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微型广成像镜头

阅读:618发布:2023-03-12

专利汇可以提供微型广成像镜头专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 提供一种微型广 角 成像镜头,所述镜头从物方至像方依次由四组透镜组成,分别是正光焦度的第一透镜、正光焦度的第二透镜、负光焦度的第三透镜、近轴处像侧为凹面的第四透镜,所述镜头满足下列关系式:5.5<f1/f<16,其中,f1为第一透镜的焦距,f为整个镜头的焦距。所述镜头在满足超薄型结构的同时,保证了高光学成像 质量 。,下面是微型广成像镜头专利的具体信息内容。

1.一种微型广成像镜头,其特征在于:从物方至像方依次由四组透镜组成,分别是正光焦度的第一透镜、正光焦度的第二透镜、负光焦度的第三透镜、近轴处像侧为凹面的第四透镜,所述镜头满足关系式
5.5其中,f1为第一透镜的焦距,f为整个镜头的焦距,V1为第一透镜的色散系数。
2.根据权利要求1所述的微型广角成像镜头,其特征在于:所述镜头满足关系式
6.0其中,f1为第一透镜的焦距,f2为第二透镜的焦距。
3.根据权利要求1所述的微型广角成像镜头,其特征在于:所述镜头满足关系式-16<|R3|/R4<-4.0
其中,R3是第二透镜的物侧表面曲率半径,R4是第二透镜的像侧表面曲率半径
4.根据权利要求1所述的微型广角成像镜头,其特征在于:所述第一透镜是物侧为凸面的弯月形镜片。
5.根据权利要求1所述的微型广角成像镜头,其特征在于:所述镜头设置有光阑,所述光阑位于第一透镜和第二透镜之间。
6.根据权利要求1所述的微型广角成像镜头,其特征在于:所述镜头的镜面至少有一个面为非球面。
7.根据权利要求1所述的微型广角成像镜头,其特征在于:所述镜头的镜片采用塑料材质。

说明书全文

微型广成像镜头

技术领域

[0001] 本发明涉及一种镜头的成像光学系统,具体的说是涉及一种由四组透镜组成的微型成像透镜。

背景技术

[0002] 目前随着CMOS芯片技术的发展,手机或数码相机的光学镜头尺寸变得越来越小,对相配套的光学系统的成像质量要求也越来越高,同时对镜头厚度方面的要求也越来越严格,由于像素的升级,对加工制造提出了更高精度的要求,如透镜的偏心量及中心厚度的技术要求都已经达到了微米级,而随着加工工艺的提高也必然促进镜头往超小型化、超薄型化方向发展。一般的超薄型镜头通常都由依次排列的三组透镜或四组透镜组成,尤其是四组透镜的超薄型镜头,由于透镜数量较多,在既要符合超薄型的结构需要,又要保证较高的光学系统成像质量的前提下,相应的加工精度难以达到。公开号为“CN201133964Y”、公开日为“2008.10.15”、名称为“光学镜头”的专利,即提出了由四组透镜构成的光学成像系统,该镜头内的四组透镜从物方到像方依次由具有正屈光度的第一透镜、具有负屈光度的第二透镜、具有正屈光度的第三透镜、具有负屈光度的第四透镜组成,虽然相比原有的四组透镜镜头结构取得了较大的进步,但是其在性能和厚度方面还是无法取得更好的平衡,由于镜头公差的敏感度还无法进一步的得到降低,故加工制造还存在一定的难度。

发明内容

[0003] 本发明提供一种微型广角成像镜头,在满足超薄型结构的同时,保证了高光学成像质量,具体结构如下所述:
[0004] 所述镜头从物方至像方依次由四组透镜组成,分别是正光焦度的第一透镜、正光焦度的第二透镜、负光焦度的第三透镜、近轴处像侧为凹面的第四透镜,所述镜头满足下列关系式:5.5
[0005] 其中,f1为第一透镜的焦距,f为整个镜头的焦距。
[0006] 还满足关系式:6.0
[0007] 其中,f1为第一透镜的焦距,f2为第二透镜的焦距。
[0008] 以及,V1<40,其中,V1为第一透镜的色散系数。
[0009] -16<|R3|/R4<-4.0,其中,R3是第二透镜的物侧表面曲率半径,R4是第二透镜的像侧表面曲率半径
[0010] 所述第一透镜是物侧为凸面的弯月形镜片,所述镜头设置有光阑,所述光阑位于第一透镜和第二透镜之间。
[0011] 所述镜头的镜面至少有一个面为非球面,所述镜头的镜片采用塑料材质。
[0012] 本发明采用了4片塑料非球面镜片,通过不同的光焦度分配,克服了现有技术缺陷,对目前的规格要求以及性能要求提出了一种新的解决方案。附图说明
[0013] 图1是本发明提供的微型广角成像镜头实施例1的结构示意图;
[0014] 图2是实施例1的轴上色差图(mm);
[0015] 图3是实施例1的像散图(mm);
[0016] 图4是实施例1的畸变图(%);
[0017] 图5是实施例1的倍率色差图(μm);
[0018] 图6是实施例2的结构示意图;
[0019] 图7是实施例2的轴上色差图(mm);
[0020] 图8是实施例2的像散图(mm);
[0021] 图9是实施例2的畸变图(%);
[0022] 图10是实施例2的倍率色差图(μm)。

具体实施方式

[0023] 实施例1中,如图1所示,所述微型广角成像镜头,从物方到像方依次为第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、滤光片E5、光学透镜,光阑设置在第一透镜E1和第二透镜E2之间。
[0024] 所述第一透镜E1为正光焦度的物侧为凸面的镜片,第二透镜E2为正光焦度的镜片,第三透镜E3为负光焦度的镜片,第四透镜E4为近轴处像侧为凹面的镜片。
[0025] 从物方到像方的方向,所述第一透镜E1两面为S1、S2,第二透镜E2两面为S3、S4,第三透镜E3两面为S5、S6,第四透镜E4两面为S7、S8,滤光片E5两面为S9、S10,光学透镜面为S11,其中四组透镜至少有一面为非球面。
[0026] 镜 头 的 参 数 如 下:TTL=3.132;f1=9.286;f2=1.276;f3=-6.682;f4=6.342;f=1.612。
[0027] 并且,f1/f=5.76;f1/f2=7.28;V1=23.78;|R3|/R4=-15.05
[0028] 系统参数:1/4”感光器件光圈值2.4
[0029] 表1
[0030]
[0031] 下表是非球面透镜的非球面高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16:
[0032] 表2
[0033]A16 7.8097E+00 -2.4906E+04 -3.4001E+04 1.2169E+02 -1.8374E+00 -2.9214E-01 -5.0142E-03 -4.8644E-05A14 -5.4496E+00 5.6964E+03 5.8884E+03 -2.8995E+01 -2.4382E+00 -3.1483E-02 4.1582E-03 2.2627E-05A12 -8.8050E-01 7.0034E+02 1.5172E+02 1.8982E-01 -5.5502E+00 3.0336E-01 1.7738E-02 -1.0077E-03A10 5.9149E-01 -1.7088E+02 1.6757E+02 -1.1224E+01 7.1981E+00 -7.8116E-02 -2.4735E-03 -1.1031E-04A8 -3.1444E-01 -1.3593E+01 -6.0648E+01 3.1102E+00 -3.9625E+00 -8.8608E-01 -1.2460E-01 2.2978E-02A6 1.4513E-01 -4.6141E-01 2.1647E+00 -1.6537E-01 2.3791E+00 1.7881E+00 2.0060E-01 -1.0902E-01A4 1.5207E-01 9.5301E-01 -4.9408E-01 -3.5639E-01 7.4888E-01 -7.9763E-01 -3.3589E-01 1.1002E-01[0034] 图2是实施例1的轴上色差图(mm),图3是实施例1的像散图(mm),图4是实施例
1的畸变图(%),图5是实施例1的倍率色差图(μm)。
[0035] 实施例2中,如图6所示,所述微型广角成像镜头,从物方到像方依次为第一透镜E1、第二透镜E2、第三透镜E3、第四透镜E4、滤光片E5、光学透镜,光阑设置在第一透镜E1和第二透镜E2之间。
[0036] 所述第一透镜E1为正光焦度的物侧为凸面的镜片,第二透镜E2为正光焦度的镜片,第三透镜E3为负光焦度的镜片,第四透镜E4为近轴处像侧为凹面的镜片。
[0037] 从物方到像方的方向,所述第一透镜E1两面为S1、S2,第二透镜E2两面为S3、S4,第三透镜E3两面为S5、S6,第四透镜E4两面为S7、S8,滤光片E5两面为S9、S10,光学透镜面为S11,其中四组透镜至少有一面为非球面。
[0038] 镜 头 的 参 数 如 下:TTL=2.421;f1=11.467;f2=0.874;f3=-1.465;f4=2.105;f=1.305。
[0039] 并且,f1/f=8.79;f1/f2=13.12;V1=23.78;|R3|/R4=-4.12
[0040] 系统参数:1/7”感光器件光圈值2.4
[0041] 表1
[0042]表面类型 曲率半径 厚度 材料 有效径 圆锥系数
球面 无穷 无穷 无穷
非球面 0.9719 0.2666 1.635/23.78 0.8910 -2.7292
非球面 0.9997 0.0464 0.5730 -5.5195
球面 无穷 0.0078 0.4831 0.0000
非球面 2.2705 0.5687 1.544/56.11 0.6101 -0.7568
非球面 -0.5516 0.1706 1.0095 -0.6455
非球面 -0.2150 0.2493 1.635/23.78 1.0341 -0.9740
非球面 -0.4051 0.0350 1.3405 -2.2601
非球面 0.7743 0.4296 1.544/56.11 1.9017 -0.6346
非球面 1.9048 0.1873 2.3542 -10.7294
球面 无穷 0.2100 1.517/64.17 2.5347 0.0000
球面 无穷 0.2498 2.6625 0.0000
球面 无穷 2.8577
[0043] 下表是非球面透镜的非球面高次项系数A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16:
[0044] 表2
[0045]A16 -1.6846E+03 -5.8775E+06 2.1965E+05 -2.2408E+01 -4.1683E+03 4.0124E+01 -5.4489E-01 -1.5280E-03A14 -1.6728E+03 4.6135E+05 5.6947E+03 -2.4904E+03 9.1841E+02 -2.7925E+01 1.9235E-01 1.4447E-02A12 1.5047E+02 3.1587E+03 -1.1836E+04 1.3011E+03 1.6615E+02 7.9017E+00 6.4884E-01 -3.3358E-02A10 1.4713E+02 -1.9666E+03 3.5678E+03 -1.3085E+02 1.0769E+02 8.8912E-01 -9.0250E-02 -4.3180E-02A8 -3.1818E+01 1.9398E+02 -4.2539E+02 -3.6039E+01 -5.2331E+01 -6.9287E+00 -1.2866E+00 2.0205E-01A6 1.8362E+00 -1.6757E+01 1.2732E+01 7.5283E+00 6.0402E+00 6.2410E+00 1.2724E+00 -3.9303E-01A4 2.8896E-01 1.0458E+00 -7.1119E-01 -1.1254E+00 2.5253E+00 -1.8388E+00 -1.0373E+00 1.9481E-01[0046] 图7是实施例2的轴上色差图(mm),图8是实施例2的像散图(mm),图9是实施例
2的畸变图(%),图10是实施例2的倍率色差图(μm)。
[0047] 通过每个实施例的轴上色差图、像散图、畸变图和倍率色差图,可以看出本发明具有良好的光学性能。
[0048] 虽然上面针对微型摄像镜头描述了本发明的原理以及具体实施方式,但是在本发明的上述教导下,本领域技术人员可以在上述实施例的基础上进行各种改进和变形,而这些改进或者变形均落在本发明的保护范围内。本领域技术人员应该明白,上面的具体描述只是为了解释本发明的目的,而并非用于限制本发明,本发明的保护范围由权利要求及其等同物限定。
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