CN114545594A - 光学系统、摄像模组及电子设备 - Google Patents

光学系统、摄像模组及电子设备 Download PDF

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CN114545594A CN202111665187.3A CN202111665187A CN114545594A CN 114545594 A CN114545594 A CN 114545594A CN 202111665187 A CN202111665187 A CN 202111665187A CN 114545594 A CN114545594 A CN 114545594A
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Abstract

本发明公开了一种光学系统、摄像模组及电子设备。光学系统包括:具有正屈折力的第一透镜;具有负屈折力的第二透镜;具有正屈折力的第三透镜,第三透镜的像侧面于近光轴处为凸面;具有屈折力的第四透镜;具有负屈折力的第五透镜,第五透镜的像侧面于近光轴处为凹面;具有屈折力的第六透镜;具有正屈折力的第七透镜;具有负屈折力的第八透镜,第八透镜的像侧面于近光轴处为凹面;第一透镜、第二透镜、第四透镜和第七透镜的物侧面和像侧面于近光轴处均分别为凸面和凹面;光学系统满足关系:1.2≤TTL/Imgh≤1.3。根据本发明实施例的光学系统,能够实现轻薄小型化设计的同时兼顾良好的成像品质。

Description

光学系统、摄像模组及电子设备
技术领域
本发明涉及摄影成像技术领域,特别是涉及一种光学系统、摄像模组及电子设备。
背景技术
随着摄像技术的发展,智能手机、智能手表、智能眼镜等便携式电子设备的市场需求大幅增加,消费者对于镜头的成像质量、功能等需求也越来越高,不仅要求镜头更加轻薄小型化,同时还要达到更高的成像质量。镜头能够获取图像信息,是电子设备实现图像拍摄的主要模块。随着人民生活水平的快速提高和科学技术的高速发展,与镜头紧密搭配的图像传感器像素尺寸不断减小,使得镜头需要实现更高质量的成像效果。
目前,为了达到更高的成像质量,通过给镜头增加透镜数量来校正像差,可以使镜头获得更高的成像质量。然而透镜数量的增加会增加透镜的设计、加工成型和组装的难度,且多片式设计的摄像模组往往属于电子设备中尺寸较大的结构,增大了镜头的体积;而传统的压缩方法(如减少透镜数量)虽然能够缩短摄像模组的尺寸,但却往往会导致像质的下降,例如镜头的画质感较差、分辨率较低,镜头的成像质量不够清晰,从而难以满足电子设备在小型化设计过程中保持良好的成像质量,难以满足消费者对镜头的高清成像需求。
因此,如何在实现摄像模组轻薄小型化设计的同时兼顾良好的成像品质,成为了业界迫切想要解决的问题之一。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本申请第一方面提出一种光学系统,能够有效解决在实现轻薄小型化设计的同时兼顾良好的成像品质的问题。
本发明第二方面还提出一种摄像模组。
本发明第三方面还提出一种电子设备。
根据本申请的第一方面的实施例的所述光学系统,沿光轴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光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;
具有负屈折力的第二透镜,所述第二透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;
具有正屈折力的第三透镜,所述第三透镜的像侧面于近光轴处为凸面;
具有屈折力的第四透镜,所述第四透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;
具有负屈折力的第五透镜,所述第五透镜的像侧面于近光轴处为凹面;
具有屈折力的第六透镜;
具有正屈折力的第七透镜,所述第七透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;
具有负屈折力的第八透镜,所述第八透镜的像侧面于近光轴处为凹面。
所述光学系统中,通过所述第一透镜的正屈折力和于近光轴处的凸凹面型设计,将有利于与光轴呈大角度的入射光线进入所述光学系统并得到有效会聚。配合所述第二透镜的负屈折力和于近光轴处的凸凹面型设计,能够配合所述第一透镜以进一步会聚入射光线,并校正所述第一透镜在会聚入射光线时所带来的初级像差。同时配合所述第三透镜的正屈折力和像侧面于近光轴处的凸面面型设计,可以进一步地使中心和边缘视场光线会聚,消除物方透镜(即所述第一透镜和所述第二透镜)所带来的难以校正的像差。搭配所述第四透镜的屈折力和凸凹面型设计,有利于光线的平滑传递,从而压缩所述光学系统的总长。而所述第五透镜提供的负屈折力及像侧面的凹面设计,则能够平衡前方透镜组(即所述第一透镜和所述第四透镜)在会聚入射光线时所带来的难以校正的像差,降低后方透镜组(即所述第六透镜和所述第八透镜)的校正压力。所述第六透镜的屈折力配合所述第七透镜的正屈折力可以校正光线经过所述第五透镜时所产生的像差,且正负屈折力的透镜可以相互抵消彼此产生的像差,因此,所述第八透镜的负屈折力可以抵消光线经过所述第七透镜时所产生的像差,而所述第七透镜的于近光轴处的凸凹面型设计,配合所述第八透镜的像侧面于近光轴处的凹面面型设计,能够进一步会聚中心视场的光线,从而压缩所述光学系统的总长,同时也可较好地抑制球差,此外,还可以减小入射光线在成像面的入射角度,降低了色差的产生,提高了所述光学系统的成像品质。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足关系:
1.2≤TTL/Imgh≤1.3;
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所对应的像高的一半。
满足上述条件式,能够实现所述光学系统的大像面特性,从而保证所述光学系统的高成像品质,且同时能够有效缩短所述光学系统的光学总长,实现所述光学系统的小型化、超薄化。低于条件式下限,即TTL/Imgh<1.2时,所述光学系统各透镜的厚度偏薄,各透镜的受力强度不足,导致各透镜易发生镜面破裂等,不利于透镜的制作与加工,增加了所述光学系统的设计与组装敏感性,降低了透镜的生产良率;超过条件式上限,即TTL/Imgh>1.3时,所述光学系统的光学总长过大,不利于所述光学系统的轻薄小型化,且所述光学系统的成像面尺寸过小,不利于高像素的清晰成像。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足关系:
22.5deg≤HFOV/FNO≤25deg;
HFOV为所述光学系统的最大视场角的一半,FNO为所述光学系统的光圈数。
满足上述条件式,所述光学系统在具有较大视场范围,同时还具有较小的光圈数,以保证所述光学系统具有充足的通光量,有利于提升所述光学系统的像面亮度,改善成像清晰度,从而可提高图像传感器的感光性能,特别是在暗光环境下工作也能够获得清晰度良好的画面;低于条件式下限,即HFOV/FNO<23deg时,所述光学系统的光圈数过大,导致所述光学系统的通光量不足,不利于增加边缘视场的光线束,增加了边缘视场的像差,导致易产生暗角现象,降低所述光学系统的成像质量;超过条件式上限,即HFOV/FNO>25deg时,所述光学系统的视场角过大,易造成边缘视场的畸变过大,使得图像边缘易出现扭曲等不良现象,导致成像质量下降。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足关系:
1≤Imgh/f≤1.2;
f为所述光学系统的有效焦距。
满足上述条件式,所述光学系统可保持较大的有效焦距,从而可会聚大范围的光线,拥有大视角,同时所述光学系统还具有较大的像面尺寸,从而可以匹配大尺寸的图像传感器,进而能够拍摄出物体更多的细节,实现高像素的清晰成像效果;超过关系式上限,即Imgh/f>1.2时,所述光学系统的像高过大,导致视场角过大,使得周边视场的像差矫正变得困难,从而引起光学性能的劣化;低于条件式下限,即Imgh/f<1时,所述光学系统的有效焦距过长,会聚的入射光线进入所述光学系统未能得到有效偏折,从而不利于实现小型化,且所述光学系统的光焦度不足,难以收集大角度的光线束,从而不利于广角化。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足关系:
2≤|(R7f+R7r)/(R7f-R7r)|≤3;
R7f为所述第七透镜的物侧面于光轴处的曲率半径,R7r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,可保证所述第七透镜物侧面和像侧面的曲率半径控制在合理范围内,从而可以有效的控制所述第七透镜的厚薄比变化趋势,进而使所述第七透镜具有合理的面型弯曲度和透镜厚度,降低了所述第七透镜的制造敏感度,有利于所述第七透镜的加工成型;且满足条件式还可以平衡所述光学系统的高级彗差,使所述第七透镜的物侧面和像侧面均具有足够的弯曲自由度,便于光线的平滑传递,有利于更好地校正所述光学系统的像散和场曲等像差,有利于矫正所述光学系统的轴外像差,并平衡所述光学系统的轴上像差,提高所述光学系统的成像质量。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足关系:
1.5≤(f1+f2)/f8≤2;
f1为所述第一透镜的有效焦距,f2为所述第二透镜的有效焦距,f8为所述第八透镜的有效焦距。
满足上述条件式,通过控制所述第八透镜的有效焦距与所述第一透镜和所述第二透镜的有效焦距之和的比值在一定的范围,可控制所述第一透镜、所述第二透镜和所述第八透镜之间的屈折力分配,能够合理分配所述第一透镜、所述第二透镜以及所述第八透镜的球差贡献量,并可控制所述光学系统中各视场的场曲贡献量在合理的范围内,有利于平衡物方透镜组(即所述第一透镜至所述第二透镜)与后方透镜(即所述第八透镜)产生的场曲量,从而提升所述光学系统的成像解像力,进而使得所述光学系统具有良好的成像质量。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足关系:
0.7≤|SAG71/CT7|≤1.2;
SAG71为所述第七透镜的物侧面于最大有效口径处的矢高,即为所述第七透镜的物侧面于最大有效口径处至所述第七透镜的物侧面和光轴的交点之间于光轴方向上的距离,CT7为所述第七透镜于光轴上的厚度。
满足上述条件式,所述第七透镜的面型能够得到良好的控制,从而有利于所述第七透镜的制造及成型,减少了透镜成型不良的缺陷;同时,也可修整物方各透镜(即所述第一透镜至第六透镜L6)所产生的场曲,保证所述光学系统场曲的平衡,即不同视场的场曲大小趋于平衡,以此可使所述光学系统成像画面的画质均匀,提高了所述光学系统的成像质量。低于条件式下限,即|SAG71/CT7|<0.7时,所述第七透镜的物侧面于圆周处的面型过于平缓,导致对轴外视场光线的偏折能力不足,从而不利于畸变和场曲像差的矫正。超过条件式上限,即|SAG71/CT7|>1.2时,所述第七透镜的物侧面于圆周处的面型过于弯曲,会导致所述第七透镜成型不良,从而影响制造良率。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足关系:
3≤SD82/SD11≤4;
SD11为所述第一透镜物侧面的最大有效口径的一半;SD82为所述第八透镜像侧面的最大有效口径的一半。
所述第一透镜和所述第八透镜作为所述光学系统从物侧起的第一枚透镜和最后一枚透镜,即所述第一透镜最靠近物体,所述第八透镜最靠近成像面,所述第一透镜的物侧面与所述第八透镜的像侧面的最大有效半口经的比值,可以反映适配于摄像模组的镜筒的顶部与底部的口径大小,通过控制比值大小在合理范围内,便于实现小型化。当满足上述条件式时,可以使得其比值控制在合理范围内,并使得所述第一透镜的口径足够小于所述第八透镜的口径,以使得所述摄像模组的镜筒头部设计更加小型化,从而实现所述光学系统的小头部设计,便于实现高屏占比,进而满足对广角小头部镜头的市场需求。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足关系:
1.5≤ET5/CT5≤2.2;
CT5为所述第五透镜于光轴上的厚度,ET5为所述第五透镜的物侧面最大有效口径处和像侧面最大有效口径处之间于光轴方向上的间距。
满足上述条件式,所述第五透镜的中心厚度和边缘厚度可得到合理配置,使经所述第五透镜的光线具有较小的偏折角度,从而减少了所述光学系统中杂散光的产生,也避免大角度偏折时光线的损失,提升所述光学系统的成像质量。另外,所述第五透镜的面型合理,能够降低所述第五透镜的设计与组装敏感度,有利于所述第五透镜的注塑成型和组装,提高所述第五透镜的注塑成型良率,从而降低生产成本。
在其中一个实施例中,所述光学系统满足关系:
1.2≤CTAL/ATAL≤1.4;
CTAL为所述第一透镜至所述第八透镜于光轴上的厚度之和;ATAL为所述第一透镜至所述第八透镜于光轴上的空气间隙之和。
满足上述条件式,所述第一透镜至所述第八透镜于光轴上的厚度和间隙得到合理配置,使得各透镜具有合理的屈折力,有利于压缩所述光学系统的光学总长,而足够的排布空间也有利于各透镜的注塑成型和组装,提高透镜间的组装稳定性;同时满足条件式也有利于减小主光线偏射角度,减少了所述光学系统产生的杂散光,从而提升所述光学系统的成像质量。
根据本申请第二方面实施例的摄像模组,包括图像传感器及以上任意一项所述的光学系统,所述图像传感器设于所述光学系统的像侧。通过采用上述光学系统,摄像模组能够在保持小型化设计的同时拥有良好的成像质量。
根据本申请第三方面实施例的电子设备,包括固定件及上述的摄像模组,所述摄像模组设于所述固定件。上述摄像模组能够为电子设备提供良好摄像品质的同时,保持较小的占据体积,从而可减少对电子设备的小型化设计造成的阻碍。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1为本申请第一实施例提供的光学系统的结构示意图;
图2包括第一实施例中光学系统的纵向球差图、像散图和畸变图;
图3为本申请第二实施例提供的光学系统的结构示意图;
图4包括第二实施例中光学系统的纵向球差图、像散图和畸变图;
图5为本申请第三实施例提供的光学系统的结构示意图;
图6包括第三实施例中光学系统的纵向球差图、像散图和畸变图;
图7为本申请第四实施例提供的光学系统的结构示意图;
图8包括第四实施例中光学系统的纵向球差图、像散图和畸变图;
图9为本申请第五实施例提供的光学系统的结构示意图;
图10包括第五实施例中光学系统的纵向球差图、像散图和畸变图;
图11为本申请一实施例提供的摄像模组的示意图;
图12为本申请一实施例提供的摄像设备的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面将参考附图描述根据本发明一个具体实施例的光学系统10。
参考图1,本申请的实施例提供一种具有八片透镜设计的光学系统10,光学系统10沿光轴101由物侧至像侧依次包括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、具有正屈折力或负屈折力的第四透镜L4、具有负屈折力的第五透镜L5、具有正屈折力或负屈折力的第六透镜L6、具有正屈折力的第七透镜L7及具有负屈折力第八透镜L8。光学系统10中的各透镜应同轴设置,各透镜共同的轴线即为光学系统10的光轴101,且各透镜能够安装于镜筒内以形成摄像镜头。
第一透镜L1具有物侧面S1和像侧面S2,第二透镜L2具有物侧面S3和像侧面S4,第三透镜L3具有物侧面S5和像侧面S6,第四透镜L4具有物侧面S7和像侧面S8,第五透镜L5具有物侧面S9及像侧面S10,第六透镜L6具有物侧面S11和像侧面S12,第七透镜L7具有物侧面S13和像侧面S14,第八透镜具有物侧面S15和像侧面S16。同时,光学系统10还存在成像面S19,成像面S19位于第八透镜L8的像侧,相应物距处的轴上物点发出的光线经光学系统10各透镜调节后能够会聚于成像面S19。一般地,光学系统10的成像面S19与图像传感器的感光面重合。
在本申请的实施例中,第一透镜L1的物侧面S1于近光轴101处为凸面,像侧面S2于近光轴101处为凹面;第二透镜L2的物侧面S3于近光轴101处为凸面,像侧面S4于近光轴101处为凹面;第三透镜L3的像侧面S6于近光轴101处为凸面;第四透镜L4的物侧面S7于近光轴101处为凸面,像侧面S8于近光轴101处为凹面;第五透镜L5的像侧面S10于近光轴101处均为凹面;第七透镜L7的物侧面S13于近光轴101处为凸面,像侧面S14于近光轴101处为凹面;第八透镜L8的像侧面S16于近光轴101处为凹面。当描述透镜表面于近光轴101处具有某种面型时,即该透镜表面于光轴101附近具有该种面型;当描述透镜表面于近最大有效口径处具有某种面型时,即该透镜表面沿径向且在靠近最大有效通光口径处具有该种面型。
通过第一透镜L1的正屈折力和于近光轴101处的凸凹面型设计,将有利于与光轴101呈大角度的入射光线进入光学系统10并得到有效会聚。配合第二透镜L2的负屈折力和于近光轴101处的凸凹面型设计,能够配合第一透镜L1以进一步会聚入射光线,并校正第一透镜L1在会聚入射光线时所带来的初级像差。同时配合第三透镜L3的正屈折力和像侧面S6于近光轴101处的凸面面型设计,可以进一步地使中心和边缘视场光线会聚,消除物方透镜(即第一透镜L1和第二透镜L2)所带来的难以校正的像差。搭配第四透镜L4的屈折力和凸凹面型设计,有利于光线的平滑传递,从而压缩光学系统10的总长。而第五透镜L5提供的负屈折力及像侧面S10的凹面设计,则能够平衡前方透镜组(即第一透镜L1和第四透镜L4)在会聚入射光线时所带来的难以校正的像差,降低后方透镜组(即第六透镜L6至第八透镜L8)的校正压力。第六透镜L6的屈折力配合第七透镜L7的正屈折力可以校正光线经过第五透镜L5时所产生的像差,且正负屈折力的透镜可以相互抵消彼此产生的像差,因此,第八透镜L8的负屈折力可以抵消光线经过第七透镜L7时所产生的像差,而第七透镜L7的于近光轴101处的凸凹面型设计,配合第八透镜L8的像侧面S16于近光轴101处的凹面面型设计,能够进一步会聚中心视场的光线,从而压缩光学系统10的总长,同时也可较好地抑制球差,此外,还可以减小入射光线在成像面S19的入射角度,降低了色差的产生,提高了光学系统10的成像品质。
在本申请的实施例中,光学系统10还满足关系式条件:
1.2≤TTL/Imgh≤1.3;
TTL为第一透镜L1的物侧面S1至光学系统10的成像面S19于光轴101上的距离,Imgh为光学系统10的最大视场角所对应的像高的一半。
满足上述条件式,能够实现光学系统10的大像面特性,从而保证光学系统10的高成像品质,且同时能够有效缩短光学系统10的光学总长,实现光学系统10的小型化、超薄化。在一些实施例中,光学系统10所满足的该实施例具体可以为1.209、1.218、1.227、1.236、1.245、1.255、1.264、1.273、1.282或1.291。低于条件式下限,即TTL/Imgh<1.2时,光学系统10各透镜的厚度偏薄,各透镜的受力强度不足,导致各透镜易发生镜面破裂等,不利于透镜的制作与加工,增加了光学系统10的设计与组装敏感性,降低了透镜的生产良率;超过条件式上限,即TTL/Imgh>1.3时,光学系统10的光学总长过大,不利于光学系统10的轻薄小型化,且光学系统10的成像面S19尺寸过小,不利于高像素的清晰成像。
此外,在一些实施例中,光学系统10还满足以下至少一条关系,且当满足任一关系时均可拥有相应的技术效果:
在其中一个实施例中,光学系统10满足关系:
22.5deg≤HFOV/FNO≤25deg;
HFOV为光学系统10的最大视场角的一半,FNO为光学系统10的光圈数。
满足上述条件式,光学系统10具有较大视场范围,同时还具有较小的光圈数,以保证光学系统10具有充足的通光量,有利于提升光学系统10的像面亮度,改善成像清晰度,从而可提高图像传感器的感光性能,特别是在暗光环境下工作也能够获得清晰度良好的画面。在一些实施例中,光学系统10所满足的该实施例具体可以为22.727、22.955、23.182、23.409、23.636、23.864、24.091、24.318、24.545或24.818,单位为deg。低于条件式下限,即HFOV/FNO<23deg时,光学系统10的光圈数过大,导致光学系统10的通光量不足,不利于增加边缘视场的光线束,增加了边缘视场的像差,导致易产生暗角现象,降低光学系统10的成像质量;超过条件式上限,即HFOV/FNO>25deg时,光学系统10的视场角过大,易造成边缘视场的畸变过大,使得图像边缘易出现扭曲等不良现象,导致成像质量下降。
在其中一个实施例中,光学系统10满足关系:
1≤Imgh/f≤1.2;
f为光学系统10的有效焦距。
满足上述条件式,光学系统10可保持较大的有效焦距,从而可会聚大范围的光线,拥有大视角,同时光学系统10还具有较大的像面尺寸,从而可以匹配大尺寸的图像传感器,进而能够拍摄出物体更多的细节,实现高像素的清晰成像效果。在一些实施例中,光学系统10所满足的该实施例具体可以为1.018、1.036、1.055、1.073、1.091、1.109、1.127、1.145、1.164或1.182。超过关系式上限,即Imgh/f>1.2时,光学系统10的像高过大,导致视场角过大,使得周边视场的像差矫正变得困难,从而引起光学性能的劣化;低于条件式下限,即Imgh/f<1时,光学系统10的有效焦距过长,会聚的入射光线进入光学系统10未能得到有效偏折,从而不利于实现小型化,且光学系统10的光焦度不足,难以收集大角度的光线束,从而不利于广角化。
在其中一个实施例中,光学系统10满足关系:
2≤|(R7f+R7r)/(R7f-R7r)|≤3;
R7f为第七透镜L7的物侧面S13于光轴101处的曲率半径,R7r为第七透镜L7的像侧面S14于光轴101处的曲率半径。
满足上述条件式,可保证第七透镜L7物侧面S13和像侧面S14的曲率半径控制在合理范围内,从而可以有效的控制第七透镜L7的厚薄比变化趋势,进而使第七透镜L7具有合理的面型弯曲度和透镜厚度,降低了第七透镜L7的制造敏感度,有利于第七透镜L7的加工成型;且满足条件式还可以平衡光学系统10的高级彗差,使第七透镜L7的物侧面S13和像侧面S14均具有足够的弯曲自由度,便于光线的平滑传递,有利于更好地校正光学系统10的像散和场曲等像差,有利于矫正光学系统10的轴外像差,并平衡光学系统10的轴上像差,提高光学系统10的成像质量。在一些实施例中,光学系统10所满足的该实施例具体可以为2.091、2.182、2.273、2.364、2.455、2.545、2.636、2.727、2.818或2.909。
在其中一个实施例中,光学系统10满足关系:
1.5≤(f1+f2)/f8≤2;
f1为第一透镜L1的有效焦距,f2为第二透镜L2的有效焦距,f8为第八透镜L8的有效焦距。
满足上述条件式,通过控制第八透镜L8的有效焦距与第一透镜L1和第二透镜L2的有效焦距之和的比值在一定的范围,可控制第一透镜L1、第二透镜L2和第八透镜L8之间的屈折力分配,能够合理分配第一透镜L1、第二透镜L2以及第八透镜L8的球差贡献量,并可控制光学系统10中各视场的场曲贡献量在合理的范围内,有利于平衡物方透镜组(即第一透镜L1至第二透镜L2)与后方透镜(即第八透镜L8)产生的场曲量,从而提升光学系统10的成像解像力,进而使得光学系统10具有良好的成像质量。在一些实施例中,光学系统10所满足的该实施例具体可以为1.545、1.591、1.636、1.682、1.727、1.773、1.818、1.864、1.909或1.955。
在其中一个实施例中,光学系统10满足关系:
0.7≤|SAG71/CT7|≤1.2;
SAG71为第七透镜L7的物侧面S13于最大有效口径处的矢高,即为第七透镜L7的物侧面S13于最大有效口径处至第七透镜L7的物侧面S13和光轴101的交点之间于光轴101方向上的距离,CT7为第七透镜L7于光轴101上的厚度。
满足上述条件式,第七透镜L7的面型能够得到良好的控制,从而有利于第七透镜L7的制造及成型,减少了透镜成型不良的缺陷;同时,也可修整物方各透镜(即第一透镜L1至第六透镜L6)所产生的场曲,保证光学系统10场曲的平衡,即不同视场的场曲大小趋于平衡,以此可使光学系统10成像画面的画质均匀,提高了光学系统10的成像质量。在一些实施例中,光学系统10所满足的该实施例具体可以为0.745、0.791、0.836、0.882、0.927、0.973、1.018、1.064、1.109或1.155。低于条件式下限,即|SAG71/CT7|<0.7时,第七透镜L7的物侧面S13于圆周处的面型过于平缓,导致对轴外视场光线的偏折能力不足,从而不利于畸变和场曲像差的矫正。超过条件式上限,即|SAG71/CT7|>1.2时,第七透镜L7的物侧面S13于圆周处的面型过于弯曲,会导致第七透镜L7成型不良,从而影响制造良率。
在其中一个实施例中,光学系统10满足关系:
3≤SD82/SD11≤4;
SD11为第一透镜L1物侧面S1的最大有效口径的一半;SD82为第八透镜L8像侧面S16的最大有效口径的一半。
第一透镜L1和第八透镜L8作为光学系统10从物侧起的第一枚透镜和最后一枚透镜,即第一透镜L1最靠近物体,第八透镜L8最靠近成像面S19,第一透镜L1的物侧面S1与第八透镜L8的像侧面S16的最大有效半口经的比值,可以反映适配于摄像模组的镜筒的顶部与底部的口径大小,通过控制比值大小在合理范围内,便于实现小型化。当满足上述条件式时,可以使得其比值控制在合理范围内,并使得第一透镜L1的口径足够小于第八透镜L8的口径,以使得所述摄像模组的镜筒头部设计更加小型化,从而实现光学系统10的小头部设计,便于实现高屏占比,进而满足对广角小头部镜头的市场需求。在一些实施例中,光学系统10所满足的该实施例具体可以为3.091、3.182、3.273、3.364、3.455、3.545、3.636、3.727、3.818或3.909。
在其中一个实施例中,光学系统10满足关系:
1.5≤ET5/CT5≤2.2;
CT5为第五透镜L5于光轴101上的厚度,ET5为第五透镜L5的物侧面S9最大有效口径处和像侧面S10最大有效口径处之间于光轴101方向上的厚度,即为第五透镜L5的边缘厚度。
满足上述条件式,第五透镜L5的中心厚度和边缘厚度可得到合理配置,使经第五透镜L5的光线具有较小的偏折角度,从而减少了光学系统10中杂散光的产生,也避免大角度偏折时光线的损失,提升光学系统10的成像质量。另外,第五透镜L5的面型合理,能够降低第五透镜L5的设计与组装敏感度,有利于第五透镜L5的注塑成型和组装,提高第五透镜L5的注塑成型良率,从而降低生产成本。在一些实施例中,光学系统10所满足的该实施例具体可以为1.564、1.627、1.691、1.755、1.818、1.882、1.945、2.009、2.073或2.136。
在其中一个实施例中,光学系统10满足关系:
1.2≤CTAL/ATAL≤1.4;
CTAL为第一透镜L1至第八透镜L8于光轴101上的厚度之和;ATAL为第一透镜L1至第八透镜L8于光轴101上的空气间隙之和。
满足上述条件式,第一透镜L1至第八透镜L8于光轴101上的厚度和间隙得到合理配置,使得各透镜具有合理的屈折力,有利于压缩光学系统10的光学总长,而足够的排布空间也有利于各透镜的注塑成型和组装,提高透镜间的组装稳定性;同时满足条件式也有利于减小主光线偏射角度,减少了光学系统10产生的杂散光,从而提升光学系统10的成像质量。在一些实施例中,光学系统10所满足的该实施例具体可以为1.218、1.236、1.273、1.291、1.309、1.327、1.345、1.364或1.382。
以上各关系式条件中的有效焦距的数值参考波长为587.5618nm,有效焦距至少是指相应透镜于近光轴101处的数值,透镜的屈折力至少是指于近光轴101处的情况。且以上各关系式条件及其所带来的技术效果针对的是具有上述透镜设计的光学系统10。在无法确保拥有前述光学系统10的透镜设计(透镜数量、屈折力配置、面型配置等)时,将难以确保光学系统10在满足这些关系式时依然能够拥有相应的技术效果,甚至可能会导致摄像性能发生显著下降。
在一些实施例中,光学系统10的至少一个透镜具有非球面面型,当透镜的至少一侧表面(物侧面或像侧面)为非球面时,即可称该透镜具有非球面面型。在一个实施例中,可以将各透镜的物侧面及像侧面均设计为非球面。非球面设计能够帮助光学系统10更为有效地消除像差,改善成像品质。在一些实施例中,光学系统10中的至少一个透镜也可具有球面面型,球面面型的设计可降低透镜的制备难度,降低制备成本。在一些实施例中,为了兼顾制备成本、制备难度、成像品质、组装难度等,光学系统10中的各透镜表面的设计可由非球面及球面面型搭配而成。
非球面的面型计算可参考非球面公式:
Figure BDA0003450906990000091
其中,Z为非球面上相应点到该面于光轴101处的切平面的距离,r为非球面上相应点到光轴101的距离,c为非球面于光轴101处的曲率,k为圆锥系数,Ai为非球面面型公式中与第i阶高次项相对应的高次项系数。
另外应注意的是,当某个透镜表面为非球面时,该透镜表面可以存在反曲结构,此时该面沿径向将发生面型种类的改变,例如一个透镜表面在近光轴101处为凸面,而在靠近最大有效口径处则为凹面。具体地,在一些实施例中,第八透镜L8的物侧面S15和像侧面S16中均设置有至少一个反曲结构,此时配合上述第八透镜L8的物侧面S15及像侧面S16于近光轴101处的面型设计,可有效压制离轴视场光线入射于图像传感器上的角度,提升图像传感器的响应效率,同时有助于修正影像周边畸变与改善相对照度,另外也可有效修正像散与离轴视场的像差,从而能够对大视角系统中的边缘视场的场曲、畸变像差实现良好的校正,改善成像质量。
在一些实施例中,光学系统10中至少一个透镜的材质为塑料(PC,Plastic),塑料材质可以为聚碳酸酯、树胶等。在一些实施例中,光学系统10中至少一个透镜的材质为玻璃(GL,Glass)。具有塑料材质的透镜能够降低光学系统10的生产成本,而具有玻璃材质的透镜能够耐受较高或较低的温度且具有优良的光学效果及较佳的稳定性。在一些实施例中,光学系统10中可设置不同材质的透镜,即可采用玻璃透镜及塑料透镜相结合的设计,但具体配置关系可根据实际需求而确定,此处不加以穷举。
在一些实施例中,光学系统10还包括孔径光阑STO,本申请的光阑也可以为视场光阑,孔径光阑STO用于控制光学系统10的入光量及景深,同时也能对非有效光线实现良好的拦截以改善光学系统10的成像质量,其可设置在光学系统10的物侧与第一透镜L1的物侧面S1之间。可以理解的是,在其他实施例中,该光阑STO也可设置在相邻的两个透镜之间,例如设置在第二透镜L2和第三透镜L3之间,根据实际情况调整设置,本实施例对此不作具体限定。孔径光阑STO也可以由固定透镜的夹持件形成。
以下通过更具体的实施例以对本申请的光学系统10进行说明:
第一实施例
参考图1,在第一实施例中,光学系统10沿光轴101由物侧至像侧依次包括孔径光阑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、具有负屈折力的第四透镜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、具有正屈折力的第七透镜L7及具有负屈折力的第八透镜L8。光学系统10的各透镜面型如下:
第一透镜L1的物侧面S1于近光轴101处为凸面,像侧面S2于近光轴101处为凹面;
第二透镜L2的物侧面S3于近光轴101处为凸面,像侧面S4于近光轴101处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近光轴101处为凸面,像侧面S6于近光轴101处为凸面;
第四透镜L4的物侧面S7于近光轴101处为凸面,像侧面S8于近光轴101处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近光轴101处为凸面,像侧面S10于近光轴101处为凹面;
第六透镜L6的物侧面S11于近光轴101处为凸面,像侧面S12于近光轴101处为凹面;
第七透镜L7的物侧面S13于近光轴101处为凸面,像侧面S14于近光轴101处为凹面;
第八透镜L8的物侧面S15于近光轴101处为凸面,像侧面S16于近光轴101处为凹面。
在第一实施例中,第一透镜L1至第八透镜L8中的各透镜表面均为非球面,且第八透镜L8的物侧面S15和像侧面S16均存在反曲结构,第一透镜L1至第八透镜L8中的各透镜的材质均为塑料(PC)。光学系统10还包括滤光110,滤光片110可作为光学系统10的一部分,也可从光学系统10中去除,但当去除滤光片110后,光学系统10的光学总长TTL保持不变;本实施例中滤光片110为红外截止滤光片,红外截止滤光片设于第八透镜L8的像侧面S16与光学系统10的成像面S19之间,从而可滤除如红外光等不可见波段的光线,而仅让可见光通过,以获得较好的影像效果;可以理解的是,滤光片110也可滤除诸如可见光等其他波段的光线,而仅让红外光通过,光学系统10可作为红外光学镜头使用,即,光学系统10在昏暗的环境及其他特殊的应用场景下也能成像并能获得较好的影像效果。
第一实施例中光学系统10的各透镜参数由以下表1所展现。由光学系统10的物侧至像侧的各元件依次按照表1从上至下的顺序排列,其中光阑表征孔径光阑STO。表1中Y半径为透镜相应表面于光轴101处的曲率半径。表1中面序号为S1的表面代表第一透镜L1的物侧面,面序号为S2的表面代表第一透镜L1的像侧面,以此类推。透镜于“厚度”参数列中的第一个数值的绝对值为该透镜于光轴101上的厚度,第二个数值的绝对值为该透镜的像侧面至后一光学面(后一透镜的物侧面或光阑面)于光轴101上的距离,其中光阑的厚度参数表示光阑面至像方相邻透镜的物侧面于光轴101上的距离。表格中各透镜的折射率、阿贝数、焦距(有效焦距)的参考波长为587.5618nm,且Y半径、厚度、焦距(有效焦距)的数值单位均为毫米(mm)。以下各实施例中用于关系式计算的参数数据和透镜面型结构以相应实施例中的透镜参数表格中的数据为准。
表1
Figure BDA0003450906990000101
Figure BDA0003450906990000111
由表1可知,第一实施例中的光学系统10的有效焦距f为5.667mm,光圈数FNO为1.95,光学总长TTL为7.500mm,以下各实施例中的光学总长TTL数值为面序号S1至S17所对应的厚度值之和,光学系统10的最大视场角的一半HFOV为45.938°,可知该实施例光学系统10拥有较大的视场角。
以下表2展现了表1中相应透镜表面的非球面系数,其中K为圆锥系数,Ai为非球面面型公式中与第i阶高次项相对应的系数。
表2
面序号 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
K -1.481E+00 -9.900E+01 4.074E+01 4.473E+00 9.900E+01 3.833E+00 -7.821E+01 -2.592E+00
A4 5.746E-03 3.134E-03 -8.743E-03 -1.033E-02 -2.107E-03 2.749E-02 7.873E-02 4.490E-02
A6 -7.050E-03 -2.397E-02 -1.362E-02 6.706E-07 -1.692E-02 -1.020E-01 -1.821E-01 -1.142E-01
A8 2.510E-02 7.260E-02 3.866E-02 -1.498E-03 2.466E-02 1.345E-01 1.969E-01 1.112E-01
A10 -4.795E-02 -1.321E-01 -6.483E-02 3.510E-03 -3.049E-02 -1.128E-01 -1.368E-01 -6.765E-02
A12 5.306E-02 1.488E-01 6.877E-02 -3.444E-03 2.228E-02 5.994E-02 6.174E-02 2.628E-02
A14 -3.537E-02 -1.047E-01 -4.587E-02 1.904E-03 -9.647E-03 -2.024E-02 -1.792E-02 -6.457E-03
A16 1.394E-02 4.468E-02 1.864E-02 -5.749E-04 2.295E-03 4.175E-03 3.213E-03 9.612E-04
A18 -2.986E-03 -1.055E-02 -4.205E-03 9.017E-05 -2.448E-04 -4.758E-04 -3.222E-04 -7.844E-05
A20 2.666E-04 1.055E-03 4.021E-04 -5.812E-06 5.804E-06 2.280E-05 1.376E-05 2.677E-06
面序号 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
K -9.900E+01 -1.569E+00 1.293E+01 -6.072E+01 -4.876E+00 -2.242E+01 -1.754E-01 -5.208E+00
A4 -2.346E-02 -4.727E-02 5.531E-03 -1.771E-02 2.631E-02 5.173E-02 -1.179E-01 -5.057E-02
A6 7.400E-04 1.544E-02 -8.178E-03 -6.798E-04 -1.906E-02 -2.907E-02 2.556E-02 1.177E-02
A8 9.476E-03 1.603E-03 5.174E-03 2.771E-03 5.636E-03 8.436E-03 -2.578E-03 -1.558E-03
A10 -5.980E-03 -3.674E-03 -2.198E-03 -1.085E-03 -1.203E-03 -1.679E-03 9.725E-05 1.315E-04
A12 1.257E-03 1.408E-03 5.603E-04 2.153E-04 1.638E-04 2.287E-04 5.287E-06 -7.525E-06
A14 6.536E-05 -2.593E-04 -8.828E-05 -2.450E-05 -1.377E-05 -2.051E-05 -7.884E-07 2.896E-07
A16 -7.143E-05 2.405E-05 8.485E-06 1.622E-06 6.991E-07 1.148E-06 3.845E-08 -7.077E-09
A18 1.087E-05 -9.193E-07 -4.532E-07 -5.844E-08 -1.922E-08 -3.621E-08 -8.925E-10 9.805E-11
A20 -5.361E-07 2.633E-09 1.023E-08 8.903E-10 1.992E-10 4.895E-10 8.254E-12 -5.855E-13
在第一实施例中,光学系统10满足以下各关系:
TTL/Imgh=1.220;TTL为第一透镜L1的物侧面S1至光学系统10的成像面S19于光轴101上的距离,Imgh为光学系统10的最大视场角所对应的像高的一半。能够实现光学系统10的大像面特性,从而保证光学系统10的高成像品质,且同时能够有效缩短光学系统10的光学总长,实现光学系统10的小型化、超薄化。
HFOV/FNO=23.558deg;HFOV为光学系统10的最大视场角的一半,FNO为光学系统10的光圈数。光学系统10具有较大视场范围,同时还具有较小的光圈数,以保证光学系统10具有充足的通光量,有利于提升光学系统10的像面亮度,改善成像清晰度,从而可提高图像传感器的感光性能,特别是在暗光环境下工作也能够获得清晰度良好的画面。
Imgh/f=1.085;f为光学系统10的有效焦距。光学系统10可保持较大的有效焦距,从而可会聚大范围的光线,拥有大视角,同时光学系统10还具有较大的像面尺寸,从而可以匹配大尺寸的图像传感器,进而能够拍摄出物体更多的细节,实现高像素的清晰成像效果。
|(R7f+R7r)/(R7f-R7r)|=2.806;R7f为第七透镜L7的物侧面S13于光轴101处的曲率半径,R7r为第七透镜L7的像侧面S14于光轴101处的曲率半径。可保证第七透镜L7物侧面S13和像侧面S14的曲率半径控制在合理范围内,从而可以有效的控制第七透镜L7的厚薄比变化趋势,进而使第七透镜L7具有合理的面型弯曲度和透镜厚度,降低了第七透镜L7的制造敏感度,有利于第七透镜L7的加工成型;且还可以平衡光学系统10的高级彗差,使第七透镜L7的物侧面S13和像侧面S14均具有足够的弯曲自由度,便于光线的平滑传递,有利于更好地校正光学系统10的像散和场曲等像差,有利于矫正光学系统10的轴外像差,并平衡光学系统10的轴上像差,提高光学系统10的成像质量。
(f1+f2)/f8=1.689;f1为第一透镜L1的有效焦距,f2为第二透镜L2的有效焦距,f8为第八透镜L8的有效焦距。通过控制第八透镜L8的有效焦距与第一透镜L1和第二透镜L2的有效焦距之和的比值在一定的范围,可控制第一透镜L1、第二透镜L2和第八透镜L8之间的屈折力分配,能够合理分配第一透镜L1、第二透镜L2以及第八透镜L8的球差贡献量,并可控制光学系统10中各视场的场曲贡献量在合理的范围内,有利于平衡物方透镜组(即第一透镜L1至第二透镜L2)与后方透镜(即第八透镜L8)产生的场曲量,从而提升光学系统10的成像解像力,进而使得光学系统10具有良好的成像质量。
|SAG71/CT7|=1.197;SAG71为第七透镜L7的物侧面S13于最大有效口径处的矢高,即为第七透镜L7的物侧面S13于最大有效口径处至第七透镜L7的物侧面S13和光轴101的交点之间于光轴101方向上的距离,CT7为第七透镜L7于光轴101上的厚度。第七透镜L7的面型能够得到良好的控制,从而有利于第七透镜L7的制造及成型,减少了透镜成型不良的缺陷;同时,也可修整物方各透镜(即第一透镜L1至第六透镜L6)所产生的场曲,保证光学系统10场曲的平衡,即不同视场的场曲大小趋于平衡,以此可使光学系统10成像画面的画质均匀,提高了光学系统10的成像质量。
SD82/SD11=3.628;SD11为第一透镜L1物侧面S1的最大有效口径的一半;SD82为第八透镜L8像侧面S16的最大有效口径的一半。第一透镜L1和第八透镜L8作为光学系统10从物侧起的第一枚透镜和最后一枚透镜,即第一透镜L1最靠近物体,第八透镜L8最靠近成像面S19,第一透镜L1的物侧面S1与第八透镜L8的像侧面S16的最大有效半口经的比值,可以反映适配于摄像模组的镜筒的顶部与底部的口径大小,通过控制比值大小在合理范围内,便于实现小型化。即控制其比值在合理范围内,使得第一透镜L1的口径足够小于第八透镜L8的口径,以使得所述摄像模组的镜筒头部设计更加小型化,从而实现光学系统10的小头部设计,便于实现高屏占比,进而满足对广角小头部镜头的市场需求。
ET5/CT5=1.783;CT5为第五透镜L5于光轴101上的厚度,ET5为第五透镜L5的物侧面S9最大有效口径处和像侧面S10最大有效口径处之间于光轴101方向上的厚度,即为第五透镜L5的边缘厚度。第五透镜L5的中心厚度和边缘厚度可得到合理配置,使经第五透镜L5的光线具有较小的偏折角度,从而减少了光学系统10中杂散光的产生,也避免大角度偏折时光线的损失,提升光学系统10的成像质量。另外,第五透镜L5的面型合理,能够降低第五透镜L5的设计与组装敏感度,有利于第五透镜L5的注塑成型和组装,提高第五透镜L5的注塑成型良率,从而降低生产成本。
CTAL/ATAL=1.282;CTAL为第一透镜L1至第八透镜L8于光轴101上的厚度之和;ATAL为第一透镜L1至第八透镜L8于光轴101上的空气间隙之和。第一透镜L1至第八透镜L8于光轴101上的厚度和间隙得到合理配置,使得各透镜具有合理的屈折力,有利于压缩光学系统10的光学总长,而足够的排布空间也有利于各透镜的注塑成型和组装,提高透镜间的组装稳定性;同时也有利于减小主光线偏射角度,减少了光学系统10产生的杂散光,从而提升光学系统10的成像质量。
图2包括了第一实施例中光学系统10的纵向球差图、像散图和畸变图。其中像散图和畸变图的参考波长为587.5618nm。纵向球面像差图(Longitudinal SphericalAberration)展现了不同波长的光线经由镜头后的汇聚焦点偏离。纵向球面像差图的纵坐标表示归一化的由光瞳中心至光瞳边缘的光瞳坐标(Normalized Pupil Coordinator),横坐标表示成像面S19到光线与光轴交点的距离(单位为mm)。由纵向球面像差图可知,第一实施例中的各波长光线的汇聚焦点偏离程度趋于一致,各参考波长的最大焦点偏移均被控制在±0.008mm以内,对于大光圈系统而言,成像画面中的弥散斑或色晕得到有效抑制。图2还包括光学系统10的场曲像散图(Astigmatic Field Curves),其中S曲线代表587.5618nm下的弧矢场曲,T曲线代表587.5618nm下的子午场曲。由图中可知,光学系统10的场曲较小,最大场曲被控制在±0.80mm以内,对于大光圈系统而言,像面弯曲程度得到有效抑制,且各视场下的弧矢场曲及子午场曲趋于一致,各视场的像散得到较佳的控制,因此可知光学系统10的视场中心至边缘均拥有清晰的成像。另外根据畸变图可知,具有大光圈特性的光学系统10的畸变程度也得到了良好的控制。
第二实施例
参考图3,在第二实施例中,光学系统10沿光轴101由物侧至像侧依次包括孔径光阑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、具有负屈折力的第五透镜L5、具有正屈折力的第六透镜L6、具有正屈折力的第七透镜L7及具有负屈折力的第八透镜L8。光学系统10的各透镜面型如下:
第一透镜L1的物侧面S1于近光轴101处为凸面,像侧面S2于近光轴101处为凹面;
第二透镜L2的物侧面S3于近光轴101处为凸面,像侧面S4于近光轴101处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近光轴101处为凹面,像侧面S6于近光轴101处为凸面;
第四透镜L4的物侧面S7于近光轴101处为凸面,像侧面S8于近光轴101处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近光轴101处为凹面,像侧面S10于近光轴101处为凹面;
第六透镜L6的物侧面S11于近光轴101处为凸面,像侧面S12于近光轴101处为凸面;
第七透镜L7的物侧面S13于近光轴101处为凸面,像侧面S14于近光轴101处为凹面;
第八透镜L8的物侧面S15于近光轴101处为凸面,像侧面S16于近光轴101处为凹面。
该实施例中光学系统10的各透镜参数由表3和表4给出,其中各元件名称和参数的定义可由第一实施例中得出,此处不加以赘述。
表3
Figure BDA0003450906990000131
Figure BDA0003450906990000141
表4
面序号 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
K -1.242E+00 -9.900E+01 3.537E+01 4.786E+00 -9.522E+01 1.186E+01 -7.565E+01 1.045E+01
A4 6.761E-03 2.684E-03 -1.169E-02 -1.063E-02 -2.438E-03 1.191E-02 3.392E-02 8.651E-03
A6 -8.760E-03 -2.888E-02 -1.127E-02 7.493E-04 -1.245E-02 -6.371E-02 -9.173E-02 -4.339E-02
A8 2.908E-02 8.562E-02 3.516E-02 -1.848E-03 1.176E-02 7.993E-02 9.229E-02 3.244E-02
A10 -5.320E-02 -1.459E-01 -5.591E-02 4.653E-03 -1.211E-02 -6.589E-02 -6.102E-02 -1.555E-02
A12 5.756E-02 1.523E-01 5.616E-02 -4.549E-03 6.000E-03 3.464E-02 2.665E-02 4.767E-03
A14 -3.797E-02 -9.890E-02 -3.551E-02 2.433E-03 -7.905E-04 -1.159E-02 -7.496E-03 -8.693E-04
A16 1.494E-02 3.882E-02 1.366E-02 -7.148E-04 -5.135E-04 2.385E-03 1.298E-03 7.759E-05
A18 -3.221E-03 -8.427E-03 -2.909E-03 1.082E-04 2.229E-04 -2.745E-04 -1.253E-04 -9.300E-07
A20 2.921E-04 7.749E-04 2.616E-04 -6.621E-06 -2.530E-05 1.346E-05 5.138E-06 -2.066E-07
面序号 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
K 9.900E+01 -1.502E+00 8.172E+00 3.477E+01 -5.602E+00 -2.254E+01 -1.005E-01 -5.526E+00
A4 -1.549E-02 -5.504E-02 -2.939E-02 -2.676E-02 1.807E-02 3.663E-02 -1.206E-01 -4.706E-02
A6 1.109E-02 4.332E-02 2.576E-02 6.279E-03 -1.146E-02 -2.010E-02 2.720E-02 1.017E-02
A8 -7.501E-03 -2.434E-02 -1.474E-02 -4.277E-04 2.813E-03 5.718E-03 -3.182E-03 -1.174E-03
A10 2.692E-03 8.453E-03 4.770E-03 -3.885E-04 -4.389E-04 -1.110E-03 2.222E-04 7.915E-05
A12 -5.210E-04 -1.815E-03 -9.362E-04 1.577E-04 2.094E-05 1.442E-04 -9.392E-06 -3.070E-06
A14 4.532E-05 2.374E-04 1.133E-04 -2.709E-05 3.833E-06 -1.208E-05 2.236E-07 5.345E-08
A16 -8.183E-07 -1.797E-05 -8.151E-06 2.469E-06 -6.567E-07 6.231E-07 -2.222E-09 3.874E-10
A18 -3.650E-08 6.975E-07 3.136E-07 -1.175E-07 3.904E-08 -1.798E-08 -9.746E-12 -2.963E-11
A20 -3.597E-09 -9.869E-09 -4.829E-09 2.306E-09 -8.485E-10 2.220E-10 2.583E-13 3.221E-13
由图4中的各像差图可知,拥有广角特性的光学系统10的纵向球差、场曲、像散、畸变均得到良好的控制,该实施例的光学系统10可拥有良好的成像品质。
第三实施例
参考图5,在第三施例中,光学系统10沿光轴101由物侧至像侧依次包括孔径光阑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、具有负屈折力的第四透镜L4、具有负屈折力的第五透镜L5、具有负屈折力的第六透镜L6、具有正屈折力的第七透镜L7及具有负屈折力的第八透镜L8。光学系统10的各透镜面型如下:
第一透镜L1的物侧面S1于近光轴101处为凸面,像侧面S2于近光轴101处为凹面;
第二透镜L2的物侧面S3于近光轴101处为凸面,像侧面S4于近光轴101处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近光轴101处为凸面,像侧面S6于近光轴101处为凸面;
第四透镜L4的物侧面S7于近光轴101处为凸面,像侧面S8于近光轴101处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近光轴101处为凸面,像侧面S10于近光轴101处为凹面;
第六透镜L6的物侧面S11于近光轴101处为凹面,像侧面S12于近光轴101处为凹面;
第七透镜L7的物侧面S13于近光轴101处为凸面,像侧面S14于近光轴101处为凹面;
第八透镜L8的物侧面S15于近光轴101处为凸面,像侧面S16于近光轴101处为凹面。
该实施例中光学系统10的各透镜参数由表5和表6给出,其中各元件名称和参数的定义可由第一实施例中得出,此处不加以赘述。
表5
Figure BDA0003450906990000151
表6
Figure BDA0003450906990000152
Figure BDA0003450906990000161
由图6中的各像差图可知,拥有广角特性的光学系统10的纵向球差、场曲、像散、畸变均得到良好的控制,该实施例的光学系统10可拥有良好的成像品质。
第四实施例
参考图7,在第四施例中,光学系统10沿光轴101由物侧至像侧依次包括孔径光阑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、具有负屈折力的第五透镜L5、具有正屈折力的第六透镜L6、具有正屈折力的第七透镜L7及具有负屈折力的第八透镜L8。光学系统10的各透镜面型如下:
第一透镜L1的物侧面S1于近光轴101处为凸面,像侧面S2于近光轴101处为凹面;
第二透镜L2的物侧面S3于近光轴101处为凸面,像侧面S4于近光轴101处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近光轴101处为凹面,像侧面S6于近光轴101处为凸面;
第四透镜L4的物侧面S7于近光轴101处为凸面,像侧面S8于近光轴101处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近光轴101处为凸面,像侧面S10于近光轴101处为凹面;
第六透镜L6的物侧面S11于近光轴101处为凸面,像侧面S12于近光轴101处为凹面;
第七透镜L7的物侧面S13于近光轴101处为凸面,像侧面S14于近光轴101处为凹面;
第八透镜L8的物侧面S15于近光轴101处为凸面,像侧面S16于近光轴101处为凹面。
该实施例中光学系统10的各透镜参数由表7和表8给出,其中各元件名称和参数的定义可由第一实施例中得出,此处不加以赘述。
表7
Figure BDA0003450906990000162
Figure BDA0003450906990000171
表8
面序号 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
K -1.015E+00 -9.065E+01 3.169E+01 4.962E+00 9.900E+01 3.860E+00 -7.232E+01 1.333E+01
A4 6.410E-03 -1.755E-03 -1.759E-02 -1.376E-02 -9.641E-03 1.469E-02 1.934E-02 -1.067E-02
A6 -5.765E-03 -9.931E-03 -4.229E-03 5.462E-04 -9.546E-03 -3.826E-02 -3.781E-02 -3.879E-03
A8 2.327E-02 3.674E-02 2.461E-02 5.636E-03 5.283E-03 2.095E-02 1.774E-02 -7.393E-03
A10 -4.834E-02 -7.027E-02 -4.403E-02 -1.031E-02 -6.288E-03 -2.552E-03 -4.970E-04 9.025E-03
A12 5.913E-02 8.134E-02 4.783E-02 1.171E-02 4.902E-03 -5.814E-03 -4.056E-03 -4.848E-03
A14 -4.391E-02 -5.854E-02 -3.255E-02 -8.267E-03 -2.736E-03 4.553E-03 2.290E-03 1.458E-03
A16 1.936E-02 2.547E-02 1.355E-02 3.588E-03 1.011E-03 -1.575E-03 -5.977E-04 -2.477E-04
A18 -4.655E-03 -6.109E-03 -3.139E-03 -8.633E-04 -2.031E-04 2.774E-04 7.806E-05 2.147E-05
A20 4.691E-04 6.176E-04 3.080E-04 8.716E-05 1.605E-05 -2.060E-05 -4.122E-06 -6.807E-07
面序号 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
K -9.481E+01 -1.850E+01 -7.237E+01 2.197E+01 -4.188E+00 -1.633E+01 -1.556E-01 -4.641E+00
A4 -6.064E-02 -8.009E-02 4.942E-03 -4.081E-02 3.525E-03 4.856E-02 -1.189E-01 -5.676E-02
A6 4.158E-02 5.932E-02 -5.116E-03 9.582E-03 3.327E-04 -1.794E-02 2.971E-02 1.579E-02
A8 -1.674E-02 -2.861E-02 6.653E-04 -3.354E-03 -2.899E-03 3.172E-03 -4.311E-03 -2.791E-03
A10 1.122E-03 8.423E-03 2.375E-04 1.208E-03 1.103E-03 -4.532E-04 4.211E-04 3.188E-04
A12 1.626E-03 -1.547E-03 -9.085E-05 -2.638E-04 -2.596E-04 5.635E-05 -2.813E-05 -2.336E-05
A14 -6.949E-04 1.826E-04 1.126E-05 3.434E-05 3.965E-05 -5.036E-06 1.250E-06 1.077E-06
A16 1.339E-04 -1.392E-05 -4.329E-07 -2.641E-06 -3.592E-06 2.789E-07 -3.502E-08 -3.002E-08
A18 -1.334E-05 6.422E-07 -1.618E-08 1.110E-07 1.729E-07 -8.477E-09 5.569E-10 4.607E-10
A20 5.599E-07 -1.368E-08 1.180E-09 -1.965E-09 -3.396E-09 1.080E-10 -3.822E-12 -2.984E-12
由图8中的各像差图可知,拥有广角特性的光学系统10的纵向球差、场曲、像散、畸变均得到良好的控制,该实施例的光学系统10可拥有良好的成像品质。
第五实施例
参考图9,在第五施例中,光学系统10沿光轴101由物侧至像侧依次包括孔径光阑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、具有负屈折力的第五透镜L5、具有正屈折力的第六透镜L6、具有正屈折力的第七透镜L7及具有负屈折力的第八透镜L8。光学系统10的各透镜面型如下:
第一透镜L1的物侧面S1于近光轴101处为凸面,像侧面S2于近光轴101处为凹面;
第二透镜L2的物侧面S3于近光轴101处为凸面,像侧面S4于近光轴101处为凹面;
第三透镜L3的物侧面S5于近光轴101处为凹面,像侧面S6于近光轴101处为凸面;
第四透镜L4的物侧面S7于近光轴101处为凸面,像侧面S8于近光轴101处为凹面;
第五透镜L5的物侧面S9于近光轴101处为凹面,像侧面S10于近光轴101处为凹面;
第六透镜L6的物侧面S11于近光轴101处为凸面,像侧面S12于近光轴101处为凸面;
第七透镜L7的物侧面S13于近光轴101处为凸面,像侧面S14于近光轴101处为凹面;
第八透镜L8的物侧面S15于近光轴101处为凹面,像侧面S16于近光轴101处为凹面。
该实施例中光学系统10的各透镜参数由表9和表10给出,其中各元件名称和参数的定义可由第一实施例中得出,此处不加以赘述。
表9
Figure BDA0003450906990000181
表10
面序号 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
K -1.515E+00 3.944E+01 4.429E+00 -9.900E+01 6.679E+00 -9.620E+01 -9.146E-01
A4 1.127E-02 4.212E-03 -8.739E-03 -1.107E-02 -6.022E-03 3.775E-02 5.959E-02 3.147E-02
A6 -3.043E-02 -3.030E-02 -1.367E-02 3.052E-03 6.581E-03 -1.299E-01 -1.327E-01 -7.705E-02
A8 8.978E-02 9.644E-02 3.005E-02 -1.353E-02 -3.049E-02 1.751E-01 1.287E-01 6.387E-02
A10 -1.630E-01 -1.928E-01 -5.714E-02 2.232E-02 3.857E-02 -1.547E-01 -8.112E-02 -3.495E-02
A12 1.849E-01 2.380E-01 7.566E-02 -2.065E-02 -3.063E-02 8.927E-02 3.384E-02 1.305E-02
A14 -1.316E-01 -1.828E-01 -6.244E-02 1.181E-02 1.528E-02 -3.367E-02 -9.274E-03 -3.412E-03
A16 5.689E-02 8.501E-02 3.077E-02 -3.918E-03 -4.686E-03 8.002E-03 1.620E-03 6.146E-04
A18 -1.360E-02 -2.184E-02 -8.255E-03 6.626E-04 8.219E-04 -1.083E-03 -1.649E-04 -6.891E-05
A20 1.375E-03 2.369E-03 9.220E-04 -4.093E-05 -6.281E-05 6.352E-05 7.455E-06 3.583E-06
面序号 10 11 12 13 14 15 16 17
K -9.769E+01 1.755E+01 2.150E+01 -6.314E+01 -5.446E+00 -2.774E+01 -9.900E+01 -5.208E+00
A4 -1.047E-02 -4.658E-02 -1.221E-03 -3.351E-02 3.697E-02 6.973E-02 -8.569E-02 -4.838E-02
A6 -2.736E-02 6.337E-03 -6.759E-03 7.812E-03 -3.396E-02 -5.182E-02 8.748E-03 9.226E-03
A8 4.160E-02 1.418E-02 8.820E-03 2.453E-03 1.416E-02 2.022E-02 3.570E-03 -6.027E-04
A10 -2.952E-02 -1.236E-02 -5.869E-03 -2.549E-03 -3.753E-03 -5.076E-03 -1.256E-03 -4.373E-05
A12 1.255E-02 4.990E-03 2.085E-03 8.529E-04 6.017E-04 8.185E-04 1.837E-04 1.073E-05
A14 -3.439E-03 -1.157E-03 -4.261E-04 -1.495E-04 -5.885E-05 -8.424E-05 -1.503E-05 -8.410E-07
A16 5.978E-04 1.566E-04 5.033E-05 1.467E-05 3.493E-06 5.365E-06 7.130E-07 3.406E-08
A18 -6.017E-05 -1.148E-05 -3.186E-06 -7.639E-07 -1.170E-07 -1.929E-07 -1.837E-08 -7.133E-10
A20 2.644E-06 3.513E-07 8.357E-08 1.647E-08 1.711E-09 2.991E-09 1.991E-10 6.100E-12
由图10中的各像差图可知,拥有广角特性的光学系统10的纵向球差、场曲、像散、畸变均得到良好的控制,该实施例的光学系统10可拥有良好的成像品质。
请参阅表11,表11为本申请第一实施例至第五实施例中各关系式的比值汇总。
表11
Figure BDA0003450906990000191
相较于一般的光学系统,上述各实施例中的光学系统10能够在压缩总长以实现小型化设计的同时保持良好的成像质量,且还能够拥有较大成像范围。
参考图11,本申请的实施例还提供了一种摄像模组20,摄像模组20包括光学系统10及图像传感器210,图像传感器210设置于光学系统10的像侧,两者可通过支架固定。图像传感器210可以为CCD传感器(Charge Coupled Device,电荷耦合器件)或CMOS传感器(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补金属氧化物半导体)。一般地,在装配时,光学系统10的成像面S17与图像传感器210的感光表面重叠。通过采用上述光学系统10,摄像模组20能够在保持轻薄小型化设计的同时拥有良好的成像质量。
参考图12,本申请的一些实施例还提供了一种电子设备30。电子设备30包括固定件310,摄像模组20安装于固定件310,固定件310可以为显示屏、电路板、中框、后盖等部件。电子设备30可以为但不限于智能手机、智能手表、智能眼镜、电子书阅读器、平板电脑、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)等。上述摄像模组20能够为电子设备30提供良好摄像品质的同时,保持较小的占据体积,从而可减少对设备的轻薄小型化设计造成阻碍。
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一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,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,还可以是通信;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。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。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

Claims (11)

1.一种光学系统,其特征在于,沿光轴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光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;
具有负屈折力的第二透镜,所述第二透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;
具有正屈折力的第三透镜,所述第三透镜的像侧面于近光轴处为凸面;
具有屈折力的第四透镜,所述第四透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;
具有负屈折力的第五透镜,所述第五透镜的像侧面于近光轴处为凹面;
具有屈折力的第六透镜;
具有正屈折力的第七透镜,所述第七透镜的物侧面于近光轴处为凸面,像侧面于近光轴处为凹面;
具有负屈折力的第八透镜,所述第八透镜的像侧面于近光轴处为凹面;
所述光学系统满足关系:
1.2≤TTL/Imgh≤1.3;
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所对应的像高的一半。
2.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足关系:
22.5deg≤HFOV/FNO≤25deg;
HFOV为所述光学系统的最大视场角的一半,FNO为所述光学系统的光圈数。
3.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足关系:
1≤Imgh/f≤1.2;
f为所述光学系统的有效焦距。
4.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足关系:
2≤|(R7f+R7r)/(R7f-R7r)|≤3;
R7f为所述第七透镜的物侧面于光轴处的曲率半径,R7r为所述第七透镜的像侧面于光轴处的曲率半径。
5.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足关系:
1.5≤(f1+f2)/f8≤2;
f1为所述第一透镜的有效焦距,f2为所述第二透镜的有效焦距,f8为所述第八透镜的有效焦距。
6.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足关系:
0.7≤|SAG71/CT7|≤1.2;
SAG71为所述第七透镜的物侧面于最大有效口径处的矢高,CT7为所述第七透镜于光轴上的厚度。
7.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足关系:
3≤SD82/SD11≤4;
SD11为所述第一透镜物侧面的最大有效口径的一半;SD82为所述第八透镜像侧面的最大有效口径的一半。
8.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足关系:
1.5≤ET5/CT5≤2.2;
CT5为所述第五透镜于光轴上的厚度,ET5为所述第五透镜的物侧面最大有效口径处和像侧面最大有效口径处之间于光轴方向上的间距。
9.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,所述光学系统满足关系:
1.2≤CTAL/ATAL≤1.4;
CTAL为所述第一透镜至所述第八透镜于光轴上的厚度之和;ATAL为所述第一透镜至所述第八透镜于光轴上的空气间隙之和。
10.一种摄像模组,其特征在于,包括图像传感器及权利要求1至9任意一项所述的光学系统,所述图像传感器设于所述光学系统的像侧。
11.一种电子设备,其特征在于,包括固定件及权利要求10所述的摄像模组,所述摄像模组设于所述固定件。
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