WO2021031283A1 - 摄像光学镜头 - Google Patents
摄像光学镜头 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2021031283A1 WO2021031283A1 PCT/CN2019/107278 CN2019107278W WO2021031283A1 WO 2021031283 A1 WO2021031283 A1 WO 2021031283A1 CN 2019107278 W CN2019107278 W CN 2019107278W WO 2021031283 A1 WO2021031283 A1 WO 2021031283A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- lens
- imaging optical
- optical lens
- curvature
- radius
- Prior art date
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/001—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
- G02B13/0015—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
- G02B13/002—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
- G02B13/0045—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having five or more lenses
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/06—Panoramic objectives; So-called "sky lenses" including panoramic objectives having reflecting surfaces
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/18—Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
Abstract
一种摄像光学镜头(10),涉及光学镜头领域,该摄像光学镜头(10)自物侧至像侧依序包含:第一透镜(L1),第二透镜(L2),第三透镜(L3),第四透镜(L4)以及第五透镜(L5);第一透镜(L1)的焦距为f1,第二透镜(L2)的焦距为f2,第一透镜(L1)的轴上厚度为d1,第一透镜(L1)像侧面到第二透镜(L2)物侧面的轴上距离为d2,第三透镜(L3)像侧面到第四透镜(L4)物侧面的轴上距离为d6,第四透镜(L4)像侧面到第五透镜(L5)物侧面的轴上距离为d8,第二透镜(L2)物侧面的曲率半径为R3,第二透镜(L2)像侧面的曲率半径为R4,且满足下列关系式:-0.17≤f1/f2≤-0.12;1.80≤d1/d2≤2.20;0.15≤d6/d8≤0.20;8.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤10.00。摄像光学镜头(10)具有良好光学性能的同时,满足大光圈、广角化、超薄化的设计要求。
Description
本发明涉及光学镜头领域,特别涉及一种适用于智能手机、数码相机等手提终端设备,以及监视器、PC镜头等摄像装置的摄像光学镜头。
近年来,随着智能手机的兴起,小型化摄影镜头的需求日渐提高,而一般摄影镜头的感光器件不外乎是感光耦合器件(Charge
Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体器件(Complementary
Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS Sensor)两种,且由于半导体制造工艺技术的精进,使得感光器件的像素尺寸缩小,再加上现今电子产品以功能佳且轻薄短小的外型为发展趋势,因此,具备良好成像品质的小型化摄像镜头俨然成为目前市场上的主流。
为获得较佳的成像品质,传统搭载于手机相机的镜头多采用三片式、或四片式透镜结构。然而,随着技术的发展以及用户多样化需求的增多,在感光器件的像素面积不断缩小,且系统对成像品质的要求不断提高的情况下,五片式透镜结构逐渐出现在镜头设计当中,常见的五片式透镜虽然已经具有较好的光学性能,但是其光焦度、透镜间距和透镜形状设置仍然具有一定的不合理性,导致透镜结构在具有良好光学性能的同时,无法满足大光圈、长焦距、超薄化的设计要求。
针对上述问题,本发明的目的在于提供一种摄像光学镜头,其具有良好光学性能的同时,满足大光圈、广角化、超薄化的设计要求。
为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种所述摄像光学镜头,所述摄像光学镜头自物侧至像侧依序包含:具有正屈折力的第一透镜,具有负屈折力的第二透镜,具有负屈折力的第三透镜,具有正屈折力的第四透镜,以及具有负屈折力的第五透镜;
所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜的焦距为f2,所述第一透镜的轴上厚度为d1,第一透镜像侧面到第二透镜物侧面的轴上距离为d2,所述第三透镜像侧面到所述第四透镜物侧面的轴上距离为d6,所述第四透镜像侧面到所述第五透镜物侧面的轴上距离为d8,所述第二透镜物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜像侧面的曲率半径为R4,且满足下列关系式:
-0.17≤f1/f2≤-0.12;
1.80≤d1/d2≤2.20;
0.15≤d6/d8≤0.20;
8.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤10.00。
优选的,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第四透镜物侧面的曲率半径为R7,且满足下列关系式:
11.00≤R7/f≤12.00。
优选的,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜像侧面的曲率半径为R2,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
0.61≤f1/f≤1.86;
-3.94≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.17;
0.07≤d1/TTL≤0.22。
优选的,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第二透镜的轴上厚度为d3,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-19.80≤f2/f≤-4.92;
0.03≤d3/TTL≤0.10。
优选的,所述第三透镜的焦距为f3,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜像侧面的曲率半径为R6,所述第三透镜的轴上厚度为d5,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-5.62≤f3/f≤-1.64;
-5.34≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-1.35;
0.03≤d5/TTL≤0.09。
优选的,所述第四透镜的焦距为f4,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第四透镜物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜像侧面的曲率半径为R8,所述第四透镜的轴上厚度为d7,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
0.27≤f4/f≤0.86;
0.47≤(R7+R8)/(R7-R8)≤1.43;
0.09≤d7/TTL≤0.29。
优选的,所述第五透镜的焦距为f5,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第五透镜物侧面的曲率半径为R9,以及所述第五透镜像侧面的曲率半径为R10,所述第五透镜的轴上厚度为d9,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:
-1.28≤f5/f≤-0.41;
0.84≤(R9+R10)/(R9-R10)≤2.61;
0.04≤d9/TTL≤0.14。
优选的,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,所述摄像光学镜头的像高为IH,且满足下列关系式:
TTL/IH ≤1.61。
优选的,所述摄像光学镜头的视场角为Fov ,且满足下列关系式:
Fov≥78.00°。
优选的,所述摄像光学镜头的Fno,满足下列关系式:
Fno≤2.05。
本发明的有益效果在于: 根据本发明的摄像光学镜头具有良好光学性能,且大光圈、广角化、超薄化的特性,尤其适用于由高像素用的CCD、CMOS等摄像元件构成的手机摄像镜头组件和WEB摄像镜头。
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:
图1是实施方式一的摄像光学镜头的结构示意图;
图2是图1所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图3是图1所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图4是图1所示的摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
图5是实施方式二的摄像光学镜头的结构示意图;
图6是图5所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图7是图5所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图8是图5所示的摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
图9是实施方式三的摄像光学镜头的结构示意图;
图10是图9所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;
图11是图9所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;
图12是图9所示的摄像光学镜头的场曲及畸变示意图。
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本发明而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本发明所要求保护的技术方案。
(第一实施方式)
请参考附图,本发明提供了一种摄像光学镜头10。图1所示为本发明第一实施方式的摄像光学镜头10,该摄像光学镜头10包括五个透镜。具体的,所述摄像光学镜头10,由物侧至像侧依序包括:光圈S1、具有正屈折力的第一透镜L1、具有负屈折力的第二透镜L2、具有负屈折力的第三透镜L3、具有正屈折力的第四透镜L4以及具有负屈折力的第五透镜L5。第五透镜L5和像面Si之间可设置有光学过滤片(filter)GF等光学元件。
在本实施方式中,所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜的焦距为f2,且满足下列关系式:-0.17≤f1/f2≤-0.12;规定了第一透镜L1焦距与第二透镜L2焦距的比值,在条件范围内有利于系统球差校正,提高成像质量。
定义所述第一透镜L1的轴上厚度为d1,第一透镜L1像侧面到第二透镜L2物侧面的轴上距离为d2,且满足下列关系式:1.80≤d1/d2≤2.20;规定了第一透镜L1厚度和第一透镜L1与第二透镜L2之间空气间隔距离的比值,满足条件范围有利于镜片制造和组装。
定义所述第三透镜L3像侧面到所述第四透镜L4物侧面的轴上距离为d6,所述第四透镜L4像侧面到所述第五透镜L5物侧面的轴上距离为d8,且满足下列关系式:0.15≤d6/d8≤0.20;当d6/d8满足条件时,有利于降低系统总长。
定义所述第二透镜L2物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜L2像侧面的曲率半径为R4,且满足下列关系式:8.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤10.00;规定了第二透镜L2的形状,在条件式规定范围内,可以缓和光线经过镜片的偏折程度,有效减小像差。
定义所述摄像光学镜头10的系统总焦距为f,所述第四透镜L4物侧面的曲率半径为R7,且满足下列关系式:11.00≤R7/f≤12.00。当R7/f满足条件时,有助于提高光学系统性能。
定义所述摄像光学镜头10的系统总焦距为f,所述第一透镜L1的焦距为f1,且满足下列关系式:0.61≤f1/f≤1.86;规定了第一透镜L1的正屈折力与整体系统总焦距的比值。在规定的范围内时,第一透镜L1具有适当的正屈折力,有利于减小系统像差,同时有利于镜头向超薄化、广角化发展。
定义第一透镜L1物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜L1像侧面的曲率半径为R2,且满足下列关系式:-3.94≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.17;合理控制第一透镜L1的形状,使得第一透镜L1能够有效地校正系统球差。
定义所述第一透镜L1的轴上厚度为d1,所述摄像光学镜头10的光学总长为TTL,且满足下列关系式:0.07≤d1/TTL≤0.22,有利于实现超薄化。
定义所述摄像光学镜头10的系统总焦距为f,所述第二透镜L2的焦距为f2,且满足下列关系式:-19.80≤f2/f≤-4.92。通过将第二透镜L2的负光焦度控制在合理范围,有利于矫正光学系统的像差。
定义所述第二透镜L2的轴上厚度为d3,以及所述摄像光学镜头10的光学总长为TTL,且满足下列关系式:0.03≤d3/TTL≤0.10,有利于实现超薄化。
定义所述第三透镜的焦距为f3,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,且满足下列关系式:-5.62≤f3/f≤-1.64;通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性。
定义所述第三透镜L3物侧面的曲率半径为R5,以及所述第三透镜L3像侧面的曲率半径为R6,满足下列关系式:-5.34≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-1.35,规定有效控制第三透镜L3的形状,有利于第三透镜L3成型,并避免因第三透镜L3的表面曲率过大而导致成型不良与应力产生。
定义所述第三透镜L3的轴上厚度为d5,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:0.03≤d5/TTL≤0.09,有利于实现超薄化。
定义所述第四透镜L4的焦距为f4,所述摄像光学镜头10的系统总焦距为f,满足下列关系式:0.27≤f4/f≤0.86,通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性。
定义所述第四透镜L4物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜L4像侧面的曲率半径为R8,且满足下列关系式:0.47≤(R7+R8)/(R7-R8)≤1.43;规定了第四透镜L4的形状,在条件式规定范围内,随着超薄广角化的发展,有利于补正轴外画角的像差等问题。
定义所述第四透镜L4的轴上厚度为d7,以及所述摄像光学镜头10的光学总长为TTL,且满足下列关系式:0.09≤d7/TTL≤0.29,有利于实现超薄化。
定义所述第五透镜L5的焦距为f5,满足下列关系式:-1.28≤f5/f≤-0.41;对第五透镜L5的限定可有效的使得摄像镜头的光线角度平缓,降低公差敏感度。
定义所述第五透镜L5物侧面的曲率半径为R9,以及所述第五透镜L5像侧面的曲率半径为R10,且满足下列关系式:0.84≤(R9+R10)/(R9-R10)≤2.61。规定了第五透镜L5的形状,在范围内时,随着超薄化、广角化的发展,有利于补正轴外画角的像差等问题。
定义所述第五透镜L5的轴上厚度为d9,以及所述摄像光学镜头10的光学总长为TTL,且满足下列关系式:0.04≤d9/TTL≤0.14,有利于实现超薄化。
进一步的,TTL为摄像光学镜头10的光学总长,IH为摄像光学镜头10的像高,满足下列关系式:TTL/IH ≤1.61,有利于实现超薄化;摄像光学镜头10的Fno,满足下列关系式:Fno≤2.05,有利于实现大光圈,使得成像性能好;视场角为Fov ,且满足下列关系式:Fov≥78.00°,有利于实现广角化。即当满足上述关系,使得摄像光学镜头10实现了在具有良好光学成像性能的同时,还能满足大光圈、广角化、超薄化的设计要求;根据该光学镜头10的特性,该光学镜头10尤其适用于由高像素用的CCD、CMOS等摄像元件构成的手机摄像镜头组件和WEB摄像镜头。
下面将用实例进行说明本发明的摄像光学镜头10。各实例中所记载的符号如下所示。焦距、轴上距离、曲率半径、轴上厚度、反曲点位置、驻点位置的单位为mm。
TTL:光学总长(第一透镜L1的物侧面到成像面的轴上距离),单位为mm;
优选的,所述透镜的物侧面和/或像侧面上还可以设置有反曲点和/或驻点,以满足高品质的成像需求,具体的可实施方案,参下所述。
表1、表2示出本发明第一实施方式的摄像光学镜头10的设计数据。
【表1】
其中,各符号的含义如下。
S1: 光圈;
R: 光学面的曲率半径、透镜时为中心曲率半径;
R1: 第一透镜L1的物侧面的曲率半径;
R2: 第一透镜L1的像侧面的曲率半径;
R3: 第二透镜L2的物侧面的曲率半径;
R4: 第二透镜L2的像侧面的曲率半径;
R5: 第三透镜L3的物侧面的曲率半径;
R6: 第三透镜L3的像侧面的曲率半径;
R7: 第四透镜L4的物侧面的曲率半径;
R8: 第四透镜L4的像侧面的曲率半径;
R9: 第五透镜L5的物侧面的曲率半径;
R10:第五透镜L5的像侧面的曲率半径;
R11:光学过滤片GF的物侧面的曲率半径;
R12:光学过滤片GF的像侧面的曲率半径;
d : 透镜的轴上厚度与透镜之间的轴上距离;
d0: 光圈S1到第一透镜L1的物侧面的轴上距离;
d1: 第一透镜L1的轴上厚度;
d2: 第一透镜L1的像侧面到第二透镜L2的物侧面的轴上距离;
d3: 第二透镜L2的轴上厚度;
d4: 第二透镜L2的像侧面到第三透镜L3的物侧面的轴上距离;
d5: 第三透镜L3的轴上厚度;
d6: 第三透镜L3的像侧面到第四透镜L4的物侧面的轴上距离;
d7: 第四透镜L4的轴上厚度;
d8: 第四透镜L4的像侧面到第五透镜L5的物侧面的轴上距离;
d9: 第五透镜L5的轴上厚度;
d10:第五透镜L5的像侧面到光学过滤片GF的物侧面的轴上距离;
d11:光学过滤片GF的轴上厚度;
d12:光学过滤片GF的像侧面到像面的轴上距离;
nd: d线的折射率;
nd1:第一透镜L1的d线的折射率;
nd2:第二透镜L2的d线的折射率;
nd3:第三透镜L3的d线的折射率;
nd4:第四透镜L4的d线的折射率;
nd5:第五透镜L5的d线的折射率;
ndg:光学过滤片GF的d线的折射率;
vd:阿贝数;
v1:第一透镜L1的阿贝数;
v2:第二透镜L2的阿贝数;
v3:第三透镜L3的阿贝数;
v4:第四透镜L4的阿贝数;
v5:第五透镜L5的阿贝数;
vg:光学过滤片GF的阿贝数。
表2示出本发明第一实施方式的摄像光学镜头10中各透镜的非球面数据。
【表2】
其中,k是圆锥系数,A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20是非球面系数。
y=(x
2/R)/[1+{1-(k+1)(x
2/R
2)}
1/2]+A4x
4+A6x
6+A8x
8+A10x
10+A12x
12+A14x
14+A16x
16+A18x
18+A20x
20
(1)
为方便起见,各个透镜面的非球面使用上述公式(1)中所示的非球面。但是,本发明不限于该公式(1)表示的非球面多项式形式。
表3、表4示出本发明第一实施方式的摄像光学镜头10中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。其中,P1R1、P1R2分别代表第一透镜L1的物侧面和像侧面, P2R1、P2R2分别代表第二透镜L2的物侧面和像侧面,P3R1、P3R2分别代表第三透镜L3的物侧面和像侧面,P4R1、P4R2分别代表第四透镜L4的物侧面和像侧面,P5R1、P5R2分别代表第五透镜L5的物侧面和像侧面。“反曲点位置”栏位对应数据为各透镜表面所设置的反曲点到摄像光学镜头10光轴的垂直距离。“驻点位置”栏位对应数据为各透镜表面所设置的驻点到摄像光学镜头10光轴的垂直距离。
【表3】
【表4】
图2示出了波长为435nm、470nm、510nm、555nm、610nm和650nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的轴向像差示意图,图3示出了波长为435nm、470nm、510nm、555nm、610nm和650nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的倍率色差示意图。图4则示出了,波长为555nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的场曲及畸变示意图,图4的场曲S是弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。
后出现的表13示出各实施方式一、二、三中各种数值与条件式中已规定的参数所对应的值。
如表13所示,第一实施方式满足各条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.359mm,全视场像高为2.300mm,对角线方向的视场角为78.40°,使得所述摄像光学镜头10大光圈、广角化、超薄化,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
(第二实施方式)
第二实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,该第二实施方式的摄像光学镜头20的结构形式请参图5所示,以下只列出不同点。
表5、表6示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20的设计数据。
【表5】
表6示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20中各透镜的非球面数据。
【表6】
表7、表8示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。
【表7】
【表8】
图6示出了波长为435nm、470nm、510nm、555nm、610nm和650nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的轴向像差示意图,图7示出了波长为435nm、470nm、510nm、555nm、610nm和650nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的倍率色差示意图。图8则示出了,波长为555nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的场曲及畸变示意图。
如表13所示,第二实施方式满足各条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.355mm,全视场像高为2.300mm,对角线方向的视场角为78.40°,使得所述摄像光学镜头20大光圈、广角化、超薄化,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
(第三实施方式)
第三实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,该第三实施方式的摄像光学镜头30的结构形式请参图9所示,以下只列出不同点。
表9、表10示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30的设计数据。
【表9】
表10示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30中各透镜的非球面数据。
【表10】
表11、表12示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。
【表11】
【表12】
图10示出了波长为435nm、470nm、510nm、555nm、610nm和650nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的轴向像差示意图,图11示出了波长为435nm、470nm、510nm、555nm、610nm和650nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的倍率色差示意图。图12则示出了,波长为555nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的场曲及畸变示意图。
以下表13按照上述条件式列出了本实施方式中对应各条件式的数值。显然,本实施方式的摄像光学系统满足上述的条件式。
在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.359mm,全视场像高为2.300mm,对角线方向的视场角为78.40°,使得所述摄像光学镜头30大光圈、广角化、超薄化,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
【表13】
本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施方式,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。
Claims (10)
- 一种摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头自物侧至像侧依序包含:具有正屈折力的第一透镜,具有负屈折力的第二透镜,具有负屈折力的第三透镜,具有正屈折力的第四透镜,以及具有负屈折力的第五透镜;所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜的焦距为f2,所述第一透镜的轴上厚度为d1,第一透镜像侧面到第二透镜物侧面的轴上距离为d2,所述第三透镜像侧面到所述第四透镜物侧面的轴上距离为d6,所述第四透镜像侧面到所述第五透镜物侧面的轴上距离为d8,所述第二透镜物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜像侧面的曲率半径为R4,且满足下列关系式:-0.17≤f1/f2≤-0.12;1.80≤d1/d2≤2.20;0.15≤d6/d8≤0.20;8.00≤(R3+R4)/(R3-R4)≤10.00。
- 根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第四透镜物侧面的曲率半径为R7,且满足下列关系式:11.00≤R7/f≤12.00。
- 根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜像侧面的曲率半径为R2,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:0.61≤f1/f≤1.86;-3.94≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.17;0.07≤d1/TTL≤0.22。
- 根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第二透镜的轴上厚度为d3,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:-19.80≤f2/f≤-4.92;0.03≤d3/TTL≤0.10。
- 根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第三透镜的焦距为f3,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜像侧面的曲率半径为R6,所述第三透镜的轴上厚度为d5,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:-5.62≤f3/f≤-1.64;-5.34≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-1.35;0.03≤d5/TTL≤0.09。
- 根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第四透镜的焦距为f4,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第四透镜物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜像侧面的曲率半径为R8,所述第四透镜的轴上厚度为d7,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:0.27≤f4/f≤0.86;0.47≤(R7+R8)/(R7-R8)≤1.43;0.09≤d7/TTL≤0.29。
- 根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第五透镜的焦距为f5,所述摄像光学镜头的系统总焦距为f,所述第五透镜物侧面的曲率半径为R9,以及所述第五透镜像侧面的曲率半径为R10,所述第五透镜的轴上厚度为d9,以及所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,且满足下列关系式:-1.28≤f5/f≤-0.41;0.84≤(R9+R10)/(R9-R10)≤2.61;0.04≤d9/TTL≤0.14。
- 根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,所述摄像光学镜头的像高为IH,且满足下列关系式:TTL/IH ≤1.61。
- 根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的视场角为Fov ,且满足下列关系式:Fov≥78.00°。
- 根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的Fno,满足下列关系式:Fno≤2.05。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US16/999,096 US11914105B2 (en) | 2019-08-19 | 2020-08-21 | Camera optical lens |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201910764690.0 | 2019-08-19 | ||
CN201910764690.0A CN110488463B (zh) | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 摄像光学镜头 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
US16/999,096 Continuation US11914105B2 (en) | 2019-08-19 | 2020-08-21 | Camera optical lens |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2021031283A1 true WO2021031283A1 (zh) | 2021-02-25 |
Family
ID=68551498
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/CN2019/107278 WO2021031283A1 (zh) | 2019-08-19 | 2019-09-23 | 摄像光学镜头 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP6846095B2 (zh) |
CN (1) | CN110488463B (zh) |
WO (1) | WO2021031283A1 (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113933970A (zh) * | 2021-10-28 | 2022-01-14 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 光学成像镜头 |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021119928A1 (zh) * | 2019-12-16 | 2021-06-24 | 诚瑞光学(常州)股份有限公司 | 摄像光学镜头 |
TWI750615B (zh) | 2020-01-16 | 2021-12-21 | 大立光電股份有限公司 | 取像用光學透鏡組、取像裝置及電子裝置 |
CN111158126B (zh) * | 2020-04-02 | 2020-08-14 | 瑞声通讯科技(常州)有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN111538139B (zh) * | 2020-07-13 | 2020-10-16 | 瑞声通讯科技(常州)有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN111983790B (zh) | 2020-09-03 | 2021-06-04 | 诚瑞光学(苏州)有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN114355564A (zh) * | 2022-01-11 | 2022-04-15 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20130002920A1 (en) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Konica Minolta Advanced Layers, Inc. | Image Pickup Lens |
CN105759401A (zh) * | 2015-01-06 | 2016-07-13 | 先进光电科技股份有限公司 | 光学成像系统 |
US10007094B1 (en) * | 2016-12-11 | 2018-06-26 | Zhejiang Sunny Optics Co., Ltd. | Image pickup optical lens system |
CN108802967A (zh) * | 2018-04-18 | 2018-11-13 | 南昌欧菲精密光学制品有限公司 | 光学成像系统及电子装置 |
CN109358414A (zh) * | 2018-12-24 | 2019-02-19 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像系统 |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS61138225A (ja) * | 1984-12-10 | 1986-06-25 | Minolta Camera Co Ltd | 非球面を有する写真レンズ |
TWI401485B (zh) * | 2010-06-10 | 2013-07-11 | Largan Precision Co Ltd | 成像光學鏡片組 |
JP2012160831A (ja) * | 2011-01-31 | 2012-08-23 | Aiphone Co Ltd | インターホンシステム |
KR101215827B1 (ko) * | 2011-02-01 | 2012-12-27 | 주식회사 코렌 | 촬영 렌즈 광학계 |
TWI429979B (zh) * | 2011-04-13 | 2014-03-11 | Largan Precision Co Ltd | 光學影像透鏡組 |
TWI421563B (zh) * | 2011-05-11 | 2014-01-01 | Largan Precision Co Ltd | 影像拾取光學鏡頭組 |
JP5911819B2 (ja) * | 2013-03-29 | 2016-04-27 | 富士フイルム株式会社 | 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置 |
TWI567440B (zh) * | 2014-11-19 | 2017-01-21 | 先進光電科技股份有限公司 | 光學成像系統(一) |
TWI589916B (zh) * | 2015-01-06 | 2017-07-01 | 先進光電科技股份有限公司 | 光學成像系統(五) |
CN105093493B (zh) * | 2015-03-06 | 2017-12-01 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 便携式电子装置与其光学成像镜头 |
CN105824102B (zh) * | 2016-04-01 | 2018-12-25 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头及便携式电子装置 |
CN207123645U (zh) * | 2017-09-13 | 2018-03-20 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
-
2019
- 2019-08-19 CN CN201910764690.0A patent/CN110488463B/zh active Active
- 2019-09-23 WO PCT/CN2019/107278 patent/WO2021031283A1/zh active Application Filing
-
2020
- 2020-07-30 JP JP2020129250A patent/JP6846095B2/ja active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20130002920A1 (en) * | 2011-06-30 | 2013-01-03 | Konica Minolta Advanced Layers, Inc. | Image Pickup Lens |
CN105759401A (zh) * | 2015-01-06 | 2016-07-13 | 先进光电科技股份有限公司 | 光学成像系统 |
US10007094B1 (en) * | 2016-12-11 | 2018-06-26 | Zhejiang Sunny Optics Co., Ltd. | Image pickup optical lens system |
CN108802967A (zh) * | 2018-04-18 | 2018-11-13 | 南昌欧菲精密光学制品有限公司 | 光学成像系统及电子装置 |
CN109358414A (zh) * | 2018-12-24 | 2019-02-19 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像系统 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113933970A (zh) * | 2021-10-28 | 2022-01-14 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 光学成像镜头 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110488463B (zh) | 2021-02-19 |
JP6846095B2 (ja) | 2021-03-24 |
JP2021033275A (ja) | 2021-03-01 |
CN110488463A (zh) | 2019-11-22 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2021031283A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021031284A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021196257A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021031285A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021248577A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021031275A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021027022A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021031277A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021031274A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021114233A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021031281A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021097952A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2020134277A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2022047985A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021168889A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021168879A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021168887A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021127852A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021253518A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021168885A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021119894A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021031286A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021097953A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021253555A1 (zh) | 摄像光学镜头 | |
WO2021237779A1 (zh) | 摄像光学镜头 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 19941831 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 19941831 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |