CN108469669A - 摄像镜头 - Google Patents
摄像镜头 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108469669A CN108469669A CN201810560630.2A CN201810560630A CN108469669A CN 108469669 A CN108469669 A CN 108469669A CN 201810560630 A CN201810560630 A CN 201810560630A CN 108469669 A CN108469669 A CN 108469669A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lens
- pick
- image side
- object side
- optical axis
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 78
- 239000000571 coke Substances 0.000 claims abstract description 42
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims description 52
- 101100148680 Arabidopsis thaliana SAG12 gene Proteins 0.000 claims description 12
- 201000009310 astigmatism Diseases 0.000 description 14
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 14
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 8
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 8
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 206010073261 Ovarian theca cell tumour Diseases 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 230000003203 everyday effect Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 208000001644 thecoma Diseases 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/001—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
- G02B13/0015—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/001—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
- G02B13/0015—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
- G02B13/002—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
- G02B13/0045—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having five or more lenses
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/04—Reversed telephoto objectives
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/06—Panoramic objectives; So-called "sky lenses" including panoramic objectives having reflecting surfaces
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B15/00—Optical objectives with means for varying the magnification
- G02B15/14—Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective
- G02B15/146—Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having more than five groups
- G02B15/1465—Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having more than five groups the first group being negative
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/0012—Optical design, e.g. procedures, algorithms, optimisation routines
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/0025—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B9/00—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
- G02B9/62—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having six components only
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/18—Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B5/00—Optical elements other than lenses
- G02B5/005—Diaphragms
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Lenses (AREA)
Abstract
本申请公开了一种摄像镜头,该镜头沿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、第五透镜和第六透镜。第一透镜具有负光焦度;第二透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第三透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;第四透镜具有负光焦度,其像侧面为凹面;第五透镜具有正光焦度;第六透镜具有负光焦度,其物侧面和像侧面中的至少一个具有反曲点。摄像镜头的最大半视场角的一半HFOV满足HFOV≥55°;以及第四透镜和第五透镜于光轴上的间隔距离T45与第四透镜和第五透镜的组合焦距f45满足0<T45/f45×10<0.5。
Description
技术领域
本申请涉及一种摄像镜头,更具体地,本申请涉及一种包括六片透镜的摄像镜头。
背景技术
随着智能手机的多样化发展,消费者对智能手机所携带的拍照功能要求也越来越高,市面上大部分高端手机的拍照功能也越来越强。为了满足市场的需求,手机摄像镜头不仅需要具备高像素、高分辨率、高相对亮度等特性,还要求具有较大的视场角度,并且同时应具有小型化特征以满足智能产品超薄化发展需求。
发明内容
本申请提供了可至少解决或部分解决现有技术中的上述至少一个缺点的摄像镜头。
一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头,该镜头沿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、第五透镜和第六透镜。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,像侧面可为凹面;第三透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第四透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第五透镜可具有正光焦度;第六透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面中的至少一个可具有反曲点。其中,摄像镜头的最大半视场角的一半HFOV可满足HFOV≥55°;以及第四透镜和第五透镜于光轴上的间隔距离T45与第四透镜和第五透镜的组合焦距f45可满足0<T45/f45×10<0.5。
在一个实施方式中,所述摄像镜头的总有效焦距f与所述第三透镜于所述光轴上的中心厚度CT3满足3<f/CT3<5。
在一个实施方式中,摄像镜头的最大半视场角的一半HFOV可满足HFOV≥55°。
在一个实施方式中,第一透镜至第六透镜于光轴上的中心厚度之和∑CT、第二透镜的物侧面的曲率半径R3以及第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足7<∑CT×(R3+R4)<11。
在一个实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f与第一透镜、第二透镜和第三透镜的组合焦距f123可满足f/f123<2.5。
在一个实施方式中,第一透镜的像侧面的最大有效半径DT12与第一透镜像侧面和光轴的交点至第一透镜像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG12可满足1<DT12/SAG12<3。
在一个实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f、第三透镜与第四透镜的组合焦距f34以及第五透镜与第六透镜的组合焦距f56可满足|f/f34|+|f/f56|<2。
在一个实施方式中,第五透镜像侧面和光轴的交点至第五透镜像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG52与第五透镜于光轴上的中心厚度CT5可满足|SAG52|/CT5<1。
在一个实施方式中,第三透镜于光轴上的中心厚度CT3与第六透镜于光轴上的中心厚度CT6可满足0<CT3/CT6<3。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径R5与第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足|R5-R8|/|R5+R8|<1。
在一个实施方式中,摄像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH与第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52可满足1<ImgH/DT52<4。
另一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头,该镜头沿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、第五透镜和第六透镜。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,像侧面可为凹面;第三透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第四透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第五透镜可具有正光焦度;第六透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面中的至少一个可具有反曲点。其中,摄像镜头的总有效焦距f与第三透镜于光轴上的中心厚度CT3可满足3<f/CT3<5;以及第一透镜的物侧面至摄像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与摄像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH可满足1.6<TTL/ImgH<2。
另一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头,该镜头沿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、第五透镜和第六透镜。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,像侧面可为凹面;第三透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第四透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第五透镜可具有正光焦度;第六透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面中的至少一个可具有至少一个反曲点。其中,摄像镜头的总有效焦距f与第三透镜于光轴上的中心厚度CT3可满足3<f/CT3<5;以及第一透镜至第六透镜于光轴上的中心厚度之和∑CT、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7<∑CT×(R3+R4)<11。
本申请采用了六片透镜,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,使得上述摄像镜头具有超薄、大视场角、高成像品质和低敏感性等至少一个有益效果。
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示出了根据本申请实施例1的摄像镜头的结构示意图;
图2A至图2D分别示出了实施例1的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图3示出了根据本申请实施例2的摄像镜头的结构示意图;
图4A至图4D分别示出了实施例2的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图5示出了根据本申请实施例3的摄像镜头的结构示意图;
图6A至图6D分别示出了实施例3的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图7示出了根据本申请实施例4的摄像镜头的结构示意图;
图8A至图8D分别示出了实施例4的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图9示出了根据本申请实施例5的摄像镜头的结构示意图;
图10A至图10D分别示出了实施例5的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图11示出了根据本申请实施例6的摄像镜头的结构示意图;
图12A至图12D分别示出了实施例6的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图13示出了根据本申请实施例7的摄像镜头的结构示意图;
图14A至图14D分别示出了实施例7的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线。
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。每个透镜中,较靠近物侧的表面称为该透镜的物侧面;每个透镜中,较靠近像侧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摄像镜头可包括例如六片具有光焦度的透镜,即,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜。这六片透镜沿着光轴由物侧至像侧依序排列,且各相邻透镜之间均具有空气间隔。
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,像侧面可为凹面;第三透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第四透镜可具有负光焦度,像侧面可为凹面;第五透镜可具有正光焦度;第六透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面中的至少一个具有至少一个反曲点。
在示例性实施方式中,第三透镜的像侧面可为凸面。
在示例性实施方式中,第五透镜的像侧面可为凸面。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式HFOV≥55°,其中,HFOV为摄像镜头的最大视场角的一半。更具体地,HFOV进一步可满足58.1°≤HFOV≤58.6°。通过对摄像镜头的优化,控制系统的最大视场角大于110度,以实现系统的广角特性。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式3<f/CT3<5,其中,f为摄像镜头的总有效焦距,CT3为第三透镜于光轴上的中心厚度。更具体地,f和CT3进一步可满足3<f/CT3<4,例如3.23≤f/CT3≤3.97。通过约束摄像镜头的总有效焦距和第三透镜于光轴上的中心厚度的比值,能够合理地保证第三透镜的加工特性以及第三透镜的球差贡献率,使系统在轴上具有良好的成像性能。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式7<∑CT×(R3+R4)<11,其中,∑CT为第一透镜至第六透镜于光轴上的中心厚度之和,R3为第二透镜的物侧面的曲率半径,R4为第二透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,∑CT、R3和R4进一步可满足7.63≤∑CT×(R3+R4)≤10.68。通过约束摄像镜头第一透镜至第六透镜于光轴上的中心厚度之和与第二透镜物侧面和像侧面的曲率半径之和的比值,可以合理控制第二透镜对摄像镜头象散的贡献量。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式1.6<TTL/ImgH<2,其中,TTL为第一透镜的物侧面至摄像镜头的成像面的轴上距离,ImgH为摄像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半。更具体地,TTL和ImgH进一步可满足1.7<TTL/ImgH<1.9,例如1.77≤TTL/ImgH≤1.79。通过控制摄像镜头光学总长和像高的比值,可实现摄像镜头超薄化和高像素的特点。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式|f/f34|+|f/f56|<2,其中,f为摄像镜头的总有效焦距,f34为第三透镜与第四透镜的组合焦距,f56为第五透镜与第六透镜的组合焦距。更具体地,f、f34和f56进一步可满足|f/f34|+|f/f56|<1.5,例如1.24≤|f/f34|+|f/f56|≤1.37。通过将f34和f56约束在一定范围内,可以合理分配系统的光焦度,使系统具有良好的成像质量并有效的降低系统的敏感度。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式1<DT12/SAG12<3,其中,DT12为第一透镜像侧面的最大有效半径,SAG12为第一透镜像侧面和光轴的交点至第一透镜像侧面的有效半径顶点的轴上距离。更具体地,DT12和SAG12进一步可满足1.8<DT12/SAG12<2.6,例如1.96≤DT12/SAG12≤2.44。满足条件式1<DT12/SAG12<3,可合理控制第一透镜像侧面上的主光线入射角,使得镜头与芯片的主光线入射角具有较高的匹配度。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式f/f123<2.5,其中,f为摄像镜头的总有效焦距,f123为第一透镜、第二透镜与第三透镜的组合焦距。更具体地,f和f123进一步可满足1<f/f123<1.6,例如1.15≤f/f123≤1.48。通过合理控制f与f123的比值,能够控制由第一透镜至第三透镜组成的前组光学透镜像差的贡献量,并与由第四透镜至第六透镜组成的后组透镜产生的像差进行平衡,使系统的总像差处于合理的范围内。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式|SAG52|/CT5<1,其中,SAG52为第五透镜像侧面和光轴的交点至第五透镜像侧面的有效半径顶点的轴上距离,CT5为第五透镜于光轴上的中心厚度。更具体地,SAG52和CT5进一步可满足0.3<|SAG52|/CT5<0.7,例如0.33≤|SAG52|/CT5≤0.63。满足条件式|SAG52|/CT5<1,可有效地减小第五透镜物侧面到第五透镜像侧面的边缘上的偏转角,使第五透镜具有良好的加工特性。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式0<CT3/CT6<3,其中,CT3为第三透镜于光轴上的中心厚度,CT6为第六透镜于光轴上的中心厚度。更具体地,CT3和CT6进一步可满足0.7<CT3/CT6<2.5,例如0.88≤CT3/CT6≤2.28。镜片中心厚度影响系统光焦度,通过控制CT3与CT6的比值,可将系统各视场的畸变贡献量控制在合理的范围内,从而提升系统的成像质量。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式|R5-R8|/|R5+R8|<1,其中,R5为第三透镜的物侧面的曲率半径,R8为第四透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,R5和R8进一步可满足0<|R5-R8|/|R5+R8|<0.5,例如0.03≤|R5-R8|/|R5+R8|≤0.34。通过将第三透镜物侧面和第四透镜像侧面的曲率半径之差与第三透镜物侧面和第四透镜像侧面曲率半径之和的比值约束在一定范围内,可以减小系统的彗差,使系统具有良好的成像质量。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式1<ImgH/DT52<4,其中,ImgH为摄像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半,DT52为第五透镜的像侧面的最大有效半径。更具体地,ImgH和DT52进一步可满足2.1<ImgH/DT52<2.8,例如2.25≤ImgH/DT52≤2.65。通过将系统像高与第五透镜像侧面有效半径的比值约束在一定范围内,可有效减小边缘视场的像差,提升边缘视场的成像质量。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头可满足条件式0<T45/f45×10<0.5,其中,T45为第四透镜和第五透镜于光轴上的间隔距离,f45为第四透镜和第五透镜的组合焦距。更具体地,T45和f45进一步可满足0.14≤T45/f45×10≤0.37。通过将第四透镜和第五透镜的组合焦距与第四透镜和第五透镜之间的空气间隙的比值约束在一定范围内,可以在合理分配光焦度的同时,使系统具有良好的成像质量。
在示例性实施方式中,上述摄像镜头还可包括至少一个光阑,以提升镜头的成像质量。可选地,光阑可设置在第二透镜与第三透镜之间。
可选地,上述摄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摄像镜头可采用多片镜片,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,可有效地缩小镜头的体积、降低镜头的敏感度并提高镜头的可加工性,使得摄像镜头更有利于生产加工并且可适用于例如智能手机等的便携式电子产品。同时,通过上述配置的摄像镜头可具有超薄、大视场角、高成像质量、低敏感性等有益效果。
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。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。
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,可改变构成摄像镜头的透镜数量,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六个透镜为例进行了描述,但是该摄像镜头不限于包括六个透镜。如果需要,该摄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摄像镜头的具体实施例。
实施例1
以下参照图1至图2D描述根据本申请实施例1的摄像镜头。图1示出了根据本申请实施例1的摄像镜头的结构示意图。
如图1所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、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。
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为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凸面。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,且第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12中的至少一个具有反曲点。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。
表1示出了实施例1的摄像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表1
由表1可知,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。在本实施例中,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(在表1中已给出);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、A10、A12、A14、A16、A18和A20。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 3.6722E-01 | -4.3604E-01 | 4.6589E-01 | -3.4827E-01 | 1.6723E-01 | -4.8026E-02 | 5.7815E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S2 | 5.0595E-01 | -4.5232E-01 | 7.9386E-01 | -2.0812E+00 | 4.8699E+00 | -5.7621E+00 | 2.3492E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S3 | -3.1479E-02 | 1.3377E-01 | -1.2255E+00 | 4.4613E+00 | -8.1360E+00 | 7.4180E+00 | -2.6288E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S4 | 3.5308E-02 | 2.7881E-01 | -2.2306E+00 | 1.4586E+01 | -4.0689E+01 | 4.9143E+01 | -4.2352E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 1.1999E-02 | -6.5388E-01 | 8.7212E+00 | -7.9315E+01 | 4.5343E+02 | -1.6727E+03 | 3.8479E+03 | -5.0028E+03 | 2.7931E+03 |
S6 | -2.3562E-01 | -1.0619E+00 | 1.5193E+01 | -1.0108E+02 | 4.0909E+02 | -1.0483E+03 | 1.6473E+03 | -1.4426E+03 | 5.3721E+02 |
S7 | -5.3178E-01 | -1.0583E+00 | 1.4986E+01 | -7.6343E+01 | 2.3957E+02 | -4.8418E+02 | 6.0977E+02 | -4.3274E+02 | 1.3176E+02 |
S8 | -1.5593E-01 | -1.6055E+00 | 9.9119E+00 | -3.1187E+01 | 6.2622E+01 | -8.1216E+01 | 6.5551E+01 | -2.9911E+01 | 5.8969E+00 |
S9 | 1.8523E-01 | -1.5927E+00 | 5.7147E+00 | -1.2878E+01 | 1.9231E+01 | -1.8200E+01 | 1.0078E+01 | -2.7793E+00 | 2.3477E-01 |
S10 | -1.6917E-01 | 7.0442E-01 | -1.4592E+00 | 2.0969E+00 | -1.8142E+00 | 7.2179E-01 | 1.1682E-01 | -1.9676E-01 | 4.5728E-02 |
S11 | -3.0276E-01 | -7.1933E-02 | 6.1830E-01 | -1.1090E+00 | 1.1111E+00 | -6.9417E-01 | 2.6614E-01 | -5.6422E-02 | 5.0108E-03 |
S12 | -2.7347E-01 | 2.6900E-01 | -2.0117E-01 | 1.0531E-01 | -3.7822E-02 | 8.9966E-03 | -1.3411E-03 | 1.1234E-04 | -3.9868E-06 |
表2
表3给出实施例1中摄像镜头的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f6、成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH、摄像镜头的光学总长度TTL(即,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S15在光轴上的距离)。
f(mm) | 2.23 | f5(mm) | 2.22 |
f1(mm) | -3.56 | f6(mm) | -4.63 |
f2(mm) | 9.36 | ImgH(mm) | 2.89 |
f3(mm) | 2.27 | TTL(mm) | 5.11 |
f4(mm) | -4.07 | HFOV(°) | 58.5 |
表3
实施例1中的摄像镜头满足以下关系:
f/CT3=3.97,其中,f为摄像镜头的总有效焦距,CT3为第三透镜E3于光轴上的中心厚度;
∑CT×(R3+R4)=10.68,其中,∑CT为第一透镜E1至第六透镜E6于光轴上的中心厚度之和,R3为第二透镜E2的物侧面S3的曲率半径,R4为第二透镜E2的像侧面S4的曲率半径;
TTL/ImgH=1.77,其中,TTL为摄像镜头的光学总长度,ImgH为摄像镜头的成像面S15上有效像素区域对角线长的一半;
|f/f34|+|f/f56|=1.37,其中,f为摄像镜头的总有效焦距,f34为第三透镜E3与第四透镜E4的组合焦距,f56为第五透镜E5与第六透镜E6的组合焦距;
DT12/SAG12=2.14,其中,DT12为第一透镜E1像侧面S2的最大有效半径,SAG12为第一透镜E1像侧面S2和光轴的交点至第一透镜E1像侧面S2的有效半径顶点的轴上距离;
f/f123=1.44,其中,f为摄像镜头的总有效焦距,f123为第一透镜E1、第二透镜E2与第三透镜E3的组合焦距;
|SAG52|/CT5=0.60,其中,SAG52为第五透镜E5像侧面S10和光轴的交点至第五透镜E5像侧面S10的有效半径顶点的轴上距离,CT5为第五透镜E5于光轴上的中心厚度;
CT3/CT6=1.09,其中,CT3第三透镜E3于光轴上的中心厚度,CT6为第六透镜E6于光轴上的中心厚度;
|R5-R8|/|R5+R8|=0.03,其中,R5是第三透镜E3的物侧面S5的曲率半径,R8是第四透镜E4的像侧面S8的曲率半径;
ImgH/DT52=2.25,其中,ImgH为摄像镜头的成像面S15上有效像素区域对角线长的一半,DT52为第五透镜E5的像侧面S10的最大有效半径;
T45/f45×10=0.17,其中,T45为第四透镜E4和第五透镜E5于光轴上的间隔距离,f45为第四透镜E4和第五透镜E5的组合焦距。
图2A示出了实施例1的摄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2B示出了实施例1的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图2C示出了实施例1的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同视角情况下的畸变大小值。图2D示出了实施例1的摄像镜头的倍率色差曲线,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2D可知,实施例1所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例2
以下参照图3至图4D描述根据本申请实施例2的摄像镜头。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3示出了根据本申请实施例2的摄像镜头的结构示意图。
如图3所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、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。
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为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凸面。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,且第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12中的至少一个具有反曲点。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。
表4示出了实施例2的摄像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表4
由表4可知,在实施例2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。表5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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 4.5495E-01 | -6.7359E-01 | 8.3157E-01 | -6.9949E-01 | 3.7414E-01 | -1.1574E-01 | 1.5373E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S2 | 6.7367E-01 | -8.3677E-01 | 3.5962E-01 | 1.4279E+00 | -2.5059E+00 | 1.3321E+00 | -2.0258E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S3 | -2.2317E-02 | -2.3921E-02 | -8.5989E-01 | 3.9826E+00 | -7.5445E+00 | 6.8694E+00 | -2.3994E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S4 | 3.0055E-02 | 6.5384E-03 | 1.9162E+00 | -1.3322E+01 | 6.1480E+01 | -1.4051E+02 | 1.3544E+02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 1.2279E-02 | -7.0502E-01 | 9.8370E+00 | -8.9548E+01 | 5.0790E+02 | -1.8290E+03 | 4.0568E+03 | -5.0471E+03 | 2.6889E+03 |
S6 | -3.0351E-01 | -4.6873E-01 | 8.2975E+00 | -5.2608E+01 | 2.0128E+02 | -4.9333E+02 | 7.5010E+02 | -6.4023E+02 | 2.3326E+02 |
S7 | -5.8523E-01 | -6.1364E-01 | 1.0416E+01 | -5.1082E+01 | 1.5491E+02 | -3.0503E+02 | 3.7719E+02 | -2.6400E+02 | 7.9349E+01 |
S8 | -2.0151E-01 | -1.1919E+00 | 7.5630E+00 | -2.2819E+01 | 4.3964E+01 | -5.5444E+01 | 4.4124E+01 | -2.0046E+01 | 3.9559E+00 |
S9 | 1.3164E-01 | -1.2435E+00 | 4.4878E+00 | -9.7326E+00 | 1.4051E+01 | -1.3461E+01 | 8.1735E+00 | -2.8362E+00 | 4.2503E-01 |
S10 | -2.5850E-01 | 1.0779E+00 | -2.4977E+00 | 4.1637E+00 | -4.6494E+00 | 3.3466E+00 | -1.4373E+00 | 3.2485E-01 | -2.8595E-02 |
S11 | -3.9589E-01 | 1.1840E-01 | 3.6999E-01 | -9.0831E-01 | 1.0345E+00 | -7.0631E-01 | 2.9020E-01 | -6.4968E-02 | 6.0281E-03 |
S12 | -2.6600E-01 | 2.5671E-01 | -1.8675E-01 | 9.3560E-02 | -3.1426E-02 | 6.7406E-03 | -8.5076E-04 | 5.2977E-05 | -9.3544E-07 |
表5
表6给出实施例2中摄像镜头的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f6、成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH、摄像镜头的光学总长度TTL。
f(mm) | 2.23 | f5(mm) | 2.25 |
f1(mm) | -3.46 | f6(mm) | -4.47 |
f2(mm) | 8.09 | ImgH(mm) | 2.89 |
f3(mm) | 2.35 | TTL(mm) | 5.11 |
f4(mm) | -4.44 | HFOV(°) | 58.5 |
表6
图4A示出了实施例2的摄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4B示出了实施例2的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图4C示出了实施例2的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同视角情况下的畸变大小值。图4D示出了实施例2的摄像镜头的倍率色差曲线,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4D可知,实施例2所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例3
以下参照图5至图6D描述了根据本申请实施例3的摄像镜头。图5示出了根据本申请实施例3的摄像镜头的结构示意图。
如图5所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、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。
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为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凸面。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,且第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12中的至少一个具有反曲点。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。
表7示出了实施例3的摄像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表7
由表7可知,在实施例3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。表8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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A1 | A20 |
S1 | 3.7901E-01 | -4.2049E-01 | 4.4542E-01 | -3.2981E-01 | 1.5751E-01 | -4.3722E-02 | 4.8931E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S2 | 1.1216E+00 | -2.6262E+00 | 7.8254E+00 | -1.7468E+01 | 2.6036E+01 | -2.1925E+01 | 7.5254E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S3 | 1.0072E-01 | 4.6248E-02 | -1.2395E+00 | 5.1060E+00 | -1.1441E+01 | 1.2426E+01 | -5.0807E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S4 | 1.2912E-01 | 5.0238E-01 | -6.2238E+00 | 4.0385E+01 | -1.4136E+02 | 2.5229E+02 | -1.7244E+02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 1.3298E-01 | -8.3262E-01 | 1.1151E+01 | -1.0658E+02 | 6.1920E+02 | -2.2254E+03 | 4.8208E+03 | -5.7658E+03 | 2.9180E+03 |
S6 | -1.8590E-01 | -2.5461E-01 | 5.6782E+00 | -3.4095E+01 | 1.1734E+02 | -2.5034E+02 | 3.2606E+02 | -2.3519E+02 | 7.1191E+01 |
S7 | -6.0968E-01 | 3.3428E-01 | 1.4800E+00 | -5.9117E+00 | 6.0172E+00 | 1.2077E+01 | -4.0617E+01 | 4.4774E+01 | -1.8246E+01 |
S8 | -1.6719E-01 | -4.7520E-01 | 3.1298E+00 | -7.9460E+00 | 1.1456E+01 | -9.2860E+00 | 3.4428E+00 | 8.4525E-02 | -3.0740E-01 |
S9 | 1.1287E-01 | -5.9687E-01 | 1.6643E+00 | -1.9004E+00 | -6.8523E-01 | 4.8003E+00 | -5.9318E+00 | 3.2886E+00 | -7.1468E-01 |
S10 | -2.3476E-01 | 8.7750E-01 | -1.7985E+00 | 2.3849E+00 | -1.7284E+00 | 3.3206E-01 | 4.3312E-01 | -3.0669E-01 | 5.9863E-02 |
S11 | -3.4104E-01 | 1.1131E-03 | 6.6305E-01 | -1.4411E+00 | 1.6493E+00 | -1.1394E+00 | 4.6863E-01 | -1.0431E-01 | 9.6095E-03 |
S12 | -2.6838E-01 | 2.7306E-01 | -2.1069E-01 | 1.1319E-01 | -4.1259E-02 | 9.8069E-03 | -1.4364E-03 | 1.1592E-04 | -3.8500E-06 |
表8
表9给出实施例3中摄像镜头的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f6、成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH、摄像镜头的光学总长度TTL。
f(mm) | 2.25 | f5(mm) | 2.58 |
f1(mm) | -3.87 | f6(mm) | -4.57 |
f2(mm) | 11.87 | ImgH(mm) | 2.88 |
f3(mm) | 2.13 | TTL(mm) | 5.10 |
f4(mm) | -5.21 | HFOV(°) | 58.4 |
表9
图6A示出了实施例3的摄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6B示出了实施例3的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图6C示出了实施例3的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同视角情况下的畸变大小值。图6D示出了实施例3的摄像镜头的倍率色差曲线,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6D可知,实施例3所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例4
以下参照图7至图8D描述了根据本申请实施例4的摄像镜头。图7示出了根据本申请实施例4的摄像镜头的结构示意图。
如图7所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、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。
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为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凸面。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,且第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12中的至少一个具有反曲点。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。
表10示出了实施例4的摄像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表10
由表10可知,在实施例4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。表11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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 3.1090E-01 | -2.9945E-01 | 2.5659E-01 | -1.2164E-01 | 1.2894E-02 | 1.3382E-02 | -4.6443E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S2 | 3.9926E-01 | -1.8492E-01 | 9.0640E-02 | 7.0243E-04 | 7.0230E-01 | -1.0676E+00 | 2.7317E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S3 | -5.9317E-02 | 1.8295E-01 | -1.5514E+00 | 5.4179E+00 | -1.0772E+01 | 1.0787E+01 | -4.1913E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S4 | 3.3884E-02 | 2.6225E-01 | -2.6769E+00 | 1.5577E+01 | -4.7227E+01 | 7.0880E+01 | -3.5253E+01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 3.4374E-02 | -7.7913E-01 | 1.1264E+01 | -1.0241E+02 | 5.6313E+02 | -1.9121E+03 | 3.9131E+03 | -4.4203E+03 | 2.1136E+03 |
S6 | -1.5107E-01 | -1.7665E-01 | 3.2241E+00 | -1.9332E+01 | 7.1475E+01 | -1.7177E+02 | 2.5541E+02 | -2.1000E+02 | 7.1991E+01 |
S7 | -4.8375E-01 | -2.2995E-01 | 4.2143E+00 | -2.0637E+01 | 6.5882E+01 | -1.3780E+02 | 1.7856E+02 | -1.2814E+02 | 3.8707E+01 |
S8 | -1.9779E-01 | -3.0727E-01 | 2.4634E+00 | -8.0697E+00 | 1.7165E+01 | -2.3489E+01 | 1.9737E+01 | -9.2521E+00 | 1.8595E+00 |
S9 | 1.1327E-01 | -2.6411E-01 | 8.1749E-01 | -2.4625E+00 | 5.4353E+00 | -7.2284E+00 | 5.5258E+00 | -2.2524E+00 | 3.7822E-01 |
S10 | -3.1576E-01 | 1.0054E+00 | -2.1589E+00 | 3.4410E+00 | -3.5915E+00 | 2.2106E+00 | -5.9839E-01 | -3.0851E-02 | 3.3776E-02 |
S11 | -2.9933E-01 | -2.0646E-01 | 1.0758E+00 | -1.9552E+00 | 2.0785E+00 | -1.3849E+00 | 5.6153E-01 | -1.2495E-01 | 1.1609E-02 |
S12 | -3.3747E-01 | 3.6267E-01 | -2.8681E-01 | 1.5711E-01 | -5.8553E-02 | 1.4364E-02 | -2.2020E-03 | 1.8979E-04 | -6.9573E-06 |
表11
表12给出实施例4中摄像镜头的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f6、成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH、摄像镜头的光学总长度TTL。
表12
图8A示出了实施例4的摄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8B示出了实施例4的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图8C示出了实施例4的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同视角情况下的畸变大小值。图8D示出了实施例4的摄像镜头的倍率色差曲线,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8D可知,实施例4所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例5
以下参照图9至图10D描述了根据本申请实施例5的摄像镜头。图9示出了根据本申请实施例5的摄像镜头的结构示意图。
如图9所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、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。
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为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凸面。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为凹面,像侧面S12为凹面,且第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12中的至少一个具有反曲点。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。
表13示出了实施例5的摄像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表13
由表13可知,在实施例5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。表14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。
面号 | A4 | A | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 4.0484E-01 | -5.0661E-01 | 5.0100E-01 | -3.3507E-01 | 1.4061E-01 | -3.3085E-02 | 3.2328E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S2 | 1.1397E+00 | -2.2065E+00 | 4.5496E+00 | -7.2331E+00 | 8.2146E+00 | -5.7434E+00 | 1.6851E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S3 | 4.3133E-02 | -4.1081E-01 | 2.7253E-01 | 1.1655E+00 | -4.4815E+00 | 5.6085E+00 | -2.4067E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S4 | 2.8885E-02 | -4.0437E-01 | 3.6569E+00 | -1.7520E+01 | 5.1194E+01 | -8.3621E+01 | 6.4804E+01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | -1.4734E-02 | 4.5241E-01 | -8.4014E+00 | 7.2926E+01 | -3.7371E+02 | 1.1491E+03 | -2.0898E+03 | 2.0728E+03 | -8.6323E+02 |
S6 | -5.5314E-01 | 2.1859E+00 | -7.3970E+00 | 2.1816E+01 | -6.4319E+01 | 1.5683E+02 | -2.4905E+02 | 2.1834E+02 | -7.9254E+01 |
S7 | -9.6352E-01 | 2.4262E+00 | -3.9829E+00 | -5.8683E+00 | 5.0931E+01 | -1.3486E+02 | 1.9515E+02 | -1.5080E+02 | 4.8225E+01 |
S8 | -4.0979E-01 | 3.2319E-01 | 2.9861E+00 | -1.5201E+01 | 3.7055E+01 | -5.3481E+01 | 4.6420E+01 | -2.2329E+01 | 4.5647E+00 |
S9 | 4.3569E-02 | -4.2102E-01 | 2.6126E+00 | -7.7172E+00 | 1.3927E+01 | -1.5937E+01 | 1.1255E+01 | -4.4731E+00 | 7.6423E-01 |
S10 | 1.3227E-01 | -9.8956E-02 | 3.1512E-01 | -3.3980E-01 | -1.0116E-01 | 8.3152E-01 | -9.1573E-01 | 4.1375E-01 | -6.8736E-02 |
S11 | -2.7944E-01 | -7.0590E-02 | 6.2753E-01 | -1.5486E+00 | 2.0953E+00 | -1.7190E+00 | 8.3247E-01 | -2.1391E-01 | 2.2252E-02 |
S12 | -1.6569E-01 | 1.4940E-01 | -1.1397E-01 | 6.3169E-02 | -2.4161E-02 | 6.1351E-03 | -9.8242E-04 | 8.9372E-05 | -3.5026E-06 |
表14
表15给出实施例5中摄像镜头的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f6、成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH、摄像镜头的光学总长度TTL。
f(mm) | 2.20 | f5(mm) | 2.08 |
f1(mm) | -2.91 | f6(mm) | -2.44 |
f2(mm) | 7.57 | ImgH(mm) | 2.89 |
f3(mm) | 1.98 | TTL(mm) | 5.11 |
f4(mm) | -5.26 | HFOV(°) | 58.5 |
表15
图10A示出了实施例5的摄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10B示出了实施例5的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图10C示出了实施例5的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同视角情况下的畸变大小值。图10D示出了实施例5的摄像镜头的倍率色差曲线,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10D可知,实施例5所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例6
以下参照图11至图12D描述了根据本申请实施例6的摄像镜头。图11示出了根据本申请实施例6的摄像镜头的结构示意图。
如图11所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、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。
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为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凸面。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为凹面,像侧面S12为凸面,且第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12中的至少一个具有反曲点。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。
表16示出了实施例6的摄像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表16
由表16可知,在实施例6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。表17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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 3.3799E-01 | -3.6141E-01 | 3.0560E-01 | -1.7232E-01 | 6.0862E-02 | -1.2104E-02 | 1.0142E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S2 | 1.0421E+00 | -1.9618E+00 | 3.8184E+00 | -5.4752E+00 | 5.5237E+00 | -3.4313E+00 | 9.0334E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S3 | 8.3677E-02 | -7.5235E-01 | 2.1402E+00 | -4.6002E+00 | 5.4277E+00 | -3.1843E+00 | 6.9541E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S4 | 8.9848E-02 | -9.8890E-01 | 8.2564E+00 | -4.0576E+01 | 1.1753E+02 | -1.7889E+02 | 1.1539E+02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 5.8342E-02 | -2.2537E+00 | 3.5898E+01 | -3.3691E+02 | 1.9208E+03 | -6.7553E+03 | 1.4299E+04 | -1.6692E+04 | 8.2562E+03 |
S6 | -5.5171E-01 | 1.6765E+00 | -1.9118E+00 | -1.5311E+01 | 1.0743E+02 | -3.3812E+02 | 5.9762E+02 | -5.7420E+02 | 2.3599E+02 |
S7 | -7.4364E-01 | 1.4624E+00 | -4.7422E+00 | 1.9290E+01 | -6.3731E+01 | 1.4260E+02 | -1.9891E+02 | 1.5414E+02 | -4.9939E+01 |
S8 | -3.8786E-01 | 5.6434E-01 | 2.5586E-01 | -3.0726E+00 | 6.5923E+00 | -6.9058E+00 | 3.4739E+00 | -5.0407E-01 | -1.0689E-01 |
S9 | 4.2232E-02 | -6.0130E-01 | 3.6060E+00 | -1.0068E+01 | 1.6221E+01 | -1.5814E+01 | 9.1634E+00 | -2.8867E+00 | 3.7643E-01 |
S10 | 2.6054E-01 | -2.1637E-01 | -6.4789E-01 | 3.4420E+00 | -6.3292E+00 | 6.3016E+00 | -3.5729E+00 | 1.0806E+00 | -1.3512E-01 |
S11 | 3.9041E-01 | -1.3549E+00 | 9.0869E-01 | 1.0772E+00 | -3.2154E+00 | 3.5931E+00 | -2.1735E+00 | 6.9161E-01 | -8.9685E-02 |
S12 | 5.2418E-01 | -1.2520E+00 | 1.4857E+00 | -1.1475E+00 | 5.9345E-01 | -2.0271E-01 | 4.3831E-02 | -5.4413E-03 | 2.9585E-04 |
表17
表18给出实施例6中摄像镜头的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f6、成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH、摄像镜头的光学总长度TTL。
f(mm) | 1.96 | f5(mm) | 2.24 |
f1(mm) | -2.88 | f6(mm) | -3.80 |
f2(mm) | 7.79 | ImgH(mm) | 2.89 |
f3(mm) | 1.99 | TTL(mm) | 5.11 |
f4(mm) | -6.79 | HFOV(°) | 58.6 |
表18
图12A示出了实施例6的摄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12B示出了实施例6的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图12C示出了实施例6的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同视角情况下的畸变大小值。图12D示出了实施例6的摄像镜头的倍率色差曲线,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12D可知,实施例6所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例7
以下参照图13至图14D描述了根据本申请实施例7的摄像镜头。图13示出了根据本申请实施例7的摄像镜头的结构示意图。
如图13所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、光阑STO、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。
第一透镜E1具有负光焦度,其物侧面S1为凹面,像侧面S2为凸面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凸面。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为凹面,像侧面S12为凹面,且第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12中的至少一个具有反曲点。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。
表19示出了实施例7的摄像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表19
由表19可知,在实施例7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。表20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。
表20
表21给出实施例7中摄像镜头的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f6、成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH、摄像镜头的光学总长度TTL。
f(mm) | 1.85 | f5(mm) | 1.86 |
f1(mm) | -3.15 | f6(mm) | -2.79 |
f2(mm) | 18.93 | ImgH(mm) | 2.89 |
f3(mm) | 1.85 | TTL(mm) | 5.11 |
f4(mm) | -3.74 | HFOV(°) | 58.5 |
表21
图14A示出了实施例7的摄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14B示出了实施例7的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图14C示出了实施例7的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同视角情况下的畸变大小值。图14D示出了实施例7的摄像镜头的倍率色差曲线,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14D可知,实施例7所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
综上,实施例1至实施例7分别满足表22中所示的关系。
表22
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摄像镜头。
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 (13)
1.摄像镜头,沿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、第五透镜和第六透镜,其特征在于,
所述第一透镜具有负光焦度;
所述第二透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
所述第三透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;
所述第四透镜具有负光焦度,其像侧面为凹面;
所述第五透镜具有正光焦度;
所述第六透镜具有负光焦度,其物侧面和像侧面中的至少一个具有反曲点;
所述摄像镜头的最大半视场角的一半HFOV满足HFOV≥55°;以及
所述第四透镜和所述第五透镜于所述光轴上的间隔距离T45与所述第四透镜和所述第五透镜的组合焦距f45满足0<T45/f45×10<0.5。
2.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述摄像镜头的总有效焦距f与所述第三透镜于所述光轴上的中心厚度CT3满足3<f/CT3<5。
3.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜至所述第六透镜于所述光轴上的中心厚度之和∑CT、所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3以及所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足7<∑CT×(R3+R4)<11。
4.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜的像侧面的最大有效半径DT12与所述第一透镜像侧面和所述光轴的交点至所述第一透镜像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG12之间满足1<DT12/SAG12<3。
5.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第五透镜像侧面和所述光轴的交点至所述第五透镜像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG52与所述第五透镜于所述光轴上的中心厚度CT5满足|SAG52|/CT5<1。
6.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第三透镜于所述光轴上的中心厚度CT3与所述第六透镜于所述光轴上的中心厚度CT6满足0<CT3/CT6<3。
7.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面的曲率半径R5与所述第四透镜的像侧面的曲率半径R8满足|R5-R8|/|R5+R8|<1。
8.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述摄像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH与所述第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52满足1<ImgH/DT52<4。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面至所述摄像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述摄像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH满足1.6<TTL/ImgH<2。
10.根据权利要求1至8中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,所述摄像镜头的总有效焦距f、所述第三透镜和所述第四透镜的组合焦距f34以及所述第五透镜和所述第六透镜的组合焦距f56满足|f/f34|+|f/f56|<2。
11.根据权利要求1至8中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,所述摄像镜头的总有效焦距f与所述第一透镜、所述第二透镜和所述第三透镜的组合焦距f123满足f/f123<2.5。
12.摄像镜头,沿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、第五透镜和第六透镜,其特征在于,
所述第一透镜具有负光焦度;
所述第二透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
所述第三透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;
所述第四透镜具有负光焦度,其像侧面为凹面;
所述第五透镜具有正光焦度;
所述第六透镜具有负光焦度,其物侧面和像侧面中的至少一个具有反曲点;
所述摄像镜头的总有效焦距f与所述第三透镜于所述光轴上的中心厚度CT3满足3<f/CT3<5;以及
所述第一透镜的物侧面至所述摄像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述摄像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH满足1.6<TTL/ImgH<2。
13.摄像镜头,沿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、第五透镜和第六透镜,其特征在于,
所述第一透镜具有负光焦度;
所述第二透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
所述第三透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;
所述第四透镜具有负光焦度,其像侧面为凹面;
所述第五透镜具有正光焦度;
所述第六透镜具有负光焦度,其物侧面和像侧面中的至少一个具有反曲点;
所述摄像镜头的总有效焦距f与所述第三透镜于所述光轴上的中心厚度CT3满足3<f/CT3<5;以及
所述第一透镜至所述第六透镜于所述光轴上的中心厚度之和∑CT、所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3以及所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足7<∑CT×(R3+R4)<11。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810560630.2A CN108469669B (zh) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 摄像镜头 |
CN202310603489.0A CN116449535A (zh) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 摄像镜头 |
PCT/CN2018/116308 WO2019223263A1 (zh) | 2018-05-25 | 2018-11-20 | 摄像镜头 |
US16/614,079 US11422341B2 (en) | 2018-05-25 | 2018-11-20 | Camera lens assembly |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810560630.2A CN108469669B (zh) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 摄像镜头 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202310603489.0A Division CN116449535A (zh) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 摄像镜头 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108469669A true CN108469669A (zh) | 2018-08-31 |
CN108469669B CN108469669B (zh) | 2023-06-30 |
Family
ID=63261880
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810560630.2A Active CN108469669B (zh) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 摄像镜头 |
CN202310603489.0A Pending CN116449535A (zh) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 摄像镜头 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202310603489.0A Pending CN116449535A (zh) | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 摄像镜头 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11422341B2 (zh) |
CN (2) | CN108469669B (zh) |
WO (1) | WO2019223263A1 (zh) |
Cited By (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109541783A (zh) * | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
CN109541785A (zh) * | 2019-01-22 | 2019-03-29 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学透镜组 |
CN109946817A (zh) * | 2019-04-24 | 2019-06-28 | 威海世高光电子有限公司 | 一种超广角高像素手机内置镜头 |
WO2019223263A1 (zh) * | 2018-05-25 | 2019-11-28 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
CN110531502A (zh) * | 2019-10-09 | 2019-12-03 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
CN110596864A (zh) * | 2019-10-25 | 2019-12-20 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像系统 |
CN111007649A (zh) * | 2019-12-27 | 2020-04-14 | 瑞声通讯科技(常州)有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN111077658A (zh) * | 2019-12-30 | 2020-04-28 | 瑞声通讯科技(常州)有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN111443460A (zh) * | 2018-11-12 | 2020-07-24 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
CN111722368A (zh) * | 2020-07-15 | 2020-09-29 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
CN112230382A (zh) * | 2020-10-31 | 2021-01-15 | 诚瑞光学(苏州)有限公司 | 摄像光学镜头 |
WO2021119890A1 (zh) * | 2019-12-16 | 2021-06-24 | 诚瑞光学(常州)股份有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN114047605A (zh) * | 2021-12-02 | 2022-02-15 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
CN114047606A (zh) * | 2021-12-02 | 2022-02-15 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄影镜头 |
CN114114627A (zh) * | 2021-12-02 | 2022-03-01 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学镜片组 |
US11841550B2 (en) | 2020-05-20 | 2023-12-12 | Largan Precision Co., Ltd. | Imaging optical lens assembly, image capturing unit and electronic device |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109196521B (zh) * | 2018-08-21 | 2022-04-05 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 镜头系统、指纹识别装置和终端设备 |
CN111367047B (zh) * | 2020-03-31 | 2024-06-18 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 光学成像镜头 |
CN111929869B (zh) * | 2020-09-18 | 2020-12-11 | 瑞泰光学(常州)有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN113311569B (zh) * | 2021-06-03 | 2023-09-01 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 光学成像镜头 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105842823A (zh) * | 2015-01-30 | 2016-08-10 | Kolen株式会社 | 照相透镜以及包含照相透镜的照相设备 |
CN107065125A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-08-18 | 瑞声科技(新加坡)有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN208421379U (zh) * | 2018-05-25 | 2019-01-22 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
Family Cites Families (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP5009571B2 (ja) | 2006-08-28 | 2012-08-22 | 富士フイルム株式会社 | ズームレンズ |
JP2008203449A (ja) | 2007-02-19 | 2008-09-04 | Sony Corp | ズームレンズ及び撮像装置 |
CN100568044C (zh) | 2007-04-26 | 2009-12-09 | 亚洲光学股份有限公司 | 变焦镜头 |
CN101339290B (zh) | 2007-07-02 | 2010-12-01 | 大立光电股份有限公司 | 变焦镜头 |
TWI451123B (zh) | 2012-10-30 | 2014-09-01 | Largan Precision Co Ltd | 光學攝影系統組 |
US8896935B2 (en) | 2013-01-31 | 2014-11-25 | Newmax Technology Co., Ltd. | Six-piece optical lens system |
CN103353668B (zh) * | 2013-06-28 | 2015-03-18 | 浙江舜宇光学有限公司 | 微型摄像镜头 |
TWI534470B (zh) | 2013-10-03 | 2016-05-21 | 光燿科技股份有限公司 | 廣角成像鏡頭組 |
CN104238082B (zh) * | 2014-05-29 | 2016-12-07 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 光学成像镜头及应用该光学成像镜头的电子装置 |
KR101681387B1 (ko) * | 2014-12-08 | 2016-11-30 | 삼성전기주식회사 | 렌즈 모듈 |
KR101719880B1 (ko) * | 2014-12-19 | 2017-03-24 | 삼성전기주식회사 | 렌즈 모듈 |
TWI533021B (zh) * | 2015-04-02 | 2016-05-11 | 大立光電股份有限公司 | 光學鏡頭、取像裝置及電子裝置 |
CN106199912B (zh) | 2015-05-25 | 2018-12-28 | 佳能企业股份有限公司 | 光学镜头 |
CN106324810B (zh) * | 2015-06-29 | 2019-08-06 | 亚太精密工业(深圳)有限公司 | 成像镜头 |
KR101850962B1 (ko) * | 2016-03-22 | 2018-04-20 | 주식회사 에이스솔루텍 | 렌즈 광학계 및 촬상 장치 |
CN107203033B (zh) | 2016-03-23 | 2022-08-12 | 浙江舜宇光学有限公司 | 广角镜头 |
TWI594011B (zh) | 2016-11-22 | 2017-08-01 | 大立光電股份有限公司 | 取像光學鏡片系統、取像裝置及電子裝置 |
KR20180076164A (ko) | 2016-12-27 | 2018-07-05 | 삼성전기주식회사 | 촬상 광학계 |
US10613299B2 (en) * | 2017-12-29 | 2020-04-07 | AAC Technologies Pte. Ltd. | Camera optical lens |
CN108469669B (zh) * | 2018-05-25 | 2023-06-30 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
-
2018
- 2018-05-25 CN CN201810560630.2A patent/CN108469669B/zh active Active
- 2018-05-25 CN CN202310603489.0A patent/CN116449535A/zh active Pending
- 2018-11-20 US US16/614,079 patent/US11422341B2/en active Active
- 2018-11-20 WO PCT/CN2018/116308 patent/WO2019223263A1/zh active Application Filing
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105842823A (zh) * | 2015-01-30 | 2016-08-10 | Kolen株式会社 | 照相透镜以及包含照相透镜的照相设备 |
CN107065125A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-08-18 | 瑞声科技(新加坡)有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN208421379U (zh) * | 2018-05-25 | 2019-01-22 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
Cited By (26)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2019223263A1 (zh) * | 2018-05-25 | 2019-11-28 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
US11422341B2 (en) | 2018-05-25 | 2022-08-23 | Zhejiang Sunny Optical Co., Ltd | Camera lens assembly |
CN111443460A (zh) * | 2018-11-12 | 2020-07-24 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
CN109541783A (zh) * | 2019-01-07 | 2019-03-29 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
CN109541783B (zh) * | 2019-01-07 | 2024-04-19 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
CN109541785A (zh) * | 2019-01-22 | 2019-03-29 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学透镜组 |
CN109946817A (zh) * | 2019-04-24 | 2019-06-28 | 威海世高光电子有限公司 | 一种超广角高像素手机内置镜头 |
CN109946817B (zh) * | 2019-04-24 | 2023-11-28 | 威海世高光电子有限公司 | 一种超广角高像素手机内置镜头 |
CN110531502A (zh) * | 2019-10-09 | 2019-12-03 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
CN110531502B (zh) * | 2019-10-09 | 2024-05-31 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
CN110596864A (zh) * | 2019-10-25 | 2019-12-20 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像系统 |
CN110596864B (zh) * | 2019-10-25 | 2024-05-31 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像系统 |
WO2021119890A1 (zh) * | 2019-12-16 | 2021-06-24 | 诚瑞光学(常州)股份有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN111007649A (zh) * | 2019-12-27 | 2020-04-14 | 瑞声通讯科技(常州)有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN111007649B (zh) * | 2019-12-27 | 2021-09-24 | 诚瑞光学(常州)股份有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN111077658B (zh) * | 2019-12-30 | 2022-04-29 | 诚瑞光学(常州)股份有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN111077658A (zh) * | 2019-12-30 | 2020-04-28 | 瑞声通讯科技(常州)有限公司 | 摄像光学镜头 |
US11841550B2 (en) | 2020-05-20 | 2023-12-12 | Largan Precision Co., Ltd. | Imaging optical lens assembly, image capturing unit and electronic device |
CN111722368A (zh) * | 2020-07-15 | 2020-09-29 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
CN112230382A (zh) * | 2020-10-31 | 2021-01-15 | 诚瑞光学(苏州)有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN114047606A (zh) * | 2021-12-02 | 2022-02-15 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄影镜头 |
CN114114627A (zh) * | 2021-12-02 | 2022-03-01 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学镜片组 |
CN114047605A (zh) * | 2021-12-02 | 2022-02-15 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
CN114047606B (zh) * | 2021-12-02 | 2024-04-19 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄影镜头 |
CN114114627B (zh) * | 2021-12-02 | 2024-04-19 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学镜片组 |
CN114047605B (zh) * | 2021-12-02 | 2024-04-19 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US11422341B2 (en) | 2022-08-23 |
CN116449535A (zh) | 2023-07-18 |
WO2019223263A1 (zh) | 2019-11-28 |
CN108469669B (zh) | 2023-06-30 |
US20210286152A1 (en) | 2021-09-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108469669A (zh) | 摄像镜头 | |
CN108873253A (zh) | 摄像镜头 | |
CN109031629A (zh) | 摄像光学系统 | |
CN108152934A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN108646394A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN107367827A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN208506350U (zh) | 摄像镜头 | |
CN108469668A (zh) | 成像镜头 | |
CN109491047A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN109782418A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN107843977A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN108287403A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN209044159U (zh) | 摄像光学系统 | |
CN109683287A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN108761730A (zh) | 摄像镜头 | |
CN109283665A (zh) | 成像镜头 | |
CN108663780A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN209102995U (zh) | 光学成像透镜组 | |
CN109239891A (zh) | 光学成像透镜组 | |
CN109358416A (zh) | 摄像镜头 | |
CN108490588A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN108761737A (zh) | 光学成像系统 | |
CN207516629U (zh) | 光学成像镜头 | |
CN110426819A (zh) | 光学成像镜头 | |
CN108490587A (zh) | 成像镜头 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |