CN218675458U - 光学成像镜头 - Google Patents

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CN218675458U CN202120271473.0U CN202120271473U CN218675458U CN 218675458 U CN218675458 U CN 218675458U CN 202120271473 U CN202120271473 U CN 202120271473U CN 218675458 U CN218675458 U CN 218675458U
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李艳萍
周琼花
贺凌波
黄林
戴付建
赵烈烽
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Abstract

本申请公开了一种光学成像镜头,沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;具有正光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有负光焦度的第五透镜,其物侧面为凹面;以及具有光焦度的第六透镜。光学成像镜头的最大视场角FOV满足:FOV≥130°。

Description

光学成像镜头
技术领域
本申请涉及光学元件领域,更具体地,涉及一种光学成像镜头。
背景技术
近年来,随着智能手机的快速发展,人们对手机光学成像镜头的要求越来越高,目前利用手机摄像代替传统照相机的趋势愈来愈明显,大众对具有高质量拍照功能的手机也愈来愈青睐。用广角镜头拍摄的画面,能在突出中央主体和前景的同时,拥有广泛的背景,可以在较小的环境里,拍到较多的景物,有利于增强画面的感染力,让观者有一种身临其境的感觉。
因此,针对手机光学成像镜头当前的这种发展趋势,期望提供一种具有更大广角和更高像质的光学成像镜头,以满足人们对手机等便携电子设备上的光学成像镜头的更高的要求。
实用新型内容
本申请提供了一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;具有正光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有负光焦度的第五透镜,其物侧面为凹面;以及具有光焦度的第六透镜。光学成像镜头的最大视场角FOV可满足:FOV≥130°。
在一个实施方式中,光学成像镜头还可包括设置在第三透镜与第四透镜之间的光阑。
在一个实施方式中,第三透镜的有效焦距f3与第四透镜的有效焦距f4可满足:1.5<f3/f4<3.5。
在一个实施方式中,第五透镜的有效焦距f5与光学成像镜头的有效焦距f可满足:-2.5<f5/f<-1.0。
在一个实施方式中,第六透镜的有效焦距f6与光学成像镜头的有效焦距f可满足:1.0<f6/f<3.0。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径R1与第一透镜的有效焦距f1可满足:1.5<R1/f1<3.0。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面的曲率半径R9与第五透镜的像侧面的曲率半径R10可满足:-3.5<R10/R9<-1.5。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与光学成像镜头的有效焦距f可满足:4.0<f2/f<10.0。
在一个实施方式中,第三透镜的像侧面的曲率半径R6与第四透镜的物侧面的曲率半径R7可满足:-2.5<R7/R6<-0.5。
在一个实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1与第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12可满足:1.0<CT1/T12<2.5。
在一个实施方式中,第二透镜的像侧面的曲率半径R4、第三透镜的物侧面的曲率半径R5与第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足:1.0<(R4+R8)/R5<2.5。
在一个实施方式中,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2与第三透镜在光轴上的中心厚度CT3可满足:1.0<CT2/CT3<2.5。
在一个实施方式中,第四透镜在光轴上的中心厚度CT4与第六透镜在光轴上的中心厚度CT6可满足:1.0<CT6/CT4<3.0。
在一个实施方式中,第一透镜的像侧面的曲率半径R2与光学成像镜头的有效焦距f可满足:1.0<R2/f<2.0。
在一个实施方式中,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与光学成像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH可满足:2.0<TTL/ImgH<3.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头的有效焦距f与光学成像镜头的入瞳直径EPD可满足:1.5<f/EPD<2.5。
本申请的另一方面提供了一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜;具有正光焦度的第二透镜;具有正光焦度的第三透镜;具有正光焦度的第四透镜;具有负光焦度的第五透镜;以及具有正光焦度的第六透镜。光学成像镜头的最大视场角FOV可满足:FOV≥130°。
在一个实施方式中,第三透镜的有效焦距f3与第四透镜的有效焦距f4可满足:1.5<f3/f4<3.5。
在一个实施方式中,第五透镜的有效焦距f5与光学成像镜头的有效焦距f可满足:-2.5<f5/f<-1.0。
在一个实施方式中,第六透镜的有效焦距f6与光学成像镜头的有效焦距f可满足:1.0<f6/f<3.0。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径R1与第一透镜的有效焦距f1可满足:1.5<R1/f1<3.0。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面的曲率半径R9与第五透镜的像侧面的曲率半径R10可满足:-3.5<R10/R9<-1.5。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与光学成像镜头的有效焦距f可满足:4.0<f2/f<10.0。
在一个实施方式中,第三透镜的像侧面的曲率半径R6与第四透镜的物侧面的曲率半径R7可满足:-2.5<R7/R6<-0.5。
在一个实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1与第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12可满足:1.0<CT1/T12<2.5。
在一个实施方式中,第二透镜的像侧面的曲率半径R4、第三透镜的物侧面的曲率半径R5与第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足:1.0<(R4+R8)/R5<2.5。
在一个实施方式中,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2与第三透镜在光轴上的中心厚度CT3可满足:1.0<CT2/CT3<2.5。
在一个实施方式中,第四透镜在光轴上的中心厚度CT4与第六透镜在光轴上的中心厚度CT6可满足:1.0<CT6/CT4<3.0。
在一个实施方式中,第一透镜的像侧面的曲率半径R2与光学成像镜头的有效焦距f可满足:1.0<R2/f<2.0。
在一个实施方式中,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与光学成像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH可满足:2.0<TTL/ImgH<3.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头的有效焦距f与光学成像镜头的入瞳直径EPD可满足:1.5<f/EPD<2.5。
本申请采用了六片式镜头架构,通过合理光焦度和面型的分配,使得光学成像镜头具有大视场角,同时提高了成像质量。
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的光学成像镜头的结构示意图;图2A至图2D分别示出了实施例1的光学成像镜头的轴上色差曲线、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的光学成像镜头的结构示意图;图4A至图4D分别示出了实施例2的光学成像镜头的轴上色差曲线、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的光学成像镜头的结构示意图;图6A至图6D分别示出了实施例3的光学成像镜头的轴上色差曲线、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的光学成像镜头的结构示意图;图8A至图8D分别示出了实施例4的光学成像镜头的轴上色差曲线、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的光学成像镜头的结构示意图;图10A至图10D分别示出了实施例5的光学成像镜头的轴上色差曲线、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的光学成像镜头的结构示意图;图12A至图12D分别示出了实施例6的光学成像镜头的轴上色差曲线、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。在本文中,每个透镜最靠近被摄物体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形式化意义解释,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例如六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、第五透镜和第六透镜。这六片透镜沿着光轴由物侧至像侧依序排列。
在示例性实施方式中,第一透镜具有正光焦度或负光焦度;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;第四透镜具有正光焦度或负光焦度;第五透镜具有负光焦度;第六透镜具有正光焦度或负光焦度。通过合理分配光学成像镜头的各个透镜的光焦度和面型,可保证光学成像镜头具有大视场角的优势,同时也有利于矫正光学成像镜头的轴外像差,提高成像质量。
在示例性实施方式中,第二透镜的物侧面可以是凸面,像侧面可以是凸面。第五透镜的物侧面可以是凹面。合理搭配第二透镜的光焦度和面型,可以保证第二透镜具有良好的可加工性,并使得光学成像镜头具有大视场角的优势。合理搭配第三透镜的光焦度,有利于增大视场角,并且有利于矫正光学成像镜头轴外像差,提高成像质量。将第五透镜的物侧面设置为凹面,是为了在提升系统FOV的同时,使得光线可以得到更好的汇聚,改善系统像质。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式FOV≥130°,其中,FOV为光学成像镜头的最大视场角。满足FOV≥130°有利于获得范围更广的物方信息。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式2.0<TTL/ImgH<3.0,其中,TTL为第一透镜的物侧面至成像面在光轴上的距离,ImgH为成像面上有效像素区域对角线长的一半。通过控制TTL与ImgH的比值在该范围,可有效地提高系统的成像清晰度,同时避免系统光学总长过长,有利于该光学成像镜头在便携式电子设备上的应用。更具体地,TTL与ImgH的比值可满足2.2<TTL/ImgH<2.8。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.5<f/EPD<2.5,其中,f为光学成像镜头的有效焦距,EPD为光学成像镜头的入瞳直径。通过控制光学成像镜头的有效焦距与光学成像镜头的入瞳直径的比值在该范围,可保证系统具有大孔径,在暗环境下也具有良好的成像质量。更具体地,f和EPD可满足1.7<f/EPD<2.3。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.5<f3/f4<3.5,其中,f3为第三透镜的有效焦距,f4为第四透镜的有效焦距。通过控制第三透镜的有效焦距与第四透镜的有效焦距的比值在该范围,可有利于提高成像质量,同时减小第四透镜的光焦度,并降低产品制造的误差敏感性。更具体地,f3和f4可满足:1.7<f3/f4<3.4。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式-2.5<f5/f<-1.0,其中,f5为第五透镜的有效焦距,f为光学成像镜头的有效焦距。通过控制第五透镜的有效焦距与光学成像镜头的有效焦距的比值在该范围,可使得第五透镜贡献的球差在一合理可控的范围,保证后面的光学透镜能合理的矫正其贡献的球差,使得系统轴上视场的像质有较好的保证。更具体地,f5和f可满足-2.4<f5/f<-1.2。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.0<f6/f<3.0,其中,f6为第六透镜的有效焦距,f为光学成像镜头的有效焦距。通过控制第六透镜的有效焦距与光学成像镜头的有效焦距的比值在该范围,可减小光线的偏转角,从而降低光学成像镜头的敏感性。更具体地,f6和f可满足1.3<f6/f<2.9。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.5<R1/f1<3.0,其中,R1为第一透镜的物侧面的曲率半径,f1为第一透镜的有效焦距。通过控制第一透镜的物侧面的曲率半径和第一透镜的有效焦距的比值在该范围,可有效控制系统入射光线在第一透镜的偏折,从而可以降低系统的敏感性。更具体地,R1和f1可满足1.6<R1/f1<3.0。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式-3.5<R10/R9<-1.5,其中,R9为第五透镜的物侧面的曲率半径,R10为第五透镜的像侧面的曲率半径。通过控制第五透镜的像侧面的曲率半径与第五透镜的物侧面的曲率半径的比值在该范围,可有效的约束第五透镜的形状。进而,可以有效的控制第五透镜的物侧面和像侧面的像差贡献率,来有效地平衡系统与孔径带相关的像差,进而有效地提升系统的成像质量。更具体地,R10和R9可满足-3.4<R10/R9<-1.5。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式4.0<f2/f<10.0,其中,f2为第二透镜的有效焦距,f为光学成像镜头的有效焦距。通过控制第二透镜的有效焦距和光学成像镜头的有效焦距的比值在该范围,可在保证光学成像镜头拥有较高像差矫正能力的同时,合理控制光学成像镜头的尺寸。另外,可以避免光学成像镜头光焦度的过度集中,第二透镜与其他透镜配合可以使得光学成像镜头的像差得到更好的校正。更具体地,f2和f可满足4.2<f2/f<9.7。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式-2.5<R7/R6<-0.5,其中,R6为第三透镜的像侧面的曲率半径,R7为第四透镜的物侧面的曲率半径。通过控制第四透镜的物侧面的曲率半径与第三透镜的像侧面的曲率半径的比值在该范围,可将边缘视场在两个表面总的偏转角度控制在合理的范围内,从而能够有效地降低系统的敏感性。更具体地,R7和R6可满足-2.5<R7/R6<-0.9。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.0<CT1/T12<2.5,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间隔距离。通过控制第一透镜在光轴上的中心厚度与第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔的比值在该范围,可有助于镜片尺寸分布均匀,保证组装稳定性。另外,有助于减小整个光学成像镜头的像差,缩短光学成像镜头的总长。更具体地,CT1和T12可满足1.0<CT1/T12<2.2。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.0<(R4+R8)/R5<2.5,其中,R4是第二透镜的像侧面的曲率半径,R5是第三透镜的物侧面的曲率半径,R8是第四透镜的像侧面的曲率半径。符合该条件,可以使光学成像镜头的色差得到有效地校正,同时能够实现各像差的平衡。更具体地,R4、R8和R5可满足1.1<(R4+R8)/R5<2.2。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.0<CT2/CT3<2.5,其中,CT2是第二透镜在光轴上的中心厚度,CT3是第三透镜在光轴上的中心厚度。合理控制第二透镜和第三透镜的中心厚度的比值,可以将系统各视场的畸变量控制在合理的范围内,从而提升成像质量。更具体地,CT2和CT3可满足1.1<CT2/CT3<2.1。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.0<CT6/CT4<3.0,其中,CT4是第四透镜在光轴上的中心厚度,CT6是第六透镜在光轴上的中心厚度。合理控制第四透镜和第六透镜的中心厚度的比值,可以将系统各视场的畸变量控制在合理的范围内,从而提升成像质量。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式1.0<R2/f<2.0,其中,R2为第一透镜的像侧面的曲率半径,f为光学成像镜头的有效焦距。合理控制光学成像镜头的有效焦距与第一透镜的像侧面的曲率半径的比值,可使镜头的物侧端具备足够的汇聚能力,以调整光束聚焦位置,进而缩短光学成像镜头的总长。
在示例性实施方式中,上述光学成像镜头还可包括至少一个光阑。光阑可根据需要设置在适当位置处,例如,设置在第三透镜与第四透镜之间。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头可采用多片镜片,例如上文所述的六片。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,使得镜头具有大视场角,同时改善了畸变和垂轴色差,有效地提高了成像质量,使得镜头具有高像质,从而在拍摄时可获得更多的物方信息,拍摄的画面也更具感染力。另外,根据上述配置的光学成像镜头可避免系统光学总长过长,有利于镜头应用于便携式电子产品。
在本申请的实施方式中,各透镜的镜面中至少一个为非球面镜片,即,第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面中至少一个镜面为非球面镜片。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,具有改善歪曲像差即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,进而改善成像质量。可选地,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中的每个透镜的物侧面和像侧面中的至少一个为非球面镜面。可选地,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中的每个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
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六个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括六个透镜。如果需要,该光学成像镜头还可包括其它数量的透镜。
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的光学成像镜头。图1示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的结构示意图。
如图1所示,光学成像镜头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、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
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为凹面,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为凸面。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为凸面,像侧面S12为凹面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。光学成像镜头具有成像面S15,来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
表1示出了实施例1的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。
Figure BDA0002926216300000061
Figure BDA0002926216300000071
表1
在实施例1中,光学成像镜头的总有效焦距f是1.00mm,成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH是2.39mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV是70.6°。
在实施例1中,第一透镜E1至第六透镜E6中的任意一个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:
Figure BDA0002926216300000072
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和表3给出了可用于实施例1中各非球面镜面S1至S12的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 1.4673E+00 -1.8810E-01 8.0784E-02 -2.5807E-02 1.0891E-02 -4.1815E-03 1.8389E-03
S2 1.2759E-01 -1.2929E-02 1.3064E-02 5.4115E-03 2.1311E-03 1.0000E-03 2.2041E-04
S3 -1.4364E-01 4.2847E-03 2.2977E-03 -1.0614E-03 -3.7632E-04 -9.2284E-05 -8.2171E-05
S4 7.6430E-02 5.0096E-04 -1.0937E-04 -1.9806E-04 2.1934E-04 -2.1840E-05 -1.3114E-04
S5 6.1752E-02 -1.2256E-02 -5.4271E-04 6.1819E-04 7.6349E-04 1.9928E-04 -3.3274E-05
S6 3.3445E-03 -6.5195E-03 1.0767E-03 2.4308E-04 1.4246E-04 -7.4695E-05 -3.4902E-05
S7 -1.6477E-02 -3.2996E-03 2.0792E-03 1.3859E-03 -2.6430E-05 -4.9225E-04 -1.7896E-04
S8 -2.6513E-02 -6.1707E-04 -8.6694E-04 1.3529E-03 4.1333E-04 -2.3444E-04 -3.0725E-04
S9 -6.5244E-02 8.9837E-03 -5.8000E-03 8.0330E-04 -1.9833E-05 7.1252E-05 -1.0640E-05
S10 -2.5947E-02 3.2811E-02 -1.4810E-02 4.8822E-03 -8.2260E-04 1.2923E-04 -1.1642E-04
S11 -1.1347E+00 1.6317E-01 -4.1416E-02 1.3877E-02 -5.3840E-03 1.1124E-03 -7.0871E-04
S12 -1.7256E-01 -9.0334E-02 1.9557E-02 -8.0032E-03 1.5960E-03 -1.7300E-03 -2.0820E-04
表2
Figure BDA0002926216300000073
Figure BDA0002926216300000081
表3
图2A示出了实施例1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镜头后的汇聚焦点偏离。图2B示出了实施例1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2C示出了实施例1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。图2D示出了实施例1的光学成像镜头的倍率色差曲线,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头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的光学成像镜头。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的光学成像镜头的结构示意图。
如图3所示,光学成像镜头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、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
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为凹面,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为凸面。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为凸面,像侧面S12为凸面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。光学成像镜头具有成像面S15,来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在实施例2中,光学成像镜头的总有效焦距f是0.78mm,成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH是2.01mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV是67.0°。
表4示出了实施例2的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表5和表6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。
Figure BDA0002926216300000082
Figure BDA0002926216300000091
表4
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 1.1123E+00 -1.9209E-01 7.2094E-02 -2.6601E-02 1.0314E-02 -4.0449E-03 1.6670E-03
S2 4.7586E-02 -8.8487E-03 8.6251E-03 5.4892E-03 2.3893E-03 1.6087E-03 3.7668E-04
S3 -1.0375E-01 -3.6441E-03 1.8610E-03 1.8740E-05 -6.8616E-04 -9.4905E-05 8.2221E-06
S4 1.1164E-01 -3.3254E-03 9.0066E-04 -2.0358E-04 -1.4948E-04 -3.9912E-05 -1.0093E-04
S5 6.7545E-02 -1.5670E-02 -6.2996E-04 3.1945E-04 7.5251E-04 3.6628E-04 1.0163E-04
S6 -2.0196E-03 -1.0584E-02 9.2259E-04 5.9034E-04 4.4305E-04 1.5447E-04 2.6786E-05
S7 -2.4689E-02 -3.3320E-03 4.2268E-03 9.3922E-04 -4.5423E-04 -3.2496E-04 -5.8424E-05
S8 -4.1600E-02 -9.0016E-03 3.5500E-04 1.9159E-03 3.5741E-04 1.0909E-05 -1.1580E-04
S9 -1.1175E-01 1.6851E-02 -1.3254E-02 3.1841E-03 -1.1057E-03 3.3996E-04 -1.0360E-04
S10 -3.0029E-01 9.1906E-02 -2.7396E-02 7.7502E-03 -2.3928E-03 1.1002E-03 -3.8293E-04
S11 -1.1035E+00 1.4118E-01 -5.1049E-02 1.8520E-02 -9.9314E-03 4.0611E-03 -2.4010E-03
S12 1.6379E+00 -5.9603E-01 1.7562E-01 -7.7277E-02 1.9501E-02 -6.8885E-03 -5.0997E-04
表5
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -7.0968E-04 3.1160E-04 -1.3471E-04 5.4875E-05 -1.9876E-05 5.0819E-06 -5.9633E-07
S2 1.9835E-04 -1.1135E-04 -1.0018E-04 -1.1350E-04 -7.2814E-05 -4.5089E-05 -1.4717E-05
S3 5.6302E-06 1.7914E-05 1.1110E-05 1.6533E-05 3.6911E-06 6.0680E-06 1.0855E-06
S4 -3.0077E-05 1.4182E-05 3.5249E-05 2.3088E-05 1.1347E-05 1.8041E-06 2.8533E-07
S5 1.3327E-05 -1.0656E-05 -2.6041E-05 -3.2889E-05 -3.2643E-05 -1.8617E-05 -6.7967E-06
S6 -1.8228E-05 5.5949E-06 2.5316E-06 -1.5778E-05 -1.3557E-05 -1.0016E-06 3.1421E-06
S7 1.1468E-05 6.3116E-05 1.0878E-04 9.7391E-05 5.3619E-05 1.9970E-05 4.6668E-06
S8 -9.9718E-06 -3.8489E-05 -7.6622E-05 -8.5223E-05 -5.1654E-05 -2.1929E-05 -4.2039E-06
S9 7.7317E-05 -4.2163E-05 -3.3603E-05 -4.7901E-05 6.6373E-06 1.5890E-05 1.5829E-05
S10 2.0062E-04 -9.6688E-05 2.9107E-05 -1.7642E-05 4.1979E-07 -1.5595E-06 -2.4819E-06
S11 1.1040E-03 -7.1282E-04 2.6157E-04 -1.6888E-04 4.5000E-05 -6.2498E-05 7.3131E-05
S12 1.2956E-03 -1.2219E-03 1.1591E-03 -2.9785E-04 1.9383E-04 9.9242E-05 -2.5083E-04
表6
图4A示出了实施例2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镜头后的汇聚焦点偏离。图4B示出了实施例2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4C示出了实施例2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。图4D示出了实施例2的光学成像镜头的倍率色差曲线,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头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的光学成像镜头。图5示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的结构示意图。
如图5所示,光学成像镜头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、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
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为凹面,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为凸面。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为凸面,像侧面S12为凸面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。光学成像镜头具有成像面S15,来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在实施例3中,光学成像镜头的总有效焦距f是0.48mm,成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH是2.39mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV是76.1°。
表7示出了实施例3的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表8和表9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。
Figure BDA0002926216300000101
表7
Figure BDA0002926216300000102
Figure BDA0002926216300000111
表8
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -1.0450E-03 4.7241E-04 -2.1294E-04 9.3020E-05 -3.4490E-05 8.4127E-06 -9.1995E-07
S2 2.3128E-05 -4.2784E-04 1.1899E-04 6.5745E-06 1.2856E-04 3.2516E-05 3.2529E-05
S3 1.6715E-04 -1.4591E-04 5.3045E-05 -1.4254E-05 2.0462E-05 3.4029E-06 -1.0609E-06
S4 2.4132E-05 -1.3082E-05 7.1119E-05 -1.3814E-05 -1.1924E-05 -2.2521E-05 1.7106E-07
S5 7.2025E-05 2.2759E-05 -6.8489E-05 -7.7218E-05 -3.7290E-05 -5.3643E-06 -1.3666E-06
S6 -6.2401E-05 4.1713E-05 5.0922E-05 2.2717E-07 -2.1403E-05 -2.4808E-05 -7.0774E-06
S7 4.8306E-05 2.7686E-05 7.8973E-07 -2.5248E-05 -2.6914E-05 -1.4310E-05 -2.6617E-06
S8 3.7454E-05 -2.2060E-05 -1.9139E-05 -8.9071E-06 6.8198E-06 8.5669E-06 4.1263E-06
S9 -1.2181E-05 2.9798E-05 -5.6956E-06 1.4510E-05 1.1123E-06 4.0520E-06 -1.2493E-06
S10 -5.6509E-05 1.2635E-04 -6.7496E-05 3.2757E-05 -2.7250E-05 6.6997E-06 -8.8769E-06
S11 -1.7035E-03 1.0111E-03 -6.3261E-04 3.1531E-04 -2.0515E-04 7.6140E-05 -3.7455E-05
S12 -2.3454E-02 2.1769E-02 -1.5052E-02 6.9989E-03 -4.8692E-03 1.7524E-03 -6.9109E-04
表9
图6A示出了实施例3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镜头后的汇聚焦点偏离。图6B示出了实施例3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6C示出了实施例3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。图6D示出了实施例3的光学成像镜头的倍率色差曲线,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头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的光学成像镜头。图7示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的结构示意图。
如图7所示,光学成像镜头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、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
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为凹面,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为凸面。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为凸面,像侧面S12为凹面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。光学成像镜头具有成像面S15,来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在实施例4中,光学成像镜头的总有效焦距f是1.09mm,成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH是2.39mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV是71.8°。
表10示出了实施例4的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表11和表12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。
Figure BDA0002926216300000112
Figure BDA0002926216300000121
表10
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 1.3265E+00 -2.2456E-01 6.9073E-02 -2.4460E-02 9.4647E-03 -3.8519E-03 1.6398E-03
S2 4.7617E-02 -9.4156E-05 8.9606E-03 3.6103E-03 1.1258E-03 4.8290E-04 -1.7116E-05
S3 -1.4862E-01 -8.7479E-04 2.7879E-03 -1.8053E-04 -1.4153E-04 -7.4893E-06 -2.9537E-05
S4 9.4715E-02 -2.2089E-03 8.9115E-04 -1.8734E-04 -7.9167E-05 -1.0359E-04 -5.6730E-05
S5 6.5963E-02 -1.2417E-02 -2.6112E-04 -1.4270E-04 1.3385E-04 1.1574E-04 1.0462E-04
S6 -6.7259E-03 -6.2239E-03 -2.3273E-04 2.8936E-04 3.9529E-04 2.3066E-04 1.3731E-04
S7 -1.9495E-02 -2.0681E-03 7.7164E-04 1.1839E-03 6.1474E-04 -2.8944E-05 -2.6487E-04
S8 -2.7632E-02 -9.1152E-04 -1.6538E-03 1.3529E-03 9.5236E-04 2.2982E-04 -1.8421E-04
S9 -4.1288E-02 5.4020E-03 -6.2824E-03 1.2748E-03 9.0091E-06 1.8657E-04 -2.4047E-05
S10 2.1216E-03 2.1460E-02 -1.1089E-02 3.4081E-03 -5.6214E-04 1.9739E-04 6.2323E-06
S11 -1.0707E+00 1.6614E-01 -4.5691E-02 1.2259E-02 -3.8593E-03 1.1635E-03 -3.3716E-04
S12 -4.4843E-01 -4.6524E-02 6.5767E-03 -1.1392E-02 3.1002E-03 -3.5017E-03 1.0624E-03
表11
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -7.1430E-04 3.0812E-04 -1.2997E-04 5.4491E-05 -1.9974E-05 4.7852E-06 -5.0404E-07
S2 1.3399E-05 -9.1253E-05 -9.5945E-06 -4.1396E-05 8.9919E-06 -1.2062E-05 5.2141E-06
S3 -2.7791E-05 -1.9644E-05 -7.5999E-06 -4.3131E-06 1.5450E-07 1.8517E-07 1.0720E-06
S4 -1.9135E-05 1.6723E-05 2.0762E-05 1.5114E-05 6.0172E-06 2.6042E-06 3.7028E-08
S5 9.3424E-05 7.8749E-05 5.9578E-05 3.4936E-05 1.9591E-05 7.8084E-06 3.1578E-06
S6 5.0838E-05 9.8840E-06 -1.1938E-05 -1.3193E-05 -1.2525E-05 -6.1802E-06 -2.8838E-06
S7 -2.0197E-04 -5.9189E-05 2.5511E-05 4.3091E-05 2.8198E-05 1.1949E-05 3.3167E-06
S8 -1.9515E-04 -5.0971E-05 6.0006E-05 8.2459E-05 5.2549E-05 2.1235E-05 3.6648E-06
S9 -4.0735E-05 -6.6101E-05 -2.4424E-05 -9.7023E-06 8.6998E-06 5.6257E-06 3.9410E-06
S10 3.3689E-05 2.4124E-06 -8.1148E-06 -4.3386E-06 -9.9319E-06 -1.8299E-06 -3.0690E-06
S11 7.2093E-05 -1.0505E-04 -1.9386E-05 -1.1292E-04 1.8459E-05 -2.0166E-05 1.7950E-05
S12 -1.1757E-03 -6.2854E-05 -5.1072E-04 -3.6255E-04 -2.4865E-04 -1.6289E-04 -4.7224E-05
表12
图8A示出了实施例4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镜头后的汇聚焦点偏离。图8B示出了实施例4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8C示出了实施例4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。图8D示出了实施例4的光学成像镜头的倍率色差曲线,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头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的光学成像镜头。图9示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的结构示意图。
如图9所示,光学成像镜头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、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
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为凹面,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为凸面。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为凸面,像侧面S12为凸面。滤光片E7具有物侧面S13和像侧面S14。光学成像镜头具有成像面S15,来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在实施例5中,光学成像镜头的总有效焦距f是0.58mm,成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH是2.39mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV是71.7°。
表13示出了实施例5的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表14和表15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。
Figure BDA0002926216300000131
表13
Figure BDA0002926216300000132
Figure BDA0002926216300000141
表14
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -7.2417E-04 3.0723E-04 -1.2918E-04 5.5049E-05 -1.9978E-05 4.6313E-06 -4.7182E-07
S2 1.9079E-04 6.0850E-05 -4.6709E-05 -3.1140E-05 -3.1723E-05 -1.5991E-05 -7.0940E-06
S3 1.2421E-05 -2.4542E-05 -9.2008E-06 -4.0212E-06 -7.6127E-06 1.8773E-06 -3.6609E-06
S4 4.3382E-05 1.1567E-06 1.0942E-05 2.9134E-06 4.7529E-06 2.8910E-06 3.8774E-06
S5 1.0721E-04 8.3170E-05 5.4448E-05 2.5129E-05 1.4554E-05 6.5328E-06 -8.0473E-08
S6 3.4347E-05 6.1961E-06 -1.2009E-05 -5.7250E-05 -6.4287E-05 -3.2500E-05 -1.0590E-05
S7 -1.8402E-04 6.3975E-06 5.8685E-05 5.4186E-05 2.8948E-05 8.4179E-06 3.1740E-07
S8 -1.8059E-04 -3.9581E-05 4.5565E-05 4.2185E-05 1.5832E-05 9.1177E-07 -1.5406E-06
S9 -7.2833E-05 -3.7113E-05 -3.3687E-05 1.4085E-05 6.7550E-06 6.1786E-06 -1.9562E-07
S10 -3.2992E-05 6.5315E-05 -5.9193E-05 1.2129E-05 -1.8319E-05 -9.8512E-07 -2.4057E-06
S11 -1.6724E-03 2.8182E-04 -8.2576E-04 -2.8108E-04 2.4924E-04 1.7843E-04 3.8981E-04
S12 -6.5133E-03 4.8530E-03 4.2690E-04 -7.3058E-05 3.8157E-04 -1.1357E-03 -2.7978E-04
表15
图10A示出了实施例5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镜头后的汇聚焦点偏离。图10B示出了实施例5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10C示出了实施例5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。图10D示出了实施例5的光学成像镜头的倍率色差曲线,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头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的光学成像镜头。图11示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的结构示意图。
如图11所示,光学成像镜头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、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
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为凹面,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为凸面。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为凸面,像侧面S12为凸面。滤光E7片具有物侧面S13和像侧面S14。光学成像镜头具有成像面S15,来自物体的光依序穿过各表面S1至S14并最终成像在成像面S15上。
在实施例6中,光学成像镜头的总有效焦距f是0.95mm,成像面S15上有效像素区域对角线长的一半ImgH是2.39mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV是80.1°。
表16示出了实施例6的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表17和表18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。
Figure BDA0002926216300000151
表16
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 1.4173E+00 -1.9520E-01 7.2476E-02 -2.7163E-02 1.1649E-02 -4.9973E-03 2.2069E-03
S2 -5.5122E-02 -1.2116E-02 2.9515E-03 2.4308E-03 9.0649E-04 9.1733E-04 3.3019E-04
S3 -1.0928E-01 1.8712E-03 9.5638E-04 7.9554E-05 -5.6292E-05 1.0285E-05 -7.8706E-06
S4 6.2855E-02 -2.6002E-04 4.9143E-04 -5.7796E-05 -3.8657E-05 9.4112E-07 1.9196E-05
S5 5.0459E-02 -7.4844E-03 -1.1755E-04 -2.4458E-04 -2.4851E-05 4.2192E-05 3.7141E-05
S6 3.1950E-03 -2.4209E-03 1.5634E-04 -6.2080E-05 3.7723E-05 9.4073E-06 1.0913E-05
S7 -7.1144E-03 -3.0254E-03 -5.3862E-04 -1.8046E-04 -2.5223E-05 -2.8001E-06 -1.7894E-06
S8 -1.8417E-02 -1.1724E-03 -1.7435E-03 -2.0680E-04 -6.6222E-05 4.5966E-06 5.9372E-06
S9 -6.1829E-02 9.7457E-03 -4.2326E-03 5.2863E-04 -1.3444E-04 2.6626E-05 -1.0193E-05
S10 -6.9871E-02 3.0593E-02 -9.6986E-03 2.2000E-03 -4.5570E-04 1.2294E-04 -4.3519E-05
S11 -9.2809E-01 1.7671E-01 -4.1497E-02 1.0935E-02 -4.9099E-03 4.6824E-04 -5.1704E-04
S12 2.4007E-01 -1.8611E-01 7.2323E-02 -2.7296E-02 2.8404E-03 -8.9865E-03 7.5188E-04
表17
Figure BDA0002926216300000152
Figure BDA0002926216300000161
表18
图12A示出了实施例6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镜头后的汇聚焦点偏离。图12B示出了实施例6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12C示出了实施例6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。图12D示出了实施例6的光学成像镜头的倍率色差曲线,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头能够实现良好的成像品质。
此外,实施例1至实施例6中,各透镜的焦距值f1至f6、第一透镜的物侧面至成像面在光轴上的距离TTL以及光学成像镜头的光圈数Fno如表19中所示。
参数\实施例 1 2 3 4 5 6
f1(mm) -1.45 -1.44 -1.10 -1.50 -1.21 -1.40
f2(mm) 4.31 4.24 3.25 7.86 5.57 5.71
f3(mm) 5.05 3.70 4.58 2.96 3.04 3.62
f4(mm) 1.52 1.67 1.56 1.66 1.41 1.51
f5(mm) -1.62 -0.99 -1.11 -1.60 -1.18 -1.38
f6(mm) 2.56 1.02 0.67 3.06 0.76 2.15
TTL(mm) 5.50 5.50 6.00 6.00 6.00 5.80
表19
实施例1至实施例6中,各条件式分别满足表20中所示的关系。
条件式\实施例 1 2 3 4 5 6
FOV(°) 141.3 134.0 152.3 143.6 143.4 160.2
TTL/ImgH 2.30 2.74 2.51 2.51 2.51 2.43
f/EPD 2.04 1.83 2.06 2.03 2.03 2.23
f3/f4 3.32 2.21 2.94 1.78 2.16 2.39
f5/f -1.61 -1.28 -2.32 -1.47 -2.05 -1.44
f6/f 2.55 1.31 1.39 2.82 1.32 2.26
R1/f1 1.68 2.24 2.37 1.88 2.98 2.41
R2/f 1.28 1.44 1.89 1.22 1.56 1.11
R10/R9 -1.67 -1.59 -1.69 -3.30 -3.20 -2.05
f2/f 4.29 5.46 6.80 7.23 9.67 5.99
R7/R6 -1.09 -2.41 -1.24 -1.14 -0.99 -1.13
CT1/T12 1.10 1.16 2.17 2.16 1.84 1.03
(R4+R8)/R5 2.10 1.42 1.99 2.12 1.12 1.69
CT2/CT3 1.20 1.38 1.15 1.39 2.04 1.62
CT6/CT4 1.23 1.16 2.97 1.05 1.99 1.43
表20
本申请还提供一种成像装置,其设置有电子感光元件以成像,其电子感光元件可以是感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体元件(Complementary Metal Oxide Semiconductor,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头。
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,本申请中所涉及的保护范围,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本申请构思的情况下,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 (30)

1.光学成像镜头,其特征在于,沿光轴由物侧至像侧依序包括:
具有光焦度的第一透镜;
具有光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;
具有正光焦度的第三透镜;
具有光焦度的第四透镜;
具有负光焦度的第五透镜,其物侧面为凹面;以及
具有光焦度的第六透镜,
其中,所述光学成像镜头的最大视场角FOV满足:FOV≥130°。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的有效焦距f3与所述第四透镜的有效焦距f4满足:
1.5<f3/f4<3.5。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的有效焦距f5与所述光学成像镜头的有效焦距f满足:
-2.5<f5/f<-1.0。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的有效焦距f6与所述光学成像镜头的有效焦距f满足:
1.0<f6/f<3.0。
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曲率半径R1与所述第一透镜的有效焦距f1满足:
1.5<R1/f1<3.0。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10满足:
-3.5<R10/R9<-1.5。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2与所述光学成像镜头的有效焦距f满足:
4.0<f2/f<10.0。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6与所述第四透镜的物侧面的曲率半径R7满足:
-2.5<R7/R6<-0.5。
9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜在光轴上的中心厚度CT1与所述第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12满足:
1.0<CT1/T12<2.5。
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、所述第三透镜的物侧面的曲率半径R5与所述第四透镜的像侧面的曲率半径R8满足:
1.0<(R4+R8)/R5<2.5。
11.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜在所述光轴上的中心厚度CT2与所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3满足:
1.0<CT2/CT3<2.5。
12.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4与所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6满足:
1.0<CT6/CT4<3.0。
13.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2与所述光学成像镜头的有效焦距f满足:
1.0<R2/f<2.0。
14.根据权利要求1至13中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与所述光学成像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH满足:
2.0<TTL/ImgH<3.0。
15.根据权利要求1至13中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的有效焦距f与所述光学成像镜头的入瞳直径EPD满足:
1.5<f/EPD<2.5。
16.光学成像镜头,其特征在于,沿光轴由物侧至像侧依序包括:
具有光焦度的第一透镜;
具有正光焦度的第二透镜;
具有正光焦度的第三透镜;
具有正光焦度的第四透镜;
具有负光焦度的第五透镜;以及
具有正光焦度的第六透镜,
其中,所述光学成像镜头的最大视场角FOV满足:FOV≥130°。
17.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的有效焦距f3与所述第四透镜的有效焦距f4满足:
1.5<f3/f4<3.5。
18.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的有效焦距f5与所述光学成像镜头的有效焦距f满足:
-2.5<f5/f<-1.0。
19.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的有效焦距f6与所述光学成像镜头的有效焦距f满足:
1.0<f6/f<3.0。
20.根据权利要求16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曲率半径R1与所述第一透镜的有效焦距f1满足:
1.5<R1/f1<3.0。
21.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10满足:
-3.5<R10/R9<-1.5。
22.根据权利要求16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与所述光学成像镜头的有效焦距f满足:
4.0<f2/f<10.0。
23.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6与所述第四透镜的物侧面的曲率半径R7满足:
-2.5<R7/R6<-0.5。
24.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜在光轴上的中心厚度CT1与所述第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12满足:
1.0<CT1/T12<2.5。
25.根据权利要求16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、所述第三透镜的物侧面的曲率半径R5与所述第四透镜的像侧面的曲率半径R8满足:
1.0<(R4+R8)/R5<2.5。
26.根据权利要求16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与所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3满足:
1.0<CT2/CT3<2.5。
27.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4与所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6满足:
1.0<CT6/CT4<3.0。
28.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2与所述光学成像镜头的有效焦距f满足:
1.0<R2/f<2.0。
29.根据权利要求16至28中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与所述光学成像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH满足:
2.0<TTL/ImgH<3.0。
30.根据权利要求16至28中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的有效焦距f与所述光学成像镜头的入瞳直径EPD满足:
1.5<f/EPD<2.5。
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