CN110208930A - 一种定焦镜头 - Google Patents

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CN110208930A CN201910581266.2A CN201910581266A CN110208930A CN 110208930 A CN110208930 A CN 110208930A CN 201910581266 A CN201910581266 A CN 201910581266A CN 110208930 A CN110208930 A CN 110208930A
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Abstract

本发明公开了一种定焦镜头,包括沿光轴从物方至像方依次排列的负光焦度的第一透镜、负光焦度的第二透镜、正光焦度的第三透镜、正光焦度的第四透镜、正光焦度的第五透镜、负光焦度的第六透镜、负光焦度的第七透镜和正光焦度的第八透镜;第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第七透镜和第八透镜均为非球面透镜;第五透镜和第六透镜均为球面透镜;第一透镜、第二透镜、第三透镜和第八透镜的折射率均在1.5和1.6之间;第四透镜、第六透镜和第七透镜的折射率均在1.6和1.7之间;第五透镜的折射率在1.4和1.5之间。该定焦镜头具有超大通光量的特点,同时在‑40℃~80℃环境下使用时保证解像力满足成像要求,且适合在低照度的条件下使用。

Description

一种定焦镜头
技术领域
本发明实施例涉及光学器件技术领域,尤其涉及一种定焦镜头。
背景技术
随着人们安全意识的提升以及安防监控设施的日益普及,对监控环境及画面要求越来越高。
目前,为了提高监控成像质量,已经开发出低照度图像传感器。
但是,市面上能与低照度图像传感器匹配的镜头很少。
发明内容
本发明提供一种定焦镜头,该定焦镜头具有超大通光量的特点,同时在-40℃~80℃环境下使用时保证解像力满足成像要求,且适合在低照度的条件下使用。
本发明实施例提供了一种定焦镜头,该定焦镜头包括沿光轴从物方至像方依次排列的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜;
所述第一透镜为负光焦度透镜;所述第二透镜为负光焦度透镜;所述第三透镜为正光焦度透镜,所述第四透镜为正光焦度透镜;所述第五透镜为正光焦度透镜;所述第六透镜为负光焦度透镜;所述第七透镜为负光焦度透镜;所述第八透镜是正光焦度透镜;
所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第七透镜和所述第八透镜均为非球面透镜;
所述第五透镜和所述第六透镜均为球面透镜;
所述第一透镜的折射率为n1,1.5≤n1≤1.6;
所述第二透镜的折射率为n2,1.5≤n2≤1.6;
所述第三透镜的折射率为n3,1.5≤n3≤1.6;
所述第四透镜的折射率为n4,1.6≤n4≤1.7;
所述第五透镜的折射率为n5,1.4≤n5≤1.5;
所述第六透镜的折射率为n6,1.6≤n6≤1.7;
所述第七透镜的折射率为n7,1.6≤n7≤1.7;
所述第八透镜的折射率为n8,1.5≤n8≤1.6。
进一步地,所述第一透镜为凸凹负光焦度透镜;所述第二透镜为凹凸负光焦度透镜;所述第三透镜为双凸正光焦度透镜,所述第四透镜为凹凸正光焦度透镜;所述第五透镜为双凸正光焦度透镜;所述第六透镜为凹凸负光焦度透镜;所述第七透镜为双凹负光焦度透镜;所述第八透镜是凸凹正光焦度透镜。
进一步地,所述第一透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R1,3mm≤R1≤12mm;
所述第一透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R2,1mm≤R2≤6mm;
所述第二透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R3,-10mm≤R3≤-2mm;
所述第二透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R4,-12mm≤R4≤-3mm;
所述第三透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R5,3mm≤R5≤16mm;
所述第三透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R6,-80mm≤R6≤-15mm;
所述第四透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R7,-40mm≤R7≤-15mm;
所述第四透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R8,-45mm≤R8≤-20mm;
所述第五透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R9,6mm≤R9≤12mm;
所述第五透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R10,-12mm≤R10≤-3mm;
所述第六透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R11,-12mm≤R11≤-3mm;
所述第六透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R12,-12mm≤R12≤-3mm;
所述第七透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R13,-12mm≤R13≤-3mm;
所述第七透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R14,10mm≤R14≤40mm;
所述第八透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R15,4mm≤R15≤16mm。
所述第八透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R16,20mm≤R16≤150mm。
进一步地,所述第一透镜的焦距为f1,-18mm≤f1≤-10mm;
所述第二透镜的焦距为f2,-60mm≤f2≤-10mm;
所述第三透镜的焦距为f3,10mm≤f3≤30mm;
所述第四透镜的焦距为f4,-500mm≤f4≤-20mm;
所述第五透镜的焦距为f5,5mm≤f5≤30mm;
所述第六透镜的焦距为f6,-50mm≤f6≤-15mm;
所述第七透镜的焦距为f7,-20mm≤f7≤-8mm;
所述第八透镜的焦距为f8,5mm≤f8≤25mm。
进一步地,所述第五透镜和所述第六透镜构成胶合透镜。
进一步地,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第七透镜和所述第八透镜均为塑料非球面透镜;
所述第五透镜和所述第六透镜均为玻璃球面透镜。
进一步地,还包括光阑;
所述光阑位于所述第二透镜和所述第三透镜之间。
进一步地,所述非球面透镜的面型满足公式:
其中,Z表示非球面沿光轴方向在高度为r的位置时,距非球面顶点的距离矢高,R表示面型中心的曲率半径,k表示非球面的圆锥系数,α1、α2、α3、α4、α5、α6、α7和α8表示高次非球面系数。
进一步地,所述定焦镜头的光通量为FNO,1.2≤FNO≤1.6。
进一步地,所述定焦镜头的视场角为FOV,FOV≥66°。
本发明实施例提供的定焦镜头包括沿光轴从物方至像方依次排列的负光焦度的第一透镜、负光焦度的第二透镜、正光焦度的第三透镜、正光焦度的第四透镜、正光焦度的第五透镜、负光焦度的第六透镜、负光焦度的第七透镜和正光焦度的第八透镜;通过设置第一透镜的折射率为n1,1.5≤n1≤1.6;第二透镜的折射率为n2,1.5≤n2≤1.6;第三透镜的折射率为n3,1.5≤n3≤1.6;第四透镜的折射率为n4,1.6≤n4≤1.7;第五透镜的折射率为n5,1.4≤n5≤1.5;第六透镜的折射率为n6,1.6≤n6≤1.7;第七透镜的折射率为n7,1.6≤n7≤1.7;第八透镜的折射率为n8,1.5≤n8≤1.6,即通过特定的光学材料,和各个透镜正负焦度的相互配合以及球面透镜与非球面透镜搭配使用,实现一种具有超大通光量特点的高清安防镜头;同时该镜头在-40℃~80℃环境下使用时保证解像力满足成像要求,且适合在低照度的条件下使用。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种定焦镜头的结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种定焦镜头的MTF图;
图3是本发明实施例提供的一种定焦镜头的横向光扇图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
图1是本发明实施例提供的一种定焦镜头的结构示意图,如图1所示,本发明实施例提供的定焦镜头包括:沿光轴从物方至像方依次排列的第一透镜10、第二透镜20、第三透镜30、第四透镜40、第五透镜50、第六透镜60、第七透镜70和第八透镜80;第一透镜10为负光焦度透镜;第二透镜20为负光焦度透镜;第三透镜30为正光焦度透镜,第四透镜40为正光焦度透镜;第五透镜50为正光焦度透镜;第六透镜60为负光焦度透镜;第七透镜70为负光焦度透镜;第八透镜80是正光焦度透镜;第一透镜10、第二透镜20、第三透镜30、第四透镜40、第七透镜70和第八透镜80均为非球面透镜;第五透镜50和第六透镜60均为球面透镜;第一透镜10的折射率为n1,1.5≤n1≤1.6;第二透镜20的折射率为n2,1.5≤n2≤1.6;第三透镜30的折射率为n3,1.5≤n3≤1.6;第四透镜40的折射率为n4,1.6≤n4≤1.7;第五透镜50的折射率为n5,1.4≤n5≤1.5;第六透镜60的折射率为n6,1.6≤n6≤1.7;第七透镜70的折射率为n7,1.6≤n7≤1.7;第八透镜80的折射率为n8,1.5≤n8≤1.6。
其中,光焦度等于像方光束汇聚度与物方光束汇聚度之差,它表征光学系统偏折光线的能力。光焦度的绝对值越大,对光线的弯折能力越强,光焦度的绝对值越小,对光线的弯折能力越弱。光焦度为正数时,光线的屈折是汇聚性的;光焦度为负数时,光线的屈折是发散性的。光焦度可以适用于表征一个透镜的某一个折射面(即透镜的一个表面),可以适用于表征某一个透镜,也可以适用于表征多个透镜共同形成的系统(即透镜组)。折射率是光在真空中的传播速度与光在该介质中的传播速度之比,主要用来描述材料对光的折射能力,不同的材料的折射率不同。
示例性的,本实施例通过第一透镜10的折射率为n1,1.5≤n1≤1.6;第二透镜20的折射率为n2,1.5≤n2≤1.6;第三透镜30的折射率为n3,1.5≤n3≤1.6;第四透镜40的折射率为n4,1.6≤n4≤1.7;第五透镜50的折射率为n5,1.4≤n5≤1.5;第六透镜60的折射率为n6,1.6≤n6≤1.7;第七透镜70的折射率为n7,1.6≤n7≤1.7;第八透镜80的折射率为n8,1.5≤n8≤1.6,即通过特定的不同光学材料构成本实施例的定焦镜头,同时通过第一透镜为负光焦度透镜,第二透镜为负光焦度透镜,第三透镜为正光焦度透镜,第四透镜为正光焦度透,第五透镜为正光焦度透镜,第六透镜为负光焦度透镜,第七透镜为负光焦度透镜,第八透镜为正光焦度透,以及球面透镜与非球面透镜搭配使用,使本实施提供的定焦镜头的光通量FNO,可以满足1.2mm≤FNO≤1.6mm,优选的,光通量FNO为1.4mm,视场角FOV可以达到66°,同时可以匹配1/2.7英寸的成像组件,现一种具有超大通光量特点的高清安防镜头;同时该镜头在-40℃~80℃环境下使用时保证解像力满足成像要求,且适合在低照度的条件下使用。
本发明实施例提供的定焦镜头包括沿光轴从物方至像方依次排列的负光焦度的第一透镜、负光焦度的第二透镜、正光焦度的第三透镜、正光焦度的第四透镜、正光焦度的第五透镜、负光焦度的第六透镜、负光焦度的第七透镜和正光焦度的第八透镜;通过设置第一透镜的折射率为n1,1.5≤n1≤1.6;第二透镜的折射率为n2,1.5≤n2≤1.6;第三透镜的折射率为n3,1.5≤n3≤1.6;第四透镜的折射率为n4,1.6≤n4≤1.7;第五透镜的折射率为n5,1.4≤n5≤1.5;第六透镜的折射率为n6,1.6≤n6≤1.7;第七透镜的折射率为n7,1.6≤n7≤1.7;第八透镜的折射率为n8,1.5≤n8≤1.6,即通过特定的光学材料,和各个透镜正负焦度的相互配合以及球面透镜与非球面透镜搭配使用,实现一种具有超大通光量特点的高清安防镜头;同时该镜头在-40℃~80℃环境下使用时保证解像力满足成像要求,且适合在低照度的条件下使用。此外,本发明实施例的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第七透镜和第八透镜均采用的是非球面透镜,相比于传统的球面透镜提高性能。
在上述方案的基础上,可选的,继续参见图1,第一透镜10为凸凹负光焦度透镜;第二透镜20为凹凸负光焦度透镜;第三透镜30为双凸正光焦度透镜,第四透镜40为凹凸正光焦度透镜;第五透镜50为双凸正光焦度透镜;第六透镜60为凹凸负光焦度透镜;第七透镜70为双凹负光焦度透镜;第八透镜80是凸凹正光焦度透镜。
示例性的,第一透镜10可以采用凸凹形状设计,第二透镜20可以采用凹凸形状设计,第三透镜30可以采用双凸形状设计,第四透镜40可以采用凹凸形状设计,第五透镜50可以采用双凸形状设计,第六透镜60可以采用凹凸形状设计,第七透镜70可以采用双凹形状设计,第八透镜80可以采用凹凸形状设计。
在上述方案的基础上,可选的,第一透镜10的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R1,3mm≤R1≤12mm;
第一透镜10的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R2,1mm≤R2≤6mm;
第二透镜20的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R3,-10mm≤R3≤-2mm;
第二透镜20的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R4,-12mm≤R4≤-3mm;
第三透镜30的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R5,3mm≤R5≤16mm;
第三透镜30的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R6,-80mm≤R6≤-15mm;
第四透镜40的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R7,-40mm≤R7≤-15mm;
第四透镜40的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R8,-45mm≤R8≤-20mm;
第五透镜50的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R9,6mm≤R9≤12mm;
第五透镜50的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R10,-12mm≤R10≤-3mm;
第六透镜60的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R11,-12mm≤R11≤-3mm;
第六透镜60的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R12,-12mm≤R12≤-3mm;
第七透镜70的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R13,-12mm≤R13≤-3mm;
第七透镜70的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R14,10mm≤R14≤40mm;
第八透镜80的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R15,4mm≤R15≤16mm。
第八透镜80的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R16,20mm≤R16≤150mm。
其中,“-”代表方向为负。由像方指向物方的方向为负方向,由物方指向像方的方向为正方向。
在上述方案的基础上,可选的,第一透镜10的焦距为f1,-18mm≤f1≤-10mm;
第二透镜20的焦距为f2,-60mm≤f2≤-10mm;
第三透镜30的焦距为f3,10mm≤f3≤30mm;
第四透镜40的焦距为f4,-500mm≤f4≤-20mm;
第五透镜50的焦距为f5,5mm≤f5≤30mm;
第六透镜60的焦距为f6,-50mm≤f6≤-15mm;
第七透镜70的焦距为f7,-20mm≤f7≤-8mm;
第八透镜的焦距为f8,5mm≤f8≤25mm。
其中,“-”代表方向为负。焦距是光学系统中衡量光的聚集或发散的度量方式,指平行光入射时从透镜光心到光聚集之焦点的距离。本实施例通过优化配置第一透镜10、第二透镜20、第三透镜30、第四透镜40、第五透镜50、第六透镜60、第七透镜70和第八透镜80的正负焦距,使镜头像差得到有效地校正,客服了镜头因环境温度而产生焦点漂移的问题。
在上述方案的基础上,可选的,第五透镜50和第六透镜60构成胶合透镜。
其中,第五透镜50和第六透镜60构成的胶合透镜可以更好地补偿色差。
在上述方案的基础上,可选的,第一透镜10、第二透镜20、第三透镜30、第四透镜40、第七透镜70和第八透镜80均为塑料非球面透镜;第五透镜50和第六透镜60均为玻璃球面透镜。
本发明实施例提供的定焦镜头,采用六枚塑料透镜和两枚玻璃透镜混合结构设计,通过采用玻璃透镜与塑料透镜合理的材料搭配,确保光学系统性能的同时有效地控制了成本。且因为两类材质有互相补偿作用,有效解决了镜头解像力随温度漂移的问题,在-40℃~80℃的温度变化范围内均有良好的解像力,不虚焦。
在上述方案的基础上,可选的,定焦镜头还包括光阑90;光阑90位于第二透镜20和第三透镜30之间。
其中,光阑50用于调节第一透镜10和第二透镜20接收的光束的强弱,提升成像质量。
示例性的,表1所述为本发明实施例提供的一种定焦镜头的光学物理参数,本实施例提供的定焦镜头的光通量FNO为1.4mm,视场角FOV可以达到66°。
表1定焦镜头的光学物理参数
面序号 面型 R d n(d) k
S1 非球面 3.4 1.55 1.54 -0.7
S2 非球面 2 2.5 -0.24
S3 非球面 -2.9 2.35 1.53 -1.23
S4 非球面 -4.2 0.05 -1.71
S5 非球面 PL 0.01
S6 非球面 13.8 1.5 1.54 -58
S7 非球面 -68.82 0.06 -12.8
S8 非球面 -29.63 0.9 1.63 -355
S9 非球面 -32.63 0.1 -58
S10 球面 6.8 3.92 1.43
S11 球面 -4.82 0.55 1.65
S12 非球面 -6.63 0.07
S13 非球面 -10.63 0.68 1.64 -43.3
S14 非球面 27.8 0.06 38.5
S15 非球面 4.82 1.73 1.53 -8.5
S16 非球面 74.63 6.1 121.7
其中,表1中表示由物方至像方依次排列的镜片数据,包括面型类型、表面中心半径R(单位:mm)、对应光学表面到下一光学表面于光轴AA上的距离d(单位:mm)、对应d光(d光波长:587.6nm)的折射率n(d)、圆锥系数k,面序号S1、S2为第一透镜10的物方表面和像方表面,面序号S3、S4为第二透镜20的物方表面和像方表面,S5表示光阑面,PL表示平面,面序号S6、S7为第三透镜30的物方表面和像方表面,面序号S8、S9为第四透镜40的物方表面和像方表面,面序号S10、S12为胶合透镜的物方表面和像方表面,面序号S11为胶合透镜的胶合面,面序号S13、S14为第七透镜70的物方表面和像方表面,面序号S15、S16为第八透镜80的物方表面和像方表面。
其中,表1中面序号S1、S2、S3、S4、S6、S7、S8、S9、S12、S13、S14、S15、S16的面为非球面。可选的,非球面透镜的面型满足公式:
其中,Z表示非球面沿光轴方向在高度为r的位置时,距非球面顶点的距离矢高,R表示面型中心的曲率半径,k表示非球面的圆锥系数,α1、α2、α3、α4、α5、α6、α7和α8表示高次非球面系数。
表2所示为本发明实施例提供的定焦镜头中非球面透镜的非球面参数。
表2非球面透镜的非球面参数
面序号 α<sub>1</sub> α<sub>2</sub> α<sub>3</sub> α<sub>4</sub> α<sub>5</sub> α<sub>6</sub> α<sub>7</sub> α<sub>8</sub>
S1 0 -2.41E-03 -2.68E-04 1.27E-05 -2.65E-09 5.46E-08 -6.97E-10 0
S2 0 -1.17E-02 -1.62E-03 -1.42E-05 -3.18E-05 9.13E-06 -1.36E-06 0
S3 0 2.47E-03 -9.64E-04 2.81E-04 -2.86E-05 9.13E-08 5.74E-07 0
S4 0 6.10E-04 7.21E-05 3.49E-05 -5.26E-06 1.88E-07 -2.79E-10 0
S6 0 -1.25E-03 1.17E-04 -1.37E-05 -1.16E-06 1.50E-09 -6.86E-09 0
S7 0 -4.14E-04 -1.41E-04 -8.24E-06 1.18E-06 -8.78E-08 1.28E-09 0
S8 0 1.01E-04 -4.70E-05 9.46E-06 1.29E-06 -1.11E-07 1.36E-10 0
S9 0 -1.54E-03 8.65E-05 1.38E-05 -2.20E-07 -3.73E-08 -2.80E-10 0
S13 0 9.36E-04 -1.18E-04 4.66E-06 -1.38E-06 1.06E-07 -3.75E-09 0
S14 0 3.70E-03 3.57E-05 -2.48E-05 -5.73E-07 1.01E-07 -3.37E-09 0
S15 0 3.39E-03 6.35E-05 4.86E-07 -1.12E-07 5.44E-08 4.55E-10 0
S16 0 -1.19E-03 1.24E-04 2.84E-05 -9.91E-07 -1.48E-08 1.49E-08 0
本发明提供的定焦镜头通过合理设置透镜的个数、材料、形状、折射率、曲率半径、焦距以及光焦度等,使该定焦镜头具有超大通光量的特点,同时在-40℃~80℃环境下使用时保证解像力满足成像要求,且适合在低照度的条件下使用。
图2是本发明实施例提供的一种定焦镜头的MTF图,由图2可知,本实施例提供的定焦镜头在光通量FNO为1.4的条件下,实现了高分辨率,且在-40℃~80℃环境下使用时保证解像力满足成像要求,扩大了产品的使用范围。图3是本发明实施例提供的一种定焦镜头的横向光扇图,由图3可知,本实施例提供的定焦镜头的横向光扇图从中心到边缘视场的像差均得到有效的优化。
注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种定焦镜头,其特征在于,包括:沿光轴从物方至像方依次排列的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜;
所述第一透镜为负光焦度透镜;所述第二透镜为负光焦度透镜;所述第三透镜为正光焦度透镜,所述第四透镜为正光焦度透镜;所述第五透镜为正光焦度透镜;所述第六透镜为负光焦度透镜;所述第七透镜为负光焦度透镜;所述第八透镜是正光焦度透镜;
所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第七透镜和所述第八透镜均为非球面透镜;
所述第五透镜和所述第六透镜均为球面透镜;
所述第一透镜的折射率为n1,1.5≤n1≤1.6;
所述第二透镜的折射率为n2,1.5≤n2≤1.6;
所述第三透镜的折射率为n3,1.5≤n3≤1.6;
所述第四透镜的折射率为n4,1.6≤n4≤1.7;
所述第五透镜的折射率为n5,1.4≤n5≤1.5;
所述第六透镜的折射率为n6,1.6≤n6≤1.7;
所述第七透镜的折射率为n7,1.6≤n7≤1.7;
所述第八透镜的折射率为n8,1.5≤n8≤1.6。
2.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜为凸凹负光焦度透镜;所述第二透镜为凹凸负光焦度透镜;所述第三透镜为双凸正光焦度透镜,所述第四透镜为凹凸正光焦度透镜;所述第五透镜为双凸正光焦度透镜;所述第六透镜为凹凸负光焦度透镜;所述第七透镜为双凹负光焦度透镜;所述第八透镜是凸凹正光焦度透镜。
3.根据权利要求2所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R1,3mm≤R1≤12mm;
所述第一透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R2,1mm≤R2≤6mm;
所述第二透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R3,-10mm≤R3≤-2mm;
所述第二透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R4,-12mm≤R4≤-3mm;
所述第三透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R5,3mm≤R5≤16mm;
所述第三透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R6,-80mm≤R6≤-15mm;
所述第四透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R7,-40mm≤R7≤-15mm;
所述第四透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R8,-45mm≤R8≤-20mm;
所述第五透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R9,6mm≤R9≤12mm;
所述第五透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R10,-12mm≤R10≤-3mm;
所述第六透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R11,-12mm≤R11≤-3mm;
所述第六透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R12,-12mm≤R12≤-3mm;
所述第七透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R13,-12mm≤R13≤-3mm;
所述第七透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R14,10mm≤R14≤40mm;
所述第八透镜的朝向物方一侧表面中心的曲率半径为R15,4mm≤R15≤16mm;
所述第八透镜的朝向像方一侧表面中心的曲率半径为R16,20mm≤R16≤150mm。
4.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜的焦距为f1,-18mm≤f1≤-10mm;
所述第二透镜的焦距为f2,-60mm≤f2≤-10mm;
所述第三透镜的焦距为f3,10mm≤f3≤30mm;
所述第四透镜的焦距为f4,-500mm≤f4≤-20mm;
所述第五透镜的焦距为f5,5mm≤f5≤30mm;
所述第六透镜的焦距为f6,-50mm≤f6≤-15mm;
所述第七透镜的焦距为f7,-20mm≤f7≤-8mm;
所述第八透镜的焦距为f8,5mm≤f8≤25mm。
5.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第五透镜和所述第六透镜构成胶合透镜。
6.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第七透镜和所述第八透镜均为塑料非球面透镜;
所述第五透镜和所述第六透镜均为玻璃球面透镜。
7.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,还包括光阑;
所述光阑位于所述第二透镜和所述第三透镜之间。
8.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述非球面透镜的面型满足公式:
其中,Z表示非球面沿光轴方向在高度为r的位置时,距非球面顶点的距离矢高,R表示面型中心的曲率半径,k表示非球面的圆锥系数,α1、α2、α3、α4、α5、α6、α7和α8表示高次非球面系数。
9.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述定焦镜头的光通量为FNO,1.2≤FNO≤1.6。
10.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述定焦镜头的视场角为FOV,FOV≥66°。
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