光学成像镜头制造技术

技术编号:22284591 阅读:30 留言:0更新日期:2019-10-14 07:19
本申请公开了一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;第二透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;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与光学成像镜头的总有效焦距f满足TTL/f≤1.0;以及光学成像镜头的光圈数Fno满足Fno<2.0。

Optical imaging lens

【技术实现步骤摘要】
光学成像镜头
本申请涉及一种光学成像镜头,更具体地,涉及一种包括五片透镜的光学成像镜头。
技术介绍
随着科技的进步,手机、平板电脑等便携电子产品快速普及,人们对成像镜头的成像要求也越来越多样化。当前兴起的变焦双摄技术,其原理是利用手机后置双摄像头的不同物理焦距,实现不同的拍摄效果。该技术一般需要采用一颗长焦镜头来配合实现变焦和对较远距离物体的拍摄,同时达到突出主体、虚化背景的效果,从而通过多颗光学镜头的配合使用满足多场景的成像需求。现有长焦镜头的F数(Fno)多在2.0以上,但是针对光线不足(如阴雨天、黄昏等)的情况,2.0以上的F数已经无法满足更高阶的成像要求。
技术实现思路
本申请提供了可适用于便携式电子产品的、可至少解决或部分解决现有技术中的上述至少一个缺点的光学成像镜头。一方面,本申请提供了一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。其中,第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凸面;第二透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;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与光学成像镜头的总有效焦距f可满足TTL/f≤1.0;以及光学成像镜头的光圈数Fno可满足Fno<2.0。在一个实施方式中,第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离T34、第二透镜和第三透镜在光轴上的间隔距离T23与第四透镜和第五透镜在光轴上的间隔距离T45可满足0.3≤T34/(T23+T45)<1.5。在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与光学成像镜头的总有效焦距f可满足0.5<f1/f<1.0。在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与光学成像镜头的总有效焦距f可满足-1.5<f2/f<-0.5。在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径R1与光学成像镜头的总有效焦距f可满足0<R1/f<0.5。在一个实施方式中,第二透镜的像侧面的曲率半径R4与光学成像镜头的总有效焦距f可满足0<R4/f<1.0。在一个实施方式中,第五透镜在光轴上的中心厚度CT5与第四透镜和第五透镜在光轴上的间隔距离T45可满足0<CT5/T45<1.0。在一个实施方式中,第二透镜和第三透镜的组合焦距f23与第一透镜的有效焦距f1可满足-2.0<f23/f1<-1.0。在一个实施方式中,第一透镜的物侧面和光轴的交点至第一透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG11与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的轴上距离SAG51可满足-2.0<SAG11/SAG51<-0.5。在一个实施方式中,第五透镜的物侧面的最大有效半径DT51与第二透镜的像侧面的最大有效半径DT22可满足1.5<DT51/DT22<2.0。在一个实施方式中,第一透镜至第五透镜中任意相邻两透镜在光轴上的间隔距离的总和∑AT与第一透镜至第五透镜分别在光轴上的中心厚度的总和∑CT可满足1.0<∑AT/∑CT<1.5。另一方面,本申请提供了一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。其中,第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凸面;第二透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;以及第一透镜的物侧面和光轴的交点至第一透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG11与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的轴上距离SAG51可满足-2.0<SAG11/SAG51<-0.5。再一方面,本申请提供了一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜。其中,第一透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凸面;第二透镜可具有负光焦度,其物侧面可为凸面,像侧面可为凹面;以及第五透镜的物侧面的最大有效半径DT51与第二透镜的像侧面的最大有效半径DT22可满足1.5<DT51/DT22<2.0。本申请采用了五片透镜,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,使得上述光学透镜组具有小型化、大孔径、长焦距、高成像质量等至少一个有益效果。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;图13示出了根据本申请实施例7的光学成像镜头的结构示意图;图14A至图14D分别示出了实施例7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15示出了根据本申请实施例8的光学成像镜头的结构示意图;图16A至图16D分别示出了实施例8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本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.光学成像镜头,沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,其特征在于,所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;所述第二透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述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与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足TTL/f≤1.0;以及所述光学成像镜头的光圈数Fno满足Fno<2.0。

【技术特征摘要】
1.光学成像镜头,沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,其特征在于,所述第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凸面;所述第二透镜具有负光焦度,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;所述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与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足TTL/f≤1.0;以及所述光学成像镜头的光圈数Fno满足Fno<2.0。2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜和所述第四透镜在所述光轴上的间隔距离T34、所述第二透镜和所述第三透镜在所述光轴上的间隔距离T23与所述第四透镜和所述第五透镜在所述光轴上的间隔距离T45满足0.3≤T34/(T23+T45)<1.5。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与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足0.5<f1/f<1.0。4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的有效焦距f2与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足-1.5<f2/f<-0.5。5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径R1与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足0<R1/f<0.5。6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜的像侧面的曲率半径R4与所述光学成像镜头的总有效焦距f满足0<R4/f<1.0。7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜在所述光轴上的中心厚度CT5与所述第四透镜和所述第五透镜在所述光轴上的间隔距离T45满足0<CT5/T45<1.0。8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第二透镜和所述第三透镜的组合焦距f23与所述第一透镜的有效焦距f1满足-2.0<f23/f1<-1.0。9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面和所述光轴的交点至所述第一透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG11与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的轴上距离SAG51满足-2.0<SAG11/SAG51<-0.5。10.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第五透镜的物侧面的最大有效半径DT51与所述第二透镜的像侧面的最大有效半径DT22满足1.5<DT51/DT22<2.0。11.根据权利要求1至10中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜至所述第五透镜中任意相邻两透镜在所述光轴上的间隔距离的总和∑AT与所述第一透镜至所述第五透镜分别在所述光轴上的中心厚度的总和∑CT满足1.0<∑AT/∑CT<1.5。12.光学成像镜头,沿光轴由物侧至像侧依序包括:具...

【专利技术属性】
技术研发人员:贺凌波王健戴付建赵烈烽
申请(专利权)人:浙江舜宇光学有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

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