CN112987255B - 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,沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;以及具有正光焦度的第三透镜。光学成像镜头的放大倍率M满足:0.5<M<1.5。
Description
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,随着智能手机等便携式电子产品的不断发展,消费者对其拍照能力的需求也越来越高,不仅要求可以拍出高质量的照片,同时还对拍照能力有多样化的需求,例如可以将位于比较远的被摄物体清晰成像,以及可以实现物体的细节部分放大等等。
因此,为了更加适应市场的发展和消费者的需求,期望提供一种适用于便携式电子产品的具有可实现被摄物体细节部分完美放大、成本低、可加工性强等特征,且同时可实现高成像质量的光学成像镜头。
发明内容
本申请提供了一种光学成像镜头,沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;以及具有正光焦度的第三透镜。光学成像镜头的放大倍率M可满足:0.5<M<1.5。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1、光学成像镜头的有效焦距f以及第二透镜的有效焦距f2可满足:0<|f1/f+f2/f|<0.5。
在一个实施方式中,被摄物体靠近光学成像镜头的表面至光学成像镜头的光阑在光轴上的距离OBL与第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面沿光轴的距离TTL可满足:0.5<OBL/TTL<1.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头的光圈数Fno与光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV可满足:3.5<Fno/Tan(Semi-FOV)<4.5。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与第三透镜的有效焦距f3可满足:-1.5<f3/f2<-0.5。
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、第一透镜的边缘厚度ET1以及第二透镜的边缘厚度ET2可满足:3.0<CT1/ET1+ET2/CT2<4.0。
在一个实施方式中,第三透镜的像侧面的最大有效半径DT32与第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11可满足:3.0<DT32/DT11<3.5。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面和光轴的交点至第一透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG11、第一透镜的像侧面和光轴的交点至第一透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG12与第二透镜的像侧面和光轴的交点至第二透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG22可满足:0<(SAG11+SAG12)/SAG22<1.0。
在一个实施方式中,第一透镜的像侧面和光轴的交点至第一透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG12、第三透镜的像侧面和光轴的交点至第三透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG32与第三透镜的物侧面和光轴的交点至第三透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG31可满足:-1.5<(SAG12+SAG32)/SAG31<0.5。
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与第二透镜的物侧面和光轴的交点至第二透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG21可满足:-6.5<ImgH/SAG21<-5.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头的有效焦距f、第二透镜的物侧面的曲率半径R3与第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足:-6.5<f/R3+f/R4<-4.5。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径R5与第三透镜的像侧面的曲率半径R6可满足:4.5<(R6+R5)/(R6-R5)<6.5。
本申请采用了三片式镜头架构,通过合理光焦度的分配、和面型及厚度的优化选择,使光学成像镜头可以具有实现被摄物体细节部分完美放大、成本低、可加工性强以及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;
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;以及
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。
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。在本文中,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例如三片具有光焦度的透镜,即,第一透镜、第二透镜和第三透镜。这三片透镜沿着光轴由物侧至像侧依序排列。
在示例性实施方式中,第一透镜具有正光焦度;第二透镜具有负光焦度;第三透镜具有正光焦度。
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<M<1.5,其中,M为光学成像镜头的放大倍率。
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<|f1/f+f2/f|<0.5,其中,f1为第一透镜的有效焦距,f为光学成像镜头的有效焦距,f2为第二透镜的有效焦距。通过控制第一透镜的有效焦距、光学成像镜头的有效焦距与第二透镜的有效焦距满足0<|f1/f+f2/f|<0.5,可有效改善光学成像镜头的光学像差,提高成像质量。更具体地,f1、f和f2可满足0.2<|f1/f+f2/f|<0.45。
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<OBL/TTL<1.0,其中,OBL为被摄物体靠近光学成像镜头的表面至光学成像镜头的光阑在光轴上的距离,TTL为第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面沿光轴的距离。具体而言,OBL可以是被摄物体靠近光学成像镜头的表面与光轴的交点至光学成像镜头的光阑在光轴上的距离。通过控制被摄物体靠近光学成像镜头的表面与光轴的交点至光学成像镜头的光阑在光轴上的距离与第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面的轴上距离的比值在该范围,可保证光学系统的物距在合适的范围内,进而保证光学系统的放大倍率,同时可以保证光学系统的小型化。更具体地,OBL和TTL可满足0.5<OBL/TTL<0.9。
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3.5<Fno/Tan(Semi-FOV)<4.5,其中,Fno为光学成像镜头的光圈数,Semi-FOV为光学成像镜头的最大视场角的一半。通过控制光学成像镜头的光圈数与光学成像镜头的最大视场角的一半的正切值的比值在该范围,可保证光学系统的面型的可加工性以及系统的通光量和成像范围。更具体地,Fno和Semi-FOV可满足3.5<Fno/Tan(Semi-FOV)<4.1。
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<f3/f2<-0.5,其中,f3为第三透镜的有效焦距,f2为第二透镜的有效焦距。通过控制第三透镜的有效焦距与第二透镜的有效焦距的比值在该范围,可保证光学系统的相差矫正能力,提高光学系统的解像力。更具体地,f3和f2可满足-1.2<f3/f2<-0.8。
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<CT1/ET1+ET2/CT2<4.0,其中,CT1为第一透镜在光轴上的中心厚度,CT2为第二透镜在光轴上的中心厚度,ET1为第一透镜的边缘厚度,ET2为第二透镜的边缘厚度。通过控制第一透镜在光轴上的中心厚度与第一透镜的边缘厚度的比值,与第二透镜的边缘厚度与第二透镜在光轴上的中心厚度的比值之和在该范围,可保证第一透镜和第二透镜的形状不易过薄或者过厚,保证镜片的可加工性。更具体地,CT1、CT2、ET1和ET2可满足3.1<CT1/ET1+ET2/CT2<3.4。
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<DT32/DT11<3.5,其中,DT32为第三透镜的像侧面的最大有效半径,DT11为第一透镜的物侧面的最大有效半径。通过控制第三透镜的像侧面的最大有效半径与第一透镜的物侧面的最大有效半径的比值在该范围,可避免第一透镜和第三透镜过于弯曲,保证第一透镜和第三透镜的可加工性,并且可以很好的矫正色差。更具体地,DT32和DT11可满足3.1<DT32/DT11<3.5。
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0<(SAG11+SAG12)/SAG22<1.0,其中,SAG11为第一透镜的物侧面和光轴的交点至第一透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离,SAG12为第一透镜的像侧面和光轴的交点至第一透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离,SAG22为第二透镜的像侧面和光轴的交点至第二透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离。通过控制第一透镜的物侧面和光轴的交点至第一透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离与第一透镜的像侧面和光轴的交点至第一透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离之和与第二透镜的像侧面和光轴的交点至第二透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离的比值在该范围,可降低第一透镜的公差敏感性,有利于镜片的成型和组装。更具体地,SAG11、SAG12和SAG22可满足0.4<(SAG11+SAG12)/SAG22<0.8。
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<(SAG12+SAG32)/SAG31<0.5,其中,SAG12为第一透镜的像侧面和光轴的交点至第一透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离,SAG32为第三透镜的像侧面和光轴的交点至第三透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离,SAG31为第三透镜的物侧面和光轴的交点至第三透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离。通过控制第一透镜的像侧面和光轴的交点至第一透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离与第三透镜的像侧面和光轴的交点至第三透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离之和与第三透镜的物侧面和光轴的交点至第三透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离的比值在该范围,可降低第一透镜和第三透镜的公差敏感性,有利于镜片的成型和组装。更具体地,SAG12、SAG32和SAG31可满足-1.2<(SAG12+SAG32)/SAG31<0.4。
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-6.5<ImgH/SAG21<-5.0,其中,ImgH为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,SAG21为第二透镜的物侧面和光轴的交点至第二透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离。通过控制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与第二透镜的物侧面和光轴的交点至第二透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离的比值在该范围,可控制入射到第二透镜的光线的入射角,从而可以保证第二透镜的可加工性以及光学敏感度。更具体地,ImgH和SAG21可满足-6.3<ImgH/SAG21<-5.1。
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-6.5<f/R3+f/R4<-4.5,其中,f为光学成像镜头的有效焦距,R3为第二透镜的物侧面的曲率半径,R4为第二透镜的像侧面的曲率半径。通过控制光学成像镜头的有效焦距和第二透镜的物侧面的曲率半径以及第二透镜的像侧面的曲率半径满足-6.5<f/R3+f/R4<-4.5,可保证光学系统光焦度的合理分配,有利于减小光学系统像差,从而提高成像质量。更具体地,f、R3和R4可满足-6.3<f/R3+f/R4<-4.6。
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4.5<(R6+R5)/(R6-R5)<6.5,其中,R5为第三透镜的物侧面的曲率半径,R6为第三透镜的像侧面的曲率半径。通过控制第三透镜的物侧面的曲率半径与第三透镜的像侧面的曲率半径满足4.5<(R6+R5)/(R6-R5)<6.5,可保证第三透镜的光焦度,同时降低主光线到像面的入射角,提升像面的照度。更具体地,R5和R6可满足4.6<(R6+R5)/(R6-R5)<5.7。
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,例如上文所述的三片。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,可有效地保证镜头具有实现被摄物体细节部分完美放大、成本低、可加工性强以及高成像质量等特征,使得光学成像镜头能够较好地适用于便携式电子产品。
在本申请的实施方式中,各透镜的镜面中至少一个为非球面镜片,即,第一透镜的物侧面至第三透镜的像侧面中至少一个镜面为非球面镜片。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、第二透镜和第三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、第二透镜和第三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三个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括三个透镜。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:玻璃屏E0、光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3和滤光片E4。
玻璃屏E0具有物侧面S01和像侧面S02。第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凸面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凹面,像侧面S4为凸面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凸面。滤光片E4具有物侧面S7和像侧面S8。光学成像镜头具有成像面S9,来自物体的光依序穿过各表面S01至S8并最终成像在成像面S9上。
表1示出了实施例1的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。
表1
在实施例1中,第一透镜E1至第三透镜E3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和表3给出了可用于实施例1中各非球面镜面S1至S6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 | -1.33E-02 | -5.62E-03 | -1.81E-04 | -8.34E-04 | -4.60E-04 | 3.79E-04 | 4.53E-04 |
S2 | -3.28E-02 | -7.92E-03 | 1.15E-04 | 2.28E-04 | 3.97E-04 | 3.59E-05 | 8.34E-05 |
S3 | 5.77E-01 | -5.58E-02 | 4.98E-03 | -1.02E-02 | 4.28E-03 | 4.6E-04 | 1.45E-03 |
S4 | 1.78E-01 | 3.35E-02 | -3.63E-04 | -1.42E-03 | 1.14E-03 | -1.83E-04 | -1.14E-05 |
S5 | -6.84E-01 | 1.02E-01 | -2.93E-02 | 9.46E-03 | -3.31E-03 | 1.35E-03 | -5.18E-04 |
S6 | -1.13E+00 | 1.24E-01 | -4.01E-02 | 9.06E-03 | -2.74E-03 | 7.46E-04 | -2.48E-04 |
表2
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | 7.10E-05 | -1.81E-04 | -9.03E-05 | 6.16E-05 | 1.10E-04 | 5.99E-05 | 1.71E-05 |
S2 | -1.14E-05 | 9.19E-06 | -9.39E-06 | 3.96E-06 | -4.60E-06 | 2.42E-06 | -1.38E-06 |
S3 | -2.63E-03 | -1.52E-03 | 3.38E-04 | 1.78E-03 | 1.59E-03 | 7.95E-04 | 2.05E-04 |
S4 | -1.08E-04 | -7.32E-05 | -3.95E-05 | -3.31E-05 | -9.21E-06 | 1.46E-06 | 5.71E-06 |
S5 | 1.79E-04 | -7.11E-05 | 2.60E-05 | -6.33E-06 | 8.93E-07 | -6.46E-08 | 0.00E+00 |
S6 | 2.73E-05 | 1.67E-05 | -7.09E-06 | 1.22E-06 | -1.08E-07 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
表3
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:玻璃屏E0、光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3和滤光片E4。
玻璃屏E0具有物侧面S01和像侧面S02。第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凸面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凹面,像侧面S4为凸面。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。滤光片E4具有物侧面S7和像侧面S8。光学成像镜头具有成像面S9,来自物体的光依序穿过各表面S01至S8并最终成像在成像面S9上。
表4示出了实施例2的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表5和表6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。
表4
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -1.37E-02 | -5.20E-03 | 2.65E-05 | -9.68E-04 | -5.82E-04 | 4.08E-04 | 5.52E-04 |
S2 | -3.44E02 | -7.66E-03 | 3.72E-04 | 1.10E-04 | 4.11E-04 | -2.46E-06 | 1.17E-04 |
S3 | 5.74E-01 | -4.66E-02 | 3.92E-03 | -9.68E-03 | 4.66E-03 | 2.15E-04 | 1.33E-03 |
S4 | 1.74E-01 | 3.57E-02 | 1.29E-04 | -1.93E-03 | 1.27E-03 | -5.69E-04 | 7.90E-05 |
S5 | -6.84E-01 | 1.00E-01 | -2.94E-02 | 8.94E-03 | -3.59E-03 | 7.25E-04 | -5.26E-04 |
S6 | -1.10E+00 | 1.23E-01 | -3.88E-02 | 9.64E-03 | -3.48E-03 | 7.86E-04 | -5.62E-04 |
表5
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | 1.31E-04 | -2.02E-04 | -1.47E-04 | 1.81E-05 | 9.50E-05 | 6.01E-05 | 1.90E-05 |
S2 | -2.24E-05 | 2.36E-05 | -1.65E-05 | 1.08E-05 | -7.12E-06 | 4.99E-06 | -2.80E-06 |
S3 | -2.56E-03 | -1.27E-03 | 2.22E-04 | 1.53E-03 | 1.35E-03 | 7.18E-04 | 1.86E-04 |
S4 | -2.24E-04 | -3.79E-05 | -4.42E-05 | -2.83E-05 | -5.26E-07 | 1.55E-06 | 6.98E-06 |
S5 | -1.47E-04 | -2.45E-05 | -1.22E-04 | 2.08E-05 | -3.59E-05 | 3.90E-06 | 0.00E+00 |
S6 | -8.49E-05 | -1.44E-04 | -5.75E-05 | 5.29E-05 | 3.14E-05 | 2.69E-05 | 0.00E+00 |
表6
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:玻璃屏E0、光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3和滤光片E4。
玻璃屏E0具有物侧面S01和像侧面S02。第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凸面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凹面,像侧面S4为凸面。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。滤光片E4具有物侧面S7和像侧面S8。光学成像镜头具有成像面S9,来自物体的光依序穿过各表面S01至S8并最终成像在成像面S9上。
表7示出了实施例3的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表8和表9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。
表7
表8
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | -5.13E-06 | -1.51E-05 | -3.73E-06 | -7.97E-06 | -8.83E-07 | 8.73E-07 | 6.93E-06 |
S2 | -4.68E-06 | 3.38E-05 | -1.29E-05 | 5.60E-06 | -1.83E-05 | -6.35E-06 | -1.05E-05 |
S3 | -1.92E-04 | 7.97E-05 | -3.86E-05 | -8.75E-06 | -2.12E-05 | -1.60E-05 | -3.90E-06 |
S4 | -3.58E-04 | -8.40E-05 | -5.14E-05 | -6.06E-06 | 2.29E-05 | 1.77E-05 | 1.38E-05 |
S5 | -3.38E-05 | 2.42E-05 | -9.38E-05 | 3.11E-05 | -3.49E-05 | 3.16E-06 | 0.00E+00 |
S6 | -2.24E-04 | -1.51E-04 | -6.33E-05 | 8.42E-05 | 4.83E-05 | 3.50E-05 | 0.00E+00 |
表9
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:玻璃屏E0、光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3和滤光片E4。
玻璃屏E0具有物侧面S01和像侧面S02。第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凸面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凹面,像侧面S4为凸面。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。滤光片E4具有物侧面S7和像侧面S8。光学成像镜头具有成像面S9,来自物体的光依序穿过各表面S01至S8并最终成像在成像面S9上。
表10示出了实施例4的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表11和表12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。
表10
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -2.86E-03 | -2.70E-03 | 5.83E-06 | 2.56E-04 | 9.84E-05 | 4.46E-05 | -2.10E-05 |
S2 | -3.93E-02 | -8.58E-03 | 4.88E-04 | 6.63E-04 | 6.67E-04 | 2.06E-04 | 1.77E-04 |
S3 | 2.73E-01 | -1.85E-02 | 8.70E-03 | -2.68E-03 | 2.24E-03 | -9.96E-04 | 1.61E-04 |
S4 | 1.37E-01 | 3.34E-02 | 1.13E-03 | -1.92E-03 | 1.40E-03 | -4.31E-04 | 1.54E-04 |
S5 | -7.08E-01 | 1.16E-01 | -3.00E-02 | 1.01E-02 | -3.20E-03 | 1.07E-03 | -9.06E-05 |
S6 | -1.07E+00 | 1.24E-01 | -3.45E-02 | 7.88E-03 | -1.96E-03 | 5.97E-04 | 3.33E-04 |
表11
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | -1.24E-05 | -2.01E-05 | -5.80E-06 | -7.14E-06 | 1.32E-06 | 3.07E-06 | 6.45E-06 |
S2 | 1.29E-05 | 2.25E-05 | -1.97E-05 | -8.57E-06 | -2.29E-05 | -9.45E-06 | -9.36E-06 |
S3 | -1.96E-04 | 1.12E-05 | -4.52E-06 | -1.00E-05 | -6.27E-07 | -1.71E-05 | -2.32E-06 |
S4 | -1.54E-04 | -7.54E-05 | -5.21E-05 | -5.78E-05 | -1.89E-05 | -1.00E-05 | 4.73E-07 |
S5 | -2.93E-05 | 1.34E-04 | -1.05E-04 | 6.22E-05 | -2.99E-05 | 5.51E-06 | 0.00E+00 |
S6 | -2.00E-04 | 9.27E-05 | -9.82E-05 | 2.72E-04 | 1.24E-04 | 1.28E-04 | 0.00E+00 |
表12
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:玻璃屏E0、光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3和滤光片E4。
玻璃屏E0具有物侧面S01和像侧面S02。第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凸面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凹面,像侧面S4为凸面。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。滤光片E4具有物侧面S7和像侧面S8。光学成像镜头具有成像面S9,来自物体的光依序穿过各表面S01至S8并最终成像在成像面S9上。
表13示出了实施例5的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表14和表15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。
表13
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -1.77E-03 | -2.75E-03 | -1.11E-04 | 2.13E-04 | 7.82E-05 | 6.53E-05 | 1.21E-06 |
S2 | -3.07E-02 | -8.33E-03 | -3.93E-04 | 3.15E-04 | 3.21E-04 | 9.81E-05 | 1.07E-04 |
S3 | 2.27E-01 | -1.92E-02 | 8.08E-03 | -2.39E-03 | 1.95E-03 | -6.58E-04 | 1.44E-04 |
S4 | 1.07E-01 | 2.86E-02 | 1.98E-03 | -1.74E-03 | 1.31E-03 | -3.27E-04 | 2.10E-04 |
S5 | -8.10E-01 | 1.42E-01 | -3.66E-02 | 1.29E-02 | -4.36E-03 | 1.52E-03 | -2.97E-04 |
S6 | -1.10E+00 | 1.36E-01 | -3.37E-02 | 8.87E-03 | -1.89E-03 | 4.63E-04 | 2.59E-04 |
表14
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | 9.69E-06 | -9.27E-06 | 3.44E-07 | -7.58E-06 | -3.50E-06 | -3.65E-06 | 4.25E-06 |
S2 | 2.57E-05 | 3.18E-05 | 5.55E-06 | 8.54E-06 | -3.70E-06 | -1.25E-06 | -3.48E-06 |
S3 | -1.11E-04 | -1.09E-05 | 1.13E-05 | -8.92E-06 | 1.01E-05 | -7.41E-06 | 2.72E-06 |
S4 | -4.72E-05 | -1.25E-05 | 9.28E-07 | -2.58E-05 | -5.10E-06 | -7.95E-06 | 3.31E-07 |
S5 | 8.99E-06 | 1.23E-04 | -1.31E-04 | 8.02E-05 | -6.61E-05 | 2.19E-05 | 0.00E+00 |
S6 | -3.16E-04 | -5.98E-06 | -2.49E-04 | 1.39E-04 | 6.95E-05 | 1.42E-04 | 0.00E+00 |
表15
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:玻璃屏E0、光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3和滤光片E4。
玻璃屏E0具有物侧面S01和像侧面S02。第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凸面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凹面,像侧面S4为凸面。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。滤光片E4具有物侧面S7和像侧面S8。光学成像镜头具有成像面S9,来自物体的光依序穿过各表面S01至S8并最终成像在成像面S9上。
表16示出了实施例6的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表17和表18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。
表16
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -1.63E-03 | -2.75E-03 | -3.47E-05 | 2.57E-04 | 7.38E-05 | 4.04E-05 | -3.40E-05 |
S2 | -2.80E-02 | -8.54E-03 | -5.45E-04 | 5.22E-04 | 3.73E-04 | 1.55E-04 | 8.68E-05 |
S3 | 2.11E-01 | -2.01E-02 | 8.24E-03 | -2.15E-03 | 1.79E-03 | -6.44E-04 | 3.27E-05 |
S4 | 1.01E-01 | 2.81E-02 | 2.39E-03 | -1.53E-03 | 1.28E-03 | -3.33E-04 | 1.83E-04 |
S5 | -8.51E-01 | 1.50E-01 | -3.91E-02 | 1.36E-02 | -4.77E-03 | 1.69E-03 | -3.62E-04 |
S6 | -1.10E+00 | 1.49E-01 | -3.69E-02 | 9.91E-03 | -2.48E-03 | 7.72E-04 | 3.47E-04 |
表17
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | -1.65E-05 | -2.44E-05 | -4.72E-06 | -2.70E-06 | 8.64E-06 | 7.03E-06 | 7.39E-06 |
S2 | -1.62E-06 | -1.50E-05 | -3.42E-05 | -2.30E-05 | -2.05E-05 | -9.99E-06 | -4.07E-06 |
S3 | -1.47E-04 | -5.31E-05 | 5.24E-06 | -1.42E-05 | 1.54E-05 | -8.86E-06 | 6.56E-06 |
S4 | -6.98E-05 | -4.52E-05 | -1.21E-05 | -4.76E-05 | -1.05E-05 | -1.35E-05 | -3.40E-06 |
S5 | 1.06E-05 | 1.38E-04 | -1.43E-04 | 1.10E-04 | -7.98E-05 | 2.28E-05 | 0.00E+00 |
S6 | -9.20E-05 | 6.22E-05 | -3.26E-04 | 3.60E-06 | -5.90E-05 | 9.67E-05 | 0.00E+00 |
表18
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。
此外,实施例1至实施例6中,光学成像镜头的有效焦距f、各透镜的焦距值f1至f3、光学成像镜头的第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面沿光轴的距离TTL、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、光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV、光学成像镜头的光圈数Fno以及光学成像镜头的放大倍率M如表19中所示。
参数/实施例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
f(mm) | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.18 | 1.06 | 0.98 |
f1(mm) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.17 | 1.11 | 1.06 |
f2(mm) | -1.50 | -1.53 | -1.53 | -1.48 | -1.44 | -1.48 |
f3(mm) | 1.75 | 1.78 | 1.75 | 1.65 | 1.49 | 1.44 |
TTL(mm) | 3.41 | 3.38 | 3.41 | 3.44 | 3.50 | 3.50 |
ImgH(mm) | 1.90 | 1.90 | 1.75 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
Semi-FOV(°) | 42.2 | 42.0 | 41.9 | 41.7 | 41.4 | 41.4 |
Fno | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.45 | 3.50 | 3.55 |
M | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.94 | 1.19 | 1.39 |
表19
实施例1至实施例6中各条件式分别满足表20中所示的条件。
条件式/实施例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Fno/Tan(Semi-FOV) | 3.52 | 3.55 | 3.56 | 3.87 | 3.97 | 4.02 |
|f1/f+f2/f| | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.43 |
OBL/TTL | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.73 | 0.58 | 0.51 |
f3/f2 | -1.17 | -1.16 | -1.15 | -1.12 | -1.03 | -0.97 |
CT1/ET1+ET2/CT2 | 3.24 | 3.25 | 3.36 | 3.32 | 3.27 | 3.17 |
DT32/DT11 | 3.23 | 3.22 | 3.21 | 3.20 | 3.30 | 3.46 |
(SAG11+SAG12)/SAG22 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.66 | 0.55 | 0.48 |
(SAG12+SAG32)/SAG31 | -1.09 | -1.10 | -0.98 | -0.35 | 0.19 | 0.37 |
ImgH/SAG21 | -5.44 | -5.54 | -5.18 | -5.86 | -6.11 | -6.26 |
f/R3+f/R4 | -6.24 | -6.06 | -5.86 | -5.52 | -4.93 | -4.61 |
(R6+R5)/(R6-R5) | 4.92 | 4.94 | 4.91 | 4.68 | 4.81 | 5.57 |
表20
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 (11)
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:
具有正光焦度的第一透镜;
具有负光焦度的第二透镜;以及
具有正光焦度的第三透镜,
所述光学成像镜头满足:
0.5<M<1.5,以及
-6.5<f/R3+f/R4<-4.5,
其中,M为所述光学成像镜头的放大倍率,f为所述光学成像镜头的有效焦距,R3为所述第二透镜的物侧面的曲率半径,R4为所述第二透镜的像侧面的曲率半径;
所述光学成像镜头中具有光焦度的透镜的数量是三。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的有效焦距f1、所述光学成像镜头的有效焦距f以及所述第二透镜的有效焦距f2满足:
0<|f1/f+f2/f|<0.5。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,被摄物体靠近所述光学成像镜头的表面至所述光学成像镜头的光阑在光轴上的距离OBL与所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面沿光轴的距离TTL满足:
0.5<OBL/TTL<1.0。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的光圈数Fno与所述光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV满足:
3.5<Fno/Tan(Semi-FOV)<4.5。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2与所述第三透镜的有效焦距f3满足:
-1.5<f3/f2<-0.5。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、所述第二透镜在光轴上的中心厚度CT2、所述第一透镜的边缘厚度ET1以及所述第二透镜的边缘厚度ET2满足:
3.0<CT1/ET1+ET2/CT2<4.0。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的像侧面的最大有效半径DT32与所述第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11满足:
3.0<DT32/DT11<3.5。
8.根据权利要求1至6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和光轴的交点至所述第一透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG11、所述第一透镜的像侧面和光轴的交点至所述第一透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG12与所述第二透镜的像侧面和光轴的交点至所述第二透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG22满足:
0<(SAG11+SAG12)/SAG22<1.0。
9.根据权利要求1至6中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的像侧面和光轴的交点至所述第一透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG12、所述第三透镜的像侧面和光轴的交点至所述第三透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG32与所述第三透镜的物侧面和光轴的交点至所述第三透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG31满足:
-1.5<(SAG12+SAG32)/SAG31<0.5。
10.根据权利要求1至6中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,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与所述第二透镜的物侧面和光轴的交点至所述第二透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG21满足:
-6.5<ImgH/SAG21<-5.0。
11.根据权利要求1至6中任一项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与所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6满足:
4.5<(R6+R5)/(R6-R5)<6.5。
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