CN217587744U - 广角低畸变镜头 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种广角低畸变镜头,包括:沿光轴从物侧至像侧的方向依次排列的具有负光焦度的第一透镜(L1)、具有负光焦度的第二透镜(L2)、第三透镜(L3)、具有正光焦度的第四透镜(L4)、具有正光焦度的第五透镜(L5)、第六透镜(L6)、具有负光焦度的第七透镜(L7)、第八透镜(L8)和具有正光焦度的第九透镜(L9),所述第一透镜(L1)的折射率n1大于1.80。本实用新型的广角低畸变镜头具有水平视场角121°、最大视场角为130°的图像捕捉性能,在1米到无穷远范围内均可实现清晰成像,像素可达800万,兼顾低畸变和小体积的性能。
Description
技术领域
本实用新型涉及成像光学技术领域,尤其涉及一种广角低畸变镜头。
背景技术
随着网络视频的应用越来越广泛,对于视场角的要求也随之增高,大视场角的广角镜头受到了越来越多的关注。现今市场上视频会议镜头的视场角仍然不够大,难以满足多种场合的使用要求,尤其是高端市场对于高分辨率的广角镜头的渴望仍然在增加。
实用新型内容
为解决上述现有技术存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种广角低畸变镜头,具有水平视场角121°、最大视场角为130°的图像捕捉性能,在1米到无穷远范围内均可实现清晰成像,像素可达800万,兼顾低畸变和小体积的性能。
为实现上述发明目的,本实用新型提供一种广角低畸变镜头,包括:沿光轴从物侧至像侧的方向依次排列的具有负光焦度的第一透镜、具有负光焦度的第二透镜、第三透镜、具有正光焦度的第四透镜、具有正光焦度的第五透镜、第六透镜、具有负光焦度的第七透镜、第八透镜和具有正光焦度的第九透镜,所述第一透镜的折射率n1大于1.80。
根据本实用新型的一个方面,所述第三透镜具有负光焦度;
所述第六透镜和所述第八透镜均具有正光焦度。
根据本实用新型的一个方面,沿光轴从物侧至像侧的方向,
所述第一透镜、所述第三透镜和所述第四透镜均为凸凹透镜;
所述第二透镜和所述第七透镜均为双凹透镜;
所述第五透镜和所述第八透镜均为双凸透镜;
所述第六透镜和所述第九透镜均为凹凸透镜。
根据本实用新型的一个方面,所述镜头还包括光阑,所述光阑位于所述第四透镜和所述第五透镜之间。
根据本实用新型的一个方面,所述第六透镜和所述第七透镜胶合组成一个胶合透镜。
根据本实用新型的一个方面,所述胶合透镜的焦距fb与所述镜头的焦距F之间满足如下关系式:2.81≤|fb/F|≤3.02。
根据本实用新型的一个方面,所述第一透镜的焦距f1与所述第五透镜的焦距f5之间满足如下关系式:7.41≤|f1/f5|≤10.90。
根据本实用新型的一个方面,所述第一透镜的全口径D1与所述镜头的总长T之间满足如下关系式:0.62≤D1/T≤0.71。
根据本实用新型的一个方面,所述第三透镜的折射率n3小于1.60。
根据本实用新型的一个方面,所述第四透镜的阿贝数vd4小于25。
根据本实用新型的一个方面,所述镜头中五枚透镜的两面均为非球面。
根据本实用新型的一个方面,所述第二透镜的芯厚T2和第四透镜的芯厚T4之间满足如下关系式:2.10≤|T4/T2|≤3.18。
根据本实用新型的方案,采用由九枚合理搭配、优化配置的不同正负光焦度、不同凹凸形状的透镜和光阑组成的光学系统,使得广角低畸变镜头具有水平视场角121°、最大视场角为130°的图像捕捉性能,像面高度可达Φ6.40mm,在1米到无穷远范围内均可实现清晰成像,像素可达800万。兼顾低畸变和小体积的性能。该镜头单部品易于加工制造和组装,应用前景广阔,市场竞争力强。
根据本实用新型的一个方案,第六透镜和第七透镜胶合组成一个胶合透镜,可以更好地改善和校正镜头的色差,提升成像质量。
根据本实用新型的一个方案,胶合透镜的焦距fb与镜头的焦距F之间满足如下关系式:2.81≤|fb/F|≤3.02,能提升该镜头在高低温环境下的MTF值。
根据本实用新型的一个方案,第一透镜的焦距f1与第五透镜的焦距f5之间满足如下关系式:7.41≤|f1/f5|≤10.90,可以提升镜头的成像质量。
根据本实用新型的一个方案,第一透镜的全口径D1与镜头的总长(即镜头的光学总长)T之间满足如下关系式:0.62≤D1/T≤0.71,可以减小镜头的体积,使得镜头的光学总长T≤22.40mm,实现小型化。
根据本实用新型的一个方案,第三透镜的折射率n3小于1.60,可以降低公差敏感度,提升镜头的良率。
根据本实用新型的一个方案,第四透镜的阿贝数vd4小于25,可以有效校正图像色差。
根据本实用新型的一个方案,镜头中五枚透镜的两面均为非球面。使用非球面的多变量来校正像差,同时对镜头在高温环境和低温环境的性能进行平衡,进而实现在-20℃~60℃的温度范围内不虚焦,并能够呈现清晰的图像。将其中五枚透镜的两个表面全部设置为非球面来校正图像畸变,可以提升镜头的解像力,图像变形程度小,畸变绝对值最大为10.00%,还原更真实。
根据本实用新型的一个方案,第二透镜的芯厚T2和第四透镜的芯厚T4之间满足如下关系式:2.10≤|T4/T2|≤3.18,可以校正该光学系统的场曲。
根据本实用新型的一个方案,第一透镜的折射率n1大于1.80,可以改善镜头的畸变并且增加镜头的收光能力。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示意性表示本实用新型实施例一的广角低畸变镜头的结构示意图;
图2示意性表示本实用新型实施例一的广角低畸变镜头的畸变图;
图3示意性表示本实用新型实施例二的广角低畸变镜头的结构示意图;
图4示意性表示本实用新型实施例二的广角低畸变镜头的畸变图;
图5示意性表示本实用新型实施例三的广角低畸变镜头的结构示意图;
图6示意性表示本实用新型实施例三的广角低畸变镜头的畸变图;
图7示意性表示本实用新型实施例四的广角低畸变镜头的结构示意图;
图8示意性表示本实用新型实施例四的广角低畸变镜头的畸变图。
具体实施例
此说明书实施例的描述应与相应的附图相结合,附图应作为完整的说明书的一部分。在附图中,实施例的形状或是厚度可扩大,并以简化或是方便标示。再者,附图中各结构的部分将以分别描述进行说明,值得注意的是,图中未示出或未通过文字进行说明的元件,为所属技术领域中的普通技术人员所知的形式。
此处实施例的描述,有关方向和方位的任何参考,均仅是为了便于描述,而不能理解为对本实用新型保护范围的任何限制。以下对于优选实施例的说明会涉及到特征的组合,这些特征可能独立存在或者组合存在,本实用新型并不特别地限定于优选的实施例。本实用新型的范围由权利要求书所界定。
参见图1,本实用新型实施例提供的一种广角低畸变镜头,包括:沿光轴从物侧至像侧的方向依次排列的具有负光焦度的第一透镜L1、具有负光焦度的第二透镜L2、具有负光焦度的第三透镜L3、具有正光焦度的第四透镜L4、具有正光焦度的第五透镜L5、具有正光焦度的第六透镜L6、具有负光焦度的第七透镜L7、具有正光焦度的第八透镜L8和具有正光焦度的第九透镜L9。
本实用新型实施例中,沿光轴从物侧至像侧的方向,第一透镜L1、第三透镜L3和第四透镜L4都是形状为凸凹的透镜。第二透镜L2和第七透镜L7都是形状为双凹的透镜。第五透镜L5和第八透镜L8都是形状为双凸的透镜。第六透镜L6和第九透镜L9都是形状为凹凸的透镜。
本实用新型实施例中,镜头还包括光阑STO,该光阑STO位于第四透镜L4和第五透镜L5之间。
本实用新型实施例采用上述由九枚合理搭配的不同正负光焦度、不同凹凸形状的透镜和光阑STO组成的光学系统,使得广角低畸变镜头具有水平视场角121°、最大视场角为130°的图像捕捉性能,像面高度可达Φ6.40mm,在1米到无穷远范围内均可实现清晰成像,像素可达800万。兼顾低畸变和小体积的性能。该镜头单部品易于加工制造和组装。
本实用新型实施例中,第六透镜L6和第七透镜L7胶合组成一个胶合透镜B1。使用胶合透镜可以更好地改善和校正镜头的色差,提升成像质量。
本实用新型实施例中,胶合透镜B1的焦距fb与镜头的焦距F之间满足如下关系式:2.81≤|fb/F|≤3.02。通过对胶合透镜B1的光焦度进行合理的搭配,能提升该镜头在高低温环境下的MTF值。
本实用新型实施例中,第一透镜L1的焦距f1与第五透镜L5的焦距f5之间满足如下关系式:7.41≤|f1/f5|≤10.90。通过合理地分配第一透镜L1和第五透镜L5的光焦度,可以提升镜头的成像质量。
本实用新型实施例中,第一透镜L1的全口径D1与镜头的总长(即镜头的光学总长)T之间满足如下关系式:0.62≤D1/T≤0.71,可以减小镜头的体积,使得镜头的光学总长T≤22.40mm,实现小型化。
本实用新型实施例中,第三透镜L3的折射率n3小于1.60。采用该折射率条件的材料的第三透镜L3,可以降低公差敏感度,提升镜头的良率。
本实用新型实施例中,第四透镜L4的阿贝数vd4小于25。通过按照该关系式合理分配第四透镜L4的阿贝数来校正图像色差。
本实用新型实施例中,镜头中五枚透镜的两面均为非球面。使用非球面的多变量来校正像差,同时对镜头在高温环境和低温环境的性能进行平衡,进而实现在-20℃~60℃的温度范围内不虚焦,并能够呈现清晰的图像。将其中五枚透镜的两个表面全部设置为非球面来校正图像畸变,可以提升镜头的解像力,图像变形程度小,畸变绝对值最大为10.00%,还原更真实。
本实用新型实施例中,第二透镜L2的芯厚T2和第四透镜L4的芯厚T4之间满足如下关系式:2.10≤|T4/T2|≤3.18,可以校正该光学系统的场曲。
本实用新型实施例中,第一透镜L1的折射率n1大于1.80。采用该折射率条件的材料的第一透镜L1,可以改善镜头的畸变并且增加镜头的收光能力。
综上,本实用新型实施例提供的广角低畸变镜头具有水平视场角121°、最大视场角为130°的图像捕捉性能,像面高度可达Φ6.40mm,在1米到无穷远范围内均可实现清晰成像,像素可达800万。兼顾低畸变和小体积的性能,不仅图像变形程度小,畸变绝对值最大为10.00%,还原更真实,而且在-20℃~60℃的温度范围内不虚焦,光学总长≤22.40mm。该镜头单部品易于加工制造和组装,应用前景广阔,市场竞争力强。
下面以四个实施例结合附图和表格来具体说明本实用新型的广角低畸变镜头。在下列各个实施例中,本实用新型将光阑STO记为一面,将平行平板L10记为两面,将像面IMA记为一面。
具体符合上述关系式的各个实施例的参数如下表1所示:
关系式 | 实施例一 | 实施例二 | 实施例三 | 实施例四 |
7.41≤|f1/f5|≤10.90 | 7.99 | 8.59 | 9.81 | 10.32 |
0.62≤D1/T≤0.71 | 0.64 | 0.69 | 0.64 | 0.64 |
n1>1.80 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
n3<1.60 | 1.53 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
vd4<25 | 23.71 | 23.53 | 23.53 | 23.53 |
2.81≤|fb/F|≤3.02 | 2.98 | 2.96 | 2.85 | 2.84 |
2.10≤|T4/T2|≤3.18 | 2.85 | 3.00 | 2.28 | 2.35 |
表1
在本实用新型的实施例中,该广角低畸变镜头的塑胶非球面透镜满足下列公式:
在上述公式中,z为沿光轴方向,垂直于光轴的高度为h的位置处曲面到顶点的轴向距离;c表示非球面曲面顶点处的曲率;k为圆锥系数;A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16···分别表示四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶、十四阶、十六阶···非球面系数。
实施例一
参见图1,本实施例的广角低畸变镜头各参数如下所述:
F#:2.44;镜头的总长:22.36mm;对角视场角:130.00°。
表2列出本实施例的广角低畸变镜头中各透镜的相关参数,包括:表面类型、曲率半径、厚度、材料的折射率和阿贝数。
面序号 | 表面类型 | 曲率半径R | 厚度d | 折射率Nd | 阿贝数Vd |
S1 | 球面 | 8.88 | 0.67 | 1.85 | 45.21 |
S2 | 球面 | 6.19 | 2.22 | ||
S3 | 非球面 | -85.26 | 1.17 | 1.53 | 60.68 |
S4 | 非球面 | 2.23 | 2.82 | ||
S5 | 非球面 | 6.42 | 1.01 | 1.53 | 55.73 |
S6 | 非球面 | 2.64 | 0.36 | ||
S7 | 非球面 | 4.04 | 3.34 | 1.64 | 23.71 |
S8 | 非球面 | 18.47 | 0.14 | ||
S9(STO) | 球面 | Infinity | 0.45 | ||
S10 | 球面 | 15.65 | 1.86 | 1.80 | 47.05 |
S11 | 球面 | -3.15 | 0.10 | ||
S12 | 球面 | -10.41 | 2.02 | 1.71 | 53.53 |
S13 | 球面 | -2.50 | 0.59 | 1.80 | 25.43 |
S14 | 球面 | 9.48 | 0.05 | ||
S15 | 非球面 | 4.96 | 1.95 | 1.53 | 56.83 |
S16 | 非球面 | -4.61 | 0.10 | ||
S17 | 非球面 | -38.32 | 0.90 | 1.66 | 23.39 |
S18 | 非球面 | -16.38 | 1.61 | ||
S19 | 球面 | Infinity | 0.70 | 1.52 | 64.20 |
S20 | 球面 | Infinity | 0.30 | ||
S21(IMA) | 球面 | Infinity | 0.00 |
表2
表3列出本实施例的广角低畸变镜头各非球面透镜的非球面系数,包括:该表面的二次曲面常数K、四阶非球面系数A4、六阶非球面系数A6、八阶非球面系数A8、十阶非球面系数A10、十二阶非球面系数A12、十四阶非球面系数A14和十六阶非球面系数A16。
表3
结合图1-图2及上述表1至表3所示,本实施例的广角低畸变镜头具有水平视场角121°、视场角为130°的图像捕捉性能,像面高度可达Φ6.40mm,在1米到无穷远范围内均可实现清晰成像,像素可达800万。兼顾低畸变和小体积的性能,不仅图像变形程度小,畸变绝对值最大为10.00%,还原更真实,而且在-20℃~60℃的温度范围内不虚焦,光学总长=22.36mm。该镜头单部品易于加工制造和组装,应用前景广阔,市场竞争力强。
实施例二
参见图3,本实施例的广角低畸变镜头各参数如下所述:
F#:2.45;镜头的总长:21.91mm;对角视场角:128.91°。
表4列出本实施例的广角低畸变镜头中各透镜的相关参数,包括:表面类型、曲率半径、厚度、材料的折射率和阿贝数。
面序号 | 表面类型 | 曲率半径R | 厚度d | 折射率Nd | 阿贝数Vd |
S1 | 球面 | 9.23 | 2.04 | 1.83 | 42.73 |
S2 | 球面 | 6.04 | 1.82 | ||
S3 | 非球面 | -79.22 | 0.77 | 1.54 | 55.71 |
S4 | 非球面 | 2.14 | 2.77 | ||
S5 | 非球面 | 6.51 | 1.11 | 1.54 | 55.71 |
S6 | 非球面 | 2.65 | 0.48 | ||
S7 | 非球面 | 4.10 | 2.31 | 1.64 | 23.53 |
S8 | 非球面 | 19.50 | 0.14 | ||
S9(STO) | 球面 | Infinity | 0.23 | ||
S10 | 球面 | 15.32 | 2.57 | 1.80 | 46.57 |
S11 | 球面 | -3.13 | 0.10 | ||
S12 | 球面 | -10.59 | 1.65 | 1.71 | 53.83 |
S13 | 球面 | -2.50 | 0.46 | 1.81 | 25.46 |
S14 | 球面 | 9.61 | 0.05 | ||
S15 | 非球面 | 4.80 | 1.86 | 1.54 | 55.71 |
S16 | 非球面 | -4.60 | 0.10 | ||
S17 | 非球面 | -68.22 | 0.85 | 1.64 | 23.53 |
S18 | 非球面 | -16.16 | 1.60 | ||
S19 | 球面 | Infinity | 0.70 | 1.52 | 64.20 |
S20 | 球面 | Infinity | 0.30 | ||
S21(IMA) | 球面 | Infinity | 0.00 |
表4
表5列出本实施例的广角低畸变镜头各非球面透镜的非球面系数,包括:该表面的二次曲面常数K、四阶非球面系数A4、六阶非球面系数A6、八阶非球面系数A8、十阶非球面系数A10、十二阶非球面系数A12、十四阶非球面系数A14和十六阶非球面系数A16。
表5
结合图3-图4及上述表1、表4和表5所示,本实施例的广角低畸变镜头具有水平视场角121°、视场角为128.91°的图像捕捉性能,像面高度可达Φ6.40mm,在1米到无穷远范围内均可实现清晰成像,像素可达800万。兼顾低畸变和小体积的性能,不仅图像变形程度小,畸变绝对值最大为10.00%,还原更真实,而且在-20℃~60℃的温度范围内不虚焦,光学总长=21.91mm。该镜头单部品易于加工制造和组装,应用前景广阔,市场竞争力强。
实施例三
参见图5,本实施例的广角低畸变镜头各参数如下所述:
F#:2.45;镜头的总长:21.25mm;对角视场角:129.02°。
表6列出本实施例的广角低畸变镜头中各透镜的相关参数,包括:表面类型、曲率半径、厚度、材料的折射率和阿贝数。
面序号 | 表面类型 | 曲率半径R | 厚度d | 折射率Nd | 阿贝数Vd |
S1 | 球面 | 8.84 | 1.03 | 1.83 | 42.73 |
S2 | 球面 | 6.40 | 1.45 | ||
S3 | 非球面 | -336.78 | 1.00 | 1.54 | 55.71 |
S4 | 非球面 | 2.21 | 2.69 | ||
S5 | 非球面 | 7.67 | 1.18 | 1.54 | 55.71 |
S6 | 非球面 | 2.77 | 0.61 | ||
S7 | 非球面 | 4.31 | 2.28 | 1.64 | 23.53 |
S8 | 非球面 | 16.80 | 0.24 | ||
S9(STO) | 球面 | Infinity | 0.11 | ||
S10 | 球面 | 14.99 | 2.94 | 1.80 | 46.57 |
S11 | 球面 | -3.16 | 0.25 | ||
S12 | 球面 | -12.04 | 1.62 | 1.71 | 53.83 |
S13 | 球面 | -2.50 | 0.46 | 1.81 | 25.46 |
S14 | 球面 | 7.99 | 0.05 | ||
S15 | 非球面 | 4.80 | 1.63 | 1.54 | 55.71 |
S16 | 非球面 | -4.57 | 0.10 | ||
S17 | 非球面 | -90.77 | 1.04 | 1.64 | 23.53 |
S18 | 非球面 | -17.11 | 1.57 | ||
S19 | 球面 | Infinity | 0.70 | 1.52 | 64.20 |
S20 | 球面 | Infinity | 0.30 | ||
S21(IMA) | 球面 | Infinity | 0.00 |
表6
表7列出本实施例的广角低畸变镜头各非球面透镜的非球面系数,包括:该表面的二次曲面常数K、四阶非球面系数A4、六阶非球面系数A6、八阶非球面系数A8、十阶非球面系数A10、十二阶非球面系数A12、十四阶非球面系数A14和十六阶非球面系数A16。
表7
结合图5-图6及上述表1、表6和表7所示,本实施例的广角低畸变镜头具有水平视场角121°、视场角为129.02°的图像捕捉性能,像面高度可达Φ6.40mm,在1米到无穷远范围内均可实现清晰成像,像素可达800万。兼顾低畸变和小体积的性能,不仅图像变形程度小,畸变绝对值最大为10.00%,还原更真实,而且在-20℃~60℃的温度范围内不虚焦,光学总长=21.25mm。该镜头单部品易于加工制造和组装,应用前景广阔,市场竞争力强。
实施例四
参见图7,本实施例的广角低畸变镜头各参数如下所述:
F#:2.45;镜头的总长:21.42mm;对角视场角:129.02°。
表8列出本实施例的广角低畸变镜头中各透镜的相关参数,包括:表面类型、曲率半径、厚度、材料的折射率和阿贝数。
面序号 | 表面类型 | 曲率半径R | 厚度d | 折射率Nd | 阿贝数Vd |
S1 | 球面 | 8.80 | 1.20 | 1.83 | 42.73 |
S2 | 球面 | 6.39 | 1.56 | ||
S3 | 非球面 | -410.61 | 0.94 | 1.54 | 55.71 |
S4 | 非球面 | 2.19 | 2.69 | ||
S5 | 非球面 | 7.69 | 1.20 | 1.54 | 55.71 |
S6 | 非球面 | 2.77 | 0.62 | ||
S7 | 非球面 | 4.32 | 2.21 | 1.64 | 23.53 |
S8 | 非球面 | 16.90 | 0.23 | ||
S9(STO) | 球面 | Infinity | 0.11 | ||
S10 | 球面 | 15.00 | 3.01 | 1.80 | 46.57 |
S11 | 球面 | -3.16 | 0.25 | ||
S12 | 球面 | -12.01 | 1.58 | 1.71 | 53.83 |
S13 | 球面 | -2.50 | 0.45 | 1.81 | 25.46 |
S14 | 球面 | 7.96 | 0.05 | ||
S15 | 非球面 | 4.77 | 1.62 | 1.54 | 55.71 |
S16 | 非球面 | -4.57 | 0.10 | ||
S17 | 非球面 | -152.15 | 1.03 | 1.64 | 23.53 |
S18 | 非球面 | -17.02 | 1.57 | ||
S19 | 球面 | Infinity | 0.70 | 1.52 | 64.20 |
S20 | 球面 | Infinity | 0.30 | ||
S21(IMA) | 球面 | Infinity | 0.00 |
表8
表9列出本实施例的广角低畸变镜头各非球面透镜的非球面系数,包括:该表面的二次曲面常数K、四阶非球面系数A4、六阶非球面系数A6、八阶非球面系数A8、十阶非球面系数A10、十二阶非球面系数A12、十四阶非球面系数A14和十六阶非球面系数A16。
表9
结合图7-图8及上述表1、表8和表9所示,本实施例的广角低畸变镜头具有水平视场角121°、视场角为129.02°的图像捕捉性能,像面高度可达Φ6.40mm,在1米到无穷远范围内均可实现清晰成像,像素可达800万。兼顾低畸变和小体积的性能,不仅图像变形程度小,畸变绝对值最大为10.00%,还原更真实,而且在-20℃~60℃的温度范围内不虚焦,光学总长=21.42mm。该镜头单部品易于加工制造和组装,应用前景广阔,市场竞争力强。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种广角低畸变镜头,包括:沿光轴从物侧至像侧的方向依次排列的具有负光焦度的第一透镜(L1)、具有负光焦度的第二透镜(L2)、第三透镜(L3)、具有正光焦度的第四透镜(L4)、具有正光焦度的第五透镜(L5)、第六透镜(L6)、具有负光焦度的第七透镜(L7)、第八透镜(L8)和具有正光焦度的第九透镜(L9),其特征在于,所述第一透镜(L1)的折射率n1大于1.80。
2.根据权利要求1所述的广角低畸变镜头,其特征在于,所述第三透镜(L3)具有负光焦度;
所述第六透镜(L6)和所述第八透镜(L8)均具有正光焦度。
3.根据权利要求1所述的广角低畸变镜头,其特征在于,沿光轴从物侧至像侧的方向,
所述第一透镜(L1)、所述第三透镜(L3)和所述第四透镜(L4)均为凸凹透镜;
所述第二透镜(L2)和所述第七透镜(L7)均为双凹透镜;
所述第五透镜(L5)和所述第八透镜(L8)均为双凸透镜;
所述第六透镜(L6)和所述第九透镜(L9)均为凹凸透镜。
4.根据权利要求1所述的广角低畸变镜头,其特征在于,所述镜头还包括光阑(STO),所述光阑(STO)位于所述第四透镜(L4)和所述第五透镜(L5)之间。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的广角低畸变镜头,其特征在于,所述第六透镜(L6)和所述第七透镜(L7)胶合组成一个胶合透镜(B1)。
6.根据权利要求5所述的广角低畸变镜头,其特征在于,所述胶合透镜(B1)的焦距fb与所述镜头的焦距F之间满足如下关系式:2.81≤|fb/F|≤3.02。
7.根据权利要求1至4中任一项所述的广角低畸变镜头,其特征在于,所述第一透镜(L1)的焦距f1与所述第五透镜(L5)的焦距f5之间满足如下关系式:7.41≤|f1/f5|≤10.90。
8.根据权利要求1至4中任一项所述的广角低畸变镜头,其特征在于,所述第一透镜(L1)的全口径D1与所述镜头的总长T之间满足如下关系式:0.62≤D1/T≤0.71。
9.根据权利要求1至4中任一项所述的广角低畸变镜头,其特征在于,所述第三透镜(L3)的折射率n3小于1.60。
10.根据权利要求1至4中任一项所述的广角低畸变镜头,其特征在于,所述第四透镜(L4)的阿贝数vd4小于25。
11.根据权利要求1至4中任一项所述的广角低畸变镜头,其特征在于,所述镜头中五枚透镜的两面均为非球面。
12.根据权利要求1至4中任一项所述的广角低畸变镜头,其特征在于,所述第二透镜(L2)的芯厚T2和第四透镜(L4)的芯厚T4之间满足如下关系式:2.10≤|T4/T2|≤3.18。
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