CN109656000A - 摄像镜头组 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜。其中,第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第二透镜具有正光焦度;第三透镜具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个透镜具有非旋转对称的非球面;以及摄像镜头组的X轴方向的有效焦距fx与摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy满足0.80<fx/fy<1.20。
Description
技术领域
本申请涉及一种摄像镜头组,更具体地,涉及一种包括六片透镜 的摄像镜头组。
背景技术
近来,手机超薄化趋势随着市场需求的变化、模组技术的不断升 级变得愈来愈明显,并且同时不仅要求手机镜头具有超薄化特性,还 对其成像质量提出了更高的要求,如何在传统结构基础上保证尺寸减 小的同时提升成像质量是近来手机镜头设计面临的一大难题。
应用于手机后摄镜头的摄像镜头组大多采用6片式结构,并且当 前的用户市场更青睐于具有大孔径、小F数特征的超薄镜头。然而, 当前大部分的镜头组的镜片面型多采用旋转对称(轴对称)的非球面。 这类旋转对称的非球面可以看成是子午平面内的一条曲线绕光轴旋转 360°而形成的,因此其只在子午平面内具有充分的自由度,并不能很 好地对轴外像差进行矫正。
发明内容
本申请提供了可适用于便携式电子产品的、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组,例如适用于手机后 摄镜头的摄像镜头组。
一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿着 光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光焦 度;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个透 镜可具有非旋转对称的非球面。其中,摄像镜头组的X轴方向的有效 焦距fx与摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy可满足0.80<fx/fy< 1.20。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至摄像镜头组的成像面在 光轴上的距离TTL与摄像镜头组的成像面上有效像素区域对角线长的 一半ImgH可满足TTL/ImgH<1.60。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径R1与第一透 镜的像侧面的曲率半径R2可满足6.00<(R1×10)/R2<8.00。
在一个实施方式中,第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔 T34与第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔T45可满足1.00< T34/T45<2.00。
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2.00<R5/R6<3.50。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面和光轴的交点至第三透镜 的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG31与第三透镜的像侧 面和光轴的交点至第三透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离 SAG32可满足1.00<SAG31×10/SAG32<4.00。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与摄像镜头组的Y轴 方向的有效焦距fy可满足2.00<f1/fy<3.00。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与第一透镜的像侧面 的曲率半径R2可满足3.00<f1/R2<5.00。
在一个实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1与第一透 镜和第二透镜在光轴上的空气间隔T12可满足2.50<CT1/T12<4.50。
在一个实施方式中,第六透镜在光轴上的中心厚度CT6与第一透 镜的物侧面至摄像镜头组的成像面在光轴上的距离TTL可满足5.50< CT6×100/TTL<12.50。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面在光 轴上的距离TD与第一透镜至第六透镜中任意相邻两透镜在光轴上的 空气间隔的总和∑AT可满足∑AT/TD<0.50。
在一个实施方式中,摄像镜头组的成像面上有效像素区域对角线 长的一半ImgH与第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔T34可满 足1.00<T34×10/ImgH<2.50。
另一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿 着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光 焦度;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个 透镜可具有非旋转对称的非球面。其中,第一透镜的物侧面至摄像镜 头组的成像面在光轴上的距离TTL与摄像镜头组的成像面上有效像素 区域对角线长的一半ImgH可满足TTL/ImgH<1.60。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与摄像镜头组的Y轴 方向的有效焦距fy可满足2.00<f1/fy<3.00。可选地,摄像镜头组的 X轴方向的有效焦距fx与摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy可满 足0.80<fx/fy<1.20。
又一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿 着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光 焦度;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个 透镜可具有非旋转对称的非球面。其中,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2.00<R5/R6<3.50。
又一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿 着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光 焦度;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个 透镜可具有非旋转对称的非球面。其中,第三透镜的物侧面和光轴的 交点至第三透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG31与 第三透镜的像侧面和光轴的交点至第三透镜的像侧面的有效半径顶点 之间的轴上距离SAG32可满足1.00<SAG31×10/SAG32<4.00。
又一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿 着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光 焦度;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个 透镜可具有非旋转对称的非球面。其中,第一透镜的有效焦距f1与摄 像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy可满足2.00<f1/fy<3.00。
又一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿 着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光 焦度;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个 透镜可具有非旋转对称的非球面。其中,第一透镜的有效焦距f1与第 一透镜的像侧面的曲率半径R2可满足3.00<f1/R2<5.00。
又一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿 着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光 焦度;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个 透镜可具有非旋转对称的非球面。其中,第一透镜在光轴上的中心厚 度CT1与第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔T12可满足2.50 <CT1/T12<4.50。
又一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿 着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光 焦度;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个 透镜可具有非旋转对称的非球面。其中,第六透镜在光轴上的中心厚 度CT6与第一透镜的物侧面至摄像镜头组的成像面在光轴上的距离 TTL可满足5.50<CT6×100/TTL<12.50。
又一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿 着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光 焦度;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个 透镜可具有非旋转对称的非球面。其中,第一透镜的物侧面至第六透 镜的像侧面在光轴上的距离TD与第一透镜至第六透镜中任意相邻两 透镜在光轴上的空气间隔的总和∑AT可满足∑AT/TD<0.50。
又一方面,本申请提供了这样一种摄像镜头组,该摄像镜头组沿 着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光 焦度;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第六透镜中的至少一个 透镜可具有非旋转对称的非球面。其中,摄像镜头组的成像面上有效 像素区域对角线长的一半ImgH与第三透镜和第四透镜在光轴上的空 气间隔T34可满足1.00<T34×10/ImgH<2.50。
本申请采用了多片(例如,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 得上述摄像镜头组具有超薄、长焦、小F数和高像素等至少一个有益 效果。另外,通过引入非旋转对称的非球面,对摄像镜头组的轴外子 午像差和弧矢像差同时进行矫正,从而进一步获得像质的提升。
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的摄像镜头组的结构示意图;
图2示意性示出了实施例1的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一 象限内的情况;
图3示出了根据本申请实施例2的摄像镜头组的结构示意图;
图4示意性示出了实施例2的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一 象限内的情况;
图5示出了根据本申请实施例3的摄像镜头组的结构示意图;
图6示意性示出了实施例3的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一 象限内的情况;
图7示出了根据本申请实施例4的摄像镜头组的结构示意图;
图8示意性示出了实施例4的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一 象限内的情况;
图9示出了根据本申请实施例5的摄像镜头组的结构示意图;
图10示意性示出了实施例5的摄像镜头组的RMS光斑直径在第 一象限内的情况;
图11示出了根据本申请实施例6的摄像镜头组的结构示意图;
图12示意性示出了实施例6的摄像镜头组的RMS光斑直径在第 一象限内的情况;
图13示出了根据本申请实施例7的摄像镜头组的结构示意图;
图14示意性示出了实施例7的摄像镜头组的RMS光斑直径在第 一象限内的情况;
图15示出了根据本申请实施例8的摄像镜头组的结构示意图;
图16示意性示出了实施例8的摄像镜头组的RMS光斑直径在第 一象限内的情况。
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,最靠近被摄物的表面称为该透镜的物侧 面;每个透镜中,最靠近成像面的表面称为该透镜的像侧面。
在本文中,我们定义平行于光轴的方向为Z轴方向,与Z轴垂直 且位于子午平面内的方向为Y轴方向,与Z轴垂直且位于弧矢平面内 的方向为X轴方向。在本文中,除非另有说明,否则本文中的各参量 符号(例如,曲率半径)均表示沿摄像镜头组的Y轴方向的特征参量 值。例如,在没有特别说明的情况下,条件式“(R1×10)/R2”中的R1 表示第一透镜的物侧面的Y轴方向的曲率半径,R2表示第一透镜的 像侧面的Y轴方向的曲率半径。
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组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,各相 邻透镜之间均可具有空气间隔。
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,像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光焦度;第三透镜可具有 负光焦度;第四透镜具有正光焦度或负光焦度;第五透镜具有正光焦 度或负光焦度;第六透镜具有正光焦度或负光焦度。
此外,可以通过将第一透镜至第六透镜中的至少一个透镜的物侧 面和/或像侧面设置为非旋转对称的非球面,来进一步提升像质。非旋 转对称的非球面是一种自由曲面,在旋转对称的非球面基础上,增加 了非旋转对称分量,因而在透镜系统中引入非旋转对称的非球面有利 于通过对轴外子午像差和弧矢像差进行有效矫正,极大地提升光学系 统的性能。
在示例性实施方式中,第二透镜的物侧面可为凸面。
在示例性实施方式中,第三透镜的物侧面可为凸面,像侧面可为 凹面。
在示例性实施方式中,第五透镜的物侧面可为凸面。
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。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式0.80< fx/fy<1.20,其中,fx为摄像镜头组的X轴方向的有效焦距,fy为摄 像镜头组的Y轴方向的有效焦距。更具体地,fx和fy进一步可满足 0.83≤fx/fy≤1.11。通过合理分配摄像镜头组的X方向和Y方向的有 效焦距使其满足条件式0.80<fx/fy<1.20,可以在引入非旋转对称的 非球面的基础上,提升非球面优化的自由度,通过优化的自由空间实 现摄像镜头组综合性像差的平衡,对轴上、轴外像差进行校正,从而 进一步提升拍摄图像的像质。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式 TTL/ImgH<1.60,其中,TTL为第一透镜的物侧面至摄像镜头组的成 像面在光轴上的距离,ImgH为摄像镜头组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1.1<TTL/ImgH <1.60,例如1.36≤TTL/ImgH≤1.596。满足条件式TTL/ImgH<1.60, 可有效降低镜头组的总尺寸,实现镜头组的超薄特性和小型化,从而 使得镜头组能够更好地适用于市场上愈来愈多的超薄电子产品。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式6.00< (R1×10)/R2<8.00,其中,R1为第一透镜的物侧面的曲率半径,R2为 第一透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,R1和R2进一步可满足6.65 ≤(R1×10)/R2≤7.84。满足条件式6.00<(R1×10)/R2<8.00,有助于增 大摄物空间,减小边缘视场的像差,提高像质。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式1.00< T34/T45<2.00,其中,T34为第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间 隔,T45为第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔。更具体地,T34 和T45进一步可满足1.04≤T34/T45≤1.73。满足条件式1.00<T34/T45 <2.00,可改善边缘视场漏光情况,减少杂光、鬼像,并且可在综合 改善杂光、鬼像的基础上,提高像面的照度。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式2.00< R5/R6<3.50,其中,R5为第三透镜的物侧面的曲率半径,R6为第三 透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,R5和R6进一步可满足2.00< R5/R6<3.3,例如2.09≤R5/R6≤3.09。通过合理分配第三透镜的物侧 面和像侧面的曲率半径,可有效矫正摄像镜头组的色差,并可有效平 衡各类像差。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式5.50< CT6×100/TTL<12.50,其中,CT6为第六透镜在光轴上的中心厚度, TTL为第一透镜的物侧面至摄像镜头组的成像面在光轴上的距离。更 具体地,CT6和TTL进一步可满足5.56≤CT6×100/TTL≤12.49。满足 条件式5.50<CT6×100/TTL<12.50,可改善摄像镜头组的纵向球差, 减少像面中心的鬼像;与此同时,还可增强摄像镜头组结构的稳固性, 使得在保持超薄特性的同时,还可有效平衡摄像镜头组的色差、畸变, 并且也可避免因透镜过薄而造成加工工艺方面的困难。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式1.00< SAG31×10/SAG32<4.00,其中,SAG31为第三透镜的物侧面和光轴 的交点至第三透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离,SAG32 为第三透镜的像侧面和光轴的交点至第三透镜的像侧面的有效半径顶 点之间的轴上距离。更具体地,SAG31和SAG32进一步可满足1.19 ≤SAG31×10/SAG32≤3.60。满足条件式1.00<SAG31×10/SAG32< 4.00,有助于改善中间视场的球差以及边缘视场的慧差,使摄像镜头 组具有更好的像差矫正能力;同时,还有助于在保持镜头组成像质量 的前提下提升摄像镜头组的有效焦距;此外,还有助于增加摄像镜头 组的相对照度,提升镜头组在较暗环境下的成像质量。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式∑AT/TD <0.50,其中,TD为第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面在光轴上 的距离,∑AT为第一透镜至第六透镜中任意相邻两透镜在光轴上的空 气间隔的总和。更具体地,∑AT和TD进一步可满足0.3<∑AT/TD< 0.50,例如0.38≤∑AT/TD≤0.496。通过合理控制∑AT和TD的比值, 可有效增大镜头组的通光量,并可提升摄像镜头组的相对照度(特别 是边缘视场的相对照度),以使得摄像镜头组在光线较暗的环境下仍然 具有良好的成像质量。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式2.00< f1/fy<3.00,其中,f1为第一透镜的有效焦距,fy为摄像镜头组的Y 轴方向的有效焦距。更具体地,f1和fy进一步可满足2.04≤f1/fy≤ 2.92。通过合理控制f1和fy的比值,可在保证摄像镜头组拥有较高的 像差矫正能力的同时,使摄像镜头组的尺寸仍可保持在较小的水平。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式1.00< T34×10/ImgH<2.50,其中,ImgH为摄像镜头组的成像面上有效像素 区域对角线长的一半,T34为第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间 隔。更具体地,T34和ImgH进一步可满足1.49≤T34×10/ImgH≤2.36。 通过控制T34和ImgH的比值,可有效改善摄像镜头组的像质,并可 更好地平衡边缘视场的像差。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式3.00< f1/R2<5.00,其中,f1为第一透镜的有效焦距,R2为第一透镜的像侧 面的曲率半径。更具体地,f1和R2进一步可满足3.06≤f1/R2≤4.97。 通过控制第一透镜的有效焦距和第一透镜的像侧面的曲率半径,可在 实现大视场角和长后焦的同时避免造成过大的像差,与此同时还可有 效减小第一透镜的公差敏感度,有利于保证后续的镜头制造良率。
在示例性实施方式中,本申请的摄像镜头组可满足条件式2.50< CT1/T12<4.50,其中,CT1为第一透镜在光轴上的中心厚度,T12为 第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔。更具体地,CT1和T12进 一步可满足2.87≤CT1/T12≤4.31。通过满足条件式2.50<CT1/T12< 4.50,可有效降低摄像镜头组的鬼像风险,并且还有助于镜头组的尺 寸压缩。
在示例性实施方式中,上述摄像镜头组还可包括光阑,以提升镜 头的成像质量。可选地,光阑可设置在物侧与第一透镜之间。
可选地,上述摄像镜头组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组可采用多片镜片,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,使得摄像镜头组更有利于生 产加工并且可适用于便携式电子产品。另外,通过引入非旋转对称的 非球面,对摄像镜头组的轴外子午像差和弧矢像差进行矫正,可以获 得进一步的像质提升。
在本申请的实施方式中,各透镜的镜面多采用非球面镜面。非球 面透镜的特点是:从透镜中心到透镜周边,曲率是连续变化的。与从 透镜中心到透镜周边具有恒定曲率的球面透镜不同,非球面透镜具有 更佳的曲率半径特性,具有改善歪曲像差及改善像散像差的优点。采 用非球面透镜后,能够尽可能地消除在成像的时候出现的像差,从而 改善成像质量。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、 第五透镜和第六透镜中的至少一个透镜的物侧面和像侧面可为非球 面。
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组的透镜数量,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,但是该摄像镜头组不限于包括六个透镜。如果需要, 该摄像镜头组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组的 具体实施例。
实施例1
以下参照图1和图2描述根据本申请实施例1的摄像镜头组。图 1示出了根据本申请实施例1的摄像镜头组的结构示意图。
如图1所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头组沿光轴由 物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、滤光片E7和成 像面S15。
第一透镜E1具有正光焦度,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为凹面,像侧面S8 为凸面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10 为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面 S12为凹面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光 依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
表1示出了实施例1的摄像镜头组的各透镜的表面类型、曲率半 径X、曲率半径Y、厚度、材料、圆锥系数X以及圆锥系数Y,其中, 曲率半径X、曲率半径Y和厚度的单位均为毫米(mm)。
表1
应当理解的是,上表中没有特别标示(空白处)的“曲率半径X” 和“圆锥系数X”与对应的“曲率半径Y”和“圆锥系数Y”数值保 持一致。以下各实施例中均与此类似。
由表1可知,第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3和第五透 镜E5中任意一个透镜的物侧面和像侧面以及第四透镜E4的像侧面 S8、第六透镜E6的物侧面S11均为旋转对称的非球面。在本实施例 中,各旋转对称的非球面透镜的面型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-S6、S8-S11的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、 A18和A20。
表2
由表1还可以看出,第四透镜E4的物侧面S7和第六透镜E6的 像侧面S12为非旋转对称的非球面(即,AAS面),非旋转对称的非 球面的面型可利用但不限于以下非旋转对称的非球面公式进行限定:
其中,z为平行于Z轴方向的面的矢高;CUX、CUY分别为X、 Y方向面顶点的曲率(=1/曲率半径);KX、KY分别为X、Y方向圆 锥系数;AR、BR、CR、DR、ER、FR、GR、HR、JR分别为非球面 旋转对称分量中的4阶、6阶、8阶、10阶、12阶、14阶、16阶、18 阶、20阶系数;AP、BP、CP、DP、EP、FP、GP、HP、JP分别为非 球面非旋转对称分量中的4阶、6阶、8阶、10阶、12阶、14阶、16阶、18阶、20阶系数。下表3给出了可用于实施例1中的非旋转对称 的非球面S7和S12的各阶系数。
表3
表4给出了实施例1中各透镜的有效焦距f1至f6、摄像镜头组的 X轴方向的有效焦距fx、摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy、摄像 镜头组的光学总长度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)、成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH以及最大半视场角Semi-FOV。
f1(mm) | 9.54 | fx(mm) | 3.62 |
f2(mm) | 4.07 | fy(mm) | 3.64 |
f3(mm) | -6.74 | TTL(mm) | 4.40 |
f4(mm) | 71.32 | ImgH(mm) | 3.05 |
f5(mm) | 9.59 | Semi-FOV(°) | 39.1 |
f6(mm) | -4.23 |
表4
实施例1中的摄像镜头组满足:
fx/fy=0.99,其中,fx为摄像镜头组的X轴方向的有效焦距,fy 为摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距;
TTL/ImgH=1.44,其中,TTL为第一透镜E1的物侧面S1至摄像 镜头组的成像面S15在光轴上的距离,ImgH为摄像镜头组的成像面 S15上有效像素区域对角线长的一半;
(R1×10)/R2=7.78,其中,R1为第一透镜E1的物侧面S1的曲率 半径,R2为第一透镜E1的像侧面S2的曲率半径;
T34/T45=1.05,其中,T34为第三透镜E3和第四透镜D4在光轴 上的空气间隔,T45为第四透镜E4和第五透镜E5在光轴上的空气间 隔;
R5/R6=2.39,其中,R5为第三透镜E3的物侧面S5的曲率半径, R6为第三透镜E3的像侧面S6的曲率半径;
CT6×100/TTL=6.43,其中,CT6为第六透镜E6在光轴上的中心 厚度,TTL为第一透镜E1的物侧面S1至摄像镜头组的成像面S15在 光轴上的距离;
SAG31×10/SAG32=3.21,其中,SAG31为第三透镜E3的物侧面 S5和光轴的交点至第三透镜E3的物侧面S5的有效半径顶点之间的轴 上距离,SAG32为第三透镜E3的像侧面S6和光轴的交点至第三透镜 E3的像侧面S6的有效半径顶点之间的轴上距离;
∑AT/TD=0.45,其中,TD为第一透镜E1的物侧面S1至第六透镜 E6的像侧面S12在光轴上的距离,∑AT为第一透镜E1至第六透镜E6 中任意相邻两透镜在光轴上的空气间隔的总和;
f1/fy=2.62,其中,f1为第一透镜E1的有效焦距,fy为摄像镜头 组的Y轴方向的有效焦距;
T34×10/ImgH=1.67,其中,ImgH为摄像镜头组的成像面S15上 有效像素区域对角线长的一半,T34为第三透镜E3和第四透镜E4在 光轴上的空气间隔;
f1/R2=4.81,其中,f1为第一透镜E1的有效焦距,R2为第一透 镜E1的像侧面S2的曲率半径;
CT1/T12=4.31,其中,CT1为第一透镜E1在光轴上的中心厚度, T12为第一透镜E1和第二透镜E2在光轴上的空气间隔。
图2示出了实施例1的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一象限内 不同像高处的大小情况。根据图2可知,实施例1所给出的摄像镜头 组能够实现良好的成像品质。
实施例2
以下参照图3和图4描述根据本申请实施例2的摄像镜头组。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的摄像镜头组的结构示意图。
如图3所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头组沿光轴由 物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、滤光片E7和成 像面S15。
第一透镜E1具有正光焦度,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 为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10 为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面 S12为凹面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光 依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
表5示出了实施例2的摄像镜头组的各透镜的表面类型、曲率半 径X、曲率半径Y、厚度、材料、圆锥系数X以及圆锥系数Y,其中, 曲率半径X、曲率半径Y和厚度的单位均为毫米(mm)。
表5
由表5可知,在实施例2中,第一透镜E1、第三透镜E3、第四 透镜E4和第五透镜E5中任意一个透镜的物侧面和像侧面以及第二透 镜E2的物侧面S3、第六透镜E6的物侧面S11均为旋转对称的非球面; 第二透镜E2的像侧面S4和第六透镜E6的像侧面S12为非旋转对称的非球面。
表6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7示出了 可用于实施例2中非旋转对称的非球面S4和S12的旋转对称分量以 及非旋转对称分量的高阶系数,其中,非旋转对称的非球面面型可由 上述实施例1中给出的公式(2)限定。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 1.5262E-01 | -5.7156E-02 | 5.3092E-03 | 3.7545E-04 | 1.1325E-03 | -1.5984E-04 | -1.3844E-05 | 1.3350E-05 | 6.9269E-06 |
S2 | -6.9023E-02 | -1.1216E-02 | 8.3571E-03 | -1.2297E-04 | -6.0453E-05 | 5.7877E-05 | 7.7520E-05 | -8.7639E-06 | -1.3823E-05 |
S3 | -3.3377E-02 | 3.1102E-02 | 7.3302E-03 | -2.0526E-03 | 8.7487E-04 | 1.1095E-03 | 2.0133E-04 | -8.7401E-05 | -3.5068E-05 |
S5 | -6.7476E-02 | 2.3695E-03 | -3.4283E-04 | 1.1745E-03 | 3.6000E-04 | -1.3808E-04 | -5.4895E-05 | -3.0209E-05 | 1.1376E-05 |
S6 | 4.2798E-02 | 4.7035E-03 | 1.1954E-03 | 6.3953E-04 | 1.7878E-04 | 2.1428E-06 | 5.3208E-06 | -2.9569E-07 | 1.0185E-07 |
S7 | -9.5487E-02 | -2.2648E-03 | -1.2614E-03 | -1.0047E-04 | 3.3057E-05 | -1.1876E-05 | -2.3690E-05 | -7.1736E-06 | -8.3824E-06 |
S8 | -2.2777E-01 | 1.8378E-02 | 1.7243E-03 | -1.8407E-03 | -1.7076E-03 | -6.9281E-04 | 4.2934E-05 | 2.3742E-04 | 5.8193E-05 |
S9 | -8.1287E-01 | -1.7495E-02 | 4.9788E-02 | -7.4199E-03 | -2.5236E-03 | -3.5055E-04 | -9.3054E-05 | -3.8253E-05 | 6.0909E-05 |
S10 | -4.2118E-01 | -9.6411E-02 | 1.1684E-01 | -1.5788E-02 | -5.2474E-03 | -5.3718E-03 | -2.5933E-03 | 5.9108E-04 | 7.9923E-05 |
S11 | -1.7833E+00 | 4.6926E-01 | -8.1988E-02 | 2.3552E-02 | -1.3688E-02 | 2.7876E-03 | 2.9892E-04 | 1.3073E-04 | -9.9406E-05 |
表6
表7
表8给出了实施例2中各透镜的有效焦距f1至f6、摄像镜头组的 X轴方向的有效焦距fx、摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy、摄像 镜头组的光学总长度TTL、成像面S15上有效像素区域对角线长的一 半ImgH以及最大半视场角Semi-FOV。
表8
图4示出了实施例2的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一象限内 不同像高处的大小情况。根据图4可知,实施例2所给出的摄像镜头 组能够实现良好的成像品质。
实施例3
以下参照图5和图6描述了根据本申请实施例3的摄像镜头组。 图5示出了根据本申请实施例3的摄像镜头组的结构示意图。
如图5所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头组沿光轴由 物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、滤光片E7和成 像面S15。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为 凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4 为凸面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6 为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8 为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10 为凸面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面 S12为凹面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光 依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
表9示出了实施例3的摄像镜头组的各透镜的表面类型、曲率半 径X、曲率半径Y、厚度、材料、圆锥系数X以及圆锥系数Y,其中, 曲率半径X、曲率半径Y和厚度的单位均为毫米(mm)。
表9
由表9可知,在实施例3中,第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4和第五透镜E5中任意一个透镜的物侧面和像侧 面以及第六透镜E6的像侧面S12均为旋转对称的非球面;第六透镜 E6的物侧面S11为非旋转对称的非球面。
表10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11示出 了可用于实施例3中非旋转对称的非球面S11的旋转对称分量以及非 旋转对称分量的高阶系数,其中,非旋转对称的非球面面型可由上述 实施例1中给出的公式(2)限定。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 1.5066E-01 | -5.9034E-02 | 7.1319E-03 | 1.7599E-04 | 9.3569E-04 | -1.5279E-04 | 1.8858E-04 | 8.2085E-05 | 5.3555E-05 |
S2 | -7.2757E-02 | -1.5863E-03 | 8.3221E-03 | -3.5329E-03 | 5.7911E-04 | 4.8562E-04 | -7.9660E-05 | -1.4577E-04 | -4.0615E-05 |
S3 | -3.5140E-02 | 4.0223E-02 | 6.6332E-03 | -1.5157E-03 | 2.3550E-03 | 6.9829E-04 | -4.0565E-04 | -1.9946E-04 | -6.2807E-06 |
S4 | -4.4833E-02 | 7.2467E-03 | -3.1249E-03 | 1.0652E-03 | -2.7797E-04 | -2.5283E-05 | -1.3769E-04 | -2.9309E-05 | -1.2883E-05 |
S5 | -7.0690E-02 | 1.2606E-02 | -1.6297E-03 | 2.1644E-03 | -1.3817E-03 | -3.1598E-04 | 1.8536E-06 | 9.0187E-05 | 2.9011E-05 |
S6 | 3.5308E-02 | 7.1878E-03 | 9.3077E-04 | 9.5212E-04 | 1.7780E-05 | 6.9284E-06 | -1.1085E-06 | 8.2300E-06 | -3.1651E-06 |
S7 | -1.0628E-01 | -5.7318E-03 | -1.3105E-03 | -3.2206E-04 | 7.2142E-05 | 1.8996E-06 | -7.8576E-06 | 4.5790E-06 | -1.4670E-06 |
S8 | -2.6613E-01 | 1.1111E-03 | 2.2696E-03 | 9.9952E-05 | 1.4193E-04 | -3.7623E-04 | -1.6129E-04 | -4.6466E-06 | -4.0306E-05 |
S9 | -7.5632E-01 | -6.0065E-03 | 3.9528E-02 | -9.0678E-03 | -2.2998E-03 | -5.3540E-04 | 3.1203E-04 | 5.7373E-05 | -3.9107E-05 |
S10 | -3.2879E-01 | -6.6180E-02 | 1.0499E-01 | -1.6177E-02 | -8.9012E-03 | -5.6964E-03 | -6.3040E-04 | 1.0469E-03 | 2.2050E-04 |
S12 | -2.1043E+00 | 3.2775E-01 | -1.6936E-01 | 4.3323E-02 | -3.8519E-02 | 1.2967E-02 | -1.1127E-03 | 1.3126E-03 | -9.0997E-03 |
表10
表11
表12给出了实施例3中各透镜的有效焦距f1至f6、摄像镜头组 的X轴方向的有效焦距fx、摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy、 摄像镜头组的光学总长度TTL、成像面S15上有效像素区域对角线长 的一半ImgH以及最大半视场角Semi-FOV。
f1(mm) | 9.57 | fx(mm) | 3.77 |
f2(mm) | 4.20 | fy(mm) | 3.39 |
f3(mm) | -7.12 | TTL(mm) | 4.27 |
f4(mm) | 474.01 | ImgH(mm) | 2.93 |
f5(mm) | 5.17 | Semi-FOV(°) | 40.0 |
f6(mm) | -3.72 |
表12
图6示出了实施例3的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一象限内 不同像高处的大小情况。根据图6可知,实施例3所给出的摄像镜头 组能够实现良好的成像品质。
实施例4
以下参照图7和图8描述了根据本申请实施例4的摄像镜头组。 图7示出了根据本申请实施例4的摄像镜头组的结构示意图。
如图7所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头组沿光轴由 物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、滤光片E7和成 像面S15。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为 凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4 为凸面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6 为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8 为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10 为凸面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面 S12为凹面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光 依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
表13示出了实施例4的摄像镜头组的各透镜的表面类型、曲率半 径X、曲率半径Y、厚度、材料、圆锥系数X以及圆锥系数Y,其中, 曲率半径X、曲率半径Y和厚度的单位均为毫米(mm)。
表13
由表13可知,在实施例4中,第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3和第四透镜E4中任意一个透镜的物侧面和像侧面以及第五透 镜E5的像侧面S10、第六透镜E6的像侧面S12均为旋转对称的非球 面;第五透镜E5的物侧面S9、第六透镜E6的物侧面S11为非旋转对称的非球面。
表14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15示出 了可用于实施例4中非旋转对称的非球面S9和S11的旋转对称分量以 及非旋转对称分量的高阶系数,其中,非旋转对称的非球面面型可由 上述实施例1中给出的公式(2)限定。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 1.5071E-01 | -5.7135E-02 | 7.0420E-03 | 5.0353E-04 | 9.5873E-04 | -1.1692E-04 | 1.8439E-04 | 9.6176E-05 | 4.7418E-05 |
S2 | -7.2046E-02 | -2.6158E-03 | 9.4669E-03 | -2.5910E-03 | -2.7300E-04 | 3.2611E-04 | 1.0966E-04 | -2.0394E-05 | 2.3922E-06 |
S3 | -3.7402E-02 | 3.9674E-02 | 6.8285E-03 | -1.6448E-03 | 1.4534E-03 | 1.2108E-03 | 1.1498E-04 | -7.6442E-05 | -2.8861E-06 |
S4 | -4.3202E-02 | 8.0414E-03 | -2.4995E-03 | 9.4092E-04 | -1.1369E-04 | 1.5002E-04 | -4.2888E-05 | -8.0545E-06 | -1.1527E-06 |
S5 | -6.9290E-02 | 1.2075E-02 | -1.7133E-03 | 2.1978E-03 | -6.2847E-04 | -1.5619E-04 | -1.4496E-04 | -5.5967E-06 | 6.2034E-06 |
S6 | 3.5255E-02 | 6.2078E-03 | 5.1073E-04 | 6.5379E-04 | 2.6658E-05 | 2.3461E-05 | 2.5479E-06 | -2.1963E-06 | 7.6667E-07 |
S7 | -1.1153E-01 | -5.8495E-03 | -5.9559E-04 | -1.8683E-04 | 5.0918E-05 | 4.8422E-06 | -8.3691E-06 | 6.4639E-06 | -1.5591E-06 |
S8 | -2.8063E-01 | -1.8238E-04 | 3.2954E-03 | 2.5418E-04 | 3.6972E-04 | -2.2605E-04 | -4.7223E-05 | -2.0328E-05 | -1.4646E-05 |
S10 | -3.8159E-01 | -5.7879E-02 | 1.0198E-01 | -1.2050E-02 | -8.4224E-03 | -6.1651E-03 | -7.7250E-04 | 1.2069E-03 | 6.6202E-04 |
S12 | -1.8414E+00 | 4.0847E-01 | -1.6462E-01 | 5.1773E-02 | -2.6884E-02 | 1.2071E-03 | -5.6380E-03 | 2.6992E-03 | -2.5599E-04 |
表14
表15
表16给出了实施例4中各透镜的有效焦距f1至f6、摄像镜头组 的X轴方向的有效焦距fx、摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy、 摄像镜头组的光学总长度TTL、成像面S15上有效像素区域对角线长 的一半ImgH以及最大半视场角Semi-FOV。
f1(mm) | 9.92 | fx(mm) | 3.68 |
f2(mm) | 4.20 | fy(mm) | 3.67 |
f3(mm) | -6.78 | TTL(mm) | 4.50 |
f4(mm) | 500.00 | ImgH(mm) | 2.93 |
f5(mm) | 5.58 | Semi-FOV(°) | 37.7 |
f6(mm) | -3.92 |
表16
图8示出了实施例4的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一象限内 不同像高处的大小情况。根据图8可知,实施例4所给出的摄像镜头 组能够实现良好的成像品质。
实施例5
以下参照图9和图10描述了根据本申请实施例5的摄像镜头组。 图9示出了根据本申请实施例5的摄像镜头组的结构示意图。
如图9所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头组沿光轴由 物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、滤光片E7和成 像面S15。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为 凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4 为凸面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6 为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8 为凸面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10 为凸面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面 S12为凹面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光 依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
表17示出了实施例5的摄像镜头组的各透镜的表面类型、曲率半 径X、曲率半径Y、厚度、材料、圆锥系数X以及圆锥系数Y,其中, 曲率半径X、曲率半径Y和厚度的单位均为毫米(mm)。
表17
由表17可知,在实施例5中,第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4和第五透镜E5中任意一个透镜的物侧面和像侧 面均为旋转对称的非球面;第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12 为非旋转对称的非球面。
表18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19示出 了可用于实施例5中非旋转对称的非球面S11和S12的旋转对称分量 以及非旋转对称分量的高阶系数,其中,非旋转对称的非球面面型可 由上述实施例1中给出的公式(2)限定。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 1.5418E-01 | -5.6235E-02 | 5.7486E-03 | 3.6921E-04 | 1.2187E-03 | 5.5204E-05 | 1.8229E-04 | 6.2156E-05 | 3.2057E-05 |
S2 | -7.5534E-02 | -3.6591E-03 | 9.4468E-03 | -2.0762E-03 | 1.7407E-04 | 4.1621E-04 | 1.2660E-04 | -1.9511E-05 | -3.5696E-07 |
S3 | -3.5908E-02 | 3.8955E-02 | 7.2134E-03 | -1.8367E-03 | 1.2867E-03 | 1.3622E-03 | 3.9072E-04 | 6.5427E-05 | 2.7657E-05 |
S4 | -4.4216E-02 | 6.0878E-03 | -1.5476E-03 | 4.1680E-04 | -4.9894E-04 | -1.0148E-04 | -1.8354E-04 | -4.9787E-05 | -1.7707E-05 |
S5 | -6.7117E-02 | 1.1312E-02 | -1.0547E-03 | 3.0796E-04 | -1.6556E-03 | -6.6115E-04 | -3.3766E-04 | -4.7355E-05 | -7.0582E-06 |
S6 | 3.2383E-02 | 5.4645E-03 | 1.0843E-03 | 6.7677E-04 | 4.7658E-05 | 1.7525E-05 | -2.3812E-06 | -5.8494E-06 | 2.0006E-07 |
S7 | -1.2361E-01 | -5.0354E-03 | -8.9031E-04 | -1.3072E-04 | 7.5838E-05 | -9.6439E-06 | 5.9506E-07 | 5.2947E-06 | -2.7662E-06 |
S8 | -2.8606E-01 | 7.5682E-03 | 1.9612E-03 | -8.1478E-05 | -3.4231E-04 | -5.9638E-04 | -2.3522E-04 | -1.2319E-04 | -4.0996E-05 |
S9 | -7.4841E-01 | -1.1973E-02 | 3.8279E-02 | -6.8142E-03 | -1.0572E-03 | -7.5571E-04 | 1.0765E-04 | -2.0497E-05 | -1.3553E-05 |
S10 | -4.1066E-01 | -7.5220E-02 | 1.0827E-01 | -1.0800E-02 | -7.2654E-03 | -6.7688E-03 | -5.4469E-04 | 1.0975E-03 | 6.4182E-04 |
表18
表19
表20给出了实施例5中各透镜的有效焦距f1至f6、摄像镜头组 的X轴方向的有效焦距fx、摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy、 摄像镜头组的光学总长度TTL、成像面S15上有效像素区域对角线长 的一半ImgH以及最大半视场角Semi-FOV。
f1(mm) | 9.75 | fx(mm) | 3.64 |
f2(mm) | 4.05 | fy(mm) | 3.64 |
f3(mm) | -6.52 | TTL(mm) | 4.50 |
f4(mm) | 62.52 | ImgH(mm) | 2.93 |
f5(mm) | 6.13 | Semi-FOV(°) | 37.9 |
f6(mm) | -3.83 |
表20
图10示出了实施例5的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一象限 内不同像高处的大小情况。根据图10可知,实施例5所给出的摄像镜 头组能够实现良好的成像品质。
实施例6
以下参照图11和图12描述了根据本申请实施例6的摄像镜头组。 图11示出了根据本申请实施例6的摄像镜头组的结构示意图。
如图11所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头组沿光轴由 物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、滤光片E7和成 像面S15。
第一透镜E1具有正光焦度,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为凹面,像侧面S8 为凸面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10 为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面 S12为凹面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光 依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
表21示出了实施例6的摄像镜头组的各透镜的表面类型、曲率半 径X、曲率半径Y、厚度、材料、圆锥系数X以及圆锥系数Y,其中, 曲率半径X、曲率半径Y和厚度的单位均为毫米(mm)。
表21
由表21可知,在实施例6中,第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4和第五透镜E5中任意一个透镜的物侧面和像侧 面以及第六透镜E6的物侧面S11均为旋转对称的非球面;第六透镜 E6的像侧面S12为非旋转对称的非球面。
表22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23示出 了可用于实施例6中非旋转对称的非球面S12的旋转对称分量以及非 旋转对称分量的高阶系数,其中,非旋转对称的非球面面型可由上述 实施例1中给出的公式(2)限定。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 1.5862E-01 | -5.5195E-02 | 2.6497E-03 | 3.4396E-04 | 1.1217E-03 | -2.3285E-04 | -7.1707E-05 | -4.4068E-05 | 3.7005E-05 |
S2 | -8.1996E-02 | -1.2857E-02 | 9.9685E-03 | -1.2005E-03 | -4.1873E-04 | 5.3100E-05 | 6.1347E-05 | -2.0143E-05 | -3.4623E-06 |
S3 | -4.1150E-02 | 2.9361E-02 | 5.4806E-03 | -4.3581E-03 | -8.2520E-04 | 6.5864E-04 | 2.8300E-04 | -1.0903E-05 | -3.8223E-07 |
S4 | -3.3262E-02 | 3.3531E-03 | -3.3905E-03 | 1.6400E-03 | -3.9913E-04 | 3.1977E-04 | -1.1519E-04 | 9.0593E-06 | -1.3524E-05 |
S5 | -6.7786E-02 | 5.7611E-03 | -2.1453E-03 | 1.8708E-03 | -4.2792E-04 | 7.0456E-05 | -6.1914E-05 | -3.2402E-06 | 4.2836E-06 |
S6 | 3.2829E-02 | 4.7120E-03 | 5.1528E-04 | 5.5404E-04 | 1.7698E-05 | 2.2731E-05 | -2.6471E-06 | 1.6688E-06 | 5.9529E-07 |
S7 | -9.8050E-02 | -2.6143E-03 | -1.2222E-03 | 1.2949E-04 | -2.3326E-05 | -2.3435E-05 | -6.0180E-06 | -5.2431E-06 | 7.1383E-07 |
S8 | -2.5120E-01 | 2.5699E-02 | -2.7823E-03 | 1.3179E-03 | -1.5045E-03 | -1.8000E-04 | -2.0699E-04 | 6.3700E-05 | -1.6285E-05 |
S9 | -7.9637E-01 | 4.6054E-02 | 1.3468E-02 | 7.4533E-03 | -5.4120E-03 | -1.5532E-03 | 1.5249E-04 | 1.0377E-04 | 1.4783E-04 |
S10 | -6.1772E-01 | -7.7097E-02 | 9.1119E-02 | -9.7737E-03 | -5.0255E-03 | -1.0211E-02 | 2.7001E-03 | 8.2935E-05 | 1.0213E-03 |
S11 | -1.4253E+00 | 4.6511E-01 | -9.9405E-02 | 2.2500E-02 | -9.7074E-03 | 5.1788E-04 | 5.8953E-04 | 3.4796E-04 | -1.4734E-04 |
表22
表23
表24给出了实施例6中各透镜的有效焦距f1至f6、摄像镜头组 的X轴方向的有效焦距fx、摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy、 摄像镜头组的光学总长度TTL、成像面S15上有效像素区域对角线长 的一半ImgH以及最大半视场角Semi-FOV。
f1(mm) | 9.37 | fx(mm) | 3.04 |
f2(mm) | 4.12 | fy(mm) | 3.65 |
f3(mm) | -6.41 | TTL(mm) | 4.48 |
f4(mm) | 89.42 | ImgH(mm) | 3.05 |
f5(mm) | 29.44 | Semi-FOV(°) | 39.2 |
f6(mm) | -3.06 |
表24
图12示出了实施例6的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一象限 内不同像高处的大小情况。根据图12可知,实施例6所给出的摄像镜 头组能够实现良好的成像品质。
实施例7
以下参照图13和图14描述了根据本申请实施例7的摄像镜头组。 图13示出了根据本申请实施例7的摄像镜头组的结构示意图。
如图13所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头组沿光轴由 物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、滤光片E7和成 像面S15。
第一透镜E1具有正光焦度,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具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6 为凹面。第四透镜E4具有负光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8 为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10 为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面 S12为凹面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光 依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
表25示出了实施例7的摄像镜头组的各透镜的表面类型、曲率半 径X、曲率半径Y、厚度、材料、圆锥系数X以及圆锥系数Y,其中, 曲率半径X、曲率半径Y和厚度的单位均为毫米(mm)。
表25
由表25可知,在实施例7中,第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4和第六透镜E6中任意一个透镜的物侧面和像侧 面以及第五透镜E5的像侧面S10均为旋转对称的非球面;第五透镜 E5的物侧面S9为非旋转对称的非球面。
表26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27示出 了可用于实施例7中非旋转对称的非球面S9的旋转对称分量以及非旋 转对称分量的高阶系数,其中,非旋转对称的非球面面型可由上述实 施例1中给出的公式(2)限定。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 1.6216E-01 | -5.3454E-02 | 5.0980E-03 | -2.2046E-04 | 8.1561E-04 | -2.2992E-04 | -2.6754E-05 | -2.2667E-05 | 8.3688E-06 |
S2 | -7.7995E-02 | -9.5131E-03 | 1.0165E-02 | -1.4959E-03 | -3.2377E-05 | 4.8894E-05 | 1.9318E-05 | -2.9513E-05 | -1.4799E-06 |
S3 | -3.7818E-02 | 3.2907E-02 | 1.1713E-02 | -1.0926E-03 | 8.0845E-04 | 8.5133E-04 | 1.5640E-04 | -2.3892E-05 | 2.2217E-06 |
S4 | -3.6736E-02 | 1.8991E-03 | 6.9598E-04 | 1.7617E-04 | 4.5474E-04 | 1.3385E-04 | 2.9681E-07 | -7.3982E-06 | 7.0385E-06 |
S5 | -7.6816E-02 | -4.1231E-04 | -1.3938E-03 | 5.3582E-04 | 1.7150E-04 | -3.9120E-05 | -3.4269E-05 | -1.3916E-05 | -4.1757E-06 |
S6 | 3.3850E-02 | 2.5134E-03 | 3.0142E-04 | 2.9591E-04 | 7.2814E-05 | 1.7666E-06 | 3.1189E-06 | -8.7525E-07 | 1.8598E-08 |
S7 | -1.0262E-01 | -3.9541E-03 | -7.7180E-04 | -8.1798E-05 | 3.3077E-05 | 1.0529E-05 | -1.7264E-05 | 9.4850E-06 | -3.2755E-06 |
S8 | -2.7615E-01 | 2.8751E-03 | 4.2238E-03 | -3.3306E-04 | -3.0227E-04 | -5.0931E-04 | -9.6249E-05 | -7.0180E-07 | 5.1889E-07 |
S10 | -4.3434E-01 | -1.2371E-01 | 9.6754E-02 | -6.0581E-03 | -1.1890E-02 | -6.0030E-03 | -1.0016E-04 | 2.5095E-03 | 1.3788E-03 |
S11 | -1.8180E+00 | 4.7719E-01 | -7.5016E-02 | 2.0167E-02 | -1.8708E-02 | 2.4853E-03 | 3.0216E-03 | -9.3008E-04 | -1.9361E-04 |
S12 | -1.6445E+00 | 2.9343E-01 | -1.0608E-01 | 2.4424E-02 | -2.8896E-02 | -5.7373E-03 | -1.2955E-03 | 2.8104E-03 | -4.3635E-04 |
表26
表27
表28给出了实施例7中各透镜的有效焦距f1至f6、摄像镜头组 的X轴方向的有效焦距fx、摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy、 摄像镜头组的光学总长度TTL、成像面S15上有效像素区域对角线长 的一半ImgH以及最大半视场角Semi-FOV。
f1(mm) | 10.64 | fx(mm) | 3.65 |
f2(mm) | 4.32 | fy(mm) | 3.64 |
f3(mm) | -7.10 | TTL(mm) | 4.68 |
f4(mm) | -455.20 | ImgH(mm) | 2.93 |
f5(mm) | 6.58 | Semi-FOV(°) | 38.0 |
f6(mm) | -6.23 |
表28
图14示出了实施例7的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一象限 内不同像高处的大小情况。根据图14可知,实施例7所给出的摄像镜 头组能够实现良好的成像品质。
实施例8
以下参照图15和图16描述了根据本申请实施例8的摄像镜头组。 图15示出了根据本申请实施例8的摄像镜头组的结构示意图。
如图15所示,根据本申请示例性实施方式的摄像镜头组沿光轴由 物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、滤光片E7和成 像面S15。
第一透镜E1具有正光焦度,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。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29示出了实施例8的摄像镜头组的各透镜的表面类型、曲率半 径X、曲率半径Y、厚度、材料、圆锥系数X以及圆锥系数Y,其中, 曲率半径X、曲率半径Y和厚度的单位均为毫米(mm)。
表29
由表29可知,在实施例8中,第一透镜E1、第二透镜E2、第三 透镜E3和第四透镜E4中任意一个透镜的物侧面和像侧面以及第五透 镜E5的物侧面S9、第六透镜E6的像侧面S12均为旋转对称的非球面; 第五透镜E5的像侧面S10和第六透镜E6的物侧面S11为非旋转对称 的非球面。
表30示出了可用于实施例8中各非球面镜面的高次项系数,其中, 各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。表31示出 了可用于实施例8中非旋转对称的非球面S10和S11的旋转对称分量 以及非旋转对称分量的高阶系数,其中,非旋转对称的非球面面型可 由上述实施例1中给出的公式(2)限定。
表30
表31
表32给出了实施例8中各透镜的有效焦距f1至f6、摄像镜头组 的X轴方向的有效焦距fx、摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy、 摄像镜头组的光学总长度TTL、成像面S15上有效像素区域对角线长 的一半ImgH以及最大半视场角Semi-FOV。
f1(mm) | 7.94 | fx(mm) | 3.87 |
f2(mm) | 4.64 | fy(mm) | 3.89 |
f3(mm) | -6.61 | TTL(mm) | 4.60 |
f4(mm) | 26.70 | ImgH(mm) | 3.05 |
f5(mm) | -14.14 | Semi-FOV(°) | 37.8 |
f6(mm) | 219.30 |
表32
图16示出了实施例8的摄像镜头组的RMS光斑直径在第一象限 内不同像高处的大小情况。根据图16可知,实施例8所给出的摄像镜 头组能够实现良好的成像品质。
综上,实施例1至实施例8分别满足表33中所示的关系。
表33
本申请还提供一种摄像装置,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)。摄像装置可以是 诸如数码相机的独立摄像设备,也可以是集成在诸如手机等移动电子 设备上的摄像模块。该摄像装置装配有以上描述的摄像镜头组。
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.摄像镜头组,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、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,
所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
所述第二透镜具有正光焦度;
所述第三透镜具有负光焦度;
所述第一透镜至所述第六透镜中的至少一个透镜具有非旋转对称的非球面;以及
所述摄像镜头组的X轴方向的有效焦距fx与所述摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy满足0.80<fx/fy<1.20。
2.根据权利要求1所述的摄像镜头组,其特征在于,所述第一透镜的物侧面至所述摄像镜头组的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述摄像镜头组的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH满足TTL/ImgH<1.60。
3.根据权利要求1所述的摄像镜头组,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1与所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2满足6.00<(R1×10)/R2<8.00。
4.根据权利要求1所述的摄像镜头组,其特征在于,所述第三透镜和所述第四透镜在所述光轴上的空气间隔T34与所述第四透镜和所述第五透镜在所述光轴上的空气间隔T45满足1.00<T34/T45<2.00。
5.根据权利要求1所述的摄像镜头组,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2.00<R5/R6<3.50。
6.根据权利要求1所述的摄像镜头组,其特征在于,所述第三透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第三透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG31与所述第三透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第三透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG32满足1.00<SAG31×10/SAG32<4.00。
7.根据权利要求1所述的摄像镜头组,其特征在于,所述第一透镜的有效焦距f1与所述摄像镜头组的Y轴方向的有效焦距fy满足2.00<f1/fy<3.00。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的摄像镜头组,其特征在于,所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6与所述第一透镜的物侧面至所述摄像镜头组的成像面在所述光轴上的距离TTL满足5.50<CT6×100/TTL<12.50。
9.根据权利要求1至7中任一项所述的摄像镜头组,其特征在于,所述第一透镜的物侧面至所述第六透镜的像侧面在所述光轴上的距离TD与所述第一透镜至所述第六透镜中任意相邻两透镜在所述光轴上的空气间隔的总和∑AT满足∑AT/TD<0.50。
10.摄像镜头组,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、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,
所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
所述第二透镜具有正光焦度;
所述第三透镜具有负光焦度;
所述第一透镜至所述第六透镜中的至少一个透镜具有非旋转对称的非球面;以及
所述第一透镜的物侧面至所述摄像镜头组的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述摄像镜头组的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH满足TTL/ImgH<1.60。
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