摄像光学镜头转让专利

申请号 : CN201711367424.1

文献号 : CN107991757B

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基本信息:

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 佐藤拙张磊王燕妹张丹

申请人 : 瑞声光学解决方案私人有限公司

摘要 :

本发明涉及光学镜头领域,公开了一种摄像光学镜头,该摄像光学镜头自物侧至像侧依序包含:第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,第六透镜,以及第七透镜;且满足下列关系式:‑10≤f1/f≤‑3.05;1.7≤n1≤2.2;‑1≤f6/f7≤10;2.1≤(R1+R2)/(R1‑R2)≤10;0.01≤d1/TTL≤0.05,该摄像光学镜头能获得高成像性能的同时,获得低TTL。

权利要求 :

1.一种摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头,自物侧至像侧依序由:具有负屈折力的第一透镜,具有正屈折力的第二透镜,具有负屈折力的第三透镜,具有负屈折力的第四透镜,具有正屈折力的第五透镜,具有负屈折力的第六透镜,以及第七透镜组成;

所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜像侧面的曲率半径为R2,所述第一透镜的折射率为n1,所述第一透镜的轴上厚度为d1,所述第六透镜的焦距为f6,所述第七透镜的焦距为f7,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:-10≤f1/f≤-3.05;

1.7≤n1≤2.2;

-1≤f6/f7≤10;

2.1≤(R1+R2)/(R1-R2)≤10;

0.01≤d1/TTL≤0.05。

2.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-9.9≤f1/f≤-3.074;

1.71≤n1≤2.03;

-0.7≤f6/f7≤9.9;

2.2≤(R1+R2)/(R1-R2)≤9.4;

0.025≤d1/TTL≤0.048。

3.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;

所述第一透镜的轴上厚度为d1,且满足下列关系式:

0.1mm≤d1≤0.38mm。

4.根据权利要求3所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:

0.16mm≤d1≤0.31mm。

5.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第二透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凸面;

所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第二透镜的焦距为f2,所述第二透镜物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜像侧面的曲率半径为R4,所述第二透镜的轴上厚度为d3,且满足下列关系式:

0.38≤f2/f≤1.28;

-1.38≤(R3+R4)/(R3-R4)≤0.01;

0.24mm≤d3≤0.83mm。

6.根据权利要求5所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:

0.61≤f2/f≤1.02;

-0.86≤(R3+R4)/(R3-R4)≤0.01;

0.38mm≤d3≤0.66mm。

7.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第三透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;

所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜像侧面的曲率半径为R6,所述第三透镜的轴上厚度为d5,且满足下列关系式:-23.94≤f3/f≤-2.46;

2.25≤(R5+R6)/(R5-R6)≤22.58;

0.1mm≤d5≤0.4mm。

8.根据权利要求7所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-14.96≤f3/f≤-3.08;

3.61≤(R5+R6)/(R5-R6)≤18.07;

0.17mm≤d5≤0.32mm。

9.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第四透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;

所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第四透镜的焦距为f4,所述第四透镜物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜像侧面的曲率半径为R8,所述第四透镜的轴上厚度为d7,且满足下列关系式:-7.5≤f4/f≤-2.05;

0.96≤(R7+R8)/(R7-R8)≤4.17;

0.14mm≤d7≤0.71mm。

10.根据权利要求9所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-4.69≤f4/f≤-2.56;

1.53≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.33;

0.23mm≤d7≤0.56mm。

11.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第五透镜物侧面于近轴为凹面,其像侧面于近轴为凸面;

所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第五透镜的焦距为f5,所述第五透镜物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜像侧面的曲率半径为R10,所述第五透镜的轴上厚度为d9,且满足下列关系式:

0.22≤f5/f≤0.81;

0.67≤(R9+R10)/(R9-R10)≤2.23;

0.46mm≤d9≤1.63mm。

12.根据权利要求11所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:

0.36≤f5/f≤0.65;

1.08≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.78;

0.74mm≤d9≤1.3mm。

13.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第六透镜的焦距为f6,所述第六透镜物侧面的曲率半径为R11,所述第六透镜像侧面的曲率半径为R12,所述第六透镜的轴上厚度为d11,且满足下列关系式:-11.83≤f6/f≤-0.23;

-2.24≤(R11+R12)/(R11-R12)≤4.55;

0.09mm≤d11≤0.62mm。

14.根据权利要求13所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-7.39≤f6/f≤-0.28;

-1.4≤(R11+R12)/(R11-R12)≤3.64;

0.14mm≤d11≤0.5mm。

15.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第七透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;

所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第七透镜的焦距为f7,所述第七透镜物侧面的曲率半径为R13,所述第七透镜像侧面的曲率半径为R14,所述第七透镜的轴上厚度为d13,且满足下列关系式:-21.19≤(R13+R14)/(R13-R14)≤2.12;

-1.19≤f7/f≤1.18;

0.1mm≤d13≤0.98mm。

16.根据权利要求15所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-13.24≤(R13+R14)/(R13-R14)≤1.7;

-0.75≤f7/f≤0.95;

0.16mm≤d13≤0.78mm。

17.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于6.07毫米。

18.根据权利要求17所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于5.79毫米。

19.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.16。

20.根据权利要求19所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.12。

说明书 :

摄像光学镜头

技术领域

[0001] 本发明涉及光学镜头领域,特别涉及一种适用于智能手机、数码相机等手提终端设备,以及监视器、PC镜头等摄像装置的摄像光学镜头。

背景技术

[0002] 近年来,随着智能手机的兴起,小型化摄影镜头的需求日渐提高,而一般摄影镜头的感光器件不外乎是感光耦合器件(Charge Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体器件(Complementary Metal-OxideSemicondctor Sensor,CMOS Sensor)两种,且由于半导体制造工艺技术的精进,使得感光器件的像素尺寸缩小,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俨然成为目前市场上的主流。为获得较佳的成像品质,传统搭载于手机相机的镜头多采用三片式或四片式透镜结构。并且,随着技术的发展以及用户多样化需求的增多,在感光器件的像素面积不断缩小,且系统对成像品质的要求不断提高的情况下,五片式、六片式、七片式透镜结构逐渐出现在镜头设计当中。迫切需求具有优秀的光学特征、超薄且色像差充分补正的广角摄像镜头。

发明内容

[0003] 针对上述问题,本发明的目的在于提供一种摄像光学镜头,能在获得高成像性能的同时,满足超薄化和广角化的要求。
[0004] 为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种摄像光学镜头,所述摄像光学镜头,自物侧至像侧依序包含:第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,第六透镜,以及第七透镜;
[0005] 所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜像侧面的曲率半径为R2,所述第一透镜的折射率为n1,所述第一透镜的轴上厚度为d1,所述第六透镜的焦距为f6,所述第七透镜的焦距为f7,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:
[0006] -10≤f1/f≤-3.05;
[0007] 1.7≤n1≤2.2;
[0008] -1≤f6/f7≤10;
[0009] 2.1≤(R1+R2)/(R1-R2)≤10;
[0010] 0.01≤d1/TTL≤0.05。
[0011] 本发明实施方式相对于现有技术而言,通过上述透镜的配置方式,利用在焦距、折射率、摄像光学镜头的光学总长、轴上厚度和曲率半径的数据上有特定关系的透镜的共同配合,使摄像光学镜头能在获得高成像性能的同时,满足超薄化和广角化的要求。
[0012] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
[0013] -9.9≤f1/f≤-3.074;
[0014] 1.71≤n1≤2.03;
[0015] -0.7≤f6/f7≤9.9;
[0016] 2.2≤(R1+R2)/(R1-R2)≤9.4;
[0017] 0.025≤d1/TTL≤0.048。
[0018] 优选的,所述第一透镜具有负屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;所述第一透镜的轴上厚度为d1,且满足下列关系式:0.1≤d1≤0.38。
[0019] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:0.16≤d1≤0.31。
[0020] 优选的,所述第二透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凸面;所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第二透镜的焦距为f2,所述第二透镜物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜像侧面的曲率半径为R4,所述第二透镜的轴上厚度为d3,且满足下列关系式:0.38≤f2/f≤1.28;-1.38≤(R3+R4)/(R3-R4)≤0.01;0.24≤d3≤0.83。
[0021] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:0.61≤f2/f≤1.02;-0.86≤(R3+R4)/(R3-R4)≤0.01;0.38≤d3≤0.66。
[0022] 优选的,所述第三透镜具有负屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜像侧面的曲率半径为R6,所述第三透镜的轴上厚度为d5,且满足下列关系式:-23.94≤f3/f≤-2.46;2.25≤(R5+R6)/(R5-R6)≤22.58;0.1≤d5≤0.4。
[0023] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-14.96≤f3/f≤-3.08;3.61≤(R5+R6)/(R5-R6)≤18.07;0.17≤d5≤0.32。
[0024] 优选的,所述第四透镜具有负屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第四透镜的焦距为f4,所述第四透镜物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜像侧面的曲率半径为R8,所述第四透镜的轴上厚度为d7,且满足下列关系式:-7.5≤f4/f≤-2.05;0.96≤(R7+R8)/(R7-R8)≤4.17;0.14≤d7≤0.71。
[0025] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-4.69≤f4/f≤-2.56;1.53≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.33;0.23≤d7≤0.56。
[0026] 优选的,所述第五透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凹面,其像侧面于近轴为凸面;所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第五透镜的焦距为f5,所述第五透镜物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜像侧面的曲率半径为R10,所述第五透镜的轴上厚度为d9,且满足下列关系式:0.22≤f5/f≤0.81;0.67≤(R9+R10)/(R9-R10)≤2.23;0.46≤d9≤1.63。
[0027] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:0.36≤f5/f≤0.65;1.08≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.78;0.74≤d9≤1.3。
[0028] 优选的,所述第六透镜具有负屈折力;所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第六透镜的焦距为f6,所述第六透镜物侧面的曲率半径为R11,所述第六透镜像侧面的曲率半径为R12,所述第六透镜的轴上厚度为d11,且满足下列关系式:-11.83≤f6/f≤-0.23;-2.24≤(R11+R12)/(R11-R12)≤4.55;0.09≤d11≤0.62。
[0029] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-7.39≤f6/f≤-0.28;-1.4≤(R11+R12)/(R11-R12)≤3.64;0.14≤d11≤0.5。
[0030] 优选的,所述第七透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第七透镜的焦距为f7,所述第七透镜物侧面的曲率半径为R13,所述第七透镜像侧面的曲率半径为R14,所述第七透镜的轴上厚度为d13,且满足下列关系式:-21.19≤(R13+R14)/(R13-R14)≤2.12;-1.19≤f7/f≤1.18;0.1≤d13≤0.98。
[0031] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-13.24≤(R13+R14)/(R13-R14)≤1.7;-0.75≤f7/f≤0.95;0.16≤d13≤0.78。
[0032] 优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于6.07毫米。
[0033] 优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于5.79毫米。
[0034] 优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.16。
[0035] 优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.12。
[0036] 本发明的有益效果在于:根据本发明的摄像光学镜头具有优秀的光学特性,超薄,广角且色像差充分补正,尤其适用于由高像素用的CCD、CMOS等摄像元件构成的手机摄像镜头组件和WEB摄像镜头。

附图说明

[0037] 图1是本发明第一实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;
[0038] 图2是图1所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0039] 图3是图1所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0040] 图4是图1所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
[0041] 图5是本发明第二实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;
[0042] 图6是图5所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0043] 图7是图5所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0044] 图8是图5所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
[0045] 图9是本发明第三实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;
[0046] 图10是图9所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0047] 图11是图9所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0048] 图12是图9所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图。

具体实施方式

[0049] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本发明而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本发明所要求保护的技术方案。
[0050] (第一实施方式)
[0051] 参考附图,本发明提供了一种摄像光学镜头10。图1所示为本发明第一实施方式的摄像光学镜头10,该摄像光学镜头10包括七个透镜。具体的,所述摄像光学镜头10,由物侧至像侧依序包括:光圈S1、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以及第七透镜L7。第七透镜L7和像面Si之间可设置有光学过滤片(filter)GF等光学元件。
[0052] 第一透镜L1为玻璃材质,第二透镜L2为塑料材质,第三透镜L3为塑料材质,第四透镜L4为塑料材质,第五透镜L5为塑料材质,第六透镜L6为塑料材质,第七透镜L7为塑料材质。
[0053] 定义整体摄像光学镜头10的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,-10≤f1/f≤-3.05,规定了第一透镜L1的负屈折力。超过上限规定值时,虽然有利于镜头向超薄化发展,但是第一透镜L1的负屈折力会过强,难以补正像差等问题,同时不利于镜头向广角化发展。
相反,超过下限规定值时,第一透镜的负屈折力会变过弱,镜头难以向超薄化发展。优选的,满足-9.9≤f1/f≤-3.074。
[0054] 定义所述第一透镜的折射率为n1,1.7≤n1≤2.2,规定了第一透镜L1的折射率,在此范围内更有利于向超薄化发展,同时利于修正像差。优选的,满足1.71≤n1≤2.03。
[0055] 定义所述第六透镜的焦距为f6,所述第七透镜的焦距为f7,-1≤f6/f7≤10,规定了第六透镜L6的焦距f6与第七透镜L7的焦距f7的比值,可有效降低摄像用光学透镜组的敏感度,进一步提升成像质量。优选的,满足-0.7≤f6/f7≤9.9。
[0056] 定义所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜像侧面的曲率半径为R2,2.1≤(R1+R2)/(R1-R2)≤10,规定了第一透镜L1的形状,在范围外时,随着向超薄广角化发展,很难补正轴外画角的像差等问题。优选的,满足2.2≤(R1+R2)/(R1-R2)≤9.4。
[0057] 定义所述第一透镜的轴上厚度为d1,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,0.01≤d1/TTL≤0.05,规定了第一透镜L1的轴上厚度与摄像光学镜头10的光学总长TTL的比值,有利于实现超薄化。优选的,满足0.025≤d1/TTL≤0.048。
[0058] 当本发明所述摄像光学镜头10的焦距、各透镜的焦距、相关透镜的折射率、摄像光学镜头的光学总长、轴上厚度和曲率半径满足上述关系式时,可以使摄像光学镜头10具有高性能,且满足低TTL的设计需求。
[0059] 本实施方式中,第一透镜L1的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面,具有负屈折力。
[0060] 第一透镜L1的轴上厚度为d1,满足下列关系式:0.1≤d1≤0.38,有利于实现超薄化。优选的,0.16≤d1≤0.31。
[0061] 本实施方式中,第二透镜L2的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴为凸面,具有正屈折力。
[0062] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第二透镜L2的焦距为f2,满足下列关系式:0.38≤f2/f≤1.28,通过将第二透镜L2的正光焦度控制在合理范围,以合理而有效地平衡由具有负光焦度的第一透镜L1产生的球差以及系统的场曲量。优选的,0.61≤f2/f≤1.02。
[0063] 第二透镜L2物侧面的曲率半径为R3,第二透镜L2像侧面的曲率半径为R4,满足下列关系式:-1.38≤(R3+R4)/(R3-R4)≤0.01,规定了第二透镜L2的形状,在范围外时,随着镜头向超薄广角化发展,难以补正轴上色像差问题。优选的,-0.86≤(R3+R4)/(R3-R4)≤0.01。
[0064] 第二透镜L2的轴上厚度为d3,满足下列关系式:0.24≤d3≤0.83,有利于实现超薄化。优选的,0.38≤d3≤0.66。
[0065] 本实施方式中,第三透镜L3的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面,具有负屈折力。
[0066] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第三透镜L3的焦距为f3,满足下列关系式:-23.94≤f3/f≤-2.46,有利于系统获得良好的平衡场曲的能力,以有效地提升像质。优选的,-14.96≤f3/f≤-3.08。
[0067] 第三透镜L3物侧面的曲率半径为R5,第三透镜L3像侧面的曲率半径为R6,满足下列关系式:2.25≤(R5+R6)/(R5-R6)≤22.58,可有效控制第三透镜L3的形状,有利于第三透镜L3成型,并避免因第三透镜L3的表面曲率过大而导致成型不良与应力产生。优选的,3.61≤(R5+R6)/(R5-R6)≤18.07。
[0068] 第三透镜L3的轴上厚度为d5,满足下列关系式:0.1≤d5≤0.4,有利于实现超薄化。优选的,0.17≤d5≤0.32。
[0069] 本实施方式中,第四透镜L4的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面,具有负屈折力。
[0070] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第四透镜L4的焦距为f4,满足下列关系式:-7.5≤f4/f≤-2.05,通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性。优选的,-4.69≤f4/f≤-2.56。
[0071] 第四透镜L4物侧面的曲率半径为R7,第四透镜L4像侧面的曲率半径为R8,满足下列关系式:0.96≤(R7+R8)/(R7-R8)≤4.17,规定的是第四透镜L4的形状,在范围外时,随着超薄广角化的发展,很难补正轴外画角的像差等问题。优选的,1.53≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.33。
[0072] 第四透镜L4的轴上厚度为d7,满足下列关系式:0.14≤d7≤0.71,有利于实现超薄化。优选的,0.23≤d7≤0.56。
[0073] 本实施方式中,第五透镜L5的物侧面于近轴处为凹面,像侧面于近轴处为凸面,具有正屈折力。
[0074] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第五透镜L5的焦距为f5,满足下列关系式:0.22≤f5/f≤0.81,对第五透镜L5的限定可有效的使得摄像镜头的光线角度平缓,降低公差敏感度。优选的,0.36≤f5/f≤0.65。
[0075] 第五透镜L5物侧面的曲率半径为R9,第五透镜L5像侧面的曲率半径为R10,满足下列关系式:0.67≤(R9+R10)/(R9-R10)≤2.23,规定的是第五透镜L5的形状,在条件范围外时,随着超薄广角化发展,很难补正轴外画角的像差等问题。优选的,1.08≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.78。
[0076] 第五透镜L5的轴上厚度为d9,满足下列关系式:0.46≤d9≤1.63,有利于实现超薄化。优选的,0.74≤d9≤1.3。
[0077] 本实施方式中,第六透镜L6具有负屈折力。
[0078] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第六透镜L6的焦距为f6,满足下列关系式:-11.83≤f6/f≤-0.23,通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性。优选的,-7.39≤f6/f≤-0.28。
[0079] 第六透镜L6物侧面的曲率半径为R11,第六透镜L6像侧面的曲率半径为R12,满足下列关系式:-2.24≤(R11+R12)/(R11-R12)≤4.55,规定的是第六透镜L6的形状,在条件范围外时,随着超薄广角化发展,很难补正轴外画角的像差等问题。优选的,-1.4≤(R11+R12)/(R11-R12)≤3.64。
[0080] 第六透镜L6的轴上厚度为d11,满足下列关系式0.09≤d11≤0.62,有利于实现超薄化。优选的,0.14≤d11≤0.5。
[0081] 本实施方式中,第七透镜L7的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面。
[0082] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第七透镜L7的焦距为f7,以及满足下列关系式:-1.19≤f7/f≤1.18,通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性;优选的,-0.75≤f7/f≤0.95。
[0083] 所述第七透镜L7物侧面的曲率半径为R13,所述第七透镜像侧面的曲率半径为R14,满足下列关系式:-21.19≤(R13+R14)/(R13-R14)≤2.12,规定的是第七透镜L7的形状,在条件范围外时,随着超薄广角化发展,很难补正轴外画角的像差等问题。优选的,-13.24≤(R13+R14)/(R13-R14)≤1.7。
[0084] 第七透镜L7的轴上厚度为d13,满足下列关系式:0.1≤d13≤0.98,有利于实现超薄化。优选的,0.16≤d13≤0.78。
[0085] 本实施方式中,摄像光学镜头10的光学总长TTL小于或等于6.07毫米,有利于实现超薄化。优选的,摄像光学镜头10的光学总长TTL小于或等于5.79毫米。
[0086] 本实施方式中,摄像光学镜头10的光圈F数小于或等于2.16。大光圈,成像性能好。优选的,摄像光学镜头10的光圈F数小于或等于2.12。
[0087] 如此设计,能够使得整体摄像光学镜头10的光学总长TTL尽量变短,维持小型化的特性。
[0088] 下面将用实例进行说明本发明的摄像光学镜头10。各实例中所记载的符号如下所示。距离、半径与中心厚度的单位为mm。
[0089] TTL:光学长度(第1透镜L1的物侧面到成像面的轴上距离);
[0090] 优选的,所述透镜的物侧面和/或像侧面上还可以设置有反曲点和/或驻点,以满足高品质的成像需求,具体的可实施方案,参下所述。
[0091] 以下示出了依据本发明第一实施方式的摄像光学镜头10的设计数据,焦距、距离、半径与中心厚度的单位为mm。
[0092] 表1、表2示出本发明第一实施方式的摄像光学镜头10的设计数据。
[0093] 【表1】
[0094]
[0095]
[0096] 其中,各符号的含义如下。
[0097] S1:光圈;
[0098] R:光学面的曲率半径、透镜时为中心曲率半径;
[0099] R1:第一透镜L1的物侧面的曲率半径;
[0100] R2:第一透镜L1的像侧面的曲率半径;
[0101] R3:第二透镜L2的物侧面的曲率半径;
[0102] R4:第二透镜L2的像侧面的曲率半径;
[0103] R5:第三透镜L3的物侧面的曲率半径;
[0104] R6:第三透镜L3的像侧面的曲率半径;
[0105] R7:第四透镜L4的物侧面的曲率半径;
[0106] R8:第四透镜L4的像侧面的曲率半径;
[0107] R9:第五透镜L5的物侧面的曲率半径;
[0108] R10:第五透镜L5的像侧面的曲率半径;
[0109] R11:第六透镜L6的物侧面的曲率半径;
[0110] R12:第六透镜L6的像侧面的曲率半径;
[0111] R13:第七透镜L7的物侧面的曲率半径;
[0112] R14:第七透镜L7的像侧面的曲率半径;
[0113] R15:光学过滤片GF的物侧面的曲率半径;
[0114] R16:光学过滤片GF的像侧面的曲率半径;
[0115] d:透镜的轴上厚度与透镜之间的轴上距离;
[0116] d0:光圈S1到第一透镜L1的物侧面的轴上距离;
[0117] d1:第一透镜L1的轴上厚度;
[0118] d2:第一透镜L1的像侧面到第二透镜L2的物侧面的轴上距离;
[0119] d3:第二透镜L2的轴上厚度;
[0120] d4:第二透镜L2的像侧面到第三透镜L3的物侧面的轴上距离;
[0121] d5:第三透镜L3的轴上厚度;
[0122] d6:第三透镜L3的像侧面到第四透镜L4的物侧面的轴上距离;
[0123] d7:第四透镜L4的轴上厚度;
[0124] d8:第四透镜L4的像侧面到第五透镜L5的物侧面的轴上距离;
[0125] d9:第五透镜L5的轴上厚度;
[0126] d10:第五透镜L5的像侧面到第六透镜L6的物侧面的轴上距离;
[0127] d11:第六透镜L6的轴上厚度;
[0128] d12:第六透镜L6的像侧面到第七透镜L7的物侧面的轴上距离;
[0129] d13:第七透镜L7的轴上厚度;
[0130] d14:第七透镜L7的像侧面到光学过滤片GF的物侧面的轴上距离;
[0131] d15:光学过滤片GF的轴上厚度;
[0132] d16:光学过滤片GF的像侧面到像面的轴上距离;
[0133] nd:d线的折射率;
[0134] nd1:第一透镜L1的d线的折射率;
[0135] nd2:第二透镜L2的d线的折射率;
[0136] nd3:第三透镜L3的d线的折射率;
[0137] nd4:第四透镜L4的d线的折射率;
[0138] nd5:第五透镜L5的d线的折射率;
[0139] nd6:第六透镜L6的d线的折射率;
[0140] nd7:第七透镜L7的d线的折射率;
[0141] ndg:光学过滤片GF的d线的折射率;
[0142] vd:阿贝数;
[0143] v1:第一透镜L1的阿贝数;
[0144] v2:第二透镜L2的阿贝数;
[0145] v3:第三透镜L3的阿贝数;
[0146] v4:第四透镜L4的阿贝数;
[0147] v5:第五透镜L5的阿贝数;
[0148] v6:第六透镜L6的阿贝数;
[0149] v7:第七透镜L7的阿贝数;
[0150] vg:光学过滤片GF的阿贝数。
[0151] 表2示出本发明第一实施方式的摄像光学镜头10中各透镜的非球面数据。
[0152] 【表2】
[0153]
[0154]
[0155] 其中,k是圆锥系数,A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16是非球面系数。
[0156] IH:像高
[0157] y=(x2/R)/[1+{1-(k+1)(x2/R2)}1/2]+A4x4+A6x6+A8x8+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16(1)
[0158] 为方便起见,各个透镜面的非球面使用上述公式(1)中所示的非球面。但是,本发明不限于该公式(1)表示的非球面多项式形式。
[0159] 表3、表4示出本发明第一实施方式的摄像光学镜头10中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。其中,R1、R2分别代表第一透镜L1的物侧面和像侧面,R3、R4分别代表第二透镜L2的物侧面和像侧面,R5、R6分别代表第三透镜L3的物侧面和像侧面,R7、R8分别代表第四透镜L4的物侧面和像侧面,R9、R10分别代表第五透镜L5的物侧面和像侧面,R11、R12分别代表第六透镜L6的物侧面和像侧面,R13、R14分别代表第七透镜L7的物侧面和像侧面。“反曲点位置”栏位对应数据为各透镜表面所设置的反曲点到摄像光学镜头10光轴的垂直距离。“驻点位置”栏位对应数据为各透镜表面所设置的驻点到摄像光学镜头10光轴的垂直距离。
[0160] 【表3】
[0161]  反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2
R1 1 0.665  
R2 1 0.625  
R3 0    
R4 2 0.635 0.825
R5 1 0.425  
R6 1 0.455  
R7 1 0.195  
R8 2 0.415 1.095
R9 1 1.255  
R10 0    
R11 1 0.675  
R12 1 0.735  
R13 1 0.515  
R14 1 0.715  
[0162] 【表4】
[0163]  驻点个数 驻点位置1 驻点位置2
R1 0    
R2 0    
R3 0    
R4 0    
R5 1 0.685  
R6 1 0.715  
R7 1 0.325  
R8 2 0.735 1.275
R9 0    
R10 0    
R11 0    
R12 1 1.235  
R13 1 0.895  
R14 1 1.955  
[0164] 图2、图3分别示出了波长为470nm、555nm和650nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的轴向像差以及倍率色差示意图。图4则示出了,波长为555nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的场曲及畸变示意图,图4的场曲S是弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。
[0165] 后出现的表13示出各实例1、2、3中各种数值与条件式中已规定的参数所对应的值。
[0166] 如表13所示,第一实施方式满足各条件式。
[0167] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.811mm,全视场像高为2.994mm,对角线方向的视场角为75.48°,广角、超薄,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
[0168] (第二实施方式)
[0169] 第二实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,以下只列出不同点。
[0170] 表5、表6示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20的设计数据。
[0171] 【表5】
[0172]
[0173] 表6示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20中各透镜的非球面数据。
[0174] 【表6】
[0175]
[0176] 表7、表8示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。
[0177] 【表7】
[0178]   反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2 反曲点位置3R1 1 0.135    
R2 2 0.175 0.765  
R3 1 0.645    
R4 0      
R5 2 0.395 1.145  
R6 1 0.485    
R7 1 0.195    
R8 3 0.365 1.065 1.385
R9 1 1.065    
R10 1 1.215    
R11 0      
R12 1 1.815    
R13 2 0.495 2.105  
R14 1 0.755    
[0179] 【表8】
[0180]
[0181]
[0182] 图6、图7分别示出了波长为470nm、555nm和650nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的轴向像差以及倍率色差示意图。图8则示出了,波长为555nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的场曲及畸变示意图。
[0183] 如表13所示,第二实施方式满足各条件式。
[0184] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.801mm,全视场像高为2.994mm,对角线方向的视场角为75.88°,广角、超薄,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
[0185] (第三实施方式)
[0186] 第三实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,以下只列出不同点。
[0187] 表9、表10示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30的设计数据。
[0188] 【表9】
[0189]
[0190]
[0191] 表10示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30中各透镜的非球面数据。
[0192] 【表10】
[0193]
[0194] 表11、表12示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。
[0195] 【表11】
[0196]  反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2
R1 1 0.555  
R2 1 0.555  
R3 0    
R4 2 0.545 0.875
R5 1 0.515  
R6 1 0.535  
R7 1 0.245  
R8 2 0.435 1.045
R9 1 1.205  
R10 1 1.485  
R11 2 0.455 1.935
R12 2 0.695 2.145
R13 1 0.465  
R14 1 0.695  
[0197] 【表12】
[0198]   驻点个数 驻点位置1 驻点位置2R1 1 0.905  
R2 1 0.915  
R3 0    
R4 1 0.755  
R5 1 0.795  
R6 1 0.815  
R7 1 0.415  
R8 2 0.785 1.175
R9 0    
R10 0    
R11 1 0.815  
R12 1 1.175  
R13 1 0.815  
R14 1 1.825  
[0199] 图10、图11分别示出了波长为470nm、555nm和650nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的轴向像差以及倍率色差示意图。图12则示出了,波长为555nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的场曲及畸变示意图。
[0200] 以下表13按照上述条件式列出了本实施方式中对应各条件式的数值。显然,本实施方式的摄像光学系统满足上述的条件式。
[0201] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.8mm,全视场像高为2.994mm,对角线方向的视场角为75.74°,广角、超薄,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。
[0202] 【表13】
[0203]
[0204]
[0205] 本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施方式,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。