CN110262006A - 摄像光学镜头 - Google Patents

摄像光学镜头 Download PDF

Info

Publication number
CN110262006A
CN110262006A CN201910581711.5A CN201910581711A CN110262006A CN 110262006 A CN110262006 A CN 110262006A CN 201910581711 A CN201910581711 A CN 201910581711A CN 110262006 A CN110262006 A CN 110262006A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
camera
optical camera
camera optical
ttl
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
Application number
CN201910581711.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110262006B (zh
Inventor
许民益
张磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
AAC Technologies Pte Ltd
Original Assignee
AAC Technologies Pte Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by AAC Technologies Pte Ltd filed Critical AAC Technologies Pte Ltd
Priority to CN201910581711.5A priority Critical patent/CN110262006B/zh
Priority to JP2019149244A priority patent/JP6761086B1/ja
Publication of CN110262006A publication Critical patent/CN110262006A/zh
Priority to US16/676,383 priority patent/US11156806B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN110262006B publication Critical patent/CN110262006B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/0045Miniaturised 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/04Reversed telephoto objectives
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/06Panoramic objectives; So-called "sky lenses" including panoramic objectives having reflecting surfaces
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/62Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having six components only

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

本发明涉及光学镜头领域,公开了一种摄像光学镜头,该摄像光学镜头自物侧至像侧依序包含:第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,以及第六透镜;所述第二透镜具有正屈折力,所述第三透镜具有负屈折力;且满足下列关系式:4.02≤f1/f≤7.01;32.00≤R5/d5≤42.00。该摄像光学镜头能获得高成像性能的同时,获得低TTL。

Description

摄像光学镜头
技术领域
本发明涉及光学镜头领域,特别涉及一种适用于智能手机、数码相机等手提终端设备,以及监视器、PC镜头等摄像装置的摄像光学镜头。
背景技术
近年来,随着智能手机的兴起,小型化摄影镜头的需求日渐提高,而一般摄影镜头的感光器件不外乎是感光耦合器件(Charge Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体器件(Complementary Metal-OxideSemicondctor Sensor,CMOS Sensor)两种,且由于半导体制造工艺技术的精进,使得感光器件的像素尺寸缩小,再加上现今电子产品以功能佳且轻薄短小的外型为发展趋势,因此,具备良好成像品质的小型化摄像镜头俨然成为目前市场上的主流。为获得较佳的成像品质,传统搭载于手机相机的镜头多采用三片式或四片式透镜结构。并且,随着技术的发展以及用户多样化需求的增多,在感光器件的像素面积不断缩小,且系统对成像品质的要求不断提高的情况下,五片式、六片式、七片式透镜结构逐渐出现在镜头设计当中。迫切需求具有优秀的光学特征、超薄且色像差充分补正的广角摄像镜头。
发明内容
针对上述问题,本发明的目的在于提供一种摄像光学镜头,能在获得高成像性能的同时,满足超薄化和广角化的要求。
为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种摄像光学镜头,所述摄像光学镜头,自物侧至像侧依序包含:第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,以及第六透镜;所述第二透镜具有正屈折力,所述第三透镜具有负屈折力;
所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜的轴上厚度为d5,满足下列关系式:
4.02≤f1/f≤7.01;
32.00≤R5/d5≤42.00。
优选的,所述第一透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;
所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜像侧面的曲率半径为R2,所述第一透镜的轴上厚度为d1,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-124.98≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-9.69;
0.06≤d1/TTL≤0.18。
优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
-78.11≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-12.11;
0.09≤d1/TTL≤0.15。
优选的,所述第二透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;
所述第二透镜的焦距为f2,所述第二透镜物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜像侧面的曲率半径为R4,所述第二透镜的轴上厚度为d3;所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
1.00≤f2/f≤3.25;
-3.20≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-0.99;
0.02≤d3/TTL≤0.06。
优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
1.61≤f2/f≤2.60;
-2.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-1.24;
0.03≤d3/TTL≤0.05。
优选的,所述第三透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;
所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜像侧面的曲率半径为R6,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-4.50≤f3/f≤-1.33;
0.75≤(R5+R6)/(R5-R6)≤2.60;
0.04≤d5/TTL≤0.13。
优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
-2.81≤f3/f≤-1.67;
1.20≤(R5+R6)/(R5-R6)≤2.08;
0.07≤d5/TTL≤0.10。
优选的,所述第四透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凹面,其像侧面于近轴为凸面;
所述第四透镜的焦距为f4,所述第四透镜物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜像侧面的曲率半径为R8,所述第四透镜的轴上厚度为d7,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
0.48≤f4/f≤1.46;
0.87≤(R7+R8)/(R7-R8)≤2.68;
0.04≤d7/TTL≤0.13。
优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
0.77≤f4/f≤1.17;
1.40≤(R7+R8)/(R7-R8)≤2.14;
0.06≤d7/TTL≤0.10。
优选的,所述第五透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凸面;
所述第五透镜的焦距为f5,所述第五透镜物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜像侧面的曲率半径为R10,所述第五透镜的轴上厚度为d9,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
2.16≤f5/f≤7.06;
0.19≤(R9+R10)/(R9-R10)≤0.59;
0.07≤d9/TTL≤0.22。
优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
3.46≤f5/f≤5.64;
0.30≤(R9+R10)/(R9-R10)≤0.47;
0.11≤d9/TTL≤0.18。
优选的,所述第六透镜具有负屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;
所述第六透镜的焦距为f6,所述第六透镜物侧面的曲率半径为R11,所述第六透镜像侧面的曲率半径为R12,所述第六透镜的轴上厚度为d11,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-3.77≤f6/f≤-1.25;
1.28≤(R11+R12)/(R11-R12)≤3.99;
0.03≤d11/TTL≤0.11。
优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
-2.36≤f6/f≤-1.57;
2.05≤(R11+R12)/(R11-R12)≤3.19;
0.05≤d11/TTL≤0.09。
优选的,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为f12,且满足下列关系式:
0.76≤f12/f≤2.57。
优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
1.22≤f12/f≤2.06。
优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于5.45毫米。
优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于5.20毫米。
优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.07。
优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.03。
本发明的有益效果在于:根据本发明的摄像光学镜头具有优秀的光学特性,超薄,广角且色像差充分补正,尤其适用于由高像素用的CCD、CMOS等摄像元件构成的手机摄像镜头组件和WEB摄像镜头。
附图说明
图1是本发明第一实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;
图2是图1所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图3是图1所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图4是图1所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
图5是本发明第二实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;
图6是图5所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图7是图5所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图8是图5所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
图9是本发明第三实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;
图10是图9所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图11是图9所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图12是图9所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本发明而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本发明所要求保护的技术方案。
(第一实施方式)
参考附图,本发明提供了一种摄像光学镜头10。图1所示为本发明第一实施方式的摄像光学镜头10,该摄像光学镜头10包括六个透镜。具体的,所述摄像光学镜头10,由物侧至像侧依序包括:光圈S1、第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5以及第六透镜L6。第六透镜L6和像面Si之间可设置有光学过滤片(filter)GF等光学元件。
所述第一透镜L1、所述第二透镜L2、所述第三透镜L3、所述第四透镜L4、所述第五透镜L5、所述第六透镜L6均为塑料材质。
所述第二透镜具有正屈折力,所述第三透镜具有负屈折力。
定义整体摄像光学镜头10的焦距为f,所述第一透镜L1的焦距为f1,4.02≤f1/f≤7.01,规定了第一透镜L1的正屈折力。超过下限规定值时,虽然有利于镜头向超薄化发展,但是第一透镜L1的正屈折力会过强,难以补正像差等问题,同时不利于镜头向广角化发展。相反,超过上限规定值时,第一透镜的正屈折力会变过弱,镜头难以向超薄化发展。
定义所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜的轴上厚度为d5,32.00≤R5/d5≤42.00,规定了第三透镜L3的物侧面的曲率半径与第三透镜的轴上厚度的比值,将第三透镜L3的光焦度控制在合理范围,有利于矫正光学系统的像差。
定义所述摄像光学镜头的光学总长为TTL。
当本发明所述摄像光学镜头10的焦距、各透镜的焦距、相关透镜的折射率、摄像光学镜头的光学总长、轴上厚度和曲率半径满足上述关系式时,可以使摄像光学镜头10具有高性能,且满足低TTL的设计需求。
本实施方式中,第一透镜L1的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面,具有正屈折力。
第一透镜L1物侧面的曲率半径R1,第一透镜L1像侧面的曲率半径R2,满足下列关系式:-124.98≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-9.69,合理控制第一透镜的形状,使得第一透镜能够有效地校正系统球差;优选的,-78.11≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-12.11。
第一透镜L1的轴上厚度为d1,满足下列关系式:0.06≤d1/TTL≤0.18,有利于实现超薄化。优选的,0.09≤d1/TTL≤0.15。
本实施方式中,第二透镜L2的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面。
整体摄像光学镜头10的焦距为f,第二透镜L2焦距f2,满足下列关系式:1.00≤f2/f≤3.25,通过将第二透镜L2的正光焦度控制在合理范围,有利于矫正光学系统的像差。优选的,1.61≤f2/f≤2.60。
第二透镜L2物侧面的曲率半径R3,第二透镜L2像侧面的曲率半径R4,满足下列关系式:-3.20≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-0.99,规定了第二透镜L2的形状,在范围内时,随着镜头向超薄广角化发展,有利于补正轴上色像差问题。优选的,-2.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-1.24。
第二透镜L2的轴上厚度为d3,满足下列关系式:0.02≤d3/TTL≤0.06,有利于实现超薄化。优选的,0.03≤d3/TTL≤0.05。
本实施方式中,第三透镜L3的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面。
整体摄像光学镜头10的焦距为f,第三透镜L3焦距f3,以及满足下列关系式:-4.50≤f3/f≤-1.33,通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性。优选的,-2.81≤f3/f≤-1.67。
第三透镜L3物侧面的曲率半径R5,第三透镜L3像侧面的曲率半径R6,满足下列关系式:0.75≤(R5+R6)/(R5-R6)≤2.60,可有效控制第三透镜L3的形状,有利于第三透镜L3成型,并避免因第三透镜L3的表面曲率过大而导致成型不良与应力产生。优选的,1.20≤(R5+R6)/(R5-R6)≤2.08。
第三透镜L3的轴上厚度为d5,满足下列关系式:0.04≤d5/TTL≤0.13,有利于实现超薄化。优选的,0.07≤d5/TTL≤0.10。
本实施方式中,第四透镜L4的物侧面于近轴处为凹面,像侧面于近轴处为凸面,具有正屈折力。
整体摄像光学镜头10的焦距为f,第四透镜L4焦距f4,满足下列关系式:0.48≤f4/f≤1.46,通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性。优选的,0.77≤f4/f≤1.17。
第四透镜L4物侧面的曲率半径R7,第四透镜L4像侧面的曲率半径R8,满足下列关系式:0.87≤(R7+R8)/(R7-R8)≤2.68,规定的是第四透镜L4的形状,在范围内时,随着超薄广角化的发展,有利于补正轴外画角的像差等问题。优选的,1.40≤(R7+R8)/(R7-R8)≤2.14。
第四透镜L4的轴上厚度为d7,满足下列关系式:0.04≤d7/TTL≤0.13,有利于实现超薄化。优选的,0.06≤d7/TTL≤0.10。
本实施方式中,第五透镜L5的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凸面,具有正屈折力。
整体摄像光学镜头10的焦距为f,第五透镜L5焦距f5,满足下列关系式:2.16≤f5/f≤7.06,对第五透镜L5的限定可有效的使得摄像镜头的光线角度平缓,降低公差敏感度。优选的,3.46≤f5/f≤5.64。
第五透镜L5物侧面的曲率半径R9,第五透镜L5像侧面的曲率半径R10,满足下列关系式:0.19≤(R9+R10)/(R9-R10)≤0.59,规定的是第五透镜L5的形状,在条件范围内时,随着超薄广角化发展,有利于补正轴外画角的像差等问题。优选的,0.30≤(R9+R10)/(R9-R10)≤0.47。
第五透镜L5的轴上厚度为d9,满足下列关系式:0.07≤d9/TTL≤0.22,有利于实现超薄化。优选的,0.11≤d9/TTL≤0.18。
本实施方式中,第六透镜L6的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面,具有负屈折力。
整体摄像光学镜头10的焦距为f,第六透镜L6焦距f6,满足下列关系式:-3.77≤f6/f≤-1.25,通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性。优选的,-2.36≤f6/f≤-1.57。
第六透镜L6物侧面的曲率半径R11,第六透镜L6像侧面的曲率半径R12,满足下列关系式:1.28≤(R11+R12)/(R11-R12)≤3.99,规定的是第六透镜L6的形状,在条件范围内时,随着超薄广角化发展,有利于补正轴外画角的像差等问题。优选的,2.05≤(R11+R12)/(R11-R12)≤3.19。
第六透镜L6的轴上厚度为d11,满足下列关系式:0.03≤d11/TTL≤0.11,有利于实现超薄化。优选的,0.05≤d11/TTL≤0.09。
本实施方式中,整体摄像光学镜头10的焦距为f,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为f12,且满足下列关系式:0.76≤f12/f≤2.57。借此,可消除摄像光学镜头的像差与歪曲,且可压制摄像光学镜头后焦距,维持影像镜片系统组小型化。优选的,1.22≤f12/f≤2.06。
本实施方式中,摄像光学镜头10的光学总长TTL小于或等于5.45毫米,有利于实现超薄化。优选的,摄像光学镜头10的光学总长TTL小于或等于5.20毫米。
本实施方式中,摄像光学镜头10的光圈F数小于或等于2.07。大光圈,成像性能好。优选的,摄像光学镜头10的光圈F数小于或等于2.03。
如此设计,能够使得整体摄像光学镜头10的光学总长TTL尽量变短,维持小型化的特性。
下面将用实例进行说明本发明的摄像光学镜头10。各实例中所记载的符号如下所示。焦距、轴上距离、曲率半径、轴上厚度、反曲点位置、驻点位置的单位为mm。
TTL:摄像光学镜头的光学总长,单位为mm;
优选的,所述透镜的物侧面和/或像侧面上还可以设置有反曲点和/或驻点,以满足高品质的成像需求,具体的可实施方案,参下所述。
表1、表2示出本发明第一实施方式的摄像光学镜头10的设计数据。
【表1】
其中,各符号的含义如下。
S1:光圈;
R:光学面的曲率半径、透镜时为中心曲率半径;
R1:第一透镜L1的物侧面的曲率半径;
R2:第一透镜L1的像侧面的曲率半径;
R3:第二透镜L2的物侧面的曲率半径;
R4:第二透镜L2的像侧面的曲率半径;
R5:第三透镜L3的物侧面的曲率半径;
R6:第三透镜L3的像侧面的曲率半径;
R7:第四透镜L4的物侧面的曲率半径;
R8:第四透镜L4的像侧面的曲率半径;
R9:第五透镜L5的物侧面的曲率半径;
R10:第五透镜L5的像侧面的曲率半径;
R11:第六透镜L6的物侧面的曲率半径;
R12:第六透镜L6的像侧面的曲率半径;
R13:光学过滤片GF的物侧面的曲率半径;
R14:光学过滤片GF的像侧面的曲率半径;
d:透镜的轴上厚度与透镜之间的轴上距离;
d0:光圈S1到第一透镜L1的物侧面的轴上距离;
d1:第一透镜L1的轴上厚度;
d2:第一透镜L1的像侧面到第二透镜L2的物侧面的轴上距离;
d3:第二透镜L2的轴上厚度;
d4:第二透镜L2的像侧面到第三透镜L3的物侧面的轴上距离;
d5:第三透镜L3的轴上厚度;
d6:第三透镜L3的像侧面到第四透镜L4的物侧面的轴上距离;
d7:第四透镜L4的轴上厚度;
d8:第四透镜L4的像侧面到第五透镜L5的物侧面的轴上距离;
d9:第五透镜L5的轴上厚度;
d10:第五透镜L5的像侧面到第六透镜L6的物侧面的轴上距离;
d11:第六透镜L6的轴上厚度;
d12:第六透镜L6的像侧面到光学过滤片GF的物侧面的轴上距离;
d13:光学过滤片GF的轴上厚度;
d14:光学过滤片GF的像侧面到像面的轴上距离;
nd:d线的折射率;
nd1:第一透镜L1的d线的折射率;
nd2:第二透镜L2的d线的折射率;
nd3:第三透镜L3的d线的折射率;
nd4:第四透镜L4的d线的折射率;
nd5:第五透镜L5的d线的折射率;
nd6:第六透镜L6的d线的折射率;
ndg:光学过滤片GF的d线的折射率;
vd:阿贝数;
v1:第一透镜L1的阿贝数;
v2:第二透镜L2的阿贝数;
v3:第三透镜L3的阿贝数;
v4:第四透镜L4的阿贝数;
v5:第五透镜L5的阿贝数;
v6:第六透镜L6的阿贝数;
vg:光学过滤片GF的阿贝数。
表2示出本发明第一实施方式的摄像光学镜头10中各透镜的非球面数据。
【表2】
其中,k是圆锥系数,A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20是非球面系数。
IH:像高
y=(x2/R)/[1+{1-(k+1)(x2/R2)}1/2]+A4x4+A6x6+A8x8+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16+A18x18+A20x20 (1)
为方便起见,各个透镜面的非球面使用上述公式(1)中所示的非球面。但是,本发明不限于该公式(1)表示的非球面多项式形式。
表3、表4示出本发明第一实施方式的摄像光学镜头10中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。其中,P1R1、P1R2分别代表第一透镜L1的物侧面和像侧面,P2R1、P2R2分别代表第二透镜L2的物侧面和像侧面,P3R1、P3R2分别代表第三透镜L3的物侧面和像侧面,P4R1、P4R2分别代表第四透镜L4的物侧面和像侧面,P5R1、P5R2分别代表第五透镜L5的物侧面和像侧面,P6R1、P6R2分别代表第六透镜L6的物侧面和像侧面。“反曲点位置”栏位对应数据为各透镜表面所设置的反曲点到摄像光学镜头10光轴的垂直距离。“驻点位置”栏位对应数据为各透镜表面所设置的驻点到摄像光学镜头10光轴的垂直距离。
【表3】
反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2 反曲点位置3
P1R1 1 0.835 0 0
P1R2 1 0.425 0 0
P2R1 1 0.255 0 0
P2R2 3 0.165 0.545 0.835
P3R1 3 0.105 0.805 0.865
P3R2 2 0.395 1.015 0
P4R1 2 0.345 0.805 0
P4R2 2 0.745 1.105 0
P5R1 2 0.285 1.475 0
P5R2 1 1.715 0 0
P6R1 2 0.195 1.225 0
P6R2 3 0.375 1.445 1.945
【表4】
驻点个数 驻点位置1 驻点位置2 驻点位置3
P1R1 0 0 0 0
P1R2 1 0.695 0 0
P2R1 1 0.665 0 0
P2R2 3 0.285 0.655 0.875
P3R1 1 0.165 0 0
P3R2 2 0.655 1.095 0
P4R1 2 0.765 0.835 0
P4R2 0 0 0 0
P5R1 2 0.475 1.775 0
P5R2 1 1.915 0 0
P6R1 1 0.365 0 0
P6R2 1 0.855 0 0
图2、图3分别示出了波长为486.1nm、587.6nm、656.3nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的轴向像差以及倍率色差示意图。图4则示出了,波长为587.6nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的场曲及畸变示意图,图4的场曲S是弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。
后出现的表13示出各实例1、2、3中各种数值与条件式中已规定的参数所对应的值。
如表13所示,第一实施方式满足各条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.689mm,全视场像高为3.00mm,对角线方向的视场角为82.22°,广角、超薄,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
(第二实施方式)
第二实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,以下只列出不同点。
表5、表6示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20的设计数据。
【表5】
表6示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20中各透镜的非球面数据。
【表6】
表7、表8示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。
【表7】
【表8】
驻点个数 驻点位置1 驻点位置2 驻点位置3
P1R1 0 0 0 0
P1R2 1 0.695 0 0
P2R1 1 0.675 0 0
P2R2 3 0.265 0.655 0.865
P3R1 1 0.175 0 0
P3R2 2 0.655 1.105 0
P4R1 2 0.775 0.825 0
P4R2 0 0 0 0
P5R1 2 0.525 1.715 0
P5R2 1 1.875 0 0
P6R1 1 0.355 0 0
P6R2 1 0.855 0 0
图6、图7分别示出了波长为486.1nm、587.6nm、656.3nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的轴向像差以及倍率色差示意图。图8则示出了,波长为587.6nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的场曲及畸变示意图。
如表13所示,第二实施方式满足各条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.682mm,全视场像高为3.00mm,对角线方向的视场角为82.48°,广角、超薄,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
(第三实施方式)
第三实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,以下只列出不同点。
表9、表10示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30的设计数据。
【表9】
表10示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30中各透镜的非球面数据。
【表10】
表11、表12示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。
【表11】
反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2 反曲点位置3
P1R1 1 0.815 0 0
P1R2 1 0.425 0 0
P2R1 1 0.255 0 0
P2R2 3 0.155 0.535 0.825
P3R1 1 0.115 0 0
P3R2 2 0.405 1.025 0
P4R1 2 0.355 0.805 0
P4R2 2 0.745 1.105 0
P5R1 2 0.315 1.435 0
P5R2 1 1.655 0 0
P6R1 3 0.195 1.275 1.845
P6R2 3 0.375 1.455 2.015
【表12】
驻点个数 驻点位置1 驻点位置2 驻点位置3
P1R1 0 0 0 0
P1R2 1 0.695 0 0
P2R1 1 0.675 0 0
P2R2 3 0.275 0.655 0.865
P3R1 1 0.185 0 0
P3R2 2 0.655 1.105 0
P4R1 2 0.775 0.825 0
P4R2 0 0 0 0
P5R1 2 0.525 1.705 0
P5R2 1 1.875 0 0
P6R1 1 0.345 0 0
P6R2 1 0.845 0 0
图10、图11分别示出了波长为486.1nm、587.6nm、656.3nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的轴向像差以及倍率色差示意图。图12则示出了,波长为587.6nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的场曲及畸变示意图。
以下表13按照上述条件式列出了本实施方式中对应各条件式的数值。显然,本实施方式的摄像光学系统满足上述的条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.682mm,全视场像高为3.00mm,对角线方向的视场角为82.38°,广角、超薄,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
【表13】
参数及条件式 实施例1 实施例2 实施例3
f 3.388 3.365 3.365
f1 13.619 18.544 23.586
f2 7.335 6.948 6.752
f3 -6.777 -7.248 -7.576
f4 3.277 3.273 3.264
f5 15.935 14.685 14.550
f6 -6.385 -6.320 -6.335
f12 5.181 5.525 5.763
FNO 2.00 2.00 2.00
f1/f 4.02 5.51 7.01
R5/d5 41.97 37.15 32.05
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施方式,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

Claims (19)

1.一种摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头,自物侧至像侧依序包含:第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,以及第六透镜;所述第二透镜具有正屈折力,所述第三透镜具有负屈折力;
所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜的轴上厚度为d5,满足下列关系式:
4.02≤f1/f≤7.01;
32.00≤R5/d5≤42.00。
2.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;
所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜像侧面的曲率半径为R2,所述第一透镜的轴上厚度为d1,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-124.98≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-9.69;
0.06≤d1/TTL≤0.18。
3.根据权利要求2所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
-78.11≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-12.11;
0.09≤d1/TTL≤0.15。
4.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第二透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;
所述第二透镜的焦距为f2,所述第二透镜物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜像侧面的曲率半径为R4,所述第二透镜的轴上厚度为d3;所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
1.00≤f2/f≤3.25;
-3.20≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-0.99;
0.02≤d3/TTL≤0.06。
5.根据权利要求4所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
1.61≤f2/f≤2.60;
-2.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-1.24;
0.03≤d3/TTL≤0.05。
6.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第三透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;
所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜像侧面的曲率半径为R6,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-4.50≤f3/f≤-1.33;
0.75≤(R5+R6)/(R5-R6)≤2.60;
0.04≤d5/TTL≤0.13。
7.根据权利要求6所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
-2.81≤f3/f≤-1.67;
1.20≤(R5+R6)/(R5-R6)≤2.08;
0.07≤d5/TTL≤0.10。
8.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第四透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凹面,其像侧面于近轴为凸面;
所述第四透镜的焦距为f4,所述第四透镜物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜像侧面的曲率半径为R8,所述第四透镜的轴上厚度为d7,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
0.48≤f4/f≤1.46;
0.87≤(R7+R8)/(R7-R8)≤2.68;
0.04≤d7/TTL≤0.13。
9.根据权利要求8所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
0.77≤f4/f≤1.17;
1.40≤(R7+R8)/(R7-R8)≤2.14;
0.06≤d7/TTL≤0.10。
10.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第五透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凸面;
所述第五透镜的焦距为f5,所述第五透镜物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜像侧面的曲率半径为R10,所述第五透镜的轴上厚度为d9,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
2.16≤f5/f≤7.06;
0.19≤(R9+R10)/(R9-R10)≤0.59;
0.07≤d9/TTL≤0.22。
11.根据权利要求10所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
3.46≤f5/f≤5.64;
0.30≤(R9+R10)/(R9-R10)≤0.47;
0.11≤d9/TTL≤0.18。
12.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第六透镜具有负屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;
所述第六透镜的焦距为f6,所述第六透镜物侧面的曲率半径为R11,所述第六透镜像侧面的曲率半径为R12,所述第六透镜的轴上厚度为d11,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-3.77≤f6/f≤-1.25;
1.28≤(R11+R12)/(R11-R12)≤3.99;
0.03≤d11/TTL≤0.11。
13.根据权利要求12所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
-2.36≤f6/f≤-1.57;
2.05≤(R11+R12)/(R11-R12)≤3.19;
0.05≤d11/TTL≤0.09。
14.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为f12,且满足下列关系式:
0.76≤f12/f≤2.57。
15.根据权利要求14所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
1.22≤f12/f≤2.06。
16.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于5.45毫米。
17.根据权利要求16所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于5.20毫米。
18.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.07。
19.根据权利要求18所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.03。
CN201910581711.5A 2019-06-30 2019-06-30 摄像光学镜头 Active CN110262006B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910581711.5A CN110262006B (zh) 2019-06-30 2019-06-30 摄像光学镜头
JP2019149244A JP6761086B1 (ja) 2019-06-30 2019-08-16 撮像光学レンズ
US16/676,383 US11156806B2 (en) 2019-06-30 2019-11-06 Camera optical lens

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910581711.5A CN110262006B (zh) 2019-06-30 2019-06-30 摄像光学镜头

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110262006A true CN110262006A (zh) 2019-09-20
CN110262006B CN110262006B (zh) 2021-09-17

Family

ID=67923255

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910581711.5A Active CN110262006B (zh) 2019-06-30 2019-06-30 摄像光学镜头

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11156806B2 (zh)
JP (1) JP6761086B1 (zh)
CN (1) CN110262006B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110376717B (zh) * 2019-07-22 2024-04-23 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头组

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107621681A (zh) * 2017-09-15 2018-01-23 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN108663776A (zh) * 2017-03-28 2018-10-16 大立光电股份有限公司 影像撷取光学镜头、取像装置及电子装置
CN108681049A (zh) * 2018-04-26 2018-10-19 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像光学镜头

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014202766A (ja) * 2013-04-01 2014-10-27 ソニー株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
KR101504035B1 (ko) * 2013-10-23 2015-03-18 삼성전기주식회사 렌즈 모듈
TWI536067B (zh) * 2014-10-03 2016-06-01 先進光電科技股份有限公司 光學成像系統
KR102467261B1 (ko) * 2015-10-30 2022-11-16 삼성전자주식회사 촬상 광학계
TWI630412B (zh) * 2016-02-15 2018-07-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像系統
CN109073862B (zh) * 2016-05-19 2021-07-27 索尼公司 成像透镜和成像装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108663776A (zh) * 2017-03-28 2018-10-16 大立光电股份有限公司 影像撷取光学镜头、取像装置及电子装置
CN107621681A (zh) * 2017-09-15 2018-01-23 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN108681049A (zh) * 2018-04-26 2018-10-19 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像光学镜头

Also Published As

Publication number Publication date
US11156806B2 (en) 2021-10-26
JP6761086B1 (ja) 2020-09-23
US20200409069A1 (en) 2020-12-31
JP2021009286A (ja) 2021-01-28
CN110262006B (zh) 2021-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109828359A (zh) 摄像光学镜头
CN110286469A (zh) 摄像光学镜头
CN110346922A (zh) 摄像光学镜头
CN110346910A (zh) 摄像光学镜头
CN110398824A (zh) 摄像光学镜头
CN109856774A (zh) 摄像光学镜头
CN109828348A (zh) 摄像光学镜头
CN109828355A (zh) 摄像光学镜头
CN109828356A (zh) 摄像光学镜头
CN109061851A (zh) 摄像光学镜头
CN110346906A (zh) 摄像光学镜头
CN110231698A (zh) 摄像光学镜头
CN110286471A (zh) 摄像光学镜头
CN110389424A (zh) 摄像光学镜头
CN110361848A (zh) 摄像光学镜头
CN110262011A (zh) 摄像光学镜头
CN110398816A (zh) 摄像光学镜头
CN109856775A (zh) 摄像光学镜头
CN110007427A (zh) 摄像光学镜头
CN110346905A (zh) 摄像光学镜头
CN110262001A (zh) 摄像光学镜头
CN110346923A (zh) 摄像光学镜头
CN110376711A (zh) 摄像光学镜头
CN110346924A (zh) 摄像光学镜头
CN110376713A (zh) 摄像光学镜头

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
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20200426

Address after: No. 8, 2 floor, 85 Cavendish Science Park Avenue, Singapore

Applicant after: Raytheon solutions Pte Ltd

Address before: No. 8, 2 floor, 85 Cavendish Science Park Avenue, Singapore

Applicant before: Raytheon Technology (Singapore) Co., Ltd

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant