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光学成像镜头的制作方法

2022-06-22 18:44:50 来源:中国专利 TAG:


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.近年来,各种便携式电子产品诸如智能手机、平板电脑等已经成为人们生活中不可或缺的工具,便携式电子产品得到了突飞猛进的发展,随着便携式电子产品的应用越来越广泛,人们对于对搭载于便携式电子产品的光学成像镜头在不同场景下的拍照性能提出了更高的要求。目前提高光学成像镜头的透镜的数量是增加光学成像镜头的分辨率、提高拍摄画质最直接的手段,但是随着光学成像镜头的透镜的数量的增加,很难做到光学成像镜头的小型化。因此,在保证光学成像镜头小型化的基础上,如何使光学成像镜头兼具大孔径和较大的像面,并具有良好的成像质量,是该领域亟待解决的问题之一。


技术实现要素:

3.本技术提供了一种光学成像镜头,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、第五透镜和第六透镜,其中,所述第一透镜具有光焦度;所述第二透镜具有光焦度;所述第三透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;所述第四透镜具有负光焦度;所述第五透镜具有光焦度;所述第六透镜具有光焦度,其中,所述第一透镜的物侧面至成像面沿所述光轴的距离ttl与所述成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh满足:ttl/imgh《1.5;所述第五透镜的中心厚度ct5与所述第一透镜至所述第六透镜中任意相邻的两个透镜之间在光轴上的空气间隔的总和∑at满足:2.35mm2《ct5*∑at《4.5mm2;所述光学成像镜头的最大半视场角semi-fov与所述光学成像镜头的入瞳直径epd满足:tan(semi-fov)*epd》2.90mm。
4.在一些实施方式中,所述第一透镜的物侧面的最大有效半口径dt11与所述第三透镜的物侧面的最大有效半口径dt31满足:0.7《dt11/dt31《1.8。
5.在一些实施方式中,所述第一透镜和所述第二透镜沿所述光轴的间隔距离t12与所述第三透镜和所述第四透镜沿所述光轴的间隔距离t34满足:0《t12/t34《1。
6.在一些实施方式中,所述第一透镜和所述第二透镜的组合焦距f12与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足:1《f12/f《2。
7.在一些实施方式中,所述第一透镜的有效焦距f1与所述第二透镜的有效焦距f2满足:-1《f1/f2《0。
8.在一些实施方式中,所述第五透镜的中心厚度ct5与所述第五透镜的边缘厚度et5满足:et5/ct5《1.5。
9.在一些实施方式中,所述第一透镜的边缘厚度et1、所述第二透镜的边缘厚度et2、所述第三透镜的边缘厚度et3与所述第四透镜的边缘厚度et4满足:0.65≤(et1 et2)/(et3 et4)《1.6。
10.在一些实施方式中,所述第一透镜的中心厚度ct1与所述第五透镜的中心厚度ct5
满足:0《ct1/ct5≤1.02。
11.在一些实施方式中,所述第四透镜的有效焦距f4与所述第四透镜的像侧面的曲率半径r8满足:-1《r8/f4《0。
12.在一些实施方式中,所述第四透镜和所述第五透镜沿所述光轴的间隔距离t45、所述第五透镜和所述第六透镜沿所述光轴的间隔距离t56与所述第一透镜至所述第六透镜中任意相邻的两个透镜之间在光轴上的空气间隔的总和∑at满足:0.59≤(t45 t56)/∑at《1。
13.在一些实施方式中,所述第四透镜的物侧面和光轴的交点至所述第四透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag41与所述第三透镜和所述第四透镜沿所述光轴的间隔距离t34满足:-0.4《sag41/t34《-1.4。
14.在一些实施方式中,所述第四透镜的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sag42与所述第四透镜的中心厚度ct4满足:-2.5《sag42/ct4≤-0.78。
15.在一些实施方式中,所述第一透镜的物侧面的曲率半径r1与所述第二透镜的像侧面的曲率半径r4满足:0《r1/r4《1。
16.在一些实施方式中,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入瞳直径epd满足:f/epd《2。
17.在一些实施方式中,所述第五透镜的有效焦距f5、所述第六透镜的有效焦距f6与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足:0《(f5 f6)/f《1。
18.本技术采用了六片式镜头架构,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在满足成像要求的同时,实现小型化、大孔径、大像面、良好的成像质量等至少一个有益效果。
附图说明
19.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:
20.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;
21.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、畸变曲线及倍率色差曲线;
22.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;
23.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、畸变曲线及倍率色差曲线;
24.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;
25.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、畸变曲线及倍率色差曲线;
26.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;
27.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、畸变曲线及倍率色差曲线;
28.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;
29.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、畸变曲线及倍率色差曲线;
30.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;
31.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、畸变曲线及倍率色差曲线;
32.图13示出了根据本技术实施例7的光学成像镜头的结构示意图;
33.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、畸变曲线及倍率色差曲线;
34.图15示出了根据本技术实施例8的光学成像镜头的结构示意图;以及
35.图16a至图16d分别示出了实施例8的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线及倍率色差曲线。
具体实施方式
36.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。
37.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。
38.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。
39.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。
40.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。
41.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。
42.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。
43.以下对本技术的特征、原理和其他方面进行详细描述。
44.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。在第一透镜至第六透镜中,任意相邻两透镜之间均可具有空气间隔。
45.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。
46.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。通过合理的分配光学成像镜头各个透镜的正负光焦度,可有效地平衡控制系统的低阶像差,提升成像质量。第三透镜具有正光焦度和第四透镜具有负光焦度,有利于矫正光学成像镜头轴外像差,提高成像质量。
47.在示例性实施方式中,第三透镜的物侧面可为凸面,像侧面可为凸面,通过合理配置第三透镜的形状,能在一定程度上保证较大的调试空间。
48.在示例性实施方式中,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成像面沿所述光轴的距离,imgh是成像面上有效像素区域对角线长的一半。光学成像镜头满足ttl/imgh《1.5,有利于实现光学成像镜头的超薄化和高像素。更具体地,ttl和imgh满足1.2《ttl/imgh《1.4。
49.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足tan(semi-fov)*epd》2.48mm,其中,semi-fov是光学成像镜头的最大半视场角,epd是光学成像镜头的入瞳直径。光学成像镜头满足tan(semi-fov)*epd》2.48mm,有利于提高光学成像镜头的光通量,保证成像面的相对照度,提高成像质量。更具体地,semi-fov和epd可满足:3.0mm《tan(semi-fov)*epd《3.2mm。
50.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足2.35mm2《ct5*∑at《4.5mm2,其中,ct5是第五透镜的中心厚度,∑at第一透镜至第六透镜中任意相邻的两个透镜之间在光轴上的空气间隔的总和。光学成像镜头满足2.35mm2《ct5*∑at《4.5mm2,有利于平衡光学成像镜头前面透镜所产生的场曲和后面透镜产生的场曲。更具体地,ct5和∑at可满足:2.35mm2《ct5*∑
51.at《3.8mm2。
52.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足0.7《dt11/dt31《1.8,其中,dt11是第一透镜的物侧面的最大有效半口径,dt31是第三透镜的物侧面的最大有效半口径。光学成像镜头满足0.7《dt11/dt31《1.8,减小光学成像镜头的尺寸,满足光学成像镜头小型化,提升解像力。更具体地,dt11和dt31可满足:0.9《dt11/dt31《1.3。
53.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足0《t12/t34《1,其中,t12是第一透镜和第二透镜沿光轴的间隔距离,t34是第三透镜和第四透镜沿光轴的间隔距离。光学成像镜头满足0《t12/t34《1,有利于光学成像镜头前面透镜所产生的场曲和后面透镜产生的场曲进行平衡,使光学成像镜头具有合理的场曲。更具体地,t12和t34可满足:0.1《t12/t34《0.6。
54.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足1《f12/f《2,其中,f12是第一透镜和第二透镜的组合焦距,f是光学成像镜头的总有效焦距。光学成像镜头满足1《f12/f《2,有利于使第一透镜和第二透镜两个透镜组合后作为一个具有合理正光焦度的透镜组,来与后端的透镜产生的像差进行平衡,进而获得良好的成像质量,实现高解像力。更具体地,f12和f可
满足:1.3《f12/f《1.8。
55.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足-1《f1/f2《0,其中,f1是第一透镜的有效焦距,f2是第二透镜的有效焦距。光学成像镜头满足-1《f1/f2《0,有利于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,f1和f2可满足:-0.5《f1/f2《-0.3。
56.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足et5/ct5《1.5,其中,ct5是第五透镜的中心厚度,et5是第第五透镜的边缘厚度。光学成像镜头满足et5/ct5《1.5,有利于降低透镜的加工难度,同时可以减小主光线入射到像面时与光轴的角度,提升像面的相对照度。更具体地,ct5和et5可满足:0《et5/ct5《1.5。
57.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足0.65≤(et1 et2)/(et3 et4)《1.6,其中,et1是第一透镜的边缘厚度,et2是第二透镜的边缘厚度,et3是第三透镜的边缘厚度,et4是第四透镜的边缘厚度。光学成像镜头满足0.65≤(et1 et2)/(et3 et4)《1.6,有利于合理分配第一透镜至第四透镜的边缘厚度,能有效降低光学成像镜头后端尺寸,保证光学成像镜头小型化,并且有助于光学成像镜头的组装。更具体地,et1、et2、et3和et4可满足:0.65≤(et1 et2)/(et3 et4)《1.2。
58.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足0《ct1/ct5≤1.02,其中,ct1是第一透镜的中心厚度。ct5是第五透镜的中心厚度。光学成像镜头满足0《ct1/ct5≤1.02,有利于使光学成像镜头获得足够的间隔空间以及更高的表面自由度,同时提升光学成像镜头校正场曲和像散的能力。更具体地,ct1和ct5可满足:0.5《ct1/ct5≤1.02。
59.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足-1《r8/f4《0,其中,r8是第四透镜的像侧面的曲率半径,f4是第四透镜的有效焦距。光学成像镜头满足-1《r8/f4《0,有利于提高光学成像镜头和芯片的匹配程度以及更好的控制最大视场在截至层处主光线的角度。更具体地,r8和f4可满足:-0.6《r8/f4《-0.3。
60.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足0.59≤(t45 t56)/∑at《1,其中,t45是第四透镜和第五透镜沿光轴的间隔距离,t56是第五透镜和第六透镜沿所述光轴的间隔距离,∑at是第一透镜至第六透镜中任意相邻的两个透镜之间在光轴上的空气间隔的总和。光学成像镜头满足0.59≤(t45 t56)/∑at《1,有利于提升光学成像镜头中的透镜装配稳定性以及批量生产的一致性,有利于提高光学成像镜头的生产量率。更具体地,t45、t56和∑at可满足:0.59≤(t45 t56)/∑at《0.7。
61.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足-0.4《sag41/t34《-1.4,其中,sag41是第四透镜的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,t34是第三透镜和第四透镜沿光轴的间隔距离。光学成像镜头满足-0.4《sag41/t34《-1.4,有利于提升光学成像镜头的相对亮度。更具体地,sag41和t34可满足:-0.7《sag41/t34《-1.2。
62.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足-2.5《sag42/ct4≤-0.78,其中,sag42是第四透镜的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是第四透镜的中心厚度。光学成像镜头满足-2.5《sag42/ct4≤-0.78,有利于提升光学成像镜头的相对亮度。更具体地,sag42和ct4满足:-2.0《sag42/ct4≤-0.78。
63.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足0《r1/r4《1,其中,r1是第一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。光学成像镜头满足0《r1/r4《1,有利
于控制轴外视场的光线在成像面入射角度,增加与感光元件和带通滤光片的匹配性。更具体地,r1和r4满足0.2《r1/r4《0.8。
64.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足f/epd《2,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,epd是光学成像镜头的入瞳直径。光学成像镜头满足f/epd《2,有利于使得大像面的光学成像镜头光圈数较小,可以保证光学成像镜头具有大孔径,在暗环境下也具有良好的成像质量。更具体地,f和epd满足:1.5《f/epd《2。
65.在示例性实施方式中,光学成像镜头可满足0《(f5 f6)/f《1,其中,f5是第五透镜的有效焦距,f6是第六透镜的有效焦距,f是光学成像镜头的总有效焦距。光学成像镜头满足0《(f5 f6)/f《1,有利于改善光学成像镜头的色差,并且能调整光线聚焦位置,提升光学成像镜头对光线的汇聚能力。更具体地,f5、f6和r14满足:0.2《(f5 f6)/f《0.4。
66.在示例性实施方式中,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。
67.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。根据本技术实施方式的光学成像镜头还具有在满足成像要求的同时达到大孔径和较大的像面的特点。
68.在本技术的实施方式中,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六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。
69.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。
70.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。
71.实施例1
72.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。
73.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。
74.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。
75.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)。
[0076][0077][0078]
表1
[0079]
在实施例1中,光学成像镜头的总有效焦距f为6.12mm,第一透镜的物侧面至成像面沿光轴的距离ttl为7.50mm,成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh为5.75mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi-fov为42.62
°
,光学成像镜头的光圈数值fno为1.80。
[0080]
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:
[0081][0082]
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a4a6a8a10a12a14a16s12.5424e-01-2.3103e-021.0978e-03-1.2150e-032.1677e-06-5.2092e-055.3345e-06s2-7.1028e-027.8794e-03-3.4440e-035.3501e-04-1.2877e-042.5988e-06-9.7820e-06s3-9.4407e-021.5370e-02-2.8266e-036.4453e-04-7.5129e-05-1.7036e-066.8402e-06s4-1.2860e-029.2435e-03-6.1842e-054.0776e-048.4870e-052.8166e-051.3522e-05s5-1.1021e-01-8.0782e-03-5.1827e-045.4681e-042.6927e-041.3686e-045.4415e-05s6-2.5723e-01-7.7928e-036.3716e-042.4185e-036.0628e-043.2551e-041.3537e-04s7-4.8446e-014.3048e-02-3.0761e-03-1.8842e-04-2.0396e-03-4.8186e-04-2.6053e-05s8-6.3360e-011.2749e-01-5.7122e-03-2.1074e-03-3.0033e-035.8134e-044.3941e-04
s9-9.9790e-01-6.9271e-035.6821e-022.7088e-02-4.5185e-03-6.2593e-03-5.3951e-04s105.8578e-01-1.4374e-016.0680e-021.8414e-02-9.2575e-03-2.6146e-033.6197e-03s11-8.3589e-017.9012e-01-3.6989e-011.5732e-01-6.5137e-022.5313e-02-1.0461e-02s12-2.8141e 004.1294e-01-9.0818e-021.0485e-01-3.6940e-027.6517e-03-1.5257e-02面号a18a20a22a24a26a28a30s11.6929e-069.5818e-070.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s2-3.2217e-06-1.6988e-060.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s36.2530e-075.8269e-070.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s44.4491e-06-4.4279e-070.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s51.8342e-054.9168e-060.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s65.4007e-052.5414e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s7-1.0271e-06-1.6474e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s8-3.7853e-06-7.5439e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s92.3203e-042.0981e-041.1265e-045.7220e-05-9.8908e-06-4.4203e-054.6590e-06s10-9.0952e-04-4.7921e-040.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s113.5145e-03-8.5134e-040.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s12-3.5670e-04-1.0941e-030.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00
[0084]
表2
[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。
[0086]
实施例2
[0087]
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。
[0088]
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。
[0089]
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。
[0090]
在实施例2中,光学成像镜头的总有效焦距f为5.77mm,第一透镜的物侧面至成像面沿光轴的距离ttl为7.50mm,成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh为5.70mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi-fov为44.62
°
,光学成像镜头的光圈数值fno为1.87。
[0091]
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。
[0092][0093][0094]
表3
[0095]
面号a4a6a8a10a12a14a16s1-2.2222e-02-4.7618e-03-9.5211e-04-1.5029e-04-1.4707e-05-7.6688e-06-4.2592e-06s2-2.6316e-022.5815e-03-1.6360e-034.3415e-04-7.2207e-05-1.0059e-05-1.2625e-05s3-2.5085e-031.0075e-02-9.1349e-046.5265e-04-7.7206e-051.3172e-05-1.1503e-05s41.9074e-035.6664e-032.3788e-043.4521e-041.4324e-051.9130e-05-7.4784e-08s5-1.6828e-01-8.0895e-031.5342e-031.3285e-034.8346e-041.5882e-041.7181e-05s6-3.6011e-01-2.4041e-024.9590e-041.3342e-038.5356e-044.2765e-042.0776e-04s7-6.5061e-013.3162e-02-1.5497e-02-5.8002e-03-3.2507e-03-1.6525e-03-5.2710e-04s8-7.0898e-011.1073e-01-9.7369e-03-2.6065e-032.3408e-03-5.9046e-058.5794e-04s97.2680e-012.9044e-01-2.3937e-014.5185e-027.1227e-02-5.7031e-021.4235e-02s105.1357e-01-2.2045e-013.1761e-021.5146e-02-1.1756e-03-2.6125e-03-1.0393e-03s11-2.0815e 001.1560e 00-5.7274e-012.2194e-01-6.7527e-021.9838e-02-1.5374e-02s12-2.4346e 002.5905e-01-3.7270e-016.9390e-02-5.7840e-023.4381e-02-1.7069e-02面号a18a20a22a24a26a28a30s1-6.9451e-062.3168e-061.0855e-064.2689e-064.4615e-066.6175e-07-3.0230e-06s2-2.2973e-05-1.0236e-05-4.7302e-076.8746e-063.3566e-064.1769e-062.9352e-06s3-7.1989e-06-6.9971e-062.1346e-068.7598e-071.2462e-06-1.9609e-061.5618e-06s44.8431e-061.8250e-062.6728e-06-2.0720e-06-7.7071e-07-2.8703e-072.8132e-07s53.0031e-06-9.1479e-060.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s67.7492e-053.9412e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s7-4.3603e-04-6.4193e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s8-3.2037e-054.2306e-040.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s92.3063e-032.5033e-04-7.2130e-035.6993e-03-2.5098e-032.1301e-041.6777e-04s108.7135e-056.9213e-040.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s111.2442e-02-3.6073e-030.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s12-1.8329e-03-8.9670e-030.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00
[0096]
表4
[0097]
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。
[0098]
实施例3
[0099]
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。
[0100]
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。
[0101]
第一透镜e1具有正光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凸面。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。
[0102]
在实施例3中,光学成像镜头的总有效焦距f为5.80mm,第一透镜的物侧面至成像面沿光轴的距离ttl为7.50mm,成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh为5.70mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi-fov为44.48
°
,光学成像镜头的光圈数值fno为1.87。
[0103]
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。
[0104][0105]
表5
[0106][0107][0108]
表6
[0109]
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。
[0110]
实施例4
[0111]
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。
[0112]
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。
[0113]
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。
[0114]
在实施例4中,光学成像镜头的总有效焦距f为5.83mm,第一透镜的物侧面至成像面沿光轴的距离ttl为7.50mm,成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh为5.70mm,光学
成像镜头的最大视场角的一半semi-fov为44.32
°
,光学成像镜头的光圈数值fno为1.87。
[0115]
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。
[0116][0117][0118]
表7
[0119]
面号a4a6a8a10a12a14a16s1-1.8262e-02-4.9724e-03-1.1136e-03-2.4401e-04-8.4801e-06-1.3361e-054.0527e-06s2-2.9227e-022.7123e-03-1.6872e-034.4061e-04-3.6153e-05-4.2066e-05-1.6095e-05s3-2.6919e-031.0703e-02-8.2358e-047.1963e-04-4.7176e-053.8161e-06-8.6208e-06s43.1309e-035.6816e-032.2007e-043.4659e-042.2145e-051.2475e-05-6.2860e-07s5-1.6311e-01-7.7578e-039.2556e-049.3298e-043.2403e-041.1158e-041.1405e-05s6-3.4940e-01-2.2860e-022.6881e-049.4649e-045.6686e-042.7894e-041.2619e-04s7-6.2994e-013.5264e-02-1.4594e-02-4.4481e-03-2.8827e-03-1.5315e-03-4.8941e-04s8-6.8606e-011.0316e-01-8.4694e-03-2.1260e-031.2408e-03-4.4660e-046.5782e-04s9-8.9585e-01-6.8916e-022.1190e-022.4701e-026.6830e-03-4.2344e-03-1.7694e-03s105.0574e-01-2.1215e-012.4564e-021.2597e-02-1.6417e-03-1.1550e-034.7182e-04s11-2.1498e 001.1382e 00-5.7355e-012.1604e-01-7.4186e-022.4861e-02-1.4713e-02s12-2.3412e 002.9422e-01-4.1243e-014.2820e-02-9.0516e-021.3867e-02-3.1273e-02面号a18a20a22a24a26a28a30s1-1.0993e-052.9265e-06-3.9741e-062.9331e-061.7504e-063.2911e-06-2.8549e-06s2-2.8193e-05-8.2632e-06-4.0473e-067.0196e-061.7465e-062.2168e-065.4603e-08s3-4.8021e-06-7.9989e-06-7.7376e-07-1.1001e-061.5049e-06-1.2770e-062.1018e-06s44.3287e-062.8831e-062.8245e-07-2.0264e-062.1529e-087.4934e-084.6470e-08s51.1864e-05-7.0285e-060.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s65.1812e-053.1956e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s7-4.1772e-04-4.3444e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s8-4.7157e-053.8795e-040.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s9-5.6206e-049.0062e-042.1290e-04-4.7793e-05-1.7866e-04-9.6232e-05-2.9003e-05s101.6829e-045.0927e-040.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00
s111.1314e-02-3.1372e-030.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s12-8.4390e-03-1.1068e-020.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00
[0120]
表8
[0121]
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。
[0122]
实施例5
[0123]
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。
[0124]
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。
[0125]
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为凸面,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。
[0126]
在实施例5中,光学成像镜头的总有效焦距f为5.81mm,第一透镜的物侧面至成像面沿光轴的距离ttl为7.50mm,成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh为5.70mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi-fov为44.31
°
,光学成像镜头的光圈数值fno为1.87。
[0127]
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。
[0128]
[0129]
表9
[0130][0131][0132]
表10
[0133]
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。
[0134]
实施例6
[0135]
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。
[0136]
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。
[0137]
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。
[0138]
在实施例6中,光学成像镜头的总有效焦距f为5.53mm,第一透镜的物侧面至成像
面沿光轴的距离ttl为7.35mm,成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh为5.70mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi-fov为45.76
°
,光学成像镜头的光圈数值fno为1.86。
[0139]
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。
[0140][0141][0142]
表11
[0143]
面号a4a6a8a10a12a14a16s12.1113e-02-6.4637e-03-6.6908e-03-3.2240e-03-1.1784e-03-2.4926e-04-6.6168e-05s2-3.4682e-02-6.1372e-03-4.6945e-03-2.4579e-03-1.2690e-03-6.1754e-04-2.5722e-04s3-2.4142e-021.4645e-02-3.9149e-03-2.3617e-03-1.8490e-03-9.5594e-04-3.5583e-04s43.1145e-049.7079e-037.7573e-052.8214e-045.9107e-052.1253e-055.2716e-06s5-1.3130e-01-1.1259e-02-9.1520e-042.6386e-041.3537e-048.6373e-052.9540e-05s6-2.8246e-01-1.3341e-024.9683e-041.1173e-033.9513e-042.1281e-041.2627e-04s7-5.0707e-014.4054e-02-1.9304e-03-1.4668e-04-1.5519e-03-4.4958e-042.1883e-06s8-6.7805e-011.2588e-01-3.6724e-03-1.7791e-04-2.4731e-035.2732e-045.5916e-04s9-1.1124e 00-4.6656e-026.7595e-023.2780e-02-2.7150e-03-7.7467e-03-1.8391e-03s103.2275e-01-1.4139e-014.7264e-02-2.4714e-04-1.6025e-02-6.2544e-032.9180e-03s11-9.1390e-019.6356e-01-3.9773e-011.3754e-01-5.6149e-022.8710e-02-1.4386e-02s12-2.1818e 003.4229e-01-2.1654e-011.2991e-01-3.1770e-022.5154e-02-1.8916e-02面号a18a20a22a24a26a28a30s1-7.1207e-05-1.0800e-04-6.4015e-05-2.1894e-051.6144e-051.7000e-059.4141e-06s2-1.1642e-04-6.7906e-05-4.8146e-05-1.8592e-052.9427e-061.5442e-051.1061e-05s3-5.4238e-053.7478e-053.8259e-059.4596e-06-2.9335e-06-6.8228e-06-4.1914e-06s44.9329e-06-2.1129e-065.9535e-07-5.8993e-073.9500e-08-2.9675e-071.1645e-07s51.7285e-05-3.1798e-060.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s65.6958e-053.4475e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s7-2.5286e-05-1.0469e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s86.4083e-052.1267e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s92.1751e-046.9087e-042.7970e-04-4.3212e-05-1.4015e-04-9.1240e-05-2.2014e-05
s101.0331e-036.5139e-050.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s115.0952e-03-9.8752e-040.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00s12-3.8916e-03-5.7710e-030.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 000.0000e 00
[0144]
表12
[0145]
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。
[0146]
实施例7
[0147]
以下参照图13至图14d描述了根据本技术实施例7的光学成像镜头。图13示出了根据本技术实施例7的光学成像镜头的结构示意图。
[0148]
如图13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。
[0149]
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为凸面,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。
[0150]
在实施例7中,光学成像镜头的总有效焦距f为5.75mm,第一透镜的物侧面至成像面沿光轴的距离ttl为7.40mm,成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh为5.70mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi-fov为44.01
°
,光学成像镜头的光圈数值fno为1.85。
[0151]
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。
[0152][0153]
表13
[0154][0155][0156]
表14
[0157]
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镜头后的汇聚焦点偏离。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,其表示不同像高对应的畸变大小值。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
线经由镜头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。
[0158]
实施例8
[0159]
以下参照图15至图16d描述了根据本技术实施例8的光学成像镜头。图15示出了根据本技术实施例8的光学成像镜头的结构示意图。
[0160]
如图15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。
[0161]
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为凸面,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。
[0162]
在实施例8中,光学成像镜头的总有效焦距f为6.10mm,第一透镜的物侧面至成像面沿光轴的距离ttl为7.60mm,成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh为5.70mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi-fov为42.53
°
,光学成像镜头的光圈数值fno为1.80。
[0163]
表15示出了实施例8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16示出了可用于实施例8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。
[0164][0165]
表15
[0166][0167][0168]
表16
[0169]
图16a示出了实施例8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16b示出了实施例8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16c示出了实施例8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16d示出了实施例8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16a至图16d可知,实施例8所给出的光学成像镜头能够实现良好的成像品质。
[0170]
综上,实施例1至实施例8分别满足表17中所示的关系。
[0171]
条件式/实施例12345678tan(semi-fov)*epd3.133.053.053.053.043.063.003.11ttl/imgh1.301.321.321.321.321.291.301.33t12/t340.330.110.110.110.110.500.380.33f12/f1.361.591.591.591.591.751.701.35ct1/ct50.950.951.011.020.990.540.930.84f1/f2-0.41-0.43-0.43-0.44-0.44-0.37-0.48-0.39dt11/dt311.190.970.991.000.991.001.031.20(f5 f6)/f0.210.300.330.340.330.280.260.27sag41/t34-1.18-0.93-0.88-0.87-0.90-0.85-0.80-1.12(t45 t56)/∑at0.610.590.590.590.590.640.610.60r8/f4-0.39-0.40-0.41-0.40-0.39-0.57-0.46-0.46
sag42/ct4-0.83-1.55-1.76-1.85-1.69-0.89-1.30-0.78(et1 et2)/(et3 et4)1.121.111.111.131.140.650.791.08ct5*∑at2.462.832.702.652.723.792.372.53et5/ct50.920.580.560.600.630.530.441.06r1/r40.610.410.340.340.420.210.320.60f/epd1.801.871.871.871.871.861.851.80
[0172]
表17
[0173]
本技术还提供了一种成像装置,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装置,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。
[0174]
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。

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