[发明专利]透镜光学系统在审
申请号: | 201510706711.5 | 申请日: | 2015-10-27 |
公开(公告)号: | CN105549179A | 公开(公告)日: | 2016-05-04 |
发明(设计)人: | 李钟珍;姜灿求 | 申请(专利权)人: | KOLEN株式会社 |
主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B13/24;G02B13/14 |
代理公司: | 北京同立钧成知识产权代理有限公司 11205 | 代理人: | 李艳;臧建明 |
地址: | 韩国京畿道城*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 透镜 光学系统 | ||
相关申请案的交叉参考
本申请案主张2014年10月28日在韩国知识产权局提交的第 10-2014-0147632号韩国专利申请案的权益,所述申请案的揭示内容以全 文引用的方式并入本文中。
技术领域
一个或多个示例性实施例涉及一种光学装置,并且更明确地说,涉及 应用于相机的透镜光学系统。
背景技术
具有例如电荷耦合装置(charge-coupleddevice,CCD)和应用于其上 的互补金属-氧化物半导体(metal-oxidesemiconductor,CMOS)图像传感 器的固态成像装置的相机已经得到广泛地分布。
由于固态成像装置的像素集成程度增大,所以分辨率得到了快速改 进。另外,透镜光学系统的性能已经得到极大的改进,并且因此,相机可 具有高性能、小尺寸和轻质量。
在通常较小相机的透镜光学系统中,例如,用于移动电话的摄像头, 光学系统包含具有一个或多个玻璃透镜的多个透镜。然而,玻璃透镜具有 高单位制造成本,并且由于玻璃透镜形成/处理中的限制使得难以使透镜光 学系统小型化。
另外,小型透镜光学系统是难以在预定距离内关闭的广角透镜系统。 具体而言,此类上述小型广角透镜不适合于超微距(接触)摄影或微距(特 写)摄影。
因此,需要一种能够实现高性能/高分辨率同时解决玻璃透镜的问题的 透镜光学系统,其中光学透镜系统是用于超微距或微距摄影的广角系统。
发明内容
一个或多个示例性实施例包含一种透镜光学系统,所述透镜光学系统 以低制造成本制造、是小型尺寸且轻质量的。
一个或多个示例性实施例包含高性能透镜光学系统,其适合于高分辨 率的高分辨率相机。
一个或多个示例性实施例包含透镜光学系统,其可以用于超微距或微 距摄影。
下文的描述中将部分地阐述其它方面,并且通过描述将清楚地知道这 些方面,或者通过实践所提出的实施例可以得知这些方面。
根据一个或多个示例性实施例,一种透镜光学系统包含:第一透镜、 第二透镜、第三透镜和第四透镜,所述透镜沿着光前进路径依次布置在物 体与物体的图像形成在其上的图像传感器之间,其中所述第一透镜具有负 屈光力并且形成为朝向所述物体凸出的凹凸透镜,所述第二透镜具有正屈 光力并且形成为朝向所述图像传感器凸出的凹凸透镜,所述第三透镜具有 正屈光力并且形成为朝向物体凸出的凹凸透镜,所述第四透镜具有正屈光 力,并且所述透镜光学系统满足以下条件中的至少一个:
<条件1>
90<FOV<130,
其中FOV表示所述透镜光学系统的对角线视角,
<条件2>
5<|DIST|<15,
其中DIST表示传感器有效区域1.0场中的光学畸变,
<条件3>
0.2<AL/TTL<0.9,
其中AL表示从光圈到所述图像传感器的距离,并且TTL表示沿着光 轴从所述第一透镜的入射表面的中心到所述图像传感器的距离,
<条件4>
0.5<T12/F<3.0,
其中T12表示所述第一透镜的出射表面的中心与所述第二透镜的入 射表面的中心之间的光学距离,
<条件5>
1.0<F4/F<3.0,
其中F表示所述透镜光学系统的总有效焦距,并且F4表示所述第四 透镜的焦距,
<条件6>
-5.0<F1/F<-0.5,
其中F表示所述透镜光学系统的总有效焦距,并且F1表示所述第一 透镜的焦距,
<条件7>
20<ABV1-ABV3<40,
其中ABV1表示第一透镜的阿贝数,并且ABV3表示第三透镜的阿贝 数。
所述第一透镜可以是凹凸透镜。
所述第一透镜到第四透镜中的至少一个可以是非球面透镜。
所述第一透镜到第四透镜中的至少一个的入射表面和出射表面中的 一个可以是非球面表面。
所述第一透镜到第四透镜中的至少一个可以是塑料透镜。
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