CN110412727A - 光学镜头 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种光学镜头,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、第五透镜、第六透镜和第七透镜。其中,第一透镜可具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第二透镜可具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第三透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面均为凹面;第四透镜可具有正光焦度,其物侧面为凸面;以及第七透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均为凸面,其中,第五透镜和第六透镜可胶合组成胶合透镜。根据本申请的光学镜头,可实现小型化、高解像、低成本、良好温度性能、前端小口径等中的至少一个有益效果。
Description
技术领域
本申请涉及一种光学镜头,更具体地,本申请涉及一种包括七片透镜的光学镜头。
背景技术
当前车载行业对于车载镜头的要求涉及小型化、低成本、高解像。同时因汽车行驶环境比较多变,装载在车外的镜头必须具备在各种恶劣环境中仍保持较高解像的能力。
但随着大尺寸、高像素芯片逐步的使用,车载镜头的原有像素已无法匹配这些芯片,急需开发新的更高像素的镜头去替换市场上已有的低像素镜头。镜头要达到更高像素的目的必须通过增加镜片数量或是采用非球面镜片,这样的做法又受低成本及小型化这两个要求的限制。
为了不大幅度增加成本,一般通过增加塑料镜片达成上述目标。但受到塑料这种材质的限制,大量塑料镜片的使用会使得车载镜头无法在高低温环境中仍保持高解像能力。
以上低成本、更高解像要求、小型化、高低温下解像力无大偏差四种要求无法全部达到最佳,因此一个可平衡以上四个要求又符合市场形式的设计非常迫切。
发明内容
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、第五透镜、第六透镜和第七透镜。其中,第一透镜可具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第二透镜可具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;第三透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面均为凹面;第四透镜可具有正光焦度,其物侧面为凸面;以及第七透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均为凸面,其中,第五透镜和第六透镜可胶合组成胶合透镜。
在一个实施方式中,第四透镜的像侧面可为凸面。
在另一实施方式中,第四透镜的像侧面可为凹面。
在一个实施方式中,第五透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均可为凸面。
在一个实施方式中,第六透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面均可为凹面。
在一个实施方式中,第一透镜的材料的折射率可大于等于1.65。
在一个实施方式中,光学镜头中的至少三个透镜可以是非球面镜片。
在一个实施方式中,第七透镜可以是非球面镜片。
在一个实施方式中,光学镜头中的至少一个可以是玻璃镜片。
在一个实施方式中,可满足条件式:D/h/FOV≤0.025,其中,FOV为光学镜头的最大视场角;D为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;以及h为光学镜头的最大视场角所对应的像高。
在一个实施方式中,可满足条件式:TTL/h/FOV≤0.025,其中,TTL为第一透镜的物侧面的中心至光学镜头的成像面在光轴上的距离;h为光学镜头最大视场角所对应的像高;以及FOV为光学镜头的最大视场角。
在一个实施方式中,可满足条件式:BFL/TTL≥0.1,其中,BFL为第七透镜的像侧面的中心至光学镜头的成像面在光轴上的距离;以及TTL为第一透镜的物侧面的中心至光学镜头的成像面在光轴上的距离。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径r31、第三透镜的像侧面的曲率半径r32与第三透镜的中心厚度d3之间可满足:(|r31|+d3)/|r32|≤12。
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、第五透镜、第六透镜和第七透镜。其中,第一透镜、第二透镜、第三透镜和第六透镜均可具有负光焦度;第四透镜、第五透镜和第七透镜均可具有正光焦度;以及第五透镜和第六透镜可胶合组成胶合透镜,其中,第一透镜的物侧面的中心至光学镜头的成像面在光轴上的距离TTL、光学镜头最大视场角所对应的像高h与光学镜头的最大视场角FOV之间可满足条件式:TTL/h/FOV≤0.025。
在一个实施方式中,第一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凹面。
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。
在另一个实施方式中,第四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,第五透镜的物侧面和像侧面均可为凸面。
在一个实施方式中,第六透镜的物侧面和像侧面均可为凹面。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面和像侧面均可为凸面。
在一个实施方式中,第一透镜的材料的折射率可大于等于1.65。
在一个实施方式中,光学镜头中的至少三个透镜可以是非球面镜片。
在一个实施方式中,第七透镜可以是非球面镜片。
在一个实施方式中,光学镜头中的至少一个可以是玻璃镜片。
在一个实施方式中,可满足条件式:D/h/FOV≤0.025,其中,FOV为光学镜头的最大视场角;D为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;以及h为光学镜头的最大视场角所对应的像高。
在一个实施方式中,可满足条件式:BFL/TTL≥0.1,其中,BFL为第七透镜的像侧面的中心至光学镜头的成像面在光轴上的距离;以及TTL为第一透镜的物侧面的中心至光学镜头的成像面在光轴上的距离。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径r31、第三透镜的像侧面的曲率半径r32与第三透镜的中心厚度d3之间可满足:(|r31|+d3)/|r32|≤12。
本申请采用了例如七片透镜,通过优化设置镜片的形状,合理分配各镜片的光焦度等,实现光学镜头的高解像、小型化、低成本、良好的温度性能、前端口径小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;
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;以及
图3为示出根据本申请实施例3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七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、第五透镜、第六透镜和第七透镜。这七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,其物侧面可为凸面、像侧面可为凹面。第一透镜设置为凸向物侧的弯月形状能够尽可能地收集大视场光线,使光线进入后方光学***。在实际应用中,考虑到车载镜头室外安装使用环境,会处于雨雪等恶劣天气,这样的凸向物侧的弯月形状设计,更加适用雨雪等环境,有利于水滴的滑落,不易积水、积尘、从而减小外界环境对成像的影响。
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。第二透镜可将第一透镜收集的光线进行压缩,使光线走势平稳过渡至后方光学***。第二透镜的像侧面设置为凹面,可有利于减少第一透镜与第二透镜之间的距离,更易缩短镜头的物理总长,实现小型化特性。
第三透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面均可为凹面。第三透镜可以发散光线,使光线过渡至后方光学***,平衡前后镜片引起的像差,且第三透镜双凹的形状设计可减小镜头的整体长度,同时第三透镜采取负焦距镜片可利于补偿整体镜头在高低温下的后焦偏移,使镜头在高低温下具有良好的解像力。
第四透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面。第四透镜可以汇聚光线,使光线平缓过渡至后方光学***。
第五透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均可为凸面。
第六透镜可具有负光焦度,其物侧面和像侧面均可为凹面。
第七透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均可为凸面。第七透镜为汇聚透镜,可以适当汇聚光线。
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,可通过将第五透镜的像侧面与第六透镜的物侧面胶合,而将第五透镜和第六透镜组合成胶合透镜。通过引入由第五透镜和第六透镜组成的胶合透镜,可有助于消除色差影响,减小场曲,校正慧差;同时,胶合透镜还可以残留部分色差以平衡光学***的整体色差。镜片的胶合省略了两镜片之间的空气间隔,使得光学***整体紧凑,满足***小型化需求。并且,镜片的胶合会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。
在胶合透镜中,靠近物侧的第五透镜具有正光焦度,靠近像侧的第六透镜具有负光焦度,这样的设置有利于将经过第四透镜的光线进一步汇聚后再过渡至后方光学***,有利于减小镜头后端口径/尺寸,减小***总长,以实现短TTL。另外,光线在经过第六透镜之后会稍稍发散,这有利于镜头匹配更大尺寸的芯片。
在示例性实施方式中,可在例如第四透镜与第五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。当将光阑设置于四透镜与第五透镜之间时,可有效收束前后光线,缩短光学***总长,减小前后镜片组的口径。
在示例性实施方式中,光学镜头的最大视场角FOV、光学镜头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,D、h和FOV进一步可满足D/h/FOV≤0.02。满足条件式D/h/FOV≤0.025,可保证镜头的前端小口径。
在示例性实施方式中,光学镜头的光学后焦BFL与光学镜头的光学总长度TTL之间可满足BFL/TTL≥0.1,更进一步地,BFL和TTL进一步可满足BFL/TTL≥0.13。结合该光学镜头的整体架构,满足BFL/TTL≥0.1的后焦设置,可有利于光学镜头的组装。
在示例性实施方式中,光学镜头的光学总长度TTL、光学镜头的最大视场角FOV与光学镜头最大视场角所对应的像高h之间可满足TTL/h/FOV≤0.025,更理想地,TTL、FOV和h进一步可满足TTL/h/FOV≤0.02。满足条件式TTL/h/FOV≤0.025,相比于其他镜头,同一视场角的同一成像面下TTL更短,可实现镜头的小型化特性。
在示例性实施方式中,第三透镜物侧面的曲率半径r31、第三透镜像侧面的曲率半径r32与第三透镜的中心厚度d3之间可满足:(|r31|+d3)/|r32|≤12,更理想地,可进一步满足(|r31|+d3)/|r32|≤8。第三透镜这样的形状设计,有利于提升成像质量,缩短***光学总长。
在示例性实施方式中,第一透镜可以使用高折射率材料,具体地,例如第一透镜材料的折射率可大于等于1.65,更理想地,第一透镜材料的折射率大于等于1.7。这样的设置,有利于减小镜头的前端口径,提高成像质量。
在示例性实施方式中,根据本申请的光学镜头中的至少三个为非球面镜片。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,第一透镜可采用非球面镜片,可有利于提高解像质量。第七透镜可采用非球面镜片,以减小周边光线到达成像面的光程,矫正***的轴外点像差,优化畸变、CRA等性能。另外,第七透镜采用非球面,可使得光线在最后可以有效平稳的汇聚,减轻***的整体重量和成本。
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。由于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,塑料材质的透镜会对镜头的整体性能造成较大影响。而采用玻璃材质的镜片,可减小温度对镜头性能的影响。根据本申请的光学镜头中的至少一个透镜为玻璃镜片,以减小环境对***整体的影响,提升光学镜头的整体性能。例如,第一透镜可以为玻璃镜片。更理想地,第一透镜可采用玻璃非球面镜片,以进一步提高成像质量和减小前端口径。
根据本申请的上述实施方式的光学镜头通过优化设置镜片形状,合理分配光焦度,可减小前端口径,缩短TTL,保证镜头小型化的同时,提升解像力。同时在提升相同解像能力的情况下,相对于必须采用玻璃非球面的光学镜头来说,根据申请的光学镜头不需采用玻璃非球面,即可达到相同要求,降低了成本。本申请使用7枚镜片能够在高低温下保持高解像能力稳定,很好的适用车载环境的使用需求。
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七个透镜为例进行了描述,但是该光学镜头不限于包括七个透镜。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、第五透镜L5、第六透镜L6和第七透镜L7。
第一透镜L1为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S1为凸面,像侧面S2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为具有负光焦度的双凹透镜,其物侧面S5和像侧面S6均为凹面。另外,第三透镜L3为非球面镜片,其物侧面S5和像侧面S6均为非球面。
第四透镜L4为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面S7和像侧面S8均为凸面。
第五透镜L5为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面S10和像侧面S11均为凸面。另外,第五透镜L5为非球面镜片,其物侧面S10和像侧面S11均为非球面。第六透镜L6为具有负光焦度的双凹透镜,其物侧面S11和像侧面S12均为凹面。另外,第六透镜L6为非球面镜片,其物侧面S11和像侧面S12均为非球面。其中,第五透镜L5和第六透镜L6相互胶合组成胶合透镜。
第七透镜L7为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面S13和像侧面S14均为凸面。另外,第七透镜L7为非球面镜片,其物侧面S13和像侧面S14均为非球面。
可选地,该光学镜头还可包括具有物侧面S15和像侧面S16的滤光片L8和具有物侧面S17和像侧面S18的保护透镜L9。滤光片L8可用于校正色彩偏差。保护透镜L9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S18并最终成像在成像面IMA上。
在本实施例的光学镜头中,可在第四透镜L4与第五透镜L5之间(即,第四透镜L4与胶合透镜之间)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Vd |
1 | 10.2000 | 1.0000 | 1.77 | 49.61 |
2 | 3.8000 | 2.9200 | ||
3 | 19.3000 | 0.5000 | 1.77 | 49.61 |
4 | 2.4000 | 1.3000 | ||
5 | -25.9000 | 0.8500 | 1.54 | 56.00 |
6 | 4.5000 | 0.4000 | ||
7 | 4.7000 | 2.4000 | 1.92 | 20.88 |
8 | -23.4000 | 0.2440 | ||
STO | 无穷 | 0.1740 | ||
10 | 4.4000 | 2.1000 | 1.54 | 56.00 |
11 | -1.8000 | 0.5800 | 1.64 | 23.53 |
12 | 10.0000 | 0.5580 | ||
13 | 3.3000 | 2.5000 | 1.59 | 61.16 |
14 | -4.7000 | 0.1000 | ||
15 | 无穷 | 0.5500 | 1.52 | 64.21 |
16 | 无穷 | 0.5000 | ||
17 | 无穷 | 0.4000 | 1.52 | 64.21 |
18 | 无穷 | 2.2000 | ||
IMA | 无穷 |
本实施例采用了七片透镜作为示例,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,可使镜头具有小型化、高解像、低成本、前端小口径、温度性能良好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S5、S6、S10-S14的圆锥系数k以及高次项系数A、B、C、D和E。
表2
面号 | K | A | B | C | D | E |
5 | 0.0000 | -7.7679E-03 | 5.7406E-04 | 1.0166E-04 | 4.9333E-06 | -3.3705E-07 |
6 | -5.2609 | -2.2839E-04 | -2.3626E-03 | 1.7896E-03 | -4.3271E-04 | 8.7120E-05 |
10 | 0.0000 | 1.7843E-03 | -3.6582E-03 | 4.7222E-03 | -1.9787E-03 | 1.5540E-04 |
11 | 0.0000 | -6.9696E-02 | 2.7876E-02 | -1.5212E-02 | 5.4528E-03 | -1.7209E-03 |
12 | 0.0000 | -3.0812E-02 | 1.0730E-02 | -2.7698E-03 | 5.1930E-04 | -2.0319E-05 |
13 | -6.8067 | -4.4136E-03 | 7.7472E-04 | -3.8967E-04 | 7.9255E-05 | -8.9638E-06 |
14 | 0.0000 | 2.0513E-03 | -1.7451E-04 | -3.3349E-05 | 2.0447E-06 | 3.5016E-07 |
下表3给出了实施例1的光学镜头的整组焦距值F、第一透镜L1的材料的折射率Nd1、第三透镜L3的物侧面S5的曲率半径r31、第三透镜L3的像侧面S6的曲率半径r32、第三透镜L3的中心厚度d3、光学镜头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、光学镜头最大视场角所对应的像高h、光学镜头的最大视场角FOV、光学镜头的光学后焦BFL(即,从最后一个透镜第七透镜L7的像侧面S14的中心至成像面S19的轴上距离)以及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S19的轴上距离)。
表3
在本实施例中,第三透镜L3的物侧面S5的曲率半径r31、第三透镜L3的像侧面S6的曲率半径r32与第三透镜L3的中心厚度d3之间满足(|r31|+d3)/|r32|=5.944;光学镜头的最大视场角度FOV、光学镜头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以及光学镜头最大视场角所对应的像高h之间满足D/h/FOV=0.014;光学镜头的光学后焦BFL与光学镜头的光学总长度TTL之间满足BFL/TTL=0.195;以及光学镜头的光学总长度TTL、光学镜头最大视场角所对应的像高h与光学镜头的最大视场角度FOV之间满足TTL/h/FOV=0.019。
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包括第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6和第七透镜L7。
第一透镜L1为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S1为凸面,像侧面S2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为具有负光焦度的双凹透镜,其物侧面S5和像侧面S6均为凹面。另外,第三透镜L3为非球面镜片,其物侧面S5和像侧面S6均为非球面。
第四透镜L4为具有正光焦度的弯月透镜,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凹面。
第五透镜L5为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面S10和像侧面S11均为凸面。另外,第五透镜L5为非球面镜片,其物侧面S10和像侧面S11均为非球面。第六透镜L6为具有负光焦度的双凹透镜,其物侧面S11和像侧面S12均为凹面。另外,第六透镜L6为非球面镜片,其物侧面S11和像侧面S12均为非球面。其中,第五透镜L5和第六透镜L6相互胶合组成胶合透镜。
第七透镜L7为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面S13和像侧面S14均为凸面。另外,第七透镜L7为非球面镜片,其物侧面S13和像侧面S14均为非球面。
可选地,该光学镜头还可包括具有物侧面S15和像侧面S16的滤光片L8和具有物侧面S17和像侧面S18的保护透镜L9。滤光片L8可用于校正色彩偏差。保护透镜L9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S18并最终成像在成像面IMA上。
在本实施例的光学镜头中,可在第四透镜L4与第五透镜L5之间(即,第四透镜L4与胶合透镜之间)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S5、S6、S10-S14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的光学镜头的整组焦距值F、第一透镜L1的材料的折射率Nd1、第三透镜L3的物侧面S5的曲率半径r31、第三透镜L3的像侧面S6的曲率半径r32、第三透镜L3的中心厚度d3、光学镜头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、光学镜头最大视场角所对应的像高h、光学镜头的最大视场角FOV、光学镜头的光学后焦BFL(即,从最后一个透镜第七透镜L7的像侧面S14的中心至成像面S19的轴上距离)以及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S19的轴上距离)。
表4
表5
面号 | K | A | B | C | D | E |
5 | 0 | -5.5352E-03 | 6.2754E-04 | 1.7277E-04 | -6.0125E-06 | -2.8063E-06 |
6 | -31.188548 | -1.4680E-03 | -1.9551E-03 | 1.7968E-03 | -4.2798E-04 | 8.7120E-05 |
10 | 0 | -5.1674E-03 | -3.0060E-03 | 4.5413E-03 | -1.9708E-03 | 1.5540E-04 |
11 | 0 | -6.7613E-02 | 2.0916E-02 | -1.1965E-02 | 4.6629E-03 | -4.3022E-04 |
12 | 0 | -3.0587E-02 | 1.0840E-02 | -2.7738E-03 | 5.0917E-04 | -8.1275E-05 |
13 | -7.161578 | -4.5768E-03 | 8.3462E-04 | -3.8943E-04 | 7.8644E-05 | -8.9361E-06 |
14 | 0 | 1.7889E-03 | -9.1603E-05 | -3.9052E-05 | 1.7705E-06 | 4.2037E-07 |
表6
F(mm) | 1.493 | h(mm) | 5.030 |
Nd1 | 1.8 | FOV(°) | 196 |
|r31|(mm) | 5.300 | BFL(mm) | 3.350 |
|r32|(mm) | 9.500 | TTL(mm) | 17.940 |
d3(mm) | 0.840 | ||
D(mm) | 12.478 |
在本实施例中,第三透镜L3的物侧面S5的曲率半径r31、第三透镜L3的像侧面S6的曲率半径r32与第三透镜L3的中心厚度d3之间满足(|r31|+d3)/|r32|=0.646;光学镜头的最大视场角度FOV、光学镜头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以及光学镜头最大视场角所对应的像高h之间满足D/h/FOV=0.013;光学镜头的光学后焦BFL与光学镜头的光学总长度TTL之间满足BFL/TTL=0.187;以及光学镜头的光学总长度TTL、光学镜头最大视场角所对应的像高h与光学镜头的最大视场角度FOV之间满足TTL/h/FOV=0.018。
实施例3
以下参照图3描述了根据本申请实施例3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3示出了根据本申请实施例3的光学镜头的结构示意图。
如图3所示,光学镜头沿着光轴从物侧至成像侧依序包括包括第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6和第七透镜L7。
第一透镜L1为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S1为凸面,像侧面S2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。另外,第二透镜L2为非球面镜片,其物侧面S3和像侧面S4均为非球面
第三透镜L3为具有负光焦度的双凹透镜,其物侧面S5和像侧面S6均为凹面。另外,第三透镜L3为非球面镜片,其物侧面S5和像侧面S6均为非球面。
第四透镜L4为具有正光焦度的弯月透镜,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凹面。
第五透镜L5为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面S10和像侧面S11均为凸面。另外,第五透镜L5为非球面镜片,其物侧面S10和像侧面S11均为非球面。第六透镜L6为具有负光焦度的双凹透镜,其物侧面S11和像侧面S12均为凹面。另外,第六透镜L6为非球面镜片,其物侧面S11和像侧面S12均为非球面。其中,第五透镜L5和第六透镜L6相互胶合组成胶合透镜。
第七透镜L7为具有正光焦度的双凸透镜,其物侧面S13和像侧面S14均为凸面。另外,第七透镜L7为非球面镜片,其物侧面S13和像侧面S14均为非球面。
可选地,该光学镜头还可包括具有物侧面S15和像侧面S16的滤光片L8和具有物侧面S17和像侧面S18的保护透镜L9。滤光片L8可用于校正色彩偏差。保护透镜L9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S18并最终成像在成像面IMA上。
在本实施例的光学镜头中,可在第四透镜L4与第五透镜L5之间(即,第四透镜L4与胶合透镜之间)设置光阑STO以提高成像质量。
下表7示出了实施例3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8示出了可用于实施例3中非球面透镜表面S3-S6、S10-S14的圆锥系数k以及高次项系数A、B、C、D和E。下表9给出了实施例3的光学镜头的整组焦距值F、第一透镜L1的材料的折射率Nd1、第三透镜L3的物侧面S5的曲率半径r31、第三透镜L3的像侧面S6的曲率半径r32、第三透镜L3的中心厚度d3、光学镜头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、光学镜头最大视场角所对应的像高h、光学镜头的最大视场角FOV、光学镜头的光学后焦BFL(即,从最后一个透镜第七透镜L7的像侧面S14的中心至成像面S19的轴上距离)以及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S19的轴上距离)。
表7
表8
面号 | K | A | B | C | D | E |
3 | 0.0000 | 2.4718E-03 | -2.2737E-05 | -9.0605E-06 | -5.2396E-07 | 9.0088E-08 |
4 | 0.0000 | 1.2019E-03 | -3.7074E-04 | 8.3937E-04 | -1.1458E-04 | -3.8856E-15 |
5 | 0.0000 | 1.4846E-03 | 1.6877E-03 | -7.0954E-05 | -6.8738E-05 | 9.3558E-06 |
6 | -778.4501 | 2.1543E-03 | -1.3294E-03 | 1.2485E-03 | -3.3753E-04 | 4.3560E-05 |
10 | 0.0000 | -1.2827E-02 | -1.4919E-04 | 3.0007E-03 | -3.1310E-03 | 3.1080E-04 |
11 | 0.0000 | -5.2983E-02 | 3.9616E-03 | -1.9028E-03 | 2.9815E-03 | -4.3022E-04 |
12 | 0.0000 | -2.9858E-02 | 1.0882E-02 | -2.7895E-03 | 5.3184E-04 | -9.0565E-05 |
13 | -7.368392 | -3.6104E-03 | 8.2765E-04 | -3.9850E-04 | 3.8968E-05 | -4.3137E-06 |
14 | 0.0000 | 3.7122E-03 | -4.1116E-05 | -5.3617E-05 | 6.7947E-07 | 2.1656E-06 |
表9
F(mm) | 1.510 | h(mm) | 5.318 |
Nd1 | 1.77 | FOV(°) | 196 |
|r31|(mm) | 3.400 | BFL(mm) | 2.350 |
|r32|(mm) | 26.000 | TTL(mm) | 16.090 |
d3(mm) | 0.840 | ||
D(mm) | 12.658 |
在本实施例中,第三透镜L3的物侧面S5的曲率半径r31、第三透镜L3的像侧面S6的曲率半径r32与第三透镜L3的中心厚度d3之间满足(|r31|+d3)/|r32|=0.163;光学镜头的最大视场角度FOV、光学镜头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以及光学镜头最大视场角所对应的像高h之间满足D/h/FOV=0.012;光学镜头的光学后焦BFL与光学镜头的光学总长度TTL之间满足BFL/TTL=0.146;以及光学镜头的光学总长度TTL、光学镜头最大视场角所对应的像高h与光学镜头的最大视场角度FOV之间满足TTL/h/FOV=0.015。
综上,实施例1至实施例3分别满足以下表10所示的关系。
表10
条件式/实施例 | 1 | 2 | 3 |
(|r31|+d3)/|r32| | 5.944 | 0.646 | 0.163 |
D/h/FOV | 0.014 | 0.013 | 0.012 |
BFL/TTL | 0.195 | 0.187 | 0.146 |
TTL/h/FOV | 0.019 | 0.018 | 0.015 |
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。
Claims (14)
1.光学镜头,沿着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、第六透镜和第七透镜,
其特征在于,
所述第一透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
所述第二透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
所述第三透镜具有负光焦度,其物侧面和像侧面均为凹面;
所述第四透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;以及
所述第七透镜具有正光焦度,其物侧面和像侧面均为凸面,
其中,所述第五透镜和所述第六透镜胶合组成胶合透镜。
2.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第四透镜的像侧面为凸面。
3.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第四透镜的像侧面为凹面。
4.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第五透镜具有正光焦度,其物侧面和像侧面均为凸面。
5.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第六透镜具有负光焦度,其物侧面和像侧面均为凹面。
6.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的材料的折射率大于等于1.65。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头中的至少三个透镜为非球面镜片。
8.根据权利要求7所述的光学镜头,其特征在于,所述第七透镜为非球面镜片。
9.根据权利要求1-6中任一项所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头中的至少一个为玻璃镜片。
10.根据权利要求1-6中任一项所述的光学镜头,其特征在于,满足条件式:D/h/FOV≤0.025,
其中,FOV为所述光学镜头的最大视场角;
D为所述光学镜头的最大视场角所对应的所述第一透镜物侧面的最大通光口径;以及
h为所述光学镜头的最大视场角所对应的像高。
11.根据权利要求1-6中任一项所述的光学镜头,其特征在于,满足条件式:TTL/h/FOV≤0.025,
其中,TTL为所述第一透镜的物侧面的中心至所述光学镜头的成像面在所述光轴上的距离;
h为所述光学镜头最大视场角所对应的像高;以及
FOV为所述光学镜头的最大视场角。
12.根据权利要求1-6中任一项所述的光学镜头,其特征在于,满足条件式:BFL/TTL≥0.1,
其中,BFL为所述第七透镜的像侧面的中心至所述光学镜头的成像面在所述光轴上的距离;以及
TTL为所述第一透镜的物侧面的中心至所述光学镜头的成像面在所述光轴上的距离。
13.根据权利要求1-6中任一项所述的光学镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面的曲率半径r31、所述第三透镜的像侧面的曲率半径r32与所述第三透镜的中心厚度d3之间满足:(|r31|+d3)/|r32|≤12。
14.光学镜头,沿着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、第六透镜和第七透镜,
其特征在于,
所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜和所述第六透镜均具有负光焦度;
所述第四透镜、所述第五透镜和所述第七透镜均具有正光焦度;以及
所述第五透镜和所述第六透镜胶合组成胶合透镜,
其中,所述第一透镜的物侧面的中心至所述光学镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL、所述光学镜头最大视场角所对应的像高h与所述光学镜头的最大视场角FOV之间满足条件式:TTL/h/FOV≤0.025。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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