一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

光学成像镜头的制作方法

2021-10-20 01:20:00 来源:中国专利 TAG:光学 成像 元件 镜头


1.本技术涉及光学元件领域,更具体地,涉及一种光学成像镜头。


背景技术:

2.随着社会的发展,手机和平板等电子产品已经成为人们生活中不可或缺的工具,为了能与这些电子产品相适配,在保证成像质量的同时,手机镜头逐渐向着小型化、轻薄化的方向发展,从而导致设计较为困难。除此之外,图像传感器的性能提高和尺寸减小也使得相应镜头的设计自由度越来越小,增加了设计难度。


技术实现要素:

3.本技术一方面提供了一种光学成像镜头,沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑;具有光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜,其物侧面为凹面;具有正光焦度的第三透镜;具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面;具有光焦度的第五透镜;以及具有光焦度的第六透镜。所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面沿光轴的距离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可满足ttl/imgh<1.5。所述第四透镜的有效焦距f4与所述第一透镜的有效焦距f1可满足

9.0<f4/f1<

3.5。
4.在一个实施方式中,所述光学成像镜头的最大视场角fov可满足:fov≥75
°

5.在一个实施方式中,所述光学成像镜头的有效焦距f与所述光学成像镜头的入瞳直径epd可满足:f/epd<2.0。
6.在一个实施方式中,所述第四透镜的有效焦距f4与所述光学成像镜头的有效焦距f可满足:

7.5<f4/f<

3.0。
7.在一个实施方式中,所述第二透镜的有效焦距f2与所述第一透镜的有效焦距f1可满足:

3.5<f2/f1<

2.0。
8.在一个实施方式中,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可满足:2.0<f2/f6<4.0。
9.在一个实施方式中,所述第六透镜的边缘厚度et6与所述第四透镜的边缘厚度et4可满足:6.5<1/et6/et4<25。
10.在一个实施方式中,所述第四透镜在光轴上的中心厚度ct4与所述第四透镜的物侧面和光轴的交点至所述第四透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离sag41可满足:

2.0<ct4/sag41<

1.0。
11.在一个实施方式中,所述第六透镜的物侧面和光轴的交点至所述第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离sag61与所述第六透镜在光轴上的中心厚度ct6可满足:

2.5<sag61/ct6<

1.0。
12.在一个实施方式中,所述第五透镜的像侧面的最大有效半径dt52与所述第五透镜的物侧面的最大有效半径dt51可满足:0.5<dt52/dt51<1.5。
13.在一个实施方式中,所述第六透镜的物侧面和光轴的交点至所述第六透镜的物侧
面的有效半径顶点的轴上距离sag61与所述第五透镜的物侧面和光轴的交点至所述第五透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离sag51可满足:1.0<sag61/sag51<3.5。
14.在一个实施方式中,所述第四透镜的物侧面的曲率半径r7与所述第四透镜的像侧面的曲率半径r8可满足:1.0<r7/r8<3.5。
15.在一个实施方式中,所述第六透镜的物侧面的曲率半径r11、所述第六透镜的像侧面的曲率半径r12与所述第六透镜的有效焦距f6可满足:1.0<(r11 r12)/f6<1.5。
16.在一个实施方式中,所述第三透镜在光轴上的中心厚度ct3与所述第三透镜的边缘厚度et3可满足:1.0<ct3/et3<2.0。
17.本技术另一方面提供了一种光学成像镜头,沿光轴由物侧至像侧依序包括:光阑;具有光焦度的第一透镜;具有光焦度的第二透镜,其物侧面为凹面;具有正光焦度的第三透镜;具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面;具有光焦度的第五透镜;以及具有光焦度的第六透镜。所述光学成像镜头的最大视场角fov可满足fov≥75
°
。所述第四透镜的有效焦距f4与所述第一透镜的有效焦距f1可满足

9.0<f4/f1<

3.5。
18.在一个实施方式中,所述第四透镜的有效焦距f4与所述光学成像镜头的有效焦距f可满足:

7.5<f4/f<

3.0。
19.在一个实施方式中,所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面沿光轴的距离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可满足:ttl/imgh<1.5。
20.在一个实施方式中,所述光学成像镜头的有效焦距f与所述光学成像镜头的入瞳直径epd可满足:f/epd<2.0。
21.在一个实施方式中,所述第二透镜的有效焦距f2与所述第一透镜的有效焦距f1可满足:

3.5<f2/f1<

2.0。
22.在一个实施方式中,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可满足:2.0<f2/f6<4.0。
23.在一个实施方式中,所述第六透镜的边缘厚度et6与所述第四透镜的边缘厚度et4可满足:6.5<1/et6/et4<25。
24.在一个实施方式中,所述第四透镜在光轴上的中心厚度ct4与所述第四透镜的物侧面和光轴的交点至所述第四透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离sag41可满足:

2.0<ct4/sag41<

1.0。
25.在一个实施方式中,所述第六透镜的物侧面和光轴的交点至所述第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离sag61与所述第六透镜在光轴上的中心厚度ct6可满足:

2.5<sag61/ct6<

1.0。
26.在一个实施方式中,所述第五透镜的像侧面的最大有效半径dt52与所述第五透镜的物侧面的最大有效半径dt51可满足:0.5<dt52/dt51<1.5。
27.在一个实施方式中,所述第六透镜的物侧面和光轴的交点至所述第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离sag61与所述第五透镜的物侧面和光轴的交点至所述第五透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离sag51可满足:1.0<sag61/sag51<3.5。
28.在一个实施方式中,所述第四透镜的物侧面的曲率半径r7与所述第四透镜的像侧面的曲率半径r8可满足:1.0<r7/r8<3.5。
29.在一个实施方式中,所述第六透镜的物侧面的曲率半径r11、所述第六透镜的像侧面的曲率半径r12与所述第六透镜的有效焦距f6可满足:1.0<(r11 r12)/f6<1.5。
30.在一个实施方式中,所述第三透镜在光轴上的中心厚度ct3与所述第三透镜的边缘厚度et3可满足:1.0<ct3/et3<2.0。
31.本技术采用了六片式镜头架构,通过合理分配各镜片光焦度、优化选择各镜片的面型和厚度,可使镜头具有小型化、轻薄化以及良好的成像质量至少之一的有益效果。
附图说明
32.结合附图,通过以下非限制性实施方式的详细描述,本技术的其他特征、目的和优点将变得更加明显。在附图中:
33.图1示出了根据本技术实施例1的光学成像镜头的结构示意图;
34.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;
35.图3示出了根据本技术实施例2的光学成像镜头的结构示意图;
36.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;
37.图5示出了根据本技术实施例3的光学成像镜头的结构示意图;
38.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;
39.图7示出了根据本技术实施例4的光学成像镜头的结构示意图;
40.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;
41.图9示出了根据本技术实施例5的光学成像镜头的结构示意图;
42.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;
43.图11示出了根据本技术实施例6的光学成像镜头的结构示意图;以及
44.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。
具体实施方式
45.为了更好地理解本技术,将参考附图对本技术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技术的示例性实施方式的描述,而非以任何方式限制本技术的范围。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。
46.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,在不背离本技术的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜或第三透镜。
47.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。
48.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。在本文中,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。
49.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,当描述本技术的实施方式时,使用“可”表示“本技术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。
50.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)均具有与本技术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形式化意义解释,除非本文中明确如此限定。
51.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术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技术。
52.以下对本技术的特征、原理和其他方面进行详细描述。
53.根据本技术示例性实施方式的光学成像镜头可包括例如六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、第五透镜和第六透镜。这六片透镜沿着光轴由物侧至像侧依序排列。
54.在示例性实施方式中,第一透镜可具有正光焦度或负光焦度;第二透镜可具有正光焦度或负光焦度;第三透镜可具有正光焦度;第四透镜可具有负光焦度;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或负光焦度。
55.在示例性实施方式中,第二透镜的物侧面可以是凹面。第四透镜的物侧面可以是凸面。
56.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式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沿光轴的距离,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。通过控制第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面沿光轴的距离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的比值在该范围,可保证光学成像镜头具有轻薄的特点。更具体地,ttl和imgh可满足ttl/imgh<1.4。
57.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式

9.0<f4/f1<

3.5,其中,f4是第四透镜的有效焦距,f1是第一透镜的有效焦距。通过控制第四透镜的有效焦距与第一透镜的有效焦距的比值在该范围,可合理分配光焦度,有利于提高镜头成像质量。更具体地,f4和f1可满足

8.6<f4/f1<

3.7。
58.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式fov≥75
°
,其中,fov是光学成像镜头的最大视场角。通过控制光学成像镜头的最大视场角满足fov≥75
°
,可使得光学成像镜头在较小的体积下依然具有较好的成像范围。更具体地,fov可满足fov≥
79
°

59.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式f/epd<2.0,其中,f是光学成像镜头的有效焦距,epd是光学成像镜头的入瞳直径。通过控制光学成像镜头的有效焦距与光学成像镜头的入瞳直径的比值在该范围,可使得光学系统的f数较小,可以保证光学成像镜头具有大孔径,以使镜头在暗环境下也具有良好的成像质量。
60.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式6.5<1/et6/et4<25,其中,et6是第六透镜的边缘厚度,et4是第四透镜的边缘厚度。通过控制第六透镜的边缘厚度与第四透镜的边缘厚度满足6.5<1/et6/et4<25,可保证光学成像镜头具有良好的可加工特性,同时保证较好的成像质量。更具体地,et6和et4可满足11<1/et6/et4<25。
61.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式

7.5<f4/f<

3.0,其中,f4是第四透镜的有效焦距,f是光学成像镜头的有效焦距。通过控制第四透镜的有效焦距与光学成像镜头的有效焦距的比值在该范围,可合理分配光焦度,有助于改善光学系统像差。更具体地,f4和f可满足

6.8<f4/f<

3.1。
62.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式

3.5<f2/f1<

2.0,其中,f2是第二透镜的有效焦距,f1是第一透镜的有效焦距。通过控制第二透镜的有效焦距与第一透镜的有效焦距的比值在该范围,可有效降低第一透镜和第二透镜的光学敏感度,更有利于实现批量化生产。更具体地,f2和f1可满足

3.2<f2/f1<

2.0。
63.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式2.0<f2/f6<4.0,其中,f2是第二透镜的有效焦距,f6是第六透镜的有效焦距。通过控制第二透镜的有效焦距与第六透镜的有效焦距的比值在该范围,可有利于光学成像镜头更好地平衡像差,同时有利于提高光学系统的解像力。更具体地,f2和f6可满足2.1<f2/f6<3.7。
64.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式

2.0<ct4/sag41<

1.0,其中,ct4是第四透镜在光轴上的中心厚度,sag41是第四透镜的物侧面和光轴的交点至第四透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离。通过控制第四透镜在光轴上的中心厚度与第四透镜的物侧面和光轴的交点至第四透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离的比值在该范围,可有效地调整光学系统的主光线角度,同时使光学成像镜头具备较好的平衡色差和畸变的能力,并提高光学系统的成像质量。更具体地,ct4和sag41可满足

1.8<ct4/sag41<

1.0。
65.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式

2.5<sag61/ct6<

1.0,其中,sag61是第六透镜的物侧面和光轴的交点至第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离,ct6是第六透镜在光轴上的中心厚度。通过控制第六透镜的物侧面和光轴的交点至第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离与第六透镜在光轴上的中心厚度的比值在该范围,可避免第六透镜过于弯曲,降低加工难度。更具体地,sag61和ct6可满足

1.8<sag61/ct6<

1.3。
66.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式0.5<dt52/dt51<1.5,其中,dt52是第五透镜的像侧面的最大有效半径,dt51是第五透镜的物侧面的最大有效半径。通过控制第五透镜的像侧面的最大有效半径与第五透镜的物侧面的最大有效半径的比值在该范围,可降低光学成像镜头的加工及组装难度,保证光学系统像差较小,从而获得更高的像质。更具体地,dt52和dt51可满足0.9<dt52/dt51<1.3。
67.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式1.0<sag61/sag51<3.5,其中,sag61是第六透镜的物侧面和光轴的交点至第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离,sag51是第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离。通过控制第六透镜的物侧面和光轴的交点至第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离与第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离的比值在该范围,可有效地减小第五透镜和第六透镜的物侧面上主光线的入射角,提高光学成像镜头与芯片的匹配度。更具体地,sag61和sag51可满足1.1<sag61/sag51<2.8。
68.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式1.0<r7/r8<3.5,其中,r7是第四透镜的物侧面的曲率半径,r8是第四透镜的像侧面的曲率半径。通过控制第四透镜的物侧面的曲率半径与第四透镜的像侧面的曲率半径的比值在该范围,可有利于保证第四透镜具有合适的负光焦度。更具体地,r7和r8可满足1.4<r7/r8<3.1。
69.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式1.0<(r11 r12)/f6<1.5,其中,r11是第六透镜的物侧面的曲率半径,r12是第六透镜的像侧面的曲率半径,f6是第六透镜的有效焦距。通过控制第六透镜的物侧面的曲率半径和第六透镜的像侧面的曲率半径之和与第六透镜的有效焦距的比值在该范围,可有利于控制轴外视场光线在像面的入射角度,从而有利于光学成像镜头更好地匹配芯片cra(chief ray angle,主光线角度)。
70.在示例性实施方式中,本技术的光学成像镜头可满足条件式1.0<ct3/et3<2.0,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。通过控制第三透镜在光轴上的中心厚度与第三透镜的边缘厚度的比值在该范围,可保证第三透镜具有良好的加工特性。更具体地,ct3和et3可满足1.0<ct3/et3<1.3。
71.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,设置在物侧与第一透镜之间。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。
72.根据本技术的上述实施方式的光学成像镜头可采用多片镜片,例如上文所述的六片。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,可使镜头具有小型化、轻薄化的特点,并具有良好的成像质量。
73.在本技术的实施方式中,各透镜的镜面中至少一个为非球面镜面,即,第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面中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,进而改善成像质量。可选地,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜和第六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、第五透镜和第六透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
74.然而,本领域的技术人员应当理解,在未背离本技术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六个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括六个透镜。如果需要,该光学成像镜头还可包括其它数量的透镜。
75.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。
76.实施例1
77.以下参照图1至图2d描述根据本技术实施例1的光学成像镜头。图1示出了根据本技术实施例1的光学成像镜头的结构示意图。
78.如图1所示,光学成像镜头沿光轴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和滤光片e7。
79.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具有负光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凹面。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。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。光学成像镜头具有成像面s15,来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
80.表1示出了实施例1的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。
[0081][0082]
表1
[0083]
在实施例1中,第一透镜e1至第六透镜e6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:
[0084][0085]
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

1和表2

2给出了可用于实施例1中各非球面镜面s1至s12的高次项系数a4、a6、a8、a
10
、a
12
、a
14
、a
16
、a
18
和a
20

[0086]
面号a4a6a8a10a12s1

3.1379e

02

1.1185e

02

4.8276e

03

1.6660e

03

5.6023e

04
s2

3.2082e

02

4.9470e

03

8.1782e

04

1.1209e

04

7.4190e

06s32.2595e

021.1642e

021.0023e

035.9898e

047.1322e

05s43.7134e

028.8056e

031.1920e

034.9617e

041.4464e

04s5

8.8107e

02

4.5229e

034.9587e

045.7372e

041.2047e

04s6

1.3285e

014.4453e

034.6432e

031.8441e

039.7504e

05s7

2.6456e

016.4022e

02

1.0803e

02

2.6113e

03

1.2661e

03s8

3.5876e

011.0671e

01

3.7400e

024.5479e

042.4858e

04s9

7.0037e

014.8421e

024.9749e

02

2.7996e

03

1.1076e

02s10

7.0402e

02

8.4221e

022.5029e

024.8929e

034.5097e

03s11

2.5367e

013.3379e

01

1.6711e

018.5304e

02

3.7072e

02s12

1.2389e 002.5206e

01

4.4859e

024.8749e

02

1.8295e

02
[0087]
表2
‑1[0088]
面号a14a16a18a20s1

1.1319e

04

3.0118e

059.3646e

06

8.3850e

06s2

1.3854e

05

1.6076e

05

1.3315e

05

4.0271e

06s38.9613e

06

2.4088e

05

1.1215e

05

1.1297e

05s44.2123e

051.5087e

052.3047e

069.0872e

07s53.5772e

05

1.3459e

055.4234e

07

3.9992e

08s6

1.4702e

05

3.4414e

05

1.4605e

053.0657e

07s78.4093e

04

2.3775e

04

3.0090e

04

6.6381e

05s85.9527e

04

8.7208e

04

1.0281e

046.2694e

05s9

3.6271e

03

1.0799e

03

3.0966e

041.4857e

04s104.7099e

033.2015e

04

8.6271e

04

1.9294e

04s111.2437e

02

3.8405e

031.2646e

03

2.8141e

04s125.0633e

03

2.7968e

031.1763e

03

4.5656e

04
[0089]
表2
‑2[0090]
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。
[0091]
实施例2
[0092]
以下参照图3至图4d描述根据本技术实施例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示出了根据本技术实施例2的光学成像镜头的结构示意图。
[0093]
如图3所示,光学成像镜头沿光轴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和滤光片e7。
[0094]
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
[0101]
面号a14a16a18a20s14.7330e

055.5138e

061.5182e

052.7647e

06s2

3.3786e

05

2.4431e

05

1.8777e

051.1693e

05s31.5243e

05

1.5509e

05

1.1703e

05

9.1052e

06s4

1.4749e

071.9119e

05

1.6489e

056.1903e

06s55.8575e

058.1639e

062.1329e

06

4.3283e

07s61.6115e

04

6.0616e

062.3445e

05

5.2195e

06s72.1024e

032.8915e

04

4.0239e

05

6.5015e

05s89.4460e

04

1.1625e

03

2.0122e

045.0495e

05s9

2.9131e

033.0365e

032.3397e

031.0361e

03s104.7099e

033.2015e

04

8.6271e

04

1.9294e

04s111.1302e

02

4.2400e

031.6786e

03

5.0006e

04s125.4709e

03

3.3089e

031.2664e

03

5.3288e

04
[0102]
表4
‑2[0103]
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。
[0104]
实施例3
[0105]
以下参照图5至图6d描述了根据本技术实施例3的光学成像镜头。图5示出了根据本技术实施例3的光学成像镜头的结构示意图。
[0106]
如图5所示,光学成像镜头沿光轴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和滤光片e7。
[0107]
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具有负光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凹面。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。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。光学成像镜头具有成像面s15,来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0108]
表5示出了实施例3的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表6

1和表6

2示出了可用于实施例3中各非球面镜面s1至s12的高次项系数a4、a6、a8、a
10
、a
12
、a
14
、a
16
、a
18
和a
20
,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。
[0109][0110]
表5
[0111][0112][0113]
表6
‑1[0114]
面号a14a16a18a20s1

1.1125e

04

4.2480e

05

2.7939e

06

3.5859e

06s2

1.9113e

05

1.0409e

05

2.6170e

05

9.5785e

06s36.6802e

06

1.6984e

05

1.6804e

05

3.2997e

06s44.1326e

059.8925e

06

2.3969e

061.4318e

06s53.9179e

05

2.8763e

053.2853e

06

1.0649e

05s62.6745e

05

1.3103e

055.0364e

061.1461e

05s71.7937e

033.4901e

049.5278e

06

5.7657e

05s84.7684e

04

1.1551e

03

3.8740e

04

1.6557e

04s9

7.6448e

03

4.0256e

03

1.6023e

03

2.6067e

04s104.7099e

033.2015e

04

8.6271e

04

1.9294e

04s111.2292e

02

3.9610e

031.3694e

03

3.0943e

04s125.9553e

03

2.8927e

031.2484e

03

6.5638e

04
[0115]
表6
‑2[0116]
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。
[0117]
实施例4
[0118]
以下参照图7至图8d描述了根据本技术实施例4的光学成像镜头。图7示出了根据本技术实施例4的光学成像镜头的结构示意图。
[0119]
如图7所示,光学成像镜头沿光轴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和滤光片e7。
[0120]
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为凹面。第四透镜e4具有负光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凹面。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具有负光焦度,其物侧面s11为凹面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。光学成像镜头具有成像面s15,来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0121]
表7示出了实施例4的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表8

1和表8

2示出了可用于实施例4中各非球面镜面s1至s12的高次项系数a4、a6、a8、a
10
、a
12
、a
14
、a
16
、a
18
、a
20
、a
22
、a
24
、a
26
、a
28
和a
30
,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。
[0122][0123]
表7
[0124]
面号a4a6a8a10a12a14a16s1

3.6267e

02

1.1372e

02

5.2222e

03

1.5879e

03

6.2361e

04

6.0354e

05

5.6431e

05s2

3.2799e

02

5.6882e

03

5.9010e

04

1.1458e

04

4.6084e

06

3.2488e

05

2.5410e

05
s32.5584e

021.1641e

029.4653e

045.9607e

049.7850e

052.3344e

06

2.2896e

05s44.0200e

029.8905e

031.1095e

035.9708e

041.2273e

046.7181e

05

4.3892e

07s5

9.1119e

02

2.0667e

035.6396e

047.1223e

041.2570e

041.0563e

044.6093e

08s6

1.3802e

015.3967e

033.5357e

031.7667e

03

4.7495e

058.3691e

05

6.9088e

05s7

2.7616e

015.5910e

02

9.2339e

03

1.0193e

03

1.8563e

036.9670e

041.3837e

05s8

3.8259e

011.1237e

01

3.8812e

022.9904e

03

3.6577e

041.2472e

03

5.7045e

04s9

6.6139e

017.8196e

024.5718e

02

1.5011e

04

8.4848e

03

8.6038e

04

1.0659e

04s10

1.3548e

01

5.8643e

022.2560e

02

6.1516e

044.2333e

043.2983e

03

2.4423e

04s11

2.7075e

013.2549e

01

1.6513e

018.6714e

02

3.8316e

021.2371e

02

4.1221e

03s12

1.2616e 003.1761e

01

3.1851e

023.3718e

02

2.2435e

025.7009e

03

1.7514e

03
[0125]
表8
‑1[0126][0127][0128]
表8
‑2[0129]
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。
[0130]
实施例5
[0131]
以下参照图9至图10d描述了根据本技术实施例5的光学成像镜头。图9示出了根据本技术实施例5的光学成像镜头的结构示意图。
[0132]
如图9所示,光学成像镜头沿光轴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和滤光片e7。
[0133]
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为凹面,像侧面s6为凸面。第四透镜e4具有负光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凹面。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。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。光学成像镜头具有成像面s15,来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0134]
表9示出了实施例5的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表10

1和表10

2示出了可用于实施例5中各非球面镜面s1至s12的高次项
系数a4、a6、a8、a
10
、a
12
、a
14
、a
16
、a
18
、a
20
、a
22
、a
24
、a
26
、a
28
和a
30
,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。
[0135][0136][0137]
表9
[0138]
面号a4a6a8a10a12a14a16s1

3.9704e

02

9.7261e

03

2.5275e

03

3.5874e

04

5.1234e

052.8961e

05

1.4585e

05s2

3.3744e

02

1.5992e

03

2.5774e

04

9.7036e

05

1.9465e

05

1.6928e

053.8685e

05s33.4839e

021.0530e

021.2764e

044.2331e

04

1.1270e

043.3835e

051.6968e

05s43.8140e

023.4561e

031.5364e

042.8265e

04

1.5515e

052.0037e

05

5.2849e

06s5

9.3508e

02

1.1680e

048.6164e

045.7007e

047.9718e

055.1047e

056.4596e

06s6

1.3566e

019.2990e

032.4107e

031.0073e

03

5.5306e

067.0868e

052.1423e

05s7

2.8428e

014.9345e

02

1.7914e

02

1.9491e

03

1.4474e

031.3554e

031.9025e

04s8

3.7357e

011.2140e

01

3.1320e

022.6282e

04

1.9388e

033.5996e

04

2.6088e

03s9

6.7596e

018.0191e

026.0985e

02

5.1277e

03

1.4011e

02

1.8019e

035.0922e

04s10

6.7734e

02

8.3613e

022.4790e

024.7007e

034.0648e

034.3431e

035.5788e

04s11

2.6438e

013.3236e

01

1.7030e

017.7222e

02

3.6536e

021.2627e

021.9427e

04s12

1.2648e 002.7874e

01

4.3977e

024.7819e

02

2.4191e

024.9341e

04

4.6613e

03
[0139]
表10
‑1[0140]
面号a18a20a22a24a26a28a30s16.5729e

062.0775e

062.6381e

06

5.8613e

07

2.7610e

06

1.4900e

061.0280e

06s2

2.0971e

059.6299e

08

5.0904e

061.7916e

06

4.0913e

071.3496e

06

4.1854e

07s3

9.9670e

06

2.2837e

05

1.7657e

064.1093e

065.6975e

061.2225e

06

2.0832e

06s47.9231e

06

9.5603e

089.3835e

082.8277e

081.3161e

086.9036e

093.7073e

09s53.9591e

065.2093e

069.5144e

073.9448e

071.1120e

07

3.1821e

09

3.3559e

08s63.4632e

067.8204e

061.2238e

063.0567e

06

8.7480e

086.0878e

08

7.2699e

08s71.4630e

04

5.4901e

06

3.4873e

05

8.4606e

05

4.4044e

05

2.4005e

055.7015e

06s8

1.2651e

03

5.7428e

04

7.9858e

051.7055e

051.3459e

049.4898e

055.6979e

05s91.2400e

043.3034e

046.5443e

06

2.5462e

04

1.1652e

04

1.1538e

052.4080e

05s10

1.0766e

03

8.6469e

06

5.0443e

04

3.8407e

04

1.8281e

04

1.0472e

04

4.6995e

05s111.9945e

031.0429e

031.9637e

04

5.5577e

05

2.5656e

05

1.7277e

04

1.3906e

04
s12

2.3407e

04

4.9941e

042.9792e

051.0611e

041.3589e

041.3149e

04

5.5565e

06
[0141]
表10
‑2[0142]
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。
[0143]
实施例6
[0144]
以下参照图11至图12d描述了根据本技术实施例6的光学成像镜头。图11示出了根据本技术实施例6的光学成像镜头的结构示意图。
[0145]
如图11所示,光学成像镜头沿光轴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和滤光片e7。
[0146]
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为凹面。第四透镜e4具有负光焦度,其物侧面s7为凸面,像侧面s8为凹面。第五透镜e5具有正光焦度,其物侧面s9为凹面,像侧面s10为凸面。第六透镜e6具有负光焦度,其物侧面s11为凹面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。光学成像镜头具有成像面s15,来自物体的光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0147]
表11示出了实施例6的光学成像镜头的基本参数,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。表12

1和表12

2示出了可用于实施例6中各非球面镜面s1至s12的高次项系数a4、a6、a8、a
10
、a
12
、a
14
、a
16
、a
18
和a
20
,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。
[0148][0149]
表11
[0150][0151][0152]
表12
‑1[0153]
面号a14a16a18a20s1

1.0953e

04

3.8137e

051.2776e

054.6175e

07s2

1.0188e

06

2.7854e

06

2.8713e

06

1.3027e

06s33.0567e

05

3.0246e

065.4662e

06

7.4317e

06s45.1391e

053.3379e

05

3.1844e

067.2291e

06s56.6282e

05

5.3523e

06

3.5621e

06

4.5771e

06s6

6.5871e

05

1.4006e

04

6.4397e

05

3.3166e

05s71.0694e

041.3633e

037.6685e

043.3294e

04s81.9473e

034.0229e

05

1.3447e

042.7029e

04s91.7970e

021.1238e

022.0758e

034.6940e

04s104.7099e

033.2015e

04

8.6271e

04

1.9294e

04s111.4174e

02

4.1687e

038.5365e

04

9.7192e

05s126.4026e

03

2.3405e

03

1.5258e

05

9.4768e

05
[0154]
表12
‑2[0155]
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镜头后的汇聚焦点偏离。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,其表示不同像高对应的畸变大小值。图12d示出了实施例6的光学成像镜头的倍率色差曲线,其表示光线经由镜头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。
[0156]
此外,实施例1至实施例6中,光学成像镜头的有效焦距f、各透镜的焦距值f1至f6、光学成像镜头的第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面沿光轴的距离ttl、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、第四透镜的边缘厚度et4以及第六透镜的物侧面和光轴的交点至第六透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离sag61如表13中所示。
[0157]
参数/实施例123456f(mm)3.353.383.343.373.473.48
f1(mm)2.792.442.802.862.512.76f2(mm)

8.07

5.07

8.09

8.43

5.10

8.57f3(mm)34.85100.3921.71171.8342.5290.16f4(mm)

14.91

14.25

12.79

10.69

16.30

23.57f5(mm)3.293.093.373.413.363.53f6(mm)

2.29

2.27

2.32

2.84

2.34

2.37ttl(mm)3.853.963.863.844.013.92imgh(mm)3.003.003.003.003.003.00et4(mm)0.230.220.230.200.220.20sag61(mm)

0.50

0.59

0.46

0.44

0.58

0.55
[0158]
表13
[0159]
实施例1至实施例6中各条件式分别满足表14中所示的条件。
[0160]
条件式/实施例123456fov(
°
)82.081.282.381.379.479.6ttl/imgh1.281.321.281.281.341.31f4/f1

5.34

5.84

4.57

3.74

6.49

8.54f/epd1.911.911.911.911.911.91f4/f

4.45

4.21

3.82

3.17

4.69

6.77f2/f1

2.89

2.08

2.89

2.95

2.03

3.11f2/f63.522.233.492.972.173.621/et6/et413.7213.8613.1524.6911.6924.63ct4/sag41

1.20

1.28

1.14

1.31

1.71

1.07sag61/ct6

1.51

1.78

1.39

1.33

1.74

1.66dt52/dt511.121.231.151.161.080.95sag61/sag511.772.291.602.772.331.16r7/r83.082.692.742.181.411.58(r11 r12)/f61.261.021.291.471.091.20ct3/et31.221.091.211.161.161.09
[0161]
表14
[0162]
本技术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。
[0163]
以上描述仅为本技术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,本技术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技术构思的情况下,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。例如上述特征与本技术中公开的(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。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜