CN210015279U - 光学成像镜头 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有负光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜,其像侧面为凸面;具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面;具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;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以及光学成像镜头的成像面上有效像素区的对角线长度的一半ImgH满足0.4<(T12+T23)/ImgH<0.6。
Description
技术领域
本申请涉及一种光学成像镜头,具体地涉及一种包括四片透镜的光学成像镜头。
背景技术
目前对便携式电子设备的成像功能要求越来越高,虽然通常会结合图像处理算法来处理图像,但由于光学成像镜头的光学特性直接影响初始图像的成像质量,因此对便携式电子设备配套使用的光学成像镜头的性能也提出了越来越高的要求。
例如手机行业趋向于采用多颗光学成像镜头进行多摄,多颗光学成像镜头之间分别突出不同的光学特性,其中通常包括一个视场角较大的光学成像镜头,然后结合图像处理算法来实现开阔的拍摄视野。但由于期望便携式电子设备的尺寸尽可能的小,因此期望其上设置的光学成像镜头包括较少数量的透镜,另外,若为了使成像质量好,则会使得透镜具有较高的加工难度。
实用新型内容
本申请提供了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装置,例如,广角定焦光学成像镜头。
一方面,本申请提供了一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序可包括:具有负光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜,其像侧面为凸面;具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面;具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面。
根据本申请的实施方式,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以及光学成像镜头的成像面上有效像素区的对角线长度的一半ImgH可满足0.4<(T12+T23)/ImgH<0.6。
根据本申请的实施方式,光学成像镜头还可包括光阑,光阑设置于第一透镜和第二透镜之间。
根据本申请的实施方式,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1.4<(CT2+CT3)/TTL×5<1.9。
根据本申请的实施方式,第二透镜的像侧面的有效半口径DT22、第三透镜的像侧面的有效半口径DT32以及第四透镜的像侧面的有效半口径DT42可满足1.0<(DT22+DT32)/DT42<1.3。
根据本申请的实施方式,第一透镜的物侧面的有效半口径DT11、第一透镜的像侧面的有效半口径DT12以及光学成像镜头的成像面上有效像素区的对角线长度的一半ImgH可满足0.8<(DT11+DT12)/ImgH<1.2。
根据本申请的实施方式,光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV可满足55°≤Semi-FOV≤70°。
根据本申请的实施方式,第四透镜的有效焦距f4和第一透镜的有效焦距f1可满足0.1<f4/f1<1。
根据本申请的实施方式,第二透镜的有效焦距f2、第三透镜的有效焦距f3以及光学成像镜头的有效焦距f可满足2.3<(f2+f3)/f<3.8。
根据本申请的实施方式,第二透镜的有效焦距f2和第一透镜的像侧面的曲率半径R2可满足0.1<f2/R2<1.8。
根据本申请的实施方式,第二透镜的像侧面的曲率半径R4和第三透镜的像侧面的曲率半径R6可满足0.2<R4/R6<2.3。
根据本申请的实施方式,第四透镜的物侧面的曲率半径R7和第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足1.5<R7/R8<2.7。
根据本申请的实施方式,第一透镜的阿贝数V1可满足V1>55,第二透镜的阿贝数V2可满足V2>55。
本申请提供了包括多片(例如,四片)透镜的光学成像镜头,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,使得上述摄像镜头组具有小型化、高成像质量的有益效果。另外,控制第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12与第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离T23的和相对光学成像镜头的成像面上有效像素区的对角线长度的一半ImgH的比值,使该光学成像镜头尺寸小,并且减弱第一透镜和第二透镜之间的间隔造成的鬼像的强度,减弱第二透镜和第三透镜之间的间隔造成的鬼像的强度,从而进一步提升成像像质,而且第三透镜的周边较厚,具有较好的加工工艺性,降低该光学成像镜头的制造难度。
附图说明
通过参照以下附图进行的详细描述,本申请的实施方式的以上及其它优点将变得显而易见,附图旨在示出本申请的示例性实施方式而非对其进行限制。在附图中:
图1示出了根据本申请实施例一的光学成像镜头示意性结构图;
图2A至图2D依次示出了根据本申请实施例一的轴上色差曲线、倍率色差曲线、象散曲线及畸变曲线;
图3示出了根据本申请实施例二的的光学成像镜头示意性结构图;
图4A至图4D依次示出了根据本申请实施例二的轴上色差曲线、倍率色差曲线、象散曲线及畸变曲线;
图5示出了根据本申请实施例三的光学成像镜头示意性结构图;
图6A至图6D依次示出了根据本申请实施例三的轴上色差曲线、倍率色差曲线、象散曲线及畸变曲线;
图7示出了根据本申请实施例四的光学成像镜头示意性结构图;
图8A至图8D依次示出了根据本申请实施例四的轴上色差曲线、倍率色差曲线、象散曲线及畸变曲线;
图9示出了根据本申请实施例五的光学成像镜头示意性结构图;
图10A至图10D依次示出了根据本申请实施例五的轴上色差曲线、倍率色差曲线、象散曲线及畸变曲线;
图11示出了根据本申请实施例六的光学成像镜头示意性结构图;
图12A至图12D依次示出了根据本申请实施例六的轴上色差曲线、倍率色差曲线、象散曲线及畸变曲线。
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,下文中讨论的光学成像镜头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。每个透镜中,最靠近被摄物的表面称为该透镜的物侧面;每个透镜中,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:第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜。这四片透镜沿光轴由物侧向像侧依序排列,各相邻透镜之间可具有空气间隔。
在示例性实施方式中,第一透镜可具有负光焦度,第二透镜具有光焦度,其像侧面为凸面;第三透镜具有光焦度,其物侧面为凸面;第四透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面。通过合理配置透镜的光焦度,矫正了该光学成像镜头的轴外像差,提高了成像质量。具有负光焦度的第一透镜,可以有效地汇聚光线。第二透镜的像侧面为凸面,第三透镜的物侧面为凸面,可以有效地提升镜头组矫正像差的能力。负光焦度的第四透镜有利于各个透镜件的光焦度分配,使该光学成像镜头的视场角大,成像范围开阔,系统的敏感性低,且第四透镜物侧面为凸面,像侧面为凹面,使该透镜的垂轴色差与横向色差平衡。
在示例性实施方式中,本申请提供的光学成像镜头可满足条件式0.4<(T12+T23)/ImgH<0.6,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,ImgH为光学成像镜头的成像面上有效像素区的对角线长度的一半。示例性地,本申请的光学成像镜头可满足条件式0.4<(T12+T23)/ImgH<0.55。通过设置(T12+T23)/ImgH的值的范围,可使第一透镜、第二透镜和第三透镜三者的分布合理,三者与像面配合使该光学成像镜头尺寸小。第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12造成的鬼像强度弱,第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离T23造成的鬼像强度弱,由于第三透镜可以较好地和其前两个透镜匹配,使得第三透镜的周边较厚,具有较好的加工工艺性,而且降低该光学成像镜头的色差从而进一步提升成像质量。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头还可包括光阑,光阑可设置于第一透镜和第二透镜之间。在第一透镜和第二透镜之间设置光阑,可以提高该光学成像系统的视场角,增大成像范围,而且由于生产等原因造成的该光学成像系统的像差可以被中置的光阑降低,使生产良率提高。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头可满足条件式1.4<(CT2+CT3)/TTL×5<1.9,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,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。示例性的,该光学成像镜头可满足条件式1.47≤(CT2+CT3)/TTL×5≤1.82。通过控制第二透镜的中心厚度与第三透镜的中心厚度之和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的比值,可以使第二透镜和第三透镜具有好的加工工艺性,并降低该光学成像镜头的整体尺寸。第二透镜、第三透镜各自造成的鬼像强度较弱,且配合第一透镜降低了该光学成像镜头的成像的色差及畸变,此外,第三透镜的中心厚度不会过大,有利于降低光学成像镜头的敏感性。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头可满足条件式1.0<(DT22+DT32)/DT42<1.3,其中,DT22为第二透镜的像侧面的有效半口径、DT32为第三透镜的像侧面的有效半口径,DT42为所述第四透镜的像侧面的有效半口径。示例性的,该光学成像镜头可满足条件式1.05<(DT22+DT32)/DT42<1.25,例如1.05<(DT22+DT32)/DT42<1.20。控制第二透镜、第三透镜及第四透镜各自的像侧面的有效半口径,可提高该光学成像镜头的通光量,还有效地增大边缘视场的相对照度,使该光学成像镜头在光线较暗的环境下具有较好的成像质量。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头可满足条件式0.8<(DT11+DT12)/ImgH<1.2,其中,DT11第一透镜的物侧面的有效半口径,DT12为第一透镜的像侧面的有效半口径,ImgH为光学成像镜头的成像面上有效像素区的对角线长度的一半。示例性的,该光学成像镜头可满足条件式0.9<(DT11+DT12)/ImgH<1.2,例如0.9<(DT11+DT12)/ImgH<1.1。控制第一透镜的物侧面及像侧面的有效半口径及成像面上有效像素区的对角线长度的一半,以控制该光学成像镜头的照度,使其在光线较暗的环境下具有较好的成像质量,此外还达到控制该光学成像镜头的深度、使其具有小开窗的作用。本申请提供的光学成像镜头可适于在例如多摄手机与替他摄像头匹配。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头可满足条件式55°≤Semi-FOV≤70°,其中,Semi-FOV为光学成像镜头的最大半视场角。控制最大半视场角,可以使该光学成像镜头的成像的像高较高的同时减小边缘视场的像差,使该光学成像镜头具有成像范围广、成像质量高的效果。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头可满足条件式0.1<f4/f1<1,其中,f4为第四透镜的有效焦距,f1为第一透镜的有效焦距。示例性的,光学成像镜头可满足条件式0.35<f4/f1<1,示例性的,0.1<f4/f1<0.7。通过控制第一透镜的有效焦距和第四透镜的有效焦距的比值,可使前述四个透镜各自的光焦度之间适配且避免第三透镜的光焦度过大,使该光学成像镜头的敏感度低且成像的质量好,同时,使该光学成像镜头具有较短的光学长度。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头可满足条件式2.3<(f2+f3)/f<3.8,其中,f2为第二透镜的有效焦距,f3为第三透镜的有效焦距,f为该光学成像镜头的有效焦距。示例性的,该光学成像镜头可满足条件式2.6<(f2+f3)/f<3.8,例如2.6<(f2+f3)/f<3.3。控制第二透镜的有效焦距、第三透镜的有效焦距及该光学成像镜头的焦距,使该光学成像镜头具有较好的像差矫正能力,并且,该光学成像镜头的尺寸小,各透镜具有较好的加工工艺性。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头可满足条件式0.1<f2/R2<1.8,其中,f2为第二透镜的有效焦距,R2为第一透镜的像侧面的曲率半径。示例性的,该光学成像镜头可满足条件式0.1<f2/R2<0.6,例如0.18<f2/R2<0.55。控制第二透镜的有效焦距和第一透镜的像侧面的曲率半径,使得第二透镜的像散贡献量及慧差贡献量较低,并可以平衡第一透镜、第三透镜和第四透镜产生的像散及慧差,使该光学成像镜头的成像质量好。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头可满足条件式0.2<R4/R6<2.3,其中,R4为第二透镜的像侧面的曲率半径,R6为第三透镜的像侧面的曲率半径。示例性的,该光学成像镜头可满足条件式0.11<R4/R6<2.3,例如0.13<R4/R6<2.3。控制第二透镜的像侧面的曲率半径和第三透镜的像侧面的曲率半径,可以有效地平衡第二透镜和第三透镜二者各自产生的像散及慧差,使该光学成像镜头的成像质量好。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头可满足条件式1.5<R7/R8<2.7,其中,R7为第四透镜的物侧面的曲率半径,R8为第四透镜的像侧面的曲率半径。示例性的,该光学成像镜头可满足条件式2.0<R7/R8<2.7,例如2.5<R7/R8<2.7。控制第四透镜的物侧面的曲率半径及其像侧面的曲率半径,使得该光学成像镜头的光焦度平衡地分配于各个透镜,继而平衡垂轴色差和横向色差。
在示例性实施方式中,该光学成像镜头可满足条件式V1>55,以及,V2>55,其中V1为第一透镜的阿贝数,V2为第二透镜的阿贝数。示例性的,V1>55.5,以及,V2>55.5。控制第一透镜及第二透镜各自的阿贝数,使第一透镜和第二透镜具有较小的色散,使该光学成像镜头的成像色差小,视物更清晰。
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处的感光元件的保护玻璃。
根据本申请的上述实施方式的摄像镜头组可采用多片镜片,例如上文所述的四片。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,使得摄像镜头组更有利于生产加工并且可适用于便携式电子产品。
在本申请的实施方式中,各透镜的镜面多采用非球面镜面。第一透镜的物侧面至第四透镜的像侧面中的至少一个镜面是非球面镜面。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、第三透镜和第四透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面中的至少一个可为非球面。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜和第四透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面均可为非球面。
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。
实施例一
参照图1至图2D,本实施例的光学成像镜头沿着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和滤光片E5,可在第一透镜E1和第二透镜E2之间设置光阑STO(未示出)。任意两个相邻的透镜之间可具有空气间隔。
第一透镜E1具有负光焦度,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。滤光片E5具有物侧面S9和像侧面S10。本实施例的光学成像镜头具有成像面S11。来自物体的光依序穿过各表面(S1至S10)并成像在成像面S11上。
表1示出了本实施例的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm),具体如下:
表1
其中,TTL为第一透镜E1的物侧面S1与该光学成像镜头的成像面S11在光轴上的距离,ImgH为成像面S11上的有效像素区域的对角线的长度的一半,Semi-FOV为该光学成像镜头的最大半视场角,f为该光学成像镜头的有效焦距。
该光学成像镜头的第一透镜E1至第四透镜E4中任一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给出了可用于根据实施例一中各非球面S1至S8的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20。
表2
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 3.8652E-01 | -1.7473E-01 | -5.1803E-01 | 1.7045E+00 | -2.2874E+00 | 1.6344E+00 | -6.0768E-01 | 9.0975E-02 | 0.0000E+00 |
S2 | 4.6247E-01 | 3.6442E+00 | -3.3946E+01 | 1.6900E+02 | -4.9242E+02 | 8.4770E+02 | -8.0284E+02 | 3.1931E+02 | 0.0000E+00 |
S3 | -6.9278E-01 | 2.5705E+01 | -9.4675E+02 | 1.9860E+04 | -2.5630E+05 | 2.0513E+06 | -9.8983E+06 | 2.6273E+07 | -2.9327E+07 |
S4 | -1.0043E-01 | -7.2035E+00 | 5.1719E+01 | -2.1610E+02 | 4.9091E+02 | -4.9768E+02 | -8.2424E+01 | 5.2291E+02 | -2.4234E+02 |
S5 | 1.6008E-01 | -2.5374E+00 | 1.0349E+01 | -2.5414E+01 | 2.5635E+01 | 2.5941E+01 | -1.0605E+02 | 1.1396E+02 | -4.2522E+01 |
S6 | 6.2659E-01 | -3.2412E+00 | 1.0826E+01 | -1.6470E+01 | 1.4734E+00 | 2.9591E+01 | -4.1643E+01 | 2.4086E+01 | -5.1773E+00 |
S7 | -7.9114E-01 | -1.7444E+00 | 4.4137E+00 | 2.6199E+00 | -2.3053E+01 | 3.3515E+01 | -2.0361E+01 | 4.5947E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | -1.5702E+00 | 1.8461E+00 | -1.3994E+00 | 2.1047E-01 | 6.3147E-01 | -6.5092E-01 | 3.0380E-01 | -7.2310E-02 | 7.0335E-03 |
图2A示出了实施例一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光学系统后的会聚焦点的偏离。图2B示出了实施例一的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由光学系统后在成像面上的不同像高的偏差。图2C示出了实施例一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2D示出了实施例一的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。根据图2A至图2D可知,实施例一所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例二
以下参照图3至图4D描述根据本申请实施例二的光学成像镜头,在本示例性实施例及以下实施例中,为简洁起见,将省略部分与实施例一的光学成像镜头相似的描述。
参照图3,本实施例的光学成像镜头沿着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和滤光片E5,可在第一透镜E1和第二透镜E2之间设置光阑STO(未示出)。任意两个相邻的透镜之间可具有空气间隔。
第一透镜E1具有负光焦度,其物侧面S1为凹面,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。滤光片E5具有物侧面S9和像侧面S10。本实施例的光学成像镜头具有成像面S11。来自物体的光依序穿过各表面(S1至S10)并成像在成像面S11上。
表3示出了本实施例的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm),表4示出了可用于本实施例光学成像镜头的各个非球面的高次项系数,其中,各非球面面型可由前述公式(1)限定,具体如下:
表3
表4
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 8.2840E-01 | -1.5298E+00 | 2.7696E+00 | -3.8137E+00 | 3.6627E+00 | -2.2441E+00 | 7.6803E-01 | -1.1129E-01 | 0.0000E+00 |
S2 | 1.2102E+00 | -1.7547E+00 | 1.1971E+00 | 2.6924E+01 | -1.5996E+02 | 4.4465E+02 | -6.0333E+02 | 3.1029E+02 | 0.0000E+00 |
S3 | -4.0935E-01 | 1.5143E+00 | -5.4431E+01 | 6.3812E+02 | -3.8408E+03 | 8.8339E+03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S4 | -3.3675E-01 | -5.8485E+00 | 9.1612E+01 | -9.0234E+02 | 5.4405E+03 | -2.0537E+04 | 4.7185E+04 | -6.0291E+04 | 3.2762E+04 |
S5 | 2.8070E-01 | -1.4428E+00 | 6.5211E+00 | -2.2062E+01 | 4.5444E+01 | -5.4447E+01 | 3.1264E+01 | -2.4613E+00 | -3.1963E+00 |
S6 | 8.1850E-01 | -3.3818E+00 | 9.2438E+00 | -8.7175E+00 | -1.5138E+01 | 5.0453E+01 | -5.8298E+01 | 3.2005E+01 | -6.9085E+00 |
S7 | -4.9718E-01 | -2.5831E+00 | 9.9428E+00 | -1.9799E+01 | 2.4918E+01 | -2.0479E+01 | 9.9500E+00 | -2.1070E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | -1.1927E+00 | 1.9818E+00 | -2.3967E+00 | 2.0960E+00 | -1.2879E+00 | 5.3023E-01 | -1.3558E-01 | 1.8707E-02 | -9.8000E-04 |
图4A示出了本实施例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光学系统后的会聚焦点的偏离。图4B示出了本实施例的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由光学系统后在成像面上的不同像高的偏差。图4C示出了本实施例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4D示出了本实施例的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。根据图4A至图4D可知,本实施例所提供的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例三
以下参照图5至图6D描述根据本申请实施例三的光学成像镜头。参照图5,本实施例的光学成像镜头沿着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和滤光片E5,可在第一透镜E1和第二透镜E2之间设置光阑STO(未示出)。任意两个相邻的透镜之间可具有空气间隔。
第一透镜E1具有负光焦度,其物侧面S1为凹面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凹面,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。滤光片E5具有物侧面S9和像侧面S10。本实施例的光学成像镜头具有成像面S11。来自物体的光依序穿过各表面(S1至S10)并成像在成像面S11上。
表5示出了本实施例的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm),表6示出了可用于本实施例光学成像镜头的各个非球面的高次项系数,其中,各非球面面型可由前述公式(1)限定,具体如下:
表5
表6
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 4.1192E-01 | -5.3758E-01 | 1.0283E+00 | -1.5362E+00 | 1.6925E+00 | -1.2878E+00 | 6.3674E-01 | -1.5355E-01 | 0.0000E+00 |
S2 | 7.8928E-01 | -2.9304E+00 | 1.7245E+01 | -6.6615E+01 | 1.5567E+02 | -2.0800E+02 | 1.4400E+02 | -3.9965E+01 | 0.0000E+00 |
S3 | -5.1370E-01 | 2.7980E+00 | -7.4991E+01 | 7.4294E+02 | -3.7968E+03 | 7.4452E+03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S4 | -1.9370E-01 | -5.7271E+00 | 7.3290E+01 | -6.3524E+02 | 3.5179E+03 | -1.2566E+04 | 2.7870E+04 | -3.4871E+04 | 1.8733E+04 |
S5 | 3.9905E-01 | -2.4635E+00 | 1.2078E+01 | -4.2185E+01 | 9.3083E+01 | -1.2504E+02 | 9.3921E+01 | -3.2958E+01 | 3.0751E+00 |
S6 | 1.1624E+00 | -5.8005E+00 | 2.1902E+01 | -4.9868E+01 | 6.5754E+01 | -4.5221E+01 | 8.0043E+00 | 7.3309E+00 | -3.1280E+00 |
S7 | -1.6978E-01 | -4.6862E+00 | 2.0467E+01 | -5.0846E+01 | 7.6778E+01 | -6.9281E+01 | 3.4097E+01 | -6.9909E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | -1.1833E+00 | 2.1614E+00 | -3.0419E+00 | 3.0042E+00 | -1.9902E+00 | 8.3823E-01 | -2.0493E-01 | 2.3778E-02 | -6.2000E-04 |
图6A示出了本实施例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光学系统后的会聚焦点的偏离。图6B示出了本实施例的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由光学系统后在成像面上的不同像高的偏差。图6C示出了本实施例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6D示出了本实施例的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。根据图6A至图6D可知,本实施例所提供的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例四
以下参照图7至图8D描述根据本申请实施例四的光学成像镜头。参照图7,本实施例的光学成像镜头沿着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和滤光片E5,可在第一透镜E1和第二透镜E2之间设置光阑STO(未示出)。任意两个相邻的透镜之间可具有空气间隔。
第一透镜E1具有负光焦度,其物侧面S1为凹面,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。滤光片E5具有物侧面S9和像侧面S10。本实施例的光学成像镜头具有成像面S11。来自物体的光依序穿过各表面(S1至S10)并成像在成像面S11上。
表7示出了本实施例的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm),表8示出了可用于本实施例光学成像镜头的各个非球面的高次项系数,其中,各非球面面型可由前述公式(1)限定,具体如下:
表7
表8
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 7.0971E-01 | -7.8601E-01 | 1.3237E-01 | 2.8375E+00 | -6.9478E+00 | 7.9525E+00 | -4.4991E+00 | 9.8274E-01 | 0.0000E+00 |
S2 | 9.0083E-01 | 2.7104E+00 | -4.3116E+01 | 3.0039E+02 | -1.1754E+03 | 2.6562E+03 | -3.1744E+03 | 1.5288E+03 | 0.0000E+00 |
S3 | -4.0045E-01 | 1.3044E+00 | -3.7232E+01 | 2.9888E+02 | -1.2414E+03 | 1.7687E+03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S4 | -2.5768E-01 | -1.0348E+01 | 1.6444E+02 | -1.6028E+03 | 9.6746E+03 | -3.6626E+04 | 8.4339E+04 | -1.0786E+05 | 5.8564E+04 |
S5 | 2.0637E-01 | 6.8288E-01 | -1.3568E+01 | 7.5084E+01 | -2.3156E+02 | 4.2740E+02 | -4.6858E+02 | 2.7989E+02 | -6.9694E+01 |
S6 | -6.6229E-01 | 6.6184E+00 | -3.8350E+01 | 1.2902E+02 | -2.6736E+02 | 3.4490E+02 | -2.7093E+02 | 1.1869E+02 | -2.2177E+01 |
S7 | -1.4824E+00 | 4.5083E+00 | -2.2865E+01 | 6.6190E+01 | -1.1011E+02 | 1.0327E+02 | -5.0455E+01 | 9.9459E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | -8.1060E-01 | 5.8821E-01 | 1.4579E-01 | -8.6506E-01 | 9.3868E-01 | -5.4309E-01 | 1.8676E-01 | -3.6650E-02 | 3.1940E-03 |
图8A示出了本实施例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光学系统后的会聚焦点的偏离。图8B示出了本实施例的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由光学系统后在成像面上的不同像高的偏差。图8C示出了本实施例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8D示出了本实施例的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。根据图8A至图8D可知,本实施例所提供的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例五
以下参照图9至图10D描述根据本申请实施例五的光学成像镜头。参照图9,本实施例的光学成像镜头沿着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和滤光片E5,可在第一透镜E1和第二透镜E2之间设置光阑STO(未示出)。任意两个相邻的透镜之间可具有空气间隔。
第一透镜E1具有负光焦度,其物侧面S1为凹面,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。滤光片E5具有物侧面S9和像侧面S10。本实施例的光学成像镜头具有成像面S11。来自物体的光依序穿过各表面(S1至S10)并成像在成像面S11上。
表9示出了本实施例的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm),表10示出了可用于本实施例光学成像镜头的各个非球面的高次项系数,其中,各非球面面型可由前述公式(1)限定,具体如下:
表9
表10
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 7.6105E-01 | -1.4465E+00 | 3.2159E+00 | -6.4747E+00 | 1.0283E+01 | -1.1513E+01 | 8.2680E+00 | -3.3819E+00 | 5.9440E-01 |
S2 | 1.3598E+00 | -8.1958E+00 | 1.0000E+02 | -8.2401E+02 | 4.2794E+03 | -1.3805E+04 | 2.6861E+04 | -2.8785E+04 | 1.2973E+04 |
S3 | -8.7647E-01 | 3.7612E+01 | -1.3709E+03 | 2.8700E+04 | -3.7020E+05 | 2.9725E+06 | -1.4465E+07 | 3.9013E+07 | -4.4721E+07 |
S4 | -4.6580E-02 | -2.2344E-01 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S5 | 1.9933E-01 | -2.0023E-01 | -3.0523E+00 | 2.1470E+01 | -7.2958E+01 | 1.4508E+02 | -1.7225E+02 | 1.1302E+02 | -3.1430E+01 |
S6 | 6.7295E-01 | 2.1172E-01 | -1.3262E+01 | 7.0407E+01 | -1.9181E+02 | 3.0832E+02 | -2.9501E+02 | 1.5536E+02 | -3.4614E+01 |
S7 | -1.1126E+00 | 3.2100E+00 | -2.0433E+01 | 8.0615E+01 | -1.9022E+02 | 2.7504E+02 | -2.4037E+02 | 1.1692E+02 | -2.4304E+01 |
S8 | -3.3316E-01 | -2.0954E-01 | 1.5146E+00 | -2.9251E+00 | 3.1431E+00 | -2.0674E+00 | 8.2555E-01 | -1.8348E-01 | 1.7381E-02 |
图10A示出了本实施例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光学系统后的会聚焦点的偏离。图10B示出了本实施例的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由光学系统后在成像面上的不同像高的偏差。图10C示出了本实施例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10D示出了本实施例的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。根据图10A至图10D可知,本实施例所提供的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例六
以下参照图11至图12D描述根据本申请实施例三的光学成像镜头。参照图11,本实施例的光学成像镜头沿着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和滤光片E5,可在第一透镜E1和第二透镜E2之间设置光阑STO(未示出)。任意两个相邻的透镜之间可具有空气间隔。
第一透镜E1具有负光焦度,其物侧面S1为凹面,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。滤光片E5具有物侧面S9和像侧面S10。本实施例的光学成像镜头具有成像面S11。来自物体的光依序穿过各表面(S1至S10)并成像在成像面S11上。
表11示出了本实施例的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm),表12示出了可用于本实施例光学成像镜头的各个非球面的高次项系数,其中,各非球面面型可由前述公式(1)限定,具体如下:
表11
表12
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | 7.5182E-01 | -1.3706E+00 | 2.9201E+00 | -4.9991E+00 | 6.3416E+00 | -5.5223E+00 | 3.0867E+00 | -9.8229E-01 | 1.2626E-01 |
S2 | 1.1665E+00 | -3.3413E+00 | 2.1986E+01 | -1.2081E+02 | 4.7480E+02 | -1.2314E+03 | 2.0135E+03 | -1.8795E+03 | 7.5228E+02 |
S3 | -2.3375E-01 | -5.0148E+00 | 3.3382E+01 | 1.4166E+02 | -2.5571E+03 | 7.0896E+03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S4 | -3.2413E-01 | -6.2712E+00 | 8.6527E+01 | -7.6050E+02 | 4.1724E+03 | -1.4450E+04 | 3.0562E+04 | -3.5989E+04 | 1.8023E+04 |
S5 | 3.6267E-01 | -1.5917E+00 | 1.8192E+00 | 1.3405E+01 | -8.3560E+01 | 2.1880E+02 | -3.1143E+02 | 2.3271E+02 | -7.0795E+01 |
S6 | 4.7999E-01 | -1.1855E+00 | -2.5057E+00 | 3.2219E+01 | -1.0836E+02 | 1.8656E+02 | -1.8017E+02 | 9.2697E+01 | -1.9656E+01 |
S7 | -8.9463E-01 | -1.0305E+00 | 2.7463E+00 | 3.9283E+00 | -2.2236E+01 | 3.1532E+01 | -1.9131E+01 | 4.3452E+00 | 0.0000E+00 |
S8 | -1.4165E+00 | 2.3824E+00 | -3.0347E+00 | 2.8181E+00 | -1.8795E+00 | 8.6528E-01 | -2.5578E-01 | 4.2900E-02 | -3.0500E-03 |
图12A示出了本实施例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光学系统后的会聚焦点的偏离。图12B示出了本实施例的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由光学系统后在成像面上的不同像高的偏差。图12C示出了本实施例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12D示出了本实施例的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。根据图12A至图12D可知,本实施例所提供的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
综上所述,实施例一至实施例六对应满足下表13中所示的关系。
表13
条件式\实施例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Semi-FOV(°) | 61.5 | 70.0 | 55.0 | 60.0 | 65.6 | 57.6 |
f4/f1 | 0.66 | 0.46 | 0.13 | 0.95 | 0.46 | 0.37 |
(f2+f3)/f | 3.16 | 2.72 | 3.42 | 3.79 | 2.32 | 2.63 |
R4/R6 | 1.85 | 1.53 | 2.26 | 0.29 | 1.48 | 1.34 |
R7/R8 | 2.09 | 2.69 | 2.51 | 1.54 | 2.59 | 2.51 |
(CT2+CT3)/TTL×5 | 1.82 | 1.71 | 1.55 | 1.56 | 1.47 | 1.66 |
(T12+T23)/ImgH | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.53 | 0.48 |
(DT22+DT32)/DT42 | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.16 |
(DT11+DT12)/ImgH | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 0.92 | 0.91 | 0.95 |
f2/R2 | 1.70 | 0.50 | 0.25 | 0.19 | 0.53 | 0.39 |
V1 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 56.1 | 55.9 |
V2 | 55.9 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 |
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三个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括三个透镜。如果需要,该光学成像镜头还可包括其它数量的透镜。
在示例性实施方式中,本申请还提供一种摄像装置,其设置有电子感光元件以成像,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)。该摄像装置可以是诸如数码相机的独立摄像设备,也可以是集成在诸如手机等移动电子设备上的摄像模块。该摄像装置装配有以上描述的光学成像镜头。
以上参照附图对本申请的示例性实施例进行了描述。本领域技术人员应该理解,上述实施例仅是为了说明的目的而所举的示例,而不是用来限制本申请的范围。凡在本申请的教导和权利要求保护范围下所作的任何修改、等同替换等,均应包含在本申请要求保护的范围内。
Claims (24)
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:
具有负光焦度的第一透镜;
具有光焦度的第二透镜,其像侧面为凸面;
具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面;
具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
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以及所述光学成像镜头的成像面上有效像素区的对角线长度的一半ImgH满足0.4<(T12+T23)/ImgH<0.6。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头还包括光阑,所述光阑设置于所述第一透镜和所述第二透镜之间。
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1.4<(CT2+CT3)/TTL×5<1.9。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的像侧面的有效半口径DT22、所述第三透镜的像侧面的有效半口径DT32以及所述第四透镜的像侧面的有效半口径DT42满足1.0<(DT22+DT32)/DT42<1.3。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的有效半口径DT11、所述第一透镜的像侧面的有效半口径DT12以及所述光学成像镜头的成像面上有效像素区的对角线长度的一半ImgH满足0.8<(DT11+DT12)/ImgH<1.2。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV满足55°≤Semi-FOV≤70°。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的有效焦距f4和所述第一透镜的有效焦距f1满足0.1<f4/f1<1。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2、所述第三透镜的有效焦距f3以及所述光学成像镜头的有效焦距f满足2.3<(f2+f3)/f<3.8。
9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2和所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2满足0.1<f2/R2<1.8。
10.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4和所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6满足0.2<R4/R6<2.3。
11.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧面的曲率半径R7和所述第四透镜的像侧面的曲率半径R8满足1.5<R7/R8<2.7。
12.根据权利要求1至11中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的阿贝数V1满足V1>55,所述第二透镜的阿贝数V2满足V2>55。
13.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:
具有负光焦度的第一透镜;
具有光焦度的第二透镜,其像侧面为凸面;
具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面;
具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
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1.4<(CT2+CT3)/TTL×5<1.9。
14.根据权利要求13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,所述光阑设置于所述第一透镜和所述第二透镜之间。
15.根据权利要求14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以及所述光学成像镜头的成像面上有效像素区的对角线长度的一半ImgH满足0.4<(T12+T23)/ImgH<0.6。
16.根据权利要求13所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的像侧面的有效半口径DT22、所述第三透镜的像侧面的有效半口径DT32以及所述第四透镜的像侧面的有效半口径DT42满足1.0<(DT22+DT32)/DT42<1.3。
17.根据权利要求13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有效半口径DT11、所述第一透镜的像侧面的有效半口径DT12以及所述光学成像镜头的成像面上有效像素区的对角线长度的一半ImgH满足0.8<(DT11+DT12)/ImgH<1.2。
18.根据权利要求13所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV满足55°≤Semi-FOV≤70°。
19.根据权利要求13所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的有效焦距f4和所述第一透镜的有效焦距f1满足0.1<f4/f1<1。
20.根据权利要求13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、所述第三透镜的有效焦距f3以及所述光学成像镜头的有效焦距f满足2.3<(f2+f3)/f<3.8。
21.根据权利要求13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和所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2满足0.1<f2/R2<1.8。
22.根据权利要求13所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4和所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6满足0.2<R4/R6<2.3。
23.根据权利要求19所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧面的曲率半径R7和所述第四透镜的像侧面的曲率半径R8满足1.5<R7/R8<2.7。
24.根据权利要求13所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的阿贝数V1满足V1>55,所述第二透镜的阿贝数V2满足V2>55。
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