CN115933113A - 光学成像系统 - Google Patents

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CN115933113A CN202210632215.XA CN202210632215A CN115933113A CN 115933113 A CN115933113 A CN 115933113A CN 202210632215 A CN202210632215 A CN 202210632215A CN 115933113 A CN115933113 A CN 115933113A
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CN
China
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lens
imaging system
optical imaging
refractive power
optical
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CN202210632215.XA
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许宰赫
金炳贤
梁召渼
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Samsung Electro Mechanics Co Ltd
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Samsung Electro Mechanics Co Ltd
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Abstract

提供了一种光学成像系统。光学成像系统包括从物侧到成像侧依次设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。第一透镜具有正屈光力,而第二透镜具有负屈光力。TTL>10.2mm,并且TTL/(2×IMG HT)≤1.7,其中TTL是在光轴上从第一透镜的物侧面到成像面的距离,并且IMG HT等于成像面的对角线长度的一半。

Description

光学成像系统
相关申请的交叉引用
本申请要求于2021年10月6日在韩国知识产权局提交第10-2021-0132520号韩国专利申请的优先权的权益,上述韩国专利申请的全部公开内容通过引用并入本文中以用于所有目的。
技术领域
以下描述涉及光学成像系统。
背景技术
便携式终端可以包括这样的相机,该相机包括与多个透镜结合的光学成像系统,以执行诸如(但不限于)视频呼叫和图像捕获的操作。
随着由包括在便携式终端中的相机执行的操作逐渐增加,对用于便携式终端的高分辨率相机的需求增加。
具有高像素计数(例如,1300万到1亿像素等)的图像传感器可用于并入便携式终端中的相机中以实现改善的图像质量。
另外,由于便携式终端可以被实现为具有小尺寸,所以设置在便携式终端中的相机也可以被实现为具有减小的尺寸,并且因此,可能期望开发可在具有减小的尺寸的同时实现高分辨率的光学成像系统。
上述信息仅作为背景信息来呈现,以帮助获得对本公开的理解。关于以上中的任何内容是否可以用作关于本公开的现有技术,没有做出确定,也没有做出断言。
发明内容
提供本发明内容部分旨在以简要的形式介绍对发明构思的选择,而在下面的具体实施方式部分中将进一步描述这些发明构思。本发明内容部分目的不在于确认所要求保护的主题的关键特征或必要特征,也不籍此帮助确定所要求保护的主题的范围。
在总的方面,光学成像系统包括从物侧到成像侧依次设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,其中:第一透镜具有正屈光力,并且第二透镜具有负屈光力;以及TTL>10.2mm,并且TTL/(2×IMG HT)≤1.7,其中TTL是在光轴上从第一透镜的物侧面到成像面的距离,并且IMG HT等于成像面的对角线长度的一半。
在光学成像系统中,IMG HT≥4.5mm,其中f是光学成像系统的总焦距。
n2+n3>3.20,其中n2是第二透镜的折射率,以及n3是第三透镜的折射率。
|f/f1+f/f2|<1.2,其中f是光学成像系统的总焦距,f1是第一透镜的焦距,以及f2是第二透镜的焦距。
BFL/f<0.4,其中f是光学成像系统的总焦距,BFL是在光轴上从第五透镜的像侧面到成像面的距离。
0.80≤TTL/f≤1.05,其中f是光学成像系统的总焦距。
0≤D1/f≤0.05,其中f是光学成像系统的总焦距,D1是在光轴上第一透镜的像侧面与第二透镜的物侧面之间的距离。
R1/f≤0.35,其中f是光学成像系统的总焦距,以及R1是第一透镜的物侧面的曲率半径。
第三透镜可以具有正屈光力,第四透镜可以具有负屈光力,并且第五透镜可以具有负屈光力。
第三透镜可以具有正屈光力,第四透镜可以具有正屈光力,并且第五透镜可以具有负屈光力。
第三透镜可以具有负屈光力,第四透镜可以具有正屈光力,并且第五透镜可以具有负屈光力。
光学成像系统还可以包括设置在第五透镜和成像面之间的第六透镜,其中:第三透镜具有正屈光力,第四透镜具有正屈光力,第五透镜具有负屈光力,并且第六透镜具有负屈光力。
光学成像系统还可以包括设置在第五透镜和成像面之间的第六透镜,其中:第三透镜具有正屈光力,第四透镜具有正屈光力,第五透镜具有正屈光力,并且第六透镜具有负屈光力。
第二透镜和第三透镜中的至少一个的折射率可以大于1.64。
第一透镜和第二透镜中的每一个的焦距的绝对值可以小于第三透镜,第四透镜和第五透镜中的每一个的焦距的绝对值。
根据所附权利要求、附图和下面的具体实施方式,其它特征和方面将变得显而易见。
附图说明
图1是示出根据第一示例性实施方式的示例性光学成像系统的图。
图2是示出图1所示的示例性光学成像系统的像差特性的图。
图3是示出根据第二示例性实施方式的示例性光学成像系统的图。
图4是示出图3所示的示例性光学成像系统的像差特性的图。
图5是示出根据第三示例性实施方式的示例性光学成像系统的图。
图6是示出图5所示的示例性光学成像系统的像差特性的图。
图7是示出根据第四示例性实施方式的示例性光学成像系统的图。
图8是示出图7所示的示例性光学成像系统的像差特性的图。
图9是示出根据第五示例性实施方式的示例性光学成像系统的图。
图10是示出图9所示的示例性光学成像系统的像差特性的图。
图11是示出根据第六示例性实施方式的示例性光学成像系统的图。
图12是示出图11所示的示例性光学成像系统的像差特性的图。
图13是示出根据第七示例性实施方式的示例性光学成像系统的图。
图14是示出图13所示的示例性光学成像系统的像差特性的图。
图15是示出在图1所示的示例性光学成像系统中包括反射构件的示例的图。
图16是示出根据示例性实施方式的示例性光学成像系统的非圆形透镜的平面图。
在整个附图和具体实施方式中,相同的附图标记指代相同的元件。出于清楚、说明和方便的目的,附图可能未按照比例绘制,并且附图中元件的相对尺寸、比例和描绘可能被夸大。
具体实施方式
提供以下具体实施方式以帮助读者获得对本文中所描述的方法、装置和/或系统的全面理解。然而,在理解本申请的公开内容之后,本文中所描述的方法、装置和/或系统的各种改变、修改和等同将是显而易见的。例如,本文中所描述的操作的顺序仅仅是示例,并且除了必须以特定顺序发生的操作之外,不限于在本文中所阐述的顺序,而是可以如在理解本申请的公开之后将显而易见的那样进行改变。此外,为了更加清楚和简洁,可以省略对在理解本申请的公开内容之后而已知的特征的描述,但应注意,省略特征和它们的描述也并不是承认它们为公知常识。
本文中所描述的特征可以以不同的形式实施,并且不应被理解为受限于本文中所描述的示例。更确切地,本文中所描述的示例仅被提供来说明在理解本申请的公开内容之后将显而易见的实施在本文中描述的方法、装置和/或系统的许多可能的方式中的一些。
应当注意,在本文中,相对于实施方式或示例使用措辞“可以”(例如,关于实施方式或示例可以包括或实现的内容)意味着存在其中包括或实现这样的特征的至少一个实施方式或示例,而所有的实施方式和示例并不限制于此。
在整个说明书中,当诸如层、区域或基板的元件被描述为位于另一元件“上”、“连接到”或“联接到”另一元件时,该元件可直接位于该另一元件“上”、直接“连接到”或直接“联接到”另一元件,或者可存在介于该元件与该另一元件之间的一个或多个其它元件。相反地,当元件被描述为“直接位于”另一元件“上”、“直接连接到”或“直接联接到”另一元件时,则不存在介于该元件与该另一元件之间的其它元件。
如本文中所使用的,措辞“和/或”包括相关联的所列项目中的任何一项以及任何两项或更多项的任何组合。
尽管在本文中可以使用诸如“第一”、“第二”和“第三”的措辞来描述各种构件、部件、区域、层或部分,但是这些构件、部件、区域、层或部分不受这些措辞的限制。更确切地,这些措辞仅用于将一个构件、部件、区域、层或部分与另一个构件、部件、区域、层或部分区分开。因此,在不背离本文中所描述的示例的教导的情况下,这些示例中提及的第一构件、第一部件、第一区域、第一层或第一部分也可以被称作第二构件、第二部件、第二区域、第二层或第二部分。
诸如“在……之上”、“较上”、“在……之下”和“较下”的空间相对措辞可以在本文中为了描述便利而使用,以描述如附图中所示的一个元件相对于另一个元件的关系。除了涵盖附图中所描绘的定向之外,这些空间相对措辞旨在还涵盖设备在使用或操作中的不同的定向。例如,如果附图中的设备翻转,则描述为位于另一元件“之上”或相对于另一元件“较上”的元件将位于该另一元件“之下”或相对于该另一元件“较下”。因此,根据设备的空间定向,措辞“在……之上”涵盖“在......之上”和“在......之下”的两个定向。该设备还可以以其它方式定向(例如,旋转90度或在其它定向上),并且本文中使用的空间相对措辞应被相应地解释。
本文中使用的术语仅用于描述各种示例,而不用于限制本公开。除非上下文另有明确指示,否则冠词“一”、“一个”和“该”旨在也包括复数形式。措辞“包括”、“包含”和“具有”说明存在所述特征、数字、操作、构件、元件和/或它们的组合,但不排除一个或多个其它特征、数字、操作、构件、元件和/或它们的组合的存在或添加。
由于制造技术和/或公差,可出现附图中所示形状的变化。因此,本文中描述的示例不限于附图中所示的具体形状,而是包括在制造期间出现的形状变化。
可以以在获得对本申请的公开内容的理解之后将显而易见的各种方式组合本文中描述的示例的特征。此外,尽管本文中描述的示例具有多种配置,但是在获得对本申请的公开内容的理解之后将显而易见的其它配置也是可行的。
在下文中,将参考附图如下描述本公开的示例。
一个或多个示例提供了可以实现高分辨率的光学成像系统。
在透镜图中,透镜的厚度、尺寸和形状被夸大,并且具体地,在透镜图中呈现的球面表面或非球面表面的形状仅是示例,但并不限于此。
根据示例性实施方式的光学成像系统可以包括沿着光轴设置的多个透镜。多个透镜可以沿着光轴以预定距离彼此间隔开。
作为示例,光学成像系统包括五个或六个透镜。
在包括在光学成像系统中的透镜之中,最前透镜可以指最靠近物侧(或反射构件)的透镜,并且最后透镜可以指最靠近成像面(或图像传感器)的透镜。
作为示例,在光学成像系统包括五个透镜的实施方式中,第一透镜可以指最靠近物侧(或反射构件)的透镜,并且第五透镜可以指最靠近成像面(或图像传感器)的透镜。
在光学成像系统包括六个透镜的实施方式中,第一透镜可以指最靠近物侧(或反射构件)的透镜,并且第六透镜可以指最靠近成像面(或图像传感器)的透镜。另外,在示例性实施方式中,透镜的曲率半径、厚度、距离和焦距以毫米(mm)表示,并且视场(FOV)以度表示。
在对每个透镜的形状的描述中,其中一个面凸出的配置表示该面的近轴区域部分或近轴区是凸出的,其中一个面凹入的配置表示该面的近轴区域部分或近轴区是凹入的,以及其中一个面是平的配置表示该面的近轴区域部分或近轴区是平的。因此,当透镜的一个面被描述为凸出的时,透镜的边缘部分可以是凹入的。类似地,当透镜的一个面被描述为凹入的时,透镜的边缘部分可以是凸出的。另外,当透镜的一个面被描述为平的时,透镜的边缘部分可以是凸出的或凹入的。
近轴区域可以指邻近光轴的显著窄的区域。
成像面可以指由光学成像系统在其上形成对焦图像的虚拟平面。替代地,成像面可以指图像传感器的在其上接收光的一个表面。
示例性实施方式中的光学成像系统可以包括六个透镜。
在示例中,示例性实施方式中的光学成像系统可以包括从物侧到成像侧依次布置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜。第一透镜至第六透镜可以沿着光轴以预定距离彼此间隔开。
另一示例性实施方式中的光学成像系统可以包括五个透镜。
例如,示例性实施方式中的光学成像系统可以包括从物侧到成像侧依次布置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。第一透镜至第五透镜可以沿着光轴以预定距离彼此间隔开。
然而,示例性实施方式中的光学成像系统可以不仅包括五个透镜或六个透镜,而且可以根据需要进一步包括其它部件。
例如,参照图15,光学成像系统可以进一步包括具有改变光的路径的反射表面的反射构件。反射构件可以配置成将光学构件改变90度(仅作为示例)。作为示例,反射构件可以实现为反射镜或棱镜。
反射构件可以设置在多个透镜的前面。作为示例,反射构件可以设置在第一透镜的前面(例如,比第一透镜更靠近物侧)。因此,在一个或多个示例中,最靠近物侧设置的透镜可以是最靠近反射构件设置的透镜。
光学成像系统还可以包括将对象的入射图像转换为电信号的图像传感器。
光学成像系统还可以包括阻挡红外线的红外截止滤光器(以下称为“滤光器”)。滤光器可以设置在最靠近成像面设置的透镜(第五透镜或第六透镜)与成像面之间。
光学成像系统还可以包括调节光量的光阑。
包括在示例性实施方式中的光学成像系统中的所有透镜可以由塑料材料形成。
此外,每个透镜可以由具有与相邻透镜的光学特性不同的光学特性的塑料材料形成。
参照图16,光学成像系统的透镜中的至少一些可以具有非圆形平面形状。在示例中,最前透镜和最后透镜可以具有非圆形平面形状。其它透镜可以具有非圆形平面形状或圆形平面形状。
非圆形透镜可以具有四个侧表面,并且两个侧表面形成为彼此相对。此外,彼此相对的侧表面可以具有对应的形状。
在示例中,第一透镜可以具有第一侧表面、第二侧表面、第三侧表面和第四侧表面。第一侧表面和第二侧表面设置成相对于光轴彼此相对,并且第三侧表面和第四侧表面设置成相对于光轴彼此相对。第三侧表面和第四侧表面中的每一个可以连接第一侧表面和第二侧表面。
当在光轴方向上观察时,第一透镜的第一侧表面和第二侧表面可以具有弧形形状,并且第三侧表面和第四侧表面可以具有基本上线性的形状。
第三侧表面和第四侧表面中的每一个可以连接第一侧表面和第二侧表面。此外,第三侧表面和第四侧表面可以相对于光轴对称,并且可以形成为彼此平行。
非圆形透镜可以具有与光轴相交的第一轴和第二轴。在示例中,第一轴可以是在穿过光轴的同时连接第一侧表面和第二侧表面的轴,并且第二轴可以是在穿过光轴的同时连接第三侧表面和第四侧表面的轴。第一轴和第二轴可以彼此垂直,并且第一轴的长度可以大于第二轴的长度。
在示例中,第一透镜可以具有与光轴相交并且彼此垂直的两个轴,并且两个轴中的一个轴的长度可以大于两个轴中另一个轴的长度。
参照图16,光学成像系统的所有透镜可以包括光学部分10和凸缘部分30。
光学部分10可以是其中呈现透镜的光学性能的部分。在示例中,从对象反射的光可以在通过光学部分10时被折射。
光学部分10可以具有屈光力并且可以具有非球面形状。
另外,光学部分10可以具有物侧面(面向物侧的表面)和像侧面(面向成像侧的表面)(物侧面在图16中示出)。
凸缘部分30可以是将透镜固定到另一部件(例如,透镜镜筒或另一透镜)的部分。
凸缘部分30可以从光学部分10的至少一部分的外围延伸,并且可以形成为与光学部分10集成为一体。
在非圆形透镜中,光学部分10和凸缘部分30可以形成为非圆形。在示例中,当在光轴方向上观察时,光学部分10和凸缘部分30可以是非圆形的(参见图16)。替代地,光学部分10可以形成为圆形的,而凸缘部分30可以形成为非圆形的。
光学部分10可以包括第一边缘11、第二边缘12、第三边缘13和第四边缘14。第一边缘11和第二边缘12可以设置成彼此相对,并且第三边缘13和第四边缘14可以设置成彼此相对。
第三边缘13和第四边缘14中的每一个可以连接第一边缘11和第二边缘12。
第一边缘11和第二边缘12可以设置成相对于光轴彼此相对,并且第三边缘13和第四边缘14可以设置成相对于光轴彼此相对。
当在光轴方向上观察时,第一边缘11和第二边缘12可以具有弧形形状,并且第三边缘13和第四边缘14可以具有基本上线性的形状。第三边缘13和第四边缘14可以形成为相对于光轴(Z轴)对称并且彼此平行。
第一边缘11和第二边缘12之间的最短距离可以大于第三边缘13和第四边缘14之间的最短距离。
光学部分10可以具有长轴“a”和短轴“b”。在示例中,当从光轴方向观察时,在穿过光轴的同时以最短距离连接第三边缘13和第四边缘14的线段可以是短轴“b”,并且在穿过光轴并垂直于短轴“b”的同时连接第一边缘11和第二边缘12的线段可以是长轴“a”。
在该示例中,长轴“a”的一半可以是最大有效半径,而短轴“b”的一半可以是最小有效半径。
假定图16所示的透镜是最前透镜(例如,第一透镜),则最前透镜的物侧面的最大有效半径是图16的附图标记L1S1el,最前透镜的物侧面的最小有效半径是图16的附图标记L1S1es。
凸缘部分30可以包括第一凸缘部分31和第二凸缘部分32。第一凸缘部分31可以从光学部分10的第一边缘11延伸,并且第二凸缘部分32可以从光学部分10的第二边缘12延伸。
光学部分10的第一边缘11可以指邻近第一凸缘部分31的部分,并且光学部分10的第二边缘12可以指邻近第二凸缘部分32的部分。
光学部分10的第三边缘13可以指光学部分10的未形成凸缘部分30的一个侧表面,并且光学部分10的第四边缘14可以指光学部分10的未形成凸缘部分30的另一侧表面或相对侧表面。
第一透镜和第五透镜中的每一个的有效半径可以大于其它透镜中的每一个的有效半径。
术语“有效半径”是指每个透镜的、光实际通过的一个面(物侧面和像侧面)的半径。在示例中,术语“有效半径”可以指每个透镜的光学部分的半径。
非圆形透镜可以具有最大有效半径(在穿过光轴的同时连接第一边缘11和第二边缘12的直线的一半)和最小有效半径(在穿过光轴的同时连接第三边缘13和第四边缘14的直线的一半)。
在一个或多个示例中,除非另有说明,否则术语“有效半径”可以指最大有效半径。
多个透镜中的每一个可以具有至少一个非球面表面。
也就是说,每个透镜的第一面和第二面中的至少一个可以是非球面表面。每个透镜的非球面表面表示如下:
等式1:
Figure BDA0003676206370000101
在等式1中,c是透镜的曲率(曲率半径的倒数),K是圆锥常数,Y是在与光轴垂直的方向上从透镜的非球面表面上的一个点到光轴的距离。另外,常数A到J是非球面系数。Z是在光轴方向上从透镜的非球面表面上的一个点到非球面的顶点的距离。
包括第一透镜到第六透镜的光学成像系统可以依次从物侧到成像侧分别具有正屈光力、负屈光力、正屈光力、正屈光力、负屈光力和负屈光力,或者可以依次从物侧到成像侧分别具有正屈光力、负屈光力、正屈光力、正屈光力、正屈光力和负屈光力。
包括第一透镜到第五透镜的光学成像系统可以依次从物侧到成像侧分别具有正屈光力、负屈光力、正屈光力、负屈光力和负屈光力,或者可以依次从物侧到成像侧分别具有正屈光力、负屈光力、正屈光力、正屈光力和负屈光力,或者可以依次从物侧到成像侧分别具有正屈光力、负屈光力、负屈光力、正屈光力和负屈光力。
示例性实施方式中的光学成像系统可以满足如下条件表达式中的至少一个:
条件表达式1:TTL>10.2mm
条件表达式2:10.2mm<TTL<16mm
条件表达式3:TTL/(2x IMG HT)≤1.7
条件表达式4:1.2<TTL/(2x IMG HT)≤1.7
条件表达式5:1.5<f/IMG HT<3.5
条件表达式6:IMG HT≥4.5mm
条件表达式7:n2+n3>3.20
条件表达式8:|f/f1+f/f2|<1.2
条件表达式9:0≤D1/f≤0.05
条件表达式10:0.80≤TTL/f≤1.05
条件表达式11:R1/f≤0.35
条件表达式12:BFL/f<0.4
在条件表达式中,f是光学成像系统的总焦距,f1是第一透镜的焦距,以及f2是第二透镜的焦距。
在条件表达式中,n2是第二透镜的折射率,以及n3是第三透镜的折射率。
在条件表达式中,TTL是在光轴上从最前透镜或第一透镜的物侧面到成像面的距离,以及BFL是在光轴上从最后透镜的像侧面到成像面的距离。
在条件表达式中,D1是在光轴上第一透镜的像侧面与第二透镜的物侧面之间的距离,R1是第一透镜的物侧面的曲率半径,以及IMG HT等于成像面的对角线长度的一半。
示例性实施方式中的光学成像系统可以具有摄远透镜的特性,该摄远透镜具有相对窄的视场和相对长的焦距。
另外,示例性实施方式中的光学成像系统可以配置成具有成像面的相对大的对角线长度。在示例中,图像传感器的有效成像区域可以是宽的(例如,高像素图像传感器)。
因此,当裁剪所捕获的图像时,可以在不降低图像质量的情况下捕获各种放大率的图像。
第二透镜和第三透镜中的至少一个可以具有大于1.64的折射率。
第一透镜和第二透镜中的每一个的焦距的绝对值可以小于其它透镜中的每一个的焦距的绝对值。
将参考图1和图2描述根据第一示例性实施方式的光学成像系统。
第一示例性实施方式中的光学成像系统100可以包括这样的光学系统,该光学系统包括第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140、第五透镜150和第六透镜160,并且还可以包括滤光器170和图像传感器IS。
第一示例性实施方式中的光学成像系统100可以在图像传感器IS的成像面180上形成对焦图像。成像面180可以指由光学成像系统100在其上形成对焦图像的表面。在示例中,成像面180可以指在图像传感器IS的在其上接收光的一个表面。
尽管在图1中未示出,但是光学成像系统100还可以包括设置在第一透镜110的前面并且具有改变光的路径的反射表面的反射构件R(参见图15)。在第一示例性实施方式中,反射构件R可以是棱镜,但是也可以实现为反射镜。
每个透镜的透镜特性(曲率半径、透镜的厚度或透镜之间的距离、折射率、阿贝数和焦距)在下面的表1中列出。
表1
Figure BDA0003676206370000121
Figure BDA0003676206370000131
第一示例性实施方式中的光学成像系统的总焦距f为15mm,并且IMG HT为5.128mm。
在第一示例性实施方式中,第一透镜110可以具有正屈光力,并且第一透镜110的第一面可以是凸出的,并且第一透镜110的第二面也可以是凸出的。
第二透镜120可以具有负屈光力,第二透镜120的第一面可以是凸出的,并且第二透镜120的第二面可以是凹入的。
第三透镜130可以具有正屈光力,第三透镜130的第一面可以是凸出的,并且第三透镜130的第二面可以是凹入的。
第四透镜140可以具有正屈光力,第四透镜140的第一面可以是凸出的,并且第四透镜140的第二面可以是凹入的。
第五透镜150可以具有负屈光力,第五透镜150的第一面可以是凸出的,并且第五透镜150的第二面可以是凹入的。
第六透镜160可以具有负屈光力,第六透镜160的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且第六透镜160的第二面可以在近轴区域中是凹入的。
另外,第六透镜160可以具有形成在第一面和第二面中的至少一个上的至少一个反曲点。在示例中,第六透镜160的第二面可以在近轴区域中是凹入的,并且在除了近轴区域之外的部分中是凸出的。
第一透镜110到第六透镜160的每个面可以具有下面表2中列出的非球面系数。在示例中,第一透镜110到第六透镜160的物侧面和像侧面可以是非球面的。
表2
Figure BDA0003676206370000132
Figure BDA0003676206370000141
上述配置的光学成像系统100可以具有图2所示的像差特性。
将参考图3和图4描述根据第二示例性实施方式的光学成像系统。
第二示例性实施方式中的光学成像系统200可以包括这样的光学系统,该光学系统包括第一透镜210、第二透镜220、第三透镜230、第四透镜240、第五透镜250和第六透镜260,并且还可以包括滤光器270和图像传感器IS。
第二示例性实施方式中的光学成像系统200可以在成像面280上形成对焦图像。成像面280可以指由光学成像系统200在其上形成对焦图像的图像传感器IS的表面。在示例中,成像面280可以指图像传感器IS的在其上接收光的一个表面。
尽管在图3中未示出,但是光学成像系统200还可以包括设置在第一透镜210的前面并且具有改变光的路径的反射表面的反射构件R(参见图15)。在第二示例性实施方式中,反射构件R可以是棱镜,但是也可以实现为反射镜。
每个透镜的透镜特性(曲率半径、透镜的厚度或透镜之间的距离、折射率、阿贝数和焦距)在下面的表3中列出。
表3
面编号 标记 曲率半径 厚度或距离 折射率 阿贝数 焦距
S1 第一透镜 4.9489607 2.000 1.537 55.7 9.14375
S2 -556.8638 0.050
S3 第二透镜 35.489609 0.650 1.646 23.5 -8.68276
S4 4.8058549 1.500
S5 第三透镜 4.0957987 0.722 1.679 19.2 44.0122
S6 4.4080644 0.300
S7 第四透镜 4.9340121 0.614 1.537 55.7 29.4635
S8 6.8575524 0.500
S9 第五透镜 6.794379 0.775 1.646 23.5 144.143
S10 7.0017622 3.797
S11 第六透镜 5.0156608 0.800 1.537 55.7 -54.7209
S12 4.0457338 3.000
S13 滤光器 无穷大 0.210 1.519 64.2
S14 无穷大 0.813
S15 成像面 无穷大  
第二示例性实施方式中的光学成像系统的总焦距f为15mm,并且IMG HT为5.4mm。
在第二示例性实施方式中,第一透镜210可以具有正屈光力,并且第一透镜210的第一面和第一透镜210的第二面也可以是凸出的。
第二透镜220可以具有负屈光力,第二透镜220的第一面可以是凸出的,并且第二透镜220的第二面可以是凹入的。
第三透镜230可以具有正屈光力,第三透镜230的第一面可以是凸出的,并且第三透镜230的第二面可以是凹入的。
第四透镜240可以具有正屈光力,第四透镜240的第一面可以是凸出的,并且第四透镜240的第二面可以是凹入的。
第五透镜250可以具有正屈光力,第五透镜250的第一面可以是凸出的,并且第五透镜250的第二面可以是凹入的。
第六透镜260可以具有负屈光力,第六透镜260的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且第六透镜260的第二面可以在近轴区域中是凹入的。
另外,第六透镜260可以具有形成在第一面和第二面中的至少一个上的至少一个反曲点。在示例中,第六透镜260的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凹入的。另外,第六透镜260的第二面可以在近轴区域中是凹入的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凸出的。
第一透镜210到第六透镜260的每个面可以具有如下面的表4所示的非球面系数。在示例中,第一透镜210到第六透镜260的物侧面和像侧面都可以是非球面的。
表4
S1 S2 S3 S4 S5 S6
圆锥常数(K) -0.67258 -99.00000 97.49800 0.00000 0.00000 -0.07552
4阶系数(A) 1.5128E-05 2.2191E-04 -6.5288E-05 -1.1672E-03 -5.5861E-04 -8.1068E-04
6阶系数(B) -1.5868E-05 -7.7041E-06 1.6242E-05 -5.8934E-05 -4.6455E-05 -2.2661E-05
8阶系数(C) -1.0719E-06 -9.8215E-07 -9.0232E-07 2.7014E-07 -1.8291E-08 -1.9193E-06
10阶系数(D) -4.0847E-08 -9.5109E-08 -1.2800E-07 1.9644E-07 3.5870E-07 2.5331E-08
12阶系数(E) -1.5147E-09 -4.2905E-09 -1.3036E-08 -1.2270E-08 2.9772E-08 1.9633E-07
14阶系数(F) -2.8803E-11 -1.9582E-10 -8.6113E-10 -4.2051E-09 6.5213E-09 4.5778E-08
16阶系数(G) 4.5059E-12 -2.7803E-11 -3.7076E-11 -7.5074E-10 5.2618E-10 4.1697E-09
18阶系数(H) -9.5468E-13 1.8389E-12 3.6135E-13 -5.5324E-11 2.0863E-11 -1.7698E-10
20阶系数(J) 2.5397E-14 1.6251E-13 3.2132E-13 1.1687E-11 -1.7045E-11 -2.1568E-10
S7 S8 S9 S10 S11 S12
圆锥常数(K) 0.26498 -0.92638 -2.57360 1.02810 -8.37140 -5.03820
4阶系数(A) -9.9991E-04 -3.6957E-04 -1.9038E-03 -1.3893E-03 -4.0396E-03 -4.6693E-03
6阶系数(B) 8.2990E-05 7.6680E-05 -6.8259E-05 2.0829E-04 -1.1804E-04 1.7996E-05
8阶系数(C) 1.3755E-05 3.2877E-05 -3.0848E-06 -3.7592E-05 1.1598E-05 7.6129E-06
10阶系数(D) 4.8742E-06 6.5958E-06 -4.1405E-06 -6.7933E-06 4.8391E-07 1.3341E-08
12阶系数(E) 5.8840E-07 4.2469E-07 -6.8348E-07 2.3833E-07 -1.5465E-08 -2.4877E-08
14阶系数(F) 6.6712E-08 5.1166E-08 -3.2432E-08 6.8499E-09 -3.7533E-09 -9.9716E-10
16阶系数(G) 6.4327E-09 5.9823E-09 4.1342E-09 -4.1045E-09 1.3933E-14 1.9553E-10
18阶系数(H) 2.0057E-10 4.6032E-11 1.9997E-09 2.2852E-09 -3.0871E-12 -1.1070E-11
20阶系数(J) -3.2966E-10 -1.1904E-10 -1.4404E-10 -1.1245E-10 8.2208E-13 2.8425E-13
另外,上述配置的光学成像系统200可以具有图4所示的像差特性。
将参考图5和图6描述根据第三示例性实施方式的光学成像系统300。
第三示例性实施方式中的光学成像系统300可以包括这样的光学系统,该光学系统包括第一透镜310、第二透镜320、第三透镜330、第四透镜340和第五透镜350,并且还可以包括滤光器370和图像传感器IS。
第三示例性实施方式中的光学成像系统300可以在图像传感器IS的成像面380上形成对焦图像。成像面380可以指由光学成像系统300在其上形成对焦图像的表面。在示例中,成像面380可以指图像传感器IS的在其上接收光的一个表面。
尽管在图5中未示出,但是光学成像系统300还可以包括设置在第一透镜310的前面并且具有改变光的路径的反射表面的反射构件R(参见图15)。在第三示例性实施方式中,反射构件R可以是棱镜,但是也可以实现为反射镜。
每个透镜的透镜特性(曲率半径、透镜的厚度或透镜之间的距离、折射率、阿贝数和焦距)在下面的表5中列出。
表5
面编号 标记 曲率半径 厚度或距离 折射率 阿贝数 焦距
S1 第一透镜 4.2994663 2.000 1.537 55.7 6.523
S2 -15.76502 0.050
S3 第二透镜 -16.46547 0.500 1.646 23.5 -5.98498
S4 5.0925379 0.957
S5 第三透镜 4.2766847 1.155 1.679 19.2 8.981
S6 13.358993 0.050
S7 第四透镜 5.7826016 0.400 1.537 55.7 -18.6452
S8 3.8549855 3.389
S9 第五透镜 7.9053798 0.500 1.646 23.5 -31.2964
S10 5.2564001 3.000
S11 滤光器 无穷大 0.210 1.519 64.2
S12 无穷大 1.887
S13 成像面 无穷大  
第三示例性实施方式中的光学成像系统300的总焦距f为15mm,并且IMG HT为5.4mm。
在第三示例性实施方式中,第一透镜310可以具有正屈光力,并且第一透镜310的第一面可以是凸出的,并且第一透镜310的第二面可以是凸出的。
第二透镜320可以具有负屈光力,并且第二透镜320的第一面可以是凹入的,并且第二透镜320的第二面可以是凹入的。
第三透镜330可以具有正屈光力,第三透镜330的第一面可以是凸出的,并且第三透镜330的第二面可以是凹入的。
第四透镜340可以具有负屈光力,第四透镜340的第一面可以是凸出的,并且第四透镜340的第二面可以是凹入的。
第五透镜350可以具有负屈光力,第五透镜350的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且第五透镜350的第二面可以在近轴区域中是凹入的。
另外,第五透镜350可以具有形成在第一面和第二面中的至少一个上的至少一个反曲点。在示例中,第五透镜350的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凹入的。第五透镜350的第二面可以在近轴区域中是凹入的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凸出的。
第一透镜310到第五透镜350的每个面可以具有如下面的表6所示的非球面系数。在示例中,第一透镜310到第五透镜350的物侧面和像侧面都可以是非球面的。
表6
Figure BDA0003676206370000181
Figure BDA0003676206370000191
上述配置的光学成像系统300可以具有图6所示的像差特性。
将参考图7和图8描述根据第四示例性实施方式的光学成像系统400。
第四示例性实施方式中的光学成像系统400可以包括这样的光学系统,该光学系统包括第一透镜410、第二透镜420、第三透镜430、第四透镜440和第五透镜450,并且还可以包括滤光器470和图像传感器IS。
第四示例性实施方式中的光学成像系统400可以在图像传感器IS的成像面480上形成对焦图像。成像面480可以指由光学成像系统400在其上形成对焦图像的表面。作为示例,成像面480可以指图像传感器IS的在其上接收光的一个表面。
尽管在图7中未示出,但是光学成像系统400还可以包括设置在第一透镜410的前面并且具有改变光的路径的反射表面的反射构件R(参见图15)。在第四示例性实施方式中,反射构件R可以是棱镜,但是也可以实现为反射镜。
每个透镜的透镜特性(曲率半径、透镜的厚度或透镜之间的距离、折射率、阿贝数和焦距)在下面的表7中列出。
表7
Figure BDA0003676206370000192
Figure BDA0003676206370000201
第四示例性实施方式中的光学成像系统400的总焦距f为14.9997mm,并且IMG HT为5.4mm。
在第四示例性实施方式中,第一透镜410可以具有正屈光力,并且第一透镜410的第一面可以是凸出的,并且第一透镜410的第二面可以是凸出的。
第二透镜420可以具有负屈光力,并且第二透镜420的第一面可以是凹入的,并且第二透镜420的第二面可以是凹入的。
第三透镜430可以具有正屈光力,第三透镜430的第一面可以是凸出的,并且第三透镜430的第二面可以是凹入的。
第四透镜440可以具有负屈光力,第四透镜440的第一面可以是凸出的,并且第四透镜440的第二面可以是凹入的。
第五透镜450可以具有负屈光力,第五透镜450的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且第五透镜450的第二面可以在近轴区域中是凹入的。
另外,第五透镜450可以具有形成在第一面和第二面中的至少一个上的至少一个反曲点。在示例中,第五透镜450的第一面可以在近轴区域中是凸出的,而在除了近轴区域之外的部分或区域中是凹入的。第五透镜450的第二面可以在近轴区域中是凹入的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凸出的。
第一透镜410到第五透镜450的每个面可以具有如下面的表8所示的非球面系数。在示例中,第一透镜410到第五透镜450的物侧面和像侧面都可以是非球面的。
表8
Figure BDA0003676206370000202
Figure BDA0003676206370000211
另外,上述配置的光学成像系统400可以具有图8所示的像差特性。
将参考图9和图10描述根据第五示例性实施方式的光学成像系统500。
第五示例性实施方式中的光学成像系统500可以包括这样的光学系统,该光学系统包括第一透镜510、第二透镜520、第三透镜530、第四透镜540和第五透镜550,并且还可以包括滤光器570和图像传感器IS。
第五示例性实施方式中的光学成像系统500可以在图像传感器IS的成像面580上形成对焦图像。成像面580可以指由光学成像系统500在其上形成对焦图像的表面。在示例中,成像面580可以指图像传感器IS的在其上接收光的一个表面。
尽管在图9中未示出,但是光学成像系统500还可以包括设置在第一透镜510的前面并且具有改变光的路径的反射表面的反射构件R(参见图15)。在第五示例性实施方式中,反射构件R可以是棱镜,但是也可以实现为反射镜。
每个透镜的透镜特性(曲率半径、透镜的厚度或透镜之间的距离、折射率、阿贝数和焦距)在表9中列出。
表9
面编号 标记 曲率半径 厚度或距离 折射率 阿贝数 焦距
S1 第一透镜 4.40444 1.954 1.537 55.7 6.880
S2 -19.2806 0.120
S3 第二透镜 -17.4567 0.666 1.644 23.5 -6.91172
S4 6.06424 1.000
S5 第三透镜 5.08995 0.863 1.656 21.5 17.847
S6 8.40284 0.374
S7 第四透镜 7.00548 0.554 1.667 20.4 130.743
S8 7.37695 2.800
S9 第五透镜 14.4676 0.676 1.537 55.7 -19.9373
S10 6.05004 3.000
S11 滤光器 无穷大 0.210 1.518 64.2
S12 无穷大 1.883
S13 成像面 无穷大  
根据第五示例性实施方式的光学成像系统500的总焦距f为15mm,并且IMG HT为5.128mm。
在第五示例性实施方式中,第一透镜510可以具有正屈光力,并且第一透镜510的第一面可以是凸出的,并且第一透镜510的第二面可以是凸出的。
第二透镜520可以具有负屈光力,并且第二透镜520的第一面可以是凹入的,并且第二透镜520的第二面可以是凹入的。
第三透镜530可以具有正屈光力,第三透镜530的第一面可以是凸出的,而第三透镜530的第二面可以是凹入的。
第四透镜540可以具有正屈光力,第四透镜540的第一面可以是凸出的,并且第四透镜540的第二面可以是凹入的。
第五透镜550可以具有负屈光力,第五透镜550的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且第五透镜550的第二面可以在近轴区域中是凹入的。
另外,第五透镜550可以具有形成在第一面和第二面中的至少一个上的至少一个反曲点。在示例中,第五透镜550的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凹入的。第五透镜550的第二面可以在近轴区域中是凹入的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凸出的。
第一透镜510到第五透镜550的每个面可以具有如下面的表10所示的非球面系数。在示例中,第一透镜510到第五透镜550的物侧面和像侧面都可以是非球面的。
表10
S1 S2 S3 S4 S5
圆锥常数(K) -0.67151 -2.06050 -67.39700 0.51600 0.48287
4阶系数(A) -9.7544E-04 8.9298E-03 5.3855E-04 9.6592E-04 1.3533E-02
6阶系数(B) 3.7070E-03 -2.8714E-02 -2.2026E-02 -2.3244E-02 -3.6408E-02
8阶系数(C) -4.9650E-03 3.9580E-02 3.3095E-02 3.9136E-02 5.8110E-02
10阶系数(D) 4.1990E-03 -2.8768E-02 -2.4019E-02 -4.1540E-02 -6.7755E-02
12阶系数(E) -2.3418E-03 1.2652E-02 9.9311E-03 3.0969E-02 5.6345E-02
14阶系数(F) 8.9903E-04 -3.5434E-03 -2.2711E-03 -1.6822E-02 -3.3560E-02
16阶系数(G) -2.4448E-04 6.2316E-04 1.5889E-04 6.7901E-03 1.4514E-02
18阶系数(H) 4.7772E-05 -5.9034E-05 6.6690E-05 -2.0467E-03 -4.5935E-03
20阶系数(J) -6.7196E-06 -1.1844E-07 -2.4662E-05 4.5742E-04 1.0621E-03
S6 S7 S8 S9 S10
圆锥常数(K) -1.25120 1.48320 1.75320 -95.98000 -54.35500
4阶系数(A) 1.8194E-02 4.6046E-02 3.1108E-02 -2.1824E-02 3.0220E-03
6阶系数(B) -3.4014E-02 -2.0546E-01 -1.7731E-01 -6.6542E-03 -1.8476E-02
8阶系数(C) 3.1043E-02 5.2291E-01 5.7733E-01 1.5928E-02 1.7662E-02
10阶系数(D) -1.6899E-02 -9.0013E-01 -1.2497E+00 -1.8903E-02 -1.3015E-02
12阶系数(E) 2.3405E-03 1.0763E+00 1.8722E+00 1.4688E-02 7.2515E-03
14阶系数(F) 4.7088E-03 -9.1427E-01 -1.9899E+00 -7.7684E-03 -2.9614E-03
16阶系数(G) -4.6141E-03 5.6129E-01 1.5263E+00 2.8613E-03 8.7898E-04
18阶系数(H) 2.2951E-03 -2.5123E-01 -8.5201E-01 -7.4334E-04 -1.8951E-04
20阶系数(J) -7.3358E-04 8.1937E-02 3.4585E-01 1.3645E-04 2.9590E-05
另外,上述配置的光学成像系统500可以具有图10所示的像差特性。
将参考图11和图12描述根据第六示例性实施方式的光学成像系统600。
第六示例性实施方式中的光学成像系统600可以包括这样的光学系统,该光学系统包括第一透镜610、第二透镜620、第三透镜630、第四透镜640和第五透镜650,并且还可以包括滤光器670和图像传感器IS。
根据第六示例性实施方式的光学成像系统600可以在图像传感器IS的成像面680上形成对焦图像。成像面680可以指由光学成像系统600在其上形成对焦图像的表面。在示例中,成像面680可以指图像传感器IS的在其上接收光的一个表面。
尽管在图11中未示出,但是光学成像系统600还可以包括设置在第一透镜610的前面并且具有改变光的路径的反射表面的反射构件R。在第六示例性实施方式中,反射构件R可以是棱镜,但是也可以实现为反射镜。
每个透镜的透镜特性(曲率半径、透镜的厚度或透镜之间的距离、折射率、阿贝数和焦距)在下面的表11中列出。
表11
面编号 标记 曲率半径 厚度或距离 折射率 阿贝数 焦距
S1 第一透镜 4.3645 1.978 1.537 55.7 6.910
S2 -20.7455 0.130
S3 第二透镜 -19.5126 0.604 1.644 23.5 -7.10304
S4 6.04801 1.153
S5 第三透镜 5.10122 0.878 1.656 21.5 17.923
S6 8.39967 0.325
S7 第四透镜 7.26265 0.500 1.667 20.4 229.705
S8 7.41438 2.800
S9 第五透镜 14.3727 0.618 1.537 55.7 -20.4303
S10 6.12583 3.000
S11 滤光器 无穷大 0.210 1.518 64.2
S12 无穷大 1.901
S13 成像面 无穷大  
第六示例性实施方式中的光学成像系统600的总焦距f为15.0001mm,并且IMG HT为5.644mm。
在第六示例性实施方式中,第一透镜610可以具有正屈光力,并且第一透镜610的第一面可以是凸出的,并且第一透镜610的第二面可以是凸出的。
第二透镜620可以具有负屈光力,并且第二透镜620的第一面可以是凹入的,并且第二透镜620的第二面可以是凹入的。
第三透镜630可以具有正屈光力,第三透镜630的第一面可以是凸出的,并且第三透镜630的第二面可以是凹入的。
第四透镜640可以具有正屈光力,第四透镜640的第一面可以是凸出的,并且第四透镜640的第二面可以是凹入的。
第五透镜650可以具有负屈光力,第五透镜650的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且第五透镜650的第二面可以在近轴区域中是凹入的。
另外,第五透镜650可以具有形成在第一面和第二面中的至少一个上的至少一个反曲点。在示例中,第五透镜650的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凹入的。第五透镜650的第二面可以在近轴区域中是凹入的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凸出的。
第一透镜610到第五透镜650的每个面可以具有如下面的表12所示的非球面系数。在示例中,第一透镜610到第五透镜650的物侧面和像侧面都可以是非球面的。
表12
Figure BDA0003676206370000251
Figure BDA0003676206370000261
另外,上述配置的光学成像系统600可以具有图12所示的像差特性。
将参考图13和图14描述根据第七示例性实施方式的光学成像系统700。
第七示例性实施方式中的光学成像系统700可以包括这样的光学系统,该光学系统包括第一透镜710、第二透镜720、第三透镜730、第四透镜740和第五透镜750,并且还可以包括滤光器770和图像传感器IS。
第七示例性实施方式中的光学成像系统700可以在图像传感器IS的成像面780上形成对焦图像。成像面780可以指由光学成像系统700在其上形成对焦图像的表面。在示例中,成像面780可以指图像传感器IS的在其上接收光的表面。
尽管在图13中未示出,但是光学成像系统700还可以包括设置在第一透镜710的前面并且具有改变光的路径的反射表面的反射构件R(参见图15)。在第七示例性实施方式中,反射构件R可以是棱镜,但是也可以实现为反射镜。
每个透镜的透镜特性(曲率半径、透镜的厚度或透镜之间的距离、折射率、阿贝数和焦距)在下面的表13中列出。
表13
Figure BDA0003676206370000262
Figure BDA0003676206370000271
第七示例性实施方式中的光学成像系统700的总焦距f为15mm,并且IMG HT为5.4mm。
在第七示例性实施方式中,第一透镜710可以具有正屈光力,并且第一透镜710的第一面可以是凸出的,并且第一透镜710的第二面可以是凸出的。
第二透镜720可以具有负屈光力,第二透镜720的第一面可以是凸出的,并且第二透镜720的第二面可以是凹入的。
第三透镜730可以具有负屈光力,第三透镜730的第一面可以是凸出的,并且第三透镜730的第二面可以是凹入的。
第四透镜740可以具有正屈光力,第四透镜740的第一面可以是凹入的,并且第四透镜740的第二面可以是凸出的。
第五透镜750可以具有负屈光力,第五透镜750的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且第五透镜750的第二面可以在近轴区域中是凹入的。
另外,第五透镜750可以具有形成在第一面和第二面中的至少一个上的至少一个反曲点。在示例中,第五透镜750的第一面可以在近轴区域中是凸出的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凹入的。第五透镜750的第二面可以在近轴区域中是凹入的,并且在除了近轴区域之外的部分或区域中是凸出的。
第一透镜710到第五透镜750的每个面可以具有如下面的表14所示的非球面系数。在示例中,第一透镜710到第五透镜750的物侧面和像侧面都可以是非球面的。
表14
Figure BDA0003676206370000272
Figure BDA0003676206370000281
此外,上述配置的光学成像系统700可以具有图14所示的像差特性。
如上所述,根据上述一个或多个示例的光学成像系统,可以捕获高分辨率图像。
虽然本公开包括具体的示例,但是在理解本申请的公开内容之后将显而易见的是,在不背离权利要求及其等同方案的精神和范围的情况下,可对这些示例作出形式和细节上的各种改变。本文中所描述的示例仅以描述性的意义进行理解,而非出于限制的目的。对每个示例中的特征或方面的描述应被认为是可适用于其它示例中的相似的特征或方面。如果执行所描述的技术以具有不同的顺序,和/或如果以不同的方式组合和/或通过其它部件或它们的等同件替换或补充所描述的系统、架构、设备或电路中的部件,则仍可实现适当的结果。因此,本公开的范围不由具体实施方式限定,而是由权利要求及其等同方案限定,且在权利要求及其等同方案的范围之内的所有变型应被理解为包括在本公开中。

Claims (16)

1.光学成像系统,包括:
从物侧到成像侧依次设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,其中:
所述光学成像系统还包括图像传感器,所述图像传感器配置成将通过所述第一透镜至所述第五透镜的光学信号转换为电信号;
所述第一透镜具有正屈光力,并且所述第二透镜具有负屈光力;以及
TTL>10.2mm,并且TTL/(2×IMG HT)≤1.7,
其中,TTL是在光轴上从所述第一透镜的物侧面到成像面的距离,以及IMG HT等于所述成像面的对角线长度的一半。
2.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
IMG HT≥4.5mm。
3.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
1.5<f/IMG HT<3.5,
其中,f是所述光学成像系统的总焦距。
4.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
n2+n3>3.20,
其中,n2是所述第二透镜的折射率,以及n3是所述第三透镜的折射率。
5.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
|f/f1+f/f2|<1.2,
其中,f是所述光学成像系统的总焦距,f1是所述第一透镜的焦距,以及f2是所述第二透镜的焦距。
6.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
BFL/f<0.4,
其中,f是所述光学成像系统的总焦距,以及BFL是在所述光轴上从所述第五透镜的像侧面到所述成像面的距离。
7.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
0.80≤TTL/f≤1.05,
其中,f是所述光学成像系统的总焦距。
8.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
0≤D1/f≤0.05,
其中,f是所述光学成像系统的总焦距,以及D1是在所述光轴上所述第一透镜的像侧面与所述第二透镜的物侧面之间的距离。
9.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
R1/f≤0.35,
其中,f是所述光学成像系统的总焦距,以及R1是所述第一透镜的物侧面的曲率半径。
10.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
所述第三透镜具有正屈光力,所述第四透镜具有负屈光力,以及所述第五透镜具有负屈光力。
11.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
所述第三透镜具有正屈光力,所述第四透镜具有正屈光力,以及所述第五透镜具有负屈光力。
12.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
所述第三透镜具有负屈光力,所述第四透镜具有正屈光力,以及所述第五透镜具有负屈光力。
13.根据权利要求1所述的光学成像系统,还包括:
第六透镜,设置在所述第五透镜和所述成像面之间,其中:
所述第三透镜具有正屈光力,所述第四透镜具有正屈光力,所述第五透镜具有负屈光力,以及所述第六透镜具有负屈光力。
14.根据权利要求1所述的光学成像系统,还包括:
第六透镜,设置在所述第五透镜和所述成像面之间,其中:
所述第三透镜具有正屈光力,所述第四透镜具有正屈光力,所述第五透镜具有正屈光力,以及所述第六透镜具有负屈光力。
15.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
所述第二透镜和所述第三透镜中的至少一个的折射率大于1.64。
16.根据权利要求1所述的光学成像系统,其中:
所述第一透镜和所述第二透镜中的每一个的焦距的绝对值小于所述第三透镜、所述第四透镜和所述第五透镜中的每一个的焦距的绝对值。
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