CN100504488C - 数码相机镜头 - Google Patents
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Abstract
本发明是一种数码相机镜头,从物方到像方依次包括:第一透镜是一双凸球面透镜,由玻璃制成;第二透镜为双凹透镜,材料为玻璃;第三透镜为月牙形透镜,包括双非球面,材料为PMMA;第四透镜为月牙形双非球面,材料为PMMA,并且第三透镜与第四透镜之间有调节它们水平间距的微调结构。本发明的数码相机镜头采用2G2P结构,其中2P为塑料双面非球面,2G为玻璃球面,因此可有效修正多种光学像差,实现镜头高像素要求,更重要的是此设计通过光学间隔的调整,可有效消除非球面生产工艺所带来的误差,大大降低对非球面注塑工艺要求,在中国目前的技术生产条件下顺利实现批量生产。
Description
技术领域
本发明涉及一种数码相机镜头,尤其设计一种与高像素影像传感器相匹配的固定焦点的数码相机镜头。
背景技术
随着多媒体影像技术的发展,数码相机、摄像机越来越为广大消费者亲睐,人们对数码相机追求其小型化,成像清晰且价格便宜,因此,需要设计和制造出能够满足上述要求的镜头。
在现在技术条件下,要得到能满足上述要求的数码相机镜头通常使用非球面透镜来实现,由于非球面透镜可以部分减少镜头中因球面透镜产生的像差,同时又能减少镜头体积,同时达到较好的光学性能。目前,日本、台湾地区等数码相机镜头都大量采用非球面技术,由于他们非球面模具的加工、注塑工艺都比较成熟,但是在中国大陆地区,由于非球面镜片的加工工艺还不是很成熟,而一般数码相机镜头对非球面镜片的精度要求又很高,因此在中国目前的技术水平下,能够设计制造出利用非球面的优点,又能够大批量生产的数码相机镜头就成为目前中国数码相机镜头要解决的问题。如塑料透镜在制造过程中存在的加工误差,直接使用来组装镜头,必然造成成像质量的下降,无法使用,所以需要进一步改进。
专利号为200410026704.2的中国专利“数码相机镜头”,其有很好的改进设计,但是,其由于镜片数目只有三个,所以,造成其镜头的像数只有一百三十万左右,根本无法满足现在的数码相机的需要,也没有考虑到采用塑料镜片所带来的加工误差问题,所以,不可避免地存在上述类似的技术难题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种数码相机镜头,它能有效调整和消除由于塑料非球面镜片加工过程中带来的误差,从而保证最终装配出的镜头能够达到设计成像要求,容易实现批量生产,结构简单易行。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种数码相机镜头,其从物方到像方依次包括有多枚透镜,其特征在于透镜分别为第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜,第一透镜为双凸玻璃球面透镜,第二透镜为双凹玻璃球面透镜,第三透镜为塑料双面非球面透镜,第四透镜为塑料双面非球面透镜,并且第三透镜与第四透镜之间有调节它们水平间距的微调结构。
作为具体的实施方案,所述的微调结构是螺纹连接的两个套筒,两个套筒另一端各自固定连接上第三透镜和第四透镜,整个镜头的透镜固定在镜筒里。或者是,所述的微调结构是衬在第三透镜与第四透镜之间间隔圈,间隔圈有多种选择厚度的规格,整个镜头的透镜固定在镜筒里。这样,通过螺纹连接或采用不同规格的间隔圈,来有效地调整和消除由于塑料非球面镜片加工过程中带来的误差,从而保证最终装配出的镜头能够达到设计成像要求,实现批量生产,方法简单易行,成本低。
本发明中,所述的第一透镜焦距为f1,第二透镜焦距为f2,第三透镜焦距为f3,第四透镜焦距为f4,第一、第二透镜的组合焦距为f12,数码镜头总焦距为f总,它们满足以下条件:
0.95<|f12/f总|<1.2
0.65<|f3/f总|<0.85
0.65<|f4/f总|<0.85。
作为最佳的技术方案中,所述的第一透镜的双凸玻璃球面透镜,其第一球面的曲率半径为4.89622,第二球面的曲率半径为-5.98382,第一透镜的材料采用LAF10玻璃,其折射率1.788312,色散系数47.393723,第二透镜的双凹玻璃球面透镜,其第一球面的曲率半径为-5.399826,第二球面的曲率半径为8.389629,第二透镜的材料采用ZF11玻璃,其折射率1.698951,色散系数30.067617,第三透镜的塑料双面非球面透镜,其第一球面的曲率半径为-5.489064,第二球面的曲率半径为-29.88018,第三透镜的材料采用PMMA有机玻璃,其折射率1.491786,色散系数57.327362,第四透镜的塑料双面非球面透镜,其第一球面的曲率半径为4.381628,第二球面的曲率半径为1.472433,第四透镜的材料采用PMMA有机玻璃,其折射率1.491786,色散系数57.327362。
而且所述的第三透镜的两非球面呈波浪形,且相对于光轴对称,其前后两面非球面公式参数为:
a2 -0.019648999
a4 -0.005439105
a6 0.0018982036
a8 -0.00011050899
a10 -6.8270811e-009
和
a2 -0.20979294
a4 0.0098267994
a6 -0.0002994977
a8 0.00019192808
a10 -9.0543079e-006。
所述的第四透镜的两非球面呈波浪形,且相对于光轴对称,其前后两面非球面公式参数为:
a2 -0.12851836
a4 -0.0020795936
a6 0.00067251069
a8 -9.1340716e-005
a10 4.5851393e-006
和
a2 -0.21337788
a4 0.0034522743
a6 -0.0004727154
a8 2.2564525e-005
a10 -7.1328636e-007。
从而使本发明的数码相机镜头可以获得600万像素的要求,成像品质高,镜片数目少,体积小,容易批量化生产,保证稳定的质量,而制造生产容易,成本低廉。
最后,所述的第一透镜前面有一光阑,在所述的第一透镜至少一表面有一层红外截止滤膜。
与现有技术相比,本发明的优点在于:由于从物方到像方依次包括第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜。第一透镜为双凸球面透镜,其材料由低色散光学玻璃制成,第二透镜为双凹球面透镜,其材料由高色散玻璃制成,第三透镜为月牙形非球面透镜,其材料由塑料中有机玻璃构成,第四透镜由波浪形非球面透镜构成,包括两个非球面,其材料由塑料中有机玻璃PMMA制成,在第三透镜与第四透镜之间有调节它们水平间距的微调结构,从而可以有效修正由于塑料非球面镜片加工误差造成的各种光学像差,包括球差、慧差、像散、场曲畸变,保证最终装配出的镜头能够达到设计成像要求,实现批量生产,方法简单易行,而成本低廉,只采用四枚镜头,使本发明的数码相机镜头实现高像素体积小的要求,在最佳的设计中,镜头的像素可以达到六百万,满足现代数码相机的要求。
附图说明
图1为本发明数码相机镜头结构示意图之一;
图2为本发明数码相机镜头结构示意图之二;
图3为本发明数码相机镜头结构示意图;
图4为本发明数码相机镜头光路图;
图5本发明的数码相机镜头的MTF图;
图6本发明的数码相机镜头的场曲图;
图7本发明的数码相机镜头的畸变图;
图8本发明的数码相机镜头的相对照度图;
图9存在加工误差的数码相机镜头的MTF图;
图10修正后的数码相机镜头的MTF图;
图11存在加工误差的数码相机镜头的MTF图;
图12修正后的数码相机镜头的MTF图;
图13存在加工误差的数码相机镜头的MTF图;
图14修正后的数码相机镜头的MTF图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
见参考图1,本发明的数码相机镜头由物方依次包括第一透镜1,第二透镜2,第三透镜3,第四透镜4,平板玻璃5,其中Z1代表物方,Z2代表像方,数码相机镜头还包括有第一透镜1表面之前的光栏,其作用为限制进入镜头内的光线总量,另外在第四透镜靠近像方一侧还有平板玻璃5,其作用在其表面上镀一层红外截止滤膜,用来截断玻长为645mm以上的所有红外光线,当然,该红外截止滤膜也可以镀在第一透镜的表面上;在平板玻璃5靠近像方Z2一侧设置有cmos影像传感器组件。
第一透镜1为双凸球面透镜,包括球面11、12,其中球面11凸向物方,球面12凹向物方,该第一透镜1是一正透镜且由玻璃制成,其球面对外界高湿、高温,耐刮耐磨;其折射率范围1.788312,色散系数47.393723,玻璃材料采用LAF10做成。
第二透镜2为双凹球面透镜,包括球面21、22,其中球面21凹向物方,球面22凸向物方,该第二透镜2是由玻璃制成,玻璃材料采用ZF11,其折射率和色散系数分别是1.698951,30.067617。
第三透镜3为塑料非球面透镜,塑料可以采用有机玻璃PMMA,其折射率范围和色散系数优选是1.491786,57.327362,其第一非球面31和第二非球面32的系数分别是:
a2 -0.019648999
a4 -0.006439105
a6 0.0018982036
a8 -0.00011050899
a10 -6.8270811e-009
和
a2 -0.20979294
a4 0.0098267994
a6 -0.0002994977
a8 0.00019192808
a10 -9.0543079e-006。
非球面的设计公式是:
Z=Cvr2/{1+[1-(1+k)Cv2r2]1/2}+a2r2+a4r4+a6r6+a8r8+a10r10
其中Z为沿光轴方向的Z轴向值,k为二次曲面系数,Cv为镜面中心曲率,r为镜面中心高度,a2、a4、a6、a8、a10为高阶非球面系数。
第四透镜为塑料非球面透镜,塑料可以采用有机玻璃PMMA,其折射率范围和色散系数优选是1.698951,30.067617。其第一非球面41和第二非球面42的系数分别是:
a2 -0.12851836
a4 -0.0020795936
a6 0.00067251069
a8 -9.1340716e-005
a10 4.5851393e-006
和
a2 -0.21337788
a4 0.0034522743
a6 -0.0004727154
a8 2.2564525e-005
a10 -7.1328636e-007。
非球面的设计公式见上。
后面就是平板玻璃5,其有两面51、52,用来保护成像屏6表面,它的折射率和色散系数分别是1.516800,64.169998。
见图2,并且第三透镜与第四透镜之间有调节它们水平间距的微调结构,本实施例子中微调结构是衬在第三透镜3与第四透镜4之间间隔圈9,间隔圈9有多种选择厚度的规格,整个镜头的透镜固定在镜筒10里,使生产制造者针对每一个批次塑料镜片的误差情况,来选择对应厚度规格的间隔圈,从而实现第三透镜与第四透镜之间水平间距的微量调节,来有效地消除塑料非球面镜片加工过程中带来的误差,从而保证最终装配出的镜头能够达到设计成像要求,实现批量生产,并保证成像质量稳定和高品质,见图2。当然,微调结构也可以是采用螺纹连接的两个套筒7、8,两个套筒7、8另一端各自固定连接上第三透镜3和第四透镜4,整个镜头的透镜1、2、3、4固定在镜筒里,这样可以通过螺纹连接来消除加工误差,见图1。
本发明的数码相机的镜头有关光学系统的参数见下表,
面序 类型 曲率半径 厚度 材料折色率和色散系数 有效口径 锥度系数
物体 标准 无穷远 无穷远 0 0
光阑 标准 无穷远 0.09 3 0
11 标准球面 4.89622 1.75 1.788312,47.393723 3.361387 0
12 标准球面 -5.98382 0.04 3.499454 0
21 标准球面 -5.399826 0.5 1.698951,30.067617 3.496464 0
22 标准球面 8.389629 2.55 3.614331 0
31 非标准球面-5.489064 1.43 1.491786,57.327362 4.593013 -1.170762
32 非标准球面 -29.88018 0.36 5.252572 -1374.118
41 非标准球面4.381628 1.23 1.491786,57.327362 6.136755 -5.260835
42 非标准球面1.472433 0.3177188 7.296775 -1.977731
51 标准 无穷远 1.36 1.516800,64.169998 7.689197 0
52 标准 无穷远 1.791966 8.1383380
6 标准 无穷 9.1019930
其中曲率半径ri为该面与光轴相交的曲面的曲率半径,间距di为沿光轴方向由物方Z1开始各个面形之间的距离,有效口径是多个面形的最大有效通光口径,其中曲率半径ri,间距di,有效口径的所有数值单位均为毫米。
从图4~8可见,本发明的数码相机镜头,在理论设计的数据中,光学畸变小于2.5%,子午场曲小于0.05mm,弧矢场曲小于0.05mm,相对照度最低为65%,像素可达600万。
下面介绍通过第三透镜与第四透镜之间的微调结构来调整它们之间水平间距,从而修正由于塑料非球面镜片加工误差造成的各种光学像差,使镜头达到设计要求的品质。
如第三透镜的面序32的非标准球面,其理论曲率半径是-29.88018,就是因为加工误差使其曲率半径为-27,其它数据与上面的理论设计是基本保持一致的,这样带加工误差的新数码相机的镜头有关光学系统的参数见下表
面序 类型 曲率半径 厚度 材料折色率和色散系数 有效口径 锥度系数
物体 标准 无穷远 无穷远 0 0
光阑 标准 无穷远 0.09 3 0
11 标准球面 4.89622 1.75 1.788312,47.393723 3.361387 0
12 标准球面 -5.98382 0.04 3.4994540
21 标准球面 -5.399826 0.5 1.698951,30.067617 3.4964640
22 标准球面 8.389629 2.55 3.6143310
31 非标准球面 -5.489064 1.43 1.491786,57.327362 4.593013 -1.170762
32 非标准球面 -27 0.36 5.251654 -1374.118
41 非标准球面 4.381628 1.23 1.491786,57.327362 6.136304 -5.260835
42 非标准球面 1.472433 0.3177188 7.295568 -1.977731
51 标准 无穷远 1.36 1.516800,64.169998 7.686913 0
52 标准 无穷远 1.791966 8.135271 0
6 标准 无穷远 9.10033 0
这种带加工误差的数码相机镜头的光学传递函数MTF见图9,明显可见,这种镜头按照原来的尺寸进行组装生产,其成像品质已经大打折扣,无法满足高质量数码相机的要求,如果选用不同厚度的间隔圈,就相当于调节了第三透镜与第四透镜之间的水平间距,本实施例子中,通过间隔圈厚度的选择,使第三面透镜的厚度为0.34mm,缩小了,可以使带加工误差的新数码相机的镜头有关光学系统的参数见下表
面序 类型 曲率半径 厚度 材料折色率和色散系数 口径 锥度系数
物体 标准 无穷远 无穷远 0 0
光阑 标准 无穷远 0.09 3 0
11 标准球面 4.89622 1.75 1.788312,47.393723 3.361387 0
12 标准球面 -5.98382 0.04 3.499454 0
21 标准球面 -5.399826 0.5 1.698951,30.067617 3.496464 0
22 标准球面 8.389629 2.55 3.614331 0
31 非标准球面 -5.489064 1.43 1.491786,57.327362 4.593013 -1.170762
32 非标准球面 -27 0.34 5.251654 -1374.118
41 非标准球面 4.381628 1.23 1.491786,57.327362 6.116494 -5.260835
42 非标准球面 1.472433 0.3177188 7.282327 -1.977731
51 标准 无穷远 1.36 1.516800,64.169998 7.677383 0
52 标准 无穷远 1.791966 8.133105 0
6 标准 无穷远 9.087795 0
它使带加工误差的数码相机镜头的光学传递函数MTF图变成了图10,基本上达到原来要求的成像质量,满足数码相机的基本要求。
如第四透镜的面序41的非标准球面,因为加工误差使其曲率半径偏离了理论设计参数,为4.34,其它数据与上面的理论设计是基本保持一致的,这样带加工误差的新数码相机的镜头有关光学系统的参数见下表
面序 类型 曲率半径 厚度 材料折色率和色散系数 口径 锥度系数
物体 标准 无穷远 无穷远 0 0
光阑 标准 无穷远 0.09 3 0
11 标准球面 4.89622 1.75 1.788312,47.393723 3.361387 0
12 标准球面 -5.98382 0.04 3.499454 0
21 标准球面 -5.399826 0.5 1.698951,30.067617 3.496464 0
22 标准球面 8.389629 2.55 3.614331 0
31 非标准球面 -5.489064 1.43 1.491786,57.327362 4.593013 -1.170762
32 非标准球面 -29.88018 0.36 5.252572 -1374.118
41 非标准球面 4.34 1.23 1.491786,57.327362 6.140956 -5.260835
42 非标准球面 1.472433 0.3 7.308837 -1.977731
51 标准 无穷远 1.36 1.516800,64.169998 7.689602 0
52 标准 无穷远 1.791966 8.13521 0
61 标准 无穷远 9.083824 0
这种带加工误差的数码相机镜头的光学传递函数MTF图见图11,明显可见,这种镜头按照原来的尺寸进行组装生产,其成像品质已经大打折扣,无法满足高质量数码相机的要求,如果选用不同厚度的间隔圈,通过间隔圈的厚度,相当于调节了第三透镜与第四透镜之间的水平间距,使带加工误差的新数码相机的镜头有关光学系统的参数见下表
面序 类型 曲率半径 厚度 材料折色率和色散系数 口径 锥度系数
物体 标准 无穷远 无穷远 0 0
光阑 标准 无穷远 0.09 3 0
11 标准球面 4.89622 1.75 1.788312,47.393723 3.361387 0
12 标准球面 -5.98382 0.04 3.499454 0
21 标准球面 -5.399826 0.5 1.698951,30.067617 3.496464 0
22 标准球面 8.389629 2.55 3.614331 0
31 非标准球面 -5.489064 1.43 1.491786,57.327362 4.593013 -1.170762
32 非标准球面 -29.88018 0.34 5.252572 -1374.118
41 非标准球面 4.34 1.23 1.491786,57.327362 6.1211 -5.260835
42 非标准球面 1.472433 0.3 7.295663 -1.977731
51 标准 无穷远 1.36 1.516800,64.169998 7.68013 0
52 标准 无穷远 1.791966 8.130468 0
61 标准 无穷远 9.071213 0
可以使带加工误差的数码相机镜头的光学传递函数MTF图变成了图12,基本上达到原来要求的成像质量,满足数码相机的基本要求。
如第四透镜的面序42的非标准球面,因为加工误差使其曲率半径偏离了理论设计参数,为1.45,其它数据与上面的理论设计是基本保持一致的,这样带加工误差的新数码相机的镜头有关光学系统的参数见下表
面序 类型 曲率半径 厚度 材料折色率和色散系数 口径 锥度系数
物体 标准 无穷远 无穷远 0 0
光阑 标准 无穷远 0.09 3 0
11 标准球面 4.89622 1.75 1.788312,47.393723 3.361387 0
12 标准球面 -5.98382 0.04 3.499454 0
21 标准球面 -5.399826 0.5 1.698951,30.067617 3.496464 0
22 标准球面 8.389629 2.55 3.614331 0
31 非标准球面 -5.489064 1.43 1.491786,57.327362 4.593013 -1.170762
32 非标准球面 -29.88018 0.36 5.252572 -1374.118
41 非标准球面 4.381628 1.23 1.491786,57.327362 6.136755 -5.260835
42 非标准球面 1.45 0.3 7.318666 -1.977731
51 标准 无穷远 1.36 1.516800,64.169998 7.689602 0
52 标准 无穷远 1.791966 8.13521 0
61 标准 无穷远 9.083824 0
这种带加工误差的数码相机镜头的光学传递函数MTF图见图13,明显可见,这种镜头按照原来的尺寸进行组装生产,其成像品质已经大打折扣,无法满足高质量数码相机的要求,如果选用不同厚度的间隔圈,通过间隔圈的厚度,相当于调节了第三透镜与第四透镜之间的水平间距,使带加工误差的新数码相机的镜头有关光学系统的参数见下表
面序 类型 曲率半径 厚度 材料折色率和色散系数 口径 锥度系数
物体 标准 无穷远 无穷远 0 0
光阑 标准 无穷远 0.09 3 0
11 标准球面 4.89622 1.75 1.788312,47.393723 3.361387 0
12 标准球面 -5.98382 0.04 3.499454 0
21 标准球面 -5.399826 0.5 1.698951,30.067617 3.496464 0
22 标准球面 8.389629 2.55 3.614331 0
31 非标准球面 -5.489064 1.43 1.491786,57.327362 4.593013 -1.170762
32 非标准球面 -29.88018 0.385 5.252572 -1374.118
41 非标准球面 4.381628 1.23 1.491786,57.327362 6.161595 -5.260835
42 非标准球面 1.45 0.3 7.334875 -1.977731
51 标准 无穷远 1.36 1.516800,64.169998 7.70526 0
52 标准 无穷远 1.791966 8.137631 0
61 标准 无穷远 9.100806 0
可以使带加工误差的数码相机镜头的光学传递函数MTF图变成了图14,基本上达到原来要求的成像质量,满足数码相机的基本要求。
因此本发明是一种数码相机镜头,从物方到像方依次包括:第一透镜是一双凸球面透镜,由玻璃制成;第二透镜为双凹透镜,材料为玻璃;第三透镜为月牙形透镜,包括双非球面,材料为PMMA;第四透镜为月牙形双非球面,材料为PMMA。本发明的数码相机镜头采用262P结构,其中2P为塑料双面非球面,2G为玻璃球面,因此可有效修正多种光学像差,实现镜头高像素要求,更重要的是此设计通过光学间隔的调整,可有效消除非球面生产工艺所带来的误差,大大降低对非球面注塑工艺要求,在中国目前的技术生产条件下顺利实现批量生产。
Claims (7)
1、一种数码相机镜头,其从物方到像方依次包括有多枚透镜,其特征在于透镜分别为第一透镜(1)、第二透镜(2)、第三透镜(3)和第四透镜(4),第一透镜(1)为双凸玻璃球面透镜,第二透镜(2)为双凹玻璃球面透镜,第三透镜(3)为塑料双面非球面透镜,第四透镜(4)为塑料双面非球面透镜,并且第三透镜(3)与第四透镜(4)之间有调节它们水平间距的微调结构;
所述的微调结构是两个套筒(7、8)通过螺纹连接组成了镜筒,两个套筒(7、8)另一端各自固定连接上第三透镜(3)和第四透镜(4),整个镜头的透镜(1、2、3、4)固定在镜筒里;或者是,所述的微调结构是衬在第三透镜(3)与第四透镜(4)之间的间隔圈(9),间隔圈(9)有多种选择厚度的规格,整个镜头的透镜(1、2、3、4)固定在镜筒(10)里;
所述的第一透镜焦距为f1,第二透镜焦距为f2,第三透镜焦距为f3,第四透镜焦距为f4,第一、第二透镜的组合焦距为f12,数码镜头总焦距为f总,它们满足以下条件:
0.95<|f12/f总|<1.2
0.65<|f3/f总|<0.85
0.65<|f4/f总|<0.85。
2、根据权利要求1所述的数码相机镜头,其特征在于所述的作为第一透镜的双凸玻璃球面透镜,其第一球面的曲率半径为4.89622,第二球面的曲率半径为-5.98382,作为第二透镜的双凹玻璃球面透镜,其第一球面的曲率半径为-5.399826,第二球面的曲率半径为8.389629,作为第三透镜的塑料双面非球面透镜,其第一球面的曲率半径为-5.489064,第二球面的曲率半径为-29.88018,作为第四透镜的塑料双面非球面透镜,其第一球面的曲率半径为4.381628,第二球面的曲率半径为1.472433。
3、根据权利要求2所述的数码相机镜头,其特征在于所述的第三透镜的两非球面呈波浪形,且相对于光轴对称,其前、后两面非球面公式参数分别为:
a2 -0.019648999
a4 -0.005439105
a6 0.0018982036
a8 -0.00011050899
a10 -6.8270811e-009
和
a2 -0.20979294
a4 0.0098267994
a6 -0.0002994977
a8 0.00019192808
a10 -9.0543079e-006。
4、根据权利要求2所述的数码相机镜头,其特征在于所述的第四透镜的两非球面呈波浪形,且相对于光轴对称,其前、后两面非球面公式参数分别为:
a2 -0.12851836
a4 -0.0020795936
a6 0.00067251069
a8 -9.1340716e-005
a10 4.5851393e-006
和
a2 -0.21337788
a4 0.0034522743
a6 -0.0004727154
a8 2.2564525e-005
a10 -7.1328636e-007。
5、根据权利要求2所述的数码相机镜头,其特征在于所述的第一透镜的材料采用LAF10玻璃,其折射率1.788312,色散系数47.393723,第二透镜的材料采用ZF11玻璃,其折射率1.698951,色散系数30.067617,第三透镜的材料采用PMMA有机玻璃,其折射率1.491786,色散系数57.327362,第四透镜的材料采用PMMA有机玻璃,其折射率1.491786,色散系数57.327362。
6、根据权利要求2所述的数码相机镜头,其特征在于所述的第一透镜(1)前面有一光阑。
7、根据权利要求2所述的数码相机镜头,其特征在于所述的第一透镜至少一表面有一层红外截止滤膜。
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