CN111474681A - 光学成像镜头 - Google Patents

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CN111474681A CN202010435060.1A CN202010435060A CN111474681A CN 111474681 A CN111474681 A CN 111474681A CN 202010435060 A CN202010435060 A CN 202010435060A CN 111474681 A CN111474681 A CN 111474681A
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戴付建
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Abstract

本申请公开了一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序包括: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;第一透镜具有正光焦度,第七透镜具有正光焦度;其中,光学成像镜头的最大半视场角Semi‑FOV与光学成像镜头的总有效焦距f满足f×tan(Semi‑FOV)>4.5mm;第七透镜的物侧面的曲率半径R13、第八透镜的物侧面的曲率半径R15以及第七透镜和第八透镜在光轴上的间隔距离T78满足‑7.0<(R13+R15)/T78<‑3.0;以及第一透镜和第二透镜的组合焦距f12与第三透镜的有效焦距f3满足2.0<f3/f12<6.0。

Description

光学成像镜头
技术领域
本申请涉及光学元件领域,更具体地,涉及一种光学成像镜头。
背景技术
近年来,随着科学技术的发展,市场对适用于便携式电子产品的光学成像镜头的需求逐渐增加。而便携式电子产品,例如手机、平板电脑等,都被期待有较小的体积或较薄的厚度。
手机等便携式设备上通常设置有摄像模组,以使手机具有摄像功能。摄像模组中通常设置有电耦合元件(Charge-coupled Device,CCD)类型的图像传感器或互补金属氧化物半导体元件(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)类型的图像传感器,并设置有光学成像镜头。光学成像镜头可以收拢物侧的光线,成像光线沿光学成像镜头的光路行进并照射到图像传感器上,进而由图像传感器将光信号转化为电信号,形成图像数据。随着半导体工艺技术的不断精进,图像传感器的性能不断提升。进而使得光学成像镜头的成像质量也不得不向高质量成像发展。
通常,为了满足更高的成像质量,需要增加光学镜头中的透镜数量,而这样往往会使镜头尺寸变大。
为了满足小型化需求并满足成像要求,需要一种能够兼顾超薄以及超大像面、大孔径和良好成像质量中至少一种效果的的光学成像镜头。
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。
本申请提供了一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序包括: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;第一透镜可具有正光焦度,第七透镜可具有正光焦度;其中,光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV与光学成像镜头的总有效焦距f可满足f×tan(Semi-FOV)>4.5mm;第七透镜的物侧面的曲率半径R13、第八透镜的物侧面的曲率半径R15以及第七透镜和第八透镜在光轴上的间隔距离T78可满足-7.0<(R13+R15)/T78<-3.0;以及第一透镜和第二透镜的组合焦距f12与第三透镜的有效焦距f3可满足2.0<f3/f12<6.0。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至第八透镜的像侧面中具有至少一个非球面镜面。
在一个实施方式中,光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV与光学成像镜头的总有效焦距f可满足4.5mm<f×tan(Semi-FOV)<6.0mm。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面的曲率半径R13、第八透镜的物侧面的曲率半径R15以及第七透镜和第八透镜在光轴上的间隔距离T78可满足-6.5<(R13+R15)/T78<-3.5。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第七透镜的有效焦距f7可满足0.5≤f/f7≤1.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第八透镜的有效焦距f8可满足-1.5<f/f8<-1.0。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2,第二透镜的物侧面的曲率半径R3以及第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足3.0<|f2|/(R3-R4)<8.0。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与第一透镜的物侧面的曲率半径R1可满足2.0<f1/R1<2.5。
在一个实施方式中,第三透镜的有效焦距f3与第三透镜的像侧面的曲率半径R6可满足1.0≤f3/R6≤5.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第六透镜的物侧面的曲率半径R11可满足-1.0<f/R11<0。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面的曲率半径R7与第三透镜的物侧面的曲率半径R5可满足-6.0<R7/R5<-2.0。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面可为凹面;第四透镜的物侧面的曲率半径R7与第六透镜的物侧面的曲率半径R11可满足0<R11/R7<2.0。
在一个实施方式中,第二透镜的中心厚度CT2与第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离T23可满足0.9≤CT2/T23≤1.5。
在一个实施方式中,第六透镜在光轴上的中心厚度CT6,第七透镜在光轴上的中心厚度CT7以及第八透镜在光轴上的中心厚度CT8可满足0.5mm<(CT6+CT7+CT8)/3<0.7mm。
在一个实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3,第四透镜在光轴上的中心厚度CT4,第五透镜在光轴上的中心厚度CT5以及第五透镜和第六透镜在光轴上的间隔距离T56可满足2.0<(CT3+CT4+CT5)/T56<3.5。
在一个实施方式中,第四透镜的阿贝数V4与第六透镜的阿贝数V6可满足|V4-V6|<15。
在一个实施方式中,第五透镜的阿贝数V5可满足15<V5<30。
在一个实施方式中,第一透镜至第八透镜中各透镜在光轴上的中心厚度的总和∑CT与第一透镜至第八透镜中任意相邻两透镜在光轴上的间隔距离的总和∑AT可满足1.4≤∑CT/∑AT≤2.0。
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与光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足TTL/ImgH<1.5。
本申请的另一方面提供一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序包括: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;第一透镜可具有正光焦度,第七透镜可具有正光焦度;其中,光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV与光学成像镜头的总有效焦距f可满足f×tan(Semi-FOV)>4.5mm;第七透镜的物侧面的曲率半径R13、第八透镜的物侧面的曲率半径R15以及第七透镜和第八透镜在光轴上的间隔距离T78可满足-7.0<(R13+R15)/T78<-3.0;以及第二透镜的中心厚度CT2与第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离T23可满足0.9≤CT2/T23≤1.5。
在一个实施方式中,光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV与光学成像镜头的总有效焦距f可满足4.5mm<f×tan(Semi-FOV)<6.0mm。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面的曲率半径R13、第八透镜的物侧面的曲率半径R15以及第七透镜和第八透镜在光轴上的间隔距离T78可满足-6.5<(R13+R15)/T78<-3.5。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第七透镜的有效焦距f7可满足0.5≤f/f7≤1.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第八透镜的有效焦距f8可满足-1.5<f/f8<-1.0。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2,第二透镜的物侧面的曲率半径R3以及第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足3.0<|f2|/(R3-R4)<8.0。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与第一透镜的物侧面的曲率半径R1可满足2.0<f1/R1<2.5。
在一个实施方式中,第三透镜的有效焦距f3与第三透镜的像侧面的曲率半径R6可满足1.0≤f3/R6≤5.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第六透镜的物侧面的曲率半径R11可满足-1.0<f/R11<0。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面的曲率半径R7与第三透镜的物侧面的曲率半径R5可满足-6.0<R7/R5<-2.0。
在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜的组合焦距f12与第三透镜的有效焦距f3可满足2.0<f3/f12<6.0。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面可为凹面;第四透镜的物侧面的曲率半径R7与第六透镜的物侧面的曲率半径R11可满足0<R11/R7<2.0。
在一个实施方式中,第六透镜在光轴上的中心厚度CT6,第七透镜在光轴上的中心厚度CT7以及第八透镜在光轴上的中心厚度CT8可满足0.5mm<(CT6+CT7+CT8)/3<0.7mm。
在一个实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3,第四透镜在光轴上的中心厚度CT4,第五透镜在光轴上的中心厚度CT5以及第五透镜和第六透镜在光轴上的间隔距离T56可满足2.0<(CT3+CT4+CT5)/T56<3.5。
在一个实施方式中,第四透镜的阿贝数V4与第六透镜的阿贝数V6可满足|V4-V6|<15。
在一个实施方式中,第五透镜的阿贝数V5可满足15<V5<30。
在一个实施方式中,第一透镜至第八透镜中各透镜在光轴上的中心厚度的总和∑CT与第一透镜至第八透镜中任意相邻两透镜在光轴上的间隔距离的总和∑AT可满足1.4≤∑CT/∑AT≤2.0。
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与光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足TTL/ImgH<1.5。
本申请采用了八片透镜,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,使得上述光学成像镜头具有超薄、超大像面、大孔径和良好的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;
图11示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的结构示意图;图12A至图12D分别示出了实施例6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13示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的结构示意图;图14A至图14D分别示出了实施例7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15示出了根据本申请实施例8的光学成像镜头的结构示意图;图16A至图16D分别示出了实施例8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、第七透镜和第八透镜。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,任意相邻两透镜之间均可具有空气间隔。
在示例性实施方式中,第一透镜可具有正光焦度;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;第七透镜可具有正光焦度;第八透镜具有正光焦度或负光焦度。通过合理的控制镜头的各个组元的光焦度的正负分配,来有效的平衡控制镜头的低阶像差。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式f×tan(Semi-FOV)>4.5mm,其中,Semi-FOV是光学成像镜头的最大半视场角,f是光学成像镜头的总有效焦距。通过满足f×tan(Semi-FOV)>4.5mm,有助于合理地设置光学成像镜头的总有效焦距及视场角,并可有效地压缩光学成像镜头的尺寸,还使得光线偏折角度小,此外还有助于使光学成像镜头实现大像面且使各透镜易于注塑加工。
示例性地,本申请的光学成像镜头可满足条件式4.5mm<f×tan(Semi-FOV)<6.0mm。通过满足4.5mm<f×tan(Semi-FOV)<6.0mm,有助于进一步合理地分配光学成像镜头的有效焦距及视场角,并可有效地压缩光学成像镜头的尺寸,还使得光线偏折角度小,此外还有助于使光学成像镜头实现大像面且使各透镜易于注塑加工。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式-7.0<(R13+R15)/T78<-3.0,其中,R13是第七透镜的物侧面的曲率半径,R15是第八透镜的物侧面的曲率半径,T78是第七透镜和第八透镜在光轴上的间隔距离。通过约束第七透镜的物侧面和第八透镜的物侧面的曲率半径之和与第七透镜和第八透镜在光轴上的空气间隔的比值在该范围,有助于控制光学成像镜头的各视场的场曲贡献量在合理的范围内。
示例性地,本申请的光学成像镜头可满足条件式-6.5<(R13+R15)/T78<-3.5。通过满足-6.5<(R13+R15)/T78<-3.5,有助于控制光学成像镜头的各视场的场曲贡献量在较好的范围内。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式2.0<f3/f12<6.0,其中,f12是第一透镜和第二透镜的组合焦距,f3是第三透镜的有效焦距。通过合理的控制第三透镜的有效焦距与第一透镜和第二透镜组合后的组合焦距的比值在该范围内,能使得第三透镜产生的球差约束在一合理的区间,进而使得光线在前三枚透镜处产生的球差被迅速抵消平衡,以使得轴上视场及其附近视场获得良好的成像质量。更具体地,f12与f3可满足2.15<f3/f12<5.80。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式0.5≤f/f7≤1.0,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,f7是第七透镜的有效焦距。通过满足0.5≤f/f7≤1.0,可控制第七块透镜的焦距范围,能够合理的控制其光焦度的贡献范围,同时能合理的控制其副球差的贡献率。进而使得第七透镜的光焦度能与光学成像镜头中的负组元产生的负的光焦度合理地平衡。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式-1.5<f/f8<-1.0,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,f8是第八透镜的有效焦距。通过满足-1.5<f/f8<-1.0,可控制第八块透镜的焦距范围,能够合理的控制其光焦度的贡献范围,同时合理的控制其副球差的贡献率。进而使得第八透镜的光焦度能与光学成像镜头中正组元产生的正的光焦度合理地平衡。更具体地,f与f8可满足-1.30<f/f8<-1.15。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式3.0<|f2|/(R3-R4)<8.0,其中,f2是第二透镜的有效焦距,R3是第二透镜的物侧面的曲率半径,R4是第二透镜的像侧面的曲率半径。满足条件式3.0<|f2|/(R3-R4)<8.0,有利于控制第二透镜的两个镜面的曲率半径在合理的区间范围,进而能够控制第二透镜像散量和球差量在合理的范围内,进而能与其余透镜产生的像散量和球差量平衡,以使得光学成像镜头具有良好的成像质量。更具体地,f2、R3以及R4可满足3.30<|f2|/(R3-R4)<7.70。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式2.0<f1/R1<2.5,其中,f1是第一透镜的有效焦距,R1是第一透镜的物侧面的曲率半径。通过合理控制第一透镜的有效焦距与其物侧面的曲率半径的比值在该范围内,能够控制边缘视场在第一透镜的偏转角度,并能够有效的降低光学成像镜头的敏感性。更具体地,f1与R1可满足2.05<f1/R1<2.30。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.0≤f3/R6≤5.0,其中,f3是第三透镜的有效焦距,R6是第三透镜的像侧面的曲率半径。通过约束第三透镜的有效焦距和第三透镜的像侧面的曲率半径的比值在该范围,可以很好的控制第三透镜对光学成像镜头的五阶球差的贡献量,进而可对光学成像镜头产生的三阶球差进行补偿,使得光学成像镜头在轴上具有良好的成像质量。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式-1.0<f/R11<0,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,R11是第六透镜的物侧面的曲率半径。通过将总有效焦距和第六透镜的物侧面的曲率半径的比例控制在该范围,可以使得光学成像镜头在保持小型化的同时,拥有较高的像差矫正能力,并且使光学成像镜头能够获得更好的工艺性。更具体地,f与R11可满足-0.7<f/R11<-0.20。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式-6.0<R7/R5<-2.0,其中,R7是第四透镜的物侧面的曲率半径,R5是第三透镜的物侧面的曲率半径。通过满足条件式-6.0<R7/R5<-2.0,来控制第三透镜和第四透镜的慧差贡献率在合理的范围内,能够很好使光学成像镜头的各组元所产生的慧差平衡,进而使光学成像镜头获得良好的成像质量。更具体地,R7与R5可满足-5.50<R7/R5<-2.10。
在示例性实施方式中,第四透镜的物侧面可为凹面。物侧面为凹面的第四透镜有助于降低像差,进而提高光学成像镜头的像质。
示例性地,本申请的光学成像镜头可满足条件式0<R11/R7<2.0,其中,R7是第四透镜的物侧面的曲率半径,R11是第六透镜的物侧面的曲率半径。通过控制第六透镜的物侧面与第四透镜的物侧面的曲率半径之比,有助于提高光学成像镜头的像质。更具体地,R7与R11可满足0.20<R11/R7<0.70。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式0.9≤CT2/T23≤1.5,其中,CT2是第二透镜的中心厚度,T23是第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离。满足0.9≤CT2/T23≤1.5,可合理调整第二透镜和第三透镜之间的空气间隙与第二透镜的中心厚度,进而可以有效地降低第二透镜处和第三透镜处产生鬼像的风险,并且将有助于压缩光学成像镜头的尺寸。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式0.5mm<(CT6+CT7+CT8)/3<0.7mm,其中,CT6是第六透镜在光轴上的中心厚度,CT7是第七透镜在光轴上的中心厚度,CT8是第八透镜在光轴上的中心厚度。满足0.5mm<(CT6+CT7+CT8)/3<0.7mm,可使光学成像镜头具有较小的尺寸。使得该光学成像镜头的各透镜能更好地装配到镜筒中,并与其他待装配机构匹配。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式2.0<(CT3+CT4+CT5)/T56<3.5,其中,CT3是第三透镜在光轴上的中心厚度,CT4是第四透镜在光轴上的中心厚度,CT5是第五透镜在光轴上的中心厚度,T56是第五透镜和第六透镜在光轴上的间隔距离。通过控制第三透镜、第四透镜及第五透镜的中心厚度之和与第五透镜和第六透镜在光轴上的空气间隔的比值在2到3.5之间,可满足光学成像镜头的本体高度,并且在透镜实际加工组装中,使得透镜更利于加工和组立。此外还减小了光学成像镜头对于场曲的敏感度。更具体地,CT3、CT4、CT5以及T56可满足2.15<(CT3+CT4+CT5)/T56<3.10。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式|V4-V6|<15,其中,V4是第四透镜的阿贝数,V6是第六透镜的阿贝数。通过将位于光学成镜头的中部的第四透镜的材料和第六透镜的材料选择为阿贝数相差较大的材料,从而能够强烈地矫正光学成像镜头的垂轴色差、轴向色差以及色球差,从而对光学成像镜头的像质有较好的保证。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式15<V5<30,V5是第五透镜的阿贝数。控制位于光学成像镜头的中部的第五透镜的阿贝数在15与30之间,使得该透镜的阿贝数较小,进而使第五透镜具有较小的色散能力,以保证光学成像镜头具有较好的色差及较高的像质。示例性地,V5可满足15<V5<26.5。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.4≤∑CT/∑AT≤2.0,其中,∑CT是第一透镜至第八透镜中各透镜在光轴上的中心厚度的总和,∑AT是第一透镜至第八透镜中任意相邻两透镜在光轴上的间隔距离的总和。示例性地,∑CT=CT1+CT2+CT3+CT4+CT5+CT6+CT7+CT8,∑AT=T12+T23+T34+T45+T56+T67+T78。其中,CT1是第一透镜在光轴上的中心厚度,CT2是第二透镜在光轴上的中心厚度,CT3至CT8同理(可参考前文定义),T12是第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离,T23是第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离,T34至T78同理。通过约束第一透镜到第八透镜中各透镜在光轴上的中心厚度的总和与第一透镜至第八透镜中任意相邻两透镜在光轴上的空气间隔的总和的比值在该范围,能够合理地控制光学成像镜头的畸变,使光学成像镜头具有良好的畸变表现。更具体地,∑CT与∑AT可满足1.41≤∑CT/∑AT≤1.95。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式TTL/ImgH<1.5,其中,TTL是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,ImgH是光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半。通过约束光学成像镜头的光学总长与半像高的比值在该范围,可以使光学成像镜头实现超薄。
在示例性实施方式中,上述光学成像镜头还可包括至少一个光阑。光阑可根据需要设置在适当位置处,例如,设置在物侧与第一透镜之间。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。
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,可有效地缩小光学成像镜头的体积、压缩光学成像镜头的长度、降低光学成像镜头的敏感度并提高光学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并且可适用于便携式电子产品。同时,本申请的光学成像镜头还具备超大像面、大孔径和良好的成像质量等优良性能。
在本申请的实施方式中,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、第七透镜和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、第七透镜和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当理解,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:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、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和滤光片E9。
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为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。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。光学成像镜头具有成像面S19,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/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。
Figure BDA0002501930360000081
表1
在实施例1中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是6.65mm,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19的轴上距离TTL的值是7.50mm,以及最大视场角FOV的值是75.9°。
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:
Figure BDA0002501930360000091
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至S16的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 -5.1450E-02 -1.5655E-02 -4.8143E-03 -1.2990E-03 -2.9574E-04 -4.5813E-05 -8.7823E-08
S2 -2.1916E-02 3.6927E-03 -2.1455E-03 4.8625E-04 -1.3779E-04 7.2045E-05 -6.1658E-06
S3 -5.0452E-02 1.9636E-02 -2.4038E-04 7.8345E-04 -2.2104E-05 9.6110E-05 9.9930E-06
S4 -1.3964E-02 1.2925E-02 1.6002E-03 1.2720E-04 -1.6023E-04 -4.0369E-05 -8.2132E-07
S5 1.3193E-02 1.2248E-02 4.3896E-03 6.8455E-04 -1.1774E-05 -1.3267E-05 4.3986E-06
S6 -6.0797E-03 3.8673E-03 1.5226E-03 2.8169E-04 2.4846E-05 3.8179E-06 8.7118E-07
S7 -1.3864E-01 -1.1082E-02 -6.3366E-04 -1.3575E-04 -3.1522E-05 -2.2276E-05 6.9815E-06
S8 -2.5263E-01 -5.8492E-03 4.0007E-03 1.9030E-03 1.0282E-03 4.1702E-04 2.3569E-04
S9 -3.2917E-01 -6.8960E-03 -2.9644E-03 -1.2326E-03 1.5252E-04 -5.5874E-05 1.1688E-04
S10 -3.6373E-01 1.7477E-02 2.0508E-03 -1.9558E-04 2.3243E-04 -5.3751E-04 1.4009E-05
S11 -3.9979E-01 -5.5054E-02 1.1077E-02 1.2473E-02 3.3233E-03 -1.2420E-04 -8.3914E-04
S12 -8.8298E-01 1.6789E-01 -2.7155E-02 2.5388E-02 -1.0169E-02 8.1120E-04 -9.6986E-04
S13 -3.2147E+00 4.8451E-01 5.7655E-03 2.9307E-02 -2.6167E-02 -4.2865E-03 8.8158E-04
S14 -2.1639E+00 2.3165E-01 6.0021E-02 -3.8194E-02 1.5639E-02 -7.0232E-03 2.4805E-03
S15 -8.8497E-02 6.6326E-01 -3.2422E-01 1.2660E-01 -3.2512E-02 -1.1251E-03 4.3821E-03
S16 -4.0695E+00 8.7159E-01 -2.3348E-01 1.6113E-01 -5.9436E-02 8.4335E-03 -9.1386E-03
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 6.5259E-06 4.4798E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 9.6631E-06 -8.6419E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 5.8950E-06 -2.3391E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 6.1918E-06 1.9505E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 3.4211E-06 -3.5973E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 1.1305E-06 2.9103E-08 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S7 -1.4115E-06 2.3402E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 7.0372E-05 2.4844E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S9 3.2366E-05 2.3624E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S10 1.1137E-05 2.3651E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S11 -3.8353E-04 -7.2092E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S12 3.9656E-04 -9.7149E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S13 2.2915E-03 -4.8597E-04 -1.9045E-04 -2.3458E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S14 -7.1463E-04 -6.3886E-04 -7.9624E-04 -2.2746E-04 -5.2038E-05 0.0000E+00 0.0000E+00
S15 1.2432E-03 -4.4005E-03 4.1143E-03 -2.2245E-03 7.3895E-04 -1.2453E-04 -1.1187E-06
S16 5.9935E-03 -3.2774E-03 4.0344E-03 -1.6310E-03 8.0133E-04 -4.0233E-04 1.0067E-04
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汇聚焦点偏离。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。在本实施例及以下实施例中,为简洁起见,将省略部分与实施例1相似的描述。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:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、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和滤光片E9。
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具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凸面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。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。光学成像镜头具有成像面S19,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。
在实施例2中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是6.70mm,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19的轴上距离TTL的值是7.80mm,以及最大视场角FOV的值是69.8°。
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/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表4示出了可用于实施例2中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0002501930360000101
Figure BDA0002501930360000111
表3
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 -1.5972E-02 -1.1003E-02 -3.7791E-03 -9.5689E-04 -1.6551E-04 4.4773E-06 1.1650E-05
S2 -2.8002E-02 -1.7809E-03 -1.4968E-03 4.3406E-04 -6.6878E-05 4.5603E-05 -1.3463E-05
S3 -4.8541E-02 1.6060E-02 2.6226E-04 5.4969E-04 -7.0986E-05 -1.0536E-05 -2.0840E-05
S4 -1.0201E-02 1.3200E-02 6.7614E-04 -1.9375E-04 -2.1229E-04 -1.2600E-04 -5.2475E-05
S5 7.7061E-03 1.4979E-02 4.1997E-03 9.5296E-04 2.3282E-04 4.9237E-05 7.5417E-06
S6 -2.2714E-02 2.3661E-03 9.7845E-04 2.2109E-04 9.0548E-05 3.6223E-05 1.5578E-05
S7 -1.8894E-01 -2.1304E-02 -2.9960E-03 -9.3596E-04 -2.6535E-04 -5.9218E-05 -8.9950E-06
S8 -2.7376E-01 -7.5224E-03 2.3517E-03 4.9805E-04 8.1624E-04 4.6338E-04 1.4835E-04
S9 -3.1598E-01 1.5780E-03 -1.9234E-03 -6.4013E-04 4.9620E-04 2.4523E-04 7.8162E-06
S10 -4.4856E-01 1.5260E-02 9.2307E-03 6.3712E-03 2.7419E-03 6.5986E-04 8.8178E-05
S11 -6.0474E-01 -6.6597E-02 4.1279E-02 2.0605E-02 3.3563E-03 -3.6525E-04 -1.6394E-03
S12 -1.2810E+00 2.8708E-01 -5.3473E-02 7.4830E-03 -1.7718E-02 5.3019E-03 -1.4120E-03
S13 -3.9808E+00 7.8982E-01 -1.3665E-03 -3.4418E-02 -1.5377E-02 1.1495E-02 -1.4691E-03
S14 -2.5112E+00 2.6831E-01 1.2036E-01 -5.9871E-02 3.7122E-02 -4.4226E-03 2.0540E-03
S15 5.6725E-02 6.7100E-01 -3.7245E-01 1.5509E-01 -5.1359E-02 4.3719E-03 2.2996E-03
S16 -4.2506E+00 1.1322E+00 -3.3502E-01 1.3055E-01 -6.1203E-02 4.4461E-04 2.1402E-03
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 7.5379E-06 4.5966E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 6.6024E-06 -1.1340E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 1.5230E-06 -3.6730E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 -1.8051E-05 -3.8649E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 1.3077E-06 8.9816E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 5.3793E-06 2.3672E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S7 1.4986E-06 7.0819E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 7.2604E-05 2.0360E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S9 3.3382E-05 8.0136E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S10 4.5026E-05 -1.0882E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S11 -6.6346E-04 -2.2110E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S12 -2.0257E-04 -4.5055E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S13 -1.1585E-03 3.0938E-04 -1.8061E-05 -2.2517E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S14 -7.3546E-03 2.3385E-03 -6.9248E-04 -1.8932E-05 -5.4239E-04 0.0000E+00 0.0000E+00
S15 -7.8021E-04 5.3796E-04 -1.8349E-03 1.2751E-03 -6.1426E-04 0.0000E+00 0.0000E+00
S16 4.6505E-04 -1.7692E-03 6.4919E-04 7.1369E-04 -1.2903E-03 0.0000E+00 0.0000E+00
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汇聚焦点偏离。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描述了根据本申请实施例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:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、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和滤光片E9。
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为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。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。光学成像镜头具有成像面S19,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。
在实施例3中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是6.65mm,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19的轴上距离TTL的值是7.57mm,以及最大视场角FOV的值是76.1°。
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/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表6示出了可用于实施例3中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0002501930360000121
表5
Figure BDA0002501930360000122
Figure BDA0002501930360000131
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汇聚焦点偏离。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描述了根据本申请实施例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:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、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和滤光片E9。
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为凸面。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具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。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。光学成像镜头具有成像面S19,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。
在实施例4中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是6.65mm,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19的轴上距离TTL的值是7.62mm,以及最大视场角FOV的值是76.2°。
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/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表8示出了可用于实施例4中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0002501930360000141
表7
Figure BDA0002501930360000142
Figure BDA0002501930360000151
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汇聚焦点偏离。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描述了根据本申请实施例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:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、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和滤光片E9。
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具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。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。光学成像镜头具有成像面S19,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。
在实施例5中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是6.47mm,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19的轴上距离TTL的值是7.50mm,以及最大视场角FOV的值是77.5°。
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/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表10示出了可用于实施例5中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0002501930360000161
表9
Figure BDA0002501930360000162
Figure BDA0002501930360000171
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汇聚焦点偏离。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。
实施例6
以下参照图11至图12D描述了根据本申请实施例6的光学成像镜头。图11示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的结构示意图。
如图11所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、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和滤光片E9。
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具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。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具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,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。光学成像镜头具有成像面S19,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。
在实施例6中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是6.29mm,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19的轴上距离TTL的值是7.42mm,以及最大视场角FOV的值是83.6°。
表11示出了实施例6的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表12示出了可用于实施例6中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0002501930360000172
Figure BDA0002501930360000181
表11
Figure BDA0002501930360000182
Figure BDA0002501930360000191
表12
图12A示出了实施例6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汇聚焦点偏离。图12B示出了实施例6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12C示出了实施例6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12D示出了实施例6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12A至图12D可知,实施例6所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例7
以下参照图13至图14D描述了根据本申请实施例7的光学成像镜头。图13示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的结构示意图。
如图13所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、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和滤光片E9。
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具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,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。光学成像镜头具有成像面S19,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。
在实施例7中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是6.38mm,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19的轴上距离TTL的值是7.49mm,以及最大视场角FOV的值是82.8°。
表13示出了实施例7的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表14示出了可用于实施例7中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0002501930360000192
Figure BDA0002501930360000201
表13
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 -5.4808E-02 -1.8424E-02 -5.9586E-03 -1.7925E-03 -5.3651E-04 -1.5765E-04 -4.8013E-05
S2 -2.1426E-02 1.1856E-03 -2.3573E-03 1.4457E-04 -1.8349E-04 1.8901E-05 -1.2126E-05
S3 -4.8663E-02 1.8120E-02 -2.5771E-03 5.7567E-04 -4.9667E-05 9.2043E-05 1.1575E-05
S4 -8.8585E-03 1.1718E-02 -1.3517E-04 -2.8564E-04 -3.2455E-04 -1.3328E-04 -4.5775E-05
S5 1.2174E-02 1.3699E-02 4.5976E-03 5.7492E-04 -9.2587E-05 -8.8578E-05 -3.7675E-05
S6 -1.0893E-02 4.9112E-03 1.8377E-03 3.9012E-04 6.5514E-05 1.4725E-05 2.5787E-06
S7 -1.4875E-01 -1.0404E-02 -8.4672E-04 -4.7936E-05 -4.4805E-05 -1.1952E-05 8.7265E-07
S8 -2.6295E-01 -8.9381E-03 9.7114E-04 5.7358E-04 2.3964E-04 1.9059E-04 1.2608E-04
S9 -3.4540E-01 -5.6520E-03 -4.1513E-04 -1.5485E-03 -3.3432E-04 -2.1408E-04 1.9696E-05
S10 -3.6936E-01 1.5035E-02 2.6582E-03 -2.6422E-03 6.1849E-04 -2.1129E-04 1.0469E-04
S11 -3.6371E-01 -7.3493E-02 7.5362E-03 6.3518E-03 3.1826E-03 9.1440E-04 3.8542E-04
S12 -1.1460E+00 1.3972E-01 -2.2711E-02 1.5145E-02 -5.0291E-03 3.2368E-03 1.1448E-03
S13 -3.2655E+00 4.4550E-01 -1.3751E-02 -6.6770E-04 -2.3355E-02 3.4923E-03 1.3174E-03
S14 7.5865E-01 5.0464E-01 3.5562E-02 -1.2164E-01 6.1138E-02 -5.2315E-02 3.1486E-04
S15 -8.5978E-02 6.7829E-01 -3.3647E-01 1.3221E-01 -3.1332E-02 -2.5654E-03 3.9097E-03
S16 1.0372E+00 9.8922E-02 3.9394E-03 1.7392E-01 1.2575E-01 4.3243E-02 -6.0973E-03
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -1.1559E-05 -3.7153E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 2.3502E-06 -1.1138E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 7.0005E-06 4.8583E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 -1.0987E-05 -1.5099E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 -1.2204E-05 -2.9526E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 1.4938E-06 -1.7445E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S7 8.4098E-07 1.3593E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 4.7530E-05 2.0476E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S9 -2.3514E-05 -4.2540E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S10 -8.3295E-05 3.7310E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S11 -3.1138E-05 -6.6035E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S12 5.4957E-04 1.9661E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S13 1.3835E-03 -1.2673E-04 1.7130E-04 -7.7471E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S14 1.3320E-02 -1.2147E-02 2.5810E-03 2.5522E-04 -3.7675E-04 -2.4322E-05 -1.2515E-05
S15 8.3605E-04 -3.5417E-03 2.9675E-03 -1.3732E-03 3.5188E-04 -2.1716E-06 -1.4417E-05
S16 2.5619E-02 -4.9994E-02 5.5977E-02 -2.3639E-02 2.1926E-02 -2.8780E-03 2.2063E-03
表14
图14A示出了实施例7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汇聚焦点偏离。图14B示出了实施例7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14C示出了实施例7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14D示出了实施例7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14A至图14D可知,实施例7所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例8
以下参照图15至图16D描述了根据本申请实施例8的光学成像镜头。图15示出了根据本申请实施例8的光学成像镜头的结构示意图。
如图15所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、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和滤光片E9。
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具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,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。光学成像镜头具有成像面S19,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。
在实施例8中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是6.31mm,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19的轴上距离TTL的值是7.52mm,以及最大视场角FOV的值是78.6°。
表15示出了实施例8的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表16示出了可用于实施例8中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0002501930360000211
Figure BDA0002501930360000221
表15
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 -4.8894E-02 -2.0049E-02 -7.6023E-03 -2.4332E-03 -8.0422E-04 -2.4892E-04 -9.1230E-05
S2 -1.9443E-02 1.4121E-03 -2.6448E-03 3.7217E-04 -3.9845E-04 1.0808E-04 -6.7282E-05
S3 -4.5724E-02 1.9891E-02 -2.2216E-03 1.3206E-04 -7.2083E-04 -1.7670E-05 -2.0637E-04
S4 -8.5580E-03 1.0942E-02 -2.5964E-04 -5.1850E-04 -4.8649E-04 -9.0514E-05 -4.7971E-05
S5 1.5200E-02 1.3963E-02 3.6286E-03 2.3656E-04 -1.7494E-04 -8.0017E-05 -2.1486E-05
S6 -1.2656E-02 5.3094E-03 1.7385E-03 2.5220E-04 4.8399E-05 -9.8397E-06 8.4031E-06
S7 -1.5113E-01 -1.2497E-02 -4.1085E-04 -1.7377E-04 -6.4846E-05 -2.1644E-05 -1.5888E-05
S8 2.6045E-01 -6.5349E-03 -6.7606E-03 2.3536E-03 -1.6107E-03 9.1263E-04 -5.1242E-04
S9 -3.4251E-01 7.1763E-04 -1.6374E-03 -8.7360E-04 -1.2579E-04 -1.6023E-04 -7.8276E-06
S10 -4.1672E-01 1.9804E-02 3.2477E-03 -1.5192E-03 3.1903E-04 -6.0216E-04 -4.4054E-05
S11 -4.9791E-01 -8.3092E-02 8.8055E-03 5.2263E-03 5.0392E-03 1.4400E-03 2.5425E-04
S12 -1.0896E+00 1.0916E-01 -2.5456E-03 9.3554E-03 8.4522E-04 9.3148E-04 -6.4831E-05
S13 -3.3965E+00 4.1398E-01 1.4523E-02 -3.7358E-02 -2.6304E-02 7.6318E-03 1.0747E-02
S14 5.9486E-01 4.6813E-01 6.7357E-02 -6.8712E-02 6.1687E-03 -2.7346E-02 1.1222E-02
S15 -1.3071E-01 6.7736E-01 -3.4341E-01 1.2811E-01 -3.2307E-02 -2.3014E-03 4.0650E-03
S16 9.9799E-01 -1.4650E-01 3.7053E-01 2.1098E-02 1.3956E-01 9.8129E-02 -9.6293E-02
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -2.9618E-05 -1.7680E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 3.7253E-06 -9.6361E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -3.3605E-05 -2.3645E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 -3.1016E-06 -5.2048E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 -2.4664E-05 9.7904E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 -2.0834E-06 -9.2949E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S7 1.4040E-06 -6.5868E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 2.1409E-04 -5.7643E-05 2.8773E-05 -7.2186E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S9 -2.5802E-05 9.0859E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S10 -1.1407E-04 3.5316E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S11 -3.5795E-04 -1.8461E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S12 -7.7177E-04 -1.0395E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S13 2.7409E-03 -1.3937E-03 -1.4164E-03 -4.9249E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S14 -6.0153E-03 2.1902E-03 -3.6379E-03 4.5415E-03 -3.0258E-03 2.0185E-03 -5.3139E-04
S15 1.3008E-03 -3.2539E-03 2.2691E-03 -1.2025E-03 3.9445E-04 1.7987E-04 -1.5002E-04
S16 5.4351E-02 -4.1850E-02 3.0916E-02 -4.2376E-03 1.0953E-02 -6.0780E-03 4.2335E-03
表16
图16A示出了实施例8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汇聚焦点偏离。图16B示出了实施例8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16C示出了实施例8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16D示出了实施例8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16A至图16D可知,实施例8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8分别满足表17中所示的关系。
Figure BDA0002501930360000222
Figure BDA0002501930360000231
表17
本申请还提供一种成像装置,其设置有电子感光元件以成像,其电子感光元件可以是感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体元件(Complementary Metal Oxide Semiconductor,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镜头。
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,本申请中所涉及的保护范围,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本申请构思的情况下,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.光学成像镜头,其特征在于,沿光轴由物侧至像侧依序包括: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;
所述第一透镜具有正光焦度,所述第七透镜具有正光焦度;
其中,所述光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足f×tan(Semi-FOV)>4.5mm;
所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13、所述第八透镜的物侧面的曲率半径R15以及所述第七透镜和所述第八透镜在所述光轴上的间隔距离T78满足-7.0<(R13+R15)/T78<-3.0;以及
所述第一透镜和所述第二透镜的组合焦距f12与所述第三透镜的有效焦距f3满足2.0<f3/f12<6.0。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足4.5mm<f×tan(Semi-FOV)<6.0mm。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13、所述第八透镜的物侧面的曲率半径R15以及所述第七透镜和所述第八透镜在所述光轴上的间隔距离T78满足-6.5<(R13+R15)/T78<-3.5。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的总有效焦距f与所述第七透镜的有效焦距f7满足0.5≤f/f7≤1.0。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的总有效焦距f与所述第八透镜的有效焦距f8满足-1.5<f/f8<-1.0。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2,所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3以及所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足3.0<|f2|/(R3-R4)<8.0。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的有效焦距f1与所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1满足2.0<f1/R1<2.5。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的有效焦距f3与所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6满足1.0≤f3/R6≤5.0。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,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成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足TTL/ImgH<1.5。
10.光学成像镜头,其特征在于,沿光轴由物侧至像侧依序包括: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;
所述第一透镜具有正光焦度,所述第七透镜具有正光焦度;
其中,所述光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足f×tan(Semi-FOV)>4.5mm;
所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13、所述第八透镜的物侧面的曲率半径R15以及所述第七透镜和所述第八透镜在所述光轴上的间隔距离T78满足-7.0<(R13+R15)/T78<-3.0;以及
所述第二透镜的中心厚度CT2与所述第二透镜和所述第三透镜在所述光轴上的间隔距离T23满足0.9≤CT2/T23≤1.5。
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