CN113835198B - 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,该成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;第二透镜具有光焦度,其像侧面为凹面;第三透镜具有光焦度;第四透镜具有光焦度;第五透镜具有负光焦度;以及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、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、第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG51以及第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG52满足0.2<(SAG31+SAG32)/(SAG51+SAG52)<0.7。
Description
分案申请
本申请是2018年12月11日递交的发明名称为“光学成像镜头”、申请号为201811511166.4的中国发明专利申请的分案申请。
技术领域
本申请涉及一种光学成像镜头,更具体地,涉及一种包括五片透镜的光学成像镜头。
背景技术
随着科学技术的发展,便携式电子产品逐步兴起,具有摄像功能的便携式电子产品得到人们更多的青睐,因此市场对适用于便携式电子产品的成像镜头的需求逐渐增大。一方面,由于例如智能手机等便携式电子产品趋于小型化,限制了镜头的总长,从而增加了镜头的设计难度。另一方面,随着例如感光耦合元件(CCD)或互补性氧化金属半导体元件(CMOS)等常用感光元件性能的提高及尺寸的减小,使得感光元件的像元数增加及像元尺寸减小,从而对相配套的成像镜头的高成像品质及小型化均提出了更高的要求。
此外,光学材料的发展速度也是日新月异,新材料的提出和使用为在保证光学镜头成像质量的同时有效地减小设计难度提供了可能。
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。
本申请还提供了这样一种光学成像镜头,该成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第二透镜具有光焦度,其像侧面可为凹面;第三透镜具有光焦度;第四透镜具有光焦度;第五透镜可具有负光焦度。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、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、第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG51以及第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG52可满足0.2<(SAG31+SAG32)/(SAG51+SAG52)<0.7。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV可满足4.1mm<f*tan(Smei-FOV)<4.8mm。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与光学成像镜头的总有效焦距f可满足0.5<f1/f<1。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f、第一透镜的有效焦距f1与第五透镜的有效焦距f5可满足0.2<f/(f1-f5)<0.7。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与第四透镜和第五透镜的组合焦距f45可满足-0.6<f1/f45<0。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径R1与第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足0.2<(R4-R1)/(R4+R1)<0.7。
在一个实施方式中,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2与第三透镜在光轴上的中心厚度CT3可满足0.2<CT2/CT3<0.5。
在一个实施方式中,第四透镜在光轴上的中心厚度CT4与第五透镜在光轴上的中心厚度CT5可满足0.4<CT5/CT4<0.9。
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、第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离T23、第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离T34以及第四透镜和第五透镜在光轴上的间隔距离T45可满足0.2<(T12+T23)/(T34+T45)<0.7。
在一个实施方式中,光学成像镜头还可包括光阑,光阑至第五透镜的像侧面在光轴上的距离SD与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可满足0.6<SD/TTL<0.9。
在一个实施方式中,光学成像镜头还可包括光阑,第一透镜的物侧面至第五透镜的像侧面在光轴上的距离TD与光阑至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离SL可满足0.7<TD/SL<1。
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对角线长的一半ImgH可满足TTL/ImgH<1.5。
在一个实施方式中,第二透镜的边缘厚度ET2、第三透镜的边缘厚度ET3、第四透镜的边缘厚度ET4以及第五透镜的边缘厚度ET5可满足0.2<ET5/(ET2+ET3+ET4)<0.7。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第一透镜、第二透镜和第三透镜的组合焦距f123可满足0.6<f/f123<1。
在一个实施方式中,第三透镜的色散系数V3可满足36<V3<40。
在一个实施方式中,第三透镜的折射率N3可满足1.55<N3<1.58。
本申请采用了五片透镜,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,使得上述光学透镜组具有小型化、大像面、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;
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;
图17示出了根据本申请实施例9的光学成像镜头的结构示意图;
图18A至图18D分别示出了实施例9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19示出了根据本申请实施例10的光学成像镜头的结构示意图;
图20A至图20D分别示出了实施例10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21示出了根据本申请实施例11的光学成像镜头的结构示意图;
图22A至图22D分别示出了实施例11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五片具有光焦度的透镜,即,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。这五片透镜沿着光轴由物侧至像侧依序排列。在第一透镜至第五透镜中,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,其物侧面可为凸面;第二透镜具有光焦度,其像侧面可为凹面;第三透镜具有光焦度;第四透镜具有光焦度;第五透镜可具有负光焦度。具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,有利于增大视场角,同时也有利于压缩光阑位置光线入射角,减小光瞳像差,提高成像质量。具有光焦度的第二透镜,其像侧面为凹面,有利于提高轴外视场的相对照度,增大视场角。具有负光焦度的第五透镜,可有效缩短系统总长,有利于实现镜头小型化。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式4.1mm<f*tan(Smei-FOV)<4.8mm,其中,f为光学成像镜头的总有效焦距,Semi-FOV为光学成像镜头的最大半视场角。更具体地,f和Semi-FOV进一步可满足4.42mm≤f*tan(Smei-FOV)≤4.57mm。通过约束成像系统的最大半视场角和控制成像系统的总有效焦距,进而实现系统大像面的成像效果。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式TTL/ImgH<1.5,其中,TTL为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为光学成像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半。更具体地,TTL和ImgH进一步可满足1.29≤TTL/ImgH≤1.33。通过控制TTL和ImgH的比值在合理范围内,有效地压缩了系统的尺寸,保证镜头的超薄特性,有利于满足成像系统小型化的需求。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.5<f1/f<1,其中,f1为第一透镜的有效焦距,f为光学成像镜头的总有效焦距。更具体地,f1和f进一步可满足0.81≤f1/f≤0.99。控制第一透镜光焦度对整个系统焦距的贡献量,可以减小光线的偏转角,提高系统的成像质量。在第一透镜满足0.5<f1/f<1时,光焦度分散且有助于缩短系统总长,实现模组小型化。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.6<f/f123<1,其中,f为光学成像镜头的总有效焦距,f123为第一透镜、第二透镜和第三透镜的组合焦距。更具体地,f和f123进一步可满足0.80≤f/f123≤0.98。通过控制此条件式在合理的范围内,能够控制三个透镜像差的贡献量,与前端光学元件产生的像差进行平衡,使系统像差处于合理的水平状态。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.2<f/(f1-f5)<0.7,其中,f为光学成像镜头的总有效焦距,f1为第一透镜的有效焦距,f5为第五透镜的有效焦距。更具体地,f、f1和f5进一步可满足0.37≤f/(f1-f5)≤0.66。通过控制此条件式在合理的范围内,使系统具有较小的球差,保证轴上视场良好的成像质量。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式-0.6<f1/f45<0,其中,f1为第一透镜的有效焦距,f45为第四透镜和第五透镜的组合焦距。更具体地,f1和f45进一步可满足-0.53≤f1/f45≤-0.12。通过控制第一透镜的有效焦距与第四透镜和第五透镜组合焦距的比值在合理范围内,可以减小边缘视场的像差,同时可避免光焦度过度集中所造成的系统公差敏感性增加的问题。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.2<(R4-R1)/(R4+R1)<0.7,其中,R1为第一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。更具体地,R1和R4进一步可满足0.22≤(R4-R1)/(R4+R1)≤0.60。合理设置第一透镜物侧面的曲率半径与第二透镜像侧面的曲率半径的比值,使系统可以较好的实现光路的偏折,有助于改善第二透镜的光焦度和系统的相对照度,并可以有效地提高成像质量。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.2<CT2/CT3<0.5,其中,CT2为第二透镜在光轴上的中心厚度,CT3为第三透镜在光轴上的中心厚度。更具体地,CT2和CT3进一步可满足0.34≤CT2/CT3≤0.48。通过控制第二透镜和第三透镜中心厚度的比值,来将系统各视场的畸变贡献量控制在合理的范围内,使得系统总畸变量在一定范围内,有利于更好平衡模组小型化与增加第二透镜法兰尺寸之间的关系,进而有助于实现同一方向组装。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.4<CT5/CT4<0.9,其中,CT4为第四透镜在光轴上的中心厚度,CT5为第五透镜在光轴上的中心厚度。更具体地,CT5和CT4进一步可满足0.47≤CT5/CT4≤0.89。通过控制第四透镜与第五透镜的中心厚度的比值,能够对系统的畸变量进行合理的调控,使系统的总畸变在一定范围内,并可有利于实现镜头小型化。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.2<(T12+T23)/(T34+T45)<0.7,其中,T12为第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离,T23为第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离,T34为第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离,T45为第四透镜和第五透镜在光轴上的间隔距离。更具体地,T12、T23、T34和T45进一步可满足0.30≤(T12+T23)/(T34+T45)≤0.59。通过合理控制光学系统中各透镜之间的空气间隔,可以有效的保证系统的场曲,从而使系统的轴外视场获得良好的成像质量,同时可有效地压缩系统总长。
在示例性实施方式中,上述光学成像镜头还可包括光阑,以提升透镜组的成像质量。光阑可设置在物侧与第一透镜之间。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.6<SD/TTL<0.9,其中,SD为光阑至第五透镜的像侧面在光轴上的距离,TTL为第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离。更具体地,SD和TTL进一步可满足0.74≤SD/TTL≤0.80。通过控制光阑的位置,可改善系统的相对照度,并可有效地矫正与光阑有关的彗差、象散、畸变和轴向色差,提高成像质量,有利于实现镜头的小型化。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.7<TD/SL<1,其中,TD为第一透镜的物侧面至第五透镜的像侧面在光轴上的距离,SL为光阑至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离。更具体地,TD和SL进一步可满足0.87≤TD/SL≤0.93。合理调控光阑的位置,并通过控制光阑至成像面的轴上距离与第一透镜物侧面到最后一个透镜像侧面的轴上距离的比值,有效地缩短系统的总长,实现镜头的小型化。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.2<ET5/(ET2+ET3+ET4)<0.7,其中,ET2为第二透镜的边缘厚度,ET3为第三透镜的边缘厚度,ET4为第四透镜的边缘厚度,ET5为第五透镜的边缘厚度。更具体地,ET2、ET3、ET4和ET5进一步可满足0.23≤ET5/(ET2+ET3+ET4)≤0.64。通过控制第五透镜边缘厚度与第二、三、四透镜边缘厚度之和的比值在合理范围内,有效压缩了系统尺寸,保证了光学元件具有良好的可加工特性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式0.2<(SAG31+SAG32)/(SAG51+SAG52)<0.7,其中,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,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,SAG51为第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离,SAG52为第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离。更具体地,SAG31、SAG32、SAG51和SAG52进一步可满足0.26≤(SAG31+SAG32)/(SAG51+SAG52)≤0.55。满足该条件式,可以有效的减小第三透镜、第五透镜物侧面上主光线的入射角,提高镜头与芯片的匹配度,有利于更好平衡模组小型化与轴外视场相对照度之间的关系。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式36<V3<40,其中,V3为第三透镜的色散系数。更具体地,V3进一步可满足37≤V3≤39,例如,V3=38.00。合理控制第三透镜的色散系数,可有效改善系统的色差,进一步提高成像质量。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足条件式1.55<N3<1.58,其中,N3为第三透镜的折射率。更具体地,N3进一步可满足1.56≤N3<1.58,例如,N3=1.57。通过使用具有合理折射率的材料,有效改善第三透镜的光焦度,进而有助于提高系统的相对照度,有利于矫正系统的光学系统的慧差、正弦差,使得系统具有良好的成像性能。
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,例如上文所述的五片。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,可有效地缩小镜头的体积、降低镜头的敏感度并提高镜头的可加工性,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。通过上述配置的光学镜头还可具有超薄、大像面、高成像质量等有益效果。另外,可通过合理选择第三透镜的材质,进一步提高镜头的成像性能。
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、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五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。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、第四透镜和第五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五个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括五个透镜。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,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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为凸面,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。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表1示出了实施例1的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表1
由表1可知,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。在本实施例中,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(在表1中已给出);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-S10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 | 4.3347E-03 | 1.0409E-03 | 9.0835E-03 | -3.4351E-02 | 6.4565E-02 | -6.8834E-02 | 4.1847E-02 | -1.3504E-02 | 1.7706E-03 |
S2 | -2.9093E-02 | 2.3320E-02 | -4.1072E-02 | 1.1577E-01 | -2.3430E-01 | 2.9251E-01 | -2.1864E-01 | 8.9755E-02 | -1.5587E-02 |
S3 | -5.2178E-02 | 5.4735E-02 | -1.2462E-02 | -2.0855E-02 | 2.1196E-02 | 2.3345E-03 | -1.7158E-02 | 1.2069E-02 | -2.9433E-03 |
S4 | -3.5729E-02 | 5.1931E-02 | -3.4797E-02 | 7.3969E-02 | -1.8357E-01 | 2.7000E-01 | -2.2490E-01 | 1.0096E-01 | -1.8870E-02 |
S5 | -5.4262E-02 | -6.9274E-03 | 1.0003E-02 | -3.3697E-02 | 6.0402E-02 | -8.6183E-02 | 8.3171E-02 | -4.5932E-02 | 1.1079E-02 |
S6 | -4.0435E-02 | -2.1076E-02 | 5.3382E-02 | -1.0773E-01 | 1.3499E-01 | -1.0796E-01 | 5.3296E-02 | -1.4843E-02 | 1.7981E-03 |
S7 | -3.4338E-03 | -1.3222E-02 | 5.9929E-03 | -3.5083E-03 | 1.7825E-03 | -6.5233E-04 | 1.4734E-04 | -1.7436E-05 | 8.2029E-07 |
S8 | 2.0320E-02 | -1.8773E-02 | 8.7918E-03 | -3.1953E-03 | 9.8307E-04 | -2.1436E-04 | 2.8950E-05 | -2.1455E-06 | 6.6591E-08 |
S9 | -1.3070E-01 | 3.5947E-02 | -2.4484E-03 | -5.7466E-04 | 1.4968E-04 | -1.5705E-05 | 8.9021E-07 | -2.6745E-08 | 3.3407E-10 |
S10 | -6.0532E-02 | 1.8811E-02 | -3.7484E-03 | 5.2813E-04 | -5.3803E-05 | 3.8446E-06 | -1.8187E-07 | 5.1012E-09 | -6.3914E-11 |
表2
表3给出了实施例1中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL(即,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S13在光轴上的距离)、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
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,其表示不同像高处的畸变大小值。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,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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为凸面,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。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表4示出了实施例2的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表4
由表4可知,在实施例2中,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。表5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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 4.0314E-03 | 4.9948E-03 | -7.2441E-03 | 6.3534E-03 | 1.7771E-03 | -8.6313E-03 | 6.9490E-03 | -2.3160E-03 | 2.4551E-04 |
S2 | -3.3198E-02 | 2.4065E-02 | -4.0168E-02 | 1.1761E-01 | -2.4163E-01 | 3.0093E-01 | -2.2232E-01 | 8.9694E-02 | -1.5266E-02 |
S3 | -6.3433E-02 | 6.4056E-02 | -2.6179E-02 | 2.8603E-02 | -8.3577E-02 | 1.2647E-01 | -1.0233E-01 | 4.3724E-02 | -7.9149E-03 |
S4 | -4.3058E-02 | 7.0605E-02 | -1.0560E-01 | 3.3829E-01 | -7.7148E-01 | 1.0624E+00 | -8.6391E-01 | 3.8528E-01 | -7.2706E-02 |
S5 | -5.7711E-02 | -5.5868E-04 | -8.4834E-03 | 4.8575E-02 | -1.3248E-01 | 1.7869E-01 | -1.2867E-01 | 4.6914E-02 | -6.2578E-03 |
S6 | -4.8875E-02 | -1.7561E-02 | 5.8957E-02 | -1.1885E-01 | 1.4475E-01 | -1.0945E-01 | 5.0163E-02 | -1.2773E-02 | 1.3974E-03 |
S7 | 7.2775E-03 | -1.9088E-02 | 1.2562E-02 | -8.4880E-03 | 3.6905E-03 | -1.0080E-03 | 1.7011E-04 | -1.5899E-05 | 6.2023E-07 |
S8 | -6.4473E-04 | 7.3197E-04 | -5.4834E-04 | -6.2016E-04 | 4.0596E-04 | -9.8624E-05 | 1.2274E-05 | -7.8911E-07 | 2.0945E-08 |
S9 | -1.1327E-01 | 2.4988E-02 | -1.0622E-03 | -4.3049E-04 | 9.6034E-05 | -1.0016E-05 | 6.0569E-07 | -2.0491E-08 | 3.0106E-10 |
S10 | -5.4497E-02 | 1.6098E-02 | -3.6196E-03 | 5.7163E-04 | -5.9070E-05 | 3.6335E-06 | -1.1321E-07 | 9.9332E-10 | 1.5761E-11 |
表5
表6给出了实施例2中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
f1(mm) | 4.51 | f(mm) | 5.08 |
f2(mm) | -9.70 | TTL(mm) | 6.14 |
f3(mm) | 19.49 | ImgH(mm) | 4.73 |
f4(mm) | 10.42 | Semi-FOV(°) | 41.9 |
f5(mm) | -4.85 | f/EPD | 2.03 |
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,其表示不同像高处的畸变大小值。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,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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为凸面,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。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表7示出了实施例3的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表7
由表7可知,在实施例3中,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。表8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8
表9给出了实施例3中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
f1(mm) | 4.56 | f(mm) | 5.19 |
f2(mm) | -9.99 | TTL(mm) | 6.14 |
f3(mm) | 21.60 | ImgH(mm) | 4.66 |
f4(mm) | 6.37 | Semi-FOV(°) | 40.8 |
f5(mm) | -3.28 | f/EPD | 2.02 |
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,其表示不同像高处的畸变大小值。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,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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为凸面,像侧面S8为凹面。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。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表10示出了实施例4的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表10
由表10可知,在实施例4中,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。表11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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 3.4872E-03 | 8.5343E-03 | -2.1075E-02 | 3.7530E-02 | -4.3258E-02 | 3.2475E-02 | -1.6100E-02 | 4.8563E-03 | -6.9837E-04 |
S2 | -4.3664E-02 | 3.0848E-02 | -3.3931E-02 | 9.2855E-02 | -1.9822E-01 | 2.5042E-01 | -1.8533E-01 | 7.4496E-02 | -1.2604E-02 |
S3 | -7.1070E-02 | 6.4350E-02 | -4.7786E-03 | -3.4305E-02 | 2.8683E-02 | -5.1876E-03 | -6.4162E-03 | 4.7864E-03 | -1.1998E-03 |
S4 | -4.0933E-02 | 6.1456E-02 | -6.9650E-02 | 2.5299E-01 | -6.4400E-01 | 9.4218E-01 | -7.9664E-01 | 3.6589E-01 | -7.0666E-02 |
S5 | -5.8207E-02 | -1.0036E-02 | 6.0394E-02 | -1.8133E-01 | 3.0597E-01 | -3.3145E-01 | 2.3104E-01 | -9.5599E-02 | 1.8312E-02 |
S6 | -5.3932E-02 | -1.3775E-02 | 6.2168E-02 | -1.4098E-01 | 1.8423E-01 | -1.4678E-01 | 7.0206E-02 | -1.8547E-02 | 2.0894E-03 |
S7 | 7.1191E-03 | -1.8816E-02 | 1.0849E-02 | -7.2176E-03 | 3.1679E-03 | -8.5647E-04 | 1.3750E-04 | -1.1391E-05 | 3.4621E-07 |
S8 | -6.9030E-03 | 9.4508E-03 | -6.3577E-03 | 1.8703E-03 | -2.6768E-04 | 1.4772E-05 | 6.8538E-07 | -1.2761E-07 | 4.7025E-09 |
S9 | -1.2962E-01 | 4.0872E-02 | -8.2904E-03 | 1.4665E-03 | -2.0984E-04 | 2.0765E-05 | -1.2798E-06 | 4.3819E-08 | -6.3446E-10 |
S10 | -5.7281E-02 | 1.7706E-02 | -3.9644E-03 | 5.6058E-04 | -4.3163E-05 | 7.5134E-07 | 1.3764E-07 | -9.9537E-09 | 2.0660E-10 |
表11
表12给出了实施例4中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
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,其表示不同像高处的畸变大小值。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,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表13示出了实施例5的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表13
由表13可知,在实施例5中,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。表14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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 4.8417E-03 | 4.0885E-03 | -6.4615E-03 | 8.9314E-03 | -6.2251E-03 | 3.3179E-04 | 1.8833E-03 | -9.5247E-04 | 1.0824E-04 |
S2 | -4.2010E-02 | 3.4517E-02 | -5.0821E-02 | 1.2568E-01 | -2.3750E-01 | 2.8120E-01 | -2.0193E-01 | 8.0466E-02 | -1.3685E-02 |
S3 | -7.1793E-02 | 6.9641E-02 | -3.4550E-02 | 8.3607E-02 | -2.5686E-01 | 4.0145E-01 | -3.4105E-01 | 1.5222E-01 | -2.8121E-02 |
S4 | -4.2004E-02 | 6.2540E-02 | -5.6253E-02 | 1.8570E-01 | -4.8658E-01 | 7.2236E-01 | -6.0901E-01 | 2.7541E-01 | -5.1949E-02 |
S5 | -5.2730E-02 | 1.2419E-02 | -8.1463E-02 | 2.4089E-01 | -4.2449E-01 | 4.4403E-01 | -2.7311E-01 | 9.0717E-02 | -1.2245E-02 |
S6 | -4.0814E-02 | -2.0535E-02 | 4.0921E-02 | -7.5616E-02 | 8.9960E-02 | -6.9193E-02 | 3.2895E-02 | -8.7969E-03 | 1.0245E-03 |
S7 | 1.2291E-03 | -3.2686E-02 | 3.7157E-02 | -3.4469E-02 | 2.0796E-02 | -8.0260E-03 | 1.8719E-03 | -2.3499E-04 | 1.2081E-05 |
S8 | 1.1855E-02 | -1.2349E-02 | 7.0516E-03 | -2.6420E-03 | 6.7457E-04 | -1.0934E-04 | 1.0748E-05 | -6.0057E-07 | 1.5378E-08 |
S9 | -1.2781E-01 | 3.1135E-02 | -1.7417E-03 | -5.0962E-04 | 1.2260E-04 | -1.2629E-05 | 7.1728E-07 | -2.1878E-08 | 2.8060E-10 |
S10 | -5.8442E-02 | 1.8143E-02 | -4.0200E-03 | 6.3628E-04 | -6.9872E-05 | 5.0573E-06 | -2.2693E-07 | 5.7048E-09 | -6.1652E-11 |
表14
表15给出了实施例5中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
f1(mm) | 4.49 | f(mm) | 5.05 |
f2(mm) | -10.18 | TTL(mm) | 6.14 |
f3(mm) | 25.95 | ImgH(mm) | 4.62 |
f4(mm) | 6.27 | Semi-FOV(°) | 41.4 |
f5(mm) | -3.81 | f/EPD | 2.03 |
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,其表示不同像高处的畸变大小值。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,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表16示出了实施例6的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表16
由表16可知,在实施例6中,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。表17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17
表18给出了实施例6中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
f1(mm) | 4.50 | f(mm) | 5.04 |
f2(mm) | -10.41 | TTL(mm) | 6.14 |
f3(mm) | 59.25 | ImgH(mm) | 4.61 |
f4(mm) | 5.89 | Semi-FOV(°) | 41.4 |
f5(mm) | -3.99 | f/EPD | 2.03 |
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,其表示不同像高处的畸变大小值。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,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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为凹面,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为凸面,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。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表19示出了实施例7的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表19
由表19可知,在实施例7中,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。表20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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 5.3915E-03 | -3.1414E-03 | 2.7012E-02 | -7.3085E-02 | 1.1719E-01 | -1.1371E-01 | 6.5473E-02 | -2.0604E-02 | 2.6999E-03 |
S2 | -2.9336E-02 | 2.2835E-02 | -4.0098E-02 | 1.2886E-01 | -2.8635E-01 | 3.8026E-01 | -2.9733E-01 | 1.2613E-01 | -2.2365E-02 |
S3 | -4.0418E-02 | 6.4880E-02 | -3.6517E-03 | -8.8688E-02 | 1.5766E-01 | -1.5371E-01 | 9.0964E-02 | -2.9652E-02 | 4.0716E-03 |
S4 | -2.4571E-02 | 5.5004E-02 | 1.4741E-02 | -1.2131E-01 | 2.0202E-01 | -2.0483E-01 | 1.4569E-01 | -6.8602E-02 | 1.6585E-02 |
S5 | -6.4868E-02 | -9.0433E-03 | 5.2027E-02 | -2.5265E-01 | 6.1777E-01 | -9.2216E-01 | 8.2421E-01 | -4.0833E-01 | 8.7196E-02 |
S6 | -5.0859E-02 | -1.3438E-02 | 2.9494E-02 | -5.5575E-02 | 6.2908E-02 | -4.5922E-02 | 2.1722E-02 | -6.2382E-03 | 8.7198E-04 |
S7 | -3.0659E-03 | -1.5340E-02 | 1.2949E-02 | -1.0850E-02 | 6.0436E-03 | -2.1354E-03 | 4.5033E-04 | -5.0562E-05 | 2.3082E-06 |
S8 | 9.6923E-03 | -8.3720E-03 | 4.5404E-03 | -2.2595E-03 | 8.6869E-04 | -2.1245E-04 | 3.0818E-05 | -2.4171E-06 | 7.8967E-08 |
S9 | -1.6160E-01 | 6.0164E-02 | -1.4101E-02 | 2.7256E-03 | -4.2065E-04 | 4.5552E-05 | -3.1167E-06 | 1.1986E-07 | -1.9727E-09 |
S10 | -6.4930E-02 | 2.3239E-02 | -5.7014E-03 | 1.0018E-03 | -1.2406E-04 | 1.0395E-05 | -5.5559E-07 | 1.6986E-08 | -2.2494E-10 |
表20
表21给出了实施例7中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
f1(mm) | 4.47 | f(mm) | 5.04 |
f2(mm) | -9.04 | TTL(mm) | 6.14 |
f3(mm) | 16.49 | ImgH(mm) | 4.73 |
f4(mm) | 7.09 | Semi-FOV(°) | 42.0 |
f5(mm) | -3.74 | f/EPD | 2.02 |
表21
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,其表示不同像高处的畸变大小值。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,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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为凸面,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。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表22示出了实施例8的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表22
由表22可知,在实施例8中,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。表23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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 2.2990E-03 | 4.7846E-03 | -7.8713E-03 | -9.2307E-03 | 3.8825E-02 | -5.3697E-02 | 3.7746E-02 | -1.3623E-02 | 1.9971E-03 |
S2 | -1.7434E-02 | 3.6687E-02 | -6.4461E-02 | 9.4895E-02 | -1.2797E-01 | 1.3494E-01 | -9.7909E-02 | 4.2209E-02 | -8.0243E-03 |
S3 | -3.0356E-02 | 7.4809E-02 | -8.3200E-02 | 6.2580E-02 | -3.3985E-02 | 3.1984E-02 | -4.0705E-02 | 2.8401E-02 | -7.7507E-03 |
S4 | -3.2769E-02 | 5.7992E-02 | -9.0202E-02 | 1.4415E-01 | -2.3011E-01 | 2.8526E-01 | -2.2960E-01 | 1.0480E-01 | -2.0369E-02 |
S5 | -5.2249E-02 | -2.1828E-02 | 7.7423E-02 | -2.3772E-01 | 4.4408E-01 | -5.5051E-01 | 4.3293E-01 | -1.9574E-01 | 3.9139E-02 |
S6 | -4.3915E-02 | -1.9338E-02 | 4.7890E-02 | -9.6829E-02 | 1.2187E-01 | -9.8886E-02 | 4.9788E-02 | -1.4172E-02 | 1.7577E-03 |
S7 | -5.7936E-03 | -8.3547E-03 | 2.1691E-03 | -2.9441E-03 | 2.5907E-03 | -1.1898E-03 | 2.8800E-04 | -3.4648E-05 | 1.6408E-06 |
S8 | 2.5066E-03 | 2.0162E-03 | -6.6838E-03 | 4.0280E-03 | -1.0875E-03 | 1.3669E-04 | -3.8635E-06 | -7.3288E-07 | 5.2639E-08 |
S9 | -1.7315E-01 | 5.9718E-02 | -9.6893E-03 | 8.2414E-04 | -2.7963E-05 | -1.0294E-06 | 1.3561E-07 | -4.9218E-09 | 6.4379E-11 |
S10 | -6.1222E-02 | 1.7338E-02 | -2.6787E-03 | 2.2517E-04 | -6.4645E-06 | -5.4263E-07 | 5.8065E-08 | -2.0648E-09 | 2.6422E-11 |
表23
表24给出了实施例8中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
f1(mm) | 4.07 | f(mm) | 5.00 |
f2(mm) | -7.35 | TTL(mm) | 6.14 |
f3(mm) | 24.61 | ImgH(mm) | 4.63 |
f4(mm) | 6.31 | Semi-FOV(°) | 41.7 |
f5(mm) | -3.75 | f/EPD | 2.03 |
表24
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,其表示不同像高处的畸变大小值。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。
实施例9
以下参照图17至图18D描述了根据本申请实施例9的光学成像镜头。图17示出了根据本申请实施例9的光学成像镜头的结构示意图。
如图17所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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为凸面,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。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表25示出了实施例9的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表25
由表25可知,在实施例9中,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。表26示出了可用于实施例9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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 4.5980E-03 | 5.4045E-03 | -2.9469E-03 | -9.9622E-03 | 2.9034E-02 | -3.6080E-02 | 2.3790E-02 | -8.2671E-03 | 1.1703E-03 |
S2 | -4.7877E-02 | 2.3138E-02 | -1.0586E-03 | -9.6526E-03 | 1.2350E-02 | -1.4383E-02 | 9.1939E-03 | -1.3835E-03 | -5.9005E-04 |
S3 | -7.2638E-02 | 5.8635E-02 | -5.3583E-02 | 1.8295E-01 | -4.5383E-01 | 6.4937E-01 | -5.4594E-01 | 2.5307E-01 | -5.0450E-02 |
S4 | -2.3086E-02 | 1.7056E-02 | 1.2245E-01 | -3.6737E-01 | 6.4674E-01 | -7.2049E-01 | 5.0150E-01 | -1.9626E-01 | 3.3145E-02 |
S5 | -4.3417E-02 | -7.2619E-02 | 2.6296E-01 | -6.5055E-01 | 1.0378E+00 | -1.0705E+00 | 6.8573E-01 | -2.4654E-01 | 3.8235E-02 |
S6 | -4.2556E-02 | -2.4859E-02 | 2.8714E-02 | -2.2327E-02 | 7.0870E-03 | 3.3497E-03 | -4.0035E-03 | 1.4686E-03 | -1.8614E-04 |
S7 | 4.2423E-03 | -3.0502E-02 | 1.8245E-02 | -8.7842E-03 | 1.8242E-03 | 2.3900E-04 | -2.3246E-04 | 5.4079E-05 | -4.4312E-06 |
S8 | 2.3897E-02 | -2.3204E-02 | 1.3251E-02 | -5.1488E-03 | 1.1897E-03 | -1.3276E-04 | 2.4101E-06 | 7.3473E-07 | -4.4168E-08 |
S9 | -1.3578E-01 | 3.7593E-02 | -4.6005E-03 | 2.2472E-04 | 1.0651E-05 | -2.2753E-06 | 1.4426E-07 | -4.3758E-09 | 5.3481E-11 |
S10 | -6.1619E-02 | 2.0342E-02 | -4.9126E-03 | 8.3616E-04 | -9.6910E-05 | 7.2553E-06 | -3.2870E-07 | 8.0808E-09 | -8.1763E-11 |
表26
表27给出了实施例9中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
f1(mm) | 4.69 | f(mm) | 5.08 |
f2(mm) | -20.00 | TTL(mm) | 6.14 |
f3(mm) | -233.31 | ImgH(mm) | 4.65 |
f4(mm) | 5.61 | Semi-FOV(°) | 41.5 |
f5(mm) | -3.49 | f/EPD | 2.03 |
表27
图18A示出了实施例9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18B示出了实施例9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18C示出了实施例9的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高处的畸变大小值。图18D示出了实施例9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18A至图18D可知,实施例9所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例10
以下参照图19至图20D描述了根据本申请实施例10的光学成像镜头。图19示出了根据本申请实施例10的光学成像镜头的结构示意图。
如图19所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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为凸面,像侧面S8为凹面。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。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表28示出了实施例10的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表28
由表28可知,在实施例10中,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。表29示出了可用于实施例10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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 3.4618E-03 | 7.5704E-03 | -2.2391E-02 | 5.3449E-02 | -8.0582E-02 | 7.7534E-02 | -4.6386E-02 | 1.5727E-02 | -2.3279E-03 |
S2 | -3.3451E-02 | 2.0143E-02 | -3.1095E-02 | 1.0201E-01 | -2.2594E-01 | 2.9866E-01 | -2.3259E-01 | 9.8296E-02 | -1.7436E-02 |
S3 | -6.7433E-02 | 6.9630E-02 | -3.7874E-02 | 9.2998E-02 | -2.3865E-01 | 3.3107E-01 | -2.5954E-01 | 1.0976E-01 | -1.9681E-02 |
S4 | -4.7252E-02 | 7.9874E-02 | -1.1021E-01 | 3.4493E-01 | -7.3657E-01 | 9.3856E-01 | -7.0468E-01 | 2.9076E-01 | -5.0852E-02 |
S5 | -5.7869E-02 | 1.4747E-02 | -6.2824E-02 | 1.7688E-01 | -3.2076E-01 | 3.5798E-01 | -2.3303E-01 | 7.9870E-02 | -1.0187E-02 |
S6 | -4.6585E-02 | -2.3793E-02 | 8.7556E-02 | -1.9312E-01 | 2.5599E-01 | -2.1021E-01 | 1.0491E-01 | -2.9198E-02 | 3.5016E-03 |
S7 | -2.6664E-03 | -2.1202E-02 | 1.7526E-02 | -1.1341E-02 | 4.4899E-03 | -1.1275E-03 | 1.7564E-04 | -1.5004E-05 | 5.2264E-07 |
S8 | -7.1122E-03 | 1.3622E-03 | -4.8491E-04 | -2.2870E-04 | 1.2399E-04 | -2.3286E-05 | 2.2574E-06 | -1.1497E-07 | 2.4563E-09 |
S9 | -1.0236E-01 | 1.7524E-02 | 2.1937E-03 | -1.3187E-03 | 2.3870E-04 | -2.3600E-05 | 1.3601E-06 | -4.2965E-08 | 5.7627E-10 |
S10 | -5.7440E-02 | 1.7678E-02 | -4.3918E-03 | 7.6357E-04 | -8.3568E-05 | 5.3734E-06 | -1.8464E-07 | 2.6609E-09 | -2.6150E-12 |
表29
表30给出了实施例10中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
f1(mm) | 4.61 | f(mm) | 5.03 |
f2(mm) | -9.81 | TTL(mm) | 6.14 |
f3(mm) | 11.47 | ImgH(mm) | 4.61 |
f4(mm) | -120.25 | Semi-FOV(°) | 41.3 |
f5(mm) | -9.01 | f/EPD | 2.02 |
表30
图20A示出了实施例10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20B示出了实施例10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20C示出了实施例10的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高处的畸变大小值。图20D示出了实施例10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20A至图20D可知,实施例10所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例11
以下参照图21至图22D描述了根据本申请实施例11的光学成像镜头。图21示出了根据本申请实施例11的光学成像镜头的结构示意图。
如图21所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E6和成像面S13。
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为凸面,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。滤光片E6具有物侧面S11和像侧面S12。来自物体的光依序穿过各表面S1至S12并最终成像在成像面S13上。
本实施例的光学成像镜头还可包括设置在物侧与第一透镜E1之间的光阑STO,以提升成像质量。
表31示出了实施例11的光学成像镜头的各透镜的表面类型、曲率半径、厚度、材料及圆锥系数,其中,曲率半径和厚度的单位均为毫米(mm)。
表31
由表31可知,在实施例11中,第一透镜E1至第五透镜E5中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。表32示出了可用于实施例11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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 1.3281E-03 | 2.4812E-02 | -6.3050E-02 | 1.0800E-01 | -1.3588E-01 | 1.1785E-01 | -6.6989E-02 | 2.1689E-02 | -3.0002E-03 |
S2 | -3.4889E-02 | -1.1124E-01 | 3.9416E-01 | -7.2395E-01 | 8.1044E-01 | -5.2573E-01 | 1.6592E-01 | -8.2492E-03 | -5.3450E-03 |
S3 | -6.2651E-02 | 1.7655E-02 | -1.8176E-01 | 1.1473E+00 | -2.9643E+00 | 4.2304E+00 | -3.4709E+00 | 1.5349E+00 | -2.8447E-01 |
S4 | 2.1100E-03 | -1.2576E-01 | 8.0706E-01 | -2.5073E+00 | 4.8968E+00 | -6.0202E+00 | 4.5212E+00 | -1.8915E+00 | 3.3762E-01 |
S5 | -1.8965E-02 | -2.4469E-01 | 1.0421E+00 | -2.7567E+00 | 4.6209E+00 | -4.9098E+00 | 3.2001E+00 | -1.1640E+00 | 1.8013E-01 |
S6 | -3.7815E-02 | -6.8969E-02 | 1.3435E-01 | -1.5624E-01 | 1.2206E-01 | -6.2169E-02 | 2.0198E-02 | -3.7664E-03 | 3.0236E-04 |
S7 | 1.4383E-02 | -8.7009E-02 | 1.0904E-01 | -1.0024E-01 | 6.0464E-02 | -2.3656E-02 | 5.8252E-03 | -8.2135E-04 | 5.0591E-05 |
S8 | 3.3013E-02 | -4.3008E-02 | 3.3851E-02 | -1.8584E-02 | 6.5698E-03 | -1.4381E-03 | 1.8888E-04 | -1.3686E-05 | 4.2118E-07 |
S9 | -1.3351E-01 | 3.7458E-02 | -4.4473E-03 | 1.3314E-04 | 2.9555E-05 | -4.2120E-06 | 2.5201E-07 | -7.5062E-09 | 9.0856E-11 |
S10 | -6.2710E-02 | 2.1335E-02 | -5.6673E-03 | 1.0906E-03 | -1.4116E-04 | 1.1626E-05 | -5.7760E-07 | 1.5716E-08 | -1.7964E-10 |
表32
表33给出了实施例11中各透镜的有效焦距f1至f5、光学成像镜头的总有效焦距f、光学总长度TTL、成像面S13上有效像素区域对角线长的一半ImgH、最大半视场角Semi-FOV以及光学成像镜头的总有效焦距f与入瞳直径EPD的比值。
f1(mm) | 4.96 | f(mm) | 5.03 |
f2(mm) | 350.00 | TTL(mm) | 6.06 |
f3(mm) | -19.69 | ImgH(mm) | 4.60 |
f4(mm) | 6.20 | Semi-FOV(°) | 41.4 |
f5(mm) | -3.69 | f/EPD | 2.04 |
表33
图22A示出了实施例11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22B示出了实施例11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22C示出了实施例11的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高处的畸变大小值。图22D示出了实施例11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22A至图22D可知,实施例11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11分别满足表34中所示的关系。
表34
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 (13)
1.光学成像镜头,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,其特征在于,
所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;
所述第二透镜具有负光焦度,其像侧面为凹面;
所述第三透镜具有光焦度;
所述第四透镜具有正光焦度;
所述第五透镜具有负光焦度;
所述光学成像镜头中具有光焦度的透镜的数量是五;以及
所述第三透镜的物侧面和所述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、所述第三透镜的像侧面和所述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、所述第五透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第五透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG51以及所述第五透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第五透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG52满足0.2<(SAG31+SAG32)/(SAG51+SAG52)<0.7;
所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1与所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足0.2<(R4-R1)/(R4+R1)<0.7;
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对角线长的一半ImgH满足TTL/ImgH<1.5。
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与所述光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV满足4.1 mm<f*tan(SmeiFOV)<4.8 mm。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的有效焦距f1与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足0.5<f1/f<1。
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、所述第一透镜的有效焦距f1与所述第五透镜的有效焦距f5满足0.2<f/(f1-f5)<0.7。
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与所述第四透镜和所述第五透镜的组合焦距f45满足-0.6<f1/f45<0。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜在所述光轴上的中心厚度CT2与所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3满足0.2<CT2/CT3<0.5。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4与所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度CT5满足0.4<CT5/CT4<0.9。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜和所述第二透镜在所述光轴上的间隔距离T12、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、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以及所述第四透镜和所述第五透镜在所述光轴上的间隔距离T45满足0.2<(T12+T23)/(T34+T45)<0.7。
9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头还包括光阑,所述光阑至第五透镜的像侧面在所述光轴上的距离SD与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满足0.6<SD/TTL<0.9。
10.根据权利要求9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第五透镜的像侧面在所述光轴上的距离TD与所述光阑至所述光学成像镜头的成像面在所述光轴上的距离SL满足0.7<TD/SL<1。
11.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的边缘厚度ET2、所述第三透镜的边缘厚度ET3、所述第四透镜的边缘厚度ET4以及所述第五透镜的边缘厚度ET5满足0.2<ET5/(ET2+ET3+ET4)<0.7。
12.根据权利要求4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与所述第一透镜、所述第二透镜和所述第三透镜的组合焦距f123满足0.6<f/f123<1。
13.根据权利要求1至12中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的色散系数V3满足36<V3<40;以及
所述第三透镜的折射率N3满足1.55<N3<1.58。
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