CN111781710A - 光学成像镜头 - Google Patents

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CN111781710A
CN111781710A CN202010843207.0A CN202010843207A CN111781710A CN 111781710 A CN111781710 A CN 111781710A CN 202010843207 A CN202010843207 A CN 202010843207A CN 111781710 A CN111781710 A CN 111781710A
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China
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optical imaging
imaging lens
optical
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CN202010843207.0A
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李艳萍
贺凌波
黄林
戴付建
赵烈烽
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Zhejiang Sunny Optics Co Ltd
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Zhejiang Sunny Optics Co Ltd
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Abstract

本申请公开了一种光学成像镜头,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜;具有负光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凸面;以及具有光焦度的第六透镜;第六透镜的像侧面的中心至光学成像镜头的成像面的距离FFL满足:7.5mm<FFL<10.0mm。

Description

光学成像镜头
技术领域
本申请涉及光学元件领域,具体地,涉及一种光学成像镜头。
背景技术
近几年,随着智能手机等便携式电子产品的迅猛发展,各大厂商为了增强自身产品的吸引力,更是不遗余力地将大量人力和精力投入在了产品的创新上,其中,对应用于智能电子设备上的光学成像镜头的创新更是重中之重。高像素、Video视频摄像、前置双摄、后置四摄、TOF(飞行时间测距法)以及屏下光学成像镜头等技术都将成为未来光学成像镜头的发展趋势。
多摄技术的发展意味着智能手机需要为光学成像镜头空出更多的空间,同时多摄技术对光学成像镜头的超薄特性也提出了更大的需求。众所周知,成像高度是光学成像镜头的重要主值参数之一,对光学成像镜头的解像力有至关重要的影响。目前手机光学成像镜头的像素一直在后置拍照上进行不断升级,如从16M、24M、48M、64M直至108M,后置像素几乎呈现一年一升级的发展趋势,并且市场对光学成像镜头解像力的要求也在逐渐提高。
因此,如何使光学成像镜头既可以兼顾多摄的空间利用性,又具有高像素特性已成为目前诸多镜头设计者亟待解决的难题之一。
发明内容
本申请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:具有正光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜;具有负光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凸面;以及具有光焦度的第六透镜;第六透镜的像侧面的中心至光学成像镜头的成像面的距离FFL可满足:7.5mm<FFL<10.0mm。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面中至少有一个非球面镜面。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第三透镜的有效焦距f3可满足:-2.0<f/f3<-1.0。
在一个实施方式中,第五透镜的有效焦距f5与第五透镜的像侧面的曲率半径R10可满足:-2.0<f5/R10<-1.0。
在一个实施方式中,第六透镜的有效焦距f6与第六透镜的物侧面的曲率半径R11可满足:1.5<f6/R11<2.0。
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<4.5。
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可满足:1.5<(R2+R3)/(R2-R3)<3.0。
在一个实施方式中,第二透镜的像侧面的曲率半径R4与第三透镜的物侧面的曲率半径R5可满足:-3.5<R5/R4<-1.5。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面的曲率半径R7与第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足:0.5<R7/R8≤1.0。
在一个实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离T34可满足:6.0<T34/CT3<12.5。
在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12、第一透镜在光轴上的中心厚度CT1以及第二透镜在光轴上的中心厚度CT2可满足:3.0<(CT1+CT2)/T12<10.0。
在一个实施方式中,第五透镜在光轴上的中心厚度CT5、第六透镜在光轴上的中心厚度CT6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<(CT5+CT6)/T56<13.0。
在一个实施方式中,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与第一透镜至第六透镜在光轴上的中心厚度之和∑CT可满足:1.0<ImgH/∑CT<2.6。
在一个实施方式中,第一透镜至第六透镜中至少两片透镜的折射率大于或等于1.60。
本申请另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:具有正光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜;具有负光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凸面;以及具有光焦度的第六透镜;第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离T34可满足:6.0<T34/CT3<12.5。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第三透镜的有效焦距f3可满足:-2.0<f/f3<-1.0。
在一个实施方式中,第五透镜的有效焦距f5与第五透镜的像侧面的曲率半径R10可满足:-2.0<f5/R10<-1.0。
在一个实施方式中,第六透镜的有效焦距f6与第六透镜的物侧面的曲率半径R11可满足:1.5<f6/R11<2.0。
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<4.5。
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可满足:1.5<(R2+R3)/(R2-R3)<3.0。
在一个实施方式中,第二透镜的像侧面的曲率半径R4与第三透镜的物侧面的曲率半径R5可满足:-3.5<R5/R4<-1.5。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面的曲率半径R7与第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足:0.5<R7/R8≤1.0。
在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12、第一透镜在光轴上的中心厚度CT1以及第二透镜在光轴上的中心厚度CT2可满足:3.0<(CT1+CT2)/T12<10.0。
在一个实施方式中,第五透镜在光轴上的中心厚度CT5、第六透镜在光轴上的中心厚度CT6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<(CT5+CT6)/T56<13.0。
在一个实施方式中,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与第一透镜至第六透镜在光轴上的中心厚度之和∑CT可满足:1.0<ImgH/∑CT<2.6。
在一个实施方式中,第一透镜至第六透镜中至少两片透镜的折射率可大于或等于1.60。
在一个实施方式中,第六透镜的像侧面的中心至光学成像镜头的成像面的距离FFL可满足:7.5mm<FFL<10.0mm。
本申请采用了多片(例如,六片)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高解像力、结构紧凑和高成像质量等至少一个有益效果。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
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;以及
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于形式化意义解释,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六片具有光焦度的透镜,分别是第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜。这六片透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。第一透镜至第六透镜中的任意相邻两透镜之间均可具有间隔距离。
在示例性实施方式中,第一透镜可具有正光焦度;第二透镜可具有正光焦度或负光焦度;第三透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凹面;第四透镜可具有正光焦度或负光焦度;第五透镜可具有正光焦度或负光焦度,其物侧面可为凸面;以及第六透镜可具有正光焦度或负光焦度。
在示例性实施方式中,具有正光焦度的第一透镜搭配具有光焦度的第二透镜,既有利于增大视场角,又有利于压缩光阑位置处光线的入射角,减小光瞳像差,提高成像质量。具有负光焦度且物侧面为凹面的第三透镜,有利于减小系统球差和像散。具有光焦度的第四透镜,既可以使光学成像镜头的结构紧凑,又可以使光学成像镜头具有良好的成像质量以及宽松的加工特性。具有光焦度且物侧面为凸面的第五透镜搭配具有光焦度的第六透镜,可以合理地控制第五透镜和第六透镜的球差贡献量在合理的范围内,使得轴上视场获得良好的成像质量。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:7.5mm<FFL<10.0mm,其中,FFL是第六透镜的像侧面的中心至光学成像镜头的成像面的距离。满足7.5mm<FFL<10.0mm,可以保证系统后焦长FFL较大,可以在兼顾解像力的同时将光学成像镜头本体的长度尽可能缩小,从而实现结构紧凑的特性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:-2.0<f/f3<-1.0,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,f3是第三透镜的有效焦距。更具体地,f和f3进一步可满足:-1.7<f/f3<-1.1。满足-2.0<f/f3<-1.0,既可以使第三透镜承担光学成像镜头所需要的负光焦度,也可以将其贡献的球差控制在合理的范围内,保证后面的光学透镜可以合理的矫正第三透镜贡献的负球差,进而可以较好地保证光学成像镜头轴上视场的像质。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:-2.0<f5/R10<-1.0,其中,f5是第五透镜的有效焦距,R10是第五透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,f5和R10进一步可满足:-1.9<f5/R10<-1.3。满足-2.0<f5/R10<-1.0,既可以有效控制第五透镜的面型,使其符合加工特性,又可以很好地平衡前端组员所产生的慧差,以获得良好的成像质量。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.5<f6/R11<2.0,其中,f6是第六透镜的有效焦距,R11是第六透镜的物侧面的曲率半径。满足1.5<f6/R11<2.0,既可以有效约束第六透镜的形状和厚度,使得第六透镜的厚度均匀,便于成型和加工,又可以很好地平衡前端组员所产生的像散量和畸变量,进而保证边缘视场的像质。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:2.0<f1/R1<4.5,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。更具体地,f1和R1进一步可满足:2.3<f1/R1<4.2。满足2.0<f1/R1<4.5,可以有效控制第一透镜的口径大小,使得光学成像镜头的通光量在合理范围内,同时可以保证系统的视场角在合理范围内。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.5<(R2+R3)/(R2-R3)<3.0,其中,R2是第一透镜的像侧面的曲率半径,R3是第二透镜的物侧面的曲率半径。更具体地,R2和R3进一步可满足:1.6<(R2+R3)/(R2-R3)<2.9。满足1.5<(R2+R3)/(R2-R3)<3.0,既可以很好地控制第一透镜和第二透镜的非球面的厚薄比走势,又可以控制两个透镜的球差贡献量在合理的范围内,使得轴上视场和轴外视场的像质不会因为球差的贡献而产生明显的退化。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:-3.5<R5/R4<-1.5,其中,R4是第二透镜的像侧面的曲率半径,R5是第三透镜的物侧面的曲率半径。更具体地,R5和R4进一步可满足:-3.3<R5/R4<-1.7。满足-3.5<R5/R4<-1.5,可以很好地控制第二透镜的非球面的厚薄比走势,使其落在容易加工的区间内。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.5<R7/R8≤1.0,其中,R7是第四透镜的物侧面的曲率半径,R8是第四透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,R7和R8进一步可满足:0.8<R7/R8≤1.0。满足0.5<R7/R8≤1.0,既可以很好地控制第四透镜的非球面的厚薄比走势,又可以控制第四透镜的慧差和像散贡献量在合理的范围内,保证后面的光学透镜能合理地矫正第四透镜贡献的像差,进而可以较好地保证光学成像镜头轴上视场的像质。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:6.0<T34/CT3<12.5,其中,CT3是第三透镜在光轴上的中心厚度,T34是第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离。更具体地,T34和CT3进一步可满足:6.3<T34/CT3<12.3。满足6.0<T34/CT3<12.5,既可以有效约束第三透镜的形状,又可以合理地控制其平衡后剩余畸变的范围,使得光学成像镜头具有良好的畸变特性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:3.0<(CT1+CT2)/T12<10.0,其中,T12是第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离,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。更具体地,CT1、CT2和T12进一步可满足:3.2<(CT1+CT2)/T12<9.8。满足3.0<(CT1+CT2)/T12<10.0,可以有效约束第一透镜和第二透镜的厚度和位置,使得第一透镜和第二透镜的厚度均匀,结构排列均匀,便于成型加工和组立。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:2.0<(CT5+CT6)/T56<13.0,其中,CT5是第五透镜在光轴上的中心厚度,CT6是第六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。满足2.0<(CT5+CT6)/T56<13.0,可以有效约束第五透镜和第六透镜的厚度和位置,使得第五透镜和第六透镜的厚度均匀,结构排列均匀,便于成型加工和组立。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.0<ImgH/∑CT<2.6,其中,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,∑CT是第一透镜至第六透镜在光轴上的中心厚度之和。更具体地,ImgH和∑CT进一步可满足:1.5<ImgH/∑CT<2.3。满足1.0<ImgH/∑CT<2.6,可以有效地控制光学成像镜头结构的紧凑性。
在示例性实施方式中,第一透镜至第六透镜中至少两片透镜的折射率可大于或等于1.60。通过控制两片透镜的折射率大于或等于1.60,可以有效的保证光学成像镜头的性能。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头还包括设置在物侧与第一透镜之间的光阑。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,例如上文所述的六片。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可适用于便携式电子产品。通过上述配置的光学成像镜头可具有例如高解像力、结构紧凑、良好的成像质量等特点。
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六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,进而改善成像质量。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六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、第五透镜和第六透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
本申请通过合理分配光焦度以及优化高阶非球面的技术参数等,提出了一种可适用于便携式电子产品、六片式的以及结构紧凑性的弹出式光学成像镜头。通过拉长后焦的方式,可以在兼顾解像力的同时将光学成像镜头本体的长度尽可能缩小,从而实现结构紧凑的特性。同时后焦的长度利用马达弹出控制,使其合理利用外部空间进行调焦,即仅将光学成像镜头本体涵盖在电子产品内,第六透镜的像侧面至光学成像镜头的成像面的间距都将依靠马达推动利用外部空间实现。
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六个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括六个透镜。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、滤光片E7和成像面S15。
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具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,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。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15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 BDA0002642169310000081
Figure BDA0002642169310000091
表1
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为16.45mm,光学成像镜头的总长度TTL(即,从第一透镜E1的物侧面S1至光学成像镜头的成像面S15在光轴上的距离)为17.95mm,光学成像镜头的成像面S15上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为9.05mm,光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为28.3°,光学成像镜头的光圈值Fno为3.00。
在实施例1中,第一透镜E1至第六透镜E6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 BDA0002642169310000092
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-S12的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 3.3707E-03 -1.0143E-03 -1.0213E-03 -1.6240E-04 -4.6557E-05 -4.2204E-06 -4.6035E-06 1.4338E-06 -2.7997E-07
S2 -1.7851E-01 1.3360E-02 -5.0727E-03 4.2876E-04 -1.4020E-04 1.9050E-05 -6.0840E-06 1.9724E-06 -2.9055E-07
S3 -5.0611E-01 -5.1038E-03 -6.3593E-03 -1.3156E-04 8.9019E-05 -6.6032E-06 -9.9366E-06 1.5025E-05 -2.9041E-06
S4 -2.7863E-01 -4.4675E-03 -1.6488E-03 -1.0646E-04 1.9894E-04 -1.2617E-04 -2.3992E-05 9.1998E-06 -1.7173E-07
S5 2.8909E-01 -3.4528E-02 6.3120E-03 -1.1500E-04 -3.7204E-04 -2.1266E-04 -4.0887E-05 1.8580E-06 -4.5223E-06
S6 4.0394E-01 -4.5539E-02 6.3446E-03 -2.1054E-04 -2.9285E-04 -5.9634E-05 2.3479E-05 9.0869E-06 -5.8815E-07
S7 9.3455E-01 -2.8130E-02 2.0981E-02 -1.5465E-02 7.1090E-03 4.1813E-03 2.9254E-03 5.3802E-04 3.0941E-04
S8 2.1473E-01 8.6389E-02 6.6190E-03 -2.7790E-02 -9.8756E-03 1.4643E-03 1.6395E-03 5.7042E-04 1.6753E-04
S9 -1.4325E+00 2.3983E-01 1.6559E-02 3.6022E-02 -3.5911E-02 5.3243E-03 4.8211E-04 9.5242E-04 -4.0500E-04
S10 2.6006E+00 -4.6423E-01 1.0098E-01 1.6077E-02 -3.1497E-02 4.0156E-03 -3.0015E-03 -3.3496E-03 6.5164E-04
S11 3.0135E+00 7.2763E-02 7.6813E-02 2.4216E-02 2.0913E-02 1.5190E-03 2.8505E-03 1.4920E-03 -8.2745E-05
S12 -2.1961E+00 2.1546E-01 -2.8715E-02 1.6613E-02 -4.1926E-03 -2.8114E-03 -2.2272E-03 -8.5230E-04 -2.8907E-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。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、滤光片E7和成像面S15。
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具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凸面。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为凸面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为15.94mm,光学成像镜头的总长度TTL为17.74mm,光学成像镜头的成像面S15上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为9.05mm,光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为28.5°,光学成像镜头的光圈值Fno为3.80。
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 BDA0002642169310000101
表3
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 7.3385E-02 8.2902E-03 2.0755E-02 7.1913E-03 -3.3659E-03 -1.9079E-03 8.6812E-04 9.3752E-04 2.3111E-04
S2 -1.6820E-01 -4.8590E-04 -3.5941E-03 5.7246E-04 1.6665E-04 1.2380E-04 4.2052E-05 1.4418E-05 3.3174E-06
S3 -3.4832E-01 -2.3002E-02 -6.6390E-03 1.1483E-04 4.0997E-04 2.2787E-04 7.5703E-05 1.1097E-05 -4.0037E-06
S4 -2.5454E-01 -3.1895E-02 -6.6825E-03 3.1322E-03 3.3592E-03 1.6141E-03 4.2572E-04 -1.6595E-05 -4.0849E-05
S5 2.4048E-01 -7.1027E-03 6.4941E-03 -6.4988E-05 -9.0717E-05 -1.7613E-05 6.0203E-05 4.2582E-05 7.7646E-06
S6 2.3276E-01 -2.9379E-02 3.9710E-03 -1.7855E-04 -1.0505E-05 -2.3036E-05 8.4115E-06 8.7515E-06 -3.5791E-06
S7 5.6818E-01 -7.1707E-03 1.1867E-02 -5.8472E-03 1.4031E-03 -9.2142E-04 5.0044E-04 -2.3018E-04 3.4199E-05
S8 2.3860E-02 9.5959E-02 7.1795E-03 -3.0812E-03 -2.7016E-03 -9.6858E-04 4.9650E-04 -2.6213E-04 -3.8002E-05
S9 -1.0927E+00 1.0896E-01 -3.3300E-02 4.1800E-02 -1.3406E-02 2.9868E-03 -1.7548E-03 4.5841E-04 -2.2884E-05
S10 1.9437E+00 -3.0283E-01 4.5819E-02 1.3171E-02 -6.3191E-04 -1.4442E-03 -4.7457E-04 1.9152E-04 -2.4635E-05
S11 2.2184E+00 2.5287E-02 4.8469E-02 -8.1173E-03 1.5827E-02 -3.0840E-03 -5.9053E-04 9.5479E-04 -1.2741E-04
S12 -3.4714E+00 4.6587E-01 -6.1676E-02 -2.1585E-02 -2.8423E-02 6.0560E-03 1.6343E-02 6.7799E-03 1.0299E-03
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、滤光片E7和成像面S15。
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具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,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为凸面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为17.01mm,光学成像镜头的总长度TTL为18.35mm,光学成像镜头的成像面S15上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为9.05mm,光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为27.6°,光学成像镜头的光圈值Fno为3.90。
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 BDA0002642169310000121
表5
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 1.5794E-02 5.3059E-04 -1.4600E-04 -2.0776E-05 -6.8800E-06 7.3415E-07 -8.0948E-07 9.2024E-07 -4.0412E-07
S2 -1.1620E-01 4.4615E-03 -2.2450E-03 1.7639E-04 -6.5308E-06 1.0769E-05 3.7052E-06 1.8299E-06 -3.4368E-07
S3 -2.9323E-01 -1.2280E-02 -5.1447E-03 -1.2350E-04 2.0668E-04 1.1615E-04 4.5105E-05 1.4252E-05 -1.6715E-06
S4 -1.3289E-01 -1.0708E-02 -5.0704E-03 -1.4149E-03 -5.5780E-05 8.2398E-05 6.5605E-05 2.0235E-05 -6.4682E-06
S5 2.5783E-01 -1.7768E-03 6.4498E-03 -1.1457E-03 -2.3734E-04 -2.4710E-05 7.4490E-05 4.3696E-05 7.8839E-06
S6 2.8731E-01 -3.4961E-02 6.4290E-03 -1.1199E-03 2.6447E-05 -4.7833E-05 -3.1903E-06 -1.4911E-05 -1.1184E-05
S7 8.9607E-01 2.1350E-02 1.9655E-02 1.4419E-03 1.2185E-02 6.0067E-03 3.1028E-03 4.4439E-04 3.0505E-04
S8 2.8713E-01 1.5257E-01 1.0189E-02 -3.0940E-03 6.0055E-03 6.9509E-03 3.3701E-03 3.3470E-04 4.6449E-05
S9 -1.0421E+00 1.4682E-01 6.4480E-03 4.3687E-02 -2.0596E-02 2.9951E-04 -1.9938E-03 8.8048E-04 2.2071E-04
S10 1.7114E+00 -2.7607E-01 2.9394E-02 1.0051E-02 -8.7433E-04 -1.5174E-03 -8.5013E-04 5.5330E-05 -6.8593E-05
S11 2.2160E+00 1.1557E-02 4.6946E-02 -1.1983E-02 1.3204E-02 -2.9327E-03 -4.7625E-04 7.7467E-04 -1.4363E-04
S12 -2.0610E+00 1.8804E-01 -1.0274E-02 1.6748E-02 -1.3137E-04 -3.3418E-04 -8.5550E-04 -1.9644E-04 -8.1094E-05
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、滤光片E7和成像面S15。
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具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凸面。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为凸面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为16.99mm,光学成像镜头的总长度TTL为18.39mm,光学成像镜头的成像面S15上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为9.05mm,光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为27.9°,光学成像镜头的光圈值Fno为3.90。
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 BDA0002642169310000131
表7
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 1.5927E-02 8.3912E-04 -1.2004E-04 -1.4297E-05 -6.2905E-06 1.3999E-06 8.9073E-08 7.3563E-07 -8.0479E-07
S2 -1.1594E-01 6.2129E-03 -2.2961E-03 1.7670E-04 -9.8581E-06 1.4074E-05 5.3046E-06 2.2276E-06 -4.0695E-08
S3 -2.9462E-01 -9.9402E-03 -4.8697E-03 -2.1818E-04 1.4988E-04 1.0571E-04 4.5633E-05 1.5483E-05 -6.2064E-07
S4 -1.3178E-01 -1.1772E-02 -4.8032E-03 -1.4106E-03 -6.6372E-05 7.1573E-05 5.2110E-05 1.0257E-05 -1.1037E-05
S5 2.6362E-01 -7.1984E-04 7.1645E-03 -3.4982E-04 -5.0584E-05 7.5553E-06 6.8417E-05 4.2287E-05 7.3905E-06
S6 2.9015E-01 -3.2942E-02 6.3982E-03 -8.1865E-04 -2.7380E-05 -7.4775E-05 -1.4627E-05 -1.6284E-05 -1.3784E-05
S7 9.0042E-01 2.4799E-02 1.7847E-02 1.9530E-04 1.2987E-02 6.2842E-03 2.5263E-03 5.9348E-04 2.6132E-04
S8 3.0601E-01 1.4479E-01 1.5558E-02 -5.7641E-03 7.5964E-03 7.5629E-03 2.8279E-03 2.8912E-04 5.3039E-05
S9 -1.0364E+00 1.3706E-01 2.2606E-02 3.9119E-02 -1.6597E-02 -6.9321E-04 -1.1622E-03 7.6108E-04 2.5655E-04
S10 1.7112E+00 -2.7032E-01 2.5981E-02 1.0076E-02 -1.8514E-03 -2.0923E-03 -5.6344E-04 1.1180E-04 -5.6294E-05
S11 2.2336E+00 1.0431E-02 4.6445E-02 -1.2162E-02 1.3041E-02 -2.5966E-03 -3.3072E-04 6.8275E-04 -1.2184E-04
S12 -2.0493E+00 1.6256E-01 -3.0481E-03 1.2882E-02 1.0976E-03 -7.8259E-04 -6.1604E-04 -2.1220E-04 -3.3969E-05
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、滤光片E7和成像面S15。
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具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,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为凸面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为16.15mm,光学成像镜头的总长度TTL为17.84mm,光学成像镜头的成像面S15上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为9.05mm,光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为28.2°,光学成像镜头的光圈值Fno为4.00。
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 BDA0002642169310000151
表9
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 1.2706E-02 -6.6120E-04 -3.5558E-04 -5.3571E-05 -1.4032E-05 9.9294E-07 -8.0247E-07 1.0012E-06 -5.3296E-07
S2 -9.0063E-02 -2.4706E-03 -2.0257E-03 1.2200E-04 -8.1470E-07 2.6829E-05 1.1711E-06 7.4541E-07 7.5749E-07
S3 -3.2630E-01 -1.4111E-02 -5.6562E-03 6.6192E-04 4.3068E-04 2.5536E-04 6.0270E-05 -7.4916E-06 -4.3340E-06
S4 -2.3234E-01 -3.4446E-03 -7.0334E-03 -2.0417E-04 -4.2411E-05 3.7188E-04 2.1498E-04 3.5218E-05 6.8979E-06
S5 2.4227E-01 -2.8690E-02 6.4187E-03 -2.6968E-03 -1.1278E-03 3.0702E-04 3.5233E-04 1.0570E-04 2.8484E-05
S6 3.2285E-01 -4.9128E-02 1.2061E-02 -1.8176E-03 -5.3807E-04 2.2360E-04 6.6184E-05 -3.1863E-06 1.7776E-05
S7 5.1859E-01 -1.3580E-02 1.5117E-02 -6.3778E-03 1.2155E-03 -1.3387E-03 6.2797E-04 -2.6789E-04 4.1068E-05
S8 -2.5432E-02 6.5346E-02 1.1844E-02 -9.3293E-04 -1.7673E-03 -1.5589E-03 4.9115E-04 -1.1178E-04 -1.7648E-05
S9 -1.1297E+00 1.2380E-01 -2.9235E-02 4.3762E-02 -1.4870E-02 2.9646E-03 -1.8928E-03 4.9289E-04 -9.8944E-07
S10 2.0514E+00 -3.3108E-01 5.6733E-02 1.3917E-02 -1.9898E-03 -2.2631E-03 -4.5609E-04 1.3572E-04 1.4847E-05
S11 2.2286E+00 1.7943E-02 4.6424E-02 -9.5737E-03 1.6770E-02 -4.0016E-03 -7.0291E-04 1.0177E-03 -1.4515E-04
S12 -1.6816E+00 1.3088E-01 -1.6246E-02 5.4242E-03 3.4777E-03 -2.3484E-04 -4.0288E-04 -1.2727E-04 -5.3159E-05
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。
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、滤光片E7和成像面S15。
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具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凸面。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为凸面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为15.99mm,光学成像镜头的总长度TTL为17.56mm,光学成像镜头的成像面S15上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为9.05mm,光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为29.1°,光学成像镜头的光圈值Fno为4.00。
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 BDA0002642169310000161
Figure BDA0002642169310000171
表11
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 1.2433E-02 -1.0825E-03 -5.6095E-04 -1.0018E-04 -2.1776E-05 1.3418E-06 1.3774E-07 1.5833E-06 -4.0834E-07
S2 -9.3222E-02 -3.2288E-03 -2.2514E-03 6.5234E-05 1.6042E-05 3.1541E-05 6.1526E-06 4.8816E-07 -3.2249E-07
S3 -3.2647E-01 -1.1106E-02 -5.6118E-03 8.1342E-04 6.4225E-04 3.3223E-04 9.9569E-05 3.2372E-06 -2.9890E-06
S4 -2.2902E-01 -2.3200E-03 -9.1113E-03 -1.5146E-03 -4.1620E-04 1.6671E-04 1.3891E-04 7.7766E-06 -5.1446E-06
S5 2.6926E-01 -1.4394E-02 7.9164E-03 -1.4716E-03 -1.1460E-03 -1.3005E-04 1.3693E-04 5.4209E-05 1.2841E-05
S6 3.1434E-01 -4.8507E-02 1.1996E-02 -1.3661E-03 -3.6461E-04 2.7312E-04 8.9501E-05 -2.0864E-05 1.3377E-06
S7 5.2119E-01 -1.8849E-02 1.0767E-02 -4.3396E-03 6.2301E-04 -2.0023E-03 3.6760E-04 -1.6697E-04 -5.0475E-06
S8 -2.3086E-02 7.3645E-02 7.8152E-03 2.0435E-03 -2.1601E-03 -2.1430E-03 -9.3982E-07 -4.6553E-05 2.2361E-06
S9 -1.1089E+00 1.2741E-01 -3.2781E-02 4.5496E-02 -1.5777E-02 4.2108E-03 -1.1549E-03 9.0637E-04 1.7881E-04
S10 2.0302E+00 -3.3707E-01 5.3642E-02 1.8449E-02 1.5062E-04 -1.8905E-03 1.6503E-03 2.7164E-04 8.0971E-04
S11 2.2182E+00 2.2987E-02 4.8538E-02 -7.4553E-03 1.7306E-02 -2.2358E-03 -1.1471E-04 4.3146E-04 3.3624E-04
S12 -1.6262E+00 1.3233E-01 -2.3499E-02 -2.5537E-04 3.9608E-03 3.6000E-04 1.3440E-04 -1.6608E-04 -3.1429E-05
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会聚焦点偏离。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、滤光片E7和成像面S15。
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具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凸面。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为凸面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为16.81mm,光学成像镜头的总长度TTL为18.08mm,光学成像镜头的成像面S15上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为9.05mm,光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为28.5°,光学成像镜头的光圈值Fno为4.00。
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 BDA0002642169310000181
表13
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 1.2763E-02 2.8080E-05 -2.6032E-04 -4.5132E-05 -1.2807E-05 5.9284E-08 -1.2853E-06 6.1828E-07 -2.2018E-07
S2 -8.8160E-02 2.6813E-04 -2.1899E-03 5.1816E-05 -9.5640E-06 2.0433E-05 6.5209E-06 8.2702E-07 -1.6984E-06
S3 -3.0022E-01 -5.1717E-03 -5.8014E-03 2.0813E-04 3.4483E-04 1.9001E-04 6.9021E-05 5.7883E-06 -4.7935E-06
S4 -1.9748E-01 -1.0885E-03 -8.4573E-03 -1.8382E-03 -5.2666E-04 -1.9588E-05 5.8379E-05 4.2345E-08 -1.0535E-05
S5 2.7448E-01 -1.2675E-02 8.5824E-03 -1.8552E-03 -8.0469E-04 -1.7722E-04 7.8697E-05 4.1655E-05 7.1688E-06
S6 2.8344E-01 -3.9683E-02 1.1203E-02 -1.2748E-03 -1.9353E-05 7.0198E-05 6.4998E-05 -1.0192E-06 -2.6008E-06
S7 3.8530E-01 -1.9655E-02 8.6348E-03 -1.9985E-03 2.1580E-03 -7.6523E-04 4.2562E-04 1.1072E-05 4.9740E-05
S8 6.2929E-03 4.9657E-02 1.0413E-02 1.4995E-03 4.5181E-04 -8.8423E-04 7.2222E-05 -1.7930E-05 1.5919E-05
S9 -7.6827E-01 8.3499E-02 -3.3249E-02 3.0350E-02 -9.0206E-03 2.1143E-03 -1.0860E-03 2.6729E-04 5.1878E-05
S10 1.6449E+00 -2.4752E-01 2.9698E-03 1.1168E-02 -7.7586E-05 -1.0061E-03 -7.3280E-05 3.1302E-04 1.4373E-04
S11 2.0854E+00 8.8174E-03 4.1649E-02 -1.0930E-02 1.5320E-02 -2.6054E-03 1.5283E-04 5.1459E-04 6.1210E-05
S12 -1.6422E+00 1.1212E-01 -9.4687E-03 4.2748E-03 3.1266E-03 2.2183E-04 3.9968E-04 3.2023E-05 6.3497E-05
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会聚焦点偏离。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、滤光片E7和成像面S15。
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具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,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为凸面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为16.17mm,光学成像镜头的总长度TTL为17.76mm,光学成像镜头的成像面S15上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为9.05mm,光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为28.1°,光学成像镜头的光圈值Fno为4.00。
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 BDA0002642169310000191
Figure BDA0002642169310000201
表15
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 1.5254E-02 4.5732E-04 -6.7108E-05 -2.6168E-06 -6.8759E-06 3.0803E-06 -1.7344E-06 1.6822E-06 -8.0427E-07
S2 -9.1056E-02 8.5748E-04 -3.0147E-03 5.0322E-04 -3.2544E-05 1.0082E-05 -1.8909E-05 -6.5612E-06 -2.6875E-06
S3 -3.0113E-01 -1.3492E-02 -6.6540E-03 1.1672E-03 2.9281E-04 8.2041E-06 -6.8110E-05 -3.4614E-05 -9.3959E-06
S4 -1.9725E-01 -6.5354E-03 -6.5079E-03 -8.9717E-04 -5.8678E-04 -3.5663E-04 -1.0786E-04 -1.7450E-05 -5.0119E-06
S5 2.5606E-01 -1.4888E-02 4.1900E-03 -3.3922E-03 -7.7120E-04 -1.0749E-04 1.1050E-04 6.6003E-05 1.0291E-05
S6 2.9846E-01 -3.3898E-02 7.6300E-03 -1.2312E-03 1.8344E-04 1.2475E-04 1.0480E-04 3.5604E-05 -2.7622E-06
S7 4.0893E-01 -7.6329E-03 9.9436E-03 -2.5730E-03 1.0255E-03 -4.3129E-04 2.8116E-04 7.3807E-05 1.4684E-05
S8 2.2554E-02 3.9847E-02 1.0450E-02 1.0014E-03 -1.1970E-04 -4.7420E-04 9.6040E-05 8.1407E-05 4.8196E-05
S9 -7.6803E-01 8.3161E-02 -3.3897E-02 3.0906E-02 -9.0849E-03 2.2820E-03 -1.1701E-03 1.9465E-04 2.6995E-05
S10 1.6544E+00 -2.4480E-01 1.3369E-03 1.1311E-02 1.1244E-04 -1.1641E-03 -4.0456E-04 -6.4458E-05 1.7378E-04
S11 1.9790E+00 1.0076E-02 4.3748E-02 -1.2035E-02 1.4980E-02 -3.1588E-03 -5.0056E-05 3.4699E-04 1.9354E-04
S12 -1.6344E+00 1.1725E-01 -1.3428E-02 3.7682E-03 2.1957E-03 1.1006E-05 1.7836E-04 -6.1910E-05 9.4960E-06
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会聚焦点偏离。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。
条件式/实施例 1 2 3 4 5 6 7 8
f/f3 -1.13 -1.42 -1.68 -1.58 -1.51 -1.37 -1.49 -1.48
ImgH/∑CT 2.11 1.78 1.57 1.52 1.98 2.19 2.05 1.58
f5/R10 -1.44 -1.41 -1.79 -1.77 -1.42 -1.43 -1.67 -1.68
f6/R11 1.54 1.99 1.99 1.99 1.98 1.98 1.98 1.99
f1/R1 3.84 4.00 3.82 4.14 2.38 2.57 2.57 2.46
(R2+R3)/(R2-R3) 2.14 2.64 2.68 2.82 1.66 1.92 1.96 1.83
R5/R4 -3.25 -1.88 -1.82 -1.78 -2.46 -1.89 -1.85 -2.07
R7/R8 0.83 0.83 1.00 0.99 0.86 0.86 0.96 0.96
T34/CT3 6.41 11.43 8.55 8.82 12.27 11.40 10.33 11.40
(CT1+CT2)/T12 3.28 5.38 6.86 6.76 4.00 3.34 3.77 9.74
(CT5+CT6)/T56 4.84 4.38 11.44 12.84 3.19 2.21 3.56 7.55
FFL(mm) 9.62 8.16 8.26 8.09 8.56 8.60 9.04 7.64
表17
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.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:
具有正光焦度的第一透镜;
具有光焦度的第二透镜;
具有负光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面;
具有光焦度的第四透镜;
具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凸面;以及
具有光焦度的第六透镜;
所述第六透镜的像侧面的中心至所述光学成像镜头的成像面的距离FFL满足:7.5mm<FFL<10.0mm。
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总有效焦距f与所述第三透镜的有效焦距f3满足:-2.0<f/f3<-1.0。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的有效焦距f5与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10满足:-2.0<f5/R10<-1.0。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的有效焦距f6与所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11满足:1.5<f6/R11<2.0。
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<4.5。
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:1.5<(R2+R3)/(R2-R3)<3.0。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4与所述第三透镜的物侧面的曲率半径R5满足:-3.5<R5/R4<-1.5。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧面的曲率半径R7与所述第四透镜的像侧面的曲率半径R8满足:0.5<R7/R8≤1.0。
9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3与所述第三透镜和所述第四透镜在所述光轴上的间隔距离T34满足:6.0<T34/CT3<12.5。
10.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:
具有正光焦度的第一透镜;
具有光焦度的第二透镜;
具有负光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面;
具有光焦度的第四透镜;
具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凸面;以及
具有光焦度的第六透镜;
所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3与所述第三透镜和所述第四透镜在所述光轴上的间隔距离T34满足:6.0<T34/CT3<12.5。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2023148559A1 (en) * 2022-02-01 2023-08-10 Corephotonics Ltd. Slim pop-out tele camera lenses

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