CN111316151A - 成像镜头、成像装置及电子设备 - Google Patents

成像镜头、成像装置及电子设备 Download PDF

Info

Publication number
CN111316151A
CN111316151A CN201980005419.7A CN201980005419A CN111316151A CN 111316151 A CN111316151 A CN 111316151A CN 201980005419 A CN201980005419 A CN 201980005419A CN 111316151 A CN111316151 A CN 111316151A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
imaging
image
imaging lens
object side
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
CN201980005419.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111316151B (zh
Inventor
毛庆
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.)
SZ DJI Technology Co Ltd
Original Assignee
SZ DJI Technology 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 SZ DJI Technology Co Ltd filed Critical SZ DJI Technology Co Ltd
Publication of CN111316151A publication Critical patent/CN111316151A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111316151B publication Critical patent/CN111316151B/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
    • G02B13/003Miniaturised 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 two 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
    • G02B13/18Optical 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 -
    • G02B9/04Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having two components only
    • G02B9/10Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having two components only one + and one - component
    • 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

本发明提供一种成像镜头、成像装置及电子设备,成像镜头由物侧至像侧依次包括第一透镜组(10)、光圈(30)以及第二透镜组(20);第一透镜组(10)沿物侧至像侧依次包括第一透镜(11)和第二透镜(12);第二透镜组(20)沿物侧至像侧依次包括第三透镜(21)、第四透镜(22)、第五透镜(23)以及第六透镜(24);成像镜头的有效焦距为f,第一透镜(11)的物侧面至成像镜头的成像面(40)于光轴上的距离为TTL,成像镜头的入瞳直径为EPD,成像镜头满足以下条件:0.56<f/TTL<0.67,且f/EPD≤2.0。通过各镜头之间的配合,实现镜头小型化、大光圈的需求。

Description

成像镜头、成像装置及电子设备
技术领域
本发明涉及光学成像技术领域,尤其涉及一种成像镜头、成像装置及电子设备。
背景技术
近年来,随着科技的发展,便携式电子产品逐渐兴起,具有小型化高像素大光圈的摄像镜头产品得到更多人们的青睐。
为了满足小型化的要求,目前市面上镜头通常配置固定光圈,实现小型化的同时具有良好的光学性能,随着智能电子产品的不断发展,对成像镜头提出了更高的要求,特别是针对不同环境,不同场景,对于镜头景深的要求差异大,随着感光元器件尺寸的增加,此类固定光圈无法满足用户要求。
发明内容
本发明提供一种小型化便携式的成像镜头、成像装置及电子设备。
具体地,本发明是通过如下技术方案实现的:
根据本发明的第一方面,提供一种成像镜头,其特征在于,由物侧至像侧依次包括第一透镜组和第二透镜组,所述第一透镜组和所述第二透镜组之间设有光圈;
所述第一透镜组沿物侧至像侧依次包括第一透镜和第二透镜;
所述第二透镜组沿物侧至像侧依次包括第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;所述第五透镜的物侧面为凹面且像侧面为凸面,所述第五透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;所述第六透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面,所述第六透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;
所述成像镜头的有效焦距为f,所述第一透镜的物侧面至所述成像镜头的成像面于光轴上的距离为TTL,所述成像镜头的入瞳直径为EPD,所述成像镜头满足以下条件:
0.56<f/TTL<0.67,且f/EPD≤2.0。
根据本发明的第二方面,提供一种成像装置,包括成像镜头和电子感光元件,所述电子感光元件设置于所述成像镜头的成像面上;成像镜头由物侧至像侧依次包括第一透镜组和第二透镜组,所述第一透镜组和所述第二透镜组之间设有光圈;
所述第一透镜组沿物侧至像侧依次包括第一透镜和第二透镜;
所述第二透镜组沿物侧至像侧依次包括第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;所述第五透镜的物侧面为凹面且像侧面为凸面,所述第五透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;所述第六透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面,所述第六透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;
所述成像镜头的有效焦距为f,所述第一透镜的物侧面至所述成像镜头的成像面于光轴上的距离为TTL,所述成像镜头的入瞳直径为EPD,所述成像镜头满足以下条件:
0.56<f/TTL<0.67,且f/EPD≤2.0。
根据本发明的第三方面,提供一种电子设备,包括设备本体和设于所述设备本体的成像装置,成像装置包括成像镜头和电子感光元件,所述电子感光元件设置于所述成像镜头的成像面上。成像镜头由物侧至像侧依次包括第一透镜组和第二透镜组,所述第一透镜组和所述第二透镜组之间设有光圈;
所述第一透镜组沿物侧至像侧依次包括第一透镜和第二透镜;
所述第二透镜组沿物侧至像侧依次包括第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;所述第五透镜的物侧面为凹面且像侧面为凸面,所述第五透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;所述第六透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面,所述第六透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;
所述成像镜头的有效焦距为f,所述第一透镜的物侧面至所述成像镜头的成像面于光轴上的距离为TTL,所述成像镜头的入瞳直径为EPD,所述成像镜头满足以下条件:
0.56<f/TTL<0.67,且f/EPD≤2.0。
由以上本发明实施例提供的技术方案可见,本发明实施例通过各镜头之间的配合,第五透镜和第六透镜的物侧面和像侧面均设置至少一个反曲点,可以减小两者之间的余量,缩短光学总长度,以利于成像镜头的小型化,并可有效抑制鬼影,从而实现镜头小型化、大光圈的需求。
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明一实施例中的成像镜头的结构示意图。
图2是本发明一实施例中的成像镜头的光学示意图。
图3是本发明一实施例中的成像镜头的各个面数据表图。
图4是本发明一实施例中的成像镜头的各个透镜的焦距以及能力分布表图。
图5是本发明一实施例中的成像镜头的非球面数据表图。
图6是本发明一实施例中的成像镜头的位置色差分布图。
图7是本发明一实施例中的成像镜头的像面弯曲和畸变图。
图8是本发明一实施例中的成像镜头的相对照度分布图。
图9是本发明一实施例中的成像镜头的倍率色差分布图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供一种小型化便携式的成像镜头、成像装置及电子设备。下面结合附图,对本发明的成像镜头、成像装置及电子设备进行详细说明。在不冲突的情况下,下述的实施例及实施方式中的特征可以相互组合。
本发明实施例提供一种成像镜头,由物侧至像侧依次包括第一透镜组和第二透镜组,所述第一透镜组和所述第二透镜组之间设有光圈。例如,该光圈可以设置为可变光圈或固定光圈。
其中,所述第一透镜组沿物侧至像侧依次包括第一透镜和第二透镜。
所述第二透镜组沿物侧至像侧依次包括第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜。所述第五透镜的物侧面(可以理解为是靠近待拍摄物体的一侧,图中所示为左侧面)为凹面且像侧面(可以理解为是靠近用于成像待拍摄物体的成像面的一侧,图中所示为右侧面)为凸面,所述第五透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点。所述第六透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面,所述第六透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点。
所述成像镜头的有效焦距为f,所述第一透镜的物侧面至所述成像镜头的成像面于光轴上的距离为TTL(Total Track Length,光学总长),所述成像镜头的入瞳直径为EPD,所述成像镜头满足以下条件:0.56<f/TTL<0.67,且f/EPD≤2.0。
由以上技术方案可见,本发明的成像镜头,通过各镜头之间的配合,第五透镜和第六透镜的物侧面和像侧面均设置至少一个反曲点,可以减小两者之间的余量,缩短光学总长度,以利于成像镜头的小型化,并可有效抑制鬼影,从而实现镜头小型化、大光圈的需求。
参见图1和图2所示,在一具体实施例中,本发明实施例提供的成像镜头100,由物侧(可以理解为是待拍摄物体的一侧,图中所示为左侧)至像侧(可以理解为是用于成像待拍摄物体的成像面的一侧,图中所示为右侧)依次包括第一透镜组10和第二透镜组20,所述第一透镜组10和所述第二透镜组20之间设有光圈30。可以理解,在其他实施方式中,所述第一透镜组10和所述第二透镜组20之间可以根据实际需要,设有诸如可变光圈或固定光圈等合适的光圈,在此不作限定。
其中,所述第一透镜组10沿物侧至像侧依次包括第一透镜11和第二透镜12。所述第二透镜组20沿物侧至像侧依次包括第三透镜21、第四透镜22、第五透镜23以及第六透镜24。可以理解的,成像镜头100的透镜共为六片,光圈30设于第一透镜组10的第二透镜12和第二透镜组20的第三透镜21之间。
第一透镜11、第二透镜12、第三透镜21、第四透镜22、第五透镜23以及第六透镜24中相邻的透镜之间于光轴80上均具有一空气间隙,亦即第一透镜11、第二透镜12、第三透镜21、第四透镜22、第五透镜23以及第六透镜24可以为六片单一非黏合透镜。由于黏合透镜的工艺较非黏合透镜复杂,特别是在两透镜的黏合面需拥有高准度的曲面,以便达到两透镜黏合时的高密合度,且在黏合的过程中,更可能因偏位而造成移轴缺陷,影响成像镜头的整体光学成像质量。因此,本发明的成像镜头100采用六片单一非黏合透镜的配置,可有效避免黏合透镜所产生的问题。
其中,第一透镜11具有负屈折力,所述第一透镜11的物侧面(可以理解为是靠近待拍摄物体的一侧,图中所示为左侧面)为凸面且像侧面(可以理解为是靠近用于成像待拍摄物体的成像面的一侧,图中所示为右侧面)为凹面,可有效修正离轴处的周边像差。
第二透镜12具有正屈折力,所述第二透镜12的物侧面为凸面且像侧面为凹面或凸面。在本实施例中,所述第二透镜12的物侧面为凸面且像侧面为凹面,可有效对第一透镜所产生的像差进行补正。当然,在其他例子中,所述第二透镜12的物侧面为凸面且像侧面为凸面,可以视实际需要调整,本发明对此不作限制。
第三透镜21具有负屈折力,所述第三透镜21的物侧面为凹面且像侧面为凹面。
第四透镜22具有正屈折力,所述第四透镜22的物侧面为凹面且像侧面为凸面,第四透镜和第三透镜的搭配配置有助于进一步修正像差。
第五透镜23具有正屈折力,所述第五透镜23的物侧面为凹面且像侧面为凸面,所述第五透镜23的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点90,参考如图1所示,第五透镜23的物侧面设置有三个反曲点90,从上到下依次设置有由凸面转为凹面的反曲点90、由凹面转为凸面的反曲点90、以及由凸面转为凹面的反曲点90,即第五透镜23的物侧面可以理解为是凹面转为凸面再转为凹面所构成的波浪形,如此,可避免周边光线折射度角太过大,并减少慧差的产生,同时也有利于在最大程度上小型化成像镜头。
在本实施例中,第五透镜23的物侧面和像侧面均设有三个反曲点90。当然,在其他例子中,第五透镜23的物侧面和像侧面的反曲点的数量可以根据实际需要进行调整,本发明对此不作限制。
第六透镜24具有负屈折力,所述第六透镜24的物侧面为凸面且像侧面为凹面,所述第六透镜24的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点90。
在本实施例中,第六透镜24的物侧面和像侧面均设有三个反曲点。当然,在其他例子中,第六透镜24的物侧面和像侧面的反曲点的数量可以根据实际需要进行调整,本发明对此不作限制。
所述成像镜头100的有效焦距为f,所述第一透镜11的物侧面至所述成像镜头100的成像面40于光轴80上的距离为TTL,所述成像镜头100的入瞳直径为EPD,所述成像镜头100满足以下条件:0.56<f/TTL<0.67,且f/EPD≤2.0。
由以上技术方案可见,本发明的成像镜头100,通过各镜头之间的配合,第五透镜23和第六透镜24的物侧面和像侧面均设置至少一个反曲点90,可以减小两者之间的余量,缩短光学总长度,以利于成像镜头100的小型化,并可有效抑制鬼影,从而实现镜头小型化的需求。
在一可选地实施方式中,本发明的成像镜头100还可以包括保护片50,设置于所述第六透镜24和所述成像镜头100的成像面40之间,可以对透镜起到保护作用。可选地,所述保护片50包括玻璃镜片和滤光片。
在一可选地实施方式中,所述第一透镜11的物侧面的曲率半径为R11,所述第一透镜11的像侧面的曲率半径为R12,所述成像镜头100满足以下条件:0.09<|(R11-R12)/(R11+R12)|<0.1。
本发明的成像镜头100满足上述条件,可以有效消除成像镜头100的畸变能力,同时也使得成像镜头100的光学系统具有较好的平场曲能力。
在一可选地实施方式中,所述第二透镜12的物侧面的曲率半径为R21,所述第二透镜12的像侧面的曲率半径为R22,所述成像镜头100满足以下条件:|R22|>21,且0.7<|(R21-R22)/(R21+R22)|<1.2。
第二透镜12的像侧面的曲率半径如果太小,可能会出现全反射的反影现象。因此本发明的成像镜头100满足上述条件,可以有效抑制大角度带来的杂光问题。
在一可选地实施方式中,所述第三透镜21的焦距为f3,所述成像镜头100满足以下条件:-0.984<f3/f<-0.784。本发明的成像镜头100满足上述条件,能够更有利于搭配其他透镜,例如本实施例中,将第一透镜组10中的光线过渡传播至第二透镜组20。
在一可选地实施方式中,各透镜的材质可以为塑料或玻璃。当透镜的材质为玻璃,可以增加屈折力配置的自由度。当透镜的材质采用塑料,则可以有效降低生产成本。此外,可于透镜表面上设置非球面(ASP),非球面可以容易制作成球面以外的形状,获得较多的控制变量,用以消减像差,进而缩减所需使用透镜的数目,因此可以有效降低成像镜头的光学总长度,进而达到小型化。
在本实施例中,所述第四透镜22为玻璃非球面,所述第四透镜22的折射率为ND,所述成像镜头100满足以下条件:ND≥1.80。本发明的成像镜头100满足上述条件,可以有效改善轴外像差,同时有利于矫正镜头出射角度,能更好的匹配感光元件。
在一可选地实施方式中,所述第五透镜23和所述第六透镜24之间形成有第一空气间隔,所述第一空气间隔于光轴80上的厚度为T56,所述第五透镜23于光轴80上的中心厚度为CT5,所述第六透镜24于光轴80上的中心厚度为CT6,所述成像镜头100满足以下条件:0.6≤T56/CT5≤1.2,且0.6≤T56/CT6≤1.0。
本发明的成像镜头100满足上述条件,可以有效改善第五透镜23和第六透镜24之间的镜面反射,有效抑制鬼影。同时也有利于镜头小型化。
在一可选地实施方式中,所述光圈30位于所述第二透镜12和所述第三透镜21之间。所述第二透镜12的像侧面和所述光圈30的物侧面之间形成有第二空气间隔,所述第三透镜21的物侧面和所述光圈30的像侧面之间形成有第三空气间隔。所述第二空气间隔于光轴80上的厚度为T2s,所述第三空气间隔于光轴80上的厚度为T3s,所述第一透镜组10的焦距为fsL1,所述第二透镜组20的焦距为fsL2,所述成像镜头100满足以下条件:0.4<fsL1/fsL2<0.5,以使得T2s>0.65且T3s>1.0。
在一可选地实施方式中,所述第一透镜11的物侧面中心顶点与所述第二透镜12的像侧面中心顶点于光轴80上的距离为SL1,所述第三透镜21的物侧面中心顶点与所述第六透镜24的像侧面中心顶点于光轴80上的距离为SL2,所述成像镜头100满足以下条件:0.1<SL1/TTL<0.15,且0.4<SL2/TTL<0.6。
本发明的成像镜头100满足上述条件,这样目的有利于镜头小型化,同时也有利于在大视角的前提下保持大光圈。
配合参看图3至图5所示,图3为本发明的成像镜头100的各个面的参数数据,且表面1至17依序表示由物侧至像侧的表面。图4为本发明的成像镜头100的各个透镜的焦距以及能力分布,其中,图4中右侧的表格反映了本发明的成像镜头100的主要光学性能参数,包括视角、光学畸变和光圈值。图5为本发明的成像镜头100的非球面数据,A2至A16表示各表面的第2至16阶非球面系数。
配合参看图6至图9可以看出,本发明的成像镜头,位置色差小,畸变小,相对照度高,倍率色差小。因此,本发明实施例提供的成像镜头,可视需求应用于移动对焦的光学系统中,并兼具优良像差修正与良好成像质量的特色。本发明实施例提供的成像镜头,亦可多方面应用于三维(3D)影像撷取、数位相机、行动装置、平板电脑、智能型电视、网络监控设备、行车记录仪、倒车显影装置、体感游戏机与穿戴式装置等电子设备中。
本发明实施例还提供一种成像装置,包括成像镜头以及电子感光元件,所述电子感光元件设置于所述成像镜头的成像面上。需要说明的是,上述实施例和实施方式中关于所述成像镜头的描述,同样适用于本发明的成像装置。本发明的成像装置采用上述的成像镜头,可视需求应用于移动对焦的光学系统中,并兼具优良像差修正与良好成像质量的特色。本发明实施例提供的成像镜头,亦可多方面应用于三维(3D)影像撷取、数位相机、行动装置、平板电脑、智能型电视、网络监控设备、行车记录仪、倒车显影装置、体感游戏机与穿戴式装置等电子设备中。
本发明实施例还提供一种电子设备,包括设备本体和设于所述设备本体的成像装置。其中,成像装置包括成像镜头以及电子感光元件,所述电子感光元件设置于所述成像镜头的成像面上。需要说明的是,上述实施例和实施方式中关于所述成像镜头的描述,同样适用于本发明的电子设备。本发明的电子设备采用上述的成像镜头,可以是三维(3D)影像撷取、数位相机、行动装置、平板电脑、智能型电视、网络监控设备、行车记录仪、倒车显影装置、体感游戏机与穿戴式装置等电子设备。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明实施例所提供的云台手柄和具有其的云台进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (60)

1.一种成像镜头,其特征在于,由物侧至像侧依次包括第一透镜组和第二透镜组,所述第一透镜组和所述第二透镜组之间设有光圈;
所述第一透镜组沿物侧至像侧依次包括第一透镜和第二透镜;
所述第二透镜组沿物侧至像侧依次包括第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;所述第五透镜的物侧面为凹面且像侧面为凸面,所述第五透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;所述第六透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面,所述第六透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;
所述成像镜头的有效焦距为f,所述第一透镜的物侧面至所述成像镜头的成像面于光轴上的距离为TTL,所述成像镜头的入瞳直径为EPD,所述成像镜头满足以下条件:
0.56<f/TTL<0.67,且f/EPD≤2.0。
2.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R11,所述第一透镜的像侧面的曲率半径为R12,所述成像镜头满足以下条件:
0.09<|(R11-R12)/(R11+R12)|<0.1。
3.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的物侧面的曲率半径为R21,所述第二透镜的像侧面的曲率半径为R22,所述成像镜头满足以下条件:
|R22|>21,且0.7<|(R21-R22)/(R21+R22)|<1.2。
4.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第三透镜具有负曲折力,所述第三透镜的焦距为f3,所述成像镜头满足以下条件:
-0.984<f3/f<-0.784。
5.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第四透镜为玻璃非球面,所述第四透镜的折射率为ND,所述成像镜头满足以下条件:
ND≥1.80。
6.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第五透镜和所述第六透镜之间形成有第一空气间隔,所述第一空气间隔于光轴上的厚度为T56,所述第五透镜于光轴上的中心厚度为CT5,所述第六透镜于光轴上的中心厚度为CT6,所述成像镜头满足以下条件:
0.6≤T56/CT5≤1.2,且0.6≤T56/CT6≤1.0。
7.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述光圈位于所述第二透镜和所述第三透镜之间;所述第二透镜的像侧面和所述光圈的物侧面之间形成有第二空气间隔,所述第三透镜的物侧面和所述光圈的像侧面之间形成有第三空气间隔;所述第二空气间隔于光轴上的厚度为T2s,所述第三空气间隔于光轴上的厚度为T3s,所述第一透镜组的焦距为fsL1,所述第二透镜组的焦距为fsL2,所述成像镜头满足以下条件:
0.4<fsL1/fsL2<0.5,以使得T2s>0.65且T3s>1.0。
8.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面中心顶点与所述第二透镜的像侧面中心顶点于光轴上的距离为SL1,所述第三透镜的物侧面中心顶点与所述第六透镜的像侧面中心顶点于光轴上的距离为SL2,所述成像镜头满足以下条件:
0.1<SL1/TTL<0.15,且0.4<SL2/TTL<0.6。
9.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第一透镜具有负屈折力。
10.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第二透镜具有正屈折力。
11.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第四透镜具有正屈折力。
12.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第五透镜具有正屈折力。
13.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第六透镜具有负屈折力。
14.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面。
15.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面或凸面。
16.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面为凹面且像侧面为凹面。
17.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧面为凹面且像侧面为凸面。
18.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,还包括保护片,设置于所述第六透镜和所述成像镜头的成像面之间。
19.根据权利要求18所述的成像镜头,其特征在于,所述保护片包括玻璃镜片和滤光片。
20.根据权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,所述光圈为可变光圈。
21.一种成像装置,其特征在于,包括成像镜头以及电子感光元件,所述电子感光元件设置于所述成像镜头的成像面上;
所述成像镜头由物侧至像侧依次包括第一透镜组和第二透镜组,所述第一透镜组和所述第二透镜组之间设有光圈;
所述第一透镜组沿物侧至像侧依次包括第一透镜和第二透镜;
所述第二透镜组沿物侧至像侧依次包括第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;所述第五透镜的物侧面为凹面且像侧面为凸面,所述第五透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;所述第六透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面,所述第六透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;
所述成像镜头的有效焦距为f,所述第一透镜的物侧面至所述成像镜头的成像面于光轴上的距离为TTL,所述成像镜头的入瞳直径为EPD,所述成像镜头满足以下条件:
0.56<f/TTL<0.67,且f/EPD≤2.0。
22.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R11,所述第一透镜的像侧面的曲率半径为R12,所述成像镜头满足以下条件:
0.09<|(R11-R12)/(R11+R12)|<0.1。
23.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第二透镜的物侧面的曲率半径为R21,所述第二透镜的像侧面的曲率半径为R22,所述成像镜头满足以下条件:
|R22|>21,且0.7<|(R21-R22)/(R21+R22)|<1.2。
24.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第三透镜具有负曲折力,所述第三透镜的焦距为f3,所述成像镜头满足以下条件:
-0.984<f3/f<-0.784。
25.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第四透镜为玻璃非球面,所述第四透镜的折射率为ND,所述成像镜头满足以下条件:
ND≥1.80。
26.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第五透镜和所述第六透镜之间形成有第一空气间隔,所述第一空气间隔于光轴上的厚度为T56,所述第五透镜于光轴上的中心厚度为CT5,所述第六透镜于光轴上的中心厚度为CT6,所述成像镜头满足以下条件:
0.6≤T56/CT5≤1.2,且0.6≤T56/CT6≤1.0。
27.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述光圈位于所述第二透镜和所述第三透镜之间;所述第二透镜的像侧面和所述光圈的物侧面之间形成有第二空气间隔,所述第三透镜的物侧面和所述光圈的像侧面之间形成有第三空气间隔;所述第二空气间隔于光轴上的厚度为T2s,所述第三空气间隔于光轴上的厚度为T3s,所述第一透镜组的焦距为fsL1,所述第二透镜组的焦距为fsL2,所述成像镜头满足以下条件:
0.4<fsL1/fsL2<0.5,以使得T2s>0.65且T3s>1.0。
28.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第一透镜的物侧面中心顶点与所述第二透镜的像侧面中心顶点于光轴上的距离为SL1,所述第三透镜的物侧面中心顶点与所述第六透镜的像侧面中心顶点于光轴上的距离为SL2,所述成像镜头满足以下条件:
0.1<SL1/TTL<0.15,且0.4<SL2/TTL<0.6。
29.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第一透镜具有负屈折力。
30.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第二透镜具有正屈折力。
31.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第四透镜具有正屈折力。
32.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第五透镜具有正屈折力。
33.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第六透镜具有负屈折力。
34.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第一透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面。
35.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第二透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面或凸面。
36.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第三透镜的物侧面为凹面且像侧面为凹面。
37.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述第四透镜的物侧面为凹面且像侧面为凸面。
38.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,还包括保护片,设置于所述第六透镜和所述成像镜头的成像面之间。
39.根据权利要求38所述的成像装置,其特征在于,所述保护片包括玻璃镜片和滤光片。
40.根据权利要求21所述的成像装置,其特征在于,所述光圈为可变光圈。
41.一种电子设备,其特征在于,包括设备本体和设于所述设备本体的成像装置,所述成像装置包括成像镜头以及电子感光元件,所述电子感光元件设置于所述成像镜头的成像面上;
所述成像镜头由物侧至像侧依次包括第一透镜组和第二透镜组,所述第一透镜组和所述第二透镜组之间设有光圈;
所述第一透镜组沿物侧至像侧依次包括第一透镜和第二透镜;
所述第二透镜组沿物侧至像侧依次包括第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;所述第五透镜的物侧面为凹面且像侧面为凸面,所述第五透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;所述第六透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面,所述第六透镜的物侧面和像侧面均具有至少一个反曲点;
所述成像镜头的有效焦距为f,所述第一透镜的物侧面至所述成像镜头的成像面于光轴上的距离为TTL,所述成像镜头的入瞳直径为EPD,所述成像镜头满足以下条件:
0.56<f/TTL<0.67,且f/EPD≤2.0。
42.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R11,所述第一透镜的像侧面的曲率半径为R12,所述成像镜头满足以下条件:
0.09<|(R11-R12)/(R11+R12)|<0.1。
43.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第二透镜的物侧面的曲率半径为R21,所述第二透镜的像侧面的曲率半径为R22,所述成像镜头满足以下条件:
|R22|>21,且0.7<|(R21-R22)/(R21+R22)|<1.2。
44.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第三透镜具有负曲折力,所述第三透镜的焦距为f3,所述成像镜头满足以下条件:
-0.984<f3/f<-0.784。
45.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第四透镜为玻璃非球面,所述第四透镜的折射率为ND,所述成像镜头满足以下条件:
ND≥1.80。
46.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第五透镜和所述第六透镜之间形成有第一空气间隔,所述第一空气间隔于光轴上的厚度为T56,所述第五透镜于光轴上的中心厚度为CT5,所述第六透镜于光轴上的中心厚度为CT6,所述成像镜头满足以下条件:
0.6≤T56/CT5≤1.2,且0.6≤T56/CT6≤1.0。
47.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述光圈位于所述第二透镜和所述第三透镜之间;所述第二透镜的像侧面和所述光圈的物侧面之间形成有第二空气间隔,所述第三透镜的物侧面和所述光圈的像侧面之间形成有第三空气间隔;所述第二空气间隔于光轴上的厚度为T2s,所述第三空气间隔于光轴上的厚度为T3s,所述第一透镜组的焦距为fsL1,所述第二透镜组的焦距为fsL2,所述成像镜头满足以下条件:
0.4<fsL1/fsL2<0.5,以使得T2s>0.65且T3s>1.0。
48.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第一透镜的物侧面中心顶点与所述第二透镜的像侧面中心顶点于光轴上的距离为SL1,所述第三透镜的物侧面中心顶点与所述第六透镜的像侧面中心顶点于光轴上的距离为SL2,所述成像镜头满足以下条件:
0.1<SL1/TTL<0.15,且0.4<SL2/TTL<0.6。
49.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第一透镜具有负屈折力。
50.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第二透镜具有正屈折力。
51.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第四透镜具有正屈折力。
52.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第五透镜具有正屈折力。
53.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第六透镜具有负屈折力。
54.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第一透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面。
55.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第二透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面或凸面。
56.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第三透镜的物侧面为凹面且像侧面为凹面。
57.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述第四透镜的物侧面为凹面且像侧面为凸面。
58.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,还包括保护片,设置于所述第六透镜和所述成像镜头的成像面之间。
59.根据权利要求58所述的电子设备,其特征在于,所述保护片包括玻璃镜片和滤光片。
60.根据权利要求41所述的电子设备,其特征在于,所述光圈为可变光圈。
CN201980005419.7A 2019-01-30 2019-01-30 成像镜头、成像装置及电子设备 Active CN111316151B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2019/073881 WO2020154944A1 (zh) 2019-01-30 2019-01-30 成像镜头、成像装置及电子设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111316151A true CN111316151A (zh) 2020-06-19
CN111316151B CN111316151B (zh) 2022-07-15

Family

ID=71147662

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201980005419.7A Active CN111316151B (zh) 2019-01-30 2019-01-30 成像镜头、成像装置及电子设备

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20210356705A1 (zh)
EP (1) EP3910397A4 (zh)
CN (1) CN111316151B (zh)
WO (1) WO2020154944A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112130299A (zh) * 2020-10-19 2020-12-25 魏海虎 超广角成像光学系统
CN112154362A (zh) * 2019-07-10 2020-12-29 深圳市大疆创新科技有限公司 一种光学成像系统及电子装置
CN113508326A (zh) * 2020-08-19 2021-10-15 深圳市大疆创新科技有限公司 光学系统、拍摄装置及可移动平台

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114911027A (zh) * 2021-02-09 2022-08-16 三营超精密光电(晋城)有限公司 光学成像系统、取像模组及电子装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08101342A (ja) * 1994-10-01 1996-04-16 Ricoh Co Ltd 変倍域の選択可能なズーム光学系
CN108459397A (zh) * 2018-05-17 2018-08-28 浙江舜宇光学有限公司 光学影像镜组
CN108519658A (zh) * 2013-06-25 2018-09-11 三星电机株式会社 镜头模块
CN109031589A (zh) * 2017-06-09 2018-12-18 大立光电股份有限公司 光学影像撷取镜组、取像装置及电子装置
CN209356746U (zh) * 2019-01-30 2019-09-06 深圳市大疆创新科技有限公司 成像镜头、成像装置及电子设备

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI664439B (zh) * 2014-07-08 2019-07-01 佳能企業股份有限公司 光學鏡頭
TWI507723B (zh) * 2014-08-01 2015-11-11 Largan Precision Co Ltd 攝像光學透鏡組、取像裝置及電子裝置
TWI644141B (zh) * 2016-10-14 2018-12-11 大立光電股份有限公司 光學取像系統組、取像裝置及電子裝置
TWI614517B (zh) * 2017-01-04 2018-02-11 大立光電股份有限公司 影像擷取系統、取像裝置及電子裝置
US10175461B1 (en) * 2017-07-04 2019-01-08 Newmax Technology Co., Ltd. Six-piece optical lens system with a wide field of view
CN107783259B (zh) * 2017-12-07 2023-10-20 广东旭业光电科技股份有限公司 光学成像镜头及摄像模组
TWI642991B (zh) * 2017-12-25 2018-12-01 大立光電股份有限公司 攝影透鏡組、取像裝置及電子裝置
TWI647511B (zh) * 2018-03-07 2019-01-11 大立光電股份有限公司 攝像用光學鏡組、取像裝置及電子裝置
CN108519634B (zh) * 2018-04-17 2019-03-12 泰州市艾瑞克新型材料有限公司 一种日夜两用的巡逻监视的智能设备
CN109100855B (zh) * 2018-09-06 2020-12-29 广东旭业光电科技股份有限公司 一种光学成像透镜组及电子设备

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08101342A (ja) * 1994-10-01 1996-04-16 Ricoh Co Ltd 変倍域の選択可能なズーム光学系
CN108519658A (zh) * 2013-06-25 2018-09-11 三星电机株式会社 镜头模块
CN109031589A (zh) * 2017-06-09 2018-12-18 大立光电股份有限公司 光学影像撷取镜组、取像装置及电子装置
CN108459397A (zh) * 2018-05-17 2018-08-28 浙江舜宇光学有限公司 光学影像镜组
CN209356746U (zh) * 2019-01-30 2019-09-06 深圳市大疆创新科技有限公司 成像镜头、成像装置及电子设备

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112154362A (zh) * 2019-07-10 2020-12-29 深圳市大疆创新科技有限公司 一种光学成像系统及电子装置
CN113508326A (zh) * 2020-08-19 2021-10-15 深圳市大疆创新科技有限公司 光学系统、拍摄装置及可移动平台
WO2022036607A1 (zh) * 2020-08-19 2022-02-24 深圳市大疆创新科技有限公司 光学系统、拍摄装置及可移动平台
CN112130299A (zh) * 2020-10-19 2020-12-25 魏海虎 超广角成像光学系统

Also Published As

Publication number Publication date
EP3910397A1 (en) 2021-11-17
CN111316151B (zh) 2022-07-15
WO2020154944A1 (zh) 2020-08-06
US20210356705A1 (en) 2021-11-18
EP3910397A4 (en) 2021-12-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI618944B (zh) 光學影像系統、取像裝置及電子裝置
TWI606255B (zh) 光學成像鏡頭組、取像裝置及電子裝置
CN109407272B (zh) 电子装置
CN107490840B (zh) 取像用光学镜组、取像装置及电子装置
CN110297308B (zh) 摄影用光学透镜组、取像装置及电子装置
TWI529417B (zh) 攝像鏡頭組、取像裝置及電子裝置
TWI484215B (zh) 光學結像鏡片系統、取像裝置及可攜裝置
CN109669257B (zh) 成像用光学系统、取像装置及电子装置
TWI474038B (zh) 成像系統鏡片組
CN111316151B (zh) 成像镜头、成像装置及电子设备
CN107632366B (zh) 影像镜组、取像装置及电子装置
TWI616676B (zh) 影像鏡片組、取像裝置及電子裝置
CN108563002B (zh) 光学摄像透镜组及取像装置
TWI582458B (zh) 成像光學系統鏡組、取像裝置及電子裝置
CN110568589B (zh) 影像镜头、取像装置及电子装置
TW201730618A (zh) 光學影像鏡片組、取像裝置及電子裝置
TW201712388A (zh) 影像擷取鏡組、取像裝置及電子裝置
TW201727302A (zh) 成像用光學鏡頭組、取像裝置及電子裝置
TW201439583A (zh) 攝影光學系統、取像裝置及可攜裝置
TWI472794B (zh) 移動對焦光學系統
TW201727304A (zh) 攝像用光學透鏡組、取像裝置及電子裝置
CN109581629B (zh) 光学成像镜头组、取像装置及电子装置
CN109633869B (zh) 光学镜头、取像装置及电子装置
TWI604219B (zh) 光學成像鏡片系統、取像裝置及電子裝置
CN108828751B (zh) 影像撷取镜组及取像装置

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant