一种大光圈千万像素的手机镜头的制作方法

文档序号:11862599阅读:913来源:国知局
一种大光圈千万像素的手机镜头的制作方法与工艺

本发明涉及手机镜头技术领域,具体说是一种大光圈千万像素的手机镜头。



背景技术:

随着人们对高端手机的需求量越来越大,手机镜头的品质已成为手机品质的一个重要衡量指标。用户越来越关注低照度条件下的拍照品质,且拍照画素高达千万。为此,研发出一款大光圈千万像素手机镜头,就显得很有必要了。



技术实现要素:

本发明为实现上述目的,提供一种大光圈千万像素的手机镜头。

本发明采用的技术方案是:

一种大光圈千万像素手机镜头,从物方至像方依次为孔径光阑S、第一镜片L1、第二镜片L2、第三镜片L3、第四镜片L4、第五镜片L5及滤光片CO;所述第一、第二、第三、第四、第五为塑料非球面镜片;第一镜片L1具有正光焦度,并凸向物方的双凸形透镜;第二镜片L2具有负光焦度的双凹形透镜;第三镜片L3具有负光焦度,并凸向像方的弯月形透镜;第四镜片L4具有正光焦度,并凸向像方的弯月形透镜;第五镜片L5具有负光焦度,从物方观察呈“M”形透镜。

本发明的优点是:

本手机镜头总长短,节省空间,可适用于超薄手机;MTF设计值高且与目前主流1300万、1600万像素芯片主光线入射角匹配良好,所以可同时兼顾1300万和1600万芯片,拍照效果清晰、细腻、色差小;本手机镜头设计光圈大,在低照度条件下,无需借助外部光源,也有很好的拍照效果。

附图说明

图1是本发明镜头的光学结构示意图。

图2是本发明镜头的MTF传递函数曲线图。

图3是本发明镜头的畸变曲线。

图4是本发明镜头的色差曲线图。

图5是本发明镜头的相对照度曲线图。

图6是本发明镜头的结构图。

具体实施方式

下面结合说明书附图及实施例对本发明进一步详细说明。

一种大光圈千万像素手机镜头,从物方至像方依次为孔径光阑S、第一镜片L1、第二镜片L2、第三镜片L3、第四镜片L4、第五镜片L5及滤光片CO;所述第一、第二、第三、第四、第五为塑料非球面镜片;第一镜片L1具有正光焦度,并凸向物方的双凸形透镜;第二镜片L2具有负光焦度的双凹形透镜;第三镜片L3具有负光焦度,并凸向像方的弯月形透镜;第四镜片L4具有正光焦度,并凸向像方的弯月形透镜;第五镜片L5具有负光焦度,从物方观察呈“M”形透镜。

本发明中第一镜片L1、第是镜片L4、第五镜片L5的折射率及阿贝数均设置为1.5441和56.11;第二镜片L2、第三镜片L3的折射率及阿贝数均设置为1.6355和23.97;本镜头光圈可达F2.0,在低照度条件下有良好的表现;整个镜头机构长度(镜筒前端面到像面的距离)≤4.3mm且设计性能高,当搭配1/3”芯片单个像素尺寸为1.12um*1.12um时,镜头像素可达1300万,当搭配1/3”芯片单个像素尺寸为1.0um*1.0um时,镜头像素可达1600万,且跟目前市场上的主流1300万、1600万像素芯片主光线入射角匹配良好。

如图1所示,是本发明镜头的光学结构图。

如图2所示,是本发明镜头的MTF(光学调制传递函数)曲线图,可以综合反映系统的成像质量,其曲线形状越平滑,且相对X轴的高度越高,证明系统的成像质量越好。

如图3所示,是系统的场曲和畸变图。左图不同颜色代表不同的波长,S代表弧矢场曲,T代表子午场曲,二者做差就是系统的象散,象散和场曲是影响轴外视场光线的重要像差,象散过大会严重地影响到系统轴外光线的成像质量,场曲会造成中心和边缘最佳成像不在一个平面,从图中曲线来看,系统的场曲和象散均被矫正到50um以内。右图是系统的畸变曲线,畸变不影响系统的清晰度,但是会引起系统变形。本系统的光学畸变小于2%,说明畸变已经矫正到一个非常好的程度。

如图4所示,是系统的色差曲线图,本实施例镜头的色差(红、绿、蓝三颜色的互相差值)都控制在2.24um以内(本案1300万手机镜头的pixel size为1.12um,所以该镜头色差在2个pixel size以内),已经完全满足需求。

如图5所示,是系统相对照度曲线图,边缘相对照度在35%左右,搭配市场主流芯片完全满足需求。

请参照表一实施该大光圈千万像素手机镜头的设计参数:

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