CN212009121U - 光学成像镜头 - Google Patents

光学成像镜头 Download PDF

Info

Publication number
CN212009121U
CN212009121U CN202020663499.5U CN202020663499U CN212009121U CN 212009121 U CN212009121 U CN 212009121U CN 202020663499 U CN202020663499 U CN 202020663499U CN 212009121 U CN212009121 U CN 212009121U
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
optical imaging
optical
radius
image
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
CN202020663499.5U
Other languages
English (en)
Inventor
王晓芳
戴付建
赵烈烽
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.)
Zhejiang Sunny Optics Co Ltd
Original Assignee
Zhejiang Sunny Optics 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 Zhejiang Sunny Optics Co Ltd filed Critical Zhejiang Sunny Optics Co Ltd
Priority to CN202020663499.5U priority Critical patent/CN212009121U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN212009121U publication Critical patent/CN212009121U/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Lenses (AREA)

Abstract

本申请公开了一种光学成像镜头,其沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凹面;具有正光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面;以及具有光焦度的第七透镜。光学成像镜头的第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:TTL/ImgH<1.4;以及光学成像镜头的有效焦距f与光学成像镜头的最大视场角的一半Semi‑FOV满足:f*tan(Semi‑FOV)>5.5mm。

Description

光学成像镜头
技术领域
本申请涉及一种光学成像镜头,并具体涉及一种包括七片透镜的光学成像镜头。
背景技术
随着智能手机领域的快速发展,人们对搭载在手机上的成像镜头的成像质量提出越来越高的要求。
一方面,随着常用感光器件,例如感光耦合器件(Charge Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体器件(Complementary Metal-OxideSemicondctor Sensor,CMOSSensor)的不断更新,感光器件的像素尺寸逐渐缩小,对配套使用的成像镜头的高成像品质及小型化提出了更高的要求。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依然是手机镜头的主要发展方向。
此外,手机成像镜头还愈来愈有往大像面发展的趋势。大像面意味着更高的分辨率,具有大像面特性的成像镜头通常可实现更高的分辨率,更优的成像质量。但是,如何在保证小型化的同时实现成像镜头的大像面也对光学***设计提出了更高的难度挑战。
基于目前的发展趋势,传统的五片式或者六片式镜头结构可能将不足以有效应对各类需求,七片式的光学成像镜头***或将逐渐成为主流。
实用新型内容
本申请的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可包括:具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凹面;具有正光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面;以及具有光焦度的第七透镜。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离TTL与成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:TTL/ImgH<1.4。
在一个实施方式中,光学成像镜头的有效焦距f与光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV可满足:f*tan(Semi-FOV)>5.5mm。
在一个实施方式中,光学成像镜头的有效焦距f与光学成像镜头的入瞳直径可满足:f/EPD<1.9。
在一个实施方式中,光学成像镜头的第一透镜的有效焦距f1、第五透镜的有效焦距f5、第六透镜的有效焦距f6以及第七透镜的有效焦距f7可满足:0.8<f1/f6+f7/f5<1.8。
在一个实施方式中,第一透镜、第二透镜和第三透镜的组合焦距f123与第五透镜、第六透镜和第七透镜的组合焦距f567可满足:-1.0<f123/f567<0。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2、第二透镜物侧面的曲率半径R3与第二透镜像侧面的曲率半径R4可满足:-1.0<(R3-R4)/f2<0。
在一个实施方式中,第一透镜的边缘厚度ET1与第五透镜的边缘厚度ET5可满足:0.5<ET1/ET5<1.0。
在一个实施方式中,第六透镜的边缘厚度ET6与第六透镜的中心厚度CT6可满足:0.5<ET6/CT6<1.0。
在一个实施方式中,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与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可满足:0.5<SAG52/SAG51<1.0。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面和光轴的交点至第七透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG71与第七透镜的像侧面和光轴的交点至第七透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG72可满足:0.5<SAG71/SAG72<1.0。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径R1、第一透镜的像侧面的曲率半径R2、第六透镜的物侧面的曲率半径R11与第六透镜的像侧面的曲率半径R12可满足:0.2<(R11+R12)/(R2-R1)<0.7。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径R5与第三透镜的像侧面的曲率半径R6可满足:0.5<R5/R6<2.0。
在一个实施方式中,第四透镜的物侧面的曲率半径R7与第五透镜的物侧面的曲率半径R9可满足:0.2<(R7+R9)/(R7-R9)<0.7。
在一个实施方式中,第七透镜的物侧面的曲率半径R13与第七透镜的像侧面的曲率半径R14可满足:-1.2<R14/R13<-0.2。
在一个实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、第二透镜在光轴上的中心厚度CT2、第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与第四透镜在光轴上的中心厚度CT4可满足:0.7<CT1/(CT2+CT3+CT4)<1.2。
在一个实施方式中,第五透镜在光轴上的中心厚度CT5、第七透镜在光轴上的中心厚度CT7、第四透镜和所述第五透镜在光轴上的空气间隔T45、第五透镜和所述第六透镜在光轴上的空气间隔T56以及第六透镜和所述第七透镜在光轴上的空气间隔T67可满足:0.5<(T45+CT5+T56)/(T67+CT7)<1.0。
本申请提供的光学成像镜头采用多个透镜,例如第一透镜至第七透镜,通过合理控制光学成像镜头的像高与光学总长度之间的关系,并合理分配光焦度,能够有效平衡***的各级像差,使***具有较好的成像能力;同时该***具有超薄的特点,有利于***小型化;另外该光学***具有高像素的特点,可以有效提高***解像力。
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;
图2A至图2D分别示出了实施例1的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图3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;
图4A至图4D分别示出了实施例2的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图5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;
图6A至图6D分别示出了实施例3的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图7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;
图8A至图8D分别示出了实施例4的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图9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;
图10A至图10D分别示出了实施例5的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线;
图11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;
图12A至图12D分别示出了实施例6的光学成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线以及倍率色差曲线。
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成像镜头可包括七片具有光焦度的透镜,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。这七片透镜沿着光轴由物侧至像侧依序排列。在第一透镜至第七透镜中,各相邻两透镜之间均可具有空气间隔。
在示例性实施方式中,第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面;第二透镜可具有负光焦度;第三透镜具有正光焦度或负光焦度;第四透镜具有正光焦度或负光焦度;第五透镜具有正光焦度或负光焦度,其物侧面可为凹面;第六透镜可具有正光焦度,其像侧面可为凹面;以及第七透镜具有正光焦度或负光焦度。通过合理分配透镜的光焦度,能够有效平衡***的各级像差,使***具有较好的成像能力。
在示例性实施方式中,第一透镜的像侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,第二透镜的物侧面可为凸面,像侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,第四透镜的物侧面可为凸面。
在示例性实施方式中,第六透镜的物侧面可为凸面。
在示例性实施方式中,第七透镜的物侧面可为凹面,像侧面可为凹面。
在示例性实施方式中,光学成像镜头第一透镜的物侧面至成像面在光轴上的距离TTL与光学成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:TTL/ImgH<1.4。例如,TTL/ImgH≤1.35。合理控制光学成像镜头第一透镜的物侧面至成像面在光轴上的距离与光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半的大小以及彼此之间的关系,可以使光学成像***具有的超薄的特点,有利于***小型化。
在示例性实施方式中,光学成像镜头的有效焦距f与光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV可满足:f*tan(Semi-FOV)>5.5mm。例如,5.5mm<f*tan(Semi-FOV)<6.0mm。合理控制光学成像镜头的有效焦距与光学成像镜头的最大视场角的一半的相互关系,使得光学成像镜头的有效焦距与光学成像镜头的最大视场角的一半的正切值的乘积在合理的数值范围内,可以使该光学***具有高像素的特点,从而有效提高***解像力。
在示例性实施方式中,光学成像镜头的有效焦距f与光学成像镜头的入瞳直径可满足:f/EPD<1.9。例如,1.84<f/EPD<1.87。通过控制光学成像镜头的有效焦距与光学成像镜头的入瞳直径之间的关系,可以增大***的通光孔径,从而在暗环境下能够保证足够的通光量。
在示例性实施方式中,光学成像镜头的第一透镜的有效焦距f1、第五透镜的有效焦距f5、第六透镜的有效焦距f6以及第七透镜的有效焦距f7可满足:0.8<f1/f6+f7/f5<1.8。例如,1.0<f1/f6+f7/f5<1.3。通过控制光学成像镜头的第一透镜的有效焦距、第五透镜的有效焦距、第六透镜的有效焦距以及第七透镜的有效焦距的大小以及彼此之间的关系,可以合理分配透镜的光焦度,有效控制***像差,从而保证***具有较好的像质,提高***解像力。
在示例性实施方式中,第一透镜、第二透镜和第三透镜的组合焦距f123与第五透镜、第六透镜和第七透镜的组合焦距f567可满足:-1.0<f123/f567<0。例如,-0.6<f123/f567<-0.2。通过控制第一透镜、第二透镜和第三透镜的组合焦距与第五透镜、第六透镜和第七透镜的组合焦距的关系,可以合理分配前后透镜组的光焦度,使前后组元产生的正负球差相互抵消,保证***具有较小的球差,从而提高***的成像能力。
在示例性实施方式中,第二透镜的有效焦距f2、第二透镜物侧面的曲率半径R3与第二透镜像侧面的曲率半径R4可满足:-1.0<(R3-R4)/f2<0。例如,-0.5<(R3-R4)/f2<-0.3。通过控制二透镜的有效焦距、第二透镜物侧面的曲率半径与第二透镜像侧面的曲率半径之间的关系,可以有效控制第二透镜的形状,保证其加工性,从而有利于成型和组装,并提高***成像能力。
在示例性实施方式中,第一透镜的边缘厚度ET1与第五透镜的边缘厚度ET5可满足:0.5<ET1/ET5<1.0。例如,0.6<ET1/ET5<0.9。通过控制第一透镜的边缘厚度与第五透镜的边缘厚度之间的关系,能够保证第一透镜和第五透镜的加工性,从而有利于成型和组装,并提高***成像能力。
在示例性实施方式中,第六透镜的边缘厚度ET6与第六透镜的中心厚度CT6可满足:0.5<ET6/CT6<1.0。例如,0.6<ET6/CT6<0.8。通过控制第六透镜的边缘厚度与第六透镜的中心厚度之间的关系,可以有效控制第六透镜的形状,提高镜片加工性,并且可以有效控制边缘视场光线走向,使***更好地与芯片匹配。
在示例性实施方式中,第五透镜物侧面和光轴的交点至第五透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG51与第五透镜像侧面和光轴的交点至第五透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG52可满足:0.5<SAG52/SAG51<1.0。例如,0.7<SAG52/SAG51<1.0。通过控制第五透镜物侧面和光轴的交点至第五透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离与第五透镜像侧面和光轴的交点至第五透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离之间的关系,可以有效控制第五透镜的形状,提高第五透镜加工性,从而有利于镜片的成型和组装,并提高光学***的解像力。
在示例性实施方式中,第七透镜物侧面和光轴的交点至第七透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG71与第七透镜像侧面和光轴的交点至第七透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG72可满足:0.5<SAG71/SAG72<1.0。例如,0.8<SAG71/SAG72<1.0。通过控制第七透镜物侧面和光轴的交点至第七透镜物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离与第七透镜像侧面和光轴的交点至第七透镜像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离之间的关系,可以有效控制第七透镜形状,减小鬼影,并且有利于镜片的成型、加工和脱模。
在示例性实施方式中,第一透镜物侧面的曲率半径R1、第一透镜像侧面的曲率半径R2、第六透镜物侧面的曲率半径R11与第六透镜像侧面的曲率半径R12可满足:0.2<(R11+R12)/(R2-R1)<0.7。例如,0.3<(R11+R12)/(R2-R1)<0.5。通过控制第一透镜物侧面的曲率半径、第一透镜像侧面的曲率半径、第六透镜物侧面的曲率半径与第六透镜像侧面的曲率半径之间的关系,可以有效控制第一透镜和第六透镜的形状,进而控制***光束在第一透镜和第六透镜处的偏折角度,实现***的良好加工性,使***与芯片更好地匹配。
在示例性实施方式中,第三透镜物侧面的曲率半径R5与第三透镜像侧面的曲率半径R6可满足:0.5<R5/R6<2.0。例如,0.8<R5/R6<2.0。通过控制第三透镜物侧面的曲率半径与第三透镜像侧面的曲率半径之间的关系,可以有效控制第三透镜的形状,进而控制***光束在第三透镜的偏折角度,有效的降低***的敏感度。
在示例性实施方式中,第四透镜物侧面的曲率半径R7与第五透镜物侧面的曲率半径R9可满足:0.2<(R7+R9)/(R7-R9)<0.7。例如,0.3<(R7+R9)/(R7-R9)<0.6。通过控制第四透镜物侧面的曲率半径与第五透镜物侧面的曲率半径之间的关系,可以较好地控制第四透镜和第五透镜对球差的贡献量,进而使***具有较小的球差,使***具有较好的成像能力。
在示例性实施方式中,第七透镜物侧面的曲率半径R13与第七透镜像侧面的曲率半径R14可满足:-1.2<R14/R13<-0.2。例如,-1<R14/R13<-0.4。通过控制第七透镜物侧面的曲率半径与第七透镜像侧面的曲率半径之间的关系,能较好地减小第七透镜对球差、彗差等像差的贡献量,使平衡***的像差更加容易,从而提高***的成像质量。
在示例性实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、第二透镜在光轴上的中心厚度CT2、第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与第四透镜在光轴上的中心厚度CT4可满足:0.7<CT1/(CT2+CT3+CT4)<1.2。例如,0.8<CT1/(CT2+CT3+CT4)<1.0。通过控制第一透镜在光轴上的中心厚度、第二透镜在光轴上的中心厚度、第三透镜在光轴上的中心厚度与第四透镜在光轴上的中心厚度之间的关系,可以合理分配前四个透镜的中心厚度,有效平衡各透镜对场曲的贡献量,从而使各视场具有较好的像质。
在示例性实施方式中,第五透镜在光轴上的中心厚度CT5、第七透镜在光轴上的中心厚度CT7、第四透镜和所述第五透镜在光轴上的空气间隔T45、第五透镜和所述第六透镜在光轴上的空气间隔T56以及第六透镜和所述第七透镜在光轴上的空气间隔T67可满足:0.5<(T45+CT5+T56)/(T67+CT7)<1.0。例如,0.6<(T45+CT5+T56)/(T67+CT7)<0.8。通过控制第五透镜在光轴上的中心厚度、第七透镜在光轴上的中心厚度、第四透镜和所述第五透镜在光轴上的空气间隔、第五透镜和所述第六透镜在光轴上的空气间隔以及第六透镜和所述第七透镜在光轴上的空气间隔之间的关系,可以合理分配这些透镜中心厚度以及透镜之间的间隔,从而使***紧凑,同时可以有效控制场曲,保证***场曲在较小范围,进而保证***成像质量。
在示例性实施方式中,上述光学成像镜头还可包括光阑。光阑可根据需要设置在适当位置处。例如,光阑可设置在物侧与第一透镜之间。可选地,上述光学成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像面、大孔径、超薄等特性的光学成像镜头。根据本申请的上述实施方式的光学成像镜头可采用多片镜片,例如上文所述的七片。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、降低成像镜头的光学总长并提高成像镜头的可加工性,使得光学成像镜头更有利于生产加工。
在示例性实施方式中,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七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、第六透镜和第七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、第六透镜和第七透镜中的每个透镜的物侧面和像侧面均为非球面镜面。
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器件(CCD)或互补性氧化金属半导体器件(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。
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七个透镜为例进行了描述,但是该光学成像镜头不限于包括七个透镜。如果需要,该光学成像镜头还可包括其它数量的透镜。
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。
实施例1
以下参照图1至图2D描述根据本申请实施例1的光学成像镜头。图1是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。
如图1所示,光学成像镜头沿光轴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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有负光焦度,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。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=6.69mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17在光轴上的距离TTL=7.78mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH=5.75mm,以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=40.2°。
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、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
Figure BDA0002469636440000071
表1
在实施例1中,第一透镜E1至第七透镜E7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 BDA0002469636440000072
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给出了可用于实施例1中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16,表3给出了可用于实施例1中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 1.4047E-03 -1.7430E-03 4.7765E-03 -6.1696E-03 4.6470E-03 -2.1244E-03 5.7815E-04
S2 -2.2599E-02 2.3801E-02 -2.0226E-02 1.5597E-02 -1.0151E-02 4.7123E-03 -1.3933E-03
S3 -1.8984E-02 2.3432E-02 -1.0645E-02 1.2965E-03 1.3535E-03 -7.6441E-04 1.7282E-04
S4 -2.0211E-02 2.5338E-02 -2.0103E-02 1.8776E-02 -1.6168E-02 1.0142E-02 -3.9981E-03
S5 -1.6217E-02 -3.6499E-03 9.2828E-03 -1.2209E-02 5.4341E-03 7.3372E-04 -1.7949E-03
S6 -2.1385E-02 -2.7577E-02 1.6732E-01 -5.5691E-01 1.2166E+00 -1.8305E+00 1.9495E+00
S7 -2.3512E-02 -4.0304E-02 1.0653E-01 -1.7245E-01 1.8689E-01 -1.3751E-01 6.9380E-02
S8 -8.4673E-03 -2.4995E-02 3.2001E-02 -3.7070E-02 3.6146E-02 -2.7824E-02 1.6223E-02
S9 9.1585E-02 -8.6814E-02 6.7758E-02 -4.4683E-02 2.5130E-02 -1.2543E-02 5.3082E-03
S10 -7.9587E-03 -1.1402E-02 4.6688E-03 1.0469E-02 -1.3975E-02 8.5182E-03 -3.2494E-03
S11 -8.0287E-02 1.5791E-02 -5.7573E-03 3.6906E-03 -1.8026E-03 5.2628E-04 -9.4367E-05
S12 8.1459E-03 -3.5752E-02 2.0109E-02 -6.8124E-03 1.5401E-03 -2.4054E-04 2.6247E-05
S13 -2.8425E-02 9.0064E-04 9.9079E-04 1.5355E-04 -1.3436E-04 2.9167E-05 -3.4357E-06
S14 -3.1220E-02 -2.2147E-04 2.2259E-03 -7.7270E-04 1.5404E-04 -2.0290E-05 1.8266E-06
表2
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -8.6643E-05 5.4726E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 2.3256E-04 -1.6623E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -1.3867E-05 -2.1545E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 8.8916E-04 -8.4415E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 7.0904E-04 -9.5616E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 -1.4926E+00 8.2474E-01 -3.2601E-01 8.9886E-02 -1.6413E-02 1.7831E-03 -8.7206E-05
S7 -2.3919E-02 5.5320E-03 -8.2134E-04 7.0847E-05 -2.7035E-06 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 -6.9646E-03 2.1604E-03 -4.7496E-04 7.1870E-05 -7.1056E-06 4.1308E-07 -1.0714E-08
S9 -1.7582E-03 4.2872E-04 -7.3601E-05 8.4860E-06 -6.1184E-07 2.4091E-08 -3.6884E-10
S10 8.4756E-04 -1.5557E-04 2.0102E-05 -1.7893E-06 1.0438E-07 -3.5897E-09 5.5146E-11
S11 1.0781E-05 -7.9148E-07 3.6272E-08 -9.4686E-10 1.0771E-11 0.0000E+00 0.0000E+00
S12 -1.9879E-06 1.0191E-07 -3.3483E-09 6.2476E-11 -4.5765E-13 -1.3305E-15 0.0000E+00
S13 2.5075E-07 -1.1652E-08 3.3417E-10 -5.3017E-12 3.3617E-14 -2.3866E-17 2.0421E-18
S14 -1.1284E-07 4.6913E-09 -1.2459E-10 1.8867E-12 -1.2563E-14 3.8545E-17 -9.1299E-19
表3
图2A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会聚焦点偏离。图2B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2C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2D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2A至图2D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。
实施例2
以下参照图3至图4D描述根据本申请实施例2的光学成像镜头。图3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。
如图3所示,光学成像镜头沿光轴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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有负光焦度,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。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=6.69mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17在光轴上的距离TTL=7.76mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH=5.75mm,以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=40.2°。
表4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、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
Figure BDA0002469636440000091
表4
在实施例2中,第一透镜E1至第七透镜E7中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。下表5给出了可用于实施例2中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16,表6给出了可用于实施例2中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30
Figure BDA0002469636440000092
Figure BDA0002469636440000101
表5
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -6.8115E-05 4.5371E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 1.0513E-04 -5.9836E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -2.8005E-04 2.3301E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 1.5320E-03 -1.5395E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 2.5195E-03 -2.7129E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 -3.3842E+00 1.9860E+00 -8.2933E-01 2.4037E-01 -4.5934E-02 5.2020E-03 -2.6432E-04
S7 -1.0382E-02 2.3222E-03 -3.3838E-04 2.9249E-05 -1.1450E-06 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 -1.7298E-02 6.2664E-03 -1.6128E-03 2.8723E-04 -3.3619E-05 2.3248E-06 -7.1920E-08
S9 3.0076E-03 -1.0133E-03 2.2852E-04 -3.4712E-05 3.4150E-06 -1.9655E-07 5.0206E-09
S10 -2.6524E-05 -7.5471E-06 2.2741E-06 -2.9626E-07 2.1701E-08 -8.6835E-10 1.4841E-11
S11 1.1486E-05 -7.8427E-07 3.4010E-08 -8.4903E-10 9.3000E-12 0.0000E+00 0.0000E+00
S12 -1.8885E-06 1.0802E-07 -4.0102E-09 8.6987E-11 -8.3683E-13 0.0000E+00 0.0000E+00
S13 2.6043E-07 -1.3431E-08 4.3309E-10 -7.9837E-12 6.4394E-14 0.0000E+00 0.0000E+00
S14 5.9345E-08 -2.9194E-09 9.1354E-11 -1.6465E-12 1.3019E-14 0.0000E+00 0.0000E+00
表6
图4A示出了实施例2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会聚焦点偏离。图4B示出了实施例2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4C示出了实施例2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4D示出了实施例2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4A至图4D可知,实施例2所给出的光学成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6D描述根据本申请实施例3的光学成像镜头。图5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。
如图5所示,光学成像镜头沿光轴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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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具有负光焦度,其物侧面S5为凸面,像侧面S6为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凹面。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。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=6.69mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17在光轴上的距离TTL=7.76mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH=5.75mm,以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=40.2°。
表7示出了实施例3的光学成像镜头的基本参数表,其中,曲率半径、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
Figure BDA0002469636440000111
表7
在实施例3中,第一透镜E1至第七透镜E7中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。下表8给出了可用于实施例3中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16,表9给出了可用于实施例3中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 1.2709E-03 -6.8348E-04 2.6235E-03 -3.7920E-03 3.1063E-03 -1.5226E-03 4.4005E-04
S2 -3.1343E-02 3.8481E-02 -3.2781E-02 2.1233E-02 -1.0551E-02 3.7405E-03 -8.6570E-04
S3 -2.2086E-02 3.3096E-02 -1.9576E-02 3.4861E-03 4.1976E-03 -3.8480E-03 1.5327E-03
S4 -1.6012E-02 2.2387E-02 -1.9308E-02 2.0141E-02 -1.9291E-02 1.3235E-02 -5.6382E-03
S5 -1.6111E-02 8.5954E-04 -5.0533E-03 1.1767E-02 -1.9178E-02 1.6843E-02 -8.2993E-03
S6 -1.9682E-02 -3.1638E-02 2.2669E-01 -8.4767E-01 2.0153E+00 -3.2483E+00 3.6710E+00
S7 -2.2145E-02 -2.1675E-02 5.5643E-02 -8.6702E-02 9.0476E-02 -6.4490E-02 3.1670E-02
S8 -9.3861E-03 -2.1671E-02 3.0817E-02 -4.3419E-02 5.2181E-02 -4.8637E-02 3.3565E-02
S9 7.7950E-02 -8.3005E-02 6.7948E-02 -3.9404E-02 1.0557E-02 4.0391E-03 -5.8183E-03
S10 -3.0806E-02 2.2836E-04 1.5864E-02 -1.5178E-02 7.6269E-03 -2.3528E-03 4.1259E-04
S11 -9.9389E-02 4.3159E-02 -2.3610E-02 1.0316E-02 -3.3230E-03 7.4909E-04 -1.1501E-04
S12 3.9841E-03 -2.5281E-02 1.3576E-02 -4.6472E-03 1.1017E-03 -1.8487E-04 2.2027E-05
S13 -3.7180E-02 3.4696E-03 7.8576E-04 -1.1476E-05 -7.7552E-05 2.0914E-05 -2.8030E-06
S14 -4.2368E-02 6.7412E-03 -1.0985E-03 2.4115E-04 -5.0894E-05 7.9046E-06 -8.4605E-07
表8
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -6.9790E-05 4.6467E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 1.1529E-04 -6.6292E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -3.0904E-04 2.5613E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 1.3404E-03 -1.3482E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 2.1920E-03 -2.4180E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 -2.9609E+00 1.7128E+00 -7.0482E-01 2.0129E-01 -3.7901E-02 4.2293E-03 -2.1174E-04
S7 -1.0695E-02 2.4534E-03 -3.6806E-04 3.2788E-05 -1.3198E-06 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 -1.6840E-02 6.0839E-03 -1.5613E-03 2.7723E-04 -3.2353E-05 2.2307E-06 -6.8805E-08
S9 3.1537E-03 -1.0595E-03 2.3901E-04 -3.6364E-05 3.5859E-06 -2.0697E-07 5.3033E-09
S10 -1.5590E-05 -1.0902E-05 2.9049E-06 -3.7093E-07 2.7150E-08 -1.0930E-09 1.8853E-11
S11 1.1895E-05 -8.1481E-07 3.5456E-08 -8.8833E-10 9.7673E-12 0.0000E+00 0.0000E+00
S12 -1.8419E-06 1.0521E-07 -3.8999E-09 8.4485E-11 -8.1205E-13 0.0000E+00 0.0000E+00
S13 2.2792E-07 -1.1762E-08 3.7828E-10 -6.9421E-12 5.5677E-14 0.0000E+00 0.0000E+00
S14 6.1367E-08 -2.9586E-09 9.0807E-11 -1.6068E-12 1.2486E-14 0.0000E+00 0.0000E+00
表9
图6A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会聚焦点偏离。图6B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6C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6D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6A至图6D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。
实施例4
以下参照图7至图8D描述根据本申请实施例4的光学成像镜头。图7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。
如图7所示,光学成像镜头沿光轴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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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具有负光焦度,其物侧面S5为凹面,像侧面S6为凸面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,像侧面S8为凹面。第五透镜E5具有负光焦度,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。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=6.69mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17在光轴上的距离TTL=7.74mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH=5.75mm,以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=40.2°。
表10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、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
Figure BDA0002469636440000121
Figure BDA0002469636440000131
表10
在实施例4中,第一透镜E1至第七透镜E7中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。下表11给出了可用于实施例4中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16,表12给出了可用于实施例4中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 1.0699E-03 -1.9446E-04 1.8860E-03 -3.0503E-03 2.6099E-03 -1.3056E-03 3.8126E-04
S2 -3.2605E-02 4.0827E-02 -3.5473E-02 2.3435E-02 -1.1877E-02 4.2945E-03 -1.0137E-03
S3 -2.3400E-02 3.4639E-02 -1.9054E-02 2.5566E-04 8.0015E-03 -6.1808E-03 2.3519E-03
S4 -1.7376E-02 2.7669E-02 -3.3834E-02 4.7921E-02 -5.2848E-02 3.8190E-02 -1.6701E-02
S5 -1.5650E-02 3.8352E-03 -2.3733E-02 5.2018E-02 -6.7698E-02 5.1961E-02 -2.3457E-02
S6 -1.6869E-02 -3.9019E-02 2.6152E-01 -9.9986E-01 2.4497E+00 -4.0731E+00 4.7501E+00
S7 -2.0148E-02 -2.4708E-02 6.3628E-02 -1.0431E-01 1.1500E-01 -8.6316E-02 4.4454E-02
S8 -9.0564E-03 -1.9874E-02 2.7686E-02 -4.0751E-02 5.0807E-02 -4.8171E-02 3.3438E-02
S9 7.6017E-02 -7.4151E-02 5.0466E-02 -1.8601E-02 -5.7866E-03 1.2908E-02 -9.2328E-03
S10 -2.9879E-02 9.3966E-04 1.3084E-02 -1.1688E-02 5.2175E-03 -1.3174E-03 1.2579E-04
S11 -9.8552E-02 4.0954E-02 -2.1907E-02 9.5705E-03 -3.1115E-03 7.0800E-04 -1.0940E-04
S12 3.4768E-03 -2.5502E-02 1.3658E-02 -4.6187E-03 1.0766E-03 -1.7736E-04 2.0755E-05
S13 -3.7415E-02 3.7231E-03 6.3140E-04 4.8217E-05 -9.2551E-05 2.3429E-05 -3.0890E-06
S14 -4.4116E-02 7.9272E-03 -1.5107E-03 3.2881E-04 -6.3033E-05 9.0503E-06 -9.2340E-07
表11
Figure BDA0002469636440000132
Figure BDA0002469636440000141
表12
图8A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会聚焦点偏离。图8B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8C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8D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8A至图8D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。
实施例5
以下参照图9至图10D描述根据本申请实施例5的光学成像镜头。图9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。
如图9所示,光学成像镜头沿光轴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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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为凹面。第四透镜E4具有正光焦度,其物侧面S7为凸面,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具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=6.69mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17在光轴上的距离TTL=7.75mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH=5.75mm,以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=40.2°。
表13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、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
Figure BDA0002469636440000142
Figure BDA0002469636440000151
表13
在实施例5中,第一透镜E1至第七透镜E7中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。下表14给出了可用于实施例5中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16,表15给出了可用于实施例5中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 1.3478E-03 -1.1982E-03 3.6638E-03 -4.9328E-03 3.8599E-03 -1.8332E-03 5.1806E-04
S2 -3.1288E-02 3.8379E-02 -3.2666E-02 2.1140E-02 -1.0495E-02 3.7175E-03 -8.5961E-04
S3 -2.3465E-02 3.5563E-02 -2.3206E-02 7.7705E-03 7.0595E-04 -2.0186E-03 9.5128E-04
S4 -1.7807E-02 2.3745E-02 -1.9381E-02 2.0844E-02 -2.2264E-02 1.6875E-02 -7.7554E-03
S5 -1.6493E-02 2.8372E-03 -1.6663E-02 3.5806E-02 -4.7022E-02 3.6195E-02 -1.6302E-02
S6 -1.7804E-02 -3.4475E-02 2.4572E-01 -9.5337E-01 2.3344E+00 -3.8611E+00 4.4729E+00
S7 -1.9172E-02 -2.5927E-02 6.1534E-02 -9.6415E-02 1.0151E-01 -7.2501E-02 3.5343E-02
S8 -8.4645E-03 -2.1803E-02 2.9263E-02 -4.2928E-02 5.4287E-02 -5.2351E-02 3.6905E-02
S9 7.7761E-02 -6.9292E-02 3.6606E-02 9.0766E-06 -2.1094E-02 2.1125E-02 -1.2144E-02
S10 -3.2974E-02 6.9896E-03 6.1537E-03 -5.9112E-03 1.9094E-03 -4.3934E-05 -2.0128E-04
S11 -1.0345E-01 4.5777E-02 -2.5262E-02 1.1181E-02 -3.6406E-03 8.2563E-04 -1.2706E-04
S12 3.7421E-03 -2.5107E-02 1.3076E-02 -4.3081E-03 9.7738E-04 -1.5628E-04 1.7685E-05
S13 -3.9779E-02 7.1389E-03 -1.6174E-03 8.8926E-04 -2.8927E-04 5.3792E-05 -6.2675E-06
S14 -4.4573E-02 8.4413E-03 -1.7024E-03 3.5919E-04 -6.3340E-05 8.4114E-06 -8.1406E-07
表14
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -8.0706E-05 5.2996E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 1.1437E-04 -6.5710E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -2.0769E-04 1.8207E-05 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 1.9496E-03 -2.0493E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 4.0152E-03 -4.1876E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 -3.6974E+00 2.1920E+00 -9.2453E-01 2.7062E-01 -5.2230E-02 5.9736E-03 -3.0654E-04
S7 -1.1696E-02 2.5881E-03 -3.6863E-04 3.0791E-05 -1.1549E-06 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 -1.8799E-02 6.8804E-03 -1.7877E-03 3.2137E-04 -3.7969E-05 2.6503E-06 -8.2761E-08
S9 4.7528E-03 -1.3246E-03 2.6409E-04 -3.6860E-05 3.4172E-06 -1.8856E-07 4.6728E-09
S10 8.9085E-05 -2.1151E-05 3.1848E-06 -3.1202E-07 1.9316E-08 -6.8755E-10 1.0739E-11
S11 1.3138E-05 -8.9787E-07 3.8904E-08 -9.6872E-10 1.0566E-11 0.0000E+00 0.0000E+00
S12 -1.3983E-06 7.4992E-08 -2.5828E-09 5.1245E-11 -4.4290E-13 0.0000E+00 0.0000E+00
S13 4.7721E-07 -2.3834E-08 7.5479E-10 -1.3777E-11 1.1059E-13 0.0000E+00 0.0000E+00
S14 5.5994E-08 -2.6468E-09 8.1399E-11 -1.4632E-12 1.1646E-14 0.0000E+00 0.0000E+00
表15
图10A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会聚焦点偏离。图10B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10C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10D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10A至图10D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。
实施例6
以下参照图11至图12D描述根据本申请实施例6的光学成像镜头。图11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。
如图11所示,光学成像镜头沿光轴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、第七透镜E7、滤光片E8和成像面S17。
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为凹面。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具有正光焦度,其物侧面S11为凸面,像侧面S12为凹面。第七透镜E7具有负光焦度,其物侧面S13为凹面,像侧面S14为凹面。滤光片E8具有物侧面S15和像侧面S16。来自物体的光依序穿过各表面S1至S16并最终成像在成像面S17上。
在本实施例中,光学成像镜头的总有效焦距f=6.69mm,从第一透镜E1的物侧面S1至成像面S17在光轴上的距离TTL=7.75mm,成像面S17上有效像素区域对角线长的一半ImgH=5.75mm,以及光学成像镜头的最大半视场角Semi-FOV=40.1°。
表16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、厚度和焦距的单位均为毫米(mm)。
Figure BDA0002469636440000161
Figure BDA0002469636440000171
表16
在实施例6中,第一透镜E1至第七透镜E7中的任意一个透镜的物侧面和像侧面均为非球面。下表17给出了可用于实施例6中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16,表18给出了可用于实施例6中各非球面镜面S1-S14的高次项系数A18、A20、A22、A24、A26、A28和A30
面号 A4 A6 A8 A10 A12 A14 A16
S1 1.3116E-03 -8.2731E-04 4.3965E-03 -6.8576E-03 5.7542E-03 -2.8452E-03 8.2712E-04
S2 -3.1546E-02 3.8855E-02 -3.3206E-02 2.1579E-02 -1.0757E-02 3.8259E-03 -8.8832E-04
S3 -2.3682E-02 3.2325E-02 -2.2342E-02 1.1226E-02 -3.8517E-03 8.0552E-04 -3.0245E-05
S4 -1.3565E-02 2.3006E-02 -3.9330E-02 6.3085E-02 -6.6958E-02 4.5049E-02 -1.8415E-02
S5 -1.9976E-02 2.7616E-02 -7.7670E-02 1.1975E-01 -1.2160E-01 7.9335E-02 -3.1875E-02
S6 -1.2112E-02 -3.9554E-02 2.6395E-01 -9.6465E-01 2.2595E+00 -3.6306E+00 4.1244E+00
S7 -1.2607E-02 -7.1878E-02 1.9053E-01 -3.0542E-01 3.2375E-01 -2.3471E-01 1.1788E-01
S8 -2.0932E-02 -1.1405E-02 1.9315E-02 -3.5185E-02 4.9187E-02 -4.9044E-02 3.4792E-02
S9 6.3278E-02 -3.7635E-02 -1.9304E-02 7.0882E-02 -8.3146E-02 5.8650E-02 -2.7948E-02
S10 -2.6884E-02 -1.1141E-02 3.0615E-02 -2.4440E-02 1.0819E-02 -2.9655E-03 4.8489E-04
S11 -9.4977E-02 3.2859E-02 -1.3895E-02 5.1850E-03 -1.6772E-03 4.1093E-04 -6.9021E-05
S12 5.5765E-03 -2.7829E-02 1.5561E-02 -5.6086E-03 1.3936E-03 -2.4321E-04 2.9984E-05
S13 -3.8420E-02 4.8281E-03 9.8182E-05 1.9258E-04 -1.1593E-04 2.5691E-05 -3.2051E-06
S14 -4.7868E-02 1.0554E-02 -2.3384E-03 4.8114E-04 -7.7770E-05 9.2049E-06 -7.8459E-07
表17
面号 A18 A20 A22 A24 A26 A28 A30
S1 -1.3173E-04 8.8186E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S2 1.1868E-04 -6.8465E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S3 -2.3565E-05 3.7039E-06 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S4 4.1893E-03 -4.0620E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S5 7.1945E-03 -6.9962E-04 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
S6 -3.3597E+00 1.9674E+00 -8.2044E-01 2.3754E-01 -4.5349E-02 5.1306E-03 -2.6043E-04
S7 -4.0902E-02 9.6238E-03 -1.4673E-03 1.3091E-04 -5.1918E-06 0.0000E+00 0.0000E+00
S8 -1.7666E-02 6.4262E-03 -1.6585E-03 2.9612E-04 -3.4747E-05 2.4089E-06 -7.4712E-08
S9 9.4000E-03 -2.2673E-03 3.9132E-04 -4.7315E-05 3.8156E-06 -1.8460E-07 4.0553E-09
S10 -2.9897E-05 -5.8076E-06 1.7421E-06 -2.1785E-07 1.5413E-08 -6.0113E-10 1.0096E-11
S11 7.7049E-06 -5.6183E-07 2.5749E-08 -6.7430E-10 7.7074E-12 0.0000E+00 0.0000E+00
S12 -2.5886E-06 1.5254E-07 -5.8288E-09 1.2996E-10 -1.2826E-12 0.0000E+00 0.0000E+00
S13 2.5086E-07 -1.2633E-08 3.9915E-10 -7.2246E-12 5.7286E-14 0.0000E+00 0.0000E+00
S14 4.7562E-08 -1.9993E-09 5.5411E-11 -9.1115E-13 6.7347E-15 0.0000E+00 0.0000E+00
表18
图12A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会聚焦点偏离。图12B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12C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12D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12A至图12D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。
综上,实施例1至实施例6分别满足表19中所示的关系。
条件式/实施例 1 2 3 4 5 6
f/EPD 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.86
TTL/ImgH 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
f×tan(Semi-FOV)(mm) 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.64
f1/f6+f7/f5 1.04 1.22 1.20 1.23 1.36 1.23
f123/f567 -0.43 -0.52 -0.53 -0.56 -0.54 -0.23
(R3-R4)/f2 -0.41 -0.35 -0.33 -0.34 -0.36 -0.47
ET1/ET5 0.81 0.70 0.74 0.68 0.62 0.79
ET6/CT6 0.74 0.64 0.65 0.64 0.64 0.63
SAG52/SAG51 0.98 0.90 0.94 0.87 0.78 0.97
SAG71/SAG72 0.86 0.90 0.90 0.88 0.87 0.88
(R11+R12)/(R2-R1) 0.44 0.44 0.45 0.43 0.43 0.37
R5/R6 0.99 0.98 1.92 0.83 0.83 0.80
(R7+R9)/(R7-R9) 0.46 0.45 0.37 0.43 0.52 0.55
R14/R13 -0.98 -0.48 -0.47 -0.47 -0.48 -0.46
CT1/(CT2+CT3+CT4) 0.91 0.90 0.90 0.91 0.89 0.96
(T45+CT5+T56)/(T67+CT7) 0.77 0.79 0.79 0.79 0.77 0.63
表19
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,本申请中所涉及的实用新型范围,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实用新型构思的情况下,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 (30)

1.一种光学成像镜头,其特征在于,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:
具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面;
具有负光焦度的第二透镜;
具有光焦度的第三透镜;
具有光焦度的第四透镜;
具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凹面;
具有正光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面;以及
具有光焦度的第七透镜;
其中,所述光学成像镜头的第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述成像面上的有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:
TTL/ImgH<1.4;以及
所述光学成像镜头的有效焦距f与所述光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV满足:
f*tan(Semi-FOV)>5.5mm。
2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的有效焦距f与所述光学成像镜头的入瞳直径满足:
f/EPD<1.9。
3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的有效焦距f1、所述第五透镜的有效焦距f5、所述第六透镜的有效焦距f6以及所述第七透镜的有效焦距f7满足:
0.8<f1/f6+f7/f5<1.8。
4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜、所述第二透镜和所述第三透镜的组合焦距f123与所述第五透镜、所述第六透镜和所述第七透镜的组合焦距f567满足:
-1.0<f123/f567<0。
5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2、所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3与所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足:
-1.0<(R3-R4)/f2<0。
6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的边缘厚度ET1与所述第五透镜的边缘厚度ET5满足:
0.5<ET1/ET5<1.0。
7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的边缘厚度ET6与所述第六透镜的中心厚度CT6满足:
0.5<ET6/CT6<1.0。
8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第五透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG51与所述第五透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第五透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG52满足:
0.5<SAG52/SAG51<1.0。
9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG71与所述第七透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG72满足:
0.5<SAG71/SAG72<1.0。
10.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1、所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2、所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11与所述第六透镜的像侧面的曲率半径R12满足:
0.2<(R11+R12)/(R2-R1)<0.7。
11.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面的曲率半径R5与所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6满足:
0.5<R5/R6<2.0。
12.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧面的曲率半径R7与所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9满足:
0.2<(R7+R9)/(R7-R9)<0.7。
13.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13与所述第七透镜的像侧面的曲率半径R14满足:
-1.2<R14/R13<-0.2。
14.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、所述第二透镜在光轴上的中心厚度CT2、所述第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与所述第四透镜在光轴上的中心厚度CT4满足:
0.7<CT1/(CT2+CT3+CT4)<1.2。
15.根据权利要求1至14中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜在光轴上的中心厚度CT5、所述第七透镜在光轴上的中心厚度CT7、所述第四透镜和所述第五透镜在光轴上的空气间隔T45、所述第五透镜和所述第六透镜在光轴上的空气间隔T56以及所述第六透镜和所述第七透镜在光轴上的空气间隔T67满足:
0.5<(T45+CT5+T56)/(T67+CT7)<1.0。
16.一种光学成像镜头,其特征在于,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:
具有正光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面;
具有负光焦度的第二透镜;
具有光焦度的第三透镜;
具有光焦度的第四透镜;
具有光焦度的第五透镜,其物侧面为凹面;
具有正光焦度的第六透镜,其像侧面为凹面;以及
具有光焦度的第七透镜;
所述第一透镜的有效焦距f1、所述第五透镜的有效焦距f5、所述第六透镜的有效焦距f6以及所述第七透镜的有效焦距f7满足:
0.8<f1/f6+f7/f5<1.8;以及
所述光学成像镜头的有效焦距f与所述光学成像镜头的最大视场角的一半Semi-FOV满足:
f*tan(Semi-FOV)>5.5mm。
17.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的有效焦距f与所述光学成像镜头的入瞳直径满足:
f/EPD<1.9。
18.根据权利要求17所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头的第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面在所述光轴上的距离TTL与所述成像面上的有效像素区域的对角线长的一半ImgH满足:
TTL/ImgH<1.4。
19.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜、所述第二透镜和所述第三透镜的组合焦距f123与所述第五透镜、所述第六透镜和所述第七透镜的组合焦距f567满足:
-1.0<f123/f567<0。
20.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2、所述第二透镜的物侧面的曲率半径R3与所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4满足:
-1.0<(R3-R4)/f2<0。
21.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的边缘厚度ET1与所述第五透镜的边缘厚度ET5满足:
0.5<ET1/ET5<1.0。
22.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第六透镜的边缘厚度ET6与所述第六透镜的中心厚度CT6满足:
0.5<ET6/CT6<1.0。
23.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第五透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG51与所述第五透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第五透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG52满足:
0.5<SAG52/SAG51<1.0。
24.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的物侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG71与所述第七透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第七透镜的像侧面的有效半径顶点之间的轴上距离SAG72满足:
0.5<SAG71/SAG72<1.0。
25.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1、所述第一透镜的像侧面的曲率半径R2、所述第六透镜的物侧面的曲率半径R11与所述第六透镜的像侧面的曲率半径R12满足:
0.2<(R11+R12)/(R2-R1)<0.7。
26.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜的物侧面的曲率半径R5与所述第三透镜的像侧面的曲率半径R6满足:
0.5<R5/R6<2.0。
27.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧面的曲率半径R7与所述第五透镜的物侧面的曲率半径R9满足:
0.2<(R7+R9)/(R7-R9)<0.7。
28.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜的物侧面的曲率半径R13与所述第七透镜的像侧面的曲率半径R14满足:
-1.2<R14/R13<-0.2。
29.根据权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、所述第二透镜在光轴上的中心厚度CT2、所述第三透镜在光轴上的中心厚度CT3与所述第四透镜在光轴上的中心厚度CT4满足:
0.7<CT1/(CT2+CT3+CT4)<1.2。
30.根据权利要求16至29中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜在光轴上的中心厚度CT5、所述第七透镜在光轴上的中心厚度CT7、所述第四透镜和所述第五透镜在光轴上的空气间隔T45、所述第五透镜和所述第六透镜在光轴上的空气间隔T56以及所述第六透镜和所述第七透镜在光轴上的空气间隔T67满足:
0.5<(T45+CT5+T56)/(T67+CT7)<1.0。
CN202020663499.5U 2020-04-27 2020-04-27 光学成像镜头 Active CN212009121U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202020663499.5U CN212009121U (zh) 2020-04-27 2020-04-27 光学成像镜头

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202020663499.5U CN212009121U (zh) 2020-04-27 2020-04-27 光学成像镜头

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN212009121U true CN212009121U (zh) 2020-11-24

Family

ID=73406117

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202020663499.5U Active CN212009121U (zh) 2020-04-27 2020-04-27 光学成像镜头

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN212009121U (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112731627A (zh) * 2021-01-20 2021-04-30 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
WO2022145961A1 (ko) * 2020-12-28 2022-07-07 엘지이노텍 주식회사 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
CN114740587A (zh) * 2021-01-07 2022-07-12 浙江舜宇光学有限公司 一种光学成像镜头

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022145961A1 (ko) * 2020-12-28 2022-07-07 엘지이노텍 주식회사 광학계 및 이를 포함하는 카메라 모듈
CN114740587A (zh) * 2021-01-07 2022-07-12 浙江舜宇光学有限公司 一种光学成像镜头
CN112731627A (zh) * 2021-01-20 2021-04-30 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN112731627B (zh) * 2021-01-20 2022-06-24 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110554485A (zh) 光学成像镜头
CN114047607A (zh) 光学成像镜头
CN110632742A (zh) 光学成像镜头
CN210924084U (zh) 光学成像镜头
CN110908093B (zh) 光学成像镜头
CN211293433U (zh) 光学成像镜头
CN211086759U (zh) 光学成像镜头
CN111413784A (zh) 光学成像镜头
CN112505899A (zh) 光学成像镜头
CN110579864B (zh) 光学成像镜头
CN211061763U (zh) 光学成像镜头
CN112596211A (zh) 光学成像镜头
CN111580249A (zh) 光学成像镜头
CN113359282B (zh) 光学成像镜头
CN212009121U (zh) 光学成像镜头
CN113093370B (zh) 光学成像镜头
CN113759523A (zh) 光学成像镜头
CN212181144U (zh) 光学成像镜头
CN111399182A (zh) 光学成像镜头
CN210924083U (zh) 光学成像镜头
CN211086743U (zh) 光学成像镜头
CN111308662A (zh) 光学成像透镜组
CN113484991B (zh) 光学成像镜头
CN213659082U (zh) 光学成像镜头
CN212623301U (zh) 光学成像镜头

Legal Events

Date Code Title Description
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant