CN117148543A - 一种6p镜头 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种6P镜头,包括从物方开始沿光轴到像方的六枚透镜;第一透镜为凸凹透镜,其物侧表面近光轴处为凸面,其像侧表面近光轴处为凹面;第二透镜为凹凸透镜,其物侧表面为凹面和像侧表面为凸面的透镜;第三透镜为凸凹透镜,其物侧表面为凸面和像侧表面为凹面的透镜;第四透镜为双凸透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凸面的透镜;第五透镜为双凹透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凹面的透镜;第六透镜为双凹透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凹面的透镜。本发明提供的6P镜头提供了良好的光学基础结构,可以拍摄更大的范围且拥有较高画质,并且整体尺寸较小,结构简单,成本较低。
Description
技术领域
本发明涉及光学镜头领域,更具体地,涉及一种6P镜头。
背景技术
根据市场需求的变化,现在的手机厚度要求越来越薄,摄像质量要求越来越高,并要求6P镜头在手机前面板占用尽量小的空间。为了满足越来越高的摄像镜头要求,摄像头的设计需尽可能地简化结构、提升清晰度、降低镜头重量、降低镜头畸变等,基于此要求,需要设计一款能够满足要求的6P镜头。
发明内容
本发明针对现有技术中存在的技术问题,提供一种6P镜头,包括从物方开始沿光轴到像方的第一透镜、孔径光阑、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜;
所述第一透镜为凸凹透镜,其物侧表面近光轴处为凸面,其像侧表面近光轴处为凹面;
第二透镜为凹凸透镜,其物侧表面为凹面和像侧表面为凸面的透镜;
第三透镜为凸凹透镜,其物侧表面为凸面和像侧表面为凹面的透镜;
第四透镜为双凸透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凸面的透镜;
第五透镜为双凹透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凹面的透镜;
第六透镜为双凹透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凹面的透镜。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以作出如下改进。
可选的,所述第二透镜、第三透镜和第四透镜的总焦距为F234,镜头总焦距为EFL,其满足以下条件:
0.7<F234/EFL<0.8。
可选的,镜头总长是TTL,其与镜头总焦距EFL之间满足以下条件:
0.4<EFL/TTL<0.45。
可选的,1.0F的像高为ImaH,其与镜头总长TTL之间满足以下条件:
1.85<TTL/ImaH<2。
可选的,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R11,第一透镜的像侧面的曲率半径为R12,其满足:
1.1<(R11-R12)/(R11+R12)<1.4。
本发明提供的一种6P镜头提供了良好的光学基础结构,可以拍摄更大的范围且拥有较高画质;并且整体尺寸较小,结构简单,成本较低。
附图说明
图1为本发明第一实施例提供的一种6P镜头的结构示意图;
图2为第一实施例的6P镜头的场曲和畸变示意图;
图3为第一实施例的6P镜头的相对照度图;
图4为第一实施例的6P镜头的Ray fan图;
图5为第一实施例的6P镜头在不同频率下的MTF的曲线图;
图6为第一实施例的6P镜头的离焦MTF曲线图;
图7为本发明第二实施例提供的一种6P镜头的结构示意图;
图8为第二实施例的6P镜头的场曲和畸变示意图;
图9为第二实施例的6P镜头的相对照度图;
图10为第二实施例的6P镜头的Ray fan图;
图11为第二实施例的6P镜头在不同频率下的MTF的曲线图;
图12为第二实施例的6P镜头的离焦MTF曲线图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。另外,本发明提供的各个实施例或单个实施例中的技术特征可以相互任意结合,以形成可行的技术方案,这种结合不受步骤先后次序和/或结构组成模式的约束,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时,应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
为了减小镜头安装孔的直径,以达到在外观上看,手机屏幕上或面板上的镜头开孔尽量小的目的。该镜头拥有大视场角、短总长、小畸变和低成本等特征,以便在拍摄中能够有更宽阔的视野范围。
图1为本发明提供的一种6P镜头,该6P镜头包括六枚镜头,从物方开始,沿光轴到像方,元件排列顺序如下:第一透镜(L1)、孔径光阑(STOP)、第二透镜(L2)、第三透镜(L3)、第四透镜(L4)、第五透镜(L5)和第六透镜(L6)。
其中,第一透镜(L1),为凸凹透镜,其物侧表面近光轴处为凸面,由近光轴处至周边处存在凸面转凹面的变化,其像侧表面近光轴处为凹面,由近光轴处至周边处存在凹面转凸面的变化。这里物方表面为凸面,有利于实现大的FOV和相对照度。第二透镜(L2),为凹凸透镜,其物侧表面为凹面和像侧表面为凸面的透镜。第三透镜(L3),为凸凹透镜,其物侧表面为凸面和像侧表面为凹面的透镜。第四透镜(L4),为双凸透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凸面的透镜。第五透镜(L5),为双凹透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凹面的透镜。第六透镜(L6),为双凹透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凹面的透镜。
第二透镜(L2)、第三透镜(L3)和第四透镜(L4)的总焦距为F2344,R11为第一透镜的物侧面的曲率半径,R12为第一透镜的像侧面的曲率半径,ImaH为1.0F的像高,镜头总焦距为EFL,镜头总长是TTL,满足以下条件:
0.7<F234/EFL<0.8;
0.4<EFL/TTL<0.45;
1.85<TTL/ImaH<2;
1.1<(R11-R12)/(R11+R12)<1.4。
其中,第一实施例的6P镜头的各透镜数据如下表1。
表1
第一透镜到第六透镜的光学参数满足的条件如表2所示。
表2
F234/EFL= | 0.7129 |
EFL/TTL= | 0.4225 |
TTL/ImaH= | 1.8710 |
(R11-R12)/(R11+R12)= | 1.1700 |
图2为第一实施例的6P镜头的场曲和畸变示意图,其中,左边为场曲,右边为畸变,越靠近中心,成像效果越好。图3为第一实施例的6P镜头的相对照度图,其数值越高,表明相对照度越好。图4为第一实施例的6P镜头的Ray fan图,数值越小,成像效果越好。图5为第一实施例的6P镜头在不同频率下的MTF的曲线图,曲线越顺滑,数值越高,镜头成像效果越好。图6为第一实施例的6P镜头的离焦MTF曲线图,曲线越集中,场曲越小,球差慧差越小,MTF数值越高。
其中,图7为第二实施例的6P镜头的结构示意图,其结构与第一实施例的结构相同,不同之处在于:其镜头数据、个透镜的圆锥系数、非球面系数以及光学参数满足的条件不同。
第二实施例的6P镜头的各透镜数据如下表3。
表3
第一透镜到第六透镜的光学参数满足的条件如表4所示。
表4
F234/EFL= | 0.7593 |
EFL/TTL= | 0.4146 |
TTL/ImaH= | 1.9781 |
(R11-R12)/(R11+R12)= | 1.3708 |
图8为第二实施例的6P镜头的场曲和畸变示意图,其中,左边为场曲,右边为畸变,越靠近中心,成像效果越好。图9为第二实施例的6P镜头的相对照度图,其数值越高,表明相对照度越好。图10为第二实施例的6P镜头的Ray fan图,数值越小,成像效果越好。图11为第二实施例的6P镜头在不同频率下的MTF的曲线图,曲线越顺滑,数值越高,镜头成像效果越好。图12为第二实施例的6P镜头的离焦MTF曲线图,曲线越集中,场曲越小,球差慧差越小,MTF数值越高。
本发明提供的一种6P镜头,该镜头拥有大视场角、短总长、小畸变和低成本等特征,以便在拍摄中能够有更宽阔的视野范围;提供了良好的光学基础结构,可以拍摄更大的范围且拥有较高画质;并且整体尺寸较小,结构简单,成本较低。
需要说明的是,在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详细描述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包括这些改动和变型在内。
Claims (5)
1.一种6P镜头,其特征在于,包括从物方开始沿光轴到像方的第一透镜、孔径光阑、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜;
所述第一透镜为凸凹透镜,其物侧表面近光轴处为凸面,其像侧表面近光轴处为凹面;
第二透镜为凹凸透镜,其物侧表面为凹面和像侧表面为凸面的透镜;
第三透镜为凸凹透镜,其物侧表面为凸面和像侧表面为凹面的透镜;
第四透镜为双凸透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凸面的透镜;
第五透镜为双凹透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凹面的透镜;
第六透镜为双凹透镜,其物侧表面和像侧表面皆为凹面的透镜。
2.根据权利要求1所述的6P镜头,其特征在于,所述第二透镜、第三透镜和第四透镜的总焦距为F234,镜头总焦距为EFL,其满足以下条件:
0.7<F234/EFL<0.8。
3.根据权利1或2所述的6P镜头,其特征在于,镜头总长是TTL,其与镜头总焦距EFL之间满足以下条件:
0.4<EFL/TTL<0.45。
4.根据权利要求1所述的6P镜头,其特征在于,1.0F的像高为ImaH,其与镜头总长TTL之间满足以下条件:
1.85<TTL/ImaH<2。
5.根据权利要求1所述的6P镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R11,第一透镜的像侧面的曲率半径为R12,其满足:
1.1<(R11-R12)/(R11+R12)<1.4。
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