CN111025550A - 摄像光学镜头 - Google Patents

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CN111025550A CN201911336081.1A CN201911336081A CN111025550A CN 111025550 A CN111025550 A CN 111025550A CN 201911336081 A CN201911336081 A CN 201911336081A CN 111025550 A CN111025550 A CN 111025550A
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Abstract

本发明提供了一种摄像光学镜头,由物侧至像侧依次包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及第五透镜;其中,所述第五透镜的物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜的像侧面的曲率半径为R10,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,所述第五透镜的焦距为f5,所述第四透镜的焦距为f4,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜的像侧面的曲率半径为R2,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,且满足下列关系式:0.20≤(R9+R10)/(R9‑R10)≤1.00;‑3.20≤(f2+f5)/f≤‑2.00;0.88≤f4/f≤1.20;‑2.50≤(R1+R2)/(R1‑R2)≤‑1.00;‑1.90≤R5/R6≤‑0.80。该摄像光学镜头在具有良好的光学性能的同时,还满足大光圈、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-OxideSemiconductor 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、四片式甚至是五片式、六片式透镜结构。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,五片式透镜结构逐渐出现在镜头设计当中,常见的五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。
本发明的技术方案如下:
提供一种摄像光学镜头,由物侧至像侧依次包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及第五透镜;其中,所述第五透镜的物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜的像侧面的曲率半径为R10,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,所述第五透镜的焦距为f5,所述第四透镜的焦距为f4,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜的像侧面的曲率半径为R2,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,且满足下列关系式:0.20≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.00;-3.20≤(f2+f5)/f≤-2.00;0.88≤f4/f≤1.20;-2.50≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.00;-1.90≤R5/R6≤-0.80。
优选地,所述第一透镜的轴上厚度为d1,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,且满足下列关系式:4.00≤d1/d2≤8.00。
优选地,所述第一透镜的焦距为f1,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:0.38≤f1/f≤1.45;0.06≤d1/TTL≤0.21。
优选地,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:-5.16≤f2/f≤-0.92;-0.24≤(R3+R4)/(R3-R4)≤4.54;0.02≤d3/TTL≤0.07。
优选地,所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜的轴上厚度为d5,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:1.47≤f3/f≤6.53;-0.22≤(R5+R6)/(R5-R6)≤0.47;0.04≤d5/TTL≤0.15。
优选地,所述第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜的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:0.64≤(R7+R8)/(R7-R8)≤2.53;0.05≤d7/TTL≤0.20。
优选地,所述第五透镜的焦距为f5,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:-1.34≤f5/f≤-0.39;0.04≤d9/TTL≤0.13。
优选地,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,且满足下列关系式:TTL/IH≤1.30。
优选地,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.15。
优选地,所述摄像光学镜头的视场角为FOV,且满足下列关系式:FOV≥80°。
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;
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。
【具体实施方式】
下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。
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。
(实施方式一)
请一并参阅图1至图4,本发明提供了实施方式一的摄像光学镜头10。在图1中,左侧为物侧,右侧为像侧,摄像光学镜头10主要包括五个透镜,从物侧至像侧依次为光圈S1、第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4及第五透镜L5。在第五透镜L5与像面Si之间设有玻璃平板GF,玻璃平板GF可以是玻璃盖板,也可以是光学过滤片。
在此,定义所述第五透镜L5的物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜L5的像侧面的曲率半径为R10,所述摄像光学镜头10整体的焦距为f,所述第二透镜L2的焦距为f2,所述第五透镜L5的焦距为f5,所述第四透镜L4的焦距为f4,所述第一透镜L1的物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜L1的像侧面的曲率半径为R2,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:
0.20≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.00; (1)
-3.20≤(f2+f5)/f≤-2.00; (2)
0.88≤f4/f≤1.20; (3)
-2.50≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.00; (4)
-1.90≤R5/R6≤-0.80 (5)
其中,条件式(1)规定了第五透镜L5的形状,在条件式规定范围内,可以缓和光线经过镜片的偏折程度,有效减小像差。
当满足条件式(2)时,可有效分配第二透镜、第五透镜焦距,有利于提高光学性能。
条件式(3)规定了规定了第四透镜焦距与总焦距的比值,在条件范围内可有助于像差校正,提升成像品质。
条件式(4)规定了规定了第一透镜形状,在条件式规定范围内,可以缓和光线经过镜片的偏折程度,有效减小像差。
满足条件式(5)时,有利于第三透镜的加工。
在本实施方式中,定义所述第一透镜的轴上厚度为d1,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,且满足下列关系式:4.00≤d1/d2≤8.00。当d1/d2满足条件时,有助于压缩系统总长,实现系统超薄化。
在本实施方式中,第一透镜L1具有正屈折力,第一透镜L1的焦距为f1,满足下列关系式:0.38≤f1/f≤1.45,规定了第一透镜L1的正屈折力与整体焦距的比值。在规定的范围内时,第一透镜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。优选地,满足条件式0.61≤f1/f≤1.16。
第一透镜L1的轴上厚度为d1,摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:0.06≤d1/TTL≤0.21,有利于实现超薄化。优选地,0.10≤d1/TTL≤0.17。
在本实施方式中,第二透镜L2具有负屈折力,摄像光学镜头10整体的焦距为f第二透镜L2的焦距为f2,满足下列关系式:-5.16≤f2/f≤-0.92,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。优选地,-3.23≤f2/f≤-1.14。
第二透镜L2物侧面的曲率半径为R3,第二透镜L2像侧面的曲率半径为R4,满足下列关系式:-0.24≤(R3+R4)/(R3-R4)≤4.54,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。优选地,-0.15≤(R3+R4)/(R3-R4)≤3.63。
第二透镜L2的轴上厚度为d3,满足下列关系式:0.02≤d3/TTL≤0.07,有利于实现超薄化。优选地,0.04≤d3/TTL≤0.06。
在本实施方式中,所述第三透镜L3具有正屈折力,所述摄像光学镜头整体的焦距为f,第三透镜L3的焦距为f3,满足下列关系式:1.47≤f3/f≤6.53,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。优选地,2.35≤f3/f≤5.22。
第三透镜L3物侧面的曲率半径为R5,第三透镜L3像侧面的曲率半径为R6,满足下列关系式:-0.22≤(R5+R6)/(R5-R6)≤0.47,规定了第三透镜的形状,在条件式规定范围内,可以缓和光线经过镜片的偏折程度,有效减小像差。优选地,-0.14≤(R5+R6)/(R5-R6)≤0.37。
第三透镜L3的轴上厚度为d5,满足下列关系式:0.04≤d5/TTL≤0.15,有利于实现超薄化。优选地,0.06≤d5/TTL≤0.12。
第四透镜L4具有正屈折力,第四透镜L4物侧面的曲率半径为R7,第四透镜L4像侧面的曲率半径为R8,满足下列关系式:0.64≤(R7+R8)/(R7-R8)≤2.53,规定了第四透镜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。优选地,1.02≤(R7+R8)/(R7-R8)≤2.02。
第四透镜L4的轴上厚度为d7,满足下列关系式:0.05≤d7/TTL≤0.20,有利于实现超薄化。优选地,0.07≤d7/TTL≤0.16。
第五透镜L5具有负屈折力,第五透镜L5焦距f5,满足下列关系式:-1.34≤f5/f≤-0.39,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。优选地,-0.84≤f5/f≤-0.48。
第五透镜L5的轴上厚度为d9,满足下列关系式:0.04≤d9/TTL≤0.13,有利于实现超薄化。优选地,0.06≤d9/TTL≤0.10。
本实施方式中,摄像光学镜头的光学总长为TTL,摄像光学镜头的像高为IH,且满足下列关系式:TTL/IH≤1.30,从而可实现超薄化。
本实施方式中,摄像光学镜头10的光圈Fno小于或等于2.15。大光圈,成像性能好。
本实施例中摄像光学镜头10的视场角大于或等于80°,从而实现摄像光学镜头的广角化。
当本发明所述摄像光学镜头10的焦距、各透镜的焦距和曲率半径满足上述关系式时,可以使摄像光学镜头10具有良好光学性能,同时能够满足了大光圈、广角化、超薄化的设计要求;根据该光学镜头10的特性,该光学镜头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。
如此,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。
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的物侧面到成像面的轴上距离),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。
以下示出了图1所示的摄像光学镜头10的设计数据。
表1列出了本发明实施方式一中构成摄像光学镜头10的第一透镜L1~第五透镜L5的物侧面曲率半径和像侧面曲率半径R、各透镜的轴上厚度、相邻两透镜间的距离d、折射率nd及阿贝数νd。需要说明的是,本实施方式中,R与d的单位均为毫米(mm)。
【表1】
Figure BDA0002330974150000071
Figure BDA0002330974150000081
上表中各符号的含义如下。
R:光学面的曲率半径、透镜时为中心曲率半径;
S1:光圈;
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:玻璃平板GF的物侧面的曲率半径;
R12:玻璃平板GF的像侧面的曲率半径;
d:各透镜的轴上厚度或相邻两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的像侧面到玻璃平板GF的物侧面的轴上距离;
d11:玻璃平板GF的轴上厚度;
d12:玻璃平板GF的像侧面到像面Si的轴上距离;
nd:折射率;
nd1:第一透镜L1的折射率;
nd2:第二透镜L2的折射率;
nd3:第三透镜L3的折射率;
nd4:第四透镜L4的折射率;
nd5:第五透镜L5的折射率;
ndg:玻璃平板GF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;
vg:玻璃平板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 BDA0002330974150000091
Figure BDA0002330974150000101
在表2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示出本发明实施例的摄像光学镜头10中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。其中,P1R1、P2R2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。“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】
Figure BDA0002330974150000102
Figure BDA0002330974150000111
【表4】
驻点个数 驻点位置1 驻点位置2 驻点位置3
P1R1 0
P1R2 0
P2R1 3 0.345 0.555 0.805
P2R2 0
P3R1 2 0.265 0.905
P3R2 1 1.035
P4R1 0
P4R2 0
P5R1 1 2.225
P5R2 1 1.045
另外,在后续的表17中,还列出了实施方式一中各种参数与条件式中已规定的参数所对应的值。
图2、图3分别示出了波长为650nm、610nm、555nm、510nm、470nm和435nm的光经过摄像光学镜头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555nm的光经过摄像光学镜头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。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头10的入瞳直径为1.769mm,全视场像高为3.384mm,对角线方向的视场角为80.00°,大光圈、广角、超薄,且具有优秀的光学特征。
(实施方式二)
图5是实施方式二中摄像光学镜头20的结构示意图,实施方式二与实施方式一基本相同,以下列表中符号含义与实施方式一也相同,故对于相同的部分此处不再赘述,以下仅列出不同点。
表5、表6示出本发明实施方式二的摄像光学镜头20的设计数据。
【表5】
Figure BDA0002330974150000121
表6示出本发明实施方式二的摄像光学镜头20中各透镜的非球面数据。
【表6】
Figure BDA0002330974150000122
Figure BDA0002330974150000131
表7、表8示出摄像光学镜头20中各透镜的反曲点及驻点设计数据。
【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 0
P1R2 1 0.675
P2R1 2 0.435 0.735
P2R2 0
P3R1 2 0.165 0.785
P3R2 1 0.925
P4R1 1 1.245
P4R2 1 1.125
P5R1 2 1.135 2.335
P5R2 3 0.435 2.285 2.585
【表8】
驻点个数 驻点位置1 驻点位置2
P1R1 0
P1R2 1 0.795
P2R1 2 0.625 0.785
P2R2 0
P3R1 1 0.275
P3R2 0
P4R1 0
P4R2 0
P5R1 1 2.145
P5R2 1 0.945
另外,在后续的表17中,还列出了实施方式二中各种参数与条件式中已规定的参数所对应的值。
图6、图7分别示出了波长为650nm、610nm、555nm、510nm、470nm和435nm的光经过摄像光学镜头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555nm的光经过摄像光学镜头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。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头20的入瞳直径为1.768mm,全视场像高为3.384mm,对角线方向的视场角为80.00°,大光圈、广角、超薄,且具有优秀的光学特征。
(实施方式三)
图9是实施方式三中摄像光学镜头30的结构示意图,实施方式三与实施方式一基本相同,以下列表中符号含义与实施方式一也相同,故对于相同的部分此处不再赘述,以下仅列出不同点。
表9、表10示出本发明实施方式三的摄像光学镜头30的设计数据。
【表9】
Figure BDA0002330974150000141
表10示出本发明实施方式三的摄像光学镜头30中各透镜的非球面数据。
【表10】
Figure BDA0002330974150000151
表11、表12示出摄像光学镜头30中各透镜的反曲点及驻点设计数据。
【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 0
P1R2 1 0.705
P2R1 3 0.275 0.425 0.695
P2R2 0
P3R1 2 0.175 0.785
P3R2 0
P4R1 1 1.185
P4R2 1 1.165
P5R1 1 1.125
P5R2 3 0.465 2.315 2.645
【表12】
驻点个数 驻点位置1
P1R1 0
P1R2 0
P2R1 1 0.765
P2R2 0
P3R1 1 0.295
P3R2 0
P4R1 0
P4R2 0
P5R1 1 2.165
P5R2 1 1.085
另外,在后续的表17中,还列出了实施方式三中各种参数与条件式中已规定的参数所对应的值。
图10、图11分别示出了波长为650nm、610nm、555nm、510nm、470nm和435nm的光经过摄像光学镜头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555nm的光经过摄像光学镜头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。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头30的入瞳直径为1.768mm,全视场像高为3.384mm,对角线方向的视场角为80.00°,大光圈、广角、超薄,且具有优秀的光学特征。
(实施方式四)
图13是实施方式四中摄像光学镜头40的结构示意图,实施方式四与实施方式一基本相同,以下列表中符号含义与实施方式一也相同,故对于相同的部分此处不再赘述,以下仅列出不同点。
表13、表14示出本发明实施方式四的摄像光学镜头40的设计数据。
【表13】
Figure BDA0002330974150000171
【表14】
Figure BDA0002330974150000172
表15、表16示出摄像光学镜头40中各透镜的反曲点及驻点设计数据。
【表15】
Figure BDA0002330974150000173
Figure BDA0002330974150000181
【表16】
驻点个数 驻点位置1 驻点位置2
P1R1 0
P1R2 1 0.275
P2R1 1 0.665
P2R2 0
P3R1 2 0.265 0.895
P3R2 1 1.035
P4R1 0
P4R2 0
P5R1 1 2.325
P5R2 1 0.915
另外,在后续的表17中,还列出了实施方式三中各种参数与条件式中已规定的参数所对应的值。
图13、图14分别示出了波长为650nm、610nm、555nm、510nm、470nm和435nm的光经过摄像光学镜头40后的轴向像差以及倍率色差示意图。图15则示出了,波长为555nm的光经过摄像光学镜头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。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头40的入瞳直径为1.769mm,全视场像高为3.384mm,对角线方向的视场角为80.00°,大光圈、广角、超薄,且具有优秀的光学特征。
以下表17根据上述条件式列出了实施方式一、实施方式二、实施方式三中对应条件式的数值,以及其他相关参数的取值。
【表17】
条件式及参数 实施例1 实施例2 实施例3 实施例4
(R9+R10)/(R9-R10) 0.92 0.20 1.00 0.70
(f2+f5)/f -2.44 -2.00 -3.20 -2.04
f4/f 1.08 0.96 0.88 1.20
(R1+R2)/(R1-R2) -1.60 -1.48 -2.50 -1.02
R5/R6 -1.17 -1.90 -0.80 -1.49
f 3.750 3.748 3.749 3.750
f1 3.245 2.969 3.613 2.838
f2 -6.616 -5.334 -9.677 -5.151
f3 16.317 11.022 15.235 14.174
f4 4.060 3.579 3.300 4.496
f5 -2.516 -2.165 -2.319 -2.484
FNO 2.12 2.12 2.12 2.12
f12 5.255 5.238 4.992 5.127
以上所述的仅是本发明的实施方式,在此应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明创造构思的前提下,还可以做出改进,但这些均属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种摄像光学镜头,其特征在于,由物侧至像侧依次包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及第五透镜;
其中,所述第五透镜的物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜的像侧面的曲率半径为R10,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,所述第五透镜的焦距为f5,所述第四透镜的焦距为f4,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜的像侧面的曲率半径为R2,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,且满足下列关系式:
0.20≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.00;
-3.20≤(f2+f5)/f≤-2.00;
0.88≤f4/f≤1.20;
-2.50≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.00;
-1.90≤R5/R6≤-0.80。
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,且满足下列关系式:
4.00≤d1/d2≤8.00。
3.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的焦距为f1,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:
0.38≤f1/f≤1.45;
0.06≤d1/TTL≤0.21。
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:
-5.16≤f2/f≤-0.92;
-0.24≤(R3+R4)/(R3-R4)≤4.54;
0.02≤d3/TTL≤0.07。
5.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜的轴上厚度为d5,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
1.47≤f3/f≤6.53;
-0.22≤(R5+R6)/(R5-R6)≤0.47;
0.04≤d5/TTL≤0.15。
6.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜的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:
0.64≤(R7+R8)/(R7-R8)≤2.53;
0.05≤d7/TTL≤0.20。
7.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第五透镜的焦距为f5,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:
-1.34≤f5/f≤-0.39;
0.04≤d9/TTL≤0.13。
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,且满足下列关系式:TTL/IH≤1.30。
9.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2.15。
10.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,且满足下列关系式:
FOV≥80°。
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