CN110488462B - 摄像光学镜头 - Google Patents

摄像光学镜头 Download PDF

Info

Publication number
CN110488462B
CN110488462B CN201910760920.6A CN201910760920A CN110488462B CN 110488462 B CN110488462 B CN 110488462B CN 201910760920 A CN201910760920 A CN 201910760920A CN 110488462 B CN110488462 B CN 110488462B
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
optical lens
image
curvature
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.)
Active
Application number
CN201910760920.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110488462A (zh
Inventor
卞旭琪
许民益
寺冈弘之
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.)
Chengrui Optics Changzhou Co Ltd
Original Assignee
Chengrui Optics Changzhou Co 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 Chengrui Optics Changzhou Co Ltd filed Critical Chengrui Optics Changzhou Co Ltd
Priority to CN201910760920.6A priority Critical patent/CN110488462B/zh
Priority to PCT/CN2019/107153 priority patent/WO2021031277A1/zh
Publication of CN110488462A publication Critical patent/CN110488462A/zh
Priority to JP2020131961A priority patent/JP6919038B2/ja
Priority to US16/992,018 priority patent/US11454784B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN110488462B publication Critical patent/CN110488462B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

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
    • G02B13/004Miniaturised 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 four lenses
    • 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
    • G02B13/06Panoramic 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
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0025Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, 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 -
    • G02B9/34Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only

Landscapes

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

Abstract

本发明提供了一种摄像光学镜头,其自物侧至像侧依序包含:具有正屈折力的第一透镜,具有负屈折力的第二透镜,具有正屈折力的第三透镜,以及具有负屈折力的第四透镜;满足下列关系式:2.00≤(f1+f3)/f≤2.30;‑8.60≤(f2+f4)/f≤‑4.80;‑2.10≤(R1+R2)/(R1‑R2)≤‑1.90;‑4.00≤(R3+R4)/(R3‑R4)≤‑1.00;2.00≤(R7+R8)/(R7‑R8)≤3.40。本发明提供的摄像光学镜头具有良好光学性能的同时,满足大光圈、广角化、超薄化的设计要求。

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-Oxide Semiconductor 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透镜结构。然而,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,四片式透镜结构逐渐出现在镜头设计当中,常见的四片式透镜虽然已经具有较好的光学性能,但是其光焦度、透镜间距和透镜形状设置仍然具有一定的不合理性,导致透镜结构在具有良好光学性能的同时,无法满足大光圈、超薄化、广角化的设计要求。
【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,其具有良好光学性能的同时,满足大光圈、超薄化、广角化的设计要求。
为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种所述摄像光学镜头,自物侧至像侧依序包含:具有正屈折力的第一透镜,具有负屈折力的第二透镜,具有正屈折力的第三透镜,以及具有负屈折力的第四透镜;
所述第一透镜的焦距为f1,所述第三透镜的焦距为f3,所述摄像光学镜头整体的焦距为f,所述第二透镜的焦距为f2,所述第四透镜的焦距为f4,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,满足下列关系式:
2.00≤(f1+f3)/f≤2.30;
-8.60≤(f2+f4)/f≤-4.80;
-2.10≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.90;
-4.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-1.00;
2.00≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.40。
优选的,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述第一透镜的像侧面到所述第二透镜的物侧面的轴上距离为d2,满足下列关系式:
0.70≤d3/d2≤0.85。
优选的,所述第一透镜的轴上厚度为d1,所述摄像光学镜头的光学长度为TTL,满足下列关系式:
0.54≤f1/f≤1.74;
0.06≤d1/TTL≤0.23。
优选的,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述摄像光学镜头的光学长度为TTL,满足下列关系式:
-14.72≤f2/f≤-2.47;
0.03≤d3/TTL≤0.11。
优选的,所述第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,所述第三透镜的轴上厚度为d5,所述摄像光学镜头的光学长度为TTL,满足下列关系式:
0.45≤f3/f≤1.76;
1.36≤(R5+R6)/(R5-R6)≤4.51;
0.07≤d5/TTL≤0.23。
优选的,所述第四透镜的轴上厚度为d7,所述摄像光学镜头的光学长度为TTL,满足下列关系式:
-2.58≤f4/f≤-0.65;
0.04≤d7/TTL≤0.18。
优选的,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,所述摄像光学镜头的像高为IH,满足下列关系式:
TTL/IH≤1.37。
优选的,所述摄像光学镜头的视场角为FOV,满足下列关系式:
FOV≥80.00。
优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数为Fno,满足下列关系式:
Fno≤2.27。
优选的,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为f12,满足下列关系式:
0.64≤f12/f≤2.08。
本发明的有益效果在于:根据本发明的摄像光学镜头具有良好光学性能,且具有大光圈、广角化、超薄化的特性,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】
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1是实施方式一的摄像光学镜头的结构示意图;
图2是图1所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图3是图1所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图4是图1所示的摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
图5是实施方式二的摄像光学镜头的结构示意图;
图6是图5所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图7是图5所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图8是图5所示的摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
图9是实施方式三的摄像光学镜头的结构示意图;
图10是图9所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图11是图9所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图12是图9所示的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)
请参考附图,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包括四个透镜。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、具有正屈折力的第一透镜L1、具有负屈折力的第二透镜L2、具有正屈折力的第三透镜L3以及具有负屈折力的第四透镜L4。所述第四透镜L4和像面Si之间可设置有光学过滤片(filter)GF等光学元件。
在本实施方式中,定义所述第一透镜L1的焦距为f1,所述第三透镜L3的焦距为f3,所述摄像光学镜头10整体的焦距为f,满足下列关系式:2.00≤(f1+f3)/f≤2.30,规定了所述第一透镜L1与所述第三透镜L3焦距的和与所述摄像光学镜头10整体的焦距的比值,可以有效地平衡由所述第一透镜L1产生的球差以及系统的场曲量。
定义所述第二透镜L2的焦距为f2,所述第四透镜L4的焦距为f4,所述摄像光学镜头10整体的焦距为f,满足下列关系式:-8.60≤(f2+f4)/f≤-4.80,规定了所述第二透镜L2与所述第四透镜L4焦距的和与所述摄像光学镜头10整体的焦距的比值,通过焦距的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性。
定义所述第一透镜L1物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜L1像侧面的曲率半径为R2,满足下列关系式:-2.10≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.90,规定了所述第一透镜L1的形状,在此条件范围内时,有利于补正轴上色像差。
定义所述第二透镜L2物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜L2像侧面的曲率半径为R4,满足下列关系式:-4.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-1.00,规定了所述第二透镜L2的形状,在此条件范围内时,有利于所述第二透镜L2成型,并避免因表面曲率过大而导致成型不良与应力产生。
定义所述第四透镜L4物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜L4像侧面的曲率半径为R8,满足下列关系式:2.00≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.40,规定了所述第四透镜L4的形状,在此条件范围内时,有利于补正轴外画角的像差。
定义所述第二透镜L2的轴上厚度为d3,所述第一透镜L1的像侧面到所述第二透镜L2的物侧面的轴上距离为d2,满足下列关系式:0.70≤d3/d2≤0.85,规定了第二透镜厚度与所述第一透镜L1与所述第二透镜L2之间空气间隔的比值,在条件式范围内有助于压缩光学系统总长,实现超薄化效果。
定义所述第一透镜L1的焦距为f1,所述摄像光学镜头10整体的焦距为f,满足下列关系式:0.54≤f1/f≤1.74,规定了所述第一透镜L1的焦距与整体焦距的比值。在规定的范围内时,所述第一透镜L1具有适当的正屈折力,有利于减小系统像差,同时有利于镜头向超薄化、广角化发展。
所述第一透镜L1的轴上厚度为d1,所述摄像光学镜头10的光学总长为TTL,满足下列关系式:0.06≤d1/TTL≤0.23,在条件式范围内,有利于实现超薄化。
定义所述第二透镜L2的焦距为f2,所述摄像光学镜头10整体的焦距为f,满足下列关系式:-14.72≤f2/f≤-2.47,规定了第二透镜L2的焦距和所述摄像光学镜头10的焦距的比值,在条件式范围内,通过将第二透镜L2的负光焦度控制在合理范围,有利于矫正光学系统的像差。
所述第二透镜L2的轴上厚度为d3,所述摄像光学镜头10的光学总长为TTL,满足下列关系式:0.03≤d3/TTL≤0.11,在条件式范围内,有利于实现超薄化。
所述第三透镜L3的焦距为f3,满足下列关系式:0.45≤f3/f≤1.76,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。
所述第三透镜L3的焦距为f3,所述第三透镜L3的物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜L3的像侧面的曲率半径为R6,满足下列关系式:1.36≤(R5+R6)/(R5-R6)≤4.51,规定了第三透镜L3的形状,在条件式范围内,可以缓和光线经过镜片的偏折程度,有效减小像差。
所述第三透镜L3的轴上厚度为d5,所述摄像光学镜头10的光学总长为TTL,满足下列关系式:0.07≤d5/TTL≤0.23,在条件式范围内,有利于实现超薄化。
定义所述第四透镜L4的焦距为f4,所述摄像光学镜头10整体的焦距为f,且满足下列关系式:-2.58≤f4/f≤-0.65,在条件式范围内,通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质,有助于提高光学系统性能。
所述第四透镜L4的轴上厚度为d7,所述摄像光学镜头10的光学总长为TTL,满足下列关系式:0.04≤d7/TTL≤0.18,在条件式范围内,有利于实现超薄化。
进一步的,定义所述摄像光学镜头10的光学总长为TTL,所述摄像光学镜头10的像高为IH,满足下列关系式:TTL/IH≤1.37,有利于实现超薄化。
本实施方式中,所述摄像光学镜头10对角线方向的视场角为FOV,且满足下列关系式:FOV≥80.00,有利于实现广角化。
定义所述摄像光学镜头10的光圈F数为Fno,满足下列关系式:Fno≤2.27,有利于实现大光圈,使得成像性能好。
定义所述第一透镜L1与所述第二透镜L2的组合焦距为f12,满足下列关系式:0.64≤f12/f≤2.08,在条件式范围内,可消除所述摄像光学镜头10的像差与歪曲,且可压制摄像光学镜头10后焦距,维持影像镜片系统组小型化。
即当满足上述关系时,使得摄像光学镜头10实现了在具有良好光学成像性能的同时,还能满足大光圈、广角化、超薄化的设计要求;根据该摄像光学镜头10的特性,该摄像光学镜头10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。
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:光学总长(第一透镜L1的物侧面到像面Si的轴上距离),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】
Figure BDA0002170223040000071
Figure BDA0002170223040000081
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:光学过滤片GF的物侧面的曲率半径;
R10: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的像侧面到光学过滤片GF的物侧面的轴上距离;
d9:光学过滤片GF的轴上厚度;
d10: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;
ndg:光学过滤片GF的d线的折射率;
νd:阿贝数;
ν1:第一透镜L1的阿贝数;
ν2:第二透镜L2的阿贝数;
ν3:第三透镜L3的阿贝数;
ν4:第四透镜L4的阿贝数;
νg: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】
Figure BDA0002170223040000091
其中,k是圆锥系数,A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16是非球面系数。
y=(x2/R)/[1+{1-(k+1)(x2/R2)}1/2]+A4x4+A6x6+A8x8+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16 (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。“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 0.635 0 0
P1R2 1 0.405 0 0
P2R1 0 0 0 0
P2R2 1 0.605 0 0
P3R1 3 0.505 0.815 0.855
P3R2 2 0.605 0.945 0
P4R1 2 0.245 1.125 0
P4R2 2 0.375 1.735 0
【表4】
驻点个数 驻点位置1 驻点位置2
P1R1 0 0 0
P1R2 1 0.555 0
P2R1 0 0 0
P2R2 1 0.695 0
P3R1 1 0.905 0
P3R2 0 0 0
P4R1 2 0.475 1.665
P4R2 1 0.945 0
图2、图3分别示出了波长为486nm、588nm和656nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的轴向像差和倍率色差示意图。图4则示出了波长为588nm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示出各实施方式一、二、三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10的入瞳直径为1.243mm,所述摄像光学镜头10的像高为2.300mm,对角线方向的视场角为82.80°,使得所述摄像光学镜头10广角化、超薄化、大光圈,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,该第二实施方式的摄像光学镜头20的结构形式请参图5所示,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】
Figure BDA0002170223040000111
Figure BDA0002170223040000121
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】
Figure BDA0002170223040000122
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】
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 0.635 0 0
P1R2 1 0.395 0 0
P2R1 0 0 0 0
P2R2 1 0.615 0 0
P3R1 3 0.505 0.775 0.895
P3R2 2 0.595 0.945 0
P4R1 3 0.225 1.095 1.545
P4R2 2 0.355 1.755 0
【表8】
Figure BDA0002170223040000123
Figure BDA0002170223040000131
图6和图7分别示出了波长为486nm、588nm和656nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的轴向像差和倍率色差示意图。图8则示出了波长为588nm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,图8的场曲S是弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。
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镜头20满足上述的条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头20的入瞳直径为1.233mm,所述摄像光学镜头10的像高为2.300mm,对角线方向的视场角为80.00°,使得所述摄像光学镜头20广角化、超薄化、大光圈,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,该第三实施方式的摄像光学镜头30的结构形式请参图9所示,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】
Figure BDA0002170223040000132
Figure BDA0002170223040000141
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】
Figure BDA0002170223040000142
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】
Figure BDA0002170223040000143
Figure BDA0002170223040000151
【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 0.465 0 0
P2R1 0 0 0 0
P2R2 1 0.655 0 0
P3R1 0 0 0 0
P3R2 0 0 0 0
P4R1 3 0.495 1.465 1.625
P4R2 1 0.965 0 0
图10和图11分别示出了波长为486nm、588nm和656nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的轴向像差和倍率色差示意图。图12则示出了波长为588nm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,图12的场曲S是弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。
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镜头30满足上述的条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头30的入瞳直径为1.041mm,所述摄像光学镜头10的像高为2.297mm,对角线方向的视场角为88.40°,使得所述摄像光学镜头30广角化、超薄化、大光圈,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
【表13】
Figure BDA0002170223040000152
Figure BDA0002170223040000161
其中,Fno为摄像光学镜头的光圈F数。
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 (9)

1.一种摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头共具有四片透镜,自物侧至像侧依序包含:具有正屈折力的第一透镜,具有负屈折力的第二透镜,具有正屈折力的第三透镜,以及具有负屈折力的第四透镜;
所述第一透镜的焦距为f1,所述第三透镜的焦距为f3,所述摄像光学镜头整体的焦距为f,所述第二透镜的焦距为f2,所述第四透镜的焦距为f4,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,所述第一透镜的像侧面到所述第二透镜的物侧面的轴上距离为d2,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,满足下列关系式:
2.00≤(f1+f3)/f≤2.30;
-8.60≤(f2+f4)/f≤-4.80;
-2.10≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.90;
-4.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-1.00;
0.70≤d3/d2≤0.85;
2.00≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.40。
2.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的轴上厚度为d1,所述摄像光学镜头的光学长度为TTL,满足下列关系式:
0.54≤f1/f≤1.74;
0.06≤d1/TTL≤0.23。
3.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述摄像光学镜头的光学长度为TTL,满足下列关系式:
-14.72≤f2/f≤-2.47;
0.03≤d3/TTL≤0.11。
4.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,所述第三透镜的轴上厚度为d5,所述摄像光学镜头的光学长度为TTL,满足下列关系式:
0.45≤f3/f≤1.76;
1.36≤(R5+R6)/(R5-R6)≤4.51;
0.07≤d5/TTL≤0.23。
5.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第四透镜的轴上厚度为d7,所述摄像光学镜头的光学长度为TTL,满足下列关系式:
-2.58≤f4/f≤-0.65;
0.04≤d7/TTL≤0.18。
6.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为TTL,所述摄像光学镜头的像高为IH,满足下列关系式:
TTL/IH≤1.37。
7.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视场角为FOV,满足下列关系式:
FOV≥80.00。
8.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数为Fno,满足下列关系式:
Fno≤2.27。
9.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,满足下列关系式:
0.64≤f12/f≤2.08。
CN201910760920.6A 2019-08-16 2019-08-16 摄像光学镜头 Active CN110488462B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910760920.6A CN110488462B (zh) 2019-08-16 2019-08-16 摄像光学镜头
PCT/CN2019/107153 WO2021031277A1 (zh) 2019-08-16 2019-09-21 摄像光学镜头
JP2020131961A JP6919038B2 (ja) 2019-08-16 2020-08-03 撮像光学レンズ
US16/992,018 US11454784B2 (en) 2019-08-16 2020-08-12 Camera optical lens

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910760920.6A CN110488462B (zh) 2019-08-16 2019-08-16 摄像光学镜头

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110488462A CN110488462A (zh) 2019-11-22
CN110488462B true CN110488462B (zh) 2021-08-20

Family

ID=68551895

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910760920.6A Active CN110488462B (zh) 2019-08-16 2019-08-16 摄像光学镜头

Country Status (4)

Country Link
US (1) US11454784B2 (zh)
JP (1) JP6919038B2 (zh)
CN (1) CN110488462B (zh)
WO (1) WO2021031277A1 (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021195891A1 (zh) * 2020-03-30 2021-10-07 江西晶超光学有限公司 光学成像系统、取像装置及电子设备
KR20230021283A (ko) * 2021-08-05 2023-02-14 삼성전자주식회사 렌즈 어셈블리 및 그를 포함하는 전자 장치
CN113721351B (zh) * 2021-11-04 2022-04-19 江西联益光学有限公司 光学镜头及成像设备
CN114236864A (zh) * 2021-11-23 2022-03-25 青岛歌尔声学科技有限公司 光学模组及头戴显示设备
CN114815183B (zh) * 2022-04-28 2023-11-24 广东旭业光电科技股份有限公司 一种高像质光学成像系统及拍摄装置

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5069554B2 (ja) * 2007-12-28 2012-11-07 カンタツ株式会社 撮像レンズ
JP2009258286A (ja) * 2008-04-15 2009-11-05 Konica Minolta Opto Inc 撮像レンズ、撮像ユニット及び携帯端末
JP2009282223A (ja) * 2008-05-21 2009-12-03 Konica Minolta Opto Inc 撮像レンズ、撮像ユニット及び携帯端末
JP4556148B2 (ja) * 2008-07-23 2010-10-06 ソニー株式会社 撮像レンズ及び撮像装置
JP5589815B2 (ja) * 2010-12-14 2014-09-17 ソニー株式会社 撮像レンズ及び撮像装置
TWI422898B (zh) * 2011-05-03 2014-01-11 Largan Precision Co Ltd 影像拾取系統
JP5644681B2 (ja) * 2011-06-03 2014-12-24 コニカミノルタ株式会社 撮像装置及び携帯端末
JP2013092584A (ja) * 2011-10-24 2013-05-16 Konica Minolta Advanced Layers Inc 撮像レンズ、撮像装置及び携帯端末
TWI439751B (zh) * 2011-12-02 2014-06-01 Largan Precision Co Ltd 成像鏡片系統
TWI516790B (zh) * 2012-08-27 2016-01-11 玉晶光電股份有限公司 Optical imaging lens and the application of the lens of the electronic device
TWI485463B (zh) * 2013-11-01 2015-05-21 Largan Precision Co Ltd 成像透鏡組、取像裝置以及可攜式裝置
TW201520634A (zh) * 2013-11-29 2015-06-01 Showin Technology Co Ltd 小型化定焦鏡頭
CN103969791B (zh) * 2013-12-09 2016-05-25 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头及应用此镜头的电子装置
JP2015138174A (ja) * 2014-01-23 2015-07-30 アウラディアス合同会社 撮像レンズ
CN105629434B (zh) * 2014-11-06 2018-04-03 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
JP6358752B2 (ja) * 2015-12-25 2018-07-18 カンタツ株式会社 撮像レンズ
TWI587000B (zh) * 2016-02-02 2017-06-11 大立光電股份有限公司 取像系統鏡組、取像裝置及電子裝置
JP6268208B2 (ja) * 2016-02-24 2018-01-24 エーエーシー テクノロジーズ ピーティーイー リミテッドAac Technologies Pte.Ltd. 撮像レンズ
JP5953450B1 (ja) * 2016-04-08 2016-07-20 エーエーシー テクノロジーズ ピーティーイー リミテッドAac Technologies Pte.Ltd. 撮像レンズ
CN208092314U (zh) * 2018-04-20 2018-11-13 南昌欧菲精密光学制品有限公司 光学镜头
CN208654422U (zh) * 2018-08-23 2019-03-26 南昌欧菲精密光学制品有限公司 摄影镜头、取像装置及电子装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN110488462A (zh) 2019-11-22
US11454784B2 (en) 2022-09-27
WO2021031277A1 (zh) 2021-02-25
JP6919038B2 (ja) 2021-08-11
JP2021033286A (ja) 2021-03-01
US20210048616A1 (en) 2021-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110297312B (zh) 摄像光学镜头
CN110488463B (zh) 摄像光学镜头
CN110515181B (zh) 摄像光学镜头
CN110488462B (zh) 摄像光学镜头
CN110361842B (zh) 摄像光学镜头
CN110221410B (zh) 摄像光学镜头
CN110412736B (zh) 摄像光学镜头
CN110596856B (zh) 摄像光学镜头
CN110412737B (zh) 摄像光学镜头
CN110333590B (zh) 摄像光学镜头
CN110361840B (zh) 摄像光学镜头
CN110515178B (zh) 摄像光学镜头
CN110515179B (zh) 摄像光学镜头
CN110596869B (zh) 摄像光学镜头
CN110221409B (zh) 摄像光学镜头
CN110488464B (zh) 摄像光学镜头
CN110955022B (zh) 摄像光学镜头
CN110908080B (zh) 摄像光学镜头
CN110262008B (zh) 摄像光学镜头
CN110398818B (zh) 摄像光学镜头
CN110389424B (zh) 摄像光学镜头
CN111221104A (zh) 摄像光学镜头
CN111158113B (zh) 摄像光学镜头
CN111025547B (zh) 摄像光学镜头
CN111025557B (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
CB02 Change of applicant information

Address after: 213000 Xinwei 1st Road, Changzhou Comprehensive Bonded Zone, Jiangsu Province

Applicant after: Chengrui optics (Changzhou) Co., Ltd

Address before: 213000 Xinwei Road, Changzhou Export Processing Zone, Jiangsu Province

Applicant before: Ruisheng Communication Technology (Changzhou) Co.,Ltd.

CB02 Change of applicant information
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant