[实用新型]光学成像系统有效
申请号: | 201720965129.5 | 申请日: | 2017-08-03 |
公开(公告)号: | CN207301458U | 公开(公告)日: | 2018-05-01 |
发明(设计)人: | 郑辰花;赵镛主 | 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;G02B13/02 |
代理公司: | 北京铭硕知识产权代理有限公司11286 | 代理人: | 王春芝,金光军 |
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 | ||
本申请要求分别于2016年9月12日和2016年11月28日在韩国知识产权局提交的第10-2016-0117304号和第10-2016-0159277号韩国专利申请的优先权和权益,所述韩国专利申请的全部公开内容出于所有目的通过引用被包含于此。
技术领域
下面的描述涉及一种包括七个透镜的望远光学成像系统。
背景技术
能够捕获远距离物体的图像的望远光学成像系统(telescopic optical imaging system)可能是相当大的。详细地说,就望远光学成像系统而言,望远光学成像系统的总长度TL与总焦距f的比(TL/f)可大于或等于1。因此,可能会难以将望远光学成像系统安装在诸如便携式终端的小型电子装置中。
实用新型内容
提供本实用新型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选择的构思。本实用新型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。
为解决上述难以将望远光学成像系统安装在诸如便携式终端的小型电子装置中的问题,本实用新型提供一种能够捕获远距离物体的图像同时安装在小尺寸终端中的光学成像系统。
在一个总的方面,一种光学成像系统包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、具有负屈光力的第四透镜、具有负屈光力的第五透镜、第六透镜和具有正屈光力的第七透镜。
所述光学成像系统的第一透镜可具有沿着光轴的凸出的像方表面。所述光学成像系统的第二透镜可具有沿着光轴的凸出的物方表面。所述光学成像系统的第三透镜可具有沿着光轴的凸出的物方表面。
所述光学成像系统的第四透镜可具有一侧表面沿着光轴凹入且另一侧表面沿着光轴凸出的弯月形式。所述光学成像系统的第五透镜可具有沿着光轴的凹入的物方表面。所述光学成像系统的第六透镜可具有沿着光轴的相对的凹入的表面。所述光学成像系统的第七透镜可具有沿着光轴的相对的凸出的表面。
在另一总的方面,一种光学成像系统包括:从物方至成像面顺序地设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜,其中,从所述第一透镜的物方表面至所述成像面的在光轴上的距离TL与总焦距f的比(TL/f)小于1.0。
所述光学成像系统可满足表达式BFL/f<0.15,其中,BFL表示从所述第七透镜的像方表面到成像面的在光轴上的距离。所述光学成像系统可满足表达式0.1<f/(IMG HT)<2.5,其中,IMG HT是所述成像面的对角线长度的一半。所述光学成像系统可满足表达式1.5<Nd7<1.7,其中,Nd7表示所述第七透镜的折射率。
所述光学成像系统可满足表达式-45<f5/f<45,其中,f5表示第五透镜的焦距。所述光学成像系统可满足表达式2.0<f/EPD<2.8,其中,EPD表示入瞳直径。所述光学成像系统的第二透镜、第四透镜和第六透镜可均具有负屈光力。所述光学成像系统的第六透镜可具有沿着光轴的凹入的物方表面。
在另一总的方面,一种光学成像系统包括:第一透镜,具有正屈光力和沿着光轴的凸出的物方表面;第二透镜,具有沿着光轴的凹入的像方表面;第三透镜;第四透镜;第五透镜;第六透镜;和第七透镜。所述第一透镜至所述第七透镜从物方至成像面顺序地设置。所述第一透镜至所述第七透镜中的每个透镜的一个或两个表面是非球面的。
所述光学成像系统的第一透镜的物方表面可包括所述光学成像系统中的最凸出的点。所述光学成像系统的第二透镜的像方表面可包括所述光学成像系统中的最凹入的点。所述光学成像系统的第三透镜可具有一侧表面凹入且另一侧表面凸出的弯月形式。所述光学成像系统的第五透镜可具有凸出的像方表面。所述光学成像系统的第七透镜可以是具有正屈光力的双凸面透镜或者可以是具有负屈光力的双凹面透镜。
在另一总的方面,一种光学成像系统包括第一透镜至第七透镜。所述第一透镜和所述第七透镜均具有正屈光力、沿着光轴的凸出的物方表面和沿着光轴的凸出的像方表面。所述第一透镜至所述第七透镜从物方至成像面顺序地设置。
所述光学成像系统的第一透镜的物方表面可包括所述光学成像系统的最凸出的点。所述光学成像系统的第二透镜至第六透镜均可具有负屈光力。所述光学成像系统的第二透镜的像方表面可以是凹入的且具有所述光学成像系统的最凹入的点。
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