摄像光学镜头制造技术

技术编号:22363264 阅读:32 留言:0更新日期:2019-10-23 04:25
本发明专利技术提供了一种摄像光学镜头,由物侧至像侧的方向上,摄像光学镜头依次包括具有负屈折力的第一透镜、光圈、具有正屈折力的第二透镜、具有负屈折力的第三透镜、具有正屈折力的第四透镜及具有负屈折力的第五透镜,第一透镜的焦距为f1,第二透镜的焦距为f2,第二透镜的轴上厚度为d3,第二透镜的像侧面到第三透镜的物侧面的轴上距离为d4,第三透镜的轴上厚度为d5,第四透镜的轴上厚度为d7,第四透镜的像侧面到第五透镜的物侧面的轴上距离为d8,第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,满足关系式:‑1.00≤(f1+f2)/f≤‑0.10;12.00≤d3/d4≤20.00;5.00≤R5/d5≤11.00;8.00≤d7/d8≤14.00。该摄像光学镜头具有良好的光学性能,还满足广角化、超薄化的设计要求。

Camera optical lens

【技术实现步骤摘要】
摄像光学镜头
本专利技术涉及光学镜头领域,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。
技术介绍
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(ChargeCoupledDevice,CCD)或互补性氧化金属半导体器件(ComplementaryMetal-OxideSemiconductorSensor,CMOSSensor)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、四片式甚至是五片式、六片式透镜结构。然而,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,常见的五片式透镜虽然已经具有较好的光学性能,但是其光焦度、透镜间距和透镜形状设置仍然具有一定的不合理性,导致透镜结构在具有良好光学性能的同时,无法满足大光圈、超薄化、广角化的设计要求。
技术实现思路
针对上述问题,本专利技术的目的在于提供一种摄像光学镜头,其具有良好光学性能的同时,满足大光圈、超薄化、广角化的设计要求。为解决上述技术问题,本专利技术的实施方式提供了一种摄像光学镜头,由物侧至像侧依次包括:具有负屈折力的第一透镜、光圈、具有正屈折力的第二透镜、具有负屈折力的第三透镜、具有正屈折力的第四透镜及具有负屈折力的第五透镜;其中,所述摄像光学镜头整体的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜的焦距为f2,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述第二透镜的像侧面到所述第三透镜的物侧面的轴上距离为d4,所述第三透镜的轴上厚度为d5,所述第四透镜的轴上厚度为d7,所述第四透镜的像侧面到所述第五透镜的物侧面的轴上距离为d8,所述第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,满足下列关系式:-1.00≤(f1+f2)/f≤-0.10;12.00≤d3/d4≤20.00;5.00≤R5/d5≤11.00;8.00≤d7/d8≤14.00。在其中一个实施例中,所述第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,满足下列关系式:0.05≤(R3+R4)/(R3-R4)≤0.50。在其中一个实施例中,所述第三透镜的焦距为f3,所述第五透镜的焦距为f5,满足下列关系式:-9.00≤(f1+f3+f5)/f≤-6.50。在其中一个实施例中,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜的像侧面的曲率半径为R2,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,满足下列关系式:-3.71≤f1/f≤-0.76;-0.03≤(R1+R2)/(R1-R2)≤0.67;0.03≤d1/TTL≤0.11。在其中一个实施例中,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:0.43≤f2/f≤1.51;0.08≤d3/TTL≤0.31。在其中一个实施例中,所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:-13.07≤f3/f≤-2.12;1.64≤(R5+R6)/(R5-R6)≤7.61;0.03≤d5/TTL≤0.17。在其中一个实施例中,所述第四透镜的焦距为f4,所述第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜的像侧面的曲率半径为R8,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:0.48≤f4/f≤1.85;0.62≤(R7+R8)/(R7-R8)≤3.25;0.06≤d7/TTL≤0.24。在其中一个实施例中,所述第五透镜的焦距为f5,所述第五透镜的物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜的像侧面的曲率半径为R10,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:-3.14≤f5/f≤-0.88;1.23≤(R9+R10)/(R9-R10)≤3.89;0.04≤d9/TTL≤0.14。在其中一个实施例中,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为f12,满足下列关系式:0.48≤f12/f≤2.68。在其中一个实施例中,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,所述摄像光学镜头的像高为IH,满足下列关系式:TTL/IH≤2.30。本专利技术的有益效果在于:本专利技术相对于现有技术而言,根据本专利技术的摄像光学镜头具有良好光学性能,且具有大光圈、广角化、超薄化的特性,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】图1是实施方式一的摄像光学镜头的结构示意图;图2是图1所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;图3是图1所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;图4是图1所示的摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;图5是实施方式二的摄像光学镜头的结构示意图;图6是图5所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;图7是图5所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;图8是图5所示的摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;图9是实施方式三的摄像光学镜头的结构示意图;图10是图9所示的摄像光学镜头的轴向像差示意图;图11是图9所示的摄像光学镜头的倍率色差示意图;图12是图9所示的摄像光学镜头的场曲及畸变示意图。【具体实施方式】下面结合附图和实施方式对本专利技术作进一步说明。为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本专利技术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,在本专利技术各实施方式中,为了使读者更好地理解本专利技术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,也可以实现本专利技术所要求保护的技术方案。以下为实施方式一:请一并参阅图1至图4,本专利技术提供了实施方式一的摄像光学镜头10。在图1中,左侧为物侧,右侧为像侧,摄像光学镜头10包括同轴设置的五个透镜,从物侧至像侧依序包括:第一透镜L1、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4及第五透镜L5。在第二透镜L2的物侧面还设有光圈S1,在第五透镜L5与像面Si之间设有光学过滤片(filter)GF等光学元件。在本实施方式中,第一透镜L1具有负屈折力,第二透镜L2具有正屈折力,第三透镜L3具有负屈折力,第四透镜L4具有正屈折力,第五透镜L5具有负屈折力。其中,摄像光学镜头10整体的焦距为f,第一透镜L1的焦距为f1,第二透镜L2的焦距为f2,第二透镜L2的轴上厚度为d3,第二透镜L2的像侧面到第三透镜L3的物侧面的轴上距离为d4,第三透镜L3的轴上厚度为d5,第四透镜L4的轴上厚度为d7,第四透镜L4的像侧面到第五透镜L5的物侧面的轴上距离为d8,第三透镜L3的物侧面的曲率半径为R5。f、f1、f2、d3、d4、d5、d7、d8、R5满足下列关系式:-1.00≤(f1+f2)/f≤-0.10(1)12.00≤d3/d4≤20.00(2)5.00≤R5/d5≤11.00(3)8.00≤d7/d8≤14.00(4)其中,条件式(1)规定了第一透镜L1的焦距与第二透镜L2的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种摄像光学镜头,其特征在于,由物侧至像侧依次包括:具有负屈折力的第一透镜、光圈、具有正屈折力的第二透镜、具有负屈折力的第三透镜、具有正屈折力的第四透镜及具有负屈折力的第五透镜;其中,所述摄像光学镜头整体的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜的焦距为f2,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述第二透镜的像侧面到所述第三透镜的物侧面的轴上距离为d4,所述第三透镜的轴上厚度为d5,所述第四透镜的轴上厚度为d7,所述第四透镜的像侧面到所述第五透镜的物侧面的轴上距离为d8,所述第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,满足下列关系式:‑1.00≤(f1+f2)/f≤‑0.10;12.00≤d3/d4≤20.00;5.00≤R5/d5≤11.00;8.00≤d7/d8≤14.00。

【技术特征摘要】
1.一种摄像光学镜头,其特征在于,由物侧至像侧依次包括:具有负屈折力的第一透镜、光圈、具有正屈折力的第二透镜、具有负屈折力的第三透镜、具有正屈折力的第四透镜及具有负屈折力的第五透镜;其中,所述摄像光学镜头整体的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第二透镜的焦距为f2,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述第二透镜的像侧面到所述第三透镜的物侧面的轴上距离为d4,所述第三透镜的轴上厚度为d5,所述第四透镜的轴上厚度为d7,所述第四透镜的像侧面到所述第五透镜的物侧面的轴上距离为d8,所述第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,满足下列关系式:-1.00≤(f1+f2)/f≤-0.10;12.00≤d3/d4≤20.00;5.00≤R5/d5≤11.00;8.00≤d7/d8≤14.00。2.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,满足下列关系式:0.05≤(R3+R4)/(R3-R4)≤0.50。3.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第三透镜的焦距为f3,所述第五透镜的焦距为f5,满足下列关系式:-9.00≤(f1+f3+f5)/f≤-6.50。4.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜的像侧面的曲率半径为R2,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,满足下列关系式:-3.71≤f1/f≤-0.76;-0.03≤(R1+R2)/(R1-R2)≤0.67;0.03≤d1/TTL≤0.11。5.根据权利要求1所述的摄像光...

【专利技术属性】
技术研发人员:李晚侠
申请(专利权)人:瑞声通讯科技常州有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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