CN110554476B - 光学镜头 - Google Patents

光学镜头 Download PDF

Info

Publication number
CN110554476B
CN110554476B CN201810538165.2A CN201810538165A CN110554476B CN 110554476 B CN110554476 B CN 110554476B CN 201810538165 A CN201810538165 A CN 201810538165A CN 110554476 B CN110554476 B CN 110554476B
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
optical
image
optical lens
convex
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201810538165.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110554476A (zh
Inventor
姚波
陈雨曦
王东方
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Ningbo Sunny Automotive Optech Co Ltd
Original Assignee
Ningbo Sunny Automotive Optech Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ningbo Sunny Automotive Optech Co Ltd filed Critical Ningbo Sunny Automotive Optech Co Ltd
Priority to CN201810538165.2A priority Critical patent/CN110554476B/zh
Priority to PCT/CN2019/079985 priority patent/WO2019228039A1/zh
Publication of CN110554476A publication Critical patent/CN110554476A/zh
Priority to US17/105,824 priority patent/US20210080694A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN110554476B publication Critical patent/CN110554476B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/0045Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having five or more lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

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;以及第七透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均为凸面。根据本申请的光学镜头,可实现小型化、高解像、低成本、前端小口径等中的至少一个有益效果。

Description

光学镜头
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
车载镜头的发展已经到了较为关键的时刻。市场对于车载镜头的解像力要求越来越高。目前市场上所普遍应用的广角镜头已可以达到高解像,例如2M/4M甚至于8M/12M。在提升解像力的同时满足前期基础的小尺寸、低成本困难度较大。在基础架构上增加模造镜片,成本又过高,因此一般会添加塑料非球面。而由于塑料本身的特性决定了采用塑料镜片过多时,则会出现高低温成像偏差过大的问题。由于车载镜头实际应用条件较为苛刻,因此玻塑结合镜头在高低温下解像能力的稳定性的提升异常关键。
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;以及第七透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均为凸面。
在一个实施方式中,第五透镜和第六透镜可相互胶合组成胶合透镜。
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,其物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。
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,光学镜头中的至少四个透镜可为非球面镜片。可选地,第二透镜、第四透镜和第七透镜均可为非球面镜片。
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,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,第四透镜的物侧面的曲率半径r41、第四透镜的像侧面的曲率半径r42与第四透镜的中心厚度d4之间可满足:0.3≤(|r41|+d4)/|r42|≤2.2。
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、第二透镜和第六透镜均可具有负光焦度;以及第三透镜、第四透镜、第五透镜和第七透镜均可具有正光焦度;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凸面。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面和像侧面可为凸面。
在一个实施方式中,第五透镜和第六透镜可相互胶合组成胶合透镜。
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,第六透镜的物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。
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,光学镜头中的至少四个透镜可为非球面镜片。可选地,第二透镜、第四透镜和第七透镜均可为非球面镜片。
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,第四透镜的物侧面的曲率半径r41、第四透镜的像侧面的曲率半径r42与第四透镜的中心厚度d4之间可满足:0.3≤(|r41|+d4)/|r42|≤2.2。
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、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。第二透镜可过渡光线,使通过第一透镜的光线平稳过渡。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。
第三透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均可为凸面。第三透镜可以会聚光线,使发散的光线压缩后顺利进入后方光学***。
第四透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均可为凸面。第四透镜可以平稳过渡光线。
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,其物侧面可为凹面,像侧面可为凸面。
第七透镜可具有正光焦度,其物侧面和像侧面均可为凸面。第七透镜为会聚透镜,可以适当汇聚光线,有利于匹配后方芯片。
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。
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。
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,更理想地,BFL和TTL进一步可满足BFL/TTL≥0.12。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,第四透镜物侧面的曲率半径r41、第四透镜像侧面的曲率半径r42与第四透镜的中心厚度d4之间可满足:0.3≤(|r41|+d4)/|r42|≤2.2,更理想地,可进一步满足0.5≤(|r41|+d4)/|r42|≤1.1。第四透镜这样的形状设计,可使得镜头物理总长大大缩短,可有效改善镜头色差;同时第四透镜的形状设计和光焦度选择有利于提升镜头的整体解像力。
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四个为非球面镜片。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,减小镜头的前端口径。第二透镜可采用非球面镜片,可消除部分色差,同时对周边光线进行会聚,有助于通过第一透镜的光线平稳过渡。第七透镜可采用非球面镜片,使得其物侧面与像侧面中心曲率半径较为接近,同时配合镜片边缘对光线的处理,有利于光线适当调整,增大像高,从而匹配大尺寸芯片;同时还可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等光学性能。理想地,第二透镜、第四透镜和第七透镜均采用非球面镜片。
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。根据本申请的光学镜头的第一透镜可采用玻璃镜片,以增强镜头在高低温情况下的表现,减小环境对***整体的影响,提升光学镜头的整体性能。进一步的,第一透镜可采用玻璃非球面镜片,进一步提升成像质量和减小前端口径。在示例性实施方式中,根据本申请的光学镜头的第三透镜可采用玻璃镜片。
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;同时在提升解像能力相同的基础上,相对于必须采用玻璃非球面的光学镜头来说,降低了成本;以及镜头中的第四透镜具有正光焦度,进一步提升了解像力。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。第六透镜L6为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。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。
其中,第二透镜L2、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7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 11.5000 0.9500 1.77 49.6
2 3.9000 2.3000
3 72.8000 0.9000 1.51 57.0
4 1.5000 1.8800
5 13.5000 1.8900 1.92 20.9
6 -7.7000 0.3000
7 82.0000 0.6000 1.51 57.0
8 -132.5000 0.0500
STO 无穷 0.1000
10 6.0000 2.2000 1.54 56.1
11 -1.4000 0.5500 1.64 23.5
12 -15.9000 0.2400
13 4.8000 1.8000 1.59 61.1
14 -3.9000 1.0500
15 无穷 0.5500 1.52 64.2
16 无穷 0.5000
17 无穷 0.4000 1.52 64.2
18 无穷 0.5500
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:
Figure BDA0001678655110000101
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、S7-S8、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
3 185.6974 1.2800E-04 -2.3702E-04 2.0051E-05 -6.8875E-07 1.5995E-08
4 -0.8793 1.4252E-02 5.5575E-04 1.6295E-04 -2.1354E-04 1.5885E-05
7 0.0000 -5.3725E-03 1.1076E-03 1.2287E-03 -5.2168E-03 5.4533E-03
8 0.0000 8.6229E-03 8.5836E-04 -5.6865E-03 4.2209E-03 -1.0456E-02
10 10.1875 1.2213E-02 1.4260E-02 1.8007E-03 -3.8744E-02 1.4469E-02
11 -0.6267 -8.6720E-02 -1.4084E-02 -3.2375E-02 2.1821E-02 -5.9221E-03
12 -1.9080 -8.3845E-03 4.1484E-04 6.3300E-04 4.4256E-05 -2.4613E-05
13 -11.7460 1.3124E-03 2.0433E-03 8.7725E-05 -1.2542E-05 -4.7043E-07
14 0.6506 8.5545E-03 1.1070E-03 6.0702E-04 -1.2408E-04 5.0147E-05
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、第四透镜L4的物侧面S7的曲率半径r41、第四透镜L4的像侧面S8的曲率半径r42、第四透镜L4的中心厚度d4、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
F(mm) 1.339 h(mm) 6.628
Nd1 1.77 FOV(°) 196
|r41|(mm) 82.000 BFL(mm) 3.050
|r42|(mm) 132.500 TTL(mm) 16.810
d4(mm) 0.600
D(mm) 13.684
在本实施例中,第四透镜L4的物侧面S7的曲率半径r41、第四透镜L4的像侧面S8的曲率半径r42与第四透镜L4的中心厚度d4之间满足(|r41|+d4)/|r42|=0.623;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=0.011;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=0.181;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=0.013。
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、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。第六透镜L6为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。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。
其中,第二透镜L2、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7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S3-S4、S7-S8、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、第四透镜L4的物侧面S7的曲率半径r41、第四透镜L4的像侧面S8的曲率半径r42、第四透镜L4的中心厚度d4、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
Figure BDA0001678655110000131
Figure BDA0001678655110000141
表5
面号 K A B C D E
3 158.1323 1.2422E-04 -2.3817E-04 1.9964E-05 -6.9126E-07 4.1567E-09
4 -0.8730 1.4725E-02 6.2864E-04 1.7012E-04 -2.1960E-04 5.5836E-05
7 0.0000 -4.3868E-03 2.8126E-04 1.1586E-03 -6.0334E-03 5.9079E-03
8 0.0000 7.7528E-03 -3.6717E-03 -1.3005E-02 1.1629E-03 1.0385E-02
10 9.3386 1.2017E-02 1.0540E-02 -3.5517E-03 -3.9653E-02 3.4109E-02
11 -0.6517 -7.9244E-02 -1.8418E-02 -2.9450E-02 2.7886E-02 -4.3812E-03
12 -7.2530 -8.1353E-03 5.0014E-04 6.6137E-04 5.0703E-05 -8.9261E-05
13 -11.4582 1.2391E-03 2.0121E-03 8.4401E-05 -1.2290E-05 -2.4009E-07
14 0.6285 8.7384E-03 1.1616E-03 6.0684E-04 -1.2682E-04 2.4513E-05
表6
F(mm) 1.325 h(mm) 5.142
Nd1 1.80 FOV(°) 196
|r41|(mm) 36.700 BFL(mm) 3.040
|r42|(mm) 40.000 TTL(mm) 16.950
d4(mm) 0.700
D(mm) 12.251
在本实施例中,第四透镜L4的物侧面S7的曲率半径r41、第四透镜L4的像侧面S8的曲率半径r42与第四透镜L4的中心厚度d4之间满足(|r41|+d4)/|r42|=0.935;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=0.179;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=0.017。
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。第六透镜L6为具有负光焦度的弯月透镜,其物侧面S11为凹面,像侧面S12为凸面。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。
其中,第二透镜L2、第四透镜L4、第五透镜L5、第六透镜L6以及第七透镜L7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-S4、S7-S8、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、第四透镜L4的物侧面S7的曲率半径r41、第四透镜L4的像侧面S8的曲率半径r42、第四透镜L4的中心厚度d4、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
Figure BDA0001678655110000161
Figure BDA0001678655110000171
表8
面号 K A B C D E
3 180.6618 1.2566E-04 -2.3720E-04 2.0025E-05 -6.9288E-07 4.0020E-09
4 -0.8752 1.4492E-02 5.6593E-04 1.5367E-04 -2.1837E-04 2.9921E-05
7 -0.0192 -5.7050E-03 1.3537E-03 2.6837E-04 -4.7890E-03 2.7267E-03
8 1.3932 8.1562E-03 -1.3699E-03 -6.8670E-03 2.7539E-03 -3.0144E-04
10 11.8958 1.4026E-02 1.4205E-02 -1.2421E-03 -3.9402E-02 1.5930E-02
11 -0.6262 -8.6577E-02 -1.5939E-02 -3.1421E-02 2.3449E-02 -6.0640E-03
12 -3.1577 -8.3393E-03 4.1879E-04 6.3135E-04 4.0970E-05 -4.2291E-05
13 -11.7906 1.2915E-03 2.0365E-03 8.5159E-05 -1.2944E-05 -4.9154E-07
14 0.6500 8.5682E-03 1.1046E-03 6.0633E-04 -1.2441E-04 5.0096E-05
表9
F(mm) 1.340 h(mm) 4.936
Nd1 1.77 FOV(°) 196
|r41|(mm) 69.000 BFL(mm) 1.970
|r42|(mm) 80.700 TTL(mm) 15.780
d4(mm) 0.600
D(mm) 12.416
在本实施例中,第四透镜L4的物侧面S7的曲率半径r41、第四透镜L4的像侧面S8的曲率半径r42与第四透镜L4的中心厚度d4之间满足(|r41|+d4)/|r42|=0.862;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=0.125;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=0.016。
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
(|r41|+d4)/|r42| 0.623 0.935 0.862
D/h/FOV 0.011 0.012 0.013
BFL/TTL 0.181 0.179 0.125
TTL/h/FOV 0.013 0.017 0.016
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 (23)

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;
所述第三透镜具有正光焦度,其物侧面和像侧面均为凸面;
所述第四透镜具有正光焦度,其物侧面和像侧面均为凸面;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;
所述光学镜头具有光焦度的透镜的片数是七片;
所述第四透镜的物侧面的曲率半径r41、所述第四透镜的像侧面的曲率半径r42与所述第四透镜的中心厚度d4之间满足:0.3≤(|r41|+d4)/|r42|≤1.1。
2.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第五透镜和所述第六透镜相互胶合组成胶合透镜。
3.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。
4.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,其物侧面为凹面,像侧面为凸面。
5.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的材料的折射率大于等于1.65。
6.根据权利要求1-5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四个透镜为非球面镜片。
7.根据权利要求6所述的光学镜头,其特征在于,所述第二透镜、所述第四透镜和所述第七透镜均为非球面镜片。
8.根据权利要求1-5中任一项所述的光学镜头,其特征在于,满足条件式:(D×180°)/(h×FOV)≤4.5,
其中,FOV为以度为单位的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。
9.根据权利要求1-5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。
10.根据权利要求1-5中任一项所述的光学镜头,其特征在于,满足条件式:(TTL×180°)/(h×FOV)≤4.5,
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为以度为单位的所述光学镜头的最大视场角。
11.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,
所述第四透镜的物侧面和像侧面均为凸面;
所述第一透镜、所述第二透镜和所述第六透镜均具有负光焦度;以及
所述第三透镜、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;
其中,所述光学镜头中的具有光焦度的透镜的片数是七片;
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与以度为单位的所述光学镜头的最大视场角FOV之间满足条件式:(TTL×180°)/(h×FOV)≤4.5;
所述第四透镜的物侧面的曲率半径r41、所述第四透镜的像侧面的曲率半径r42与所述第四透镜的中心厚度d4之间满足:0.3≤(|r41|+d4)/|r42|≤1.1。
12.根据权利要求11所述的光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面。
13.根据权利要求11所述的光学镜头,其特征在于,所述第二透镜的物侧面为凸面,像侧面为凹面。
14.根据权利要求11所述的光学镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面和像侧面均为凸面。
15.根据权利要求11所述的光学镜头,其特征在于,所述第五透镜和所述第六透镜相互胶合形成胶合透镜。
16.根据权利要求11所述的光学镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面和像侧面均为凸面。
17.根据权利要求11所述的光学镜头,其特征在于,所述第六透镜的物侧面为凹面,像侧面为凸面。
18.根据权利要求11所述的光学镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面和像侧面均为凸面。
19.根据权利要求11-18中任一项所述的光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的材料的折射率大于等于1.65。
20.根据权利要求11-18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四个透镜为非球面镜片。
21.根据权利要求20所述的光学镜头,其特征在于,所述第二透镜、所述第四透镜和所述第七透镜均为非球面镜片。
22.根据权利要求11-18中任一项所述的光学镜头,其特征在于,满足条件式:(D×180°)/(h×FOV)≤4.5,
其中,FOV为以度为单位的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。
23.根据权利要求11-18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。
CN201810538165.2A 2018-05-30 2018-05-30 光学镜头 Active CN110554476B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810538165.2A CN110554476B (zh) 2018-05-30 2018-05-30 光学镜头
PCT/CN2019/079985 WO2019228039A1 (zh) 2018-05-30 2019-03-28 光学镜头
US17/105,824 US20210080694A1 (en) 2018-05-30 2020-11-27 Optical lens assembly

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810538165.2A CN110554476B (zh) 2018-05-30 2018-05-30 光学镜头

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110554476A CN110554476A (zh) 2019-12-10
CN110554476B true CN110554476B (zh) 2021-07-06

Family

ID=68733950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810538165.2A Active CN110554476B (zh) 2018-05-30 2018-05-30 光学镜头

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110554476B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021128137A1 (zh) * 2019-12-26 2021-07-01 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9442277B1 (en) * 2015-05-12 2016-09-13 AO Ether Optronics (Shenzhen) Limited Wide-angle lens
CN106291886A (zh) * 2015-05-12 2017-01-04 亚太精密工业(深圳)有限公司 广角镜头
CN107966798A (zh) * 2018-01-17 2018-04-27 嘉兴中润光学科技有限公司 短焦投影物镜

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101834555B1 (ko) * 2016-03-18 2018-03-06 주식회사 에이스솔루텍 촬영 렌즈 광학계

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9442277B1 (en) * 2015-05-12 2016-09-13 AO Ether Optronics (Shenzhen) Limited Wide-angle lens
CN106291886A (zh) * 2015-05-12 2017-01-04 亚太精密工业(深圳)有限公司 广角镜头
CN107966798A (zh) * 2018-01-17 2018-04-27 嘉兴中润光学科技有限公司 短焦投影物镜

Also Published As

Publication number Publication date
CN110554476A (zh) 2019-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110412727B (zh) 光学镜头
CN110794552B (zh) 光学镜头
CN109960020B (zh) 光学镜头
CN109960004B (zh) 光学镜头
CN112180538B (zh) 光学镜头及成像设备
CN110412721B (zh) 光学镜头
CN110632736B (zh) 光学镜头
CN110542978B (zh) 光学镜头
CN109581620B (zh) 光学镜头
CN111474673B (zh) 光学镜头及成像设备
CN111367058B (zh) 光学镜头及成像设备
CN109324397B (zh) 光学镜头
CN111781701B (zh) 光学镜头及成像设备
CN109425959B (zh) 光学镜头
CN112014946B (zh) 光学镜头及成像设备
CN111352214B (zh) 光学镜头及成像设备
CN111103672B (zh) 光学镜头
CN112444938A (zh) 光学镜头及电子设备
CN109425957B (zh) 光学镜头
CN112014945B (zh) 光学镜头及成像设备
CN110632745B (zh) 光学镜头
CN110727079B (zh) 光学镜头
CN110412723B (zh) 光学镜头
CN110554476B (zh) 光学镜头
CN110554475B (zh) 光学镜头

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant