CN111679399A - 光学成像镜头 - Google Patents
光学成像镜头 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111679399A CN111679399A CN202010524216.3A CN202010524216A CN111679399A CN 111679399 A CN111679399 A CN 111679399A CN 202010524216 A CN202010524216 A CN 202010524216A CN 111679399 A CN111679399 A CN 111679399A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lens
- optical
- optical imaging
- image side
- object side
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000012634 optical imaging Methods 0.000 title claims abstract description 149
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 104
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims abstract description 83
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 101001057156 Homo sapiens Melanoma-associated antigen C2 Proteins 0.000 claims description 16
- 102100027252 Melanoma-associated antigen C2 Human genes 0.000 claims description 16
- 230000004075 alteration Effects 0.000 abstract description 52
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 23
- 201000009310 astigmatism Diseases 0.000 description 20
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 20
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 11
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 8
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 6
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 4
- 238000004904 shortening Methods 0.000 description 3
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 102220067365 rs143592561 Human genes 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B9/00—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
- G02B9/64—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having more than six components
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B1/00—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
- G02B1/04—Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of organic materials, e.g. plastics
- G02B1/041—Lenses
-
- 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
- G02B13/18—Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B27/00—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
- G02B27/0025—Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Lenses (AREA)
Abstract
本发明公开一种光学成像镜头,所述光学成像镜头包括十片透镜,该十片透镜由物侧至像侧依序为:具有正光焦度的第一透镜,具有光焦度的第二透镜,具有光焦度的第三透镜,具有光焦度的第四透镜,具有负光焦度的第五透镜,具有光焦度的第六透镜,具有光焦度的第七透镜,具有光焦度的第八透镜,具有正光焦度的第九透镜,和具有负光焦度的第十透镜;其中,各个透镜之间相互独立,在光轴上具有空气间隔。通过使用本发明技术方案,提供一种大像面的十片式摄像镜头组,能够较好地满足人们对于手机日常拍照的高像素和高清晰度的需求;并且第一至第十透镜中至少有三片透镜是塑胶材质,可以减轻成像镜头的质量,更好的平衡各种像差。
Description
技术领域
本发明涉及一种光学成像镜头,特别是由十片镜片组成的光学成像镜头。
背景技术
自2018年以来,智能手机的摄像头就开始了新一轮的“数字大战”——4000万像素、4800万像素、6400万像素……一款又一款全新的超高像素智能手机迅速成为了市场的宠儿,不仅占据了新近推出的旗舰手机的“C位”,甚至还将影响力触及到了千元机领域。像素和成像镜头组的镜片数量成正比,镜头数量越多,镜头的成像质量越高,包括解析力、对比度都会有很大提升。
本发明旨在提供一种大像面的十片式摄像镜头组,能够较好地满足人们对于手机日常拍照的高像素和高清晰度的需求。
发明内容
基于上述问题,本发明提出了一种具有十片透镜的光学镜头,相对于现有技术中具有八片或更少透镜的镜头可以进一步提升像质和控制像差。
本发明公开一种光学成像镜头,该光学成像镜头包括十片透镜,该十片透镜由物侧至像侧依序为:具有正光焦度的第一透镜,具有光焦度的第二透镜,具有光焦度的第三透镜,具有光焦度的第四透镜,具有负光焦度的第五透镜,具有光焦度的第六透镜,具有光焦度的第七透镜,具有光焦度的第八透镜,具有正光焦度的第九透镜,和具有负光焦度的第十透镜;其中,各个透镜之间相互独立,在光轴上具有空气间隔,并且第一至第十透镜中至少有三片透镜是塑胶材质,可以减轻成像镜头的质量,更好的平衡各种像差。
根据本发明的一个实施方式,第一透镜的物侧面至成像面的轴上距离TTL和成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH之间满足:TTL/ImgH<1.4。
根据本发明的一个实施方式,光学成像镜头的有效焦距f和光学成像镜头的最大视场角FOV之间满足:6.0mm<f*tan(1/2FOV)<8.0mm。
根据本发明的一个实施方式,第一透镜的有效焦距为f1,第九透镜的有效焦距f9和第四透镜的有效焦距f4之间满足:0.8<(f1+f9)/f4<1.5。
根据本发明的一个实施方式,第三透镜的有效焦距f3,第五透镜的有效焦距为f5和第十透镜的有效焦距f10之间满足:0.9<f3/(f5+f10)<1.4。
根据本发明的一个实施方式,第六透镜物侧面的曲率半径R11和第六透镜的有效焦距f6之间满足:0.4<R11/f6<1.7。
根据本发明的一个实施方式,光学成像镜头的最大视场角FOV,满足:76°<FOV<86°。
根据本发明的一个实施方式,第四透镜像侧面的曲率半径R8,第五透镜物侧面的曲率半径R9和第五透镜像侧面的曲率半径R10之间满足:0.2<(R8+R9)/R10<0.6。
根据本发明的一个实施方式,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3,第三透镜与第四透镜在光轴上的空气间隔T34和第四透镜在光轴上的中心厚度CT4之间满足:1.0<(CT3+T34)/CT4<1.6。
根据本发明的一个实施方式,第九透镜在光轴上的中心厚度CT9和第十透镜在光轴上的中心厚度CT10之间满足:1.0<CT9/CT10<1.6。
根据本发明的一个实施方式,第一透镜物侧面的有效半口径DT11和第四透镜物侧面的有效半口径DT41之间满足:1.0<DT11/DT41<1.4。
根据本发明的一个实施方式,第一透镜、第二透镜与第三透镜的合成焦距f123,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2和第三透镜在光轴上的中心厚度CT3之间满足:5.0<f123/(CT1+CT2+CT3)<6.0。
根据本发明的一个实施方式,第四透镜像侧面和光轴的交点至第四透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离围SAG42和第三透镜像侧面和光轴的交点至第三透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离为SAG32之间满足:
-1.7<SAG42/SAG32<-1.0。
根据本发明的一个实施方式,第五透镜物侧面和光轴的交点至第五透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离外SAG51和第五透镜像侧面和光轴的交点至第五透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG52之间满足:1.0<SAG51/SAG52<1.3。
本发明一个方面提供了一种光学成像镜头,其中各个透镜之间相互独立,在光轴上具有空气间隔,十个透镜中在从物侧到像侧的方向上第一透镜的物侧面至成像面的轴上距离TTL,成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH,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,第一透镜的有效焦距为f1,第九透镜的有效焦距f9和第四透镜的有效焦距f4之间满足如下条件:
TTL/ImgH<1.4;
6.0mm<f*tan(1/2FOV)<8.0mm;
0.8<(f1+f9)/f4<1.5。
根据本发明的一个实施方式,第三透镜的有效焦距f3,第五透镜的有效焦距为f5,第十透镜的有效焦距f10,第六透镜物侧面的曲率半径R11和第六透镜的有效焦距f6之间满足:
0.9<f3/(f5+f10)<1.4;
0.4<R11/f6<1.7。
根据本发明的一个实施方式,光学成像镜头的最大视场角FOV,第五透镜物侧面的曲率半径R9和第五透镜像侧面的曲率半径R10之间满足:
76°<FOV<86°;
0.2<(R8+R9)/R10<0.6。
根据本发明的一个实施方式,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3,第三透镜与第四透镜在光轴上的空气间隔T34,第四透镜在光轴上的中心厚度CT4,第九透镜在光轴上的中心厚度CT9和第十透镜在光轴上的中心厚度CT10之间满足:
1.0<(CT3+T34)/CT4<1.6;
1.0<CT9/CT10<1.6。
根据本发明的一个实施方式,第一透镜物侧面的有效半口径DT11,第四透镜物侧面的有效半口径DT41,第一透镜、第二透镜与第三透镜的合成焦距f123,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2和第三透镜在光轴上的中心厚度CT3之间满足:
1.0<DT11/DT41<1.4;
5.0<f123/(CT1+CT2+CT3)<6.0。
根据本发明的一个实施方式,第四透镜像侧面和光轴的交点至第四透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离围SAG42,第三透镜像侧面和光轴的交点至第三透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离为SAG32,第五透镜物侧面和光轴的交点至第五透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离外SAG51和第五透镜像侧面和光轴的交点至第五透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG52之间满足:
-1.7<SAG42/SAG32<-1.0;
1.0<SAG51/SAG52<1.3。
本发明一个方面提供了一种光学成像镜头,其中,第一至第十透镜中至少有三片透镜是塑胶材质,光学成像镜头的最大视场角FOV,第四透镜像侧面的曲率半径R8,第五透镜物侧面的曲率半径R9,第五透镜像侧面的曲率半径R10,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3,第三透镜与第四透镜在光轴上的空气间隔T34和第四透镜在光轴上的中心厚度CT4之间满足如下条件:
76°<FOV<86°;
0.2<(R8+R9)/R10<0.6;
1.0<(CT3+T34)/CT4<1.6。
根据本发明的一个实施方式,第一透镜的物侧面至成像面的轴上距离TTL,成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH,第五透镜物侧面和光轴的交点至第五透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离外SAG51和第五透镜像侧面和光轴的交点至第五透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG52之间满足:
TTL/ImgH<1.4;
1.0<SAG51/SAG52<1.3。
根据本发明的一个实施方式,光学成像镜头的有效焦距f和光学成像镜头的最大视场角FOV,第四透镜像侧面和光轴的交点至第四透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离围SAG42和第三透镜像侧面和光轴的交点至第三透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离为SAG32之间满足:
6.0mm<f*tan(1/2FOV)<8.0mm;
-1.7<SAG42/SAG32<-1.0。
根据本发明的一个实施方式,第一透镜的有效焦距为f1,第九透镜的有效焦距f9,第四透镜的有效焦距f4,第一透镜、第二透镜与第三透镜的合成焦距f123,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2和第三透镜在光轴上的中心厚度CT3之间满足:
0.8<(f1+f9)/f4<1.5;
5.0<f123/(CT1+CT2+CT3)<6.0。
根据本发明的一个实施方式,第三透镜的有效焦距f3,第五透镜的有效焦距为f5,第十透镜的有效焦距f10,第一透镜物侧面的有效半口径DT11和第四透镜物侧面的有效半口径DT41之间满足:
0.9<f3/(f5+f10)<1.4;
1.0<DT11/DT41<1.4。
根据本发明的一个实施方式,第六透镜物侧面的曲率半径R11,第六透镜的有效焦距f6,第九透镜在光轴上的中心厚度CT9和第十透镜在光轴上的中心厚度CT10之间满足:
0.4<R11/f6<1.7;
1.0<CT9/CT10<1.6。
本发明的积极效果:使用本发明提供的技术方案,可通过超大像面的超清十片式摄影镜头组,可以对解析力、对比度都会有很大提升,能够较好地满足人们对于手机日常拍照的高像素和高清晰度的需求。
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所示为本发明第一实施例的光学成像镜头的结构示意图;
图2-图5所示为本发明第一实施例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6所示为本发明第二实施例的光学成像镜头的结构示意图;
图7-图10所示为本发明第二实施例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所示为本发明第三实施例的光学成像镜头的结构示意图;
图12-图15所示为本发明第三实施例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16所示为本发明第四实施例的光学成像镜头的结构示意图;
图17-图20所示为本发明第四实施例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21所示为本发明第五实施例的光学成像镜头的结构示意图;
图22-图25所示为本发明第五实施例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26所示为本发明第六实施例的光学成像镜头的结构示意图;
图27-图30所示为本发明第六实施例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31所示为本发明第七实施例的光学成像镜头的结构示意图;
图32-图35所示为本发明第七实施例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36所示为本发明第八实施例的光学成像镜头的结构示意图;
图37-图40所示为本发明第七实施例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41所示为本发明第九实施例的光学成像镜头的结构示意图;
图42-图45所示为本发明第七实施例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46所示为本发明第七实施例的光学成像镜头的结构示意图;
图47-图50所示为本发明第七实施例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。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的解释,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十片透镜,由物侧至像侧依序为:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜、第九透镜及第十透镜,各个透镜之间相互独立,在光轴上具有空气间隔;其中第一至第十透镜中至少有三片透镜是塑胶材质。
在本申请实施例中,通过合理的控制系统各个光学组元的光焦度,来有效的平衡控制系统的低阶像差,第一透镜具有正光焦度,有利于矫正光学镜头组轴外像差,提高成像质量;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或负光焦;第四透镜具有正光焦度或负光焦度;第五透镜负光焦度,有利于优化系统的场曲,减小系统的离散度,改善系统场曲交错的现象;第六透镜具有正光焦度或负光焦度;第七透镜具有正光焦度或负光焦度;第八透镜具有正光焦度或负光焦度;第九透镜具有正光焦度,有利于矫正光学镜头组轴外像差,提高成像质量;第十透镜具有负光焦度,有利于对大视场实现有效分担,获得更大的视场角范围,提高光学系统对物方信息的收集能力;各个透镜之间相互独立,在光轴上具有空气间隔;其中,第一至第十透镜中至少有三片透镜是塑胶材质,可以减轻成像镜头的质量,更好的平衡各种像差。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足TTL/ImgH<1.4的条件;其中,TTL为第一透镜物侧面至成像面的轴上距离,ImgH为成像面上有效像素区域对角线长的一半;可通过控制TTL和ImgH的比值,可以满足成像系统小型化的需求。更具体的,TTL和ImgH之间可满足:1.31≤TTL/ImgH≤1.36。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足6.0mm<f*tan(1/2FOV)<8.0mm的条件;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,可通过控制上式可以保证此成像镜头组有较大的成像范围的同时保证此摄像镜头组拥有较高像差矫正能力。更具体的,f和FOV之间可满足:6.06≤f*tan(1/2FOV)≤6.37,较佳的,6.10≤f*tan(1/2FOV)≤6.24。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足0.8<(f1+f9)/f4<1.5的条件;其中,f1为第一透镜的有效焦距,f9为第九透镜的有效焦距,f4为第四透镜的有效焦距,可通过控制此条件式在合理范围内,降低公差敏感性,并维持成像系统小型化。更具体的,f1、f4和f9之间可满足:0.94≤(f1+f9)/f4≤1.31,较佳的,1.19≤(f1+f9)/f4≤1.29。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足0.9<f3/(f5+f10)<1.4,其中,f3为第三透镜的有效焦距,f5为第五透镜的有效焦距,f10为第十透镜的有效焦距,可通过控制此条件式在合理范围内,降低公差敏感性,并维持成像系统小型化。更具体的,f3、f5和f10之间可满足:0.99≤f3/(f5+f10)≤1.32,较佳的,0.99≤f3/(f5+f10)≤1.20。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足0.4<R11/f6<1.7,其中,R11为第六透镜物侧面的曲率半径,f6为第六透镜的有效焦距,可通过合理控制摄像镜头组的第六透镜物侧面的曲率半径和第六透镜的有效焦距的比值,可使物侧端具备足够的汇聚能力,以调整光束聚焦位置,进而缩短系统总长。更具体的,R11和f6之间可满足:0.49≤R11/f6≤1.69,较佳的,0.49≤R11/f6≤0.84。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足76°<FOV<86°,其中,FOV为光学成像镜头的最大视场角,可通过通过控制光学成像镜头的最大视场角,可以保证系统的有较高成像质量的成像范围。更具体的,FOV可满足:79.9°≤FOV≤85.4°,较佳的,79.9°≤FOV≤81.5°。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足0.2<(R8+R9)/R10<0.6,其中,R8为第四透镜像侧面的曲率半径,R9为第五透镜物侧面的曲率半径,R10为第五透镜像侧面的曲率半径,可通过控制此条件式在合理范围内,可以矫正系统的色差,同时能够实现各像差的平衡。更具体的,R8、R9和R10之间可满足:0.24≤(R8+R9)/R10≤0.51,较佳的,0.30≤(R8+R9)/R10≤0.38。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足1.0<(CT3+T34)/CT4<1.6,其中,CT3为第三透镜在光轴上的中心厚度,T34为第三透镜与第四透镜在光轴上的空气间隔,CT4为第四透镜在光轴上的中心厚度,可通过满足上述条件,能够合理控制第三和第四透镜的空间占比,有利于保证镜片的组装工艺,并且实现光学镜头的小型化。更具体的,CT3、T34和CT4之间可满足:1.14≤(CT3+T34)/CT4≤1.54,较佳的,1.14≤(CT3+T34)/CT4≤1.21。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足1.0<CT9/CT10<1.6,其中,CT9为第九透镜在光轴上的中心厚度,CT10为第十透镜在光轴上的中心厚度,可通过合理控制以上条件,有助于镜片尺寸分布均匀,保证组装稳定性,并且减小整个成像系统的像差,缩短成像系统的总长。更具体的,CT9和CT10可满足:1.04≤CT9/CT10≤1.55,较佳的,1.04≤CT9/CT10≤1.08。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足1.0<DT11/DT41<1.4,其中,DT11为第一透镜物侧面的有效半口径,DT41为第四透镜物侧面的有效半口径,可通过限定第一透镜和第四透镜物侧面的最大的有效半径在一合理的范围内,能够减小镜头的尺寸,满足镜头小型化,提升解像力。更具体的,DT11和DT41之间可满足:1.06≤DT11/DT41≤1.21,较佳的,1.19≤DT11/DT41≤1.21。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足5.0<f123/(CT1+CT2+CT3)<6.0,其中,f123为第一透镜、第二透镜与第三透镜的合成焦距,CT1为第一透镜在光轴上的中心厚度,CT2为第二透镜在光轴上的中心厚度,CT3为第三透镜在光轴上的中心厚度,可合理控制上述条件式可以使物侧端具备足够的汇聚能力,以调整光束聚焦位置,进而缩短摄像镜头组总长。更具体的,f123、CT1、CT2和CT3之间可满足:5.33≤f123/(CT1+CT2+CT3)≤5.70,较佳的,5.33≤f123/(CT1+CT2+CT3)≤5.50。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足-1.7<SAG42/SAG32<-1.0,其中,SAG42为第四透镜像侧面和光轴的交点至第四透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离,SAG32为第三透镜像侧面和光轴的交点至第三透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离,可通过合理控制以上条件,以此调整光学成像镜头的主光线角度,能有效提高光学成像透镜组的相对亮度,提升像面清晰度。更具体的,SAG42和SAG43之间可满足:-1.66≤SAG42/SAG32≤-1.11,较佳的,-1.47≤SAG42/SAG32≤-1.26。
本申请实施例中,根据本申请的光学成像镜头可满足1.0<SAG51/SAG52<1.3,其中,SAG51为第五透镜物侧面和光轴的交点至第五透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离,SAG52为第五透镜像侧面和光轴的交点至第五透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离,可通过合理控制以上条件,可有利控制第五透镜的形状,同时可改善由第五透镜产生的杂光现象。更具体的,SAG51和SAG52之间满足:1.11≤SAG51/SAG52≤1.25,较佳的,1.11≤SAG51/SAG52≤1.20。
上述发明光学成像镜头中的各技术特征皆可组合配置,而达到对应的功效。
根据本申请的上述实施例的光学成像镜头可采用多片镜片,例如上文所述的十片。通过合理的控制系统各个光学组元的光焦度,来有效的平衡控制系统的低阶像差,并通过控制各个透镜之间相互独立,在光轴上具有空气间隔,可以保证成像镜头的实际成型组装。第一至第十透镜中至少有三片透镜是塑胶材质,可以减轻成像镜头的质量,更好的平衡各种像差。能够较好地满足人们对于手机日常拍照的高像素和高清晰度的需求。
下面参照附图进一步描述适用于上述实施例的光学成像镜头的具体实施例。
实施例一
图1所示为本申请第一实施例的光学成像镜头的结构示意图,如图1所示,本摄像透镜组件由物侧面至像侧面依次包括,光阑STO、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、第七透镜E7、第八透镜E8、第九透镜E9、第十透镜E10、滤光片E11和成像面S23。
其中,第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面;第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面;第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面;第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,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为凸面;第六透镜具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面;第七透镜具有负光焦度,其物侧面为S13为凹面,像侧面S14为凸面;第八透镜具有正光焦度,其物侧面为S15为凹面,像侧面S16为凸面;第九透镜具有正光焦度,其物侧面为S17为凸面,像侧面S18为凸面;第十透镜具有负光焦度,其物侧面为S19为凹面,像侧面S20为凹面;滤光片E11具有物侧面S21和像侧面S22。来自物体的光依序穿过各表面S1至S22并最终成像在成像面S23上。
表1所示为本实施例一的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径、厚度、焦距为毫米单位。
表1
在本第一实施例中,第一透镜的物侧面至成像面的轴上距离TTL,成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH,TTL/ImgH=1.31,满足关系式:TTL/ImgH<1.4。
在本第一实施例中,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,f*tan(1/2FOV)=6.37mm,满足关系式:6.0mm<f*tan(1/2FOV)<8.0mm。
在本第一实施例中,第一透镜的有效焦距为f1,第九透镜的有效焦距f9,第四透镜的有效焦距f4,(f1+f9)/f4=0.94,满足关系式:0.8<(f1+f9)/f4<1.5。
在本第一实施例中,第六透镜物侧面的曲率半径R11,第六透镜的有效焦距f6,R11/f6=0.51,满足关系式:0.4<R11/f6<1.7。
在本第一实施例中,光学成像镜头的最大视场角FOV,FOV=85.4°,满足关系式:76°<FOV<86°。
在本第一实施例中,第四透镜像侧面的曲率半径R8,第五透镜物侧面的曲率半径R9,第五透镜像侧面的曲率半径R10,(R8+R9)/R10=0.51,满足关系式:0.2<(R8+R9)/R10<0.6。
在本第一实施例中,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3,第三透镜与第四透镜在光轴上的空气间隔T34,第四透镜在光轴上的中心厚度CT4,(CT3+T34)/CT4=1.54,满足关系式:1.0<(CT3+T34)/CT4<1.6。
在本第一实施例中,第九透镜在光轴上的中心厚度CT9,第十透镜在光轴上的中心厚度CT10,CT9/CT10=1.55,满足关系式:1.0<CT9/CT10<1.6。
在本第一实施例中,第一透镜物侧面的有效半口径DT11,第四透镜物侧面的有效半口径DT41,DT11/DT41=1.06,满足关系式:1.0<DT11/DT41<1.4。
在本第一实施例中,第一透镜、第二透镜与第三透镜的合成焦距f123,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3,f123/(CT1+CT2+CT3)=5.70,满足关系式:5.0<f123/(CT1+CT2+CT3)<6.0。
在本第一实施例中,第四透镜像侧面和光轴的交点至第四透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离围SAG42,第三透镜像侧面和光轴的交点至第三透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离为SAG32,SAG42/SAG32=-1.66,满足关系式:-1.7<SAG42/SAG32<-1.0。
在本第一实施例中,第五透镜物侧面和光轴的交点至第五透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离外SAG51,第五透镜像侧面和光轴的交点至第五透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG52,SAG51/SAG52=1.20,满足关系式:1.0<SAG51/SAG52<1.3。
在本第一实施例中,第一透镜E1至第九透镜E9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可以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(在表1中已给出);Ai是非球面第i-th阶的修正系数。
下表2给出了可用于本申请第一实施例中各非球面透镜的各非球面S1-S20的高次项系数A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16,A18和A20。
表2
图2所示为本实施例一中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3所示为本实施例一中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4所示为本实施例一中光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图5所示为本实施例一中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2至图5可知,本实施例一所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例二
图6所示为本申请第二实施例的光学成像镜头的结构示意图,如图6所示,本摄像透镜组件由物侧面至像侧面依次包括,光阑STO、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、第七透镜E7、第八透镜E8、第九透镜E9、第十透镜E10、滤光片E11和成像面S23。
其中,第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面;第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面;第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面;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为凸面;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;第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面为S13为凹面,像侧面S14为凸面;第八透镜E8具有负光焦度,其物侧面为S15为凹面,像侧面S16为凸面;第九透镜E9具有正光焦度,其物侧面为S17为凸面,像侧面S18为凸面;第十透镜E10具有负光焦度,其物侧面为S19为凹面,像侧面S20为凹面;滤光片E11具有物侧面S21和像侧面S22。来自物体的光依序穿过各表面S1至S22并最终成像在成像面S23上。
本申请第二实施例中,各个关系式的参数如同第一实施例所阐释,各个关系式的数值如下表3中所列。
表3
表4所示为本申请实施例二的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径、厚度、焦距均为毫米单位。
表4
下表5给出了可用于本申请第二实施例中各非球面透镜的各非球面S1-S20的高次项系数A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16,A18和A20。
| 面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
| S1 | 9.9794E-03 | 5.3445E-04 | 2.5409E-04 | -1.8176E-04 | 1.0153E-04 | -2.9625E-05 | 1.1127E-06 | 1.6031E-06 | -3.1693E-07 |
| S2 | -6.2636E-03 | 3.3606E-03 | -1.4201E-03 | 1.1219E-03 | -5.2359E-04 | -4.8049E-05 | 1.6338E-04 | -6.5026E-05 | 8.3760E-06 |
| S3 | 3.7094E-04 | 4.5527E-03 | -6.5916E-03 | 8.2703E-03 | -6.9337E-03 | 3.5072E-03 | -1.0027E-03 | 1.3806E-04 | -5.5855E-06 |
| S4 | 1.0287E-02 | -4.4611E-03 | -9.4107E-03 | 2.4413E-02 | -2.8162E-02 | 1.8329E-02 | -6.8028E-03 | 1.3246E-03 | -1.0311E-04 |
| S5 | -9.2172E-03 | -3.8531E-04 | -1.1068E-02 | 3.0849E-02 | -3.5796E-02 | 2.3619E-02 | -8.9248E-03 | 1.7804E-03 | -1.4383E-04 |
| S6 | -8.3277E-03 | 2.5726E-03 | 4.7398E-03 | -8.0307E-03 | 1.1022E-02 | -9.0577E-03 | 4.4859E-03 | -1.2009E-03 | 1.3371E-04 |
| S7 | -8.9493E-03 | -2.9249E-03 | -9.1099E-04 | 1.6161E-03 | -1.8460E-03 | 1.4493E-03 | -6.3511E-04 | 1.7457E-04 | -2.3670E-05 |
| S8 | -7.7095E-03 | -1.3242E-02 | 1.1522E-02 | -1.1186E-02 | 7.7075E-03 | -3.6487E-03 | 1.2381E-03 | -2.6206E-04 | 2.2615E-05 |
| S9 | -1.6434E-02 | -2.1818E-02 | 2.1649E-02 | -2.1498E-02 | 1.6488E-02 | -9.2744E-03 | 3.5957E-03 | -8.3762E-04 | 8.5076E-05 |
| S10 | -2.6007E-02 | -5.0638E-04 | -1.0190E-02 | 1.5319E-02 | -1.2796E-02 | 6.3543E-03 | -1.8662E-03 | 3.0069E-04 | -2.0255E-05 |
| S11 | -4.9528E-02 | 2.4518E-02 | -3.2258E-02 | 3.0635E-02 | -2.0079E-02 | 8.9149E-03 | -2.6862E-03 | 5.4244E-04 | -6.6539E-05 |
| S12 | -4.1176E-02 | 1.7811E-02 | -1.5449E-02 | 1.0676E-02 | -4.8407E-03 | 1.4307E-03 | -2.6170E-04 | 2.7886E-05 | -1.6135E-06 |
| S13 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
| S14 | 4.8396E-03 | -1.0360E-02 | 7.9509E-03 | -2.6999E-03 | 4.1081E-04 | -6.1502E-06 | -6.8743E-06 | 9.2031E-07 | -3.9541E-08 |
| S15 | 7.5041E-03 | -1.4340E-02 | 9.0030E-03 | -2.8863E-03 | 5.1850E-04 | -5.2024E-05 | 2.6004E-06 | -3.5303E-08 | -1.1013E-09 |
| S16 | 2.8531E-03 | -5.9326E-03 | 3.3484E-03 | -9.6087E-04 | 1.4946E-04 | -1.1900E-05 | 2.9693E-07 | 1.7700E-08 | -9.7637E-10 |
| S17 | -1.4340E-02 | -9.3450E-04 | -1.8305E-04 | 3.9261E-04 | -1.6803E-04 | 4.0664E-05 | -6.5525E-06 | 7.1217E-07 | -4.9196E-08 |
| S18 | -5.2723E-03 | -1.5372E-04 | -6.8942E-04 | 3.3781E-04 | -6.7846E-05 | 7.2891E-06 | -4.3765E-07 | 1.3852E-08 | -1.8024E-10 |
| S19 | -5.8610E-02 | 2.1637E-02 | -6.1133E-03 | 1.2187E-03 | -1.5479E-04 | 1.1517E-05 | -3.3909E-07 | -2.0957E-08 | 2.8337E-09 |
| S20 | -3.0342E-02 | 1.1014E-02 | -2.9948E-03 | 5.9654E-04 | -8.7069E-05 | 9.3367E-06 | -7.3588E-07 | 4.2391E-08 | -1.7590E-09 |
表5
图7所示为本申请第二实施例中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8所示为本申请第二实施例中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9所示为本申请第二实施例中光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图10所示为本申请第二实施例中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7至图10可知,本申请第二实施例所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例三
图11所示为本申请第三实施例的光学成像镜头的结构示意图,如图11所示,本摄像透镜组件由物侧面至像侧面依次包括,光阑STO、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、第七透镜E7、第八透镜E8、第九透镜E9、第十透镜E10、滤光片E11和成像面S23。
其中,第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面;第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凹面;第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面;第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,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为凸面;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;第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面为S13为凹面,像侧面S14为凸面;第八透镜E8具有负光焦度,其物侧面为S15为凹面,像侧面S16为凸面;第九透镜E9具有正光焦度,其物侧面为S17为凸面,像侧面S18为凸面;第十透镜E10具有负光焦度,其物侧面为S19为凹面,像侧面S20为凹面;滤光片E11具有物侧面S21和像侧面S22。来自物体的光依序穿过各表面S1至S22并最终成像在成像面S23上。
本申请第三实施例中,各个关系式的参数如同第一实施例所阐释,各个关系式的数值如下表6中所列。
表6
表7所示为本申请第三实施例的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径、厚度、焦距均为毫米单位。
| 面号 | 表面类型 | 曲率半径 | 厚度 | 焦距 | 折射率 | 色散系数 | 圆锥系数 |
| OBJ | 球面 | 无穷 | 无穷 | ||||
| STO | 球面 | 无穷 | -0.7533 | ||||
| S1 | 非球面 | 2.5811 | 0.9135 | 6.23 | 1.55 | 56.1 | -1.2986 |
| S2 | 非球面 | 9.3732 | 0.0950 | -2.4344 | |||
| S3 | 非球面 | 19.4470 | 0.2800 | -215.32 | 1.67 | 20.4 | 90.0000 |
| S4 | 非球面 | 17.0254 | 0.0400 | 79.7457 | |||
| S5 | 非球面 | 7.8811 | 0.2800 | -22.57 | 1.68 | 19.2 | 7.1151 |
| S6 | 非球面 | 5.1260 | 0.3842 | -2.0438 | |||
| S7 | 非球面 | -200.0000 | 0.5717 | 16.41 | 1.55 | 56.1 | 95.7783 |
| S8 | 非球面 | -8.5813 | 0.1812 | -0.4811 | |||
| S9 | 非球面 | -7.5375 | 0.3400 | -13.63 | 1.67 | 20.4 | -4.4111 |
| S10 | 非球面 | -45.2579 | 0.1532 | 23.3314 | |||
| S11 | 非球面 | 37.1016 | 0.3600 | 51.52 | 1.65 | 23.5 | 90.0000 |
| S12 | 非球面 | -310.4879 | 0.1500 | 90.0000 | |||
| S13 | 非球面 | -6.6981 | 0.3600 | 62.03 | 1.65 | 23.5 | 2.7576 |
| S14 | 非球面 | -5.8563 | 0.1003 | -2.7978 | |||
| S15 | 非球面 | -19.4739 | 0.3600 | -247.97 | 1.65 | 23.5 | 33.3796 |
| S16 | 非球面 | -22.3415 | 0.4863 | 42.0415 | |||
| S17 | 非球面 | 8.4033 | 0.6637 | 13.33 | 1.55 | 56.1 | 3.8905 |
| S18 | 非球面 | -52.7083 | 1.0581 | 50.9911 | |||
| S19 | 非球面 | -17.0998 | 0.6165 | -5.24 | 1.54 | 55.7 | 4.3764 |
| S20 | 非球面 | 3.4078 | 0.5849 | -12.1781 | |||
| S21 | 球面 | 无穷 | 0.2100 | 1.52 | 64.2 | ||
| S22 | 球面 | 无穷 | 0.3246 | ||||
| S23 | 球面 | 无穷 |
表7
下表8给出了可用于本申请第三实施例中各非球面透镜的各非球面S1-S20的高次项系数A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16,A18和A20。
表8
图12所示为本申请第三实施例中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13所示为本申请第三实施例中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14所示为本申请第三实施例中光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图15所示为本申请第三实施例中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12至图15可知,本申请第三实施例所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例四
图16所示为本申请第四实施例的光学成像镜头的结构示意图,如图16所示,本摄像透镜组件由物侧面至像侧面依次包括,光阑STO、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、第七透镜E7、第八透镜E8、第九透镜E9、第十透镜E10、滤光片E11和成像面S23。
其中,第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,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为凹面;第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面;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为凸面;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;第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面为S13为凹面,像侧面S14为凸面;第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面为S15为凹面,像侧面S16为凸面;第九透镜E9具有正光焦度,其物侧面为S17为凸面,像侧面S18为凸面;第十透镜E10具有负光焦度,其物侧面为S19为凹面,像侧面S20为凹面;滤光片E11具有物侧面S21和像侧面S22。来自物体的光依序穿过各表面S1至S22并最终成像在成像面S23上。
本申请第四实施例中,各个关系式的参数如同第一实施例所阐释,各个关系式的数值如下表9中所列。
表9
表10所示为本申请第四实施例的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径、厚度、焦距均为毫米单位。
| 面号 | 表面类型 | 曲率半径 | 厚度 | 焦距 | 折射率 | 色散系数 | 圆锥系数 |
| OBJ | 球面 | 无穷 | 无穷 | ||||
| STO | 球面 | 无穷 | -0.7500 | ||||
| S1 | 非球面 | 2.5659 | 0.9049 | 6.26 | 1.55 | 56.1 | -1.2887 |
| S2 | 非球面 | 8.9971 | 0.0975 | -1.8560 | |||
| S3 | 非球面 | 18.2682 | 0.3108 | 221.96 | 1.67 | 20.4 | 89.8429 |
| S4 | 非球面 | 20.7036 | 0.0403 | 82.4176 | |||
| S5 | 非球面 | 8.8480 | 0.2800 | -18.51 | 1.68 | 19.2 | 6.3038 |
| S6 | 非球面 | 5.1212 | 0.3792 | -2.0901 | |||
| S7 | 非球面 | 252.8101 | 0.5695 | 15.56 | 1.55 | 56.1 | 95.7783 |
| S8 | 非球面 | -8.7839 | 0.1731 | 1.4868 | |||
| S9 | 非球面 | -7.5677 | 0.3400 | -13.55 | 1.67 | 20.4 | -4.6879 |
| S10 | 非球面 | -47.9018 | 0.1547 | 35.3836 | |||
| S11 | 非球面 | 36.8355 | 0.3600 | 44.98 | 1.65 | 23.5 | 90.0000 |
| S12 | 非球面 | -134.5105 | 0.1500 | -90.0000 | |||
| S13 | 非球面 | -6.4221 | 0.3600 | 152.76 | 1.65 | 23.5 | 2.8752 |
| S14 | 非球面 | -6.1606 | 0.1000 | -3.2223 | |||
| S15 | 非球面 | -23.3352 | 0.3600 | 201.94 | 1.65 | 23.5 | 40.6679 |
| S16 | 非球面 | -19.9022 | 0.4791 | 39.0502 | |||
| S17 | 非球面 | 8.7038 | 0.6607 | 14.18 | 1.55 | 56.1 | 3.9906 |
| S18 | 非球面 | -67.9684 | 1.0420 | 90.0000 | |||
| S19 | 非球面 | -17.0664 | 0.6129 | -5.22 | 1.54 | 55.7 | 4.2720 |
| S20 | 非球面 | 3.3968 | 0.5748 | -12.4211 | |||
| S21 | 球面 | 无穷 | 0.2100 | 1.52 | 64.2 | ||
| S22 | 球面 | 无穷 | 0.3145 | ||||
| S23 | 球面 | 无穷 |
表10
下表11给出了可用于本申请第四实施例中各非球面透镜的各非球面S1-S20的高次项系数A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16,A18和A20。
| 面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
| S1 | 1.0016E-02 | 2.8294E-04 | 7.1752E-04 | -7.3725E-04 | 5.1354E-04 | -2.2398E-04 | 5.7397E-05 | -7.5723E-06 | 3.3455E-07 |
| S2 | -5.0041E-03 | 2.1493E-03 | -1.1425E-03 | 1.4817E-03 | -1.1355E-03 | 4.1194E-04 | -1.9050E-05 | -2.7516E-05 | 5.1828E-06 |
| S3 | 1.2102E-03 | 2.0615E-03 | -3.9676E-03 | 6.1681E-03 | -5.8989E-03 | 3.2926E-03 | -1.0287E-03 | 1.5797E-04 | -8.2439E-06 |
| S4 | 1.1484E-02 | -9.8949E-03 | 5.0819E-03 | 3.3652E-03 | -9.8246E-03 | 8.5758E-03 | -3.7267E-03 | 8.0199E-04 | -6.6692E-05 |
| S5 | -9.0966E-03 | -4.4005E-03 | 2.5449E-03 | 9.6687E-03 | -1.6979E-02 | 1.3534E-02 | -5.7563E-03 | 1.2518E-03 | -1.0831E-04 |
| S6 | -8.9639E-03 | 2.3744E-03 | 7.4570E-03 | -1.2254E-02 | 1.4435E-02 | -1.0569E-02 | 4.7998E-03 | -1.2129E-03 | 1.3062E-04 |
| S7 | -8.6090E-03 | -4.0339E-03 | 2.0513E-03 | -3.5835E-03 | 3.8305E-03 | -2.3953E-03 | 9.4661E-04 | -1.9007E-04 | 1.2434E-05 |
| S8 | -7.1309E-03 | -1.4297E-02 | 1.2873E-02 | -1.2538E-02 | 8.3606E-03 | -3.7582E-03 | 1.2241E-03 | -2.5789E-04 | 2.2740E-05 |
| S9 | -1.6423E-02 | -2.2431E-02 | 2.4856E-02 | -2.6472E-02 | 2.0860E-02 | -1.1772E-02 | 4.5222E-03 | -1.0392E-03 | 1.0428E-04 |
| S10 | -2.7700E-02 | 3.1189E-03 | -1.5085E-02 | 2.0209E-02 | -1.6038E-02 | 7.7088E-03 | -2.2070E-03 | 3.4765E-04 | -2.2975E-05 |
| S11 | -5.0937E-02 | 3.1163E-02 | -4.3127E-02 | 4.0609E-02 | -2.5606E-02 | 1.0759E-02 | -3.0192E-03 | 5.6040E-04 | -6.3226E-05 |
| S12 | -4.2571E-02 | 2.3154E-02 | -2.3175E-02 | 1.6805E-02 | -7.9175E-03 | 2.4661E-03 | -4.9582E-04 | 6.1861E-05 | -4.4471E-06 |
| S13 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
| S14 | 5.3577E-03 | -1.0404E-02 | 7.4107E-03 | -2.2005E-03 | 2.0580E-04 | 3.9411E-05 | -1.2439E-05 | 1.2604E-06 | -4.7096E-08 |
| S15 | 5.1320E-03 | -9.8737E-03 | 4.3153E-03 | -4.5431E-04 | -1.9447E-04 | 7.2610E-05 | -1.0330E-05 | 7.0160E-07 | -1.8920E-08 |
| S16 | 1.5620E-03 | -2.7837E-03 | 6.2915E-04 | 2.0219E-04 | -1.3252E-04 | 2.8710E-05 | -3.1385E-06 | 1.7491E-07 | -3.9660E-09 |
| S17 | -1.4309E-02 | -5.5225E-04 | -4.6692E-04 | 5.4481E-04 | -2.2585E-04 | 5.5383E-05 | -9.0154E-06 | 9.7833E-07 | -6.7034E-08 |
| S18 | -5.2383E-03 | -3.8588E-04 | -5.0813E-04 | 2.7831E-04 | -5.7360E-05 | 6.2180E-06 | -3.7429E-07 | 1.1840E-08 | -1.5371E-10 |
| S19 | -5.8475E-02 | 2.1733E-02 | -6.1692E-03 | 1.2350E-03 | -1.5884E-04 | 1.2331E-05 | -4.5468E-07 | -9.8126E-09 | 2.1110E-09 |
| S20 | -3.0443E-02 | 1.1188E-02 | -3.0677E-03 | 6.1503E-04 | -9.0342E-05 | 9.7530E-06 | -7.7409E-07 | 4.4909E-08 | -1.8766E-09 |
表11
图17所示为本申请第四实施例中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18所示为本申请第四实施例中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19所示为本申请第四实施例中光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图20示为本申请第四实施例中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17至图20可知,本申请第四实施例所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例五
图21所示为本申请第五实施例的光学成像镜头的结构示意图,如图21所示,本摄像透镜组件由物侧面至像侧面依次包括,光阑STO、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、第七透镜E7、第八透镜E8、第九透镜E9、第十透镜E10、滤光片E11和成像面S23。
其中,第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,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为凹面;第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面;第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,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为凸面;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;第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面为S13为凹面,像侧面S14为凸面;第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面为S15为凹面,像侧面S16为凸面;第九透镜E9具有正光焦度,其物侧面为S17为凸面,像侧面S18为凸面;第十透镜E10具有负光焦度,其物侧面为S19为凹面,像侧面S20为凹面;滤光片E11具有物侧面S21和像侧面S22。来自物体的光依序穿过各表面S1至S22并最终成像在成像面S23上。
本申请第五实施例中,各个关系式的参数如同第一实施例所阐释,各个关系式的数值如下表12中所列。
表12
表13所示为本申请第五实施例的摄像透镜组件的基本参数,其中,曲率半径、厚度、焦距均为毫米单位。
表13
下表14给出了可用于本申请第五实施例中各非球面透镜的各非球面S1-S20的高次项系数A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16,A18和A20。
| 面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
| S1 | 1.0008E-02 | 2.8406E-04 | 8.2885E-04 | -9.9149E-04 | 7.8517E-04 | -3.8351E-04 | 1.1060E-04 | -1.7048E-05 | 1.0379E-06 |
| S2 | -4.7193E-03 | 1.3077E-03 | -2.8285E-04 | 1.1896E-03 | -1.3400E-03 | 6.7322E-04 | -1.3657E-04 | -2.3437E-06 | 3.0519E-06 |
| S3 | 1.4873E-03 | 1.0066E-03 | -3.0115E-03 | 6.3725E-03 | -6.8981E-03 | 4.1130E-03 | -1.3568E-03 | 2.2439E-04 | -1.3698E-05 |
| S4 | 1.2162E-02 | -1.3021E-02 | 9.9048E-03 | -2.9384E-04 | -8.6741E-03 | 8.8347E-03 | -4.0546E-03 | 8.9894E-04 | -7.6633E-05 |
| S5 | -8.1763E-03 | -7.1655E-03 | 6.3183E-03 | 6.9463E-03 | -1.6250E-02 | 1.3860E-02 | -6.0644E-03 | 1.3386E-03 | -1.1697E-04 |
| S6 | -8.5996E-03 | 2.0741E-03 | 7.1036E-03 | -1.1002E-02 | 1.2698E-02 | -9.1907E-03 | 4.1579E-03 | -1.0505E-03 | 1.1340E-04 |
| S7 | -8.8364E-03 | -3.4145E-03 | -1.8910E-04 | 8.2207E-04 | -1.2674E-03 | 1.2409E-03 | -6.1946E-04 | 1.8257E-04 | -2.5199E-05 |
| S8 | -7.0165E-03 | -1.3682E-02 | 9.8950E-03 | -7.5260E-03 | 3.9132E-03 | -1.3578E-03 | 4.1809E-04 | -1.0245E-04 | 9.7213E-06 |
| S9 | -1.6132E-02 | -2.1540E-02 | 1.9515E-02 | -1.7486E-02 | 1.2878E-02 | -7.4676E-03 | 3.0811E-03 | -7.6279E-04 | 8.1259E-05 |
| S10 | -2.7294E-02 | 3.2352E-03 | -1.7026E-02 | 2.2743E-02 | -1.7550E-02 | 8.2038E-03 | -2.2981E-03 | 3.5632E-04 | -2.3298E-05 |
| S11 | -5.1006E-02 | 3.1606E-02 | -4.3300E-02 | 3.9700E-02 | -2.4309E-02 | 9.9538E-03 | -2.7317E-03 | 4.9794E-04 | -5.5490E-05 |
| S12 | -4.2822E-02 | 2.3511E-02 | -2.3048E-02 | 1.6324E-02 | -7.5977E-03 | 2.3747E-03 | -4.8684E-04 | 6.2919E-05 | -4.7510E-06 |
| S13 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
| S14 | 5.5764E-03 | -1.1179E-02 | 8.2641E-03 | -2.6738E-03 | 3.5138E-04 | 1.3947E-05 | -9.9952E-06 | 1.1475E-06 | -4.5449E-08 |
| S15 | 5.9238E-03 | -1.2127E-02 | 6.5254E-03 | -1.5644E-03 | 1.2540E-04 | 1.7465E-05 | -4.6931E-06 | 3.8579E-07 | -1.1431E-08 |
| S16 | 2.5276E-03 | -4.6327E-03 | 2.0240E-03 | -3.5603E-04 | -2.0619E-06 | 1.0335E-05 | -1.6027E-06 | 1.0481E-07 | -2.6218E-09 |
| S17 | -1.3911E-02 | -1.0528E-03 | -7.4276E-05 | 3.4655E-04 | -1.5775E-04 | 3.9386E-05 | -6.4769E-06 | 7.1300E-07 | -4.9627E-08 |
| S18 | -5.4862E-03 | -2.0998E-04 | -5.6379E-04 | 2.8942E-04 | -5.8953E-05 | 6.3799E-06 | -3.8493E-07 | 1.2235E-08 | -1.5992E-10 |
| S19 | -5.7737E-02 | 2.1049E-02 | -5.8323E-03 | 1.1346E-03 | -1.3956E-04 | 9.8276E-06 | -2.2905E-07 | -2.4075E-08 | 2.7388E-09 |
| S20 | -2.9923E-02 | 1.0778E-02 | -2.8991E-03 | 5.7134E-04 | -8.2730E-05 | 8.8289E-06 | -6.9434E-07 | 3.9986E-08 | -1.6606E-09 |
表14
图22所示为本申请第五实施例中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23所示为本申请第五实施例中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24所示为本申请第五实施例中光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图25示为本申请第五实施例中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22至图25可知,本申请第五实施例所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例六
图26所示为本申请第六实施例的光学成像镜头的结构示意图,如图26所示,本摄像透镜组件由物侧面至像侧面依次包括,光阑STO、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、第七透镜E7、第八透镜E8、第九透镜E9、第十透镜E10、滤光片E11和成像面S23。
其中,第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,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为凹面;第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面;第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,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为凸面;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;第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面为S13为凹面,像侧面S14为凸面;第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面为S15为凹面,像侧面S16为凸面;第九透镜E9具有正光焦度,其物侧面为S17为凸面,像侧面S18为凸面;第十透镜E10具有负光焦度,其物侧面为S19为凹面,像侧面S20为凹面;滤光片E11具有物侧面S21和像侧面S22。来自物体的光依序穿过各表面S1至S22并最终成像在成像面S23上。
本申请第六实施例中,各个关系式的参数如同第一实施例所阐释,各个关系式的数值如下表15中所列。
表15
表16所示为本申请第六实施例的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径、厚度、焦距均为毫米单位。
| 面号 | 表面类型 | 曲率半径 | 厚度 | 焦距 | 折射率 | 色散系数 | 圆锥系数 |
| OBJ | 球面 | 无穷 | 无穷 | ||||
| STO | 球面 | 无穷 | -0.7522 | ||||
| S1 | 非球面 | 2.5702 | 0.9091 | 6.26 | 1.55 | 56.1 | -1.2877 |
| S2 | 非球面 | 9.0566 | 0.0977 | -2.2070 | |||
| S3 | 非球面 | 18.4751 | 0.3098 | 234.68 | 1.67 | 20.4 | 89.9947 |
| S4 | 非球面 | 20.8125 | 0.0402 | 82.8955 | |||
| S5 | 非球面 | 8.9203 | 0.2800 | -19.04 | 1.68 | 19.2 | 6.2238 |
| S6 | 非球面 | 5.2066 | 0.3916 | -2.1161 | |||
| S7 | 非球面 | -200.0000 | 0.5557 | 16.16 | 1.55 | 56.1 | 95.7783 |
| S8 | 非球面 | -8.4574 | 0.1731 | 0.6699 | |||
| S9 | 非球面 | -7.6996 | 0.3411 | -13.56 | 1.67 | 20.4 | -4.5080 |
| S10 | 非球面 | -53.2393 | 0.1513 | -18.4398 | |||
| S11 | 非球面 | 30.4481 | 0.3600 | 59.30 | 1.65 | 23.5 | 87.5914 |
| S12 | 非球面 | 150.0000 | 0.1500 | -62.7085 | |||
| S13 | 非球面 | -6.7651 | 0.3600 | 87.21 | 1.65 | 23.5 | 2.6870 |
| S14 | 非球面 | -6.1631 | 0.1002 | -3.0859 | |||
| S15 | 非球面 | -23.4056 | 0.3600 | 211.16 | 1.65 | 23.5 | 42.2092 |
| S16 | 非球面 | -20.0865 | 0.4783 | 38.9016 | |||
| S17 | 非球面 | 8.6594 | 0.6638 | 14.04 | 1.55 | 56.1 | 4.0085 |
| S18 | 非球面 | -65.0405 | 1.0613 | 86.5581 | |||
| S19 | 非球面 | -17.2254 | 0.6190 | -5.27 | 1.54 | 55.7 | 4.2045 |
| S20 | 非球面 | 3.4250 | 0.5740 | -12.2931 | |||
| S21 | 球面 | 无穷 | 0.2100 | 1.52 | 64.2 | ||
| S22 | 球面 | 无穷 | 0.3135 | ||||
| S23 | 球面 | 无穷 |
表16
下表17给出了可用于本申请第六实施例中各非球面透镜的各非球面S1-S20的高次项系数A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16,A18和A20。
表17
图27所示为本申请第六实施例中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28所示为本申请第六实施例中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29所示为本申请第六实施例中光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图30示为本申请第六实施例中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27至图30可知,本申请第六实施例所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例七
图31所示为本申请第七实施例的光学成像镜头的结构示意图,如图31所示,本摄像透镜组件由物侧面至像侧面依次包括,光阑STO、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、第七透镜E7、第八透镜E8、第九透镜E9、第十透镜E10、滤光片E11和成像面S23。
其中,第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,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为凹面;第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面;第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,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为凸面;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;第七透镜E7具有正光焦度,其物侧面为S13为凹面,像侧面S14为凸面;第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面为S15为凹面,像侧面S16为凸面;第九透镜E9具有正光焦度,其物侧面为S17为凸面,像侧面S18为凸面;第十透镜E10具有负光焦度,其物侧面为S19为凹面,像侧面S20为凹面;滤光片E11具有物侧面S21和像侧面S22。来自物体的光依序穿过各表面S1至S22并最终成像在成像面S23上。
本申请第七实施例中,各个关系式的参数如同第一实施例所阐释,各个关系式的数值如下表18中所列。
表18
表19所示为本申请第七实施例的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径、厚度、焦距均为毫米单位。
| 面号 | 表面类型 | 曲率半径 | 厚度 | 焦距 | 折射率 | 色散系数 | 圆锥系数 |
| OBJ | 球面 | 无穷 | 无穷 | ||||
| STO | 球面 | 无穷 | -0.7455 | ||||
| S1 | 非球面 | 2.5699 | 0.9079 | 6.26 | 1.55 | 56.1 | -1.2901 |
| S2 | 非球面 | 9.0554 | 0.0974 | -2.0940 | |||
| S3 | 非球面 | 18.4674 | 0.3085 | 240.87 | 1.67 | 20.4 | 89.5853 |
| S4 | 非球面 | 20.7317 | 0.0400 | 83.1814 | |||
| S5 | 非球面 | 8.8775 | 0.2800 | -18.61 | 1.68 | 19.2 | 6.1739 |
| S6 | 非球面 | 5.1433 | 0.3904 | -2.1150 | |||
| S7 | 非球面 | 200.0000 | 0.5546 | 15.72 | 1.55 | 56.1 | 95.7783 |
| S8 | 非球面 | -8.9572 | 0.1729 | 0.7405 | |||
| S9 | 非球面 | -8.0215 | 0.3400 | -13.64 | 1.67 | 20.4 | -4.5899 |
| S10 | 非球面 | -69.8013 | 0.1519 | 14.9999 | |||
| S11 | 非球面 | 27.1944 | 0.3601 | 55.47 | 1.65 | 23.5 | 86.9364 |
| S12 | 非球面 | 113.5889 | 0.1500 | 90.0000 | |||
| S13 | 非球面 | -6.6898 | 0.3616 | 96.17 | 1.65 | 23.5 | 2.7130 |
| S14 | 非球面 | -6.1649 | 0.1000 | -3.1583 | |||
| S15 | 非球面 | -23.4326 | 0.3601 | 209.56 | 1.65 | 23.5 | 42.4107 |
| S16 | 非球面 | -20.0836 | 0.4768 | 38.9026 | |||
| S17 | 非球面 | 8.6606 | 0.6638 | 14.06 | 1.55 | 56.1 | 4.0078 |
| S18 | 非球面 | -65.6884 | 1.0577 | 82.4714 | |||
| S19 | 非球面 | -17.2185 | 0.6154 | -5.13 | 1.54 | 55.7 | 4.2027 |
| S20 | 非球面 | 3.3181 | 0.5699 | -12.7359 | |||
| S21 | 球面 | 无穷 | 0.2100 | 1.52 | 64.2 | ||
| S22 | 球面 | 无穷 | 0.3092 | ||||
| S23 | 球面 | 无穷 |
表19
下表20给出了可用于本申请第七实施例中各非球面透镜的各非球面S1-S20的高次项系数A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16,A18和A20。
| 面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
| S1 | 1.0092E-02 | 1.3480E-04 | 8.1332E-04 | -8.2605E-04 | 6.3674E-04 | -3.2302E-04 | 9.8570E-05 | -1.6107E-05 | 1.0387E-06 |
| S2 | -4.5120E-03 | -5.8083E-04 | 4.5818E-03 | -5.4516E-03 | 4.0894E-03 | -2.0454E-03 | 6.7715E-04 | -1.3550E-04 | 1.2178E-05 |
| S3 | 1.4537E-03 | -2.2694E-04 | 7.0420E-04 | 9.0835E-04 | -2.1059E-03 | 1.5266E-03 | -5.1988E-04 | 7.6320E-05 | -2.7439E-06 |
| S4 | 1.2584E-02 | -1.6723E-02 | 2.0660E-02 | -1.6692E-02 | 6.2923E-03 | 3.6161E-04 | -1.1410E-03 | 3.4300E-04 | -3.1655E-05 |
| S5 | -8.4992E-03 | -7.4976E-03 | 9.4548E-03 | 7.2321E-04 | -9.8124E-03 | 9.9202E-03 | -4.6292E-03 | 1.0517E-03 | -9.2826E-05 |
| S6 | -7.4879E-03 | -4.6441E-03 | 2.7022E-02 | -4.5068E-02 | 4.8271E-02 | -3.2300E-02 | 1.3284E-02 | -3.0575E-03 | 3.0198E-04 |
| S7 | -1.1416E-02 | 1.0035E-02 | -3.3036E-02 | 4.8424E-02 | -4.4153E-02 | 2.5376E-02 | -8.8397E-03 | 1.7262E-03 | -1.4725E-04 |
| S8 | -5.0100E-03 | -2.3796E-02 | 3.3669E-02 | -3.8939E-02 | 2.9152E-02 | -1.3981E-02 | 4.2634E-03 | -7.5604E-04 | 5.7308E-05 |
| S9 | -1.5552E-02 | -2.4999E-02 | 2.5944E-02 | -2.2628E-02 | 1.4139E-02 | -6.6487E-03 | 2.3927E-03 | -5.7179E-04 | 6.1994E-05 |
| S10 | -2.6204E-02 | -1.9285E-03 | -6.6611E-03 | 1.1645E-02 | -1.0493E-02 | 5.4393E-03 | -1.6398E-03 | 2.6870E-04 | -1.8300E-05 |
| S11 | -5.0835E-02 | 2.9813E-02 | -4.0446E-02 | 3.7800E-02 | -2.3801E-02 | 9.9936E-03 | -2.7877E-03 | 5.1008E-04 | -5.6358E-05 |
| S12 | -4.2394E-02 | 2.2055E-02 | -2.1236E-02 | 1.5093E-02 | -7.0228E-03 | 2.1704E-03 | -4.3320E-04 | 5.3513E-05 | -3.7920E-06 |
| S13 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 | 0.0000E+00 |
| S14 | 5.7981E-03 | -1.2486E-02 | 1.0089E-02 | -3.8875E-03 | 8.1108E-04 | -9.0078E-05 | 3.8766E-06 | 1.4430E-07 | -1.5156E-08 |
| S15 | 6.6850E-03 | -1.3932E-02 | 8.2351E-03 | -2.4143E-03 | 3.7082E-04 | -2.5367E-05 | -2.2479E-07 | 1.2860E-07 | -5.1339E-09 |
| S16 | 2.8570E-03 | -5.5282E-03 | 2.7772E-03 | -6.6487E-04 | 6.8942E-05 | 7.7357E-07 | -8.6010E-07 | 7.4398E-08 | -2.1239E-09 |
| S17 | -1.3784E-02 | -1.5918E-03 | 3.2003E-04 | 1.9775E-04 | -1.2241E-04 | 3.3432E-05 | -5.7240E-06 | 6.4294E-07 | -4.5204E-08 |
| S18 | -5.4428E-03 | -3.1355E-04 | -4.7961E-04 | 2.6021E-04 | -5.3475E-05 | 5.7778E-06 | -3.4607E-07 | 1.0869E-08 | -1.3972E-10 |
| S19 | -5.7061E-02 | 2.0197E-02 | -5.3079E-03 | 9.4596E-04 | -9.6038E-05 | 3.0321E-06 | 5.1112E-07 | -8.0982E-08 | 5.8150E-09 |
| S20 | -2.9490E-02 | 1.0507E-02 | -2.7355E-03 | 5.0975E-04 | -6.8342E-05 | 6.6339E-06 | -4.6759E-07 | 2.3837E-08 | -8.6706E-10 |
表20
图32所示为本申请第七实施例中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33所示为本申请第七实施例中摄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34所示为本申请第七实施例中光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图35示为本申请第七实施例中摄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32至图35可知,本申请第七实施例所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例八
图36所示为本申请第八实施例的光学成像镜头的结构示意图,如图36所示,本摄像透镜组件由物侧面至像侧面依次包括,光阑STO、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、第七透镜E7、第八透镜E8、第九透镜E9、第十透镜E10、滤光片E11和成像面S23。
其中,第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,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为凹面;第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面;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为凸面;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;第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面为S13为凹面,像侧面S14为凸面;第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面为S15为凹面,像侧面S16为凸面;第九透镜E9具有正光焦度,其物侧面为S17为凸面,像侧面S18为凸面;第十透镜E10具有负光焦度,其物侧面为S19为凹面,像侧面S20为凹面;滤光片E11具有物侧面S21和像侧面S22。来自物体的光依序穿过各表面S1至S22并最终成像在成像面S23上。
本申请第八实施例中,各个关系式的参数如同第一实施例所阐释,各个关系式的数值如下表21中所列。
表21
表22所示为本申请第八实施例的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径、厚度、焦距均为毫米单位。
表22
下表23给出了可用于本申请第八实施例中各非球面透镜的各非球面S1-S20的高次项系数A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16,A18和A20。
| 面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
| S1 | 1.0235E-02 | -2.3439E-04 | 1.5776E-03 | -1.4176E-03 | 7.6925E-04 | -2.4454E-04 | 4.1307E-05 | -2.3974E-06 | -1.5193E-07 |
| S2 | -4.9767E-03 | 1.1763E-03 | 2.3638E-03 | -4.0961E-03 | 3.8001E-03 | -2.1495E-03 | 7.5732E-04 | -1.5559E-04 | 1.4139E-05 |
| S3 | 8.3657E-04 | 3.2879E-03 | -5.7111E-03 | 7.5814E-03 | -6.5583E-03 | 3.4873E-03 | -1.0771E-03 | 1.6787E-04 | -9.1864E-06 |
| S4 | 1.1825E-02 | -1.0754E-02 | 6.4093E-03 | 2.9761E-03 | -1.1131E-02 | 1.0343E-02 | -4.7056E-03 | 1.0594E-03 | -9.2812E-05 |
| S5 | -9.0515E-03 | -4.2827E-03 | 1.0332E-03 | 1.4230E-02 | -2.3811E-02 | 1.9178E-02 | -8.3652E-03 | 1.8825E-03 | -1.7016E-04 |
| S6 | -8.3204E-03 | -7.8541E-04 | 1.6588E-02 | -2.6952E-02 | 2.8781E-02 | -1.9239E-02 | 8.0138E-03 | -1.8912E-03 | 1.9382E-04 |
| S7 | -8.7127E-03 | -4.5638E-03 | 2.4453E-03 | -2.0167E-03 | 8.2017E-04 | -6.3206E-05 | 5.1023E-05 | -2.9320E-05 | 2.6527E-06 |
| S8 | -7.3521E-03 | -1.5995E-02 | 1.7852E-02 | -1.9831E-02 | 1.4704E-02 | -7.2529E-03 | 2.4525E-03 | -5.1093E-04 | 4.5551E-05 |
| S9 | -1.5478E-02 | -2.4479E-02 | 2.8971E-02 | -3.2137E-02 | 2.5525E-02 | -1.4358E-02 | 5.5223E-03 | -1.2768E-03 | 1.2908E-04 |
| S10 | -2.6190E-02 | -6.0791E-04 | -1.1227E-02 | 1.8882E-02 | -1.6865E-02 | 8.6786E-03 | -2.5899E-03 | 4.1826E-04 | -2.8071E-05 |
| S11 | -4.8116E-02 | 2.2866E-02 | -2.9910E-02 | 2.6015E-02 | -1.4301E-02 | 4.8778E-03 | -1.0656E-03 | 1.6824E-04 | -2.0139E-05 |
| S12 | -4.1984E-02 | 2.3021E-02 | -2.6195E-02 | 2.0973E-02 | -1.0337E-02 | 3.1737E-03 | -5.9597E-04 | 6.6289E-05 | -4.1598E-06 |
| S13 | -5.6809E-04 | 2.3436E-03 | -4.2923E-03 | 4.2884E-03 | -2.4811E-03 | 8.5820E-04 | -1.7534E-04 | 1.9523E-05 | -9.1305E-07 |
| S14 | 7.8110E-03 | -1.4541E-02 | 1.0939E-02 | -4.2348E-03 | 9.6277E-04 | -1.3584E-04 | 1.1895E-05 | -5.9690E-07 | 1.2888E-08 |
| S15 | 7.8645E-03 | -1.5902E-02 | 9.3365E-03 | -2.7851E-03 | 4.6754E-04 | -4.4347E-05 | 2.1792E-06 | -3.9208E-08 | -2.6896E-10 |
| S16 | 3.0691E-03 | -5.8666E-03 | 3.2153E-03 | -9.4292E-04 | 1.6202E-04 | -1.6859E-05 | 1.0390E-06 | -3.3958E-08 | 4.1613E-10 |
| S17 | -1.4077E-02 | -1.1698E-03 | 1.0545E-04 | 1.9673E-04 | -8.9939E-05 | 2.1063E-05 | -3.3538E-06 | 3.7313E-07 | -2.6715E-08 |
| S18 | -5.5976E-03 | 3.5004E-04 | -1.0176E-03 | 4.4216E-04 | -8.6349E-05 | 9.2280E-06 | -5.5735E-07 | 1.7883E-08 | -2.3744E-10 |
| S19 | -6.0297E-02 | 2.3471E-02 | -7.0580E-03 | 1.5036E-03 | -2.1023E-04 | 1.8896E-05 | -1.0350E-06 | 2.6406E-08 | 5.0615E-10 |
| S20 | -3.2190E-02 | 1.2541E-02 | -3.6364E-03 | 7.6479E-04 | -1.1671E-04 | 1.2980E-05 | -1.0543E-06 | 6.2307E-08 | -2.6439E-09 |
表23
图37所示为本申请第八实施例中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38所示为本申请第八实施例中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39所示为本申请第八实施例中光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图40示为本申请第八实施例中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37至图40可知,本申请第八实施例所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例九
图41所示为本申请第九实施例的光学成像镜头的结构示意图,如图41所示,本摄像透镜组件由物侧面至像侧面依次包括,光阑STO、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、第七透镜E7、第八透镜E8、第九透镜E9、第十透镜E10、滤光片E11和成像面S23。
其中,第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,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为凹面;第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面;第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,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为凸面;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;第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面为S13为凹面,像侧面S14为凸面;第八透镜E8具有正光焦度,其物侧面为S15为凹面,像侧面S16为凸面;第九透镜E9具有正光焦度,其物侧面为S17为凸面,像侧面S18为凸面;第十透镜E10具有负光焦度,其物侧面为S19为凹面,像侧面S20为凹面;滤光片E11具有物侧面S21和像侧面S22。来自物体的光依序穿过各表面S1至S22并最终成像在成像面S23上。
本申请第九实施例中,各个关系式的参数如同第一实施例所阐释,各个关系式的数值如下表24中所列。
表24
表25所示为本申请第九实施例的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径、厚度、焦距均为毫米单位。
| 面号 | 表面类型 | 曲率半径 | 厚度 | 焦距 | 折射率 | 色散系数 | 圆锥系数 |
| OBJ | 球面 | 无穷 | 无穷 | ||||
| STO | 球面 | 无穷 | -0.7482 | ||||
| S1 | 非球面 | 2.5557 | 0.9030 | 6.26 | 1.55 | 56.1 | -1.2770 |
| S2 | 非球面 | 8.8709 | 0.0962 | -2.0158 | |||
| S3 | 非球面 | 17.7752 | 0.3104 | 228.86 | 1.67 | 20.4 | 89.3629 |
| S4 | 非球面 | 19.9824 | 0.0400 | 87.5741 | |||
| S5 | 非球面 | 8.7372 | 0.2800 | -19.02 | 1.68 | 19.2 | 6.1731 |
| S6 | 非球面 | 5.1397 | 0.3846 | -1.9457 | |||
| S7 | 非球面 | -200.0000 | 0.5587 | 16.12 | 1.55 | 56.1 | 95.7783 |
| S8 | 非球面 | -8.4369 | 0.1724 | 1.1180 | |||
| S9 | 非球面 | -7.3747 | 0.3400 | -13.41 | 1.67 | 20.4 | -4.7355 |
| S10 | 非球面 | -43.2354 | 0.1582 | 72.4292 | |||
| S11 | 非球面 | 38.2831 | 0.3600 | 22.86 | 1.65 | 23.5 | 90.0000 |
| S12 | 非球面 | -23.8083 | 0.1544 | 43.9714 | |||
| S13 | 非球面 | -5.5381 | 0.3600 | -72.00 | 1.65 | 23.5 | 2.5336 |
| S14 | 非球面 | -6.4500 | 0.1070 | -2.3094 | |||
| S15 | 非球面 | -25.0934 | 0.3600 | 288.04 | 1.65 | 23.5 | 40.1937 |
| S16 | 非球面 | -22.2254 | 0.4729 | 41.4512 | |||
| S17 | 非球面 | 8.4990 | 0.6480 | 13.46 | 1.55 | 56.1 | 3.9046 |
| S18 | 非球面 | -52.8850 | 1.0415 | 35.7874 | |||
| S19 | 非球面 | -17.1539 | 0.6188 | -5.18 | 1.54 | 55.7 | 4.3046 |
| S20 | 非球面 | 3.3631 | 0.5679 | -11.8629 | |||
| S21 | 球面 | 无穷 | 0.2100 | 1.52 | 64.2 | ||
| S22 | 球面 | 无穷 | 0.3074 | ||||
| S23 | 球面 | 无穷 |
表25
下表26给出了可用于本申请第九实施例中各非球面透镜的各非球面S1-S20的高次项系数A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16,A18和A20。
表26
图42所示为本申请第九实施例中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43所示为本申请第九实施例中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44所示为本申请第九实施例中光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图45示为本申请第九实施例中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42至图45可知,本申请第九实施例所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例十
图46所示为本申请第十实施例的光学成像镜头的结构示意图,如图46所示,本摄像透镜组件由物侧面至像侧面依次包括,光阑STO、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、第七透镜E7、第八透镜E8、第九透镜E9、第十透镜E10、滤光片E11和成像面S23。
其中,第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,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为凹面;第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面;第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,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为凸面;第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11;第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面为S13为凹面,像侧面S14为凸面;第八透镜E8具有负光焦度,其物侧面为S15为凹面,像侧面S16为凸面;第九透镜E9具有正光焦度,其物侧面为S17为凸面,像侧面S18为凸面;第十透镜E10具有负光焦度,其物侧面为S19为凹面,像侧面S20为凹凸面;滤光片E11具有物侧面S21和像侧面S22。来自物体的光依序穿过各表面S1至S22并最终成像在成像面S23上。
本申请第十实施例中,各个关系式的参数如同第一实施例所阐释,各个关系式的数值如下表27中所列。
表27
表28所示为本申请第十实施例的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径、厚度、焦距均为毫米单位。
表28
下表29给出了可用于本申请第十实施例中各非球面透镜的各非球面S1-S20的高次项系数A4,A6,A8,A10,A12,A14,A16,A18和A20。
| 面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
| S1 | 9.9791E-03 | 5.4591E-04 | 2.1185E-04 | -1.6801E-04 | 1.2640E-04 | -6.4016E-05 | 1.8843E-05 | -2.7670E-06 | 1.1773E-07 |
| S2 | -5.4259E-03 | 2.3188E-03 | -3.0387E-04 | -7.2360E-04 | 1.5340E-03 | -1.4001E-03 | 6.8507E-04 | -1.7431E-04 | 1.7968E-05 |
| S3 | 3.1475E-04 | 3.9836E-03 | -6.5617E-03 | 8.5864E-03 | -7.0908E-03 | 3.4530E-03 | -9.2215E-04 | 1.0857E-04 | -1.9513E-06 |
| S4 | 9.9671E-03 | -3.2614E-03 | -1.0918E-02 | 2.6912E-02 | -3.1274E-02 | 2.0758E-02 | -7.9170E-03 | 1.5967E-03 | -1.3010E-04 |
| S5 | -9.7558E-03 | 1.7068E-03 | -1.5495E-02 | 3.8077E-02 | -4.4156E-02 | 2.9720E-02 | -1.1598E-02 | 2.4175E-03 | -2.0663E-04 |
| S6 | -8.4485E-03 | 3.2531E-03 | 3.2591E-03 | -5.1232E-03 | 7.3067E-03 | -6.1381E-03 | 3.1331E-03 | -8.6778E-04 | 1.0065E-04 |
| S7 | -9.0355E-03 | -2.7899E-03 | -1.9208E-03 | 4.2293E-03 | -5.2892E-03 | 4.1301E-03 | -1.8500E-03 | 4.6828E-04 | -5.3434E-05 |
| S8 | -6.7771E-03 | -1.5642E-02 | 1.4406E-02 | -1.3637E-02 | 9.1155E-03 | -4.1747E-03 | 1.3883E-03 | -2.9911E-04 | 2.7290E-05 |
| S9 | -1.5091E-02 | -2.4358E-02 | 2.5453E-02 | -2.5538E-02 | 1.9531E-02 | -1.1013E-02 | 4.3217E-03 | -1.0244E-03 | 1.0597E-04 |
| S10 | -2.6666E-02 | -8.5942E-04 | -9.3375E-03 | 1.5600E-02 | -1.3778E-02 | 7.0262E-03 | -2.0851E-03 | 3.3595E-04 | -2.2510E-05 |
| S11 | -4.8320E-02 | 2.3817E-02 | -3.2004E-02 | 3.0325E-02 | -1.9134E-02 | 7.8968E-03 | -2.1618E-03 | 3.9853E-04 | -4.6085E-05 |
| S12 | -4.1003E-02 | 1.8916E-02 | -1.7815E-02 | 1.2304E-02 | -5.2007E-03 | 1.3169E-03 | -1.8001E-04 | 1.0234E-05 | -3.5872E-08 |
| S13 | 4.8153E-04 | -4.9302E-04 | -7.6297E-05 | 2.0572E-05 | 1.6282E-04 | -1.0755E-04 | 2.8270E-05 | -3.4597E-06 | 1.6516E-07 |
| S14 | 8.4668E-03 | -1.6062E-02 | 1.2446E-02 | -4.9941E-03 | 1.1794E-03 | -1.7225E-04 | 1.5388E-05 | -7.6359E-07 | 1.5462E-08 |
| S15 | 8.5444E-03 | -1.8120E-02 | 1.1694E-02 | -3.9478E-03 | 7.8164E-04 | -9.3742E-05 | 6.6980E-06 | -2.6243E-07 | 4.3382E-09 |
| S16 | 3.2114E-03 | -6.5091E-03 | 3.4677E-03 | -9.6571E-04 | 1.4762E-04 | -1.1622E-05 | 2.9514E-07 | 1.5547E-08 | -8.5853E-10 |
| S17 | -1.4473E-02 | -6.5134E-04 | -1.1145E-04 | 2.6506E-04 | -1.1164E-04 | 2.6545E-05 | -4.2662E-06 | 4.6875E-07 | -3.2841E-08 |
| S18 | -6.2061E-03 | 4.1991E-04 | -8.3778E-04 | 3.5505E-04 | -6.8180E-05 | 7.1567E-06 | -4.2287E-07 | 1.3203E-08 | -1.6948E-10 |
| S19 | -5.8029E-02 | 2.1683E-02 | -6.2527E-03 | 1.2813E-03 | -1.7110E-04 | 1.4326E-05 | -6.7218E-07 | 6.6636E-09 | 1.2337E-09 |
| S20 | -3.0300E-02 | 1.1299E-02 | -3.1325E-03 | 6.3138E-04 | -9.2674E-05 | 9.9481E-06 | -7.8240E-07 | 4.4882E-08 | -1.8522E-09 |
表29
图47所示为本申请第十实施例中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48所示为本申请第十实施例中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49所示为本申请第十实施例中光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图50示为本申请第十实施例中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47至图50可知,本申请第十实施例所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
综上,本申请实施例1-10中,各条件式满足下面表30的条件:
表30
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所述发明构思的情况下,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 (14)
1.一种光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头包括十片透镜,该十片透镜由物侧至像侧依序为:
具有正光焦度的第一透镜;
具有光焦度的第二透镜;
具有光焦度的第三透镜;
具有光焦度的第四透镜;
具有负光焦度的第五透镜;
具有光焦度的第六透镜;
具有光焦度的第七透镜;
具有光焦度的第八透镜;
具有正光焦度的第九透镜;
具有负光焦度的第十透镜;
其中,各个透镜之间相互独立,在光轴上具有空气间隔;
第一至第十透镜中至少有三片透镜是塑胶材质。
2.如权利要求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至成像面的轴上距离TTL和所述成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH之间满足:TTL/ImgH<1.4。
3.如权利要求1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和所述光学成像镜头的最大视场角FOV之间满足:6.0mm<f*tan(1/2FOV)<8.0mm。
4.如权利要求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为f1,所述第九透镜的有效焦距f9和所述第四透镜的有效焦距f4之间满足:0.8<(f1+f9)/f4<1.5。
5.如权利要求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,所述第五透镜的有效焦距为f5和所述第十透镜的有效焦距f10之间满足:0.9<f3/(f5+f10)<1.4。
6.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜物侧面的曲率半径R11和所述第六透镜的有效焦距f6之间满足:0.4<R11/f6<1.7。
7.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的最大视场角FOV,满足:76°<FOV<86°。
8.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜像侧面的曲率半径R8,所述第五透镜物侧面的曲率半径R9和所述第五透镜像侧面的曲率半径R10之间满足:0.2<(R8+R9)/R10<0.6。
9.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜在光轴上的中心厚度CT3,所述第三透镜与所述第四透镜在光轴上的空气间隔T34和所述第四透镜在光轴上的中心厚度CT4之间满足:1.0<(CT3+T34)/CT4<1.6。
10.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第九透镜在光轴上的中心厚度CT9和所述第十透镜在光轴上的中心厚度CT10之间满足:1.0<CT9/CT10<1.6。
11.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜物侧面的有效半口径DT11和所述第四透镜物侧面的有效半口径DT41之间满足:1.0<DT11/DT41<1.4。
12.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜、所述第二透镜与所述第三透镜的合成焦距f123,所述第一透镜在光轴上的中心厚度CT1,所述第二透镜在光轴上的中心厚度CT2和所述第三透镜在光轴上的中心厚度CT3之间满足:5.0<f123/(CT1+CT2+CT3)<6.0。
13.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜像侧面和光轴的交点至所述第四透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离围SAG42和所述第三透镜像侧面和光轴的交点至所述第三透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离为SAG32之间满足:-1.7<SAG42/SAG32<-1.0。
14.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜物侧面和光轴的交点至所述第五透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离外SAG51和所述第五透镜像侧面和光轴的交点至所述第五透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG52之间满足:1.0<SAG51/SAG52<1.3。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202010524216.3A CN111679399B (zh) | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 光学成像镜头 |
| US17/329,200 US12124008B2 (en) | 2020-06-10 | 2021-05-25 | Optical imaging lens assembly |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202010524216.3A CN111679399B (zh) | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 光学成像镜头 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN111679399A true CN111679399A (zh) | 2020-09-18 |
| CN111679399B CN111679399B (zh) | 2025-04-01 |
Family
ID=72454848
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202010524216.3A Active CN111679399B (zh) | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 光学成像镜头 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US12124008B2 (zh) |
| CN (1) | CN111679399B (zh) |
Cited By (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN113933962A (zh) * | 2021-10-09 | 2022-01-14 | 江西晶超光学有限公司 | 光学镜头、摄像模组及电子设备 |
| TWI756070B (zh) * | 2021-03-05 | 2022-02-21 | 大立光電股份有限公司 | 光學影像鏡片系統組、取像裝置及電子裝置 |
| CN114326022A (zh) * | 2021-12-14 | 2022-04-12 | 江西晶超光学有限公司 | 光学系统、摄像模组及电子设备 |
| CN114442266A (zh) * | 2020-11-04 | 2022-05-06 | 大立光电股份有限公司 | 影像撷取光学系统、取像装置及电子装置 |
| CN114859505A (zh) * | 2021-02-03 | 2022-08-05 | 大立光电股份有限公司 | 光学影像系统组、取像装置及电子装置 |
| CN115047596A (zh) * | 2021-02-01 | 2022-09-13 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
| CN115494619A (zh) * | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 江西晶超光学有限公司 | 光学成像系统、取像装置及电子设备 |
| WO2023085871A1 (ko) * | 2021-11-11 | 2023-05-19 | 엘지이노텍 주식회사 | 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈 |
| WO2023239159A1 (ko) * | 2022-06-07 | 2023-12-14 | 엘지이노텍 주식회사 | 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈 |
| EP4375722A3 (en) * | 2020-12-11 | 2024-07-31 | Largan Precision Co. Ltd. | Imaging optical lens system |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP7616793B2 (ja) * | 2020-06-30 | 2025-01-17 | 東京晨美光学電子株式会社 | 撮像レンズ |
| CN111965794B (zh) * | 2020-09-17 | 2024-09-27 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
| US12529868B2 (en) * | 2021-11-26 | 2026-01-20 | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | Optical imaging system |
| KR20230162392A (ko) * | 2022-05-20 | 2023-11-28 | 엘지이노텍 주식회사 | 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TW200944863A (en) * | 2008-04-22 | 2009-11-01 | Young Optics Inc | Zoom lens |
| CN209215714U (zh) * | 2018-11-27 | 2019-08-06 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
| US20190285972A1 (en) * | 2018-03-19 | 2019-09-19 | Seiko Epson Corporation | Projection system and projection-type image display apparatus |
| CN212515177U (zh) * | 2020-06-10 | 2021-02-09 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11231215A (ja) * | 1998-02-19 | 1999-08-27 | Fuji Xerox Co Ltd | 結像レンズ |
| JP5040430B2 (ja) * | 2007-05-14 | 2012-10-03 | コニカミノルタアドバンストレイヤー株式会社 | 変倍光学系、撮像装置及びデジタル機器 |
| JP5074948B2 (ja) * | 2008-02-14 | 2012-11-14 | 富士フイルム株式会社 | 撮像レンズおよび撮像装置 |
| JP4792605B1 (ja) | 2010-08-09 | 2011-10-12 | ナルックス株式会社 | 撮像光学系 |
| WO2013057909A1 (ja) * | 2011-10-20 | 2013-04-25 | 富士フイルム株式会社 | 投写用ズームレンズおよび投写型表示装置 |
| KR102742776B1 (ko) | 2016-07-06 | 2024-12-16 | 삼성전자주식회사 | 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치 |
| TWI676835B (zh) | 2018-09-26 | 2019-11-11 | 大陸商信泰光學(深圳)有限公司 | 廣角鏡頭(十七) |
| TWI693445B (zh) | 2019-12-11 | 2020-05-11 | 大陸商信泰光學(深圳)有限公司 | 廣角鏡頭(二十四) |
| JP7386393B2 (ja) * | 2020-05-15 | 2023-11-27 | パナソニックIpマネジメント株式会社 | ズームレンズ系、撮像装置、カメラシステム |
-
2020
- 2020-06-10 CN CN202010524216.3A patent/CN111679399B/zh active Active
-
2021
- 2021-05-25 US US17/329,200 patent/US12124008B2/en active Active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TW200944863A (en) * | 2008-04-22 | 2009-11-01 | Young Optics Inc | Zoom lens |
| US20190285972A1 (en) * | 2018-03-19 | 2019-09-19 | Seiko Epson Corporation | Projection system and projection-type image display apparatus |
| CN209215714U (zh) * | 2018-11-27 | 2019-08-06 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
| CN212515177U (zh) * | 2020-06-10 | 2021-02-09 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
Cited By (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN114442266B (zh) * | 2020-11-04 | 2023-06-16 | 大立光电股份有限公司 | 影像撷取光学系统、取像装置及电子装置 |
| US12298480B2 (en) | 2020-11-04 | 2025-05-13 | Largan Precision Co., Ltd. | Image capturing optical system |
| CN114442266A (zh) * | 2020-11-04 | 2022-05-06 | 大立光电股份有限公司 | 影像撷取光学系统、取像装置及电子装置 |
| US11774721B2 (en) | 2020-11-04 | 2023-10-03 | Largan Precision Co., Ltd. | Image capturing optical system, image capturing unit and electronic device |
| EP4375722A3 (en) * | 2020-12-11 | 2024-07-31 | Largan Precision Co. Ltd. | Imaging optical lens system |
| CN115047596A (zh) * | 2021-02-01 | 2022-09-13 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
| US12332410B2 (en) | 2021-02-03 | 2025-06-17 | Largan Precision Co., Ltd. | Optical imaging system, image capturing unit and electronic device |
| CN114859505A (zh) * | 2021-02-03 | 2022-08-05 | 大立光电股份有限公司 | 光学影像系统组、取像装置及电子装置 |
| EP4372444A3 (en) * | 2021-02-03 | 2024-07-31 | LARGAN Precision Co., Ltd. | Optical imaging system |
| EP4040207B1 (en) * | 2021-02-03 | 2024-04-24 | LARGAN Precision Co., Ltd. | Optical imaging system, image capturing unit and electronic device |
| EP4053612A1 (en) * | 2021-03-05 | 2022-09-07 | LARGAN Precision Co., Ltd. | Optical imaging lens system, image capturing unit and electronic device |
| CN115032759B (zh) * | 2021-03-05 | 2023-07-07 | 大立光电股份有限公司 | 光学影像镜片系统组、取像装置及电子装置 |
| CN115032759A (zh) * | 2021-03-05 | 2022-09-09 | 大立光电股份有限公司 | 光学影像镜片系统组、取像装置及电子装置 |
| US12085695B2 (en) | 2021-03-05 | 2024-09-10 | Largan Precision Co., Ltd. | Optical imaging lens system including ten lenses of ++−++−+−+−, ++−++−−−+−, ++−+−+−+−−, ++−+++−+−−, −+−+++−+−−, ++−++−−++−, ++−+−−+−+−, or ++−+−−−−+− refractive powers, image capturing unit and electronic device |
| TWI756070B (zh) * | 2021-03-05 | 2022-02-21 | 大立光電股份有限公司 | 光學影像鏡片系統組、取像裝置及電子裝置 |
| CN113933962B (zh) * | 2021-10-09 | 2023-07-04 | 江西晶超光学有限公司 | 光学镜头、摄像模组及电子设备 |
| CN113933962A (zh) * | 2021-10-09 | 2022-01-14 | 江西晶超光学有限公司 | 光学镜头、摄像模组及电子设备 |
| WO2023085871A1 (ko) * | 2021-11-11 | 2023-05-19 | 엘지이노텍 주식회사 | 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈 |
| CN114326022B (zh) * | 2021-12-14 | 2023-07-04 | 江西晶超光学有限公司 | 光学系统、摄像模组及电子设备 |
| CN114326022A (zh) * | 2021-12-14 | 2022-04-12 | 江西晶超光学有限公司 | 光学系统、摄像模组及电子设备 |
| WO2023239159A1 (ko) * | 2022-06-07 | 2023-12-14 | 엘지이노텍 주식회사 | 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈 |
| CN115494619A (zh) * | 2022-09-20 | 2022-12-20 | 江西晶超光学有限公司 | 光学成像系统、取像装置及电子设备 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US20210389575A1 (en) | 2021-12-16 |
| CN111679399B (zh) | 2025-04-01 |
| US12124008B2 (en) | 2024-10-22 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN111679399A (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN109358414B (zh) | 光学成像系统 | |
| CN109725406B (zh) | 光学镜头 | |
| CN106896481B (zh) | 成像镜头 | |
| CN108681034B (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN107167902B (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN110441883A (zh) | 光学成像镜头 | |
| WO2020073703A1 (zh) | 光学透镜组 | |
| CN116449535A (zh) | 摄像镜头 | |
| WO2019210740A1 (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN107092082B (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN113759500B (zh) | 一种光学成像镜头 | |
| WO2020019796A1 (zh) | 光学成像系统 | |
| CN107783258B (zh) | 投影镜头 | |
| WO2019233159A1 (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN107085284B (zh) | 摄像镜头 | |
| CN110208925A (zh) | 光学成像镜头 | |
| WO2019237776A1 (zh) | 光学成像系统 | |
| WO2020164247A1 (zh) | 光学成像系统 | |
| CN110161659B (zh) | 光学成像镜头及电子设备 | |
| CN111679398A (zh) | 一种光学成像镜头 | |
| CN111399184A (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN110687665A (zh) | 摄像镜头组 | |
| CN110426823A (zh) | 光学成像透镜组 | |
| CN111897102A (zh) | 光学成像镜头 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant |