CN111158124A - 光学成像镜头 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种光学成像镜头,其中,光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、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,第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与光学成像镜头的总有效焦距f满足:TTL/f≤1.0;以及光学成像镜头的光圈值Fno满足:1.45≤Fno≤2.0。
Description
技术领域
本申请涉及光学元件领域,并具体涉及一种包括八片透镜的光学成像镜头。
背景技术
近年来,随着科学技术的发展,高成像质量的手机镜头越来越得到人们的青睐,由于手机厚度减薄,限制了成像镜头的总长,从而增加了手机镜头的设计难度。
同时,手机成像镜头常用的感光元件感光耦合元件(CCD)或互补性氧化金属半导体元件(CMOS)的性能提高及像元尺寸的减小,对相应的光学成像镜头提出了更高的要求。
通常,成像镜头中的长焦镜头通常通过增加镜片数量的方式来提高成像质量,但镜片数量的增多势必影响到镜头总长,因此,如何兼顾镜头小型化与成像品质是目前在长焦镜头中亟待解决的问题。
发明内容
本申请提供了可适用于便携式电子产品的、可至少解决或部分解决现有技术中的上述至少一个缺点的光学成像镜头,例如长焦镜头。
本申请的一方面提供了这样一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、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。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与光学成像镜头的总有效焦距f满足:TTL/f≤1.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头的光圈值Fno满足:1.45≤Fno≤2.0。
在一个实施方式中,第四透镜的有效焦距f4、第七透镜的有效焦距f7与第一透镜的有效焦距f1满足:-2.0<(f4+f7)/f1<-1.0。
在一个实施方式中,第三透镜的有效焦距f3、第五透镜的有效焦距f5与光学成像镜头的总有效焦距f满足:2.0<(f3+f5)/f<3.0。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径R5与第一透镜的物侧面的曲率半径R1满足:0.5<R5/R1<1.5。
在一个实施方式中,第一透镜的像侧面的曲率半径R2与第二透镜的物侧面的曲率半径R3满足:1.0<R2/R3<1.5。
在一个实施方式中,第二透镜的像侧面的曲率半径R4、第三透镜的像侧面的曲率半径R6与第四透镜的物侧面的曲率半径R7满足:-4.5<(R4+R6)/R7<-0.5。
在一个实施方式中,第四透镜的像侧面的曲率半径R8与第五透镜的物侧面的曲率半径R9满足:1.5<R9/R8<3.5。
在一个实施方式中,第六透镜的物侧面的曲率半径R11、第六透镜的像侧面的曲率半径R12与第七透镜的物侧面的曲率半径R13满足:2.5≤(R11+R13)/R12<8.0。
在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔T12、第二透镜和第三透镜在光轴上的空气间隔T23与第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔T34满足:3.5<T34/(T12+T23)<15。
在一个实施方式中,第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔T45与第七透镜和第八透镜在光轴上的空气间隔T78满足:1.5<T78/T45<2.5。
在一个实施方式中,第五透镜和第六透镜在光轴上的空气间隔T56与第六透镜和第七透镜在光轴上的空气间隔T67满足:5.0≤T56/T67<43.0。
在一个实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、第二透镜在光轴上的中心厚度CT2与第三透镜在光轴上的中心厚度CT3满足:1.0≤CT1/(CT2+CT3)<1.5。
在一个实施方式中,光学成像镜头的TV畸变TV满足:|TV|≤2.5%。
在一个实施方式中,第三透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面。
在一个实施方式中,第七透镜具有负光焦度,其物侧面为凹面,像侧面为凸面。
本申请提供的光学成像镜头采用多个透镜,例如第一透镜至第八透镜,通过合理分配各透镜的光焦度、面型、曲率半径、各透镜的中心厚度、轴上间距以及相邻透镜间的空气间隔,使得上述光学成像镜头具有长焦、小型化、高成像质量等至少一个有益效果。
附图说明
结合附图,通过以下非限制性实施方式的详细描述,本申请的其他特征、目的和优点将变得更加明显。在附图中:
图1示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的结构示意图;
图2A至图2D分别示出了实施例1的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图3示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的结构示意图;
图4A至图4D分别示出了实施例2的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图5示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的结构示意图;
图6A至图6D分别示出了实施例3的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图7示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的结构示意图;
图8A至图8D分别示出了实施例4的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图9示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的结构示意图;
图10A至图10D分别示出了实施例5的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线。
具体实施方式
为了更好地理解本申请,将参考附图对本申请的各个方面做出更详细的说明。应理解,这些详细说明只是对本申请的示例性实施方式的描述,而非以任何方式限制本申请的范围。在说明书全文中,相同的附图标号指代相同的元件。表述“和/或”包括相关联的所列项目中的一个或多个的任何和全部组合。
应注意,在本说明书中,第一、第二、第三等的表述仅用于将一个特征与另一个特征区分开来,而不表示对特征的任何限制。因此,在不背离本申请的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜或第三透镜。
在附图中,为了便于说明,已稍微夸大了透镜的厚度、尺寸和形状。具体来讲,附图中所示的球面或非球面的形状通过示例的方式示出。即,球面或非球面的形状不限于附图中示出的球面或非球面的形状。附图仅为示例而并非严格按比例绘制。
在本文中,近轴区域是指光轴附近的区域。若透镜表面为凸面且未界定该凸面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凸面;若透镜表面为凹面且未界定该凹面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凹面。每个透镜最靠近被摄物体的表面称为该透镜的物侧面,每个透镜最靠近成像面的表面称为该透镜的像侧面。
还应理解的是,用语“包括”、“包括有”、“具有”、“包含”和/或“包含有”,当在本说明书中使用时表示存在所陈述的特征、元件和/或部件,但不排除存在或附加有一个或多个其它特征、元件、部件和/或它们的组合。此外,当诸如“...中的至少一个”的表述出现在所列特征的列表之后时,修饰整个所列特征,而不是修饰列表中的单独元件。此外,当描述本申请的实施方式时,使用“可”表示“本申请的一个或多个实施方式”。并且,用语“示例性的”旨在指代示例或举例说明。
除非另外限定,否则本文中使用的所有用语(包括技术用语和科学用语)均具有与本申请所属领域普通技术人员的通常理解相同的含义。还应理解的是,用语(例如在常用词典中定义的用语)应被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且将不被以理想化或过度正式意义解释,除非本文中明确如此限定。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
以下对本申请的特征、原理和其他方面进行详细描述。
根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头可包括例如八片具有光焦度的透镜,即,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜。这八片透镜沿着光轴由物侧至像侧依序排列。在第一透镜至第八透镜中,各相邻两透镜之间均可具有空气间隔。
在示例性实施方式中,第一透镜具有正光焦度或负光焦度;第二透镜具有正光焦度或负光焦度;第三透镜具有正光焦度或负光焦度;第四透镜具有正光焦度或负光焦度;第五透镜具有正光焦度或负光焦度;第六透镜具有正光焦度或负光焦度;第七透镜具有正光焦度或负光焦度以及第八透镜具有正光焦度或负光焦度。
在示例性实施方式中,第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,第二透镜的物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,第三透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。合理分配第三透镜的光焦度及其物侧面和像侧面的曲率半径,有利于光线的会聚和各镜片光焦度的分配。
在示例性实施方式中,第四透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凹面,像侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,第五透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面。
在示例性实施方式中,第六透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。
在示例性实施方式中,第七透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。合理分配第七透镜的光焦度及其物侧面和像侧面的曲率半径,有利于边缘光线的会聚。
在示例性实施方式中,第八透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与光学成像镜头的总有效焦距f满足:TTL/f≤1.0。例如,0.9≤TTL/f≤1.0。合理控制系统总长与总焦距的比值在合理的范围内,可以在保证系统小型化的前提下增大景深,获得物方纵向更多的信息。
在示例性实施方式中,光学成像镜头的光圈值Fno满足:1.45≤Fno≤2.0。合理控制系统光圈值在合理的范围内,可以保证系统获得更多的进光量从而使拍摄的景物更加明亮。
在示例性实施方式中,第四透镜的有效焦距f4、第七透镜的有效焦距f7以及第一透镜的有效焦距f1满足:-2.0<(f4+f7)/f1<-1.0。例如,-1.8<(f4+f7)/f1<-1.2。通过约束第四透镜和第七透镜有效焦距之和与第一透镜的有效焦距比值在合理的范围内,可以合理分配系统各个透镜之间光焦度,降低整体敏感度。
在示例性实施方式中,第三透镜的有效焦距f3、第五透镜的有效焦距f5以及光学成像镜头的总有效焦距f满足:2.0<(f3+f5)/f<3.0。通过约束第三透镜和第五透镜有效焦距之和与系统的总有效焦距的比值在合理的范围内,可以有效控制系统中间镜片对像差的贡献程度,减小系统像差提高成像质量。
在示例性实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径R5以及第一透镜的物侧面的曲率半径R1满足:0.5<R5/R1<1.5。例如,0.9<R5/R1<1.2。合理控制第三透镜的物侧面和第一透镜的物侧面的曲率半径的比值,可以使中心视场光线到达两个面时的入射角较小,降低中心视场的光学调制传递函数(MTF)公差敏感性。
在示例性实施方式中,第一透镜的像侧面的曲率半径R2以及第二透镜的物侧面的曲率半径R3满足:1.0<R2/R3<1.5。例如,1.1<R2/R3<1.3。合理控制第一透镜的像侧面和第二透镜的物侧面的曲率半径比值,能够控制内视场在第二透镜入射角的大小,有利于控制内视场的像差。
在示例性实施方式中,第二透镜的像侧面的曲率半径R4、第三透镜的像侧面的曲率半径R6以及第四透镜的物侧面的曲率半径R7满足:-4.5<(R4+R6)/R7<-0.5。例如,-4.5<(R4+R6)/R7<-0.9。通过约束第二透镜像侧面和第三透镜像侧面曲率半径之和与第四透镜物侧面曲率半径的比值在一定范围,可以使得轴上视场和轴外视场的彗差较小,使成像系统具有良好的成像质量。
在示例性实施方式中,第四透镜的像侧面的曲率半径R8以及第五透镜的物侧面的曲率半径R9满足:1.5<R9/R8<3.5。例如,1.8<R9/R8<3.4。合理控制第四透镜像侧面和第五透镜物侧面的曲率半径比值,可以使边缘视场的光线以更小的入射角入射到第四透镜和第五透镜,有利于校正轴外视场的像差。
在示例性实施方式中,第六透镜的物侧面的曲率半径R11、第六透镜的像侧面的曲率半径R12以及第七透镜的物侧面的曲率半径R13满足:2.5≤(R11+R13)/R12<8.0。通过约束第六透镜物侧面和第七透镜物侧面曲率半径之和与第六透镜像侧面的曲率半径的比值在一定范围,可以使得轴外各个视场的场曲得到平衡,提高轴外视场的成像质量。
在示例性实施方式中,第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔T12、第二透镜和第三透镜在光轴上的空气间隔T23以及第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔T34满足:3.5<T34/(T12+T23)<15。通过满足条件式3.5<T34/(T12+T23)<15,可以合理分配第一透镜至第四透镜这些前置透镜的敏感度,提高可制造性。
在示例性实施方式中,第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔T45以及第七透镜和第八透镜在光轴上的空气间隔T78满足:1.5<T78/T45<2.5。例如,1.6<T78/T45<2.2。满足条件式1.5<T78/T45<2.5,有利于减小系统总长并改善像差分配,提高成像质量。
在示例性实施方式中,第五透镜和第六透镜在光轴上的空气间隔T56以及第六透镜和第七透镜在光轴上的空气间隔T67满足:5.0≤T56/T67<43.0。通过满足条件式5.0≤T56/T67<43.0,有利于增加轴外视场的相对照度。
在示例性实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、第二透镜在光轴上的中心厚度CT2以及第三透镜在光轴上的中心厚度CT3满足:1.0≤CT1/(CT2+CT3)<1.5。例如,1.1<CT1/(CT2+CT3)<1.4。通过合理控制第一透镜的中心厚度与第二透镜和第三透镜中心厚度之和的比值在一定范围内,有利于控制第一透镜至第三透镜这些前置镜片的形状,有利于镜片的加工成型以及组装。
在示例性实施方式中,光学成像镜头的TV畸变TV满足:|TV|≤2.5%。通过合理控制系统的TV畸变在合理的范围内,有利于减小成像画质的失真程度,提高成像质量。
在示例性实施方式中,上述光学成像镜头还可包括光阑。光阑可根据需要设置在适当位置处。例如,光阑可设置在第三透镜与第四透镜之间。可选地,上述光学成像镜头还可包括用于校正色彩偏差的滤光片和/或用于保护位于成像面上的感光元件的保护玻璃。
本申请提出了一种具有长焦、高成像质量、小型化等特性的光学成像镜头。根据本申请的上述实施方式的光学成像镜头可采用多片镜片,例如上文所述的八片。通过合理分配各透镜的光焦度、面型、各透镜的中心厚度以及各透镜之间的轴上间距等,可有效地会聚入射光线、降低成像镜头的光学总长并提高成像镜头的可加工性,使得光学成像镜头更有利于生产加工。
在示例性实施方式中,各透镜的镜面中的至少一个为非球面镜面,即,第一透镜的物侧面至第八透镜的像侧面中的至少一个镜面为非球面镜面。非球面透镜的特点是:从透镜中心到透镜周边,曲率是连续变化的。与从透镜中心到透镜周边具有恒定曲率的球面透镜不同,非球面透镜具有更佳的曲率半径特性,具有改善歪曲像差及改善像散像差的优点。采用非球面透镜后,能够尽可能地消除在成像的时候出现的像差,从而改善成像质量。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面中的至少一个为非球面镜面。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
然而,本领域的技术人员应理解,在未背离本申请要求保护的技术方案的情况下,可改变构成光学成像镜头的透镜数量,来获得本说明书中描述的各个结果和优点。例如,虽然在实施方式中以八个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括八个透镜。如果需要,该光学成像镜头还可包括其它数量的透镜。
下面参照附图进一步描述可适用于上述实施方式的光学成像镜头的具体实施例。
实施例1
以下参照图1至图2D描述根据本申请实施例1的光学成像镜头。图1是示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的结构示意图。
如图1所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有负光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凸面。第八透镜E8具有负光焦度,其物侧面S15为凹面,像侧面S16为凹面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
表1示出了实施例1的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
表1
在本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=12.87mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL=11.70mm,成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH=2.50mm,光学成像镜头的相对F数(即,光圈值)Fno=2.00以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=10.9°。
在实施例1中,第一透镜E1至第八透镜E8中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面,各非球面透镜的面型x可利用但不限于以下非球面公式进行限定:
其中,x为非球面沿光轴方向在高度为h的位置时,距非球面顶点的距离矢高;c为非球面的近轴曲率,c=1/R(即,近轴曲率c为上表1中曲率半径R的倒数);k为圆锥系数;Ai是非球面第i-th阶的修正系数。下表2给出了可用于实施例1中各非球面镜面S1-S16的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16和A18。
表2
图2A示出了实施例1的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图2B示出了实施例1的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图2C示出了实施例1的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图2D示出了实施例1的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图2A至图2D可知,实施例1所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例2
以下参照图3至图4D描述根据本申请实施例2的光学成像镜头。图3示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的结构示意图。
如图3所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有负光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凸面。第八透镜E8具有负光焦度,其物侧面S15为凹面,像侧面S16为凸面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
在本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=10.88mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL=10.88mm,成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH=2.50mm,光学成像镜头的相对F数(即,光圈值)Fno=1.90以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=12.8°。
表3示出了实施例2的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
表3
在实施例2中,第一透镜E1至第八透镜E8中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。下表4给出了可用于实施例2中各非球面镜面S1-S16的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16和A18。
表4
图4A示出了实施例2的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图4B示出了实施例2的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图4C示出了实施例2的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图4D示出了实施例2的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图4A至图4D可知,实施例2所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例3
以下参照图5至图6D描述根据本申请实施例3的光学成像镜头。图5示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的结构示意图。
如图5所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有负光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凸面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凸面。第八透镜E8具有负光焦度,其物侧面S15为凹面,像侧面S16为凸面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
在本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=10.59mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL=10.49mm,成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH=2.50mm,光学成像镜头的相对F数(即,光圈值)Fno=1.80以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=13.5°
表5示出了实施例3的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
表5
在实施例3中,第一透镜E1至第八透镜E8中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。下表6给出了可用于实施例3中各非球面镜面S1-S16的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16和A18。
表6
图6A示出了实施例3的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图6B示出了实施例3的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图6C示出了实施例3的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图6D示出了实施例3的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图6A至图6D可知,实施例3所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例4
以下参照图7至图8D描述根据本申请实施例4的光学成像镜头。图7示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的结构示意图。
如图7所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有负光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凸面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凸面。第八透镜E8具有负光焦度,其物侧面S15为凹面,像侧面S16为凸面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
在本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=10.71mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL=10.50mm,成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH=2.50mm,光学成像镜头的相对F数(即,光圈值)Fno=1.70以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=13.4°。
表7示出了实施例4的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
表7
在实施例4中,第一透镜E1至第八透镜E8中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。下表8给出了可用于实施例4中各非球面镜面S1-S16的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16和A18。
表8
图8A示出了实施例4的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图8B示出了实施例4的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图8C示出了实施例4的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图8D示出了实施例4的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图8A至图8D可知,实施例4所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例5
以下参照图9至图10D描述根据本申请实施例5的光学成像镜头。图9示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的结构示意图。
如图9所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有负光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凸面。第八透镜E8具有负光焦度,其物侧面S15为凹面,像侧面S16为凸面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
在本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=10.67mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL=10.56mm,成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH=2.50mm,光学成像镜头的相对F数(即,光圈值)Fno=1.45以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=13.0°。
表9示出了实施例5的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
表9
在实施例5中,第一透镜E1至第八透镜E8中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。下表10给出了可用于实施例5中各非球面镜面S1-S16的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16和A18。
表10
图10A示出了实施例5的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图10B示出了实施例5的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图10C示出了实施例5的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图10D示出了实施例5的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图10A至图10D可知,实施例5所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
综上,实施例1至实施例5分别满足表11中所示的关系。
条件式/实施例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TTL/f | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
(f4+f7)/f1 | -1.30 | -1.57 | -1.70 | -1.53 | -1.24 |
(f3+f5)/f | 2.183 | 2.544 | 2.76 | 2.51 | 2.93 |
R5/R1 | 1.17 | 1.10 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
R2/R3 | 1.15 | 1.22 | 1.16 | 1.17 | 1.18 |
(R4+R6)/R7 | -1.60 | -2.47 | -0.99 | -1.26 | -4.37 |
R9/R8 | 2.06 | 1.83 | 3.31 | 3.36 | 2.80 |
(R11+R13)/R12 | 2.53 | 2.73 | 2.85 | 2.87 | 8.04 |
T34/(T12+T23) | 3.64 | 4.78 | 14.66 | 5.70 | 4.63 |
T78/T45 | 2.00 | 2.05 | 2.08 | 2.11 | 1.62 |
T56/T67 | 5.15 | 5.21 | 14.82 | 32.63 | 42.98 |
CT1/(CT2+CT3) | 1.25 | 1.36 | 1.14 | 1.22 | 1.29 |
表11
本申请还提供一种成像装置,其电子感光元件可以是感光耦合元件(CCD)或互补性氧化金属半导体元件(CMOS)。成像装置可以是诸如数码相机的独立成像设备,也可以是集成在诸如手机等移动电子设备上的成像模块。该成像装置装配有以上描述的光学成像透镜组。
以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离所述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (10)
1.一种光学成像镜头,其特征在于,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、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;
所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足:TTL/f≤1.0;以及
所述光学成像镜头的光圈值Fno满足:1.45≤Fno≤2.0。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的有效焦距f4、所述第七透镜的有效焦距f7与所述第一透镜的有效焦距f1满足:-2.0<(f4+f7)/f1<-1.0。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的有效焦距f3、所述第五透镜的有效焦距f5与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足:2.0<(f3+f5)/f<3.0。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面的曲率半径R5与所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1满足:0.5<R5/R1<1.5。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2与所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3满足:1.0<R2/R3<1.5。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4、所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6与所述第四透镜的物侧面的曲率半径R7满足:-4.5<(R4+R6)/R7<-0.5。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的像侧面的曲率半径R8与所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9满足:1.5<R9/R8<3.5。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11、所述第六透镜的像侧面的曲率半径R12与所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13满足:2.5≤(R11+R13)/R12<8.0。
9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜和所述第二透镜在所述光轴上的空气间隔T12、所述第二透镜和所述第三透镜在所述光轴上的空气间隔T23与所述第三透镜和所述第四透镜在所述光轴上的空气间隔T34满足:3.5<T34/(T12+T23)<15。
10.一种光学成像镜头,其特征在于,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜与第八透镜;
所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足:TTL/f≤1.0;以及
所述第四透镜的有效焦距f4、所述第七透镜的有效焦距f7与所述第一透镜的有效焦距f1满足:-2.0<(f4+f7)/f1<-1.0。
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