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一种光学成像镜头的制作方法

2021-10-09 12:24:00 来源:中国专利 TAG:成像 光学 透镜 镜头 包括


1.本实用新型属于光学成像领域,尤其涉及一种包括六片透镜的光学成像镜头。


背景技术:

2.随着半导体行业的高速发展,使得电子感光元件性能快速提升,像素越来越高,对成像质量的要求也随之提高,这就给光学镜头设计带来不小挑战。目前以智能终端为主要载体的智能设备在拍照方面的竞争达到了白热化程度,对于光学镜头的要求也是更加多样化,不但要尽量的减小体积,还要保证较高的成像效果,现有的成像镜头不易在成像品质、生产效率、或生产成本等需求间取得平衡,给镜头制造厂商带来了巨大挑战。
3.为此,需要一种六片式的光学成像镜头,具备大像面、大孔径、超薄等特点,满足智能设备厂商的设计要求。


技术实现要素:

4.本实用新型旨在提供一种六片透镜组成的光学成像镜头,具有大像面、大孔径、超薄等特点,满足智能设备厂商的设计要求。
5.本实用新型的一个方面提供一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;第三透镜,其像侧面为凸面;具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凹面;第五透镜;以及第六透镜,其物侧面为凸面。
6.其中,第一透镜物侧面至成像面的轴上距离ttl与成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh满足:ttl/imgh≤1.35;第三透镜的有效焦距f3、第四透镜的有效焦距f4、第五透镜的有效焦距f5以及第六透镜的有效焦距f6满足:2.0≤|f3/f4| |f5/f6|≤3.0。
7.根据本实用新型的一个实施方式,第一透镜的有效焦距f1、第二透镜的有效焦距f2、第三透镜的有效焦距f3以及光学成像系统的有效焦距f满足:6.5≤|f1/f| |f2/f| |f3/f|≤11.5。
8.根据本实用新型的一个实施方式,第二透镜的有效焦距f2与第一透镜的有效焦距f1满足:

6.0≤f2/f1≤

2.5。
9.根据本实用新型的一个实施方式,第三透镜的有效焦距f3与第三透镜物侧面的曲率半径r5满足:|f3/r5|≤1.5。
10.根据本实用新型的一个实施方式,第三透镜在光轴上的中心厚度ct3与第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔t34满足:0.5≤ct3/t34≤2.5。
11.根据本实用新型的一个实施方式,所有透镜在光轴上的中心厚度之和σct与第一透镜至最靠近成像面透镜中任意相邻两具有光焦度的透镜之间在光轴上的空气间隔的总和σat满足:1.0≤σct/σat≤2.5。
12.根据本实用新型的一个实施方式,光学成像系统的有效焦距f与光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov满足:4.0mm≤f
×
tan(semi

fov)≤5.5mm。
13.根据本实用新型的一个实施方式,第四透镜物侧面和光轴的交点至第四透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag41与第三透镜物侧面和光轴的交点至第三透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag31满足:1.5≤sag41/sag31≤4.0。
14.根据本实用新型的一个实施方式,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满足:1.5≤ct3/et3≤2.5。
15.根据本实用新型的一个实施方式,第四透镜物侧面和光轴的交点至第四透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag41、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sag42与第四透镜在光轴上的中心厚度ct4满足:1.5≤|sag41 sag42|/ct4≤3.0。
16.本实用新型的另一个方面提供一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;具有正光焦度的第三透镜,其像侧面为凸面;具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凹面;第五透镜;以及第六透镜。
17.其中,各个透镜之间相互独立,各透镜之间在光轴上具有空气间隔;第一透镜物侧面至成像面的轴上距离ttl与成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh满足:ttl/imgh≤1.35;第三透镜的有效焦距f3、第四透镜的有效焦距f4、第五透镜的有效焦距f5以及第六透镜的有效焦距f6满足:2.0≤|f3/f4| |f5/f6|≤3.0;第一透镜的有效焦距f1、第二透镜的有效焦距f2、第三透镜的有效焦距f3以及光学成像系统的有效焦距f满足:6.5≤|f1/f| |f2/f| |f3/f|≤11.5。
18.本实用新型的有益效果:
19.本实用新型提供的光学成像镜头包括多片透镜,如第一透镜至第六透镜。本实用新型的光学成像镜头通过约束系统的光学总长和半像高的比值,有利于在镜头拥有足够大的成像面时保持超薄,实现高成像质量和小型化,具有大像面、大孔径、超薄等特点,满足智能设备厂商的设计要求。
附图说明
20.为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
21.图1为本实用新型光学成像镜头实施例1的透镜组结构示意图;
22.图2a至图2d分别为本实用新型光学成像镜头实施例1的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
23.图3为本实用新型光学成像镜头实施例2的透镜组结构示意图;
24.图4a至图4d分别为本实用新型光学成像镜头实施例2的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
25.图5为本实用新型光学成像镜头实施例3的透镜组结构示意图;
26.图6a至图6d分别为本实用新型光学成像镜头实施例3的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
27.图7为本实用新型光学成像镜头实施例4的透镜组结构示意图;
28.图8a至图8d分别为本实用新型光学成像镜头实施例4的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
29.图9为本实用新型光学成像镜头实施例5的透镜组结构示意图;
30.图10a至图10d分别为本实用新型光学成像镜头实施例5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
31.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
32.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,在不背离本实用新型的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜或第三透镜。
33.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。
34.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。
35.在本实用新型的描述中,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。
36.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于形式化的解释,除非本文中明确如此限定。
37.需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型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对本实用新型的特征、原理和其他方面进行详细描述。
38.示例性实施方式
39.本实用新型示例性实施方式的光学成像镜头包括六片镜片,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、第五透镜以及第六透镜,其中,各个透镜之间相互独立,各透镜之间在光轴上具有空气间隔。
40.在本示例性实施方式中,第一透镜具有光焦度;第二透镜具有负光焦度;第三透镜可具有正光焦度或负光焦度,其像侧面为凸面;第四透镜具有负光焦度,其物侧面为凹面,像侧面为凹面;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,其物侧面为凸面。
41.在本示例性实施方式中,第一透镜物侧面至成像面的轴上距离ttl与成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh满足的条件式为:ttl/imgh≤1.35。通过约束系统的光学总长和半像高的比值,有利于在镜头拥有足够大的成像面时保持超薄,实现高成像质量和小型化。更具体的,满足:1.2≤ttl/imgh≤1.35,例如,1.26≤ttl/imgh≤1.34。
42.在本示例性实施方式中,第三透镜的有效焦距f3、第四透镜的有效焦距f4、第五透镜的有效焦距f5以及第六透镜的有效焦距f6满足的条件式为:2.0≤|f3/f4| |f5/f6|≤3.0。通过约束第三透镜与第四透镜有效焦距比值的绝对值和第五透镜与第六透镜有效焦距比值的绝对值之和,可以保证第三、四、五、六透镜之间的光焦度分配,有效降低系统的色差,改善系统的成像质量。更具体的,f3、f4、f5与f6满足:2.1≤|f3/f4| |f5/f6|≤2.9,例如,2.13≤|f3/f4| |f5/f6|≤2.81。
43.在本示例性实施方式中,第一透镜的有效焦距f1、第二透镜的有效焦距f2、第三透镜的有效焦距f3以及光学成像系统的有效焦距f满足的条件式为:6.5≤|f1/f| |f2/f| |f3/f|≤11.5。通过控制第一、二、三透镜的有效焦距和系统有效焦距比值的绝对值之和,平衡系统光焦度分配,降低系统敏感度。更具体的,满足:6.8≤|f1/f| |f2/f| |f3/f|≤11.2,例如,6.87≤|f1/f| |f2/f| |f3/f|≤11.12。
44.在本示例性实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与第一透镜的有效焦距f1满足的条件式为:

6.0≤f2/f1≤

2.5。通过控制第二透镜和第一透镜有效焦距的比值,有效控制系统场曲,保证成像质量。更具体的,满足:

5.5≤f2/f1≤

2.8,例如,

5.32≤f2/f1≤

2.83。
45.在本示例性实施方式中,第三透镜的有效焦距f3与第三透镜物侧面的曲率半径r5满足的条件式为:|f3/r5|≤1.5。通过约束第三透镜有效焦距和第三透镜物侧面的曲率半径的比值,可以改善第三透镜的面型,降低系统对第三透镜的敏感度。更具体的,满足:0.2≤|f3/r5|≤1.4,例如,0.28≤|f3/r5|≤1.38。
46.在本示例性实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度ct3与第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔t34满足的条件式为:0.5≤ct3/t34≤2.5。通过控制第三透镜的中心厚度和第三、四透镜的轴上间隙的比值范围,可以保证系统的加工性,降低生产成本。更具体的,满足:0.9≤ct3/t34≤2.1,例如,0.93≤ct3/t34≤2.08。
47.在本示例性实施方式中,所有透镜在光轴上的中心厚度之和σct与第一透镜至最靠近成像面透镜中任意相邻两具有光焦度的透镜之间在光轴上的空气间隔的总和σat满足的条件式为:1.0≤σct/σat≤2.5。通过控制透镜中心厚度之和与透镜间隙之和的比值,可以有效控制镜片的厚度,减小镜头体积,降低镜头的重量。更具体的,满足:1.4≤σct/σat≤2.2,例如,1.46≤σct/σat≤2.14。
48.在本示例性实施方式中,光学成像系统的有效焦距f与光学成像系统的最大视场角的一半semi

fov满足的条件式为:4.0mm≤f
×
tan(semi

fov)≤5.5mm。通过控制系统有效焦距和半视场角的正切值的乘积,可以确保系统拥有足够大的像面,保证成像质量。更具
体的,满足:4.6mm≤f
×
tan(semi

fov)≤5.2mm,例如,4.64mm≤f
×
tan(semi

fov)≤5.12mm。
49.在本示例性实施方式中,第四透镜物侧面和光轴的交点至第四透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag41与第三透镜物侧面和光轴的交点至第三透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag31满足的条件式为:1.5≤sag41/sag31≤4.0。通过控制第四透镜物侧面矢高和第三透镜物侧面矢高的比值,可以保证镜头的加工性,同时保证入瞳边缘光线的成像质量。更具体的,满足:1.7≤sag41/sag31≤3.9,例如,1.71≤sag41/sag31≤3.83。
50.在本示例性实施方式中,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满足的条件式为:1.5≤ct3/et3≤2.5。通过控制第三透镜的轴上中心厚度和边缘厚度的比值,保证了第三镜片的均匀性,从而保证加工性,同时降低系统对第三透镜的敏感度。更具体的,满足:1.7≤ct3/et3≤2.4,例如,1.73≤ct3/et3≤2.35。
51.在本示例性实施方式中,第四透镜物侧面和光轴的交点至第四透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag41、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sag42与第四透镜在光轴上的中心厚度ct4满足的条件式为:1.5≤|sag41 sag42|/ct4≤3.0。通过控制第四透镜的物侧面矢高与向侧面矢高之和与第四透镜中心厚度的比值,可以保证第四透镜的加工性,降低系统敏感度。更具体的,满足:1.9≤|sag41 sag42|/ct4≤2.95,例如,1.96≤|sag41 sag42|/ct4≤2.92。
52.在本示例性实施方式中,上述光学成像镜头还可包括光阑。光阑可根据需要设置在适当位置处,例如,光阑可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。
53.根据本实用新型的上述实施方式的光学成像镜头可采用多片镜片,例如上述的六片。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,使得光学成像镜头具有较大的成像像面,具有成像范围广和成像质量高的特点,并保证了手机的超薄性。
54.在示例性实施方式中,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六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片透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
55.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。
56.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。
57.具体实施例1
58.图1为本实用新型光学成像镜头实施例1的透镜组结构示意图,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、滤光片e7和成像面s15。
59.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为凹面,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为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过表面s1至s14的各表面并最终成像在成像面s15上。
60.如表1所示,为实施例1的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度、焦距的单位均为毫米(mm)。
61.面号表面类型曲率半径厚度/距离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

0.5134
ꢀꢀꢀꢀ
s1非球面2.33630.84445.671.5556.1

0.0004s2非球面8.31880.3045
ꢀꢀꢀ
9.4140s3非球面

6.11030.2350

17.151.6819.2

83.0326s4非球面

13.08380.3645
ꢀꢀꢀ‑
99.0000s5非球面15.68570.487018.291.5556.1

41.4787s6非球面

27.16390.4565
ꢀꢀꢀ
47.4787s7非球面

15.80930.3345

21.191.6225.982.2414s8非球面77.77540.5402
ꢀꢀꢀ
27.7831s9非球面6.83251.24935.451.5556.10.2790s10非球面

4.92990.4488
ꢀꢀꢀ‑
0.0390s11非球面6.50380.5790

4.041.5455.60.1669s12非球面1.57520.6674
ꢀꢀꢀ‑
0.9899s13球面无穷0.2100 1.5164.2 s14球面无穷0.2820
ꢀꢀꢀꢀ
s15球面无穷
ꢀꢀꢀꢀꢀ
62.表1
63.如表2所示,在实施例1中,光学成像镜头的总有效焦距f=5.5mm,从第一透镜e1的物侧面s1至光学成像镜头的成像面s15在光轴上的距离ttl=7.00mm,光学成像镜头的电子光感元件有效像素区域对角线长的一半imgh=5.31mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi

fov=42.94
°

64.[0065][0066]
表2
[0067]
实施例1中的光学成像镜头满足:
[0068]
ttl/imgh=1.32,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;
[0069]
|f3/f4| |f5/f6|=2.21,其中,f3为第三透镜的有效焦距,f4为第四透镜的有效焦距,f5为第五透镜的有效焦距,f6为第六透镜的有效焦距;
[0070]
|f1/f| |f2/f| |f3/f|=7.47,其中,f1为第一透镜的有效焦距,f2为第二透镜的有效焦距,f3为第三透镜的有效焦距,f为光学成像系统的有效焦距;
[0071]
f2/f1=

3.03,其中,f2为第二透镜的有效焦距,f1为第一透镜的有效焦距;
[0072]
|f3/r5|=1.17,其中,f3为第三透镜的有效焦距,r5为第三透镜物侧面的曲率半径;
[0073]
ct3/t34=1.07,其中,ct3为第三透镜在光轴上的中心厚度,t34为第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔;
[0074]
σct/σat=1.76,其中,σct为所有透镜在光轴上的中心厚度之和,σat为第一透镜至最靠近成像面透镜中任意相邻两具有光焦度的透镜之间在光轴上的空气间隔的总和;
[0075]
f
×
tan(semi

fov)=5.12mm,其中,f为光学成像系统的有效焦距,semi

fov为光学成像系统的最大视场角的一半;
[0076]
sag41/sag31=3.17,其中,sag41为第四透镜物侧面和光轴的交点至第四透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离,sag31为第三透镜物侧面和光轴的交点至第三透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离;
[0077]
ct3/et3=1.73,其中,ct3为第三透镜在光轴上的中心厚度,et3为第三透镜的边缘厚度;
[0078]
|sag41 sag42|/ct4=2.91,其中,sag41为第四透镜物侧面和光轴的交点至第四透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离,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,ct4为第四透镜在光轴上的中心厚度。
[0079]
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:
[0080][0081]
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为表1中曲率半径r的倒数);k为圆锥系数;ai为非球面第i

th阶的修正系数。
[0082]
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,表3示出了可用于实施例1中各非球面镜面s1

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

[0083]
面号a4a6a8a10a12a14a16s1

5.6196e

03

7.2049e

03

3.6756e

03

1.0565e

03

3.4020e

04

1.0132e

05

1.6178e

05s2

8.3259e

02

1.2351e

02

1.0955e

03

9.7336e

05

1.4589e

04

1.2933e

04

9.3715e

06s31.9172e

023.1446e

028.3003e

041.4877e

03

3.7501e

04

1.8506e

04

1.2064e

04s41.1304e

012.6421e

025.0725e

032.3025e

038.2008e

042.6578e

045.3801e

05s5

2.1379e

01

1.9442e

02

9.1477e

042.0693e

031.3647e

038.8495e

043.5723e

04s6

2.9188e

01

2.4091e

02

2.4020e

032.1204e

04

9.2569e

053.1626e

041.0221e

04s7

4.0728e

016.1813e

021.8471e

03

7.7782e

04

2.2580e

036.4033e

042.1952e

04s8

6.3208e

011.4769e

01

6.6345e

03

2.5085e

03

3.0088e

031.5957e

03

1.5747e

04s9

1.0697e 001.5254e

022.2799e

022.8723e

02

2.0722e

03

3.0072e

03

2.9142e

03s104.6210e

01

1.4317e

01

8.8286e

034.1477e

02

2.4651e

029.4895e

03

2.2223e

03s11

3.0434e 001.3082e 00

6.1176e

012.8365e

01

1.3429e

016.8074e

02

3.7128e

02s12

8.1861e 001.9758e 00

6.0681e

012.7862e

01

1.4451e

017.4439e

02

3.7394e

02面号a18a20a22a24a26a28a30s12.6146e

05

3.2385e

061.2051e

05

3.3078e

064.4395e

06

7.0891e

061.4086e

06s23.9910e

055.7577e

052.9796e

051.2660e

05

4.2056e

06

4.8016e

06

6.5492e

06s31.5051e

053.9027e

053.5944e

051.2591e

054.5323e

061.2768e

072.8045e

07s4

4.3628e

06

1.3536e

05

3.2084e

061.7501e

062.5945e

06

3.0273e

06

4.0452e

06s51.6435e

043.0481e

051.1696e

05

1.3184e

05

3.1797e

06

7.4257e

061.6360e

06s67.5549e

056.1195e

061.5546e

05

1.3239e

075.2441e

061.3355e

061.7758e

06s72.1212e

05

7.4242e

052.2568e

055.6694e

061.1064e

05

3.5768e

063.8536e

06s8

3.5157e

04

1.5311e

044.8434e

051.2575e

05

3.3784e

06

3.6713e

062.9953e

06s9

9.2040e

044.2803e

043.7861e

044.9372e

05

5.0438e

05

6.5132e

05

3.3707e

05s10

1.6120e

035.2882e

04

6.7846e

04

1.7962e

043.0115e

04

1.1219e

04

2.3053e

05s111.8674e

02

7.3294e

032.1479e

03

7.5480e

05

4.8814e

043.9065e

04

1.3479e

04s121.9774e

02

1.0618e

024.5992e

03

2.4192e

031.4403e

03

8.3541e

046.1666e

04
[0084]
表3
[0085]
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所示可知,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。
[0086]
具体实施例2
[0087]
图3为本实用新型光学成像镜头实施例2的透镜组结构示意图,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、滤光片e7和成像面s15。
[0088]
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为凹面,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为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过表面s1至s14的各表面并最终成像在成像面s15上。
[0089]
如表4所示,为实施例2的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度、焦距的单位均为毫米(mm)。
[0090]
面号表面类型曲率半径厚度/距离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

0.4602
ꢀꢀꢀꢀ
s1非球面2.37800.79756.091.5556.1

0.1908s2非球面7.35170.4509
ꢀꢀꢀ
4.8119s3非球面

3.17270.2350

26.691.6819.2

41.9740s4非球面

3.96290.2367
ꢀꢀꢀ‑
68.2377s5非球面14.19850.460318.201.5556.165.4954s6非球面

32.72680.4967
ꢀꢀꢀ‑
99.0000s7非球面

18.45010.3492

25.931.6225.979.2947s8非球面124.58090.6549
ꢀꢀꢀ
99.0000s9非球面7.91931.25065.581.5556.10.4037s10非球面

4.68010.5617
ꢀꢀꢀ‑
1.1725s11非球面7.77150.4218

3.901.5455.60.3458s12非球面1.61870.6316
ꢀꢀꢀ‑
0.9848s13球面无穷0.2100 1.5164.2 s14球面无穷0.2461
ꢀꢀꢀꢀ
s15球面无穷
ꢀꢀꢀꢀꢀ
[0091]
表4
[0092]
如表5所示,在实施例2中,光学成像镜头的总有效焦距f=5.42mm,从第一透镜e1的物侧面s1至光学成像镜头的成像面s15在光轴上的距离ttl=7.00mm,光学成像镜头的电子光感元件有效像素区域对角线长的一半imgh=5.31mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi

fov=43.1
°
。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中所列。
[0093][0094]
表5
[0095]
在实施例2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,表6示出了可用于实施例2中各非球面镜面s1

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

[0096]
面号a4a6a8a10a12a14a16s1

1.4561e

02

1.0182e

02

3.6815e

03

6.4559e

04

1.8675e

044.6462e

05

2.1927e

05s2

9.2981e

02

1.5447e

02

2.4942e

046.5024e

05

1.5431e

04

1.4299e

04

2.6195e

05s32.4359e

024.8944e

02

4.4180e

032.1876e

03

1.5838e

035.5453e

05

2.8962e

04s41.2864e

015.1230e

022.1721e

032.9700e

03

5.8506e

04

2.9323e

05

3.5165e

04s5

2.1995e

01

2.8192e

023.2538e

033.7374e

032.4867e

031.3320e

034.9007e

04s6

3.3263e

01

3.5028e

02

1.3219e

041.0033e

032.2059e

044.6380e

041.1051e

04s7

4.4967e

017.7733e

024.9661e

03

3.0450e

03

4.2665e

034.7084e

04

1.1164e

04s8

6.4418e

011.6284e

01

8.7215e

03

6.1093e

03

5.3194e

031.1757e

03

7.0188e

04s9

1.0046e 00

8.0783e

036.1452e

033.3248e

02

2.1001e

03

4.3827e

03

4.2484e

03s104.4329e

01

2.0870e

01

2.5021e

025.1826e

02

1.9079e

025.4397e

03

3.7118e

03s11

2.8174e 001.1692e 00

4.9291e

012.1783e

01

1.0023e

014.9069e

02

2.7397e

02s12

7.8169e 001.8137e 00

5.4673e

012.6663e

01

1.4552e

017.4329e

02

3.3859e

02面号a18a20a22a24a26a28a30s12.6445e

05

1.1859e

051.1768e

05

6.3766e

065.4865e

06

8.8547e

063.7524e

06s2

2.8471e

062.3281e

055.2538e

061.0593e

05

2.1352e

066.6367e

07

5.7196e

06s36.4869e

05

8.4457e

062.7223e

05

4.5395e

066.5492e

06

4.8190e

073.5822e

07s4

1.1831e

04

5.7999e

05

2.3685e

061.3225e

052.2546e

064.7444e

06

7.3105e

06s51.4390e

04

2.2782e

05

2.1608e

05

2.1831e

053.0382e

062.6890e

078.6536e

06s6

3.2382e

05

9.8739e

05

6.4063e

05

3.1101e

05

1.2051e

05

1.8176e

06

2.6924e

06s7

3.4285e

04

2.9315e

04

1.8582e

05

1.0509e

05

4.4764e

07

2.1853e

05

6.3462e

06s8

4.0846e

041.0359e

043.0029e

047.5195e

05

2.4192e

05

3.6506e

05

1.1624e

05s9

1.2304e

031.2836e

031.4185e

035.2896e

04

1.2791e

04

3.0075e

04

1.3452e

04s10

6.1382e

039.3620e

058.8192e

041.1750e

037.8758e

048.4180e

05

4.2630e

05s111.0140e

02

7.4700e

041.6388e

04

5.9742e

04

2.4644e

046.3548e

04

2.2486e

04s121.8083e

02

1.1576e

023.9241e

03

2.3012e

031.3536e

03

3.4893e

044.1151e

04
[0097]
表6
[0098]
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所示可知,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。
[0099]
具体实施例3
[0100]
图5为本实用新型光学成像镜头实施例3的透镜组结构示意图,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、滤光片e7和成像面s15。
[0101]
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为凹面,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为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的
光依序穿过表面s1至s14的各表面并最终成像在成像面s15上。
[0102]
如表7所示,为实施例3的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度、焦距的单位均为毫米(mm)。
[0103]
面号表面类型曲率半径厚度/距离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

0.4579
ꢀꢀꢀꢀ
s1非球面2.40260.77716.151.5556.1

0.2015s2非球面7.48210.4991
ꢀꢀꢀ
7.7694s3非球面

3.27910.2350

32.711.6819.2

47.2994s4非球面

3.95980.2456
ꢀꢀꢀ‑
67.3259s5非球面15.39700.465421.301.5556.170.2448s6非球面

46.99940.4709
ꢀꢀꢀ‑
99.0000s7非球面

18.10310.3433

24.581.6225.980.0843s8非球面96.29670.6044
ꢀꢀꢀ
99.0000s9非球面7.46651.29395.481.5556.10.7384s10非球面

4.67880.5122
ꢀꢀꢀ‑
1.0514s11非球面7.29770.4932

3.941.5455.60.3873s12非球面1.60220.6677
ꢀꢀꢀ‑
0.9829s13球面无穷0.2100 1.5164.2 s14球面无穷0.2822
ꢀꢀꢀꢀ
s15球面无穷
ꢀꢀꢀꢀꢀ
[0104]
表7
[0105]
如表8所示,在实施例3中,光学成像镜头的总有效焦距f=5.41mm,从第一透镜e1的物侧面s1至光学成像镜头的成像面s15在光轴上的距离ttl=7.10mm,光学成像镜头的电子光感元件有效像素区域对角线长的一半imgh=5.31mm,光学成像镜头的最大视场角的一半fov=42.8
°
。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中所列。
[0106][0107]
表8
[0108]
在实施例3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,表9示出了可用于实施例3中各非球面镜面s1

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

[0109][0110][0111]
表9
[0112]
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所示可知,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。
[0113]
具体实施例4
[0114]
图7为本实用新型光学成像镜头实施例4的透镜组结构示意图,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、滤光片e7和成像面s15。
[0115]
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为凹面,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为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过表面s1至s14的各表面并最终成像在成像面s15上。
[0116]
如表10所示,为实施例4的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度、焦距的单位均为毫米(mm)。
[0117][0118][0119]
表10
[0120]
如表11所示,在实施例4中,光学成像镜头的总有效焦距f=5.48mm,从第一透镜e1的物侧面s1至光学成像镜头的成像面s15在光轴上的距离ttl=7.06mm,光学成像镜头的电子光感元件有效像素区域对角线长的一半imgh=5.31mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi

fov=43.07
°
。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中所列。
[0121][0122]
表11
[0123]
在实施例4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,表12示出了可用于实施例4中各非球面镜面s1

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

[0124][0125][0126]
表12
[0127]
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所示可知,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。
[0128]
具体实施例5
[0129]
图9为本实用新型光学成像镜头实施例5的透镜组结构示意图,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、滤光片e7和成像面s15。
[0130]
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为凹面,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为凸面,像侧面s12为凹面。滤光片e7具有物侧面s13和像侧面s14。来自物体的光依序穿过表面s1至s14的各表面并最终成像在成像面s15上。
[0131]
如表13所示,为实施例5的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度、焦
距的单位均为毫米(mm)。
[0132][0133][0134]
表13
[0135]
如表14所示,在实施例5中,光学成像镜头的总有效焦距f=5.11mm,从第一透镜e1的物侧面s1至光学成像镜头的成像面s15在光轴上的距离ttl=6.67mm,光学成像镜头的电子光感元件有效像素区域对角线长的一半imgh=5.31mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi

fov=42.22
°
。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中所列。
[0136][0137]
表14
[0138]
在实施例5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,表15示出了可用于实施例5中各非球面镜面s1

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

[0139][0140][0141]
表15
[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所示可知,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]
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、改进、等同替换等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
再多了解一些

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