[实用新型]光学成像镜头有效
申请号: | 202020662040.3 | 申请日: | 2020-04-27 |
公开(公告)号: | CN212009120U | 公开(公告)日: | 2020-11-24 |
发明(设计)人: | 李龙;闻人建科;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;G02B13/06 |
代理公司: | 北京海智友知识产权代理事务所(普通合伙) 11455 | 代理人: | 吴京顺 |
地址: | 315400 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 成像 镜头 | ||
本申请公开了一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序包括:具有负光焦度的第一透镜;包括入射面、反射面和出射面的棱镜,其反射面与光轴的夹角为45°;光阑;具有正光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有正光焦度的第四透镜;以及具有负光焦度的第五透镜。
技术领域
本申请涉及光学元件领域,并具体涉及一种包括五片透镜和棱镜的光学成像镜头。
背景技术
在目前的手机市场中,超薄机身是手机的卖点之一。除了特型手机以外,常用手机中很难发现机身比较厚的手机型号。另一方面,随着用户对拍照质量的要求越来越高,超高的成像质量成为手机应当具备的配置。
为满足针对成像质量所提出的高要求,近来市面上所销售的大部分手机都具备包括大像面镜头、广角镜头、长焦镜头和TOF相机的3+1镜头配置,其中,长焦镜头大多都具有5倍、10倍、15倍的光学变焦能力。如果使用常规的同轴长焦方案设计,为满足长焦镜头的长焦距,将会使得镜头的光学总长度(TTL)变长,从而可能使得手机无法满足超薄的特点。因此,具有棱镜折返功能的光学成像镜头应运而生,其可以有效地规避手机镜头光线入射方向的长度。
实用新型内容
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,例如具有超大视场角、超薄化特性的光学成像镜头。
本申请的一方面提供了这样一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿着光轴由物侧至像侧依序可包括:具有负光焦度的第一透镜;包括入射面、反射面和出射面的棱镜,其反射面与光轴的夹角为45°;光阑;具有正光焦度的第二透镜;具有光焦度的第三透镜;具有正光焦度的第四透镜;以及具有负光焦度的第五透镜。
在一个实施方式中,光学成像镜头的最大视场角FOV可满足:FOV>92.0°。
在一个实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与第三透镜和第四透镜的组合焦距f34可满足:-2.50<f34/f2<-0.50。
在一个实施方式中,第一透镜的有效焦距f1与光学成像镜头的总有效焦距f可满足:-5.50<f1/f<-1.50。
在一个实施方式中,第四透镜的有效焦距f4与第五透镜的像侧面的曲率半径R10可满足:1.50<f4/R10<4.00。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径R1与第四透镜的像侧面的曲率半径R8可满足:1.00<(R1+R8)/(R1-R8)<2.50。
在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径R5与第三透镜的像侧面的曲率半径R6可满足:1.00<R5/R6<2.00。
在一个实施方式中,第二透镜在光轴上的中心厚度CT2与第三透镜在光轴上的中心厚度CT3可满足:1.50<CT2/CT3<4.50。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面和光轴的交点至第一透镜的物侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG11与第一透镜的像侧面和光轴的交点至第一透镜的像侧面的有效半径顶点的轴上距离SAG12可满足:1.50<(SAG11+SAG12)/(SAG12-SAG11)<3.00。
在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与第一透镜的像侧面的最大有效半径DT12可满足:6.00<(DT11+DT12)/(DT11-DT12)<10.50。
在一个实施方式中,第五透镜的物侧面的最大有效半径DT51与第五透镜的像侧面的最大有效半径DT52可满足:4.00<(DT51+DT52)/(DT52-DT51)<11.00。
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