CN217879788U - 光学镜头和电子设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种光学镜头和电子设备。该光学镜头包括:镜筒;透镜组,包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜;多个间隔件,包括设置在第一透镜与第二透镜之间的第一间隔件以及抵设于第六透镜的像侧面的第六间隔件;镜筒沿光轴方向的最大高度L小于5mm;第一透镜的有效焦距f1、第六透镜在光轴上的中心厚度CT6、第一间隔件的像侧面内径d1m、第一间隔件的最大厚度CP1以及第六间隔件的像侧面外径D6m满足以下条件:23<(D6m+d1m+f1)/(CP1+CT6)<33。本申请能够在保证成像规格不变的前提下兼顾小型化和高成像质量。
Description
技术领域
本申请涉及光学元件技术领域,尤其涉及光学镜头和电子设备。
背景技术
随着光学镜头技术的不断发展,光学镜头的应用越来越广泛,例如,在智能手机、安防监控、汽车辅助驾驶、智能检测以及虚拟现实等多个领域中光学镜头均发挥着不可替代的作用。
以智能手机领域为例,随着用户对手机的外观和拍摄功能的要求越来越高,手机生产商为了提高自身产品的品质和竞争力,在增加手机光学镜头的数量的同时也不断增加单个光学镜头中透镜的数量。例如,相关技术中一些手机包括至少一个前置光学镜头和至少两个后置光学镜头,每个光学镜头一般包括镜筒以及沿镜筒的轴向依次间隔设置的多个透镜。装配时,各个透镜依次装入镜筒,并分别与镜筒过盈配合连接。相邻两个直径相差较大的透镜通过一定厚度的隔圈过渡,隔圈分别通过两个平行的端面支撑在两个透镜之间。虽然光学镜头和透镜数量的增多提高了用户体验,但是透镜数量的增加会导致位于镜筒前部和后部的透镜的段差均匀性不易控制,公差敏感性较高,整个光学系统的像差不易平衡,从而影响成像质量,同时光学镜头数量的增多又会导致单个光学镜头的空间占比不断减小。
因此,在保证成像规格不变的前提下,亟需一种兼顾小型化和高成像质量的光学镜头。
实用新型内容
本申请实施例提出一种兼顾小型化和高成像质量的光学镜头和电子设备。
根据本申请第一方面实施例的光学镜头,包括:镜筒;透镜组,设于所述镜筒内,所述透镜组包括沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜;以及多个间隔件,位于所述镜筒内;多个所述间隔件包括设置在所述第一透镜与所述第二透镜之间的第一间隔件以及抵设于所述第六透镜的像侧面的第六间隔件;其中,所述第一透镜和所述第二透镜中的其中一个具有正光焦度,另外一个具有负光焦度;所述第四透镜、所述第五透镜和所述第六透镜中至少两个具有负光焦度;所述第一透镜至所述第六透镜中至少四个的像侧面为凹面;所述镜筒沿所述光轴方向的最大高度L小于5mm;以及所述第一透镜的有效焦距f1、所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6、所述第一间隔件的像侧面内径d1m、所述第一间隔件的最大厚度CP1以及所述第六间隔件的像侧面外径D6m满足以下条件:23<(D6m+d1m+f1)/(CP1+CT6)<33。
根据本申请的一个实施例,所述第二透镜具有负光焦度,所述第二透镜的物侧面为凸面,所述第二透镜的像侧面为凹面;所述第四透镜具有负光焦度,所述第四透镜的像侧面为凹面。
根据本申请的一个实施例,所述第六透镜具有负光焦度,所述第六透镜的物侧面和像侧面均为凹面。
根据本申请的一个实施例,所述第一透镜与所述第四透镜之间设有至少三个所述间隔件,所述第三透镜与所述第六透镜之间设有至少三个所述间隔件;其中,所述第二透镜与所述第三透镜之间、所述第三透镜与所述第四透镜之间、所述第四透镜与所述第五透镜之间和/或所述第五透镜与所述第六透镜之间设有所述间隔件。
根据本申请的一个实施例,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件,位于所述第五透镜与所述第六透镜之间的所述间隔件为第五间隔件;其中,所述镜筒朝向像侧的端面外径D0m、所述第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、所述第二透镜的有效焦距f2、所述第六透镜的有效焦距f6、所述第一间隔件的像侧面与所述第二间隔件的物侧面在所述光轴上的间距EP12以及所述第五间隔件的最大厚度CP5满足以下条件:
21<(f2*f6*CT1)/(D0m*EP12*CP5)<47。
根据本申请的一个实施例,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件,位于所述第五透镜与所述第六透镜之间的所述间隔件为第五间隔件;其中,所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1、所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2、所述第二透镜在所述光轴上的中心厚度CT2、所述第二间隔件的最大厚度CP2、所述第二间隔件的物侧面内径d2s以及所述第五间隔件的物侧面内径d5s满足以下条件:14<(d5s/CP2)/(R2/R1+d2s/CT2)<24。
根据本申请的一个实施例,多个所述间隔件中位于所述第五透镜与所述第六透镜之间的所述间隔件为第五间隔件;其中,所述第二透镜与所述第三透镜在所述光轴上的空气间隔T23、所述第五透镜的有效焦距f5、所述第五透镜的物侧面的曲率半径 R9、所述第一间隔件的物侧面内径d1s、所述第一间隔件的物侧面外径D1s以及所述第五间隔件的像侧面内径d5m满足以下条件:10<(f5*d1s+D1s*R9)/(d5m*T23)<20。
根据本申请的一个实施例,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件,位于所述第三透镜与所述第四透镜之间的所述间隔件为第三间隔件;其中,所述镜筒朝向像侧的端面内径d0m、所述第一透镜与所述第二透镜在所述光轴上的空气间隔T12、所述第三透镜与所述第四透镜在所述光轴上的空气间隔T34、所述第一间隔件的像侧面外径D1m以及所述第二间隔件的像侧面与所述第三间隔件的物侧面在所述光轴上的间距EP23满足以下条件:
20<(D1m+d0m)/(T12+T34+EP23)<30。
根据本申请的一个实施例,多个所述间隔件中位于所述第三透镜与所述第四透镜之间的所述间隔件为第三间隔件,位于所述第四透镜与所述第五透镜之间的所述间隔件为第四间隔件;其中,所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3、所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4、所述第三间隔件的物侧面内径d3s以及所述第四间隔件的物侧面外径D4s满足以下条件:4<(R3*R4)/(d3s*D4s)<9。
根据本申请的一个实施例,多个所述间隔件中位于所述第三透镜与所述第四透镜之间的所述间隔件为第三间隔件,位于所述第五透镜与所述第六透镜之间的所述间隔件为第五间隔件;其中,所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11、所述第六透镜的像侧面的曲率半径R12、所述第五透镜与所述第六透镜在所述光轴上的空气间隔T56、所述第三间隔件的像侧面内径d3m以及所述第五间隔件的物侧面外径D5s满足以下条件:
0<T56*(R12-R11)/(d3m*D5s)<5。
根据本申请的一个实施例,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件,位于所述第三透镜与所述第四透镜之间的所述间隔件为第三间隔件,位于所述第四透镜与所述第五透镜之间的间隔件为第四间隔件,位于所述第五透镜与所述第六透镜之间的所述间隔件为第五间隔件;其中,所述第四透镜的有效焦距为f4、所述第四透镜的像侧面的曲率半径为R8、所述第二间隔件的像侧面内径d2m、所述第三间隔件的像侧面与所述第四间隔件的物侧面在所述光轴上的间距EP34、所述第四间隔件的像侧面内径d4m以及所述第五间隔件的像侧面外径 D5m满足以下条件:26<(D5m/EP34-f4/R8)/(d2m/d4m)<52。
根据本申请的一个实施例,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件,位于所述第四透镜与所述第五透镜之间的间隔件为第四间隔件;其中,所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度CT5、所述第五透镜与所述第六透镜在所述光轴上的空气间隔T56、所述第二间隔件的物侧面外径D2s、所述第四间隔件的物侧面内径d4s、所述第四间隔件的最大厚度CP4以及所述第六间隔件的物侧面内径d6s满足以下条件:4<(D2s*d4s*CT5)/(d6s*CP4*T56)<54。
根据本申请的一个实施例,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件;其中,所述光学镜头的总有效焦距f、所述镜筒朝向物侧的端面外径D0s、所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3、所述第二间隔件的像侧面外径D2m、所述第六间隔件的像侧面内径d6m以及所述第六间隔件的物侧面外径D6s满足以下条件:52<(d6m*D6s+D2m*f)/(CT3*D0s)<72。
根据本申请第二方面实施例的电子设备,包括成像元件以及本申请第一方面实施例的光学镜头;成像元件用于将所述光学镜头形成的光学图像转换为电信号。
本申请实施例提供的光学镜头和电子设备,通过合理优化设置镜筒的最大高度就可以提高镜筒与透镜组的紧凑性,实现整个光学镜头的小型化。与此同时,本申请实施例通过在镜筒内设置多个间隔件,不仅可以利用间隔件更好的管控穿梭于各个透镜之间的光线,改善光学系统整体的杂光和鬼影、有效提高光学镜头的成像质量,而且还可以利用第一间隔件、第六间隔件与第一透镜和第六透镜之间的参数关系式限制位于镜筒前部也即临近物面的各个间隔件之间的间隔以及位于镜筒后部也即临近成像面的间隔件的厚度,进而更好的控制位于镜筒前部和后部的透镜的段差均匀性,避免镜筒肉厚不均匀、提高组立稳定性;同时还可以利用第一透镜的有效焦距调整边缘视场在第一透镜的偏转角度,有效降低光学系统的敏感性。此外,本申请实施例通过对第一透镜的光焦度与第二透镜的光焦度以及第四透镜的光焦度、第五透镜的光焦度与第六透镜的光焦度进行合理分配,便能使光线得到平缓的汇聚或发散,进而能够有效平衡光学系统的像差、进一步降低公差敏感性。另外,本申请实施例通过将第一透镜至第六透镜中至少四个的像侧面设置为凹面,不仅可以有效的控制光线在各个透镜的折射角度,而且还可以实现光学系统良好的加工特性。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本申请的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本申请的范围。本申请的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显。附图用于更好地理解本方案,不构成对本申请的限定。在附图中:
图1是根据本申请的光学镜头的结构示意图;
图2是根据本申请实施例1-1的光学镜头的结构示意图;
图3是根据本申请实施例1-2的光学镜头的结构示意图;
图4是根据本申请实施例1-3的光学镜头的结构示意图;
图5至图7分别示出了实施例1-1、实施例1-2或实施例1-3的光学镜头的轴上色差曲线、象散曲线和畸变曲线;
图8是根据本申请实施例2-1的光学镜头的结构示意图;
图9是根据本申请实施例2-2的光学镜头的结构示意图;
图10是根据本申请实施例2-3的光学镜头的结构示意图;
图11至图13分别示出了实施例2-1、实施例2-2或实施例2-3的光学镜头的轴上色差曲线、象散曲线和畸变曲线;
图14是根据本申请实施例3-1的光学镜头的结构示意图;
图15是根据本申请实施例3-2的光学镜头的结构示意图;
图16是根据本申请实施例3-3的光学镜头的结构示意图;
图17至图19分别示出了实施例3-1、实施例3-2或实施例3-3的光学镜头的轴上色差曲线、象散曲线和畸变曲线。
附图标记:
E1、第一透镜;E2、第二透镜;E3、第三透镜;E4、第四透镜;
E5、第五透镜;E6、第六透镜;
P1、第一间隔件;P2、第二间隔件;P3、第三间隔件;
P4、第四间隔件;P5、第五间隔件;P6、第六间隔件。
具体实施方式
在本申请实施例的描述中,需要说明的是,术语“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或状态关系为基于附图所示的方位或状态关系,仅是为了便于描述本申请实施例和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请实施例的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本申请实施例的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本申请实施例中的具体含义。
在本申请实施例中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
以下结合附图对本申请的示范性实施例做出说明,其中包括本申请实施例的各种细节以助于理解,应当将它们认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员应当认识到,可以对这里描述的实施例做出各种改变和修改,而不会背离本申请的范围和精神。同样,为了清楚和简明,以下的描述中省略了对公知功能和结构的描述。
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。
结合图1至图19所示,本申请实施例提供了一种光学镜头,该光学镜头包括镜筒以及设于镜筒内的透镜组和多个间隔件;其中,透镜组包括沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6;多个间隔件包括设置在第一透镜E1与第二透镜E2之间的第一间隔件P1 以及抵设于第六透镜E6的像侧面的第六间隔件P6,也即,第六透镜E6的像侧面设置有第六间隔件P6,且第六透镜E6的像侧面的边缘与第六间隔件P6的物侧面接触。其中,第一透镜E1和第二透镜E2中的其中一个具有正光焦度,另外一个具有负光焦度;第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6中至少两个具有负光焦度;第一透镜E1至第六透镜E6中至少四个的像侧面为凹面;镜筒沿光轴方向的最大高度L小于5mm;第一透镜E1的有效焦距f1、第六透镜E6在光轴上的中心厚度CT6、第一间隔件P1的像侧面内径d1m、第一间隔件P1的最大厚度CP1以及第六间隔件P6的像侧面外径D6m满足以下条件:23<(D6m+d1m+f1)/(CP1+CT6)<33。
本申请实施例通过合理优化设置镜筒的最大高度L就可以提高镜筒与透镜组的紧凑性,实现整个光学镜头的小型化。与此同时,本申请实施例通过在镜筒内设置多个间隔件,不仅可以利用间隔件更好的管控穿梭于各个透镜也即第一透镜E1至第六透镜E6之间的光线,改善光学系统也即透镜组整体的杂光和鬼影、有效提高光学镜头的成像质量,而且还可以利用第一间隔件P1、第六间隔件P6与第一透镜E1和第六透镜E6之间的参数关系式限制位于镜筒前部也即临近物面的各个间隔件之间的间隔以及位于镜筒后部也即临近成像面的间隔件的厚度,进而更好的控制位于镜筒前部和后部的透镜的段差均匀性,避免镜筒肉厚不均匀、提高组立稳定性;同时还可以利用第一透镜E1的有效焦距调整边缘视场在第一透镜E1的偏转角度,有效降低光学系统的敏感性。此外,本申请实施例通过对第一透镜E1的光焦度与第二透镜E2的光焦度以及第四透镜E4的光焦度、第五透镜E5的光焦度与第六透镜E6的光焦度进行合理分配,便能使光线得到平缓的汇聚或发散,进而能够有效平衡光学系统的像差、进一步降低公差敏感性。另外,本申请实施例通过将第一透镜E1至第六透镜E6中至少四个的像侧面设置为凹面,不仅可以有效的控制光线在各个透镜的折射角度,而且还可以实现光学系统良好的加工特性。
需要说明的是,本领域技术人员应当理解,在未违背本申请要求保护的技术方案的情况下,可通过改变透镜组中透镜的数量来获得本申请描述的各个效果,也就是说,透镜组中的透镜数量并不局限于六个,本领域技术人员可根据实际情况在此基础上增加其他透镜。
在一些实施例中,第二透镜E2具有负光焦度,第二透镜E2的物侧面为凸面,第二透镜E2的像侧面为凹面,第四透镜E4具有负光焦度,第四透镜E4的像侧面为凹面。这样设置的好处在于,不仅可以利用第二透镜E2的负光焦度以及其面型为凹面的像侧面促进光线发散,增加整个光学系统的像面,而且将分别具有上述光焦度和面型的第二透镜E2与第四透镜E4搭配使用,可以平衡光学系统的像差,降低公差的敏感性、维持光学系统的小型化。
在一些实施例中,第六透镜E6具有负光焦度,第六透镜E6的物侧面和像侧面均为凹面。本申请实施例通过合理配置第六透镜E6的光焦度和面型,不仅可以将第六透镜E6的球差贡献量限制在合理水平范围内,而且还能改善杂光和鬼影,进而在轴上视场获得良好的成像质量。
在一些实施例中,第一透镜E1与第四透镜E4之间设有至少三个间隔件,第三透镜E3与第六透镜E6之间设有至少三个间隔件;其中,第二透镜E2与第三透镜E3 之间、第三透镜E3与第四透镜E4之间、第四透镜E4与第五透镜E5之间和/或第五透镜E5与第六透镜E6之间设有间隔件。例如,第二透镜E2与第三透镜E3之间、第三透镜E3与第四透镜E4之间、第四透镜E4与第五透镜E5之间和第五透镜E5与第六透镜E6之间均设有间隔件。其中,位于第二透镜E2与第三透镜E3之间的间隔件为第二间隔件P2,位于第三透镜E3与第四透镜E4之间为第三间隔件P3,位于第四透镜E4与第五透镜E5之间的间隔件为第四间隔件P4,位于第五透镜E5与第六透镜E6之间的间隔件为第五间隔件P5。
在一些实施例中,第二透镜E2与第三透镜E3之间以及第五透镜E5与第六透镜 E6之间均设有间隔件;其中,位于第二透镜E2与第三透镜E3之间的间隔件为第二间隔件P2,位于第五透镜E5与第六透镜E6之间的间隔件为第五间隔件P5。进一步地,镜筒朝向像侧的端面外径D0m、第一透镜E1在光轴上的中心厚度CT1、第二透镜E2的有效焦距f2、第六透镜E6的有效焦距f6、第一间隔件P1的像侧面与第二间隔件P2的物侧面在光轴上的间距EP12以及第五间隔件P5的最大厚度CP5满足以下条件:21<(f2*f6*CT1)/(D0m*EP12*CP5)<47。本申请实施例通过设置第二间隔件P2 和第五间隔件P5并利用上述条件式可以有效控制第一透镜E1、第二透镜E2、第五透镜E5和第六透镜E6的轴向尺寸,从而不仅可以使透镜组的结构更加紧凑,而且还能实现镜筒朝向像侧的端面也即后端面与透镜组之间的合理配合,避免组装承靠面产生较大错位,进而有助于提高整个透镜组的组立稳定性。
在一些实施例中,第二透镜E2与第三透镜E3之间以及第五透镜E5与第六透镜 E6之间均设有间隔件;其中,位于第二透镜E2与第三透镜E3之间的间隔件为第二间隔件P2,位于第五透镜E5与第六透镜E6之间的间隔件为第五间隔件P5。进一步地,第一透镜E1的物侧面的曲率半径R1、第一透镜E1的像侧面的曲率半径R2、第二透镜E2在光轴上的中心厚度CT2、第二间隔件P2的最大厚度CP2、第二间隔件P2的物侧面内径d2s以及第五间隔件P5的物侧面内径d5s满足以下条件: 14<(d5s/CP2)/(R2/R1+d2s/CT2)<24。本申请实施例通过设置第二间隔件P2和第五间隔件P5并利用上述条件式,不仅能够有效实现对物方大视场的分担,提高后续光组对轴外像差的矫正能力,进而获得更好的成像效果,而且还可以管控第二间隔件P2 的宽度,进而增大第二间隔件P2对第二透镜E2和第三透镜E3的遮挡面积,而该遮挡面积越大第二间隔件P2遮挡的反射光线则越多,从而更有助于整体改善光学镜头的杂光。
在一些实施例中,第五透镜E5与第六透镜E6之间也设有间隔件,且位于第五透镜E5与第六透镜E6之间的间隔件为第五间隔件P5。进一步地,第二透镜E2与第三透镜E3在光轴上的空气间隔T23、第五透镜E5的有效焦距f5、第五透镜E5的物侧面的曲率半径R9、第一间隔件P1的物侧面内径d1s、第一间隔件P1的物侧面外径D1s以及第五间隔件P5的像侧面内径d5m满足以下条件: 10<(f5*d1s+D1s*R9)/(d5m*T23)<20。本申请实施例通过设置第五间隔件P5并利用上述条件式,不仅能够有效控制第五透镜E5的有效焦距f5和第五透镜E5的物侧面的曲率半径,同时还可以管控第五间隔件P5的径向尺寸,进而有效控制光学系统的象散量,从而改善轴外视场的成像质量,而且还能够保证第一透镜E1与镜筒的配合面以及第一透镜E1与第一间隔件P1的配合面两者在同一直线重合,而该重合面积越大则组立稳定性越好。
在一些实施例中,第二透镜E2与第三透镜E3之间以及第三透镜E3与第四透镜 E4之间均设有间隔件;其中,位于第二透镜E2与第三透镜E3之间的间隔件为第二间隔件P2,位于第三透镜E3与第四透镜E4之间的间隔件为第三间隔件P3。进一步地,镜筒朝向像侧的端面内径d0m、第一透镜E1与第二透镜E2在光轴上的空气间隔T12、第三透镜E3与第四透镜E4在光轴上的空气间隔T34、第一间隔件P1的像侧面外径D1m以及第二间隔件P2的像侧面与第三间隔件P3的物侧面在光轴上的间距EP23满足以下条件:20<(D1m+d0m)/(T12+T34+EP23)<30。本申请实施例通过设置第二间隔件P2和第三间隔件P3并利用上述条件式,不仅能够在保证光学镜头照度的前提下有效控制第一间隔件P1对第一透镜E1的出射光线的拦截效果,也即提升第一间隔件P1拦截的第一透镜E1的出射光线,进而改善光学镜头的杂光,从而提高光学镜头的成像质量,而且还能提高位于镜筒前部的透镜的组立稳定性,改善由于配合量而造成的良率低的问题。
在一些实施例中,第三透镜E3与第四透镜E4之间以及第四透镜E4与第五透镜 E5之间均设有间隔件;其中,位于第三透镜E3与第四透镜E4之间的间隔件为第三间隔件P3,位于第四透镜E4与第五透镜E5之间的间隔件为第四间隔件P4。进一步地,第二透镜E2的物侧面的曲率半径R3、第二透镜E2的像侧面的曲率半径R4、第三间隔件P3的物侧面内径d3s以及第四间隔件P4的物侧面外径D4s满足以下条件: 4<(R3*R4)/(d3s*D4s)<9。由于成像光线依次经过不同透镜也即第一透镜E1至第六透镜E6的折射、交叉汇聚后,最终在成像面处汇聚成像,因此每个透镜的曲率半径都会影响最终的成像效果。此外,第二透镜E2的物侧面的曲率半径R3及其像侧面的曲率半径R4不仅共同决定第二透镜E2是凹透镜或凸透镜,而且也会影响位于第二透镜E2与成像面之间其他透镜的构造。另外,第三间隔件P3是第三透镜E3与第四透镜E4之间组立连接的部件,能够保证通过光线的完整性,而光线越完整光学镜头的成像质量越好;第四间隔件P4是第四透镜E4与第五透镜E5之间的组立连接的部件,第四间隔件P4分别与第四透镜E4与第五透镜E5的接触面积越大,整个光学镜头的组立稳定性越好。基于此,本申请实施例通过设置第三间隔件P3和第四间隔件 P4并利用上述条件式就能够有效保证光镜头的成像质量和组立稳定性。
在一些实施例中,第三透镜E3与第四透镜E4之间以及第五透镜E5与第六透镜 E6之间均设有间隔件;其中,位于第三透镜E3与第四透镜E4之间的间隔件为第三间隔件P3,位于第五透镜E5与第六透镜E6之间的间隔件为第五间隔件P5。进一步地,第六透镜E6的物侧面的曲率半径R11、第六透镜E6的像侧面的曲率半径R12、第五透镜E5与第六透镜E6在光轴上的空气间隔T56、第三间隔件P3的像侧面内径 d3m以及第五间隔件P5的物侧面外径D5s满足以下条件:0<T56*(R12- R11)/(d3m*D5s)<5。本申请实施例通过设置第三间隔件P3和第五间隔件P5并利用上述条件式能够将第六透镜E6的物侧面的曲率半径R11及其像侧面的曲率半径R12与第三间隔件P3的径向尺寸、第五间隔件P5的径向尺寸的比例控制在合理的范围,进而有助于提升后端透镜即靠近成像面的透镜的组立稳定性,限制透镜组的组装形变量并保证强度。
在一些实施例中,第二透镜E2与第三透镜E3之间、第三透镜E3与第四透镜E4 之间、第四透镜E4与第五透镜E5以及第五透镜E5与第六透镜E6之间均设有间隔件;其中,位于第二透镜E2与第三透镜E3之间的间隔件为第二间隔件P2,位于第三透镜E3与第四透镜E4之间的间隔件为第三间隔件P3,位于第四透镜E4与第五透镜E5之间的间隔件为第四间隔件P4,位于第五透镜E5与第六透镜E6之间的间隔件为第五间隔件P5。进一步地,第四透镜E4的有效焦距为f4、第四透镜E4的像侧面的曲率半径为R8、第二间隔件P2的像侧面内径d2m、第三间隔件P3的像侧面与第四间隔件P4的物侧面在光轴上的间距EP34、第四间隔件P4的像侧面内径d4m 以及第五间隔件P5的像侧面外径D5m满足以下条件:26<(D5m/EP34- f4/R8)/(d2m/d4m)<52。本申请实施例通过设置第二间隔件P2至第五间隔件P5并利用上述条件式,不仅可以合理控制第四透镜E4的形状,而且还能够影响第四透镜E4 分别与第三透镜E3和第五透镜E5的配合方式和配合尺寸,进而保证后端透镜也即靠近成像面的透镜的组装稳定性。
在一些实施例中,第二透镜E2与第三透镜E3之间以及第四透镜E4与第五透镜 E5之间均设有间隔件;其中,位于第二透镜E2与第三透镜E3之间的间隔件为第二间隔件P2,位于第四透镜E4与第五透镜E5之间的间隔件为第四间隔件P4。进一步地,第五透镜E5在光轴上的中心厚度CT5、第五透镜E5与第六透镜E6在光轴上的空气间隔T56、第二间隔件P2的物侧面外径D2s、第四间隔件P4的物侧面内径d4s、第四间隔件P4的最大厚度CP4以及第六间隔件P6的物侧面内径d6s满足以下条件: 4<(D2s*d4s*CT5)/(d6s*CP4*T56)<54。本申请实施例通过设置第二间隔件P2和第四间隔件P4并利用上述条件式,不仅有助于控制第五透镜E5的厚度、第六透镜E6的厚度以及第五透镜E5与第六透镜E6在光轴上的空气间隔T56,而且由于透镜之间的间距越大,间隔件的选择匹配越容易,例如第五透镜E5与第六透镜E6之间的间距越大,第五间隔件P5的选择匹配越容易,杂光改善空间越大,因此本申请实施例能够更好的控制第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6的配合方式,更有利于光学镜头整体杂光品质的改善。
在一些实施例中,第二透镜E2与第三透镜E3之间也设有间隔件;其中,位于第二透镜E2与第三透镜E3之间的间隔件为第二间隔件P2。进一步地,光学镜头的总有效焦距f、镜筒朝向物侧的端面外径D0s、第三透镜E3在光轴上的中心厚度CT3、第二间隔件P2的像侧面外径D2m、第六间隔件P6的像侧面内径d6m以及第六间隔件P6的物侧面外径D6s满足以下条件:52<(d6m*D6s+D2m*f)/(CT3*D0s)<72。由于镜筒朝向物侧的端面外径D0s决定光学镜头的头部的大小,而对于手机开窗尺寸一定的摄像模组来说,若光学镜头的头部尺寸略大于开窗尺寸,那么摄像模组整体的外观效果最优;若光学镜头的头部尺寸明显大于开窗尺寸,那么摄像模组整体的外观效果则次之;反之,若光学镜头的头部尺寸小于开窗尺寸,那么摄像模组整体的外观效果最差,因此基于上述原因,本申请实施例通过设置第二间隔件P2和第六间隔件P6 并利用上述条件式,可以有效控制镜筒的壁厚,而镜筒的壁厚越厚,透镜组立时便能够承受更大的压力,从而光学镜头的前端的组立稳定性越好,由此便能提高不同条件下光学镜头的可靠性。
在一些实施例中,本申请实施例中的光学镜头还包括设于第六透镜E6与成像面之间的滤光片和/或保护玻璃,用于对具有不同波长的光线进行过滤,并防止光学镜头的像方元件例如芯片被损坏。
在一些实施例中,物面OBJ与第一透镜E1之间设置有光阑STO。光阑STO的设置有利于进入光学镜头的光线有效收束,有利于减小透镜的口径。进一步地,光阑 STO可临近第一透镜E1的物侧面设置。
在一些实施例中,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和第六透镜E6中的任意一个可为球面透镜或非球面透镜,本申请实施例并不限定球面透镜和非球面透镜的数量。需要说明的是,相比于球面透镜的曲率从透镜的中心至透镜的周边恒定不变,非球面透镜的曲率从透镜的中心至透镜的周边是连续变化的,非球面透镜具有更优的曲率半径特性,具有改善歪曲像差和改善像散像差的优势。若要提高解像质量,可以增加透镜组中非球面透镜的数量。例如,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和第六透镜E6可均为非球面透镜。这样设置能够尽可能地消除成像时出现的像差,从而提高光学镜头的成像质量,提升解像力。
在一些实施例中,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和第六透镜E6中的任意一个可为玻璃透镜或塑料透镜。相比于塑料透镜,玻璃透镜不仅可以抑制光学镜头后焦随温度变化的偏移、提高稳定性,而且还可以避免因使用环境中高温、低温温度变化导致的成像模糊、甚至影响光学镜头正常使用的问题。若对温度性能和解像质量有较高要求的情况下,第一透镜E1至第六透镜E6可均采用玻璃非球面透镜。反之,若使用环境温度不高、温差变化不大,第一透镜E1 至第六透镜E6则可均采用成本较低的塑料透镜。当然,第一透镜E1至第六透镜E6 也可以一部分采用玻璃透镜,剩余一部分采用塑料透镜。
实施例1-1
以下参照图2描述了根据本申请实施例1-1中的光学镜头。图2示出了根据本申请实施例1-1的光学镜头的结构示意图。
如图2所示,本申请实施例中光学镜头包括镜筒以及设于镜筒内且沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6。第一透镜E1至第六透镜E6均为非球面透镜,第一透镜E1的物侧面S1为凸面,第一透镜E1的像侧面S2为凹面;第二透镜E2的物侧面为S3凸面,第二透镜E2的像侧面S4为凹面;第三透镜E3的物侧面S5 为凸面,第三透镜E3的像侧面S6为凹面;第四透镜E4的物侧面S7为凸面,第四透镜E4的像侧面S8为凹面;第五透镜E5的物侧面S9和像侧面S10均为凸面;第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12均为凹面。其中,第一透镜E1与第二透镜E2之间设有第一间隔件P1,第二透镜E2与第三透镜E3之间设有第二间隔件P2,第三透镜E3与第四透镜E4之间设有第三间隔件P3,第四透镜E4与第五透镜E5之间设有第四间隔件P4,第五透镜E5与第六透镜E6之间设有第五间隔件P5,第六透镜E6的像侧面设有第六间隔件P6,且第六透镜E6的像侧面的边缘与第六间隔件P6的物侧面接触。
进一步地,物面OBJ与第一透镜E1之间设置有光阑STO。光阑STO的设置有利于进入光学镜头的光线有效收束,有利于减小透镜的口径。进一步地,光阑 STO可临近第一透镜E1的物侧面设置。
另外,光学镜头还包括保护玻璃,保护玻璃位于第六透镜E6与成像面之间,保护玻璃的物侧面朝向第六透镜E6的像侧面,保护玻璃的像侧面朝向成像面,保护玻璃用于保护位于成像面处的图像传感芯片。在一些实施例中,该光学镜头还包括滤光片,滤光片位于第六透镜E6与成像面之间,滤光片用于校正色彩偏差。
以下表1示出了实施例1-1中光学镜头的各个透镜的表面类型、曲率半径、厚度/距离、材料及圆锥系数。本领域技术人员应理解,与面号S1同行的“厚度 /距离”是指第一透镜E1的中心厚度,与面号S2同行的“厚度/距离”是指第一透镜E1与第二透镜E2之间的空气间隔,与面号S3同行的“厚度/距离”是指第二透镜E2的中心厚度,以此类推。
表1
以下表2示出了可用于实施例1-1中面号S1至面号S12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 | -7.0459E-03 | 7.2541E-03 | -3.0936E-02 | 6.0988E-02 | -8.2382E-02 | 6.9966E-02 | -3.6879E-02 | 1.0774E-02 | -1.3481E-03 |
S2 | -6.7818E-02 | 1.6973E-02 | 6.5328E-02 | -1.6314E-01 | 1.7474E-01 | -9.7622E-02 | 1.7212E-02 | 8.4809E-03 | -3.6509E-03 |
S3 | -6.6360E-02 | 7.2838E-02 | 1.0129E-01 | -3.4284E-01 | 4.7034E-01 | -3.7635E-01 | 1.8355E-01 | -4.9195E-02 | 5.2542E-03 |
S4 | -2.3005E-02 | 1.3118E-01 | -3.1494E-01 | 1.0269E+00 | -2.2732E+00 | 3.0702E+00 | -2.4351E+00 | 1.0458E+00 | -1.8588E-01 |
S5 | -6.7097E-02 | -9.8879E-02 | 5.6079E-01 | -1.9529E+00 | 3.9703E+00 | -5.0295E+00 | 3.8858E+00 | -1.6764E+00 | 3.1084E-01 |
S6 | -8.4071E-02 | -4.4901E-02 | 4.0799E-01 | -1.2941E+00 | 2.2039E+00 | -2.2908E+00 | 1.4446E+00 | -5.0436E-01 | 7.4650E-02 |
S7 | -1.9657E-01 | 1.7625E-01 | -2.1614E-01 | 3.4913E-01 | -4.8314E-01 | 4.1480E-01 | -1.9748E-01 | 4.7776E-02 | -4.6219E-03 |
S8 | -2.1732E-01 | 2.0749E-01 | -2.9330E-01 | 4.1942E-01 | -4.3306E-01 | 2.8497E-01 | -1.1049E-01 | 2.2839E-02 | -1.9381E-03 |
S9 | -4.6487E-02 | -7.6787E-03 | 1.5868E-02 | -1.1507E-02 | 5.4719E-03 | -2.1232E-03 | 5.5017E-04 | -7.4956E-05 | 4.0041E-06 |
S10 | 7.9674E-03 | -1.5927E-02 | 5.4224E-03 | 3.9883E-03 | -3.9603E-03 | 1.3903E-03 | -2.4906E-04 | 2.2862E-05 | -8.5353E-07 |
S11 | -2.2532E-01 | 9.7911E-02 | -2.3404E-02 | 4.0546E-03 | -5.6662E-04 | 6.0977E-05 | -4.4435E-06 | 1.8758E-07 | -3.4173E-09 |
S12 | -2.1009E-01 | 9.8390E-02 | -3.3476E-02 | 8.0629E-03 | -1.3403E-03 | 1.4805E-04 | -1.0278E-05 | 4.0338E-07 | -6.7980E-09 |
以下表3示出了实施例1-1中的光学镜头中第一间隔件P1至第六间隔件P6 的像侧面内径d1m至d6m、第一间隔件P1至第六间隔件P6的物侧面内径d1s至d6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的物侧面外径D1s和D2s、第四间隔件P4 至第六间隔件P6的物侧面外径D4s至D6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的像侧面外径D1m和D2m、第五间隔件P5和第六间隔件P6的像侧面外径D5m和 D6m、镜筒朝向像侧的端面内径d0m、镜筒朝向像侧的端面外径D0m、镜筒朝向物侧的端面外径D0s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的最大厚度CP1和CP2、第四间隔件P4和第五间隔件P5的最大厚度CP4和CP5、第一间隔件P1的像侧面与第二间隔件P2的物侧面在光轴上的间距EP12、第二间隔件P2的像侧面与第三间隔件P3的物侧面在光轴上的间距EP23以及第三间隔件P3的像侧面与第四间隔件P4的物侧面在光轴上的间距EP34。
表3
参数 | d1s(mm) | d1m(mm) | D1s(mm) | D1m(mm) | d2s(mm) | d2m(mm) | D2s(mm) | D2m(mm) |
数值 | 2.365 | 2.410 | 4.600 | 4.600 | 2.246 | 2.222 | 4.800 | 4.800 |
参数 | d3s(mm) | d3m(mm) | d4s(mm) | d4m(mm) | D4s(mm) | d5s(mm) | d5m(mm) | D5s(mm) |
数值 | 2.674 | 2.674 | 3.744 | 4.447 | 5.105 | 5.485 | 6.703 | 7.202 |
参数 | D5m(mm) | d6s(mm) | d6m(mm) | D6m(mm) | D6s(mm) | d0m(mm) | D0m(mm) | D0s(mm) |
数值 | 8.380 | 7.580 | 7.841 | 8.209 | 8.303 | 9.564 | 10.153 | 4.992 |
参数 | CP1(mm) | EP12(mm) | CP2(mm) | EP23(mm) | EP34(mm) | CP4(mm) | CP5(mm) | |
数值 | 0.024 | 0.448 | 0.020 | 0.265 | 0.381 | 0.200 | 0.300 |
实施例1-2
以下参照图3描述了根据本申请实施例1-2的光学镜头。为简洁起见,在本实施例中将省略部分与实施例1-1相似的描述。图3示出了根据本申请实施例1- 2的光学镜头的结构示意图。
如图3所示,本申请实施例中光学镜头包括镜筒以及设于镜筒内且沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6。第一透镜E1至第六透镜E6均为非球面透镜,第一透镜E1的物侧面S1为凸面,第一透镜E1的像侧面S2为凹面;第二透镜E2的物侧面为S3凸面,第二透镜E2的像侧面S4为凹面;第三透镜E3的物侧面S5 为凸面,第三透镜E3的像侧面S6为凹面;第四透镜E4的物侧面S7为凸面,第四透镜E4的像侧面S8为凹面;第五透镜E5的物侧面S9和像侧面S10均为凸面;第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12均为凹面。其中,第一透镜E1与第二透镜E2之间设有第一间隔件P1,第二透镜E2与第三透镜E3之间设有第二间隔件P2,第三透镜E3与第四透镜E4之间设有第三间隔件P3,第四透镜E4与第五透镜E5之间设有第四间隔件P4,第五透镜E5与第六透镜E6之间设有第五间隔件P5,第六透镜E6的像侧面设有第六间隔件P6,且第六透镜E6的像侧面的边缘与第六间隔件P6的物侧面接触。
进一步地,物面OBJ与第一透镜E1之间设置有光阑STO。光阑STO的设置有利于进入光学镜头的光线有效收束,有利于减小透镜的口径。进一步地,光阑 STO可临近第一透镜E1的物侧面设置。
另外,光学镜头还包括保护玻璃,保护玻璃位于第六透镜E6与成像面之间,保护玻璃的物侧面朝向第六透镜E6的像侧面,保护玻璃的像侧面朝向成像面,保护玻璃用于保护位于成像面处的图像传感芯片。在一些实施例中,该光学镜头还包括滤光片,滤光片位于第六透镜E6与成像面之间,滤光片用于校正色彩偏差。
本实施例中光学镜头的各个透镜的表面类型、曲率半径、厚度/距离、材料及圆锥系数可采用实施例1-1中表1的参数。此外,本实施例中面号S1至面号S12 的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20可采用实施例 1-1中表2的参数。
以下表4示出了实施例1-2中的光学镜头中第一间隔件P1至第六间隔件P6 的像侧面内径d1m至d6m、第一间隔件P1至第六间隔件P6的物侧面内径d1s至 d6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的物侧面外径D1s和D2s、第四间隔件P4 至第六间隔件P6的物侧面外径D4s至D6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的像侧面外径D1m和D2m、第五间隔件P5和第六间隔件P6的像侧面外径D5m和 D6m、镜筒朝向像侧的端面内径d0m、镜筒朝向像侧的端面外径D0m、镜筒朝向物侧的端面外径D0s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的最大厚度CP1和CP2、第四间隔件P4和第五间隔件P5的最大厚度CP4和CP5、第一间隔件P1的像侧面与第二间隔件P2的物侧面在光轴上的间距EP12、第二间隔件P2的像侧面与第三间隔件P3的物侧面在光轴上的间距EP23以及第三间隔件P3的像侧面与第四间隔件P4的物侧面在光轴上的间距EP34。
表4
参数 | d1s(mm) | d1m(mm) | D1s(mm) | D1m(mm) | d2s(mm) | d2m(mm) | D2s(mm) | D2m(mm) |
数值 | 2.410 | 2.410 | 4.600 | 4.600 | 2.246 | 2.246 | 4.800 | 4.800 |
参数 | d3s(mm) | d3m(mm) | d4s(mm) | d4m(mm) | D4s(mm) | d5s(mm) | d5m(mm) | D5s(mm) |
数值 | 2.674 | 2.674 | 3.744 | 4.411 | 5.072 | 5.485 | 6.608 | 7.153 |
参数 | D5m(mm) | d6s(mm) | d6m(mm) | D6m(mm) | D6s(mm) | d0m(mm) | D0m(mm) | D0s(mm) |
数值 | 8.380 | 7.601 | 7.828 | 8.209 | 8.392 | 9.471 | 10.111 | 4.784 |
参数 | CP1(mm) | EP12(mm) | CP2(mm) | EP23(mm) | EP34(mm) | CP4(mm) | CP5(mm) | |
数值 | 0.024 | 0.448 | 0.020 | 0.265 | 0.381 | 0.200 | 0.300 |
实施例1-3
以下参照图4描述了根据本申请实施例1-3的光学镜头。为简洁起见,在本实施例中将省略部分与实施例1-1相似的描述。图4示出了根据本申请实施例1- 3的光学镜头的结构示意图。
如图4所示,本申请实施例中光学镜头包括镜筒以及设于镜筒内且沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6。第一透镜E1至第六透镜E6均为非球面透镜,第一透镜E1的物侧面S1为凸面,第一透镜E1的像侧面S2为凹面;第二透镜E2的物侧面为S3凸面,第二透镜E2的像侧面S4为凹面;第三透镜E3的物侧面S5 为凸面,第三透镜E3的像侧面S6为凹面;第四透镜E4的物侧面S7为凸面,第四透镜E4的像侧面S8为凹面;第五透镜E5的物侧面S9和像侧面S10均为凸面;第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12均为凹面。其中,第一透镜E1与第二透镜E2之间设有第一间隔件P1,第二透镜E2与第三透镜E3之间设有第二间隔件P2,第三透镜E3与第四透镜E4之间设有第三间隔件P3,第四透镜E4与第五透镜E5之间设有第四间隔件P4,第五透镜E5与第六透镜E6之间设有第五间隔件P5,第六透镜E6的像侧面设有第六间隔件P6,且第六透镜E6的像侧面的边缘与第六间隔件P6的物侧面接触。
进一步地,物面OBJ与第一透镜E1之间设置有光阑STO。光阑STO的设置有利于进入光学镜头的光线有效收束,有利于减小透镜的口径。进一步地,光阑 STO可临近第一透镜E1的物侧面设置。
另外,光学镜头还包括保护玻璃,保护玻璃位于第六透镜E6与成像面之间,保护玻璃的物侧面朝向第六透镜E6的像侧面,保护玻璃的像侧面朝向成像面,保护玻璃用于保护位于成像面处的图像传感芯片。在一些实施例中,该光学镜头还包括滤光片,滤光片位于第六透镜E6与成像面之间,滤光片用于校正色彩偏差。
本实施例中光学镜头的各个透镜的表面类型、曲率半径、厚度/距离、材料及圆锥系数可采用实施例1-1中表1的参数。此外,本实施例中面号S1至面号S12 的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20可采用实施例 1-1中表2的参数。
以下表5示出了实施例1-3中的光学镜头中第一间隔件P1至第六间隔件P6 的像侧面内径d1m至d6m、第一间隔件P1至第六间隔件P6的物侧面内径d1s至 d6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的物侧面外径D1s和D2s、第四间隔件P4 至第六间隔件P6的物侧面外径D4s至D6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的像侧面外径D1m和D2m、第五间隔件P5和第六间隔件P6的像侧面外径D5m和 D6m、镜筒朝向像侧的端面内径d0m、镜筒朝向像侧的端面外径D0m、镜筒朝向物侧的端面外径D0s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的最大厚度CP1和CP2、第四间隔件P4和第五间隔件P5的最大厚度CP4和CP5、第一间隔件P1的像侧面与第二间隔件P2的物侧面在光轴上的间距EP12、第二间隔件P2的像侧面与第三间隔件P3的物侧面在光轴上的间距EP23以及第三间隔件P3的像侧面与第四间隔件P4的物侧面在光轴上的间距EP34。
表5
参数 | d1s(mm) | d1m(mm) | D1s(mm) | D1m(mm) | d2s(mm) | d2m(mm) | D2s(mm) | D2m(mm) |
数值 | 2.410 | 2.436 | 4.600 | 4.600 | 2.265 | 2.246 | 4.800 | 4.800 |
参数 | d3s(mm) | d3m(mm) | d4s(mm) | d4m(mm) | D4s(mm) | d5s(mm) | d5m(mm) | D5s(mm) |
数值 | 2.674 | 2.674 | 3.791 | 4.447 | 5.189 | 5.550 | 6.703 | 7.286 |
参数 | D5m(mm) | d6s(mm) | d6m(mm) | D6m(mm) | D6s(mm) | d0m(mm) | D0m(mm) | D0s(mm) |
数值 | 8.380 | 7.646 | 7.841 | 8.209 | 8.330 | 9.619 | 10.212 | 5.043 |
参数 | CP1(mm) | EP12(mm) | CP2(mm) | EP23(mm) | EP34(mm) | CP4(mm) | CP5(mm) | |
数值 | 0.022 | 0.448 | 0.020 | 0.265 | 0.381 | 0.200 | 0.300 |
综上,图5示出了实施例1-1、实施例1-2或实施例1-3的光学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汇聚焦点偏离。图6示出了实施例1-1、实施例1-2或实施例1-3的光学镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图7示出了实施例1-1、实施例1-2或实施例1-3的光学镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变值。由此,结合图5至图7可知,实施例 1-1至实施例1-3提供的光学镜头具有良好的成像品质。
实施例2-1
以下参照图8描述了根据本申请实施例2-1的光学镜头。图8示出了根据本申请实施例2-1的光学镜头的结构示意图。
如图8所示,本申请实施例中光学镜头包括镜筒以及设于镜筒内且沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6。第一透镜E1至第六透镜E6均为非球面透镜,第一透镜E1的物侧面S1为凸面,第一透镜E1的像侧面S2为凹面;第二透镜E2的物侧面S3为凸面,第二透镜E2的像侧面S4为凹面;第三透镜E3的物侧面S5 为凸面,第三透镜E3的像侧面S6为凹面;第四透镜E4的物侧面S7和像侧面 S8均为凹面;第五透镜E5的物侧面S9和像侧面S10均为凸面;第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12均为凹面。其中,第一透镜E1与第二透镜E2之间设有第一间隔件P1,第二透镜E2与第三透镜E3之间设有第二间隔件P2,第三透镜 E3与第四透镜E4之间设有第三间隔件P3,第四透镜E4与第五透镜E5之间设有第四间隔件P4,第五透镜E5与第六透镜E6之间设有第五间隔件P5,第六透镜E6的像侧面设有第六间隔件P6,且第六透镜E6的像侧面的边缘与第六间隔件P6的物侧面接触。
进一步地,物面OBJ与第一透镜E1之间设置有光阑STO。光阑STO的设置有利于进入光学镜头的光线有效收束,有利于减小透镜的口径。进一步地,光阑 STO可临近第一透镜E1的物侧面设置。
另外,光学镜头还包括保护玻璃,保护玻璃位于第六透镜E6与成像面之间,保护玻璃的物侧面朝向第六透镜E6的像侧面,保护玻璃的像侧面朝向成像面,保护玻璃用于保护位于成像面处的图像传感芯片。在一些实施例中,该光学镜头还包括滤光片,滤光片位于第六透镜E6与成像面之间,滤光片用于校正色彩偏差。
以下表6示出了实施例2-1中光学镜头的各个透镜的表面类型、曲率半径、厚度/距离、材料及圆锥系数。本领域技术人员应理解,与面号S1同行的“厚度 /距离”是指第一透镜E1的中心厚度,与面号S2同行的“厚度/距离”是指第一透镜E1与第二透镜E2之间的空气间隔,与面号S3同行的“厚度/距离”是指第二透镜E2的中心厚度,以此类推。
表6
以下表7示出了可用于实施例2-1中面号S1至面号S12的高次项系数A4、 A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20。
表7
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | -6.2208E-03 | 2.0488E-03 | -7.3112E-03 | 2.1168E-03 | 5.9018E-03 | -1.0828E-02 | 7.4871E-03 | -2.6482E-03 | 3.6722E-04 |
S2 | -6.1482E-02 | 1.2737E-02 | 4.0368E-02 | -6.8776E-02 | -4.4522E-03 | 1.0935E-01 | -1.2744E-01 | 6.4323E-02 | -1.2733E-02 |
S3 | -6.1242E-02 | 6.0425E-02 | 9.9580E-02 | -2.9936E-01 | 3.7730E-01 | -2.6550E-01 | 1.0253E-01 | -1.5845E-02 | -5.0530E-04 |
S4 | -1.8296E-02 | 9.3347E-02 | -1.4555E-01 | 4.9023E-01 | -1.1725E+00 | 1.6450E+00 | -1.3146E+00 | 5.5610E-01 | -9.4524E-02 |
S5 | -5.0902E-02 | -1.0509E-01 | 5.0598E-01 | -1.6714E+00 | 3.3057E+00 | -4.1052E+00 | 3.1182E+00 | -1.3294E+00 | 2.4588E-01 |
S6 | -6.1571E-02 | -5.7688E-02 | 3.1068E-01 | -8.7896E-01 | 1.3938E+00 | -1.3691E+00 | 8.1814E-01 | -2.7069E-01 | 3.8271E-02 |
S7 | -1.7744E-01 | 1.0624E-01 | 1.9977E-02 | -2.1212E-01 | 3.5089E-01 | -3.3572E-01 | 1.9719E-01 | -6.3835E-02 | 8.5284E-03 |
S8 | -2.1315E-01 | 1.6961E-01 | -1.7719E-01 | 2.0175E-01 | -1.8350E-01 | 1.1546E-01 | -4.4403E-02 | 9.1892E-03 | -7.8036E-04 |
S9 | -3.5561E-02 | 9.0158E-03 | -3.0506E-02 | 3.2768E-02 | -2.1420E-02 | 8.6886E-03 | -2.1096E-03 | 2.7887E-04 | -1.5294E-05 |
S10 | 2.7693E-02 | -1.5229E-02 | -1.0307E-02 | 1.0812E-02 | -5.0114E-03 | 1.3988E-03 | -2.3062E-04 | 2.0431E-05 | -7.4737E-07 |
S11 | -1.6417E-01 | 7.7505E-02 | -2.9556E-02 | 8.5542E-03 | -1.6219E-03 | 1.9301E-04 | -1.3944E-05 | 5.6069E-07 | -9.6495E-09 |
S12 | -1.5582E-01 | 7.5738E-02 | -2.7419E-02 | 6.6383E-03 | -1.0596E-03 | 1.0990E-04 | -7.1329E-06 | 2.6289E-07 | -4.1823E-09 |
以下表8示出了实施例2-1中的光学镜头中第一间隔件P1至第六间隔件P6 的像侧面内径d1m至d6m、第一间隔件P1至第六间隔件P6的物侧面内径d1s至 d6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的物侧面外径D1s和D2s、第四间隔件P4 至第六间隔件P6的物侧面外径D4s至D6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的像侧面外径D1m和D2m、第五间隔件P5和第六间隔件P6的像侧面外径D5m和 D6m、镜筒朝向像侧的端面内径d0m、镜筒朝向像侧的端面外径D0m、镜筒朝向物侧的端面外径D0s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的最大厚度CP1和CP2、第四间隔件P4和第五间隔件P5的最大厚度CP4和CP5、第一间隔件P1的像侧面与第二间隔件P2的物侧面在光轴上的间距EP12、第二间隔件P2的像侧面与第三间隔件P3的物侧面在光轴上的间距EP23以及第三间隔件P3的像侧面与第四间隔件P4的物侧面在光轴上的间距EP34。
表8
参数 | d1s(mm) | d1m(mm) | D1s(mm) | D1m(mm) | d2s(mm) | d2m(mm) | D2s(mm) | D2m(mm) |
数值 | 2.265 | 2.310 | 4.500 | 4.500 | 2.146 | 2.122 | 4.700 | 4.700 |
参数 | d3s(mm) | d3m(mm) | d4s(mm) | d4m(mm) | D4s(mm) | d5s(mm) | d5m(mm) | D5s(mm) |
数值 | 2.613 | 2.613 | 3.644 | 4.347 | 5.005 | 5.385 | 6.158 | 7.102 |
参数 | D5m(mm) | d6s(mm) | d6m(mm) | D6m(mm) | D6s(mm) | d0m(mm) | D0m(mm) | D0s(mm) |
数值 | 8.280 | 7.480 | 7.741 | 8.109 | 8.248 | 9.464 | 10.053 | 4.892 |
参数 | CP1(mm) | EP12(mm) | CP2(mm) | EP23(mm) | EP34(mm) | CP4(mm) | CP5(mm) | |
数值 | 0.024 | 0.448 | 0.020 | 0.265 | 0.381 | 0.200 | 0.190 |
实施例2-2
以下参照图9描述了根据本申请实施例2-2的光学镜头。为简洁起见,在本实施例中将省略部分与实施例2-1相似的描述。图9示出了根据本申请实施例2- 2的光学镜头的结构示意图。
如图9所示,本申请实施例中光学镜头包括镜筒以及设于镜筒内且沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6。第一透镜E1至第六透镜E6均为非球面透镜,第一透镜E1的物侧面S1为凸面,第一透镜E1的像侧面S2为凹面;第二透镜E2的物侧面S3为凸面,第二透镜E2的像侧面S4为凹面;第三透镜E3的物侧面S5 为凸面,第三透镜E3的像侧面S6为凹面;第四透镜E4的物侧面S7和像侧面 S8均为凹面;第五透镜E5的物侧面S9和像侧面S10均为凸面;第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12均为凹面。其中,第一透镜E1与第二透镜E2之间设有第一间隔件P1,第二透镜E2与第三透镜E3之间设有第二间隔件P2,第三透镜 E3与第四透镜E4之间设有第三间隔件P3,第四透镜E4与第五透镜E5之间设有第四间隔件P4,第五透镜E5与第六透镜E6之间设有第五间隔件P5,第六透镜E6的像侧面设有第六间隔件P6,且第六透镜E6的像侧面的边缘与第六间隔件P6的物侧面接触。
进一步地,物面OBJ与第一透镜E1之间设置有光阑STO。光阑STO的设置有利于进入光学镜头的光线有效收束,有利于减小透镜的口径。进一步地,光阑 STO可临近第一透镜E1的物侧面设置。
另外,光学镜头还包括保护玻璃,保护玻璃位于第六透镜E6与成像面之间,保护玻璃的物侧面朝向第六透镜E6的像侧面,保护玻璃的像侧面朝向成像面,保护玻璃用于保护位于成像面处的图像传感芯片。在一些实施例中,该光学镜头还包括滤光片,滤光片位于第六透镜E6与成像面之间,滤光片用于校正色彩偏差。
本实施例中光学镜头的各个透镜的表面类型、曲率半径、厚度/距离、材料及圆锥系数可采用实施例2-1中表6的参数。此外,本实施例中面号S1至面号S12 的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20可采用实施例 2-1中表7的参数。
以下表9示出了实施例2-2中的光学镜头中第一间隔件P1至第六间隔件P6 的像侧面内径d1m至d6m、第一间隔件P1至第六间隔件P6的物侧面内径d1s至 d6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的物侧面外径D1s和D2s、第四间隔件P4 至第六间隔件P6的物侧面外径D4s至D6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的像侧面外径D1m和D2m、第五间隔件P5和第六间隔件P6的像侧面外径D5m和 D6m、镜筒朝向像侧的端面内径d0m、镜筒朝向像侧的端面外径D0m、镜筒朝向物侧的端面外径D0s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的最大厚度CP1和CP2、第四间隔件P4和第五间隔件P5的最大厚度CP4和CP5、第一间隔件P1的像侧面与第二间隔件P2的物侧面在光轴上的间距EP12、第二间隔件P2的像侧面与第三间隔件P3的物侧面在光轴上的间距EP23以及第三间隔件P3的像侧面与第四间隔件P4的物侧面在光轴上的间距EP34。
表9
参数 | d1s(mm) | d1m(mm) | D1s(mm) | D1m(mm) | d2s(mm) | d2m(mm) | D2s(mm) | D2m(mm) |
数值 | 2.265 | 2.265 | 4.500 | 4.500 | 2.122 | 2.122 | 4.700 | 4.700 |
参数 | d3s(mm) | d3m(mm) | d4s(mm) | d4m(mm) | D4s(mm) | d5s(mm) | d5m(mm) | D5s(mm) |
数值 | 2.613 | 2.613 | 3.644 | 4.274 | 4.917 | 5.385 | 6.124 | 7.049 |
参数 | D5m(mm) | d6s(mm) | d6m(mm) | D6m(mm) | D6s(mm) | d0m(mm) | D0m(mm) | D0s(mm) |
数值 | 8.280 | 7.494 | 7.766 | 7.938 | 8.204 | 9.380 | 10.011 | 4.709 |
参数 | CP1(mm) | EP12(mm) | CP2(mm) | EP23(mm) | EP34(mm) | CP4(mm) | CP5(mm) | |
数值 | 0.024 | 0.448 | 0.020 | 0.265 | 0.381 | 0.200 | 0.190 |
实施例2-3
以下参照图10描述了根据本申请实施例2-3的光学镜头。为简洁起见,在本实施例中将省略部分与实施例2-1相似的描述。图10示出了根据本申请实施例 2-3的光学镜头的结构示意图。
如图10所示,本申请实施例中光学镜头包括镜筒以及设于镜筒内且沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6。第一透镜E1至第六透镜E6均为非球面透镜,第一透镜E1的物侧面S1为凸面,第一透镜E1的像侧面S2为凹面;第二透镜E2的物侧面S3为凸面,第二透镜E2的像侧面S4为凹面;第三透镜E3的物侧面S5 为凸面,第三透镜E3的像侧面S6为凹面;第四透镜E4的物侧面S7和像侧面 S8均为凹面;第五透镜E5的物侧面S9和像侧面S10均为凸面;第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12均为凹面。其中,第一透镜E1与第二透镜E2之间设有第一间隔件P1,第二透镜E2与第三透镜E3之间设有第二间隔件P2,第三透镜 E3与第四透镜E4之间设有第三间隔件P3,第四透镜E4与第五透镜E5之间设有第四间隔件P4,第五透镜E5与第六透镜E6之间设有第五间隔件P5,第六透镜E6的像侧面设有第六间隔件P6,且第六透镜E6的像侧面的边缘与第六间隔件P6的物侧面接触。
进一步地,物面OBJ与第一透镜E1之间设置有光阑STO。光阑STO的设置有利于进入光学镜头的光线有效收束,有利于减小透镜的口径。进一步地,光阑 STO可临近第一透镜E1的物侧面设置。
另外,光学镜头还包括保护玻璃,保护玻璃位于第六透镜E6与成像面之间,保护玻璃的物侧面朝向第六透镜E6的像侧面,保护玻璃的像侧面朝向成像面,保护玻璃用于保护位于成像面处的图像传感芯片。在一些实施例中,该光学镜头还包括滤光片,滤光片位于第六透镜E6与成像面之间,滤光片用于校正色彩偏差。
本实施例中光学镜头的各个透镜的表面类型、曲率半径、厚度/距离、材料及圆锥系数可采用实施例2-1中表6的参数。此外,本实施例中面号S1至面号S12 的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20可采用实施例 2-1中表7的参数。
以下表10示出了实施例2-3中的光学镜头中第一间隔件P1至第六间隔件P6 的像侧面内径d1m至d6m、第一间隔件P1至第六间隔件P6的物侧面内径d1s至 d6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的物侧面外径D1s和D2s、第四间隔件P4 至第六间隔件P6的物侧面外径D4s至D6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的像侧面外径D1m和D2m、第五间隔件P5和第六间隔件P6的像侧面外径D5m和 D6m、镜筒朝向像侧的端面内径d0m、镜筒朝向像侧的端面外径D0m、镜筒朝向物侧的端面外径D0s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的最大厚度CP1和CP2、第四间隔件P4和第五间隔件P5的最大厚度CP4和CP5、第一间隔件P1的像侧面与第二间隔件P2的物侧面在光轴上的间距EP12、第二间隔件P2的像侧面与第三间隔件P3的物侧面在光轴上的间距EP23以及第三间隔件P3的像侧面与第四间隔件P4的物侧面在光轴上的间距EP34。
表10
参数 | d1s(mm) | d1m(mm) | D1s(mm) | D1m(mm) | d2s(mm) | d2m(mm) | D2s(mm) | D2m(mm) |
数值 | 2.265 | 2.310 | 4.500 | 4.500 | 2.122 | 2.122 | 4.700 | 4.700 |
参数 | d3s(mm) | d3m(mm) | d4s(mm) | d4m(mm) | D4s(mm) | d5s(mm) | d5m(mm) | D5s(mm) |
数值 | 2.635 | 2.613 | 3.697 | 4.347 | 5.108 | 5.415 | 6.305 | 7.284 |
参数 | D5m(mm) | d6s(mm) | d6m(mm) | D6m(mm) | D6s(mm) | d0m(mm) | D0m(mm) | D0s(mm) |
数值 | 6.493 | 7.480 | 7.741 | 8.109 | 8.248 | 9.514 | 10.119 | 5.044 |
参数 | CP1(mm) | EP12(mm) | CP2(mm) | EP23(mm) | EP34(mm) | CP4(mm) | CP5(mm) | |
数值 | 0.024 | 0.448 | 0.020 | 0.265 | 0.381 | 0.200 | 0.228 |
综上,图11示出了实施例2-1、实施例2-2或实施例2-3的光学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汇聚焦点偏离。图12示出了实施例2-1、实施例2-2或实施例2-3的光学镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图13示出了实施例2-1、实施例2-2或实施例2-3的光学镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变值。由此,结合图11至图13可知,实施例2-1至实施例2-3提供的光学镜头具有良好的成像品质。
实施例3-1
以下参照图14描述了根据本申请实施例3-1的光学镜头。图14示出了根据本申请实施例3-1的光学镜头的结构示意图。
如图14所示,本申请实施例中光学镜头包括镜筒以及设于镜筒内且沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6。第一透镜E1至第六透镜E6均为非球面透镜,第一透镜E1的物侧面S1为凸面,第一透镜E1的像侧面S2为凹面;第二透镜E2的物侧面S3为凸面,第二透镜E2的像侧面S4为凹面;第三透镜E3的物侧面S5 为凸面,第三透镜E3的像侧面S6为凹面;第四透镜E4的物侧面S7为凸面,第四透镜E4的像侧面S8均为凹面;第五透镜E5的物侧面S9和像侧面S10均为凸面;第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12均为凹面。其中,第一透镜E1与第二透镜E2之间设有第一间隔件P1,第二透镜E2与第三透镜E3之间设有第二间隔件P2,第三透镜E3与第四透镜E4之间设有第三间隔件P3,第四透镜E4与第五透镜E5之间设有第四间隔件P4,第五透镜E5与第六透镜E6之间设有第五间隔件P5,第六透镜E6的像侧面设有第六间隔件P6,且第六透镜E6的像侧面的边缘与第六间隔件P6的物侧面接触。
进一步地,物面OBJ与第一透镜E1之间设置有光阑STO。光阑STO的设置有利于进入光学镜头的光线有效收束,有利于减小透镜的口径。进一步地,光阑 STO可临近第一透镜E1的物侧面设置。
另外,光学镜头还包括保护玻璃,保护玻璃位于第六透镜E6与成像面之间,保护玻璃的物侧面朝向第六透镜E6的像侧面,保护玻璃的像侧面朝向成像面,保护玻璃用于保护位于成像面处的图像传感芯片。在一些实施例中,该光学镜头还包括滤光片,滤光片位于第六透镜E6与成像面之间,滤光片用于校正色彩偏差。
以下表11示出了实施例3-1中光学镜头的各个透镜的表面类型、曲率半径、厚度/距离、材料及圆锥系数。本领域技术人员应理解,与面号S1同行的“厚度 /距离”是指第一透镜E1的中心厚度,与面号S2同行的“厚度/距离”是指第一透镜E1与第二透镜E2之间的空气间隔,与面号S3同行的“厚度/距离”是指第二透镜E2的中心厚度,以此类推。
表11
以下表12示出了可用于实施例3-1中面号S1至面号S12的高次项系数A4、 A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20。
表12
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
S1 | -5.4221E-03 | 2.9255E-03 | -1.0121E-02 | 1.0830E-02 | -1.1897E-02 | 9.9132E-03 | -6.1806E-03 | 2.0669E-03 | -2.9010E-04 |
S2 | -5.8069E-02 | -2.3203E-02 | 1.7514E-01 | -4.3484E-01 | 6.4705E-01 | -6.1874E-01 | 3.6470E-01 | -1.1934E-01 | 1.6293E-02 |
S3 | -4.8127E-02 | -9.3513E-04 | 2.8418E-01 | -7.4058E-01 | 1.1343E+00 | -1.1136E+00 | 6.8677E-01 | -2.3959E-01 | 3.5806E-02 |
S4 | -9.2545E-03 | 5.6028E-02 | -6.7975E-02 | 3.5164E-01 | -9.4609E-01 | 1.3582E+00 | -1.0685E+00 | 4.3285E-01 | -6.7278E-02 |
S5 | -3.3671E-02 | -1.8175E-01 | 6.0573E-01 | -1.5613E+00 | 2.5853E+00 | -2.8044E+00 | 1.9324E+00 | -7.7515E-01 | 1.4142E-01 |
S6 | -3.8823E-02 | -2.0519E-01 | 7.5516E-01 | -1.8014E+00 | 2.6481E+00 | -2.5031E+00 | 1.4817E+00 | -4.9572E-01 | 7.1516E-02 |
S7 | -1.8004E-01 | 9.9385E-02 | 2.7221E-02 | -8.0990E-02 | -3.8113E-02 | 1.4048E-01 | -9.9497E-02 | 2.9104E-02 | -3.1161E-03 |
S8 | -2.2936E-01 | 1.4836E-01 | -6.1315E-02 | -6.7125E-03 | 2.6989E-02 | -1.2067E-02 | 1.0064E-03 | 4.7701E-04 | -8.7818E-05 |
S9 | 8.7634E-03 | -1.1232E-01 | 1.4419E-01 | -1.2925E-01 | 7.4581E-02 | -2.7200E-02 | 5.9797E-03 | -7.1635E-04 | 3.5760E-05 |
S10 | -4.6837E-02 | 4.2787E-02 | -4.2571E-02 | 2.6507E-02 | -1.1457E-02 | 3.3556E-03 | -6.1162E-04 | 6.1273E-05 | -2.5528E-06 |
S11 | -1.7617E-01 | 7.9549E-02 | -2.2785E-02 | 4.6397E-03 | -6.4625E-04 | 5.8743E-05 | -3.2958E-06 | 1.0288E-07 | -1.3590E-09 |
S12 | -6.3028E-02 | 2.2718E-02 | -6.2314E-03 | 1.2456E-03 | -1.8215E-04 | 1.8242E-05 | -1.1632E-06 | 4.1939E-08 | -6.4228E-10 |
以下表13示出了实施例3-1中的光学镜头中第一间隔件P1至第六间隔件P6 的像侧面内径d1m至d6m、第一间隔件P1至第六间隔件P6的物侧面内径d1s至 d6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的物侧面外径D1s和D2s、第四间隔件P4 至第六间隔件P6的物侧面外径D4s至D6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的像侧面外径D1m和D2m、第五间隔件P5和第六间隔件P6的像侧面外径D5m和 D6m、镜筒朝向像侧的端面内径d0m、镜筒朝向像侧的端面外径D0m、镜筒朝向物侧的端面外径D0s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的最大厚度CP1和CP2、第四间隔件P4和第五间隔件P5的最大厚度CP4和CP5、第一间隔件P1的像侧面与第二间隔件P2的物侧面在光轴上的间距EP12、第二间隔件P2的像侧面与第三间隔件P3的物侧面在光轴上的间距EP23以及第三间隔件P3的像侧面与第四间隔件P4的物侧面在光轴上的间距EP34。
表13
实施例3-2
以下参照图15描述了根据本申请实施例3-2的光学镜头。为简洁起见,在本实施例中将省略部分与实施例3-1相似的描述。图15示出了根据本申请实施例 3-2的光学镜头的结构示意图。
如图15所示,本申请实施例中光学镜头包括镜筒以及设于镜筒内且沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6。第一透镜E1至第六透镜E6均为非球面透镜,第一透镜E1的物侧面S1为凸面,第一透镜E1的像侧面S2为凹面;第二透镜E2的物侧面S3为凸面,第二透镜E2的像侧面S4为凹面;第三透镜E3的物侧面S5 为凸面,第三透镜E3的像侧面S6为凹面;第四透镜E4的物侧面S7为凸面,第四透镜E4的像侧面S8均为凹面;第五透镜E5的物侧面S9和像侧面S10均为凸面;第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12均为凹面。其中,第一透镜E1与第二透镜E2之间设有第一间隔件P1,第二透镜E2与第三透镜E3之间设有第二间隔件P2,第三透镜E3与第四透镜E4之间设有第三间隔件P3,第四透镜E4与第五透镜E5之间设有第四间隔件P4,第五透镜E5与第六透镜E6之间设有第五间隔件P5,第六透镜E6的像侧面设有第六间隔件P6,且第六透镜E6的像侧面的边缘与第六间隔件P6的物侧面接触。
进一步地,物面OBJ与第一透镜E1之间设置有光阑STO。光阑STO的设置有利于进入光学镜头的光线有效收束,有利于减小透镜的口径。进一步地,光阑 STO可临近第一透镜E1的物侧面设置。
另外,光学镜头还包括保护玻璃,保护玻璃位于第六透镜E6与成像面之间,保护玻璃的物侧面朝向第六透镜E6的像侧面,保护玻璃的像侧面朝向成像面,保护玻璃用于保护位于成像面处的图像传感芯片。在一些实施例中,该光学镜头还包括滤光片,滤光片位于第六透镜E6与成像面之间,滤光片用于校正色彩偏差。
本实施例中光学镜头的各个透镜的表面类型、曲率半径、厚度/距离、材料及圆锥系数可采用实施例3-1中表11的参数。此外,本实施例中面号S1至面号S12 的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20可采用实施例 3-1中表12的参数。
以下表14示出了实施例3-2中的光学镜头中第一间隔件P1至第六间隔件P6 的像侧面内径d1m至d6m、第一间隔件P1至第六间隔件P6的物侧面内径d1s至 d6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的物侧面外径D1s和D2s、第四间隔件P4 至第六间隔件P6的物侧面外径D4s至D6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的像侧面外径D1m和D2m、第五间隔件P5和第六间隔件P6的像侧面外径D5m和 D6m、镜筒朝向像侧的端面内径d0m、镜筒朝向像侧的端面外径D0m、镜筒朝向物侧的端面外径D0s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的最大厚度CP1和CP2、第四间隔件P4和第五间隔件P5的最大厚度CP4和CP5、第一间隔件P1的像侧面与第二间隔件P2的物侧面在光轴上的间距EP12、第二间隔件P2的像侧面与第三间隔件P3的物侧面在光轴上的间距EP23以及第三间隔件P3的像侧面与第四间隔件P4的物侧面在光轴上的间距EP34。
表14
参数 | d1s(mm) | d1m(mm) | D1s(mm) | D1m(mm) | d2s(mm) | d2m(mm) | D2s(mm) | D2m(mm) |
数值 | 2.319 | 2.339 | 4.500 | 4.500 | 2.122 | 2.122 | 4.700 | 4.700 |
参数 | d3s(mm) | d3m(mm) | d4s(mm) | d4m(mm) | D4s(mm) | d5s(mm) | d5m(mm) | D5s(mm) |
数值 | 2.672 | 2.646 | 3.671 | 3.644 | 6.125 | 4.324 | 5.254 | 5.945 |
参数 | D5m(mm) | d6s(mm) | d6m(mm) | D6m(mm) | D6s(mm) | d0m(mm) | D0m(mm) | D0s(mm) |
数值 | 7.765 | 7.546 | 7.720 | 8.118 | 8.271 | 9.389 | 9.974 | 4.707 |
参数 | CP1(mm) | EP12(mm) | CP2(mm) | EP23(mm) | EP34(mm) | CP4(mm) | CP5(mm) | |
数值 | 0.024 | 0.448 | 0.020 | 0.289 | 0.394 | 0.022 | 0.367 |
实施例3-3
以下参照图16描述了根据本申请实施例3-3的光学镜头。为简洁起见,在本实施例中将省略部分与实施例3-1相似的描述。图16示出了根据本申请实施例 3-3的光学镜头的结构示意图。
如图16所示,本申请实施例中光学镜头包括镜筒以及设于镜筒内且沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5和第六透镜E6。第一透镜E1至第六透镜E6均为非球面透镜,第一透镜E1的物侧面S1为凸面,第一透镜E1的像侧面S2为凹面;第二透镜E2的物侧面S3为凸面,第二透镜E2的像侧面S4为凹面;第三透镜E3的物侧面S5 为凸面,第三透镜E3的像侧面S6为凹面;第四透镜E4的物侧面S7为凸面,第四透镜E4的像侧面S8均为凹面;第五透镜E5的物侧面S9和像侧面S10均为凸面;第六透镜E6的物侧面S11和像侧面S12均为凹面。其中,第一透镜E1与第二透镜E2之间设有第一间隔件P1,第二透镜E2与第三透镜E3之间设有第二间隔件P2,第三透镜E3与第四透镜E4之间设有第三间隔件P3,第四透镜E4与第五透镜E5之间设有第四间隔件P4,第五透镜E5与第六透镜E6之间设有第五间隔件P5,第六透镜E6的像侧面设有第六间隔件P6,且第六透镜E6的像侧面的边缘与第六间隔件P6的物侧面接触。
进一步地,物面OBJ与第一透镜E1之间设置有光阑STO。光阑STO的设置有利于进入光学镜头的光线有效收束,有利于减小透镜的口径。进一步地,光阑 STO可临近第一透镜E1的物侧面设置。
另外,光学镜头还包括保护玻璃,保护玻璃位于第六透镜E6与成像面之间,保护玻璃的物侧面朝向第六透镜E6的像侧面,保护玻璃的像侧面朝向成像面,保护玻璃用于保护位于成像面处的图像传感芯片。在一些实施例中,该光学镜头还包括滤光片,滤光片位于第六透镜E6与成像面之间,滤光片用于校正色彩偏差。
本实施例中光学镜头的各个透镜的表面类型、曲率半径、厚度/距离、材料及圆锥系数可采用实施例3-1中表11的参数。此外,本实施例中面号S1至面号S12 的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20可采用实施例 3-1中表12的参数。
以下表15示出了实施例3-3中的光学镜头中第一间隔件P1至第六间隔件P6 的像侧面内径d1m至d6m、第一间隔件P1至第六间隔件P6的物侧面内径d1s至 d6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的物侧面外径D1s和D2s、第四间隔件P4 至第六间隔件P5的物侧面外径D4s至D6s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的像侧面外径D1m和D2m、第五间隔件P5和第六间隔件P6的像侧面外径D5m和 D6m、镜筒朝向像侧的端面内径d0m、镜筒朝向像侧的端面外径D0m、镜筒朝向物侧的端面外径D0s、第一间隔件P1和第二间隔件P2的最大厚度CP1和CP2、第四间隔件P4和第五间隔件P5的最大厚度CP4和CP5、第一间隔件P1的像侧面与第二间隔件P2的物侧面在光轴上的间距EP12、第二间隔件P2的像侧面与第三间隔件P3的物侧面在光轴上的间距EP23以及第三间隔件P3的像侧面与第四间隔件P4的物侧面在光轴上的间距EP34。
表15
综上,图17示出了实施例3-1、实施例3-2或实施例3-3的光学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汇聚焦点偏离。图18示出了实施例3-1、实施例3-2或实施例3-3的光学镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图19示出了实施例3-1、实施例3-2或实施例3-3的光学镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变值。由此,结合图17至图19可知,实施例3-1至实施例3-3提供的光学镜头具有良好的成像品质。
综上,实施例1-1至实施例3-3分别满以下表16和表17所示的关系。
其中,表16示出了光学镜头中第一透镜E1至第六透镜E6的有效焦距f1至 f6、光学镜头的总有效焦距f、光学镜头的光学总长度TTL也即第一透镜E1的物侧面S1至成像面S15在光轴上的距离以及成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH。
表16
实施例参数 | 实施例1-1至实施例1-3 | 实施例2-1至实施例2-3 | 实施例3-1至实施例3-3 |
f1(mm) | 4.17 | 4.16 | 4.16 |
f2(mm) | -11.76 | -12.40 | -15.08 |
f3(mm) | 138.17 | 76.61 | -474.35 |
f4(mm) | -27.06 | -15.61 | -10.47 |
f5(mm) | 5.30 | 5.18 | 4.25 |
f6(mm) | -3.42 | -3.46 | -3.39 |
f(mm) | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
TTL(mm) | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
ImgH(mm) | 4.33 | 4.16 | 4.20 |
表17
需要说明的是,本申请的各个实施例中的透镜组、镜筒以及间隔件之间可以任意组合,也就是说,不限于某一个实施例中的透镜组只能与该实施例中的镜筒和间隔件等组合。
另外,本申请实施例还提供了一种电子设备,该电子设备包括成像元件以及上述实施例中的光学镜头;其中,成像元件用于将光学镜头形成的光学图像转换为电信号。
在一些实施例中,该电子设备可以是诸如探测距离相机的独立电子设备,也可以是集成在诸如探测距离设备上的成像模块。此外,电子设备还可以是诸如车载相机的独立成像设备,也可以是集成在诸如辅助驾驶系统上的成像模块。
在一些实施例中,成像元件可以但不限于是感光耦合元件(CCD)或互补性氧化金属半导体元件(CMOS)。
上述具体实施方式,并不构成对本申请保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本申请的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请保护范围之内。
Claims (14)
1.一种光学镜头,其特征在于,包括:
镜筒;
透镜组,设于所述镜筒内,所述透镜组包括沿光轴由物侧至像侧依次设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六透镜;以及
多个间隔件,位于所述镜筒内;多个所述间隔件包括设置在所述第一透镜与所述第二透镜之间的第一间隔件以及抵设于所述第六透镜的像侧面的第六间隔件;
其中,所述第一透镜和所述第二透镜中的其中一个具有正光焦度,另外一个具有负光焦度;所述第四透镜、所述第五透镜和所述第六透镜中至少两个具有负光焦度;所述第一透镜至所述第六透镜中至少四个的像侧面为凹面;所述镜筒沿所述光轴方向的最大高度L小于5mm;以及
所述第一透镜的有效焦距f1、所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6、所述第一间隔件的像侧面内径d1m、所述第一间隔件的最大厚度CP1以及所述第六间隔件的像侧面外径D6m满足以下条件:
23<(D6m+d1m+f1)/(CP1+CT6)<33。
2.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第二透镜具有负光焦度,所述第二透镜的物侧面为凸面,所述第二透镜的像侧面为凹面;所述第四透镜具有负光焦度,所述第四透镜的像侧面为凹面。
3.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第六透镜具有负光焦度,所述第六透镜的物侧面和像侧面均为凹面。
4.根据权利要求1至3任一项中所述的光学镜头,其特征在于,所述第一透镜与所述第四透镜之间设有至少三个所述间隔件,所述第三透镜与所述第六透镜之间设有至少三个所述间隔件;
其中,所述第二透镜与所述第三透镜之间、所述第三透镜与所述第四透镜之间、所述第四透镜与所述第五透镜之间和/或所述第五透镜与所述第六透镜之间设有所述间隔件。
5.根据权利要求4所述的光学镜头,其特征在于,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件,位于所述第五透镜与所述第六透镜之间的所述间隔件为第五间隔件;
其中,所述镜筒朝向像侧的端面外径D0m、所述第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、所述第二透镜的有效焦距f2、所述第六透镜的有效焦距f6、所述第一间隔件的像侧面与所述第二间隔件的物侧面在所述光轴上的间距EP12以及所述第五间隔件的最大厚度CP5满足以下条件:
21<(f2*f6*CT1)/(D0m*EP12*CP5)<47。
6.根据权利要求4所述的光学镜头,其特征在于,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件,位于所述第五透镜与所述第六透镜之间的所述间隔件为第五间隔件;
其中,所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1、所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2、所述第二透镜在所述光轴上的中心厚度CT2、所述第二间隔件的最大厚度CP2、所述第二间隔件的物侧面内径d2s以及所述第五间隔件的物侧面内径d5s满足以下条件:
14<(d5s/CP2)/(R2/R1+d2s/CT2)<24。
7.根据权利要求4所述的光学镜头,其特征在于,多个所述间隔件中位于所述第五透镜与所述第六透镜之间的所述间隔件为第五间隔件;
其中,所述第二透镜与所述第三透镜在所述光轴上的空气间隔T23、所述第五透镜的有效焦距f5、所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9、所述第一间隔件的物侧面内径d1s、所述第一间隔件的物侧面外径D1s以及所述第五间隔件的像侧面内径d5m满足以下条件:
10<(f5*d1s+D1s*R9)/(d5m*T23)<20。
8.根据权利要求4所述的光学镜头,其特征在于,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件,位于所述第三透镜与所述第四透镜之间的所述间隔件为第三间隔件;
其中,所述镜筒朝向像侧的端面内径d0m、所述第一透镜与所述第二透镜在所述光轴上的空气间隔T12、所述第三透镜与所述第四透镜在所述光轴上的空气间隔T34、所述第一间隔件的像侧面外径D1m以及所述第二间隔件的像侧面与所述第三间隔件的物侧面在所述光轴上的间距EP23满足以下条件:
20<(D1m+d0m)/(T12+T34+EP23)<30。
9.根据权利要求4所述的光学镜头,其特征在于,多个所述间隔件中位于所述第三透镜与所述第四透镜之间的所述间隔件为第三间隔件,位于所述第四透镜与所述第五透镜之间的所述间隔件为第四间隔件;
其中,所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3、所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4、所述第三间隔件的物侧面内径d3s以及所述第四间隔件的物侧面外径D4s满足以下条件:
4<(R3*R4)/(d3s*D4s)<9。
10.根据权利要求4所述的光学镜头,其特征在于,多个所述间隔件中位于所述第三透镜与所述第四透镜之间的所述间隔件为第三间隔件,位于所述第五透镜与所述第六透镜之间的所述间隔件为第五间隔件;
其中,所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11、所述第六透镜的像侧面的曲率半径R12、所述第五透镜与所述第六透镜在所述光轴上的空气间隔T56、所述第三间隔件的像侧面内径d3m以及所述第五间隔件的物侧面外径D5s满足以下条件:
0<T56*(R12-R11)/(d3m*D5s)<5。
11.根据权利要求4所述的光学镜头,其特征在于,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件,位于所述第三透镜与所述第四透镜之间的所述间隔件为第三间隔件,位于所述第四透镜与所述第五透镜之间的间隔件为第四间隔件,位于所述第五透镜与所述第六透镜之间的所述间隔件为第五间隔件;
其中,所述第四透镜的有效焦距为f4、所述第四透镜的像侧面的曲率半径为R8、所述第二间隔件的像侧面内径d2m、所述第三间隔件的像侧面与所述第四间隔件的物侧面在所述光轴上的间距EP34、所述第四间隔件的像侧面内径d4m以及所述第五间隔件的像侧面外径D5m满足以下条件:
26<(D5m/EP34-f4/R8)/(d2m/d4m)<52。
12.根据权利要求4所述的光学镜头,其特征在于,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件,位于所述第四透镜与所述第五透镜之间的间隔件为第四间隔件;
其中,所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度CT5、所述第五透镜与所述第六透镜在所述光轴上的空气间隔T56、所述第二间隔件的物侧面外径D2s、所述第四间隔件的物侧面内径d4s、所述第四间隔件的最大厚度CP4以及所述第六间隔件的物侧面内径d6s满足以下条件:
4<(D2s*d4s*CT5)/(d6s*CP4*T56)<54。
13.根据权利要求4所述的光学镜头,其特征在于,多个所述间隔件中位于所述第二透镜与所述第三透镜之间的所述间隔件为第二间隔件;
其中,所述光学镜头的总有效焦距f、所述镜筒朝向物侧的端面外径D0s、所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3、所述第二间隔件的像侧面外径D2m、所述第六间隔件的像侧面内径d6m以及所述第六间隔件的物侧面外径D6s满足以下条件:
52<(d6m*D6s+D2m*f)/(CT3*D0s)<72。
14.一种电子设备,其特征在于,包括:
如权利要求1至13中任一项所述的光学镜头;以及
成像元件,用于将所述光学镜头形成的光学图像转换为电信号。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
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