CN218938626U - 光学成像镜头 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种光学成像镜头,该光学成像镜头包括:成像透镜组,包括沿着光轴由物侧至像侧依序排列的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜,其中,第一透镜、第三透镜和第六透镜均具有正光焦度;多个隔离件,包括置于第六透镜的像侧且与第六透镜的像侧面相接触的第六隔离件;以及镜筒,具有容纳成像透镜组和多个隔离件的容纳空间;第一透镜的有效焦距f1、第三透镜的有效焦距f3和第六透镜的有效焦距f6满足:f3>f1+f6;以及第六隔离件的物侧面的内径d6s、第六透镜的有效焦距f6、第七透镜的有效焦距f7、第六隔离件的像侧面的外径D6m与镜筒的像端面的内径d0m满足:0<d6s/(f6+f7)×D6m/d0m<10。
Description
技术领域
本申请涉及光学元件领域,具体地,涉及一种光学成像镜头。
背景技术
随着摄影技术在不同场景下的应用越来越频繁,对光学镜片的要求也逐步提高,镜片也由之前的三片逐步增加到六片及六片以上。高像素、大像面的要求促使镜头的透镜片数越来越多,对镜头结构的稳定性和光学成像质量也提出了更高要求。镜片的数量越多,用于承靠和安装的机构和部件就越多,可产生杂光的部件也越来越多,例如镜筒前端与后端尺寸设计与镜片搭配的不合理,则容易产生杂散光,这与高的画面清洁度要求相悖。此外,镜头外形也越来越大,质量越来越重,这又与终端载体的轻量化,小型化要求相悖。
因此,本发明提出一个大像面、高像素的光学成像镜头,通过内部光学系统和结构的优化控制,达到高像素、高清晰度和画面清洁度的要求,同时提升了镜头的稳定性和可靠性。
实用新型内容
本申请提供了这样一种光学成像镜头,该光学成像镜头包括:成像透镜组,包括沿着光轴由物侧至像侧依序排列的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜,其中,第一透镜、第三透镜和第六透镜均具有正光焦度;多个隔离件,包括置于第六透镜的像侧且与第六透镜的像侧面相接触的第六隔离件;以及镜筒,具有容纳成像透镜组和多个隔离件的容纳空间;第一透镜的有效焦距f1、第三透镜的有效焦距f3和第六透镜的有效焦距f6满足:f3>f1+f6;以及第六隔离件的物侧面的内径d6s、第六透镜的有效焦距f6、第七透镜的有效焦距f7、第六隔离件的像侧面的外径D6m与镜筒的像端面的内径d0m满足:0<d6s/(f6+f7)×D6m/d0m<10。
在一个实施方式中,多个隔离件还包括置于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,第七透镜的物侧面的曲率半径R13、第七透镜的有效焦距f7、第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离EP56与镜筒沿光轴方向的最大高度L满足:5<R13/f7×L/EP56<100。
在一个实施方式中,多个隔离件还包括置于第四透镜的像侧且与第四透镜的像侧面相接触的第四隔离件以及置于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离EP56、第四隔离件的像侧面至第五隔离件的物侧面的轴上距离EP45、第五透镜在光轴上的中心厚度CT5、第五透镜至第六透镜的轴上间距T56与第六透镜在光轴上的中心厚度CT6满足:0.5<(EP56+EP45)/(CT5+T56+CT6)<1.5。
在一个实施方式中,多个隔离件还包括置于第四透镜的像侧且与第四透镜的像侧面相接触的第四隔离件以及置于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,光学成像镜头的最大视场角FOV、第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离EP56、第四隔离件的像侧面至第五隔离件的物侧面的轴上距离EP45与镜筒沿光轴方向的最大高度L满足:2<tan(FOV)×(EP56+EP45)/L<50。
在一个实施方式中,多个隔离件还包括置于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,光学成像镜头的有效焦距f、光学成像镜头的最大视场角FOV、第五隔离件的像侧面的外径D5m与第六隔离件的像侧面的外径D6m满足:0<(f×tan(FOV))/(D5m+D6m)<40。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面,第六透镜的物侧面为凸面,其中,第五透镜的物侧面的曲率半径R9、第五透镜的像侧面的曲率半径R10与第六透镜的物侧面的曲率半径R11满足:R9+R11>1.5×R10。
在一个实施方式中,多个隔离件还包括置于第四透镜的像侧且与第四透镜的像侧面相接触的第四隔离件以及置于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,第五透镜的物侧面的曲率半径R9、第五透镜的像侧面的曲率半径R10、第六透镜的物侧面的曲率半径R11、第四隔离件的像侧面的外径D4m与第五隔离件的物侧面的内径d5s满足:0<(R9+R11-R10)/|D4m-d5s|<25。
在一个实施方式中,多个隔离件还包括置于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,第六透镜的物侧面的曲率半径R11、第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离EP56、第六透镜在光轴上的中心厚度CT6、镜筒沿光轴方向的最大高度L满足:3<R11/EP56+CT6/L<15。
在一个实施方式中,多个隔离件还包括置于第二透镜的像侧且与第二透镜的像侧面相接触的第二隔离件,其中,第一透镜至第七透镜中,第二透镜的折射率最大,第七透镜的折射率最小,以及第六隔离件的像侧面的内径d6m、第二隔离件的物侧面的内径d2s、第二透镜的像侧面至第七透镜的物侧面的轴上距离Tr4r13、第二透镜的折射率N2与第七透镜的折射率N7满足:5<(d6m-d2s)/(Tr4r13×(N2-N7))<15。
在一个实施方式中,多个隔离件还包括置于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,第五隔离件的像侧面的外径D5m、第六透镜的阿贝数V6与第六透镜的有效焦距f6满足:50<D5m×V6/f6<100。
在一个实施方式中,第六隔离件的像侧面的外径D6m、第七透镜的阿贝数V7与第七透镜的有效焦距f7满足:-200<D6m×V7/f7<-130。
在一个实施方式中,多个隔离件还包括置于第二透镜的像侧且与第二透镜的像侧面相接触的第二隔离件以及置于第三透镜的像侧且与第三透镜的像侧面相接触的第三隔离件,其中,第二隔离件的像侧面的内径d2m、第三隔离件的物侧面的内径d3s、光学成像镜头的光圈数Fno与第三透镜在光轴上的中心厚度CT3满足:20<(d2m+d3s)×Fno/CT3<35。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1、第七透镜的有效焦距f7、镜筒的像端面的外径D0m与镜筒的物端面的内径d0s满足:1<(f1-f7)/(D0m-d0s)<2。
在一个实施方式中,多个隔离件还包括置于第四透镜的像侧且与第四透镜的像侧面相接触的第四隔离件以及置于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,第一透镜至第七透镜中,任意相邻两透镜在光轴上具有间隔距离,且第六透镜与第七透镜在光轴上的间隔距离最大;以及光学成像镜头满足d5s>D4m和d6s>D5m中的至少一项,其中,d5s为第五隔离件的物侧面的内径,D4m为第四隔离件的像侧面的外径,d6s为第六隔离件的物侧面的内径,D6m为第六隔离件的像侧面的外径。
在一个实施方式中,光学成像镜头满足0.3<(D5m-D4s)/TD<0.8和0.3<(D6m-D5s)/TD<0.8中的至少一项,其中,D5m为第五隔离件的像侧面的外径,D4s为第四隔离件的物侧面的外径,D6m为第六隔离件的像侧面的外径,D5s为第五隔离件的物侧面的外径,TD为第一透镜的物侧面至第七透镜的像侧面的轴上距离。
在一个实施方式中,光学成像镜头满足8<f/(EP45-CT5)<15和8<f/(EP56-CT6)<15中的至少一项,其中,EP45为第四隔离件的像侧面至第五隔离件的物侧面的轴上距离,CT5为第五透镜在光轴上的中心厚度,EP56为第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离,CT6为第六透镜在光轴上的中心厚度,f为光学成像镜头的有效焦距。
在一个实施方式中,光学成像镜头满足40<EP45/CP5×N5<100和40<EP56/CP6×N6<100中的至少一项,其中,EP45为第四隔离件的像侧面至第五隔离件的物侧面的轴上距离,CP5为第五隔离件沿光轴方向的最大厚度,N5为第五透镜的折射率,EP56为第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离,CP6为第六隔离件沿光轴方向的最大厚度,N6为第六透镜的折射率。
本申请提供了一种七片式光学成像镜头,通过合理设置部分透镜的光焦度,第一透镜、第三透镜和第六透镜均具有正光焦度,且第一透镜的有效焦距f1、第三透镜的有效焦距f3和第六透镜的有效焦距f6满足:f3>f1+f6,在提高不同拍摄场景下的成像清晰度的同时,保证成像镜头质量,但在第五透镜、第六透镜和第七透镜之间存在至少一处的大段差,对镜头组立稳定性有一定影响,镜筒前端与后端尺寸还容易产生杂散光,本申请进一步地合理设置第六隔离件的物侧面的内径d6s、第六透镜的有效焦距f6、第七透镜的有效焦距f7、第六隔离件的像侧面的外径D6m与镜筒的像端面的内径d0m满足条件式0<d6s/(f6+f7)×D6m/d0m<10,通过控制第六透镜和第七透镜的有效焦距,可提升透镜有效面的平滑性和易成型性,保证第三透镜与第四透镜形状与厚度均匀,保证镜头组装时的稳定性,降低组装变形,提升成像质量;同时,有利于控制边缘光线远离镜筒的物端面以及与物端面相连接的斜面位置和镜筒的尾端出孔位置,避免这两处出现杂光。
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:
图1示出了根据本申请的一种光学成像镜头的结构排布图以及部分参数的示意图;
图2A至图2C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3A至图3D分别示出了根据本申请实施例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4A至图4C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5A至图5D分别示出了根据本申请实施例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6A至图6C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;以及
图7A至图7D分别示出了根据本申请实施例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。
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,曲率或近轴曲率均是指光轴附近的区域的曲率。若透镜表面的曲率为正且未界定该曲率的位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域的曲率为正;若透镜表面的曲率为负且未界定该曲率的位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域的曲率为负。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于形式化意义解释,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。以下实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围,例如,本申请的各实施例中的成像透镜组(即第一透镜至第七透镜)、镜筒及隔离件之间可以任意组合,不限于一个实施例中的成像透镜组只能与该实施例的镜筒、隔离件等组合。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。图1示出了根据本申请一种光学成像镜头的结构排布图以及部分参数的示意图。本领域的技术人员应当理解,一些本领域经常用到的参数例如第五透镜在光轴上的中心厚度CT5未在图1中示出,图1仅示例性示出本申请的一种光学成像镜头的镜筒以及隔离件的部分参数,以便于更好地理解本发明。如图1所示,EP45表示第四隔离件的像侧面至第五隔离件的物侧面的轴上距离;L表示镜筒沿光轴方向的最大高度(即镜筒靠近物侧的物端面至镜筒靠近像侧的像端面沿光轴方向的距离);CP6表示第六隔离件沿光轴方向的最大厚度;d0s表示镜筒的物端面的内径;D0s表示镜筒的物端面的外径;D0m表示镜筒的像端面的外径;d0m表示镜筒的像端面的内径;d6s表示第六隔离件的物侧面的内径;D6s表示第六隔离件的物侧面的外径;d6m表示第六隔离件的像侧面的内径;D6m表示第六隔离件的像侧面的外径。
根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头包括成像透镜组和多个隔离件,其中,成像透镜组沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜。其中,第一透镜、第三透镜和第六透镜均具有正光焦度,且第一透镜的有效焦距f1、第三透镜的有效焦距f3和第六透镜的有效焦距f6满足:f3>f1+f6。合理设置部分透镜的光焦度,有利于提高不同拍摄场景下的成像清晰度,保证成像镜头质量。多个隔离件可以包括置于第六透镜的像侧且与第六透镜的像侧面相接触的第六隔离件。在透镜间设置隔离件,有利于对光路进行拦截,防止相邻透镜间产生穿透杂光,并对相邻透镜间的共同承靠部分起到缓冲作用,使其受力均匀,从而防止透镜出现受力集中而造成透镜碎裂而影响镜头质量的问题。进一步地,根据本申请的光学成像镜头合理设置第六隔离件的物侧面的内径d6s、第六透镜的有效焦距f6、第七透镜的有效焦距f7、第六隔离件的像侧面的外径D6m与镜筒的像端面的内径d0m满足条件式0<d6s/(f6+f7)×D6m/d0m<10,通过控制第六透镜和第七透镜的有效焦距,可提升透镜有效面(用于传递有效光线的非球面)的平滑性和易成型性,保证第三透镜与第四透镜不出现弯曲较大的表面形状,提升镜头组装时的稳定性,降低组装变形,提升成像质量;同时,控制第六隔离件的物侧面的内径、第六隔离件的像侧面的外径和镜筒的像端面的内径,有利于控制边缘光线在镜筒的物端面、镜筒物端开孔斜面以及镜筒的像端面出孔位置产生的杂散光。
在示例性实施方式中,多个隔离件可以包括第一隔离件、第二隔离件、第三隔离件、第四隔离件、第五隔离件以及第六隔离件,第一隔离件置于第一透镜的像侧且与第一透镜的像侧面相接触;第二隔离件置于第二透镜的像侧且与第二透镜的像侧面相接触;第三隔离件置于第三透镜的像侧且与第三透镜的像侧面相接触;第四隔离件置于第四透镜的像侧且与第四透镜的像侧面相接触;第五隔离件置于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面相接触;第六隔离件置于第六透镜的像侧且与第六透镜的像侧面相接触。通过在第一透镜至第七透镜之间,每相邻两透镜之间至少设置有一个隔离件,可在保证光通量的同时吸收多余杂散光,获得高像质。
在示例性实施方式中,多个隔离件还可以包括置于第五隔离件的像侧且与第五隔离件的像侧面至少部分接触的第五辅助隔离件和置于第六隔离件的像侧且与第六隔离件的像侧面至少部分接触的第六辅助隔离件中的至少之一。当第五透镜、第六透镜以及第七透镜彼此之间存在大段差并且彼此之间存在较大空间时,需在透镜间增加多个隔离件,可针对透镜选取适当的承靠位置,用于提升组装稳定性,降低高温高湿后外视场的场曲变化量。另外,辅助隔离件可有效阻挡位于其前面的隔离件内镜面反射造成的杂光,同时防止光线进入下一个透镜产生无法改善的内反杂光。
应当理解的是,本申请不具体限定隔离件的数量,在任意两透镜之间可以包括任意数量的隔离件,整个光学成像镜头也可以包括任意数量的隔离件。隔离件有助于光学成像镜头拦截多余的折反射光路,减少杂光、鬼影的产生。隔离件和镜筒间增加辅助承靠有利于改善透镜间由于大段差造成的组立稳定性差、性能良率低等问题。
在示例性实施方式中,光学成像镜头还包括用于容纳成像透镜组和多个隔离件的镜筒。示例性地,镜筒的物端面的内径小于镜筒的像端面的内径。
在示例性实施方式中,成像透镜组中至少有一透镜的像侧面在远离光轴方向处设置有弯曲结构,其中,该透镜的像侧面在远轴方向上的最靠近物侧的临界点为弯曲结构的近轴端,弯曲结构从近轴端沿远轴方向逐渐向成像面弯曲,弯曲结构的远轴端与置于该透镜的像侧面的隔离件相接触。如图2A所示,第五透镜和第六透镜的像侧面均具有弯曲结构。示例性地,以第六透镜的弯曲结构为例,第六透镜的弯曲结构的近轴端为a点、第六透镜的弯曲结构的远轴端为b点。第六透镜的弯曲结构从近轴端a点沿远轴方向逐渐向成像面弯曲,弯曲结构的远轴端b点与置于第六透镜的像侧面的第六隔离件P6相接触。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:5<R13/f7×L/EP56<100,其中,R13为第七透镜的物侧面的曲率半径,f7为第七透镜的有效焦距,EP56为第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离,L为镜筒沿光轴方向的最大高度。满足5<R13/f7×L/EP56<100,有利于减小第七透镜的物侧面的曲率半径的加工张角,有利于第七透镜的加工成型;同时控制第七透镜的有效焦距,有利于视场角的设计;另外,控制第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离,可保证第六透镜的边缘厚度和中心厚度更均匀,有利于第一透镜更好的成型;合理设置镜筒的最大高度,使镜头保持体积小的特点。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.5<(EP56+EP45)/(CT5+T56+CT6)<1.5,其中,EP56为第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离,EP45为第四隔离件的像侧面至第五隔离件的物侧面的轴上距离,CT5为第五透镜在光轴上的中心厚度,T56为第五透镜至第六透镜的轴上间距,CT6为第六透镜在光轴上的中心厚度。满足0.5<(EP56+EP45)/(CT5+T56+CT6)<1.5,可保证第五透镜和第六透镜的中心厚度和边缘厚度可处于相对较合理的范围,降低第五透镜和第六透镜在成型时的熔接痕风险,从而降低由于熔接痕导致的杂光风险,提升镜头成像的清洁度,另外还控制了第五透镜至第六透镜的轴上间距,使其避免产生组装干涉。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:2<tan(FOV)×(EP56+EP45)/L<50,其中,FOV为光学成像镜头的最大视场角,EP56为第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离,EP45为第四隔离件的像侧面至第五隔离件的物侧面的轴上距离,L为镜筒沿光轴方向的最大高度。满足2<tan(FOV)×(EP56+EP45)/L<50,有利于在镜头形成大视角的同时,控制第五透镜和第六透镜的边缘厚度,有利于其加工成型。另外,控制镜筒的最大高度,保证镜头兼顾体积小的特点,并保持高像质。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0<(f×tan(FOV))/(D5m+D6m)<40,其中,f为光学成像镜头的有效焦距,FOV为光学成像镜头的最大视场角,D5m为第五隔离件的像侧面的外径,D6m为第六隔离件的像侧面的外径。满足0<(f×tan(FOV))/(D5m+D6m)<40,有利于在镜头形成大视角的同时,控制第五隔离件和第六隔离件的像侧面的外径,可得到相对稳定的口径段差,在第六透镜、第六隔离件和第七透镜组装后,可得到一个稳定的段差,也可保证镜头兼顾体积小的特点,并保持高像质。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头的第五透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面,第六透镜的物侧面为凸面,根据本申请的光学成像镜头可满足:R9+R11>1.5×R10,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,R11为第六透镜的物侧面的曲率半径。满足R9+R11>1.5×R10,控制第五透镜和第六透镜的曲率半径,可控制透镜的有效焦距,达到汇聚接受光线和汇聚光线的作用,进一步的,满足上述条件式,可明显提升的镜头的进光量,提升镜头的相对照度和视场角,有助于在较小的镜头体积内实现大像面的要求。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0<(R9+R11-R10)/|D4m-d5s|<25,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,R11为第六透镜的物侧面的曲率半径,D4m为第四隔离件的像侧面的外径,d5s为第五隔离件的物侧面的内径。满足0<(R9+R11-R10)/|D4m-d5s|<25,可提升光学系统对光线的汇聚能力,提高成像清晰度,同时,还可提升镜头边缘视场CRA与芯片CRA的匹配程度,降低偏色风险;另外,控制第四隔离件的像侧面的外径和第五隔离件的物侧面的内径,有利于保证入射光线在在达到第四隔离件后散射的光线被第五隔离件遮挡,减小杂光风险。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:3<R11/EP56+CT6/L<15,其中,R11为第六透镜的物侧面的曲率半径,EP56为第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离,CT6为第六透镜在光轴上的中心厚度,L为镜筒沿光轴方向的最大高度。满足3<R11/EP56+CT6/L<15,可使得第六透镜的形状处于合理加工范围内,即中心厚度与边缘厚度的比例适中,避免出现因中心与边缘厚度差异过大导致的成型熔接痕的产生,否则会影响产品杂光和外观,降低生产良率。
在示例性实施方式中,第一透镜至第七透镜中,第二透镜的折射率最大,第七透镜的折射率最小,且根据本申请的光学成像镜头可满足:5<(d6m-d2s)/(Tr4r13×(N2-N7))<15,其中,d6m为第六隔离件的像侧面的内径,d2s为第二隔离件的物侧面的内径,Tr4r13为第二透镜的像侧面至第七透镜的物侧面的轴上距离,N2为第二透镜的折射率,N7为第七透镜的折射率。满足5<(d6m-d2s)/(Tr4r13×(N2-N7))<15,可大幅提升透镜组的组装后的MTF性能,同时可减弱非球面镜的畸变和像差等,提升成像效果;另外,控制第二透镜像侧面至第七透镜物侧面的轴上距离,可以使镜头在保证性能的同时兼顾体积小的特点;最后通过控制第二隔离件物侧面的内径和第六隔离件像侧面的内径,可以有效的遮挡杂光光路,降低杂光风险。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:50<D5m×V6/f6<100,其中,D5m为第五隔离件的像侧面的外径,V6为第六透镜的阿贝数,f6为第六透镜的有效焦距。满足50<D5m×V6/f6<100,有利于优化第六透镜的设计,提升光学系统光线传递能力;另通过控制第五隔离件的像侧面的外径,有利于管控第六透镜的外径,使镜筒在兼顾体积小的同时保持肉厚的均匀性。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:-200<D6m×V7/f7<-130,其中,D6m为第六隔离件的像侧面的外径,V7为第七透镜的阿贝数,f7为第七透镜的有效焦距。满足-200<D6m×V7/f7<-130,有利于优化第七透镜的设计,提升其成型可行性;另外,通过控制第六隔离件的像侧面的外径,有利于遮挡杂光光路入射第七透镜,降低第七透镜的白物杂光风险。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:20<(d2m+d3s)×Fno/CT3<35,其中,d2m为第二隔离件的像侧面的内径,d3s为第三隔离件的物侧面的内径,Fno为光学成像镜头的光圈数,CT3为第三透镜在光轴上的中心厚度。满足20<(d2m+d3s)×Fno/CT3<35,有利于控制第二隔离件与第四隔离件的口径,可明显减少大角度入射时,进入第三透镜和第四透镜的杂光光路,降低透镜组杂光风险,同时通过控制隔离件的口径,可降低由隔离件的内径面反射的羽毛杂光和角落白线杂光;合理设计光学成像镜头的光圈数Fno,提高镜头质量;另外管控第三透镜的中心厚度,可以降低其成型风险,减少熔接痕杂光。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1<(f1-f7)/(D0m-d0s)<2,其中,f1为第一透镜的有效焦距,f7为第七透镜的有效焦距,D0m为镜筒的像端面的外径,d0s为镜筒的物端面的内径。满足1<(f1-f7)/(D0m-d0s)<2,可提升透镜有效面(用于传递有效光线的非球面)的平滑性和易成型性,保证第一透镜与第七透镜不出现弯曲较大的表面形状,提升镜头组装时的稳定性,降低组装变形,提升成像质量;另外,控制镜筒像端面的外径和镜筒物端面的内径,可有效的控制镜头的像侧面和物侧面的边缘光路,可以更好的兼顾镜头体积小的特点。
在示例性实施方式中,第一透镜至第七透镜中,任意相邻两透镜在光轴上具有间隔距离,且第六透镜与第七透镜在光轴上的间隔距离最大;根据本申请的光学成像镜头可满足d5s>D4m和d6s>D5m中的至少一项,其中,d5s为第五隔离件的物侧面的内径,D4m为第四隔离件的像侧面的外径,d6s为第六隔离件的物侧面的内径,D6m为第六隔离件的像侧面的外径。在第五透镜或第六透镜的像侧具有大段差处设置了弯曲结构,满足d5s>D4m和d6s>D5m中的至少一项,可以使弯曲结构物侧面在组立过程中能够有效的承靠在镜筒壁上,提升其组立稳定性,降低其在组立过程中压裂的风险;同时弯曲结构在保证其自身结构的前提下,可以减少厚隔圈的使用,降低了成本,减少了组立公差。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.3<(D5m-D4s)/TD<0.8和0.3<(D6m-D5s)/TD<0.8中的至少一项,其中,D5m为第五隔离件的像侧面的外径,D4s为第四隔离件的物侧面的外径,D6m为第六隔离件的像侧面的外径,D5s为第五隔离件的物侧面的外径,TD为第一透镜的物侧面至第七透镜的像侧面的轴上距离。满足0.3<(D5m-D4s)/TD<0.8和0.3<(D6m-D5s)/TD<0.8中的至少一项,可以使第五隔离件或第六隔离件的外径始终大于其前一个隔离件的外径,能够有效的遮挡杂光光路入射其后续的透镜,降低后续透镜的白物杂光风险;同时控制第一透镜的物侧面至第七透镜的像侧面的轴上距离,可降低镜头高度,有益于提升镜头的轻量化设计指标,降低马达推动负荷,提升模组对焦效率。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:8<f/(EP45-CT5)<15和8<f/(EP56-CT6)<15中的至少一项,其中,EP45为第四隔离件的像侧面至第五隔离件的物侧面的轴上距离,CT5为第五透镜在光轴上的中心厚度,EP56为第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离,CT6为第六透镜在光轴上的中心厚度,f为光学成像镜头的有效焦距。满足8<f/(EP45-CT5)<15和8<f/(EP56-CT6)<15中的至少一项,可使得第五透镜或第六透镜的形状处于合理加工范围内,即中心厚度与边缘厚度的比例适中,避免出现因中心与边缘厚度差异过大导致的成型熔接痕的产生,影响产品杂光和外观,降低生产良率。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:40<EP45/CP5×N5<100和40<EP56/CP6×N6<100中的至少一项,其中,EP45为第四隔离件的像侧面至第五隔离件的物侧面的轴上距离,CP5为第五隔离件沿光轴方向的最大厚度,N5为第五透镜的折射率,EP56为第五隔离件的像侧面至第六隔离件的物侧面的轴上距离,CP6为第六隔离件沿光轴方向的最大厚度,N6为第六透镜的折射率。满足40<EP45/CP5×N5<100和40<EP56/CP6×N6<100中的至少一项,有利于透镜和其相邻透镜在光轴上的空气间隔稳定,且处于合理范围之内,有利于提高组装稳定性和一致性,更有利于调整场曲和提升镜头性能;同时对隔离件的厚度及透镜的中心厚度管控,提高了组立的稳定性以及有利于加工成型。
在示例性实施方式中,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透镜,例如上文的七片。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,可有效地汇聚入射光线、降低成像镜头的光学总长并提高成像镜头的可加工性,使得光学成像镜头更有利于生产加工。
在本申请的实施方式中,各透镜的镜面中的至少一个为非球面镜面,即,第一透镜的物侧面至第七透镜的像侧面中的至少一个镜面为非球面镜面。非球面透镜的特点是:从透镜中心到透镜周边,曲率是连续变化的。与从透镜中心到透镜周边具有恒定曲率的球面透镜不同,非球面透镜具有更佳的曲率半径特性,具有改善歪曲像差及改善像散像差的优点。采用非球面透镜后,能够尽可能地消除在成像的时候出现的像差,从而改善成像质量。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
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1
以下参照图2A至图3D描述根据本申请实施例1的光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003。图2A至图2C分别示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的结构示意图。
如图2A至图2C所示,光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003均分别包括镜筒P0、成像透镜组E1~E7以及多个隔离件P1~P6。
如图2A至图2C所示,光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003采用相同的成像透镜组,该成像透镜组由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6以及第七透镜E7。第一透镜E1具有物侧面S1和像侧面S2。第二透镜E2具有物侧面S3和像侧面S4。第三透镜E3具有物侧面S5和像侧面S6。第四透镜E4具有物侧面S7和像侧面S8。第五透镜E5具有物侧面S9和像侧面S10。第六透镜E6具有物侧面S11和像侧面S12。第七透镜E7具有物侧面S13和像侧面S14。滤光片(未示出)具有物侧面S15(未示出)和像侧面S16(未示出),来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17(未示出)上。
表1示出了实施例1的光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的成像透镜组的基本参数表,其中,曲率半径、有效焦距和厚度的单位均为毫米(mm)。
表1
在本示例中,光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的光圈数Fno均为1.89,光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的有效焦距f均为5.67mm,光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的最大视场角FOV均为89.1°。
在实施例1中,第一透镜E1至第七透镜E7的物侧面和像侧面为非球面,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。表2-1和表2-2给出了可用于实施例1中各非球面镜面S1-S14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 | -5.2347E-03 | 3.2428E-02 | -8.8339E-02 | 1.5337E-01 | -1.6936E-01 | 1.1972E-01 | -5.2550E-02 |
S2 | -2.8339E-02 | 5.8900E-02 | -1.9319E-02 | -5.9646E-02 | 1.0722E-01 | -9.6187E-02 | 5.2756E-02 |
S3 | -5.5396E-02 | -9.1299E-04 | 6.7569E-01 | -3.8978E+00 | 1.4171E+01 | -3.5979E+01 | 6.5141E+01 |
S4 | -3.8251E-02 | 1.1175E-01 | -5.5186E-01 | 2.3694E+00 | -6.0557E+00 | 8.0910E+00 | -1.1766E+00 |
S5 | -1.6837E-02 | 1.0538E-01 | -8.8606E-01 | 4.5079E+00 | -1.4653E+01 | 3.2319E+01 | -5.0086E+01 |
S6 | -4.2708E-02 | 3.7123E-01 | -2.7155E+00 | 1.2837E+01 | -4.0981E+01 | 9.1171E+01 | -1.4433E+02 |
S7 | -2.9314E-02 | -1.9911E-01 | 1.2830E+00 | -5.0183E+00 | 1.3103E+01 | -2.3907E+01 | 3.1173E+01 |
S8 | -5.0017E-02 | -1.0940E-01 | 6.8307E-01 | -2.0554E+00 | 3.8818E+00 | -4.9773E+00 | 4.4825E+00 |
S9 | -8.9046E-02 | 6.9893E-02 | -1.8950E-01 | 4.3992E-01 | -6.6320E-01 | 6.7015E-01 | -4.7401E-01 |
S10 | -9.3479E-02 | 7.7452E-02 | -1.6164E-01 | 2.6923E-01 | -2.9326E-01 | 2.1438E-01 | -1.0814E-01 |
S11 | -3.6869E-02 | 8.4597E-02 | -1.5393E-01 | 1.5775E-01 | -1.1085E-01 | 5.5421E-02 | -2.0146E-02 |
S12 | 2.0938E-02 | 5.1557E-02 | -8.9167E-02 | 7.8195E-02 | -4.8002E-02 | 2.1367E-02 | -6.8946E-03 |
S13 | -8.9173E-02 | 8.8618E-02 | -5.4396E-02 | 2.1726E-02 | -5.5193E-03 | 9.0198E-04 | -9.3333E-05 |
S14 | -1.2691E-01 | 7.1868E-02 | -3.3931E-02 | 1.2098E-02 | -3.2104E-03 | 6.2589E-04 | -8.8734E-05 |
表2-1
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | 1.3066E-02 | -1.4085E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S2 | -1.6585E-02 | 2.2537E-03 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S3 | -8.4855E+01 | 7.9570E+01 | -5.3162E+01 | 2.4661E+01 | -7.5407E+00 | 1.3654E+00 | -1.1080E-01 |
S4 | -1.5616E+01 | 3.0144E+01 | -3.0109E+01 | 1.8435E+01 | -6.9655E+00 | 1.4971E+00 | -1.4043E-01 |
S5 | 5.5538E+01 | -4.4271E+01 | 2.5156E+01 | -9.9377E+00 | 2.5921E+00 | -4.0109E-01 | 2.7862E-02 |
S6 | 1.6440E+02 | -1.3489E+02 | 7.8904E+01 | -3.2055E+01 | 8.5835E+00 | -1.3607E+00 | 9.6609E-02 |
S7 | -2.9354E+01 | 1.9965E+01 | -9.7002E+00 | 3.2783E+00 | -7.3136E-01 | 9.6723E-02 | -5.7376E-03 |
S8 | -2.8795E+00 | 1.3228E+00 | -4.3020E-01 | 9.6504E-02 | -1.4178E-02 | 1.2261E-03 | -4.7277E-05 |
S9 | 2.4021E-01 | -8.7770E-02 | 2.2895E-02 | -4.1448E-03 | 4.9299E-04 | -3.4535E-05 | 1.0771E-06 |
S10 | 3.8196E-02 | -9.4669E-03 | 1.6273E-03 | -1.8816E-04 | 1.3753E-05 | -5.5915E-07 | 9.1265E-09 |
S11 | 5.4256E-03 | -1.0892E-03 | 1.6097E-04 | -1.6941E-05 | 1.1949E-06 | -5.0358E-08 | 9.5474E-10 |
S12 | 1.6142E-03 | -2.7377E-04 | 3.3279E-05 | -2.8250E-06 | 1.5892E-07 | -5.3201E-09 | 8.0149E-11 |
S13 | 5.4090E-06 | -4.7655E-08 | -1.9018E-08 | 1.6318E-09 | -6.6853E-11 | 1.4440E-12 | -1.3216E-14 |
S14 | 9.0549E-06 | -6.5512E-07 | 3.2745E-08 | -1.0790E-09 | 2.1412E-11 | -2.0794E-13 | 4.4413E-16 |
表2-2
如图2A至图2C所示,光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的多个隔离件均分别包括第一隔离件P1、第二隔离件P2、第三隔离件P3、第四隔离件P4、第五隔离件P5以及第六隔离件P6。其中,第一隔离件P1设置在第一透镜E1与第二透镜E2之间且与第一透镜E1的像侧面至少部分接触;第二隔离件P2设置在第二透镜E2与第三透镜E3之间且与第二透镜E2的像侧面至少部分接触;第三隔离件P3设置在第三透镜E3与第四透镜E4之间且与第三透镜E3的像侧面至少部分接触;第四隔离件P4设置在第四透镜E4与第五透镜E5之间且与第四透镜E4的像侧面至少部分接触;第五隔离件P5设置在第五透镜E5与第六透镜E6之间且与第五透镜E5的像侧面至少部分接触;第六隔离件P6设置在第六透镜E6与第七透镜E7之间且与第六透镜E6的像侧面至少部分接触。上述多个隔离件可以阻拦外部多余的光线进入,使透镜与镜筒更好地承靠,并且增强光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的结构稳定性。
表3示出了实施例1的光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的隔离件以及镜筒的基本参数,表3中各参数的单位均为毫米(mm)。
实施例参数 | 光学成像镜头1001 | 光学成像镜头1002 | 光学成像镜头1003 |
d2s(mm) | 2.88 | 3.00 | 2.99 |
d2m(mm) | 2.88 | 3.00 | 2.99 |
d3s(mm) | 3.21 | 3.27 | 3.25 |
D4s(mm) | 6.65 | 6.76 | 6.84 |
D4m(mm) | 6.65 | 6.76 | 6.84 |
d5s(mm) | 5.56 | 5.77 | 5.63 |
d5m(mm) | 5.56 | 5.77 | 5.63 |
D5s(mm) | 7.94 | 8.25 | 8.01 |
D5m(mm) | 7.94 | 8.25 | 8.01 |
d6s(mm) | 8.58 | 8.42 | 8.22 |
d6m(mm) | 8.58 | 8.42 | 8.22 |
D6s(mm) | 10.01 | 10.45 | 10.12 |
D6m(mm) | 10.01 | 10.45 | 10.12 |
d0s(mm) | 4.36 | 6.32 | 5.34 |
d0m(mm) | 10.95 | 11.39 | 11.02 |
D0s(mm) | 7.62 | 7.92 | 6.89 |
D0m(mm) | 12.00 | 12.16 | 12.34 |
EP45(mm) | 0.48 | 0.53 | 0.47 |
EP56(mm) | 1.08 | 0.94 | 0.96 |
L(mm) | 5.89 | 6.04 | 5.86 |
CP5(mm) | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
CP6(mm) | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
表3
图3A示出了实施例1的光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图3B示出了实施例1的光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图3C示出了实施例1的光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003的畸变曲线,其表示不同半视场角对应的畸变大小值。图3D示出了实施例1的光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003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3A至图3D可知,实施例1所给出的光学成像镜头1001、光学成像镜头1002和光学成像镜头1003能够实现良好的成像品质。
实施例2
以下参照图4A至图5D描述根据本申请实施例2的光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003。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4A至图4C分别示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的结构示意图。
如图4A至图4C所示,光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003均分别包括镜筒P0、成像透镜组E1~E7以及多个隔离件P1~P6。
如图4A至图4C所示,光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003采用相同的成像透镜组,该成像透镜组由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6以及第七透镜E7。第一透镜E1具有物侧面S1和像侧面S2。第二透镜E2具有物侧面S3和像侧面S4。第三透镜E3具有物侧面S5和像侧面S6。第四透镜E4具有物侧面S7和像侧面S8。第五透镜E5具有物侧面S9和像侧面S10。第六透镜E6具有物侧面S11和像侧面S12。第七透镜E7具有物侧面S13和像侧面S14。滤光片(未示出)具有物侧面S15(未示出)和像侧面S16(未示出),来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17(未示出)上。
在本示例中,光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的光圈数Fno均为1.91,光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的有效焦距f均为5.39mm,光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的最大视场角FOV均为87.30°。
表4示出了实施例2的光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的成像透镜组的基本参数表,其中,曲率半径、有效焦距和厚度的单位均为毫米(mm)。表5-1和表5-2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。
表4
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | 8.7385E-02 | 2.0963E-03 | -1.5925E-03 | -5.5705E-04 | -1.9851E-04 | -3.0658E-05 | -2.6732E-05 |
S2 | -2.5028E-02 | 4.8123E-03 | -1.4909E-03 | 2.1244E-04 | -1.7958E-04 | -3.3349E-05 | -1.4661E-05 |
S3 | -1.0737E-02 | 9.6746E-03 | -6.1423E-04 | 3.6935E-04 | -1.6226E-04 | -3.3389E-05 | -1.4871E-05 |
S4 | 1.2445E-02 | 8.5519E-03 | 2.3137E-03 | 1.2597E-03 | 4.2507E-04 | 1.9832E-04 | 7.7255E-05 |
S5 | -3.9147E-02 | 3.8682E-03 | 3.9668E-03 | 1.6245E-03 | 7.1206E-04 | 2.4539E-04 | 1.2260E-04 |
S6 | -8.0991E-02 | -1.6481E-03 | -5.1916E-04 | 2.3821E-04 | 9.2221E-06 | 7.6072E-05 | 3.7444E-05 |
S7 | -2.5732E-01 | -1.6246E-02 | -5.4986E-03 | -5.3079E-04 | -4.1684E-05 | 7.1727E-05 | 6.1632E-05 |
S8 | -3.0972E-01 | 6.8748E-03 | 5.7495E-03 | 5.5764E-03 | 2.0717E-03 | 7.3865E-04 | 1.1069E-04 |
S9 | -7.5449E-01 | 4.3904E-02 | 1.9464E-02 | 2.5489E-02 | -3.7438E-04 | -5.8644E-03 | -4.4225E-03 |
S10 | -1.0762E+00 | 2.6540E-01 | -4.6991E-02 | 7.9092E-03 | -4.2281E-03 | -1.3738E-03 | -4.0055E-04 |
S11 | -2.8963E+00 | 5.8431E-01 | 4.5752E-02 | -7.6697E-02 | 2.0059E-02 | -4.4592E-03 | 3.0507E-03 |
S12 | -1.1111E+00 | -1.3334E-01 | 2.0141E-01 | -4.8723E-02 | 5.0353E-02 | -1.8231E-02 | -3.7213E-05 |
S13 | -9.0888E-01 | 7.5734E-01 | -3.8810E-01 | 2.0598E-01 | -9.9550E-02 | 4.8387E-02 | -2.4458E-02 |
S14 | -6.5093E+00 | 1.5460E+00 | -4.8096E-01 | 1.7456E-01 | -1.0024E-01 | 4.9050E-02 | -3.0177E-02 |
表5-1
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | -3.3919E-06 | -8.2029E-06 | -1.2896E-06 | -3.0736E-06 | 9.8058E-07 | -1.1207E-06 | 1.9655E-07 |
S2 | -2.8035E-06 | 1.4496E-07 | -1.2392E-06 | -4.8480E-07 | -1.3583E-07 | 1.0397E-06 | 7.3113E-07 |
S3 | -4.2673E-06 | 2.5892E-07 | -1.0342E-06 | -9.6081E-07 | -1.3163E-06 | -6.5751E-07 | -7.2240E-07 |
S4 | 3.4379E-05 | 1.0876E-05 | 4.3884E-06 | -5.3219E-07 | -1.5768E-07 | -1.7988E-06 | 6.1759E-07 |
S5 | 3.3498E-05 | 2.3969E-05 | 1.1850E-07 | 4.2462E-06 | -2.9943E-06 | 1.0639E-06 | -1.7880E-06 |
S6 | 2.5203E-05 | 1.2408E-05 | 4.6190E-06 | 3.4845E-06 | 6.7101E-07 | 1.2004E-06 | -5.0390E-07 |
S7 | 1.3565E-06 | 8.8536E-06 | -1.2511E-05 | -7.7071E-09 | -7.0282E-06 | 8.7893E-07 | -2.4653E-06 |
S8 | -5.5657E-05 | -6.4243E-05 | -4.8862E-05 | -2.0290E-05 | -1.1957E-05 | -1.7304E-06 | -2.2071E-06 |
S9 | -6.6821E-04 | 8.9575E-04 | 7.6769E-04 | 1.3080E-04 | -8.7855E-05 | -1.3185E-04 | -2.8207E-05 |
S10 | -2.9565E-04 | -3.6519E-05 | -2.0789E-04 | 4.7328E-05 | 1.5296E-04 | 3.1173E-05 | 6.2170E-06 |
S11 | 9.4141E-05 | 5.1977E-04 | -6.7908E-04 | 2.3149E-04 | 2.5035E-04 | -2.1323E-04 | -8.2228E-06 |
S12 | -6.5529E-03 | 1.2508E-04 | 1.6700E-03 | 5.9794E-04 | 7.4009E-04 | -1.0655E-04 | 2.4764E-04 |
S13 | 1.0703E-02 | -8.1229E-06 | 1.6983E-03 | -1.6399E-03 | 2.6838E-03 | -1.1288E-03 | 5.3972E-04 |
S14 | 9.1818E-03 | -8.5687E-03 | 7.6017E-03 | -1.1467E-03 | 1.9435E-03 | -9.3883E-04 | 8.3948E-04 |
表5-2
如图4A至图4C所示,光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的多个隔离件均分别包括第一隔离件P1、第二隔离件P2、第三隔离件P3、第四隔离件P4、第五隔离件P5以及第六隔离件P6。其中,第一隔离件P1设置在第一透镜E1与第二透镜E2之间且与第一透镜E1的像侧面至少部分接触;第二隔离件P2设置在第二透镜E2与第三透镜E3之间且与第二透镜E2的像侧面至少部分接触;第三隔离件P3设置在第三透镜E3与第四透镜E4之间且与第三透镜E3的像侧面至少部分接触;第四隔离件P4设置在第四透镜E4与第五透镜E5之间且与第四透镜E4的像侧面至少部分接触;第五隔离件P5设置在第五透镜E5与第六透镜E6之间且与第五透镜E5的像侧面至少部分接触;第六隔离件P6设置在第六透镜E6与第七透镜E7之间且与第六透镜E6的像侧面至少部分接触。上述多个隔离件可以阻拦外部多余的光线进入,使透镜与镜筒更好地承靠,并且增强光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的结构稳定性。
如图4A所示,光学成像镜头2001的多个隔离件还包括置于第五隔离件P5的像侧且与第五隔离件P5的像侧面至少部分接触的第五辅助隔离件P5b。如图4B所示,光学成像镜头2002的多个隔离件还包括置于第六隔离件P6的像侧且与第六隔离件P6的像侧面至少部分接触的第六辅助隔离件P6b。
此外,如图4A所示,光学成像镜头2001还包括压圈P7。
表6示出了实施例2的光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的隔离件以及镜筒的基本参数,表6中各参数的单位均为毫米(mm)。
实施例参数 | 光学成像镜头2001 | 光学成像镜头2002 | 光学成像镜头2003 |
d2s(mm) | 2.45 | 2.53 | 2.60 |
d2m(mm) | 2.45 | 2.53 | 2.60 |
d3s(mm) | 2.55 | 2.63 | 2.82 |
D4s(mm) | 5.96 | 6.11 | 7.00 |
D4m(mm) | 5.96 | 6.11 | 7.00 |
d5s(mm) | 4.99 | 6.49 | 5.01 |
d5m(mm) | 6.99 | 6.49 | 6.99 |
D5s(mm) | 5.67 | 8.89 | 6.26 |
D5m(mm) | 8.53 | 8.89 | 8.53 |
d6s(mm) | 8.18 | 7.77 | 8.47 |
d6m(mm) | 8.18 | 8.57 | 8.47 |
D6s(mm) | 9.66 | 8.67 | 9.65 |
D6m(mm) | 9.66 | 9.24 | 9.65 |
d0s(mm) | 4.42 | 5.26 | 5.26 |
d0m(mm) | 10.36 | 10.28 | 10.45 |
D0s(mm) | 6.59 | 6.77 | 7.45 |
D0m(mm) | 11.00 | 11.04 | 11.22 |
EP45(mm) | 0.34 | 0.86 | 0.38 |
EP56(mm) | 0.94 | 0.46 | 0.92 |
L(mm) | 5.87 | 5.87 | 5.77 |
CP5(mm) | 0.53 | 0.02 | 0.49 |
CP6(mm) | 0.02 | 0.57 | 0.02 |
表6
图5A示出了实施例2的光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图5B示出了实施例2的光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图5C示出了实施例2的光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003的畸变曲线,其表示不同半视场角对应的畸变大小值。图5D示出了实施例2的光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003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5A至图5D可知,实施例2所给出的光学成像镜头2001、光学成像镜头2002和光学成像镜头2003能够实现良好的成像品质。
实施例3
以下参照图6A至图7D描述根据本申请实施例3的光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003。图6A至图6C分别示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的结构示意图。
如图6A至图6C所示,光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003均分别包括镜筒P0、成像透镜组E1~E7以及多个隔离件P1~P6。
如图6A至图6C所示,光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003采用相同的成像透镜组,该成像透镜组由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6以及第七透镜E7。第一透镜E1具有物侧面S1和像侧面S2。第二透镜E2具有物侧面S3和像侧面S4。第三透镜E3具有物侧面S5和像侧面S6。第四透镜E4具有物侧面S7和像侧面S8。第五透镜E5具有物侧面S9和像侧面S10。第六透镜E6具有物侧面S11和像侧面S12。第七透镜E7具有物侧面S13和像侧面S14。滤光片(未示出)具有物侧面S15(未示出)和像侧面S16(未示出),来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17(未示出)上。
在本示例中,光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的光圈数Fno均为1.90,光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的有效焦距f均为5.06mm,光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的最大视场角FOV均为89.50°。
表7示出了实施例3的光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的成像透镜组的基本参数表,其中,曲率半径、有效焦距和厚度的单位均为毫米(mm)。表8-1和表8-2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。
表7
面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
S1 | -1.2395E-02 | -3.0706E-03 | -6.7066E-04 | -1.0307E-04 | -5.8624E-05 | -2.2682E-05 | -1.1437E-06 |
S2 | 8.4179E-03 | -7.2334E-04 | 1.9185E-04 | 1.2209E-04 | -1.9701E-04 | 9.3855E-05 | -2.6601E-06 |
S3 | 4.1091E-05 | -1.0946E-03 | 2.9206E-04 | 1.5530E-04 | 1.8587E-05 | 1.0591E-04 | 4.3648E-05 |
S4 | 4.9020E-03 | 8.7776E-04 | -9.5095E-04 | -5.3508E-04 | -2.3683E-05 | 1.1347E-04 | 1.0972E-04 |
S5 | 5.9386E-02 | 1.9280E-02 | 2.7759E-03 | -1.0928E-04 | -2.1875E-04 | 8.5304E-05 | 5.7775E-05 |
S6 | 3.0879E-02 | 1.3100E-02 | 3.5601E-03 | 8.6200E-04 | 9.7520E-05 | 2.0860E-05 | 1.3828E-06 |
S7 | -1.5194E-01 | -4.8581E-03 | 2.5263E-03 | 8.0907E-04 | -4.2700E-04 | -3.8974E-04 | -2.1757E-04 |
S8 | -3.1502E-01 | 1.6009E-02 | 9.4815E-03 | 1.8366E-03 | -3.1319E-03 | -1.5118E-03 | -4.6893E-04 |
S9 | -8.3045E-01 | 6.1480E-02 | -1.9074E-02 | 1.0629E-02 | -2.6468E-03 | 3.5532E-04 | 3.3227E-04 |
S10 | -1.0986E+00 | 2.0050E-01 | -6.2364E-02 | 1.4638E-02 | -4.6106E-03 | 1.5961E-03 | -2.0526E-04 |
S11 | -1.5623E+00 | 3.1618E-01 | 7.3832E-03 | -4.6964E-02 | 2.1558E-02 | -4.0100E-03 | -7.0921E-04 |
S12 | 9.9151E-01 | -5.1986E-01 | 2.6060E-01 | -6.6621E-02 | 2.5980E-02 | -1.0511E-02 | -5.3641E-04 |
S13 | 5.0456E-01 | 2.7164E-02 | -7.3405E-02 | 5.7788E-02 | -5.1204E-02 | 2.4347E-02 | -8.7664E-03 |
S14 | -4.8932E+00 | 1.1421E+00 | -3.3322E-01 | 1.1116E-01 | -5.6623E-02 | 2.6701E-02 | -1.5773E-02 |
表8-1
面号 | A18 | A20 | A22 | A24 | A26 | A28 | A30 |
S1 | -4.3998E-06 | -2.0712E-06 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S2 | -2.9750E-05 | -6.2178E-06 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
S3 | -7.5806E-05 | 2.7445E-05 | -2.1105E-05 | 1.1414E-05 | -1.2616E-05 | 7.9285E-06 | -1.5177E-06 |
S4 | -4.0060E-05 | 1.6165E-05 | -2.4451E-05 | 1.0430E-05 | -1.1728E-05 | -3.1328E-06 | 3.1018E-06 |
S5 | 8.9428E-07 | -1.0740E-05 | -4.7526E-06 | -1.3891E-06 | -8.2651E-06 | 2.7812E-06 | 1.2048E-07 |
S6 | 1.4911E-05 | -1.1329E-06 | -6.5279E-06 | -8.6315E-06 | -4.5217E-06 | -3.0737E-06 | 2.3797E-06 |
S7 | -4.7826E-05 | 1.9507E-05 | 2.6533E-05 | 1.8722E-05 | 7.4747E-06 | 3.3227E-06 | -4.0378E-06 |
S8 | 1.9299E-04 | 2.2915E-04 | 1.2007E-04 | 1.9441E-05 | -1.4267E-05 | -6.2270E-06 | -1.8231E-06 |
S9 | 4.0400E-04 | 2.7625E-04 | 1.6710E-04 | 4.3331E-05 | -2.4120E-05 | -2.3824E-05 | -1.1038E-05 |
S10 | 1.4005E-04 | 1.0763E-04 | 6.1952E-07 | -7.4088E-05 | 9.1972E-06 | 2.0056E-05 | -6.7288E-06 |
S11 | 1.5656E-03 | -7.6572E-04 | -4.5538E-04 | 5.1993E-04 | -1.3621E-04 | -1.0772E-04 | 5.0875E-05 |
S12 | 2.2025E-03 | -1.2839E-04 | 2.4717E-04 | 1.1920E-04 | -1.5155E-04 | -1.7747E-04 | -9.1359E-05 |
S13 | 5.7885E-03 | -1.5517E-03 | -6.3970E-04 | 1.0145E-03 | 2.1209E-04 | -6.0119E-05 | -1.9979E-04 |
S14 | 8.6233E-03 | -1.3527E-03 | 1.3795E-03 | -1.6391E-03 | -1.5786E-04 | 1.0716E-04 | 3.4648E-04 |
表8-2
如图6A至图6C所示,光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的多个隔离件均分别包括第一隔离件P1、第二隔离件P2、第三隔离件P3、第四隔离件P4、第五隔离件P5以及第六隔离件P6。其中,第一隔离件P1设置在第一透镜E1与第二透镜E2之间且与第一透镜E1的像侧面至少部分接触;第二隔离件P2设置在第二透镜E2与第三透镜E3之间且与第二透镜E2的像侧面至少部分接触;第三隔离件P3设置在第三透镜E3与第四透镜E4之间且与第三透镜E3的像侧面至少部分接触;第四隔离件P4设置在第四透镜E4与第五透镜E5之间且与第四透镜E4的像侧面至少部分接触;第五隔离件P5设置在第五透镜E5与第六透镜E6之间且与第五透镜E5的像侧面至少部分接触;第六隔离件P6设置在第六透镜E6与第七透镜E7之间且与第六透镜E6的像侧面至少部分接触。上述多个隔离件可以阻拦外部多余的光线进入,使透镜与镜筒更好地承靠,并且增强光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的结构稳定性。
如图6A所示,光学成像镜头3001的多个隔离件还包括置于第六隔离件P6的像侧且与第六隔离件P6的像侧面至少部分接触的第六辅助隔离件P6b。
表9示出了实施例3的光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的隔离件以及镜筒的基本参数,表9中各参数的单位均为毫米(mm)。
实施例参数 | 光学成像镜3001 | 光学成像镜头3002 | 光学成像镜头3003 |
d2s(mm) | 2.40 | 2.51 | 2.39 |
d2m(mm) | 2.40 | 2.51 | 2.39 |
d3s(mm) | 2.39 | 2.43 | 2.35 |
D4s(mm) | 5.29 | 5.32 | 5.40 |
D4m(mm) | 5.29 | 5.32 | 5.40 |
d5s(mm) | 6.26 | 6.04 | 6.14 |
d5m(mm) | 6.26 | 6.04 | 6.14 |
D5s(mm) | 8.59 | 8.70 | 8.50 |
D5m(mm) | 8.59 | 8.70 | 8.50 |
d6s(mm) | 7.36 | 8.11 | 7.92 |
d6m(mm) | 8.38 | 8.11 | 7.92 |
D6s(mm) | 8.55 | 10.26 | 10.18 |
D6m(mm) | 9.00 | 10.26 | 10.18 |
d0s(mm) | 3.51 | 5.36 | 4.61 |
d0m(mm) | 9.69 | 10.98 | 10.84 |
D0s(mm) | 5.82 | 6.81 | 6.97 |
D0m(mm) | 10.09 | 11.38 | 11.66 |
EP45(mm) | 0.98 | 0.83 | 0.84 |
EP56(mm) | 0.38 | 1.13 | 1.01 |
L(mm) | 4.88 | 5.08 | 5.35 |
CP5(mm) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
CP6(mm) | 0.80 | 0.02 | 0.02 |
表9
图7A示出了实施例3的光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图7B示出了实施例3的光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图7C示出了实施例3的光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003的畸变曲线,其表示不同半视场角对应的畸变大小值。图7D示出了实施例3的光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003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7A至图7D可知,实施例3所给出的光学成像镜头3001、光学成像镜头3002和光学成像镜头3003能够实现良好的成像品质。
综上,实施例1至实施例3的光学成像镜头1001、1002、1003、2001、2002、2003、3001、3002和3003满足表10中所示的关系。
条件式\光学成像镜头 | 1001 | 1002 | 1003 | 2001 | 2002 | 2003 | 3001 | 3002 | 3003 |
d6s/(f6+f7)×D6m/d0m | 1.92 | 2.01 | 1.95 | 3.09 | 2.68 | 3.06 | 7.47 | 9.02 | 9.00 |
R13/f7×L/EP56 | 5.80 | 6.83 | 6.53 | 49.01 | 99.96 | 49.18 | 40.75 | 14.12 | 16.58 |
(EP56+EP45)/(CT5+T56+CT6) | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 1.11 | 1.15 | 1.13 | 1.02 | 1.48 | 1.40 |
tan(FOV)×(EP56+EP45)/L | 17.02 | 15.69 | 15.59 | 4.60 | 4.77 | 4.77 | 29.04 | 40.29 | 36.21 |
(f×tan(FOV))/(D5m+D6m) | 20.29 | 19.48 | 20.09 | 6.26 | 6.28 | 6.26 | 30.00 | 27.82 | 28.24 |
(R9+R11-R10)/|D4m-d5s| | 6.95 | 7.65 | 6.24 | 8.34 | 21.34 | 4.07 | 5.85 | 7.85 | 7.61 |
R11/EP56+CT6/L | 8.46 | 9.70 | 9.54 | 2.99 | 6.02 | 3.06 | 14.27 | 4.83 | 5.36 |
(d6m-d2s)/(Tr4r13×(N2-N7)) | 10.47 | 9.96 | 9.60 | 10.93 | 11.52 | 11.20 | 12.88 | 12.07 | 11.91 |
D5m×V6/f6 | 55.70 | 57.85 | 56.17 | 70.08 | 73.06 | 70.08 | 97.86 | 99.14 | 96.84 |
D6m×V7/f7 | -174.68 | -182.36 | -176.60 | -137.48 | -131.56 | -137.34 | -133.61 | -152.36 | -151.17 |
(d2m+d3s)×Fno/CT3 | 29.22 | 30.09 | 29.92 | 25.99 | 26.80 | 28.14 | 23.10 | 23.80 | 22.86 |
(f1-f7)/(D0m-d0s) | 1.26 | 1.66 | 1.38 | 1.29 | 1.47 | 1.43 | 1.37 | 1.50 | 1.28 |
(D5m-D4s)/TD | / | / | / | / | 0.51 | / | 0.70 | 0.72 | 0.66 |
(D6m-D5s)/TD | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.73 | / | 0.62 | / | 0.33 | 0.36 |
f/(EP45-CT5) | / | / | / | / | 10.75 | / | 6.81 | 8.55 | 8.39 |
f/(EP56-CT6) | 9.85 | 12.97 | 12.53 | 11.16 | / | 11.62 | / | 9.80 | 12.66 |
EP45/CP5×N5 | / | / | / | / | 75.31 | / | 88.67 | 58.74 | 76.09 |
EP56/CP6×N6 | 94.78 | 44.06 | 47.98 | 72.66 | / | 88.99 | / | 76.11 | 87.23 |
表10
本申请还提供一种成像装置,其电子感光元件可以是感光耦合元件(CCD)或互补性氧化金属半导体元件(CMOS)。成像装置可以是诸如数码相机的独立成像设备,也可以是集成在诸如手机等移动电子设备上的成像模块。该成像装置装配有以上描述的光学成像镜头。
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,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (17)
1.一种光学成像镜头,其特征在于,包括:
成像透镜组,包括沿着光轴由物侧至像侧依序排列的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜,其中,所述第一透镜、所述第三透镜和所述第六透镜均具有正光焦度;
多个隔离件,包括置于所述第六透镜的像侧且与所述第六透镜的像侧面相接触的第六隔离件;以及
镜筒,具有容纳所述成像透镜组和所述多个隔离件的容纳空间;
所述第一透镜的有效焦距f1、所述第三透镜的有效焦距f3和所述第六透镜的有效焦距f6满足:f3>f1+f6;以及
所述第六隔离件的物侧面的内径d6s、所述第六透镜的有效焦距f6、所述第七透镜的有效焦距f7、所述第六隔离件的像侧面的外径D6m与所述镜筒的像端面的内径d0m满足:0<d6s/(f6+f7)×D6m/d0m<10。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述多个隔离件还包括置于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,
所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13、所述第七透镜的有效焦距f7、所述第五隔离件的像侧面至所述第六隔离件的物侧面的轴上距离EP56与所述镜筒沿所述光轴方向的最大高度L满足:5<R13/f7×L/EP56<100。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述多个隔离件还包括置于所述第四透镜的像侧且与所述第四透镜的像侧面相接触的第四隔离件以及置于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,
所述第五隔离件的像侧面至所述第六隔离件的物侧面的轴上距离EP56、所述第四隔离件的像侧面至所述第五隔离件的物侧面的轴上距离EP45、所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度CT5、所述第五透镜至所述第六透镜的轴上间距T56与所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6满足:0.5<(EP56+EP45)/(CT5+T56+CT6)<1.5。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述多个隔离件还包括置于所述第四透镜的像侧且与所述第四透镜的像侧面相接触的第四隔离件以及置于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,
所述光学成像镜头的最大视场角FOV、所述第五隔离件的像侧面至所述第六隔离件的物侧面的轴上距离EP56、所述第四隔离件的像侧面至所述第五隔离件的物侧面的轴上距离EP45与所述镜筒沿所述光轴方向的最大高度L满足:
2<tan(FOV)×(EP56+EP45)/L<50。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述多个隔离件还包括置于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,
所述光学成像镜头的有效焦距f、所述光学成像镜头的最大视场角FOV、所述第五隔离件的像侧面的外径D5m与所述第六隔离件的像侧面的外径D6m满足:
0<(f×tan(FOV))/(D5m+D6m)<40。
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为凸面,像侧面为凹面,所述第六透镜的物侧面为凸面,其中,
所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9、所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10与所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11满足:R9+R11>1.5×R10。
7.根据权利要求6所述的光学成像镜头,其特征在于,所述多个隔离件还包括置于所述第四透镜的像侧且与所述第四透镜的像侧面相接触的第四隔离件以及置于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,
所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9、所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10、所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11、第四隔离件的像侧面的外径D4m与所述第五隔离件的物侧面的内径d5s满足:0<(R9+R11-R10)/|D4m-d5s|<25。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述多个隔离件还包括置于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,
所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11、所述第五隔离件的像侧面至所述第六隔离件的物侧面的轴上距离EP56、所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度CT6、所述镜筒沿所述光轴方向的最大高度L满足:3<R11/EP56+CT6/L<15。
9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述多个隔离件还包括置于所述第二透镜的像侧且与所述第二透镜的像侧面相接触的第二隔离件,其中,
所述第一透镜至所述第七透镜中,所述第二透镜的折射率最大,所述第七透镜的折射率最小,以及
所述第六隔离件的像侧面的内径d6m、所述第二隔离件的物侧面的内径d2s、所述第二透镜的像侧面至所述第七透镜的物侧面的轴上距离Tr4r13、所述第二透镜的折射率N2与所述第七透镜的折射率N7满足:5<(d6m-d2s)/(Tr4r13×(N2-N7))<15。
10.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述多个隔离件还包括置于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,
所述第五隔离件的像侧面的外径D5m、所述第六透镜的阿贝数V6与所述第六透镜的有效焦距f6满足:50<D5m×V6/f6<100。
11.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六隔离件的像侧面的外径D6m、所述第七透镜的阿贝数V7与所述第七透镜的有效焦距f7满足:
-200<D6m×V7/f7<-130。
12.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述多个隔离件还包括置于所述第二透镜的像侧且与所述第二透镜的像侧面相接触的第二隔离件以及置于所述第三透镜的像侧且与所述第三透镜的像侧面相接触的第三隔离件,其中,
所述第二隔离件的像侧面的内径d2m、所述第三隔离件的物侧面的内径d3s、所述光学成像镜头的光圈数Fno与所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3满足:
20<(d2m+d3s)×Fno/CT3<35。
13.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的有效焦距f1、所述第七透镜的有效焦距f7、所述镜筒的像端面的外径D0m与所述镜筒的物端面的内径d0s满足:1<(f1-f7)/(D0m-d0s)<2。
14.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述多个隔离件还包括置于所述第四透镜的像侧且与所述第四透镜的像侧面相接触的第四隔离件以及置于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面相接触的第五隔离件,其中,
所述第一透镜至所述第七透镜中,任意相邻两透镜在所述光轴上具有间隔距离,且所述第六透镜与所述第七透镜在所述光轴上的间隔距离最大;以及
所述光学成像镜头满足d5s>D4m和d6s>D5m中的至少一项,其中,d5s为所述第五隔离件的物侧面的内径,D4m为所述第四隔离件的像侧面的外径,d6s为所述第六隔离件的物侧面的内径,D6m为所述第六隔离件的像侧面的外径。
15.根据权利要求14所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头满足0.3<(D5m-D4s)/TD<0.8和0.3<(D6m-D5s)/TD<0.8中的至少一项,其中,
D5m为所述第五隔离件的像侧面的外径,D4s为所述第四隔离件的物侧面的外径,D6m为所述第六隔离件的像侧面的外径,D5s为所述第五隔离件的物侧面的外径,TD为所述第一透镜的物侧面至所述第七透镜的像侧面的轴上距离。
16.根据权利要求14所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头满足8<f/(EP45-CT5)<15和8<f/(EP56-CT6)<15中的至少一项,其中,
EP45为所述第四隔离件的像侧面至所述第五隔离件的物侧面的轴上距离,CT5为所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度,EP56为所述第五隔离件的像侧面至所述第六隔离件的物侧面的轴上距离,CT6为所述第六透镜在所述光轴上的中心厚度,f为所述光学成像镜头的有效焦距。
17.根据权利要求14所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头满足40<EP45/CP5×N5<100和40<EP56/CP6×N6<100中的至少一项,其中,
EP45为所述第四隔离件的像侧面至所述第五隔离件的物侧面的轴上距离,CP5为所述第五隔离件沿光轴方向的最大厚度,N5为所述第五透镜的折射率,EP56为所述第五隔离件的像侧面至所述第六隔离件的物侧面的轴上距离,CP6为所述第六隔离件沿所述光轴方向的最大厚度,N6为所述第六透镜的折射率。
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