CN114114640A - 摄像镜头 - Google Patents

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CN114114640A CN202111577109.8A CN202111577109A CN114114640A CN 114114640 A CN114114640 A CN 114114640A CN 202111577109 A CN202111577109 A CN 202111577109A CN 114114640 A CN114114640 A CN 114114640A
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Abstract

本申请公开了一种摄像镜头,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜。第一透镜具有正光焦度。第四透镜具有正光焦度,其物侧面为凹面,像侧面为凸面。第五透镜具有负光焦度。第六透镜具有负光焦度。第一透镜的物侧面至摄像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与摄像镜头的最大视场角的一半Semi‑FOV满足:4.0mm≤TTL/TAN(Semi‑FOV)<5.0mm。第一透镜的中心厚度CT1与第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11满足:1.0≤CT1/DT11≤1.2。

Description

摄像镜头
技术领域
本申请涉及光学元件领域,具体地,涉及一种摄像镜头。
背景技术
近年来,半导体行业的高速发展促使智能手机等便携式智能设备快速更新换代,搭载在便携式智能设备上的摄像镜头的成像质量不断提高,市场上诸多便携式智能设备等的供应商对应用于便携式智能设备上的摄像镜头的成像效果提出了越来越高的要求。与此同时,消费者多样性需求增加,例如除了对高像素、大光圈、超薄型要求之外,对摄像镜头的头部的要求也越来越高。
发明内容
本申请一方面提供了这样一种摄像镜头,该摄像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;第一透镜具有正光焦度;第四透镜具有正光焦度,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;第五透镜具有负光焦度;第六透镜具有负光焦度;第一透镜的物侧面至摄像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV可满足:4.0mm≤TTL/TAN(Semi-FOV)<5.0mm;以及第一透镜的中心厚度CT1与第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11可满足:1.0≤CT1/DT11≤1.2。
在一个实施方式中,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可以是非球面镜面。
在一个实施方式中,第一透镜的边缘厚度ET1与第一透镜的中心厚度CT1可满足:0.7<ET1/CT1<0.9。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与摄像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:DT11/ImgH<0.3。
在一个实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f与第一透镜的中心厚度CT1可满足:3.0<f/CT1<4.0。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面上最靠近光轴的临界点的矢高YT52与第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG52可满足:-1.0≤10×YT52/SAG52<0。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG52与第五透镜的中心厚度CT5可满足:-2.0<SAG52/CT5<-1.0。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面的有效半径顶点的矢高SAG51、第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG52以及第五透镜的边缘厚度ET5可满足:0<(SGA51-SAG52)/ET5<0.5。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面的有效半径顶点的矢高SAG41、第四透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG42以及第四透镜的中心厚度CT4可满足:-1.0<(SAG42-SAG41)/CT4≤-0.5。
在一个实施方式中,第一透镜的中心厚度CT1、第四透镜的中心厚度CT4以及第五透镜的中心厚度CT5可满足:0.9<CT1/(CT4+CT5)<1.1。
在一个实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f与第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足:-4.0<f/R8<-3.0。
在一个实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f、第一透镜的有效焦距f1以及第二透镜的有效焦距f2可满足:0.5<f/(f2-f1)<1.0。
在一个实施方式中,第四透镜的有效焦距f4、第五透镜的有效焦距f5以及第六透镜的有效焦距f6可满足:-2.5<(f5-f6)/f4≤-0.5。
在一个实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f与第五透镜的有效焦距f5可满足:-3.0<f5/f≤-1.4。
本申请另一方面提供了这样一种摄像镜头,该摄像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜;第一透镜具有正光焦度;第四透镜具有正光焦度,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;第五透镜具有负光焦度;第六透镜具有负光焦度;第一透镜的物侧面至摄像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV可满足:4.0mm≤TTL/TAN(Semi-FOV)<5.0mm;以及第五透镜的物侧面的有效半径顶点的矢高SAG51、第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG52以及第五透镜的边缘厚度ET5可满足:0<(SGA51-SAG52)/ET5<0.5。
在一个实施方式中,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可以是非球面镜面。
在一个实施方式中,第一透镜的边缘厚度ET1与第一透镜的中心厚度CT1可满足:0.7<ET1/CT1<0.9。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与摄像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:DT11/ImgH<0.3。
在一个实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f与第一透镜的中心厚度CT1可满足:3.0<f/CT1<4.0。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面上最靠近光轴的临界点的矢高YT52与第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG52可满足:-1.0≤10×YT52/SAG52<0。
在一个实施方式中,第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG52与第五透镜的中心厚度CT5可满足:-2.0<SAG52/CT5<-1.0。
在一个实施方式中,第一透镜的中心厚度CT1与第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11可满足:1.0≤CT1/DT11≤1.2。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面的有效半径顶点的矢高SAG41、第四透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG42以及第四透镜的中心厚度CT4可满足:-1.0<(SAG42-SAG41)/CT4≤-0.5。
在一个实施方式中,第一透镜的中心厚度CT1、第四透镜的中心厚度CT4以及第五透镜的中心厚度CT5可满足:0.9<CT1/(CT4+CT5)<1.1。
在一个实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f与第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足:-4.0<f/R8<-3.0。
在一个实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f、第一透镜的有效焦距f1以及第二透镜的有效焦距f2可满足:0.5<f/(f2-f1)<1.0。
在一个实施方式中,第四透镜的有效焦距f4、第五透镜的有效焦距f5以及第六透镜的有效焦距f6可满足:-2.5<(f5-f6)/f4≤-0.5。
在一个实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f与第五透镜的有效焦距f5可满足:-3.0<f5/f≤-1.4。
本申请通过合理的分配光焦度以及优化光学参数,提供了一种可适用于轻便型电子产品,具有高像素、大光圈、超薄特性以及小头部等有益效果中至少之一的摄像镜头。
附图说明
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:
图1示出了根据本申请实施例1的摄像镜头的结构示意图;
图2A至图2C分别示出了实施例1的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图3示出了根据本申请实施例2的摄像镜头的结构示意图;
图4A至图4C分别示出了实施例2的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图5示出了根据本申请实施例3的摄像镜头的结构示意图;
图6A至图6C分别示出了实施例3的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图7示出了根据本申请实施例4的摄像镜头的结构示意图;
图8A至图8C分别示出了实施例4的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图9示出了根据本申请实施例5的摄像镜头的结构示意图;
图10A至图10C分别示出了实施例5的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线;
图11示出了根据本申请实施例6的摄像镜头的结构示意图;以及
图12A至图12C分别示出了实施例6的摄像镜头的轴上色差曲线、象散曲线以及畸变曲线。
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。
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。每个透镜最靠近被摄物体的表面称为该透镜的物侧面,每个透镜最靠近成像面的表面称为该透镜的像侧面。
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于形式化意义解释,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摄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、第五透镜以及第六透镜。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。
在示例性实施方式中,第一透镜可具有正光焦度;第二透镜可具有正光焦度或负光焦度;第三透镜可具有正光焦度或负光焦度;第四透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凹面,像侧面可为凸面;第五透镜可具有负光焦度;第六透镜可具有负光焦度。第一透镜具有正光焦度,有利于增大光线偏折角度,从而摄像镜头可获得更大的视场角度。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:4.0mm≤TTL/TAN(Semi-FOV)<5.0mm,其中,TTL是第一透镜的物侧面至摄像镜头的成像面在光轴上的距离,Semi-FOV是摄像镜头的最大视场角的一半。更具体地,TTL和Semi-FOV进一步可满足:4.08mm<TTL/TAN(Semi-FOV)<4.80mm。摄像镜头满足4.0mm≤TTL/TAN(Semi-FOV)<5.0mm,有利于实现对摄像镜头的总长的限定,并使摄像镜头尽最大可能充分利用像空间成像的范围。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:1.0≤CT1/DT11≤1.2,其中,CT1是第一透镜的中心厚度,即第一透镜在光轴上的厚度,DT11是第一透镜的物侧面的最大有效半径。更具体地,CT1和DT11进一步可满足:1.05≤CT1/DT11≤1.15。满足1.0≤CT1/DT11≤1.2,一方面保障摄像镜头实现大视场角,另一方面确保减小摄像镜头头部尺寸。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:0.7<ET1/CT1<0.9,其中,ET1是第一透镜的边缘厚度,示例性地,ET1是第一透镜的最大有效半径处的边缘厚度,CT1是第一透镜的中心厚度。更具体地,CT1和DT11进一步可满足:0.75<ET1/CT1<0.85。满足0.7<ET1/CT1<0.9,一方面保障摄像镜头实现大视场角,另一方面有利于使摄像镜头增加进光量并加大光圈。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:DT11/ImgH<0.3,其中,DT11是第一透镜的物侧面的最大有效半径,ImgH是摄像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半。更具体地,DT11和ImgH进一步可满足:DT11/ImgH<0.26。满足DT11/ImgH<0.3,有利于控制摄像镜头的透镜间的结构尺寸,提高摄像镜头在生产时的组装安定性。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:3.0<f/CT1<4.0,其中,f是摄像镜头的总有效焦距,CT1是第一透镜的中心厚度。更具体地,f和CT1进一步可满足:3.5<f/CT1≤3.9。满足3.0<f/CT1<4.0,一方面有利于摄像镜头实现广角功能,另一方面有利于改善摄像镜头的垂轴色差,提高摄像镜头的解析力。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:-1.0≤10×YT52/SAG52<0,其中,YT52是第五透镜的像侧面上最靠近光轴的临界点的矢高,即第五透镜的像侧面与光轴的交点与该临界点在光轴上的距离,SAG52是第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高即第五透镜的像侧面与光轴的交点至该有效半径顶点在光轴上的距离。更具体地,YT52和SAG52进一步可满足:-0.8≤10×YT52/SAG52<0。满足-1.0≤10×YT52/SAG52<0,有利于优化第五透镜的镜片形状,提升第五透镜的加工工艺性,同时改善由光线在第五透镜和芯片之间反射产生的鬼影。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:-2.0<SAG52/CT5<-1.0,其中,SAG52是第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高,CT5是第五透镜的中心厚度。更具体地,SAG52和CT5进一步可满足:-1.5<SAG52/CT5<-1.1。满足-2.0<SAG52/CT5<-1.0,有利于摄像镜头平衡场曲,同时改善由光线在第五透镜和第六透镜之间反射产生的鬼影。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:0<(SGA51-SAG52)/ET5<0.5,其中,SAG51是第五透镜的物侧面的有效半径顶点的矢高,SAG52是第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高,ET5是第五透镜的边缘厚度。更具体地,SGA51、SAG52和ET5进一步可满足:0.1<(SGA51-SAG52)/ET5<0.4。满足0<(SGA51-SAG52)/ET5<0.5,有利于优化第五透镜的镜片形状,提升第五透镜的加工工艺性,同时有利于摄像镜头平衡场曲,降低像差。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:-1.0<(SAG42-SAG41)/CT4≤-0.5,其中,SAG41是第四透镜的物侧面的有效半径顶点的矢高,SAG42是第四透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高,CT4是第四透镜的中心厚度。更具体地,SGA41、SAG42和CT4进一步可满足:-0.8<(SAG42-SAG41)/CT4≤-0.52。满足-1.0<(SAG42-SAG41)/CT4≤-0.5,可以改善由光线在第四透镜和第五透镜之间反射产生的鬼影。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:0.9<CT1/(CT4+CT5)<1.1,其中,CT1是第一透镜的中心厚度,CT4是第四透镜的中心厚度,CT5是第五透镜的中心厚度。更具体地,CT1、CT4和CT5进一步可满足:0.92<CT1/(CT4+CT5)<1.03。满足0.9<CT1/(CT4+CT5)<1.1,可以保证光线进入摄像镜头中通过透镜折射后稳定传输,同时有利第一透镜至第三透镜在摄像镜头中的排布结构,降低第一透镜至第三透镜的敏感性,同时有利于减小摄像镜头的整体尺寸,给待安装摄像镜头的整机留出更多的空间。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:-4.0<f/R8<-3.0,其中,f是摄像镜头的总有效焦距,R8是第四透镜的像侧面的曲率半径。更具体地,f和R8进一步可满足:-3.75<f/R8<-3.25。满足-4.0<f/R8<-3.0,可较好地分配各透镜具有的光焦度,并有利于校正摄像镜头的近轴球差、彗差、像散等像差。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:0.5<f/(f2-f1)<1.0,其中,f是摄像镜头的总有效焦距,f1是第一透镜的有效焦距,f2是第二透镜的有效焦距。更具体地,f、f1和f2进一步可满足:0.55<f/(f2-f1)<0.85。满足0.5<f/(f2-f1)<1.0,可以使第一透镜产生的像差在综合像差中的占比最小,同时有利于降低第一透镜和第二透镜的偏心敏感度。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:-2.5<(f5-f6)/f4≤-0.5。其中,f4是第四透镜的有效焦距,f5是第五透镜的有效焦距,f6是第六透镜的有效焦距。更具体地,f4、f5和f6进一步可满足:-2.35<(f5-f6)/f4≤-0.52。满足-2.5<(f5-f6)/f4≤-0.5,可以保证优化平衡这三枚透镜的像差,并且还改善透镜的工艺性,降低透镜的偏心、厚度和倾斜的敏感性,从而提升摄像镜头的良率。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头可满足:-3.0<f5/f≤-1.4,其中。f是摄像镜头的总有效焦距,f5是第五透镜的有效焦距。更具体地,f和f5进一步可满足:-2.75<f5/f≤-1.42。优选地,f和f5可满足:-2.0≤f5/f≤-1.4。满足-3.0<f5/f≤-1.4,有利于改善摄像镜头的光焦度分配,进而优化改善摄像镜头的场曲、畸变等多种像差,同时有利于优化透镜的形状,以降低第五透镜两镜面之间的鬼像。
在示例性实施方式中,第一透镜的有效焦距f1可以例如在3.55mm至4.96mm的范围内,第二透镜的有效焦距f2可以例如在8.45mm至10.25mm的范围内,第三透镜的有效焦距f3可以例如在-16.55mm至-4.65mm的范围内,第四透镜的有效焦距f4可以例如在1.85mm至2.85mm的范围内,第五透镜的有效焦距f5可以例如在-8.97mm至-4.35mm的范围内,以及第六透镜的有效焦距f6可以例如在-3.86mm至-2.45mm的范围内。
在示例性实施方式中,摄像镜头的总有效焦距f可以例如在2.95mm至3.68mm的范围内,摄像镜头的总长度TTL(即,从第一透镜的物侧面至摄像镜头的成像面光轴上的距离)可以例如在4.00mm至4.65mm的范围内,摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV可以例如在43.55°至46.65°的范围内。
在示例性实施方式中,根据本申请的摄像镜头还包括光阑。可选地,上述摄像镜头还可包括用于校正色彩偏差的滤光片和/或用于保护位于成像面上的感光元件的保护玻璃。本申请提出了一种具有大光圈、高像素、超薄以及小头部的摄像镜头。根据本申请的上述实施方式的摄像镜头可采用多片镜片,例如上文的六片。通过合理分配各透镜的光焦度、面型、各透镜的中心厚度以及各透镜之间的轴上间距等,可有效地汇聚入射光线、降低摄像镜头的光学总长并提高摄像镜头的可加工性,使得摄像镜头更有利于生产加工。
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、第五透镜以及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、第五透镜以及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。
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,可改变构成摄像镜头的透镜数量,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,但是该摄像镜头不限于包括六个透镜。如果需要,该摄像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摄像镜头的具体实施例。
实施例1
以下参照图1至图2C描述根据本申请实施例1的摄像镜头。图1示出了根据本申请实施例1的摄像镜头的结构示意图。
如图1所示,摄像镜头由物侧至像侧依序包括光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凸面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,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。
表1示出了实施例1的摄像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离、焦距和焦距的单位均为毫米(mm)。
Figure BDA0003425608010000081
表1
在本示例中,摄像镜头的总有效焦距f为3.34mm,摄像镜头的总长度TTL(即,从第一透镜E1的物侧面S1至摄像镜头的成像面S15在光轴上的距离)为4.36mm,摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为44.75°。
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:
Figure BDA0003425608010000091
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。下表2-1和2-2给出了可用于实施例1中各非球面镜面S1-S12高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20、A22和A24
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14
S1 -1.1524E-02 2.3110E-02 -9.1517E-02 1.3685E-01 -1.0287E-01 2.3506E-02
S2 -2.1894E-02 -1.8474E-01 6.3829E-01 -2.8737E+00 6.6032E+00 -8.6438E+00
S3 -6.2390E-02 -3.2530E-01 1.4308E+00 -7.4812E+00 1.8957E+01 -2.5983E+01
S4 -1.8418E-01 4.3229E-01 -2.4661E+00 6.6281E+00 -1.1901E+01 1.1527E+01
S5 -5.2293E-01 1.4848E+00 -5.7974E+00 1.4480E+01 -2.3472E+01 2.1482E+01
S6 -4.6690E-01 1.1974E+00 -2.7536E+00 4.0509E+00 -3.9439E+00 2.2980E+00
S7 -3.1696E-01 1.0674E+00 -1.4292E+00 9.5039E-01 -3.4432E-01 6.5289E-02
S8 1.2710E-01 3.4713E-02 -9.0924E-02 2.1542E-01 -1.7174E-01 4.4795E-02
S9 -7.2614E-02 1.1593E-01 -1.5179E-01 8.7558E-02 -3.1433E-02 6.8234E-03
S10 -2.0485E-01 2.3033E-01 -1.7106E-01 7.3891E-02 -1.8450E-02 2.3358E-03
S11 -1.6001E-02 -3.4122E-02 3.5987E-02 -1.3849E-02 3.8940E-03 -1.0742E-03
S12 -1.0385E-01 2.3289E-02 -5.5794E-03 1.0124E-03 -1.1953E-04 8.0659E-06
表2-1
Figure BDA0003425608010000092
Figure BDA0003425608010000101
表2-2
图2A示出了实施例1的摄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会聚焦点偏离。图2B示出了实施例1的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图2C示出了实施例1的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图2A至图2C可知,实施例1所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例2
以下参照图3至图4C描述根据本申请实施例2的摄像镜头。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2的摄像镜头的结构示意图。
如图3所示,摄像镜头由物侧至像侧依序包括光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凸面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。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。
在本示例中,摄像镜头的总有效焦距f为3.25mm,摄像镜头的总长度TTL为4.36mm,摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为45.45°。
表3示出了实施例2的摄像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离、焦距和焦距的单位均为毫米(mm)。表4-1、4-2示出了可用于实施例2中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0003425608010000102
Figure BDA0003425608010000111
表3
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14
S1 -2.2670E-02 2.2550E-02 -1.2291E-01 1.0906E-01 1.3057E-01 -3.1953E-01
S2 -7.8027E-02 -2.4845E-01 8.4393E-01 -2.8679E+00 5.0396E+00 -4.4604E+00
S3 -8.0721E-02 -1.5544E-01 -7.6188E-01 3.3976E+00 -8.3811E+00 9.6161E+00
S4 -1.9085E-02 -1.6018E-01 -7.8620E-01 3.3959E+00 -7.3574E+00 7.4962E+00
S5 -4.4157E-01 9.9067E-01 -4.4699E+00 1.2690E+01 -2.0779E+01 1.7754E+01
S6 -4.1770E-01 4.6991E-01 -6.6873E-01 9.8798E-01 -1.2560E+00 9.0691E-01
S7 -1.0605E-01 4.0551E-01 -4.8022E-01 2.3281E-01 -5.2596E-02 4.9915E-03
S8 3.7946E-01 -2.9718E-01 1.1966E-02 2.7604E-01 -2.2801E-01 6.5748E-02
S9 1.4971E-01 4.4369E-02 -1.0128E+00 2.1544E+00 -2.7705E+00 2.3241E+00
S10 -2.5035E-01 4.5286E-01 -6.6502E-01 5.1543E-01 -2.2900E-01 6.1746E-02
S11 -8.8704E-01 8.8546E-01 -7.4454E-01 5.1180E-01 -2.5187E-01 8.5349E-02
S12 -9.5754E-01 1.1979E+00 -1.1879E+00 8.4996E-01 -4.2205E-01 1.4407E-01
表4-1
面号 A16 A18 A20 A22 A24 A26
S1 1.3767E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 1.6230E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -3.9871E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 -2.8160E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 -6.0150E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 -2.3999E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S7 -1.0435E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 -3.4045E-03 -9.6269E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S9 -1.2334E+00 3.9458E-01 -6.9139E-02 5.0857E-03 0.0000E+00 0.0000E+00
S10 -1.0200E-02 9.7512E-04 -4.2547E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S11 -1.9866E-02 3.1652E-03 -3.3901E-04 2.3342E-05 -9.3457E-07 1.6588E-08
S12 -3.3574E-02 5.2350E-03 -5.2129E-04 2.9913E-05 -7.5139E-07 0.0000E+00
表4-2
图4A示出了实施例2的摄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会聚焦点偏离。图4B示出了实施例2的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图4C示出了实施例2的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图4A至图4C可知,实施例2所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例3
以下参照图5至图6C描述了根据本申请实施例3的摄像镜头。图5示出了根据本申请实施例3的摄像镜头的结构示意图。
如图5所示,摄像镜头由物侧至像侧依序包括光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凸面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,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。
在本示例中,摄像镜头的总有效焦距f为3.09mm,摄像镜头的总长度TTL为4.09mm,摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为45.00°。
表5示出了实施例3的摄像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离、焦距和焦距的单位均为毫米(mm)。表6-1、6-2示出了可用于实施例3中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0003425608010000121
表5
Figure BDA0003425608010000122
Figure BDA0003425608010000131
表6-1
面号 A16 A18 A20 A22 A24
S1 -5.1875E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 1.2788E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 1.7703E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 -3.2717E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 -1.6264E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 -6.0224E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S7 -2.6372E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 1.9256E-03 -3.7351E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S9 1.0581E-04 -5.0745E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S10 -1.2582E-04 -1.7655E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S11 1.7928E-05 3.7308E-08 1.6154E-08 -8.7694E-10 2.8147E-11
S12 -2.6185E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
表6-2
图6A示出了实施例3的摄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会聚焦点偏离。图6B示出了实施例3的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图6C示出了实施例3的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图6A至图6C可知,实施例3所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例4
以下参照图7至图8C描述了根据本申请实施例4的摄像镜头。图7示出了根据本申请实施例4的摄像镜头的结构示意图。
如图7所示,摄像镜头由物侧至像侧依序包括光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凸面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。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。
在本示例中,摄像镜头的总有效焦距f为3.12mm,摄像镜头的总长度TTL为4.21mm,摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为45.60°。
表7示出了实施例4的摄像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离、焦距和焦距的单位均为毫米(mm)。表8-1、8-2示出了可用于实施例4中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0003425608010000141
表7
Figure BDA0003425608010000142
Figure BDA0003425608010000151
表8-1
面号 A16 A18 A20 A22 A24 A26
S1 2.5396E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 2.9940E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -7.3552E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 -5.1948E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 -1.1096E+01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 -4.4271E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S7 -1.9250E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 -6.2803E-03 -1.9270E-03 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S9 -2.2753E+00 7.8982E-01 -1.5017E-01 1.1985E-02 0.0000E+00 0.0000E+00
S10 -1.8816E-02 1.9518E-03 -9.2409E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S11 -3.6647E-02 6.3356E-03 -7.3632E-04 5.5009E-05 -2.3899E-06 4.6027E-08
S12 -6.1934E-02 1.0479E-02 -1.1322E-03 7.0496E-05 -1.9214E-06 0.0000E+00
表8-2
图8A示出了实施例4的摄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会聚焦点偏离。图8B示出了实施例4的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图8C示出了实施例4的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图8A至图8C可知,实施例4所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例5
以下参照图9至图10C描述了根据本申请实施例5的摄像镜头。图9示出了根据本申请实施例5的摄像镜头的结构示意图。
如图9所示,摄像镜头由物侧至像侧依序包括光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。第二透镜E2具有正光焦度,其物侧面S3为凸面,像侧面S4为凸面。第三透镜E3具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凸面,像侧面S10为凹面。第六透镜E6具有负光焦度,其物侧面S11为凹面,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。
在本示例中,摄像镜头的总有效焦距f为3.33mm,摄像镜头的总长度TTL为4.36mm,摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为44.75°。
表9示出了实施例5的摄像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离、焦距和焦距的单位均为毫米(mm)。表10-1、10-2示出了可用于实施例5中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0003425608010000161
表9
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14
S1 -7.7519E-03 2.0115E-03 -2.2351E-02 1.5818E-02 1.0399E-03 -2.2437E-02
S2 -2.5628E-02 -1.8832E-01 6.8440E-01 -3.0793E+00 6.9666E+00 -8.8864E+00
S3 -5.9064E-02 -2.2524E-01 7.3884E-01 -4.4883E+00 1.2118E+01 -1.7999E+01
S4 -6.5934E-02 -4.1890E-01 9.2530E-01 -1.8248E+00 1.0817E+00 3.9019E-01
S5 -2.1197E-01 -1.5950E-01 -8.8840E-01 4.5721E+00 -1.0436E+01 1.1733E+01
S6 -1.0069E-01 -5.1439E-02 -5.2041E-02 1.5482E-01 -1.9631E-01 1.7838E-01
S7 4.6689E-02 2.5453E-01 -3.7405E-01 2.0668E-01 -5.7057E-02 7.9018E-03
S8 1.1294E-01 -5.9382E-03 -2.0068E-02 1.3477E-01 -1.2219E-01 3.4804E-02
S9 -8.5352E-02 -2.0417E-02 -2.6953E-02 5.3274E-02 -3.4504E-02 9.7389E-03
S10 -7.7597E-02 -3.6894E-02 1.6320E-02 4.2914E-03 -3.9215E-03 7.8722E-04
S11 -4.9063E-02 -9.4142E-02 7.7651E-02 -2.3955E-02 3.7146E-03 -2.8489E-04
S12 -2.2366E-01 1.0237E-01 -3.2432E-02 6.5395E-03 -8.2256E-04 5.9083E-05
表10-1
Figure BDA0003425608010000162
Figure BDA0003425608010000171
表10-2
图10A示出了实施例5的摄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会聚焦点偏离。图10B示出了实施例5的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图10C示出了实施例5的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图10A至图10C可知,实施例5所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
实施例6
以下参照图11至图12C描述了根据本申请实施例6的摄像镜头。图11示出了根据本申请实施例6的摄像镜头的结构示意图。
如图11所示,摄像镜头由物侧至像侧依序包括光阑STO、第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、第五透镜E5、第六透镜E6和滤光片E7。
第一透镜E1具有正光焦度,其物侧面S1为凸面,像侧面S2为凹面。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具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凹面,像侧面S8为凸面。第五透镜E5具有负光焦度,其物侧面S9为凹面,像侧面S10为凹面。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。
在本示例中,摄像镜头的总有效焦距f为3.42mm,摄像镜头的总长度TTL为4.55mm,摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV为44.10°。
表11示出了实施例6的摄像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度/距离和焦距的单位均为毫米(mm)。表12-1、12-2示出了可用于实施例6中各非球面镜面的高次项系数,其中,各非球面面型可由上述实施例1中给出的公式(1)限定。
Figure BDA0003425608010000172
Figure BDA0003425608010000181
表11
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14
S1 -1.8018E-02 3.2705E-03 -2.6952E-02 -5.6720E-02 2.1037E-01 -2.3434E-01
S2 -6.9645E-02 -2.0268E-01 6.1917E-01 -1.8547E+00 2.9058E+00 -2.3118E+00
S3 -7.3965E-02 -1.3143E-01 -4.6224E-01 1.8396E+00 -4.1001E+00 4.2461E+00
S4 -1.8852E-02 -1.3963E-01 -4.2204E-01 1.7011E+00 -3.4287E+00 3.2251E+00
S5 -3.7910E-01 6.7048E-01 -2.5622E+00 6.5216E+00 -9.7768E+00 7.6789E+00
S6 -3.7497E-01 3.8488E-01 -4.5008E-01 5.4026E-01 -6.2044E-01 4.2010E-01
S7 -1.0185E-01 3.2973E-01 -3.4976E-01 1.5398E-01 -3.1892E-02 2.8327E-03
S8 3.2516E-01 -2.2798E-01 3.8826E-03 1.8131E-01 -1.3511E-01 3.5385E-02
S9 1.2259E-01 5.9481E-02 -7.7204E-01 1.4657E+00 -1.7016E+00 1.2925E+00
S10 -2.1626E-01 3.5547E-01 -4.7492E-01 3.3396E-01 -1.3403E-01 3.2371E-02
S11 -7.0352E-01 5.6192E-01 -3.6951E-01 2.1305E-01 -9.2077E-02 2.7728E-02
S12 -7.6796E-01 8.4051E-01 -7.4779E-01 4.8755E-01 -2.2146E-01 6.9100E-02
表12-1
面号 A16 A18 A20 A22 A24 A26
S1 7.7554E-02 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 7.6200E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -1.5746E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 -1.1087E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 -2.3823E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 -1.0294E-01 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S7 -6.2757E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 -1.6729E-03 -4.2876E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S9 -6.2228E-01 1.8086E-01 -2.8828E-02 1.9313E-03 0.0000E+00 0.0000E+00
S10 -4.7195E-03 3.8948E-04 -1.4295E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S11 -5.7264E-03 8.0440E-04 -7.5319E-05 4.4899E-06 -1.5412E-07 2.3258E-09
S12 -1.4692E-02 2.0865E-03 -1.8895E-04 9.8495E-06 -2.2455E-07 0.0000E+00
表12-2
图12A示出了实施例6的摄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会聚焦点偏离。图12B示出了实施例6的摄像镜头的象散曲线,其表示子午像面弯曲和弧矢像面弯曲。图12C示出了实施例6的摄像镜头的畸变曲线,其表示不同像高对应的畸变大小值。根据图12A至图12C可知,实施例6所给出的摄像镜头能够实现良好的成像品质。
综上,实施例1至实施例6分别满足表13中所示的关系。
条件式/实施例 1 2 3 4 5 6
TTL/TAN(Semi-FOV) 4.40 4.29 4.09 4.12 4.39 4.70
CT1/DT11 1.15 1.06 1.15 1.06 1.08 1.07
ET1/CT1 0.80 0.79 0.81 0.79 0.78 0.79
DT11/ImgH 0.24 0.24 0.24 0.23 0.24 0.25
f/CT1 3.56 3.85 3.56 3.85 3.80 3.84
10*Yt52/SAG52 -0.03 -0.82 -0.24 -0.64 -0.37 -0.99
SAG52/CT5 -1.33 -1.37 -1.29 -1.75 -1.37 -1.13
(SGA51-SAG52)/ET5 0.19 0.36 0.16 0.38 0.39 0.27
(SAG42-SAG41)/CT4 -0.52 -0.55 -0.53 -0.73 -0.54 -0.52
CT1/(CT4+CT5) 1.02 0.98 1.02 0.98 0.93 0.99
f/R8 -3.69 -3.29 -3.49 -3.29 -3.35 -3.29
f/(f2-f1) 0.57 0.76 0.58 0.76 0.59 0.73
(f5-f6)/f4 -1.35 -0.52 -1.64 -0.52 -2.25 -0.56
f5/f -1.64 -1.42 -1.98 -1.42 -2.67 -1.43
表13
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摄像镜头。
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。

Claims (10)

1.一种摄像镜头,沿着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜,其特征在于,
所述第一透镜具有正光焦度;
所述第四透镜具有正光焦度,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;
所述第五透镜具有负光焦度;
所述第六透镜具有负光焦度;
所述第一透镜的物侧面至所述摄像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所所述摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV满足:4.0mm≤TTL/TAN(Semi-FOV)<5.0mm;以及
所述第一透镜的中心厚度CT1与所述第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11满足:1.0≤CT1/DT11≤1.2。
2.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜的边缘厚度ET1与所述第一透镜的中心厚度CT1满足:0.7<ET1/CT1<0.9。
3.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与所述摄像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:DT11/ImgH<0.3。
4.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述摄像镜头的总有效焦距f与所述第一透镜的中心厚度CT1满足:3.0<f/CT1<4.0。
5.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第五透镜的像侧面上最靠近所述光轴的临界点的矢高YT52与所述第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG52满足:-1.0≤10×YT52/SAG52<0。
6.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG52与所述第五透镜的中心厚度CT5满足:-2.0<SAG52/CT5<-1.0。
7.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面的有效半径顶点的矢高SAG51、所述第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG52以及所述第五透镜的边缘厚度ET5满足:0<(SGA51-SAG52)/ET5<0.5。
8.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧面的有效半径顶点的矢高SAG41、所述第四透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG42以及所述第四透镜的中心厚度CT4满足:-1.0<(SAG42-SAG41)/CT4≤-0.5。
9.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜的中心厚度CT1、所述第四透镜的中心厚度CT4以及所述第五透镜的中心厚度CT5满足:0.9<CT1/(CT4+CT5)<1.1。
10.一种摄像镜头,沿着光轴由物侧至像侧依序包括具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜,其特征在于,
所述第一透镜具有正光焦度;
所述第四透镜具有正光焦度,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;
所述第五透镜具有负光焦度;
所述第六透镜具有负光焦度;
所述第一透镜的物侧面至所述摄像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所所述摄像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV满足:4.0mm≤TTL/TAN(Semi-FOV)<5.0mm;以及
所述第五透镜的物侧面的有效半径顶点的矢高SAG51、所述第五透镜的像侧面的有效半径顶点的矢高SAG52以及所述第五透镜的边缘厚度ET5满足:0<(SGA51-SAG52)/ET5<0.5。
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