光学成像系统技术方案

技术编号:21208979 阅读:33 留言:0更新日期:2019-05-25 04:13
本实用新型专利技术提供一种光学成像系统,所述光学成像系统包括:第一透镜,具有凹入的像方表面;第二透镜,具有屈光力;第三透镜,具有凸出的物方表面;第四透镜,具有凹入的像方表面;第五透镜,具有屈光力;以及第六透镜,具有屈光力,并且具有包括拐点的像方表面,其中,所述第一透镜至所述第六透镜从所述光学成像系统的物方朝向所述光学成像系统的成像面按照数字顺序依次设置,并且所述光学成像系统满足TL/(2Y)≤1.01和1.2≤tanθ,其中,TL是从所述第一透镜的物方表面到所述成像面的距离,2Y是所述成像面的对角线长度,θ是所述光学成像系统的半视场角。根据本实用新型专利技术的光学成像系统能够安装在薄的无线终端中且具有宽视场角。

Optical imaging system

The utility model provides an optical imaging system, which comprises: a first lens with a concave image square surface; a second lens with refractive power; a third lens with a projecting object square surface; a fourth lens with a concave image square surface; a fifth lens with refractive power; and a sixth lens with refractive power and inflection points. An image square surface, in which the first lens to the sixth lens are set in digital order from the object of the optical imaging system to the imaging surface of the optical imaging system, and the optical imaging system satisfies TL/(2Y)= 1.01 and 1.2= tantheta, where TL is the distance from the object surface of the first lens to the imaging surface, and 2Y is the pair of the imaging surface. The angle length, theta, is the half-field-of-view angle of the optical imaging system. The optical imaging system according to the present utility model can be installed in a thin wireless terminal and has a wide field of view angle.

【技术实现步骤摘要】
光学成像系统本申请要求于2017年9月26日在韩国知识产权局提交的第10-2017-0124108号韩国专利申请的优先权和权益,所述韩国专利申请的全部公开内容出于所有目的通过引用包含于此。
本申请涉及一种具有宽视场角的光学成像系统。
技术介绍
小型相机模块安装在许多无线终端中。例如,可在无线终端的前表面上安装一个小型相机模块,可在无线终端的后表面上安装另一个小型相机模块。由于小型相机模块用于诸如捕获风景的室外图像和捕获人的室内图像的各种应用,因此期望小型相机模块的性能类似于普通相机的性能。然而,提高小型相机模块的性能往往使小型相机模块的总长度增大,导致小型相机模块从无线终端的表面突出。
技术实现思路
提供本
技术实现思路
以按照简化的形式对选择的构思进行介绍,下面在具体实施方式中进一步描述所述构思。本
技术实现思路
既不意在确定所要求保护的主题的关键特征或必要特征,也不意在用作帮助确定所要求保护的主题的范围。为了解决上述小型相机模块的总长度增大导致小型相机模块从无线终端的表面突出等问题,本技术提供一种能够安装在薄的无线终端中且具有宽视场角的光学成像系统。在一个总体方面,一种光学成像系统包括:第一透镜,具有凹入的像方表面;第二透镜,具有屈光力;第三透镜,具有凸出的物方表面;第四透镜,具有凹入的像方表面;第五透镜,具有屈光力;以及第六透镜,具有屈光力,并且具有包括拐点的像方表面,其中,所述第一透镜至所述第六透镜从所述光学成像系统的物方朝向所述光学成像系统的成像面按照数字顺序依次设置,并且所述光学成像系统满足条件表达式TL/(2Y)≤1.01和1.2≤tanθ,其中,TL是从所述第一透镜的物方表面到所述成像面的距离,2Y是所述成像面的对角线长度,θ是所述光学成像系统的半视场角。所述第二透镜的物方表面可凸出。所述第四透镜的物方表面可凸出。所述第五透镜的物方表面可凹入。所述第五透镜的像方表面可凸出。所述第六透镜的物方表面可凸出。所述第六透镜的像方表面可凹入。所述光学成像系统还可满足条件表达式-35<{(1/f)*(Y/tanθ)-1}*100<-5.0,其中,f是所述光学成像系统的总焦距,Y是所述成像面的对角线长度的一半。所述光学成像系统还可满足条件表达式0.3<(R1+R2)/(R1-R2)<3.0,其中,R1是所述第一透镜的物方表面的曲率半径,R2是所述第一透镜的像方表面的曲率半径。所述光学成像系统还可满足条件表达式0.1<|f/f3|<2.0,其中,f是所述光学成像系统的总焦距,f3是所述第三透镜的焦距。所述光学成像系统还可满足条件表达式1.8<f/EPD<2.4,其中,f是所述光学成像系统的总焦距,EPD是所述光学成像系统的入瞳直径。所述光学成像系统还可满足条件表达式0.4<(t1+t2)/t3<2.0,其中,t1是沿着所述第一透镜的光轴测量的所述第一透镜的厚度,t2是沿着所述第二透镜的光轴测量的所述第二透镜的厚度,t3是沿着所述第三透镜的光轴测量的所述第三透镜的厚度。所述光学成像系统还可满足条件表达式30<V5-V6<40,其中,V5是所述第五透镜的阿贝数,V5是所述第六透镜的阿贝数。所述光学成像系统还可包括设置在所述第二透镜和所述第三透镜之间的光阑。在另一总体方面,一种光学成像系统包括:第一透镜,具有屈光力;第二透镜,具有屈光力;第三透镜,具有屈光力;第四透镜,具有凹入的像方表面;第五透镜,具有凸出的像方表面;以及第六透镜,具有屈光力,并且具有包括拐点的像方表面,其中,所述第一透镜至所述第六透镜从所述光学成像系统的物方朝向所述光学成像系统的成像面按照数字顺序依次设置,并且所述光学成像系统满足条件表达式TL/(2Y)≤1.01和0.3<(R1+R2)/(R1-R2)<3.0,其中,TL是从所述第一透镜的物方表面到所述成像面的距离,2Y是所述成像面的对角线长度,R1是所述第一透镜的物方表面的曲率半径,R2是所述第一透镜的像方表面的曲率半径。所述第一透镜的像方表面可凹入。所述第二透镜的物方表面可凸出。在另一总体方面,一种光学成像系统包括:第一透镜,具有屈光力;第二透镜,具有屈光力;第三透镜,具有屈光力;第四透镜,具有屈光力;第五透镜,具有屈光力;以及第六透镜,具有屈光力,并且具有包括拐点的表面,其中,所述第一透镜至所述第六透镜从所述光学成像系统的物方朝向所述光学成像系统的成像面按照数字顺序依次设置,所述第一透镜的屈光力和所述第六透镜的屈光力具有相同的符号,所述第二透镜的屈光力和所述第五透镜的屈光力具有相同的符号,所述第三透镜的屈光力和所述第四透镜的屈光力具有不同的符号,并且所述光学成像系统满足条件表达式TL/(2Y)≤1.01、1.2≤tanθ和0.3<(R1+R2)/(R1-R2)<3.0中的任意一个或者任意两个或更多个的任意组合,其中,TL是从所述第一透镜的物方表面到所述成像面的距离,2Y是所述成像面的对角线长度,θ是所述光学成像系统的半视场角,R1是所述第一透镜的物方表面的曲率半径,R2是所述第一透镜的像方表面的曲率半径。所述第一透镜和所述第六透镜分别可具有负屈光力,所述第二透镜和所述第五透镜分别可具有正屈光力,并且所述第三透镜可具有正屈光力且所述第四透镜可具有负屈光力,或者,所述第三透镜可具有负屈光力且所述第四透镜可具有正屈光力。所述第一透镜的像方表面可凹入,所述第三透镜的物方表面可凸出,所述第四透镜的像方表面可凹入,并且所述第五透镜的像方表面可凸出。所述第一透镜、所述第三透镜和所述第五透镜分别可具有小于1.6的折射率且所述第二透镜、所述第四透镜和所述第六透镜分别可具有大于1.62且小于2.0的折射率,或者,所述第二透镜和所述第五透镜分别可具有小于1.6的折射率且所述第一透镜、所述第三透镜、所述第四透镜和所述第六透镜分别可具有大于1.65且小于2.0的折射率。根据本技术的光学成像系统能够安装在薄的无线终端中且具有宽视场角。通过以下具体实施方式、附图和权利要求,其他特征和方面将是显而易见的。附图说明图1是示出光学成像系统的第一示例的示图。图2示出表示图1中所示的光学成像系统的像差特性的曲线。图3是示出光学成像系统的第二示例的示图。图4示出表示图3中所示的光学成像系统的像差特性的曲线。图5是示出光学成像系统的第三示例的示图。图6示出表示图5中所示的光学成像系统的像差特性的曲线。图7是示出光学成像系统的第四示例的示图。图8示出表示图7中所示的光学成像系统的像差特性的曲线。图9是其中安装有本申请中描述的光学成像系统的无线终端的示例的前视图。图10是图9中所示的无线终端的后视图。图11是沿着图10中的XI-XI'线截取的截面图。在所有的附图和具体实施方式中,相同的标号指示相同的元件。附图可不按照比例绘制,并且为了清楚、说明及方便起见,可夸大附图中元件的相对尺寸、比例和描绘。具体实施方式提供以下具体实施方式以帮助读者获得对这里所描述的方法、设备和/或系统的全面理解。然而,在理解本申请的公开内容之后,这里所描述的方法、设备和/或系统的各种改变、修改及等同物将是显而易见的。例如,这里所描述的操作的顺序仅仅本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统包括:第一透镜,具有凹入的像方表面;第二透镜,具有屈光力;第三透镜,具有凸出的物方表面;第四透镜,具有凹入的像方表面;第五透镜,具有屈光力;以及第六透镜,具有屈光力,并且具有包括拐点的像方表面,其中,所述第一透镜至所述第六透镜从所述光学成像系统的物方朝向所述光学成像系统的成像面按照数字顺序依次设置,并且所述光学成像系统满足下面的条件表达式:TL/(2Y)≤1.011.2≤tanθ其中,TL是从所述第一透镜的物方表面到所述成像面的距离,2Y是所述成像面的对角线长度,θ是所述光学成像系统的半视场角。

【技术特征摘要】
2017.09.26 KR 10-2017-01241081.一种光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统包括:第一透镜,具有凹入的像方表面;第二透镜,具有屈光力;第三透镜,具有凸出的物方表面;第四透镜,具有凹入的像方表面;第五透镜,具有屈光力;以及第六透镜,具有屈光力,并且具有包括拐点的像方表面,其中,所述第一透镜至所述第六透镜从所述光学成像系统的物方朝向所述光学成像系统的成像面按照数字顺序依次设置,并且所述光学成像系统满足下面的条件表达式:TL/(2Y)≤1.011.2≤tanθ其中,TL是从所述第一透镜的物方表面到所述成像面的距离,2Y是所述成像面的对角线长度,θ是所述光学成像系统的半视场角。2.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第二透镜的物方表面凸出。3.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第四透镜的物方表面凸出。4.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第五透镜的物方表面凹入。5.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第五透镜的像方表面凸出。6.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第六透镜的物方表面凸出。7.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第六透镜的像方表面凹入。8.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统还满足下面的条件表达式:-35<{(1/f)*(Y/tanθ)-1}*100<-5.0其中,f是所述光学成像系统的总焦距,Y是所述成像面的对角线长度的一半。9.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统还满足下面的条件表达式:0.3<(R1+R2)/(R1-R2)<3.0其中,R1是所述第一透镜的物方表面的曲率半径,R2是所述第一透镜的像方表面的曲率半径。10.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统还满足下面的条件表达式:0.1<|f/f3|<2.0其中,f是所述光学成像系统的总焦距,f3是所述第三透镜的焦距。11.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统还满足下面的条件表达式:1.8<f/EPD<2.4其中,f是所述光学成像系统的总焦距,EPD是所述光学成像系统的入瞳直径。12.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统还满足下面的条件表达式:0.4<(t1+t2)/t3<2.0其中,t1是沿着所述第一透镜的光轴测量的所述第一透镜的厚度,t2是沿着所述第二透镜的光轴测量的所述第二透镜的厚度,t3是沿着所述第三透镜的光轴测量的所述第三透镜的厚度。13.根据权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统还满足下面的条件表达式:30<V5-V6<40其中,V5是所述第五透镜的阿贝数,V6是所述第六透镜的阿贝数。14.根据权利要求1所述的光学成像系统,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:李泰润白在铉赵镛主郑弼镐
申请(专利权)人:三星电机株式会社
类型:新型
国别省市:韩国,KR

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