CN112198641B - 光学成像镜头 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种光学成像镜头,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为平面;可变光阑;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有正光焦度的第四透镜,其像侧面为凸面;具有光焦度的第五透镜;具有正光焦度的第六透镜;以及具有负光焦度的第七透镜。第一透镜为玻璃材质透镜。第一透镜的像侧面为球面镜面。
Description
技术领域
本申请涉及光学元件领域,具体地,涉及一种光学成像镜头。
背景技术
近几年,随着智能手机等便携式电子产品的快速发展,智能手机等便携式电子产品的拍摄功能逐渐强大,拍摄效果越来越好。由于智能手机等便携式电子产品体积小、质量轻、便携带,摄像摄影等行业越来越倾向于选用智能手机等便携式电子产品作为摄影的主要工具。
目前,手机摄影不仅用来记录人们的生活点滴,甚至广泛地深入到一些品牌推广文案中。与此同时,随着手机摄影行业的发展,市场上对手机拍摄的镜头提出了更高的要求。传统的手机镜头并不能同时兼顾拍摄远景时具有较长景深,而拍摄近景时又可以层次分明。因此,如何在满足镜头小型化的基础上,还能实现不同拍摄场景的需求是目前诸多镜头设计者亟待解决的难题之一。
发明内容
本申请提供了这样一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为平面;可变光阑;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有正光焦度的第四透镜,其像侧面为凸面;具有光焦度的第五透镜;具有正光焦度的第六透镜;以及具有负光焦度的第七透镜。第一透镜为玻璃材质透镜,且第一透镜的像侧面为球面镜面。
在一个实施方式中,第二透镜的物侧面至第七透镜的像侧面中至少有一个非球面镜面。
在一个实施方式中,光学成像镜头的最大入瞳直径EPDmax、光学成像镜头的最小入瞳直径EPDmin以及第一透镜的有效焦距f1可满足:4.0<f1/(EPDmax-EPDmin)<5.0。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2、第三透镜的有效焦距f3以及第七透镜的有效焦距f7可满足:1.0<f3/(f2+f7)<2.0。
在一个实施方式中,第四透镜的有效焦距f4与第四透镜的物侧面的曲率半径R7可满足:1.2<f4/R7<1.7。
在一个实施方式中,第六透镜的像侧面的曲率半径R12、第六透镜的物侧面的曲率半径R11以及第六透镜的有效焦距f6可满足:1.2<(R11+R12)/f6<1.7。
在一个实施方式中,第二透镜的物侧面的曲率半径R3与第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足:1.8<R3/R4<2.3。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径R5与第三透镜的像侧面的曲率半径R6可满足:1.4<R5/R6<2.0。
在一个实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、第二透镜在光轴上的中心厚度CT2、第三透镜在光轴上的中心厚度CT3、第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12以及第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离T23可满足:0.8<(CT1+T12)/(CT2+T23+CT3)<1.2。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的有效半径DT31、第三透镜的像侧面的有效半径DT32以及第一透镜的物侧面的有效半径DT11可满足:1.6<(DT31+DT32)/DT11<2.0。
在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜的组合焦距f12与第三透镜和第四透镜的组合焦距f34可满足:2.9<f34/f12<4.9。
在一个实施方式中,第五透镜和第六透镜的组合焦距f56、第五透镜在光轴上的中心厚度CT5以及第六透镜在光轴上的中心厚度CT6可满足:6.5<f56/(CT5+CT6)<7.5。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG52、第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG51、第七透镜的像侧面和光轴的交点至第七透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG72以及第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG71可满足:1.1<(SAG71+SAG72)/(SAG51+SAG52)<1.8。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面。
在一个实施方式中,第六透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面。
本申请另一方面提供了一种光学成像镜头。该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为平面;可变光阑;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有正光焦度的第四透镜,其像侧面为凸面;具有光焦度的第五透镜;具有正光焦度的第六透镜;以及具有负光焦度的第七透镜。光学成像镜头的最大入瞳直径EPDmax、光学成像镜头的最小入瞳直径EPDmin以及第一透镜的有效焦距f1可满足:4.0<f1/(EPDmax-EPDmin)<5.0。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2、第三透镜的有效焦距f3以及第七透镜的有效焦距f7可满足:1.0<f3/(f2+f7)<2.0。
在一个实施方式中,第四透镜的有效焦距f4与第四透镜的物侧面的曲率半径R7可满足:1.2<f4/R7<1.7。
在一个实施方式中,第六透镜的像侧面的曲率半径R12、第六透镜的物侧面的曲率半径R11以及第六透镜的有效焦距f6可满足:1.2<(R11+R12)/f6<1.7。
在一个实施方式中,第二透镜的物侧面的曲率半径R3与第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足:1.8<R3/R4<2.3。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径R5与第三透镜的像侧面的曲率半径R6可满足:1.4<R5/R6<2.0。
在一个实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、第二透镜在光轴上的中心厚度CT2、第三透镜在光轴上的中心厚度CT3、第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12以及第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离T23可满足:0.8<(CT1+T12)/(CT2+T23+CT3)<1.2。
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在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜的组合焦距f12与第三透镜和第四透镜的组合焦距f34可满足:2.9<f34/f12<4.9。
在一个实施方式中,第五透镜和第六透镜的组合焦距f56、第五透镜在光轴上的中心厚度CT5以及第六透镜在光轴上的中心厚度CT6可满足:6.5<f56/(CT5+CT6)<7.5。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG52、第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG51、第七透镜的像侧面和光轴的交点至第七透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG72以及第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG71可满足:1.1<(SAG71+SAG72)/(SAG51+SAG52)<1.8。
在一个实施方式中,第一透镜为玻璃材质透镜,且第一透镜的像侧面为球面镜面。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面。
在一个实施方式中,第六透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面。
本申请采用了多片(例如,七片)透镜,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,使得上述光学成像镜头具有小型化、结构紧凑、可变光圈、高成像品质等至少一个有益效果。
附图说明
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,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1示出了根据本申请实施例1的光圈值为1.39的光学成像镜头的结构示意图;
图2示出了根据本申请实施例1的光圈值为2.04的光学成像镜头的结构示意图;
图3A至图3C分别示出了实施例1的光圈值为1.39的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图4A至图4C分别示出了实施例1的光圈值为2.04的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图5示出了根据本申请实施例2的光圈值为1.39的光学成像镜头的结构示意图;
图6示出了根据本申请实施例2的光圈值为2.05的光学成像镜头的结构示意图;
图7A至图7C分别示出了实施例2的光圈值为1.39的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图8A至图8C分别示出了实施例2的光圈值为2.05的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图9示出了根据本申请实施例3的光圈值为1.39的光学成像镜头的结构示意图;
图10示出了根据本申请实施例3的光圈值为2.04的光学成像镜头的结构示意图;
图11A至图11C分别示出了实施例3的光圈值为1.39的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图12A至图12C分别示出了实施例3的光圈值为2.04的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图13示出了根据本申请实施例4的光圈值为1.39的光学成像镜头的结构示意图;
图14示出了根据本申请实施例4的光圈值为2.04的光学成像镜头的结构示意图;
图15A至图15C分别示出了实施例4的光圈值为1.39的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图16A至图16C分别示出了实施例4的光圈值为2.04的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图17示出了根据本申请实施例5的光圈值为1.40的光学成像镜头的结构示意图;
图18示出了根据本申请实施例5的光圈值为2.04的光学成像镜头的结构示意图;
图19A至图19C分别示出了实施例5的光圈值为1.40的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图20A至图20C分别示出了实施例5的光圈值为2.04的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图21示出了根据本申请实施例6的光圈值为1.40的光学成像镜头的结构示意图;
图22示出了根据本申请实施例6的光圈值为2.05的光学成像镜头的结构示意图;
图23A至图23C分别示出了实施例6的光圈值为1.40的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;以及
图24A至图24C分别示出了实施例6的光圈值为2.05的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线。
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。
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。
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成像镜头可包括七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、第六透镜和第七透镜。这七片透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。第一透镜至第七透镜中的任意相邻两透镜之间均可具有间隔距离。
在示例性实施方式中,第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为平面;第二透镜可负光焦度;第三透镜可具有正光焦度或负光焦度;第四透镜可具有正光焦度,其像侧面可为凸面;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;以及第七透镜可具有负光焦度。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头还包括设置在第一透镜与第二透镜之间的可变光阑。如图1和图2所示,光学成像镜头设置有可变光圈STO,可实现连续变动光学成像镜头的光圈值大小的效果,使镜头的光圈值具有一个较大的变化范围。
在示例性实施方式中,第一透镜具有正光焦度,可以很好地汇聚光线。第一透镜的物侧面为凸面,像侧面为平面,有利于保证光线可以稳定地射入光学成像镜头,并且第一透镜的像侧面为平面,可以与光阑面很好地契合在一起。通过合理分配第二透镜至第七透镜的光焦度和面型,可以使光学镜头的结构更紧凑,光线传输更平稳。
在示例性实施方式中,第一透镜可为玻璃材质透镜;第二透镜至第七透镜中至少一个透镜可为塑料材质透镜。第一透镜采用玻璃透镜,可以使本申请的光学成像镜头由玻璃透镜和塑料透镜组合构成,以提升镜头的光学性能。
在示例性实施方式中,第一透镜的像侧面可为球面镜面。这样可以使可变光阑稳定地在第一透镜像侧面处移动,保证镜头在切换光圈大小的过程中,具有较强的稳定性能。
在本申请的实施方式中,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七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,进而改善成像质量。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七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,第一透镜的物侧面以及第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
在示例性实施方式中,第五透镜的物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。第五透镜的这种面型设置,可保证光线平缓传输,避免出现光线传输路径过陡而导致镜头不稳定的现象。同时,在镜头具有一定总长的基础上,第五透镜的这种面型设置,还有利于增大镜头的成像面。
在示例性实施方式中,第六透镜的物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。第六透镜的这种面型设置,可保证光线平缓传输,避免出现光线传输路径过陡而导致镜头不稳定的现象。同时,在镜头具有一定总长的基础上,第六透镜的这种面型设置,还有利于增大镜头的成像面。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:4.0<f1/(EPDmax-EPDmin)<5.0,其中,EPDmax是光学成像镜头的最大入瞳直径,EPDmin是光学成像镜头的最小入瞳直径,f1是第一透镜的有效焦距。更具体地,f1、EPDmax和EPDmin进一步可满足:4.1<f1/(EPDmax-EPDmin)<4.4。满足4.0<f1/(EPDmax-EPDmin)<5.0,可以使光学成像镜头在大光圈和小光圈下均具有良好的成像性能。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.0<f3/(f2+f7)<2.0,其中,f2是第二透镜的有效焦距,f3是第三透镜的有效焦距,f7是第七透镜的有效焦距。更具体地,f3、f2和f7进一步可满足:1.3<f3/(f2+f7)<1.7。满足1.0<f3/(f2+f7)<2.0,有利于通过改变第三透镜、第二透镜以及第七透镜之间的球差贡献量来综合校正该三片透镜引起的球差。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.2<f4/R7<1.7,其中,f4是第四透镜的有效焦距,R7是第四透镜的物侧面的曲率半径。更具体地,f4和R7进一步可满足:1.3<f4/R7<1.6。满足1.2<f4/R7<1.7,可以合理设置第四透镜的形状,减小由第四透镜引起的球差,同时通过改变第四透镜的形状,可以将第四透镜与第三透镜组合,以综合校正镜头的色差。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.2<(R11+R12)/f6<1.7,其中,R12是第六透镜的像侧面的曲率半径,R11是第六透镜的物侧面的曲率半径,f6是第六透镜的有效焦距。满足1.2<(R11+R12)/f6<1.7,有利于优化第六透镜的边缘角度,进而可通过控制第六透镜的边缘角度来防止光线传输异常或出错,同时有利于合理设置第六透镜的形状,以降低镜头的场曲,减小镜头场曲内外交错的现象。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.8<R3/R4<2.3,其中,R3是第二透镜的物侧面的曲率半径,R4是第二透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,R3和R4进一步可满足:1.9<R3/R4<2.2。满足1.8<R3/R4<2.3,可以合理设置第二透镜的光焦度,从而可通过间接分配光焦度以使经过第一透镜传输的光线平缓过渡,最终实现降低镜头整体的像差的效果。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.4<R5/R6<2.0,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。更具体地,R5和R6进一步可满足:1.5<R5/R6<1.7。满足1.4<R5/R6<2.0,可合理设置第三透镜的光焦度,优化第三透镜的形状,可以结合第二透镜来降低镜头的球差和彗差。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.8<(CT1+T12)/(CT2+T23+CT3)<1.2,其中,CT1是第一透镜在光轴上的中心厚度,CT2是第二透镜在光轴上的中心厚度,CT3是第三透镜在光轴上的中心厚度,T12是第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离,T23是第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离。更具体地,CT1、T12、CT2、T23和CT3进一步可满足:0.9<(CT1+T12)/(CT2+T23+CT3)<1.1。满足0.8<(CT1+T12)/(CT2+T23+CT3)<1.2,可通过控制第一透镜至第三透镜的镜片的参数,来降低镜头整体的场曲和球差,还有利于降低镜头的敏感性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.6<(DT31+DT32)/DT11<2.0,其中,DT31是第三透镜的物侧面的有效半径,DT32是第三透镜的像侧面的有效半径,DT11是第一透镜的物侧面的有效半径。更具体地,DT31、DT32和DT11进一步可满足:1.6<(DT31+DT32)/DT11<1.8。满足1.6<(DT31+DT32)/DT11<2.0,有助于光线经过第一透镜汇聚后可以继续稳定传输,同时有利于降低第一透镜至第三透镜之间的段差,降低透镜的敏感性,提升光学成像镜头的良率。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:2.9<f34/f12<4.9,其中,f12是第一透镜和第二透镜的组合焦距,f34是第三透镜和第四透镜的组合焦距。满足2.9<f34/f12<4.9,可合理地分配第一透镜至第四透镜的光焦度,降低镜头的像差,提升镜头的光学性能。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:6.5<f56/(CT5+CT6)<7.5,其中,f56是第五透镜和第六透镜的组合焦距,CT5是第五透镜在光轴上的中心厚度,CT6是第六透镜在光轴上的中心厚度。更具体地,f56、CT5和CT6进一步可满足:6.5<f56/(CT5+CT6)<7.1。满足6.5<f56/(CT5+CT6)<7.5,有利于综合分配第五透镜和第六透镜的光焦度与中心厚度的关系,同时还有利于降低球差和场曲。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.1<(SAG71+SAG72)/(SAG51+SAG52)<1.8,其中,SAG52是第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离,SAG51是第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离,SAG72是第七透镜的像侧面和光轴的交点至第七透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离,SAG71是第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离。满足1.1<(SAG71+SAG72)/(SAG51+SAG52)<1.8,有利于降低第五透镜和第七透镜产生的鬼影现象,同时还有利于合理设置第五透镜和第七透镜的形状,减小镜头的畸变,降低镜头的像散和场曲。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头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。
根据本申请的上述实施方式的光学成像镜头可采用多片镜片,例如上文所述的七片。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,可有效地缩小光学成像镜头的体积并提高光学成像镜头的可加工性,使得光学成像镜头更有利于生产加工并可适用于便携式电子产品。通过上述配置的光学成像镜头具有超薄、大像面、可变光圈、结构紧凑、小型化、良好的成像质量等特点,能够很好地满足各类便携式电子产品在摄像场景下的使用需求。
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,可改变构成光学成像镜头的透镜数量,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七个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括七个透镜。如果需要,该光学成像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成像镜头的具体实施例。
实施例1
以下参照图1至图4C描述根据本申请实施例1的光学成像镜头。图1和图2分别示出了根据本申请实施例1的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的结构示意图。
如图1和图2所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、可变光阑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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为平面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。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具有负光焦度,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。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
表1示出了实施例1的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。
表1
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为4.86mm,光学成像镜头的总长度(第一透镜E1的物侧面S1至光学成像镜头的成像面S17在光轴上的距离)TTL为6.55mm,光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.18mm,光学成像镜头的F数的最小值FNOmin为1.39,以及光学成像镜头的F数的最大值FNOmax为2.04。当F数取最小值时,该光学成像镜头的相对孔径最大;当F数取最大值时,该光学成像镜头的相对孔径最小。
在实施例1中,第一透镜E1的物侧面S1以及第二透镜E2至第七透镜E7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:
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2-1和表2-2给出了可用于实施例1中各非球面镜面S1、S3-S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30、。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -4.7848E-03 | 1.6962E-02 | -5.7369E-02 | 1.2554E-01 | -1.9338E-01 | 2.1150E-01 | -1.6495E-01 |
S3 | -4.8273E-02 | 5.4365E-02 | -1.9774E-01 | 6.7581E-01 | -1.5599E+00 | 2.4929E+00 | -2.8342E+00 |
S4 | -5.0924E-02 | -1.2785E-02 | 1.8145E-01 | -6.5504E-01 | 1.4676E+00 | -2.1926E+00 | 2.2330E+00 |
S5 | -4.1765E-02 | 9.8774E-02 | -5.1832E-01 | 1.5205E+00 | -3.0790E+00 | 4.4538E+00 | -4.6859E+00 |
S6 | -4.0967E-02 | 9.6008E-02 | -3.0595E-01 | 6.4213E-01 | -9.6296E-01 | 1.0490E+00 | -8.2746E-01 |
S7 | -4.2770E-02 | 8.2756E-02 | -1.9421E-01 | 3.3974E-01 | -3.9291E-01 | 2.7752E-01 | -8.2242E-02 |
S8 | -2.8118E-02 | -7.0297E-02 | 3.7158E-01 | -1.1194E+00 | 2.2119E+00 | -3.0278E+00 | 2.9528E+00 |
S9 | -2.3254E-02 | -5.1223E-02 | 1.0351E-01 | -6.8991E-02 | -7.2195E-02 | 2.0587E-01 | -2.2584E-01 |
S10 | -2.8006E-02 | -2.0817E-01 | 3.8756E-01 | -4.2586E-01 | 3.3037E-01 | -1.9126E-01 | 8.4476E-02 |
S11 | 5.6167E-02 | -1.5189E-01 | 1.6438E-01 | -1.4244E-01 | 9.9935E-02 | -5.4082E-02 | 2.1579E-02 |
S12 | 6.4247E-02 | 2.2455E-02 | -1.3229E-01 | 1.4948E-01 | -9.5986E-02 | 4.0436E-02 | -1.1835E-02 |
S13 | -1.6670E-01 | 6.2549E-02 | -2.3275E-02 | 7.9914E-03 | -1.0156E-03 | -4.0157E-04 | 2.2279E-04 |
S14 | -2.5900E-01 | 1.6979E-01 | -1.0170E-01 | 4.9938E-02 | -1.8735E-02 | 5.2082E-03 | -1.0613E-03 |
表2-1
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | 9.1568E-02 | -3.5792E-02 | 9.6047E-03 | -1.6818E-03 | 1.7289E-04 | -7.9086E-06 | 0.0000E+00 |
S3 | 2.3261E+00 | -1.3824E+00 | 5.8930E-01 | -1.7564E-01 | 3.4742E-02 | -4.0962E-03 | 2.1779E-04 |
S4 | -1.5543E+00 | 7.2695E-01 | -2.1826E-01 | 3.7973E-02 | -2.9082E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 3.6014E+00 | -2.0018E+00 | 7.8293E-01 | -2.0407E-01 | 3.1767E-02 | -2.2301E-03 | 0.0000E+00 |
S6 | 4.6850E-01 | -1.8747E-01 | 5.1571E-02 | -9.2669E-03 | 9.8109E-04 | -4.6681E-05 | 0.0000E+00 |
S7 | -4.0902E-02 | 5.5257E-02 | -2.6896E-02 | 7.0816E-03 | -9.9463E-04 | 5.8398E-05 | 0.0000E+00 |
S8 | -2.0791E+00 | 1.0588E+00 | -3.8601E-01 | 9.8125E-02 | -1.6503E-02 | 1.6489E-03 | -7.4027E-05 |
S9 | 1.5189E-01 | -6.8635E-02 | 2.1311E-02 | -4.4975E-03 | 6.1709E-04 | -4.9656E-05 | 1.7776E-06 |
S10 | -2.8708E-02 | 7.4892E-03 | -1.4739E-03 | 2.1080E-04 | -2.0533E-05 | 1.2094E-06 | -3.2316E-08 |
S11 | -6.2389E-03 | 1.2982E-03 | -1.9220E-04 | 1.9728E-05 | -1.3331E-06 | 5.3292E-08 | -9.5408E-10 |
S12 | 2.4725E-03 | -3.7175E-04 | 3.9918E-05 | -2.9837E-06 | 1.4727E-07 | -4.3069E-09 | 5.6391E-11 |
S13 | -5.2817E-05 | 7.6776E-06 | -7.3859E-07 | 4.7447E-08 | -1.9661E-09 | 4.7667E-11 | -5.1469E-13 |
S14 | 1.5799E-04 | -1.7106E-05 | 1.3309E-06 | -7.2512E-08 | 2.6271E-09 | -5.6889E-11 | 5.5741E-13 |
表2-2
图3A和图4A分别示出了实施例1的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图3B和图4B分别示出了实施例1的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图3C和图4C分别示出了实施例1的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图3A至图4C可知,实施例1所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例2
以下参照图5至图8C描述根据本申请实施例2的光学成像镜头。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5和图6分别示出了根据本申请实施例2的光圈值为1.39和2.05的光学成像镜头的结构示意图。
如图5和图6所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、可变光阑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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为平面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。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具有负光焦度,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。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为4.86mm,光学成像镜头的总长度TTL为6.55mm,光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.18mm,光学成像镜头的F数的最小值FNOmin为1.39,以及光学成像镜头的F数的最大值FNOmax为2.05。当F数取最小值时,该光学成像镜头的相对孔径最大;当F数取最大值时,该光学成像镜头的相对孔径最小。
表3示出了实施例2的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表4-1和表4-2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。
表3
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -4.9863E-03 | 1.8618E-02 | -6.4308E-02 | 1.4308E-01 | -2.2263E-01 | 2.4505E-01 | -1.9201E-01 |
S3 | -4.7633E-02 | 5.1862E-02 | -1.8812E-01 | 6.6047E-01 | -1.5630E+00 | 2.5505E+00 | -2.9498E+00 |
S4 | -5.1340E-02 | -9.0552E-03 | 1.6267E-01 | -5.9091E-01 | 1.3235E+00 | -1.9754E+00 | 2.0103E+00 |
S5 | -4.4593E-02 | 9.1661E-02 | -4.6992E-01 | 1.3295E+00 | -2.6039E+00 | 3.6690E+00 | -3.7928E+00 |
S6 | -4.1880E-02 | 9.3213E-02 | -3.0158E-01 | 6.4702E-01 | -1.0113E+00 | 1.1726E+00 | -9.9994E-01 |
S7 | -4.1254E-02 | 8.4082E-02 | -2.1479E-01 | 4.1800E-01 | -5.7148E-01 | 5.4150E-01 | -3.4383E-01 |
S8 | -2.8175E-02 | -6.5269E-02 | 3.4535E-01 | -1.0363E+00 | 2.0416E+00 | -2.7913E+00 | 2.7233E+00 |
S9 | -2.3808E-02 | -5.2377E-02 | 1.0653E-01 | -7.1865E-02 | -7.1241E-02 | 2.0706E-01 | -2.2799E-01 |
S10 | -2.4718E-02 | -2.1143E-01 | 3.9059E-01 | -4.2792E-01 | 3.3143E-01 | -1.9171E-01 | 8.4645E-02 |
S11 | 6.2021E-02 | -1.5556E-01 | 1.6445E-01 | -1.4040E-01 | 9.7666E-02 | -5.2568E-02 | 2.0883E-02 |
S12 | 6.8744E-02 | 1.7348E-02 | -1.2803E-01 | 1.4623E-01 | -9.3962E-02 | 3.9511E-02 | -1.1533E-02 |
S13 | -1.6494E-01 | 6.1667E-02 | -2.2956E-02 | 7.8596E-03 | -1.0007E-03 | -3.8495E-04 | 2.1342E-04 |
S14 | -2.5987E-01 | 1.7241E-01 | -1.0525E-01 | 5.2705E-02 | -2.0119E-02 | 5.6764E-03 | -1.1721E-03 |
表4-1
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | 1.0700E-01 | -4.1969E-02 | 1.1300E-02 | -1.9855E-03 | 2.0480E-04 | -9.4013E-06 | 0.0000E+00 |
S3 | 2.4548E+00 | -1.4752E+00 | 6.3462E-01 | -1.9058E-01 | 3.7947E-02 | -4.5014E-03 | 2.4076E-04 |
S4 | -1.3990E+00 | 6.5452E-01 | -1.9667E-01 | 3.4258E-02 | -2.6277E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 2.8888E+00 | -1.6035E+00 | 6.3002E-01 | -1.6566E-01 | 2.6080E-02 | -1.8539E-03 | 0.0000E+00 |
S6 | 6.1925E-01 | -2.7386E-01 | 8.4143E-02 | -1.7069E-02 | 2.0592E-03 | -1.1220E-04 | 0.0000E+00 |
S7 | 1.3635E-01 | -2.7173E-02 | -1.0037E-03 | 1.8310E-03 | -3.7400E-04 | 2.5917E-05 | 0.0000E+00 |
S8 | -1.9207E+00 | 9.8060E-01 | -3.5860E-01 | 9.1476E-02 | -1.5442E-02 | 1.5488E-03 | -6.9804E-05 |
S9 | 1.5367E-01 | -6.9564E-02 | 2.1637E-02 | -4.5738E-03 | 6.2859E-04 | -5.0664E-05 | 1.8167E-06 |
S10 | -2.8765E-02 | 7.5049E-03 | -1.4771E-03 | 2.1129E-04 | -2.0582E-05 | 1.2124E-06 | -3.2398E-08 |
S11 | -6.0129E-03 | 1.2461E-03 | -1.8373E-04 | 1.8782E-05 | -1.2640E-06 | 5.0322E-08 | -8.9724E-10 |
S12 | 2.4022E-03 | -3.6005E-04 | 3.8539E-05 | -2.8716E-06 | 1.4129E-07 | -4.1192E-09 | 5.3767E-11 |
S13 | -5.0356E-05 | 7.2820E-06 | -6.9684E-07 | 4.4529E-08 | -1.8354E-09 | 4.4264E-11 | -4.7543E-13 |
S14 | 1.7663E-04 | -1.9346E-05 | 1.5218E-06 | -8.3769E-08 | 3.0638E-09 | -6.6911E-11 | 6.6048E-13 |
表4-2
图7A和图8A分别示出了实施例2的光圈值为1.39和2.05的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图7B和图8B分别示出了实施例2的光圈值为1.39和2.05的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图7C和图8C分别示出了实施例2的光圈值为1.39和2.05的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图7A至图8C可知,实施例2所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例3
以下参照图9至图12C描述了根据本申请实施例3的光学成像镜头。图9和图10分别示出了根据本申请实施例3的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的结构示意图。
如图9和图10所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、可变光阑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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为平面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。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具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为4.86mm,光学成像镜头的总长度TTL为6.55mm,光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.18mm,光学成像镜头的F数的最小值FNOmin为1.39,以及光学成像镜头的F数的最大值FNOmax为2.04。当F数取最小值时,该光学成像镜头的相对孔径最大;当F数取最大值时,该光学成像镜头的相对孔径最小。
表5示出了实施例3的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表6-1和表6-2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。
表5
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -4.8883E-03 | 1.8142E-02 | -6.6610E-02 | 1.5637E-01 | -2.5392E-01 | 2.8905E-01 | -2.3266E-01 |
S3 | -4.1585E-02 | 4.4079E-02 | -1.5481E-01 | 5.3990E-01 | -1.2594E+00 | 2.0087E+00 | -2.2539E+00 |
S4 | -4.6808E-02 | -9.5999E-03 | 1.4569E-01 | -5.1701E-01 | 1.1433E+00 | -1.6973E+00 | 1.7285E+00 |
S5 | -3.9110E-02 | 1.5993E-02 | -1.1997E-01 | 2.7053E-01 | -3.8180E-01 | 3.6725E-01 | -2.7897E-01 |
S6 | -2.5558E-02 | -8.5712E-03 | 3.0620E-02 | -8.1326E-02 | 1.0316E-01 | -3.4060E-02 | -7.0737E-02 |
S7 | -2.3205E-02 | 2.1812E-02 | -6.0565E-02 | 1.6443E-01 | -2.9242E-01 | 3.4007E-01 | -2.5731E-01 |
S8 | -1.7706E-02 | -1.1403E-01 | 5.2674E-01 | -1.5115E+00 | 2.9124E+00 | -3.9255E+00 | 3.7904E+00 |
S9 | -6.9482E-05 | -8.8993E-02 | 1.4957E-01 | -1.0809E-01 | -4.6155E-02 | 1.8882E-01 | -2.1376E-01 |
S10 | 2.0102E-02 | -2.5958E-01 | 4.1737E-01 | -4.2307E-01 | 3.0893E-01 | -1.7065E-01 | 7.2758E-02 |
S11 | 1.9418E-01 | -2.7870E-01 | 2.7179E-01 | -2.1822E-01 | 1.4096E-01 | -7.0494E-02 | 2.6365E-02 |
S12 | 7.3675E-02 | 1.5981E-02 | -1.2483E-01 | 1.3886E-01 | -8.7292E-02 | 3.6065E-02 | -1.0368E-02 |
S13 | -1.7357E-01 | 7.1985E-02 | -2.9081E-02 | 9.8783E-03 | -1.3429E-03 | -3.9385E-04 | 2.3514E-04 |
S14 | -2.8338E-01 | 2.0110E-01 | -1.2840E-01 | 6.5845E-02 | -2.5489E-02 | 7.2775E-03 | -1.5224E-03 |
表6-1
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | 1.3258E-01 | -5.3008E-02 | 1.4517E-02 | -2.5901E-03 | 2.7102E-04 | -1.2609E-05 | 0.0000E+00 |
S3 | 1.8091E+00 | -1.0442E+00 | 4.3040E-01 | -1.2380E-01 | 2.3644E-02 | -2.6991E-03 | 1.3959E-04 |
S4 | -1.2095E+00 | 5.7105E-01 | -1.7361E-01 | 3.0649E-02 | -2.3851E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 2.0838E-01 | -1.5276E-01 | 8.7037E-02 | -3.2166E-02 | 6.7026E-03 | -5.9652E-04 | 0.0000E+00 |
S6 | 1.1228E-01 | -8.0948E-02 | 3.4607E-02 | -9.0138E-03 | 1.3298E-03 | -8.5677E-05 | 0.0000E+00 |
S7 | 1.2305E-01 | -3.3971E-02 | 3.5804E-03 | 6.4048E-04 | -2.2372E-04 | 1.8417E-05 | 0.0000E+00 |
S8 | -2.6529E+00 | 1.3470E+00 | -4.9081E-01 | 1.2496E-01 | -2.1089E-02 | 2.1176E-03 | -9.5686E-05 |
S9 | 1.4433E-01 | -6.5093E-02 | 2.0146E-02 | -4.2363E-03 | 5.7910E-04 | -4.6424E-05 | 1.6556E-06 |
S10 | -2.4068E-02 | 6.1379E-03 | -1.1825E-03 | 1.6559E-04 | -1.5791E-05 | 9.1056E-07 | -2.3822E-08 |
S11 | -7.2431E-03 | 1.4462E-03 | -2.0682E-04 | 2.0604E-05 | -1.3561E-06 | 5.2947E-08 | -9.2786E-10 |
S12 | 2.1294E-03 | -3.1488E-04 | 3.3258E-05 | -2.4456E-06 | 1.1876E-07 | -3.4171E-09 | 4.4025E-11 |
S13 | -5.6587E-05 | 8.3002E-06 | -8.0487E-07 | 5.2111E-08 | -2.1762E-09 | 5.3176E-11 | -5.7869E-13 |
S14 | 2.3292E-04 | -2.5952E-05 | 2.0802E-06 | -1.1680E-07 | 4.3608E-09 | -9.7246E-11 | 9.8014E-13 |
表6-2
图11A和图12A分别示出了实施例3的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图11B和图12B分别示出了实施例3的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图11C和图12C分别示出了实施例3的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图11A至图12C可知,实施例3所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例4
以下参照图13至图16C描述了根据本申请实施例4的光学成像镜头。图13和图14分别示出了根据本申请实施例4的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的结构示意图。
如图13和图14所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、可变光阑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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为平面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。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具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为4.87mm,光学成像镜头的总长度TTL为6.55mm,光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.18mm,光学成像镜头的F数的最小值FNOmin为1.39,以及光学成像镜头的F数的最大值FNOmax为2.04。当F数取最小值时,该光学成像镜头的相对孔径最大;当F数取最大值时,该光学成像镜头的相对孔径最小。
表7示出了实施例4的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表8-1和表8-2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。
表7
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -4.5246E-03 | 1.4961E-02 | -5.3078E-02 | 1.2282E-01 | -2.0007E-01 | 2.2998E-01 | -1.8721E-01 |
S3 | -4.0246E-02 | 4.0403E-02 | -1.3791E-01 | 4.9888E-01 | -1.2063E+00 | 1.9905E+00 | -2.3080E+00 |
S4 | -4.6733E-02 | -6.5614E-03 | 1.2979E-01 | -4.6771E-01 | 1.0463E+00 | -1.5697E+00 | 1.6148E+00 |
S5 | -3.2037E-02 | -9.8957E-03 | -1.7784E-02 | -3.8174E-02 | 2.9841E-01 | -7.0667E-01 | 9.3002E-01 |
S6 | -1.3448E-02 | -4.6054E-02 | 1.2882E-01 | -2.7138E-01 | 3.7152E-01 | -3.0026E-01 | 1.0537E-01 |
S7 | -1.8103E-02 | 1.0303E-02 | -6.7531E-02 | 2.6111E-01 | -5.5596E-01 | 7.5917E-01 | -7.0017E-01 |
S8 | -1.5251E-02 | -1.3220E-01 | 6.2525E-01 | -1.8546E+00 | 3.6835E+00 | -5.0984E+00 | 5.0400E+00 |
S9 | 4.8951E-03 | -8.2312E-02 | 1.3283E-01 | -9.2711E-02 | -4.9469E-02 | 1.7979E-01 | -2.0039E-01 |
S10 | 1.1038E-02 | -2.4084E-01 | 3.9684E-01 | -4.0863E-01 | 3.0178E-01 | -1.6786E-01 | 7.1793E-02 |
S11 | 9.3107E-02 | -1.6436E-01 | 1.6499E-01 | -1.3900E-01 | 9.6159E-02 | -5.1473E-02 | 2.0347E-02 |
S12 | 5.5554E-02 | 2.8276E-02 | -1.3398E-01 | 1.4585E-01 | -9.1501E-02 | 3.7926E-02 | -1.0962E-02 |
S13 | -1.8526E-01 | 8.0407E-02 | -3.4359E-02 | 1.2270E-02 | -1.7604E-03 | -5.2220E-04 | 3.2824E-04 |
S14 | -2.8571E-01 | 1.9647E-01 | -1.1947E-01 | 5.8243E-02 | -2.1565E-02 | 5.9420E-03 | -1.2096E-03 |
表8-1
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | 1.0781E-01 | -4.3498E-02 | 1.2001E-02 | -2.1539E-03 | 2.2640E-04 | -1.0569E-05 | 0.0000E+00 |
S3 | 1.9133E+00 | -1.1406E+00 | 4.8576E-01 | -1.4441E-01 | 2.8511E-02 | -3.3631E-03 | 1.7956E-04 |
S4 | -1.1412E+00 | 5.4403E-01 | -1.6694E-01 | 2.9733E-02 | -2.3331E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | -7.5832E-01 | 3.9035E-01 | -1.2212E-01 | 2.0347E-02 | -1.0345E-03 | -8.9274E-05 | 0.0000E+00 |
S6 | 4.2417E-02 | -7.0674E-02 | 3.8772E-02 | -1.1529E-02 | 1.8526E-03 | -1.2670E-04 | 0.0000E+00 |
S7 | 4.4497E-01 | -1.9547E-01 | 5.8454E-02 | -1.1404E-02 | 1.3156E-03 | -6.8527E-05 | 0.0000E+00 |
S8 | -3.6025E+00 | 1.8646E+00 | -6.9156E-01 | 1.7901E-01 | -3.0686E-02 | 3.1279E-03 | -1.4341E-04 |
S9 | 1.3411E-01 | -6.0021E-02 | 1.8437E-02 | -3.8476E-03 | 5.2196E-04 | -4.1524E-05 | 1.4695E-06 |
S10 | -2.3762E-02 | 6.0554E-03 | -1.1652E-03 | 1.6294E-04 | -1.5517E-05 | 8.9358E-07 | -2.3346E-08 |
S11 | -5.8337E-03 | 1.2045E-03 | -1.7697E-04 | 1.8029E-05 | -1.2092E-06 | 4.7981E-08 | -8.5266E-10 |
S12 | 2.2658E-03 | -3.3727E-04 | 3.5863E-05 | -2.6546E-06 | 1.2976E-07 | -3.7579E-09 | 4.8725E-11 |
S13 | -8.2483E-05 | 1.2619E-05 | -1.2761E-06 | 8.6155E-08 | -3.7520E-09 | 9.5602E-11 | -1.0849E-12 |
S14 | 1.8129E-04 | -1.9882E-05 | 1.5740E-06 | -8.7516E-08 | 3.2420E-09 | -7.1853E-11 | 7.2086E-13 |
表8-2
图15A和图16A分别示出了实施例4的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图15B和图16B分别示出了实施例4的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图15C和图16C分别示出了实施例4的光圈值为1.39和2.04的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图15A至图16C可知,实施例4所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例5
以下参照图17至图20C描述了根据本申请实施例5的光学成像镜头。图17和图18分别示出了根据本申请实施例5的光圈值为1.40和2.04的光学成像镜头的结构示意图。
如图17和图18所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、可变光阑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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为平面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。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具有负光焦度,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。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为4.87mm,光学成像镜头的总长度TTL为6.55mm,光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.18mm,光学成像镜头的F数的最小值FNOmin为1.40,以及光学成像镜头的F数的最大值FNOmax为2.04。当F数取最小值时,该光学成像镜头的相对孔径最大;当F数取最大值时,该光学成像镜头的相对孔径最小。
表9示出了实施例5的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表10-1和表10-2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。
表9
表10-1
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | 1.1352E-01 | -4.5784E-02 | 1.2648E-02 | -2.2764E-03 | 2.4027E-04 | -1.1274E-05 | 0.0000E+00 |
S3 | 3.1714E+00 | -1.8956E+00 | 8.0785E-01 | -2.3941E-01 | 4.6868E-02 | -5.4472E-03 | 2.8458E-04 |
S4 | -1.5548E+00 | 7.1251E-01 | -2.0981E-01 | 3.5849E-02 | -2.7000E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 4.6765E+00 | -2.5491E+00 | 9.6315E-01 | -2.4000E-01 | 3.5491E-02 | -2.3605E-03 | 0.0000E+00 |
S6 | 8.2662E-01 | -3.5844E-01 | 1.0706E-01 | -2.0938E-02 | 2.4121E-03 | -1.2417E-04 | 0.0000E+00 |
S7 | 5.7410E-01 | -2.1937E-01 | 5.6279E-02 | -9.1665E-03 | 8.4514E-04 | -3.2933E-05 | 0.0000E+00 |
S8 | -2.0536E+00 | 1.0613E+00 | -3.9247E-01 | 1.0115E-01 | -1.7243E-02 | 1.7459E-03 | -7.9451E-05 |
S9 | 1.0638E-01 | -4.6369E-02 | 1.3880E-02 | -2.8232E-03 | 3.7326E-04 | -2.8940E-05 | 9.9817E-07 |
S10 | -2.2773E-02 | 5.7830E-03 | -1.1081E-03 | 1.5431E-04 | -1.4635E-05 | 8.3951E-07 | -2.1849E-08 |
S11 | -5.0849E-03 | 1.0347E-03 | -1.4976E-04 | 1.5028E-05 | -9.9281E-07 | 3.8800E-08 | -6.7910E-10 |
S12 | 2.2166E-03 | -3.2862E-04 | 3.4783E-05 | -2.5613E-06 | 1.2444E-07 | -3.5781E-09 | 4.5996E-11 |
S13 | -7.8546E-05 | 1.1966E-05 | -1.2038E-06 | 8.0841E-08 | -3.5019E-09 | 8.8758E-11 | -1.0019E-12 |
S14 | 1.9954E-04 | -2.2118E-05 | 1.7737E-06 | -1.0003E-07 | 3.7607E-09 | -8.4573E-11 | 8.6037E-13 |
表10-2
图19A和图20A分别示出了实施例5的光圈值为1.40和2.04的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图19B和图20B分别示出了实施例5的光圈值为1.40和2.04的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图19C和图20C分别示出了实施例5的光圈值为1.40和2.04的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图19A至图20C可知,实施例5所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例6
以下参照图21至图24C描述了根据本申请实施例6的光学成像镜头。图21和图22分别示出了根据本申请实施例6的光圈值为1.40和2.05的光学成像镜头的结构示意图。
如图21和图22所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、可变光阑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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为平面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。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具有负光焦度,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。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为4.87mm,光学成像镜头的总长度TTL为6.55mm,光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.18mm,光学成像镜头的F数的最小值FNOmin为1.40,以及光学成像镜头的F数的最大值FNOmax为2.05。当F数取最小值时,该光学成像镜头的相对孔径最大;当F数取最大值时,该光学成像镜头的相对孔径最小。
表11示出了实施例6的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表12-1和表12-2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。
表11
表12-1
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | 1.1282E-01 | -4.5360E-02 | 1.2502E-02 | -2.2464E-03 | 2.3680E-04 | -1.1102E-05 | 0.0000E+00 |
S3 | 3.0955E+00 | -1.8409E+00 | 7.8083E-01 | -2.3039E-01 | 4.4922E-02 | -5.2019E-03 | 2.7088E-04 |
S4 | -1.4729E+00 | 6.7266E-01 | -1.9736E-01 | 3.3593E-02 | -2.5200E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 4.8293E+00 | -2.6241E+00 | 9.8750E-01 | -2.4487E-01 | 3.6006E-02 | -2.3794E-03 | 0.0000E+00 |
S6 | 7.4909E-01 | -3.2112E-01 | 9.4681E-02 | -1.8242E-02 | 2.0654E-03 | -1.0421E-04 | 0.0000E+00 |
S7 | 5.7027E-01 | -2.1900E-01 | 5.6600E-02 | -9.3212E-03 | 8.7426E-04 | -3.5035E-05 | 0.0000E+00 |
S8 | -1.8410E+00 | 9.4590E-01 | -3.4795E-01 | 8.9244E-02 | -1.5143E-02 | 1.5265E-03 | -6.9164E-05 |
S9 | 1.0440E-01 | -4.5411E-02 | 1.3565E-02 | -2.7534E-03 | 3.6328E-04 | -2.8108E-05 | 9.6747E-07 |
S10 | -2.2447E-02 | 5.6902E-03 | -1.0885E-03 | 1.5134E-04 | -1.4331E-05 | 8.2082E-07 | -2.1330E-08 |
S11 | -5.4455E-03 | 1.1166E-03 | -1.6286E-04 | 1.6468E-05 | -1.0962E-06 | 4.3169E-08 | -7.6135E-10 |
S12 | 2.2467E-03 | -3.3361E-04 | 3.5365E-05 | -2.6079E-06 | 1.2689E-07 | -3.6537E-09 | 4.7033E-11 |
S13 | -7.5536E-05 | 1.1458E-05 | -1.1477E-06 | 7.6740E-08 | -3.3098E-09 | 8.3527E-11 | -9.3877E-13 |
S14 | 1.9909E-04 | -2.2071E-05 | 1.7692E-06 | -9.9700E-08 | 3.7450E-09 | -8.4159E-11 | 8.5579E-13 |
表12-2
图23A和图24A分别示出了实施例6的光圈值为1.40和2.05的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图23B和图24B分别示出了实施例6的光圈值为1.40和2.05的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图23C和图24C分别示出了实施例6的光圈值为1.40和2.05的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图23A至图24C可知,实施例6所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
综上,实施例1至实施例6分别满足表13中所示的关系。
条件式/实施例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
f1/(EPDmax-EPDmin) | 4.21 | 4.21 | 4.22 | 4.22 | 4.31 | 4.30 |
f3/(f2+f7) | 1.59 | 1.54 | 1.48 | 1.55 | 1.40 | 1.40 |
f4/R7 | 1.45 | 1.46 | 1.34 | 1.36 | 1.52 | 1.55 |
(R11+R12)/f6 | 1.63 | 1.63 | 1.48 | 1.27 | 1.62 | 1.62 |
R3/R4 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.13 | 1.95 | 1.95 |
R5/R6 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.59 | 1.56 | 1.57 |
(CT1+T12)/(CT2+T23+CT3) | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
(DT31+DT32)/DT11 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.72 | 1.76 | 1.77 |
f34/f12 | 2.92 | 3.05 | 3.07 | 3.10 | 4.78 | 4.78 |
f56/(CT5+CT6) | 7.06 | 6.97 | 6.90 | 7.05 | 6.63 | 6.61 |
(SAG71+SAG72)/(SAG51+SAG52) | 1.20 | 1.20 | 1.43 | 1.55 | 1.67 | 1.70 |
表13
本申请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镜头。
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 (12)
1.光学成像镜头,其特征在于,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:
具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为平面;
可变光阑;
具有负光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
具有负光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
具有正光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;
具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
具有正光焦度的第六透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;以及
具有负光焦度的第七透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
其中,所述光学成像镜头具有光焦度的透镜的数量为七;
所述光学成像镜头的最大入瞳直径EPDmax、所述光学成像镜头的最小入瞳直径EPDmin以及所述第一透镜的有效焦距f1满足:4.0<f1/(EPDmax-EPDmin)<5.0。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2、所述第三透镜的有效焦距f3以及所述第七透镜的有效焦距f7满足:1.0<f3/(f2+f7)<2.0。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的有效焦距f4与所述第四透镜的物侧面的曲率半径R7满足:1.2<f4/R7<1.7。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的像侧面的曲率半径R12、所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11以及所述第六透镜的有效焦距f6满足:1.2<(R11+R12)/f6<1.7。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3与所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足:1.8<R3/R4<2.3。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面的曲率半径R5与所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6满足:1.4<R5/R6<2.0。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜在所述光轴上的中心厚度CT1、所述第二透镜在所述光轴上的中心厚度CT2、所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3、所述第一透镜和所述第二透镜在所述光轴上的间隔距离T12以及所述第二透镜和所述第三透镜在所述光轴上的间隔距离T23满足:0.8<(CT1+T12)/(CT2+T23+CT3)<1.2。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面的有效半径DT31、所述第三透镜的像侧面的有效半径DT32以及所述第一透镜的物侧面的有效半径DT11满足:1.6<(DT31+DT32)/DT11<2.0。
9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜和所述第二透镜的组合焦距f12与所述第三透镜和所述第四透镜的组合焦距f34满足:2.9<f34/f12<4.9。
10.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜和所述第六透镜的组合焦距f56、所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度CT5以及所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6满足:6.5<f56/(CT5+CT6)<7.5。
11.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第五透镜的像侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG52、所述第五透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第五透镜的物侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG51、所述第七透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的像侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG72以及所述第七透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的物侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG71满足:1.1<(SAG71+SAG72)/(SAG51+SAG52)<1.8。
12.根据权利要求1-11中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜为玻璃材质透镜,且所述第一透镜的像侧面为球面镜面。
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