TWM679445U - 光學成像系統 - Google Patents
光學成像系統Info
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Abstract
一種光學成像系統,包括複數個透鏡以及反射構件,複數個透鏡沿著光學成像系統的光軸從複數個透鏡的物側朝向光學成像系統的成像平面依序設置;反射構件設置在複數個透鏡的前方並包括反射面,其中複數個透鏡包括最接近反射構件設置的第一透鏡,以及在第一透鏡的像側與第一透鏡相鄰設置的第二透鏡,第一透鏡和第二透鏡的複合焦距f12具有正值,並且滿足條件表達式0.9 < |(R1+R2)/(R1-R2)| < 1.1,其中R1為第一透鏡的物側表面的曲率半徑,以及R2為第一透鏡的像側表面的曲率半徑。
Description
專利申請案相關文獻
本申請主張在韓國智慧財產局分別於2024年11月29日申請的韓國專利申請案第10-2024-0174945號以及於2025年7月25日申請的第10-2025-0101494號的優先權的權益,所述申請案的全部揭露內容以全文引用的方式併入本文中以供參考。
本揭露係關於光學成像系統。
近年來,可攜式終端包括攝影機,攝影機包括由複數個透鏡組成的光學成像系統,複數個透鏡可進行視訊通話並捕捉影像。
此外,隨著攝影機在可攜式終端中所佔據的功能逐漸增加,對具有高解析度的可攜式終端的攝影機的需求正在增加。
此外,由於可攜式終端正逐漸小型化且可攜式終端的攝影機亦需要變薄,因此需要開發一種能夠實施高解析度的同時較薄的光學成像系統。
提供此新型創作的內容以按簡化的形式在下文的實施方式中引入進一步描述的一系列概念。此新型創作的內容並非旨在識別所主張的主題的關鍵特徵或基本特徵,亦不旨在用作輔助判定所主張的主題的範疇。
在一個一般態樣中,光學成像系統包括複數個透鏡,複數個透鏡沿著光學成像系統的光軸從複數個透鏡的物側朝向光學成像系統的成像平面依序設置;以及反射構件,設置在複數個透鏡的前方並包括反射面,其中複數個透鏡包括最接近反射構件設置的第一透鏡,以及在第一透鏡的像側與第一透鏡相鄰設置的第二透鏡,第一透鏡和第二透鏡的複合焦距f12具有正值,且滿足條件表達式0.9 < |(R1+R2)/(R1-R2)| < 1.1,其中R1為第一透鏡的物側表面在光軸上的曲率半徑,且R2為第一透鏡的像側表面在光軸上的曲率半徑。
可滿足條件表達式|R1| > 500 mm。
第一透鏡的物側表面可至少在其近軸區中為平的。
第一透鏡的整個物側表面可為平的。
可滿足條件表達式25 < |R1/f|,其中f為光學成像系統的總焦距。
可滿足條件表達式1.00 < TTL/(2×IMG HT) < 1.70,其中TTL為沿著光軸從第一透鏡的物側表面至成像平面的距離,且IMG HT為成像平面的對角線長度的一半。
可滿足條件表達式0.95 < TTL/f < 1.3,其中TTL為沿著光軸從第一透鏡的物側表面至成像平面的距離,且f為光學成像系統的總焦距。
複數個透鏡可更包括在第二透鏡的像側與第二透鏡相鄰設置的第三透鏡,且可滿足條件表達式12 < |v1-Avg(v2,v3)| < 35,其中v1為第一透鏡的阿貝數,且Avg(v2,v3)為第二透鏡的阿貝數和第三透鏡的阿貝數的平均值。
複數個透鏡可更包括在第二透鏡的像側與第二透鏡相鄰設置的第三透鏡,且可滿足條件表達式3.15 < n2+n3 < 3.4,其中n2為第二透鏡的折射率,且n3為第三透鏡的折射率。
複數個透鏡可更包括在第二透鏡的像側與第二透鏡相鄰設置的第三透鏡,且可滿足條件表達式3.3 < |f/f2+f/f3| < 7.0,其中f2為第二透鏡的焦距,f3為第三透鏡的焦距,且f為光學成像系統的總焦距。
可滿足條件表達式-3.00 < f-TTL_2 < 1.00,其中f為光學成像系統的總焦距,且TTL_2為沿著光軸從第二透鏡的物側表面至成像平面的距離。
可滿足條件表達式0.3 < |f1/f| < 3.1,其中f1為第一透鏡的焦距,且f為光學成像系統的總焦距。
可滿足條件表達式0.2 < |f1/f2| < 6.0,其中f1為第一透鏡的焦距,且f2為第二透鏡的焦距。
可滿足條件表達式0.3 < f12/f < 1.0,其中f12為第一透鏡與第二透鏡的複合焦距,且f為光學成像系統的總焦距。
可滿足條件表達式0.002 < D1/f < 0.03,其中D1為沿著光軸在第一透鏡的像側表面與第二透鏡的物側表面之間的距離。
第二透鏡可具有正折射力。
複數個透鏡可更包括第三透鏡、第四透鏡及第五透鏡,第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡及第五透鏡可沿著光軸從第一透鏡的物側朝向成像平面以遞增數值次序依序設置,且第二透鏡可具有正折射力,且第五透鏡可具有負折射力。
複數個透鏡可更包括第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡及第六透鏡,第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡及第六透鏡可沿著光軸從第一透鏡的物側朝向成像平面以遞增數值次序依序設置,且第二透鏡可具有正折射力,第四透鏡可具有正折射力,第五透鏡可具有負折射力,且第六透鏡可具有正折射力。
複數個透鏡可更包括第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡、第六透鏡及第七透鏡,第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡、第六透鏡及第七透鏡可沿著光軸從第一透鏡的物側朝向成像平面以遞增數值次序依序設置,且第一透鏡可具有負折射力,第二透鏡可具有正折射力,第三透鏡可具有負折射力,第四透鏡可具有正折射力,第五透鏡可具有正折射力,且第七透鏡可具有負折射力。
根據以下詳細描述、圖式以及新型創作的專利範圍,其他特徵及態樣將顯而易見。
以下詳細描述旨在輔助讀者全面理解本文所描述的方法、裝置及/或系統。然而,在理解本申請的揭露之後,本文中所描述的方法、裝置及/或系統的各種變化、修改以及等效物將顯而易見。舉例而言,本文所描述的操作順序僅為範例,且不限於本文所闡述的順序,除了某些操作必須按特定次序進行的之外,可改變操作的順序,在理解本申請的揭露之後將顯而易見。此外,為提高清晰性及簡潔性的目的,可省略本領域中熟知的特徵的描述。
本文中所描述的特徵可以不同的形式體現,且不應解釋為受限於本文中所描述的範例。確切而言,僅提供本文中所描述的範例以示出在理解本申請的揭露之後將會顯而易見的實施本文中所描述的方法、裝置及/或系統的許多可能方式中的一些方式。
在說明書通篇中,當例如層、區域或基板等元件被闡述為「位於」另一元件「上」、「連接至」或「耦合至」另一元件時,所述元件可直接「位於」所述另一元件「上」、直接「連接至」或直接「耦合至」所述另一元件,或者可存在介於其間的一或多個其他元件。反之,當元件被闡述為「直接位於」另一元件「上」、「直接連接至」或「直接耦合至」另一元件時,則可不存在介於其間的其他元件。
如本文中所使用的用語「及/或」包括相關聯的列出項中的任一項以及任意二或更多項的任意組合。
儘管本文中可能使用諸如「第一」、「第二」和「第三」等用語來闡述各種構件、組件、區域、層或區段,然而該些構件、組件、區域、層或區段不應受該些用語限制。確切而言,該些用語僅用於區分一個構件、組件、區域、層或區段與另一構件、組件、區域、層或區段。因此,在不背離實例的教示的情況下,本文中所描述的實例中所指的第一構件、組件、區域、層或區段亦可被稱為第二構件、組件、區域、層或區段。
為便於說明,本文中可能使用諸如「上方」、「上部的」、「下方」和「下部的」等空間相對關係用語來闡述圖中所示的一個元件與另一元件的關係。該些空間相對關係用語旨在除圖中所繪示的方向以外亦包括裝置在使用或操作中的不同方向。舉例而言,若圖中的裝置被翻轉,則相對於另一元件被闡述為「上方」或「上部的」元件此時將相對於另一元件為「下方」或「下部的」。因此,端視裝置的空間方向而定,用語「上方」既涵蓋上方亦涵蓋下方的方向。裝置亦可具有其他方向(例如,旋轉90度或處於其他方向),且本文中所用的空間相對關係用語將相應地進行解釋。
本文中所使用的術語僅用於闡述各種實例,而非用於限制本揭露。除非上下文另外清楚指示,否則冠詞「一」、「一個」及「所述」旨在亦包括複數形式。用語「包括(comprises)」、「包含(includes)」及「具有(has)」指明所陳述的特徵、數目、操作、構件、元件及/或其組合的存在,但不排除一或多個其他的特徵、數目、操作、構件、元件及/或其組合的存在或添加。
在圖式中的配置圖中,為清楚說明起見,透鏡的厚度、尺寸及形狀可能稍微誇大,且特別地,配置圖中透鏡的非球面形狀僅為實例,且不限於此。
根據本揭露的一實施例的光學成像系統可安裝於可攜式電子裝置上。舉例而言,光學成像系統可為安裝於可攜式電子裝置上的照相機模組的組件。可攜式電子裝置可為諸如行動通訊終端、智慧型電話、平板PC或任何其他可攜式電子裝置等可攜式電子裝置。
在本說明書中,曲率半徑、厚度、距離、焦距及其他尺寸的所有數值以毫米表示,且視場(FOV)以度表示。
此外,在對透鏡的形狀的闡述中,透鏡的表面為凸的陳述意指表面的近軸區為凸的,且透鏡的表面為凹的陳述意指表面的近軸區為凹的。
因此,即使陳述透鏡的表面為凸的,表面的邊緣部分亦可為凹的。類似地,即使陳述透鏡的表面為凹的,表面的邊緣部分亦可為凸的。
此外,在對透鏡的形狀的闡述中,透鏡的表面為平的陳述意指表面的近軸區為平的。
因此,即使陳述透鏡的表面為平的,表面的邊緣部分亦可為凸的或凹的。或者,整個表面可為平的。
透鏡表面的近軸區為透鏡表面的靠近透鏡表面的光軸的非常狹窄區域。
更詳細地,透鏡表面的近軸區為透鏡表面環繞且包括透鏡表面的光軸的中心部分,其中入射至透鏡表面的光線與光軸成小角度θ,且近似值sin θ ≈ θ、tan θ ≈ θ及cos θ ≈ 1有效。
成像平面可指由光學成像系統於其上形成焦點的假想平面。或者,成像平面可指通過光學成像系統於其上接收光線的影像感測器的表面。
根據本揭露的一實施例的光學成像系統包括複數個透鏡,沿著光學成像系統的光軸從複數個透鏡的物側朝向光學成像系統的成像平面依序設置。例如,光學成像系統可包括至少五個透鏡。
在一實施例中,光學成像系統可包括第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡以及第五透鏡,沿著光學成像系統的光軸從第一透鏡的物側朝向光學成像系統的成像平面依序設置。
在一實施例中,光學成像系統可包括第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡以及第六透鏡,沿著光學成像系統的光軸從第一透鏡的物側朝向光學成像系統的成像平面依序設置。
在一實施例中,光學成像系統可包括第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡、第六透鏡以及第七透鏡,沿著光學成像系統的光軸從第七透鏡的物側朝向光學成像系統的成像平面依序設置。
光學成像系統中包括的複數個透鏡可沿著光軸彼此間隔開。
根據本揭露的一實施例的光學成像系統可更包括反射構件,反射構件包括用於改變通過光學成像系統的光線的方向的反射面。例如,反射構件可為反射鏡或稜鏡。
在一實施例中,反射構件可設置在第一透鏡的前方。例如,反射構件可設置在第一透鏡的物側表面的前方。
當反射構件為稜鏡時,反射構件可具有藉由在對角線方向上將長方體(或正六面體)切成兩半而獲得的形狀中的任一者。反射構件可包括入射面、反射面以及發射面。反射構件具有三個長方形表面及兩個三角形表面。例如,反射構件的入射面、反射面以及發射面中的每一者為長方形,且反射構件的兩個側表面大致為三角形。
外部光線可入射到反射構件的入射面上,入射到入射面上的光線可從反射面反射,且從反射面反射的光線可從發射面發射。從發射面發射的光線可入射到第一透鏡上。
藉由使用反射構件彎曲光,可在相對狹窄的空間中延長光路徑。
因此,光學成像系統可小型化且具有長焦距。
根據本揭露的一實施例的光學成像系統具有望遠透鏡的特性,望遠透鏡具有相對窄的視場及長焦距。
此外,光學成像系統可更包括用於將入射到影像感測器上的對象的影像轉換成電性訊號的影像感測器。
此外,光學成像系統可更包括用於阻擋紅外線的紅外截止濾光器(在下文中,簡稱為濾光器)。濾光器可設置於最後方的透鏡(例如,第五透鏡、第六透鏡或第七透鏡)與影像感測器之間。
在光學成像系統包括的複數個透鏡中,設置於最接近光學成像系統的物側的第一透鏡可具有第一透鏡的物側表面為平的或基本平的形狀。例如,第一透鏡的物側表面的曲率半徑可形成為遠大於其他透鏡的表面的曲率半徑。平坦表面具有無限大的曲率半徑。
第一透鏡及第二透鏡的複合焦距可具有正值。
在光學成像系統包括的複數個透鏡中,設置於最接近成像平面的最後方的透鏡(例如,第五透鏡、第六透鏡或第七透鏡)可在其物側表面及像側表面中的任一者或兩者上具有反曲點。
反射構件設置於第一透鏡的前方。反射構件可繞兩個軸旋轉以校正拍攝期間的震動。
也就是說,當由於諸如使用者在拍攝影像或視訊時手部抖動等因素而發生震動時,可藉由響應於震動而旋轉反射構件來補償抖動。
反射構件可繞彼此垂直的兩個軸旋轉。
在一實施例中,光學成像系統包括的複數個透鏡中的每一者的物側表面及像側表面中的任一者或兩者可為非球面。
由以下等式1定義透鏡的非球面。 (1)
在等式1中,c是透鏡表面的曲率且等於透鏡表面在透鏡表面的光軸處的曲率半徑的倒數,K是圓錐常數,且Y是自透鏡的非球面上的任意點至光軸的距離。此外,常數A至常數H及常數J是非球面係數。Z(亦稱為垂度)是在平行於光軸方向的方向上,自透鏡的非球面上距非球面的光軸的距離Y處的點至垂直於光軸且與非球面的頂點相交的切平面之間的距離。
根據本揭露的一實施例的光學成像系統可滿足以下條件表達式中的至少一者。
1.10 < TTL/(2×IMG HT) < 3.10 (條件表達式1)
12 < |v1-Avg(v2,v3)| < 35 (條件表達式2)
3.15 < n2+n3 < 3.4 (條件表達式3)
0.95 < TTL/f < 1.3 (條件表達式4)
-3.0 < f-TTL_2 < 1.0 (條件表達式5)
0.3 < |f1/f| < 3.1 (條件表達式6)
0.2 < |f1/f2| < 6.0 (條件表達式7)
0.3 < f12/f < 1.0 (條件表達式8)
3.3 < |f/f2+f/f3| < 7.0 (條件表達式9)
0.002 < D1/f < 0.03 (條件表達式10)
500 mm < |R1| (條件表達式11)
25 < |R1/f| (條件表達式12)
0.9< |(R1+R2)/(R1-R2)| < 1.1 (條件表達式13)
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式1.00 < TTL/(2×IMG HT) < 1.70(條件表達式1),其中TTL是沿光軸從第一透鏡的物側表面至成像平面的距離,且IMG HT是成像平面的對角線長度的一半。因此,光學成像系統可在改善影像的解析度的同時小型化。較佳地,可滿足以下條件表達式:1.40 < TTL/(2×IMG HT) < 3.00。更佳地,可滿足以下條件表達式:1.498 ≤ TTL/(2×IMG HT) ≤ 2.959。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式12 < |v1-Avg(v2,v3)| < 35(條件表達式2),其中v1是第一透鏡的阿貝數,且Avg(v2,v3)是第二透鏡的阿貝數和第三透鏡的阿貝數的平均值。因此,可改善色差。較佳地,可滿足以下條件表達式:14.85 ≤ |v1-Avg(v2,v3)| ≤ 34.35。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式3.15 < n2+n3 < 3.4(條件表達式3),其中n2是第二透鏡的折射率,且n3是第三透鏡的折射率。因此,可改善影像的解析度且可改善色差。較佳地,可滿足以下條件表達式:3.158 ≤ n2+n3 ≤ 3.325。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式0.95 < TTL/f < 1.3(條件表達式4),其中f是光學成像系統的總焦距。因此,光學成像系統可具有適當的視場和總軌長。較佳地,可滿足以下條件表達式:1.0048 ≤ TTL/f ≤ 1.2414。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式-3.0 < f-TTL_2 < 1.0(條件表達式5),其中TTL_2是沿光軸從第二透鏡的物側表面至成像平面的距離。因此,光學成像系統可小型化。較佳地,可滿足以下條件表達式:-2.8 < f-TTL_2 < 0.8。更佳地,可滿足以下條件表達式:-2.6204 ≤ f-TTL_2 ≤ 0.6287。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式0.3 < |f1/f| < 3.1(條件表達式6),其中f1是第一透鏡的焦距。因此,可通過適當調整第一透鏡的折射力來最小化像差的發生。較佳地,可滿足以下條件表達式:0.5 < |f1/f| < 3.05。更佳地,可滿足以下條件表達式:0.5372 ≤ |f1/f| ≤ 0.0314。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式0.2 < |f1/f2| < 6.0(條件表達式7),其中f2是第二透鏡的焦距。因此,可通過優化第一透鏡的焦距和第二透鏡的焦距來改善解析度。較佳地,可滿足以下條件表達式:0.3 < |f1/f2| < 5.8。更佳地,可滿足以下條件表達式:0.3241 ≤ |f1/f2| ≤ 5.7438。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式0.3 < f12/f < 1.0(條件表達式8),其中f12是第一透鏡和第二透鏡的複合焦距。因此,可通過優化第一透鏡的焦距和第二透鏡的焦距來改善解析度。較佳地,可滿足以下條件表達式:0.4 < f12/f < 0.99。更佳地,可滿足以下條件表達式:0.4523 ≤ f12/f ≤ 0.9847。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式3.3 < |f/f2+f/f3| < 7.0(條件表達式9),其中f3是第三透鏡的焦距。因此,可改善色差。較佳地,可滿足以下條件表達式:3.4 < |f/f2+f/f3| < 6.9。更佳地,可滿足以下條件表達式:3.4475 ≤ |f/f2+f/f3| ≤ 6.8886。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式0.002 < D1/f < 0.03(條件表達式10),其中D1是沿光軸在第一透鏡的像側表面與第二透鏡的物側表面之間的距離。因此,可改善色差。較佳地,可滿足以下條件表達式:0.0058 ≤ D1/f ≤ 0.0133。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式500 mm < |R1|(條件表達式11),其中R1是第一透鏡的物側表面的曲率半徑。因此,通過將第一透鏡的物側表面形成為平的或基本平的,光學成像系統可小型化且可增加設計的自由度。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式25 < |R1/f|(條件表達式12)。因此,通過將第一透鏡的物側表面形成為平的或基本平的,光學成像系統可小型化且可增加設計的自由度。
在一實施例中,光學成像系統可滿足條件表達式0.9 < |(R1+R2)/(R1-R2)| < 1.1(條件表達式13),其中R2是第一透鏡的像側表面的曲率半徑。因此,光學成像系統可小型化。
圖1是根據本揭露的第一實施例的光學成像系統的配置圖,且圖2是示出圖1所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。
參照圖1,根據本揭露的第一實施例的光學成像系統100可包括光學系統,光學系統包括第一透鏡110、第二透鏡120、第三透鏡130、第四透鏡140以及第五透鏡150,沿光學成像系統100的光軸從第一透鏡110的物側朝向成像平面IP以遞增數值次序依序設置。光學成像系統100進一步包括設置在第一透鏡110的前方的反射構件R。
此外,光學成像系統100可進一步包括設置在第五透鏡150與成像平面IP之間的濾光器IF,以及影像感測器(未示出)。
根據本揭露的第一實施例的光學成像系統100可在成像平面IP上形成焦點。成像平面IP可指由光學成像系統100於其上形成焦點的表面。例如,成像平面IP可指在其上接收光線的影像感測器(未示出)的一個表面。
在本揭露的第一實施例中,反射構件R可為稜鏡,但亦可提供為反射鏡。
於下方表1中示出各透鏡的透鏡特性(曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、折射率以及阿貝數)。
[表1]
| 表面No. | 元件 | 曲率半徑 | 厚度/距離 | 折射率 | 阿貝數 |
| S1 | 第一透鏡 | 無限遠 | 1.000 | 1.546 | 56.0 |
| S2 | -30.000 | 0.200 | |||
| S3 | 第二透鏡 | 5.993 | 2.018 | 1.546 | 56.0 |
| S4 | -35.824 | 0.100 | |||
| S5 | 第三透鏡 | -73.804 | 1.205 | 1.646 | 23.5 |
| S6 | 4.915 | 1.725 | |||
| S7 | 第四透鏡 | 5.437 | 1.797 | 1.668 | 20.4 |
| S8 | -24.156 | 0.120 | |||
| S9 | 第五透鏡 | 86.705 | 0.509 | 1.646 | 23.5 |
| S10 | 5.097 | 1.560 | |||
| S11 | 濾光器 | 無限遠 | 0.110 | 1.519 | 64.2 |
| S12 | 無限遠 | 8.594 | |||
| S13 | 成像平面 | 無限遠 |
在本揭露的第一實施例中,第一透鏡110具有正折射力,第一透鏡110的物側表面至少在其近軸區中為平的,且第一透鏡110的像側表面在其近軸區中為凸的。第一透鏡110的整個物側表面可為平的。
第二透鏡120具有正折射力,且第二透鏡120的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凸的。
第三透鏡130具有負折射力,且第三透鏡130的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凹的。
第四透鏡140具有正折射力,且第四透鏡140的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凸的。
第五透鏡150具有負折射力,第五透鏡150的物側表面在其近軸區中為凸的,且第五透鏡150的像側表面在其近軸區中為凹的。
第一透鏡110至第五透鏡150中的每一者的每一表面具有如下方表2中所示的非球面係數。例如,第一透鏡110的物側表面為平面,因此其所有非球面係數均為零,且第一透鏡110的像側表面為非球面。第二透鏡120至第五透鏡150中的每一者的物側表面和像側表面為非球面。
[表2]
| 表面No. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| K | 0.000E+00 | 0.000E+00 | -4.585E-01 | -7.297E+00 | 9.528E+01 |
| A | 0.000E+00 | 3.971E-05 | 1.620E-04 | 1.068E-04 | -1.920E-04 |
| B | 0.000E+00 | -6.212E-05 | -1.330E-05 | 1.718E-08 | 1.189E-05 |
| C | 0.000E+00 | 4.263E-05 | 9.302E-06 | 2.833E-07 | 1.858E-07 |
| D | 0.000E+00 | -1.472E-05 | -2.576E-06 | 2.725E-08 | 1.157E-08 |
| E | 0.000E+00 | 2.403E-06 | 4.466E-07 | 1.352E-09 | 1.438E-09 |
| F | 0.000E+00 | -9.411E-08 | -4.890E-08 | 3.475E-11 | 1.710E-10 |
| G | 0.000E+00 | -2.042E-08 | 3.278E-09 | -7.261E-12 | 1.861E-11 |
| H | 0.000E+00 | 2.540E-09 | -1.221E-10 | -8.811E-13 | 1.013E-12 |
| J | 0.000E+00 | -8.500E-11 | 1.904E-12 | 2.413E-13 | -8.833E-14 |
| 表面No. | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| K | 1.503E-01 | 3.726E-01 | -6.226E+01 | -1.443E-01 | 4.296E-01 |
| A | -5.412E-04 | -4.015E-04 | 8.037E-06 | 3.122E-07 | -5.989E-04 |
| B | -3.370E-06 | 1.391E-05 | 6.787E-05 | 2.720E-07 | 1.425E-05 |
| C | -5.584E-07 | -3.539E-07 | -1.680E-06 | -1.250E-07 | -3.139E-06 |
| D | 3.773E-08 | -9.318E-08 | -4.598E-07 | -3.366E-08 | -5.645E-07 |
| E | 4.988E-09 | -7.130E-09 | 1.579E-08 | -6.192E-09 | -1.566E-07 |
| F | 2.957E-10 | -3.724E-10 | 1.192E-08 | -1.130E-09 | -3.620E-08 |
| G | -3.664E-11 | 8.472E-11 | -1.597E-09 | -1.676E-10 | 3.995E-09 |
| H | -1.148E-11 | 2.013E-11 | 1.362E-10 | -3.759E-11 | 1.353E-09 |
| J | -1.192E-12 | 2.932E-12 | -1.409E-11 | -9.130E-12 | 3.312E-10 |
根據本揭露的第一實施例的光學成像系統100可具有如圖2中所示的像差特性。
圖3為根據本揭露的第二實施例的光學成像系統的配置圖,且圖4為示出圖3中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。
參照圖3,根據本揭露的第二實施例的光學成像系統200包括第一透鏡210、第二透鏡220、第三透鏡230、第四透鏡240及第五透鏡250,沿著光學成像系統200的光軸從第一透鏡210的物側朝向成像平面IP依序設置。光學成像系統200進一步包括設置在第一透鏡210的前方的反射構件R。
此外,光學成像系統200可進一步包括設置在第五透鏡250與成像平面IP之間的濾光器IF,以及影像感測器(未示出)。
根據本揭露的第二實施例的光學成像系統200可在成像平面IP上形成焦點。成像平面IP可指由光學成像系統200在其上形成焦點的表面。例如,成像平面IP可指在其上接收光線的影像感測器(未示出)的一個表面。
在本揭露的第二實施例中,反射構件R可為稜鏡,但亦可提供為反射鏡。
於下表3中示出每個透鏡的透鏡特性(曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、折射率以及阿貝數)。
[表3]
| 表面No. | 元件 | 曲率半徑 | 厚度/距離 | 折射率 | 阿貝數 |
| S1 | 第一透鏡 | 無限遠 | 0.500 | 1.546 | 56.0 |
| S2 | 4.000 | 0.100 | |||
| S3 | 第二透鏡 | 2.570 | 1.000 | 1.546 | 56.0 |
| S4 | -9.893 | 0.100 | |||
| S5 | 第三透鏡 | -19.066 | 1.000 | 1.646 | 23.5 |
| S6 | -5.626 | 0.100 | |||
| S7 | 第四透鏡 | -5.819 | 0.705 | 1.668 | 20.4 |
| S8 | -21.050 | 0.100 | |||
| S9 | 第五透鏡 | 4.518 | 0.400 | 1.646 | 23.5 |
| S10 | 3.002 | 1.560 | |||
| S11 | 濾光器 | 無限遠 | 0.110 | 1.519 | 64.2 |
| S12 | 無限遠 | 7.488 | |||
| S13 | 成像平面 | 無限遠 |
在本揭露的第二實施例中,第一透鏡210具有負折射力,第一透鏡210的物側表面至少在其近軸區中為平的,且第一透鏡210的像側表面在其近軸區中為凹的。第一透鏡210的整個物側表面可為平的。
第二透鏡220具有正折射力,且第二透鏡220的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凸的。
第三透鏡230具有正折射力,第三透鏡230的物側表面在其近軸區中為凹的,且第三透鏡230的像側表面在其近軸區中為凸的。
第四透鏡240具有負折射力,第四透鏡240的物側表面在其近軸區中為凹的,且第四透鏡240的像側表面在其近軸區中為凸的。
第五透鏡250具有負折射力,第五透鏡250的物側表面在其近軸區中為凸的,第五透鏡250的像側表面在其近軸區中為凹的。
第一透鏡210至第五透鏡250中的每一者的每一表面具有如下方表4中所示的非球面係數。舉例而言,第一透鏡210的物側表面為平面,因此其所有的非球面係數均為零,且第一透鏡210的像側表面為非球面。第二透鏡220至第五透鏡250中的每一者的物側表面和像側表面為非球面。
[表4]
| 表面No. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| K | 0.000E+00 | 0.000E+00 | -4.585E-01 | -7.297E+00 | 9.528E+01 |
| A | 0.000E+00 | 3.971E-05 | 1.620E-04 | 1.068E-04 | -1.920E-04 |
| B | 0.000E+00 | -6.212E-05 | -1.330E-05 | 1.718E-08 | 1.189E-05 |
| C | 0.000E+00 | 4.263E-05 | 9.302E-06 | 2.833E-07 | 1.858E-07 |
| D | 0.000E+00 | -1.472E-05 | -2.576E-06 | 2.725E-08 | 1.157E-08 |
| E | 0.000E+00 | 2.403E-06 | 4.466E-07 | 1.352E-09 | 1.438E-09 |
| F | 0.000E+00 | -9.411E-08 | -4.890E-08 | 3.475E-11 | 1.710E-10 |
| G | 0.000E+00 | -2.042E-08 | 3.278E-09 | -7.261E-12 | 1.861E-11 |
| H | 0.000E+00 | 2.540E-09 | -1.221E-10 | -8.811E-13 | 1.013E-12 |
| J | 0.000E+00 | -8.500E-11 | 1.904E-12 | 2.413E-13 | -8.833E-14 |
| 表面No. | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| K | 1.503E-01 | 3.726E-01 | -6.226E+01 | -1.443E-01 | 4.296E-01 |
| A | -5.412E-04 | -4.015E-04 | 8.037E-06 | 3.122E-07 | -5.989E-04 |
| B | -3.370E-06 | 1.391E-05 | 6.787E-05 | 2.720E-07 | 1.425E-05 |
| C | -5.584E-07 | -3.539E-07 | -1.680E-06 | -1.250E-07 | -3.139E-06 |
| D | 3.773E-08 | -9.318E-08 | -4.598E-07 | -3.366E-08 | -5.645E-07 |
| E | 4.988E-09 | -7.130E-09 | 1.579E-08 | -6.192E-09 | -1.566E-07 |
| F | 2.957E-10 | -3.724E-10 | 1.192E-08 | -1.130E-09 | -3.620E-08 |
| G | -3.664E-11 | 8.472E-11 | -1.597E-09 | -1.676E-10 | 3.995E-09 |
| H | -1.148E-11 | 2.013E-11 | 1.362E-10 | -3.759E-11 | 1.353E-09 |
| J | -1.192E-12 | 2.932E-12 | -1.409E-11 | -9.130E-12 | 3.312E-10 |
根據本揭露的第二實施例的光學成像系統200可具有如圖4中所示的像差特性。
圖5為根據本揭露的第三實施例的光學成像系統的配置圖,且圖6為示出圖5中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。
參照圖5,根據本揭露的第三實施例的光學成像系統300包括第一透鏡310、第二透鏡320、第三透鏡330、第四透鏡340、第五透鏡350及第六透鏡360,沿著光學成像系統300的光軸從第一透鏡310的物側朝向成像平面IP依序設置。光學成像系統300進一步包括設置在第一透鏡310的前方的反射構件R。
此外,光學成像系統300可進一步包括設置在第六透鏡360與成像平面IP之間的濾光器IF,以及影像感測器(未示出)。
根據本揭露的第三實施例的光學成像系統300可在成像平面IP上形成焦點。成像平面IP可指由光學成像系統300在其上形成焦點的表面。舉例而言,成像平面IP可指在其上接收光線的影像感測器(未示出)的一個表面。
在本揭露的第三實施例中,反射構件R可為稜鏡,但亦可提供為反射鏡。
於下方表5中示出每一透鏡的透鏡特性(曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、折射率以及阿貝數)。
[表5]
| 表面No. | 元件 | 曲率半徑 | 厚度/距離 | 折射率 | 阿貝數 |
| S1 | 第一透鏡 | 無限遠 | 0.800 | 1.537 | 55.7 |
| S2 | -6.000 | 0.200 | |||
| S3 | 第二透鏡 | 3.583 | 0.800 | 1.679 | 19.2 |
| S4 | 3.848 | 0.542 | |||
| S5 | 第三透鏡 | -14.729 | 0.400 | 1.646 | 23.5 |
| S6 | 4.155 | 0.601 | |||
| S7 | 第四透鏡 | 5.725 | 0.600 | 1.537 | 55.7 |
| S8 | 8.455 | 1.000 | |||
| S9 | 第五透鏡 | 13.419 | 0.600 | 1.537 | 55.7 |
| S10 | 4.652 | 0.615 | |||
| S11 | 第六透鏡 | 4.943 | 0.800 | 1.537 | 55.7 |
| S12 | -10.411 | 6.358 | |||
| S13 | 濾光器 | 無限遠 | 0.210 | 1.519 | 64.2 |
| S14 | 無限遠 | 5.095 | |||
| S15 | 成像平面 | 無限遠 |
第一透鏡310具有正折射力,第一透鏡310的物側表面至少在其近軸區中為平的,且第一透鏡310的像側表面在其近軸區中為凸的。第一透鏡310的整個物側表面可為平的。
第二透鏡320具有正折射力,第二透鏡320的物側表面在其近軸區中為凸的,且第二透鏡320的像側表面在其近軸區中為凹的。
第三透鏡330具有負折射力,且第三透鏡330的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凹的。
第四透鏡340具有正折射力,第四透鏡340的物側表面在其近軸區中為凸的,且第四透鏡340的像側表面在其近軸區中為凹的。
第五透鏡350具有負折射力,第五透鏡350的物側表面在其近軸區中為凸的,且第五透鏡350的像側表面在其近軸區中為凹的。
第六透鏡360具有正折射力,且第六透鏡360的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凸的。
第一透鏡310至第六透鏡360中的每一者的每一表面具有如下表6中所示的非球面係數。舉例而言,第一透鏡310的物側表面為平面,因此其所有的非球面係數均為零,且第一透鏡310的像側表面為非球面。第二透鏡320至第六透鏡360中的每一者的物側表面和像側表面為非球面。
[表6]
| 表面No. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| K | 0.000E+00 | 0.000E+00 | -6.395E-01 | -2.342E+00 | -9.900E+01 | 7.210E-02 |
| A | 0.000E+00 | 4.499E-03 | 3.629E-04 | 1.374E-04 | -1.461E-03 | -3.250E-03 |
| B | 0.000E+00 | -3.764E-04 | 9.937E-05 | 5.588E-05 | 1.188E-04 | 2.888E-05 |
| C | 0.000E+00 | 7.636E-05 | 2.310E-05 | 3.201E-05 | -2.252E-06 | -1.024E-05 |
| D | 0.000E+00 | -1.639E-05 | 2.197E-06 | 1.092E-05 | -1.231E-07 | 1.806E-06 |
| E | 0.000E+00 | 1.613E-06 | 9.779E-08 | 1.605E-06 | -3.344E-08 | -1.223E-07 |
| F | 0.000E+00 | 1.074E-07 | 6.453E-08 | -6.999E-08 | -2.450E-09 | -2.607E-08 |
| G | 0.000E+00 | -7.533E-09 | 1.599E-08 | -1.406E-07 | -8.714E-11 | -1.273E-09 |
| H | 0.000E+00 | -6.514E-09 | 1.465E-10 | -3.911E-08 | 1.641E-12 | -1.639E-10 |
| J | 0.000E+00 | 5.738E-10 | -2.768E-09 | 4.999E-09 | 3.112E-12 | -2.672E-11 |
| 表面No. | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| K | 6.836E-02 | -4.010E+00 | 3.550E+00 | -9.767E-02 | -6.280E-01 | -2.194E+01 |
| A | -2.746E-03 | -3.019E-03 | -2.619E-03 | -5.988E-03 | -5.320E-03 | -3.656E-03 |
| B | 1.948E-04 | 3.029E-04 | -5.074E-05 | 3.311E-04 | -1.291E-04 | -1.637E-04 |
| C | -6.535E-06 | -2.264E-05 | 3.540E-05 | 1.013E-04 | 3.872E-05 | -3.742E-05 |
| D | -5.637E-07 | -3.128E-07 | -7.210E-06 | 1.516E-05 | 6.581E-06 | 4.971E-06 |
| E | 2.064E-07 | -2.172E-07 | -4.210E-07 | -8.412E-06 | -6.050E-07 | 2.015E-06 |
| F | 2.012E-11 | -1.543E-07 | -2.179E-07 | -5.714E-08 | -3.642E-07 | -6.804E-07 |
| G | -2.931E-09 | -2.728E-08 | -3.319E-08 | 8.359E-08 | -6.154E-08 | 6.050E-08 |
| H | -2.370E-09 | 5.475E-10 | 1.409E-09 | 2.059E-08 | 2.667E-08 | -2.322E-08 |
| J | 3.760E-11 | 2.752E-10 | 9.437E-10 | -1.891E-18 | -1.042E-09 | 4.291E-09 |
根據本揭露的第三實施例的光學成像系統300可具有如圖6中所示的像差特性。
圖7為根據本揭露的第四實施例的光學成像系統的配置圖,且圖8為示出圖7中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。
參照圖7,根據本揭露的第四實施例的光學成像系統400包括第一透鏡410、第二透鏡420、第三透鏡430、第四透鏡440、第五透鏡450及第六透鏡460,沿著光學成像系統400的光軸從第一透鏡410的物側朝向成像平面IP以遞增數值次序依序設置。光學成像系統400進一步包括設置在第一透鏡410的前方的反射構件R。
此外,光學成像系統400可進一步包括設置在第六透鏡460與成像平面IP之間的濾光器IF,以及影像感測器(未示出)。
根據本揭露的第四實施例的光學成像系統400可在成像平面IP上形成焦點。成像平面IP可指由光學成像系統400在其上形成焦點的表面。舉例而言,成像平面IP可指在其上接收光線的影像感測器(未示出)的一個表面。
在本揭露的第四實施例中,反射構件R可為稜鏡,但亦可提供為反射鏡。
於下方表7中示出每一透鏡的透鏡特性(曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、折射率以及阿貝數)。
[表7]
| 表面No. | 元件 | 曲率半徑 | 厚度/距離 | 折射率 | 阿貝數 |
| S1 | 第一透鏡 | 無限遠 | 0.600 | 1.621 | 26.0 |
| S2 | 5.000 | 0.100 | |||
| S3 | 第二透鏡 | 3.847 | 1.000 | 1.537 | 55.7 |
| S4 | -7.948 | 0.100 | |||
| S5 | 第三透鏡 | 26.677 | 0.400 | 1.621 | 26.0 |
| S6 | -24.049 | 0.524 | |||
| S7 | 第四透鏡 | -18.108 | 0.800 | 1.537 | 55.7 |
| S8 | -13.864 | 0.827 | |||
| S9 | 第五透鏡 | 6.154 | 0.600 | 1.537 | 55.7 |
| S10 | 2.448 | 2.168 | |||
| S11 | 第六透鏡 | 21.993 | 0.400 | 1.537 | 55.7 |
| S12 | 44.190 | 3.021 | |||
| S13 | 濾光器 | 無限遠 | 0.210 | 1.519 | 64.2 |
| S14 | 無限遠 | 4.320 | |||
| S15 | 成像平面 | 無限遠 |
第一透鏡410具有負折射力,第一透鏡410的物側表面至少在其近軸區中是平的,且第一透鏡410的像側表面在其近軸區中是凹的。第一透鏡410的整個物側表面可為平的。
第二透鏡420具有正折射力,且第二透鏡420的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凸的。
第三透鏡430具有正折射力,且第三透鏡430的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凸的。
第四透鏡440具有正折射力,第四透鏡440的物側表面在其近軸區中是凹的,且第四透鏡440的像側表面在其近軸區中是凸的。
第五透鏡450具有負折射力,第五透鏡450的物側表面在其近軸區中是凸的,且第五透鏡450的像側表面在其近軸區中是凹的。
第六透鏡460具有正折射力,第六透鏡460的物側表面在其近軸區中是凸的,且第六透鏡460的像側表面在其近軸區中是凹的。
第一透鏡410至第六透鏡460中的每一者的每一表面具有如下表8中所示的非球面係數。例如,第一透鏡410的物側表面是平面,因此其所有的非球面係數均為零,且第一透鏡410的像側表面為非球面。第二透鏡420至第六透鏡460中的每一者的物側表面和像側表面為非球面。
[表8]
| 表面No. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| K | 0.000E+00 | 0.000E+00 | -6.863E-01 | -2.342E+00 | -9.900E+01 | 7.210E-02 |
| A | 0.000E+00 | 5.536E-04 | 2.635E-04 | 7.535E-04 | -1.461E-03 | -3.250E-03 |
| B | 0.000E+00 | 2.301E-03 | -5.561E-06 | -1.805E-05 | 1.188E-04 | 2.888E-05 |
| C | 0.000E+00 | -1.912E-03 | -4.565E-07 | -1.468E-06 | -2.252E-06 | -1.024E-05 |
| D | 0.000E+00 | 7.482E-04 | -3.257E-08 | -1.568E-07 | -1.231E-07 | 1.806E-06 |
| E | 0.000E+00 | -7.295E-05 | -8.916E-09 | -1.622E-08 | -3.344E-08 | -1.223E-07 |
| F | 0.000E+00 | -4.855E-05 | 2.145E-10 | -2.624E-09 | -2.450E-09 | -2.607E-08 |
| G | 0.000E+00 | 2.604E-05 | -3.916E-11 | -1.945E-10 | -8.714E-11 | -1.273E-09 |
| H | 0.000E+00 | -6.433E-06 | -9.543E-12 | -1.208E-11 | 1.641E-12 | -1.639E-10 |
| J | 0.000E+00 | 6.636E-07 | -8.725E-13 | 2.988E-12 | 3.112E-12 | -2.672E-11 |
| 表面No. | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| K | 6.836E-02 | -4.010E+00 | 3.550E+00 | -9.767E-02 | -6.280E-01 | -2.194E+01 |
| A | -2.746E-03 | -3.019E-03 | -2.619E-03 | -5.988E-03 | -5.310E-03 | -3.829E-03 |
| B | 1.948E-04 | 3.029E-04 | -5.074E-05 | 3.311E-04 | 1.740E-04 | -9.681E-05 |
| C | -6.535E-06 | -2.264E-05 | 3.540E-05 | 1.013E-04 | 6.166E-05 | 2.340E-05 |
| D | -5.637E-07 | -3.128E-07 | -7.210E-06 | 1.516E-05 | 8.240E-06 | 1.219E-05 |
| E | 2.064E-07 | -2.172E-07 | -4.210E-07 | -8.412E-06 | 5.854E-07 | 1.351E-06 |
| F | 2.012E-11 | -1.543E-07 | -2.179E-07 | -5.714E-08 | -6.103E-08 | -8.659E-07 |
| G | -2.931E-09 | -2.728E-08 | -3.319E-08 | 8.359E-08 | -6.390E-08 | 9.654E-08 |
| H | -2.370E-09 | 5.475E-10 | 1.409E-09 | 2.059E-08 | 8.705E-09 | 4.279E-11 |
| J | 3.760E-11 | 2.752E-10 | 9.437E-10 | -1.891E-18 | 3.640E-11 | 4.719E-11 |
根據本揭露的第四實施例的光學成像系統400可具有如圖8中所示的像差特性。
圖9是根據本揭露的第五實施例的光學成像系統的配置圖,且圖10是示出圖9中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。
參照圖9,根據本揭露的第五實施例的光學成像系統500包括第一透鏡510、第二透鏡520、第三透鏡530、第四透鏡540、第五透鏡550以及第六透鏡560,沿著光學成像系統500的光軸從第一透鏡510的物側朝向成像平面IP以遞增數值次序依序設置。光學成像系統500進一步包括設置在第一透鏡510的前方的反射構件R。
此外,光學成像系統500可進一步包括設置在第六透鏡560與成像平面IP之間的濾光器IF,以及影像感測器(未示出)。
根據本揭露的第五實施例的光學成像系統500可在成像平面IP上形成焦點。成像平面IP可指代光學成像系統500在其上形成焦點的表面。例如,成像平面IP可指代在其上接收光線的影像感測器(未示出)的一個表面。
在本揭露的第五實施例中,反射構件R可為稜鏡,但亦可提供為反射鏡。
於以下表9中示出每一透鏡的透鏡特性(曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、折射率以及阿貝數)。
[表9]
| 表面No. | 元件 | 曲率半徑 | 厚度/距離 | 折射率 | 阿貝數 |
| S1 | 第一透鏡 | 無限遠 | 0.400 | 1.537 | 55.7 |
| S2 | 6.000 | 0.100 | |||
| S3 | 第二透鏡 | 3.141 | 1.800 | 1.537 | 55.7 |
| S4 | -15.792 | 0.514 | |||
| S5 | 第三透鏡 | 19.259 | 0.600 | 1.621 | 26.0 |
| S6 | 2.659 | 0.517 | |||
| S7 | 第四透鏡 | 6.838 | 0.800 | 1.679 | 19.2 |
| S8 | 24.170 | 0.435 | |||
| S9 | 第五透鏡 | 5.372 | 0.800 | 1.621 | 26.0 |
| S10 | 4.300 | 0.339 | |||
| S11 | 第六透鏡 | 17.297 | 0.800 | 1.547 | 56.1 |
| S12 | -11.295 | 6.358 | |||
| S13 | 濾光器 | 無限遠 | 0.210 | 1.519 | 64.2 |
| S14 | 無限遠 | 6.331 | |||
| S15 | 成像平面 | 無限遠 |
第一透鏡510具有負折射力,第一透鏡510的物側表面至少在其近軸區中是平的,且第一透鏡510的像側表面在其近軸區中是凹的。第一透鏡510的整個物側表面可為平的。
第二透鏡520具有正折射力,且第二透鏡520的物側表面和像側表面在其各自的近軸區中是凸的。
第三透鏡530具有負折射力,第三透鏡530的物側表面在其近軸區中是凸的,且第三透鏡530的像側表面在其近軸區中是凹的。
第四透鏡540具有正折射力,第四透鏡540的物側表面在其近軸區中是凸的,且第四透鏡540的像側表面在其近軸區中是凹的。
第五透鏡550具有負折射力,第五透鏡550的物側表面在其近軸區中是凸的,且第五透鏡550的像側表面在其近軸區中是凹的。
第六透鏡560具有正折射力,且第六透鏡560的物側表面和像側表面在其各自的近軸區中是凸的。
第一透鏡510至第六透鏡560中的每一者的每個表面具有如下表10中所示的非球面係數。例如,第一透鏡510的物側表面是平面,因此其所有的非球面係數均為零,且第一透鏡510的像側表面為非球面。第二透鏡520至第六透鏡560中的每一者的物側表面和像側表面為非球面。
[表10]
| 表面No. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
| K | 0.000E+00 | 0.000E+00 | -6.863E-01 | -2.342E+00 | -9.900E+01 | 7.210E-02 |
| A | 0.000E+00 | -4.742E-04 | 2.635E-04 | 7.535E-04 | -1.461E-03 | -3.250E-03 |
| B | 0.000E+00 | 6.914E-05 | -5.561E-06 | -1.805E-05 | 1.188E-04 | 2.888E-05 |
| C | 0.000E+00 | -2.374E-05 | -4.565E-07 | -1.468E-06 | -2.252E-06 | -1.024E-05 |
| D | 0.000E+00 | 2.222E-06 | -3.257E-08 | -1.568E-07 | -1.231E-07 | 1.806E-06 |
| E | 0.000E+00 | 9.024E-08 | -8.916E-09 | -1.622E-08 | -3.344E-08 | -1.223E-07 |
| F | 0.000E+00 | -3.280E-08 | 2.145E-10 | -2.624E-09 | -2.450E-09 | -2.607E-08 |
| G | 0.000E+00 | -1.067E-09 | -3.916E-11 | -1.945E-10 | -8.714E-11 | -1.273E-09 |
| H | 0.000E+00 | 9.547E-10 | -9.543E-12 | -1.208E-11 | 1.641E-12 | -1.639E-10 |
| J | 0.000E+00 | -6.097E-11 | -8.725E-13 | 2.988E-12 | 3.112E-12 | -2.672E-11 |
| 表面No. | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| K | 6.836E-02 | -4.010E+00 | 3.550E+00 | -9.767E-02 | -6.280E-01 | -2.194E+01 |
| A | -2.746E-03 | -3.019E-03 | -2.619E-03 | -5.988E-03 | -5.310E-03 | -3.829E-03 |
| B | 1.948E-04 | 3.029E-04 | -5.074E-05 | 3.311E-04 | 1.740E-04 | -9.681E-05 |
| C | -6.535E-06 | -2.264E-05 | 3.540E-05 | 1.013E-04 | 6.166E-05 | 2.340E-05 |
| D | -5.637E-07 | -3.128E-07 | -7.210E-06 | 1.516E-05 | 8.240E-06 | 1.219E-05 |
| E | 2.064E-07 | -2.172E-07 | -4.210E-07 | -8.412E-06 | 5.854E-07 | 1.351E-06 |
| F | 2.012E-11 | -1.543E-07 | -2.179E-07 | -5.714E-08 | -6.103E-08 | -8.659E-07 |
| G | -2.931E-09 | -2.728E-08 | -3.319E-08 | 8.359E-08 | -6.390E-08 | 9.654E-08 |
| H | -2.370E-09 | 5.475E-10 | 1.409E-09 | 2.059E-08 | 8.705E-09 | 4.279E-11 |
| J | 3.760E-11 | 2.752E-10 | 9.437E-10 | -1.891E-18 | 3.640E-11 | 4.719E-11 |
根據本揭露的第五實施例的光學成像系統500可具有如圖10中所示的像差特性。
圖11是根據本揭露的第六實施例的光學成像系統的配置圖,且圖12是示出圖11中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。
參考圖11,根據本揭露的第六實施例的光學成像系統600包括第一透鏡610、第二透鏡620、第三透鏡630、第四透鏡640、第五透鏡650、第六透鏡660及第七透鏡670,沿著光學成像系統600的光軸從第一透鏡610的物側朝向成像平面IP以遞增數值次序依序設置。光學成像系統600更包括設置在第一透鏡610的前方的反射構件R。
此外,光學成像系統600可更包括設置於第七透鏡670與成像平面IP之間的濾光器IF,以及影像感測器(未示出)。
根據本揭露的第六實施例的光學成像系統600可在成像平面IP上形成焦點。成像平面IP可指由光學成像系統600在其上形成焦點的表面。例如,成像平面IP可指在其上接收光線的影像感測器(未示出)的一個表面。
在本揭露的第六實施例中,反射構件R可為稜鏡,但亦可被提供為反射鏡。
於以下表11中示出每一透鏡的透鏡特性(曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、折射率以及阿貝數)。
[表11]
| 表面No. | 元件 | 曲率半徑 | 厚度/距離 | 折射率 | 阿貝數 |
| S1 | 第一透鏡 | 無限遠 | 0.800 | 1.537 | 55.7 |
| S2 | 6.000 | 0.100 | |||
| S3 | 第二透鏡 | 3.293 | 1.849 | 1.537 | 55.7 |
| S4 | -39.982 | 0.100 | |||
| S5 | 第三透鏡 | 33.588 | 0.300 | 1.646 | 23.5 |
| S6 | 3.481 | 0.330 | |||
| S7 | 第四透鏡 | 4.423 | 1.800 | 1.679 | 19.2 |
| S8 | 6.746 | 0.100 | |||
| S9 | 第五透鏡 | 4.963 | 0.830 | 1.537 | 55.7 |
| S10 | 15.526 | 0.409 | |||
| S11 | 第六透鏡 | 7.543 | 0.612 | 1.646 | 23.5 |
| S12 | 8.208 | 3.750 | |||
| S13 | 第七透鏡 | 5.752 | 1.096 | 1.537 | 55.7 |
| S14 | 4.652 | 3.000 | |||
| S15 | 濾光器 | 無限遠 | 0.210 | 1.519 | 64.2 |
| S16 | 無限遠 | 2.527 | |||
| 影像 | 成像平面 | 無限遠 |
第一透鏡610具有負折射力,第一透鏡610的物側表面至少在其近軸區中為平的,且第一透鏡610的像側表面在其近軸區中為凹的。第一透鏡610的整個物側表面可為平的。
第二透鏡620具有正折射力,且第二透鏡620的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凸的。
第三透鏡630具有負折射力,第三透鏡630的物側表面在其近軸區中為凸的,且第三透鏡630的像側表面在其近軸區中為凹的。
第四透鏡640具有正折射力,第四透鏡640的物側表面在其近軸區中為凸的,且第四透鏡640的像側表面在其近軸區中為凹的。
第五透鏡650具有正折射力,第五透鏡650的物側表面在其近軸區中為凸的,且第五透鏡650的像側表面在其近軸區中為凹的。
第六透鏡660具有正折射力,第六透鏡660的物側表面在其近軸區中為凸的,且第六透鏡660的像側表面在其近軸區中為凹的。
第七透鏡670具有負折射力,第七透鏡670的物側表面在其近軸區中為凸的,且第七透鏡670的像側表面在其近軸區中為凹的。
第一透鏡610至第七透鏡670的每一者的每一表面具有如下表12所示的非球面係數。例如,第一透鏡610的物側表面為平面,因此其所有的非球面係數皆為零,且第一透鏡610的像側表面為非球面。第二透鏡620至第七透鏡670中的每一者的物側表面和像側表面皆為非球面。
[表12]
| 表面No. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| K | 0.000E+00 | 0.000E+00 | -6.726E-01 | -9.900E+01 | 9.750E+01 |
| A | 0.000E+00 | -7.617E-05 | 1.513E-05 | 2.219E-04 | -6.529E-05 |
| B | 0.000E+00 | -8.782E-06 | -1.587E-05 | -7.704E-06 | 1.624E-05 |
| C | 0.000E+00 | 1.744E-06 | -1.072E-06 | -9.821E-07 | -9.023E-07 |
| D | 0.000E+00 | -1.887E-06 | -4.085E-08 | -9.511E-08 | -1.280E-07 |
| E | 0.000E+00 | 6.011E-07 | -1.515E-09 | -4.290E-09 | -1.304E-08 |
| F | 0.000E+00 | -5.461E-08 | -2.880E-11 | -1.958E-10 | -8.611E-10 |
| G | 0.000E+00 | -5.976E-09 | 4.506E-12 | -2.780E-11 | -3.708E-11 |
| H | 0.000E+00 | 1.368E-09 | -9.547E-13 | 1.839E-12 | 3.613E-13 |
| J | 0.000E+00 | -6.352E-11 | 2.540E-14 | 1.625E-13 | 3.213E-13 |
| 表面No. | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| K | 0.000E+00 | 0.000E+00 | -7.552E-02 | 2.650E-01 | -9.264E-01 |
| A | -1.167E-03 | -5.586E-04 | -8.107E-04 | -9.999E-04 | -3.696E-04 |
| B | -5.893E-05 | -4.645E-05 | -2.266E-05 | 8.299E-05 | 7.668E-05 |
| C | 2.701E-07 | -1.829E-08 | -1.919E-06 | 1.375E-05 | 3.288E-05 |
| D | 1.964E-07 | 3.587E-07 | 2.533E-08 | 4.874E-06 | 6.596E-06 |
| E | -1.227E-08 | 2.977E-08 | 1.963E-07 | 5.884E-07 | 4.247E-07 |
| F | -4.205E-09 | 6.521E-09 | 4.578E-08 | 6.671E-08 | 5.117E-08 |
| G | -7.507E-10 | 5.262E-10 | 4.170E-09 | 6.433E-09 | 5.982E-09 |
| H | -5.532E-11 | 2.086E-11 | -1.770E-10 | 2.006E-10 | 4.603E-11 |
| J | 1.169E-11 | -1.705E-11 | -2.157E-10 | -3.297E-10 | -1.190E-10 |
| 表面No. | S11 | S12 | S13 | S14 | |
| K | -2.574E+00 | 1.028E+00 | -8.371E+00 | -5.038E+00 | |
| A | -1.904E-03 | -1.389E-03 | -4.040E-03 | -4.669E-03 | |
| B | -6.826E-05 | 2.083E-04 | -1.180E-04 | 1.800E-05 | |
| C | -3.085E-06 | -3.759E-05 | 1.160E-05 | 7.613E-06 | |
| D | -4.140E-06 | -6.793E-06 | 4.839E-07 | 1.334E-08 | |
| E | -6.835E-07 | 2.383E-07 | -1.546E-08 | -2.488E-08 | |
| F | -3.243E-08 | 6.850E-09 | -3.753E-09 | -9.972E-10 | |
| G | 4.134E-09 | -4.105E-09 | 1.393E-14 | 1.955E-10 | |
| H | 2.000E-09 | 2.285E-09 | -3.087E-12 | -1.107E-11 | |
| J | -1.440E-10 | -1.124E-10 | 8.221E-13 | 2.843E-13 |
根據本揭露的第六實施例的光學成像系統600可具有如圖12中所示的像差特性。
圖13是根據本揭露的第七實施例的光學成像系統的配置圖,且圖14是示出圖13中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。
參照圖13,根據本揭露的第七實施例的光學成像系統700包括第一透鏡710、第二透鏡720、第三透鏡730、第四透鏡740、第五透鏡750、第六透鏡760以及第七透鏡770,沿著光學成像系統700的光軸從第一透鏡710的物側朝向成像平面IP以遞增數值次序依序設置。光學成像系統700更包括設置在第一透鏡710的前方的反射構件R。
此外,光學成像系統700可更包括設置於第七透鏡770與成像平面IP之間的濾光器IF,以及影像感測器(未示出)。
根據本揭露的第七實施例的光學成像系統700可在成像平面IP上形成焦點。成像平面IP可指由光學成像系統700在其上形成焦點的表面。例如,成像平面IP可指在其上接收光線的影像感測器(未示出)的一個表面。
在本揭露的第七實施例中,反射構件R可為稜鏡,但亦可被提供為反射鏡。
於下表13中示出每個透鏡的透鏡特性(曲率半徑、透鏡厚度或透鏡之間的距離、折射率以及阿貝數)。
[表13]
| 表面No. | 元件 | 曲率半徑 | 厚度/距離 | 折射率 | 阿貝數 |
| S1 | 第一透鏡 | 無限遠 | 0.600 | 1.646 | 23.5 |
| S2 | 6.000 | 0.100 | |||
| S3 | 第二透鏡 | 3.393 | 1.433 | 1.537 | 55.7 |
| S4 | -33.790 | 0.100 | |||
| S5 | 第三透鏡 | 40.987 | 0.260 | 1.646 | 23.5 |
| S6 | 3.452 | 0.144 | |||
| S7 | 第四透鏡 | 4.131 | 1.500 | 1.679 | 19.2 |
| S8 | -64.040 | 0.100 | |||
| S9 | 第五透鏡 | 6.432 | 0.775 | 1.537 | 55.7 |
| S10 | 9.936 | 1.559 | |||
| S11 | 第六透鏡 | 13.559 | 0.703 | 1.646 | 23.5 |
| S12 | 5.809 | 2.478 | |||
| S13 | 第七透鏡 | 4.968 | 0.758 | 1.537 | 55.7 |
| S14 | 4.182 | 3.000 | |||
| S15 | 濾光器 | 無限遠 | 0.210 | 1.519 | 64.2 |
| S16 | 無限遠 | 2.462 | |||
| 影像 | 成像平面 | 無限遠 |
第一透鏡710具有負折射力,第一透鏡710的物側表面至少在其近軸區中為平的,且第一透鏡710的像側表面在其近軸區中為凹的。第一透鏡710的整個物側表面可為平的。
第二透鏡720具有正折射力,且第二透鏡720的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凸的。
第三透鏡730具有負折射力,第三透鏡730的物側表面在其近軸區中為凸的,且第三透鏡730的像側表面在其近軸區中為凹的。
第四透鏡740具有正折射力,且第四透鏡740的物側表面和像側表面在其各自近軸區中為凸的。
第五透鏡750具有正折射力,第五透鏡750的物側表面在其近軸區中為凸的,且第五透鏡750的像側表面在其近軸區中為凹的。
第六透鏡760具有負折射力,第六透鏡760的物側表面在其近軸區中為凸的,且第六透鏡760的像側表面在其近軸區中為凹的。
第七透鏡770具有負折射力,第七透鏡770的物側表面在其近軸區中為凸的,且第七透鏡770的像側表面在其近軸區中為凹的。
第一透鏡710至第七透鏡770中的每一者的每個表面具有如下方表14中所示的非球面係數。例如,第一透鏡710的物側表面為平面,因此其所有的非球面係數均為零,且第一透鏡710的像側表面為非球面。第二透鏡720至第七透鏡770中的每一者的物側表面和像側表面為非球面。
[表14]
| 表面No. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| K | 0.000E+00 | 0.000E+00 | -6.726E-01 | -9.900E+01 | 9.750E+01 |
| A | 0.000E+00 | 7.578E-05 | 1.513E-05 | 2.219E-04 | -6.529E-05 |
| B | 0.000E+00 | 2.846E-05 | -1.587E-05 | -7.704E-06 | 1.624E-05 |
| C | 0.000E+00 | 6.491E-06 | -1.072E-06 | -9.821E-07 | -9.023E-07 |
| D | 0.000E+00 | -2.017E-06 | -4.085E-08 | -9.511E-08 | -1.280E-07 |
| E | 0.000E+00 | 4.754E-07 | -1.515E-09 | -4.290E-09 | -1.304E-08 |
| F | 0.000E+00 | -6.814E-08 | -2.880E-11 | -1.958E-10 | -8.611E-10 |
| G | 0.000E+00 | -4.680E-09 | 4.506E-12 | -2.780E-11 | -3.708E-11 |
| H | 0.000E+00 | 2.057E-09 | -9.547E-13 | 1.839E-12 | 3.613E-13 |
| J | 0.000E+00 | -1.275E-10 | 2.540E-14 | 1.625E-13 | 3.213E-13 |
| 表面No. | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| K | 0.000E+00 | 0.000E+00 | -7.552E-02 | 2.650E-01 | -9.264E-01 |
| A | -1.167E-03 | -5.586E-04 | -8.107E-04 | -9.999E-04 | -3.696E-04 |
| B | -5.893E-05 | -4.645E-05 | -2.266E-05 | 8.299E-05 | 7.668E-05 |
| C | 2.701E-07 | -1.829E-08 | -1.919E-06 | 1.375E-05 | 3.288E-05 |
| D | 1.964E-07 | 3.587E-07 | 2.533E-08 | 4.874E-06 | 6.596E-06 |
| E | -1.227E-08 | 2.977E-08 | 1.963E-07 | 5.884E-07 | 4.247E-07 |
| F | -4.205E-09 | 6.521E-09 | 4.578E-08 | 6.671E-08 | 5.117E-08 |
| G | -7.507E-10 | 5.262E-10 | 4.170E-09 | 6.433E-09 | 5.982E-09 |
| H | -5.532E-11 | 2.086E-11 | -1.770E-10 | 2.006E-10 | 4.603E-11 |
| J | 1.169E-11 | -1.705E-11 | -2.157E-10 | -3.297E-10 | -1.190E-10 |
| 表面No. | S11 | S12 | S13 | S14 | |
| K | -2.574E+00 | 1.028E+00 | -8.371E+00 | -5.038E+00 | |
| A | -1.904E-03 | -1.389E-03 | -4.040E-03 | -4.669E-03 | |
| B | -6.826E-05 | 2.083E-04 | -1.180E-04 | 1.800E-05 | |
| C | -3.085E-06 | -3.759E-05 | 1.160E-05 | 7.613E-06 | |
| D | -4.140E-06 | -6.793E-06 | 4.839E-07 | 1.334E-08 | |
| E | -6.835E-07 | 2.383E-07 | -1.546E-08 | -2.488E-08 | |
| F | -3.243E-08 | 6.850E-09 | -3.753E-09 | -9.972E-10 | |
| G | 4.134E-09 | -4.105E-09 | 1.393E-14 | 1.955E-10 | |
| H | 2.000E-09 | 2.285E-09 | -3.087E-12 | -1.107E-11 | |
| J | -1.440E-10 | -1.124E-10 | 8.221E-13 | 2.843E-13 |
根據本揭露的第七實施例的光學成像系統700可具有如圖14中所示的像差特性。
根據本揭露的第一至第七實施例的光學成像系統100至700的各種特性的值如下方表15中所示。
[表15]
| 實施例1 | 實施例2 | 實施例3 | 實施例4 | |
| f | 18.1143 | 12.1159 | 15.0006 | 14.9987 |
| f1 | 54.9119 | -7.3216 | 11.1815 | -8.0567 |
| f2 | 9.5602 | 3.8427 | 34.4981 | 4.9786 |
| f3 | -7.0957 | 12.0127 | -4.9792 | 20.4411 |
| f4 | 6.8060 | -12.2607 | 30.6857 | 103.4323 |
| f5 | -8.4097 | -15.4660 | -13.5961 | -8.0309 |
| f6 | — | — | 6.3621 | 81.0870 |
| f7 | — | — | — | — |
| TTL | 18.938 | 13.163 | 18.621 | 15.070 |
| BFL | 10.264 | 9.158 | 11.663 | 7.551 |
| IMG HT | 3.2 | 3.2 | 3.73 | 4.2 |
| f12 | 8.1922 | 7.5712 | 7.9732 | 11.8083 |
| TTL/(2×IMG HT) | 2.959 | 2.057 | 2.496 | 1.794 |
| |v1-Avg(v2,v3)| | 16.25 | 16.25 | 34.35 | 14.85 |
| n2+n3 | 3.192 | 3.192 | 3.325 | 3.158 |
| TTL/f | 1.0455 | 1.0864 | 1.2414 | 1.0048 |
| f-TTL_2 | 0.3763 | -0.4471 | -2.6204 | 0.6287 |
| |f1/f| | 3.0314 | 0.6043 | 0.7454 | 0.5372 |
| |f1/f2| | 5.7438 | 1.9053 | 0.3241 | 1.6183 |
| f12/f | 0.4523 | 0.6249 | 0.5315 | 0.7873 |
| D1/f | 0.0110 | 0.0083 | 0.0133 | 0.0067 |
| |R1/f| | 無限遠 | 無限遠 | 無限遠 | 無限遠 |
| |f/f2+f/f3| | 4.4476 | 4.1616 | 3.4475 | 3.7464 |
| |R1| | 無限遠 | 無限遠 | 無限遠 | 無限遠 |
| |(R1+R2)/(R1-R2)| | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 實施例5 | 實施例6 | 實施例7 | ||
| f | 17.3776 | 14.9999 | 15.0000 | |
| f1 | -11.1815 | -11.1703 | -9.2944 | |
| f2 | 5.0499 | 5.7492 | 5.8191 | |
| f3 | -5.0408 | -6.0387 | -5.8553 | |
| f4 | 13.7886 | 14.4062 | 5.7678 | |
| f5 | -48.5825 | 13.2177 | 31.5244 | |
| f6 | 12.6282 | 105.9863 | -16.3263 | |
| f7 | — | -69.4530 | -74.2734 | |
| TTL | 20.004 | 17.813 | 16.182 | |
| BFL | 12.899 | 5.737 | 5.672 | |
| IMG HT | 4.2 | 5.4 | 5.4 | |
| f12 | 8.778 | 11.4392 | 14.7710 | |
| TTL/(2×IMG HT) | 2.381 | 1.649 | 1.498 | |
| ||v1-Avg(v2,v3)| | 14.85 | 16.1 | 16.1 | |
| n2+n3 | 3.158 | 3.183 | 3.183 | |
| TTL/f | 1.1511 | 1.1875 | 1.0788 | |
| f-TTL_2 | -2.1264 | -1.9131 | -0.4820 | |
| |f1/f| | 0.6434 | 0.7447 | 0.6196 | |
| |f1/f2| | 2.2142 | 1.9429 | 1.5972 | |
| f12/f | 0.5051 | 0.7626 | 0.9847 | |
| D1/f | 0.0058 | 0.0067 | 0.0067 | |
| |R1/f| | 無限遠 | 無限遠 | 無限遠 | |
| |f/f2+f/f3| | 6.8886 | 5.0930 | 5.1395 | |
| |R1| | 無限遠 | 無限遠 | 無限遠 | |
| |(R1+R2)/(R1-R2)| | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
在表15中,f1是第一透鏡的焦距,f2是第二透鏡的焦距,f3是第三透鏡的焦距,f4是第四透鏡的焦距,f5是第五透鏡的焦距,f6是第六透鏡的焦距,且f7是第七透鏡的焦距。BFL是沿著光軸從最後透鏡(第五透鏡、第六透鏡或第七透鏡)的像側表面到成像平面的距離。
如上文所闡述,根據本揭露的一實施例,提供一種在呈纖薄的同時可實現高解析度的光學成像系統。
儘管本揭露包含具體實例,但在理解本申請的揭露內容之後將顯而易見的是,可在不脫離如所附申請專利範圍及其等效物所定義的本新型創作的精神及範疇的情況下在此等實例中對形式及細節進行各種改變。對各實例中的特徵或態樣的描述應被視為可適用於其他實例中的類似特徵或態樣。若以不同次序執行所描述的技術,及/或若所描述的系統、架構、裝置或電路中的組件以不同方式組合,及/或由其他組件或其等效物替換或補充,則可達成合適的結果。因此,本揭露的範疇並非由詳細描述定義,而是由申請專利範圍及其等效物定義,且應將申請專利範圍及其等效物的範疇內的所有變化解釋為包含於本揭露中。
100、200、300、400、500、600、700:光學成像系統 110、210、310、410、510、610、710:第一透鏡 120、220、320、420、520、620、720:第二透鏡 130、230、330、430、530、630、730:第三透鏡 140、240、340、440、540、640、740:第四透鏡 150、250、350、450、550、650、750:第五透鏡 360、460、560、660、760:第六透鏡 670、770:第七透鏡 IF:濾光器 IP:成像平面 R:反射構件 IMG_HT:成像平面的對角線長度的一半
在所有圖式和詳細描述中,相同的附圖標號是指相同的元件。圖式可能不按比例繪製,且圖式中元件的相對尺寸、比例和描繪可能為了清晰、說明和方便而被誇大。 圖1為根據本揭露的第一實施例的光學成像系統的配置圖。 圖2為示出圖1中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。 圖3為根據本揭露的第二實施例的光學成像系統的配置圖。 圖4為示出圖3中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。 圖5為根據本揭露的第三實施例的光學成像系統的配置圖。 圖6為示出圖5中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。 圖7為根據本揭露的第四實施例的光學成像系統的配置圖。 圖8為示出圖7中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。 圖9為根據本揭露的第五實施例的光學成像系統的配置圖。 圖10為示出圖9中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。 圖11為根據本揭露的第六實施例的光學成像系統的配置圖。 圖12為示出圖11中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。 圖13為根據本揭露的第七實施例的光學成像系統的配置圖。 圖14為示出圖13中所示的光學成像系統的像差特性的示意圖。
100:光學成像系統
110:第一透鏡
120:第二透鏡
130:第三透鏡
140:第四透鏡
150:第五透鏡
IF:濾光器
IP:成像平面
R:反射構件
Claims (19)
- 一種光學成像系統,包括: 複數個透鏡,沿著所述光學成像系統的光軸從所述複數個透鏡的物側朝向所述光學成像系統的成像平面依序設置;以及 反射構件,設置在所述複數個透鏡的前方並包括反射面, 其中所述複數個透鏡包括最接近所述反射構件設置的第一透鏡,以及在所述第一透鏡的像側與所述第一透鏡相鄰設置的第二透鏡, 所述第一透鏡和所述第二透鏡的複合焦距f12具有正值,以及 滿足條件表達式0.9 < |(R1+R2)/(R1-R2)| < 1.1,其中R1為所述第一透鏡的物側表面在所述光軸上的曲率半徑,且R2為所述第一透鏡的像側表面在所述光軸上的曲率半徑。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中滿足條件表達式500 mm < |R1|。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中所述第一透鏡的所述物側表面至少在其近軸區中為平的。
- 如請求項3所述的光學成像系統,其中所述第一透鏡的整個物側表面為平的。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中滿足條件表達式25 < |R1/f|,其中f為所述光學成像系統的總焦距。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中滿足條件表達式1.00 < TTL/(2×IMG HT) < 1.70,其中TTL為沿著所述光軸從所述第一透鏡的所述物側表面至所述成像平面的距離,且IMG HT為所述成像平面的對角線長度的一半。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中滿足條件表達式0.95 < TTL/f < 1.3,其中TTL為沿著所述光軸從所述第一透鏡的所述物側表面至所述成像平面的距離,且f為所述光學成像系統的總焦距。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中所述複數個透鏡更包括在所述第二透鏡的像側與所述第二透鏡相鄰設置的第三透鏡,以及 滿足條件表達式12 < |v1-Avg(v2,v3)| < 35,其中v1為所述第一透鏡的阿貝數,且Avg(v2,v3)為所述第二透鏡的阿貝數和所述第三透鏡的阿貝數的平均值。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中所述複數個透鏡更包括在所述第二透鏡的像側與所述第二透鏡相鄰設置的第三透鏡,以及 滿足條件表達式3.15 < n2+n3 < 3.4,其中n2為所述第二透鏡的折射率,且n3為所述第三透鏡的折射率。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中所述複數個透鏡更包括在所述第二透鏡的像側與所述第二透鏡相鄰設置的第三透鏡,以及 滿足條件表達式3.3 < |f/f2+f/f3| < 7.0,其中f2為所述第二透鏡的焦距,f3為所述第三透鏡的焦距,且f為所述光學成像系統的總焦距。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中滿足條件表達式-3.00 < f-TTL_2 < 1.00,其中f為所述光學成像系統的總焦距,且TTL_2為沿著所述光軸從所述第二透鏡的物側表面至所述成像平面的距離。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中滿足條件表達式0.3 < |f1/f| < 3.1,其中f1為所述第一透鏡的焦距,且f為所述光學成像系統的總焦距。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中滿足條件表達式0.2 < |f1/f2| < 6.0,其中f1為所述第一透鏡的焦距,且f2為所述第二透鏡的焦距。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中滿足條件表達式0.3 < f12/f < 1.0,其中f12為所述第一透鏡和所述第二透鏡的複合焦距,且f為所述光學成像系統的總焦距。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中滿足條件表達式0.002 < D1/f < 0.03,其中D1為沿著所述光軸在所述第一透鏡的像側表面與所述第二透鏡的物側表面之間的距離。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中所述第二透鏡具有正折射力。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中所述複數個透鏡更包括第三透鏡、第四透鏡及第五透鏡, 所述第一透鏡、所述第二透鏡、所述第三透鏡、所述第四透鏡及所述第五透鏡沿著所述光軸從所述第一透鏡的物側朝向所述成像平面以遞增數值次序依序設置,以及 所述第二透鏡具有正折射力,且所述第五透鏡具有負折射力。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中所述複數個透鏡更包括第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡及第六透鏡, 所述第一透鏡、所述第二透鏡、所述第三透鏡、所述第四透鏡、所述第五透鏡及所述第六透鏡沿著所述光軸從所述第一透鏡的物側朝向所述成像平面以遞增數值次序依序設置,以及 所述第二透鏡具有正折射力,所述第四透鏡具有正折射力,所述第五透鏡具有負折射力,且所述第六透鏡具有正折射力。
- 如請求項1所述的光學成像系統,其中所述複數個透鏡更包括第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡、第六透鏡及第七透鏡, 所述第一透鏡、所述第二透鏡、所述第三透鏡、所述第四透鏡、所述第五透鏡、所述第六透鏡及所述第七透鏡沿著所述光軸從所述第一透鏡的物側朝向所述成像平面以遞增數值次序依序設置,以及 所述第一透鏡具有負折射力,所述第二透鏡具有正折射力,所述第三透鏡具有負折射力,所述第四透鏡具有正折射力,所述第五透鏡具有正折射力,且所述第七透鏡具有負折射力。
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