CN111158109A - 光学成像镜头 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜,第一透镜至第七透镜中的至少一片透镜是玻璃透镜;第三透镜具有正光焦度,第三透镜的像侧面为凸面;第七透镜的物侧面为凸面,第七透镜的像侧面为凹面;光学成像镜头的最大视场角FOV满足FOV≥134.56°;第六透镜的像侧面的有效半口径DT62与第七透镜的像侧面的有效半口径DT72满足0.54≤DT62/DT72;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与光学成像镜头的入瞳直径EPD满足ImgH×EPD>2mm2。
Description
技术领域
本申请涉及光学元件领域,更具体地,涉及一种光学成像镜头。
背景技术
近年来,随着物联网技术、5G技术的发展,电子设备的智能化得到了进一步发展。电子设备的智能化通常需要升级换代其上的各种部件,例如为了获得视觉信号或者说光信号,通常在电子设备上安装光学成像镜头。
电子设备中例如监控摄像头中包括光学成像镜头这个部件,以助于实现摄像功能。电子设备中通常还设置有电耦合元件(Charge-coupled Device,CCD)类型的图像传感器或互补金属氧化物半导体元件(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)类型的图像传感器。光学成像镜头可以收拢物侧的光线,成像光线沿光学成像镜头的光路行进并照射到图像传感器上,进而由图像传感器将光信号转化为电信号,形成图像数据。而这些电子设备经常会设置在温度不稳定的环境中,并且需要持续工作。
在需要一种能够满足光学成像镜头的成像要求的同时,兼顾大视场角、大像面和良好的温度适应性的光学成像镜头。
发明内容
本申请提供了可适用于便携式电子产品的、可至少解决或部分解决现有技术中的上述至少一个缺点的光学成像镜头。
第一方面,本申请提供了一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜,第一透镜至第七透镜中的至少一片透镜是玻璃透镜;第三透镜具有正光焦度,第三透镜的像侧面可为凸面;第七透镜的物侧面可为凸面,第七透镜的像侧面可为凹面;光学成像镜头的最大视场角FOV可满足FOV≥134.56°;第六透镜的像侧面的有效半口径DT62与第七透镜的像侧面的有效半口径DT72可满足0.54≤DT62/DT72;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与光学成像镜头的入瞳直径EPD可满足ImgH×EPD>2mm2。
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具有至少一个非球面镜面。
在一个实施方式中,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与光学成像镜头的最大视场角FOV可满足ImgH/tan(FOV/4)<4.7mm。
在一个实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与第三透镜的边缘厚度ET3可满足0<ET3/CT3≤0.9。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第三透镜的有效焦距f3可满足0<f/f3<1。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG71与第七透镜的像侧面和光轴的交点至第七透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG72可满足0<SAG72/SAG71≤1.11。
在一个实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与光学成像镜头的总有效焦距f可满足0.4<CT3/f<1.4。
在一个实施方式中,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、第四透镜在光轴上的中心厚度CT4以及第一透镜的物侧面至成像面的轴上距离TTL可满足0<(CT2+CT3+CT4)/TTL<0.6。
在一个实施方式中,第一透镜的折射率N1、第三透镜的折射率N3以及第四透镜的折射率N4可满足5≤N1+N3+N4<5.5。
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≤1.34。
在一个实施方式中,第一透镜的阿贝数V1、第三透镜的阿贝数V3以及第四透镜的阿贝数V4可满足40<(V1+V3+V4)/3<55。
在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离T12与第六透镜和第七透镜在光轴上的间隔距离T67可满足0<T67/T12<1.3。
第二方面,本申请还提供一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜,第一透镜至第七透镜中的至少一片透镜是玻璃透镜;第三透镜具有正光焦度,第三透镜的像侧面可为凸面;第七透镜的物侧面可为凸面,第七透镜的像侧面可为凹面;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与光学成像镜头的最大视场角FOV可满足ImgH/tan(FOV/4)<4.7mm;第六透镜的像侧面的有效半口径DT62与第七透镜的像侧面的有效半口径DT72可满足0.54≤DT62/DT72;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与光学成像镜头的入瞳直径EPD可满足ImgH×EPD>2mm2。
本申请采用了七片透镜,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大像面、大视角、良好的温度适应性、小型化、低像差等至少一个有益效果。
附图说明
结合附图,通过以下非限制性实施方式的详细描述,本申请的其他特征、目的和优点将变得更加明显。在附图中:
图1示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的结构示意图;图2A至图2D分别示出了实施例1的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图3示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的结构示意图;图4A至图4D分别示出了实施例2的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图5示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的结构示意图;图6A至图6D分别示出了实施例3的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图7示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的结构示意图;图8A至图8D分别示出了实施例4的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图9示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的结构示意图;图10A至图10D分别示出了实施例5的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图11示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的结构示意图;图12A至图12D分别示出了实施例6的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图13示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的结构示意图;图14A至图14D分别示出了实施例7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例如七片具有光焦度的透镜,即,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜和第七透镜。这七片透镜沿着光轴由物侧至像侧依序排列。在第一透镜至第七透镜中,任意相邻两透镜之间均可具有空气间隔。
在示例性实施方式中,第一透镜至第七透镜中的至少一片透镜是玻璃透镜。通过将透镜设置为玻璃透镜,有助于提升光学成像镜头对温度的适应性。示例性地,第一透镜至第七透镜中的至少有另一片透镜是塑料透镜,光学成像镜头的透镜组为玻塑混合的透镜组,其对温度的适应性较好。
在示例性实施方式中,第一透镜具有正光焦度或负光焦度;第二透镜具有正光焦度或负光焦度;第三透镜可具有正光焦度,第三透镜的像侧面可为凸面;第四透镜具有正光焦度或负光焦度;第五透镜具有正光焦度或负光焦度;第六透镜具有正光焦度或负光焦度;第七透镜的物侧面可为凸面,第七透镜的像侧面可为凹面。通过合理的控制系统的各个组元的光焦度的正负分配和镜片面型曲率,来有效的平衡控制系统的低阶像差,降低光学成像镜头对公差的敏感性。
在示例性实施方式中,上述光学成像镜头还可包括至少一个光阑。光阑可根据需要设置在适当位置处,例如,设置在第三透镜与第四透镜之间。可选地,上述光学成像镜头还可包括用于校正色彩偏差的滤光片和/或用于保护位于成像面上的感光元件的保护玻璃。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式FOV≥134.56°,其中,FOV是光学成像镜头的最大视场角。通过控制条件式FOV≥134.56°,有助于使光学成像镜头实现广角的特点。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式DT62/DT72≤0.54,其中,DT62是第六透镜的像侧面的有效半口径,DT72是第七透镜的像侧面的有效半口径。光学成像镜头满足条件式DT62/DT72≤0.54,有利于控制其第六透镜的口径和第七透镜的口径。更具体地,DT62与DT72可满足0.54≤DT62/DT72<0.8。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式ImgH×EPD>2mm2,其中,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,EPD是光学成像镜头的入瞳直径。通过控制像高和入瞳直径的积,有利于使光学成像镜头具有大像面的特点。示例性地,光学成像镜头还可满足条件式DT62/DT72≤0.54。通过同时控制第六透镜的口径、第七透镜的口径、像高和入瞳直径,有利于在保证像高的同时,缩小光学成像镜头在光轴方向的中部位置的直径。更具体地,ImgH与EPD可满足2.6mm2<ImgH×EPD<3.1mm2。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式ImgH/tan(FOV/4)<4.7mm。通过使像高和最大视场角匹配。有利于保证光学成像镜头的角分辨率。更具体地,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与光学成像镜头的最大视场角FOV可满足3.4mm<ImgH/tan(FOV/4)<4.6mm。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式0<ET3/CT3≤0.9,其中,CT3是第三透镜在光轴上的中心厚度,ET3是第三透镜的边缘厚度。通过控制第三透镜的边缘厚度和中心厚度的比值,有助于使第三透镜的焦距大于零,进而有利于使光学成像镜头在不同的环境温度下具有较好的成像质量。更具体地,CT3与ET3可满足0.3<ET3/CT3≤0.9。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式0<f/f3<1,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。通过控制总有效焦距和第三透镜的有效焦距,有利于合理分配系统的焦距,进而保证光学成像镜头具有较好的成像质量。更具体地,f与f3可满足0.4<f/f3<0.9。示例性地,光学成像镜头还满足条件式0<ET3/CT3≤0.9。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式0<SAG72/SAG71≤1.11,其中,SAG71是第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离,SAG72是第七透镜的像侧面和光轴的交点至第七透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离。通过控制第七透镜的两个镜面的矢高之比,有利于控制主光线角度,同时保证了光学成像偶的成像性能。更具体地,SAG71与SAG72可满足0.45<SAG72/SAG71≤1.11。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式0.4<CT3/f<1.4。通过控制第三透镜的中心厚度与总有效焦距的比值,有利于合理分配第三透镜在光轴方向上的长度。在光学成像镜头的总长一定的情况下,可以为设置在第三透镜的物侧方向(前方)及像侧方向(后方)的透镜的长度分配腾出空间。并且,可保证在光阑的前、后两侧,光学成像镜头的比重比较均匀。更具体地,第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与光学成像镜头的总有效焦距f可满足0.6<CT3/f<1.3。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式0<(CT2+CT3+CT4)/TTL<0.6,其中,CT2是第二透镜在光轴上的中心厚度,CT3是第三透镜在光轴上的中心厚度,CT4是第四透镜在光轴上的中心厚度,TTL是第一透镜的物侧面至成像面的轴上距离。通过控制第二透镜、第三透镜和第四透镜在光学总长中所占的比例,有助于为光学成像镜头的各个透镜分配有效的空间,以使每个透镜的功能得到极大程度的发挥,进而使光学成像镜头具有较好的成像质量。更具体地,CT2、CT3、CT4以及TTL可满足0.3<(CT2+CT3+CT4)/TTL<0.5。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式5≤N1+N3+N4<5.5,其中,N1是第一透镜的折射率,N3是第三透镜的折射率,N4是第四透镜的折射率。通过控制第一透镜的折射率、第三透镜的折射率及第四透镜的折射率的和,有利于使光学成像镜头在具有较小的直径的情况下,具有较好的成像质量。更具体地,N1、N3以及N4可满足5≤N1+N3+N4<5.2。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式0<R14/R13≤1.34,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。通过控制第七透镜的两个镜面的曲率半径之比,有利于使光学成像镜头能较好地实现光路偏折,并使光学成像镜头产生的高级球差得到较好的平衡。更具体地,R13与R14可满足0.1<R14/R13≤1.34。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式40<(V1+V3+V4)/3<55,其中,V1是第一透镜的阿贝数,V3是第三透镜的阿贝数,V4是第四透镜的阿贝数。通过控制第一透镜的阿贝数、第三透镜的阿贝数与第四透镜的阿贝数之和,有利于合理控制光学成像镜头的色散程度,提升矫正光学成像镜头的色差的能力,使光学成像镜头实现较佳的成像效果。更具体地,V1、V3以及V4可满足41.5<(V1+V3+V4)/3<54.5。
在示例性实施方式中,本申请的光学成像镜头可满足条件式0<T67/T12<1.3,其中,T12是第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离,T67是第六透镜和第七透镜在光轴上的间隔距离。通过控制第一透镜和第二透镜在光轴上的间隔距离与第六透镜和第七透镜在光轴上的间隔距离的比值,使得这四片透镜产生的场曲量与其他透镜产生的场曲量平衡。并且有利于控制光学成像镜头的各视场的场曲贡献量在温度变化时处于合理的范围内。更具体地,T12与T67可满足0<T67/T12<1.3。
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、材质、各透镜的中心厚度以及各透镜之间的轴上间距等,可有效地缩小光学成像镜头的体积、降低光学成像镜头的敏感度、提高温度适应性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且可适用于便携式电子产品。同时,本申请的光学成像镜头还具备大像面、大视角、低像差等优良光学性能。
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,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。其中,第一透镜E1和第三透镜E3的材质为玻璃。
第一透镜E1具有负光焦度,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具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凸面。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。光学成像镜头具有成像面S17,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
在实施例1中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是2.32mm,光学成像镜头的光圈数Fno的值是2.50,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17的轴上距离TTL的值是10.50mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH的值是3.00mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV的值是75.14°。
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至S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18和A20。
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系统后的汇聚焦点偏离。图2B示出了实施例1的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图2C示出了实施例1的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。图2D示出了实施例1的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由系统后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图2A至图2D可知,实施例1所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例2
以下参照图3至图4D描述根据本申请实施例2的光学成像镜头。在本实施例及以下实施例中,为简洁起见,将省略部分与实施例1相似的描述。图3示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的结构示意图。
如图3所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。其中,第一透镜E1和第三透镜E3的材质为玻璃。
第一透镜E1具有负光焦度,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具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凸面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,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。光学成像镜头具有成像面S17,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。
在实施例2中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是2.09mm,光学成像镜头的光圈数Fno的值是2.30,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17的轴上距离TTL的值是10.38mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH的值是2.87mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV的值是80.00°。
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系统后的汇聚焦点偏离。图4B示出了实施例2的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图4C示出了实施例2的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。图4D示出了实施例2的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由系统后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图4A至图4D可知,实施例2所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例3
以下参照图5至图6D描述了根据本申请实施例3的光学成像镜头。图5示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的结构示意图。
如图5所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。其中,第一透镜E1和第三透镜E3的材质为玻璃。
第一透镜E1具有负光焦度,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具有正光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凸面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有正光焦度,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。光学成像镜头具有成像面S17,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。
在实施例3中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是2.17mm,光学成像镜头的光圈数Fno的值是2.38,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17的轴上距离TTL的值是10.50mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH的值是3.00mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV的值是79.20°。
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
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系统后的汇聚焦点偏离。图6B示出了实施例3的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图6C示出了实施例3的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。图6D示出了实施例3的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由系统后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图6A至图6D可知,实施例3所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例4
以下参照图7至图8D描述了根据本申请实施例4的光学成像镜头。图7示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的结构示意图。
如图7所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。其中,第一透镜E1和第三透镜E3的材质为玻璃。
第一透镜E1具有负光焦度,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为凹面,像侧面S4为凸面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凸面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。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。光学成像镜头具有成像面S17,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。
在实施例4中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是2.41mm,光学成像镜头的光圈数Fno的值是2.40,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17的轴上距离TTL的值是12.52mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH的值是3.00mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV的值是80.47°。
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
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系统后的汇聚焦点偏离。图8B示出了实施例4的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图8C示出了实施例4的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。图8D示出了实施例4的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由系统后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图8A至图8D可知,实施例4所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例5
以下参照图9至图10D描述了根据本申请实施例5的光学成像镜头。图9示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的结构示意图。
如图9所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。其中,第一透镜E1和第四透镜E4的材质为玻璃。
第一透镜E1具有负光焦度,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为凸面。第三透镜E3具有正光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凸面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。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。光学成像镜头具有成像面S17,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。
在实施例5中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是2.14mm,光学成像镜头的光圈数Fno的值是2.40,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17的轴上距离TTL的值是11.40mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH的值是3.00mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV的值是77.60°。
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系统后的汇聚焦点偏离。图10B示出了实施例5的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图10C示出了实施例5的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。图10D示出了实施例5的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由系统后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图10A至图10D可知,实施例5所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例6
以下参照图11至图12D描述了根据本申请实施例6的光学成像镜头。图11示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的结构示意图。
如图11所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。其中,第一透镜E1和第三透镜E3的材质为玻璃。
第一透镜E1具有负光焦度,其物侧面S1为平面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有负光焦度,其物侧面S3为凹面,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具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凸面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。光学成像镜头具有成像面S17,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。
在实施例6中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是2.36mm,光学成像镜头的光圈数Fno的值是2.40,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17的轴上距离TTL的值是12.00mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH的值是3.00mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV的值是67.28°。
表11示出了实施例6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12示出了可用于实施例6中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
表11
表12
图12A示出了实施例6的光学成像镜头的轴上色差曲线,其表示不同波长的光线经由系统后的汇聚焦点偏离。图12B示出了实施例6的光学成像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图12C示出了实施例6的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。图12D示出了实施例6的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由系统后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图12A至图12D可知,实施例6所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例7
以下参照图13至图14D描述了根据本申请实施例7的光学成像镜头。图13示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的结构示意图。
如图13所示,光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、光阑STO、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6、第七透镜E7和滤光片E8。其中,第一透镜E1和第三透镜E3的材质为玻璃。
第一透镜E1具有负光焦度,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具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凸面。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。光学成像镜头具有成像面S17,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。
在实施例7中,光学成像镜头的总有效焦距f的值是2.37mm,光学成像镜头的光圈数Fno的值是2.40,第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17的轴上距离TTL的值是10.96mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH的值是3.00mm,以及最大视场角的一半Semi-FOV的值是67.60°。
表13示出了实施例7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14示出了可用于实施例7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13
表14
图14A示出了实施例7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系统后的汇聚焦点偏离。图14B示出了实施例7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14C示出了实施例7的光学成像镜头的畸变曲线,其表示不同视场角对应的畸变大小值。图14D示出了实施例7的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由系统后在成像面上的不同的像高的偏差。根据图14A至图14D可知,实施例7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7分别满足表15中所示的关系。
条件式\实施例 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ImgH×EPD | 2.78 | 2.62 | 2.74 | 3.02 | 2.67 | 2.94 | 2.96 |
DT62/DT72 | 0.63 | 0.72 | 0.54 | 0.72 | 0.78 | 0.73 | 0.71 |
ImgH/tan(FOV/4) | 3.90 | 3.43 | 3.63 | 3.55 | 3.73 | 4.51 | 4.48 |
N1+N3+N4 | 5.09 | 5.15 | 5.14 | 5.09 | 5.09 | 5.00 | 5.11 |
(V1+V3+V4)/3 | 50.39 | 41.60 | 44.33 | 52.68 | 52.68 | 54.30 | 50.77 |
f/f3 | 0.58 | 0.90 | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.60 | 0.59 |
R14/R13 | 0.17 | 1.06 | 1.34 | 0.63 | 0.52 | 0.40 | 0.45 |
CT3/f | 1.06 | 0.85 | 0.62 | 0.69 | 0.81 | 1.25 | 0.92 |
ET3/CT3 | 0.89 | 0.71 | 0.88 | 0.74 | 0.87 | 0.32 | 0.90 |
SAG72/SAG71 | 0.64 | 0.48 | 0.51 | 1.11 | 0.95 | 0.95 | 0.69 |
T67/T12 | 0.63 | 0.52 | 1.15 | 0.49 | 0.61 | 0.10 | 0.69 |
(CT2+CT3+CT4)/TTL | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.36 |
表15
本申请还提供一种成像装置,其设置有电子感光元件以成像,其电子感光元件可以是感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体元件(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)。成像装置可以是诸如数码相机、摄像头的独立成像设备,也可以是集成在诸如手机等移动电子设备上的成像模块。该成像装置装配有以上描述的光学成像镜头。
以上描述仅为本申请的较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的保护范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离本申请构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本申请中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (10)
1.光学成像镜头,其特征在于,沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜,所述第一透镜至所述第七透镜中的至少一片透镜是玻璃透镜;
所述第三透镜具有正光焦度,所述第三透镜的像侧面为凸面;
所述第七透镜的物侧面为凸面,所述第七透镜的像侧面为凹面;
所述光学成像镜头的最大视场角FOV满足FOV≥134.56°;
所述第六透镜的像侧面的有效半口径DT62与所述第七透镜的像侧面的有效半口径DT72满足0.54≤DT62/DT72;
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与所述光学成像镜头的入瞳直径EPD满足ImgH×EPD>2mm2。
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成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH与所述光学成像镜头的最大视场角FOV满足ImgH/tan(FOV/4)<4.7mm。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3与所述第三透镜的边缘厚度ET3满足0<ET3/CT3≤0.9。
4.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与所述第三透镜的有效焦距f3满足0<f/f3<1。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG71与所述第七透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG72满足0<SAG72/SAG71≤1.11。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足0.4<CT3/f<1.4。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜在所述光轴上的中心厚度CT2、所述第三透镜在所述光轴上的中心厚度CT3、所述第四透镜在所述光轴上的中心厚度CT4以及所述第一透镜的物侧面至所述成像面的轴上距离TTL满足0<(CT2+CT3+CT4)/TTL<0.6。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的折射率N1、所述第三透镜的折射率N3以及所述第四透镜的折射率N4满足5≤N1+N3+N4<5.5。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜和所述第二透镜在所述光轴上的间隔距离T12与所述第六透镜和所述第七透镜在所述光轴上的间隔距离T67满足0<T67/T12<1.3。
10.光学成像镜头,其特征在于,沿光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜、第六透镜以及第七透镜,所述第一透镜至所述第七透镜中的至少一片透镜是玻璃透镜;
所述第三透镜具有正光焦度,所述第三透镜的像侧面为凸面;
所述第七透镜的物侧面为凸面,所述第七透镜的像侧面为凹面;
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与所述光学成像镜头的最大视场角FOV满足ImgH/tan(FOV/4)<4.7mm;
所述第六透镜的像侧面的有效半口径DT62与所述第七透镜的像侧面的有效半口径DT72满足0.54≤DT62/DT72;
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与所述光学成像镜头的入瞳直径EPD满足ImgH×EPD>2mm2。
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