CN208737084U - 光学成像镜片组 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种光学成像镜片组,该镜片组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜。其中,第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;第五透镜具有负光焦度,其像侧面为凹面;第六透镜的物侧面为凹面;第七透镜的物侧面为凸面;第八透镜具有正光焦度;以及第一透镜至第八透镜中任意相邻两透镜之间均具有空气间隔。
Description
技术领域
本申请涉及一种光学成像镜片组,更具体地,涉及一种包括八片透镜的光学成像镜片组。
背景技术
近年来,随着手机、平板电脑等便携电子产品的快速更新换代,市场对产品端成像镜头的要求愈加多样化。现阶段,除了要求成像镜头具有小型化的特征以能够较好地适用于便携式电子产品之外,还要求镜头具有高像素、高分辨率以及长焦距等特征,以满足各个领域的成像需求。
另外,随着半导体工艺的不断进步,大面阵、小像元的电耦合器件(CCD,Charge-Coupled Device)得以问世,且向着面阵更大、像元更小的方向发展。这就意味着与之配套的光学成像镜片组也要向着像素更高、成像质量更好的方向发展。同时,为了满足商业化需求,还对光学成像镜片组的小型化和低加工成本等方面提出了相应的要求。
实用新型内容
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片组,例如,长焦镜头。
一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜片组,该镜片组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第五透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第六透镜的物侧面可为凹面;第七透镜的物侧面可为凸面;第八透镜可具有正光焦度;以及第一透镜至第八透镜中任意相邻两透镜之间均可具有空气间隔。
在一个实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔T12、第二透镜和第三透镜在光轴上的空气间隔T23、第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔T34以及第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔T45满足0.5<(T12+T23+T34+T45)/CT1*5<1.5。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与第二透镜的有效焦距f2可满足2.5<f2/f1<5。
在一个实施方式中,第一透镜的像侧面的曲率半径R2与第五透镜的有效焦距f5可满足-4<R2/f5<-3。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面的曲率半径R13与第七透镜的像侧面的曲率半径R14可满足2<R13/R14<3。
在一个实施方式中,光学成像镜片组的总有效焦距f与第五透镜的像侧面的曲率半径R10可满足1.8<f/R10<2.5。
在一个实施方式中,第六透镜和第七透镜在光轴上的空气间隔T67与第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔T12可满足1.5<T67/T12/10<2.5。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面的最大有效半口径DT52与第八透镜的像侧面的最大有效半口径DT82可满足2<DT82/DT52<3。
在一个实施方式中,光学成像镜片组的最大半视场角HFOV可满足HFOV≤30°。
在一个实施方式中,第七透镜和第八透镜的组合焦距f78与第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜的组合焦距f12345可满足-3.5<f78/f12345<-1。
另一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜片组,该镜片组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第五透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第六透镜的物侧面可为凹面;第七透镜的物侧面可为凸面;第八透镜可具有正光焦度;以及第一透镜的有效焦距f1与第二透镜的有效焦距f2可满足2.5<f2/f1<5。
又一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜片组,该镜片组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第五透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第六透镜的物侧面可为凹面;第七透镜的物侧面可为凸面;第八透镜可具有正光焦度;以及第一透镜的像侧面的曲率半径R2与第五透镜的有效焦距f5可满足-4<R2/f5<-3。
又一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜片组,该镜片组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第五透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第六透镜的物侧面可为凹面;第七透镜的物侧面可为凸面;第八透镜可具有正光焦度;以及第七透镜和第八透镜的组合焦距f78与第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜的组合焦距f12345可满足-3.5<f78/f12345<-1。
又一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜片组,该镜片组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第五透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第六透镜的物侧面可为凹面;第七透镜的物侧面可为凸面;第八透镜可具有正光焦度;以及第七透镜的物侧面的曲率半径R13与第七透镜的像侧面的曲率半径R14可满足2<R13/R14<3。
又一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜片组,该镜片组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第五透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第六透镜的物侧面可为凹面;第七透镜的物侧面可为凸面;第八透镜可具有正光焦度;以及光学成像镜片组的总有效焦距f与第五透镜的像侧面的曲率半径R10可满足1.8<f/R10<2.5。
又一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜片组,该镜片组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第五透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第六透镜的物侧面可为凹面;第七透镜的物侧面可为凸面;第八透镜可具有正光焦度;以及第六透镜和第七透镜在光轴上的空气间隔T67与第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔T12可满足1.5<T67/T12/10<2.5。
又一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜片组,该镜片组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜。第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第五透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第六透镜的物侧面可为凹面;第七透镜的物侧面可为凸面;第八透镜可具有正光焦度;以及第五透镜的像侧面的最大有效半口径DT52与第八透镜的像侧面的最大有效半口径DT82可满足2<DT82/DT52<3。
本申请采用了八片透镜,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,使得上述光学成像镜片组具有大口径、长焦距、高成像品质和小型化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的光学成像镜片组的结构示意图;
图2A至图2D分别示出了实施例1的光学成像镜片组的轴上色差曲线、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的光学成像镜片组的结构示意图;
图4A至图4D分别示出了实施例2的光学成像镜片组的轴上色差曲线、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的光学成像镜片组的结构示意图;
图6A至图6D分别示出了实施例3的光学成像镜片组的轴上色差曲线、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的光学成像镜片组的结构示意图;
图8A至图8D分别示出了实施例4的光学成像镜片组的轴上色差曲线、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的光学成像镜片组的结构示意图;
图10A至图10D分别示出了实施例5的光学成像镜片组的轴上色差曲线、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的光学成像镜片组的结构示意图;
图12A至图12D分别示出了实施例6的光学成像镜片组的轴上色差曲线、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的光学成像镜片组的结构示意图;
图14A至图14D分别示出了实施例7的光学成像镜片组的轴上色差曲线、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的光学成像镜片组的结构示意图;
图16A至图16D分别示出了实施例8的光学成像镜片组的轴上色差曲线、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。
为了在远距离拍摄时实现更清晰的成像,必须使用焦距更长的光学成像镜片组,而为了满足商业上的小型化、低成本需求就必须控制光学成像镜片组的总长度。
非球面可以显著改善像质、减小像差,并有利于减少镜片数量进而实现透镜组的小型化。因此,使用非球面透镜是缓解长焦与镜片组光学总长之间的矛盾的重要手段。现有的光学成像镜片组有全玻璃结构、全塑料结构和玻璃塑料混合结构,随着精密加工的出现,使得非球面的加工工业化生产成为可能。精密加工技术不仅仅包括玻璃材料的直接研磨非球面加工,还包括玻璃材料的压铸非球面加工和塑胶材料的注塑非球面加工。相比于玻璃材料,塑料材料的成本更低且更易加工,更易实现商业化应用。
根据本申请示例性实施方式的光学成像镜片组可包括例如八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、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜。这八片透镜沿着光轴由物侧至像侧依序排列,各相邻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;第二透镜具有正光焦度或负光焦度;第三透镜具有正光焦度或负光焦度;第四透镜具有正光焦度或负光焦度;第五透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面;第六透镜具有正光焦度或负光焦度,其物侧面可为凹面;第七透镜具有正光焦度或负光焦度,其物侧面可为凸面;以及第八透镜可具有正光焦度。合理布置各透镜的光焦度和面型,形成八片式长焦结构并实现大孔径、高成像质量。
在示例性实施方式中,第一透镜的像侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,第二透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面。
在示例性实施方式中,第六透镜的像侧面可为凸面。
在示例性实施方式中,第七透镜可具有负光焦度,其像侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,第八透镜的物侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜片组可满足条件式HFOV≤30°,其中,HFOV为光学成像镜片组的最大半视场角。更具体地,HFOV进一步可满足HFOV≤25°,例如,22°≤HFOV≤23°。光学成像镜片组的半视场角小于30°时,可以使入射光线在第一透镜的折射更加缓和,防止像差过度增大,有助于改善像质。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜片组可满足条件式0.5<(T12+T23+T34+T45)/CT1*5<1.5,其中,CT1为第一透镜在光轴上的中心厚度,T12为第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔,T23为第二透镜和第三透镜在光轴上的空气间隔,T34为第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔,T45为第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔。更具体地,T12、T23、T34、T45和CT1进一步可满足0.74≤(T12+T23+T34+T45)/CT1*5≤1.33。满足条件式0.5<(T12+T23+T34+T45)/CT1*5<1.5时,有助于平衡光学成像镜片组的光学总长和加工难度。当(T12+T23+T34+T45)/CT1*5的数值过大时,会使得镜片组光学总长过长;当(T12+T23+T34+T45)/CT1*5的数值过小时,会使得镜片组的加工难度增加,不利于组装。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜片组可满足条件式2.5<f2/f1<5,其中,f1为第一透镜的有效焦距,f2为第二透镜的有效焦距。更具体地,f1和f2进一步可满足2.98≤f2/f1≤4.47。第一透镜承担较大的光焦度,第二透镜承担较小的光焦度,有助于改善色差、减小镜片组光学总长、增加后焦距等。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜片组可满足条件式-4<R2/f5<-3,其中,R2为第一透镜的像侧面的曲率半径,f5为第五透镜的有效焦距。更具体地,R2和f5进一步可满足-3.73≤R2/f5≤-3.01。满足条件式-4<R2/f5<-3,有利于改善镜片组的场曲和畸变,合理控制第五透镜的加工难度。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜片组可满足条件式-3.5<f78/f12345<-1,其中,f78为第七透镜和第八透镜的组合焦距,f12345为第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜的组合焦距。更具体地,f78和f12345进一步可满足-3.17≤f78/f12345≤-1.38。前五片透镜共同承担主要光焦度,第七透镜和第八透镜配合改善镜片组的色差,提高画面清晰度。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜片组可满足条件式2<R13/R14<3,其中,R13为第七透镜的物侧面的曲率半径,R14为第七透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,R13和R14进一步可满足2.12≤R13/R14≤2.99。满足条件式2<R13/R14<3,可避免第七透镜过于弯曲,有利于减少加工难度,同时有利于合理控制镜片组场曲。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜片组可满足条件式1.8<f/R10<2.5,其中,f为光学成像镜片组的总有效焦距,R10为第五透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,f和R10进一步可满足1.94≤f/R10≤2.46。合理控制f和R10的比值范围,有利于调控主光线角度,进而有利于匹配芯片的CRA。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜片组可满足条件式1.5<T67/T12/10<2.5,其中,T67为第六透镜和第七透镜在光轴上的空气间隔,T12为第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔。更具体地,T67和T12进一步可满足1.90≤T67/T12/10≤2.35。当T67与T12的比值过大时,不利于镜片组组装;当T67与T12的比值过小时,会导致镜片组光学总长过长,不利于小型化。合理控制T67与T12的比值,有利于平衡镜片组的组装难度和光学总长。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜片组可满足条件式2<DT82/DT52<3,其中,DT52为第五透镜的像侧面的最大有效半口径,DT82为第八透镜的像侧面的最大有效半口径。更具体地,DT82和DT52进一步可满足2.18≤DT82/DT52≤2.73。当DT82与DT52的比值过大时,不利于镜片组组装;当DT82与DT52的比值过小时,不利于矫正轴外像差,无法实现高像质。合理控制DT82与DT52的比值,有助于平衡镜片组的组装难度和成像质量。
在示例性实施方式中,上述光学成像镜片组还可包括光阑,以提升镜头的成像质量。光阑可根据需要设置在物侧与像侧之间的任意位置处。
可选地,上述光学成像镜片组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片组可采用多片镜片,例如上文所述的八片。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,使得光学成像镜片组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成像镜片组还可具有长焦距、大口径、高成像品质等有益效果。
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。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。
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片组的透镜数量,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八个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜片组不限于包括八个透镜。如果需要,该光学成像镜片组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片组的具体实施例。
实施例1
以下参照图1至图2D描述根据本申请实施例1的光学成像镜片组。图1示出了根据本申请实施例1的光学成像镜片组的结构示意图。
如图1所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜片组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、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
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为凸面。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为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面S15为凸面,像侧面S16为凹面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
表1示出了实施例1的光学成像镜片组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至第八透镜E8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-S16的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14和A16。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -6.9224E-03 | 2.0244E-03 | -2.8525E-03 | -5.0851E-04 | 6.6609E-04 | -4.7478E-04 | 7.6751E-05 |
S2 | 6.8498E-02 | 3.4741E-03 | -7.1297E-02 | 6.1839E-02 | -2.2045E-02 | 3.3507E-03 | -1.6131E-04 |
S3 | 7.5167E-02 | -1.5422E-03 | -6.5954E-02 | 5.6667E-02 | -1.6915E-02 | 1.5851E-03 | 0.0000E+00 |
S4 | -4.0586E-02 | 1.9484E-01 | -3.5959E-01 | 3.3302E-01 | -1.6586E-01 | 4.2595E-02 | -4.4255E-03 |
S5 | -4.1439E-02 | 2.3757E-01 | -4.9045E-01 | 4.9355E-01 | -2.6394E-01 | 7.2481E-02 | -8.0840E-03 |
S6 | 3.6477E-02 | -1.0779E-02 | -1.3159E-01 | 2.1961E-01 | -1.5765E-01 | 5.4545E-02 | -7.4555E-03 |
S7 | 5.1890E-02 | -1.7011E-02 | 7.8256E-05 | -1.1032E-02 | 9.6395E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | -7.9465E-03 | 9.7574E-02 | -2.1539E-01 | 1.7739E-01 | -5.1844E-02 | 8.6922E-04 | 0.0000E+00 |
S9 | 1.4424E-02 | -7.2246E-02 | 9.4352E-02 | -2.4741E-02 | -1.0131E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S10 | 6.8880E-02 | -1.7018E-01 | 3.9269E-01 | -3.1764E-01 | 1.2761E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S11 | -5.6461E-02 | -1.1523E-01 | 8.8655E-02 | -2.4684E-02 | 3.0035E-02 | -4.7455E-02 | 0.0000E+00 |
S12 | -1.5775E-02 | -3.9619E-02 | -2.8767E-03 | 1.1599E-01 | -1.0360E-01 | 2.7102E-02 | 0.0000E+00 |
S13 | -1.4250E-01 | 6.5572E-02 | -4.1466E-02 | 2.7747E-02 | -1.0997E-02 | 2.1581E-03 | -1.5796E-04 |
S14 | -2.0090E-01 | 1.1755E-01 | -7.5366E-02 | 3.3728E-02 | -9.9217E-03 | 1.6586E-03 | -1.1923E-04 |
S15 | -6.7893E-02 | 4.1882E-02 | -2.0194E-02 | 6.5601E-03 | -1.4638E-03 | 2.0397E-04 | -1.2695E-05 |
S16 | -7.0480E-02 | 3.2017E-02 | -1.5093E-02 | 5.5478E-03 | -1.3122E-03 | 1.7130E-04 | -9.2240E-06 |
表2
表3给出了实施例1中成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH、第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL、最大半视场角HFOV、光学成像镜片组的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f8。
表3
实施例1中的光学成像镜片组满足:
(T12+T23+T34+T45)/CT1*5=1.28,其中,CT1为第一透镜E1在光轴上的中心厚度,T12为第一透镜E1和第二透镜E2在光轴上的空气间隔,T23为第二透镜E2和第三透镜E3在光轴上的空气间隔,T34为第三透镜E3和第四透镜E4在光轴上的空气间隔,T45为第四透镜E4和第五透镜E5在光轴上的空气间隔;
f2/f1=3.29,其中,f1为第一透镜E1的有效焦距,f2为第二透镜E2的有效焦距;
R2/f5=-3.01,其中,R2为第一透镜E1的像侧面S2的曲率半径,f5为第五透镜E5的有效焦距;
f78/f12345=-2.99,其中,f78为第七透镜E7和第八透镜E8的组合焦距,f12345为第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4和第五透镜E5的组合焦距;
R13/R14=2.99,其中,R13为第七透镜E7物侧面S13的曲率半径,R14为第七透镜E7像侧面S14的曲率半径;
f/R10=2.07,其中,f为光学成像镜片组的总有效焦距,R10为第五透镜E5的像侧面S10的曲率半径;
T67/T12/10=2.00,其中,T67为第六透镜E6和第七透镜E7在光轴上的空气间隔,T12为第一透镜E1和第二透镜E2在光轴上的空气间隔;
DT82/DT52=2.66,其中,DT52为第五透镜E5的像侧面S10的最大有效半口径,DT82为第八透镜E8的像侧面S16的最大有效半口径。
图2A示出了实施例1的光学成像镜片组的轴上色差曲线,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的光学成像镜片组的象散曲线,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的光学成像镜片组的畸变曲线,其表示不同像高所对应的畸变大小值。图2D示出了实施例1的光学成像镜片组的倍率色差曲线,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片组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的光学成像镜片组。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的光学成像镜片组的结构示意图。
如图3所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜片组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、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
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为凸面。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为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面S15为凸面,像侧面S16为凹面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
表4示出了实施例2的光学成像镜片组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至第八透镜E8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 |
S1 | -6.6698E-03 | 1.7806E-03 | -2.0060E-03 | -1.5364E-03 | 1.2572E-03 | -6.3874E-04 | 9.5044E-05 |
S2 | 6.9143E-02 | 2.4482E-03 | -6.9717E-02 | 6.0001E-02 | -2.0848E-02 | 2.9668E-03 | -1.1399E-04 |
S3 | 7.5245E-02 | -3.2143E-03 | -6.3015E-02 | 5.4418E-02 | -1.6077E-02 | 1.4629E-03 | 0.0000E+00 |
S4 | -4.1655E-02 | 1.9937E-01 | -3.6557E-01 | 3.3691E-01 | -1.6734E-01 | 4.2935E-02 | -4.4619E-03 |
S5 | -4.4025E-02 | 2.5250E-01 | -5.2336E-01 | 5.2889E-01 | -2.8412E-01 | 7.8400E-02 | -8.7849E-03 |
S6 | 3.6347E-02 | -1.5927E-03 | -1.6221E-01 | 2.6252E-01 | -1.8792E-01 | 6.5158E-02 | -8.9310E-03 |
S7 | 5.2557E-02 | -2.0415E-02 | 1.9555E-03 | -1.0728E-02 | 9.3350E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | -3.5407E-03 | 8.2619E-02 | -2.0351E-01 | 1.7929E-01 | -5.3260E-02 | -5.8735E-04 | 0.0000E+00 |
S9 | 1.7706E-02 | -8.2195E-02 | 9.8282E-02 | -1.5298E-02 | -1.7019E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S10 | 6.6249E-02 | -1.6546E-01 | 3.7629E-01 | -2.9242E-01 | 1.0934E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S11 | -5.8518E-02 | -1.2233E-01 | 1.3982E-01 | -1.5878E-01 | 1.9911E-01 | -1.3000E-01 | 0.0000E+00 |
S12 | -2.1047E-02 | -3.4558E-02 | -5.4277E-03 | 1.1424E-01 | -9.6238E-02 | 2.3054E-02 | 0.0000E+00 |
S13 | -1.4769E-01 | 6.2366E-02 | -3.6387E-02 | 2.2930E-02 | -8.2943E-03 | 1.4732E-03 | -9.9832E-05 |
S14 | -2.0176E-01 | 1.1450E-01 | -7.3630E-02 | 3.3268E-02 | -9.9508E-03 | 1.7062E-03 | -1.2657E-04 |
S15 | -6.6932E-02 | 4.1113E-02 | -2.0034E-02 | 6.4681E-03 | -1.3741E-03 | 1.7795E-04 | -1.0371E-05 |
S16 | -7.0940E-02 | 3.1009E-02 | -1.4053E-02 | 4.9606E-03 | -1.1083E-03 | 1.3591E-04 | -6.9125E-06 |
表5
表6给出了实施例2中成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH、第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL、最大半视场角HFOV、光学成像镜片组的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f8。
ImgH(mm) | 2.55 | f3(mm) | 365.29 |
TTL(mm) | 5.75 | f4(mm) | 608.36 |
HFOV(°) | 23.0 | f5(mm) | -4.14 |
f(mm) | 5.88 | f6(mm) | -35.82 |
f1(mm) | 3.76 | f7(mm) | -6.28 |
f2(mm) | 12.38 | f8(mm) | 11.16 |
表6
图4A示出了实施例2的光学成像镜片组的轴上色差曲线,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的光学成像镜片组的象散曲线,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的光学成像镜片组的畸变曲线,其表示不同像高所对应的畸变大小值。图4D示出了实施例2的光学成像镜片组的倍率色差曲线,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片组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的光学成像镜片组。图5示出了根据本申请实施例3的光学成像镜片组的结构示意图。
如图5所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜片组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、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
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为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面S15为凸面,像侧面S16为凸面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
表7示出了实施例3的光学成像镜片组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至第八透镜E8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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -8.1993E-03 | 7.2816E-03 | -1.2812E-02 | 9.5899E-03 | -4.9626E-03 | 1.1948E-03 | -1.2320E-04 |
S2 | 6.9325E-02 | -6.8106E-03 | -5.0177E-02 | 4.2665E-02 | -1.3424E-02 | 1.4882E-03 | -1.0784E-05 |
S3 | 7.3036E-02 | -5.3016E-03 | -5.1348E-02 | 4.2783E-02 | -1.1368E-02 | 7.7212E-04 | 0.0000E+00 |
S4 | -3.9175E-02 | 1.7092E-01 | -2.9773E-01 | 2.6306E-01 | -1.2573E-01 | 3.1058E-02 | -3.1160E-03 |
S5 | -3.4887E-02 | 1.8496E-01 | -3.6309E-01 | 3.4736E-01 | -1.7648E-01 | 4.6004E-02 | -4.8640E-03 |
S6 | 4.0532E-02 | -3.6939E-02 | -6.0900E-02 | 1.2336E-01 | -8.7208E-02 | 2.8483E-02 | -3.6353E-03 |
S7 | 5.3257E-02 | -2.1701E-02 | -1.2481E-02 | 9.0680E-03 | 1.3346E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | -1.1172E-02 | 1.2352E-01 | -2.7300E-01 | 2.4261E-01 | -8.7888E-02 | 8.5453E-03 | 0.0000E+00 |
S9 | -2.6885E-03 | 1.1433E-02 | -1.9684E-02 | 3.9519E-02 | -2.0717E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S10 | 5.2555E-02 | -1.1245E-01 | 3.2497E-01 | -3.0896E-01 | 1.3898E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S11 | -7.2548E-02 | -9.5108E-02 | 6.0967E-02 | -1.2165E-02 | 1.7641E-02 | -4.0371E-02 | 0.0000E+00 |
S12 | -2.9913E-02 | -3.7161E-02 | 1.8896E-02 | 5.6634E-02 | -5.1206E-02 | 1.2106E-02 | 0.0000E+00 |
S13 | -1.7077E-01 | 7.5384E-02 | -4.4189E-02 | 2.6247E-02 | -9.4503E-03 | 1.8677E-03 | -1.6018E-04 |
S14 | -2.1921E-01 | 1.2574E-01 | -8.1135E-02 | 3.6474E-02 | -1.0913E-02 | 1.8762E-03 | -1.3956E-04 |
S15 | -6.6250E-02 | 4.5806E-02 | -2.3984E-02 | 7.9522E-03 | -1.6244E-03 | 1.9161E-04 | -1.0046E-05 |
S16 | -7.4083E-02 | 3.3370E-02 | -1.4470E-02 | 4.7233E-03 | -9.5027E-04 | 1.0396E-04 | -4.7622E-06 |
表8
表9给出了实施例3中成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH、第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL、最大半视场角HFOV、光学成像镜片组的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f8。
ImgH(mm) | 2.55 | f3(mm) | 128.24 |
TTL(mm) | 5.75 | f4(mm) | 82.85 |
HFOV(°) | 23.0 | f5(mm) | -3.98 |
f(mm) | 5.87 | f6(mm) | -37.66 |
f1(mm) | 3.73 | f7(mm) | -6.55 |
f2(mm) | 14.22 | f8(mm) | 11.98 |
表9
图6A示出了实施例3的光学成像镜片组的轴上色差曲线,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的光学成像镜片组的象散曲线,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的光学成像镜片组的畸变曲线,其表示不同像高所对应的畸变大小值。图6D示出了实施例3的光学成像镜片组的倍率色差曲线,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片组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的光学成像镜片组。图7示出了根据本申请实施例4的光学成像镜片组的结构示意图。
如图7所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜片组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、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
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为凸面。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。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面S15为凸面,像侧面S16为凹面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
表10示出了实施例4的光学成像镜片组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至第八透镜E8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 |
S1 | -6.4303E-03 | 2.1887E-03 | -2.2227E-03 | -1.4453E-03 | 1.1312E-03 | -5.5297E-04 | 7.8500E-05 |
S2 | 6.8956E-02 | 7.1645E-03 | -8.0250E-02 | 7.0351E-02 | -2.6145E-02 | 4.3530E-03 | -2.6123E-04 |
S3 | 7.3694E-02 | 5.6836E-04 | -7.0662E-02 | 6.2377E-02 | -1.9832E-02 | 2.1089E-03 | 0.0000E+00 |
S4 | -4.0412E-02 | 1.8429E-01 | -3.2228E-01 | 2.8512E-01 | -1.3690E-01 | 3.4202E-02 | -3.4798E-03 |
S5 | -4.2576E-02 | 2.4633E-01 | -5.0918E-01 | 5.0795E-01 | -2.6773E-01 | 7.2305E-02 | -7.9367E-03 |
S6 | 3.5779E-02 | 1.6127E-02 | -2.2271E-01 | 3.5043E-01 | -2.5095E-01 | 8.7210E-02 | -1.1926E-02 |
S7 | 5.6666E-02 | -3.3473E-02 | 2.0463E-02 | -2.4328E-02 | 1.3263E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | -4.1340E-04 | 6.5074E-02 | -1.3995E-01 | 9.5534E-02 | -4.5898E-03 | -1.0753E-02 | 0.0000E+00 |
S9 | 8.7218E-03 | -4.6869E-02 | 5.4638E-02 | 8.0638E-03 | -2.2896E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S10 | 5.6675E-02 | -1.1999E-01 | 2.9568E-01 | -2.2740E-01 | 8.2326E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S11 | -6.2491E-02 | -1.3008E-01 | 1.8456E-01 | -2.2039E-01 | 2.1370E-01 | -1.0775E-01 | 0.0000E+00 |
S12 | -3.0107E-02 | -4.5836E-02 | 3.1363E-02 | 4.9253E-02 | -4.6196E-02 | 9.9104E-03 | 0.0000E+00 |
S13 | -1.5905E-01 | 6.2675E-02 | -3.7187E-02 | 2.4640E-02 | -9.2290E-03 | 1.7383E-03 | -1.3047E-04 |
S14 | -2.0908E-01 | 1.1491E-01 | -7.3035E-02 | 3.2742E-02 | -9.7743E-03 | 1.6722E-03 | -1.2449E-04 |
S15 | -6.3336E-02 | 3.9656E-02 | -1.9597E-02 | 6.3589E-03 | -1.3331E-03 | 1.6643E-04 | -9.2397E-06 |
S16 | -6.8485E-02 | 2.9391E-02 | -1.3191E-02 | 4.6382E-03 | -1.0263E-03 | 1.2378E-04 | -6.1811E-06 |
表11
表12给出了实施例4中成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH、第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL、最大半视场角HFOV、光学成像镜片组的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f8。
ImgH(mm) | 2.55 | f3(mm) | 528.18 |
TTL(mm) | 5.75 | f4(mm) | 376.15 |
HFOV(°) | 23.0 | f5(mm) | -4.12 |
f(mm) | 5.89 | f6(mm) | -33.56 |
f1(mm) | 3.72 | f7(mm) | -6.36 |
f2(mm) | 12.59 | f8(mm) | 11.00 |
表12
图8A示出了实施例4的光学成像镜片组的轴上色差曲线,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的光学成像镜片组的象散曲线,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的光学成像镜片组的畸变曲线,其表示不同像高所对应的畸变大小值。图8D示出了实施例4的光学成像镜片组的倍率色差曲线,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片组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的光学成像镜片组。图9示出了根据本申请实施例5的光学成像镜片组的结构示意图。
如图9所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜片组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、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
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为凸面。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为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面S15为凸面,像侧面S16为凸面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
表13示出了实施例5的光学成像镜片组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至第八透镜E8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 |
S1 | -8.0236E-03 | 6.1708E-03 | -9.9100E-03 | 6.4680E-03 | -3.1385E-03 | 6.6575E-04 | -6.2373E-05 |
S2 | 6.9061E-02 | -7.0393E-03 | -4.9102E-02 | 4.0409E-02 | -1.1546E-02 | 8.0376E-04 | 8.2982E-05 |
S3 | 7.4532E-02 | -9.2175E-03 | -4.8710E-02 | 4.2134E-02 | -1.1511E-02 | 8.6286E-04 | 0.0000E+00 |
S4 | -3.5569E-02 | 1.4698E-01 | -2.3616E-01 | 1.9909E-01 | -9.2489E-02 | 2.2448E-02 | -2.2278E-03 |
S5 | -3.6460E-02 | 1.8270E-01 | -3.3043E-01 | 3.0141E-01 | -1.4852E-01 | 3.7804E-02 | -3.9017E-03 |
S6 | 3.8231E-02 | -2.4509E-02 | -8.2184E-02 | 1.4502E-01 | -1.0040E-01 | 3.2682E-02 | -4.1524E-03 |
S7 | 4.5192E-02 | -1.9567E-02 | -1.0307E-03 | 9.5413E-04 | 2.2694E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | 1.1913E-02 | 2.1329E-02 | -1.1378E-01 | 1.4643E-01 | -8.0009E-02 | 1.6351E-02 | 0.0000E+00 |
S9 | 3.5445E-02 | -1.7799E-01 | 2.7411E-01 | -1.6932E-01 | 3.6957E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S10 | 6.0055E-02 | -2.0772E-01 | 4.6661E-01 | -4.0717E-01 | 1.6042E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S11 | -6.0527E-02 | -1.0665E-01 | 5.4684E-02 | -3.3346E-02 | 9.0005E-02 | -9.1171E-02 | 0.0000E+00 |
S12 | -2.3077E-02 | -3.3791E-02 | -1.7963E-02 | 1.1244E-01 | -8.3824E-02 | 1.8942E-02 | 0.0000E+00 |
S13 | -1.8415E-01 | 7.6563E-02 | -3.9060E-02 | 1.6035E-02 | -1.3622E-03 | -7.9951E-04 | 1.5015E-04 |
S14 | -2.3611E-01 | 1.4114E-01 | -9.6042E-02 | 4.5407E-02 | -1.4508E-02 | 2.7561E-03 | -2.3332E-04 |
S15 | -7.2531E-02 | 5.4724E-02 | -2.8415E-02 | 8.6279E-03 | -1.4829E-03 | 1.3741E-04 | -5.5838E-06 |
S16 | -8.2697E-02 | 4.0895E-02 | -1.8836E-02 | 6.6413E-03 | -1.4628E-03 | 1.7469E-04 | -8.6243E-06 |
表14
表15给出了实施例5中成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH、第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL、最大半视场角HFOV、光学成像镜片组的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f8。
ImgH(mm) | 2.55 | f3(mm) | -432.41 |
TTL(mm) | 5.75 | f4(mm) | -818.91 |
HFOV(°) | 23.0 | f5(mm) | -4.09 |
f(mm) | 5.87 | f6(mm) | -73.20 |
f1(mm) | 3.73 | f7(mm) | -6.58 |
f2(mm) | 12.49 | f8(mm) | 13.76 |
表15
图10A示出了实施例5的光学成像镜片组的轴上色差曲线,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的光学成像镜片组的象散曲线,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的光学成像镜片组的畸变曲线,其表示不同像高所对应的畸变大小值。图10D示出了实施例5的光学成像镜片组的倍率色差曲线,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片组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的光学成像镜片组。图11示出了根据本申请实施例6的光学成像镜片组的结构示意图。
如图11所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜片组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、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
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为凸面。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具有正光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面S15为凸面,像侧面S16为凹面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
表16示出了实施例6的光学成像镜片组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至第八透镜E8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。
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -8.7847E-03 | 9.1849E-03 | -1.3655E-02 | 9.4015E-03 | -4.4441E-03 | 1.0134E-03 | -1.0271E-04 |
S2 | 6.8678E-02 | -7.4027E-03 | -4.6860E-02 | 3.7534E-02 | -9.9806E-03 | 4.3883E-04 | 1.0972E-04 |
S3 | 7.4150E-02 | -1.2701E-02 | -4.3279E-02 | 3.9127E-02 | -1.1090E-02 | 9.3336E-04 | 0.0000E+00 |
S4 | -3.1439E-02 | 1.2807E-01 | -1.9526E-01 | 1.5723E-01 | -7.0322E-02 | 1.6561E-02 | -1.6069E-03 |
S5 | -3.4064E-02 | 1.6472E-01 | -2.9290E-01 | 2.5781E-01 | -1.2114E-01 | 2.9181E-02 | -2.8402E-03 |
S6 | 3.8052E-02 | -2.0002E-02 | -8.6107E-02 | 1.4350E-01 | -9.5145E-02 | 2.9541E-02 | -3.5620E-03 |
S7 | 3.3109E-02 | 1.7338E-03 | -2.6209E-02 | 1.6104E-02 | -1.6215E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | 1.8941E-02 | -7.8765E-03 | -6.6258E-02 | 1.1780E-01 | -7.8850E-02 | 1.9226E-02 | 0.0000E+00 |
S9 | 4.0434E-02 | -2.1801E-01 | 3.5948E-01 | -2.4198E-01 | 5.8824E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S10 | 3.8538E-02 | -2.0573E-01 | 4.8489E-01 | -4.2578E-01 | 1.5475E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S11 | -6.5546E-02 | -7.6426E-02 | -3.9299E-03 | 6.9749E-02 | 9.4687E-03 | -6.8538E-02 | 0.0000E+00 |
S12 | -2.5739E-02 | -1.4385E-02 | -5.5421E-02 | 1.7304E-01 | -1.2954E-01 | 3.1086E-02 | 0.0000E+00 |
S13 | -1.8969E-01 | 5.8221E-02 | -1.4404E-02 | -5.1847E-03 | 1.1250E-02 | -4.7576E-03 | 6.2635E-04 |
S14 | -2.4341E-01 | 1.4177E-01 | -9.7433E-02 | 4.7042E-02 | -1.5668E-02 | 3.1905E-03 | -2.9484E-04 |
S15 | -8.9531E-02 | 7.9605E-02 | -4.6067E-02 | 1.5884E-02 | -3.1875E-03 | 3.4864E-04 | -1.6267E-05 |
S16 | -1.0573E-01 | 6.0862E-02 | -3.1392E-02 | 1.2016E-02 | -2.8063E-03 | 3.4804E-04 | -1.7531E-05 |
表17
表18给出了实施例6中成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH、第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL、最大半视场角HFOV、光学成像镜片组的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f8。
ImgH(mm) | 2.55 | f3(mm) | 77.10 |
TTL(mm) | 5.75 | f4(mm) | -621.61 |
HFOV(°) | 23.0 | f5(mm) | -3.89 |
f(mm) | 5.85 | f6(mm) | 932.34 |
f1(mm) | 3.77 | f7(mm) | -6.83 |
f2(mm) | 13.58 | f8(mm) | 20.53 |
表18
图12A示出了实施例6的光学成像镜片组的轴上色差曲线,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的光学成像镜片组的象散曲线,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的光学成像镜片组的畸变曲线,其表示不同像高所对应的畸变大小值。图12D示出了实施例6的光学成像镜片组的倍率色差曲线,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片组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的光学成像镜片组。图13示出了根据本申请实施例7的光学成像镜片组的结构示意图。
如图13所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜片组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、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
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为凸面。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为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面S15为凸面,像侧面S16为凹面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
表19示出了实施例7的光学成像镜片组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至第八透镜E8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。
表20
表21给出了实施例7中成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH、第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL、最大半视场角HFOV、光学成像镜片组的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f8。
ImgH(mm) | 2.55 | f3(mm) | 37.79 |
TTL(mm) | 5.75 | f4(mm) | -205.93 |
HFOV(°) | 23.0 | f5(mm) | -4.49 |
f(mm) | 5.83 | f6(mm) | 287.11 |
f1(mm) | 3.81 | f7(mm) | -6.81 |
f2(mm) | 17.05 | f8(mm) | 438.88 |
表21
图14A示出了实施例7的光学成像镜片组的轴上色差曲线,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的光学成像镜片组的象散曲线,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的光学成像镜片组的畸变曲线,其表示不同像高所对应的畸变大小值。图14D示出了实施例7的光学成像镜片组的倍率色差曲线,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片组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的光学成像镜片组。图15示出了根据本申请实施例8的光学成像镜片组的结构示意图。
如图15所示,根据本申请示例性实施方式的光学成像镜片组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、第六透镜E6、第七透镜E7、第八透镜E8、滤光片E9和成像面S19。
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为凸面。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为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面S15为凸面,像侧面S16为凹面。滤光片E9具有物侧面S17和像侧面S18。来自物体的光依序穿过各表面S1至S18并最终成像在成像面S19上。
表22示出了实施例8的光学成像镜片组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至第八透镜E8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 |
S1 | -7.0014E-03 | 2.5343E-03 | -3.1791E-03 | -7.0778E-04 | 8.7490E-04 | -4.8526E-04 | 6.2102E-05 |
S2 | 7.2813E-02 | -7.7099E-03 | -5.7886E-02 | 5.3121E-02 | -1.8872E-02 | 2.8007E-03 | -1.4193E-04 |
S3 | 7.6704E-02 | -1.0457E-02 | -5.0159E-02 | 4.3945E-02 | -1.1916E-02 | 8.0025E-04 | 0.0000E+00 |
S4 | -5.1910E-02 | 2.3630E-01 | -4.2032E-01 | 3.8135E-01 | -1.8807E-01 | 4.8073E-02 | -4.9922E-03 |
S5 | -4.5162E-02 | 2.7156E-01 | -5.8346E-01 | 6.0907E-01 | -3.3726E-01 | 9.5750E-02 | -1.1047E-02 |
S6 | 4.8389E-02 | -3.4067E-02 | -1.4377E-01 | 2.8440E-01 | -2.2215E-01 | 8.1721E-02 | -1.1765E-02 |
S7 | 5.0314E-02 | -3.5138E-03 | -2.4923E-02 | -8.3731E-04 | 1.0527E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | -9.3422E-03 | 1.4821E-01 | -3.9072E-01 | 4.0231E-01 | -1.6977E-01 | 2.0843E-02 | 0.0000E+00 |
S9 | 1.7223E-02 | -8.6977E-02 | 9.9560E-02 | 1.0328E-02 | -3.7978E-02 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S10 | 5.6054E-02 | -1.8954E-01 | 4.8962E-01 | -3.9007E-01 | 1.2983E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S11 | -7.3781E-02 | -1.8906E-01 | 3.0817E-01 | -3.5315E-01 | 3.8572E-01 | -2.3718E-01 | 0.0000E+00 |
S12 | -1.0518E-02 | -8.1453E-02 | 6.2650E-02 | 1.2013E-01 | -1.4272E-01 | 4.0910E-02 | 0.0000E+00 |
S13 | -1.2428E-01 | -1.3846E-02 | 3.1731E-02 | -8.9971E-03 | 1.1035E-03 | -2.5375E-04 | 5.0650E-05 |
S14 | -1.9250E-01 | 7.3546E-02 | -3.9604E-02 | 1.6711E-02 | -5.0767E-03 | 9.3667E-04 | -8.1948E-05 |
S15 | -8.7790E-02 | 7.8130E-02 | -4.9793E-02 | 1.8376E-02 | -3.8479E-03 | 4.3529E-04 | -2.1077E-05 |
S16 | -1.1563E-01 | 6.3478E-02 | -2.9561E-02 | 9.2864E-03 | -1.7935E-03 | 2.0149E-04 | -1.0284E-05 |
表23
表24给出了实施例8中成像面S19上有效像素区域对角线长的一半ImgH、第一透镜E1的物侧面S1至成像面S19在光轴上的距离TTL、最大半视场角HFOV、光学成像镜片组的总有效焦距f以及各透镜的有效焦距f1至f8。
表24
图16A示出了实施例8的光学成像镜片组的轴上色差曲线,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的光学成像镜片组的象散曲线,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的光学成像镜片组的畸变曲线,其表示不同像高所对应的畸变大小值。图16D示出了实施例8的光学成像镜片组的倍率色差曲线,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片组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25中所示的关系。
条件式\实施例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
HFOV(°) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 |
(T12+T23+T34+T45)/CT1*5 | 1.28 | 1.27 | 1.16 | 1.29 | 1.14 | 1.09 | 0.74 | 1.33 |
f2/f1 | 3.29 | 3.30 | 3.81 | 3.38 | 3.35 | 3.60 | 4.47 | 2.98 |
R2/f5 | -3.01 | -3.14 | -3.58 | -3.46 | -3.54 | -3.73 | -3.21 | -3.09 |
f78/f12345 | -2.99 | -3.04 | -3.08 | -3.17 | -2.61 | -2.04 | -1.38 | -2.68 |
R13/R14 | 2.99 | 2.77 | 2.45 | 2.58 | 2.33 | 2.17 | 2.12 | 2.80 |
f/R10 | 2.07 | 2.14 | 2.03 | 2.16 | 2.14 | 2.25 | 1.94 | 2.46 |
T67/T12/10 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 1.98 | 2.35 |
DT82/DT52 | 2.66 | 2.67 | 2.60 | 2.67 | 2.54 | 2.46 | 2.18 | 2.73 |
表25
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片组。
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 (19)
1.光学成像镜片组,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜,其特征在于,
所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;
所述第五透镜具有负光焦度,其像侧面为凹面;
所述第六透镜的物侧面为凹面;
所述第七透镜的物侧面为凸面;
所述第八透镜具有正光焦度;以及
所述第一透镜至所述第八透镜中任意相邻两透镜之间均具有空气间隔。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜片组,其特征在于,0.5<(T12+T23+T34+T45)/CT1*5<1.5,
CT1为所述第一透镜在所述光轴上的中心厚度,
T12为所述第一透镜和所述第二透镜在所述光轴上的空气间隔,
T23为所述第二透镜和所述第三透镜在所述光轴上的空气间隔,
T34为所述第三透镜和所述第四透镜在所述光轴上的空气间隔,以及
T45为所述第四透镜和所述第五透镜在所述光轴上的空气间隔。
3.根据权利要求2所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第一透镜的有效焦距f1与所述第二透镜的有效焦距f2满足2.5<f2/f1<5。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2与所述第五透镜的有效焦距f5满足-4<R2/f5<-3。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13与所述第七透镜的像侧面的曲率半径R14满足2<R13/R14<3。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述光学成像镜片组的总有效焦距f与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10满足1.8<f/R10<2.5。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第六透镜和所述第七透镜在所述光轴上的空气间隔T67与所述第一透镜和所述第二透镜在所述光轴上的空气间隔T12满足1.5<T67/T12/10<2.5。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第五透镜的像侧面的最大有效半口径DT52与所述第八透镜的像侧面的最大有效半口径DT82满足2<DT82/DT52<3。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述光学成像镜片组的最大半视场角HFOV满足HFOV≤30°。
10.根据权利要求1至8中任一项所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第七透镜和所述第八透镜的组合焦距f78与所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜和所述第五透镜的组合焦距f12345满足-3.5<f78/f12345<-1。
11.光学成像镜片组,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜和第八透镜,其特征在于,
所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;
所述第五透镜具有负光焦度,其像侧面为凹面;
所述第六透镜的物侧面为凹面;
所述第七透镜的物侧面为凸面;
所述第八透镜具有正光焦度;以及
所述第一透镜的有效焦距f1与所述第二透镜的有效焦距f2满足2.5<f2/f1<5。
12.根据权利要求11所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2与所述第五透镜的有效焦距f5满足-4<R2/f5<-3。
13.根据权利要求11所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述光学成像镜片组的总有效焦距f与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10满足1.8<f/R10<2.5。
14.根据权利要求11所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13与所述第七透镜的像侧面的曲率半径R14满足2<R13/R14<3。
15.根据权利要求11所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第五透镜的像侧面的最大有效半口径DT52与所述第八透镜的像侧面的最大有效半口径DT82满足2<DT82/DT52<3。
16.根据权利要求11所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第六透镜和所述第七透镜在所述光轴上的空气间隔T67与所述第一透镜和所述第二透镜在所述光轴上的空气间隔T12满足1.5<T67/T12/10<2.5。
17.根据权利要求16所述的光学成像镜片组,其特征在于,0.5<(T12+T23+T34+T45)/CT1*5<1.5,
CT1为所述第一透镜在所述光轴上的中心厚度,
T12为所述第一透镜和所述第二透镜在所述光轴上的空气间隔,
T23为所述第二透镜和所述第三透镜在所述光轴上的空气间隔,
T34为所述第三透镜和所述第四透镜在所述光轴上的空气间隔,以及
T45为所述第四透镜和所述第五透镜在所述光轴上的空气间隔。
18.根据权利要求11所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述第七透镜和所述第八透镜的组合焦距f78与所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜和所述第五透镜的组合焦距f12345满足-3.5<f78/f12345<-1。
19.根据权利要求11至18中任一项所述的光学成像镜片组,其特征在于,所述光学成像镜片组的最大半视场角HFOV满足HFOV≤30°。
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