[发明专利]光学成像镜头在审
申请号: | 201811600389.8 | 申请日: | 2018-12-26 |
公开(公告)号: | CN109828346A | 公开(公告)日: | 2019-05-31 |
发明(设计)人: | 王新权;谢检来;戴付建;赵烈烽 | 申请(专利权)人: | 浙江舜宇光学有限公司 |
主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B13/18 |
代理公司: | 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 11204 | 代理人: | 王达佐;王艳春 |
地址: | 315400 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 透镜 光学成像镜头 正光焦度 凹面 负光焦度 空气间隔 相邻透镜 有效焦距 物侧面 像侧面 光轴 入瞳 物侧 像侧 镜头 申请 | ||
本申请公开了一种光学成像镜头,该镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜和第三透镜。其中,第一透镜具有正光焦度,其像侧面为凹面;第二透镜具有正光焦度,其物侧面为凹面;第三透镜具有负光焦度;第一透镜至第三透镜中各相邻透镜之间均具有空气间隔;以及光学成像镜头的总有效焦距f与光学成像镜头的入瞳直径EPD满足f/EPD<1.4。
技术领域
本申请涉及一种光学成像镜头,更具体地,本申请涉及一种包括三片透镜的光学成像镜头。
背景技术
随着手机、平板电脑等便携式电子产品的发展普及,人们在对其性能、厚度要求不断提高的同时也要求其所携带的摄像镜头具有小型化特征以适应电子产品的小型化趋势。现有的小型化摄像镜头的光圈数(F数)通常较大,进光量偏小,在红外光工作时无法满足芯片量子效率(Quantum Efficiency,QE)偏低对镜头大进光量的要求。因此,亟需提供一种大孔径、小型化、高成像品质的摄像镜头以满足小型化摄像头在红外光探测、识别等领域应用的需求。
发明内容
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,本申请提供了这样一种光学成像镜头,该镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜和第三透镜。其中,第一透镜可具有正光焦度,其像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凹面;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第三透镜中各相邻透镜之间均可具有空气间隔。其中,光学成像镜头的总有效焦距f与光学成像镜头的入瞳直径EPD可满足f/EPD<1.4。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f、第一透镜的有效焦距f1与第二透镜的有效焦距f2可满足2.5<f1/f+f2/f<3.5。
在一个实施方式中,光学成像镜头的总有效焦距f与第二透镜和第三透镜的组合焦距f23可满足0.5<f/f23<1.0。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径R1与第一透镜的像侧面的曲率半径R2可满足0<|R1/R2|<0.5。
在一个实施方式中,第二透镜的物侧面的曲率半径R3与第三透镜的有效焦距f3可满足0<R3/f3<1.3。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与第三透镜的像侧面的最大有效半径DT32可满足0.3<DT11/DT32< 1.2。
在一个实施方式中,第一透镜在光轴上的中心厚度CT1、第二透镜在光轴上的中心厚度CT2与第一透镜至第三透镜分别在光轴上的中心厚度的总和∑CT可满足0.5<(CT1+CT2)/∑CT<1.0。
在一个实施方式中,光学成像镜头还包括光阑,光阑至光学成像镜头的成像面在光轴上的距离SL与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可满足0.6<SL/TTL<1.2。
在一个实施方式中,第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔 T12与第一透镜至第三透镜中任意相邻两透镜在光轴上的空气间隔的总和∑AT可满足0.2<T12/∑AT<1。
在一个实施方式中,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与光学成像镜头的成像面上有效像素区域对角线长的一半ImgH可满足0.7<(TTL/ImgH)/2<1.2。
另一方面,本申请提供了这样一种光学成像镜头,该镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜和第三透镜。其中,第一透镜可具有正光焦度,其像侧面可为凹面;第二透镜可具有正光焦度,其物侧面可为凹面;第三透镜可具有负光焦度;第一透镜至第三透镜中各相邻透镜之间均可具有空气间隔。其中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与第三透镜的像侧面的最大有效半径DT32 可满足0.3<DT11/DT32<1.2。
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