成像透镜系统技术方案

技术编号:35923688 阅读:9 留言:0更新日期:2022-12-10 11:11
本发明专利技术公开了一种成像透镜系统,包括八片透镜,八片透镜由物侧至像侧依序为第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜与第八透镜。八片透镜分别具有朝向物侧方向的物侧表面与朝向像侧方向的像侧表面。第三透镜具有负屈折力。第三透镜像侧表面于近光轴处为凹面。成像透镜系统中至少一片透镜的至少一表面具有至少一反曲点。成像透镜系统中的透镜总数为八片。当满足特定条件时,成像透镜系统能同时满足大光圈及微型化的需求。需求。需求。

【技术实现步骤摘要】
成像透镜系统
[0001]本分案申请是基于申请号为202111336655.2,提交日为2021年11月12日,专利技术名称为“成像透镜系统”的分案申请再次提出的分案,原申请的申请日为:2018年11月1日;申请号为:201811292488.4;专利技术名称为:成像透镜系统、取像装置及电子装置。


[0002]本专利技术关于一种成像透镜系统,特别是一种适用于电子装置的成像透镜系统。

技术介绍

[0003]随着半导体工艺技术更加精进,使得电子感光元件性能有所提升,像素可达到更微小的尺寸,因此,具备高成像品质的光学镜头俨然成为不可或缺的一环。
[0004]而随着科技日新月异,配备光学镜头的电子装置的应用范围更加广泛,对于光学镜头的要求也是更加多样化。由于往昔的光学镜头较不易在成像品质、敏感度、光圈大小、体积或视角等需求间取得平衡,故本专利技术提供了一种光学镜头以符合需求。

技术实现思路

[0005]本专利技术提供一种成像透镜系统。其中,成像透镜系统包括八片透镜。当满足特定条件时,本专利技术提供的成像透镜系统能同时满足大光圈及微型化的需求。
[0006]本专利技术提供一种成像透镜系统,包括八片透镜。八片透镜由物侧至像侧依序为第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜与第八透镜。八片透镜分别具有朝向物侧方向的物侧表面与朝向像侧方向的像侧表面。第三透镜具有负屈折力,且第三透镜像侧表面于近光轴处为凹面。成像透镜系统中至少一片透镜的至少一表面具有至少一反曲点。成像透镜系统中的透镜总数为八片。成像透镜系统中的透镜阿贝数最小值为Vmin,第一透镜物侧表面至成像面于光轴上的距离为TL,成像透镜系统的焦距为f,第八透镜像侧表面至成像面于光轴上的距离为BL,第一透镜物侧表面至第八透镜像侧表面于光轴上的距离为TD,其满足下列条件:
[0007]8.0<Vmin<20.0;
[0008]0.50<TL/f<1.10;以及
[0009]0<BL/TD<0.30。
[0010]当Vmin满足上述条件时,可调整光路并平衡不同波段光线间的汇聚能力,以修正色差。
[0011]当TL/f满足上述条件时,可平衡总长并控制视野大小,使成像透镜系统满足产品应用需求。
[0012]当BL/TD满足上述条件时,有助于缩短后焦距长度,以控制成像透镜系统的总长。
[0013]以上的关于本
技术实现思路
的说明及以下的实施方式的说明用以示范与解释本专利技术的精神与原理,并且提供本专利技术的专利申请权利要求保护范围更进一步的解释。
附图说明
[0014]图1绘示依照本专利技术第一实施例的取像装置示意图。
[0015]图2由左至右依序为第一实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0016]图3绘示依照本专利技术第二实施例的取像装置示意图。
[0017]图4由左至右依序为第二实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0018]图5绘示依照本专利技术第三实施例的取像装置示意图。
[0019]图6由左至右依序为第三实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0020]图7绘示依照本专利技术第四实施例的取像装置示意图。
[0021]图8由左至右依序为第四实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0022]图9绘示依照本专利技术第五实施例的取像装置示意图。
[0023]图10由左至右依序为第五实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0024]图11绘示依照本专利技术第六实施例的取像装置示意图。
[0025]图12由左至右依序为第六实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0026]图13绘示依照本专利技术第七实施例的取像装置示意图。
[0027]图14由左至右依序为第七实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0028]图15绘示依照本专利技术第八实施例的取像装置示意图。
[0029]图16由左至右依序为第八实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0030]图17绘示依照本专利技术第九实施例的取像装置示意图。
[0031]图18由左至右依序为第九实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0032]图19绘示依照本专利技术第十实施例的取像装置示意图。
[0033]图20由左至右依序为第十实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0034]图21绘示依照本专利技术第十一实施例的取像装置示意图。
[0035]图22由左至右依序为第十一实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0036]图23绘示依照本专利技术第十二实施例的取像装置示意图。
[0037]图24由左至右依序为第十二实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0038]图25绘示依照本专利技术第十三实施例的取像装置示意图。
[0039]图26由左至右依序为第十三实施例的球差、像散以及畸变曲线图。
[0040]图27绘示依照本专利技术第十四实施例的一种取像装置的立体图。
[0041]图28绘示依照本专利技术第十五实施例的一种电子装置的一侧的立体图。
[0042]图29绘示图28的电子装置的另一侧的立体图。
[0043]图30绘示图28的电子装置的系统方块图。
[0044]图31绘示依照本专利技术第一实施例中参数Y11、Y51、Yc72和Y82以及第七透镜像侧表面的临界点和反曲点的示意图。
[0045]附图标记说明:
[0046]取像装置:10、10a、10b、10c
[0047]成像镜头:11
[0048]驱动装置:12
[0049]电子感光元件:13
[0050]影像稳定模块:14
[0051]电子装置:20
[0052]闪光灯模块:21
[0053]对焦辅助模块:22
[0054]影像信号处理器:23
[0055]用户接口:24
[0056]影像软件处理器:25
[0057]被摄物:26
[0058]反曲点:P
[0059]临界点:C
[0060]光圈:100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300
[0061]光阑:901、1001、1101、1201、1301
[0062]第一透镜:110、210、310、410、510、610、710、810、910、1010、1110、1210、1310
[0063]物侧表面:111、211、311、411、511、611、711、811、911、1011、1111、1211、1311
[0064]像侧表面:112、212、312、412、512、612、712、812、912、1012、1112、1212、1312
[0065]第二透镜:120、220、320、420、520、620、7本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种成像透镜系统,其特征在于,该成像透镜系统包括八片透镜,该八片透镜由物侧至像侧依序为第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜,该八片透镜分别具有朝向物侧方向的物侧表面与朝向像侧方向的像侧表面,该第三透镜具有负屈折力,该第三透镜像侧表面于近光轴处为凹面,该成像透镜系统中至少一片透镜的至少一表面具有至少一反曲点;其中,该成像透镜系统中的透镜总数为八片,该成像透镜系统中的透镜阿贝数最小值为Vmin,该第一透镜物侧表面至一成像面于光轴上的距离为TL,该成像透镜系统的焦距为f,该第八透镜像侧表面至该成像面于光轴上的距离为BL,该第一透镜物侧表面至该第八透镜像侧表面于光轴上的距离为TD,其满足下列条件:8.0<Vmin<20.0;0.50<TL/f<1.10;以及0<BL/TD<0.30。2.根据权利要求1所述的成像透镜系统,其特征在于,该第二透镜具有负屈折力,该第二透镜物侧表面于近光轴处为凸面,该第二透镜像侧表面于近光轴处为凹面,且该成像透镜系统中至少三片透镜各自的至少一表面具有至少一反曲点。3.根据权利要求1所述的成像透镜系统,其特征在于,该第七透镜像侧表面的一临界点与光轴的垂直距离为Yc72,该成像透镜系统的焦距为f,其满足下列条件:0.02<Yc72/f<0.70。4.根据权利要求1所述的成像透镜系统,其特征在于,该第一透镜物侧表面至该成像面于光轴上的距离为TL,该成像透镜系统的入瞳孔径为EPD,其满足下列条件:0.90<TL/EPD<1.90。5.根据权利要求1所述的成像透镜系统,其特征在于,该成像透镜系统中至少四片透镜的阿贝数皆小于35.0。6.根据权利要求1所述的成像透镜系统,其特征在于,该第一透镜物侧表面的曲率半径为R1,该第一透镜于光轴上的厚度为CT1,其满足下列条件:0.50<R1/CT1<2.65。7.根据权利要求1所述的成像透镜系统,其特征在于,该第三透镜物侧表面于近光轴处为凸面。8.根据权利要求1所述的成像透镜系统,其特征在于,该第八透镜的阿贝数为V8,其满足下列条件:8.0&...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄歆璇
申请(专利权)人:大立光电股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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