CN114859506A - 成像镜头 - Google Patents

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Abstract

一种成像镜头包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜及第八透镜。第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧及一凹面朝向像侧。第二透镜具有负屈光力。第三透镜具有屈光力。第四透镜具有正屈光力。第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向像侧。第六透镜具有屈光力。第七透镜具有正屈光力。第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向物侧。第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜及第八透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。

Description

成像镜头
技术领域
本发明有关于一种成像镜头。
背景技术
现今的成像镜头的发展趋势,除了不断朝向小型化及高分辨率发展外,随着不同的应用需求,还需具备抗环境温度变化的能力,现有的成像镜头已经无法满足现今的需求,需要有另一种新架构的成像镜头,才能同时满足小型化、高分辨率及抗环境温度变化的需求。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术中的成像镜头无法同时满足小型化、高分辨率及抗环境温度变化的需求的缺陷,提供一种成像镜头,其镜头总长度较短、光圈值较小、分辨率较高、抗环境温度变化,但是仍具有良好的光学性能。
本发明为解决其技术问题所采用的技术方案是,提供一种成像镜头包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜及第八透镜。第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧及一凹面朝向像侧。第二透镜具有负屈光力。第三透镜具有屈光力。第四透镜具有正屈光力。第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向像侧。第六透镜具有屈光力。第七透镜具有正屈光力。第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向物侧。第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜及第八透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。
其中第三透镜具有正屈光力,第四透镜包括一凸面朝向像侧,第六透镜具有正屈光力,第七透镜包括一凸面朝向物侧。
其中第四透镜为弯月型透镜,且可更包括一凹面朝向物侧,第五透镜为弯月型透镜,且可更包括一凹面朝向物侧,第七透镜为双凸透镜,且可更包括另一凸面朝向像侧。
其中第二透镜为弯月型透镜,且包括一凸面朝向物侧及一凹面朝向像侧,第三透镜为双凸透镜,且包括一凸面朝向物侧及另一凸面朝向像侧,第六透镜为弯月型透镜,且包括一凹面朝向物侧及一凸面朝向像侧,第八透镜为弯月型透镜,且可更包括一凸面朝向像侧。
其中第二透镜为弯月型透镜,且包括一凸面朝向物侧及一凹面朝向像侧,第三透镜为弯月型透镜,且包括一凸面朝向物侧及一凹面朝向像侧,第六透镜为双凸透镜,且包括一凸面朝向物侧及另一凸面朝向像侧,第八透镜为双凹透镜,且可更包括一凹面朝向像侧。
其中第四透镜为双凸透镜,且可更包括另一凸面朝向物侧,第五透镜为双凸透镜,且可更包括另一凸面朝向物侧,第七透镜为弯月型透镜,且可更包括一凹面朝向像侧,第八透镜为双凹透镜,且可更包括另一凹面朝向像侧。
其中第二透镜为弯月型透镜,且包括一凹面朝向物侧及一凸面朝向像侧,第三透镜为弯月型透镜,且包括一凹面朝向物侧及一凸面朝向像侧,第六透镜为弯月型透镜,且包括一凸面朝向物侧及一凹面朝向像侧。
本发明的成像镜头可更包括光圈,设置于第四透镜与第五透镜之间。
其中成像镜头至少满足以下其中一条件:0.05<GAP5678/T5678<0.25;-2.0<f1/f<-1.7;其中,GAP5678为第五透镜至第八透镜于光轴上的空气间隔总合,T5678为第五透镜至第八透镜于光轴上的透镜厚度总合,f1为第一透镜的有效焦距,f为成像镜头的有效焦距。
其中成像镜头至少满足以下其中一条件:1.0<D1/D7<1.1;0.02<GAP5678/TTL<0.06;其中,D1为第一透镜的最大光学有效直径,D7为第七透镜的最大光学有效直径,GAP5678为第五透镜至第八透镜于光轴上的空气间隔总合,TTL为第一透镜的物侧面至成像面于光轴上的间距。
本发明的成像镜头,其镜头总长度较短、光圈值较小、分辨率较高、抗环境温度变化,但是仍具有良好的光学性能。
附图说明
为使本发明的上述目的、特征、和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例并配合附图做详细说明。
图1是依据本发明的成像镜头的第一实施例的透镜配置示意图。
图2A是依据本发明的成像镜头的第一实施例的纵向像差(LongitudinalAberration)图。
图2B是依据本发明的成像镜头的第一实施例的场曲(Field Curvature)图。
图2C是依据本发明的成像镜头的第一实施例的畸变(Distortion)图。
图3是依据本发明的成像镜头的第二实施例的透镜配置示意图。
图4A是依据本发明的成像镜头的第二实施例的纵向像差图。
图4B是依据本发明的成像镜头的第二实施例的场曲图。
图4C是依据本发明的成像镜头的第二实施例的畸变图。
图5是依据本发明的成像镜头的第三实施例的透镜配置示意图。
图6A是依据本发明的成像镜头的第三实施例的纵向像差图。
图6B是依据本发明的成像镜头的第三实施例的场曲图。
图6C是依据本发明的成像镜头的第三实施例的畸变图。
具体实施方式
本发明提供一种成像镜头,包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜及第八透镜;其中第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧及一凹面朝向像侧;其中第二透镜具有负屈光力;其中第三透镜具有屈光力;其中第四透镜具有正屈光力;其中第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向像侧;其中第六透镜具有屈光力;其中第七透镜具有正屈光力;其中第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向物侧;其中第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜及第八透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。
请参阅底下表一、表三及表五,其中表一、表三及表五分别为依据本发明的成像镜头的第一实施例至第三实施例的各透镜的相关参数表。
图1、3、5分别为本发明的成像镜头的第一、二、三实施例的透镜配置示意图,其中第一透镜L11、L21、L31为弯月型透镜具有负屈光力,由玻璃材质制成,其物侧面S11、S21、S31为凸面,像侧面S12、S22、S32为凹面,物侧面S11、S21、S31与像侧面S12、S22、S32皆为球面表面。
第二透镜L12、L22、L32为弯月型透镜具有负屈光力,由玻璃材质制成,其物侧面S13、S23、S33与像侧面S14、S24、S34皆为球面表面。
第三透镜L13、L23、L33具有正屈光力,由玻璃材质制成,其物侧面S15、S25、S35与像侧面S16、S26、S36皆为球面表面。
第四透镜L14、L24、L34具有正屈光力,由玻璃材质制成,其像侧面S18、S28、S38为凸面,物侧面S17、S27、S37与像侧面S18、S28、S38皆为球面表面。
第五透镜L15、L25、L35具有正屈光力,由玻璃材质制成,其像侧面S111、S211、S311为凸面,物侧面S110、S210、S310与像侧面S111、S211、S311皆为球面表面。
第六透镜L16、L26、L36具有正屈光力,由玻璃材质制成,其物侧面S112、S212、S312与像侧面S113、S213、S313皆为球面表面。
第七透镜L17、L27、L37具有正屈光力,由玻璃材质制成,其物侧面S114、S214、S314为凸面,物侧面S114、S214、S314与像侧面S115、S215、S315皆为球面表面。
第八透镜L18、L28、L38具有负屈光力,由玻璃材质制成,其物侧面S116、S216、S316为凹面,物侧面S116、S216、S316与像侧面S117、S217、S317皆为球面表面。
另外,成像镜头1、2、3至少满足以下其中一条件:
0.05<GAP5678/T5678<0.25; (1)
-2.0<f1/f<-1.7; (2)
1.0<D1/D7<1.1; (3)
0.02<GAP5678/TTL<0.06; (4)
其中,GAP5678为第一实施例至第三实施例中,第五透镜L15、L25、L35至第八透镜L18、L28、L38于光轴OA1、OA2、OA3上的空气间隔总合,T5678为第一实施例至第三实施例中,第五透镜L15、L25、L35至第八透镜L18、L28、L38于光轴OA1、OA2、OA3上的透镜厚度总合,f1为第一实施例至第三实施例中,第一透镜L11、L21、L31的有效焦距,f为第一实施例至第三实施例中,成像镜头1、2、3的有效焦距,D1为第一实施例至第三实施例中,第一透镜L11、L21、L31的最大光学有效直径,D7为第一实施例至第三实施例中,第七透镜L17、L27、L37的最大光学有效直径,TTL为第一实施例至第三实施例中,第一透镜L11、L21、L31的物侧面S11、S21、S31分别至成像面IMA1、IMA2、IMA3于光轴OA1、OA2、OA3上的间距。使得成像镜头1、2、3能有效的缩短镜头总长度、有效的提升分辨率、有效的抗环境温度变化、有效的修正像差、有效的修正色差。
当满足条件(1):0.05<GAP5678/T5678<0.25时,能有效缩短成像镜头总长度;当满足条件(2):-2.0<f1/f<-1.7时,有助于使镜头维持广角;当满足条件(3):1.0<D1/D7<1.1时,能有效缩小成像镜头外径;当满足条件(4):0.02<GAP5678/TTL<0.06时,能有效缩短成像镜头总长度。全球面玻璃透镜之设计,能有效的抗环境温度变化,使成像镜头于高温或低温环境下仍具有良好的光学性能;能有效的降低生产成本;长时间使用后较不易劣化仍具有良好的光学性能。
现详细说明本发明的成像镜头的第一实施例。请参阅图1,成像镜头1沿着光轴OA1从物侧至像侧依序包括第一透镜L11、第二透镜L12、第三透镜L13、第四透镜L14、光圈ST1、第五透镜L15、第六透镜L16、第七透镜L17、第八透镜L18、滤光片OF1及保护玻璃CG1。成像时,来自物侧的光线最后成像于成像面IMA1上。根据【具体实施方式】第一至十段落,其中:
第二透镜L12为弯月型透镜,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面;第三透镜L13为双凸透镜,其物侧面S15为凸面,像侧面S16为凸面;第四透镜L14为弯月型透镜,其物侧面S17为凹面;第五透镜L15为弯月型透镜,其物侧面S110为凹面;第六透镜L16为弯月型透镜,其物侧面S112为凹面,像侧面S113为凸面;第七透镜L17为双凸透镜,其像侧面S115为凸面;第八透镜L18为弯月型透镜,其像侧面S117为凸面;
滤光片OF1其物侧面S118与像侧面S119皆为平面;
保护玻璃CG1其物侧面S120与像侧面S121皆为平面;
利用上述透镜、光圈ST1及至少满足条件(1)至条件(4)其中一条件的设计,使得成像镜头1能有效的缩短镜头总长度、有效的提升分辨率、有效的抗环境温度变化、有效的修正像差、有效的修正色差。
表一为图1中成像镜头1的各透镜的相关参数表。
表一
Figure BDA0003422167250000061
表二为第一实施例的成像镜头1的相关参数值及其对应条件(1)至条件(4)的计算值,由表二可知,第一实施例的成像镜头1皆能满足条件(1)至条件(4)的要求。
表二
GAP<sub>5678</sub> 0.565mm T<sub>5678</sub> 6.573mm D<sub>1</sub> 8.662mm
D<sub>7</sub> 8.440mm
GAP<sub>5678</sub>/T<sub>5678</sub> 0.086 f<sub>1</sub>/f -1.795 D<sub>1</sub>/D<sub>7</sub> 1.026
GAP<sub>5678</sub>/TTL 0.030
另外,第一实施例的成像镜头1的光学性能也可达到要求,由图2A可看出,第一实施例的成像镜头1其纵向像差介于-0.01mm至0.05mm之间。由图2B可看出,第一实施例的成像镜头1其场曲介于-0.04mm至0.05mm之间。由图2C可看出,第一实施例的成像镜头1其畸变介于-70%至0%之间。
显见第一实施例的成像镜头1的纵向像差、场曲、畸变都能被有效修正,从而得到较佳的光学性能。
请参阅图3,成像镜头2沿着光轴OA2从物侧至像侧依序包括第一透镜L21、第二透镜L22、第三透镜L23、第四透镜L24、光圈ST2、第五透镜L25、第六透镜L26、第七透镜L27、第八透镜L28、滤光片OF2及保护玻璃CG2。成像时,来自物侧的光线最后成像于成像面IMA2上。根据【具体实施方式】第一至十段落,其中:
第二透镜L22为弯月型透镜,其物侧面S23为凸面,像侧面S24为凹面;第三透镜L23为弯月型透镜,其物侧面S25为凸面,像侧面S26为凹面;第四透镜L24为弯月型透镜,其物侧面S27为凹面;第五透镜L25为弯月型透镜,其物侧面S210为凹面;第六透镜L26为双凸透镜,其物侧面S212为凸面,像侧面S213为凸面;第七透镜L27为双凸透镜,其像侧面S215为凸面;第八透镜L28为双凹透镜,其像侧面S217为凹面;
滤光片OF2其物侧面S218与像侧面S219皆为平面;
保护玻璃CG2其物侧面S220与像侧面S221皆为平面;
利用上述透镜、光圈ST2及至少满足条件(1)至条件(4)其中一条件的设计,使得成像镜头2能有效的缩短镜头总长度、有效的提升分辨率、有效的抗环境温度变化、有效的修正像差、有效的修正色差。
表三为图3中成像镜头2的各透镜的相关参数表。
表三
Figure BDA0003422167250000081
表四为第二实施例的成像镜头2的相关参数值及其对应条件(1)至条件(4)的计算值,由表四可知,第二实施例的成像镜头2皆能满足条件(1)至条件(4)的要求。
表四
GAP<sub>5678</sub> 0.735mm T<sub>5678</sub> 5.969mm D<sub>1</sub> 8.659mm
D<sub>7</sub> 8.408mm
GAP<sub>5678</sub>/T<sub>5678</sub> 0.123 f<sub>1</sub>/f -1.820 D<sub>1</sub>/D<sub>7</sub> 1.030
GAP<sub>5678</sub>/TTL 0.039
另外,第二实施例的成像镜头2的光学性能也可达到要求,由图4A可看出,第二实施例的成像镜头2其纵向像差介于-0.01mm至0.05mm之间。由图4B可看出,第二实施例的成像镜头2其场曲介于-0.04mm至0.05mm之间。由图4C可看出,第二实施例的成像镜头2其畸变介于-70%至0%之间。
显见第二实施例的成像镜头2的纵向像差、场曲、畸变都能被有效修正,从而得到较佳的光学性能。
请参阅图5,成像镜头3沿着光轴OA3从物侧至像侧依序包括第一透镜L31、第二透镜L32、第三透镜L33、第四透镜L34、光圈ST3、第五透镜L35、第六透镜L36、第七透镜L37、第八透镜L38、滤光片OF3及保护玻璃CG3。成像时,来自物侧的光线最后成像于成像面IMA3上。根据【具体实施方式】第一至十段落,其中:
第二透镜L32为弯月型透镜,其物侧面S33为凹面,像侧面S34为凸面;第三透镜L33为弯月型透镜,其物侧面S35为凹面,像侧面S36为凸面;第四透镜L34为双凸透镜,其物侧面S37为凸面;第五透镜L35为双凸透镜,其物侧面S310为凸面;第六透镜L36为弯月型透镜,其物侧面S312为凸面,像侧面S313为凹面;第七透镜L37为弯月型透镜,其像侧面S315为凹面;第八透镜L38为双凹透镜,其像侧面S317为凹面;
滤光片OF3其物侧面S318与像侧面S319皆为平面;
保护玻璃CG3其物侧面S320与像侧面S321皆为平面;
利用上述透镜、光圈ST3及至少满足条件(1)至条件(4)其中一条件的设计,使得成像镜头3能有效的缩短镜头总长度、有效的提升分辨率、有效的抗环境温度变化、有效的修正像差、有效的修正色差。
表五为图5中成像镜头3的各透镜的相关参数表。
表五
Figure BDA0003422167250000091
Figure BDA0003422167250000101
表六为第三实施例的成像镜头3的相关参数值及其对应条件(1)至条件(4)的计算值,由表六可知,第三实施例的成像镜头3皆能满足条件(1)至条件(4)的要求。
表六
GAP<sub>5678</sub> 1.027mm T<sub>5678</sub> 4.844mm D<sub>1</sub> 8.500mm
D<sub>7</sub> 8.267mm
GAP<sub>5678</sub>/T<sub>5678</sub> 0.212 f<sub>1</sub>/f -1.916 D<sub>1</sub>/D<sub>7</sub> 1.028
GAP<sub>5678</sub>/TTL 0.048
另外,第三实施例的成像镜头3的光学性能也可达到要求,由图6A可看出,第三实施例的成像镜头3其纵向像差介于-0.02mm至0.03mm之间。由图6B可看出,第三实施例的成像镜头3其场曲介于-0.04mm至0.05mm之间。由图6C可看出,第三实施例的成像镜头3其畸变介于-70%至0%之间。
显见第三实施例的成像镜头3的纵向像差、场曲、畸变都能被有效修正,从而得到较佳的光学性能。
虽然本发明已以实施方式揭露如上,但其并非用以限定本发明,本领域的技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求所界定者为准。

Claims (10)

1.一种成像镜头,其特征在于,包括:
第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜;
其中该第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧以及一凹面朝向像侧;
其中该第二透镜具有负屈光力;
其中该第三透镜具有屈光力;
其中该第四透镜具有正屈光力;
其中该第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向该像侧;
其中该第六透镜具有正屈光力;
其中该第七透镜具有正屈光力;
其中该第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向该物侧;
其中该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜、该第六透镜、该第七透镜以及该第八透镜沿着光轴从该物侧至该像侧依序排列。
2.一种成像镜头,其特征在于,包括:
第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜;
其中该第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧以及一凹面朝向像侧;
其中该第二透镜具有负屈光力;
其中该第三透镜具有屈光力;
其中该第四透镜具有正屈光力;
其中该第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向该像侧;
其中该第六透镜具有屈光力;
其中该第七透镜具有正屈光力;
其中该第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向该物侧;
其中该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜、该第六透镜、该第七透镜以及该第八透镜沿着光轴从该物侧至该像侧依序排列;
该第四透镜为弯月型透镜,且更包括一凹面朝向该物侧;
该第五透镜为弯月型透镜,且更包括一凹面朝向该物侧;以及
该第七透镜为双凸透镜,且更包括另一凸面朝向该像侧。
3.一种成像镜头,其特征在于,包括:
第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜;
其中该第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧以及一凹面朝向像侧;
其中该第二透镜具有负屈光力;
其中该第三透镜具有屈光力;
其中该第四透镜具有正屈光力;
其中该第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向该像侧;
其中该第六透镜具有屈光力;
其中该第七透镜具有正屈光力;
其中该第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向该物侧;
其中该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜、该第六透镜、该第七透镜以及该第八透镜沿着光轴从该物侧至该像侧依序排列;
该第二透镜为弯月型透镜,且包括一凸面朝向该物侧以及一凹面朝向该像侧;
该第三透镜为双凸透镜,且包括一凸面朝向该物侧以及另一凸面朝向该像侧;
该第六透镜为弯月型透镜,且包括一凹面朝向该物侧以及一凸面朝向该像侧;以及
该第八透镜为弯月型透镜,且更包括一凸面朝向该像侧。
4.一种成像镜头,其特征在于,包括:
第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜;
其中该第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧以及一凹面朝向像侧;
其中该第二透镜具有负屈光力;
其中该第三透镜具有屈光力;
其中该第四透镜具有正屈光力;
其中该第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向该像侧;
其中该第六透镜具有屈光力;
其中该第七透镜具有正屈光力;
其中该第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向该物侧;
其中该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜、该第六透镜、该第七透镜以及该第八透镜沿着光轴从该物侧至该像侧依序排列;
该第二透镜为弯月型透镜,且包括一凸面朝向该物侧以及一凹面朝向该像侧;
该第三透镜为弯月型透镜,且包括一凸面朝向该物侧以及一凹面朝向该像侧;
该第六透镜为双凸透镜,且包括一凸面朝向该物侧以及另一凸面朝向该像侧;以及
该第八透镜为双凹透镜,且更包括一凹面朝向该像侧。
5.一种成像镜头,其特征在于,包括:
第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜;
其中该第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧以及一凹面朝向像侧;
其中该第二透镜具有负屈光力;
其中该第三透镜具有屈光力;
其中该第四透镜具有正屈光力;
其中该第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向该像侧;
其中该第六透镜具有屈光力;
其中该第七透镜具有正屈光力;
其中该第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向该物侧;
其中该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜、该第六透镜、该第七透镜以及该第八透镜沿着光轴从该物侧至该像侧依序排列;
该第四透镜为双凸透镜,且更包括另一凸面朝向该物侧;
该第五透镜为双凸透镜,且更包括另一凸面朝向该物侧;
该第七透镜为弯月型透镜,且更包括一凹面朝向该像侧;以及
该第八透镜为双凹透镜,且更包括另一凹面朝向该像侧。
6.一种成像镜头,其特征在于,包括:
第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜;
其中该第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧以及一凹面朝向像侧;
其中该第二透镜具有负屈光力;
其中该第三透镜具有屈光力;
其中该第四透镜具有正屈光力;
其中该第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向该像侧;
其中该第六透镜具有屈光力;
其中该第七透镜具有正屈光力;
其中该第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向该物侧;
其中该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜、该第六透镜、该第七透镜以及该第八透镜沿着光轴从该物侧至该像侧依序排列;
该第二透镜为弯月型透镜,且包括一凹面朝向该物侧以及一凸面朝向该像侧;
该第三透镜为弯月型透镜,且包括一凹面朝向该物侧以及一凸面朝向该像侧;以及
该第六透镜为弯月型透镜,且包括一凸面朝向该物侧以及一凹面朝向该像侧。
7.一种成像镜头,其特征在于,包括:
第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜;
其中该第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧以及一凹面朝向像侧;
其中该第二透镜具有负屈光力;
其中该第三透镜具有屈光力;
其中该第四透镜具有正屈光力;
其中该第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向该像侧;
其中该第六透镜具有屈光力;
其中该第七透镜具有正屈光力;
其中该第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向该物侧;
其中该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜、该第六透镜、该第七透镜以及该第八透镜沿着光轴从该物侧至该像侧依序排列;
该成像镜头至少满足以下其中一条件:
0.05<GAP5678/T5678<0.25;
-2.0<f1/f<-1.7;
其中,GAP5678为该第五透镜至该第八透镜于该光轴上的空气间隔总合,T5678为该第五透镜至该第八透镜于该光轴上的透镜厚度总合,f1为该第一透镜的有效焦距,f为该成像镜头的有效焦距。
8.一种成像镜头,其特征在于,包括:
第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜以及第八透镜;
其中该第一透镜为弯月型透镜具有负屈光力,且包括一凸面朝向物侧以及一凹面朝向像侧;
其中该第二透镜具有负屈光力;
其中该第三透镜具有屈光力;
其中该第四透镜具有正屈光力;
其中该第五透镜具有正屈光力,且包括一凸面朝向该像侧;
其中该第六透镜具有屈光力;
其中该第七透镜具有正屈光力;
其中该第八透镜具有负屈光力,且包括一凹面朝向该物侧;
其中该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜、该第六透镜、该第七透镜以及该第八透镜沿着光轴从该物侧至该像侧依序排列;
该成像镜头至少满足以下其中一条件:
1.0<D1/D7<1.1;
0.02<GAP5678/TTL<0.06;
其中,D1为该第一透镜的最大光学有效直径,D7为该第七透镜的最大光学有效直径,GAP5678为该第五透镜至该第八透镜于该光轴上的空气间隔总合,TTL为该第一透镜的物侧面至成像面于该光轴上的间距。
9.如权利要求1至8任一项所述的成像镜头,其特征在于:
该第三透镜具有正屈光力;
该第四透镜包括一凸面朝向该像侧;以及
该第七透镜包括一凸面朝向该物侧。
10.如权利要求1至8任一项所述的成像镜头,其特征在于,更包括光圈设置于该第四透镜与该第五透镜之间。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014178522A (ja) * 2013-03-15 2014-09-25 Ricoh Co Ltd 撮像光学系、カメラ装置および携帯情報端末装置
CN107045183A (zh) * 2017-05-26 2017-08-15 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 一种无热化宽工作距6mp机器视觉镜头
US20170248775A1 (en) * 2016-02-26 2017-08-31 AO Ether Optronics (Shenzhen) Limited Wide-Angle Lens
JP2019152683A (ja) * 2018-02-28 2019-09-12 キヤノン株式会社 光学系及び撮像装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI436149B (zh) * 2010-09-17 2014-05-01 Asia Optical Co Inc Fixed focus projection lens
TWI769298B (zh) * 2018-08-31 2022-07-01 佳能企業股份有限公司 光學鏡頭
KR20200084181A (ko) * 2019-01-02 2020-07-10 삼성전기주식회사 촬상 광학계
CN110161656B (zh) * 2019-05-31 2024-01-16 宁波永新光学股份有限公司 一种车载高清广角成像系统
CN111190267A (zh) * 2020-02-21 2020-05-22 厦门力鼎光电股份有限公司 一种广角光学成像镜头

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014178522A (ja) * 2013-03-15 2014-09-25 Ricoh Co Ltd 撮像光学系、カメラ装置および携帯情報端末装置
US20170248775A1 (en) * 2016-02-26 2017-08-31 AO Ether Optronics (Shenzhen) Limited Wide-Angle Lens
CN107132643A (zh) * 2016-02-26 2017-09-05 亚太精密工业(深圳)有限公司 广角镜头
CN107045183A (zh) * 2017-05-26 2017-08-15 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 一种无热化宽工作距6mp机器视觉镜头
JP2019152683A (ja) * 2018-02-28 2019-09-12 キヤノン株式会社 光学系及び撮像装置

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