CN113508326A - 光学系统、拍摄装置及可移动平台 - Google Patents

光学系统、拍摄装置及可移动平台 Download PDF

Info

Publication number
CN113508326A
CN113508326A CN202080017511.8A CN202080017511A CN113508326A CN 113508326 A CN113508326 A CN 113508326A CN 202080017511 A CN202080017511 A CN 202080017511A CN 113508326 A CN113508326 A CN 113508326A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
optical system
image
focal length
following expression
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202080017511.8A
Other languages
English (en)
Inventor
毛庆
牛一凡
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SZ DJI Technology Co Ltd
Original Assignee
SZ DJI Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SZ DJI Technology Co Ltd filed Critical SZ DJI Technology Co Ltd
Publication of CN113508326A publication Critical patent/CN113508326A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • 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
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/0045Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having five or more lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0055Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/008Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras designed for infrared light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B30/00Camera modules comprising integrated lens units and imaging units, specially adapted for being embedded in other devices, e.g. mobile phones or vehicles

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

一种光学系统、拍摄装置和可移动平台,其中,光学系统(100)包括从物侧至像侧依次设置的具有负光焦度的第一透镜(101)、具有正光焦度的第二透镜(102)、具有负光焦度的第三透镜(103)、具有正光焦度的第四透镜(104)、具有正光焦度的第五透镜(105)和具有负光焦度的第六透镜(106),第三透镜(103)像侧透镜面为具有至少一个拐点的非球面形状,第五透镜(105)物侧透镜面和像侧透镜面均为具有至少一个拐点的非球面形状,第六透镜(106)物侧透镜面和像侧透镜面均为具有至少一个拐点的非球面形状;光学系统满足以下表达式:Tr6≥5.5毫米,Tr6为第六透镜(106)的像侧透镜面到成像面在光轴方向上间隔距离的最小值。

Description

光学系统、拍摄装置及可移动平台
技术领域
本申请涉及光学技术领域,尤其涉及一种光学系统、使用光学系统的拍摄装置以及可移动平台。
背景技术
随着摄影技术的发展,小型化、高像质、大视角的镜头越来越受到人们的青睐。现有的无人机的拍摄装置及运动相机等体积紧凑的相机大都需要超高光学素质的镜头,由此对光学系统的镜头设计提出了极高的要求,即要求光学系统小型化且具有较大像面,以及还要具有较高成像质量。
发明内容
基于此,本申请实施例提供了一种光学系统、拍摄装置以及可移动平台,该光学系统可以实现小型化,同时具有较大像面和较好的成像质量。
第一方面,本申请的实施例提供了一种光学系统,所述光学系统包括从物侧至像侧依次设置的:
第一透镜,具有负光焦度;
第二透镜,具有正光焦度;
第三透镜,具有负光焦度,且像侧透镜面为具有至少一个拐点的非球面形状;
第四透镜,具有正光焦度;
第五透镜,具有正光焦度,且物侧透镜面和像侧透镜面均为具有至少一个拐点的非球面形状;
第六透镜,具有负光焦度,且物侧透镜面和像侧透镜面均为具有至少一个拐点的非球面形状;
所述光学系统满足以下表达式:
Tr6≥5.5毫米
其中,Tr6为所述第六透镜的像侧透镜面到成像面在光轴方向上间隔距离的最小值。
第二方面,本申请的实施例还提供了一种拍摄装置,所述拍摄装置包括本申请实施例提供的任一项所述的光学系统和图像传感器,所述光学系统配置在拍摄物体与所述图像传感器的光路中,用于将所述拍摄物体成像于所述图像传感器。
第三方面,本申请还提供了一种可移动平台,所述可移动平台包括平台本体和拍摄装置,所述拍摄装置搭载在所述平台本体上;所述拍摄装置包括本申请实施例提供的任一项所述的光学系统和图像传感器,所述光学系统配置在拍摄物体与所述图像传感器的光路中,用于将所述拍摄物体成像于所述图像传感器。
本申请实施例提供的光学系统、拍摄装置及可移动平台,其中光学系统安装在拍摄装置上,该拍摄装置能够安装在可移动平台的主体上,该光学系统利用六个透镜和特定参数设置,可以减小产品体积,同时又具有较大的像面,适用于较大尺寸的图像传感器,并且还可以提高光学系统的成像质量。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的一种光学系统的结构示意图;
图2是本申请实施例提供的另一种光学系统的结构示意图;
图3是本申请实施例提供的一种光学系统的配置示意图;
图4本申请实施例提供的光学系统的场曲的效果示意图;
图5本申请实施例提供的光学系统的畸变的效果示意图;
图6是本申请实施例提供的一种拍摄装置的结构示意图;
图7是本申请实施例提供的一种可移动平台的结构示意图。
主要元件及符号说明:
100、光学系统;101、第一透镜;102、第二透镜;103、第三透镜;104、第四透镜;105、第五透镜;106、第六透镜;107、滤光镜片;
200、拍摄装置;22、拍摄物体;220、拍摄物体的图像;211、显示屏;212、拍摄按键;
300、可移动平台;30、平台本体。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
下面结合附图,对本申请的一些实施方式作详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
还应当理解,在此本申请说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本申请。如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
还应当进一步理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
请参阅图1,图1是本申请实施例提供的一种光学系统的结构示意图。该光学系统用于将拍摄物体成像于图像传感器,可以减小产品(光学系统、拍摄装置或可移动平台)体积,同时又具有远距离摄影以及较大的变焦倍率。
如图1所示,该光学系统100包括从物侧至像侧依次设置的第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、第四透镜104、第五透镜105和第六透镜106。其中,第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、第四透镜104、第五透镜105和第六透镜106。
第一透镜101具有负光焦度;第二透镜102具有正光焦度;第三透镜103具有负光焦度,且第三透镜103为具有至少一个拐点的非球面形状;第四透镜104具有正光焦度;第五透镜105具有正光焦度,且第五透镜105其物侧透镜面和像侧透镜面均为具有至少一个拐点的非球面形状;第六透镜106具有负光焦度,且第六透镜106其物侧透镜面和像侧透镜面均为具有至少一个拐点的非球面形状。
通过在第三透镜103的像侧透镜面为具有至少一个拐点的非球面形状,以及第五透镜105、第六透镜106的物侧透镜面和像侧透镜面均为具有至少一个拐点的非球面形状,可以增加光学系统100的视场角,并减小光学系统的体积,由此实现了在该光学系统100的体积较小时也可以增加光学系统100的像面,同时还可以提高光学系统100成像的均衡性,进而提高了该光学系统100的成像质量。
其中,光学系统100满足以下表达式:
Tr6≥5.5毫米 (1)
在表达式(1)中,Tr6为第六透镜106的像侧透镜面到成像面IMA在光轴方向上间隔距离的最小值,其中,成像面IMA为图像传感器用来接收光线的面,即图像传感器在图中面对第六透镜的表面,该间隔距离单位为毫米。由于光学系统进行对焦时,Tr6会随着对焦的过程而变化,令Tr6的最小值大于等于5.5毫米,有利于减小灰尘对于成像效果的影响,进而提高了该光学系统的成像质量。
需要说明的是,该光学系统100的光阑位于第二透镜102和第三透镜103之间,该光阑是指孔径光阑。
需要说明的是,在本申请一些实施例中,光学系统100包括可变光圈和/或机械快门,其中,该可变光圈和/或机械快门配置在第二透镜102和第三透镜103之间。有利于增大光学系统的镜头的视场角,可以更好地平衡光学系统的出射角,进而有利于匹配对应的图像传感器。
具体地,可变光圈可以配置在光学系统100的孔径光阑STO位置处,同时采用机械快门可以解决光学系统存在的“果冻效应”,由此可以进一步地提高了光学系统的成像质量。
其中,所述“果冻效应”是指当被拍摄物体从光学系统所成的画面中快速经过时,该拍摄物体发生了明显的变形。
上述实施例提供的光学系统利用六个透镜组合以及特定参数设置,在实现光学系统的小型化的同时,还可以具有较大像面以适配具有较大尺寸的图像传感器,比如上述实施例提供的光学系统可以适配4/3英寸的图像传感器,并且还可以提高光学系统的成像质量。
在一些实施例中,为了进一步地提高光学系统的成像质量,还可以限定光学系统100满足以下表达式:
d12>1.2毫米 (2)
在表达式(2)中,d12为第一透镜101的像侧透镜面到第二透镜102的物侧透镜面在光轴方向上的间隔距离,即第一透镜101的像侧透镜面顶点到第二透镜102的物侧透镜面顶点之间的间隔距离,单位为毫米。满足表达式(2)的光学系统,有利于较小第二透镜102的尺寸,并且还可以优化第一透镜101和第二透镜102之间产生的“鬼影”,进而提高了光学系统的成像质量。
在一些实施例中,为了便于放置可变光圈和机械开门,同时又可以提高该光学系统的成像质量。还可以限定光学系统100满足以下表达式:
Tr1+Tf2≥3毫米 (3)
在表达式(3)中,Tr1为第一透镜101的像侧透镜面到光阑面STO在光轴方向上的间隔距离,Tf2为光阑面STO到第二透镜102的物侧透镜面在光轴方向上的间隔距离,单位为毫米。满足表达式(3)的光学系统,使得该光学系统的镜头结构方便应用可变光圈与机械快门,并且方便可变光圈与机械快门的安装,由此可以避免“果冻效应”,进而提高了光学系统的成像质量。
在一些实施例中,为了进一步地提高光学系统的成像质量,还可以限定光学系统100满足以下表达式:
Figure BDA0003234735880000051
在表达式(4)中,Tf1为第一透镜101的物侧透镜面到光阑面STO在光轴方向上的间隔距离,Tr2为光阑面STO到第二透镜102的像侧透镜面在光轴方向上的间隔距离,单位为毫米。满足表达式(4)中,有利于修正出射光线的角度,可以更好地与匹配图像传感器的要求并且满足大视场角的要求。
在一些实施例中,为了进一步地提高光学系统的成像质量,还可以限定光学系统100满足以下表达式:
0<|(R11-R12)/(R11+R12)|≤0.1,0<|(R21-R12)/(R21+R12)|≤0.3 (5)
在表达式(5)中,R11为第一透镜101的物侧透镜面的曲率半径,R12为第一透镜101的像侧透镜面的曲率半径,R21为第二透镜102的物侧透镜面的曲率半径。满足表达式(5)的光学系统,有利于减小第一透镜101及第二透镜102的组装敏感度,进而提高了光学系统的成像质量。
在一些实施例中,为了提高光学系统的视场角,进而增加光学系统的像面,还可以限定光学系统满足以下表达式:
Figure BDA0003234735880000061
在表达式(6)中,Ttl为第一透镜101的物侧透镜面到成像面在光轴方向的间隔距离,Effl为光学系统100的有效焦距,单位为毫米。
在一些实施例中,第二透镜像侧透镜面为具有至少一个拐点的非球面形状,这样有利于减小光学系统的尺寸。
在一些实施例中,为了进一步地提高了光学系统的成像质量,可以限定光学系统100的第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、第四透镜104、第五透镜105和第六透镜106中至少包括一个非球面透镜。
比如,第一透镜101为非球面透镜,或,第一透镜101为非球面透镜,或,第二透镜102为非球面透镜,或,第三透镜103为非球面透镜,或,第四透镜104为非球面透镜,或,第五透镜105为非球面透镜,或,第六透镜106为非球面透镜。
再比如,第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、第四透镜104、第五透镜105至第六透镜106均为非球面透镜。
需要说明的是,该非球面透镜具体可以是一个透镜面(物侧透镜面或像侧透镜面)为非球面,也可以为两个透镜面(物侧透镜面和像侧透镜面)均为非球面。
在一些实施例中,为了提高光学系统的成像质量,还可以限定光学系统100的第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、第四透镜104、第五透镜105和第六透镜106中至少包括一个玻璃透镜,和/或,光学系统100的第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、第四透镜104、第五透镜105和第六透镜106中至少包括一个塑胶透镜。进而实现光学系统采用玻璃透镜和塑胶透镜组合,可以减小采用全塑胶透镜进行设计对于光学系统的温飘会产生的影响,进而提高了光学系统的成像质量。
示例性的,可以限定光学系统100的第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、第四透镜104、第五透镜105和第六透镜106中包括一个玻璃透镜,具体比如第一透镜101为玻璃透镜,其他透镜为塑胶透镜。
示例性的,可以限定光学系统100的第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、第四透镜104、第五透镜105和第六透镜106中包括两个玻璃透镜,具体比如第一透镜101和第四透镜104为玻璃透镜,其他透镜为塑胶透镜。
在一些实施例中,光学系统100的第四透镜104为玻璃透镜;或者,第四透镜104为玻璃透镜,第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、第五透镜105和第六透镜106为塑胶透镜。第四透镜104采用玻璃透镜,可以进一步地改善光学系统的温漂,进而提高光学系统的成像质量。
在一些实施例中,光学系统100的第一透镜101、第二透镜102、第三透镜103、第四透镜104、第五透镜105和第六透镜106至第六透镜配置为对焦透镜,进行整群对焦。并且由于光学系统100的六个透镜采用玻璃透镜和塑胶透镜混合设计,具体地光学系统的镜头采用驱动玻璃透镜与塑胶透镜进行整群对焦,不仅对焦重量轻,功耗小,提高使用该光学系统的产品的续航能力,还通过整群对焦提高光学系统的成像质量。
在一些实施例中,为了进一步地提高光学系统的成像质量,还可以限定光学系统满足以下表达式:
1.75≤nd4≤1.81,45≤vd4≤50 (7)
在表达式(7)中,nd4为第四透镜104的折射率,vd4为第四透镜104的色散系数,即阿贝数。满足表达式(7)的光学系统,有利于该光学系统的镜头在不同高低温环境下均可保持性能的一致性,进而提高光学系统的成像质量。
在一些实施例中,为了进一步地提高光学系统的成像质量,还可以限定光学系统满足以下表达式:
1.6≤nd1≤1.66,20≤vd1≤24;和/或,
1.5≤nd2≤1.6,50≤vd2≤60;和/或,
1.6≤nd3≤1.66,20≤vd3≤24;和/或,
1.6≤nd5≤1.66,20≤vd5≤24;和/或,
1.5≤nd6≤1.6,50≤vd6≤60 (8)
在表达式(8)中,nd1为第一透镜101的折射率,nd2为第二透镜102的折射率,nd3为第三透镜103的折射率,nd5为第五透镜105的折射率,nd6为第六透镜106的折射率,vd1为第一透镜101的色散系数,vd2为第二透镜102的色散系数,vd3为第三透镜103的色散系数,vd5为第五透镜105的色散系数,vd6为第六透镜106的色散系数。
需要说明的是,上述实施例提供的光学系统100的成像面尺寸大于或等于1英寸,因此实现了大像面。具体地,比如可以适配4/3英寸的图像传感器。
在一些实施例中,为了滤除一些杂光干扰,进而提高光学系统的成像质量,如图2所示,该光学系统100还可以包括滤光镜片107,滤光镜片107配置在第六透镜106和光学系统100的成像面IMA之间。其中,滤光镜片107可例如为红外滤光镜片。
在一些实施例中,为了实现光学系统的小型化以及光学系统具有大像面,还可以限定光学系统100满足以下表达式:
-150<f1<-90,9.0<f2<13.0,-11.2<f3<-8.3,5.0<f4<7.0,19.5<f5<21.5,-13.5<f6<-10.5; (9)
在表达式(9),f是光学系统100的焦距,f1是第一透镜101的焦距、f2是第二透镜102的焦距,f3是第三透镜103的焦距,f4是第四透镜104的焦距,f5是第五透镜105的焦距,f6是第六透镜106的焦距,焦距单位为毫米。
在一些实施例中,为了进一步地矫正像差,上述的非球面透镜的一个镜面或者所有的非球面的透镜面均可以是高次非球面,所述高次非球面满足以下表达式:
Figure BDA0003234735880000081
在表达式(10)中,z为非球面旋转对称轴,c为顶点曲率;y为径向坐标,其单位和透镜单位长度相同;k为二次曲线常数,a1至a8分别表示各径向坐标所对应的系数。
以下结合附图以及表,给出光学系统的具体数值配置,面数S1、S2、S3、S4、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14表示光学系统中的表面标号,分别表示第一透镜101的镜面、第二透镜102的镜面、第三透镜103、第四透镜104、第五透镜105、第六透镜106和滤光镜片107的镜面。
具体地,如图3所示,第一透镜101的两个透镜面分别为表面S1和表面S2、第二透镜102的两个透镜面分别为表面S3和表面S4、STO表示光阑,第三透镜103的两个透镜面分别为表面S6和表面S7,第四透镜104的两个透镜面分别为表面S8和表面S9,第五透镜105的两个透镜面分别为表面S10和表面S11,第六透镜106的两个透镜面分别为表面S12和表面S13,滤光镜片107的镜面为表面S14。
具体地,在表1中,Surf(面数)表示透镜的表面,Type(类型)表示表面的形状,“STANDRAD”表示平面,“EVENASPH”表示非球面;Radius(曲率半径)表示透镜表面弯曲的程度,可以用R表示,R值越小,镜片表面越弯;Thickness(间隔或厚度),间隔表示为光学系统的透镜之间在光轴上的间隔距离,厚度为透镜的中心厚度;ND表示透镜的折射率;VD表示透镜的色散系数,也称为阿贝系数;“Infinity”表示平面;OBJ表示物侧,STO表示光阑面,IMA表示像侧。
具体地,在表2中,Surf表示面数,K为二次曲线常数,“4次项”至“16次项”表示a2至a8分别表示各径向坐标所对应的系数。
需要说明的是,表1和表2对应的光学系统,称为实施例1。
表1为实施例1的光学系统的透镜各个表面参数数据
Surf Type Radius Thickness ND VD
OBJ STANDARD Infinity Infinitv
1 EVENASPH 5.767 0.5927 1.66 20.37
2 EVENASPH 5.088 1.3729
3 EVENASPH 7.481 0.8630 1.54 56
4 EVENASPH 39.644 0.8120
STO STANDARD Infinitv 2.2456
6 EVENASPH -41.783 0.9447 1.635 23.9
7 EVENASPH 14.674 0.4474
8 EVENASPH -23.580 3.8502 1.774 47.17
9 EVENASPH -5.541 0.1742
10 EVENASPH -8.086 1.5232 1.54 56
11 EVENASPH -6.173 0.9969
12 EVENASPH 6.318 1.6001 1.66 20.37
13 EVENASPH 3.505 4.4728
14 Infinitv 1 1.52 64.2
IMA Infinity 0.934
表2为实施例1的光学系统透镜一表面非球面系数数据
surf K 4次项 6次项 8次项 10次项 12次项 14次项 16次项
2 -1.5221 -5.59788E-04 2.06823E-05 -4.37611E-05 4.06191E-06 -6.99622E-08 8.75055E-10 -5.22419E-11
3 -5.0107 2.56793E-03 -2.85126E-04 1.83215E-04 -5.28288E-07 -2.17746E-07 7.33775E-09 1.50232E-09
4 -12.0695 2.78492E-03 -3.47749E-04 2.35496E-04 -6.68853E-06 3.24665E-07 2.36949E-08 -4.1341E-10
5 -63.6165 -9.02452E-04 -1.05393E-04 4.46173E-05 2.07142E-06 4.39613E-08 -2.67494E-09 0.00000E+00
7 -69.6689 -6.59502E-03 -6.51789E-05 6.52331E-05 -1.25665E-05 -6.08249E-08 -2.24397E-07 2.19349E-08
8 -9.6006 -4.04366E-03 1.12896E-04 -2.72490E-05 2.74485E-07 1.15535E-08 1.19296E-09 -1.98907E-11
9 14.2942 -5.25800E-04 2.01484E-05 6.20170E-06 -7.34207E-08 -3.51062E-10 0.00000E+00 0.00000E+00
10 -0.2982 1.87692E-04 -1.03024E-05 7.52673E-07 4.31140E-08 1.86805E-09 0.00000E+00 0.00000E+00
11 -0.2949 5.10200E-03 -1.78398E-04 2.80486E-05 -1.62805E-07 -1.08264E-10 -1.85092E-12 -1.51075E-14
12 -1.1879 5.69060E-03 -2.04643E-04 3.26476E-05 -2.03718E-07 -9.65514E-11 1.90990E-12 -1.49428E-14
13 -0.4485 -1.83232E-03 -5.28373E-06 8.39501E-06 -2.39068E-07 3.07706E-09 -1.56730E-11 1.44174E-14
14 -2.7557 -8.78896E-04 3.20607E-06 2.05424E-06 -4.66169E-08 3.89490E-10 -9.61997E-13 -1.02262E-15
图4和图5分别为实施例1示例的光学系统在INF物距下的场曲参数和畸变参数,由图4和图5可知,该光学系统具有较好的成像效果,因此具有较高成像质量。
需要说明的是,可以根据上述给出实施例1,改变其中一个参数后再进行光学设计,得到更多个不同的光学系统。
请参阅图6,图6是本申请的实施例提供的一种拍摄装置的结构示意图。该拍摄装置200通过使用本申请实施例提供的光学系统100,可以实现产品小型化,同时又具有较大像面和较好的成像质量。
具体地,如图6所示,拍摄装置200包括光学系统100和图像传感器(图未示),光学系统100配置在拍摄物体22与该图像传感器的光路中。其中,光学系统100采用上述实施例提供的任意一种光学系统,该图像传感器可例如为COMS传感器或CCD传感器,其中,上述光学系统的成像面为图像传感器面对第六透镜的表面。
具体地,拍摄装置200还可以进行拍摄的电子设备,包括手机、数码相机、运动相机、可穿戴设备或手持云台相机等。
在一些实施例中,如图6所示,该拍摄装置200可以为运动相机,包括显示屏211和拍摄按键212。光学系统100用于将拍摄物体22(比如景物)成像于拍摄装置200的图像传感器;显示屏211用于显示成像,比如显示待拍摄物体的图像220,显示屏211具体可以为触控显示屏;拍摄按键212用于触发拍摄。
上述实施例中的拍摄装置,由于使用了本申请实施例提供的光学系统,在实现产品的小型化时,依然可以保持大像面,因此可以采用较大尺寸的图像传感器,比如4/3英寸的图像传感器,同时又可以提高拍摄装置的成像质量。
请参阅图7,图7是本申请的实施例提供的一种可移动平台的结构示意图。该可移动平台搭载有拍摄装置,以实现拍摄。
如图7所示,可移动平台300包括平台本体30和拍摄装置200,拍摄装置200搭载在平台本体30上,拍摄装置200为上述实施例提供的任意一种拍摄装置,即包括上述实施例提供的任意一种光学系统100,光学系统100配置在拍摄物体与所述图像传感器的光路中,用于将拍摄物体成像于图像传感器。
示例性的,可移动平台300包括无人机、机器人、无人驾驶车辆和手持云台中的任一种。
其中,该飞行器包括无人机,该无人机包括旋翼型无人机,例如四旋翼无人机、六旋翼无人机、八旋翼无人机,也可以是固定翼无人机,还可以是旋翼型与固定翼无人机的组合,在此不作限定。
其中,机器人也可以称为教育机器人,使用了麦克纳姆轮全向底盘,且全身设有多块智能装甲,每个智能装甲内置击打检测模块,可迅速检测物理打击。同时还包括两轴云台,可以灵活转动,配合发射器准确、稳定、连续地发射水晶弹或红外光束,配合弹道光效,给用户更为真实的射击体验。
比如,将光学系统安装在无人机上,由于光学系统在具备小型化时,还可可以增加镜头的视场角,进而可拍摄较大范围的景物,同时又可以提高拍摄装置的成像质量,而且多个透镜的组合使得相对距离较小,进而减小了光学系统的体积,实现了小型化和轻便化,提高了无人机的续航能力。由此,在无人机用于航拍时,通过使用该光学系统可以拍摄出更好的图像,进而提高了用户的体验感。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到各种等效的修改或替换,这些修改或替换都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (67)

1.一种光学系统,其特征在于,所述光学系统包括从物侧至像侧依次设置的:
第一透镜,具有负光焦度;
第二透镜,具有正光焦度;
第三透镜,具有负光焦度,且像侧透镜面为具有至少一个拐点的非球面形状;
第四透镜,具有正光焦度;
第五透镜,具有正光焦度,且物侧透镜面和像侧透镜面均为具有至少一个拐点的非球面形状;
第六透镜,具有负光焦度,且物侧透镜面和像侧透镜面均为具有至少一个拐点的非球面形状;
所述光学系统满足以下表达式:
Tr6≥5.5毫米
其中,Tr6为所述第六透镜的像侧透镜面到成像面在光轴方向上间隔距离的最小值。
2.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统的光阑位于所述第二透镜和第三透镜之间。
3.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述第五透镜的物侧透镜面具有凹入的物侧表面,所述第五透镜的像侧透镜面具有凸出的像侧表面。
4.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述第五透镜的物侧透镜面具有凸出的物侧表面,所述第五透镜的像侧透镜面具有凹入的像侧表面。
5.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
d12>1.2毫米
其中,d12为所述第一透镜的像侧透镜面到所述第二透镜的物侧透镜面在光轴方向上的间隔距离。
6.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
Tr1+Tf2≥3毫米
其中,Tr1为所述第一透镜的像侧透镜面到光阑面在光轴方向上的间隔距离,Tf2为所述光阑面到所述第二透镜的物侧透镜面在光轴方向上的间隔距离。
7.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
Figure FDA0003234735870000021
其中,Tf1为所述第一透镜的物侧透镜面到光阑面在光轴方向上的间隔距离,Tr2为所述光阑面到所述第二透镜的像侧透镜面在光轴方向上的间隔距离。
8.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
0<|(R11-R12)/(R11+R12)|≤0.1
0<|(R21-R12)/(R21+R12)|≤0.3
其中,R11为所述第一透镜的物侧透镜面的曲率半径,R12为所述第一透镜的像侧透镜面的曲率半径,R21为所述第二透镜的物侧透镜面的曲率半径。
9.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
Figure FDA0003234735870000022
其中,Ttl为所述第一透镜的物侧透镜面到成像面在光轴方向的间隔距离,Effl为所述光学系统的有效焦距。
10.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述第二透镜像侧透镜面为具有至少一个拐点的非球面形状。
11.根据权利要求10所述的光学系统,其特征在于,所述第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜至第六透镜均为非球面透镜。
12.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述第一透镜至所述第六透镜中至少包括一个玻璃透镜,和/或,所述第一透镜至所述第六透镜中至少包括一个塑胶透镜。
13.根据权利要求12所述的光学系统,其特征在于,所述第四透镜为玻璃透镜。
14.根据权利要求12所述的光学系统,其特征在于,所述第四透镜为玻璃透镜,所述第一透镜、第二透镜、第三透镜、第五透镜和第六透镜为塑胶透镜。
15.根据权利要求12所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统的第一透镜至第六透镜配置为对焦透镜,进行整群对焦。
16.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
1.75≤nd4≤1.81,45≤vd4≤50
其中,nd4为所述第四透镜的折射率,vd4为所述第四透镜的色散系数。
17.根据权利要求1至16任一项所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
1.6≤nd1≤1.66,20≤vd1≤24;和/或,
1.5≤nd2≤1.6,50≤vd2≤60;和/或,
1.6≤nd3≤1.66,20≤vd3≤24;和/或,
1.6≤nd5≤1.66,20≤vd5≤24;和/或,
1.5≤nd6≤1.6,50≤vd6≤60
其中,nd1为所述第一透镜的折射率,nd2为所述第二透镜的折射率,nd3为所述第三透镜的折射率,nd5为所述第五透镜的折射率,nd6为所述第六透镜的折射率,vd1为所述第一透镜的色散系数,vd2为所述第二透镜的色散系数,vd3为所述第三透镜的色散系数,vd5为所述第五透镜的色散系数,vd6为所述第六透镜的色散系数。
18.根据权利要求1至16任一项所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统包括可变光圈和/或机械快门,所述可变光圈和/或机械快门配置在所述第二透镜和第三透镜之间。
19.根据权利要求1至16任一项所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统的成像面尺寸大于或等于1英寸。
20.根据权利要求1至16任一项所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统还包括滤光镜片,所述滤光镜片配置在所述第六透镜和所述光学系统的成像面之间。
21.根据权利要求20所述的光学系统,其特征在于,所述滤光镜片包括红外滤光镜片。
22.根据权利要求1至16任一项所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
-150<f1<-90,9.0<f2<13.0,-11.2<f3<-8.3,5.0<f4<7.0,19.5<f5<21.5,-13.5<f6<-10.5;
其中,f是所述光学系统的焦距,f1是所述第一透镜的焦距、f2是所述第二透镜的焦距,f3是所述第三透镜的焦距,f4是所述第四透镜的焦距,f5是所述第五透镜的焦距,f6是所述第六透镜的焦距,焦距单位为毫米。
23.一种拍摄装置,其特征在于,所述拍摄装置包括光学系统和图像传感器,所述光学系统配置在拍摄物体与所述图像传感器的光路中,用于将所述拍摄物体成像于所述图像传感器;
所述光学系统包括从物侧至像侧依次设置的:
第一透镜,具有负光焦度;
第二透镜,具有正光焦度;
第三透镜,具有负光焦度为具有至少一个拐点的非球面形状;
第四透镜,具有正光焦度;
第五透镜,具有正光焦度,且物侧透镜面和像侧透镜面的拐点均为具有至少一个拐点的非球面形状;
第六透镜,具有负光焦度,且物侧透镜面和像侧透镜面的拐点均为具有至少一个拐点的非球面形状;
所述光学系统满足以下表达式:
Tr6≥5.5毫米
其中,Tr6为所述第六透镜的像侧透镜面到成像面在光轴方向上间隔距离的最小值,所述成像面为所述图像传感器面对所述第六透镜的表面。
24.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统的光阑位于所述第二透镜和第三透镜之间。
25.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述第五透镜的物侧透镜面具有凹入的物侧表面,所述第五透镜的像侧透镜面具有凸出的像侧表面。
26.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述第五透镜的物侧透镜面具有凸出的物侧表面,所述第五透镜的像侧透镜面具有凹入的像侧表面。
27.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
d12>1.2毫米
其中,d12为所述第一透镜的像侧透镜面到所述第二透镜的物侧透镜面在光轴方向上的间隔距离。
28.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
Tr1+Tf2≥3毫米
其中,Tr1为所述第一透镜的像侧透镜面到光阑面在光轴方向上的间隔距离,Tf2为所述光阑面到所述第二透镜的物侧透镜面在光轴方向上的间隔距离。
29.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
Figure FDA0003234735870000051
其中,Tf1为所述第一透镜的物侧透镜面到光阑面在光轴方向上的间隔距离,Tr2为所述光阑面到所述第二透镜的像侧透镜面在光轴方向上的间隔距离。
30.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
0<|(R11-R12)/(R11+R12)|≤0.1
0<|(R21-R12)/(R21+R12)|≤0.3
其中,R11为所述第一透镜的物侧透镜面的曲率半径,R12为所述第一透镜的像侧透镜面的曲率半径,R21为所述第二透镜的物侧透镜面的曲率半径。
31.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
Figure FDA0003234735870000052
其中,Ttl为所述第一透镜的物侧透镜面到成像面在光轴方向的间隔距离,Effl为所述光学系统的有效焦距。
32.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述第二透镜像侧透镜面为具有至少一个拐点的非球面形状。
33.根据权利要求32所述的拍摄装置,其特征在于,所述第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜至第六透镜均为非球面透镜。
34.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述第一透镜至所述第六透镜中至少包括一个玻璃透镜,和/或,所述第一透镜至所述第六透镜中至少包括一个塑胶透镜。
35.根据权利要求34所述的拍摄装置,其特征在于,所述第四透镜为玻璃透镜。
36.根据权利要求34所述的拍摄装置,其特征在于,所述第四透镜为玻璃透镜,所述第一透镜、第二透镜、第三透镜、第五透镜和第六透镜为塑胶透镜。
37.根据权利要求34所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统的第一透镜至第六透镜配置为对焦透镜,进行整群对焦。
38.根据权利要求23所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
1.75≤nd4≤1.81,45≤vd4≤50
其中,nd4为所述第四透镜的折射率,vd4为所述第四透镜的色散系数。
39.根据权利要求23至38任一项所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
1.6≤nd1≤1.66,20≤vd1≤24;和/或,
1.5≤nd2≤1.6,50≤vd2≤60;和/或,
1.6≤nd3≤1.66,20≤vd3≤24;和/或,
1.6≤nd5≤1.66,20≤vd5≤24;和/或,
1.5≤nd6≤1.6,50≤vd6≤60
其中,nd1为所述第一透镜的折射率,nd2为所述第二透镜的折射率,nd3为所述第三透镜的折射率,nd5为所述第五透镜的折射率,nd6为所述第六透镜的折射率,vd1为所述第一透镜的色散系数,vd2为所述第二透镜的色散系数,vd3为所述第三透镜的色散系数,vd5为所述第五透镜的色散系数,vd6为所述第六透镜的色散系数。
40.根据权利要求23至38任一项所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统包括可变光圈和/或机械快门,所述可变光圈和/或机械快门配置在所述第二透镜和第三透镜之间。
41.根据权利要求23至38任一项所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统的成像面尺寸大于或等于1英寸。
42.根据权利要求23至38任一项所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统还包括滤光镜片,所述滤光镜片配置在所述第六透镜和所述光学系统的成像面之间。
43.根据权利要求42所述的拍摄装置,其特征在于,所述滤光镜片包括红外滤光镜片。
44.根据权利要求23至38任一项所述的拍摄装置,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
-150<f1<-90,9.0<f2<13.0,-11.2<f3<-8.3,5.0<f4<7.0,19.5<f5<21.5,-13.5<f6<-10.5;
其中,f是所述光学系统的焦距,f1是所述第一透镜的焦距、f2是所述第二透镜的焦距,f3是所述第三透镜的焦距,f4是所述第四透镜的焦距,f5是所述第五透镜的焦距,f6是所述第六透镜的焦距,焦距单位为毫米。
45.一种可移动平台,其特征在于,所述可移动平台包括平台本体和拍摄装置,所述拍摄装置搭载在所述平台本体上;所述拍摄装置包括光学系统和图像传感器,所述光学系统配置在拍摄物体与所述图像传感器的光路中,用于将所述拍摄物体成像于所述图像传感器;
所述光学系统包括从物侧至像侧依次设置的:
第一透镜,具有负光焦度;
第二透镜,具有正光焦度;
第三透镜,具有负光焦度为具有至少一个拐点的非球面形状;
第四透镜,具有正光焦度;
第五透镜,具有正光焦度,且物侧透镜面和像侧透镜面的拐点均为具有至少一个拐点的非球面形状;
第六透镜,具有负光焦度,且物侧透镜面和像侧透镜面的拐点均为具有至少一个拐点的非球面形状;
所述光学系统满足以下表达式:
Tr6≥5.5毫米
其中,Tr6为所述第六透镜的像侧透镜面到成像面在光轴方向上间隔距离的最小值,所述成像面为所述图像传感器面对所述第六透镜的表面。
46.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统的光阑位于所述第二透镜和第三透镜之间。
47.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述第五透镜的物侧透镜面具有凹入的物侧表面,所述第五透镜的像侧透镜面具有凸出的像侧表面。
48.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述第五透镜的物侧透镜面具有凸出的物侧表面,所述第五透镜的像侧透镜面具有凹入的像侧表面。
49.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
d12>1.2毫米
其中,d12为所述第一透镜的像侧透镜面到所述第二透镜的物侧透镜面在光轴方向上的间隔距离。
50.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
Tr1+Tf2≥3毫米
其中,Tr1为所述第一透镜的像侧透镜面到光阑面在光轴方向上的间隔距离,Tf2为所述光阑面到所述第二透镜的物侧透镜面在光轴方向上的间隔距离。
51.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
Figure FDA0003234735870000081
其中,Tf1为所述第一透镜的物侧透镜面到光阑面在光轴方向上的间隔距离,Tr2为所述光阑面到所述第二透镜的像侧透镜面在光轴方向上的间隔距离。
52.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
0<|(R11-R12)/(R11+R12)|≤0.1
0<|(R21-R12)/(R21+R12)|≤0.3
其中,R11为所述第一透镜的物侧透镜面的曲率半径,R12为所述第一透镜的像侧透镜面的曲率半径,R21为所述第二透镜的物侧透镜面的曲率半径。
53.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
Figure FDA0003234735870000091
其中,Ttl为所述第一透镜的物侧透镜面到成像面在光轴方向的间隔距离,Effl为所述光学系统的有效焦距。
54.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述第二透镜像侧透镜面为具有至少一个拐点的非球面形状。
55.根据权利要求54所述的可移动平台,其特征在于,所述第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜至第六透镜均为非球面透镜。
56.根据权利要求55所述的可移动平台,其特征在于,所述第一透镜至所述第六透镜中至少包括一个玻璃透镜,和/或,所述第一透镜至所述第六透镜中至少包括一个塑胶透镜。
57.根据权利要求56所述的可移动平台,其特征在于,所述第四透镜为玻璃透镜。
58.根据权利要求56所述的可移动平台,其特征在于,所述第四透镜为玻璃透镜,所述第一透镜、第二透镜、第三透镜、第五透镜和第六透镜为塑胶透镜。
59.根据权利要求56所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统的第一透镜至第六透镜配置为对焦透镜,进行整群对焦。
60.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
1.75≤nd4≤1.81,45≤vd4≤50
其中,nd4为所述第四透镜的折射率,vd4为所述第四透镜的色散系数。
61.根据权利要求45至60任一项所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
1.6≤nd1≤1.66,20≤vd1≤24;和/或,
1.5≤nd2≤1.6,50≤vd2≤60;和/或,
1.6≤nd3≤1.66,20≤vd3≤24;和/或,
1.6≤nd5≤1.66,20≤vd5≤24;和/或,
1.5≤nd6≤1.6,50≤vd6≤60
其中,nd1为所述第一透镜的折射率,nd2为所述第二透镜的折射率,nd3为所述第三透镜的折射率,nd5为所述第五透镜的折射率,nd6为所述第六透镜的折射率,vd1为所述第一透镜的色散系数,vd2为所述第二透镜的色散系数,vd3为所述第三透镜的色散系数,vd5为所述第五透镜的色散系数,vd6为所述第六透镜的色散系数。
62.根据权利要求45至60任一项所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统包括可变光圈和/或机械快门,所述可变光圈和/或机械快门配置在所述第二透镜和第三透镜之间。
63.根据权利要求45至60任一项所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统的成像面尺寸大于或等于1英寸。
64.根据权利要求45至60任一项所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统还包括滤光镜片,所述滤光镜片配置在所述第六透镜和所述光学系统的成像面之间。
65.根据权利要求64所述的可移动平台,其特征在于,所述滤光镜片包括红外滤光镜片。
66.根据权利要求45至60任一项所述的可移动平台,其特征在于,所述光学系统满足以下表达式:
-150<f1<-90,9.0<f2<13.0,-11.2<f3<-8.3,5.0<f4<7.0,19.5<f5<21.5,-13.5<f6<-10.5;
其中,f是所述光学系统的焦距,f1是所述第一透镜的焦距、f2是所述第二透镜的焦距,f3是所述第三透镜的焦距,f4是所述第四透镜的焦距,f5是所述第五透镜的焦距,f6是所述第六透镜的焦距,焦距单位为毫米。
67.根据权利要求45所述的可移动平台,其特征在于,所述可移动平台包括无人机、机器人或手持云台。
CN202080017511.8A 2020-08-19 2020-08-19 光学系统、拍摄装置及可移动平台 Pending CN113508326A (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2020/110099 WO2022036607A1 (zh) 2020-08-19 2020-08-19 光学系统、拍摄装置及可移动平台

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113508326A true CN113508326A (zh) 2021-10-15

Family

ID=78009225

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202080017511.8A Pending CN113508326A (zh) 2020-08-19 2020-08-19 光学系统、拍摄装置及可移动平台

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN113508326A (zh)
WO (1) WO2022036607A1 (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201302618Y (zh) * 2008-08-21 2009-09-02 富士能株式会社 摄像透镜及摄像装置
CN108107547A (zh) * 2017-10-13 2018-06-01 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
CN108508571A (zh) * 2017-02-28 2018-09-07 宁波舜宇车载光学技术有限公司 成像系统透镜组
CN109307923A (zh) * 2017-07-26 2019-02-05 先进光电科技股份有限公司 光学成像系统
US20190204549A1 (en) * 2017-12-29 2019-07-04 AAC Technologies Pte. Ltd. Camera Optical Lens
CN210775999U (zh) * 2019-08-31 2020-06-16 南昌欧菲精密光学制品有限公司 光学系统、镜头模组和电子设备
CN111316151A (zh) * 2019-01-30 2020-06-19 深圳市大疆创新科技有限公司 成像镜头、成像装置及电子设备
CN212781468U (zh) * 2020-08-19 2021-03-23 深圳市大疆创新科技有限公司 光学系统、拍摄装置及可移动平台

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014044250A (ja) * 2012-08-24 2014-03-13 Sony Corp 撮像レンズおよび撮像装置
CN111123485B (zh) * 2020-04-01 2020-07-03 瑞声通讯科技(常州)有限公司 摄像光学镜头

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN201302618Y (zh) * 2008-08-21 2009-09-02 富士能株式会社 摄像透镜及摄像装置
CN108508571A (zh) * 2017-02-28 2018-09-07 宁波舜宇车载光学技术有限公司 成像系统透镜组
CN109307923A (zh) * 2017-07-26 2019-02-05 先进光电科技股份有限公司 光学成像系统
CN108107547A (zh) * 2017-10-13 2018-06-01 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
US20190204549A1 (en) * 2017-12-29 2019-07-04 AAC Technologies Pte. Ltd. Camera Optical Lens
CN111316151A (zh) * 2019-01-30 2020-06-19 深圳市大疆创新科技有限公司 成像镜头、成像装置及电子设备
CN210775999U (zh) * 2019-08-31 2020-06-16 南昌欧菲精密光学制品有限公司 光学系统、镜头模组和电子设备
CN212781468U (zh) * 2020-08-19 2021-03-23 深圳市大疆创新科技有限公司 光学系统、拍摄装置及可移动平台

Also Published As

Publication number Publication date
WO2022036607A1 (zh) 2022-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109031589B (zh) 光学影像撷取镜组、取像装置及电子装置
CN109828345B (zh) 光学取像镜头、取像装置及电子装置
CN109212717B (zh) 成像系统透镜组、取像装置及电子装置
TWI644141B (zh) 光學取像系統組、取像裝置及電子裝置
CN108931845B (zh) 光学影像撷取镜片组、取像装置及电子装置
CN109541778B (zh) 成像透镜组、取像装置及电子装置
TWI626487B (zh) 光學影像鏡頭系統組、取像裝置及電子裝置
CN109001888B (zh) 摄像系统镜头组、取像装置及电子装置
TWI634359B (zh) 取像系統鏡片組、取像裝置及電子裝置
TWI616700B (zh) 光學影像擷取鏡頭組、取像裝置及電子裝置
CN109725402B (zh) 光学成像镜头、取像装置及电子装置
CN213986992U (zh) 光学系统、拍摄装置及可移动平台
CN108693628B (zh) 取像系统镜头组、取像装置及电子装置
CN110471160B (zh) 成像光学镜片组、取像装置及电子装置
TW201830082A (zh) 影像擷取光學鏡片組、取像裝置及電子裝置
CN211905843U (zh) 光学系统、拍摄装置及可移动平台
CN212781468U (zh) 光学系统、拍摄装置及可移动平台
CN114077037A (zh) 光学影像透镜组、取像装置及电子装置
CN214201899U (zh) 光学系统、拍摄装置、云台及可移动平台
CN114624859A (zh) 成像光学镜片系统、取像装置及电子装置
CN214669820U (zh) 光学系统、拍摄装置、云台及可移动平台
CN113508326A (zh) 光学系统、拍摄装置及可移动平台
CN214375511U (zh) 光学系统、拍摄装置、云台及可移动平台
CN116266010A (zh) 取像光学系统镜组、取像装置及电子装置
CN212781470U (zh) 光学系统、拍摄装置及可移动平台

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20211015