光学成像镜头的制作方法

文档序号:24779287发布日期:2021-04-21 05:52阅读:112来源:国知局
光学成像镜头的制作方法

1.本申请涉及光学元件领域,具体地,涉及一种光学成像镜头。


背景技术:

2.近年来,随着智能手机和平板电脑等便携式电子设备的高速发展,它除了是人们日常生活中一种重要的通讯设备外,还被广泛应用于日常生活中的各个摄像领域,因此人们对便携式电子设备的摄像功能的要求也越来越高,尤其是在拍摄高山、河流等较宽阔视野的物体时。在这种情况下,广角镜头受到了越来越多手机等厂商和消费者的青睐。
3.相比普通镜头,广角镜头的景深更长,能够在相当大的范围内清晰成像,且视角更大,能够在有限的范围内获得较大的取景范围。此外,镜头的透视感也更强,其拍出的照片更加强调了近景和远景大小的对比度,从而在纵深方向上产生了强烈的透视效果。


技术实现要素:

4.本申请提出了一种采用大像面的六片式光学成像镜头,具有较大的视场角,拍摄视野更加宽阔,能够表现出相当大的清晰范围。
5.本申请一方面提供了这样一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:
6.具有光焦度的第一透镜,其物侧面为凹面,其像侧面为凸面;
7.具有光焦度的第二透镜;
8.具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面;
9.具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面;
10.具有光焦度的第五透镜;
11.具有光焦度的第六透镜;
12.其中,光学成像镜头的最大视场角的一半semi

fov满足:semi

fov≥61
°

13.第一透镜的物侧面的最大有效半径dt11与第五透镜的像侧面的最大有效半径dt52满足:dt11/dt52≤1.1。
14.在一个实施方式中,光学成像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh、光学成像镜头的有效焦距f与光学成像镜头的入瞳直径epd满足:1.3mm<imgh
×
epd/f<1.7mm。
15.在一个实施方式中,光学成像镜头的有效焦距f与第四透镜的有效焦距f4满足:

0.7<f/f4<1.2。
16.在一个实施方式中,第一透镜的像侧面的最大有效半径dt12与第一透镜的像侧面的曲率半径r2满足:

1<dt12/r2<0。
17.在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径r5、第三透镜的像侧面的曲率半径r6与第三透镜的有效焦距f3满足:0<f3/(r5+r6)<0.6。
18.在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径r1与光学成像镜头的有效焦距
f满足:

1.2<r1/f<

0.8。
19.在一个实施方式中,第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag52与第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag51满足:0<sag52/(sag52+sag51)<0.7。
20.在一个实施方式中,第六透镜在光轴上的中心厚度ct6与第五透镜和第六透镜在光轴上的空气间隔t56满足:0.2<t56/ct6<0.95。
21.在一个实施方式中,第六透镜在光轴上的中心厚度ct6与第六透镜的边缘厚度et6满足:0.2<ct6/et6<0.8。
22.在一个实施方式中,第四透镜的物侧面的曲率半径r7与第四透镜的有效焦距f4满足:

1.3<r7/f4<

0.2。
23.在一个实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度ct3与第五透镜在光轴上的中心厚度ct5满足:0.5<ct3/ct5<1.8。
24.在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔t12与第二透镜和第三透镜在光轴上的空气间隔t23满足:0<t12/t23<0.7。
25.本申请另一方面提供了这样一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:
26.具有光焦度的第一透镜,其物侧面为凹面,其像侧面为凸面;
27.具有光焦度的第二透镜;
28.具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面;
29.具有负光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面;
30.具有光焦度的第五透镜;
31.具有光焦度的第六透镜;
32.其中,光学成像镜头的最大视场角的一半semi

fov满足:semi

fov≥61
°

33.光学成像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半imgh、光学成像镜头的有效焦距f与光学成像镜头的入瞳直径epd满足:1.3mm<imgh
×
epd/f<1.7mm。
34.在一个实施方式中,光学成像镜头的有效焦距f与第四透镜的有效焦距f4满足:

0.7<f/f4<1.2。
35.在一个实施方式中,第一透镜的像侧面的最大有效半径dt12与第一透镜的像侧面的曲率半径r2满足:

1<dt12/r2<0。
36.在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径r5、第三透镜的像侧面的曲率半径r6与第三透镜的有效焦距f3满足:0<f3/(r5+r6)<0.6。
37.在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径r1与光学成像镜头的有效焦距f满足:

1.2<r1/f<

0.8。
38.在一个实施方式中,第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag52与第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离sag51满足:0<sag52/(sag52+sag51)<0.7。
39.在一个实施方式中,第六透镜在光轴上的中心厚度ct6与第五透镜和第六透镜在光轴上的空气间隔t56满足:0.2<t56/ct6<0.95。
40.在一个实施方式中,第六透镜在光轴上的中心厚度ct6与第六透镜的边缘厚度et6
满足:0.2<ct6/et6<0.8。
41.在一个实施方式中,第四透镜的物侧面的曲率半径r7与第四透镜的有效焦距f4满足:

1.3<r7/f4<

0.2。
42.在一个实施方式中,第三透镜在光轴上的中心厚度ct3与第五透镜在光轴上的中心厚度ct5满足:0.5<ct3/ct5<1.8。
43.在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔t12与第二透镜和第三透镜在光轴上的空气间隔t23满足:0<t12/t23<0.7。
附图说明
44.通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
45.图1示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的结构示意图;
46.图2示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的轴上色差曲线;
47.图3示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的象散曲线;
48.图4示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的畸变曲线;
49.图5示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的倍率色差曲线;
50.图6示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的结构示意图;
51.图7示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的轴上色差曲线;
52.图8示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的象散曲线;
53.图9示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的畸变曲线;
54.图10示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的倍率色差曲线;
55.图11示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的结构示意图;
56.图12示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的轴上色差曲线;
57.图13示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的象散曲线;
58.图14示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的畸变曲线;
59.图15示出了根据本申请实施例3的光学成像镜头的倍率色差曲线;
60.图16示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的结构示意图;
61.图17示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的轴上色差曲线;
62.图18示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的象散曲线;
63.图19示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的畸变曲线;
64.图20示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的倍率色差曲线;
65.图21示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的结构示意图;
66.图22示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的轴上色差曲线;
67.图23示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的象散曲线;
68.图24示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的畸变曲线;
69.图25示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的倍率色差曲线;
70.图26示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的结构示意图;
71.图27示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的轴上色差曲线;
72.图28示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的象散曲线;
73.图29示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的畸变曲线;
74.图30示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的倍率色差曲线;
75.图31示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的结构示意图;
76.图32示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的轴上色差曲线;
77.图33示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的象散曲线;
78.图34示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的畸变曲线;
79.图35示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的倍率色差曲线。
具体实施方式
80.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。
81.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。
82.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。
83.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。
84.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。
85.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。
86.以下对本申请的特征、原理和其他方面进行详细描述。
87.根据本申请示例性实施方式的光学成像镜头可包括六片具有光焦度的透镜,分别是第一透镜、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从物侧至像侧依序排列。第一透镜至第六透镜中的任意相邻两透镜之间均可具有间隔距离。
88.在示例性实施方式中,第一透镜可具有光焦度,其物侧面为凹面,其像侧面为凸面;第二透镜具有光焦度;第三透镜具有光焦度,其物侧面为凸面,其像侧面为凸面;第四透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,其像侧面为凹面;第五透镜具有光焦度,其像侧面为凸面;第六透镜具有光焦度,其物侧面为凸面,其像侧面为凹面。
89.根据本申请的光学成像镜头可满足:semi

fov≥61
°
和dt11/dt52≤1.1,其中semi

fov为光学成像镜头的最大视场角的一半,dt11为第一透镜的物侧面的最大有效半径,dt52为第五透镜的像侧面的最大有效半径。
90.本申请的光学成像镜头通过合理设置第一透镜的物侧面为凹面,像侧面为凸面、设置第三透镜的物侧面为凸面、控制第四透镜为负光焦度且设置其物侧面为凸面,使光学成像镜头具有了较大的视场角,拍摄视野更加宽阔,能够表现出相当大的清晰范围。
91.根据本申请的光学成像镜头可满足:1.3<imgh
×
epd/f<1.7,其中,imgh为光学成像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半,f为光学成像镜头的有效焦距,epd为光学成像镜头的入瞳直径。
92.在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足,

0.7<f/f4<1.2,其中,f为光学成像镜头的有效焦距,f4为第四透镜的有效焦距。通过合理控制第四透镜焦距,能够降低第四透镜敏感性。
93.在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:

1<dt12/r2<0,其中,dt12为第一透镜的像侧面的最大有效半径,r2为第一透镜的像侧面的曲率半径。通过合理控制第一透镜的像侧面的最大有效半径与其像侧面的曲率半径之比在合理范围,能够减少加工难度。
94.在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0<f3/(r5+r6)<0.6,其中r5为第三透镜的物侧面的曲率半径,r6为第三透镜的像侧面的曲率半径,f3为第三透镜的有效焦距。通过合理控制第三透镜的物侧面的曲率半径及其像侧面的曲率半径和有效焦距,能够有利于控制轴外视场光线的入射及出射角度,增加与感光元件和带通滤光片的匹配性。
95.在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:

1.2<r1/f<

0.8,其中r1为第一透镜的物侧面的曲率半径,f为光学成像镜头的有效焦距。通过合理控制第一透镜物侧面的曲率半径和光学成像镜头的有效焦距之比在合理范围,有利于光学系统更好地匹配芯片cra。
96.在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0<sag52/(sag52+sag51)<0.7,其中sag52为第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离,sag51为第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离。通过控制第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离以及第五透镜的物侧面和光轴的交点至第五透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离,能够避免第五透镜过于弯曲,减少加工难度,同时使光学成像镜头组组装具有更高的稳定性。
97.在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.2<t56/ct6<0.95,其中ct6为第六透镜在光轴上的中心厚度,t56为第五透镜和第六透镜在光轴上的空气间隔。通过合理分配光学成像镜头组空气间隙,可以保证加工以及组装特性,避免出现间隙过小导致组装过程出现前后镜片干涉等问题。同时有利于减缓光线偏折,调整光学成像镜头的场曲,降低敏感程度,进而获得更好的成像质量。
98.在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.2<ct6/et6<0.8,其中ct6为第六透镜在光轴上的中心厚度,et6为第六透镜的边缘厚度。通过合理控制ct6和
et6的比值范围,可以降低镜片的加工难度,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。
99.在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:

1.3<r7/f4<

0.2,其中r7为第四透镜的物侧面的曲率半径,f4为第四透镜的有效焦距。通过控制第四透镜的物侧面的曲率半径和有效焦距,有利于控制轴外视场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。
100.在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0.5<ct3/ct5<1.8,其中ct3为第三透镜在光轴上的中心厚度,ct5为第五透镜在光轴上的中心厚度。通过合理分配第三透镜的中心厚度与第五透镜的中心厚度,能够有效降低光学成像镜头后端尺寸保证镜头小型化,有助于光学成像镜头的组装。
101.在示例性实施方式中,根据本申请的光学成像镜头可满足:0<t12/t23<0.7,其中t12为第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔,t23为第二透镜和第三透镜在光轴上的空气间隔。通过合理分配第一透镜与第二透镜的轴上间隔距离以及第二透镜与第三透镜的轴上间隔距离之间的比值,有利于提升光学成像镜头透镜装配稳定性,以及批量生产的一致性,有利于提高光学成像镜头的生产良率。
102.在本申请的实施方式中,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个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
103.然而,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。
104.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。
105.实施例1
106.以下参照图1至图5分别描述根据本申请实施例1的光学成像镜头。图1示出了根据本申请实施例1的光学成像镜头的结构示意图。
107.如图1所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、第二透镜e2、光阑sto、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。
108.第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凹面,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为凹面,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各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
109.表1示出了实施例1的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。
[0110][0111][0112]
表1
[0113]
在本示例中,光学成像镜头的总长度ttl(即,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)为3.63mm,光学成像镜头的成像面s15上有效像素区域对角线长的一半imgh为5.40mm。光学成像镜头的总有效焦距f为2.22mm,光学成像镜头的最大视场角的一半semi

fov为61
°
,以及光圈值fno为2.28。
[0114]
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:
[0115][0116]
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。
[0117]
下表2给出了可用于实施例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
和a
18
、a
20
、a
22
、a
24
、a
26
和a
28

[0118][0119][0120]
表2
[0121]
图2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3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4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5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2至图5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。
[0122]
实施例2
[0123]
以下参照图6至图10分别描述根据本申请实施例2的光学成像镜头。图6示出了根据本申请实施例2的光学成像镜头的结构示意图。
[0124]
如图6所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、第二透镜e2、光阑sto、第三透镜e3、第四透镜e4、第五透镜e5和第六透镜e6。
[0125]
第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凹面,像侧面s2为凸面。第二透镜e2具有正光焦度,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为凹面,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各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0126]
表3示出了实施例2的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。
[0127][0128][0129]
表3
[0130]
下表4给出了可用于实施例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

[0131]
面号a4a6a8a10a12a14a16s11.2938e+00

2.9154e

017.8283e

02

2.9467e

021.2224e

02

5.1929e

032.1057e

03s27.0464e

01

2.0496e

015.0976e

02

1.0132e

023.1706e

03

2.4610e

031.2246e

03s38.9779e

02

1.8037e

027.4714e

04

2.6514e

046.6936e

04

3.5798e

04

7.9761e

05s48.6474e

021.3578e

023.9996e

031.1349e

034.0815e

04

1.6344e

04

7.0601e

05s5

9.4808e

03

2.2787e

031.3958e

041.6435e

049.7416e

059.5563e

06

1.2048e

05s6

6.4924e

02

1.4397e

02

3.7019e

031.3162e

049.4312e

053.0312e

043.2349e

04s7

2.3189e

011.1404e

02

6.4031e

035.0372e

03

4.4223e

042.5818e

04

5.0679e

05s8

1.6008e

012.9279e

02

1.0893e

024.9284e

03

1.5054e

033.8842e

04

3.0770e

05s91.5265e

01

2.5032e

024.2706e

03

2.0895e

038.0980e

043.2180e

04

1.7180e

04s101.2148e

019.5063e

02

4.9471e

021.6765e

02

7.1552e

033.1596e

03

5.9156e

04s11

2.6067e+006.5403e

01

1.2519e

012.4658e

02

2.2843e

021.4302e

02

1.4605e

03s12

1.2068e+00

1.0316e

024.9548e

02

6.8369e

032.3220e

02

1.8097e

028.7904e

03
[0132]
面号a18a20a22a24a26a28a30s1

8.7576e

044.3200e

04

1.3963e

045.0287e

05

2.2026e

05

6.9075e

066.0943e

06s2

1.7261e

04

1.3449e

05

5.5218e

053.0370e

05

7.1992e

065.9663e

06

1.5328e

06s3

1.9219e

053.6976e

052.6352e

064.5159e

06

1.5906e

06

4.7658e

061.4102e

06s4

1.0833e

04

4.7010e

05

6.5542e

05

3.0262e

05

3.4563e

05

1.0027e

05

8.2945e

06s5

1.3102e

05

3.2773e

06

1.6973e

061.8884e

07

5.9945e

071.7697e

06

4.2644e

07s61.0049e

048.1490e

055.7048e

088.1195e

06

1.6889e

05

3.4453e

06

1.1391e

05s7

1.1626e

04

3.3272e

05

3.3212e

054.7948e

06

2.9759e

061.0061e

05

8.2588e

07s8

9.6337e

051.2088e

05

2.2707e

051.2908e

052.8576e

061.2697e

051.8387e

07
s14球面无穷0.0500
ꢀꢀ
s15球面无穷无穷
ꢀꢀ
[0141]
表5
[0142]
下表6给出了可用于实施例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

[0143]
面号a4a6a8a10a12a14a16s11.3205e+00

2.8621e

017.8850e

02

2.8872e

021.2597e

02

5.1737e

032.0389e

03s27.2213e

01

1.9854e

015.1067e

02

9.5509e

033.1517e

03

2.5114e

031.2475e

03s37.1800e

02

1.7500e

022.9236e

037.2292e

046.5715e

04

3.9565e

04

4.8152e

05s47.9217e

021.4249e

025.1444e

031.7816e

034.3317e

04

4.2721e

04

4.6476e

04s5

3.6209e

03

4.4447e

03

2.5495e

042.5752e

058.3985e

05

2.3283e

061.3406e

05s6

5.6790e

02

1.1213e

02

9.7395e

031.0370e

03

4.2121e

051.2286e

034.6067e

04s7

2.5424e

011.0837e

02

7.3409e

037.4485e

03

9.7405e

042.9238e

04

7.9191e

04s8

1.5969e

013.5773e

02

9.2768e

033.9724e

03

2.2134e

031.7946e

045.4160e

05s91.3761e

01

4.7104e

023.6195e

02

5.6079e

04

4.0228e

031.0556e

03

5.4376e

04s105.4726e

028.3477e

02

4.6826e

023.4090e

02

1.8081e

021.0070e

02

2.8430e

03s11

2.6801e+006.5987e

01

1.4713e

012.5339e

02

1.4939e

026.0971e

031.2639e

03s12

1.4696e+003.6406e

02

2.6601e

02

2.5676e

02

1.0123e

02

2.5115e

025.3328e

03
[0144]
面号a18a20a22a24a26a28a30s1

9.3396e

044.4605e

04

1.4428e

045.5963e

05

3.2628e

051.2942e

062.7704e

06s2

2.4044e

04

2.1386e

05

4.0313e

052.4272e

05

4.3127e

064.2451e

06

1.2397e

06s3

9.0984e

063.5075e

05

1.3502e

054.2241e

06

8.6868e

068.9927e

078.2208e

07s4

4.7392e

04

3.3307e

04

2.6011e

04

1.4936e

04

9.9559e

05

4.1195e

05

2.0787e

05s52.1660e

054.4938e

054.5516e

054.4459e

052.8540e

051.8305e

054.1763e

06s62.1384e

04

8.2615e

05

1.4516e

04

1.5703e

04

1.2905e

04

7.1489e

05

3.5934e

05s7

1.0631e

058.8817e

053.4762e

042.0614e

041.2734e

042.8026e

055.9785e

06s81.6507e

041.4691e

04

1.8954e

05

9.2666e

05

8.3998e

05

3.9901e

05

1.2992e

05s94.4851e

042.2954e

05

2.8497e

04

3.4050e

042.7767e

054.8934e

056.5032e

05s103.1971e

043.8585e

047.4861e

04

1.1738e

042.6715e

043.4921e

056.2488e

05s11

1.1431e

03

6.7755e

046.4815e

042.6130e

04

5.4617e

05

2.3474e

048.5616e

05s12

9.9679e

034.4641e

03

4.7746e

032.2376e

03

9.5937e

042.1567e

03

2.5881e

04
[0145]
表6
[0146]
图12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13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14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15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12至图15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。
[0147]
实施例4
[0148]
以下参照图16至图20分别描述根据本申请实施例4的光学成像镜头。图16示出了根据本申请实施例4的光学成像镜头的结构示意图。
[0149]
如图16所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、第二透镜e2、光阑sto、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。
[0150]
第一透镜e1具有正光焦度,其物侧面s1为凹面,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为凹面,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各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0151]
表7示出了实施例4的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。
[0152]
面号表面类型曲率半径厚度折射率/阿贝数圆锥系数obj球面无穷无穷
ꢀꢀ
s1非球面

1.88350.46831.55/56.11

0.4321s2非球面

1.97280.1633
ꢀ‑
6.3880s3非球面3.55890.25001.65/23.53

1.1995s4非球面2.21380.4415 0.4263sto球面无穷0.0600
ꢀꢀ
s5非球面7.50630.74381.55/56.1125.4714s6非球面

1.30920.0703 0.0416s7非球面4.31730.25451.68/19.25

46.2282s8非球面2.07950.4907
ꢀ‑
6.3274s9非球面

5.58160.70711.55/56.11

29.5921s10非球面

1.31640.2495
ꢀ‑
5.9988s11非球面1.78620.49481.62/25.92

1.0029s12非球面1.01970.6544
ꢀ‑
18.4916s13球面无穷0.11001.52/64.20 s14球面无穷0.0600
ꢀꢀ
s15球面无穷无穷
ꢀꢀ
[0153]
表7
[0154]
下表8给出了可用于实施例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

[0155][0156][0157]
表8
[0158]
图17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18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19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20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17至图20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。
[0159]
实施例5
[0160]
以下参照图21至图25分别描述根据本申请实施例5的光学成像镜头。图21示出了根据本申请实施例5的光学成像镜头的结构示意图。
[0161]
如图21所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、第二透镜e2、光阑sto、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。
[0162]
第一透镜e1具有正光焦度,其物侧面s1为凹面,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为凹面,像侧面s10为凸面。第六透镜e6具有正光焦度,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
光依序穿过各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0163]
表9示出了实施例5的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。
[0164][0165][0166]
表9
[0167]
下表10给出了可用于实施例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

[0168]
面号a4a6a8a10a12a14a16s12.0571e+00

3.3008e

019.5918e

02

3.4276e

021.5724e

02

7.9900e

033.3686e

03s29.7169e

01

2.9697e

018.9639e

02

2.4434e

027.9112e

03

5.5087e

034.5339e

03s32.3363e

01

5.1024e

026.6842e

03

3.3534e

032.3583e

03

1.3352e

034.2385e

04s41.0118e

011.0485e

024.3522e

033.9364e

048.3901e

04

1.4654e

042.2187e

04s5

1.6136e

02

2.2824e

03

2.3447e

051.2717e

049.2885e

051.7001e

05

4.1932e

06s6

3.9329e

02

1.3913e

02

3.9686e

03

7.3750e

041.0018e

042.2982e

043.4252e

04s7

1.6607e

013.4075e

03

4.0106e

033.4968e

031.7716e

053.4016e

04

6.0774e

05s8

1.4760e

012.3654e

02

8.6510e

033.3700e

03

6.1255e

049.1666e

052.4297e

05s91.3400e

01

2.5457e

022.7825e

03

1.1916e

031.2552e

031.0241e

03

6.0536e

05s106.8234e

021.1832e

01

5.6013e

022.4561e

02

1.0406e

025.2949e

03

2.7910e

04s11

2.6815e+006.4922e

01

1.1807e

012.4334e

02

2.6009e

026.7027e

036.2460e

03s12

8.7184e

01

1.6649e

011.1750e

01

5.9247e

025.4379e

02

4.5530e

022.5165e

02
[0169]
面号a18a20a22a24a26a28a30s1

1.7431e

039.1235e

04

3.9074e

042.6811e

04

1.2700e

042.0584e

05

4.9728e

05s2

2.0607e

039.0298e

04

2.8634e

041.6883e

04

1.5295e

041.1510e

04

1.4416e

05s3

1.6441e

041.1623e

04

6.1513e

051.3069e

05

2.0683e

066.5231e

062.7110e

06s4

5.2223e

059.2636e

05

2.5242e

052.5094e

05

2.4154e

058.1657e

06

1.0432e

05s5

6.6068e

063.0200e

06

2.4932e

071.5523e

06

1.3915e

06

7.1685e

074.7489e

07s6

6.1806e

061.0797e

04

5.4650e

052.4299e

06

2.3246e

059.1603e

06

6.9659e

06s7

3.1908e

041.0121e

05

6.8632e

053.7262e

051.1603e

051.8469e

051.9280e

06
s8

2.7639e

049.3145e

05

4.7179e

053.0724e

051.2545e

057.1361e

067.7851e

06s9

9.2952e

051.8639e

04

7.9849e

05

1.4366e

04

4.0225e

05

1.8453e

05

3.2721e

05s10

1.3844e

032.6449e

042.7884e

04

4.7524e

04

2.5295e

041.0103e

04

1.3601e

04s11

5.1530e

034.0955e

041.1706e

03

1.6976e

031.9360e

03

1.2651e

033.9165e

04s12

2.3330e

021.2778e

02

5.3829e

033.1883e

03

1.3650e

03

9.6705e

046.5443e

04
[0170]
表10
[0171]
图22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23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24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25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22至图25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。
[0172]
实施例6
[0173]
以下参照图26至图30分别描述根据本申请实施例6的光学成像镜头。图26示出了根据本申请实施例6的光学成像镜头的结构示意图。
[0174]
如图26所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、第二透镜e2、光阑sto、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。
[0175]
第一透镜e1具有负光焦度,其物侧面s1为凹面,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。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。
[0176]
表11示出了实施例6的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。
[0177]
面号表面类型曲率半径厚度折射率/阿贝数圆锥系数obj球面无穷无穷
ꢀꢀ
s1非球面

1.87610.43931.55/56.11

0.4239s2非球面

2.16260.1783
ꢀ‑
6.3037s3非球面3.29180.20001.65/23.53

0.6768s4非球面2.26590.4476 1.6777sto球面无穷0.0524
ꢀꢀ
s5非球面6.68350.74521.55/56.1121.6165s6非球面

1.35120.0476 0.0574s7非球面6.58820.23691.68/19.25

53.3521s8非球面2.45990.5159
ꢀ‑
6.6753s9非球面100.00000.76081.55/56.11

99.0000s10非球面

1.64110.2695
ꢀ‑
6.6893s11非球面1.73750.47791.62/25.92

1.0072s12非球面1.01150.6454
ꢀ‑
12.1328
s13球面无穷0.11001.52/64.20 s14球面无穷0.0511
ꢀꢀ
s15球面无穷无穷
ꢀꢀ
[0178]
表11
[0179]
下表12给出了可用于实施例6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

[0180]
面号a4a6a8a10a12a14a16s12.0398e+00

3.3307e

019.9849e

02

3.3855e

021.5028e

02

7.2145e

033.2291e

03s29.7177e

01

2.9502e

018.9781e

02

2.4626e

027.8100e

03

4.7166e

033.7979e

03s32.3575e

01

4.9556e

025.3906e

03

3.8530e

032.4630e

03

1.4323e

035.3734e

04s41.0696e

019.6918e

033.6055e

03

7.1415e

057.7244e

04

2.4151e

041.4328e

04s5

1.5925e

02

2.2006e

03

9.8585e

058.2825e

056.8590e

05

1.6843e

06

1.5738e

05s6

3.8812e

02

1.5741e

02

3.4574e

03

9.9936e

04

7.0086e

051.2205e

043.0097e

04s7

1.6903e

012.9991e

03

3.1492e

033.2484e

031.6010e

059.8471e

05

1.3695e

04s8

1.4832e

012.4687e

02

9.2161e

033.6269e

03

8.0909e

042.0355e

04

7.8800e

06s97.8085e

02

1.7405e

02

2.4713e

03

3.9924e

042.0895e

048.2049e

04

1.0728e

04s104.8456e

021.1291e

01

5.3393e

022.1963e

02

9.6245e

034.1685e

03

1.0922e

04s11

2.6774e+006.5840e

01

1.2916e

012.7958e

02

2.8290e

026.0350e

035.2750e

03s12

8.5714e

01

1.3535e

018.5067e

02

5.1742e

024.9265e

02

4.3338e

022.2200e

02
[0181]
面号a18a20a22a24a26a28a30s1

1.4051e

037.1063e

04

3.3001e

042.0795e

04

6.8321e

054.6653e

05

1.9035e

05s2

1.7949e

036.9073e

04

1.1760e

041.0845e

04

1.3780e

047.8938e

05

2.9618e

05s3

6.4581e

051.0373e

04

1.0683e

042.3746e

05

1.0503e

061.2814e

05

2.3223e

06s4

1.4462e

058.1275e

05

1.8716e

061.8747e

05

8.3374e

065.8939e

06

9.7255e

07s5

6.9264e

065.1623e

063.1271e

061.4863e

06

3.7517e

07

1.3544e

063.2958e

07s69.0451e

064.3991e

05

3.5067e

05

1.6104e

05

2.3301e

054.8237e

06

5.8616e

06s7

3.5220e

04

3.0427e

05

2.4594e

054.2643e

051.1109e

051.2102e

05

1.1935e

05s8

1.5021e

047.0745e

053.5923e

062.1228e

05

6.5031e

061.4805e

06

8.3225e

06s9

1.8330e

042.2385e

044.1659e

05

5.4780e

057.3204e

05

3.3807e

05

9.9924e

06s10

8.2446e

04

3.9836e

041.1802e

03

7.6123e

042.6218e

041.4905e

06

3.3808e

05s11

3.2391e

035.9577e

042.4280e

03

1.7624e

032.6014e

03

1.0458e

038.5039e

04s12

2.0653e

021.5596e

02

8.0614e

033.0984e

03

1.3470e

036.8691e

04

2.9245e

04
[0182]
表12
[0183]
图27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28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29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30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27至图30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。
[0184]
实施例7
[0185]
以下参照图31至图35分别描述根据本申请实施例7的光学成像镜头。图31示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的结构示意图。
[0186]
如图31所示,光学成像镜头由物侧至像侧依序包括:第一透镜e1、第二透镜e2、光
阑sto、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。
[0187]
第一透镜e1具有正光焦度,其物侧面s1为凹面,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为凹面,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各表面s1至s14并最终成像在成像面s15上。
[0188]
表13示出了实施例7的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径和厚度/距离的单位均为毫米(mm)。
[0189]
面号表面类型曲率半径厚度折射率/阿贝数圆锥系数obj球面无穷无穷
ꢀꢀ
s1非球面

1.82950.42571.55/56.11

0.4391s2非球面

1.80680.2065
ꢀ‑
4.9623s3非球面

5.73300.20001.65/23.53

20.6005s4非球面

68.08970.4634 99.0000sto球面无穷0.0300
ꢀꢀ
s5非球面10.15790.75621.55/56.11

5.6111s6非球面

1.29840.1029 0.1324s7非球面4.25300.25241.68/19.25

51.1773s8非球面2.12730.5604
ꢀ‑
6.3150s9非球面

3.74890.69731.55/56.11

24.7411s10非球面

1.17010.2532
ꢀ‑
4.6960s11非球面1.85680.48351.62/25.92

0.9899s12非球面1.02670.5962
ꢀ‑
12.2327s13球面无穷0.11001.52/64.20 s14球面无穷0.0500
ꢀꢀ
s15球面无穷无穷
ꢀꢀ
[0190]
表13
[0191]
下表14给出了可用于实施例7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

[0192][0193][0194]
表14
[0195]
图32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33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34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35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32至图35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。
[0196]
综上,实施例1至实施例7的光学参数如下表15所示,且分别满足表16中所示的关系。
[0197]
基础数据/实施例1234567imgh(mm)5.405.405.265.225.005.185.19ttl(mm)3.633.633.633.403.403.403.40semi

fov(
°
)61.0061.0361.0461.0364.2264.0461.03fno2.282.282.282.282.282.282.28f(mm)2.222.122.031.991.731.971.95f1(mm)

12.63

5.12

6.8089.33105.83

56.5834.96f2(mm)

31.9610.3217.92

11.00

10.50

13.70

10.97
f3(mm)2.482.181.862.102.082.132.16f4(mm)

8.31

6.39

6.71

6.19

6.62

5.91

6.58f5(mm)2.093.49

50.002.983.252.962.84f6(mm)

2.20

5.1215.50

4.93138.83

5.05

4.61
[0198]
表15
[0199][0200][0201]
表16
[0202]
本申请还提供一种成像装置,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设备,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。
[0203]
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。
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