摄像光学镜头转让专利

申请号 : CN201711365755.1

文献号 : CN108227123B

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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 : 瑞声科技(新加坡)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;第一透镜为玻璃材质,第二透镜为塑料材质,第三透镜为玻璃材质,第四透镜为塑料材质,第五透镜为塑料材质,第六透镜为塑料材质,第七透镜为塑料材质;所述摄像光学镜头满足下列关系式:‑3≤f1/f≤‑1,1.7≤n1≤2.2,1≤f6/f7≤10;2≤(R1+R2)/(R1‑R2)≤10;1.7≤n3≤2.2。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;

所述第一透镜具有负屈折力,所述第二透镜具有正屈折力,所述第四透镜具有负屈折力,所述第五透镜具有正屈折力,所述第六透镜具有负屈折力,所述第七透镜具有负屈折力;

第一透镜为玻璃材质,第二透镜为塑料材质,第三透镜为玻璃材质,第四透镜为塑料材质,第五透镜为塑料材质,第六透镜为塑料材质,第七透镜为塑料材质;

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,所述第三透镜的折射率为n3,所述第六透镜的焦距为f6,所述第七透镜的焦距为f7,满足下列关系式:-3≤f1/f≤-1,

1.7≤n1≤1.7521,

1≤f6/f7≤10;

2≤(R1+R2)/(R1-R2)≤10;

1.7≤n3≤1.8211。

2.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:

0.09mm≤d1≤0.27mm。

3.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第二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:

0.46≤f2/f≤1.53;

-2.45≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-0.69;

0.21mm≤d3≤0.95mm。

4.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:-457.17≤f3/f≤5.8;

-68.26≤(R5+R6)/(R5-R6)≤107.19;

0.15mm≤d5≤0.46mm。

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:-5.91≤f4/f≤-1.65;

1.01≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.87;

0.18mm≤d7≤0.68mm。

6.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:

0.27≤f5/f≤0.84;

0.63≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.91;

0.52mm≤d9≤1.57mm。

7.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第六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:-11.72≤f6/f≤-1.82;

1.25≤(R11+R12)/(R11-R12)≤7.9;

0.24mm≤d11≤0.83mm。

8.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:

0.88≤(R13+R14)/(R13-R14)≤3.33;

-2.23≤f7/f≤-0.56;

0.2mm≤d13≤0.95mm。

9.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7.32毫米。

10.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2.11。

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] 第一透镜为玻璃材质,第二透镜为塑料材质,第三透镜为玻璃材质,第四透镜为塑料材质,第五透镜为塑料材质,第六透镜为塑料材质,第七透镜为塑料材质;
[0006] 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,所述第三透镜的折射率为n3,所述第六透镜的焦距为f6,所述第七透镜的焦距为f7,满足下列关系式:
[0007] -3≤f1/f≤-1,
[0008] 1.7≤n1≤2.2,
[0009] 1≤f6/f7≤10;
[0010] 2≤(R1+R2)/(R1-R2)≤10;
[0011] 1.7≤n3≤2.2。
[0012] 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。
[0013] 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:0.09≤d1≤0.27。
[0014] 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,其像侧面于近轴为凹面;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:0.46≤f2/f≤1.65;-2.45≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-0.69;0.21≤d3≤0.95。
[0015] 优选的,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:-457.17≤f3/f≤8.35;-68.26≤(R5+R6)/(R5-R6)≤107.19;0.15≤d5≤0.46。
[0016] 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:-6.34≤f4/f≤-1.65;1.01≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.87;0.18≤d7≤0.68。
[0017] 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:0.27≤f5/f≤0.96;0.63≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.91;0.52≤d9≤1.57。
[0018] 优选的,所述第六透镜具有负屈折力,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:-17.21≤f6/f≤-1.82;1.25≤(R11+R12)/(R11-R12)≤7.9;0.24≤d11≤0.83。
[0019] 优选的,所述第七透镜具有负屈折力,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:0.88≤(R13+R14)/(R13-R14)≤3.33;-2.23≤f7/f≤-0.56;0.2≤d13≤0.95。
[0020] 优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于7.32毫米。
[0021] 优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.37。
[0022] 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

[0023] 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;
[0024] 图2是图1所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0025] 图3是图1所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0026] 图4是图1所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
[0027] 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;
[0028] 图6是图5所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0029] 图7是图5所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0030] 图8是图5所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
[0031] 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;
[0032] 图10是图9所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0033] 图11是图9所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0034] 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

[0035] 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。
[0036] (第一实施方式)
[0037] 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。
[0038] 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为玻璃材质,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。
[0039] 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,-3≤f1/f≤-1,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-2.85≤f1/f≤-1.09。
[0040] 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1.709≤n1≤1.98。
[0041] 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1.73≤f6/f7≤8.5。
[0042] 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≤(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2.5≤(R1+R2)/(R1-R2)≤8.95。
[0043] 定义所述第三透镜的折射率为n3,1.7≤n3≤2.2,规定了第三透镜L3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≤n3≤2.01。
[0044] 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。
[0045] 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。
[0046] 第一透镜L1的轴上厚度为d1,满足下列关系式:0.09≤d1≤0.27,有利于实现超薄化。优选的,0.14≤d1≤0.22。
[0047] 本实施方式中,第二透镜L2的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面,具有正屈折力。
[0048] 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:0.46≤f2/f≤1.65,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,0.74≤f2/f≤1.32。
[0049] 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:-2.45≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-0.69,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,-1.53≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-0.87。
[0050] 第二透镜L2的轴上厚度为d3,满足下列关系式:0.21≤d3≤0.95,有利于实现超薄化。优选的,0.34≤d3≤0.76。
[0051] 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。
[0052] 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:-457.17≤f3/f≤8.35,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,-285.73≤f3/f≤6.68。
[0053] 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:-68.26≤(R5+R6)/(R5-R6)≤107.19,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,-42.66≤(R5+R6)/(R5-R6)≤85.75。
[0054] 第三透镜L3的轴上厚度为d5,满足下列关系式:0.15≤d5≤0.46,有利于实现超薄化。优选的,0.24≤d5≤0.37。
[0055] 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。
[0056] 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:-6.34≤f4/f≤-1.65,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,-3.96≤f4/f≤-2.07。
[0057] 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:1.01≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.87,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,1.62≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.1。
[0058] 第四透镜L4的轴上厚度为d7,满足下列关系式:0.18≤d7≤0.68,有利于实现超薄化。优选的,0.29≤d7≤0.54。
[0059] 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。
[0060] 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:0.27≤f5/f≤0.96,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,0.43≤f5/f≤0.76。
[0061] 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:0.63≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.91,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,1.01≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.52。
[0062] 第五透镜L5的轴上厚度为d9,满足下列关系式:0.52≤d9≤1.57,有利于实现超薄化。优选的,0.84≤d9≤1.26。
[0063] 本实施方式中,第六透镜L6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。
[0064] 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:-17.21≤f6/f≤-1.82,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,-10.76≤f6/f≤-2.28。
[0065] 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:1.25≤(R11+R12)/(R11-R12)≤7.9,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,2.00≤(R11+R12)/(R11-R12)≤6.32。
[0066] 第六透镜L6的轴上厚度为d11,满足下列关系式:0.24≤d11≤0.83,有利于实现超薄化。优选的,0.38≤d11≤0.67。
[0067] 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,具有负屈折力。
[0068] 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:-2.23≤f7/f≤-0.56,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,-1.4≤f7/f≤-0.7。
[0069] 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:0.88≤(R13+R14)/(R13-R14)≤3.33,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,1.41≤(R13+R14)/(R13-R14)≤2.66。
[0070] 第七透镜L7的轴上厚度为d13,满足下列关系式:0.2≤d13≤0.95,有利于实现超薄化。优选的,0.32≤d13≤0.76。
[0071] 本实施方式中,摄像光学镜头10的光学总长TTL小于或等于7.32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6.98毫米。
[0072] 本实施方式中,摄像光学镜头10的光圈F数小于或等于2.37。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2.32。
[0073] 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。
[0074] 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。
[0075] TTL:光学长度(第1透镜L1的物侧面到成像面的轴上距离);
[0076] 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。
[0077] 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。
[0078] 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。
[0079] 【表1】
[0080]
[0081]
[0082] 其中,各符号的含义如下。
[0083] S1:光圈;
[0084] R:光学面的曲率半径、透镜时为中心曲率半径;R1:第一透镜L1的物侧面的曲率半径;
[0085] R2:第一透镜L1的像侧面的曲率半径;
[0086] R3:第二透镜L2的物侧面的曲率半径;
[0087] R4:第二透镜L2的像侧面的曲率半径;
[0088] R5:第三透镜L3的物侧面的曲率半径;
[0089] R6:第三透镜L3的像侧面的曲率半径;
[0090] R7:第四透镜L4的物侧面的曲率半径;
[0091] R8:第四透镜L4的像侧面的曲率半径;
[0092] R9:第五透镜L5的物侧面的曲率半径;
[0093] R10:第五透镜L5的像侧面的曲率半径;
[0094] R11:第六透镜L6的物侧面的曲率半径;
[0095] R12:第六透镜L6的像侧面的曲率半径;
[0096] R13:第七透镜L7的物侧面的曲率半径;
[0097] R14:第七透镜L7的像侧面的曲率半径;
[0098] R15:光学过滤片GF的物侧面的曲率半径;
[0099] R16:光学过滤片GF的像侧面的曲率半径;
[0100] d:透镜的轴上厚度与透镜之间的轴上距离;
[0101] d0:光圈S1到第一透镜L1的物侧面的轴上距离;
[0102] d1:第一透镜L1的轴上厚度;
[0103] 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;
[0104] d3:第二透镜L2的轴上厚度;
[0105] 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;
[0106] d5:第三透镜L3的轴上厚度;
[0107] 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;
[0108] d7:第四透镜L4的轴上厚度;
[0109] 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;
[0110] d9:第五透镜L5的轴上厚度;
[0111] 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;
[0112] d11:第六透镜L6的轴上厚度;
[0113] 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;
[0114] d13:第七透镜L7的轴上厚度;
[0115] 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;
[0116] d15:光学过滤片GF的轴上厚度;
[0117] d16:光学过滤片GF的像侧面到像面的轴上距离;
[0118] nd:d线的折射率;
[0119] nd1:第一透镜L1的d线的折射率;
[0120] nd2:第二透镜L2的d线的折射率;
[0121] nd3:第三透镜L3的d线的折射率;
[0122] nd4:第四透镜L4的d线的折射率;
[0123] nd5:第五透镜L5的d线的折射率;
[0124] nd6:第六透镜L6的d线的折射率;
[0125] nd7:第七透镜L7的d线的折射率;
[0126] ndg:光学过滤片GF的d线的折射率;
[0127] vd:阿贝数;
[0128] v1:第一透镜L1的阿贝数;
[0129] v2:第二透镜L2的阿贝数;
[0130] v3:第三透镜L3的阿贝数;
[0131] v4:第四透镜L4的阿贝数;
[0132] v5:第五透镜L5的阿贝数;
[0133] v6:第六透镜L6的阿贝数;
[0134] v7:第七透镜L7的阿贝数;
[0135] vg:光学过滤片GF的阿贝数。
[0136] 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。
[0137] 【表2】
[0138]
[0139]
[0140] 其中,k是圆锥系数,A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16是非球面系数。
[0141] IH:像高
[0142] y=(x2/R)/[1+{1-(k+1)(x2/R2)}1/2]+A4x4+A6x6+A8x8+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16(1)
[0143] 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。
[0144] 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。
[0145] 【表3】
[0146]
[0147]
[0148] 【表4】
[0149]  驻点个数 驻点位置1 驻点位置2
R1 0    
R2 0    
R3 0    
R4 1 0.235  
R5 0    
R6 0    
R7 1 0.425  
R8 1 0.915  
R9 1 0.865  
R10 1 1.625  
R11 2 1.125 1.935
R12 0    
R13 0    
R14 0    
[0150] 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。
[0151] 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。
[0152] 如表13所示,第一实施方式满足各条件式。
[0153] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.6987mm,全视场像高为2.994mm,对角线方向的视场角为75.64°,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。
[0154] (第二实施方式)
[0155] 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。
[0156] 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。
[0157] 【表5】
[0158]
[0159] 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。
[0160] 【表6】
[0161]
[0162]
[0163] 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。
[0164] 【表7】
[0165]   反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2R1 0    
R2 0    
R3 1 0.665  
R4 1 0.185  
R5 0    
R6 1 1.135  
R7 1 0.275  
R8 2 0.555 1.275
R9 1 1.445  
R10 1 1.305  
R11 1 1.905  
R12 1 1.525  
R13 0    
R14 0    
[0166] 【表8】
[0167]
[0168]
[0169] 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。
[0170] 如表13所示,第二实施方式满足各条件式。
[0171] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.995mm,全视场像高为2.994mm,对角线方向的视场角为75.02°,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。
[0172] (第三实施方式)
[0173] 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。
[0174] 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。
[0175] 【表9】
[0176]
[0177]
[0178] 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。
[0179] 【表10】
[0180]
[0181] 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。
[0182] 【表11】
[0183]
[0184]
[0185] 【表12】
[0186]  驻点个数 驻点位置1 驻点位置2
R1      
R2      
R3      
R4 1 0.373  
R5      
R6      
R7 1 0.405  
R8 1 0.935  
R9      
R10      
R11 1 2.085  
R12 1 2.275  
R13      
R14      
[0187] 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。
[0188] 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。
[0189] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.963mm,全视场像高为2.994mm,对角线方向的视场角为74.99°,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。
[0190] 【表13】
[0191]
[0192]
[0193] 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。