CN111781705A - 光学系统、取像模组及电子设备 - Google Patents

光学系统、取像模组及电子设备 Download PDF

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CN111781705A
CN111781705A CN202010710230.2A CN202010710230A CN111781705A CN 111781705 A CN111781705 A CN 111781705A CN 202010710230 A CN202010710230 A CN 202010710230A CN 111781705 A CN111781705 A CN 111781705A
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CN
China
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lens
optical system
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lens element
convex
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杨健
李明
邹海荣
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Nanchang OFilm Precision Optical Products Co Ltd
OFilm Group Co Ltd
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OFilm Tech Co Ltd
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    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
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Abstract

本发明涉及一种光学系统、取像模组及电子设备。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,物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面;具有屈折力的第二透镜及第三透镜;具有正屈折力的第四透镜,像侧面于近轴处为凸面;具有屈折力的第五透镜,像侧面于近轴处为凸面;具有屈折力的第六透镜;具有负屈折力的第七透镜,像侧面于近轴处为凹面。光学系统满足条件式:SD1/f<0.35;SD1为第一透镜的物侧面的最大有效口径的一半,f为光学系统的总有效焦距。上述光学系统,满足上述关系式时,能够使摄像镜头的头部较小,采用屏下封装时满足全面屏高屏占比的要求。

Description

光学系统、取像模组及电子设备
技术领域
本发明涉及摄像领域,特别是涉及一种光学系统、取像模组及电子设备。
背景技术
随着智能手机等电子设备的迅速发展,将摄像镜头进行屏下封装的应用也越来越广泛,采用屏下封装的方式,能够实现全面屏的设计,使电子设备更加美观。但是,在目前的电子设备中,摄像镜头的头部较大,导致在进行屏下封装时屏幕开孔较大,进而导致屏幕的屏占比较低,影响全面屏的视觉效果。
发明内容
基于此,有必要针对目前的摄像镜头头部较大,影响全面屏的视觉效果的问题,提供一种光学系统、取像模组及电子设备。
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,像侧面于近轴处为凹面;
具有屈折力的第二透镜;
具有屈折力的第三透镜;
具有正屈折力的第四透镜,所述第四透镜的像侧面于近轴处为凸面;
具有屈折力的第五透镜,所述第五透镜的像侧面于近轴处为凸面;
具有屈折力的第六透镜;
具有负屈折力的第七透镜,所述第七透镜的像侧面于近轴处为凹面;
且所述光学系统满足以下条件式:
SD1/f<0.35;
其中,SD1为所述第一透镜的物侧面的最大有效口径的一半,f为所述光学系统的总有效焦距。
上述光学系统,所述第一透镜具有正屈折力,有助于缩短所述光学系统的系统总长,且所述第一透镜的物侧面于近轴处为凸面,可进一步加强所述第一透镜的正屈折力,使所述光学系统于光轴方向的尺寸变得更短,有利于所述光学系统的小型化设计。当SD1/f>0.35时,所述光学系统的头部较大,不利于组装,且运用于电子设备中会导致屏下封装时屏幕开孔较大,进而导致屏幕的屏占比较低,影响视觉效果。满足上述条件式时,能够对所述第一透镜的物侧面的最大有效口径以及所述光学系统的总有效焦距进行合理配置,以使所述第一透镜的最大有效口径较小,进而有利于制成的摄像镜头头部较小。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:
TTL/ImgH<1.6;
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,即所述光学系统的系统总长,ImgH为所述光学系统于成像面上有效像素区域的对角线长度的一半。满足上述条件式时,能够对所述光学系统的系统总长以及所述光学系统于成像面上有效像素区域的对角线长度进行合理配置,以缩短所述光学系统的系统总长,进而满足所述光学系统小型化设计的要求。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:
1<f/R14<4.5;
其中,f为所述光学系统的总有效焦距,R14为所述第七透镜的像侧面于光轴处的曲率半径。满足上述条件式时,能够对所述光学系统的总有效焦距以及所述第七透镜的像侧面进行合理配置,以使所述光学系统能够更好地匹配内视场在感光元件上的主光线入射角,进而提升所述光学系统的成像质量。其中,所述光学系统的中心市场至0.5视场为所述光学系统的内视场。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:
-2<f1_6/f7<-0.3;
其中,f1_6为所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜以及所述第六透镜的组合焦距,f7为所述第七透镜的有效焦距。满足上述条件式时,能够对f16以及f7的数值进行合理分配,以更好地校正所述光学系统的色差,提升所述光学系统的成像质量。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:
TTL/f<1.7;
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为所述光学系统的总有效焦距。满足上述条件式时,能够对所述光学系统的系统总长以及总有效焦距进行合理配置,以缩短所述光学系统的系统总长,进而满足所述光学系统小型化设计的需求。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:
tan(FOV/2)>1;
其中,FOV为所述光学系统的最大视场角,即tan(FOV/2)为所述光学系统的最大半视场角的正切值。满足上述条件式时,所述光学系统具有较大的视场角,以实现大视角拍摄效果,进而使所述光学系统能够更大程度地获取被摄物体的信息,提升用户的摄像体验。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下条件式:
(R2+R1)/(R2-R1)<5;
其中,R1为所述第一透镜的物侧面于光轴处的曲率半径,R2为所述第一透镜的像侧面于光轴处的曲率半径。满足上述条件式时,能够对所述第一透镜的物侧面及像侧面进行合理配置,以增强所述第一透镜的正屈折力,进而使所述第一透镜能够较好地校正所述光学系统的色差以及球差,提升所述光学系统的成像质量。
在其中一个实施例中,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜、所述第六透镜以及所述第七透镜的物侧面及像侧面均为非球面。非球面结构的采用能够提高透镜设计的灵活性,并有效地校正所述光学系统的球差,提升所述光学系统的成像质量。
一种取像模组,包括感光元件以及上述任一实施例所述的光学系统,所述感光元件设置于所述光学系统的像侧,光线经所述光学系统后于所述感光元件上成像。在所述取像模组中采用上述光学系统,能够使所述第一透镜的最大有效口径较小,进而使所述光学系统制成的摄像镜头头部较小,以使所述取像模组能够满足全面屏高屏占比的要求。
一种电子设备,包括壳体以及上述的取像模组,所述取像模组设置于所述壳体。在所述电子设备中采用上述取像模组,所述电子设备中的摄像镜头头部较小,能够满足全面屏高屏占比的要求。
附图说明
图1为本申请第一实施例中的光学系统的示意图;
图2为本申请第一实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;
图3为本申请第二实施例中的光学系统的示意图;
图4为本申请第二实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;
图5为本申请第三实施例中的光学系统的示意图;
图6为本申请第三实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;
图7为本申请第四实施例中的光学系统的示意图;
图8为本申请第四实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;
图9为本申请第五实施例中的光学系统的示意图;
图10为本申请第五实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;
图11为本申请第六实施例中的光学系统的示意图;
图12为本申请第六实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;
图13为本申请第七实施例中的光学系统的示意图;
图14为本申请第七实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;
图15为本申请第八实施例中的光学系统的示意图;
图16为本申请第八实施例中的光学系统的球差图、像散图及畸变图;
图17为本申请一实施例中的取像模组的示意图;
图18为本申请一实施例中的电子设备的示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。
请参见图1,在本申请的一些实施例中,光学系统100由物侧到像侧依次包括第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7。具体地,第一透镜L1包括物侧面S1及像侧面S2,第二透镜L2包括物侧面S3及像侧面S4,第三透镜L3包括物侧面S5及像侧面S6,第四透镜L4包括物侧面S7及像侧面S8,第五透镜L5包括物侧面S9及像侧面S10,第六透镜L6包括物侧面S11及像侧面S12,第七透镜L7包括物侧面S13及像侧面S14。光学系统100能够设置于镜筒中以装配形成摄像镜头。
其中,第一透镜L1具有正屈折力,有助于缩短光学系统100的总长,且第一透镜L1的物侧面S1于近轴处为凸面,可进一步加强第一透镜L1的正屈折力,使光学系统100于光轴方向的尺寸变得更短,有利于光学系统100的小型化设计。第一透镜L1的像侧面S2于近轴处为凹面。第二透镜L2以及第三透镜L3均具有屈折力。第四透镜L4具有正屈折力,且第四透镜L4的像侧面S8于近轴处为凸面。第五透镜具有屈折力,且第五透镜L5的像侧面S10于近轴处为凸面。第六透镜L6具有屈折力。第七透镜L7具有负屈折力,且第七透镜L7的像侧面S14于近轴处为凹面。
另外,在一些实施例中,光学系统100设置有光阑STO,光阑STO可设置于第一透镜L1的物侧。在一些实施例中,光学系统100还包括设置于第七透镜L7像侧的红外滤光片L8,红外滤光片L8包括物侧面S15及像侧面S16。进一步地,光学系统100还包括位于第七透镜L7像侧的像面S17,像面S17即为光学系统100的成像面,入射光经第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6及第七透镜L7调节后能够成像于像面S17。值得注意的是,红外滤光片L8可为红外截止滤光片,用于滤除干扰光,防止干扰光到达光学系统100的像面S17而影响正常成像。
在一些实施例中,光学系统100的各透镜的物侧面和像侧面均为非球面。非球面结构的采用能够提高透镜设计的灵活性,并有效地校正球差,改善成像质量。在另一些实施例中,光学系统100的各透镜的物侧面和像侧面也可以均为球面。需要注意的是,上述实施例仅是对本申请的一些实施例的举例,在一些实施例中,光学系统100中各透镜的表面可以是非球面或球面的任意组合。
在一些实施例中,光学系统100中的各透镜的材质可以均为玻璃或均为塑料。采用塑料材质的透镜能够减少光学系统100的重量并降低生产成本,配合光学系统的较小尺寸以实现光学系统的小型化设计。而采用玻璃材质的透镜使光学系统100具备优良的光学性能以及较高的耐温性能。需要注意的是,光学系统100中各透镜的材质也可以为玻璃和塑料的任意组合,并不一定要是均为玻璃或均为塑料。
需要注意的是,第一透镜L1并不意味着只存在一片透镜,在一些实施例中,第一透镜L1中也可以存在两片或多片透镜,两片或多片透镜能够形成胶合透镜,胶合透镜最靠近物侧的表面可视为物侧面S1,最靠近像侧的表面可视为像侧面S2。或者,第一透镜L1中的各透镜之间并不形成胶合透镜,但各透镜之间的距离相对固定,此时最靠近物侧的透镜的物侧面为物侧面S1,最靠近像侧的透镜的像侧面为像侧面S2。另外,一些实施例中的第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6或第七透镜L7中的透镜数量也可大于或等于两片,且任意相邻透镜之间可以形成胶合透镜,也可以为非胶合透镜。
进一步地,在一些实施例中,光学系统100满足条件式:SD1/f<0.35;其中,SD1为第一透镜L1的物侧面S1的最大有效口径的一半,f为光学系统100的总有效焦距。具体地,SD1/f可以为0.22、0.23、0.24、0.25或0.26。当SD1/f>0.35时,光学系统100的头部较大,不利于组装,且运用于电子设备中会导致屏下封装时屏幕开孔较大,进而导致屏幕的屏占比较低,影响视觉效果。满足上述条件式时,能够对第一透镜L1的物侧面S1的最大有效口径以及光学系统100的总有效焦距进行合理配置,以使第一透镜L1的最大有效口径较小,进而有利于制成的摄像镜头头部较小。
在一些实施例中,光学系统100满足条件式:TTL/ImgH<1.6;其中,TTL为第一透镜L1的物侧面S1至光学系统100的成像面于光轴上的距离,即光学系统100的系统总长,ImgH为光学系统100于成像面上有效像素区域的对角线长度的一半。具体地,TTL/ImgH可以为1.41、1.42、1.43、1.44、1.45、1.46、1.47、1.48、1.49或1.51。满足上述条件式时,能够对光学系统100的系统总长以及光学系统100于成像面上有效像素区域的对角线长度进行合理配置,以缩短光学系统100的系统总长,进而满足光学系统100小型化设计的要求。
在一些实施例中,光学系统100满足条件式:1<f/R14<4.5;其中,f为光学系统100的总有效焦距,R14为第七透镜L7的像侧面S14于光轴处的曲率半径。具体地,f/R14可以为2.64、2.71、2.77、2.85、2.94、3.10、3.21、3.48、3.51或3.55。满足上述条件式时,能够对光学系统100的总有效焦距以及第七透镜L7的像侧面S14进行合理配置,以使光学系统100能够更好地匹配内视场在感光元件上的主光线入射角,进而提升光学系统100的成像质量。
在一些实施例中,光学系统100满足条件式:-2<f1_6/f7<-0.3;其中,f1_6为第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5以及第六透镜L6的组合焦距,f7为第七透镜L7的有效焦距。具体地,f16/f7可以为-1.35、-1.24、、1.18、-1.13、-1.09、-1.01、-0.95、-0.83、-0.79或-0.77。满足上述条件式时,能够对f16以及f7的数值进行合理分配,以更好地校正光学系统100的色差,提升光学系统100的成像质量。
在一些实施例中,光学系统100满足条件式:TTL/f<1.7;其中,TTL为第一透镜L1的物侧面S1至光学系统100的成像面于光轴上的距离,f为光学系统100的总有效焦距。具体地,TTL/f可以为1.56、1.57、1.58、1.61、1.62、1.63、1.65、1.67、1.68或1.69。满足上述条件式时,能够对光学系统100的系统总长以及总有效焦距进行合理配置,以缩短光学系统100的系统总长,进而满足光学系统100小型化设计的需求。
在一些实施例中,光学系统100满足条件式:tan(FOV/2)>1;其中,FOV为光学系统100的最大视场角,即tan(FOV/2)为光学系统100的最大半视场角的正切值。具体地,tan(FOV/2)可以为1.25、1.26、1.27或1.28。满足上述条件式时,光学系统100具有较大的视场角,以实现大视角拍摄效果,进而使光学系统100能够更大程度地获取被摄物体的信息,提升用户的摄像体验。
在一些实施例中,光学系统100满足条件式:(R2+R1)/(R2-R1)<5;其中,R1为第一透镜L1的物侧面S1于光轴处的曲率半径,R2为第一透镜L1的像侧面S2于光轴处的曲率半径。具体地,(R2+R1)/(R2-R1)可以为1.91、1.98、2.02、2.06、2.15、2.26、2.32、2.47、2.56或2.67。满足上述条件式时,能够对第一透镜L1的物侧面S1及像侧面S2进行合理配置,以增强第一透镜L1的正屈折力,进而使第一透镜L1能够较好地校正光学系统100的色差以及球差,提升光学系统100的成像质量。
根据上述各实施例的描述,以下提出更为具体的实施例及附图予以详细说明。
第一实施例
请参见图1和图2,图1为第一实施例中的光学系统100的示意图,光学系统100由物侧至像侧依次包括光阑STO、具有正屈折力的第一透镜L1、具有正屈折力的第二透镜L2、具有负屈折力的第三透镜L3、具有正屈折力的第四透镜L4、具有正屈折力的第五透镜L5、具有负屈折力的第六透镜L6以及具有负屈折力的第七透镜L7。图2由左至右依次为第一实施例中光学系统100的球差、像散及畸变的曲线图,其中像散图和畸变图的参考波长均为555nm,其他实施例相同。
第一透镜L1的物侧面S1于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第一透镜L1的像侧面S2于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的物侧面S3于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的像侧面S4于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第三透镜L3的像侧面S6于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第四透镜L4的物侧面S7于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第四透镜L4的像侧面S8于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的像侧面S10于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的物侧面S11于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的像侧面S12于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第七透镜L7的物侧面S13于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第七透镜L7的像侧面S14于近轴处为凹面,于圆周处为凹面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的物侧面和像侧面均为非球面。
需要注意的是,在本申请中,当描述透镜的一个表面于近轴处(该侧面的中心区域)为凸面时,可理解为该透镜的该表面于光轴附近的区域为凸面。当描述透镜的一个表面于圆周处为凹面时,可理解为该表面在靠近最大有效半径处的区域为凹面。举例而言,当该表面于光轴处为凸面,且于圆周处也为凸面时,该表面由中心(光轴)至边缘方向的形状可以为纯粹的凸面;或者是先由中心的凸面形状过渡到凹面形状,随后在靠近最大有效半径处时变为凸面。此处仅为说明光轴处与圆周处的关系而做出的示例,表面的多种形状结构(凹凸关系)并未完全体现,但其他情况可根据以上示例推导得出。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的材质均为塑料。
进一步地,光学系统100满足条件式:SD1/f=0.22;其中,SD1为第一透镜L1的物侧面S1的最大有效口径的一半,f为光学系统100的总有效焦距。当SD1/f>0.35时,光学系统100的头部较大,不利于组装,且运用于电子设备中会导致屏下封装时屏幕开孔较大,进而导致屏幕的屏占比较低,影响视觉效果。满足上述条件式时,能够对第一透镜L1的物侧面S1的最大有效口径以及光学系统100的总有效焦距进行合理配置,以使第一透镜L1的最大有效口径较小,进而有利于制成的摄像镜头头部较小。
光学系统100满足条件式:TTL/ImgH=1.41;其中,TTL为第一透镜L1的物侧面S1至光学系统100的成像面于光轴上的距离,即光学系统100的系统总长,ImgH为光学系统100于成像面上有效像素区域的对角线长度的一半。满足上述条件式时,能够对光学系统100的系统总长以及光学系统100于成像面上有效像素区域的对角线长度进行合理配置,以缩短光学系统100具有较短的系统总长,进而满足光学系统100小型化设计的要求。
光学系统100满足条件式:f/R14=3.39;其中,f为光学系统100的总有效焦距,R14为第七透镜L7的像侧面S14于光轴处的曲率半径。满足上述条件式时,能够对光学系统100的总有效焦距以及第七透镜L7的像侧面S14进行合理配置,以使光学系统100能够更好地匹配内视场在感光元件上的主光线入射角,进而提升光学系统100的成像质量。
光学系统100满足条件式:f1_6/f7=-0.77;其中,f1_6为第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5以及第六透镜L6的组合焦距,f7为第七透镜L7的有效焦距。满足上述条件式时,能够对f16以及f7的数值进行合理分配,以更好地校正光学系统100的色差,提升光学系统100的成像质量。
光学系统100满足条件式:TTL/f=1.56;其中,TTL为第一透镜L1的物侧面S1至光学系统100的成像面于光轴上的距离,f为光学系统100的总有效焦距。满足上述条件式时,能够对光学系统100的系统总长以及总有效焦距进行合理配置,以缩短光学系统100的系统总长,进而满足光学系统100小型化设计的需求。
光学系统100满足条件式:tan(FOV/2)=1.26;其中,FOV为光学系统100的最大视场角,即tan(FOV/2)为光学系统100的最大半视场角的正切值。满足上述条件式时,光学系统100具有较大的视场角,以实现大视角拍摄效果,进而使光学系统100能够更大程度地获取被摄物体的信息,提升用户的摄像体验。
光学系统100满足条件式:(R2+R1)/(R2-R1)=2.35;其中,R1为第一透镜L1的物侧面S1于光轴处的曲率半径,R2为第一透镜L1的像侧面S2于光轴处的曲率半径。满足上述条件式时,能够对第一透镜L1的物侧面S1及像侧面S2进行合理配置,以增强第一透镜L1的正屈折力,进而使第一透镜L1能够较好地校正光学系统100的色差以及球差,提升光学系统100的成像质量。
另外,光学系统100的各项参数由表1给出。其中,表1中的像面S17可理解为光学系统100的成像面。由物面(图未示出)至像面S17的各元件依次按照表1从上至下的各元件的顺序排列。表1中的Y半径为相应面序号的物侧面或像侧面于光轴处的曲率半径。面序号1和面序号2分别为第一透镜L1的物侧面S1和像侧面S2,即同一透镜中,面序号较小的表面为物侧面,面序号较大的表面为像侧面。第一透镜L1的“厚度”参数列中的第一个数值为该透镜于光轴上的厚度,第二个数值为该透镜的像侧面至像侧方向的后一透镜的物侧面于光轴上的距离。
需要注意的是,在该实施例及以下各实施例中,光学系统100也可不设置红外滤光片L8,但此时第七透镜L7的像侧面S14至像面S17的距离保持不变。
在第一实施例中,光学系统100的总有效焦距f=2.75mm,光圈数FNO=2.30,最大视场角FOV=103.28°,光学系统100的系统总长TTL=4.30mm。
且各透镜的焦距为555nm波长下的数值,各透镜的折射率和阿贝数为d线(587.56nm)下的数值,其他实施例也相同。
表1
Figure BDA0002596277780000071
进一步地,光学系统100各透镜像侧面或物侧面的非球面系数由表2给出。其中,面序号从1-14分别表示像侧面或物侧面S1-S14。而从上到下的K-A20分别表示非球面系数的类型,其中,K表示圆锥系数,A4表示四次非球面系数,A6表示六次非球面系数,A8表示八次非球面系数,以此类推。另外,非球面系数公式如下:
Figure BDA0002596277780000072
其中,Z为非球面上相应点到与表面顶点相切的平面的距离,r为非球面上相应点到光轴的距离,c为非球面顶点的曲率,k为圆锥系数,Ai为非球面面型公式中与第i项高次项相对应的系数。
表2
Figure BDA0002596277780000081
第二实施例
请参见图3和图4,图3为第二实施例中的光学系统100的示意图,光学系统100由物侧至像侧依次包括光阑STO、具有正屈折力的第一透镜L1、具有正屈折力的第二透镜L2、具有负屈折力的第三透镜L3、具有正屈折力的第四透镜L4、具有正屈折力的第五透镜L5、具有负屈折力的第六透镜L6以及具有负屈折力的第七透镜L7。图4由左至右依次为第二实施例中光学系统100的球差、像散及畸变的曲线图。
第一透镜L1的物侧面S1于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第一透镜L1的像侧面S2于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的物侧面S3于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的像侧面S4于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第三透镜L3的像侧面S6于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第四透镜L4的物侧面S7于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第四透镜L4的像侧面S8于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第五透镜L5的物侧面S9于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的像侧面S10于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的物侧面S11于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的像侧面S12于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第七透镜L7的物侧面S13于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第七透镜L7的像侧面S14于近轴处为凹面,于圆周处为凹面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的物侧面和像侧面均为非球面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的材质均为塑料。
另外,光学系统100的各项参数由表3给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表3
Figure BDA0002596277780000091
进一步地,光学系统100各透镜像侧面或物侧面的非球面系数由表4给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表4
Figure BDA0002596277780000092
Figure BDA0002596277780000101
并且,根据上述所提供的各参数信息,可推得以下关系:
Figure BDA0002596277780000102
第三实施例
请参见图5和图6,图5为第三实施例中的光学系统100的示意图,光学系统100由物侧至像侧依次包括光阑STO、具有正屈折力的第一透镜L1、具有正屈折力的第二透镜L2、具有负屈折力的第三透镜L3、具有正屈折力的第四透镜L4、具有正屈折力的第五透镜L5、具有正屈折力的第六透镜L6以及具有负屈折力的第七透镜L7。图6由左至右依次为第三实施例中光学系统100的球差、像散及畸变的曲线图。
第一透镜L1的物侧面S1于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第一透镜L1的像侧面S2于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的物侧面S3于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的像侧面S4于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第三透镜L3的像侧面S6于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第四透镜L4的物侧面S7于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第四透镜L4的像侧面S8于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的像侧面S10于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的物侧面S11于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的像侧面S12于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第七透镜L7的物侧面S13于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第七透镜L7的像侧面S14于近轴处为凹面,于圆周处为凹面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的物侧面和像侧面均为非球面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的材质均为塑料。
另外,光学系统100的各项参数由表5给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表5
Figure BDA0002596277780000103
Figure BDA0002596277780000111
进一步地,光学系统100各透镜像侧面或物侧面的非球面系数由表6给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表6
Figure BDA0002596277780000112
Figure BDA0002596277780000121
并且,根据上述所提供的各参数信息,可推得以下关系:
Figure BDA0002596277780000122
第四实施例
请参见图7和图8,图7为第四实施例中的光学系统100的示意图,光学系统100由物侧至像侧依次包括光阑STO、具有正屈折力的第一透镜L1、具有正屈折力的第二透镜L2、具有负屈折力的第三透镜L3、具有正屈折力的第四透镜L4、具有正屈折力的第五透镜L5、具有正屈折力的第六透镜L6以及具有负屈折力的第七透镜L7。图8由左至右依次为第四实施例中光学系统100的球差、像散及畸变的曲线图。
第一透镜L1的物侧面S1于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第一透镜L1的像侧面S2于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的物侧面S3于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的像侧面S4于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第三透镜L3的像侧面S6于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第四透镜L4的物侧面S7于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第四透镜L4的像侧面S8于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的像侧面S10于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第六透镜L6的物侧面S11于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的像侧面S12于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第七透镜L7的物侧面S13于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第七透镜L7的像侧面S14于近轴处为凹面,于圆周处为凹面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的物侧面和像侧面均为非球面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的材质均为塑料。
另外,光学系统100的各项参数由表7给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表7
Figure BDA0002596277780000123
Figure BDA0002596277780000131
进一步地,光学系统100各透镜像侧面或物侧面的非球面系数由表8给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表8
Figure BDA0002596277780000132
并且,根据上述所提供的各参数信息,可推得以下关系:
Figure BDA0002596277780000133
第五实施例
请参见图9和图10,图9为第五实施例中的光学系统100的示意图,光学系统100由物侧至像侧依次包括光阑STO、具有正屈折力的第一透镜L1、具有正屈折力的第二透镜L2、具有负屈折力的第三透镜L3、具有正屈折力的第四透镜L4、具有负屈折力的第五透镜L5、具有正屈折力的第六透镜L6以及具有负屈折力的第七透镜L7。图10由左至右依次为第五实施例中光学系统100的球差、像散及畸变的曲线图。
第一透镜L1的物侧面S1于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第一透镜L1的像侧面S2于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的物侧面S3于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第二透镜L2的像侧面S4于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第三透镜L3的像侧面S6于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第四透镜L4的物侧面S7于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第四透镜L4的像侧面S8于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的像侧面S10于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第六透镜L6的物侧面S11于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的像侧面S12于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第七透镜L7的物侧面S13于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第七透镜L7的像侧面S14于近轴处为凹面,于圆周处为凹面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的物侧面和像侧面均为非球面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的材质均为塑料。
另外,光学系统100的各项参数由表9给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表9
Figure BDA0002596277780000141
Figure BDA0002596277780000151
进一步地,光学系统100各透镜像侧面或物侧面的非球面系数由表10给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表10
Figure BDA0002596277780000152
并且,根据上述所提供的各参数信息,可推得以下关系:
Figure BDA0002596277780000153
第六实施例
请参见图11和图12,图11为第六实施例中的光学系统100的示意图,光学系统100由物侧至像侧依次包括光阑STO、具有正屈折力的第一透镜L1、具有正屈折力的第二透镜L2、具有负屈折力的第三透镜L3、具有正屈折力的第四透镜L4、具有正屈折力的第五透镜L5、具有正屈折力的第六透镜L6以及具有负屈折力的第七透镜L7。图12由左至右依次为第六实施例中光学系统100的球差、像散及畸变的曲线图。
第一透镜L1的物侧面S1于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第一透镜L1的像侧面S2于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的物侧面S3于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第二透镜L2的像侧面S4于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第三透镜L3的像侧面S6于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第四透镜L4的物侧面S7于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第四透镜L4的像侧面S8于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第五透镜L5的像侧面S10于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的物侧面S11于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第六透镜L6的像侧面S12于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第七透镜L7的物侧面S13于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第七透镜L7的像侧面S14于近轴处为凹面,于圆周处为凸面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的物侧面和像侧面均为非球面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的材质均为塑料。
另外,光学系统100的各项参数由表11给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表11
Figure BDA0002596277780000161
进一步地,光学系统100各透镜像侧面或物侧面的非球面系数由表12给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表12
Figure BDA0002596277780000162
Figure BDA0002596277780000171
并且,根据上述所提供的各参数信息,可推得以下关系:
Figure BDA0002596277780000172
第七实施例
请参见图13和图14,图13为第七实施例中的光学系统100的示意图,光学系统100由物侧至像侧依次包括光阑STO、具有正屈折力的第一透镜L1、具有正屈折力的第二透镜L2、具有正屈折力的第三透镜L3、具有正屈折力的第四透镜L4、具有正屈折力的第五透镜L5、具有负屈折力的第六透镜L6以及具有负屈折力的第七透镜L7。图14由左至右依次为第七实施例中光学系统100的球差、像散及畸变的曲线图。
第一透镜L1的物侧面S1于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第一透镜L1的像侧面S2于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的物侧面S3于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第二透镜L2的像侧面S4于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第三透镜L3的像侧面S6于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第四透镜L4的物侧面S7于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第四透镜L4的像侧面S8于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第五透镜L5的像侧面S10于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的物侧面S11于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的像侧面S12于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第七透镜L7的物侧面S13于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第七透镜L7的像侧面S14于近轴处为凹面,于圆周处为凹面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的物侧面和像侧面均为非球面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的材质均为塑料。
另外,光学系统100的各项参数由表13给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表13
Figure BDA0002596277780000181
进一步地,光学系统100各透镜像侧面或物侧面的非球面系数由表14给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表14
Figure BDA0002596277780000182
Figure BDA0002596277780000191
并且,根据上述所提供的各参数信息,可推得以下关系:
Figure BDA0002596277780000192
第八实施例
请参见图15和图16,图15为第八实施例中的光学系统100的示意图,光学系统100由物侧至像侧依次包括光阑STO、具有正屈折力的第一透镜L1、具有负屈折力的第二透镜L2、具有正屈折力的第三透镜L3、具有正屈折力的第四透镜L4、具有正屈折力的第五透镜L5、具有负屈折力的第六透镜L6以及具有负屈折力的第七透镜L7。图16由左至右依次为第八实施例中光学系统100的球差、像散及畸变的曲线图。
第一透镜L1的物侧面S1于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第一透镜L1的像侧面S2于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第二透镜L2的物侧面S3于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第二透镜L2的像侧面S4于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第三透镜L3的物侧面S5于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第三透镜L3的像侧面S6于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第四透镜L4的物侧面S7于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第四透镜L4的像侧面S8于近轴处为凸面,于圆周处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近轴处为凹面,于圆周处为凸面;
第五透镜L5的像侧面S10于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的物侧面S11于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第六透镜L6的像侧面S12于近轴处为凹面,于圆周处为凹面;
第七透镜L7的物侧面S13于近轴处为凸面,于圆周处为凸面;
第七透镜L7的像侧面S14于近轴处为凹面,于圆周处为凹面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的物侧面和像侧面均为非球面。
第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7的材质均为塑料。
另外,光学系统100的各项参数由表15给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表15
Figure BDA0002596277780000193
Figure BDA0002596277780000201
进一步地,光学系统100各透镜像侧面或物侧面的非球面系数由表16给出,且其中各参数的定义可由第一实施例得出,此处不加以赘述。
表16
Figure BDA0002596277780000202
Figure BDA0002596277780000211
并且,根据上述所提供的各参数信息,可推得以下关系:
Figure BDA0002596277780000212
请参见图17,在一些实施例中,光学系统100可与感光元件210组装形成取像模组200。此时,感光元件210的感光面可视为光学系统100的像面S17。取像模组200还可设置有红外滤光片L8,红外滤光片L8设置于第七透镜L7的像侧面S14与像面S17之间。具体地,感光元件210可以为电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互补金属氧化物半导体器件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS Sensor)。在取像模组200中采用上述光学系统100,能够使第一透镜L1的最大有效口径较小,进而使光学系统100制成的摄像镜头头部较小。由此,当采用屏下封装的方式将摄像镜头设置于电子设备中时,电子设备的屏幕开孔较小,有利于提高电子设备的屏占比,以满足全面屏高屏占比的要求。
请参见图17和图18,在一些实施例中,取像模组200可运用于电子设备300中,电子设备包括壳体310,取像模组200设置于壳体310。具体地,电子设备300可以为但不限于便携电话机、视频电话、智能手机、电子书籍阅读器、行车记录仪等车载摄像设备或智能手表等可穿戴装置。在电子设备300中采用取像模组200,由于取像模组200制成的摄像镜头头部较小,当采用屏下封装的方式安装时,电子设备300的屏幕开孔较小,能够满足全面屏高屏占比的要求。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种光学系统,其特征在于,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,像侧面于近轴处为凹面;
具有屈折力的第二透镜;
具有屈折力的第三透镜;
具有正屈折力的第四透镜,所述第四透镜的像侧面于近轴处为凸面;
具有屈折力的第五透镜,所述第五透镜的像侧面于近轴处为凸面;
具有屈折力的第六透镜;
具有负屈折力的第七透镜,所述第七透镜的像侧面于近轴处为凹面;
且所述光学系统满足以下条件式:
SD1/f<0.35;
其中,SD1为所述第一透镜的物侧面的最大有效口径的一半,f为所述光学系统的总有效焦距。
2.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下条件式:
TTL/ImgH<1.6;
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为所述光学系统于成像面上有效像素区域的对角线长度的一半。
3.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下条件式:
1<f/R14<4.5;
其中,f为所述光学系统的总有效焦距,R14为所述第七透镜的像侧面于光轴处的曲率半径。
4.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下条件式:
-2<f1_6/f7<-0.3;
其中,f1_6为所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜以及所述第六透镜的组合焦距,f7为所述第七透镜的有效焦距。
5.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下条件式:
TTL/f<1.7;
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为所述光学系统的总有效焦距。
6.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下条件式:
tan(FOV/2)>1;
其中,FOV为所述光学系统的最大视场角。
7.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下条件式:
(R2+R1)/(R2-R1)<5;
其中,R1为所述第一透镜的物侧面于光轴处的曲率半径,R2为所述第一透镜的像侧面于光轴处的曲率半径。
8.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜、所述第六透镜以及所述第七透镜的物侧面及像侧面均为非球面。
9.一种取像模组,其特征在于,包括感光元件以及权利要求1-8任一项所述的光学系统,所述感光元件设置于所述光学系统的像侧,光线经所述光学系统后于所述感光元件上成像。
10.一种电子设备,其特征在于,包括壳体以及权利要求9所述的取像模组,所述取像模组设置于壳体。
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