、1.6<f/f2<1.8和-0.6<f/f5<-0.4,其中,TT为第一透镜靠近物侧的表面到系统成像面的距离,f2为所述第二透镜的焦距,f5为所述第五透镜的焦距,f为透镜系统的有效焦距。
条件式1.6<TT/f<1.8限制了透镜系统的总长。条件式1.6<f/f2<1.8保证了透镜系统总长与球差及彗差之间的平衡。条件式-0.6<f/f5<-0.4控制透镜系统总长与透镜系统的畸变之间的平衡。满足上述条件的透镜系统,具有较小的长度,从而满足透镜系统小型化的要求,且该透镜系统在其长度缩小的情况下仍保证最终获取较好的图像质量。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种透镜系统示意图。
图2是本发明实施例1的透镜系统的球差图。
图3是本发明实施例1的透镜系统的场曲图。
图4是本发明实施例1的透镜系统的畸变图。
图5是本发明实施例2的透镜系统的球差图。
图6是本发明实施例2的透镜系统的场曲图。
图7是本发明实施例2的透镜系统的畸变图。
图8是本发明实施例3的透镜系统的球差图。
图9是本发明实施例3的透镜系统的场曲图。
图10是本发明实施例3的透镜系统的畸变图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明实施例作进一步的详细说明。
请参阅图1,其为本发明实施例所提供的透镜系统100。该透镜系统100从物侧到成像面依次包括:一个具有正光焦度的第一透镜10,一个具有正光焦度的第二透镜20,一个具有负光焦度的第三透镜30,一个具有正光焦度的第四透镜40,一个具有负光焦度的第五透镜50。
当该透镜系统100用于成像时,来自被摄物的光线从物侧方向入射所述透镜系统100并依次经过所述第一透镜10、第二透镜20、第三透镜30、第四透镜40及第五透镜50,最终汇聚到一个成像面80上,通过将CCD或CMOS等影像感测装置置于所述成像面80处,即可获取该被摄物的像。
为实现小型化及高成像性能的要求,该透镜系统100满足以下条件式:
(1)1.6<TT/f<1.8;
(2)1.6<f/f2<1.8;和
(3)-0.6<f/f5<-0.4。
其中,TT为第一透镜靠近物侧的表面到系统成像面的距离,f2
为所述第二透镜20的焦距,f5为所述第五透镜50的焦距,f为透镜系统100的有效焦距。条件式(1)限制了透镜系统100的总长。条件式(2)保证了透镜系统100总长与球差及彗差之间的平衡。条件式(3)控制透镜系统总长与透镜系统的畸变之间的平衡。
优选地,透镜系统100还满足以下条件:
(4)1<f/f4<1.3。
其中,f4为所述第四透镜40的焦距。条件式(4)满足透镜系统100对总光焦度的要求,同时使透镜系统100更接近远心(Telecentric)成像系统,增强外界光感测器的收光率,保证了透镜系统100总长与像差之间的平衡。
为了更好的消除透镜系统100的色差,尤其是倍率色差,透镜系统100还满足以下条件:
(5)Vd2-Vd3>15。
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