CN113885169B - 光学成像镜头 - Google Patents

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CN113885169B CN202111174378.XA CN202111174378A CN113885169B CN 113885169 B CN113885169 B CN 113885169B CN 202111174378 A CN202111174378 A CN 202111174378A CN 113885169 B CN113885169 B CN 113885169B
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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;具有负光焦度的第二透镜,其像侧面为凹面;具有光焦度的第三透镜;具有负光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜,其像侧面为凹面;具有负光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面;以及具有光焦度的第七透镜。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、光学成像镜头的总有效焦距f以及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满足:4mm<ImgH×f/TTL<5mm。

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
近年来,随着科学技术的发展,消费者对智能手机等的成像质量的要求越来越高,高成像质量的手机镜头越来越受到消费者的青睐。为了满足消费者需求,诸多镜头生产商开始研发一款可以远距离清晰成像的长焦镜头。在此发展趋势下,长焦镜头的主值参数和性能备受消费者及镜头生产商的关注。
目前市场上的大部分长焦镜头并不具有大光圈的特性,即长焦镜头的通光量较小。因此,如何在保证大光圈的前提下实现镜头的长焦以及高分辨率等特性,已成为镜头生产商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;具有负光焦度的第二透镜,其像侧面为凹面;具有光焦度的第三透镜;具有负光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜,其像侧面为凹面;具有负光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面;以及具有光焦度的第七透镜。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、光学成像镜头的总有效焦距f以及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:4mm<ImgH×f/TTL<5mm。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至第七透镜的像侧面中的至少一个镜面是非球面镜面。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与第六透镜的有效焦距f6可满足:0.6<f2/f6<1.8。
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、第三透镜在光轴上的中心厚度CT3、第四透镜在光轴上的中心厚度CT4以及第五透镜在光轴上的中心厚度CT5可满足:0.8<CT1/(CT2+CT3+CT4+CT5)<1.2。
在一个实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与第四透镜在光轴上的中心厚度CT4可满足:1<CT3/CT4<1.5。
在一个实施方式中,第三透镜的像侧面和第四透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T34与第四透镜的像侧面和第五透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T45可满足:0.1<T34/T45<0.4。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面的曲率半径R9与第六透镜的像侧面的曲率半径R12可满足:1<R9/R12<2。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面和第六透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T56与第六透镜的物侧面至第七透镜的像侧面在光轴上的间隔距离Tr11r14可满足:0.7<T56/Tr11r14<1。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面和第六透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T56与第一透镜的物侧面至第七透镜的像侧面在光轴上的间隔距离TD可满足:0.15<T56/TD<0.3。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与第五透镜的物侧面的最大有效半径DT51可满足:1<DT11/DT51<1.5。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面的最大有效半径DT71、第六透镜的像侧面的最大有效半径DT62以及第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52可满足:0.1<(DT71-DT62)/(DT62-DT52)<0.5。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:0.3<DT11/ImgH<0.7。
在一个实施方式中,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在光轴上的距离SAG22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在光轴上的距离SAG31可满足:1<SAG22/SAG31<3。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG71与第七透镜在光轴上的中心厚度CT7可满足:-0.3<SAG71/CT7<0。
在一个实施方式中,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在光轴上的距离SAG32与第四透镜的物侧面和光轴的交点至第四透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG41可满足:0.5<SAG32/SAG41<1.2。
在一个实施方式中,第四透镜在最大有效径处的边缘厚度ET4与第四透镜在光轴上的中心厚度CT4可满足:0.5<ET4/CT4<1.2。
在一个实施方式中,第五透镜在最大有效径处的边缘厚度ET5与第五透镜在光轴上的中心厚度CT5可满足:1.2<ET5/CT5<1.5。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面上至少有一个临界点,第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的临界点在光轴上的距离YC52与第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52可满足:0.3<YC52/DT52<0.8。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面和光轴的交点至第四透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG41与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在光轴上的距离SAG52可满足:-3.2<SAG41/SAG52<-1.5。
在一个实施方式中,第六透镜的像侧面和光轴的交点至第六透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG62与第六透镜在光轴上的中心厚度CT6可满足:-1<SAG62/CT6<-0.4。
在一个实施方式中,第三透镜的阿贝数V3与第二透镜的阿贝数V2可满足:1.5<(V3-V2)/V2<2.5。
在一个实施方式中,第i透镜在光轴上的中心厚度CTi与第二透镜至第六透镜在光轴上的中心厚度的平均值CTA可满足:0.2<∑|CTi-CTA|<0.6,其中i=2、3、4、5、6。
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:0.9<f/TTL<1.1。
在一个实施方式中,第二透镜的像侧面和第三透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T23与第三透镜的像侧面和第四透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T34可满足:2.2<T23/T34<4。
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;具有负光焦度的第二透镜,其像侧面为凹面;具有光焦度的第三透镜;具有负光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜,其像侧面为凹面;具有负光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面;以及具有光焦度的第七透镜。光学成像镜头的总有效焦距f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:0.9<f/TTL<1.1;以及第二透镜的像侧面和第三透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T23与第三透镜的像侧面和第四透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T34可满足:2.2<T23/T34<4。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与第六透镜的有效焦距f6可满足:0.6<f2/f6<1.8。
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、第三透镜在光轴上的中心厚度CT3、第四透镜在光轴上的中心厚度CT4以及第五透镜在光轴上的中心厚度CT5可满足:0.8<CT1/(CT2+CT3+CT4+CT5)<1.2。
在一个实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与第四透镜在光轴上的中心厚度CT4可满足:1<CT3/CT4<1.5。
在一个实施方式中,第三透镜的像侧面和第四透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T34与第四透镜的像侧面和第五透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T45可满足:0.1<T34/T45<0.4。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面的曲率半径R9与第六透镜的像侧面的曲率半径R12可满足:1<R9/R12<2。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面和第六透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T56与第六透镜的物侧面至第七透镜的像侧面在光轴上的间隔距离Tr11r14可满足:0.7<T56/Tr11r14<1。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面和第六透镜的物侧面在光轴上的间隔距离T56与第一透镜的物侧面至第七透镜的像侧面在光轴上的间隔距离TD可满足:0.15<T56/TD<0.3。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与第五透镜的物侧面的最大有效半径DT51可满足:1<DT11/DT51<1.5。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面的最大有效半径DT71、第六透镜的像侧面的最大有效半径DT62以及第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52可满足:0.1<(DT71-DT62)/(DT62-DT52)<0.5。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:0.3<DT11/ImgH<0.7。
在一个实施方式中,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在光轴上的距离SAG22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在光轴上的距离SAG31可满足:1<SAG22/SAG31<3。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG71与第七透镜在光轴上的中心厚度CT7可满足:-0.3<SAG71/CT7<0。
在一个实施方式中,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在光轴上的距离SAG32与第四透镜的物侧面和光轴的交点至第四透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG41可满足:0.5<SAG32/SAG41<1.2。
在一个实施方式中,第四透镜在最大有效径处的边缘厚度ET4与第四透镜在光轴上的中心厚度CT4可满足:0.5<ET4/CT4<1.2。
在一个实施方式中,第五透镜在最大有效径处的边缘厚度ET5与第五透镜在光轴上的中心厚度CT5可满足:1.2<ET5/CT5<1.5。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面上至少有一个临界点,第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的临界点在光轴上的距离YC52与第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52可满足:0.3<YC52/DT52<0.8。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面和光轴的交点至第四透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG41与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在光轴上的距离SAG52可满足:-3.2<SAG41/SAG52<-1.5。
在一个实施方式中,第六透镜的像侧面和光轴的交点至第六透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离SAG62与第六透镜在光轴上的中心厚度CT6可满足:-1<SAG62/CT6<-0.4。
在一个实施方式中,第三透镜的阿贝数V3与第二透镜的阿贝数V2可满足:1.5<(V3-V2)/V2<2.5。
在一个实施方式中,第i透镜在光轴上的中心厚度CTi与第二透镜至第六透镜在光轴上的中心厚度的平均值CTA可满足:0.2<∑|CTi-CTA|<0.6,其中i=2、3、4、5、6。
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、光学成像镜头的总有效焦距f以及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:4mm<ImgH×f/TTL<5mm。
本申请采用七片透镜,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,使得上述光学成像系统具有长焦、高清晰度、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;
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;以及
图17示出了根据本申请示例性实施方式的第五透镜像侧面上的临界点YC52的示意图。
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七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、第六透镜和第七透镜。这七片透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。第一透镜至第七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;第二透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第三透镜可具有正光焦度或负光焦度;第四透镜可具有负光焦度;第五透镜可具有正光焦度或负光焦度,其像侧面可为凹面;第六透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;以及第七透镜可具有正光焦度或负光焦度。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:4mm<ImgH×f/TTL<5mm,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,f是光学成像镜头的总有效焦距,TTL是第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离。更具体地,ImgH、f和TTL进一步可满足:4mm<ImgH×f/TTL<4.7mm。满足4mm<ImgH×f/TTL<5mm,可在保证光学成像镜头具有长焦特性的前提下,还具有较大的成像高度以及相对较大的视场角,以获取更大角度范围内的物面信息。根据本申请的光学成像镜头可以具有长焦特性,在示例性实施方式中,f可以满足f>8.3mm。另外,根据本申请的光学成像镜头还可以在具有长焦特性的同时具有较大的成像高度和较短的光学长度,例如ImgH可以满足ImgH>4.0mm,TTL可以在8.26mm至8.93mm的范围内。在示例中,视场角FOV可以满足FOV>45.8°。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.9<f/TTL<1.1,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,TTL是第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离。更具体地,f和TTL进一步可满足:1.0≤f/TTL<1.1。满足0.9<f/TTL<1.1,可以保证光学成像镜头整体的长焦特性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:2.2<T23/T34<4,其中,T23是第二透镜的像侧面和第三透镜的物侧面在光轴上的间隔距离,T34是第三透镜的像侧面和第四透镜的物侧面在光轴上的间隔距离。满足2.2<T23/T34<4,可以将各视场的场曲贡献量控制在合理的范围内,进而可例如平衡边缘视场的场曲。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.6<f2/f6<1.8,其中,f2是第二透镜的有效焦距,f6是第六透镜的有效焦距。满足0.6<f2/f6<1.8,可以合理分配光学成像镜头的光焦度,以便于使镜头中前组透镜和后组透镜产生的正负球差可相互抵消。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.8<CT1/(CT2+CT3+CT4+CT5)<1.2,其中,CT1是第一透镜在光轴上的中心厚度,CT2是第二透镜在光轴上的中心厚度,CT3是第三透镜在光轴上的中心厚度,CT4是第四透镜在光轴上的中心厚度,CT5是第五透镜在光轴上的中心厚度。满足0.8<CT1/(CT2+CT3+CT4+CT5)<1.2,可以有效地控制光学成像镜头整体的总长,同时可以增加镜头中间区域的透镜的紧凑性,以更好地实现镜头整体的长焦特性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1<CT3/CT4<1.5,其中,CT3是第三透镜在光轴上的中心厚度,CT4是第四透镜在光轴上的中心厚度。满足1<CT3/CT4<1.5,可以合理地调控光学成像镜头的畸变量,以将光学成像镜头的畸变控制在一定的范围内。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.1<T34/T45<0.4,其中,T34是第三透镜的像侧面和第四透镜的物侧面在光轴上的间隔距离,T45是第四透镜的像侧面和第五透镜的物侧面在光轴上的间隔距离。满足0.1<T34/T45<0.4,有利于将镜头中边缘视场的峰值和场曲贡献量控制在合理的范围内。
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<R9/R12<2,其中,R9是第五透镜的物侧面的曲率半径,R12是第六透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,R9和R12进一步可满足:1<R9/R12<1.9。满足1<R9/R12<2,可以减小光线在第五透镜和第六透镜中的偏转角度,使镜头具有较好的光路偏折能力。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.7<T56/Tr11r14<1,其中,T56是第五透镜的像侧面和第六透镜的物侧面在光轴上的间隔距离,Tr11r14是第六透镜的物侧面至第七透镜的像侧面在光轴上的间隔距离。满足0.7<T56/Tr11r14<1,既可以有效地控制镜头的总长,又可以实现镜头的长焦特性,还可以有效地降低由T56产生的透镜对边缘视场场曲的高敏感性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.15<T56/TD<0.3,其中,T56是第五透镜的像侧面和第六透镜的物侧面在光轴上的间隔距离,TD是第一透镜的物侧面至第七透镜的像侧面在光轴上的间隔距离。满足0.15<T56/TD<0.3,既可以有效地控制镜头的总长,又可以实现镜头的长焦特性,还可以有效地降低由T56产生的透镜对边缘视场场曲的高敏感性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1<DT11/DT51<1.5,其中,DT11是第一透镜的物侧面的最大有效半径,DT51是第五透镜的物侧面的最大有效半径。更具体地,DT11和DT51进一步可满足:1.1<DT11/DT51<1.5。满足1<DT11/DT51<1.5,可以有效地增大镜头通光量,提升边缘视场的相对照度,使该镜头在较暗环境下仍具有良好的成像质量。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.1<(DT71-DT62)/(DT62-DT52)<0.5,其中,DT71是第七透镜的物侧面的最大有效半径,DT62是第六透镜的像侧面的最大有效半径,DT52是第五透镜的像侧面的最大有效半径。满足0.1<(DT71-DT62)/(DT62-DT52)<0.5,可以有效减小光学成像镜头加工时的断差,使镜头中边缘区域的光线平稳过渡,光线偏转角度较平缓。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.3<DT11/ImgH<0.7,其中,DT11是第一透镜的物侧面的最大有效半径,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。满足0.3<DT11/ImgH<0.7,可以将第一透镜的有效半径控制在合理范围内,使边缘光线平稳过渡,避免因镜片之间断差过大造成的加工性变差。
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<SAG22/SAG31<3,其中,SAG22是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在光轴上的距离,SAG31是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在光轴上的距离。更具体地,SAG22和SAG31进一步可满足:1<SAG22/SAG31<2.8。满足1<SAG22/SAG31<3,既有利于实现镜头小型化,又有利于使第二透镜和第三透镜产生的球差相互抵消。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:-0.3<SAG71/CT7<0,其中你,SAG71是第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离,CT7是第七透镜在光轴上的中心厚度。满足-0.3<SAG71/CT7<0,可以有效地减小第七透镜物侧面上主光线的入射角,以提高镜头与芯片的匹配度。
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<SAG32/SAG41<1.2,其中,SAG32是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在光轴上的距离,SAG41是第四透镜的物侧面和光轴的交点至第四透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离。满足0.5<SAG32/SAG41<1.2,既有利于实现镜头小型化,又有利于使第三透镜和第四透镜产生的球差相互抵消。
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<ET4/CT4<1.2,其中,ET4是第四透镜在最大有效径处的边缘厚度,CT4是第四透镜在光轴上的中心厚度。满足0.5<ET4/CT4<1.2,可以降低第四透镜的敏感度,提升第四透镜的可加工性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.2<ET5/CT5<1.5,其中,ET5是第五透镜在最大有效径处的边缘厚度,CT5是第五透镜在光轴上的中心厚度。满足1.2<ET5/CT5<1.5,可以降低第五透镜的敏感度,提升第五透镜的可加工性。
在示例性实施方式中,如图17所示的,可以将第五透镜的像侧面上曲率从负值向正值过渡的点A称为第五透镜的像侧面的临界点A。在该临界点A处,曲率为零。示例性地,第五透镜的像侧面上至少有一个临界点A。根据本申请的光学成像镜头可满足:0.3<YC52/DT52<0.8,其中,YC52是第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的临界点A在光轴上的距离,DT52是第五透镜的像侧面的最大有效半径。更具体地,YC52和DT52进一步可满足:0.4<YC52/DT52<0.7。满足0.3<YC52/DT52<0.8,有利于降低第五透镜的敏感度,提升制造时的良率和可加工性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:-3.2<SAG41/SAG52<-1.5,其中,SAG41是第四透镜的物侧面和光轴的交点至第四透镜的物侧面的有效半径顶点在光轴上的距离,SAG52是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在光轴上的距离。满足-3.2<SAG41/SAG52<-1.5,既有利于实现镜头小型化,又有利于使第四透镜和第五透镜产生的球差相互抵消。
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<SAG62/CT6<-0.4,其中,SAG62是第六透镜的像侧面和光轴的交点至第六透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴上的距离,CT6是第六透镜在光轴上的中心厚度。更具体地,SAG62和CT6进一步可满足:-0.8<SAG62/CT6<-0.4。满足-1<SAG62/CT6<-0.4,可以有效地减小第六透镜物侧面上主光线的入射角,以提高镜头与芯片的匹配度。
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<(V3-V2)/V2<2.5,其中,V3是第三透镜的阿贝数,V2是第二透镜的阿贝数。更具体地,V3和V2进一步可满足:1.8<(V3-V2)/V2<2.5。满足1.5<(V3-V2)/V2<2.5,可以有效控制第二透镜和第三透镜的材料之间的折射率差异,使边缘光线平稳过渡,提升边缘视场的性能,同时还可以避免光学成像镜头整体结构的断差过大,以提升镜头的可制造性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.2<∑|CTi-CTA|<0.6,其中,CTi是第i透镜在光轴上的中心厚度,CTA是第二透镜至第六透镜在光轴上的中心厚度的平均值,i=2、3、4、5、6。满足0.2<∑|CTi-CTA|<0.6,可以有效地控制镜头中中间区域的透镜的厚度,以避免因某个或某些透镜出现过厚或者过薄的情况,进而可以降低中间区域的透镜厚度的敏感性,提升镜头整体的可加工性。
在示例性实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f可以例如在8.30mm至9.27mm的范围内,第一透镜的有效焦距f1可以例如在4.54mm至4.83mm的范围内,第二透镜的有效焦距f2可以例如在-17.52mm至-8.80mm的范围内,第四透镜的有效焦距f4可以例如在-45.92mm至-7.57mm的范围内,第六透镜的有效焦距f6可以例如在-13.00mm至-9.31mm的范围内,以及第七透镜的有效焦距f7可以例如在14.69mm至131.28mm的范围内。
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。本申请提出了一种具有长焦、大光圈、高分辨率以及高成像质量等特性的光学成像镜头。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,例如上文的七片。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,可有效地汇聚入射光线、降低成像镜头的光学总长并提高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。
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七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、第六透镜和第七透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面中的至少一个为非球面镜面。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七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七个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括七个透镜。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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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为凸面,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为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17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)。
表1
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为8.30mm,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S17在光轴上的距离)为8.26mm,光学成像镜头的成像面S17上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.00mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为50.4°。
在实施例1中,第一透镜E1至第七透镜E7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给出了可用于实施例1中各非球面镜面S1-S14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 5.2052E-01 -8.5639E-02 5.2196E-03 -4.7036E-03 1.0045E-03 -2.0844E-04 1.3357E-04 -4.1709E-05 2.3217E-05
S2 1.3640E-01 -4.0933E-02 6.3515E-03 -2.2463E-03 1.1943E-03 -4.8684E-04 2.0231E-04 -1.3745E-05 4.4793E-05
S3 2.4449E-02 9.1684E-03 -2.0094E-03 -2.3759E-03 1.0048E-03 -4.4606E-04 9.2264E-05 1.1575E-05 1.7306E-05
S4 8.5462E-02 2.9436E-03 -6.3212E-03 -4.8006E-03 5.4397E-05 2.5056E-04 -1.3017E-05 -6.4724E-05 -4.2619E-05
S5 3.2674E-01 -4.4004E-03 5.6516E-03 -6.6408E-03 -2.6459E-03 -5.8422E-04 -1.9554E-04 -1.4650E-04 -5.4556E-05
S6 3.8549E-01 -7.3351E-02 -1.0021E-04 -2.0388E-03 9.1028E-04 4.9209E-04 7.3072E-04 7.9191E-05 -7.2342E-05
S7 4.0714E-01 -3.8803E-02 5.3816E-05 5.6142E-03 3.8591E-03 9.8709E-04 8.9203E-04 2.0772E-04 2.1987E-05
S8 1.3335E-01 -7.0736E-03 -3.8337E-03 -1.8564E-04 5.7191E-04 -1.0652E-04 3.5119E-05 -1.0488E-05 -2.6376E-06
S9 -5.2425E-01 -4.0385E-02 -9.6247E-03 -1.5582E-03 1.4333E-04 8.8380E-05 3.4214E-05 -7.3602E-06 7.4281E-06
S10 -3.7619E-01 7.1311E-03 1.5075E-02 3.1661E-03 7.7959E-04 -2.9715E-04 -1.5462E-04 -4.4884E-05 4.2837E-06
S11 -9.0025E-01 1.8573E-01 1.8043E-02 -2.1443E-02 -4.4394E-03 2.6676E-03 -3.9066E-05 -3.6009E-04 -8.3409E-05
S12 -1.4853E+00 2.2630E-01 -4.0585E-02 -1.9877E-02 -1.6552E-02 1.2371E-03 -1.0469E-03 2.9005E-04 -5.4519E-04
S13 -5.8884E-01 1.3847E-01 -5.8343E-02 3.3827E-02 -8.3353E-03 2.3696E-03 1.0343E-04 6.8449E-04 -6.5907E-05
S14 -9.6098E-01 1.7781E-01 -6.1698E-02 3.2050E-02 6.3639E-03 2.7643E-03 4.5477E-04 1.2872E-03 2.4808E-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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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为凸面,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为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为8.30mm,光学成像镜头的总长度TTL为8.26mm,光学成像镜头的成像面S17上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.00mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为49.8°。
表3示出了实施例2的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表4示出了可用于实施例2中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表3
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 5.2543E-01 -8.5506E-02 3.0280E-03 -5.6595E-03 2.6622E-04 -5.1490E-04 8.9792E-06 -4.4620E-05 1.6859E-05
S2 1.3378E-01 -3.8359E-02 3.3452E-03 -2.3232E-03 1.3099E-03 2.8128E-04 5.7481E-04 1.3094E-04 9.4154E-05
S3 2.2989E-02 1.4041E-02 -1.6871E-03 -3.2455E-03 7.2767E-04 -2.1634E-04 1.4679E-04 -6.8036E-05 1.1948E-05
S4 8.6499E-02 2.5695E-03 -5.7774E-03 -4.5171E-03 2.8200E-04 -4.6747E-05 -1.3269E-04 -1.7420E-04 -4.9990E-05
S5 3.2482E-01 -3.4038E-03 -1.5388E-03 -5.4844E-03 -1.9077E-03 -6.2637E-04 -2.7331E-04 -1.3636E-04 -4.0349E-05
S6 3.9241E-01 -7.0785E-02 -5.3291E-03 -2.3372E-03 1.4749E-03 1.0709E-03 7.2619E-04 1.6400E-04 7.9612E-06
S7 4.1115E-01 -3.4830E-02 4.3291E-03 3.6082E-03 3.1627E-03 1.3779E-03 8.5278E-04 2.6371E-04 5.3587E-05
S8 1.3191E-01 -9.8271E-03 -3.7679E-03 -1.4061E-03 -4.3221E-04 -3.5305E-04 -1.1972E-04 -4.8205E-05 -7.5262E-06
S9 -5.4339E-01 -3.9932E-02 -1.1568E-02 -1.0629E-03 3.9016E-04 3.4379E-04 1.0609E-04 2.2791E-05 -3.6681E-06
S10 -3.9140E-01 1.2125E-02 1.4868E-02 4.3946E-03 1.3016E-03 -9.7629E-05 -1.7114E-04 -8.8429E-05 -2.4388E-05
S11 -9.6736E-01 1.7774E-01 2.9412E-02 -2.0847E-02 -8.1818E-03 6.6098E-04 3.6562E-04 -4.2988E-04 -3.0266E-04
S12 -1.6165E+00 2.1996E-01 -3.3541E-02 -8.6505E-03 -1.8837E-02 -3.2496E-03 -3.4793E-03 -1.0055E-03 -4.6857E-04
S13 -6.3388E-01 1.3866E-01 -5.1155E-02 3.1212E-02 -4.3405E-03 1.8376E-03 -1.3369E-03 -2.8484E-04 -3.4185E-05
S14 -9.6411E-01 1.7206E-01 -5.9764E-02 3.0244E-02 5.2731E-03 2.7545E-03 -1.1495E-04 4.1096E-04 -2.5111E-04
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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有负光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为8.30mm,光学成像镜头的总长度TTL为8.26mm,光学成像镜头的成像面S17上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.00mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为49.9°。
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。
表5
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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有负光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为8.43mm,光学成像镜头的总长度TTL为8.35mm,光学成像镜头的成像面S17上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.00mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为49.2°。
表7示出了实施例4的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表8示出了可用于实施例4中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表7
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 5.2657E-01 -8.6037E-02 2.0802E-03 -6.1186E-03 4.0934E-04 -7.1757E-05 3.9165E-04 1.3652E-04 6.1029E-05
S2 1.3102E-01 -3.5337E-02 1.4284E-03 -2.1798E-04 2.3451E-03 7.2082E-04 -7.4620E-06 -1.7142E-04 -5.1571E-05
S3 2.2906E-02 1.1462E-02 -3.7300E-03 -3.3547E-03 7.3547E-04 -2.0551E-05 -4.1013E-04 -3.0251E-04 -6.5881E-05
S4 8.6251E-02 2.4213E-03 -4.4007E-03 -3.6018E-03 4.9047E-04 1.3567E-05 -5.2819E-04 -4.0732E-04 -9.4431E-05
S5 3.2853E-01 -1.9780E-03 3.3757E-04 -4.7570E-03 -2.9538E-03 -1.5168E-03 -7.3774E-04 -3.5957E-04 -9.5002E-05
S6 3.8936E-01 -7.0284E-02 -8.6426E-03 -1.4033E-03 2.3659E-03 1.1948E-03 6.7750E-04 5.6756E-05 -4.1051E-05
S7 4.1169E-01 -3.1108E-02 5.2371E-03 2.5359E-03 3.5515E-03 1.2061E-03 6.6674E-04 1.1356E-04 -6.7539E-06
S8 1.3501E-01 -1.1670E-02 -2.6379E-03 -1.7574E-03 -5.2931E-04 -3.5271E-04 -1.1755E-04 -3.8135E-05 -8.2404E-06
S9 -5.4855E-01 -4.4795E-02 -1.3166E-02 -1.0015E-03 6.4326E-04 4.8372E-04 1.5980E-04 3.0208E-05 -3.6331E-06
S10 -4.0151E-01 1.3100E-02 1.3571E-02 4.6688E-03 1.4895E-03 -7.8523E-06 -1.2113E-04 -8.0228E-05 -2.0423E-05
S11 -9.8497E-01 1.7200E-01 3.3070E-02 -1.6758E-02 -6.5099E-03 4.9266E-04 9.3331E-04 3.3887E-04 -1.4325E-05
S12 -1.6657E+00 2.1081E-01 -3.2506E-02 -1.4107E-03 -1.6749E-02 -4.4824E-03 -4.2357E-03 -1.1178E-03 -6.2503E-04
S13 -6.5678E-01 1.3622E-01 -4.9923E-02 3.0836E-02 -3.5304E-03 1.2342E-03 -7.9582E-04 -2.0567E-04 -8.2400E-05
S14 -9.6132E-01 1.7123E-01 -5.7512E-02 2.9798E-02 5.1761E-03 1.5655E-03 2.8885E-04 3.8615E-04 -1.2580E-04
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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有负光焦度,其物侧面S7为凸面,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。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为8.52mm,光学成像镜头的总长度TTL为8.43mm,光学成像镜头的成像面S17上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.00mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为48.8°。
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。
表9
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 5.2650E-01 -8.5537E-02 2.0221E-03 -6.1195E-03 4.7343E-04 -1.0443E-05 4.1290E-04 1.3376E-04 5.7456E-05
S2 1.2872E-01 -3.4431E-02 1.0301E-03 2.5273E-04 2.4242E-03 5.6268E-04 -1.7451E-04 -1.7174E-04 -2.5064E-05
S3 2.2423E-02 1.1319E-02 -3.8114E-03 -3.3635E-03 9.0216E-04 4.6060E-05 -5.2759E-04 -3.3067E-04 -4.1579E-05
S4 8.6956E-02 2.1331E-03 -4.1245E-03 -3.7611E-03 3.9549E-04 1.3389E-04 -5.7575E-04 -4.6533E-04 -9.3549E-05
S5 3.2853E-01 -1.0078E-03 1.0189E-04 -4.1496E-03 -3.0956E-03 -1.5127E-03 -6.9360E-04 -3.8157E-04 -9.8248E-05
S6 3.8851E-01 -6.9214E-02 -1.0238E-02 -1.1315E-03 2.5941E-03 1.1322E-03 6.7705E-04 3.8862E-05 -2.9805E-05
S7 4.1043E-01 -2.8337E-02 5.3657E-03 1.8254E-03 3.8787E-03 1.4030E-03 7.7953E-04 1.4394E-04 1.4022E-05
S8 1.3798E-01 -1.2546E-02 -2.1677E-03 -2.2058E-03 -7.5506E-04 -4.5364E-04 -1.6325E-04 -5.7364E-05 -1.2409E-05
S9 -5.4924E-01 -4.5138E-02 -1.3415E-02 -8.7226E-04 7.2511E-04 5.4360E-04 1.9202E-04 4.1252E-05 -9.9337E-07
S10 -4.0652E-01 1.2151E-02 1.3244E-02 4.8687E-03 1.6399E-03 8.2956E-05 -7.7234E-05 -6.9366E-05 -1.8668E-05
S11 -9.9508E-01 1.7187E-01 3.5593E-02 -1.2638E-02 -5.0137E-03 1.3000E-03 1.7003E-03 8.2522E-04 1.2798E-04
S12 -1.6908E+00 2.0380E-01 -3.3309E-02 7.6609E-04 -1.5101E-02 -4.9626E-03 -4.1016E-03 -1.0466E-03 -5.7800E-04
S13 -6.6919E-01 1.3481E-01 -5.0115E-02 3.0202E-02 -2.7569E-03 7.8197E-04 -4.7823E-04 -2.7329E-04 -6.1032E-05
S14 -9.6287E-01 1.6684E-01 -5.7246E-02 2.8342E-02 5.1531E-03 1.2375E-03 5.8595E-04 2.8601E-04 -5.6005E-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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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为凸面,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。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为8.56mm,光学成像镜头的总长度TTL为8.36mm,光学成像镜头的成像面S17上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.00mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为48.6°。
表11示出了实施例6的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表12示出了可用于实施例6中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表11
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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为9.13mm,光学成像镜头的总长度TTL为8.75mm,光学成像镜头的成像面S17上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.00mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为45.8°。
表13示出了实施例7的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表14示出了可用于实施例7中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表13
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 5.1148E-01 -8.6069E-02 6.9895E-03 -6.3241E-03 -3.7798E-04 -8.8277E-04 4.1585E-05 1.8663E-05 5.0848E-05
S2 1.2239E-01 -2.1964E-02 -2.0631E-03 -1.3744E-03 2.4549E-03 1.5045E-03 6.9195E-04 4.6661E-05 8.8282E-06
S3 3.3335E-02 7.0560E-03 -2.3790E-03 -3.5468E-03 1.4270E-04 -1.0358E-05 4.4336E-05 -1.5416E-04 -6.3967E-05
S4 7.3297E-02 8.1171E-03 -1.5842E-03 -3.6796E-03 -8.4398E-04 -7.1362E-04 -7.3918E-04 -6.0487E-04 -1.7759E-04
S5 3.2680E-01 -4.3636E-03 -6.9067E-03 -7.1258E-03 -5.1459E-03 -2.5497E-03 -1.2087E-03 -5.0051E-04 -1.2259E-04
S6 4.0018E-01 -7.0417E-02 -3.3156E-03 4.0564E-03 4.5718E-03 1.2409E-03 -7.0751E-04 -7.0429E-04 -2.0380E-04
S7 3.9762E-01 -2.1414E-02 1.8561E-03 2.6404E-03 4.3830E-03 1.8540E-03 -2.7221E-04 -5.3446E-04 -1.8354E-04
S8 1.5577E-01 -1.2926E-02 -1.7906E-03 -3.6154E-03 -1.2133E-03 -5.3408E-04 -5.0819E-05 -3.1719E-06 6.6091E-06
S9 -5.6175E-01 -5.2929E-02 -1.8550E-02 -3.1748E-03 -3.2142E-04 1.8757E-04 1.3158E-04 5.4569E-05 9.4634E-06
S10 -4.0350E-01 1.9546E-02 1.4966E-02 6.8746E-03 2.5095E-03 5.8338E-04 1.4055E-04 1.5760E-05 7.7060E-07
S11 -1.1235E+00 2.0327E-01 3.4106E-02 -1.5299E-02 -7.8331E-03 2.3550E-03 3.1897E-03 1.4850E-03 2.7226E-04
S12 -1.7162E+00 2.2572E-01 -3.2468E-02 -4.5509E-03 -1.4406E-02 -3.1700E-03 -2.9142E-03 -6.6106E-04 -5.0828E-04
S13 -6.5582E-01 1.3491E-01 -4.8071E-02 3.1777E-02 -1.7926E-03 1.8988E-03 -1.5198E-04 -2.4294E-05 -1.6215E-04
S14 -9.4046E-01 1.5319E-01 -5.3812E-02 3.1821E-02 4.9563E-03 2.1866E-03 1.0777E-03 4.7404E-04 -9.3542E-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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为8.96mm,光学成像镜头的总长度TTL为8.75mm,光学成像镜头的成像面S17上有效像素区域的对角线长的一半ImgH为4.40mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为50.1°。
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。
表15
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A20
S1 5.1130E-01 -9.0065E-02 6.9029E-03 -5.7247E-03 1.1984E-04 -6.8143E-04 1.3827E-04 5.0657E-05 6.0824E-05
S2 1.1419E-01 -1.3789E-02 -1.0252E-02 1.8959E-03 8.5754E-04 2.6933E-03 -3.8896E-04 1.2781E-05 -1.9536E-04
S3 3.1908E-02 9.9495E-03 -4.5529E-03 -2.2734E-03 -9.6733E-04 1.0648E-03 1.8957E-04 -1.3943E-04 3.0357E-05
S4 6.8875E-02 8.7135E-03 -5.9710E-05 -4.8833E-03 -5.6322E-04 -4.7306E-04 -9.4511E-04 -1.3145E-03 -2.8446E-04
S5 3.2978E-01 -1.1983E-02 -2.2988E-03 -8.2584E-03 -3.6581E-03 -2.6448E-03 -6.7208E-04 -6.0208E-04 -1.6519E-04
S6 3.9412E-01 -7.0909E-02 -1.9744E-03 1.2212E-03 5.4223E-03 9.2714E-04 6.7787E-04 -2.5197E-04 -1.0353E-05
S7 3.8732E-01 -1.1648E-02 2.1519E-03 7.9062E-04 4.3753E-03 1.6275E-03 1.0849E-03 7.0398E-05 5.7407E-05
S8 1.5635E-01 -1.3633E-02 -4.0759E-03 -3.3506E-03 -1.1602E-03 -6.3072E-04 -2.2159E-04 -8.9730E-05 -2.8106E-05
S9 -5.5234E-01 -5.3065E-02 -1.8806E-02 -3.5605E-03 -3.6272E-04 1.8308E-04 1.1007E-04 3.7061E-05 3.9411E-06
S10 -3.8742E-01 2.2654E-02 1.3287E-02 5.5820E-03 1.6370E-03 1.3629E-04 -7.5886E-05 -5.6408E-05 -1.3362E-05
S11 -1.1206E+00 1.7340E-01 4.8803E-02 -7.6660E-03 -8.6661E-03 -4.2201E-04 1.6434E-03 1.2250E-03 2.4255E-04
S12 -1.7508E+00 2.0118E-01 -1.7203E-02 8.3003E-04 -1.4364E-02 -4.5246E-03 -4.2325E-03 -1.1349E-03 -5.9511E-04
S13 -6.9746E-01 1.3586E-01 -4.2973E-02 2.3686E-02 -4.7422E-03 4.5608E-04 -5.2038E-04 -3.2743E-04 2.2518E-06
S14 -9.6896E-01 1.5158E-01 -5.1351E-02 2.0397E-02 1.0999E-03 -2.9016E-04 3.0128E-04 2.1938E-05 -1.4743E-04
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。
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 (43)

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;
具有负光焦度的第二透镜,其像侧面为凹面;
具有光焦度的第三透镜;
具有负光焦度的第四透镜;
具有光焦度的第五透镜,其像侧面为凹面;
具有负光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面;以及
具有正光焦度的第七透镜;
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、所述光学成像镜头的总有效焦距f以及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:4 mm<ImgH×f/TTL<5 mm;
所述第一透镜在所述光轴上的中心厚度CT1、所述第二透镜在所述光轴上的中心厚度CT2、所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3、所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4以及所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度CT5满足:0.8<CT1/(CT2+CT3+CT4+CT5)<1.2;以及
所述光学成像镜头中具有光焦度的透镜的片数是七。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2与所述第六透镜的有效焦距f6满足:0.6<f2/f6<1.8。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3与所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4满足:1<CT3/CT4<1.5。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的像侧面和所述第四透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T34与所述第四透镜的像侧面和所述第五透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T45满足:0.1<T34/T45<0.4。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9与所述第六透镜的像侧面的曲率半径R12满足:1<R9/R12<2。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的像侧面和所述第六透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T56与所述第六透镜的物侧面至所述第七透镜的像侧面在所述光轴上的距离Tr11r14满足:0.7<T56/Tr11r14<1。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的像侧面和所述第六透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T56与所述第一透镜的物侧面至所述第七透镜的像侧面在所述光轴上的距离TD满足:0.15<T56/TD<0.3。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与所述第五透镜的物侧面的最大有效半径DT51满足:1<DT11/DT51<1.5。
9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面的最大有效半径DT71、所述第六透镜的像侧面的最大有效半径DT62以及所述第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52满足:0.1<(DT71-DT62)/(DT62-DT52)<0.5。
10.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11满足:0.3<DT11/ImgH<0.7。
11.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第二透镜的像侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG22与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在所述光轴上的距离SAG31满足:1<SAG22/SAG31<3。
12.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的物侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG71与所述第七透镜在所述光轴上的中心厚度CT7满足:-0.3<SAG71/CT7<0。
13.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的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在所述光轴上的距离SAG32与所述第四透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第四透镜的物侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG41满足:0.5<SAG32/SAG41<1.2。
14.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜在最大有效径处的边缘厚度ET4与所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4满足:0.5<ET4/CT4<1.2。
15.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜在最大有效径处的边缘厚度ET5与所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度CT5满足:1.2<ET5/CT5<1.5。
16.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的像侧面上至少有一个临界点,
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临界点在所述光轴上的距离YC52与所述第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52满足:0.3<YC52/DT52<0.8。
17.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和所述光轴的交点至所述第四透镜的物侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG41与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在所述光轴上的距离SAG52满足:-3.2<SAG41/SAG52<-1.5。
18.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第六透镜的像侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG62与所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6满足:-1<SAG62/CT6<-0.4。
19.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的阿贝数V3与所述第二透镜的阿贝数V2满足:1.5<(V3-V2)/V2<2.5。
20.根据权利要求1-19中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,第i透镜在所述光轴上的中心厚度CTi与所述第二透镜至所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度的平均值CTA满足:0.2<∑|CTi-CTA|<0.6,其中i=2、3、4、5、6。
21.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:0.9<f/TTL<1.1。
22.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和所述第三透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T23与所述第三透镜的像侧面和所述第四透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T34满足:2.2<T23/T34<4。
23.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;
具有负光焦度的第二透镜,其像侧面为凹面;
具有光焦度的第三透镜;
具有负光焦度的第四透镜;
具有光焦度的第五透镜,其像侧面为凹面;
具有负光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面;以及
具有正光焦度的第七透镜;
所述光学成像镜头的总有效焦距f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:0.9<f/TTL<1.1;
所述第二透镜的像侧面和所述第三透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T23与所述第三透镜的像侧面和所述第四透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T34满足:2.2<T23/T34<4;
所述第一透镜在所述光轴上的中心厚度CT1、所述第二透镜在所述光轴上的中心厚度CT2、所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3、所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4以及所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度CT5满足:0.8<CT1/(CT2+CT3+CT4+CT5)<1.2;以及
所述光学成像镜头中具有光焦度的透镜的片数是七。
24.根据权利要求23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与所述第六透镜的有效焦距f6满足:0.6<f2/f6<1.8。
25.根据权利要求23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与所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4满足:1<CT3/CT4<1.5。
26.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的像侧面和所述第四透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T34与所述第四透镜的像侧面和所述第五透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T45满足:0.1<T34/T45<0.4。
27.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9与所述第六透镜的像侧面的曲率半径R12满足:1<R9/R12<2。
28.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的像侧面和所述第六透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T56与所述第六透镜的物侧面至所述第七透镜的像侧面在所述光轴上的距离Tr11r14满足:0.7<T56/Tr11r14<1。
29.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的像侧面和所述第六透镜的物侧面在所述光轴上的间隔距离T56与所述第一透镜的物侧面至所述第七透镜的像侧面在所述光轴上的距离TD满足:0.15<T56/TD<0.3。
30.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与所述第五透镜的物侧面的最大有效半径DT51满足:1<DT11/DT51<1.5。
31.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面的最大有效半径DT71、所述第六透镜的像侧面的最大有效半径DT62以及所述第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52满足:0.1<(DT71-DT62)/(DT62-DT52)<0.5。
32.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与所述光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:0.3<DT11/ImgH<0.7。
33.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第二透镜的像侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG22与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在所述光轴上的距离SAG31满足:1<SAG22/SAG31<3。
34.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的物侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG71与所述第七透镜在所述光轴上的中心厚度CT7满足:-0.3<SAG71/CT7<0。
35.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,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在所述光轴上的距离SAG32与所述第四透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第四透镜的物侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG41满足:0.5<SAG32/SAG41<1.2。
36.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜在最大有效径处的边缘厚度ET4与所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4满足:0.5<ET4/CT4<1.2。
37.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜在最大有效径处的边缘厚度ET5与所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度CT5满足:1.2<ET5/CT5<1.5。
38.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的像侧面上至少有一个临界点,
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临界点在所述光轴上的距离YC52与所述第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52满足:0.3<YC52/DT52<0.8。
39.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第四透镜的物侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG41与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在所述光轴上的距离SAG52满足:-3.2<SAG41/SAG52<-1.5。
40.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第六透镜的像侧面的有效半径顶点在所述光轴上的距离SAG62与所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6满足:-1<SAG62/CT6<-0.4。
41.根据权利要求23所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的阿贝数V3与所述第二透镜的阿贝数V2满足:1.5<(V3-V2)/V2<2.5。
42.根据权利要求23-41中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,第i透镜在所述光轴上的中心厚度CTi与所述第二透镜至所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度的平均值CTA满足:0.2<∑|CTi-CTA|<0.6,其中i=2、3、4、5、6。
43. 根据权利要求42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满足:4 mm<ImgH×f/TTL<5 mm。
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