摄像光学镜头转让专利

申请号 : CN201810065863.5

文献号 : CN108254898B

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基本信息:

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 赵效楠张磊王燕妹吉旖

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:1≤f1/f≤1.5;1.7≤n3≤2.2;‑2≤f3/f4≤2;0.5≤(R13+R14)/(R13‑R14)≤10;1.7≤n6≤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;所述第一透镜具有正屈折力,所述第二透镜具有负屈折力,所述第三透镜具有负屈折力,所述第四透镜具有正屈折力,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;

所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第三透镜的焦距为f3,所述第四透镜的焦距为f4,所述第三透镜的折射率为n3,所述第六透镜的折射率为n6,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,满足下列关系式:

1≤f1/f≤1.5;

1.7≤n3≤1.9717;

-2≤f3/f4≤-0.947;

0.5≤(R13+R14)/(R13-R14)≤0.806;

1.7≤n6≤1.9461。

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:

1.101≤f1/f≤1.459;

1.724≤n3≤1.9717;

-1.746≤f3/f4≤-0.947;

0.504≤(R13+R14)/(R13-R14)≤0.806;

1.702≤n6≤1.9461。

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,以及所述第一透镜的轴上厚度为d1,且满足下列关系式:-4.25≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.14;

0.28mm≤d1≤0.86mm。

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:-2.66≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.43;

0.45mm≤d1≤0.69mm。

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:-15.76≤f2/f≤-2.99;

2.90≤(R3+R4)/(R3-R4)≤14.85;

0.18mm≤d3≤0.56mm。

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:-9.85≤f2/f≤-3.74;

4.64≤(R3+R4)/(R3-R4)≤11.88;

0.28mm≤d3≤0.45mm。

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:-10.38≤f3/f≤-2.44;

-10.82≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-3.23;

0.10mm≤d5≤0.32mm。

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:-6.49≤f3/f≤-3.05;

-6.76≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-4.03;

0.17mm≤d5≤0.25mm。

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:

1.74≤f4/f≤5.80;

-2.30≤(R7+R8)/(R7-R8)≤-0.67;

0.22mm≤d7≤0.68mm。

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:

2.79≤f4/f≤4.64;

-1.44≤(R7+R8)/(R7-R8)≤-0.84;

0.35mm≤d7≤0.54mm。

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:

0.25≤f5/f≤0.77;

0.53≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.60;

0.42mm≤d9≤1.31mm。

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:

0.40≤f5/f≤0.61;

0.85≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.28;

0.67mm≤d9≤1.05mm。

13.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:-18.57≤f6/f≤-4.26;

-18.15≤(R11+R12)/(R11-R12)≤-3.37;

0.15mm≤d11≤0.47mm。

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:-11.60≤f6/f≤-5.33;

-11.34≤(R11+R12)/(R11-R12)≤-4.22;

0.24mm≤d11≤0.38mm。

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凹面,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,所述第七透镜的轴上厚度为d13,且满足下列关系式:-1.00≤f7/f≤-0.28;

0.15mm≤d13≤0.47mm。

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:-0.63≤f7/f≤-0.35;

0.24mm≤d13≤0.38mm。

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6.30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6.01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1.83。

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1.80。

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,所述第三透镜的焦距为f3,所述第四透镜的焦距为f4,所述第三透镜的折射率为n3,所述第六透镜的折射率为n6,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,满足下列关系式:
[0006] 1≤f1/f≤1.5;
[0007] 1.7≤n3≤2.2;
[0008] -2≤f3/f4≤2;
[0009] 0.5≤(R13+R14)/(R13-R14)≤10;
[0010] 1.7≤n6≤2.2。
[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:1.101≤f1/f≤1.459;1.724≤n3≤2.086;-1.746≤f3/f4≤0.527;0.504≤(R13+R14)/(R13-R14)≤5.403;1.702≤n6≤
2.073。
[0013] 优选的,所述第一透镜具有正屈折力,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,以及所述第一透镜的轴上厚度为d1,且满足下列关系式:-4.25≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.14;0.28≤d1≤0.86。
[0014] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-2.66≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.43;0.45≤d1≤0.69。
[0015] 优选的,所述第二透镜具有负屈折力,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:-15.76≤f2/f≤-2.99;2.90≤(R3+R4)/(R3-R4)≤14.85;0.18≤d3≤0.56。
[0016] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-9.85≤f2/f≤-3.74;4.64≤(R3+R4)/(R3-R4)≤11.88;0.28≤d3≤0.45。
[0017] 优选的,所述第三透镜具有负屈折力,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:-10.38≤f3/f≤-2.44;-10.82≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-3.23;0.10≤d5≤0.32。
[0018] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-6.49≤f3/f≤-3.05;-6.76≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-4.03;0.17≤d5≤0.25。
[0019] 优选的,所述第四透镜具有正屈折力,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:1.74≤f4/f≤5.80;-2.30≤(R7+R8)/(R7-R8)≤-0.67;0.22≤d7≤0.68。
[0020] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:2.79≤f4/f≤4.64;-1.44≤(R7+R8)/(R7-R8)≤-0.84;0.35≤d7≤0.54。
[0021] 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:0.25≤f5/f≤0.77;0.53≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.60;0.42≤d9≤1.31。
[0022] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:0.40≤f5/f≤0.61;0.85≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.28;0.67≤d9≤1.05。
[0023] 优选的,所述第六透镜具有负屈折力,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-18.57≤f6/f≤-4.26;-18.15≤(R11+R12)/(R11-R12)≤-3.37;0.15≤d11≤0.47。
[0024] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-11.60≤f6/f≤-5.33;-11.34≤(R11+R12)/(R11-R12)≤-4.22;0.24≤d11≤0.38。
[0025] 优选的,所述第七透镜具有负屈折力,其物侧面于近轴为凹面,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,所述第七透镜的轴上厚度为d13,且满足下列关系式:-1.00≤f7/f≤-0.28;0.15≤d13≤0.47。
[0026] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-0.63≤f7/f≤-0.35;0.24≤d13≤0.38。
[0027] 优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于6.30毫米。
[0028] 优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于6.01毫米。
[0029] 优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于1.83。
[0030] 优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于1.80。
[0031] 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

[0032] 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;
[0033] 图2是图1所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0034] 图3是图1所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0035] 图4是图1所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
[0036] 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;
[0037] 图6是图5所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0038] 图7是图5所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0039] 图8是图5所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
[0040] 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;
[0041] 图10是图9所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0042] 图11是图9所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0043] 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

[0044] 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。
[0045] (第一实施方式)
[0046] 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。
[0047] 第一透镜L1为塑料材质,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为玻璃材质,第七透镜L7为塑料材质。
[0048] 定义整体摄像光学镜头10的焦距为f,所述第一透镜L1的焦距为f1,1≤f1/f≤1.5,规定了第一透镜L1的正屈折力。超过下限规定值时,虽然有利于镜头向超薄化发展,但是第一透镜L1的正屈折力会过强,难以补正像差等问题,同时不利于镜头向广角化发展。相反,超过上限规定值时,第一透镜的正屈折力会变过弱,镜头难以向超薄化发展。优选的,满足1.101≤f1/f≤1.459。
[0049] 定义所述第三透镜L3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1.724≤n3≤2.086。
[0050] 定义所述第六透镜L6的折射率为n6,1.7≤n6≤2.2,规定了第六透镜L6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1.702≤n6≤2.073。
[0051] 定义所述第三透镜L3的焦距为f3,所述第四透镜L4的焦距为f4,-2≤f3/f4≤2,规定了第三透镜L3的焦距f3与第四透镜L4的焦距f4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-1.746≤f3/f4≤0.527。
[0052] 定义所述第七透镜L7物侧面的曲率半径为R13,所述第七透镜L7像侧面的曲率半径为R14,0.5≤(R13+R14)/(R13-R14)≤10,规定了第七透镜L7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0.504≤(R13+R14)/(R13-R14)≤5.403。
[0053] 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。
[0054] 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,具有正屈折力。
[0055] 第一透镜L1物侧面的曲率半径R1,第一透镜L1像侧面的曲率半径R2,满足下列关系式:-4.25≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.14,合理控制第一透镜的形状,使得第一透镜能够有效地校正系统球差;优选的,-2.66≤(R1+R2)/(R1-R2)≤-1.43。
[0056] 第一透镜L1的轴上厚度为d1,满足下列关系式:0.28≤d1≤0.86,有利于实现超薄化。优选的,0.45≤d1≤0.69。
[0057] 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,具有负屈折力。
[0058] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第二透镜L2焦距f2,满足下列关系式:-15.76≤f2/f≤-2.99,通过将第二透镜L2的负光焦度控制在合理范围,以合理而有效地平衡由具有正光焦度的第一透镜L1产生的负球差以及系统的场曲量。优选的,-9.85≤f2/f≤-3.74。
[0059] 第二透镜L2物侧面的曲率半径R3,第二透镜L2像侧面的曲率半径R4,满足下列关系式:2.90≤(R3+R4)/(R3-R4)≤14.85,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,4.64≤(R3+R4)/(R3-R4)≤11.88。
[0060] 第二透镜L2的轴上厚度为d3,满足下列关系式:0.18≤d3≤0.56,有利于实现超薄化。优选的,0.28≤d3≤0.45。
[0061] 本实施方式中,第三透镜L3的物侧面于近轴处为凹面,像侧面于近轴处为凸面,具有负屈折力。
[0062] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第三透镜L3焦距f3,以及满足下列关系式:-10.38≤f3/f≤-2.44,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,-6.49≤f3/f≤-3.05。
[0063] 第三透镜L3物侧面的曲率半径R5,第三透镜L3像侧面的曲率半径R6,满足下列关系式:-10.82≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-3.23,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,-6.76≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-4.03。
[0064] 第三透镜L3的轴上厚度为d5,满足下列关系式:0.10≤d5≤0.32,有利于实现超薄化。优选的,0.17≤d5≤0.25。
[0065] 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,具有正屈折力。
[0066] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第四透镜L4焦距f4,满足下列关系式:1.74≤f4/f≤5.80,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,2.79≤f4/f≤4.64。
[0067] 第四透镜L4物侧面的曲率半径R7,第四透镜L4像侧面的曲率半径R8,满足下列关系式:-2.30≤(R7+R8)/(R7-R8)≤-0.67,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,-1.44≤(R7+R8)/(R7-R8)≤-0.84。
[0068] 第四透镜L4的轴上厚度为d7,满足下列关系式:0.22≤d7≤0.68,有利于实现超薄化。优选的,0.35≤d7≤0.54。
[0069] 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。
[0070] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第五透镜L5焦距f5,满足下列关系式:0.25≤f5/f≤0.77,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,0.40≤f5/f≤0.61。
[0071] 第五透镜L5物侧面的曲率半径R9,第五透镜L5像侧面的曲率半径R10,满足下列关系式:0.53≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.60,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,0.85≤(R9+R10)/(R9-R10)≤1.28。
[0072] 第五透镜L5的轴上厚度为d9,满足下列关系式:0.42≤d9≤1.31,有利于实现超薄化。优选的,0.67≤d9≤1.05。
[0073] 本实施方式中,第六透镜L6的物侧面于近轴处为凹面,像侧面于近轴处为凸面,具有负屈折力。
[0074] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第六透镜L6焦距f6,满足下列关系式:-18.57≤f6/f≤-4.26,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,-11.60≤f6/f≤-5.33。
[0075] 第六透镜L6物侧面的曲率半径R11,第六透镜L6像侧面的曲率半径R12,满足下列关系式:-18.15≤(R11+R12)/(R11-R12)≤-3.37,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,-11.34≤(R11+R12)/(R11-R12)≤-4.22。
[0076] 第六透镜L6的轴上厚度为d11,满足下列关系式:0.15≤d11≤0.47,有利于实现超薄化。优选的,0.24≤d11≤0.38。
[0077] 本实施方式中,第七透镜L7的物侧面于近轴处为凹面,像侧面于近轴处为凹面,具有负屈折力。
[0078] 整体摄像光学镜头10的焦距为f,第七透镜L7焦距f7,满足下列关系式:-1.00≤f7/f≤-0.28,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,-0.63≤f7/f≤-0.35。
[0079] 第七透镜L7的轴上厚度为d13,满足下列关系式:0.15≤d13≤0.47,有利于实现超薄化。优选的,0.24≤d13≤0.38。
[0080] 本实施方式中,摄像光学镜头10的光学总长TTL小于或等于6.30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6.01毫米。
[0081] 本实施方式中,摄像光学镜头10的光圈F数小于或等于1.83。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1.80。
[0082] 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。
[0083] 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。
[0084] TTL:光学长度(第1透镜L1的物侧面到成像面的轴上距离);
[0085] 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。
[0086] 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。
[0087] 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。
[0088] 【表1】
[0089]
[0090] 其中,各符号的含义如下。
[0091] S1:光圈;
[0092] R:光学面的曲率半径、透镜时为中心曲率半径;
[0093] R1:第一透镜L1的物侧面的曲率半径;
[0094] R2:第一透镜L1的像侧面的曲率半径;
[0095] R3:第二透镜L2的物侧面的曲率半径;
[0096] R4:第二透镜L2的像侧面的曲率半径;
[0097] R5:第三透镜L3的物侧面的曲率半径;
[0098] R6:第三透镜L3的像侧面的曲率半径;
[0099] R7:第四透镜L4的物侧面的曲率半径;
[0100] R8:第四透镜L4的像侧面的曲率半径;
[0101] R9:第五透镜L5的物侧面的曲率半径;
[0102] R10:第五透镜L5的像侧面的曲率半径;
[0103] R11:第六透镜L6的物侧面的曲率半径;
[0104] R12:第六透镜L6的像侧面的曲率半径;
[0105] R13:第七透镜L7的物侧面的曲率半径;
[0106] R14:第七透镜L7的像侧面的曲率半径;
[0107] R15:光学过滤片GF的物侧面的曲率半径;
[0108] R16:光学过滤片GF的像侧面的曲率半径;
[0109] d:透镜的轴上厚度与透镜之间的轴上距离;
[0110] d0:光圈S1到第一透镜L1的物侧面的轴上距离;
[0111] d1:第一透镜L1的轴上厚度;
[0112] 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;
[0113] d3:第二透镜L2的轴上厚度;
[0114] 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;
[0115] d5:第三透镜L3的轴上厚度;
[0116] 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;
[0117] d7:第四透镜L4的轴上厚度;
[0118] 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;
[0119] d9:第五透镜L5的轴上厚度;
[0120] 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;
[0121] d11:第六透镜L6的轴上厚度;
[0122] 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;
[0123] d13:第七透镜L7的轴上厚度;
[0124] 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;
[0125] d15:光学过滤片GF的轴上厚度;
[0126] d16:光学过滤片GF的像侧面到像面的轴上距离;
[0127] nd:d线的折射率;
[0128] nd1:第一透镜L1的d线的折射率;
[0129] nd2:第二透镜L2的d线的折射率;
[0130] nd3:第三透镜L3的d线的折射率;
[0131] nd4:第四透镜L4的d线的折射率;
[0132] nd5:第五透镜L5的d线的折射率;
[0133] nd6:第六透镜L6的d线的折射率;
[0134] nd7:第七透镜L7的d线的折射率;
[0135] ndg:光学过滤片GF的d线的折射率;
[0136] vd:阿贝数;
[0137] v1:第一透镜L1的阿贝数;
[0138] v2:第二透镜L2的阿贝数;
[0139] v3:第三透镜L3的阿贝数;
[0140] v4:第四透镜L4的阿贝数;
[0141] v5:第五透镜L5的阿贝数;
[0142] v6:第六透镜L6的阿贝数;
[0143] v7:第七透镜L7的阿贝数;
[0144] vg:光学过滤片GF的阿贝数。
[0145] 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。
[0146] 【表2】
[0147]
[0148] 其中,k是圆锥系数,A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16是非球面系数。
[0149] IH:像高
[0150] y=(x2/R)/[1+{1-(k+1)(x2/R2)}1/2]+A4x4+A6x6+A8x8+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16  (1)
[0151] 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。
[0152] 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。
[0153] 【表3】
[0154]   反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2 反曲点位置3R1        
R2 2 0.845 1.135  
R3 2 0.615 1.055  
R4 1 0.755    
R5        
R6        
R7 3 0.465 1.125 1.355
R8 2 0.085 1.315  
R9        
R10 2 1.225 1.645  
R11 1 1.895    
R12 1 2.075    
R13 2 1.465 2.475  
R14 1 0.765    
[0155] 【表4】
[0156]
[0157]
[0158] 图2、图3分别示出了波长为436nm、486nm、546nm、588nm和656nm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546nm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。
[0159] 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。
[0160] 如表13所示,第一实施方式满足各条件式。
[0161] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为2.278mm,全视场像高为3.475mm,对角线方向的视场角为80.27°,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。
[0162] (第二实施方式)
[0163] 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。
[0164] 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。
[0165] 【表5】
[0166]
[0167] 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。
[0168] 【表6】
[0169]
[0170] 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。
[0171] 【表7】
[0172]   反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2R1      
R2 1 0.825  
R3 2 0.605 1.055
R4 2 0.815 0.945
R5      
R6      
R7 1 0.445  
R8 2 0.035 1.315
R9      
R10 2 1.245 1.575
R11 1 1.895  
R12 1 2.045  
R13 2 1.485 2.465
R14 1 0.805  
[0173] 【表8】
[0174]   驻点个数 驻点位置1 驻点位置2R1      
R2      
R3      
R4      
R5      
R6      
R7 1 0.815  
R8 1 0.055  
R9      
R10      
R11      
R12      
R13 2 2.365 2.545
R14 1 2.265  
[0175] 图6、图7分别示出了波长为436nm、486nm、546nm、588nm和656nm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546nm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。
[0176] 如表13所示,第二实施方式满足各条件式。
[0177] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为2.286mm,全视场像高为3.475mm,对角线方向的视场角为80.06°,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。
[0178] (第三实施方式)
[0179] 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。
[0180] 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。
[0181] 【表9】
[0182]
[0183] 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。
[0184] 【表10】
[0185]
[0186] 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。
[0187] 【表11】
[0188]   反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2R1      
R2 1 0.775  
R3 2 0.605 1.045
R4      
R5      
R6      
R7 1 0.445  
R8 2 0.115 1.325
R9      
R10 2 1.265 1.555
R11 1 1.865  
R12 1 2.015  
R13 2 1.555 2.485
R14 1 0.845  
[0189] 【表12】
[0190]
[0191]
[0192] 图10、图11分别示出了波长为436nm、486nm、546nm、588nm和656nm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546nm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。
[0193] 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。
[0194] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为2.289mm,全视场像高为3.475mm,对角线方向的视场角为67.73°,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。
[0195] 【表13】
[0196]
[0197]
[0198] 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。