本发明专利技术提供了一种光学镜头,共七片透镜,其特征在于,沿光轴从物侧到成像面依次为:具有负光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;具有负光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面;具有正光焦度的第四透镜,其像侧面为凸面;具有正光焦度的第五透镜,其物侧面和像侧面均为凸面;具有负光焦度的第六透镜,其物侧面和像侧面均为凹面;具有正光焦度的第七透镜,其物侧面和像侧面均为凸面;所述光学镜头的有效焦距f与最大视场角所对应的真实像高IH满足:4.0<IH/f。4.0<IH/f。4.0<IH/f。
【技术实现步骤摘要】
光学镜头
[0001]本专利技术涉及光学镜头
,特别是涉及一种光学镜头。
技术介绍
[0002]随着汽车智能化发展,车辆的辅助驾驶系统逐渐完善,车载镜头作为辅助驾驶系统获取外界信息的主要工具之一,其成像品质直接影响着辅助驾驶系统性能的优劣。
[0003]为了精准地获取外界信息,车载镜头需要搭配尺寸较大且分辨率较高的芯片,因此,车载镜头需要具有较高的解像能力。此外,出于安全性考虑,车载镜头还需要具有较高的稳定性,以适应各种恶劣的环境,避免在不同环境下使用时造成车载镜头成像性能降低等问题。
技术实现思路
[0004]针对上述问题,本专利技术的目的在于提出一种光学镜头,其具备大视场和大像面的优点。
[0005]为实现上述目的,本专利技术的技术方案如下:
[0006]一种光学镜头,共七片透镜,其特征在于,沿光轴从物侧到成像面依次为:
[0007]具有负光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
[0008]具有负光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
[0009]具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面;
[0010]具有正光焦度的第四透镜,其像侧面为凸面;
[0011]具有正光焦度的第五透镜,其物侧面和像侧面均为凸面;
[0012]具有负光焦度的第六透镜,其物侧面和像侧面均为凹面;
[0013]具有正光焦度的第七透镜,其物侧面和像侧面均为凸面;
[0014]所述光学镜头的有效焦距f与最大视场角所对应的真实像高IH满足:4.0<IH/f。
[0015]较佳地,所述光学镜头的光学总长TTL与最大视场角所对应的真实像高IH满足:TTL/IH<4.7。
[0016]较佳地,所述光学镜头的入瞳直径EPD与最大视场角所对应的真实像高IH满足:7.0<IH/EPD<11.0。
[0017]较佳地,所述光学镜头最大视场角所对应的真实像高IH与最大半视场角所对应的真实像高IH
h
满足:0.35<IH
h
/IH<0.45。
[0018]较佳地,所述光学镜头的有效焦距f、最大视场角θ和最大视场角所对应的真实像高IH满足:1.2<(IH/2)/(f
×
(θ/2))<1.6。
[0019]较佳地,所述光学镜头的最大视场角FOV与最大视场角主光线在像面上的入射角CRA满足:4.0<(FOV/2)/CRA<6.0。
[0020]较佳地,所述光学镜头的有效焦距f与所述第一透镜的焦距f1满足:
‑
14.0<f1/f<
‑
7.0。
[0021]较佳地,所述光学镜头的有效焦距f与所述第一透镜物侧面曲率半径R1和像侧面曲率半径R2分别满足:10.0<R1/f,R2/f<6.0。
[0022]较佳地,所述第二透镜物侧面的矢高Sag3和通光半口径d3与所述第二透镜像侧面的矢高Sag4和通光半口径d4满足:0.2<(Sag3/d3)/(Sag4/d4)<0.4。
[0023]较佳地,所述光学镜头的光学总长TTL与所述第一透镜至所述第六透镜分别沿光轴的中心厚度的总和∑CT满足:0.4<∑CT/TTL<0.7。
[0024]相较于现有技术,本专利技术的有益效果是:通过合理的搭配各透镜之间的镜片形状与光焦度组合,实现了同时具备大视场和大像面的优点。
[0025]本专利技术的附加方面与优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本专利技术的实践了解到。
附图说明
[0026]本专利技术的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
[0027]图1为本专利技术实施例1的光学镜头的结构示意图。
[0028]图2为本专利技术实施例1中光学镜头的场曲曲线图。
[0029]图3为本专利技术实施例1中光学镜头的F
‑
Theta畸变曲线图。
[0030]图4为本专利技术实施例1中光学镜头的相对照度曲线图。
[0031]图5为本专利技术实施例1中光学镜头的MTF曲线图。
[0032]图6为本专利技术实施例1中光学镜头的轴向像差曲线图。
[0033]图7为本专利技术实施例1中光学镜头的垂轴色差曲线图。
[0034]图8为本专利技术实施例2的光学镜头的结构示意图。
[0035]图9为本专利技术实施例2中光学镜头的场曲曲线图。
[0036]图10为本专利技术实施例2中光学镜头的F
‑
Theta畸变曲线图。
[0037]图11为本专利技术实施例2中光学镜头的相对照度曲线图。
[0038]图12为本专利技术实施例2中光学镜头的MTF曲线图。
[0039]图13为本专利技术实施例2中光学镜头的轴向像差曲线图。
[0040]图14为本专利技术实施例2中光学镜头的垂轴色差曲线图。
[0041]图15为本专利技术实施例3的光学镜头的结构示意图。
[0042]图16为本专利技术实施例3中光学镜头的场曲曲线图。
[0043]图17为本专利技术实施例3中光学镜头的F
‑
Theta畸变曲线图。
[0044]图18为本专利技术实施例3中光学镜头的相对照度曲线图。
[0045]图19为本专利技术实施例3中光学镜头的MTF曲线图。
[0046]图20为本专利技术实施例3中光学镜头的轴向像差曲线图。
[0047]图21为本专利技术实施例3中光学镜头的垂轴色差曲线图。
[0048]图22为本专利技术实施例4的光学镜头的结构示意图。
[0049]图23为本专利技术实施例4中光学镜头的场曲曲线图。
[0050]图24为本专利技术实施例4中光学镜头的F
‑
Theta畸变曲线图。
[0051]图25为本专利技术实施例4中光学镜头的相对照度曲线图。
[0052]图26为本专利技术实施例4中光学镜头的MTF曲线图。
[0053]图27为本专利技术实施例4中光学镜头的轴向像差曲线图。
[0054]图28为本专利技术实施例4中光学镜头的垂轴色差曲线图。
[0055]图29为本专利技术实施例5的光学镜头的结构示意图。
[0056]图30为本专利技术实施例5中光学镜头的场曲曲线图。
[0057]图31为本专利技术实施例5中光学镜头的F
‑
Theta畸变曲线图。
[0058]图32为本专利技术实施例5中光学镜头的相对照度曲线图。
[0059]图33为本专利技术实施例5中光学镜头的MTF曲线图。
[0060]图34为本专利技术实施例5中光学镜头的轴向像差曲线图。
[0061]图35为本专利技术实施例5中光学镜头的垂轴色差曲线图。
具体实施方式
[0062]为了更好地理解本专利技术,将参考附图对本专利技术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专利技术的实施例的描述,而非以任何方式限制本专利技术的本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种光学镜头,共七片透镜,其特征在于,沿光轴从物侧到成像面依次为:具有负光焦度的第一透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;具有负光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;具有光焦度的第三透镜,其物侧面为凹面;具有正光焦度的第四透镜,其像侧面为凸面;具有正光焦度的第五透镜,其物侧面和像侧面均为凸面;具有负光焦度的第六透镜,其物侧面和像侧面均为凹面;具有正光焦度的第七透镜,其物侧面和像侧面均为凸面;所述光学镜头的有效焦距f与最大视场角所对应的真实像高IH满足:4.0<IH/f。2.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的光学总长TTL与最大视场角所对应的真实像高IH满足:TTL/IH<4.7。3.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的入瞳直径EPD与最大视场角所对应的真实像高IH满足:7.0<IH/EPD<11.0。4.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头最大视场角所对应的真实像高IH与最大半视场角所对应的真实像高IH
h
满足:0.35<IH
h
/IH<0.45。5.根据权利要求1所述的光学镜头,其特征在于,所述光学镜头的有效...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐宇轩,王克民,
申请(专利权)人:江西联创电子有限公司,
类型:发明
国别省市:
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