CN104749751A - 光学镜头系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种光学镜头系统,所述光学镜头系统从物侧到像平面侧依序包含:第一镜头,具有负屈光力和凸向所述物侧的物侧表面;第二镜头,具有负屈光力和凸向所述物侧的物侧表面;第三镜头,具有正屈光力和凸向所述像侧的像侧表面;第四镜头,具有负屈光力和凹向所述物侧的物侧表面;以及第五镜头,具有正屈光力和凸向所述像侧的像侧表面。所述光学镜头系统具有增大的光学视角。

Description

光学镜头系统
相关申请
本发明主张2013年12月31在韩国知识产权局申请的第10-2013-0169340号韩国专利申请的权益,所述申请的揭示内容全文以引用的方式并入本文中。
技术领域
本发明概念的一个或一个以上实施例涉及超广角光学镜头系统。
背景技术
通常,相机安装在无线通信终端、膝上型计算机和车辆中以便显示周边图像信息或拍摄图片。关于使用例如数码相机、可交换镜头系统或视频相机等固态成像装置的光学设备,用户需要高分辨率和高放大率。且,随着如今许多移动通信终端、计算机或膝上型计算机制造为具有小尺寸,需要小型轻质高质量的相机。此外,关于车载相机,需要小型轻质高质量的相机,以便不阻挡司机的视野且不影响车辆的外观。且,这种相机必须具有广视角以从广大区域获得图像信息。
因此,为了尝试通过适当地布置多个镜头来制造高质量的相机,已进行用于增大光学视角、减小焦距以制造具有小尺寸的镜头系统且同时实现稳定的光学性能的研究。
发明内容
本发明概念的一个或一个以上实施例包含用于车辆中的超广角光学镜头系统。
额外方面将部分阐述于下文的描述中,且将部分从所述描述显而易见,或可通过所呈现的实施例的实践而了解。
根据本发明概念的一个或一个以上实施例,一种光学镜头系统从物侧到像平面侧依序包含:第一镜头,具有负屈光力和凸向所述物侧的物侧表面;第二镜头,具有负屈光力和凸向所述物侧的物侧表面;第三镜头,具有正屈光力和凸向所述像侧的像侧表面;第四镜头,具有负屈光力和凹向所述物侧的物侧表面;以及第五镜头,具有正屈光力和凸向所述像侧的像侧表面,其中所述光学镜头系统满足以下条件:
0.20<|tanθ/f|<0.21,
其中f表示所述光学镜头系统的焦距,且θ表示所述光学镜头系统的视角。
所述光学镜头系统可满足以下条件:
7<TL/f<8,
其中TL表示从所述第一镜头的所述物侧表面到像平面的距离。
所述光学镜头系统可满足以下条件:
24<V4-(V1-V2)<26,
其中V1表示所述第一镜头的阿贝数,V2表示所述第二镜头的阿贝数,且V4表示所述第四镜头的阿贝数。
所述光学镜头系统可满足以下条件:
5.5<R1/f<6.5,
其中R1表示所述第一镜头的所述物侧表面的曲率半径,且f表示焦距。
所述第一镜头到所述第五镜头可包含至少一个非球面镜头。
所述第二镜头、所述第三镜头、所述第四镜头和所述第五镜头可在其两个表面处具有非球面。
所述第二镜头、所述第三镜头、所述第四镜头和所述第五镜头可为塑料镜头。
孔径光阑可设置在所述第三镜头与所述第四镜头之间。
所述第一镜头可为弯月面镜头。
所述第二镜头可为弯月面镜头。
所述第四镜头可为双凹镜头。
所述光学镜头系统可具有范围为约180°到约210°的视角。
附图说明
结合附图,根据实施例的以下描述,这些和/或其它方面将变得显而易见且更容易了解。
图1为展示根据本发明的一实施例的光学镜头系统的图式。
图2为图1的光学镜头系统的像差图。
图3为展示根据本发明的另一实施例的光学镜头系统的图式。
图4为图3的光学镜头系统的像差图。
具体实施方式
现将详细参考实施例,其实例在附图中得以说明,其中相同参考数字在全文中指相同元件。就这来说,本发明的实施例可具有不同形式且不应视为限于本文中所阐述的描述。因此,仅在下文通过参考图式、参考本说明书的多个方面来描述实施例。在元件列表之前的例如“......中的至少一个”等表达修饰元件的整个列表而不修饰列表中的个别元件。
下文中,将通过参看附图解释本发明的优选实施例来详细地描述本发明概念。
图1为展示根据本发明的一实施例的光学镜头系统的图式。
光学镜头系统可包含从物侧O到像侧I依序布置的以下镜头:第一镜头L1,具有负屈光力;第二镜头L2,具有负屈光力;第三镜头L3,具有正屈光力;第四镜头L4,具有负屈光力;以及第五镜头L5,具有正屈光力。
第一镜头L1可具有凸向物侧O的物侧表面S1。举例来说,第一镜头L1可为弯月面镜头。第二镜头L2可具有凸向物侧O的物侧表面S3。第二镜头L2可为弯月面镜头。第三镜头L3可具有凸向像侧I的像侧表面S7。第三镜头L3可为双凸镜头。
第四镜头L4可具有凹向物侧O的物侧表面S8。第四镜头L4可具有凹向像侧I的像侧表面S9。第四镜头L4可为双凹镜头。第五镜头L5可具有凸向像侧I的像侧表面S11。第五镜头L5可具有凸向物侧O的物侧表面S10。第五镜头L5可为双凸镜头。
孔径光阑ST可设置在第二镜头L2与第三镜头L3之间。至少一个滤光片P可设置在第五镜头L5与像平面IMG之间。像平面IMG可例如为电荷耦合装置(charge coupled device,CCD)等成像装置的表面。滤光片可包含(例如)低通滤光片和红外线(IR)截止滤光片中的至少一个。然而,可配置光学镜头系统,而不使用滤光片P。
根据本实施例,选自第一镜头到第五镜头L1、L2、L3、L4和L5的至少一个可为非球面镜头。举例来说,第一镜头到第五镜头L1、L2、L3、L4和L5中的每一个可为非球面镜头。举例来说,第二镜头L2、第三镜头L3、第四镜头L4和第五镜头L5可在两个表面处具有非球面。非球面镜头可容易校正球面像差。
根据本实施例的光学镜头系统可包含至少一个塑料镜头。举例来说,第二镜头到第五镜头L2、L3、L4和L5可为塑料镜头。第一镜头L1可为玻璃镜头。因此,可通过使用塑料镜头来降低制造成本。
根据本实施例的光学镜头系统可满足以下条件。
0.20<|tanθ/f|<0.21   (1)
此处,f表示光学镜头系统的焦距,且θ表示光学镜头系统的视角。
上述条件(1)表示视角与焦距的比率。如果值|tanθ/f|等于或小于条件(1)的下限,那么可容易校正像差,但无法实现超广角光学镜头系统。如果值|tanθ/f|超过条件(1)的上限,那么可实现超广角光学镜头系统,但难以校正像差。也就是说,当值处于条件(1)的范围内时,光学镜头系统可具有超广角且容易校正像差。
根据本实施例的光学系统可满足以下条件。
7<TL/f<8   (2)
此处,TL表示从第一镜头L1的物侧表面到像平面IMG的距离。
上述条件(2)表示光学镜头系统的总长与光学镜头系统的焦距的比率。如果值TL/f等于或大于上限,那么容易校正球面像差和彗形像差,但难以实现超广角和小尺寸。此外,如果值TL/f等于或小于下限,那么可实现超广角且小尺寸的光学镜头系统,但难以校正球面像差和彗形像差。
根据本实施例的光学镜头系统可满足以下条件。
24<V4-(V1-V2)<26   (3)
此处,V1表示第一镜头的阿贝数,V2表示第二镜头的阿贝数,且V4表示第四镜头的阿贝数。上述条件(3)界定第一镜头、第二镜头和第四镜头的材料。当满足上述条件(3)时,可容易通过使用便宜的塑料镜头来校正像差。
根据本实施例的光学镜头系统可满足以下条件。
5.5<R1/f<6.5   (4)
此处,R1表示第一镜头的物侧表面的曲率半径,且f表示焦距。
条件(4)表示第一镜头的物侧表面的曲率半径与焦距之间的比率。如果值R1/f等于或小于下限,那么可容易校正球面像差和畸变,但无法实现超广角和小尺寸。此外,如果值R1/f等于或大于上限,那么可实现超广角且小尺寸的光学镜头系统,但可难以校正球面像差和畸变。
此外,可如下界定根据本发明的一个或一个以上实施例的非球面。
当假设光轴方向为z轴、垂直于光轴方向的方向为y轴且光线的前进方向为正方向时,根据本实施例的光学镜头系统的非球面形状可由以下方程式界定。此处,Z表示沿着光轴与镜头的顶点相距的距离,Y表示在垂直于光轴的方向上的距离,K表示圆锥常数,A、B、C、D、E、F、G、H和J表示非球面系数,且R为镜头的顶点处的曲率半径。
Z = Y 2 R ( 1 + 1 - ( 1 + K ) Y 2 / R 2 ) + AY 4 + BY 6 + C Y 8 + D Y 10 + EY 12 + FY 14 + GY 16 + HY 18 + JY 20 - - - ( 5 )
可根据各种设计经由以下实施例来实现超广角且小尺寸的光学镜头系统。
下文中,将描述根据本发明的一个或一个以上实施例的光学镜头系统的设计数据。此处,f表示以毫米为单位来表达的焦距,Fno表示光圈数,且θ表示以度为单位来表达的视角。R表示曲率半径,Dn表示镜头之间的距离或镜头厚度,Nd表示折射率,Vd表示阿贝数,“物体”表示物体,IMG表示像平面,且*表示非球面。在实施例的表中,从物侧O到像侧I依序对镜头表面进行编号。
<第一实施例>
图1展示根据第一实施例的光学镜头系统,且第一实施例的镜头数据如下所述。
FNo.=2.8,f=1.5886毫米,θ=198度
[表1]
根据第一实施例的光学镜头系统的非球面系数如下所述。
[表2]
图2展示根据本发明的第一实施例的光学镜头系统的纵向球面像差、像散场曲线和畸变。作为像散场曲率,展示了切向场曲率(T)和弧矢场曲率(S)。
<第二实施例>
图3展示根据第二实施例的光学镜头系统,且第二实施例的镜头数据如下所述。
FNo.=2.8,f=1.5843毫米,θ=198度
[表3]
根据第二实施例的光学镜头系统的非球面系数如下所述。
[表4]
图4展示根据本发明的第二实施例的光学镜头系统的纵向球面像差、像散场曲线和畸变。
下表展示本发明的第一实施例和第二实施例满足上文的条件(1)和(2)。
[表5]
根据本发明的实施例的光学镜头系统包含五个镜头,且可实现超广角。举例来说,根据本发明的实施例的光学镜头系统可具有范围为180°到210°的视角。根据本发明的光学镜头系统,将正屈光力分配给第三镜头和第五镜头以使得可容易校正球面像差和色像差。且,根据本发明的实施例的光学镜头系统可通过使用四个塑料非球面镜头来校正各种像差且改进性能。且,可通过使用塑料非球面镜头来降低制造成本。
因为根据本发明的实施例的光学镜头系统具有超广角,所以光学镜头系统可用作用于车辆的相机、安全相机和监视相机。举例来说,用于车辆的相机可为后视相机。然而,本发明不限于此,而是可应用于其它照相装置。
应理解,本文中描述的示范性实施例应仅在描述性意义上考虑且不应出于限制的目的。对每一实施例内的特征或方面的描述通常应视为可用于其它实施例中的其它类似特征或方面。
尽管已参考图式描述本发明的一个或一个以上实施例,但本领域技术人员应理解,在不脱离由随附权利要求定义的本发明的精神和范围的情况下可对本发明进行形式和细节的各种改变。

Claims (20)

1.一种光学镜头系统,其特征在于从物侧到像平面侧依序包括:
第一镜头,具有负屈光力和凸向所述物侧的物侧表面;
第二镜头,具有负屈光力和凸向所述物侧的物侧表面;
第三镜头,具有正屈光力和凸向所述像侧的像侧表面;
第四镜头,具有负屈光力和凹向所述物侧的物侧表面;以及
第五镜头,具有正屈光力和凸向所述像侧的像侧表面,
其中所述光学镜头系统满足以下条件:
0.20<|tanθ/f|<0.21,
其中f表示所述光学镜头系统的焦距,且θ表示所述光学镜头系统的视角。
2.根据权利要求1所述的光学镜头系统,其特征在于所述光学镜头系统满足以下条件:
7<TL/f<8,
其中TL表示从所述第一镜头的所述物侧表面到像平面的距离。
3.根据权利要求1所述的光学镜头系统,其特征在于所述光学镜头系统满足以下条件:
24<V4-(V1-V2)<26,
其中V1表示所述第一镜头的阿贝数,V2表示所述第二镜头的阿贝数,且V4表示所述第四镜头的阿贝数。
4.根据权利要求1所述的光学镜头系统,其特征在于所述光学镜头系统满足以下条件:
5.5<R1/f<6.5,
其中R1表示所述第一镜头的所述物侧表面的曲率半径,且f表示焦距。
5.根据权利要求1所述的光学镜头系统,其特征在于所述第一镜头到所述第五镜头包含至少一个非球面镜头。
6.根据权利要求5所述的光学镜头系统,其特征在于所述第二镜头、所述第三镜头、所述第四镜头和所述第五镜头在其两个表面处具有非球面。
7.根据权利要求1所述的光学镜头系统,其特征在于所述第二镜头、所述第三镜头、所述第四镜头和所述第五镜头为塑料镜头。
8.根据权利要求1所述的光学镜头系统,其特征在于孔径光阑设置在所述第三镜头与所述第四镜头之间。
9.根据权利要求1所述的光学镜头系统,其特征在于所述第一镜头为弯月面镜头。
10.根据权利要求1所述的光学镜头系统,其特征在于所述第二镜头为弯月面镜头。
11.根据权利要求1所述的光学镜头系统,其特征在于所述第四镜头为双凹镜头。
12.根据权利要求1所述的光学镜头系统,其特征在于所述光学镜头系统具有范围为180°到210°的视角。
13.一种光学镜头系统,其特征在于从物侧到像平面侧依序包括:
第一镜头,具有负屈光力;
第二镜头,具有负屈光力;
第三镜头,具有正屈光力;
第四镜头,具有负屈光力;以及
第五镜头,具有正屈光力,
其中所述光学镜头系统满足以下条件:
0.20<|tanθ/f|<0.21,
7<TL/f<8,
其中f表示所述光学镜头系统的焦距,θ表示所述光学镜头系统的视角,且TL表示从所述第一镜头到像平面的距离。
14.根据权利要求13所述的光学镜头系统,其特征在于所述光学镜头系统满足以下条件:
24<V4-(V1-V2)<26,
其中V1表示所述第一镜头的阿贝数,V2表示所述第二镜头的阿贝数,且V4表示所述第四镜头的阿贝数。
15.根据权利要求13所述的光学镜头系统,其特征在于所述光学镜头系统满足以下条件:
5.5<R1/f<6.5,
其中R1表示所述第一镜头的所述物侧表面的曲率半径,且f表示焦距。
16.根据权利要求13所述的光学镜头系统,其特征在于所述第二镜头、所述第三镜头、所述第四镜头和所述第五镜头在其两个表面处具有非球面。
17.根据权利要求13所述的光学镜头系统,其特征在于所述第二镜头、所述第三镜头、所述第四镜头和所述第五镜头为塑料镜头。
18.根据权利要求13所述的光学镜头系统,其特征在于孔径光阑设置在所述第三镜头与所述第四镜头之间。
19.根据权利要求13所述的光学镜头系统,其特征在于所述第一镜头和所述第二镜头为弯月面镜头。
20.根据权利要求13所述的光学镜头系统,其特征在于所述光学镜头系统具有范围为180°到210°的视角。
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