光学成像镜头制造技术

技术编号:28931600 阅读:17 留言:0更新日期:2021-06-18 21:29
本申请涉及一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序包括:具有光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有负光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜;以及具有负光焦度的第六透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面。光学成像镜头可满足f/EPD<1.9;TTL/ImgH<1.3;以及2.0<|R7/f|<5.0,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,EPD是光学成像镜头的入瞳直径,TTL是第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面沿光轴的距离,ImgH是成像面上有效像素区域对角线长的一半,以及R7是第四透镜的物侧面的曲率半径。

【技术实现步骤摘要】
光学成像镜头
本申请涉及光学元件领域,具体地,涉及一种包括六片透镜的光学成像镜头。
技术介绍
近年来,随着电子产品的迅猛发展,电子产品上所搭载的摄像头的应用变得越来越广泛。与此同时,伴随着电子产品朝向轻薄化发展的趋势,其上搭载的光学摄像镜头不仅需要保证良好的成像质量,同时还需要具有轻薄化的尺寸。光学镜头的感光器件通常是感光耦合器件(ChargeCoupledDevice,CCD)或互补性氧化金属半导体器件(ComplementaryMetal-OxideSemiconductorSensor,CMOSSensor)两种。由于半导体制造工艺技术的不断精进,感光器件的像素尺寸不断缩小。此外,现今的电子产品都以功能佳且尺寸薄为发展趋势。因此,具备良好成像品质的小型化光学镜头越来越受到厂商和消费者的青睐。为了满足高像素和大视场角的要求,惯常的光学镜头均采用大口径和多镜片的设置。然而,这样的设置会直接影响镜头的尺寸,使其难以满足小型化的需求。另外,为了提升镜头的视场角,往往会导致镜头的畸变增大以及主光线的出射角度过大等问题,从而造成镜头的解像力不够。
技术实现思路
一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序可包括:具有光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有负光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜;以及具有负光焦度的第六透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面。光学成像镜头可满足f/EPD<1.9;TTL/ImgH<1.3;以及2.0<|R7/f|<5.0,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,EPD是光学成像镜头的入瞳直径,TTL是第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面沿光轴的距离,ImgH是成像面上有效像素区域对角线长的一半,以及R7是第四透镜的物侧面的曲率半径。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足1.8<(R11+R12)/(R11-R12)<2.5,其中,R11是第六透镜的物侧面的曲率半径,以及R12是第六透镜的像侧面的曲率半径。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足2.8<(CT1+CT2+CT3)/(T12+T23)<3.8,其中,CT1是第一透镜沿光轴的中心厚度,CT2是第二透镜沿光轴的中心厚度,CT3是第三透镜沿光轴的中心厚度,T12是第一透镜和第二透镜沿光轴的间隔距离,以及T23是第二透镜和第三透镜沿光轴的间隔距离。在一些实施方式中,第一透镜至第六透镜的边缘厚度中的最大值ETmax可满足:ETmax<0.5mm。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足1.1<SAG52/SAG51<1.9,其中,SAG51是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在光轴的方向上的距离,以及SAG52是第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴的方向上的距离。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足2.0<|CT3/SAG32|<3.0,其中,CT3是第三透镜沿光轴的中心厚度,以及SAG32是第三透镜的像侧面与光轴的交点至第三透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴的方向上的距离。在一些实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与第二透镜的有效焦距f2可满足:-2.7<f2/f1<-2.2。在一些实施方式中,第一透镜、第二透镜和第三透镜的组合焦距f123与光学成像镜头的总有效焦距f可满足:1.30<f123/f<1.55。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足3.5<|R2/f1|+|R3/f2|<5.7,其中,f1是第一透镜的有效焦距,f2是第二透镜的有效焦距,R2是第一透镜的像侧面的曲率半径,以及R3是第二透镜的物侧面的曲率半径。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足2.2<(CT1+CT3)/(T12+T23)<3.0,其中,CT1是第一透镜沿光轴的中心厚度,CT3是第三透镜沿光轴的中心厚度,T12是第一透镜和第二透镜沿光轴的间隔距离,以及T23是第二透镜和第三透镜沿光轴的间隔距离。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足1.3<f5×tan(Semi-FOV)/R9<1.7,其中,f5是第五透镜的有效焦距,R9是第五透镜的物侧面的曲率半径,以及Semi-FOV是光学成像镜头的最大半视场角。在一些实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第一透镜和第二透镜的组合焦距f12可满足:1.0<f12/f<1.3。另一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜头,其沿光轴由物侧至像侧依序可包括:具有光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有负光焦度的第四透镜;具有光焦度的第五透镜;以及具有光焦度的第六透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面。光学成像镜头可满足:f/EPD<1.9;TTL/ImgH<1.3;以及1.0<T56/CT5<2.0,其中,f是光学成像镜头的总有效焦距,EPD是光学成像镜头的入瞳直径,TTL是第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面沿光轴的距离,ImgH是成像面上有效像素区域对角线长的一半,T56是第五透镜和第六透镜沿光轴的间隔距离,以及CT5是第五透镜沿光轴的中心厚度。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足1.8<(R11+R12)/(R11-R12)<2.5,其中,R11是第六透镜的物侧面的曲率半径,以及R12是第六透镜的像侧面的曲率半径。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足2.8<(CT1+CT2+CT3)/(T12+T23)<3.8,其中,CT1是第一透镜沿光轴的中心厚度,CT2是第二透镜沿光轴的中心厚度,CT3是第三透镜沿光轴的中心厚度,T12是第一透镜和第二透镜沿光轴的间隔距离,以及T23是第二透镜和第三透镜沿光轴的间隔距离。在一些实施方式中,第一透镜至第六透镜的边缘厚度中的最大值ETmax可满足:ETmax<0.5mm。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足1.1<SAG52/SAG51<1.9,其中,SAG51是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在光轴的方向上的距离,以及SAG52是第五透镜的像侧面和光轴的交点至第五透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴的方向上的距离。在一些实施方式中,光学成像镜头可满足2.0<|CT3/SAG32|<3.0,其中,CT3是第三透镜沿光轴的中心厚度,以及SAG32是第三透镜的像侧面与光轴的交点至第三透镜的像侧面的有效半径顶点在光轴的方向上的距离。在一些实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与第二透镜的有效焦距f2可满足:-2.7<f2/f1<-2.2。在一些实施方式中,第一透镜、第二透镜和第三透镜的组合焦距f123与光学成像镜头的总有效焦距f可满足:1.30<f123/f<1.55。<本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.光学成像镜头,其特征在于,沿光轴由物侧至像侧依序包括:/n具有光焦度的第一透镜;/n具有负光焦度的第二透镜;/n具有光焦度的第三透镜;/n具有负光焦度的第四透镜;/n具有光焦度的第五透镜;以及/n具有负光焦度的第六透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;/n所述光学成像镜头满足:/nf/EPD<1.9;/nTTL/ImgH<1.3;以及/n2.0<|R7/f|<5.0,/n其中,f是所述光学成像镜头的总有效焦距,EPD是所述光学成像镜头的入瞳直径,TTL是所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面沿所述光轴的距离,ImgH是所述成像面上有效像素区域对角线长的一半,以及R7是所述第四透镜的物侧面的曲率半径。/n

【技术特征摘要】
1.光学成像镜头,其特征在于,沿光轴由物侧至像侧依序包括:
具有光焦度的第一透镜;
具有负光焦度的第二透镜;
具有光焦度的第三透镜;
具有负光焦度的第四透镜;
具有光焦度的第五透镜;以及
具有负光焦度的第六透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
所述光学成像镜头满足:
f/EPD<1.9;
TTL/ImgH<1.3;以及
2.0<|R7/f|<5.0,
其中,f是所述光学成像镜头的总有效焦距,EPD是所述光学成像镜头的入瞳直径,TTL是所述第一透镜的物侧面至所述光学成像镜头的成像面沿所述光轴的距离,ImgH是所述成像面上有效像素区域对角线长的一半,以及R7是所述第四透镜的物侧面的曲率半径。


2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,1.8<(R11+R12)/(R11-R12)<2.5,
其中,R11是所述第六透镜的物侧面的曲率半径,以及R12是所述第六透镜的像侧面的曲率半径。


3.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,2.8<(CT1+CT2+CT3)/(T12+T23)<3.8,
其中,CT1是所述第一透镜沿所述光轴的中心厚度,CT2是所述第二透镜沿所述光轴的中心厚度,CT3是所述第三透镜沿所述光轴的中心厚度,T12是所述第一透镜和所述第二透镜沿所述光轴的间隔距离,以及T23是所述第二透镜和所述第三透镜沿所述光轴的间隔距离。


4.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜至所述第六透镜的边缘厚度中的最大值ETmax满足:ETmax<0.5mm。


5.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,1.1<SAG52/SAG51<1.9,
其中,SAG51是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在所述光轴的方向上的距离,以及SAG52是第五透镜的像侧面和所述光轴的交点至所述第五透镜的像侧面的有效半径顶点在所述光轴的方向上的距离。


6.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,2.0<|CT3/SAG32|<3.0,
其中,CT3是所述第三透镜沿所述光轴的中心厚度,以及SAG32是所述第三透镜的像侧面与所述光轴的交点至所述第三透镜的像侧面的有效半径顶点在所述光轴的方向上的距离。


7.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的有效焦距f1与所述第二透镜的有效焦距f2满足:-2.7<f2/f1<-2.2。


8.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜、所述第二透镜和所述第三透镜的组合焦距f123与所述总有效焦距f满足:1.30<f123/f<1.55。


9.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,3.5<|R2/f1|+|R3/f2|<5.7,
其中,f1是所述第一透镜的有效焦距,f2是所述第二透镜的有效焦距,R2是所述第一透镜的像侧面的曲率半径,以及R3是所述第二透镜的物侧面的曲率半径。


10.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,2.2<(CT1+CT3)/(T12+T23)<3.0,
其中,CT1是所述第一透镜沿所述光轴的中心厚度,CT3是所述第三透镜沿所述光轴的中心厚度,T12是所述第一透镜和所述第二透镜沿所述光轴的间隔距离,以及T23是所述第二透镜和所述第三透镜沿所述光轴的间隔距离。


11.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述总有效焦距f与所述第一透镜和所述第二透镜的组合焦距f12满足:1.0<f12/f<1.3。


12.根据权利要求1至11中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,
1.3<f5×tan(Semi-FOV)/R9<1.7,
其中,f5是所述第五透镜的有效焦距,R9是所述第五透镜的物侧面的曲率半径,以及Semi-FOV是所述光学成像镜头的最大半视场角。


13.光学成像镜头,其特征在于,沿光轴由物...

【专利技术属性】
技术研发人员:袁莹辉戴付建赵烈烽
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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