CN212009123U - 光学成像镜头 - Google Patents
光学成像镜头 Download PDFInfo
- Publication number
- CN212009123U CN212009123U CN202020675594.7U CN202020675594U CN212009123U CN 212009123 U CN212009123 U CN 212009123U CN 202020675594 U CN202020675594 U CN 202020675594U CN 212009123 U CN212009123 U CN 212009123U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lens
- optical imaging
- imaging lens
- optical
- focal length
- 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.)
- Active
Links
Images
Landscapes
- Lenses (AREA)
Abstract
本申请公开了一种光学成像镜头,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜;具有正光焦度的第六透镜;以及具有负光焦度的第七透镜。光学成像镜头的总有效焦距f、第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL以及光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:9.0mm≤f×(TTL/ImgH)<10mm;以及光学成像镜头的总有效焦距f、第三透镜的有效焦距f3、第四透镜的有效焦距f4以及第五透镜的有效焦距f5满足:0.8≤f/|f3|+f/|f4|+f/|f5|≤1.3。
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
随着手机、平板电脑等电子产品的普及,用户对手机、平板电脑等电子产品的便携式、轻薄化等特性的要求越来越高。同时,随着电耦合器件(charge-coupled device,CCD)及互补式金属氧化物半导体(complementary metal-oxide semiconductor,CMOS)图像传感器性能的提高及尺寸的减小,对应的成像镜头也需满足高成像品质的要求。
目前,为了获得较好的成像质量,手机、平板电脑等电子产品的镜头多采用四片式、五片式和六片式透镜结构。然而,在感光元件的像素尺寸不断减小和成像性能要求不断增加的情况下,镜头生产厂商已开始设计和制造七片式、八片式镜头结构。
实用新型内容
本申请提供了这样一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜;具有正光焦度的第六透镜;以及具有负光焦度的第七透镜。光学成像镜头的总有效焦距f、第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL以及光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:9.0mm≤f×(TTL/ImgH)<10mm;以及光学成像镜头的总有效焦距f、第三透镜的有效焦距f3、第四透镜的有效焦距f4以及第五透镜的有效焦距f5可满足:0.8≤f/|f3|+f/|f4|+f/|f5|≤1.3。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至第七透镜的像侧面中至少有一个是非球面镜面。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV可满足:5.0mm<f×tan(Semi-FOV)<6.0mm。
在一个实施方式中,第四透镜的阿贝数V4与第六透镜的阿贝数V6可满足:0.5<10×|V4-V6|/V6<5.5。
在一个实施方式中,第三透镜的阿贝数V3与第五透镜的阿贝数V5可满足:|V3-V5|<20。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与第六透镜的有效焦距f6可满足:-2.5≤f2/f6<-1.0。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与第七透镜的有效焦距f7可满足:-1.5≤f1/f7≤-1.0。
在一个实施方式中,第六透镜的有效焦距f6与第七透镜的有效焦距f7可满足:-2.1≤f6/f7≤-1.5。
在一个实施方式中,第二透镜的物侧面的曲率半径R3与第二透镜的像侧面的曲率半径R4可满足:2<(R3+R4)/(R3-R4)<5。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足:-2.0<f/R8≤-0.5。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面的曲率半径R9与第五透镜的像侧面的曲率半径R10可满足:0<R10/R9<3.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第五透镜的像侧面的曲率半径R10可满足:0.5<f/|R10|<2.0。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面的曲率半径R13与第七透镜的像侧面的曲率半径R14可满足:0<R14/R13<5.0。
在一个实施方式中,第一透镜至第七透镜在光轴上的中心厚度的总和∑CT与第一透镜至第七透镜中任意相邻两透镜在光轴上的间隔距离的总和∑AT可满足:1.0≤∑CT/∑AT<2.0。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:TTL/ImgH<1.5。
本申请另一方面提供了这样一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜;具有正光焦度的第六透镜;以及具有负光焦度的第七透镜。第四透镜的阿贝数V4与第六透镜的阿贝数V6可满足:0.5<10×|V4-V6|/V6<5.5;以及光学成像镜头的总有效焦距f、第三透镜的有效焦距f3、第四透镜的有效焦距f4以及第五透镜的有效焦距f5可满足:0.8≤f/|f3|+f/|f4|+f/|f5|≤1.3。
本申请采用七片透镜,通过合理分配各透镜的光焦度、面型、各透镜的中心厚度以及各透镜之间的轴上间距等,使得上述光学成像镜头具有小像差、小型化、良好的成像质量等至少一个有益效果。
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示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的结构示意图;
图2A至图2D分别示出了实施例1的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图3示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的结构示意图;
图4A至图4D分别示出了实施例2的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图5示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的结构示意图;
图6A至图6D分别示出了实施例3的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图7示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的结构示意图;
图8A至图8D分别示出了实施例4的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图9示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的结构示意图;以及
图10A至图10D分别示出了实施例5的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线。
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度正式意义解释,除非本文中明确如此限定。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。
以下对本申请的特征、原理和其他方面进行详细描述。
根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头可包括七片具有光焦度的透镜,分别是第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜。这七片透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。第一透镜至第七透镜中的任意相邻两透镜之间均可具有间隔距离。
在示例性实施方式中,第一透镜可具有正光焦度;第二透镜可具有负光焦度;第三透镜可具有正光焦度或负光焦度;第四透镜可具有正光焦度或负光焦度;第五透镜可具有正光焦度或负光焦度;第六透镜可具有正光焦度;第七透镜可具有负光焦度。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:9.0mm≤f×(TTL/ImgH)<10mm,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,TTL是第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离,ImgH是光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半。更具体地,f、TTL和ImgH进一步可满足:9.0mm≤f×(TTL/ImgH)<9.7mm。满足9.0mm≤f×(TTL/ImgH)<10mm,可以使系统在满足主值参数的同时,具有大像面、小结构尺寸的特点。
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<10×|V4-V6|/V6<5.5,其中,V4是第四透镜的阿贝数,V6是第六透镜的阿贝数。更具体地,V4和V6进一步可满足:0.5<10×|V4-V6|/V6<5.2。满足0.5<10×|V4-V6|/V6<5.5,可以较好地矫正系统的垂轴色差、轴向色差以及色球差,从而较好地保证系统的像质。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:5.0mm<f×tan(Semi-FOV)<6.0mm,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,Semi-FOV是光学成像镜头的最大半视场角。更具体地,f和Semi-FOV进一步可满足:5.2mm<f×tan(Semi-FOV)<5.7mm。满足5.0mm<f×tan(Semi-FOV)<6.0mm,可有效地减小系统的尺寸,使得光线偏折角度小,有利于实现大像面且容易注塑加工。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.8≤f/|f3|+f/|f4|+f/|f5|≤1.3,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,f3是第三透镜的有效焦距,f4是第四透镜的有效焦距,f5是第五透镜的有效焦距。满足0.8≤f/|f3|+f/|f4|+f/|f5|≤1.3,可以使系统各透镜产生的像差相互抵消,有利于保证系统轴上视场及附近视场能够获得良好的成像质量。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:|V3-V5|<20,其中,V3是第三透镜的阿贝数,V5是第五透镜的阿贝数。更具体地,V3和V5进一步可满足:|V3-V5|<16。满足|V3-V5|<20,可以较好地矫正系统的垂轴色差、轴向色差以及色球差,从而较好地保证系统的像质。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:-2.5≤f2/f6<-1.0,其中,f2是第二透镜的有效焦距,f6是第六透镜的有效焦距。更具体地,f2和f6进一步可满足:-2.5≤f2/f6<-1.2。满足-2.5≤f2/f6<-1.0,可以将系统产生的球差约束在合理的范围内,可以使第二透镜与第六透镜产生的球差迅速抵消平衡,使得轴上视场及附近视场获得良好的成像质量。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:-1.5≤f1/f7≤-1.0,其中,f1是第一透镜的有效焦距,f7是第七透镜的有效焦距。满足-1.5≤f1/f7≤-1.0,可以合理地控制第一透镜和第七透镜的光焦度的贡献范围,同时可以合理地控制第一透镜和第七透镜的负球差的贡献率,有利于合理地平衡透镜产生的正的光焦度。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:-2.1≤f6/f7≤-1.5,其中,f6是第六透镜的有效焦距,f7是第七透镜的有效焦距。满足-2.1≤f6/f7≤-1.5,可以将第六透镜和第七透镜产生的正负球差平衡后的残差控制在较小的合理范围内,有利于前面透镜以较小的负担来平衡剩余的球差,进而使得光学系统较容易地保证轴上视场的像质。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:2<(R3+R4)/(R3-R4)<5,其中,R3是第二透镜的物侧面的曲率半径,R4是第二透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,R3和R4进一步可满足:2.4<(R3+R4)/(R3-R4)<4.1。满足2<(R3+R4)/(R3-R4)<5,可以有效地控制第二透镜物侧面和像侧面的像散量的贡献,进而有效地对中间视场和孔径带的像质进行合理的控制。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:-2.0<f/R8≤-0.5,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,R8是第四透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,f和R8进一步可满足:-1.5<f/R8≤-0.5。满足-2.0<f/R8≤-0.5,可以很好的控制第四透镜对系统五阶球差的贡献量,进而对透镜产生的三阶球差进行补偿,使得系统在轴上具有良好的成像质量。
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<R10/R9<3.0,其中,R9是第五透镜的物侧面的曲率半径,R10是第五透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,R10和R9进一步可满足:0.6<R10/R9<2.4。满足0<R10/R9<3.0,可以控制第五透镜的慧差贡献率在合理的范围内,进而能够很好的平衡系统组员所产生的慧差,获得良好的成像质量。
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<f/|R10|<2.0,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,R10是第五透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,f和R10进一步可满足:0.5<f/|R10|<1.5。满足0.5<f/|R10|<2.0,可以有效的矫正系统的像散量,进而保证边缘视场的像质。
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<R14/R13<5.0,其中,R13是第七透镜的物侧面的曲率半径,R14是第七透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,R14和R13进一步可满足:0<R14/R13<3.5。满足0<R14/R13<5.0,可以合理的控制系统边缘光线的偏转角,有效的降低系统的敏感度。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:1.0≤∑CT/∑AT<2.0,其中,∑CT是第一透镜至第七透镜在光轴上的中心厚度的总和,∑AT是第一透镜至第七透镜中任意相邻两透镜在光轴上的间隔距离的总和。更具体地,∑CT和∑AT进一步可满足:1.0≤∑CT/∑AT<1.9。满足1.0≤∑CT/∑AT<2.0,可以合理控制系统的畸变,使系统具有良好的畸变表现。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:TTL/ImgH<1.5,其中,TTL是第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离,ImgH是光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半。满足TTL/ImgH<1.5,可以实现系统超薄的特点。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头还包括设置在第一透镜与第二透镜或物侧方与第一透镜之间的光阑。可选地,上述光学成像镜头还可包括用于校正色彩偏差的滤光片和/或用于保护位于成像面上的感光元件的保护玻璃。
根据本申请的上述实施方式的光学成像镜头可采用多片镜片,例如上文所述的七片。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、降低光学成像镜头的光学总长并提高光学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并可适用于便携式电子设备。通过上述配置的光学成像镜头,可具有例如超大像面、超薄、大孔径、良好的成像质量等特性。
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、第六透镜和第七透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面中的至少一个为非球面镜面。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和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。
然而,本领域的技术人员应当理解,在未背离本申请要求保护的技术方案的情况下,可改变构成光学成像镜头的透镜数量,来获得本说明书中描述的各个结果和优点。例如,虽然在实施方式中以七个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括七个透镜。如果需要,该光学成像镜头还可包括其它数量的透镜。
下面参照附图进一步描述可适用于上述实施方式的光学成像镜头的具体实施例。
实施例1
以下参照图1至图2D描述根据本申请实施例1的光学成像镜头。图1示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的结构示意图。
如图1所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、光阑STO、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、滤光片E8和成像面S17。
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为凹面,像侧面S6为凸面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,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为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凸面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。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上。
表1示出了实施例1的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。
表1
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为6.74mm,光学成像镜头的总长度TTL(即,从第一透镜E1的物侧面S1至光学成像镜头的成像面S17在光轴上的距离)为7.50mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为78.5°。
在实施例1中,第一透镜E1至第七透镜E7中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面,各非球面透镜的面型x可利用但不限于以下非球面公式进行限定:
其中,x为非球面沿光轴方向在高度为h的位置时,距非球面顶点的距离矢高;c为非球面的近轴曲率,c=1/R(即,近轴曲率c为上表1中曲率半径R的倒数);k为圆锥系数;Ai是非球面第i-th阶的修正系数。下表2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和A20。
| 面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
| S1 | 2.0761E-01 | -9.4749E-02 | 4.3416E-02 | -1.5477E-02 | 4.2923E-03 | -6.3381E-04 | -2.1216E-04 | 1.8726E-04 | -6.4392E-05 |
| S2 | 1.0400E-01 | -3.6445E-02 | 1.5937E-02 | -4.2819E-03 | 1.2140E-03 | -4.8862E-04 | 3.0755E-04 | -2.1966E-04 | 8.8925E-05 |
| S3 | -1.6897E-01 | 4.5725E-02 | -1.3489E-02 | 5.4904E-03 | -2.3057E-03 | 9.3088E-04 | -3.1960E-04 | 3.7909E-05 | 3.7602E-05 |
| S4 | -6.4380E-02 | 1.1923E-02 | -2.5967E-03 | 5.1517E-04 | -6.6628E-05 | -7.2356E-06 | 1.6516E-07 | 1.8019E-05 | 5.9345E-06 |
| S5 | 8.3022E-02 | -1.2133E-03 | 3.2020E-03 | -2.5725E-03 | 9.5868E-04 | -3.6947E-04 | 2.2382E-04 | -1.1213E-04 | 3.0959E-05 |
| S6 | -8.0385E-02 | 3.9884E-02 | 1.3757E-02 | -6.2728E-03 | -1.8310E-03 | 1.4586E-03 | 4.3900E-05 | -1.5055E-04 | 6.8058E-05 |
| S7 | -5.4728E-02 | 4.4179E-02 | 1.9992E-02 | -1.1061E-02 | 5.1906E-04 | 2.3753E-04 | 7.4813E-04 | -3.0327E-04 | 8.9373E-05 |
| S8 | 4.7482E-04 | 9.6062E-02 | -1.5340E-02 | -1.3618E-02 | 1.6061E-02 | -9.9411E-03 | 4.8351E-03 | -1.5771E-03 | 3.1555E-04 |
| S9 | 6.8008E-02 | 2.2651E-01 | 5.7999E-02 | -2.5354E-02 | -2.4552E-03 | 5.4734E-05 | 1.2139E-02 | -6.5705E-03 | 1.6680E-03 |
| S10 | 1.3861E-01 | 3.1299E-01 | 4.6777E-02 | -1.0497E-02 | -3.4978E-02 | 5.0041E-02 | -1.9337E-02 | 4.2972E-03 | 3.6668E-04 |
| S11 | 2.4598E-01 | 4.1655E-01 | 8.9784E-02 | -1.1255E-01 | 3.7549E-02 | 1.0882E-02 | -2.1234E-02 | 1.1511E-02 | -2.5634E-03 |
| S12 | -6.0000E-01 | -1.1751E-02 | 3.5989E-01 | 2.1226E-03 | -2.1916E-02 | -4.1099E-02 | 5.3490E-03 | 1.3477E-02 | -5.6069E-03 |
| S13 | -1.8688E+00 | -5.7276E-01 | 1.1865E-01 | 7.0992E-02 | 3.3649E-02 | 8.0532E-04 | 2.1715E-02 | 2.0085E-02 | 2.8098E-03 |
| S14 | 5.9061E-02 | 2.1115E-01 | -9.6230E-02 | -7.9673E-02 | 1.1798E-01 | -1.7274E-02 | 4.5571E-02 | 8.0050E-03 | 6.1170E-03 |
表2
图2A示出了实施例1的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图2B示出了实施例1的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图2C示出了实施例1的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图2D示出了实施例1的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图2A至图2D可知,实施例1所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例2
以下参照图3至图4D描述根据本申请实施例2的光学成像镜头。在本实施例及以下实施例中,为简洁起见,将省略部分与实施例1相似的描述。图3示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的结构示意图。
如图3所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括: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、滤光片E8和成像面S17。
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具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凸面。第四透镜E4具有负光焦度,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具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。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上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为6.50mm,光学成像镜头的总长度TTL为7.40mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为77.6°。
表3示出了实施例2的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表4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3
表4
图4A示出了实施例2的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图4B示出了实施例2的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图4C示出了实施例2的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图4D示出了实施例2的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图4A至图4D可知,实施例2所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例3
以下参照图5至图6D描述了根据本申请实施例3的光学成像镜头。图5示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的结构示意图。
如图5所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、光阑STO、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、滤光片E8和成像面S17。
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为凹面,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具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凸面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。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上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为6.65mm,光学成像镜头的总长度TTL为8.00mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为80.7°。
表5示出了实施例3的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表6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5
| 面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
| S1 | -4.8450E-02 | -1.4674E-02 | -3.8353E-03 | -7.1654E-04 | -6.5855E-05 | 2.3068E-05 | 1.8948E-05 | 8.0098E-06 | 1.7064E-06 |
| S2 | -3.6456E-02 | 4.1449E-03 | -2.6695E-03 | 6.2395E-04 | -1.6097E-04 | 5.0934E-05 | -9.0685E-06 | 2.7154E-06 | -1.1373E-06 |
| S3 | -2.0489E-02 | 1.9234E-02 | -4.7983E-05 | 1.2113E-03 | 6.6156E-05 | 8.6209E-05 | 1.1935E-05 | 5.0652E-06 | -2.9485E-07 |
| S4 | -3.0631E-02 | 2.7296E-03 | -9.6331E-04 | 1.3238E-04 | 1.9683E-05 | 3.1142E-05 | 1.7425E-05 | 9.4002E-06 | 3.7683E-06 |
| S5 | -9.1044E-02 | -2.9892E-03 | -1.3621E-04 | 5.1066E-05 | 1.5027E-05 | 1.8067E-05 | 9.2463E-06 | 1.9910E-06 | 2.2285E-06 |
| S6 | -1.1294E-01 | 2.0470E-02 | 3.9015E-04 | 1.2147E-03 | -2.6477E-04 | 1.8002E-04 | -9.3408E-05 | -8.2677E-06 | 4.3085E-06 |
| S7 | -1.0040E-01 | 2.4167E-02 | -7.0310E-04 | 4.0614E-03 | 3.0848E-04 | 4.7643E-04 | -2.8356E-04 | -6.1154E-06 | -1.0887E-05 |
| S8 | -3.6087E-01 | 2.1596E-02 | 5.3321E-03 | 8.6244E-03 | 4.0061E-03 | 2.5295E-03 | 9.1522E-04 | 3.0707E-04 | 4.5767E-05 |
| S9 | -1.0790E+00 | 8.1918E-02 | -1.0352E-03 | 2.9916E-03 | -3.8237E-03 | 1.6915E-03 | 7.6587E-04 | 2.2563E-04 | -7.1114E-05 |
| S10 | -1.3816E+00 | 2.6733E-01 | -7.3896E-03 | -9.0924E-03 | -9.8681E-03 | 4.2683E-03 | 9.9941E-04 | 3.2343E-04 | -9.1916E-05 |
| S11 | -9.0375E-01 | 3.3276E-02 | -9.9147E-03 | 1.5487E-02 | 5.2938E-03 | 1.3302E-03 | -3.2631E-03 | -1.5685E-03 | 3.3400E-04 |
| S12 | -4.6908E-01 | 1.6247E-01 | -9.4056E-02 | 2.5129E-02 | -6.7177E-03 | -3.6275E-05 | -3.5124E-03 | 3.5203E-03 | -3.3650E-03 |
| S13 | 1.4038E-01 | 3.3445E-01 | -1.7800E-01 | 2.1179E-02 | 3.5797E-02 | -2.3251E-02 | 3.9370E-06 | 9.0937E-03 | -6.0674E-03 |
| S14 | 1.6597E+00 | -5.9683E-01 | 3.1799E-01 | -1.1397E-01 | 5.7561E-02 | -3.1535E-02 | 1.0753E-02 | -4.0166E-03 | 3.2865E-03 |
表6
图6A示出了实施例3的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图6B示出了实施例3的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图6C示出了实施例3的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图6D示出了实施例3的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图6A至图6D可知,实施例3所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例4
以下参照图7至图8D描述了根据本申请实施例4的光学成像镜头。图7示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的结构示意图。
如图7所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、光阑STO、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、滤光片E8和成像面S17。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凸面。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为凹面,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为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凸面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。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上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为6.58mm,光学成像镜头的总长度TTL为8.11mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为81.5°。
表7示出了实施例4的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表8示出了可用于实施例4中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表7
| 面号 | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 | A18 | A20 |
| S1 | -2.1713E-02 | -9.8792E-03 | -5.8870E-03 | -2.8606E-03 | -1.2163E-03 | -4.7862E-04 | -1.7377E-04 | -5.3251E-05 | -1.1284E-05 |
| S2 | 2.4287E-02 | -1.0671E-03 | -5.2940E-03 | -6.2074E-04 | -1.0721E-03 | -2.8195E-04 | -2.0302E-04 | -4.7443E-05 | -1.9219E-05 |
| S3 | -2.4814E-02 | 1.2300E-02 | -6.4259E-04 | 9.0020E-04 | -4.4983E-05 | 4.3759E-05 | -1.4810E-05 | -7.7522E-07 | -2.5492E-06 |
| S4 | -3.2792E-02 | 1.7811E-03 | -4.8304E-04 | 7.2846E-05 | 8.6833E-07 | 4.2774E-06 | -3.4612E-07 | 4.0854E-07 | 7.3776E-07 |
| S5 | -9.6223E-02 | -3.0180E-04 | -5.7086E-05 | 5.3098E-05 | 3.5740E-06 | 8.3644E-07 | 3.0859E-06 | -1.1224E-07 | 5.1388E-09 |
| S6 | -1.2577E-01 | 1.6412E-02 | -8.0659E-05 | 8.0254E-04 | -1.7313E-04 | 5.9224E-05 | -2.5569E-05 | -7.4269E-06 | -1.2436E-07 |
| S7 | -1.0037E-01 | 1.3740E-02 | 1.0093E-03 | 3.9560E-03 | 4.1381E-04 | 2.6880E-04 | -1.7768E-04 | -2.7836E-05 | -1.4647E-05 |
| S8 | -3.2633E-01 | 1.2205E-02 | 5.3750E-03 | 6.2326E-03 | 3.4571E-03 | 1.8722E-03 | 7.2258E-04 | 2.4690E-04 | 4.9338E-05 |
| S9 | -1.0375E+00 | 7.1421E-02 | -4.9996E-04 | -4.5905E-04 | -5.1587E-03 | -3.3688E-04 | -3.1588E-04 | -1.5833E-05 | -3.2657E-05 |
| S10 | -1.3852E+00 | 2.6329E-01 | -1.4888E-03 | -2.0603E-03 | -1.0516E-02 | 1.2702E-03 | 1.8894E-04 | 7.7124E-04 | 1.1413E-04 |
| S11 | -8.8760E-01 | -4.2933E-03 | -1.8842E-02 | 1.9313E-02 | 8.6045E-03 | 3.2962E-03 | -6.6123E-04 | -8.4231E-04 | -3.6115E-04 |
| S12 | -4.9431E-01 | 1.8124E-01 | -8.9776E-02 | 2.6731E-02 | -7.0584E-04 | -2.4065E-03 | -2.1214E-03 | 2.8290E-03 | -1.0816E-03 |
| S13 | 3.8621E-01 | 3.4110E-01 | -2.4109E-01 | 6.1074E-02 | 1.9118E-02 | -3.4326E-02 | 1.3552E-02 | 4.7867E-03 | -9.0131E-03 |
| S14 | 1.7917E+00 | -7.1469E-01 | 3.1505E-01 | -1.1069E-01 | 6.2177E-02 | -3.1811E-02 | 1.0184E-02 | -6.0034E-03 | 2.3614E-03 |
表8
图8A示出了实施例4的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图8B示出了实施例4的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图8C示出了实施例4的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图8D示出了实施例4的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图8A至图8D可知,实施例4所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例5
以下参照图9至图10D描述了根据本申请实施例5的光学成像镜头。图9示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的结构示意图。
如图9所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、光阑STO、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、滤光片E8和成像面S17。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凸面。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为凹面,像侧面S6为凸面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凸面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。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上。
在本示例中,光学成像镜头的总有效焦距f为6.70mm,光学成像镜头的总长度TTL为8.26mm,光学成像镜头的最大视场角FOV为80.4°。
表9示出了实施例5的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表10示出了可用于实施例5中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表9
表10
图10A示出了实施例5的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由镜头后的会聚焦点偏离。图10B示出了实施例5的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图10C示出了实施例5的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。图10D示出了实施例5的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图10A至图10D可知,实施例5所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
综上,实施例1至实施例5分别满足表11中所示的关系。
| 条件式/实施例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f×(TTL/ImgH)(mm) | 9.01 | 9.04 | 9.25 | 9.28 | 9.62 |
| 10×|V4-V6|/V6 | 5.03 | 5.16 | 0.61 | 0.84 | 0.97 |
| f×tan(Semi-FOV)(mm) | 5.50 | 5.23 | 5.65 | 5.66 | 5.66 |
| f/|f3|+f/|f4|+f/f5| | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.25 | 0.83 |
| |V3-V5| | 3.09 | 1.20 | 15.72 | 7.07 | 3.08 |
| f2/f6 | -1.45 | -1.25 | -2.44 | -1.51 | -1.41 |
| f1/f7 | -1.20 | -1.00 | -1.45 | -1.44 | -1.45 |
| f6/f7 | -1.81 | -1.88 | -1.58 | -2.05 | -1.97 |
| (R3+R4)/(R3-R4) | 3.53 | 3.25 | 4.02 | 2.79 | 2.45 |
| f/R8 | -1.43 | -0.52 | -0.52 | -0.81 | -0.90 |
| R10/R9 | 0.77 | 2.35 | 1.15 | 0.88 | 0.68 |
| f/|R10| | 0.78 | 0.61 | 1.35 | 1.29 | 1.40 |
| R14/R13 | 1.24 | 0.13 | 3.23 | 3.37 | 3.37 |
| ∑CT/∑AT | 1.02 | 1.84 | 1.74 | 1.68 | 1.64 |
| TTL/ImgH | 1.34 | 1.39 | 1.39 | 1.41 | 1.44 |
表11
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 (28)
1.光学成像镜头,其特征在于,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:
具有正光焦度的第一透镜;
具有负光焦度的第二透镜;
具有光焦度的第三透镜;
具有光焦度的第四透镜;
具有光焦度的第五透镜;
具有正光焦度的第六透镜;以及
具有负光焦度的第七透镜;
所述光学成像镜头的总有效焦距f、所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL以及所述光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:9.0mm≤f×(TTL/ImgH)<10mm;以及
所述光学成像镜头的总有效焦距f、所述第三透镜的有效焦距f3、所述第四透镜的有效焦距f4以及所述第五透镜的有效焦距f5满足:0.8≤f/|f3|+f/|f4|+f/|f5|≤1.3。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的总有效焦距f与所述光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV满足:5.0mm<f×tan(Semi-FOV)<6.0mm。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的阿贝数V4与所述第六透镜的阿贝数V6满足:0.5<10×|V4-V6|/V6<5.5。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的阿贝数V3与所述第五透镜的阿贝数V5满足:|V3-V5|<20。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2与所述第六透镜的有效焦距f6满足:-2.5≤f2/f6<-1.0。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的有效焦距f1与所述第七透镜的有效焦距f7满足:-1.5≤f1/f7≤-1.0。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的有效焦距f6与所述第七透镜的有效焦距f7满足:-2.1≤f6/f7≤-1.5。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3与所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足:2<(R3+R4)/(R3-R4)<5。
9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的总有效焦距f与所述第四透镜的像侧面的曲率半径R8满足:-2.0<f/R8≤-0.5。
10.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10满足:0<R10/R9<3.0。
11.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的总有效焦距f与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10满足:0.5<f/|R10|<2.0。
12.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13与所述第七透镜的像侧面的曲率半径R14满足:0<R14/R13<5.0。
13.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜至所述第七透镜在所述光轴上的中心厚度的总和∑CT与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的间隔距离的总和∑AT满足:1.0≤∑CT/∑AT<2.0。
14.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:TTL/ImgH<1.5。
15.光学成像镜头,其特征在于,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:
具有正光焦度的第一透镜;
具有负光焦度的第二透镜;
具有光焦度的第三透镜;
具有光焦度的第四透镜;
具有光焦度的第五透镜;
具有正光焦度的第六透镜;以及
具有负光焦度的第七透镜;
所述第四透镜的阿贝数V4与所述第六透镜的阿贝数V6满足:0.5<10×|V4-V6|/V6<5.5;以及
所述光学成像镜头的总有效焦距f、所述第三透镜的有效焦距f3、所述第四透镜的有效焦距f4以及所述第五透镜的有效焦距f5满足:0.8≤f/|f3|+f/|f4|+f/|f5|≤1.3。
16.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的总有效焦距f与所述光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV满足:5.0mm<f×tan(Semi-FOV)<6.0mm。
17.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的总有效焦距f、所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL以及所述光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:9.0mm≤f×(TTL/ImgH)<10mm。
18.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的阿贝数V3与所述第五透镜的阿贝数V5满足:|V3-V5|<20。
19.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2与所述第六透镜的有效焦距f6满足:-2.5≤f2/f6<-1.0。
20.根据权利要求15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与所述第七透镜的有效焦距f7满足:-1.5≤f1/f7≤-1.0。
21.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的有效焦距f6与所述第七透镜的有效焦距f7满足:-2.1≤f6/f7≤-1.5。
22.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3与所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足:2<(R3+R4)/(R3-R4)<5。
23.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的总有效焦距f与所述第四透镜的像侧面的曲率半径R8满足:-2.0<f/R8≤-0.5。
24.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10满足:0<R10/R9<3.0。
25.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的总有效焦距f与所述第五透镜的像侧面的曲率半径R10满足:0.5<f/|R10|<2.0。
26.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13与所述第七透镜的像侧面的曲率半径R14满足:0<R14/R13<5.0。
27.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜至所述第七透镜在所述光轴上的中心厚度的总和∑CT与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的间隔距离的总和∑AT满足:1.0≤∑CT/∑AT<2.0。
28.根据权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:TTL/ImgH<1.5。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202020675594.7U CN212009123U (zh) | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 光学成像镜头 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202020675594.7U CN212009123U (zh) | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 光学成像镜头 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN212009123U true CN212009123U (zh) | 2020-11-24 |
Family
ID=73406004
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202020675594.7U Active CN212009123U (zh) | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 光学成像镜头 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (1) | CN212009123U (zh) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN111399183A (zh) * | 2020-04-28 | 2020-07-10 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
| WO2022047994A1 (zh) * | 2020-09-02 | 2022-03-10 | 诚瑞光学(深圳)有限公司 | 摄像光学镜头 |
-
2020
- 2020-04-28 CN CN202020675594.7U patent/CN212009123U/zh active Active
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN111399183A (zh) * | 2020-04-28 | 2020-07-10 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
| CN111399183B (zh) * | 2020-04-28 | 2025-06-06 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
| WO2022047994A1 (zh) * | 2020-09-02 | 2022-03-10 | 诚瑞光学(深圳)有限公司 | 摄像光学镜头 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN110850557B (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN107843977B (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN110703412B (zh) | 光学成像系统 | |
| CN107436481B (zh) | 摄像透镜组 | |
| CN111308663B (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN108761737B (zh) | 光学成像系统 | |
| CN110554484A (zh) | 光学成像系统 | |
| CN113589481B (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN114019658A (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN211293433U (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN112965206B (zh) | 光学成像系统 | |
| CN210924084U (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN111399183B (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN110609376A (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN215895094U (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN212009121U (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN214427671U (zh) | 摄像镜头 | |
| CN112748545B (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN213091998U (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN212623295U (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN211014809U (zh) | 光学成像系统 | |
| CN113514933A (zh) | 摄像镜头 | |
| CN212009123U (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN111624739A (zh) | 光学成像镜头 | |
| CN111158110A (zh) | 光学成像镜头 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| GR01 | Patent grant | ||
| GR01 | Patent grant |