技术简介:
本专利针对传统光学镜头在小型化、高分辨率及长后焦设计中的性能瓶颈,提出一种五片式透镜结构。通过负光焦度第一/第五透镜与正光焦度第三/第四透镜的组合,配合胶合透镜设计,优化光线路径控制,实现高解像、大视场角与紧凑结构。关键参数如ttl/f≤5.5、bfl/tl≥0.3等确保系统稳定性与成本控制。
关键词:光学镜头,高分辨率,小型化
本申请涉及光学镜头和包括该光学镜头的成像设备,更具体地,本申请涉及一种包括五片透镜的光学镜头及成像设备。
背景技术:
:得益于近年来汽车辅助驾驶系统的高速发展,光学镜头在汽车上得到越来越广泛的应用,对车载应用类的光学镜头的像素要求也越来越高。车载应用类光学镜头技术市场的快速发展使光学镜头在很多社会前沿领域得到了应用,越来越多的光学镜头被应用于ar增强虚拟现实应用的车载前视镜头。出于安全性的考虑,通常车载应用的光学镜头性能要求非常高,而应用在车载前视镜头的光学镜头性能要求则是更加严格。首先,光学镜头的解像力要求越来越高,而且往往为了提高解像,会牺牲系统总长等,与自动驾驶中应用的光学镜头小型化趋势也相违背,也会使成本大大增加;同时这类光学镜头需要更大的光圈,以实现弱光环境的清晰识别。此外,常规的前视类镜头,一般为了探测前方远距离方位物体,镜头视场角可视范围较小。因此,目前市场中需要一款具备高解像兼顾小型化、大光圈并且在焦距长的同时视场角可视范围较大的光学镜头。技术实现要素:本申请提供了可适用于车载安装的、可至少克服或部分克服现有技术中的上述至少一个缺陷的光学镜头。本申请的一个方面提供了这样一种光学镜头,该光学镜头沿着光轴由物侧至像侧依序可包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。其中,第一透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面均为凹面;第二透镜可具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第三透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均为凸面;第四透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均为凸面;以及第五透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面均为凹面。在一个实施方式中,第四透镜和第五透镜可互相胶合形成胶合透镜。在一个实施方式中,第一透镜和第三透镜可为玻璃镜片。在一个实施方式中,光学镜头可具有至少两个非球面镜片。可选地,第二透镜、第四透镜和第五透镜均可为非球面镜片。在一个实施方式中,光学镜头的光学总长度ttl与光学镜头的整组焦距值f之间可满足:ttl/f≤5.5。在一个实施方式中,光学镜头的光学后焦bfl与光学镜头的透镜组长度tl之间可满足:bfl/tl≥0.3。在一个实施方式中,光学镜头的最大视场角度fov、光学镜头的整组焦距值f以及光学镜头的最大视场角所对应的像高h之间可满足:(fov×f)/h≥55。在一个实施方式中,第二透镜的物侧面的中心曲率半径r3、第二透镜的像侧面的中心曲率半径r4与第二透镜的中心厚度d3之间可满足:0.2≤|r3|/(|r4|+d3)≤1.5。在一个实施方式中,光学镜头的最大视场角fov、光学镜头的最大视场角所对应的第一透镜的物侧面的最大通光口径d以及光学镜头的最大视场角所对应的像高h之间可满足:d/h/fov≤0.025。本申请的另一方面提供了这样一种光学镜头,该光学镜头沿着光轴由物侧至像侧依序可包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。其中,第一透镜、第二透镜和第五透镜均可具有负光焦度;第三透镜和第四透镜均可具有正光焦度;第四透镜和第五透镜可互相胶合形成胶合透镜;以及光学镜头的光学总长度ttl与光学镜头的整组焦距值f之间可满足:ttl/f≤5.5。在一个实施方式中,第一透镜的物侧面和像侧面均可为凹面。在一个实施方式中,第二透镜的物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。在一个实施方式中,第三透镜的物侧面和像侧面均可为凸面。在一个实施方式中,第四透镜的物侧面和像侧面均可为凸面。在一个实施方式中,第五透镜的物侧面和像侧面均可为凹面。在一个实施方式中,第一透镜和第三透镜可为玻璃镜片。在一个实施方式中,光学镜头可具有至少两个非球面镜片。可选地,第二透镜、第四透镜和第五透镜均可为非球面镜片。在一个实施方式中,光学镜头的光学后焦bfl与光学镜头的透镜组长度tl之间可满足:bfl/tl≥0.3。在一个实施方式中,光学镜头的最大视场角度fov、光学镜头的整组焦距值f以及光学镜头的最大视场角所对应的像高h之间可满足:(fov×f)/h≥55。在一个实施方式中,第二透镜的物侧面的中心曲率半径r3、第二透镜的像侧面的中心曲率半径r4与第二透镜的中心厚度d3之间可满足:0.2≤|r3|/(|r4|+d3)≤1.5。在一个实施方式中,光学镜头的最大视场角fov、光学镜头的最大视场角所对应的第一透镜的物侧面的最大通光口径d以及光学镜头的最大视场角所对应的像高h之间可满足:d/h/fov≤0.025。本申请的又一方面提供了一种成像设备,该成像设备可包括根据上述实施方式的光学镜头及用于将光学镜头形成的光学图像转换为电信号的成像元件。本申请采用了例如五片透镜,通过优化设置镜片的形状,合理分配各镜片的光焦度以及形成胶合透镜等,实现光学镜头的高解像、小型化、大角分辨率、小口径、长后焦、低成本等有益效果中的至少一个。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为示出根据本申请实施例1的光学镜头的结构示意图;以及图2为示出根据本申请实施例2的光学镜头的结构示意图。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,第一胶合透镜也可被称作第二胶合透镜。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。每个透镜中最靠近物体的表面称为物侧面,每个透镜中最靠近成像面的表面称为像侧面。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镜头包括例如五个具有光焦度的透镜,即第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。这五个透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。根据本申请示例性实施方式的光学镜头还可进一步包括设置于成像面的感光元件。可选地,设置于成像面的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)。第一透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面均可为凹面。第一透镜物侧面为凹面,可使得尽可能多的收集光线进入后方光学系统,有利于拓展视场角。在实际应用中,车载应用类镜头可能安装于车身外,第一面物侧面需较平缓以加快水滴的滑落速度,从而最大程度减小对成像的影响。第二透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。第二透镜可发散光线,将光线(大角度光线)平稳过渡至后方光学系统。第三透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均可为凸面。第三透镜可会聚光线,使发散的光线顺利进入后方光学系统。第四透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均可为凸面。第五透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面均可为凹面。在示例性实施方式中,可在例如第三透镜与第四透镜之间设置用于限制光束的光阑,以进一步提高镜头的成像质量。当光阑设置于第三透镜与第四透镜之间时,可有效收束进入光学系统的光线,缩短光学系统总长,减小前后镜片组的口径。然而,应注意,此处公开的光阑的位置仅是示例而非限制;在替代的实施方式中,也可根据实际需要将光阑设置在其他位置。在示例性实施方式中,根据需要,根据本申请的光学镜头还可包括设置在第五透镜与成像面之间的滤光片,以对具有不同波长的光线进行过滤;以及还可包括设置在滤光片与成像面之间的保护玻璃,以防止光学镜头的内部元件(例如,芯片)被损坏。如本领域技术人员已知的,胶合透镜可用于最大限度地减少色差或消除色差。在光学镜头中使用胶合透镜能够改善像质、减少光能量的反射损失,从而提升镜头成像的清晰度。另外,胶合透镜的使用还可简化镜头制造过程中的装配程序。在示例性实施方式中,可通过将第四透镜的像侧面与第五透镜的物侧面胶合,而将第四透镜和第五透镜组合成胶合透镜。该胶合透镜由一枚正透镜(即第四透镜)与一枚负透镜(即第五透镜)组成,其中,正透镜排布在前,负透镜排布在后,该胶合透镜自身可以消色差,减小公差敏感度,也可以残留部分色差以平衡系统的色差,且省略了镜片之间的空气间隔,使得光学系整体紧凑,满足小型化要求,同时,降低镜片单元因在组立过程中产生的倾斜/偏芯等公差敏感度问题。该胶合透镜的使用,分担了系统的整体色差矫正,可有效校正像差,以提高解像,且使得光学系整体紧凑,满足小型化要求。在示例性实施方式中,光学镜头的光学总长度ttl与光学镜头的整组焦距值f之间可满足:ttl/f≤5.5,更理想地,可进一步满足ttl/f≤5.0。满足条件式ttl/f≤5.5,可保证系统的小型化特性,相比于其它镜头,相同成像面的情况下ttl更短。在示例性实施方式中,光学镜头的光学后焦bfl与光学镜头的透镜组长度tl之间可满足:bfl/tl≥0.3,更理想地,可进一步满足bfl/tl≥0.35。通过满足条件式bfl/tl≥0.3,可在实现小型化的基础上,满足后焦长的特性,有利于光学镜头的组装。另外,透镜组长度tl较短,可使得系统结构紧凑,降低镜片对调制传递函数mtf的敏感度,提高生产良率,降低生产成本。在示例性实施方式中,光学镜头的最大视场角度fov、光学镜头的整组焦距值f以及光学镜头最大视场角所对应的像高h之间可满足:(fov×f)/h≥55,更理想地,可进一步满足(fov×f)/h≥60。满足条件式(fov×f)/h≥55,可同时保证长焦和大视场角的要求。在示例性实施方式中,第二透镜物侧面的中心曲率半径r3、像侧面的中心曲率半径r4与第二透镜的中心厚度d3之间可满足:0.2≤|r3|/(|r4|+d3)≤1.5,更理想地,可进一步满足0.5≤|r3|/(|r4|+d3)≤1.2。第二透镜特殊的镜片形状设计,可有利于收集光线,提升成像品质,且能够缩短光程,减小系统总长。在示例性实施方式中,光学镜头的最大视场角fov、光学镜头的最大视场角所对应的第一透镜物侧面的最大通光口径d以及光学镜头的最大视场角所对应的像高h之间可满足:d/h/fov≤0.025,更理想地,可进一步满足d/h/fov≤0.02。满足条件式d/h/fov≤0.025,可保证前端小口径,实现小型化特性。在示例性实施方式中,根据本申请的光学镜头可采用球面镜片或非球面镜片。具体地,根据本申请的光学镜头可具有至少两个非球面镜片。例如,第二透镜、第四透镜和第五透镜均可为非球面镜片。非球面镜片的特点是:从镜片中心到周边曲率是连续变化的。与从镜片中心到周边有恒定曲率的球面镜片不同,非球面镜片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。采用非球面镜片后,能够尽可能地消除在成像的时候出现的像差,从而提升镜头的成像质量。例如,第二透镜可为非球面镜片,以便于加工。应理解的是,为了提高成像质量,根据本申请的光学镜头还可增加非球面镜片的数量。例如,第一透镜也可为非球面镜片,以提高解像。在重点关注光学镜头的解像质量的情况下,第一透镜至第五透镜均可为非球面镜片。此外,根据本申请的光学镜头还可采用球面镜片。例如可替代地,在其他实施方式中,第一透镜也可采用球面镜片,以实现整体高解像、长焦距特性。第三透镜可采用球面镜片,以校正轴外点像差,减小畸变,提升成像质量。在示例性实施方式中,光学镜头所采用的镜片可以是塑料材质的镜片,还可以是玻璃材质的镜片。塑料材质的镜片热膨胀系数较大,当镜头所使用的环境温度变化较大时,塑料材质的透镜会引起镜头的光学后焦变化量较大。采用玻璃材质的镜片,可减小温度对镜头光学后焦的影响,但是成本较高。例如,第一透镜和/或第三透镜可为玻璃镜片,以提高光学镜头的温度稳定性。理想地,第一透镜可为玻璃球面镜片,以有助于实现整体高解像、长焦距特性。可替代地,第一透镜也可为玻璃非球面镜片,以进一步提高解像、实现长焦距的同时,能够提高光学镜头的温度稳定性。玻璃非球面镜片的运用,可提高光学镜头的温度稳定性,尤其在应用到汽车前视镜头时,因涉及主动安全,对不同温度条件下的稳定性具有极高要求。另外,胶合透镜可选为塑料非球面胶合,即第四透镜和第五透镜可采用塑料非球面镜片,以在提高解像的同时大幅降低成本。应理解,在重点关注光学镜头的稳定性的情况下,第一透镜至第五透镜均可为玻璃镜片。根据本申请的上述实施方式的光学镜头通过合理的镜片形状的设置及光焦度的设置,仅使用5片透镜就能够实现高解像,同时实现小型化、大角分辨率、低敏感度的性能特点,并且尽可能降低成本。该光学镜头通过合理搭配玻塑镜片,同时引入非球面镜片,可实现长焦探测功能并适当拓展前视镜头的可视范围,并可应用于ar功能。该光学镜头在保证总长较短的同时实现了较长的整体焦距,并且视场范围可达90°以上。因此,根据本申请的上述实施方式的光学镜头能够具有高解像、小型化、大角分辨率、小口径、长后焦、低成本等有益效果中的至少一个,可更好地符合例如车载镜头的应用要求。本领域技术人员应当理解,上文中使用的光学镜头的光学总长度ttl是指从第一透镜物侧面的中心至成像面中心的轴上距离;光学镜头的光学后焦bfl是指从最后一个透镜第五透镜像侧面的中心至成像面中心的轴上距离;以及光学镜头的透镜组长度tl是指从第一透镜物侧面的中心至最后一个透镜第五透镜像侧面中心的轴上距离。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五个透镜为例进行了描述,但是该光学镜头不限于包括五个透镜。如果需要,该光学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镜头的具体实施例。实施例1以下参照图1描述根据本申请实施例1的光学镜头。图1示出了根据本申请实施例1的光学镜头的结构示意图。如图1所示,光学镜头沿着光轴从物侧至成像侧依序包括第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4和第五透镜l5。第一透镜l1为具有负光焦度的双凹透镜,其物侧面s1和像侧面s2均为凹面。第二透镜l2为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凹面。第三透镜l3为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面s5和像侧面s6均为凸面。第四透镜l4为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面s8和像侧面s9均为凸面。第五透镜l5为具有负光焦度的双凹透镜,其物侧面s9和像侧面s10均为凹面。其中,第四透镜l4和第五透镜l5互相胶合形成胶合透镜。其中,第二透镜l2、第四透镜l4和第五透镜l5均为非球面镜片,它们各自的物侧面和像侧面均为非球面。可选地,该光学镜头还可包括具有物侧面s11和像侧面s12的滤光片l6和/或保护透镜l6’。滤光片l6可用于校正色彩偏差。保护透镜l6’可用于保护位于成像面ima的图像传感芯片。来自物体的光依序穿过各表面s1至s12并最终成像在成像面ima上。在本实施例的光学镜头中,可在第三透镜l3与第四透镜l4之间设置光阑sto以提高成像质量。表1示出了实施例1的光学镜头的各透镜的曲率半径r、厚度t、折射率nd以及阿贝数vd,其中,曲率半径r和厚度t的单位均为毫米(mm)。表1面号曲率半径r厚度t折射率nd阿贝数vd1-23.11410.95001.5163.224.44531.255636.13061.80001.5457.145.49614.817457.26672.50001.6252.26-11.11670.1000sto无穷0.214387.14392.78001.5455.19-3.93621.16001.6423.51036.45000.502011无穷0.95001.5264.212无穷4.3392ima无穷本实施例采用了五片透镜作为示例,通过合理分配各个透镜的光焦度与面型,各透镜的中心厚度以及各透镜间的空气间隔,可使镜头具有高解像、小型化、大角分辨率、小口径、长后焦、低成本等有益效果中的至少一个。各非球面面型z由以下公式限定:其中,z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conic;a、b、c、d、e均为高次项系数。下表2示出了可用于实施例1中的非球面透镜表面s3-s4和s8-s10的圆锥系数k以及高次项系数a、b、c、d和e。表2面号kabcde30.0211-5.4158e-04-1.9000e-05-9.8463e-076.5790e-08-3.3692e-084-0.1000-1.1549e-05-8.5591e-073.1304e-08-4.2050e-11-4.1842e-0980.25001.1228e-04-3.3630e-059.2980e-06-1.8928e-061.0008e-0790.03855.5896e-03-1.0102e-031.5862e-04-7.2203e-06-1.6257e-0710-4.33563.5365e-03-1.6372e-043.4660e-05-2.7578e-056.4162e-08下表3给出了实施例1的第二透镜l2的物侧面s3和像侧面s4的中心曲率半径r3-r4、第二透镜l2的中心厚度d3、光学镜头的最大视场角fov、光学镜头的整组焦距值f、光学镜头的最大视场角所对应的像高h、光学镜头的最大视场角所对应的第一透镜l1的物侧面s1的最大通光口径d、光学镜头的光学后焦bfl(即,最后一个透镜第五透镜l5的像侧面s10的中心至成像面ima的轴上距离)、光学镜头的光学总长度ttl(即,从第一透镜l1的物侧面s1的中心至成像面ima的轴上距离)、以及光学镜头的透镜组长度tl(即,从第一透镜l1的物侧面s1中心至最后一个透镜第五透镜l5的像侧面s10中心的轴上距离)。表3r3(mm)6.1306d(mm)9.1288r4(mm)5.4961bfl(mm)5.7910d3(mm)1.8000ttl(mm)21.3685fov(°)94.0000tl(mm)15.5775f(mm)4.7923h(mm)6.4300在本实施例中,第二透镜l2的物侧面s3的中心曲率半径r3、像侧面s4的中心曲率半径r4与第二透镜l2的中心厚度d3之间满足|r3|/(|r4|+d3)=0.8402;光学镜头的最大视场角度fov、光学镜头的整组焦距值f以及光学镜头最大视场角所对应的像高h之间满足(fov×f)/h=70.0589;光学镜头的光学后焦bfl与光学镜头的透镜组长度tl之间满足bfl/tl=0.3718;光学镜头的光学总长度ttl与光学镜头的整组焦距值f之间满足ttl/f=4.4589;以及光学镜头的最大视场角fov、光学镜头的最大视场角所对应的第一透镜l1的物侧面s1的最大通光口径d以及光学镜头的最大视场角所对应的像高h之间满足d/h/fov=0.0151。实施例2以下参照图2描述了根据本申请实施例2的光学镜头。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2示出了根据本申请实施例2的光学镜头的结构示意图。如图2所示,光学镜头沿着光轴从物侧至成像侧依序包括第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4和第五透镜l5。第一透镜l1为具有负光焦度的双凹透镜,其物侧面s1和像侧面s2均为凹面。第二透镜l2为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面s3为凸面,像侧面s4为凹面。第三透镜l3为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面s5和像侧面s6均为凸面。第四透镜l4为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面s8和像侧面s9均为凸面。第五透镜l5为具有负光焦度的双凹透镜,其物侧面s9和像侧面s10均为凹面。其中,第四透镜l4和第五透镜l5互相胶合形成胶合透镜。其中,第一透镜l1、第二透镜l2、第四透镜l4和第五透镜l5均为非球面镜片,它们各自的物侧面和像侧面均为非球面。可选地,该光学镜头还可包括具有物侧面s11和像侧面s12的滤光片l6和/或保护透镜l6’。滤光片l6可用于校正色彩偏差。保护透镜l6’可用于保护位于成像面ima的图像传感芯片。来自物体的光依序穿过各表面s1至s12并最终成像在成像面ima上。在本实施例的光学镜头中,可在第三透镜l3与第四透镜l4之间设置光阑sto以提高成像质量。下表4示出了实施例2的光学镜头的各透镜的曲率半径r、厚度t、折射率nd以及阿贝数vd,其中,曲率半径r和厚度t的单位均为毫米(mm)。下表5示出了可用于实施例2中非球面透镜表面s1-s4和s8-s10的圆锥系数k以及高次项系数a、b、c、d和e。下表6给出了实施例2的第二透镜l2的物侧面s3和像侧面s4的中心曲率半径r3-r4、第二透镜l2的中心厚度d3、光学镜头的最大视场角fov、光学镜头的整组焦距值f、光学镜头的最大视场角所对应的像高h、光学镜头的最大视场角所对应的第一透镜l1的物侧面s1的最大通光口径d、光学镜头的光学后焦bfl、光学镜头的光学总长度ttl以及光学镜头的透镜组长度tl。表4面号曲率半径r厚度t折射率nd阿贝数vd1-23.00750.95001.5165.224.44781.255636.15001.82001.5555.145.45004.817457.26742.45001.6252.26-11.11720.1000sto无穷0.214387.14552.67001.5456.19-3.94901.20001.6424.51036.55180.502011无穷0.95001.5264.212无穷4.9895ima无穷表5面号kabcde10.3468-3.5112e-06-1.6988e-079.9921e-101.0309e-101.0593e-112-0.0100-2.1379e-05-9.5982e-073.7559e-087.1875e-094.8596e-1030.2580-5.5905e-04-1.8066e-05-8.1360e-077.5829e-08-3.6815e-094-0.0214-4.6639e-06-9.6370e-07-4.2019e-081.6170e-092.9231e-1280.01501.1376e-04-3.3447e-059.3001e-06-1.8963e-061.0010e-0790.07795.5420e-03-1.0376e-031.5741e-04-4.3672e-06-2.5405e-0710-0.30963.5217e-03-1.6949e-043.4164e-05-2.6835e-069.5573e-07表6r3(mm)6.1500d(mm)9.5871r4(mm)5.4500bfl(mm)6.4400d3(mm)1.8200ttl(mm)21.9187fov(°)94.0000tl(mm)15.4787f(mm)4.7915h(mm)6.9780在本实施例中,第二透镜l2的物侧面s3的中心曲率半径r3、像侧面s4的中心曲率半径r4与第二透镜l2的中心厚度d3之间满足|r3|/(|r4|+d3)=0.8459;光学镜头的最大视场角度fov、光学镜头的整组焦距值f以及光学镜头最大视场角所对应的像高h之间满足(fov×f)/h=64.5460;光学镜头的光学后焦bfl与光学镜头的透镜组长度tl之间满足bfl/tl=0.4161;光学镜头的光学总长度ttl与光学镜头的整组焦距值f之间满足ttl/f=4.5745;以及光学镜头的最大视场角fov、光学镜头的最大视场角所对应的第一透镜l1的物侧面s1的最大通光口径d以及光学镜头的最大视场角所对应的像高h之间满足d/h/fov=0.0146。综上,实施例1和实施例2分别满足以下表7所示的关系。表7条件式/实施例12|r3|/(|r4|+d3)0.84020.8459(fov×f)/h70.058964.5460bfl/tl0.37180.4161ttl/f4.45894.5745d/h/fov0.01510.0146本申请还提供了一种成像设备,该成像设备可包括根据本申请上述实施方式的光学镜头和用于将光学镜头形成的光学图像转换为电信号的成像元件。该成像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)。该成像设备可以是诸如探测距离相机的独立成像设备,也可以是集成在诸如探测距离设备上的成像模块。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,本申请中所涉及的发明范围,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所述发明构思的情况下,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。当前第1页12