CN109425969A - 光学镜头 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种光学镜头,该光学镜头沿着光轴由物侧至像侧依序可包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。其中,第二透镜、第四透镜和第五透镜都可具有负光焦度;第三透镜可具有正光焦度;其中,第一透镜、第二透镜和第五透镜的物侧面都可为凹面,像侧面都可为凸面;以及第三透镜与第四透镜可胶合。
Description
技术领域
本申请涉及一种光学镜头,更具体地,本申请涉及一种包括五片透镜的光学镜头。
背景技术
随着对成像装置(例如,相机)像素要求的逐渐提高,相应的芯片尺寸也随之增大,从而导致镜头整体尺寸的增加。同时,在部分特殊应用的情况中,例如车载镜头的夜间使用,为了提升镜头夜间使用的效果,通常需要增加镜头的通光口径,这样也会导致镜头口径的增加。
同时考虑到美观等因素,对于安装在车载使用的镜头要求外露的部分越少越好,这就要求镜头前端的尺寸要更小。同时,对镜头解像力要求越来越高,特别是涉及主动安全的镜头,软件需要通过镜头拍摄的图像自动进行计算并提出对策,因此,对解像力的要求更加严格。
通常情况下,可通过增加镜片数量来实现镜头解像力的提高,但相应镜头体积以及重量会增大,不利于镜头的小型化,同时会引起制造成本的上升。在常规情况下,为了满足小型化,在压缩镜头光学总长的情况下,镜头解像力会受到大幅影响。
而且,对于某些安装位置有限制的应用,需要使用小尺寸镜头才可以满足安装要求。例如需要安装在挡风玻璃内侧的车载镜头,由于对挡风玻璃有干扰风险并且受到安装位置的限制,需要使用特殊的镜头设计以满足小口径、小尺寸和高解像力的要求。
发明内容
本申请提供了可适用于车载安装的、可至少克服或部分克服现有技术中的上述至少一个缺陷的光学镜头。
本申请的一个方面提供了这样一种光学镜头,该光学镜头沿着光轴由物侧至像侧依序可包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第五透镜。其中,第二透镜、第四透镜和第五透镜都可具有负光焦度;第三透镜可具有正光焦度;其中,第一透镜、第二透镜和第五透镜的物侧面都可为凹面,像侧面都可为凸面;以及第三透镜与第四透镜可胶合。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面和像侧面都可为凸面。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。
在一个实施方式中,第二透镜与第五透镜中的至少之一可以是非球面镜片。
在一个实施方式中,第一透镜可以是非球面镜片。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面的曲率半径R9、第五透镜在光轴上的中心厚度D5与第五透镜的像侧面的曲率半径R10之间可满足:0.4≤(R9+D5)/R10≤1.1。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的中心至光学镜头的成像面在光轴上的距离TTL与光学镜头的整组焦距值f之间可满足:TTL/f≤3.2。
在一个实施方式中,可满足D/h/FOV≤0.02,其中,FOV为光学镜头的最大视场角;D为光学镜头最大视场角所对应的第一透镜物侧面的最大通光口径;以及h为光学镜头最大视场角所对应的像高。
在一个实施方式中,光学镜头的光学总长度TTL、光学镜头最大视场角所对应的像高h与光学镜头的最大视场角度FOV之间可满足:TTL/h/FOV≤0.03。
本申请的另一个方面提供了这样一种光学镜头,该光学镜头沿着光轴由物侧至像侧依序可包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。其中,第一透镜可具有正光焦度或负光焦度,其物侧面可为凹面,像侧面可为凸面;第二透镜、第四透镜和第五透镜都可具有负光焦度;第三透镜可具有正光焦度;以及第一透镜的物侧面的中心至光学镜头的成像面在光轴上的距离TTL与光学镜头的整组焦距值f之间可满足:TTL/f≤3.2。
在一个实施方式中,第二透镜的物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。
在一个实施方式中,第二透镜与第五透镜中的至少之一可以是非球面镜片。
在一个实施方式中,第一透镜可以是非球面镜片。
在一个实施方式中,第三透镜与第四透镜可胶合。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面和像侧面都可为凸面。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面的曲率半径R9、第五透镜在光轴上的中心厚度D5与第五透镜的像侧面的曲率半径R10之间可满足:0.4≤(R9+D5)/R10≤1.1。
在一个实施方式中,可满足D/h/FOV≤0.02,其中,FOV为光学镜头的最大视场角;D为光学镜头最大视场角所对应的第一透镜物侧面的最大通光口径;以及h为光学镜头最大视场角所对应的像高。
在一个实施方式中,光学镜头的光学总长度TTL、光学镜头最大视场角所对应的像高h与光学镜头的最大视场角度FOV之间可满足:TTL/h/FOV≤0.03。
本申请采用了例如五片透镜,通过优化设置镜片的形状、合理分配各镜片的光焦度、采用非球面镜片以及形成胶合透镜等方式,根据本申请的光学镜头具有以下有益效果:相同成像面下,光学总长度TTL更短;前端口径小;高像素应用;视场角大;以及L1采用非球面镜片设计,进一步减小前端口径,提升镜头成像质量。
附图说明
结合附图,通过以下非限制性实施方式的详细描述,本申请的其他特征、目的和优点将变得更加明显。在附图中:
图1为示出根据本申请实施例1的光学镜头的结构示意图;
图2为示出根据本申请实施例2的光学镜头的结构示意图;以及
图3为示出根据本申请实施例3的光学镜头的结构示意图。
具体实施方式
为了更好地理解本申请,将参考附图对本申请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申请的示例性实施方式的描述,而非以任何方式限制本申请的范围。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。
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,在不背离本申请的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜或第三透镜,第一胶合透镜也可被称作第二胶合透镜。
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。
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。每个透镜中最靠近物体的表面称为物侧面,每个透镜中最靠近成像面的表面称为像侧面。
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,当描述本申请的实施方式时,使用“可”表示“本申请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。
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)均具有与本申请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。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请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申请。
以下对本申请的特征、原理和其他方面进行详细描述。
根据本申请示例性实施方式的光学镜头包括例如五个具有光焦度的透镜,即第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。这五个透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。
根据本申请示例性实施方式的光学镜头还可进一步包括设置于成像面的感光元件。可选地,设置于成像面的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)。
第一透镜可具有正光焦度或负光焦度,其物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。将第一透镜布置为凹面朝向物侧的弯月透镜,有利于减小第二透镜与第三透镜之间的间距,从而减小光学系统的总长,也有利于适用于某些需要大畸变的特殊应用情况。
第二透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。第二透镜为发散透镜,将前方光线进一步发散,有利于后方光阑孔径的增大,从而减小光圈系数,提升画面整体亮度,有利于夜视条件下的使用。
第三透镜可具有正光焦度。可选地,第三透镜的物侧面和像侧面都可为凸面。
第四透镜可具有负光焦度。可选地,第四透镜的物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。
第五透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。第五透镜为发散透镜,在相同像面大小要求下,使光线经过第五透镜之后快速射到芯片表面,充满芯片,并且弯月形状有利于减小周边光程,在提高成像质量的同时,有利于减小光学系统总长。
如本领域技术人员已知的,胶合透镜可用于最大限度地减少色差或消除色差。在光学镜头中使用胶合透镜能够改善像质、减少光能量的反射损失,从而提升镜头成像的清晰度。另外,胶合透镜的使用还可简化镜头制造过程中的装配程序。
在示例性实施方式中,可通过将第三透镜的像侧面与第四透镜的物侧面胶合,而将第三透镜和第四透镜组合成胶合透镜。通过引入由第三透镜和第四透镜组成的胶合透镜,可有助于消除色差影响,减小系统的公差敏感度,胶合的第三透镜和第四透镜还可以残留部分色差以平衡光学系统的整体色差。在胶合透镜中,靠近物侧的第三透镜具有正光焦度,靠近像侧的第四透镜具有负光焦度,这样的设置有利于将经由第二透镜的光线进一步汇聚后再过渡至第五透镜,有利于减小镜头后端口径/尺寸,缩短光学系统总长,以实现短TTL,实现小型化特性。
进一步地,胶合透镜的配置可省略胶合透镜中的各个透镜之间的空气间隔,使得光学系统整体紧凑,满足系统小型化需求。并且,透镜的胶合会降低镜片单元因在组立过程中产生的倾斜/偏芯等公差敏感度问题。
在示例性实施方式中,可在例如第二透镜与第三透镜之间设置用于限制光束的光阑,以进一步提高镜头的成像质量。当将光阑设置于第二透镜与第三透镜之间时,可收缩入射光线,有利于减小镜头的前后镜片组口径,缩短光学系统总长,实现小型化特性。
在示例性实施方式中,第五透镜的物侧面的曲率半径R9、第五透镜在光轴上的中心厚度D5与第五透镜的像侧面的曲率半径R10之间可满足0.4≤(R9+D5)/R10≤1.1,更具体地,进一步可满足0.50≤(R9+D5)/R10≤0.91。通过这样特殊形状的设置,有利于光学系统解像的提升。
光学镜头的最大视场角FOV、光学镜头最大视场角所对应的第一透镜物侧面的最大通光口径D以及光学镜头最大视场角所对应的像高h之间可满足:D/h/FOV≤0.02,更具体地,D、h和FOV进一步可满足D/h/FOV≤0.011。满足条件式D/h/FOV≤0.02,可保证镜头的前端小口径。
光学镜头的光学总长度TTL、光学镜头最大视场角所对应的像高h与光学镜头的最大视场角度FOV之间可满足TTL/h/FOV≤0.03。通过这样的配置,在相同成像面下,具有短TTL。
光学镜头的光学总长度TTL(即,从第一透镜的物侧面的中心至光学镜头的成像面在光轴上的距离)与光学镜头的整组焦距值f之间满足TTL/f≤3.2,更具体地,进一步可满足TTL/f≤2.8。满足条件式TTL/f≤2.8,可实现镜头的小型化特性。
在示例性实施方式中,可将第二透镜和第五透镜中的至少之一布置为非球面镜片。在示例性实施方式中,可将第一透镜布置为非球面镜片。非球面镜片的特点是:从镜片中心到周边曲率是连续变化的。与从镜片中心到周边有恒定曲率的球面镜片不同,非球面镜片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。采用非球面镜片后,能够尽可能地消除在成像的时候出现的像差,从而进一步提升镜头的解像,减小镜头的前端口径。
根据本申请的上述实施方式的光学镜头可采用多片镜片,例如上文所述的五片。通过优化设置上述光学镜头各透镜的光焦度、面型,控制第一透镜的形状、合理使用胶合透镜等来保证大成像尺寸、高像素的情况下,缩短镜头光学总长度实现小型化特性,以适应于有安装限制的应用(如,车载镜头)。
然而,本领域的技术人员应当理解,在未背离本申请要求保护的技术方案的情况下,可改变构成镜头的透镜数量,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五个透镜为例进行了描述,但是该光学镜头不限于包括五个透镜。如果需要,该光学镜头还可包括其它数量的透镜。
下面参照附图进一步描述可适用于上述实施方式的光学镜头的具体实施例。
实施例1
以下参照图1描述根据本申请实施例1的光学镜头。图1示出了根据本申请实施例1的光学镜头的结构示意图。
如图1所示,光学镜头沿着光轴从物侧至成像侧依序包括第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4和第五透镜L5。
第一透镜L1为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S1为凹面,像侧面S2为凸面。
第二透镜L2为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S3为凹面,像侧面S4为凸面。
第三透镜L3为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面S6为凸面,像侧面S7为凸面。第四透镜L4为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。其中,第三透镜L3和第四透镜L4胶合组成胶合透镜。
第五透镜L5为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凸面。
可选地,该光学镜头还可包括具有物侧面S11和像侧面S12的滤光片L6和/或保护透镜L6’。滤色片可用于校正色彩偏差。保护透镜可用于保护位于成像面IMA的图像传感芯片。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面IMA上。
在该实施例中,第一透镜L1、第二透镜L2和第五透镜L5采用的是非球面镜片。
在本实施例的光学镜头中,可在第二透镜L2与第三透镜L3之间(即,第二透镜L2与胶合透镜之间)设置光阑STO以提高成像质量。
表1示出了实施例1的光学镜头的各透镜的曲率半径R、厚度T、折射率Nd以及阿贝数Vd,其中,曲率半径R和厚度T的单位均为毫米(mm)。
表1
面号 | 曲率半径R | 厚度T | 折射率Nd | 阿贝数Vd |
1 | -5.2597 | 2.5117 | 1.59 | 61.16 |
2 | -7.0236 | 0.3976 | ||
3 | -3.7400 | 1.3667 | 1.54 | 56.00 |
4 | -5.1863 | 0.1616 | ||
STO | 无穷 | -0.1021 | ||
6 | 5.0088 | 4.4521 | 1.77 | 49.61 |
7 | -2.7684 | 0.6065 | 1.85 | 23.79 |
8 | -7.4002 | 1.2210 | ||
9 | -2.2974 | 1.0505 | 1.54 | 56.00 |
10 | -4.1263 | 0.5023 | ||
11 | 无穷 | 1.3062 | 1.52 | 64.21 |
12 | 无穷 | 1.7153 | ||
IMA | 无穷 |
本实施例采用了五片透镜作为示例,通过合理分配各个透镜的光焦度与面型,各透镜的中心厚度以及各透镜间的空气间隔,可使镜头在保证大成像尺寸与高像素的同时,实现减小光学总长度与扩大视场角的效果。各非球面面型Z由以下公式限定:
其中,Z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conic;A、B、C、D、E均为高次项系数。下表2示出了可用于实施例1中非球面透镜表面S1、S2、S3、S4、S9和S10的圆锥系数k以及高次项系数A、B、C、D和E。
表2
下表3给出了实施例1的光学镜头最大视场角所对应的第一透镜L1的物侧面S1的最大通光口径D、光学镜头最大视场角所对应的像高h、光学镜头的最大视场角FOV、光学镜头的光学总长度TTL(即,从第一透镜L1的物侧面S1的中心至成像面S13的轴上距离)、光学镜头的整组焦距值f、第五透镜L5的物侧面S9的曲率半径R9、第五透镜L5在光轴上的中心厚度D5以及第五透镜L5的像侧面S10的曲率半径R10。
表3
参数 | D(mm) | h(mm) | FOV(°) | TTL(mm) |
数值 | 5.41 | 7.09 | 76 | 15.19 |
参数 | f(mm) | R9(mm) | D5(mm) | R10(mm) |
数值 | 5.87 | 2.30 | 1.05 | 4.13 |
在本实施例中,第五透镜L5的物侧面S9的曲率半径R9、第五透镜L5在光轴上的中心厚度D5与第五透镜L5的像侧面S10的曲率半径R10之间满足(R9+D5)/R10=0.81;光学镜头的最大视场角度FOV、光学镜头最大视场角所对应的第一透镜L1的物侧面S1的最大通光口径D以及光学镜头最大视场角所对应的像高h之间满足D/h/FOV=0.01;光学镜头的光学总长度TTL、光学镜头最大视场角所对应的像高h与光学镜头的最大视场角度FOV之间满足TTL/h/FOV=0.03;以及光学镜头的光学总长度TTL与光学镜头的整组焦距值f之间满足TTL/f=2.59。
实施例2
以下参照图2描述了根据本申请实施例2的光学镜头。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2示出了根据本申请实施例2的光学镜头的结构示意图。
如图2所示,光学镜头沿着光轴从物侧至成像侧依序包括第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4和第五透镜L5。
第一透镜L1为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S1为凹面,像侧面S2为凸面。
第二透镜L2为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S3为凹面,像侧面S4为凸面。
第三透镜L3为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面S6为凸面,像侧面S7为凸面。第四透镜L4为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。其中,第三透镜L3和第四透镜L4胶合组成胶合透镜。
第五透镜L5为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凸面。
可选地,该光学镜头还可包括具有物侧面S11和像侧面S12的滤光片L6和/或保护透镜L6’。滤色片可用于校正色彩偏差。保护透镜可用于保护位于成像面IMA的图像传感芯片。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面IMA上。
在该实施例中,第一透镜L1、第二透镜L2和第五透镜L5采用的是非球面镜片。
在本实施例的光学镜头中,可在第二透镜L2与第三透镜L3之间(即,第二透镜L2与胶合透镜之间)设置光阑STO以提高成像质量。
下表4示出了实施例2的光学镜头的各透镜的曲率半径R、厚度T、折射率Nd以及阿贝数Vd,其中,曲率半径R和厚度T的单位均为毫米(mm)。下表5示出了可用于实施例2中非球面透镜表面S1、S2、S3、S4、S9和S10的圆锥系数k以及高次项系数A、B、C、D和E。下表6给出了实施例2的光学镜头最大视场角所对应的第一透镜L1的物侧面S1的最大通光口径D、光学镜头最大视场角所对应的像高h、光学镜头的最大视场角FOV、光学镜头的光学总长度TTL(即,从第一透镜L1的物侧面S1的中心至成像面S13的轴上距离)、光学镜头的整组焦距值f、第五透镜L5的物侧面S9的曲率半径R9、第五透镜L5在光轴上的中心厚度D5以及第五透镜L5的像侧面S10的曲率半径R10。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。
表4
面号 | 曲率半径R | 厚度T | 折射率Nd | 阿贝数Vd |
1 | -5.7408 | 2.0106 | 1.59 | 61.16 |
2 | -8.5648 | 0.6556 | ||
3 | -3.7987 | 1.4998 | 1.54 | 56.00 |
4 | -5.2214 | 0.2000 | ||
STO | 无穷 | -0.1264 | ||
6 | 5.8567 | 5.4785 | 1.77 | 49.61 |
7 | -3.5083 | 0.7506 | 1.85 | 23.79 |
8 | -9.5352 | 1.5585 | ||
9 | -2.8431 | 1.3000 | 1.54 | 56.00 |
10 | -4.6006 | 0.6216 | ||
11 | 无穷 | 1.6165 | 1.52 | 64.21 |
12 | 无穷 | 2.4547 | ||
IMA | 无穷 |
表5
面号 | K | A | B | C | D | E |
1 | -3.6633 | 1.4886E-03 | 1.8997E-04 | -2.0384E-05 | 2.0101E-07 | 3.7359E-08 |
2 | 10.0000 | 8.9305E-03 | -3.0850E-04 | 3.1399E-04 | -4.4444E-05 | 2.6136E-06 |
3 | 0.7011 | 8.0057E-03 | -5.9487E-04 | 2.5709E-04 | -3.5913E-05 | 1.0656E-06 |
4 | -0.1469 | 1.3218E-03 | -3.2919E-04 | 5.3576E-05 | -1.0993E-05 | 6.5552E-07 |
9 | -0.5084 | -3.0521E-03 | 2.8388E-04 | 7.2123E-06 | 1.2458E-06 | -2.9644E-09 |
10 | 0.3618 | 3.4877E-04 | 7.8140E-05 | 3.5131E-05 | -2.5618E-06 | 1.1264E-07 |
表6
参数 | D(mm) | h(mm) | FOV(°) | TTL(mm) |
数值 | 6.10 | 8.80 | 70 | 18.02 |
参数 | f(mm) | R9(mm) | D5(mm) | R10(mm) |
数值 | 7.43 | 2.84 | 1.30 | 4.60 |
在本实施例中,第五透镜L5的物侧面S9的曲率半径R9、第五透镜L5在光轴上的中心厚度D5与第五透镜L5的像侧面S10的曲率半径R10之间满足(R9+D5)/R10=0.90;光学镜头的最大视场角度FOV、光学镜头最大视场角所对应的第一透镜L1的物侧面S1的最大通光口径D以及光学镜头最大视场角所对应的像高h之间满足D/h/FOV=0.01;光学镜头的光学总长度TTL、光学镜头最大视场角所对应的像高h与光学镜头的最大视场角度FOV之间满足TTL/h/FOV=0.03;以及光学镜头的光学总长度TTL与光学镜头的整组焦距值f之间满足TTL/f=2.43。
实施例3
以下参照图3描述了根据本申请实施例3的光学镜头。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示出了根据本申请实施例3的光学镜头的结构示意图。
如图3所示,光学镜头沿着光轴从物侧至成像侧依序包括第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4和第五透镜L5。
第一透镜L1为具有正光焦度的弯月透镜,其物侧面S1为凹面,像侧面S2为凸面。
第二透镜L2为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S3为凹面,像侧面S4为凸面。
第三透镜L3为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面S6为凸面,像侧面S7为凸面。第四透镜L4为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。其中,第三透镜L3和第四透镜L4胶合组成胶合透镜。
第五透镜L5为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凸面。
可选地,该光学镜头还可包括具有物侧面S11和像侧面S12的滤光片L6和/或保护透镜L6’。滤色片可用于校正色彩偏差。保护透镜可用于保护位于成像面IMA的图像传感芯片。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面IMA上。
在该实施例中,第一透镜L1、第二透镜L2和第五透镜L5采用的是非球面镜片。
在本实施例的光学镜头中,可在第二透镜L2与第三透镜L3之间(即,第二透镜L2与胶合透镜之间)设置光阑STO以提高成像质量。
下表7示出了实施例3的光学镜头的各透镜的曲率半径R、厚度T、折射率Nd以及阿贝数Vd,其中,曲率半径R和厚度T的单位均为毫米(mm)。下表8示出了可用于实施例3中非球面透镜表面S1、S2、S3、S4、S9和S10的圆锥系数k以及高次项系数A、B、C、D和E。下表9给出了实施例3的光学镜头最大视场角所对应的第一透镜L1的物侧面S1的最大通光口径D、光学镜头最大视场角所对应的像高h、光学镜头的最大视场角FOV、光学镜头的光学总长度TTL(即,从第一透镜L1的物侧面S1的中心至成像面S13的轴上距离)、光学镜头的整组焦距值f、第五透镜L5的物侧面S9的曲率半径R9、第五透镜L5在光轴上的中心厚度D5以及第五透镜L5的像侧面S10的曲率半径R10。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。
表7
面号 | 曲率半径R | 厚度T | 折射率Nd | 阿贝数Vd |
1 | -8.5688 | 3.3667 | 1.59 | 61.16 |
2 | -7.8754 | 0.1472 | ||
3 | -5.6974 | 2.8482 | 1.54 | 56.00 |
4 | -7.3948 | 0.1616 | ||
STO | 无穷 | -0.1021 | ||
6 | 6.1397 | 4.2431 | 1.77 | 49.61 |
7 | -2.8822 | 0.6065 | 1.85 | 23.79 |
8 | -7.8237 | 1.9093 | ||
9 | -2.2974 | 1.0505 | 1.54 | 56.00 |
10 | -6.6261 | 0.5023 | ||
11 | 无穷 | 1.3062 | 1.52 | 64.21 |
12 | 无穷 | 0.4326 | ||
IMA | 无穷 |
表8
面号 | K | A | B | C | D | E |
1 | 1.9390 | -5.8974E-04 | 4.2260E-04 | -5.7850E-05 | 4.6046E-06 | -1.5305E-07 |
2 | 10.0000 | 1.6671E-02 | -2.0809E-03 | 1.2882E-03 | -3.0706E-04 | 3.6334E-05 |
3 | 1.6951 | 1.5164E-02 | -2.4603E-03 | 9.6907E-04 | -2.1905E-04 | 2.5282E-05 |
4 | 1.7103 | 6.4112E-04 | -6.8241E-04 | 2.7285E-04 | -6.9127E-05 | 6.5139E-06 |
9 | -0.4290 | -9.9503E-03 | 5.3609E-04 | 2.6003E-04 | 1.0201E-05 | -2.1854E-06 |
10 | 3.5048 | -1.7769E-02 | 1.1847E-03 | 1.1387E-04 | -1.5716E-05 | 9.7112E-07 |
表9
在本实施例中,第五透镜L5的物侧面S9的曲率半径R9、第五透镜L5在光轴上的中心厚度D5与第五透镜L5的像侧面S10的曲率半径R10之间满足(R9+D5)/R10=0.51;光学镜头的最大视场角度FOV、光学镜头最大视场角所对应的第一透镜L1的物侧面S1的最大通光口径D以及光学镜头最大视场角所对应的像高h之间满足D/h/FOV=0.01;光学镜头的光学总长度TTL、光学镜头最大视场角所对应的像高h与光学镜头的最大视场角度FOV之间满足TTL/h/FOV=0.03;以及光学镜头的光学总长度TTL与光学镜头的整组焦距值f之间满足TTL/f=2.80。
综上,实施例1至实施例3分别满足以下表10所示的关系。
表10
条件式\实施例 | 1 | 2 | 3 |
(R9+T5)/R10 | 0.81 | 0.90 | 0.51 |
D/h/FOV | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
TTL/h/FOV | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
TTL/f | 2.59 | 2.43 | 2.80 |
以上描述仅为本申请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,本申请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。例如上述特征与本申请中公开的(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。
Claims (10)
1.光学镜头,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,
其特征在于,
所述第三透镜具有正光焦度;
所述第二透镜、所述第四透镜和所述第五透镜都具有负光焦度;
其中,
所述第一透镜、所述第二透镜和所述第五透镜的物侧面都为凹面,像侧面都为凸面;以及
所述第三透镜与所述第四透镜胶合。
2.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面和像侧面都为凸面。
3.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧面为凹面,像侧面为凸面。
4.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第二透镜与所述第五透镜中的至少之一为非球面镜片。
5.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第一透镜为非球面镜片。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的光学镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9、所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度D5与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10之间满足:0.4≤(R9+D5)/R10≤1.1。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的中心至所述光学镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述光学镜头的整组焦距值f之间满足:TTL/f≤3.2。
8.根据权利要求1至5中任一项所述的光学镜头,其特征在于,满足D/h/FOV≤0.02,
其中,FOV为所述光学镜头的最大视场角;
D为所述光学镜头最大视场角所对应的所述第一透镜物侧面的最大通光口径;以及
h为所述光学镜头最大视场角所对应的像高。
9.根据权利要求1至5中任一项所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的光学总长度TTL、所述光学镜头最大视场角所对应的像高h与所述光学镜头的最大视场角度FOV之间满足:TTL/h/FOV≤0.03。
10.光学镜头,其特征在于,所述光学镜头包括:
第一透镜,具有正光焦度或负光焦度,其物侧面为凹面,像侧面为凸面,所述第一透镜的物侧面的中心至所述光学镜头的成像面在光轴上的距离TTL与所述光学镜头的整组焦距值f之间满足:TTL/f≤3.2;
第二透镜,具有负光焦度;
第三透镜,具有正光焦度;
第四透镜,具有负光焦度;以及
第五透镜,具有负光焦度,
其中,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜和所述第五透镜沿着所述光学镜头的所述光轴由物侧至像侧依序排列。
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