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光学成像系统的制作方法

2021-10-09 14:12:00 来源:中国专利 TAG:光学 成像 申请 系统 发明

光学成像系统
1.分案申请声明
2.本技术是2020年2月25日递交的发明名称为“光学成像系统”、申请号为202010118790.9的中国发明专利申请的分案申请。
技术领域
3.本技术涉及光学元件领域,更具体地,涉及一种光学成像系统。


背景技术:

4.近年来,随着手机、pad、vr等消费型电子产品的快速普及,人们对镜头成像质量的要求越来越高。对于智能设备开发商来说,为了提升其产品的竞争力,除了cpu、屏幕、存储器等电子设备外,配置一个或多个具有取景范围大、尺寸小、清晰度高等特点的优质镜头,也是设备开发商必须考虑的配置。优质的成像效果会给用户带来极佳的视觉体验。
5.合理协调镜头参数意味着更优质的成像效果。对于光学系统设计领域而言,如何合理地协调镜头参数将是一个不小的挑战。


技术实现要素:

6.本技术一方面提供了这样一种光学成像系统,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有负光焦度的第一透镜;具有正光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;具有负光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜;以及具有光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面。第一透镜的物侧面至光学成像系统的成像面在光轴上的距离ttl、成像面上有效像素区域的对角线长的一半imgh以及光学成像系统的总有效焦距f满足:4.0mm<ttl/imgh
×
f<7.6mm,以及第三透镜在光轴上的中心厚度ct3与第四透镜在光轴上的中心厚度ct4满足:1.0<ct4/ct3<5.0。
7.在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面中的至少一个镜面为非球面镜面。
8.在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f与光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov可满足:3.20mm<f
×
tan(semi

fov)<5.65mm。
9.在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f与第二透镜、第三透镜和第四透镜的组合焦距f234可满足:0.5<f234/f<3.0。
10.在一个实施方式中,光学成像系统的最大视场角fov可满足:fov>120
°

11.在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径r5、第三透镜的像侧面的曲率半径r6以及光学成像系统的总有效焦距f可满足:2<|(r5 r6)|/f<11.2。
12.在一个实施方式中,第四透镜的有效焦距f4与光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov可满足:5.10mm<|f4|
×
tan(semi

fov)<21.00mm。
13.在一个实施方式中,第一透镜的物侧面和光轴的交点至第一透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离sag11与第一透镜的像侧面和光轴的交点至第一透镜的像侧面的
有效半径顶点在光轴上的距离sag12可满足:1.0<sag12/sag11<2.5。
14.在一个实施方式中,第一透镜至第六透镜的边缘厚度的最大值et
max
可满足:et
max
<1.75mm。
15.在一个实施方式中,第五透镜在光轴上的中心厚度ct5与第五透镜和第六透镜在光轴上的间隔距离t56可满足:0.5<ct5/t56<4.5。
16.在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1、第二透镜的有效焦距f2以及第三透镜的有效焦距f3可满足:3<|f1/f2 f3/f2|<5。
17.在一个实施方式中,第六透镜的像侧面的曲率半径r12与第六透镜在光轴上的中心厚度ct6可满足:0.80<r12/ct6<3.4。
18.在一个实施方式中,第四透镜在光轴上的中心厚度ct4与第一透镜至第六透镜在光轴上的中心厚度之和σct可满足:3.0<σct/ct4<7.0。
19.在一个实施方式中,第三透镜的折射率n3与第六透镜的折射率n6均可大于1.60。
20.在一个实施方式中,第四透镜的阿贝数v4可大于45,第六透镜的阿贝数v6可小于25.0。
21.在一个实施方式中,光学成像系统还可包括光阑,光阑可位于第一透镜和第二透镜之间。
22.本技术另一方面提供了这样一种光学成像系统,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有负光焦度的第一透镜;具有正光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;具有负光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜;以及具有光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面。第一透镜的物侧面至光学成像系统的成像面在光轴上的距离ttl、成像面上有效像素区域的对角线长的一半imgh以及光学成像系统的总有效焦距f满足:4.0mm<ttl/imgh
×
f<7.6mm,以及第五透镜在光轴上的中心厚度ct5与第五透镜和第六透镜在光轴上的间隔距离t56满足:0.5<ct5/t56<4.5。
23.在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f与光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov可满足:3.20mm<f
×
tan(semi

fov)<5.65mm。
24.在一个实施方式中,光学成像系统的总有效焦距f与第二透镜、第三透镜和第四透镜的组合焦距f234可满足:0.5<f234/f<3.0。
25.在一个实施方式中,光学成像系统的最大视场角fov可满足:fov>120
°

26.在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径r5、第三透镜的像侧面的曲率半径r6以及光学成像系统的总有效焦距f可满足:2<|(r5 r6)|/f<11.2。
27.在一个实施方式中,第四透镜的有效焦距f4与光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov可满足:5.10mm<|f4|
×
tan(semi

fov)<21.00mm。
28.在一个实施方式中,第一透镜的物侧面和光轴的交点至第一透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离sag11与第一透镜的像侧面和光轴的交点至第一透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离sag12可满足:1.0<sag12/sag11<2.5。
29.在一个实施方式中,第一透镜至第六透镜的边缘厚度的最大值et
max
可满足:et
max
<1.75mm。
30.在一个实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度ct3与第四透镜在光轴上的中心厚度ct4可满足:1.0<ct4/ct3<5.0。
31.在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1、第二透镜的有效焦距f2以及第三透镜的有效焦距f3可满足:3<|f1/f2 f3/f2|<5。
32.在一个实施方式中,第六透镜的像侧面的曲率半径r12与第六透镜在光轴上的中心厚度ct6可满足:0.80<r12/ct6<3.4。
33.在一个实施方式中,第四透镜在光轴上的中心厚度ct4与第一透镜至第六透镜在光轴上的中心厚度之和σct可满足:3.0<σct/ct4<7.0。
34.在一个实施方式中,第三透镜的折射率n3与第六透镜的折射率n6均可大于1.60。
35.在一个实施方式中,第四透镜的阿贝数v4可大于45,第六透镜的阿贝数v6可小于25.0。
36.在一个实施方式中,光学成像系统还可包括光阑,光阑可位于第一透镜和第二透镜之间。
37.本技术通过合理的分配光焦度以及优化光学参数,提供了一种可适用于便携式电子产品,具有小型化、良好的成像质量的光学成像系统。
附图说明
38.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
39.图1示出了根据本技术实施例1的光学成像系统的结构示意图;
40.图2a至图2c分别示出了实施例1的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线以及倍率色差曲线;
41.图3示出了根据本技术实施例2的光学成像系统的结构示意图;
42.图4a至图4c分别示出了实施例2的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线以及倍率色差曲线;
43.图5示出了根据本技术实施例3的光学成像系统的结构示意图;
44.图6a至图6c分别示出了实施例3的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线以及倍率色差曲线;
45.图7示出了根据本技术实施例4的光学成像系统的结构示意图;
46.图8a至图8c分别示出了实施例4的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线以及倍率色差曲线;
47.图9示出了根据本技术实施例5的光学成像系统的结构示意图;
48.图10a至图10c分别示出了实施例5的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线以及倍率色差曲线;
49.图11示出了根据本技术实施例6的光学成像系统的结构示意图;
50.图12a至图12c分别示出了实施例6的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线以及倍率色差曲线;
51.图13示出了根据本技术实施例7的光学成像系统的结构示意图;
52.图14a至图14c分别示出了实施例7的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线以及倍率色差曲线;
53.图15示出了根据本技术实施例8的光学成像系统的结构示意图;
54.图16a至图16c分别示出了实施例8的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线以及倍率色差曲线;
55.图17示出了根据本技术实施例9的光学成像系统的结构示意图;以及
56.图18a至图18c分别示出了实施例9的光学成像系统的轴上色差曲线、象散曲线以及倍率色差曲线。
具体实施方式
57.为了更好地理解本技术,将参考附图对本技术的各个方面做出更详细的说明。应理解,这些详细说明只是对本技术的示例性实施方式的描述,而非以任何方式限制本技术的范围。在说明书全文中,相同的附图标号指代相同的元件。表述“和/或”包括相关联的所列项目中的一个或多个的任何和全部组合。
58.应注意,在本说明书中,第一、第二、第三等的表述仅用于将一个特征与另一个特征区分开来,而不表示对特征的任何限制。因此,在不背离本技术的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜或第三透镜。
59.在附图中,为了便于说明,已稍微夸大了透镜的厚度、尺寸和形状。具体来讲,附图中所示的球面或非球面的形状通过示例的方式示出。即,球面或非球面的形状不限于附图中示出的球面或非球面的形状。附图仅为示例而并非严格按比例绘制。
60.在本文中,近轴区域是指光轴附近的区域。若透镜表面为凸面且未界定该凸面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凸面;若透镜表面为凹面且未界定该凹面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凹面。每个透镜最靠近被摄物体的表面称为该透镜的物侧面,每个透镜最靠近成像面的表面称为该透镜的像侧面。
61.还应理解的是,用语“包括”、“包括有”、“具有”、“包含”和/或“包含有”,当在本说明书中使用时表示存在所陈述的特征、元件和/或部件,但不排除存在或附加有一个或多个其它特征、元件、部件和/或它们的组合。此外,当诸如“...中的至少一个”的表述出现在所列特征的列表之后时,修饰整个所列特征,而不是修饰列表中的单独元件。此外,当描述本技术的实施方式时,使用“可”表示“本技术的一个或多个实施方式”。并且,用语“示例性的”旨在指代示例或举例说明。
62.除非另外限定,否则本文中使用的所有用语(包括技术用语和科学用语)均具有与本技术所属领域普通技术人员的通常理解相同的含义。还应理解的是,用语(例如在常用词典中定义的用语)应被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且将不被以理想化或过度正式意义解释,除非本文中明确如此限定。
63.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术。
64.以下对本技术的特征、原理和其他方面进行详细描述。
65.根据本技术示例性实施方式的光学成像系统可包括六片具有光焦度的透镜,分别是第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜。这六片透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。第一透镜至第六透镜中的任意相邻两透镜之间均可具有间隔距离。
66.在示例性实施方式中,第一透镜可具有负光焦度;第二透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凸面;第三透镜可具有负光焦度;第四透镜可具有正光焦度或负
光焦度;第五透镜可具有正光焦度或负光焦度;第六透镜可具有正光焦度或负光焦度。
67.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:3.20mm<f
×
tan(semi

fov)<5.65mm,其中,f是光学成像系统的总有效焦距,semi

fov是光学成像系统的最大视场角的一半。满足3.20mm<f
×
tan(semi

fov)<5.65mm,有利于平衡像差,满足兼顾超广角和高像质要求,同时能够保证较小的镜头尺寸,满足镜头小型化要求。
68.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:0.5<f234/f<3.0,其中,f是光学成像系统的总有效焦距,f234是第二透镜、第三透镜和第四透镜的组合焦距。更具体地,f234和f进一步可满足:0.7<f234/f<2.7。满足0.5<f234/f<3.0,有利于平衡像差,满足兼顾超广角和高像质要求,同时能够保证较小的镜头尺寸,满足镜头小型化要求。
69.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:fov>120
°
,其中,fov是光学成像系统的最大视场角。满足fov>120
°
,有利于获得更多的视觉信息。
70.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:4.0mm<ttl/imgh
×
f<7.6mm,其中,ttl是第一透镜的物侧面至光学成像系统的成像面在光轴上的距离,imgh是光学成像系统的成像面上有效像素区域的对角线长的一半,f是光学成像系统的总有效焦距。满足4.0mm<ttl/imgh
×
f<7.6mm,有利于控制镜头整体尺寸以及像面大小,满足小型化要求。
71.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:2<|(r5 r6)|/f<11.2,其中,r5是第三透镜的物侧面的曲率半径,r6是第三透镜的像侧面的曲率半径,f是光学成像系统的总有效焦距。更具体地,r5、r6和f进一步可满足:2.3<|(r5 r6)|/f<11.2。满足2<|(r5 r6)|/f<11.2,有利于更好的矫正球差,并且考虑了加工工艺问题,能够有效地降低超广角镜头加工及组装的敏感度。
72.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:5.10mm<|f4|
×
tan(semi

fov)<21.00mm,其中,f4是第四透镜的有效焦距,semi

fov是光学成像系统的最大视场角的一半。满足5.10mm<|f4|
×
tan(semi

fov)<21.00mm,有利于畸变的矫正。
73.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:1.0<ct4/ct3<5.0,其中,ct3是第三透镜在光轴上的中心厚度,ct4是第四透镜在光轴上的中心厚度。更具体地,ct4和ct3进一步可满足:1.2<ct4/ct3<4.6。满足1.0<ct4/ct3<5.0,有利于保证镜片加工的工艺性,有利于平衡像差。
74.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:1.0<sag12/sag11<2.5,其中,sag11是第一透镜的物侧面和光轴的交点至第一透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离,sag12是第一透镜的像侧面和光轴的交点至第一透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离。更具体地,sag12和sag11进一步可满足:1.2<sag12/sag11<2.4。满足1.0<sag12/sag11<2.5,有利于提高系统的工艺性,兼顾了系统的工艺性和整体成像质量,该比值太大则工艺性不佳,太小则不利于校正轴外视场的场曲。
75.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:et
max
<1.75mm,其中,et
max
是第一透镜至第六透镜的边缘厚度的最大值。满足et
max
<1.75mm,有利于满足加工的工艺性要求,并且有利于满足光学系统小型化要求。
76.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:0.5<ct5/t56<4.5,其中,ct5是第五透镜在光轴上的中心厚度,t56是第五透镜和第六透镜在光轴上的间隔距
离。满足0.5<ct5/t56<4.5,有利于矫正像差,并且降低超广角镜头组装的敏感度。
77.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:3<|f1/f2 f3/f2|<5,其中,f1是第一透镜的有效焦距,f2是第二透镜的有效焦距,f3是第三透镜的有效焦距。更具体地,f1、f2和f3进一步可满足:3<|f1/f2 f3/f2|<4.7。满足3<|f1/f2 f3/f2|<5,有利于合理分配系统中各透镜的光焦度,合理分担球差、像差、倍率色差以及轴向色差的校正,从而提高系统性能。
78.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:0.80<r12/ct6<3.4,其中,r12是第六透镜的像侧面的曲率半径,ct6是第六透镜在光轴上的中心厚度。更具体地,r12和ct6进一步可满足:1.30<r12/ct6<3.4。满足0.80<r12/ct6<3.4,在保证加工工艺要求的同时降低了镜片加工的敏感度,并且有利于畸变的矫正。
79.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统可满足:3.0<σct/ct4<7.0,其中,ct4是第四透镜在光轴上的中心厚度,σct是第一透镜至第六透镜在光轴上的中心厚度之和。更具体地,σct和ct4进一步可满足:3.3<σct/ct4<6.8。满足3.0<σct/ct4<7.0,有助于满足系统小型化要求。
80.在示例性实施方式中,第三透镜的折射率n3与第六透镜的折射率n6均可大于1.60。第三透镜的折射率n3与第六透镜的折射率n6均大于1.60,有助于合理的分配系统光焦度,消除或降低光学系统像差的影响。
81.在示例性实施方式中,第四透镜的阿贝数v4可大于45,第六透镜的阿贝数v6可小于25.0。更具体地,v4进一步可大于55。第四透镜的阿贝数v4大于45,第六透镜的阿贝数v6小于25.0,有助于合理的消除或降低色差的影响。
82.在示例性实施方式中,根据本技术的光学成像系统还包括设置在第一透镜与第二透镜之间的光阑。将光阑设置在第一透镜和第二透镜之间,有助于合理地消除光学系统的球差和慧差,从而获得高性能的光学系统。可选地,上述光学成像系统还可包括用于校正色彩偏差的滤光片和/或用于保护位于成像面上的感光元件的保护玻璃。本技术提出了一种具有低色差、小型化以及良好的成像质量等特性的光学成像系统。根据本技术的上述实施方式的光学成像系统可采用多片镜片,例如上文所述的六片。通过合理分配各透镜的光焦度、面型、各透镜的中心厚度以及各透镜之间的轴上间距等,可有效地汇聚入射光线、降低成像镜头的光学总长并提高成像镜头的可加工性,使得光学成像系统更有利于生产加工。
83.在本技术的实施方式中,各透镜的镜面中的至少一个为非球面镜面,即,第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面中的至少一个镜面为非球面镜面。非球面透镜的特点是:从透镜中心到透镜周边,曲率是连续变化的。与从透镜中心到透镜周边具有恒定曲率的球面透镜不同,非球面透镜具有更佳的曲率半径特性,具有改善歪曲像差及改善像散像差的优点。采用非球面透镜后,能够尽可能地消除在成像的时候出现的像差,从而改善成像质量。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面中的至少一个为非球面镜面。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
84.然而,本领域的技术人员应当理解,在未背离本技术要求保护的技术方案的情况下,可改变构成光学成像系统的透镜数量,来获得本说明书中描述的各个结果和优点。例如,虽然在实施方式中以六个透镜为例进行了描述,但是该光学成像系统不限于包括六个
透镜。如果需要,该光学成像系统还可包括其它数量的透镜。
85.下面参照附图进一步描述可适用于上述实施方式的光学成像系统的具体实施例。
86.实施例1
87.以下参照图1至图2c描述根据本技术实施例1的光学成像系统。图1示出了根据本技术实施例1的光学成像系统的结构示意图。
88.如图1所示,光学成像系统由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、光阑sto、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5、第六透镜e6、滤光片e7和成像面s15。
89.第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2具有正光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凸面。第三透镜e3具有负光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有正光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凸面。第五透镜e5具有正光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凹面。第六透镜e6具有负光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
90.表1示出了实施例1的光学成像系统的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。
[0091][0092]
表1
[0093]
在本示例中,光学成像系统的总有效焦距f为2.57mm,光学成像系统的总长度ttl(即,从第一透镜e1的物侧面s1至光学成像系统的成像面s15在光轴上的距离)为5.50mm,光学成像系统的成像面s15上有效像素区域的对角线长的一半imgh为2.34mm,光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov为60.51
°
,光学成像系统的光圈值fno为2.23。
[0094]
在实施例1中,第一透镜e1至第六透镜e6中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面,各非球面透镜的面型x可利用但不限于以下非球面公式进行限定:
[0095]
[0096]
其中,x为非球面沿光轴方向在高度为h的位置时,距非球面顶点的距离矢高;c为非球面的近轴曲率,c=1/r(即,近轴曲率c为上表1中曲率半径r的倒数);k为圆锥系数;ai是非球面第i

th阶的修正系数。下表2给出了可用于实施例1中各非球面镜面s1

s12的高次项系数a4、a6、a8、a
10
、a
12
、a
14
和a
16

[0097]
面号a4a6a8a10a12a14a16s11.2010e

01

2.8981e

012.3847e

01

1.4669e

018.3207e

02

3.4468e

026.5047e

03s2

1.6295e

015.7984e

02

1.4304e 004.1826e 00

7.8253e 008.1167e 00

3.7290e 00s3

1.1893e

021.6350e

01

1.5228e 006.2673e 00

1.4689e 011.8084e 01

9.1981e 00s4

2.5504e

012.2099e

011.0721e 00

5.7696e 001.2965e 01

1.4506e 016.4805e 00s5

3.5052e

011.0450e

032.5172e 00

9.6681e 001.8651e 01

1.9055e 018.0779e 00s6

1.7281e

01

4.9251e

013.0707e 00

7.5934e 001.0679e 01

8.1324e 002.6080e 00s73.4255e

02

5.4162e

011.9291e 00

3.7670e 004.4084e 00

2.7669e 006.9253e

01s8

2.2101e

012.3834e

01

4.4323e

016.6002e

01

6.0181e

013.2797e

01

7.5730e

02s9

7.3398e

03

5.7708e

023.1800e

02

1.0138e

011.1454e

01

4.6785e

026.4654e

03s10

1.3901e

012.0651e

01

2.5845e

011.6349e

01

6.6458e

021.8095e

02

2.3852e

03s11

3.5116e

01

9.1539e

024.0496e

01

3.7902e

011.7992e

01

4.3142e

024.1211e

03s12

3.8491e

012.9718e

01

1.6333e

015.9728e

02

1.3534e

021.7015e

03

8.9410e

05
[0098]
表2
[0099]
图2a示出了实施例1的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图2b示出了实施例1的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图2c示出了实施例1的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图2a至图2c可知,实施例1所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
[0100]
实施例2
[0101]
以下参照图3至图4c描述根据本技术实施例2的光学成像系统。在本实施例及以下实施例中,为简洁起见,将省略部分与实施例1相似的描述。图3示出了根据本技术实施例2的光学成像系统的结构示意图。
[0102]
如图3所示,光学成像系统由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、光阑sto、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5、第六透镜e6、滤光片e7和成像面s15。
[0103]
第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凹面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2具有正光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凸面。第三透镜e3具有负光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有负光焦度,其物侧面s7为凹面,像侧面s8为凹面。第五透镜e5具有正光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凸面。第六透镜e6具有负光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0104]
在本示例中,光学成像系统的总有效焦距f为2.08mm,光学成像系统的总长度ttl为5.00mm,光学成像系统的成像面s15上有效像素区域的对角线长的一半imgh为2.34mm,光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov为60.04
°
,光学成像系统的光圈值fno为2.20。
[0105]
表3示出了实施例2的光学成像系统的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表4示出了可用于实施例2中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
[0106][0107]
表3
[0108][0109][0110]
表4
[0111]
图4a示出了实施例2的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图4b示出了实施例2的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图4c示出了实施例2的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图4a至图4c可知,实施例2所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
[0112]
实施例3
[0113]
以下参照图5至图6c描述了根据本技术实施例3的光学成像系统。图5示出了根据本技术实施例3的光学成像系统的结构示意图。
[0114]
如图5所示,光学成像系统由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、光阑sto、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5、第六透镜e6、滤光片e7和成像面s15。
[0115]
第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2具有
正光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凸面。第三透镜e3具有负光焦度,其物侧面s5为凹面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有正光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凸面。第五透镜e5具有正光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凹面。第六透镜e6具有负光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0116]
在本示例中,光学成像系统的总有效焦距f为2.35mm,光学成像系统的总长度ttl为5.51mm,光学成像系统的成像面s15上有效像素区域的对角线长的一半imgh为2.36mm,光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov为60.26
°
,光学成像系统的光圈值fno为2.23。
[0117]
表5示出了实施例3的光学成像系统的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表6示出了可用于实施例3中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
[0118][0119][0120]
表5
[0121]
面号a4a6a8a10a12a14a16s17.6595e

02

2.0489e

012.3298e

01

1.9373e

011.1082e

01

3.7226e

025.4056e

03s2

2.1586e

01

2.0051e

02

6.2918e

012.4377e 00

5.6041e 006.4212e 00

3.0921e 00s3

6.8517e

025.5615e

02

1.0193e 004.3422e 00

1.1426e 011.5559e 01

8.9591e 00s4

1.4253e

012.5056e

01

3.4586e

015.2730e

018.4154e

01

2.8555e 002.4929e 00s5

3.4483e

014.8601e

01

1.7201e 005.1012e 00

8.3195e 007.4066e 00

2.7807e 00s6

3.3667e

016.7612e

01

1.9343e 004.1925e 00

5.2518e 003.6921e 00

1.1580e 00s7

3.0449e

021.4258e

01

5.4556e

011.0224e 00

9.9030e

015.4937e

01

1.4521e

01s8

1.9244e

019.6340e

02

3.8540e

023.4292e

02

5.1744e

025.2178e

02

1.4525e

02s98.2992e

02

3.9115e

015.8373e

01

6.2156e

014.0230e

01

1.3402e

011.7685e

02s10

2.2918e

02

1.4702e

012.3096e

01

2.3308e

011.3086e

01

3.6853e

024.0695e

03s11

3.7033e

01

6.7300e

023.5937e

01

3.3634e

011.5442e

01

3.4837e

023.0702e

03s12

3.5522e

012.7691e

01

1.4169e

014.7264e

02

9.8914e

031.1653e

03

5.8184e

05
[0122]
表6
[0123]
图6a示出了实施例3的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图6b示出了实施例3的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图6c示出了实施例3的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图6a至图6c可知,实施例3所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
[0124]
实施例4
[0125]
以下参照图7至图8c描述了根据本技术实施例4的光学成像系统。图7示出了根据本技术实施例4的光学成像系统的结构示意图。
[0126]
如图7所示,光学成像系统由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、光阑sto、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5、第六透镜e6、滤光片e7和成像面s15。
[0127]
第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2具有正光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凸面。第三透镜e3具有负光焦度,其物侧面s5为凹面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有正光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凸面。第五透镜e5具有负光焦度,其物侧面s9为凹面,像侧面s10为凸面。第六透镜e6具有负光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0128]
在本示例中,光学成像系统的总有效焦距f为2.20mm,光学成像系统的总长度ttl为5.80mm,光学成像系统的成像面s15上有效像素区域的对角线长的一半imgh为2.36mm,光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov为60.10
°
,光学成像系统的光圈值fno为2.24。
[0129]
表7示出了实施例4的光学成像系统的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表8示出了可用于实施例4中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
[0130][0131]
表7
[0132][0133][0134]
表8
[0135]
图8a示出了实施例4的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图8b示出了实施例4的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图8c示出了实施例4的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图8a至图8c可知,实施例4所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
[0136]
实施例5
[0137]
以下参照图9至图10c描述了根据本技术实施例5的光学成像系统。图9示出了根据本技术实施例5的光学成像系统的结构示意图。
[0138]
如图9所示,光学成像系统由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、光阑sto、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5、第六透镜e6、滤光片e7和成像面s15。
[0139]
第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2具有正光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凸面。第三透镜e3具有负光焦度,其物侧面s5为凹面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有正光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凸面。第五透镜e5具有正光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凹面。第六透镜e6具有负光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0140]
在本示例中,光学成像系统的总有效焦距f为2.36mm,光学成像系统的总长度ttl为5.80mm,光学成像系统的成像面s15上有效像素区域的对角线长的一半imgh为2.36mm,光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov为60.19
°
,光学成像系统的光圈值fno为2.23。
[0141]
表9示出了实施例5的光学成像系统的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表10示出了可用于实施例5中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
[0142]
[0143][0144]
表9
[0145]
面号a4a6a8a10a12a14a16s17.0778e

03

6.6865e

027.0306e

02

3.7599e

021.2160e

02

2.2468e

031.8244e

04s2

2.0150e

016.8223e

02

3.7789e

019.3528e

01

1.3852e 001.0866e 00

3.7145e

01s31.5997e

021.1525e

01

5.1181e

012.1003e 00

4.0602e 004.0683e 00

1.2750e 00s4

1.9586e

011.4427e

019.3572e

02

6.5423e

013.7935e 00

8.2760e 007.1857e 00s5

1.6273e

01

2.3687e

012.8942e

012.6652e 00

7.9137e 008.3653e 00

2.4225e 00s6

8.5827e

02

4.7798e

011.2751e 00

9.5959e

01

3.4697e

018.2488e

01

2.9804e

01s7

5.5445e

02

1.4063e

011.6602e

013.1014e

01

5.2721e

013.0305e

01

6.8550e

02s8

1.9352e

012.8879e

01

6.5260e

011.0760e 00

1.0294e 006.2127e

01

1.6372e

01s9

5.5655e

021.1040e

01

2.2154e

011.9091e

01

7.4694e

021.2388e

02

5.7751e

04s10

1.4920e

012.2789e

01

2.7725e

011.5602e

01

2.7959e

02

7.6671e

032.7293e

03s11

7.1063e

012.8586e

012.2705e

01

5.5090e

014.5841e

01

1.8383e

012.9399e

02s12

3.5474e

013.2229e

01

2.1543e

019.3926e

02

2.5099e

023.7498e

03

2.3878e

04
[0146]
表10
[0147]
图10a示出了实施例5的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图10b示出了实施例5的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图10c示出了实施例5的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图10a至图10c可知,实施例5所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
[0148]
实施例6
[0149]
以下参照图11至图12c描述了根据本技术实施例6的光学成像系统。图11示出了根据本技术实施例6的光学成像系统的结构示意图。
[0150]
如图11所示,光学成像系统由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、光阑sto、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5、第六透镜e6、滤光片e7和成像面s15。
[0151]
第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2具有正光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凸面。第三透镜e3具有负光焦度,其物侧面s5为凹面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有负光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凹面。第五透镜e5具有正光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凸面。第六透镜e6具有负光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的
光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0152]
在本示例中,光学成像系统的总有效焦距f为2.26mm,光学成像系统的总长度ttl为5.33mm,光学成像系统的成像面s15上有效像素区域的对角线长的一半imgh为2.36mm,光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov为62.94
°
,光学成像系统的光圈值fno为2.23。
[0153]
表11示出了实施例6的光学成像系统的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表12示出了可用于实施例6中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
[0154][0155]
表11
[0156][0157][0158]
表12
[0159]
图12a示出了实施例6的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图12b示出了实施例6的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图12c示出了实施例6的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图12a至图12c可知,实施例6所给出
的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
[0160]
实施例7
[0161]
以下参照图13至图14c描述了根据本技术实施例7的光学成像系统。图13示出了根据本技术实施例7的光学成像系统的结构示意图。
[0162]
如图13所示,光学成像系统由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、光阑sto、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5、第六透镜e6、滤光片e7和成像面s15。
[0163]
第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2具有正光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凸面。第三透镜e3具有负光焦度,其物侧面s5为凹面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有正光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凸面。第五透镜e5具有正光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凹面。第六透镜e6具有正光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0164]
在本示例中,光学成像系统的总有效焦距f为2.05mm,光学成像系统的总长度ttl为5.22mm,光学成像系统的成像面s15上有效像素区域的对角线长的一半imgh为2.36mm,光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov为60.18
°
,光学成像系统的光圈值fno为2.24。
[0165]
表13示出了实施例7的光学成像系统的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表14示出了可用于实施例7中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
[0166][0167][0168]
表13
[0169]
面号a4a6a8a10a12a14a16s19.0364e

02

2.5913e

013.0434e

01

1.9878e

017.4060e

02

1.4184e

029.2966e

04s2

1.5640e

01

4.1951e

017.8526e

01

9.7519e

011.0283e 00

1.0619e 004.7048e

01s3

6.9156e

026.8853e

01

7.1195e 003.8996e 01

1.1425e 021.7244e 02

1.0463e 02s4

3.2434e

011.1274e 00

6.9050e 003.1383e 01

7.9419e 011.0581e 02

5.6813e 01s5

4.6262e

011.3320e 00

7.2864e 002.4948e 01

4.6208e 014.4052e 01

1.7136e 01
s6

2.5760e

011.9030e 00

8.7028e 002.0957e 01

2.7472e 011.8781e 01

5.2755e 00s7

2.2076e

011.6678e 00

6.2558e 001.1990e 01

1.2632e 017.2339e 00

1.8062e 00s8

3.9427e

011.1485e 00

3.4702e 007.1791e 00

8.9750e 006.0521e 00

1.6508e 00s9

1.3534e

015.0789e

01

1.0939e 001.3062e 00

9.2632e

013.5323e

01

5.5479e

02s10

2.4835e

014.6975e

01

5.6954e

013.6405e

01

1.1640e

011.5547e

02

6.6307e

04s11

2.0664e

01

9.4960e

011.7958e 00

1.5950e 008.3655e

01

2.4329e

012.9381e

02s12

4.1351e

013.0538e

01

1.6173e

016.4469e

02

1.6624e

022.3355e

03

1.3463e

04
[0170]
表14
[0171]
图14a示出了实施例7的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图14b示出了实施例7的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图14c示出了实施例7的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图14a至图14c可知,实施例7所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
[0172]
实施例8
[0173]
以下参照图15至图16c描述了根据本技术实施例8的光学成像系统。图15示出了根据本技术实施例8的光学成像系统的结构示意图。
[0174]
如图15所示,光学成像系统由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、光阑sto、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5、第六透镜e6、滤光片e7和成像面s15。
[0175]
第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2具有正光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凸面。第三透镜e3具有负光焦度,其物侧面s5为凹面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有负光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凹面。第五透镜e5具有正光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凹面。第六透镜e6具有正光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0176]
在本示例中,光学成像系统的总有效焦距f为1.84mm,光学成像系统的总长度ttl为5.29mm,光学成像系统的成像面s15上有效像素区域的对角线长的一半imgh为2.36mm,光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov为60.14
°
,光学成像系统的光圈值fno为2.24。
[0177]
表15示出了实施例8的光学成像系统的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表16示出了可用于实施例8中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
[0178][0179]
表15
[0180][0181][0182]
表16
[0183]
图16a示出了实施例8的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图16b示出了实施例8的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图16c示出了实施例8的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图16a至图16c可知,实施例8所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
[0184]
实施例9
[0185]
以下参照图17至图18c描述了根据本技术实施例9的光学成像系统。图17示出了根据本技术实施例9的光学成像系统的结构示意图。
[0186]
如图17所示,光学成像系统由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、光阑sto、第二透镜e2、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5、第六透镜e6、滤光片e7和成像面s15。
[0187]
第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面。第二透镜e2具有
正光焦度,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凸面。第三透镜e3具有负光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面。第四透镜e4具有正光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凸面。第五透镜e5具有正光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凹面。第六透镜e6具有负光焦度,其物侧面s11为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0188]
在本示例中,光学成像系统的总有效焦距f为3.22mm,光学成像系统的总长度ttl为5.80mm,光学成像系统的成像面s15上有效像素区域的对角线长的一半imgh为2.47mm,光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov为60.13
°
,光学成像系统的光圈值fno为2.79。
[0189]
表17示出了实施例9的光学成像系统的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表18示出了可用于实施例9中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
[0190][0191][0192]
表17
[0193]
面号a4a6a8a10a12a14a16s13.5219e

02

1.5595e

01

3.9708e

021.8855e

01

1.4070e

014.8375e

02

6.7980e

03s2

1.7525e

01

9.6626e

02

5.4803e

011.3723e 00

1.3709e 007.0458e

01

1.2697e

01s3

4.7833e

022.9044e

01

4.3239e 002.2944e 01

7.0786e 011.1580e 02

7.9449e 01s4

4.4915e

014.9682e

013.6237e 00

4.3174e 011.6305e 02

2.7459e 021.7509e 02s5

4.4673e

019.5788e

012.8414e

01

2.1698e 018.9484e 01

1.4925e 029.1702e 01s6

3.1007e

015.0977e

011.5966e

01

5.8958e 001.8001e 01

2.2439e 011.0354e 01s7

6.2449e

02

2.1049e

011.6720e 00

6.3875e 001.2193e 01

1.0765e 013.6016e 00s81.7330e

02

6.4444e

011.1991e 00

1.6841e 001.7332e 00

1.1209e 003.5305e

01s91.4149e

01

5.9858e

018.4114e

01

8.5802e

014.8974e

01

1.2758e

018.7541e

03s10

2.3126e

016.1699e

01

1.0458e 009.9901e

01

6.2900e

012.2800e

01

3.4648e

02s11

4.8396e

015.2695e

01

5.9953e

015.1838e

01

3.4885e

011.4041e

01

2.2379e

02s12

9.2801e

025.3827e

02

2.5345e

027.5648e

03

1.3006e

031.0868e

04

2.6074e

06
[0194]
表18
[0195]
图18a示出了实施例9的光学成像系统的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图18b示出了实施例9的光学成像系统的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图18c示出了实施例9的光学成像系统的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图18a至图18c可知,实施例9所给出的光学成像系统能够实现良好的成像品质。
[0196]
综上,实施例1至实施例9分别满足表19中所示的关系。
[0197][0198][0199]
表19
[0200]
本技术还提供一种成像装置,其电子感光元件可以是感光耦合元件(ccd)或互补性氧化金属半导体元件(cmos)。成像装置可以是诸如数码相机的独立成像设备,也可以是集成在诸如手机等移动电子设备上的成像模块。该成像装置装配有以上描述的光学成像系统。
[0201]
以上描述仅为本技术的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本技术中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本技术中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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