摄像光学镜头转让专利

申请号 : CN201810924553.4

文献号 : CN109061833B

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基本信息:

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 寺西孝亮张磊王燕妹吴双

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,其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,以及第六透镜;第二透镜具有正屈折力,第三透镜具有正屈折力,且满足下列关系式:‑3≤f1/f≤‑2;1.7≤n5≤2.2;1.7≤n6≤2.2;0.065≤d9/TTL≤0.09。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:具有负屈折力的第一透镜,具有正屈折力的第二透镜,具有正屈折力的第三透镜,具有正屈折力的第四透镜,第五透镜,以及具有负屈折力的第六透镜;

所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第五透镜的折射率为n5,所述第六透镜的折射率为n6,所述第五透镜的轴上厚度为d9,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:-3≤f1/f≤-2;

1.7≤n5≤2.2;

1.7≤n6≤2.2;

0.065≤d9/TTL≤0.09。

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:-2.982≤f1/f≤-2.071;

1.709≤n5≤2.047;

1.71≤n6≤2.042;

0.066≤d9/TTL≤0.082。

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:

3.19≤(R1+R2)/(R1-R2)≤11.28;

0.02≤d1/TTL≤0.07。

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:

5.10≤(R1+R2)/(R1-R2)≤9.03;

0.04≤d1/TTL≤0.05。

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:

0.42≤f2/f≤1.41;

-2.99≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-0.85;

0.05≤d3/TTL≤0.16。

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:

0.67≤f2/f≤1.13;

-1.87≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-1.07;

0.08≤d3/TTL≤0.13。

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:

1.53≤f3/f≤5.08;

-15.5≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-4.06;

0.03≤d5/TTL≤0.08。

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:

2.44≤f3/f≤4.07;

-9.69≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-5.07;

0.04≤d5/TTL≤0.07。

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凹面,其像侧面于近轴为凸面;

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:

0.98≤f4/f≤3.14;

1.21≤(R7+R8)/(R7-R8)≤4.11;

0.04≤d7/TTL≤0.12。

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:

1.56≤f4/f≤2.51;

1.93≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.29;

0.06≤d7/TTL≤0.10。

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,且满足下列关系式:-13.04≤f5/f≤5.25;

-21.29≤(R9+R10)/(R9-R10)≤682.32。

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:-8.15≤f5/f≤4.20;

-13.31≤(R9+R10)/(R9-R10)≤545.85。

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凸面,其像侧面于近轴为凹面;

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:-4.09≤f6/f≤-0.63;

1.04≤(R11+R12)/(R11-R12)≤5.51;

0.09≤d11/TTL≤0.33。

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:-2.56≤f6/f≤-0.79;

1.66≤(R11+R12)/(R11-R12)≤4.41;

0.14≤d11/TTL≤0.26。

15.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为f12,且满足下列关系式:

0.73≤f12/f≤2.42。

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:

1.17≤f12/f≤1.93。

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5.17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4.94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2.27。

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2.22。

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-OxideSemiconductor 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,自物侧至像侧依序包含:具有负屈折力的第一透镜,具有正屈折力的第二透镜,具有正屈折力的第三透镜,具有正屈折力的第四透镜,第五透镜,以及具有负屈折力的第六透镜;
[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,所述第五透镜的折射率为n5,所述第六透镜的折射率为n6,所述第五透镜的轴上厚度为d9,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:
[0006] -3≤f1/f≤-2;
[0007] 1.7≤n5≤2.2;
[0008] 1.7≤n6≤2.2;
[0009] 0.065≤d9/TTL≤0.09。
[0010] 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。
[0011] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
[0012] -2.982≤f1/f≤-2.071;
[0013] 1.709≤n5≤2.047;
[0014] 1.71≤n6≤2.042;
[0015] 0.066≤d9/TTL≤0.082。
[0016] 优选的,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;
[0017] 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:
[0018] 3.19≤(R1+R2)/(R1-R2)≤11.28;
[0019] 0.02≤d1/TTL≤0.07。
[0020] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
[0021] 5.10≤(R1+R2)/(R1-R2)≤9.03;
[0022] 0.04≤d1/TTL≤0.05。
[0023] 优选的,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;
[0024] 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:
[0025] 0.42≤f2/f≤1.41;
[0026] -2.99≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-0.85;
[0027] 0.05≤d3/TTL≤0.16。
[0028] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
[0029] 0.67≤f2/f≤1.13;
[0030] -1.87≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-1.07;
[0031] 0.08≤d3/TTL≤0.13。
[0032] 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;
[0033] 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:
[0034] 1.53≤f3/f≤5.08;
[0035] -15.5≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-4.06;
[0036] 0.03≤d5/TTL≤0.08。
[0037] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
[0038] 2.44≤f3/f≤4.07;
[0039] -9.69≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-5.07;
[0040] 0.04≤d5/TTL≤0.07。
[0041] 优选的,所述第四透镜物侧面于近轴为凹面,其像侧面于近轴为凸面;
[0042] 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:
[0043] 0.98≤f4/f≤3.14;
[0044] 1.21≤(R7+R8)/(R7-R8)≤4.11;
[0045] 0.04≤d7/TTL≤0.12。
[0046] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
[0047] 1.56≤f4/f≤2.51;
[0048] 1.93≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.29;
[0049] 0.06≤d7/TTL≤0.10。
[0050] 优选的,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;
[0051] 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,且满足下列关系式:
[0052] -13.04≤f5/f≤5.25;
[0053] -21.29≤(R9+R10)/(R9-R10)≤682.32。
[0054] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
[0055] -8.15≤f5/f≤4.20;
[0056] -13.31≤(R9+R10)/(R9-R10)≤545.85。
[0057] 优选的,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;
[0058] 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:
[0059] -4.09≤f6/f≤-0.63;
[0060] 1.04≤(R11+R12)/(R11-R12)≤5.51;
[0061] 0.09≤d11/TTL≤0.33。
[0062] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
[0063] -2.56≤f6/f≤-0.79;
[0064] 1.66≤(R11+R12)/(R11-R12)≤4.41;
[0065] 0.14≤d11/TTL≤0.26。
[0066] 优选的,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为f12,且满足下列关系式:
[0067] 0.73≤f12/f≤2.42。
[0068] 优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:
[0069] 1.17≤f12/f≤1.93。
[0070] 优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于5.17毫米。
[0071] 优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于4.94毫米。
[0072] 优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.27。
[0073] 优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.22。
[0074] 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

[0075] 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;
[0076] 图2是图1所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0077] 图3是图1所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0078] 图4是图1所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
[0079] 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;
[0080] 图6是图5所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0081] 图7是图5所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0082] 图8是图5所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;
[0083] 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;
[0084] 图10是图9所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;
[0085] 图11是图9所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;
[0086] 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

[0087] 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。
[0088] (第一实施方式)
[0089] 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包括六个透镜。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以及第六透镜L6。第六透镜L6和像面Si之间可设置有光学过滤片(filter)GF等光学元件。
[0090] 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为塑料材质,第四透镜L4为塑料材质,第五透镜L5为玻璃材质,第六透镜L6为玻璃材质。
[0091] 所述第二透镜L2具有正屈折力,所述第三透镜L3具有正屈折力;
[0092] 在此,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,-3≤f1/f≤-2,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-2.982≤f1/f≤-2.071。
[0093] 定义所述第五透镜L5的折射率为n5,1.7≤n5≤2.2,规定了第五透镜L5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≤n5≤2.047。
[0094] 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1.71≤n6≤2.042。
[0095] 定义所述第五透镜的轴上厚度为d9,摄像光学镜头的光学总长为TTL,0.065≤d9/TTL≤0.09,规定了第五透镜L5的轴上厚度d9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0.066≤d9/TTL≤0.082。
[0096] 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。
[0097] 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。
[0098] 第一透镜L1物侧面的曲率半径为R1,第一透镜L1像侧面的曲率半径为R2,满足下列关系式:3.19≤(R1+R2)/(R1-R2)≤11.28,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,5.10≤(R1+R2)/(R1-R2)≤9.03。
[0099] 第一透镜L1的轴上厚度为d1,满足下列关系式:0.02≤d1/TTL≤0.07,有利于实现超薄化。优选的,0.04≤d1/TTL≤0.05。
[0100] 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。
[0101] 第二透镜L2焦距为f2,满足下列关系式:0.42≤f2/f≤1.41,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,0.67≤f2/f≤1.13。
[0102] 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:-2.99≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-0.85,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,-1.87≤(R3+R4)/(R3-R4)≤-1.07。
[0103] 第二透镜L2的轴上厚度为d3,满足下列关系式:0.05≤d3/TTL≤0.16,有利于实现超薄化。优选的,0.08≤d3/TTL≤0.13。
[0104] 本实施方式中,第三透镜L3的物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面,具有正屈折力;
[0105] 第三透镜L3焦距f3,满足下列关系式:1.53≤f3/f≤5.08,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,2.44≤f3/f≤4.07。
[0106] 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:-15.5≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-4.06,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,-9.69≤(R5+R6)/(R5-R6)≤-5.07。
[0107] 第三透镜L3的轴上厚度为d5,满足下列关系式:0.03≤d5/TTL≤0.08,有利于实现超薄化。优选的,0.04≤d5/TTL≤0.07。
[0108] 本实施方式中,第四透镜L4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。
[0109] 第四透镜L4焦距f4,满足下列关系式:0.98≤f4/f≤3.14,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,1.56≤f4/f≤2.51。
[0110] 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:1.21≤(R7+R8)/(R7-R8)≤4.11,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,1.93≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.29。
[0111] 第四透镜L4的轴上厚度为d7,满足下列关系式:0.04≤d7/TTL≤0.12,有利于实现超薄化。优选的,0.06≤d7/TTL≤0.10。
[0112] 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。
[0113] 第五透镜L5焦距为f5,满足下列关系式:-13.04≤f5/f≤5.25,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,-8.15≤f5/f≤-4.20。
[0114] 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:-21.29≤(R9+R10)/(R9-R10)≤682.32,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,-13.31≤(R9+R10)/(R9-R10)≤545.85。
[0115] 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,其具有负屈折力。
[0116] 第六透镜L6焦距f6,满足下列关系式:-4.09≤f6/f≤-0.63,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,-2.56≤f6/f≤-0.79。
[0117] 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:1.04≤(R11+R12)/(R11-R12)≤5.51,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,1.66≤(R11+R12)/(R11-R12)≤4.41。
[0118] 第六透镜L6的轴上厚度为d11,满足下列关系式:0.09≤d11/TTL≤0.33,有利于实现超薄化。优选的,0.14≤d11/TTL≤0.26。
[0119] 本实施例中,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为f12,且满足下列关系式:0.73≤f12/f≤2.42。借此,可消除摄像光学镜头的像差与歪曲,且可压制摄像光学镜头后焦距,维持影像镜片系统组小型化。优选的,1.17≤f12/f≤1.93。
[0120] 本实施方式中,摄像光学镜头10的光学总长TTL小于或等于5.17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4.94毫米。
[0121] 本实施方式中,摄像光学镜头10为大光圈,其光圈F数小于或等于2.27,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2.22。
[0122] 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。
[0123] 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。焦距、轴上距离、曲率半径、轴上厚度、反曲点位置、驻点位置的单位为mm。
[0124] TTL:光学长度(第1透镜L1的物侧面到成像面的轴上距离),单位为mm;
[0125] 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。
[0126] 表1、表2示出了本发明第一实施方式的摄像光学镜头10的设计数据。
[0127] 【表1】
[0128]
[0129] 其中,各符号的含义如下。
[0130] S1:光圈;
[0131] R:光学面的曲率半径、透镜时为中心曲率半径;
[0132] R1:第一透镜L1的物侧面的曲率半径;
[0133] R2:第一透镜L1的像侧面的曲率半径;
[0134] R3:第二透镜L2的物侧面的曲率半径;
[0135] R4:第二透镜L2的像侧面的曲率半径;
[0136] R5:第三透镜L3的物侧面的曲率半径;
[0137] R6:第三透镜L3的像侧面的曲率半径;
[0138] R7:第四透镜L4的物侧面的曲率半径;
[0139] R8:第四透镜L4的像侧面的曲率半径;
[0140] R9:第五透镜L5的物侧面的曲率半径;
[0141] R10:第五透镜L5的像侧面的曲率半径;
[0142] R11:第六透镜L6的物侧面的曲率半径;
[0143] R12:第六透镜L6的像侧面的曲率半径;
[0144] R13:光学过滤片GF的物侧面的曲率半径;
[0145] R14:光学过滤片GF的像侧面的曲率半径;
[0146] d:透镜的轴上厚度与透镜之间的轴上距离;
[0147] d0:光圈S1到第一透镜L1的物侧面的轴上距离;
[0148] d1:第一透镜L1的轴上厚度;
[0149] 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;
[0150] d3:第二透镜L2的轴上厚度;
[0151] 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;
[0152] d5:第三透镜L3的轴上厚度;
[0153] 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;
[0154] d7:第四透镜L4的轴上厚度;
[0155] 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;
[0156] d9:第五透镜L5的轴上厚度;
[0157] 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;
[0158] d11:第六透镜L6的轴上厚度;
[0159] d12:第六透镜L6的像侧面到光学过滤片GF的物侧面的轴上距离;
[0160] d13:光学过滤片GF的轴上厚度;
[0161] d14:光学过滤片GF的像侧面到像面的轴上距离;
[0162] nd:d线的折射率;
[0163] nd1:第一透镜L1的d线的折射率;
[0164] nd2:第二透镜L2的d线的折射率;
[0165] nd3:第三透镜L3的d线的折射率;
[0166] nd4:第四透镜L4的d线的折射率;
[0167] nd5:第五透镜L5的d线的折射率;
[0168] nd6:第六透镜L6的d线的折射率;
[0169] ndg:光学过滤片GF的d线的折射率;
[0170] vd:阿贝数;
[0171] v1:第一透镜L1的阿贝数;
[0172] v2:第二透镜L2的阿贝数;
[0173] v3:第三透镜L3的阿贝数;
[0174] v4:第四透镜L4的阿贝数;
[0175] v5:第五透镜L5的阿贝数;
[0176] v6:第六透镜L6的阿贝数;
[0177] vg:光学过滤片GF的阿贝数。
[0178] 表2示出了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。
[0179] 【表2】
[0180]
[0181] 其中,k是圆锥系数,A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16是非球面系数。
[0182] IH:像高
[0183] y=(x2/R)/[1+{1-(k+1)(x2/R2)}1/2]+A4x4+A6x6+A8x8+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16    (1)
[0184] 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。
[0185] 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,P1R1、P1R2分别代表第一透镜P1的物侧面和像侧面,P2R1、P2R2分别代表第二透镜L2的物侧面和像侧面,P3R1、P3R2分别代表第三透镜L3的物侧面和像侧面,P4R1、P4R2分别代表第四透镜L4的物侧面和像侧面,P5R1、P5R2分别代表第五透镜L5的物侧面和像侧面,P6R1、P6R2分别代表第六透镜L6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。
[0186] 【表3】
[0187]   反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2P1R1 1 0.685  
P1R2 0    
P2R1 0    
P2R2 2 0.265 0.765
P3R1 1 0.485  
P3R2 1 0.485  
P4R1 0    
P4R2 1 1.015  
P5R1 0    
P5R2 1 1.115  
P6R1 1 0.425  
P6R2 1 0.635  
[0188] 【表4】
[0189]   驻点个数 驻点位置1 驻点位置2P1R1 0    
P1R2 0    
P2R1 0    
P2R2 2 0.495 0.845
P3R1 1 0.805  
P3R2 1 0.755  
P4R1 0    
P4R2 0    
P5R1 0    
P5R2 0    
P6R1 1 0.775  
P6R2 1 1.475  
[0190] 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555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。
[0191] 后出现的表13示出了各实例1、2、3中各种数值与条件式中已规定的参数所对应的值。
[0192] 如表13所示,第一实施方式满足各条件式。
[0193] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.689mm,全视场像高为2.933mm,对角线方向的视场角为76.77°,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。
[0194] (第二实施方式)
[0195] 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。
[0196] 图5所示为本发明第二实施方式的摄像光学镜头20。
[0197] 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。
[0198] 【表5】
[0199]
[0200]
[0201] 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。
[0202] 【表6】
[0203]
[0204] 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。
[0205] 【表7】
[0206]
[0207]
[0208] 【表8】
[0209]  驻点个数 驻点位置1 驻点位置2
P1R1 0    
P1R2 0    
P2R1 0    
P2R2 2 0.465 0.895
P3R1 2 0.835 0.885
P3R2 1 0.755  
P4R1 0    
P4R2 0    
P5R1 0    
P5R2 0    
P6R1 1 0.775  
P6R2 1 1.415  
[0210] 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。
[0211] 如表13所示,第二实施方式满足各条件式。
[0212] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.776mm,全视场像高为2.933mm,对角线方向的视场角为79.29°,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。
[0213] (第三实施方式)
[0214] 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。
[0215] 图9所示为本发明第三实施方式的摄像光学镜头30。
[0216] 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。
[0217] 【表9】
[0218]
[0219] 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。
[0220] 【表10】
[0221]
[0222]
[0223] 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。
[0224] 【表11】
[0225]  反曲点个数 反曲点位置1 反曲点位置2
P1R1 1 0.615  
P1R2 1 0.615  
P2R1 0    
P2R2 2 0.195 0.815
P3R1 2 0.465 0.845
P3R2 1 0.465  
P4R1 0    
P4R2 1 0.955  
P5R1 0    
P5R2 1 1.165  
P6R1 1 0.405  
P6R2 1 0.635  
[0226] 【表12】
[0227]  驻点个数 驻点位置1
P1R1 0  
P1R2 0  
P2R1 0  
P2R2 1 0.335
P3R1 0  
P3R2 1 0.735
P4R1 0  
P4R2 0  
P5R1 0  
P5R2 0  
P6R1 1 0.755
P6R2 1 1.395
[0228] 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。
[0229] 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。
[0230] 在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为1.601mm,全视场像高为2.933mm,对角线方向的视场角为79.90°,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。
[0231] 【表13】
[0232]
[0233]
[0234] 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。