CN110515179B - 摄像光学镜头 - Google Patents

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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,以及具有正屈折力的第三透镜;摄像光学镜头的焦距为f,第一透镜的焦距为f1,第一透镜像侧面的曲率半径为R2,第二透镜物侧面的曲率半径为R3,第二透镜像侧面的曲率半径为R4,第三透镜物侧面的曲率半径为R5,第三透镜像侧面的曲率半径为R6,第二透镜的轴上厚度为d3,第三透镜的轴上厚度为d5,满足下列关系式:0.80≤f1/f≤1.10;0.30≤d3/d5≤1.00;‑20.00≤(R5+R6)/(R5‑R6)≤‑10.00;5.00≤R2/f≤50.00;‑10.00≤(R3+R4)/(R3‑R4)≤‑4.00。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。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,常见的三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,以及具有正屈折力的第三透镜;
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,所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜像侧面的曲率半径为R6,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述第三透镜的轴上厚度为d5,满足下列关系式:
0.80≤f1/f≤1.10;
0.30≤d3/d5≤1.00;
-20.00≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-10.00;
5.00≤R2/f≤50.00;
-10.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-4.00。
优选的,所述第三透镜的焦距为f3,满足下列关系式:
2.50≤f3/f≤3.50。
优选的,所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,满足下列关系式:
0.01≤R1/R2≤0.10。
优选的,所述第一透镜的轴上厚度为d1,所述第一透镜物侧面到所述第二透镜像侧面的轴上距离为d2,满足下列关系式:
1.50≤d1/d2≤3.50。
优选的,所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,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,满足下列关系式:
-2.44≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-0.68;
0.08≤d1/TTL≤0.31。
优选的,所述第二透镜的焦距为f2,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-9.71≤f2/f≤-1.16;
0.03≤d3/TTL≤0.17。
优选的,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
0.06≤d5/TTL≤0.33。
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≤1.62。
优选的,所述第一透镜和所述第二透镜的组合焦距为f12,满足下列关系式:
0.69≤f12/f≤2.34。
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;
图13是实施方式四的摄像光学镜头的结构示意图;
图14是图13所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图15是图13所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图16是图13所示的摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
图17是实施方式五的摄像光学镜头的结构示意图;
图18是图17所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图19是图17所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图20是图17所示的摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
图21是实施方式六的摄像光学镜头的结构示意图;
图22是图21所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图23是图21所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图24是图21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包括三个透镜。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以及具有正屈折力的第三透镜L3。第三透镜L3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,定义所述摄像光学镜头10的焦距为f,所述第一透镜L1的焦距为f1,满足下列关系式:0.80≤f1/f≤1.10,规定了第一透镜L1的焦距和摄像光学镜头10的焦距的比值,在条件式范围内,可以有效地平衡系统的球差以及场曲量。
所述第二透镜L2的轴上厚度为d3,所述第三透镜L3的轴上厚度为d5,满足下列关系式:0.30≤d3/d5≤1.00,规定了第二透镜L2和第三透镜L3的轴上厚度的比值,在条件式范围内,有利于实现超薄化。
所述第三透镜L3物侧面的曲率半径为R5,以及所述第三透镜L3像侧面的曲率半径为R6,满足下列关系式:-20.00≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-10.00,在条件式范围外时,随着超薄广角化的发展,很难补正轴外画角的像差等问题。
所述第一透镜L1像侧面的曲率半径为R2,满足下列关系式:5.00≤R2/f≤50.00,规定了第一透镜L1像侧面的曲率半径与摄像光学镜头10的焦距的比值,在条件式范围内,有利于提高系统性能。
所述第二透镜L2物侧面的曲率半径为R3,以及所述第二透镜L2像侧面的曲率半径为R4,满足下列关系式:-10.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-4.00,规定了第二透镜L2的形状,在条件式范围内,有利于补正轴上色像差。
定义所述第三透镜L3的焦距为f3,满足下列关系式:2.50≤f3/f≤3.50,规定了第三透镜L3和摄像光学镜头10的焦距的比值,在条件式范围内,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,满足下列关系式:0.01≤R1/R2≤0.10,规定了第一透镜L1的形状,在条件式范围内,在光圈处于高光通量状态下,有利于实现小型化。
定义所述第一透镜L1的轴上厚度为d1,所述第一透镜L1物侧面到所述第二透镜L2像侧面的轴上距离为d2,满足下列关系式:1.50≤d1/d2≤3.50,规定了第一透镜L1的轴上厚度和所述第一透镜L1物侧面到所述第二透镜L2像侧面的轴上距离的比值,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物侧面的曲率半径为R1,满足下列关系式:-2.44≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-0.68,在条件式范围内,合理控制第一透镜L1的形状,使得第一透镜L1能够有效地校正系统球差。
所述摄像光学镜头10的光学总长为TTL,所述第一透镜L1的轴上厚度为d1,满足下列关系式:0.08≤d1/TTL≤0.31,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,满足下列关系式-9.71≤f2/f≤-1.16,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,满足下列关系式:0.03≤d3/TTL≤0.17,在条件式范围内,有利于实现超薄化。
定义所述第三透镜L3的轴上厚度为d5,满足下列关系式:0.06≤d5/TTL≤0.33,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≤1.62,有利于实现超薄化。
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:0.69≤f12/f≤2.34,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。
当满足上述关系,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,还能满足超薄化、广角化的设计要求;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 BDA0002169242360000071
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:光学过滤片GF的物侧面的曲率半径;
R8: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的像侧面到光学过滤片GF的物侧面的轴上距离;
d6:光学过滤片GF的轴上厚度;
d7: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;
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;
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 BDA0002169242360000081
Figure BDA0002169242360000091
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。“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
P1R1 1 0.465
P1R2 1 0.045
P2R1 1 0.445
P2R2 1 0.445
P3R1 1 0.375
P3R2 1 0.455
【表4】
Figure BDA0002169242360000092
Figure BDA0002169242360000101
图2、图3分别示出了波长为470nm、510nm、555nm、610nm和650nm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555nm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25示出各实施方式一、二、三、四、五、六中各种数值与条件式中已规定的参数所对应的值。
如表25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1.043mm,所述摄像光学镜头的像高IH为1.851mm,对角线方向的视场角为76.40°,使得所述摄像光学镜头10广角化、超薄化,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 BDA0002169242360000102
Figure BDA0002169242360000111
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 BDA0002169242360000112
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
P1R1 1 0.455 0
P1R2 1 0.045 0
P2R1 1 0.395 0
P2R2 1 0.405 0
P3R1 2 0.405 1.275
P3R2 1 0.485 0
【表8】
Figure BDA0002169242360000113
Figure BDA0002169242360000121
图6和图7分别示出了波长为470nm、510nm、555nm、610nm和650nm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555nm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25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1.032mm,所述摄像光学镜头的像高为1.851mm,对角线方向的视场角为77.40°,使得所述摄像光学镜头20广角化、超薄化,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 BDA0002169242360000122
Figure BDA0002169242360000131
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 BDA0002169242360000132
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
P1R1 1 0.455 0
P1R2 1 0.035 0
P2R1 2 0.415 0.475
P2R2 1 0.395 0
P3R1 2 0.345 1.225
P3R2 2 0.435 1.555
【表12】
Figure BDA0002169242360000133
Figure BDA0002169242360000141
图10和图11分别示出了波长为470nm、510nm、555nm、610nm和650nm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555nm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25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1.050mm,所述摄像光学镜头的像高为1.851mm,对角线方向的视场角为76.40°,使得所述摄像光学镜头30广角化、超薄化,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
(第四实施方式)
第四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,该第四实施方式的摄像光学镜头40的结构形式请参图13所示,以下只列出不同点。
表13、表14示出本发明第四实施方式的摄像光学镜头40的设计数据。
【表13】
Figure BDA0002169242360000142
Figure BDA0002169242360000151
表14示出本发明第四实施方式的摄像光学镜头40中各透镜的非球面数据。
【表14】
Figure BDA0002169242360000152
表15、表16示出本发明第四实施方式的摄像光学镜头40中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。
【表15】
反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2
P1R1 0 0 0
P1R2 1 0.035 0
P2R1 1 0.375 0
P2R2 1 0.385 0
P3R1 2 0.405 1.365
P3R2 2 0.465 1.615
【表16】
驻点个数 驻点位置1
P1R1 0 0
P1R2 1 0.045
P2R1 0 0
P2R2 1 0.535
P3R1 1 1.105
P3R2 1 0.935
图14和图15分别示出了波长为470nm、510nm、555nm、610nm和650nm的光经过第四实施方式的摄像光学镜头40后的轴向像差和倍率色差示意图。图16则示出了波长为555nm的光经过第四实施方式的摄像光学镜头40后的场曲及畸变示意图,图16的场曲S是弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。
以下表25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40满足上述的条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头40的入瞳直径为0.996mm,所述摄像光学镜头的像高为1.851mm,对角线方向的视场角为79.00°,使得所述摄像光学镜头40广角化、超薄化,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
(第五实施方式)
第五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,该第五实施方式的摄像光学镜头50的结构形式请参图17所示,以下只列出不同点。
表17、表18示出本发明第五实施方式的摄像光学镜头50的设计数据。
【表17】
Figure BDA0002169242360000161
Figure BDA0002169242360000171
表18示出本发明第五实施方式的摄像光学镜头50中各透镜的非球面数据。
【表18】
Figure BDA0002169242360000172
表19、表20示出本发明第五实施方式的摄像光学镜头50中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。
【表19】
反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2
P1R1 0 0 0
P1R2 1 0.105 0
P2R1 1 0.415 0
P2R2 1 0.425 0
P3R1 2 0.355 1.225
P3R2 2 0.445 1.555
【表20】
驻点个数 驻点位置1 驻点位置2
P1R1 0 0 0
P1R2 1 0.195 0
P2R1 0 0 0
P2R2 1 0.575 0
P3R1 2 0.975 1.355
P3R2 1 0.915 0
图18和图19分别示出了波长为470nm、510nm、555nm、610nm和650nm的光经过第五实施方式的摄像光学镜头50后的轴向像差和倍率色差示意图。图20则示出了波长为555nm的光经过第五实施方式的摄像光学镜头50后的场曲及畸变示意图,图20的场曲S是弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。
以下表25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50满足上述的条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头50的入瞳直径为1.050mm,所述摄像光学镜头的像高为1.851mm,对角线方向的视场角为76.40°,使得所述摄像光学镜头50广角化、超薄化,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
(第六实施方式)
第六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,该第五实施方式的摄像光学镜头60的结构形式请参图21所示,以下只列出不同点。
表21、表22示出本发明第六实施方式的摄像光学镜头60的设计数据。【表21】
Figure BDA0002169242360000181
Figure BDA0002169242360000191
表22示出本发明第六实施方式的摄像光学镜头60中各透镜的非球面数据。
【表22】
Figure BDA0002169242360000192
表23、表24示出本发明第六实施方式的摄像光学镜头60中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。
【表23】
Figure BDA0002169242360000193
Figure BDA0002169242360000201
【表24】
驻点个数 驻点位置1
P1R1 0 0
P1R2 1 0.035
P2R1 0 0
P2R2 1 0.605
P3R1 1 0.815
P3R2 1 0.855
图22和图23分别示出了波长为470nm、510nm、555nm、610nm和650nm的光经过第六实施方式的摄像光学镜头60后的轴向像差和倍率色差示意图。图24则示出了波长为555nm的光经过第五实施方式的摄像光学镜头60后的场曲及畸变示意图,图24的场曲S是弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。
以下表25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60满足上述的条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头60的入瞳直径为1.043mm,所述摄像光学镜头的像高为1.851mm,对角线方向的视场角为76.60°,使得所述摄像光学镜头60广角化、超薄化,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
【表25】
Figure BDA0002169242360000202
Figure BDA0002169242360000211
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包含三片透镜,所述三片透镜自物侧至像侧依序为:具有正屈折力的第一透镜,具有负屈折力的第二透镜,以及具有正屈折力的第三透镜;所述第一透镜的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面;所述第二透镜的物侧面于近轴处为凹面,像侧面于近轴处为凸面;所述第三透镜的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面;
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,所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜像侧面的曲率半径为R6,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述第三透镜的轴上厚度为d5,满足下列关系式:
0.80≤f1/f≤1.10;
0.30≤d3/d5≤1.00;
-20.00≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-10.00;
5.00≤R2/f≤50.00;
-10.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-4.00。
2.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第三透镜的焦距为f3,满足下列关系式:
2.50≤f3/f≤3.50。
3.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,满足下列关系式:
0.01≤R1/R2≤0.10。
4.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的轴上厚度为d1,所述第一透镜物侧面到所述第二透镜像侧面的轴上距离为d2,满足下列关系式:
1.50≤d1/d2≤3.50。
5.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,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,满足下列关系式:
-2.44≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-0.68;
0.08≤d1/TTL≤0.31。
6.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第二透镜的焦距为f2,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-9.71≤f2/f≤-1.16;
0.03≤d3/TTL≤0.17。
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光学总长为TTL,且满足下列关系式:
0.06≤d5/TTL≤0.33。
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≤1.62。
9.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜和所述第二透镜的组合焦距为f12,满足下列关系式:
0.69≤f12/f≤2.34。
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021127832A1 (zh) * 2019-12-23 2021-07-01 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头
CN111624748A (zh) * 2020-06-02 2020-09-04 宁波锦辉光学科技有限公司 一种微型光学镜头
TWI826701B (zh) * 2020-07-03 2023-12-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像系統
CN112230381B (zh) * 2020-10-31 2022-01-07 诚瑞光学(苏州)有限公司 摄像光学镜头
CN113900233B (zh) * 2021-10-20 2023-06-06 江西晶超光学有限公司 光学系统、摄像模组及电子设备
CN114296223B (zh) * 2022-03-09 2022-07-29 江西联益光学有限公司 光学镜头及成像设备

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1144839A (ja) * 1997-07-28 1999-02-16 Canon Inc 後絞り型の撮影レンズ
JP3717488B2 (ja) * 2003-03-31 2005-11-16 フジノン株式会社 単焦点レンズ
CN101226271B (zh) * 2007-01-16 2010-09-08 大立光电股份有限公司 摄影光学透镜组
JP4910723B2 (ja) * 2007-01-29 2012-04-04 コニカミノルタオプト株式会社 撮像レンズ及び撮像装置並びに携帯端末
JP2008203307A (ja) * 2007-02-16 2008-09-04 Komatsu Lite Seisakusho:Kk 撮像レンズ
JP4222623B1 (ja) * 2008-05-14 2009-02-12 株式会社小松ライト製作所 撮像レンズ
KR101120964B1 (ko) * 2009-08-21 2012-03-05 마이크롭틱스 주식회사 3매 촬상 렌즈
TWI418842B (zh) * 2010-05-11 2013-12-11 Largan Precision Co Ltd 攝像用光學鏡頭
CN102466851B (zh) * 2010-11-03 2014-07-30 大立光电股份有限公司 光学成像镜头
JP4792542B1 (ja) * 2011-01-31 2011-10-12 株式会社アイ・スクウェアリサーチ 撮像レンズ
JP5861933B2 (ja) * 2012-02-28 2016-02-16 株式会社オプトロジック 撮像レンズ
TWM476273U (en) * 2013-08-20 2014-04-11 Ability Opto Electronics Technology Co Ltd Three sheets type imaging mirror head module
CN203759344U (zh) * 2014-01-24 2014-08-06 宁波舜宇红外技术有限公司 一种新型高通光量长波红外消热差镜头
US9857569B2 (en) 2014-10-31 2018-01-02 Everready Precision Ind. Corp. Combined lens module and image capturing-and-sensing assembly
CN105629433A (zh) * 2014-11-05 2016-06-01 信泰光学(深圳)有限公司 薄型镜头
TWI546562B (zh) * 2014-12-04 2016-08-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像系統(一)
CN104749738B (zh) 2015-04-08 2017-12-01 浙江舜宇光学有限公司 阵列式镜头与阵列式镜头模组
CN205507198U (zh) * 2016-03-29 2016-08-24 广州市全像光学科技有限公司 摄像光学镜头组
CN106094178B (zh) * 2016-07-18 2019-03-22 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像镜头

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