CN113093374B - 光学镜头 - Google Patents

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CN113093374B CN202110645982.XA CN202110645982A CN113093374B CN 113093374 B CN113093374 B CN 113093374B CN 202110645982 A CN202110645982 A CN 202110645982A CN 113093374 B CN113093374 B CN 113093374B
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Abstract

本申请提供一种光学镜头,从物侧到成像面依次包括:光阑;具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;具有负光焦度的第二透镜,其物侧面为凹面;具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;具有正光焦度的第四透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;具有正光焦度的第五透镜,其物侧面在近光轴处为凸面;具有负光焦度的第六透镜,其物侧面在近光轴处为凹面。该光学镜头采用六片具有特定屈折力的镜片,并且采用特定的表面形状搭配和合理的光焦度分配,在满足高像素的同时结构更加紧凑,从而较好地实现了镜头微型化和高像素的均衡,同时可以拍摄到更大面积的景物,对后期的裁切带来了巨大便利。

Description

光学镜头
技术领域
本申请涉及透镜成像技术领域,特别涉及一种光学镜头。
背景技术
目前,随着便携式电子设备(如智能手机、平板、相机)的普及,加上社交、视频、直播类软件的流行,人们对于摄影的喜爱程度越来越高,摄像镜头已经成为了电子设备的标配,摄像镜头甚至已经成为消费者购买电子设备时首要考虑的指标。
随着移动信息技术的不断发展,手机等便携式电子设备也在朝着超薄化、超高清、日夜兼备相同画质的方向发展,特别是,人像特写、静物写真、微距拍摄、星空拍摄都需具备大光圈特性的镜头更是买手机时的关注点。轻薄化、高像素更是手机更新换代的主要卖点。从而对现有的光学镜头提出了需要同时具备大光圈、超高像素以及轻薄化等需求。
发明内容
基于此,本申请的目的是提供一种光学镜头,至少具备超高像素、大光圈以及超薄化的特点。
本申请提供一种光学镜头,沿光轴从物侧到成像面依次包括:光阑;具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;具有负光焦度的第二透镜,其物侧面为凹面;具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;具有正光焦度的第四透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;具有正光焦度的第五透镜,其物侧面在近光轴处为凸面;具有负光焦度的第六透镜,其物侧面在近光轴处为凹面。
在一个实施方式中,光学镜头的有效焦距f与光学镜头的最大半视场角Semi-FOV满足以下条件式:3.9mm<f×tan(Semi-FOV)<5.25mm。
在一个实施方式中,光学镜头的第六透镜物侧面曲率半径R61和所述光学镜头的第六透镜像侧面曲率半径R62满足以下条件式:-10<(R61+R62)/(R61-R62)<0。
在一个实施方式中,光学镜头的第六透镜的物侧面的矢高SAG61和所述光学镜头的第六透镜的中心厚度CT6满足以下条件式:-4<SGA61/CT6<-1。
在一个实施方式中,光学镜头的第二透镜的像侧面的矢高SAG22和所述光学镜头的第二透镜的中心厚度CT2满足以下条件式:0.2<SAG22/CT2<0.3。
在一个实施方式中,光学镜头的第二透镜的物侧面的曲率半径R21和所述光学镜头的第二透镜的像侧面的曲率半径R22满足以下条件式:-2<(R21+R22)/(R21-R22)<0。
在一个实施方式中,光学镜头的第四透镜的直径DML41和所述光学镜头的第四透镜物侧面的曲率半径R41满足以下条件式:-0.5<DML41/R41<0。
在一个实施方式中,光学镜头的第三透镜和第四透镜之间的距离CT34和所述光学镜头的第四透镜的中心厚度CT4满足以下条件式:0<CT34/CT4<2.5。
在一个实施方式中,光学镜头的第一透镜到第三透镜之间的组合焦距f123和所述光学镜头的有效焦距f满足以下条件式:0<f123/f<1.5。
在一个实施方式中,光学镜头的第四透镜到第六透镜之间的组合焦距f456和所述光学镜头的有效焦距f满足以下条件式:-5<f456/f<35。
在一个实施方式中,光学镜头的第三透镜的物侧面的曲率半径R31和所述光学镜头的第三透镜像侧面的曲率半径R32满足以下条件式:-10<(R31+R32)/(R31-R32)<65。
在一个实施方式中,第二透镜的像侧面可为凸面或凹面。
在一个实施方式中,第三透镜的光焦度可为正光焦度或负光焦度。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面可为凸面或凹面。
在一个实施方式中,第六透镜的像侧面可为凸面或凹面。
本申请提供的光学镜头采用六片具有特定屈折力的镜片,并且采用特定的表面形状搭配和合理的光焦度分配,在满足高像素的同时结构更加紧凑,从而较好地实现了镜头微型化和高像素的均衡,同时可以拍摄到更大面积的景物,对后期的裁切带来了巨大便利,另外本申请的光学镜头增强了成像物体更多的细节,即使画面放大也不会模糊,故具有更好的成像质量。
附图说明
图1为本申请第一实施例中的光学镜头的结构示意图;
图2为本申请第一实施例中的光学镜头的场曲曲线图;
图3为本申请第一实施例中的光学镜头的畸变曲线图;
图4为本申请第一实施例中的光学镜头的轴向色差曲线图;
图5为本申请第一实施例中的光学镜头的垂轴色差曲线图;
图6为本申请第二实施例中的光学镜头的结构示意图;
图7为本申请第二实施例中的光学镜头的场曲曲线图;
图8为本申请第二实施例中的光学镜头的畸变曲线图;
图9为本申请第二实施例中的光学镜头的轴向色差曲线图;
图10为本申请第二实施例中的光学镜头的垂轴色差曲线图;
图11为本申请第三实施例中的光学镜头的结构示意图;
图12为本申请第三实施例中的光学镜头的场曲曲线图;
图13为本申请第三实施例中的光学镜头的畸变曲线图;
图14为本申请第三实施例中的光学镜头的轴向色差曲线图;
图15为本申请第三实施例中的光学镜头的垂轴色差曲线图;
图16为本申请第四实施例中的光学镜头的结构示意图;
图17为本申请第四实施例中的光学镜头的场曲曲线图;
图18为本申请第四实施例中的光学镜头的畸变曲线图;
图19为本申请第四实施例中的光学镜头的轴向色差曲线图;
图20为本申请第四实施例中的光学镜头的垂轴色差曲线图。
主要元件符号说明:
第一透镜 L1 第二透镜 L2
第三透镜 L3 第四透镜 L4
第五透镜 L5 第六透镜 L6
红外滤光片 G1 光阑 ST
第一透镜的物侧面 S1 第一透镜的像侧面 S2
第二透镜的物侧面 S3 第二透镜的像侧面 S4
第三透镜的物侧面 S5 第三透镜的像侧面 S6
第四透镜的物侧面 S7 第四透镜的像侧面 S8
第五透镜的物侧面 S9 第五透镜的像侧面 S10
第六透镜的物侧面 S11 第六透镜的像侧面 S12
红外滤光片的物侧面 S13 红外滤光片的像侧面 S14
成像面 S15
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本申请。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的若干实施例。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本申请的公开内容更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
本申请实施例提供一种光学镜头,沿光轴从物侧到成像面依次包括:光阑;具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;具有负光焦度的第二透镜,其物侧面为凹面;具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;具有正光焦度的第四透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;具有正光焦度的第五透镜,其物侧面在近光轴处为凸面;具有负光焦度的第六透镜,其物侧面在近光轴处为凹面。
在示例性实施方式中,本申请的光学镜头的有效焦距f与光学镜头的最大半视场角Semi-FOV满足以下条件式:3.9mm<f×tan(Semi-FOV)<5.25mm。通过控制光学镜头的有效焦距及其最大半视场角,可以使光学镜头能够摄入足够的物侧信息。
在示例性实施方式中,本申请的光学镜头的第六透镜物侧面曲率半径R61和所述光学镜头的第六透镜像侧面曲率半径R62满足以下条件式:-10<(R61+R62)/(R61-R62)<0。通过控制第六透镜物侧面曲率半径和第六透镜像侧面曲率半径,可以使光线转折发散,起到增大系统像高的作用。
在示例性实施方式中,本申请的光学镜头的第六透镜的物侧面的矢高SAG61和所述光学镜头的第六透镜的中心厚度CT6满足以下条件式:-4<SGA61/CT6<-1。通过控制第六透镜的物侧面的矢高和第六透镜的中心厚度,可以减小轴外视场的彗差、提升轴外视场的成像品质。
在示例性实施方式中,本申请的光学镜头的第二透镜的像侧面的矢高SAG22和所述光学镜头的第二透镜的中心厚度CT2满足以下条件式:0.2<SAG22/CT2<0.3。通过控制第二透镜的像侧面的矢高和第二透镜的中心厚度,可以消除第二透镜产生的鬼像,减少整个系统不良光线到达像面,污染画质。
在示例性实施方式中,本申请的光学镜头的第二透镜的物侧面的曲率半径R21和所述光学镜头的第二透镜的像侧面的曲率半径R22满足以下条件式:-2<(R21+R22)/(R21-R22)<0。通过控制第二透镜的物侧面的曲率半径和第二透镜的像侧面的曲率半径,可以矫正系统的色差,防止产品拍摄产生紫边现象。
在示例性实施方式中,本申请的光学镜头的第四透镜的直径DML41和所述光学镜头的第四透镜物侧面的曲率半径R41满足以下条件式:-0.5<DML41/R41<0。通过控制第四透镜的直径和第四透镜物侧面的曲率半径,可以降低镜片的敏感度,提高产品的良率。
在示例性实施方式中,本申请的光学镜头的第三透镜和第四透镜之间的距离CT34和所述光学镜头的第四透镜的中心厚度CT4满足以下条件式:0<CT34/CT4<2.5。通过控制第三透镜和第四透镜之间的距离和第四透镜的中心厚度,可以降低镜片的敏感度,提高产品的良率。
在示例性实施方式中,本申请的光学镜头的第一透镜到第三透镜之间的组合焦距f123和所述光学镜头的有效焦距f满足以下条件式:0<f123/f<1.5。通过控制第一透镜到第三透镜之间的组合焦距和光学镜头的有效焦距,可以使其物侧端具备足够的汇聚能力,以调整光束的聚焦位置,进而缩短光学成像镜头的总长。
在示例性实施方式中,本申请的光学镜头的第四透镜到第六透镜之间的组合焦距f456和所述光学镜头的有效焦距f满足以下条件式:-5<f456/f<35。通过控制第四透镜到第五透镜之间的组合焦距和光学镜头的有效焦距,可以有效地对场曲进行良好校正以及缩短光学总长。
在示例性实施方式中,本申请的光学镜头的第三透镜的物侧面的曲率半径R31和所述光学镜头的第三透镜像侧面的曲率半径R32满足以下条件式:-10<(R31+R32)/(R31-R32)<65。通过控制第三透镜的物侧面的曲率半径和第三透镜像侧面的曲率半径。可以使第三透镜的面型和偏心敏感度不敏感度,提升产品的良率,降低成本。
本申请提供的光学镜头采用六片具有特定屈折力的镜片,并且采用特定的表面形状搭配和合理的光焦度分配,在满足高像素的同时结构更加紧凑,从而较好地实现了镜头小型化和高像素的均衡,同时可以拍摄到更大面积的景物,对后期的裁切带来了巨大便利,另外本申请的光学镜头增强了成像画面的纵深感和空间感,具有更好的成像质量。
在一些实施方式中,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及第五透镜均为塑胶非球面镜片。各透镜均采用非球面镜片,采用非球面镜片至少具有以下三个优点:
1.镜头具有更好的成像质量;
2.镜头的结构更为紧凑;
3.镜头的光学总长更短。
本申请各个实施例中非球面镜头的表面形状均满足下列方程:
Figure 742544DEST_PATH_IMAGE001
其中,z为非球面沿光轴方向在高度为h的位置时,距离非球面顶点的距离矢高,c为表面的近轴曲率,k为二次曲面系数,A2i为第2i阶的非球面面型系数。
在以下各个实施例中,光学镜头中的各个透镜的厚度、曲率半径、材料选择部分有所不同,具体不同可参见各实施例的参数表。
第一实施例
本申请第一实施例提供的光学镜头结构示意图请参阅图1,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:光阑ST、第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及红外滤光片G1。
第一透镜L1为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第一透镜的物侧面S1为凸面,第一透镜的像侧面S2为凹面;
第二透镜L2为具有负光焦度塑胶非球面透镜,第二透镜的物侧面S3为凹面,第二透镜的像侧面S4为凸面;
第三透镜L3为具有负光焦度塑胶非球面透镜,第三透镜的物侧面S5为凹面,第三透镜的像侧面S6为凸面;
第四透镜L4为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第四透镜的物侧面S7为凹面,第四透镜的像侧面S8为凸面;
第五透镜L5为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第五透镜的物侧面S9在近光轴处为凸面,第五透镜的像侧面S10在近光轴处为凹面;
第六透镜L6为具有负光焦度塑胶非球面透镜,第六透镜的物侧面S11在近光轴处为凹面,第六透镜的像侧面S12在近光轴处为凸面;
在一些实施方式中,第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5以及第六透镜L6也可均为玻璃镜片,或者也可以是塑胶镜片和玻璃镜片的组合。
本实施例提供的光学镜头中各个镜片的相关参数如表1所示,其中R代表曲率半径,d代表光学表面间距,nd代表材料的d线折射率,Vd代表材料的阿贝数。
Figure 557047DEST_PATH_IMAGE002
本实施例中的光学镜头的各非球面的面型系数如表2所示。
Figure 287106DEST_PATH_IMAGE003
在本实施例中,光学镜头的场曲、畸变、轴向色差和垂轴色差的曲线图分别如图2、图3、图4和图5所示。
图2的场曲曲线表示子午像面和弧矢像面的弯曲程度,横轴表示偏移量(单位:毫米),纵轴表示视场角(单位:度)。从图2中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在±0.6毫米以内,说明光学镜头的场曲得到较好的矫正;
图3的畸变曲线表示成像面上不同像高处的f-tanθ畸变,横轴表示f-tanθ畸变,纵轴表示视场角(单位:度)。从图3中可以看出,成像面上不同像高处的光学畸变控制在±2.5%以内,说明光学镜头的畸变得到良好的矫正;
图4的轴向色差曲线表示成像面处光轴上的像差,横轴表示轴向色差值(单位:毫米),纵轴表示归一化光瞳半径。从图4中可以看出,轴向色差的偏移量控制在±0.16毫米以内,说明光学镜头能够有效地矫正轴向色差;
图5的垂轴色差表示各波长相对于中心波长(0.55μm)在成像面上不同像高处的色差,横轴表示各波长相对中心波长的垂轴色差值(单位:微米),纵轴表示归一化视场角。从图5中可以看出,最长波长和最短波长的垂轴色差控制在±2微米以内,说明该光学镜头能够有效矫正边缘视场的像差以及整个像面的二级光谱。
第二实施例
本实施例提供的光学镜头的结构示意图请参阅图6,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:光阑ST、第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及红外滤光片G1。
第一透镜L1为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第一透镜的物侧面S1为凸面,第一透镜的像侧面S2为凹面;
第二透镜L2为具有负光焦度塑胶非球面透镜,第二透镜的物侧面S3为凹面,第二透镜的像侧面S4为凹面;
第三透镜L3为具有负光焦度塑胶非球面透镜,第三透镜的物侧面S5为凹面,第三透镜的像侧面S6为凸面;
第四透镜L4为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第四透镜的物侧面S7为凹面,第四透镜的像侧面S8为凸面;
第五透镜L5为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第五透镜的物侧面S9在近光轴处为凸面,第五透镜的像侧面S10在近光轴处为凸面;
第六透镜L6为具有负光焦度塑胶非球面透镜,第六透镜的物侧面S11在近光轴处为凹面,第六透镜的像侧面S12在近光轴处为凹面;
在一些实施方式中,第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5以及第六透镜L6也可均为玻璃镜片,或者也可以是塑胶镜片和玻璃镜片的组合。
本实施例提供的光学镜头中各个镜片的相关参数如表3所示。
Figure 690406DEST_PATH_IMAGE004
本实施例中的光学镜头的各非球面的面型系数如表4所示。
Figure 480507DEST_PATH_IMAGE005
在本实施例中,光学镜头的场曲、畸变、轴向色差和垂轴色差的曲线图分别如图7、图8、图9和图10所示。
图7表示子午像面和弧矢像面的弯曲程度。从图7中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在±1毫米以内,说明光学镜头的场曲得到较好的矫正;
图8表示成像面上不同像高处的f-tanθ畸变。从图8中可以看出,成像面上不同像高处的光学畸变控制在±2.5%以内,说明光学镜头的畸变得到良好的矫正;
图9表示成像面处光轴上的像差。从图9中可以看出,轴向色差的偏移量控制在±0.08毫米以内,说明光学镜头能够有效地矫正轴向色差;
图10表示最长波长与最短波长在成像面上不同像高处的色差。从图10可以看出,最长波长与最短波长的垂轴色差控制在±2微米以内,说明光学镜头能够有效地矫正边缘视场的像差以及整个像面的二级光谱。
第三实施例
本实施例提供的光学镜头的结构示意图请参阅图11,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:光阑ST、第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及红外滤光片G1。
第一透镜L1为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第一透镜的物侧面S1为凸面,第一透镜的像侧面S2为凹面;
第二透镜L2为具有负光焦度塑胶非球面透镜,第二透镜的物侧面S3为凹面,第二透镜的像侧面S4为凹面;
第三透镜L3为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第三透镜的物侧面S5为凹面,第三透镜的像侧面S6为凸面;
第四透镜L4为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第四透镜的物侧面S7为凹面,第四透镜的像侧面S8为凸面;
第五透镜L5为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第五透镜的物侧面S9在近光轴处为凸面,第五透镜的像侧面S10在近光轴处为凸面;
第六透镜L6为具有负光焦度塑胶非球面透镜,第六透镜的物侧面S11在近光轴处为凹面,第六透镜的像侧面S12在近光轴处为凹面;
在一些实施方式中,第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5以及第六透镜L6也可均为玻璃镜片,或者也可以是塑胶镜片和玻璃镜片的组合。
本实施例提供的光学镜头中各个镜片的相关参数如表5所示。
Figure 765995DEST_PATH_IMAGE006
本实施例中的光学镜头的各非球面的面型系数如表6所示。
Figure 237427DEST_PATH_IMAGE007
在本实施例中,光学镜头的场曲、畸变、轴向色和垂轴色差的曲线图分别如图12、图13、图14和图15所示。
图12表示子午像面和弧矢像面的弯曲程度。从图12中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在±0.2毫米以内,说明光学镜头的场曲得到较好的矫正;
图13表示成像面上不同像高处的f-tanθ畸变。从图13中可以看出,成像面上不同像高处的光学畸变控制在±2.5%以内,说明光学镜头的畸变得到良好的矫正;
图14表示成像面处光轴上的像差。从图14中可以看出,轴向色差的偏移量控制在±0.084毫米以内,说明光学镜头能够有效地矫正轴向色差;
图15表示最长波长与最短波长在成像面上不同像高处的色差。从图15可以看出,最长波长与最短波长的垂轴色差控制在±4微米以内,说明光学镜头能够有效地矫正边缘视场的像差以及整个像面的二级光谱。
第四实施例
本实施例提供的光学镜头的结构示意图请参阅图16,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:光阑ST、第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及红外滤光片G1。
第一透镜L1为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第一透镜的物侧面S1为凸面,第一透镜的像侧面S2为凹面;
第二透镜L2为具有负光焦度塑胶非球面透镜,第二透镜的物侧面S3为凹面,第二透镜的像侧面S4为凹面;
第三透镜L3为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第三透镜的物侧面S5为凹面,第三透镜的像侧面S6为凸面;
第四透镜L4为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第四透镜的物侧面S7为凹面,第四透镜的像侧面S8为凸面;
第五透镜L5为具有正光焦度塑胶非球面透镜,第五透镜的物侧面S9在近光轴处为凸面,第五透镜的像侧面S10在近光轴处为凸面;
第六透镜L6为具有负光焦度塑胶非球面透镜,第六透镜的物侧面S11在近光轴处为凹面,第六透镜的像侧面S12在近光轴处为凹面;
在一些实施方式中,第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5以及第六透镜L6也可均为玻璃镜片,或者也可以是塑胶镜片和玻璃镜片的组合。
本实施例中的光学镜头中各个镜片的相关参数如表7所示。
Figure 42704DEST_PATH_IMAGE008
本实施例中的光学镜头的各非球面的面型系数如表8所示。
Figure 269286DEST_PATH_IMAGE009
在本实施例中,光学镜头的场曲、畸变、轴向色差和垂轴色差的曲线图分别如图17、图18、图19和图20所示。
图17表示子午像面和弧矢像面的弯曲程度。从图17中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在±0.1毫米以内,说明光学镜头的场曲得到较好的矫正;
图18表示成像面上不同像高处的f-tanθ畸变。从图18中可以看出,成像面上不同像高处的光学畸变控制在±2.5%以内,说明光学镜头的畸变得到良好的矫正;
图19表示成像面处光轴上的像差。从图19中可以看出,轴向色差的偏移量控制在±0.06毫米以内,说明光学镜头能够有效地矫正轴向色差;
图20表示最长波长与最短波长在成像面上不同像高处的色差。从图20可以看出,最长波长与最短波长的垂轴色差控制在±4微米以内,说明光学镜头能够有效地矫正边缘视场的像差以及整个像面的二级光谱。
表9是上述四个实施例对应的光学特性,主要包括系统焦距f、光圈数F#、光学总长TTL及视场角FOV,以及与上述每个条件式对应的数值。
Figure 245332DEST_PATH_IMAGE010
综上,本实施例提供的光学镜头至少具有以下优点:
(1)采用六片具有特定屈折力的镜片,并且采用特定的表面形状及其搭配,在满足广视角的同时结构更紧凑,从而较好地实现了镜头微型化和广视角的均衡。
(2)可以拍摄到更大面积的景物,对后期的裁切带来了巨大便利,另外,此设计的光学镜头增强了成像画面的纵深感和空间感,具有更好的成像质量。
上述各实施例中的光学镜头均可运用在手机、平板、相机等终端。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种光学镜头,其特征在于,沿光轴从物侧到成像面依次包括:
光阑;
具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
具有负光焦度的第二透镜,其物侧面为凹面;
具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;
具有正光焦度的第四透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;
具有正光焦度的第五透镜,其物侧面在近光轴处为凸面;
具有负光焦度的第六透镜,其物侧面在近光轴处为凹面;
所述光学镜头的有效焦距f与所述光学镜头的最大半视场角Semi-FOV满足以下条件式:3.9mm<f×tan(Semi-FOV)<5.25mm;
所述光学镜头的第四透镜到第六透镜之间的组合焦距f456和所述光学镜头的有效焦距f满足以下条件式:
-5<f456/f<35。
2.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的第六透镜物侧面曲率半径R61和所述光学镜头的第六透镜像侧面曲率半径R62满足以下条件式:
-10<(R61+R62)/(R61-R62)<0。
3.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的第六透镜的物侧面的矢高SAG61和所述光学镜头的第六透镜的中心厚度CT6满足以下条件式:
-4<SGA61/CT6<-1。
4.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的第二透镜的像侧面的矢高SAG22和所述光学镜头的第二透镜的中心厚度CT2满足以下条件式:
0.2<SAG22/CT2<0.3。
5.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的第二透镜的物侧面的曲率半径R21和所述光学镜头的第二透镜的像侧面的曲率半径R22满足以下条件式:
-2<(R21+R22)/(R21-R22)<0。
6.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的第四透镜的直径DML41和所述光学镜头的第四透镜物侧面的曲率半径R41满足以下条件式:
-0.5<DML41/R41<0。
7.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的第三透镜和第四透镜之间的距离CT34和所述光学镜头的第四透镜的中心厚度CT4满足以下条件式:
0<CT34/CT4<2.5。
8.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的第一透镜到第三透镜之间的组合焦距f123和所述光学镜头的有效焦距f满足以下条件式:
0<f123/f<1.5。
9.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的第三透镜的物侧面的曲率半径R31和所述光学镜头的第三透镜像侧面的曲率半径R32满足以下条件式:
-10<(R31+R32)/(R31-R32)<65。
10.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜以及所述第五透镜均为塑胶非球面镜片。
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