[实用新型]光学系统、摄像模组及电子设备有效
| 申请号: | 202021470966.9 | 申请日: | 2020-07-23 |
| 公开(公告)号: | CN212540850U | 公开(公告)日: | 2021-02-12 |
| 发明(设计)人: | 刘彬彬;邹海荣;李明 | 申请(专利权)人: | 江西晶超光学有限公司 |
| 主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B13/18 |
| 代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 朱志达 |
| 地址: | 330096 江西省南昌市*** | 国省代码: | 江西;36 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 光学系统 摄像 模组 电子设备 | ||
本实用新型涉及一种光学系统、摄像模组及电子设备。光学系统由物侧至像侧依次包括:具有正屈折力的第一透镜,所述第一透镜的物侧面于近轴处为凸面;具有负屈折力的第二透镜,所述第二透镜的像侧面于近轴处为凹面;具有正屈折力的第三透镜,所述第三透镜的物侧面于近轴处为凸面;具有屈折力的第四透镜,所述第四透镜的物侧面于近轴处为凹面,像侧面于近轴处为凸面;且所述光学系统满足关系:9°<HFOV<13°;HFOV为所述光学系统的最大视场角的一半。通过满足上述透镜配置及关系式条件,所述光学系统将拥有良好远摄特性,且同时还能拥有良好的成像质量。
技术领域
本实用新型涉及摄像领域,特别是涉及一种光学系统、摄像模组及电子设备。
背景技术
在摄像镜头应用至智能手机、平板电脑等电子设备以来,设备的拍摄性能也随着用户对高品质摄像需求的提高而发生翻天覆地的变化。在一般的摄像用途中,不可避免会涉及对山水风景等远距离景物的摄像需求。为此,如何提高镜头的远摄性能且同时确保良好的成像质量,成为了行业关注的重点之一。
实用新型内容
基于此,有必要针对如何拥有远摄性能及确保良好的成像质量的问题,提供一种光学系统、摄像模组及电子设备。
一种光学系统,由物侧至像侧依次包括:
具有正屈折力的第一透镜,所述第一透镜的物侧面于近轴处为凸面;
具有负屈折力的第二透镜,所述第二透镜的像侧面于近轴处为凹面;
具有正屈折力的第三透镜,所述第三透镜的物侧面于近轴处为凸面;
具有屈折力的第四透镜,所述第四透镜的物侧面于近轴处为凹面,像侧面于近轴处为凸面;
且所述光学系统满足关系:
9°<HFOV<13°;
其中,HFOV为所述光学系统的最大视场角的一半。
通过满足上述透镜配置及关系式条件,在使所述光学系统在拥有良好的远摄特性的同时,还能拥有良好的成像品质,另外也能使系统的结构更为紧凑,从而实现小型化设计。其中,由于所述第一透镜具有正屈折力,且其物侧面于近轴处为凸面,因此可为系统提供良好的会聚光线的能力,从而有助于缩短系统的长度。另一方面,所述第二透镜和所述第三透镜的正负屈折力配置能够良好地校正系统的像差,从而有利于提高系统的成像质量,同时也能够使系统的结构变得紧凑。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下关系:
2.3<TTL/(ImgH*2)<2.8;
0.25<DL/TTL<0.60;
其中,TTL为所述第一透镜的物侧面至所述光学系统的成像面于光轴上的距离,ImgH为所述光学系统的最大视场角的一半所对应的像高,DL为所述第一透镜的物侧面至所述第四透镜的像侧面于光轴上的距离。满足上述TTL/(ImgH*2)的关系时,所述光学系统的长度与成像面的尺寸的比值能够被控制在一个较小的范围内,从而有利于所述光学系统实现小型化设计。进一步地,当满足上述DL/TTL的关系时,在实现系统小型化的基础上,还能减小其中的透镜组的轴向尺寸,有利于模组结构端的布局,例如方便滤光片等元件的安装。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下关系:
0.90<TTL/f<1.15;
其中,TTL为所述第一透镜的物侧面至所述光学系统的成像面于光轴上的距离,f为所述光学系统的有效焦距。满足上述关系时,在HFOV<13°的范围内可以使所述光学系统的轴向尺寸更小,从而易于设置于便携式设备中。另外,在拥有远摄特性的条件下,满足上述关系时还利于平衡色差、球差等像差,使所述光学系统获得良好的成像品质。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江西晶超光学有限公司,未经江西晶超光学有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202021470966.9/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





