光学成像系统技术方案

技术编号:17161284 阅读:37 留言:0更新日期:2018-02-01 19:48
本发明专利技术公开一种光学成像系统,由物侧至像侧依次包括第一透镜、第二透镜、第三透镜以及第四透镜。第一透镜具有屈折力,其物侧面可为凸面。第二透镜至第三透镜具有屈折力,前述各透镜的两表面可皆为非球面。第四透镜可具有正屈折力,其两表面皆为非球面,其中第四透镜的至少一表面可具有反曲点。光学成像系统中具屈折力的透镜为第一透镜至第四透镜。当满足特定条件时,可具备更大的收光以及更佳的光路调节能力,以提升成像质量。

Optical imaging system

An optical imaging system consists of a first lens, a second lens, a third lens, and a fourth lens from the object side to the image side. The first lens has a bending force, and the side of the object can be a convex surface. The second lens to third lens has a flexion force, and the two surface of the preceding lenses can be aspherical. The fourth lens can have positive bending force and its two surface is aspherical, and at least one surface of the fourth lens can have a reverse curve. In the optical imaging system, the lens with flexion force is the first lens to fourth lens. When specific conditions are met, greater light harvesting and better optical path adjustment are available to improve imaging quality.

【技术实现步骤摘要】
光学成像系统
本专利技术涉及一种光学成像系统,且特别涉及一种应用于电子产品上的小型化光学成像系统。
技术介绍
近年来,随着具有摄影功能的可携式电子产品的兴起,光学系统的需求日渐提高。一般光学系统的感光组件不外乎是感光耦合组件(ChargeCoupledDevice;CCD)或互补金属氧化物半导体传感器(ComplementaryMetal-OxideSemiconduTPorSensor;CMOSSensor)两种,且随着半导体工艺技术的精进,使得感光组件的像素尺寸缩小,光学系统逐渐往高像素领域发展,因此对成像质量的要求也日益增加。传统搭载于便携设备上的光学系统,多采用二片或三片式透镜结构为主,然而由于便携设备不断朝提升像素并且终端消费者对大光圈的需求例如微光与夜拍功能或是对广视角的需求例如前置镜头的自拍功能。惟设计大光圈的光学系统常面临产生更多像差致使边缘成像质量随的劣化以及制造难易度的处境,而设计广视角的光学系统则会面临成像的畸变率(distortion)提高,现有的光学成像系统已无法满足更高阶的摄影要求。因此,如何有效增加光学成像系统的进光量与增加光学成像系统的视角,除进一步提本文档来自技高网...
光学成像系统

【技术保护点】
一种光学成像系统,其特征在于,由物侧至像侧依次包括:一第一透镜,具有屈折力;一第二透镜,具有屈折力;一第三透镜,具有屈折力;一第四透镜,具有屈折力;一第一成像面,为一特定垂直于光轴的可见光像平面并且所述第一成像面的中心视场于第一空间频率的离焦调制转换对比转移率有最大值;以及一第二成像面,为一特定垂直于光轴的红外光像平面并且所述第二成像面的中心视场于第一空间频率的离焦调制转换对比转移率有最大值,其中所述光学成像系统具有屈折力的透镜为四枚,所述第一透镜至所述第四透镜中至少一枚透镜具有正屈折力,所述第一透镜至所述第四透镜的焦距分别为f1、f2、f3、f4,所述光学成像系统的焦距为f,所述光学成像系统...

【技术特征摘要】
2016.07.21 TW 1051231041.一种光学成像系统,其特征在于,由物侧至像侧依次包括:一第一透镜,具有屈折力;一第二透镜,具有屈折力;一第三透镜,具有屈折力;一第四透镜,具有屈折力;一第一成像面,为一特定垂直于光轴的可见光像平面并且所述第一成像面的中心视场于第一空间频率的离焦调制转换对比转移率有最大值;以及一第二成像面,为一特定垂直于光轴的红外光像平面并且所述第二成像面的中心视场于第一空间频率的离焦调制转换对比转移率有最大值,其中所述光学成像系统具有屈折力的透镜为四枚,所述第一透镜至所述第四透镜中至少一枚透镜具有正屈折力,所述第一透镜至所述第四透镜的焦距分别为f1、f2、f3、f4,所述光学成像系统的焦距为f,所述光学成像系统的入射光瞳直径为HEP,所述第一透镜物侧面至所述第一成像面于光轴上具有一距离HOS,所述第一透镜物侧面至所述第四透镜像侧面于光轴上具有一距离InTL,所述第四透镜像侧面的最大有效直径为PhiA4,所述光学成像系统的最大可视角度的一半为HAF,所述光学成像系统于所述第一成像面上垂直于光轴具有一最大成像高度HOI,所述第一成像面与所述第二成像面间于光轴上的距离为FS,其满足下列条件:1≦f/HEP≦10;0deg<HAF≦150deg;0<PhiA4/InTL≦5;以及│FS│≦30μm。2.如权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述红外光的波长介于700nm至1300nm以及所述第一空间频率以SP1表示,其满足下列条件:SP1≦440cycles/mm。3.如权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,以上述透镜中任一透镜的任一表面与光轴的交点为起点,沿着所述表面的轮廓直到所述表面上距离光轴1/2入射光瞳直径的垂直高度处的坐标点为止,前述两点间的轮廓曲线长度为ARE,其满足下列条件:0.9≦2(ARE/HEP)≦2.0。4.如权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第二透镜像侧面以及所述第三透镜像侧面于光轴上均为凸面。5.如权利要求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垂直可视角度的一半为VHAF,所述光学成像系统满足下列公式:VHAF≧10deg;0<PhiA4/HEP≦4.0;以及0<PhiA4/2HOI≦2.0。6.如权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述光学成像系统满足下列条件:HOS/HOI≧1.2。7.如权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,以所述第四透镜的物侧面于光轴上的交点为起点,沿着所述表面的轮廓直到所述表面上距离光轴1/2入射光瞳直径的垂直高度处的坐标点为止,前述两点间的轮廓曲线长度为ARE41,以所述第四透镜的像侧面于光轴上的交点为起点,沿着所述表面的轮廓直到所述表面上距离光轴1/2入射光瞳直径的垂直高度处的坐标点为止,前述两点间的轮廓曲线长度为ARE42,所述第四透镜于光轴上的厚度为TP4,其满足下列条件:0.05≦ARE41/TP4≦25;以及0.05≦ARE42/TP4≦25。8.如权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,所述第一透镜具有负屈折力,其中所述光学成像系统于成像时的TV畸变为TDT,所述光学成像系统的正向子午面光扇的最长工作波长通过入射光瞳边缘并入射在所述第一成像面上0.7HOI处的横向像差以PLTA表示,所述光学成像系统的正向子午面光扇的最短工作波长通过入射光瞳边缘并入射在所述第一成像面上0.7HOI处的横向像差以PSTA表示,所述光学成像系统的负向子午面光扇的最长工作波长通过入射光瞳边缘并入射在所述第一成像面上0.7HOI处的横向像差以NLTA表示,所述光学成像系统的负向子午面光扇的最短工作波长通过入射光瞳边缘并入射在所述第一成像面上0.7HOI处的横向像差以NSTA表示,所述光学成像系统的弧矢面光扇的最长工作波长通过入射光瞳边缘并入射在所述第一成像面上0.7HOI处的横向像差以SLTA表示,所述光学成像系统的弧矢面光扇的最短工作波长通过入射光瞳边缘并入射在所述第一成像面上0.7HOI处的横向像差以SSTA表示,其满足下列条件:PLTA≦100微米;PSTA≦100微米;NLTA≦100微米;NSTA≦100微米;SLTA≦100微米;SSTA≦100微米;以及│TDT│<100%。9.如权利要求1所述的光学成像系统,其特征在于,还包括一光圈,并且所述光圈至所述第一成像面于光轴上具有一距离InS,其满足下列公式:0.2≦InS/HOS≦1.1。10.一种光学成像系统,其特征在于,由物侧至像侧依次包括:一第一透镜,具有正屈折力;一第二透镜,具有屈折力,其像侧面于光轴上为凸面;一第三透镜,具有屈折力,其像侧面于光轴上为凸面;一第四透镜,具有屈折力;一第一成像面,为一特定垂直于光轴的可见光像平面并且所述第一成像面的中心视场于第一空间频率的离焦调制转换对比转移率有最大值,其中,所述第一空间频率为220cycles/mm;一第二成像面,系为一特定垂直于光轴的红外光像平面并且所述第二成像面的中心视场于所述第一空间频率的离焦调制转换对比转移率有最大值;以及一第一镜片定位组件,其包括有一镜座,所述镜座呈中空并且不具透光性,且所述镜座具有相互连通的一筒部以及一基部,所述筒部用以容置所述第一透镜至所述第四透镜,所述基部位于所述第四透镜以及所述第一成像面之间,并且所述基部的外周缘大于所述筒部的外周缘,所述基部垂直于光轴的平面上的最小边长的最大值为PhiD,其中所述光学成像系统具有屈折力的透镜为四枚,所述第二透镜至所述第四透镜中至少一枚透镜具有正屈折力,所述第一透镜至所述第四透镜的焦距分别为f1、f2、f3、f4,所述光学成像系统的焦距为f,所述光学成像系统的入射光瞳直径为HEP,所述第一透镜物侧面至所述第一成像面于光轴上具有一距离HOS,所述第一透镜物侧面至所述第四透镜像侧面于光轴上具有一距离InTL,所述光学成像系统的最大可视角度的一半为HAF,所述光学成像系统于所述第一成像面上垂直于光轴具有一最大成像高度HOI,所述第四透镜像侧面的最大有效直径为PhiA4,以上述透镜中任一透镜的任一表面与光轴的交点为起点,沿着所述表面...

【专利技术属性】
技术研发人员:赖建勋廖国裕刘燿维张永明
申请(专利权)人:先进光电科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:中国台湾,71

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