CN114755801B - 光学成像系统 - Google Patents

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CN114755801B CN202210381148.9A CN202210381148A CN114755801B CN 114755801 B CN114755801 B CN 114755801B CN 202210381148 A CN202210381148 A CN 202210381148A CN 114755801 B CN114755801 B CN 114755801B
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Abstract

本申请公开了一种光学成像系统,沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜;具有负光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有负光焦度的第五透镜;具有光焦度的第六透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;以及具有光焦度的第七透镜,各透镜之间具有空气间隔。所述第一透镜的阿贝数V1与所述第二透镜的阿贝数V2满足:V1‑V2≥70。

Description

光学成像系统
技术领域
本申请涉及光学元件领域,更具体地,涉及一种光学成像系统。
背景技术
随着科学技术的不断发展,手机作为通讯、办公及娱乐于一体的工具,已成为人们生活中必不可少的一部分,其中手机的拍照功能更是一度成为人们选购手机的重要因素,因市场需求的更新迭代,手机厂商对手机镜头的设计也提出了新的需求。当下的手机镜头都在向着超薄大像面等特性发展,对光学设计工作也是不小的挑战。
为了凸显手机镜头在行业内的竞争优势,手机供应商提出了更极限的要求,因此镜头的设计难度也在不断提升,常规的设计已不足以实现诸多需求,在研发中,特殊情况也需要利用材料的特性实现更优的效果,如高折材料提高镜头性能,高阿贝材料减小系统色差等。
发明内容
本申请提供了一种光学成像系统,沿光轴由物侧至像侧依序可包括:具有光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜;具有负光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有负光焦度的第五透镜;具有光焦度的第六透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;以及具有光焦度的第七透镜,各透镜之间具有空气间隔。所述第一透镜的阿贝数V1与所述第二透镜的阿贝数V2可满足:V1-V2≥70。
在一个实施方式中,所述第一透镜的物侧面至所述光学成像系统的成像面沿所述光轴的距离TTL与所述成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:TTL/ImgH<1.3。
在一个实施方式中,所述成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:ImgH>6.0。
在一个实施方式中,所述光学成像系统的最大视场角FOV可满足:80°<FOV<90°。
在一个实施方式中,所述第五透镜的有效焦距f5与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10可满足:-3.0<f5/R10<-1.5。
在一个实施方式中,所述第七透镜的有效焦距f7与所述第七透镜的像侧面的曲率半径R14可满足:-3.0<f7/R14<-1.0。
在一个实施方式中,所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11与所述第六透镜的像侧面的曲率半径R12可满足:1.5<(R12+R11)/(R12-R11)<2.5。
在一个实施方式中,所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1与所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2可满足:1.5<(R2+R1)/(R2-R1)<2.5。
在一个实施方式中,所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4与所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3可满足:2.0<CT4/CT3<3.0。
在一个实施方式中,所述第六透镜的边缘厚度ET6与所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6可满足:1.0≤ET6/CT6<1.5。
在一个实施方式中,所述第六透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG61与所述第六透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第六透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG62可满足:1.0≤SAG61/SAG62<1.6。
在一个实施方式中,所述第七透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG71与所述第七透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG72可满足:0.5<SAG71/SAG72<1.5。
在一个实施方式中,所述第六透镜和所述第七透镜在所述光轴上的间隔距离T67与所述第五透镜和所述第六透镜在所述光轴上的间隔距离T56可满足:5.5<T67/T56<11.0。
在一个实施方式中,所述第五透镜的阿贝数V5与所述第三透镜的阿贝数V3可满足:0<V5-V3<20。
在一个实施方式中,所述光学成像系统的有效焦距f与所述光学成像系统的入瞳直径EPD可满足:f/EPD≤1.6。
在一个实施方式中,所述第三透镜的有效焦距f3与所述第四透镜的有效焦距f4可满足:-4.0<f3/f4<-1.5。
在一个实施方式中,所述第二透镜和所述第三透镜在所述光轴上的间隔距离T23与所述第三透镜和所述第四透镜在所述光轴上的间隔距离T34可满足:4.5<T23/T34<14.0。
本申请采用了七片式镜头架构,通过合理分配各镜片光焦度、优化选择各镜片的面型、厚度以及阿贝数等,将一种低折射率高阿贝数的材料应用于设计中,利用材料的特性实现更优性能,以更好地满足大众和厂商需求。
附图说明
结合附图,通过以下非限制性实施方式的详细描述,本申请的其他特征、目的和优点将变得更加明显。在附图中:
图1示出了根据本申请实施例1的光学成像系统的结构示意图;
图2A至图2D分别示出了实施例1的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线;
图3示出了根据本申请实施例2的光学成像系统的结构示意图;
图4A至图4D分别示出了实施例2的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线;
图5示出了根据本申请实施例3的光学成像系统的结构示意图;
图6A至图6D分别示出了实施例3的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线;
图7示出了根据本申请实施例4的光学成像系统的结构示意图;
图8A至图8D分别示出了实施例4的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线;
图9示出了根据本申请实施例5的光学成像系统的结构示意图;
图10A至图10D分别示出了实施例5的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线;
图11示出了根据本申请实施例6的光学成像系统的结构示意图;
图12A至图12D分别示出了实施例6的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线;
图13示出了根据本申请实施例7的光学成像系统的结构示意图;
图14A至图14D分别示出了实施例7的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线;
图15示出了根据本申请实施例8的光学成像系统的结构示意图;以及
图16A至图16D分别示出了实施例8的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线。
具体实施方式
为了更好地理解本申请,将参考附图对本申请的各个方面做出更详细的说明。应理解,这些详细说明只是对本申请的示例性实施方式的描述,而非以任何方式限制本申请的范围。在说明书全文中,相同的附图标号指代相同的元件。表述“和/或”包括相关联的所列项目中的一个或多个的任何和全部组合。
应注意,在本说明书中,第一、第二、第三等的表述仅用于将一个特征与另一个特征区分开来,而不表示对特征的任何限制。因此,在不背离本申请的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜或第三透镜。
在附图中,为了便于说明,已稍微夸大了透镜的厚度、尺寸和形状。具体来讲,附图中所示的球面或非球面的形状通过示例的方式示出。即,球面或非球面的形状不限于附图中示出的球面或非球面的形状。附图仅为示例而并非严格按比例绘制。
在本文中,近轴区域是指光轴附近的区域。若透镜表面为凸面且未界定该凸面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凸面;若透镜表面为凹面且未界定该凹面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凹面。在本文中,每个透镜最靠近被摄物体的表面称为该透镜的物侧面,每个透镜最靠近成像面的表面称为该透镜的像侧面。
还应理解的是,用语“包括”、“包括有”、“具有”、“包含”和/或“包含有”,当在本说明书中使用时表示存在所陈述的特征、元件和/或部件,但不排除存在或附加有一个或多个其它特征、元件、部件和/或它们的组合。此外,当诸如“...中的至少一个”的表述出现在所列特征的列表之后时,修饰整个所列特征,而不是修饰列表中的单独元件。此外,当描述本申请的实施方式时,使用“可”表示“本申请的一个或多个实施方式”。并且,用语“示例性的”旨在指代示例或举例说明。
除非另外限定,否则本文中使用的所有用语(包括技术用语和科学用语)均具有与本申请所属领域普通技术人员的通常理解相同的含义。还应理解的是,用语(例如在常用词典中定义的用语)应被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且将不被以理想化或过度形式化意义解释,除非本文中明确如此限定。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
以下对本申请的特征、原理和其他方面进行详细描述。
根据本申请示例性实施方式的光学成像系统可包括例如七片透镜,即,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜。这七片透镜沿着光轴由物侧至像侧依序排列。
在示例性实施方式中,第一透镜可具有正光焦度或负光焦度;第二透镜可具有正光焦度或负光焦度;第三透镜可具有负光焦度;第四透镜可具有正光焦度或负光焦度;第五透镜可具有负光焦度;第六透镜可具有正光焦度或负光焦度;第七透镜可具有正光焦度或负光焦度。
在示例性实施方式中,第六透镜的物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,各透镜之间可具有空气间隔。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式V1-V2≥70,其中,V1是第一透镜的阿贝数,V2是第二透镜的阿贝数。通过控制第一透镜的阿贝数与第二透镜的阿贝数的差值满足该范围,来实现控制系统的整体色差的目的。更具体地,V1和V2可以满足:V1-V2>74。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式TTL/ImgH<1.3,其中,TTL是第一透镜的物侧面至光学成像系统的成像面沿光轴的距离,ImgH是光学成像系统的成像面上有效像素区域的对角线长的一半。通过控制第一透镜的物侧面至光学成像系统的成像面沿光轴的距离与光学成像系统的成像面上有效像素区域的对角线长的一半的比值在该范围,能够使系统在保证大像面的同时尽可能压缩系统总体长度,从而保证光学成像系统实现超薄效果。示例性地,TTL可以满足8.0mm<TTL<8.3mm,ImgH可以满足6.6mm<ImgH<6.8mm。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式ImgH>6.0,其中,ImgH是光学成像系统的成像面上有效像素区域的对角线长的一半。通过控制光学成像系统的成像面上有效像素区域的对角线长的一半在该范围,可以控制系统的像高大于6,保持系统大像面的属性。更具体地,ImgH可以满足:ImgH>6.3。示例性地,ImgH可以满足6.6mm<ImgH<6.8mm。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式80°<FOV<90°,其中,FOV是光学成像系统的最大视场角。通过控制光学成像系统的最大视场角在该范围,使得光学系统最大视场角大于80度,实现系统广角的特点。更具体地,FOV可以满足:81°<FOV<88°。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式-3.0<f5/R10<-1.5,其中,f5是第五透镜的有效焦距,R10是第五透镜的像侧面的曲率半径。通过控制第五透镜的有效焦距与第五透镜的像侧面的曲率半径的比值在该范围,能够有效的控制系统的象散量,进而可以改善轴外视场的成像质量。更具体地,f5和R10可以满足:-2.9<f5/R10<-1.6。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式-3.0<f7/R14<-1.0,其中,f7是第七透镜的有效焦距,R14是第七透镜的像侧面的曲率半径。通过控制第七透镜的有效焦距与第七透镜的像侧面的曲率半径的比值在该范围,能够控制系统的三阶彗差在合理的范围内,进而能平衡前端光学透镜产生的彗差量,使得系统具有良好的成像质量。更具体地,f7和R14可以满足:-2.8<f7/R14<-1.3。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式1.5<(R12+R11)/(R12-R11)<2.5,其中,R11是第六透镜的物侧面的曲率半径,R12是第六透镜的像侧面的曲率半径。通过控制第六透镜的像侧面的曲率半径与第六透镜的物侧面的曲率半径之和与第六透镜的像侧面的曲率半径与第六透镜的物侧面的曲率半径之差的比值在该范围,使得轴上视场和轴外视场的彗差较小,使成像系统具有良好的成像质量。更具体地,R12和R11可以满足:1.6<(R12+R11)/(R12-R11)<2.3。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式1.5<(R2+R1)/(R2-R1)<2.5,其中,R1是第一透镜的物侧面的曲率半径,R2是第一透镜的像侧面的曲率半径。通过控制第一透镜的像侧面的曲率半径与第一透镜的物侧面的曲率半径之和与第一透镜的像侧面的曲率半径与第一透镜的物侧面的曲率半径之差的比值在该范围,能够有效地控制光学成像系统在第一透镜产生的像差。更具体地,R2和R1可以满足:1.5<(R2+R1)/(R2-R1)<2.3。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式2.0<CT4/CT3<3.0,其中,CT4是第四透镜在光轴上的中心厚度,CT3是第三透镜在光轴上的中心厚度。通过控制第四透镜在光轴上的中心厚度与第三透镜在光轴上的中心厚度的比值在该范围,可以合理配置各透镜的厚度,有效降低镜头的厚度敏感性,可以矫正系统场曲。更具体地,CT4和CT3可以满足:2.2<CT4/CT3<2.8。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式1.0≤ET6/CT6<1.5,其中,ET6是第六透镜的边缘厚度,CT6是第六透镜在光轴上的中心厚度。通过控制第六透镜的边缘厚度与第六透镜在光轴上的中心厚度的比值在该范围,能够有效地控制镜片的厚薄比,有利于提升镜片的加工性。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式1.0≤SAG61/SAG62<1.6,其中,SAG61是第六透镜的物侧面和光轴的交点至第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离,SAG62是第六透镜的像侧面和光轴的交点至第六透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离。通过控制第六透镜的物侧面和光轴的交点至第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离与第六透镜的像侧面和光轴的交点至第六透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离的比值在该范围,有利于降低第六透镜的敏感度,方便镜片的加工成型。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式0.5<SAG71/SAG72<1.5,其中,SAG71是第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离,SAG72是第七透镜的像侧面和光轴的交点至第七透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离。通过控制第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离与第七透镜的像侧面和光轴的交点至第七透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离的比值在该范围,能够有效地控制第七透镜的面型,可以有效地优化第七透镜的鬼像,降低第七透镜出现内反鬼像的风险。更具体地,SAG71和SAG72可以满足0.7<SAG71/SAG72<1.4。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式5.5<T67/T56<11.0,其中,T67是第六透镜和第七透镜在光轴上的间隔距离,T56是第五透镜和第六透镜在光轴上的间隔距离。通过控制第六透镜和第七透镜在光轴上的间隔距离与第五透镜和第六透镜在光轴上的间隔距离的比值在该范围,可以有效地控制镜片间的距离,有利于实现镜头结构的紧凑性,同时有利于矫正轴外像差,提升系统整体像质。更具体地,T67和T56可以满足5.7<T67/T56<10.9。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式0<V5-V3<20,其中,V5是第五透镜的阿贝数,V3是第三透镜的阿贝数。通过控制第五透镜的阿贝数与第三透镜的阿贝数的差值在该范围,有利于平衡系统的像差,提高系统的性能。更具体地,V5和V3可以满足10<V5-V3<19。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式f/EPD≤1.6,其中,f是光学成像系统的有效焦距,EPD是光学成像系统的入瞳直径。通过控制光学成像系统的有效焦距与光学成像系统的入瞳直径的比值在该范围,来控制系统的Fno≤1.6,使系统实现大光圈的特点。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式-4.0<f3/f4<-1.5,其中,f3是第三透镜的有效焦距,f4是第四透镜的有效焦距。通过控制第三透镜的有效焦距与第四透镜的有效焦距的比值在该范围,能够约束第三透镜和第四透镜的有效焦距的比值,从而合理控制两个透镜的场曲贡献量,使得其平衡在合理的状态。更具体地,f3和f4可以满足-3.8<f3/f4<-1.5。示例性地,f3可以满足-69.7mm<f3<-28.3mm,f4可以满足16.5mm<f4<26.4mm。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可满足条件式4.5<T23/T34<14.0,其中,T23是第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离,T34是第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离。通过控制第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离与第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离的比值在该范围,可以有效地控制镜片间的距离,有利于实现镜头结构的紧凑性,同时有利于提升系统整体像质。更具体地,T23和T34可以满足4.7<T23/T34<13.7。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像系统可包括至少一个光阑。光阑可约束光路,控制光强大小。光阑可设置在光学成像系统的适当位置,例如,在物侧与第一透镜之间可设置一光阑,以及在第二透镜与第三透镜之间还可设置一光阑。
在示例性实施方式中,可选地,上述光学成像系统还可包括用于校正色彩偏差的滤光片和/或用于保护位于成像面上的感光元件的保护玻璃。
在示例性实施方式中,光学成像系统的有效焦距f可以例如在6.3mm到6.7mm的范围内,第一透镜的有效焦距f1可以例如在8.1mm到9.1mm的范围内,第二透镜的有效焦距f2可以例如在-76.4mm到152.3mm的范围内,第三透镜的有效焦距f3可以例如在-69.7mm到-28.3mm的范围内,第四透镜的有效焦距f4可以例如在16.5mm到26.4mm的范围内,第五透镜的有效焦距f5可以例如在-14.5mm到-10.1mm的范围内,第六透镜的有效焦距f6可以例如在5.6mm到6.2mm的范围内,第七透镜的有效焦距f7可以例如在-5.8mm到-4.8mm的范围内。
根据本申请的上述实施方式的光学成像系统可采用多片镜片,例如上文所述的七片。通过合理分配各透镜的光焦度、面型等,以及通过合理选择各镜片的阿贝数、折射率等,例如,将一种低折射率高阿贝数的材料应用于设计中,利用材料的特性实现光学成像系统更优的性能,从而更好地满足市场需求。
在本申请的实施方式中,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜的镜面中可至少具有一个非球面镜面,即,第一透镜的物侧面至第七透镜的像侧面中可至少包括一个非球面镜面。非球面透镜的特点是:从透镜中心到透镜周边,曲率是连续变化的。与从透镜中心到透镜周边具有恒定曲率的球面透镜不同,非球面透镜具有更佳的曲率半径特性,具有改善歪曲像差及改善像散像差的优点。采用非球面透镜后,能够尽可能地消除在成像的时候出现的像差,进而改善成像质量。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面中的至少一个为非球面镜面。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
然而,本领域的技术人员应当理解,在未背离本申请要求保护的技术方案的情况下,可改变构成光学成像系统的透镜数量,来获得本说明书中描述的各个结果和优点。例如,虽然在实施方式中以七个透镜为例进行了描述,但是该光学成像系统不限于包括七个透镜。如果需要,该光学成像系统还可包括其它数量的透镜。
下面参照附图进一步描述可适用于上述实施方式的光学成像系统的具体实施例。
实施例1
以下参照图1至图2D描述根据本申请实施例1的光学成像系统。图1示出了根据本申请实施例1的光学成像系统的结构示意图。
如图1所示,光学成像系统沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。光学成像系统具有成像面S17,来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
表1示出了实施例1的光学成像系统的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。
表1
在实施例1中,第一透镜E1至第七透镜E7中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面,各非球面透镜的面型x可利用但不限于以下非球面公式进行限定:
其中,x为非球面沿光轴方向在高度为h的位置时,距非球面顶点的距离矢高;c为非球面的近轴曲率,c=1/R(即,近轴曲率c为上表1中曲率半径R的倒数);k为圆锥系数;Ai是非球面第i-th阶的修正系数。下表2-1和表2-2给出了可用于实施例1中各非球面镜面S1至S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30
表2-1
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -1.4242E-04 5.0431E-05 -6.4468E-05 2.9490E-05 -2.8436E-05 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 6.0110E-05 -3.4295E-05 2.3956E-05 -2.1308E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -3.2136E-05 -1.2294E-05 -6.1047E-07 2.3326E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 5.8937E-05 -5.7560E-05 2.5333E-05 -2.9794E-05 1.2878E-05 -1.4248E-05 5.7073E-06
S5 1.9315E-05 -5.0233E-05 2.2917E-05 -2.0311E-05 1.7610E-05 -1.7188E-05 3.5227E-06
S6 -2.1421E-04 -8.0968E-05 -5.3741E-05 -1.8308E-05 -7.8327E-06 3.7053E-06 8.0882E-06
S7 -1.2737E-04 -3.5264E-04 -8.8576E-05 -1.1791E-04 4.1863E-05 -9.4607E-06 4.1665E-05
S8 6.9972E-04 4.0973E-04 -5.6713E-05 -5.2371E-06 -1.2613E-04 -2.1161E-05 -3.7792E-05
S9 -4.9526E-05 -9.8027E-04 -4.5345E-04 -2.2071E-04 7.8574E-05 -4.7790E-05 5.4312E-05
S10 -5.6652E-04 -9.8813E-04 8.6299E-05 3.8276E-04 -1.7407E-04 -7.4756E-05 4.3638E-05
S11 -6.6599E-03 2.4310E-04 1.0958E-03 3.2159E-04 -4.5966E-04 1.6785E-04 -3.0684E-05
S12 -2.6809E-03 2.5958E-03 -1.7010E-03 7.4264E-04 -3.7200E-04 1.9293E-04 -1.6188E-04
S13 -4.3197E-03 -8.5845E-05 2.1954E-03 -2.6353E-03 8.9382E-04 -1.4097E-04 -1.5594E-04
S14 1.2176E-02 -6.1726E-03 2.4736E-03 -2.3579E-03 1.2087E-03 -5.4511E-04 4.4501E-04
表2-2
图2A示出了实施例1的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的汇聚焦点偏离。图2B示出了实施例1的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图2C示出了实施例1的光学成像系统的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图2D示出了实施例1的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图2A至图2D可知,实施例1所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
实施例2
以下参照图3至图4D描述根据本申请实施例2的光学成像系统。在本实施例及以下实施例中,为简洁起见,将省略部分与实施例1相似的描述。图3示出了根据本申请实施例2的光学成像系统的结构示意图。
如图3所示,光学成像系统沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。光学成像系统具有成像面S17,来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
表3示出了实施例2的光学成像系统的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表4-1和表4-2示出了可用于实施例2中各非球面镜面S1至S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表3
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 -2.0051E-02 -1.3569E-02 -1.6136E-03 -1.5277E-03 2.3852E-04 -3.1933E-04 1.3494E-04
S2 -9.9466E-02 7.0198E-03 -2.9870E-03 2.5847E-04 -7.6480E-04 2.4582E-05 -1.5061E-04
S3 -3.0418E-02 2.7368E-02 3.9769E-03 9.2313E-04 -2.2805E-04 -1.8502E-04 -8.3672E-05
S4 -7.6060E-03 1.5846E-02 3.2264E-03 1.9062E-03 2.7393E-04 2.3673E-04 -5.7040E-05
S5 -2.6729E-01 -1.1026E-02 2.9709E-03 2.1441E-03 4.9061E-04 1.2698E-04 -5.8227E-05
S6 -3.1380E-01 2.6371E-03 9.3138E-03 3.0888E-03 9.8928E-04 -1.5791E-04 -2.2077E-04
S7 -1.9192E-01 -3.3694E-03 -7.2067E-04 3.9022E-03 3.0040E-03 1.5230E-03 -4.1205E-05
S8 -3.2366E-01 -2.4086E-02 3.6171E-04 1.0350E-03 5.5276E-03 2.8550E-03 2.0422E-03
S9 -8.8924E-01 -1.0279E-01 3.6752E-03 1.7197E-02 2.6877E-03 5.5588E-03 1.0744E-03
S10 -2.2133E+00 4.5015E-01 -3.7040E-02 1.4619E-02 -3.1670E-02 1.2798E-02 7.4203E-04
S11 -4.7106E+00 8.7551E-01 5.8429E-02 -8.7488E-02 -2.5470E-02 3.2547E-02 7.9958E-04
S12 -2.0049E+00 -1.0954E-01 1.6301E-01 -9.2197E-02 6.0413E-02 -2.3296E-02 7.7379E-03
S13 -2.5683E+00 1.3758E+00 -6.8302E-01 3.2712E-01 -1.4421E-01 4.2705E-02 -4.4457E-03
S14 -8.4403E+00 2.1759E+00 -6.1422E-01 2.2846E-01 -1.2495E-01 6.0320E-02 -3.2793E-02
表4-1
/>
表4-2
图4A示出了实施例2的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的汇聚焦点偏离。图4B示出了实施例2的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图4C示出了实施例2的光学成像系统的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图4D示出了实施例2的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图4A至图4D可知,实施例2所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
实施例3
以下参照图5至图6D描述了根据本申请实施例3的光学成像系统。图5示出了根据本申请实施例3的光学成像系统的结构示意图。
如图5所示,光学成像系统沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。光学成像系统具有成像面S17,来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
表5示出了实施例3的光学成像系统的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表6-1和表6-2示出了可用于实施例3中各非球面镜面S1至S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
/>
表5
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 -1.5312E-02 -1.2543E-02 -1.1688E-03 -1.5280E-03 2.1159E-04 -3.6481E-04 1.2919E-04
S2 -9.2759E-02 7.2888E-03 -4.1777E-03 2.8270E-05 -6.1496E-04 3.9265E-05 -8.4696E-05
S3 -3.8850E-02 2.6397E-02 2.6058E-03 1.9126E-04 -3.2220E-04 -2.5723E-04 -6.0640E-05
S4 -1.1228E-02 1.4881E-02 3.6720E-03 1.4913E-03 3.6873E-04 1.4285E-04 -8.8878E-06
S5 -2.5031E-01 -9.2231E-03 4.7186E-03 2.2769E-03 4.3457E-04 1.4838E-04 -5.1450E-05
S6 -3.0141E-01 6.5820E-03 9.7179E-03 4.7835E-04 6.7186E-04 -7.0653E-04 -2.8862E-04
S7 -1.8862E-01 -1.7052E-03 -1.7935E-03 2.1415E-03 4.1533E-03 1.2729E-03 3.4381E-04
S8 -3.0935E-01 -2.5869E-02 -1.2348E-03 1.0102E-03 5.6787E-03 2.8258E-03 2.1472E-03
S9 -7.9273E-01 -1.2337E-01 6.2620E-03 1.0099E-02 2.4557E-03 3.1850E-03 1.2843E-03
S10 -1.9275E+00 3.7487E-01 -9.6090E-03 1.7237E-03 -2.4448E-02 8.8289E-03 2.6940E-03
S11 -4.4481E+00 7.6194E-01 9.1416E-02 -8.1359E-02 -2.9262E-02 2.6294E-02 5.3977E-03
S12 -2.0781E+00 -7.3833E-02 1.4971E-01 -8.9293E-02 5.9729E-02 -2.1287E-02 6.9165E-03
S13 -4.4427E+00 1.8179E+00 -8.6414E-01 4.0404E-01 -1.7619E-01 5.2466E-02 -5.8665E-03
S14 -1.0078E+01 2.5872E+00 -7.0625E-01 2.6972E-01 -1.6557E-01 7.6952E-02 -3.8849E-02
表6-1
表6-2
图6A示出了实施例3的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的汇聚焦点偏离。图6B示出了实施例3的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图6C示出了实施例3的光学成像系统的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图6D示出了实施例3的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图6A至图6D可知,实施例3所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
实施例4
以下参照图7至图8D描述了根据本申请实施例4的光学成像系统。图7示出了根据本申请实施例4的光学成像系统的结构示意图。
如图7所示,光学成像系统沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凸面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。光学成像系统具有成像面S17,来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
表7示出了实施例4的光学成像系统的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表8-1和表8-2示出了可用于实施例4中各非球面镜面S1至S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
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表7
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 -1.2448E-02 -1.5565E-02 -1.2102E-03 -2.1586E-03 2.1090E-04 -6.1175E-04 9.9063E-05
S2 -9.3522E-02 6.3593E-03 -4.1703E-03 -2.7360E-04 -6.6678E-04 -4.9058E-05 -9.9002E-05
S3 -4.0110E-02 2.7871E-02 3.2012E-03 5.7311E-05 -3.8812E-04 -3.2945E-04 -7.8346E-05
S4 -1.2720E-02 1.6354E-02 4.3056E-03 1.7780E-03 4.3020E-04 1.8805E-04 -1.5759E-05
S5 -2.4926E-01 -7.4162E-03 4.9285E-03 2.9646E-03 2.7042E-04 2.9451E-04 -1.4670E-04
S6 -2.8965E-01 4.8870E-03 1.0781E-02 -8.5559E-04 -1.4207E-03 -1.8208E-03 -1.1450E-03
S7 -1.9059E-01 -5.8222E-03 1.3116E-03 2.9528E-03 3.6488E-03 1.3852E-03 1.0685E-04
S8 -3.0938E-01 -2.8037E-02 3.1941E-03 2.9646E-03 6.6725E-03 3.2041E-03 2.2108E-03
S9 -7.9050E-01 -1.3175E-01 9.6812E-03 1.2449E-02 3.6446E-03 4.1615E-03 1.6616E-03
S10 -1.9263E+00 3.7337E-01 -1.0738E-02 2.9680E-04 -2.3869E-02 1.0316E-02 1.9765E-03
S11 -4.4515E+00 7.6124E-01 9.2762E-02 -8.3488E-02 -2.9489E-02 2.6390E-02 5.6109E-03
S12 -2.0537E+00 -6.3786E-02 1.4757E-01 -9.2317E-02 5.9633E-02 -2.1852E-02 6.4855E-03
S13 -4.4406E+00 1.8192E+00 -8.6523E-01 4.0591E-01 -1.7527E-01 5.2636E-02 -4.9222E-03
S14 -1.0105E+01 2.5868E+00 -6.9335E-01 2.6804E-01 -1.6957E-01 7.6381E-02 -3.5534E-02
表8-1
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -2.6787E-04 3.5500E-05 -1.3236E-04 1.8405E-05 -6.0758E-05 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 2.7070E-05 -4.4526E-05 -7.9546E-06 -3.0159E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -5.2107E-05 1.5866E-05 -5.9605E-06 1.5875E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 1.7036E-05 -2.7478E-05 2.2158E-06 -1.3395E-05 3.1831E-06 -5.3671E-06 3.5592E-06
S5 9.9132E-05 -8.4246E-05 4.8273E-05 -4.2001E-05 2.5639E-05 -2.4917E-05 1.0369E-05
S6 -5.7528E-04 -4.3790E-04 -1.2411E-04 -1.0313E-04 8.7837E-06 -1.2869E-05 1.7036E-05
S7 6.9341E-05 -3.8235E-04 -4.0586E-05 -1.5479E-04 4.4041E-05 -3.5883E-05 4.9629E-05
S8 7.0812E-04 4.4506E-04 -5.1494E-05 1.5583E-05 -1.2462E-04 -1.8455E-05 -5.9789E-05
S9 7.4933E-04 -1.9264E-04 -1.0663E-04 -1.5687E-04 6.8891E-05 -5.4269E-05 3.4396E-05
S10 -1.2602E-03 -4.5380E-04 1.8586E-04 4.0750E-04 -1.2747E-04 -6.6065E-05 5.8575E-05
S11 -6.2901E-03 -7.3922E-04 1.0567E-03 2.6980E-04 -3.4245E-04 7.6766E-05 -5.4767E-06
S12 -3.5662E-03 2.7804E-03 -1.7870E-03 3.7810E-04 3.6741E-04 2.2773E-04 1.2480E-04
S13 -3.0957E-03 -2.9704E-03 5.8533E-03 -4.3957E-03 1.4155E-03 5.4157E-05 -2.2366E-04
S14 1.7804E-02 -1.1074E-02 4.6479E-03 -3.5461E-03 1.9353E-03 -1.3127E-03 6.3084E-04
表8-2
图8A示出了实施例4的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的汇聚焦点偏离。图8B示出了实施例4的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图8C示出了实施例4的光学成像系统的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图8D示出了实施例4的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图8A至图8D可知,实施例4所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
实施例5
以下参照图9至图10D描述了根据本申请实施例5的光学成像系统。图9示出了根据本申请实施例5的光学成像系统的结构示意图。
如图9所示,光学成像系统沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。光学成像系统具有成像面S17,来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
表9示出了实施例5的光学成像系统的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表10-1和表10-2示出了可用于实施例5中各非球面镜面S1至S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表9
/>
表10-1
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -1.8753E-04 1.0285E-04 -9.0150E-05 4.9596E-05 -4.3869E-05 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 4.6231E-05 -2.3617E-05 7.3001E-06 -1.9406E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -3.6762E-05 2.6856E-06 -9.8241E-06 6.1187E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 2.3601E-05 -1.5379E-05 3.9254E-06 -9.3570E-06 1.7109E-06 -4.1362E-06 1.9858E-06
S5 5.9214E-05 -5.1164E-05 3.6936E-05 -2.6558E-05 2.0063E-05 -2.1953E-05 8.5076E-06
S6 -1.6005E-04 -2.0642E-05 -4.9598E-05 -6.8508E-06 -1.8059E-05 1.4743E-06 1.9503E-06
S7 5.2769E-05 -2.2302E-04 -7.9645E-05 -1.1964E-04 4.8319E-06 -2.5686E-05 3.7468E-05
S8 7.6038E-04 5.5072E-04 3.5034E-06 6.4801E-05 -1.1058E-04 -7.7898E-06 -6.3867E-05
S9 7.8840E-04 -1.3861E-05 -4.9127E-05 -1.0512E-04 4.6877E-05 -4.5370E-05 4.8846E-06
S10 -1.2102E-03 -3.3965E-04 6.8781E-05 3.4771E-04 -4.9417E-05 -4.8124E-05 6.5454E-05
S11 -6.5460E-03 -1.0651E-03 1.2334E-03 1.2093E-04 -2.5834E-04 1.0331E-04 -2.0512E-05
S12 -4.7870E-03 2.7601E-03 -1.6787E-03 2.2627E-04 7.4048E-04 1.8395E-04 2.2273E-04
S13 -4.2677E-03 -1.6593E-03 4.8863E-03 -5.3138E-03 2.2688E-03 -5.7222E-04 -2.1903E-04
S14 1.9160E-02 -1.3824E-02 4.7893E-03 -3.2533E-03 2.3319E-03 -1.7557E-03 9.8820E-04
表10-2
图10A示出了实施例5的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的汇聚焦点偏离。图10B示出了实施例5的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图10C示出了实施例5的光学成像系统的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图10D示出了实施例5的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图10A至图10D可知,实施例5所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
实施例6
以下参照图11至图12D描述了根据本申请实施例6的光学成像系统。图11示出了根据本申请实施例6的光学成像系统的结构示意图。
如图11所示,光学成像系统沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。光学成像系统具有成像面S17,来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
表11示出了实施例6的光学成像系统的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表12-1和表12-2示出了可用于实施例6中各非球面镜面S1至S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表11
表12-1
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -3.8864E-05 2.1763E-05 5.5167E-07 1.8038E-05 -1.5429E-06 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 2.5675E-04 5.5526E-07 9.6391E-05 -3.4029E-07 4.3668E-05 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 2.2881E-05 -1.9413E-05 8.6260E-06 -3.6432E-06 2.3970E-06 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 5.6928E-05 -4.0188E-05 2.4669E-05 -1.8330E-05 8.5167E-06 -8.2698E-06 3.3055E-06
S5 1.3749E-04 -8.5662E-05 5.5794E-05 -4.1810E-05 2.8282E-05 -2.2126E-05 7.5849E-06
S6 -3.8630E-04 -3.7995E-04 -1.5866E-04 -1.2570E-04 -4.0194E-05 -2.9312E-05 -6.8960E-06
S7 1.9927E-04 -1.8843E-04 1.1458E-05 -9.2147E-05 1.9472E-05 -2.6019E-05 2.1666E-05
S8 7.0486E-04 9.2236E-05 -1.0776E-04 -1.4054E-04 -1.0803E-04 -5.7581E-05 -2.4761E-05
S9 -3.5132E-03 -2.2211E-03 -8.2202E-05 6.8140E-04 8.2031E-04 4.1131E-04 1.9923E-04
S10 -2.0500E-03 -1.9813E-03 5.8417E-04 -4.8674E-05 -8.0504E-04 -6.5414E-04 -1.9259E-04
S11 -1.8492E-02 -4.2454E-03 5.8005E-03 3.7038E-03 1.7512E-03 8.8052E-04 3.5505E-04
S12 -2.1340E-03 3.6812E-03 -8.7313E-04 9.5304E-04 1.8541E-05 3.6828E-05 1.0818E-06
S13 -1.6999E-03 -1.6555E-03 2.5745E-03 -2.7033E-03 1.4415E-03 -5.9313E-04 1.3788E-04
S14 9.2322E-03 -7.3077E-03 1.2443E-03 -3.3914E-03 1.2129E-03 -4.1164E-04 6.1777E-04
表12-2
图12A示出了实施例6的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的汇聚焦点偏离。图12B示出了实施例6的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图12C示出了实施例6的光学成像系统的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图12D示出了实施例6的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图12A至图12D可知,实施例6所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
实施例7
以下参照图13至图14D描述了根据本申请实施例7的光学成像系统。图13示出了根据本申请实施例7的光学成像系统的结构示意图。
如图13所示,光学成像系统沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。光学成像系统具有成像面S17,来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
表13示出了实施例7的光学成像系统的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表14-1和表14-2示出了可用于实施例7中各非球面镜面S1至S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表13
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 -4.5990E-02 -1.5684E-02 -4.6280E-03 -1.8721E-03 -4.6100E-04 -2.7656E-04 -2.1292E-05
S2 -1.1870E-01 1.5662E-02 -8.7574E-03 8.5736E-04 -1.0176E-03 4.0946E-04 -5.5529E-05
S3 -6.8706E-02 3.5641E-02 -7.1301E-04 9.6867E-04 -4.4266E-04 -1.3705E-05 -1.1133E-04
S4 -2.5035E-02 2.3381E-02 2.2415E-03 1.5388E-03 3.3219E-05 1.9822E-04 -8.7664E-05
S5 -2.7091E-01 -8.2948E-03 4.8447E-03 1.9805E-03 1.0532E-04 3.5389E-04 -1.3929E-04
S6 -3.2946E-01 3.2221E-04 1.1979E-02 1.6079E-03 -1.3576E-04 -4.9844E-04 -6.5023E-04
S7 -1.6862E-01 -6.3169E-03 -3.3947E-03 3.5833E-03 1.7808E-03 1.4028E-03 1.4725E-04
S8 -3.6406E-01 -1.7921E-02 -2.2292E-03 7.9351E-03 6.2953E-03 3.9464E-03 1.7796E-03
S9 -1.1707E+00 -8.5397E-02 3.7633E-02 4.5895E-02 1.1026E-02 2.9113E-03 -3.9836E-03
S10 -2.3757E+00 5.7350E-01 -7.2703E-02 7.7531E-03 -3.1373E-02 2.0374E-02 4.2965E-04
S11 -5.1772E+00 1.1554E+00 3.8827E-02 -1.3230E-01 -3.2871E-02 6.1822E-02 3.3256E-04
S12 -2.0559E+00 -7.6278E-02 9.3054E-02 -9.1223E-02 5.6932E-02 -1.5774E-02 1.0164E-02
S13 -6.3184E-01 9.1245E-01 -4.9245E-01 2.6203E-01 -1.2020E-01 3.6226E-02 -5.0942E-03
S14 -7.0111E+00 1.6568E+00 -3.4043E-01 1.6341E-01 -1.1549E-01 3.9077E-02 -2.5208E-02
表14-1
/>
表14-2
图14A示出了实施例7的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的汇聚焦点偏离。图14B示出了实施例7的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图14C示出了实施例7的光学成像系统的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图14D示出了实施例7的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图14A至图14D可知,实施例7所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
实施例8
以下参照图15至图16D描述了根据本申请实施例8的光学成像系统。图15示出了根据本申请实施例8的光学成像系统的结构示意图。
如图15所示,光学成像系统沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。光学成像系统具有成像面S17,来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
表15示出了实施例8的光学成像系统的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表16-1和表16-2示出了可用于实施例8中各非球面镜面S1至S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
/>
表15
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 -4.8965E-02 -1.3413E-02 -5.5329E-03 -1.6476E-03 -7.9124E-04 -1.6728E-04 -7.2824E-05
S2 -1.2573E-01 1.5992E-02 -5.8689E-03 -5.7548E-04 -7.8258E-04 -1.7067E-04 -6.2963E-06
S3 -7.3676E-02 3.8662E-02 1.9202E-03 1.3651E-03 -1.6259E-04 -5.3965E-05 -1.4444E-04
S4 -2.3334E-02 1.8049E-02 3.4141E-03 1.2081E-03 5.1286E-04 8.0667E-05 2.8072E-05
S5 -2.7509E-01 -1.2228E-02 3.0900E-03 1.5149E-03 5.9152E-04 1.1374E-04 3.9042E-07
S6 -3.2033E-01 7.0122E-03 1.0639E-02 4.0531E-03 9.9037E-04 -2.0463E-04 -4.3766E-04
S7 -1.6500E-01 -1.0160E-02 1.2670E-03 4.1661E-03 3.5786E-03 9.1878E-04 1.4825E-04
S8 -3.6924E-01 -1.3289E-02 -1.6407E-03 7.5178E-03 7.0815E-03 4.8666E-03 2.0696E-03
S9 -1.1273E+00 -8.2512E-02 3.4021E-02 4.3366E-02 1.2569E-02 5.0516E-03 -3.7907E-03
S10 -2.3965E+00 5.6889E-01 -7.0411E-02 6.6128E-03 -3.2559E-02 2.0079E-02 -1.4937E-03
S11 -5.1550E+00 1.1268E+00 2.1918E-02 -1.2658E-01 -1.5732E-02 4.8797E-02 -8.9605E-03
S12 -1.9903E+00 -8.2550E-02 1.4746E-01 -8.8012E-02 5.7983E-02 -2.2935E-02 8.3176E-03
S13 -6.0387E-01 8.9738E-01 -4.9070E-01 2.5754E-01 -1.2925E-01 4.3431E-02 -2.7871E-03
S14 -6.9848E+00 1.6224E+00 -3.6060E-01 1.5314E-01 -1.0597E-01 3.8765E-02 -2.1591E-02
表16-1
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 9.1887E-05 6.0244E-05 8.5289E-05 3.5322E-05 3.1587E-05 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 6.3220E-05 2.1959E-05 1.3068E-05 -3.1676E-06 4.2943E-06 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 1.4450E-05 -4.3643E-05 1.8530E-05 -1.9323E-05 1.2295E-05 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 -1.0198E-05 -7.3922E-06 -3.3673E-06 -1.1078E-05 2.3360E-06 -8.2451E-06 3.2956E-06
S5 -2.5250E-05 -2.0023E-05 -1.1050E-05 3.1413E-06 -7.3087E-06 3.9920E-07 -2.1702E-06
S6 -2.1780E-04 -1.3944E-04 -3.4700E-05 -9.2672E-06 1.3907E-06 1.3965E-05 1.0173E-05
S7 -2.3023E-04 -1.3572E-04 -1.3802E-04 -3.2271E-06 -2.4509E-05 3.8744E-05 8.2063E-07
S8 8.7264E-04 8.8889E-05 -9.7546E-05 -2.0033E-04 -1.2795E-04 -9.0826E-05 -2.8069E-05
S9 -4.8378E-03 -3.8452E-03 -1.7364E-03 -5.6372E-04 3.9611E-06 5.7978E-05 9.2465E-05
S10 -1.8221E-03 -9.2849E-04 9.6320E-04 2.5421E-04 -4.6080E-04 -3.2507E-04 -9.2119E-05
S11 -7.4840E-03 1.2087E-03 7.9656E-04 3.3806E-04 1.5816E-03 1.1329E-03 2.3214E-04
S12 -1.7028E-03 2.0142E-03 -1.9519E-03 1.1320E-03 1.4036E-07 2.8087E-04 1.3099E-04
S13 -7.3615E-03 1.6402E-03 3.1596E-03 -3.4353E-03 1.7941E-03 -4.3652E-04 1.3670E-04
S14 1.1632E-02 -4.7253E-03 2.5209E-03 -2.4762E-03 1.7716E-03 -6.3186E-05 8.0539E-04
表16-2
图16A示出了实施例8的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的汇聚焦点偏离。图16B示出了实施例8的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图16C示出了实施例8的光学成像系统的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图16D示出了实施例8的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图16A至图16D可知,实施例8所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
此外,实施例1至实施例8中,有效焦距f、各透镜的有效焦距值f1至f7、第一透镜的物侧面至光学成像系统的成像面沿光轴的距离TTL、成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH、光学成像系统的最大视场角FOV以及光学成像系统的光圈数Fno如表17中所示。
参数/实施例 1 2 3 4 5 6 7 8
f(mm) 6.58 6.63 6.45 6.39 6.43 6.62 6.62 6.55
f1(mm) 8.60 8.55 8.23 8.14 8.14 8.31 8.31 9.09
f2(mm) -68.10 -64.49 -59.09 -58.41 -58.42 -76.36 -75.59 152.27
f3(mm) -47.23 -49.91 -42.76 -52.96 -60.09 -68.91 -69.64 -28.35
f4(mm) 17.69 17.71 17.05 18.43 16.55 26.30 26.18 18.61
f5(mm) -14.00 -12.11 -13.09 -12.71 -10.12 -13.15 -13.10 -14.45
f6(mm) 5.97 5.80 6.18 6.05 5.66 5.82 5.82 5.85
f7(mm) -5.25 -5.44 -5.70 -5.69 -5.62 -5.16 -5.16 -4.86
TTL(mm) 8.21 8.26 8.09 8.02 8.06 8.18 8.17 8.13
ImgH(mm) 6.78 6.78 6.78 6.78 6.78 6.63 6.63 6.61
FOV(°) 86.7 86.0 85.5 85.5 85.6 82.3 82.3 86.4
Fno 1.56 1.60 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
表17实施例1至实施例8中各条件式分别满足表18中所示的条件。
条件式/实施例 1 2 3 4 5 6 7 8
TTL/ImgH 1.21 1.22 1.19 1.18 1.19 1.23 1.23 1.23
f3/f4 -2.67 -2.82 -2.51 -2.87 -3.63 -2.62 -2.66 -1.52
f5/R10 -2.68 -2.54 -2.49 -2.46 -1.69 -2.64 -2.63 -2.81
f7/R14 -1.88 -2.13 -2.70 -2.70 -2.69 -1.49 -1.49 -1.44
(R12+R11)/(R12-R11) 1.91 1.90 2.03 1.98 1.69 1.76 1.76 1.79
(R2+R1)/(R2-R1) 1.75 1.73 1.60 1.58 1.57 1.71 1.71 2.01
CT4/CT3 2.51 2.57 2.44 2.37 2.29 2.70 2.70 2.62
ET6/CT6 1.00 1.00 1.08 1.07 1.00 1.34 1.33 1.46
SAG61/SAG62 1.00 1.00 1.08 1.07 1.00 1.39 1.38 1.54
SAG71/SAG72 1.30 1.37 1.11 1.00 1.02 0.98 0.98 0.94
T67/T56 7.22 8.60 8.99 7.99 10.89 6.00 5.99 6.56
T23/T34 4.96 5.14 12.70 13.38 6.02 9.22 9.09 9.80
V1-V2 76.90 76.90 76.90 76.90 76.90 76.90 76.90 76.90
V5-V3 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20
表18
本申请还提供一种成像装置,其设置有电子感光元件以成像,其电子感光元件可以是感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体元件(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)。成像装置可以是诸如数码相机的独立成像设备,也可以是集成在诸如手机等移动电子设备上的成像模块。该成像装置装配有以上描述的光学成像系统。
以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的保护范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离本申请构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。

Claims (15)

1.光学成像系统,其特征在于,沿光轴由物侧至像侧依序包括:
具有正光焦度的第一透镜;
具有光焦度的第二透镜;
具有负光焦度的第三透镜;
具有正光焦度的第四透镜;
具有负光焦度的第五透镜;
具有正光焦度的第六透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;以及
具有负光焦度的第七透镜,
各透镜之间具有空气间隔,
所述光学成像系统满足:
V1-V2≥70,
2.0<CT4/CT3<3.0,以及
0<V5-V3<20,其中,V1为所述第一透镜的阿贝数,V2为所述第二透镜的阿贝数,CT4为所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度,CT3为所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度,V5为所述第五透镜的阿贝数,V3为所述第三透镜的阿贝数;
所述光学成像系统中具有光焦度的透镜的数量是七。
2.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第一透镜的物侧面至所述光学成像系统的成像面沿所述光轴的距离TTL与所述成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:
TTL/ImgH<1.3。
3.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:
ImgH>6.0。
4.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统的最大视场角FOV满足:
80°<FOV<90°。
5.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第五透镜的有效焦距f5与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10满足:
-3.0<f5/R10<-1.5。
6.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第七透镜的有效焦距f7与所述第七透镜的像侧面的曲率半径R14满足:
-3.0<f7/R14<-1.0。
7.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11与所述第六透镜的像侧面的曲率半径R12满足:
1.5<(R12+R11)/(R12-R11)<2.5。
8.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1与所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2满足:
1.5<(R2+R1)/(R2-R1)<2.5。
9.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第六透镜的边缘厚度ET6与所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6满足:
1.0≤ET6/CT6<1.5。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的光学成像系统,其特征在于,所述第六透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG61与所述第六透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第六透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG62满足:
1.0≤SAG61/SAG62<1.6。
11.根据权利要求1至9中任一项所述的光学成像系统,其特征在于,所述第七透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG71与所述第七透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG72满足:
0.5<SAG71/SAG72<1.5。
12.根据权利要求1至9中任一项所述的光学成像系统,其特征在于,所述第六透镜和所述第七透镜在所述光轴上的间隔距离T67与所述第五透镜和所述第六透镜在所述光轴上的间隔距离T56满足:
5.5<T67/T56<11.0。
13.根据权利要求1至9中任一项所述的光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统的有效焦距f与所述光学成像系统的入瞳直径EPD满足:
f/EPD≤1.6。
14.根据权利要求1至9中任一项所述的光学成像系统,其特征在于,所述第三透镜的有效焦距f3与所述第四透镜的有效焦距f4满足:
-4.0<f3/f4<-1.5。
15.根据权利要求1至9中任一项所述的光学成像系统,其特征在于,所述第二透镜和所述第三透镜在所述光轴上的间隔距离T23与所述第三透镜和所述第四透镜在所述光轴上的间隔距离T34满足:
4.5<T23/T34<14.0。
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