技术简介:
本专利针对传统摄像镜头难以兼顾大光圈、超薄化与广角化的技术难题,提出一种多组透镜组合结构。通过设置正负屈折力交替的透镜序列,并严格限定第一透镜焦距与总焦距比(0.8-0.9)、第三透镜曲率半径比值(-450至-430)等参数,有效平衡光学性能与结构紧凑性,实现高成像质量的超薄广角镜头。
关键词:摄像光学镜头,大光圈超薄广角
本发明涉及光学镜头领域,特别涉及一种适用于智能手机、数码相机等手提终端设备,以及监视器、pc镜头等摄像装置的摄像光学镜头。
背景技术:
:近年来,随着智能手机的兴起,小型化摄影镜头的需求日渐提高,而一般摄影镜头的感光器件不外乎是感光耦合器件(chargecoupleddevice,ccd)或互补性氧化金属半导体器件(complementarymetal-oxidesemicondctorsensor,cmossensor)两种,且由于半导体制造工艺技术的精进,使得感光器件的像素尺寸缩小,再加上现今电子产品以功能佳且轻薄短小的外型为发展趋势,因此,具备良好成像品质的小型化摄像镜头俨然成为目前市场上的主流。为获得较佳的成像品质,传统搭载于手机相机的镜头多采用三片式、四片式透镜结构。然而,随着技术的发展以及用户多样化需求的增多,在感光器件的像素面积不断缩小,且系统对成像品质的要求不断提高的情况下,五片式透镜结构逐渐出现在镜头设计当中,常见的五片式透镜虽然已经具有较好的光学性能,但是其光焦度、透镜间距和透镜形状设置仍然具有一定的不合理性,导致透镜结构在具有良好光学性能的同时,无法满足大光圈、超薄化和广角化的设计要求。技术实现要素:针对上述问题,本发明的目的在于提供一种摄像光学镜头,其在具有良好光学性能的同时,满足大光圈、超薄化和广角化的设计要求。为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种摄像光学镜头,由物侧至像侧依序包括:一光圈,一具有正屈折力的第一透镜,一具有负屈折力的第二透镜,一具有正屈折力的第三透镜,一具有正屈折力的第四透镜,一具有负屈折力的第五透镜;所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜物侧面的曲率半径为r5,所述第三透镜像侧面的曲率半径为r6,满足下列关系式:0.80≤f1/f≤0.90;70.00≤f3/f≤120.00;-450.00≤(r5+r6)/(r5-r6)≤-430.00。本发明实施方式相对于现有技术而言,通过上述透镜的配置方式,利用在焦距上与整体光学镜头具有特定配合关系的第一透镜以及在焦距上与整体光学镜头具有特定配合关系并具有特定形状的第三透镜,因此能够合理分配第一透镜及第三透镜的光焦度,有利于矫正光学系统的像差,使光学系统在具有良好光学性能的同时,满足大光圈、超薄化、广角化的设计要求。另外,所述第一透镜物侧面的曲率半径为r1,所述第一透镜像侧面的曲率半径为r2,满足下列关系式:-1.50≤(r1+r2)/(r1-r2)≤-1.35。另外,所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第二透镜物侧面的曲率半径为r3,满足下列关系式:-10.70≤r3/f≤-9.50附图说明图1是本发明第一实施方式中摄像光学镜头的结构示意图;图2是图1所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;图3是图1所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;图4是图1所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;图5是本发明第二实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;图6是图5所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;图7是图5所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;图8是图5所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;图9是本发明第三实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;图10是图9所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;图11是图9所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;图12是图9所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;图13是本发明第四实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;图14是图13所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;图15是图13所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;图16是图13所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图。具体实施方式为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本发明而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本发明所要求保护的技术方案。以下为第一实施方式:参考附图,本发明提供了一种摄像光学镜头10。图1所示为本发明第一实施方式的摄像光学镜头10,该摄像光学镜头10包括五个透镜。具体的,所述摄像光学镜头10,由物侧至像侧依序包括:光圈s1、第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4以及第五透镜l5。本实施方式中,优选的,在第五透镜l5和像面si之间设置有玻璃平板gf等光学元件,其中玻璃平板gf可以是玻璃盖板,也可以是光学过滤片(filter),当然在其他可实施方式中,玻璃平板gf还可以设置在其他位置。本实施方式中,第一透镜l1具有正屈折力,其物侧面向外凸出为凸面,其像侧面为凹面;第二透镜l2具有负屈折力,其物侧面为凹面,其像侧面为凹面;第三透镜l3具有正屈折力,其物侧面为凸面,其像侧面为凹面;第四透镜l4具有正屈折力,其物侧面为凹面,其像侧面为凸面;第五透镜l5具有负屈折力,其物侧面为凸面,像侧面为凹面。在此,定义所述摄像光学镜头10的焦距为f,焦距的单位为毫米(mm)所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜物侧面的曲率半径为r5,所述第三透镜像侧面的曲率半径为r6。所述f、f3、f6、r5及r6满足下列关系式:0.80≤f1/f≤0.90(1)70.00≤f3/f≤120.00(2)-450.00≤(r5+r6)/(r5-r6)≤-430.00(3)其中,条件式(1)规定了第一透镜l1与整体摄像光学镜头10焦距之间的比值。如此设置,第一透镜l1可以更合理的分配光焦度,对光学系统的像差进行校正,进而提升成像品质。条件式(2)规定了第三透镜l3与整体摄像光学镜头10焦距之间的比值。如此设置,第三透镜l3可以更合理的分配光焦度,有利于对光学系统的像差进行校正,进而提升成像品质。条件式(3)规定了第三透镜l3的形状。如此设置,可以有效校正光学系统前面两片镜片(第一透镜l1、第二透镜l2)所产生的像差。本实施方式中,通过上述透镜的配置方式,利用具有不同屈折力的各个透镜,在焦距上与整体光学镜头10具有特定配合关系的第一透镜l1以及在焦距上与整体光学镜头10具有特定配合关系且具有特定形状的第三透镜l3,可以有效分配第一透镜l1及第三透镜l3的光焦度,有助于矫正光学系统的像差,使光学系统在具有良好光学性能的同时,满足大光圈、超薄化、广角化的设计要求。优选的,本发明实施方式中,第一透镜l1物侧面的曲率半径为r1,第一透镜l1像侧面的曲率半径为r2,满足下列关系的关系式:-1.50≤(r1+r2)/(r1-r2)≤-1.35(4)条件式(4)规定了第一透镜l1的形状,随着镜头向广角和大光圈发展,当r1与r2在条件式(4)规定的范围内时,可以缓和光线经过镜片的偏折程度,有效减小像差。优选的,本实施方式中,摄像光学镜头10的焦距为f,第二透镜l2物侧面的曲率半径为r3,r3与f满足下列关系的关系式:-10.70≤r3/f≤-9.50(5)条件式(5)规定了第二透镜l2物方表面的曲率半径与整体摄像光学镜头10焦距的比值,当r3和f在条件式(5)规定的范围内时,有助于镜片的加工和镜头的组装。此外,透镜的表面可以设置为非球面,非球面可以容易制作成球面以外的形状,获得较多的控制变数,用以消减像差,进而缩减透镜使用的数目,因此可以有效降低本发明摄像光学镜头的总长度。本发明实施例中,各个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。值得一提的是,由于构成本实施方式的摄像光学透镜10的第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5具有如前所述的结构和参数关系,因此,摄像光学镜头10能够合理分配各透镜的光焦度、面型以及各透镜的轴上厚度等,并因此校正了各类像差,本发明中的摄像光学镜头10的光学成像系统fno≤2.05;摄像光学镜头10的光学总长ttl,摄像光学镜头10的像高ih,满足下列关系式:ttl/ih≤1.50;摄像光学镜头10的视场角fov,满足以下关系式:fov≥76.9度。实现了在具有良好光学成像性能的同时,满足大光圈、超薄化、广角化的设计要求。优选的,所述透镜的物侧面和/或像侧面上还可以设置有反曲点和/或驻点,以满足高品质的成像需求,具体的可实施方案,参下所述。图1是第一实施方式中摄像光学镜头10的结构示意图。以下示出了本发明第一实施方式中摄像光学镜头10的设计数据。表1列出了本发明第一实施方式中构成摄像光学镜头10的第一透镜l1~第五透镜l5的物侧以及像侧曲率半径r、透镜的中心厚度、透镜间的距离d、折射率nd及阿贝数vd。表2示出了摄像光学镜头10的圆锥系数k与非球面系数。需要说明的是,本实施方式中,距离、半径和中心厚度的单位为毫米(mm)。【表1】上表中各符号的含义如下。r:光学面的曲率半径、透镜时为中心曲率半径;s1:光圈;r1:第一透镜l1的物侧面的曲率半径;r2:第一透镜l1的像侧面的曲率半径;r3:第二透镜l2的物侧面的曲率半径;r4:第二透镜l2的像侧面的曲率半径;r5:第三透镜l3的物侧面的曲率半径;r6:第三透镜l3的像侧面的曲率半径;r7:第四透镜l4的物侧面的曲率半径;r8:第四透镜l4的像侧面的曲率半径;r9:第五透镜l5的物侧面的曲率半径;r10:第五透镜l5的像侧面的曲率半径;r11:玻璃平板gf的物侧面的曲率半径;r12:玻璃平板gf的像侧面的曲率半径;d:透镜的轴上厚度或相邻透镜之间的轴上距离;d0:光圈s1到第一透镜l1的物侧面的轴上距离;d1:第一透镜l1的轴上厚度;d2:第一透镜l1的像侧面到第二透镜l2的物侧面的轴上距离;d3:第二透镜l2的轴上厚度;d4:第二透镜l2的像侧面到第三透镜l3的物侧面的轴上距离;d5:第三透镜l3的轴上厚度;d6:第三透镜l3的像侧面到第四透镜l4的物侧面的轴上距离;d7:第四透镜l4的轴上厚度;d8:第四透镜l4的像侧面到第五透镜l5的物侧面的轴上距离;d9:第五透镜l5的轴上厚度;d10:第五透镜l5的像侧面到光学过滤片gf的物侧面的轴上距离;d11:玻璃平板gf的轴上厚度;d12:玻璃平板gf的像侧面到像面si的轴上距离;nd:d线的折射率;nd1:第一透镜l1的d线的折射率;nd2:第二透镜l2的d线的折射率;nd3:第三透镜l3的d线的折射率;nd4:第四透镜l4的d线的折射率;nd5:第五透镜l5的d线的折射率;ndg:玻璃平板gf的d线的折射率;vd:阿贝数;v1:第一透镜l1的阿贝数;v2:第二透镜l2的阿贝数;v3:第三透镜l3的阿贝数;v4:第四透镜l4的阿贝数;v5:第五透镜l5的阿贝数;vg:玻璃平板gf的阿贝数。【表2】其中,k是圆锥系数,a4、a6、a8、a10、a12、a14、a16、a18、a20是非球面系数。需要说明的是,本实施方式中各透镜的非球面优选的使用下述条件式(6)所示的非球面,但是,下述条件式(6)的具体形式仅为一个示例,实际上,并不限于条件式(6)中表示的非球面多项式形式。y=(x2/r)/{1+[1-(1+k)(x2/r2)]1/2}+a4x4+a6x6+a8x8+a10x10+a12x12+a14x14+a16x16+a18x18+a20x20(6)表3、表4示出本发明实施例的摄像光学镜头10中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。其中,p1r1、p2r2分别代表第一透镜l1的物侧面和像侧面,p2r1、p2r2分别代表第二透镜l2的物侧面和像侧面,p3r1、p3r2分别代表第三透镜l3的物侧面和像侧面,p4r1、p4r2分别代表第四透镜l4的物侧面和像侧面,p5r1、p5r2分别代表第五透镜l5的物侧面和像侧面。“反曲点位置”栏位对应数据为各透镜表面所设置的反曲点到摄像光学镜头10光轴的垂直距离。“驻点位置”栏位对应数据为各透镜表面所设置的驻点到摄像光学镜头10光轴的垂直距离。【表3】反曲点个数反曲点位置1反曲点位置2反曲点位置3p1r110.865p1r210.565p2r110.345p2r2p3r110.235p3r220.2750.905p4r111.385p4r220.9251.425p5r130.2051.1351.835p5r210.425【表4】驻点个数驻点位置1p1r1p1r210.745p2r110.485p2r2p3r110.395p3r210.465p4r1p4r2p5r110.365p5r211.145另外,在后续的表17中,还列出了第一实施方式中各种参数与条件式中已规定的参数所对应的值。图2、图3分别示出了波长为435nm、486nm、546nm、587nm和656nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的轴向像差以及倍率色差示意图。图4则示出了,波长为546nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的场曲及畸变示意图。图4的场曲s是弧矢方向的场曲,t是子午方向的场曲。在本实施方式中,所述摄像光学镜头10的全画角为2ω,f值为fno,其中,2ω=76.90°,fno=2.04,如此,摄像光学镜头10在具有良好光学性能的同时,满足大光圈、超薄化和广角化的设计要求。以下为第二实施方式:图5是第二实施方式中摄像光学镜头20的结构示意图,第二实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,以下只列出不同点。表5、表6示出本发明第二实施方式的摄像头20的设计数据。【表5】【表6】表7、表8示出本发明实施例的摄像光学镜头20中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。【表7】反曲点个数反曲点位置1反曲点位置2反曲点位置3p1r1p1r210.585p2r110.385p2r2p3r110.235p3r220.2750.905p4r111.445p4r220.8951.415p5r130.2251.1751.905p5r210.415【表8】驻点个数驻点位置1p1r1p1r210.785p2r110.555p2r2p3r110.395p3r210.475p4r1p4r2p5r110.415p5r211.115在后续的表17中,还列出了第二实施方式中各种参数与条件式中已规定的参数所对应的值。图6、图7分别示出了波长为435nm、486nm、546nm、587nm和656nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的轴向像差以及倍率色差示意图。图8则示出了波长为546nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的场曲及畸变示意图。图8的场曲s是弧矢方向的场曲,t是子午方向的场曲。在本实施方式的摄像光学镜头20中,2ω=77.09°,fno=2.02,如此,摄像光学镜头20在具有良好光学性能的同时,满足大光圈、超薄化和广角化的设计要求。以下为第三实施方式:图9是第三实施方式中摄像光学镜头30的结构示意图,第三实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,以下只列出不同点。表9、表10示出了本发明第三实施方式的摄像光学镜头30的设计数据。【表9】【表10】表11、表12示出本发明实施例的摄像光学镜头30中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。【表11】反曲点个数反曲点位置1反曲点位置2反曲点位置3p1r10p1r210.575p2r110.365p2r20p3r110.245p3r220.2750.905p4r10p4r220.9051.405p5r130.2251.1751.895p5r210.425【表12】在后续的表17中,还列出了第三实施方式中各种参数与条件式中已规定的参数所对应的值。图10、图11分别示出了波长为435nm、486nm、546nm、587nm和656nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的轴向像差以及倍率色差示意图。图12则示出了波长为546nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的场曲及畸变示意图。图12的场曲s是弧矢方向的场曲,t是子午方向的场曲。在本实施方式的摄像光学镜头30中,2ω=76.89°,fno=2.04,如此,摄像光学镜头30在具有良好光学性能的同时,满足大光圈、超薄化和广角化的设计要求。以下为第四实施方式:图13是第四实施方式中摄像光学镜头40的结构示意图,第四实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,以下只列出不同点。表13、表14示出了本发明第四实施方式的摄像光学镜头40的设计数据。【表13】【表14】表15、表16示出本发明实施例的摄像光学镜头40中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。【表15】【表16】驻点个数驻点位置1p1r1p1r210.695p2r110.515p2r2p3r110.435p3r210.515p4r1p4r2p5r110.385p5r211.125在后续的表17中,还列出了第四实施方式中各种参数与条件式中已规定的参数所对应的值。图14、图15分别示出了波长为435nm、486nm、546nm、587nm和656nm的光经过第四实施方式的摄像光学镜头40后的轴向像差以及倍率色差示意图。图16则示出了波长为546nm的光经过第四实施方式的摄像光学镜头40后的场曲及畸变示意图。图16的场曲s是弧矢方向的场曲,t是子午方向的场曲。在本实施方式的摄像光学镜头40中,2ω=76.90°,fno=2.03,如此,摄像光学镜头40在具有良好光学性能的同时,满足大光圈、超薄化和广角化的设计要求。以下表17按照上述条件式列出了第一实施方式、第二实施方式、第三实施方式和第四实施方式中对应各条件式(1)、(2)、(3)、(4)、(5)的数值,以及其他相关参数的取值。【表17】实施例1实施例2实施例3实施例4备注f1/f0.800.890.860.84条件式(1)f3/f118.9993.8889.9370.98条件式(2)(r5+r6)/(r5-r6)-443.15-434.25-443.00447.10条件式(3)(r1+r2)/(r1-r2)-1.36-1.50-1.43-1.41条件式(4)r3/f-9.51-10.70-9.50-9.51条件式(5)fno2.042.022.042.032ω76.9077.0976.8976.9f3.5673.5383.5673.561f12.8633.1663.0682.974f2-6.169-7.256-6.726-6.604f3424.427332.142320.793252.775f43.0623.3343.3633.242f5-2.541-2.844-2.844-2.696ttl4.3394.3404.3404.339ih2.9112.9112.9112.911本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施方式,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。当前第1页12