本发明专利技术涉及一种光学系统、摄像模组及电子装置。光学系统由物侧至像侧依次包括:具有正屈折力的第一透镜,第一透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面;具有屈折力的第二透镜,第二透镜的物侧面于近轴处为凸面;具有屈折力的第三透镜及第四透镜;具有正屈折度的第五透镜,第五透镜的物侧面为凹面,其像侧面为凸面;具有负屈折度的第六透镜,第六透镜的像侧面于近轴处为凹面;光学系统满足关系:0.6<DL/TTL<0.75;DL为第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面于光轴上的距离,TTL为第一透镜的物侧面至光学系统的成像面于光轴上的距离。满足上述各关系时,光学系统在实现小型化设计的基础上,还可增大系统于第六透镜像侧的空间。
Optical system, camera module and electronic device
【技术实现步骤摘要】
光学系统、摄像模组及电子装置
本专利技术涉及摄像领域,特别是涉及一种光学系统、摄像模组及电子装置。
技术介绍
随着智能手机的普及,消费者对智能手机的尺寸大小、通信能力、摄像性能等要求也逐步提高。特别地,摄像模组的尺寸大小将直接影响智能手机等装置的厚度尺寸,过大的摄像模组尺寸将直接制约智能手机的小型化设计。而随着将模组往小型化方向设计,模组于装配过程中的诸多问题也逐渐显现,其中特别地,由于模组的轴向尺寸过小而导致元件之间在装配过程中容易发生碰撞,进而降低装配良率。
技术实现思路
基于此,有必要针对如何在拥有小型化设计的情况下保持装配良率的问题,提供一种光学系统、摄像模组及电子装置。一种光学系统,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为凸面,像侧面为凹面;具有屈折力的第二透镜,所述第二透镜的物侧面于近轴处为凸面;具有屈折力的第三透镜;具有屈折力的第四透镜;具有正屈折度的第五透镜,所述第五透镜的物侧面为凹面,其像侧面为凸面;具有负屈折度的第六透镜,所述第六透镜的像侧面于近轴处为凹面;且所述光学系统满足以下关系:0.6<DL/TTL<0.75;其中,DL为所述第一透镜的物侧面至所述第六透镜的像侧面于光轴上的距离,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。满足上述透镜的屈折力、面型及条件式关系时,所述光学系统在结构上能够得到合理布局,从而在缩小系统于轴向上的尺寸以实现小型化设计的基础上,还可增大系统于第六透镜像侧的空间,从而有利于改善模组结构端的布局,例如利于滤光片、保护玻璃、感光元件等元件的组装,避免在模组装配过程中因所述第六透镜的像侧空间过小而导致透镜与元件之间易发生碰撞的问题,以此提升后期模组的装配良率。在其中一个实施例中,所述第一透镜至所述第六透镜的物侧面和像侧面中至少一个为非球面。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下关系:0.65<TTL/(ImgH*2)<0.8;其中,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为所述光学系统于成像面上有效成像区域的对角线长度的一半。满足上述关系时,光学系统在结构上能够得到合理布局,使得系统的光学总长与成像面的比值保持在一个较小的范围内,从而实现小型化设计。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下关系:90°<FOV<110°;其中,FOV为所述光学系统于对角线方向的最大视场角。满足上述关系时,光学系统可满足广视摄像要求。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下关系:1.4<TTL/f<1.7;其中,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,f为所述光学系统的有效焦距。满足FOV>90°及上述关系时,有利于平衡系统色差、球差与畸变等像差,以获得良好的成像品质,且光学系统还将拥有更短的系统总长,从而可更易应用至便携式设备中。即,光学系统能够实现紧凑合理的结构布局及屈折力的合理分配,实现广视、小型化设计,并拥有良好的成像品质。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下关系:f1>0;f26>0;其中,f1为所述第一透镜的有效焦距,f26为所述第二透镜至所述第六透镜的组合焦距,f1和f26的单位均为mm。满足上述关系时,第一透镜与像方透镜组(所述第二透镜至所述第六透镜所构成的透镜组)的屈折力能够得到合理布局,对于通过第一透镜进入系统的大角度入射光线,像方透镜组可有效平衡、校正入射光线所产生的像差,并能够有效汇聚边缘光线,另外还可以保证系统于结构上的紧凑设计,从而可有效压缩结构尺寸,以同时拥有大广角及小型化的特性。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下关系:0<R14/f<0.5;其中,R14为所述第六透镜的像侧面于光轴处的曲率半径,f为所述光学系统的有效焦距。满足上述关系时,所述第六透镜的焦距与像侧面的曲率半径能够得到合理配置,从而能够降低所述第六透镜的面型复杂度,以起到抑制场曲和畸变的效果;同时还有利于降低成型难度,提升整体像质,并可以有效控制系统后焦,避免系统总长过长。在其中一个实施例中,所述光学系统满足以下关系:|f5|+|f6|<5;其中,f5为所述第五透镜的有效焦距,f6为所述第六透镜的有效焦距,f5和f6的单位均为mm。满足上述关系时,第五透镜与第六透镜的屈折力能够得到合理配置,从而可平衡物方透镜组(第一透镜至第四透镜所构成的透镜组)所产生的较大的球差,以此提升光学系统的整体解像力;同时还能控制系统后端的屈折力配置,强化系统周边像差校正;另外还利于压缩结构尺寸,从而有助于实现小型化设计。在其中一个实施例中,所述光学系统包光阑,所述光阑设置于所述第一透镜与所述第二透镜之间,或设置于所述第二透镜与所述第三透镜之间。通过上述设计,所述光圈能够限制入射光束的大小以控制进光量,并能够起到消除像差、杂散光等效果,从而有利于提高成像清晰度。一种摄像模组,包括感光元件及上述任意一项所述的光学系统,所述感光元件设置于所述光学系统的像侧。通过采用上述光学系统,所述摄像模组将同样具备小型化特性,且由于所述光学系统的后焦空间较大,从而在将所述感光元件与所述光学系统中的各透镜装配的过程中,可有效避免元件之间发生碰撞,从而提高装配良率。一种电子装置,包括壳体及上述的摄像模组,所述摄像模组设置于所述壳体。通过采用上述具有小型化特性的摄像模组,所述电子装置能够以更小的空间装配所述摄像模组,从而有利于小型化设计。附图说明图1为本申请第一实施例提供的光学系统的示意图;图2为第一实施例中光学系统的纵向球差图(mm)、像散图(mm)和畸变图(%);图3为本申请第二实施例提供的光学系统的示意图;图4为第二实施例中光学系统的纵向球差图(mm)、像散图(mm)和畸变图(%);图5为本申请第三实施例提供的光学系统的示意图;图6为第三实施例中光学系统的纵向球差图(mm)、像散图(mm)和畸变图(%);图7为本申请第四实施例提供的光学系统的示意图;图8为第四实施例中光学系统的纵向球差图(mm)、像散图(mm)和畸变图(%);图9为本申请第五实施例提供的光学系统的示意图;图10为第五实施例中光学系统的纵向球差图(mm)、像散图(mm)和畸变图(%);图11为本申请第六实施例提供的光学系统的示意图;图12为第六实施例中光学系统的纵向球差图(mm)、像散图(mm)和畸变图(%);图13为本申请第七实施例提供的光学系统的示意图;图14为第七实施例中光学系统的纵向球差图(mm)、像散图(mm)和畸变图(%);图15为本申请一实施例提供的摄像模组的示意图;图16为本申请一实施例提供的电子装置的示意图。具体实施方式为了便于理解本专利技术本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种光学系统,其特征在于,由物侧至像侧依次包括:/n具有正屈折力的第一透镜,所述第一透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面;/n具有屈折力的第二透镜,所述第二透镜的物侧面于近轴处为凸面;/n具有屈折力的第三透镜;/n具有屈折力的第四透镜;/n具有正屈折度的第五透镜,所述第五透镜的物侧面为凹面,其像侧面为凸面;/n具有负屈折度的第六透镜,所述第六透镜的像侧面于近轴处为凹面;/n且所述光学系统满足以下关系:/n0.6<DL/TTL<0.75;/n其中,DL为所述第一透镜的物侧面至所述第六透镜的像侧面于光轴上的距离,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。/n
【技术特征摘要】
1.一种光学系统,其特征在于,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为凸面,像侧面为凹面;
具有屈折力的第二透镜,所述第二透镜的物侧面于近轴处为凸面;
具有屈折力的第三透镜;
具有屈折力的第四透镜;
具有正屈折度的第五透镜,所述第五透镜的物侧面为凹面,其像侧面为凸面;
具有负屈折度的第六透镜,所述第六透镜的像侧面于近轴处为凹面;
且所述光学系统满足以下关系:
0.6<DL/TTL<0.75;
其中,DL为所述第一透镜的物侧面至所述第六透镜的像侧面于光轴上的距离,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。
2.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下关系:
0.65<TTL/(ImgH*2)<0.8;
其中,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为所述光学系统于成像面上有效成像区域的对角线长度的一半。
3.根据权利要求1所述的光学系统,其特征在于,满足以下关系:
90°<FOV<110°;
其中,FOV为所述光学系统于对角线方向的最大视场角。
4.根据权利要求3所述的光学系统,其特征在于,满足以下关系:
1.4<TTL/f<1.7;
其中,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,...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘彬彬,邹海荣,李明,
申请(专利权)人:南昌欧菲精密光学制品有限公司,
类型:发明
国别省市:江西;36
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