[实用新型]光学成像镜头有效

专利信息
申请号: 202022836586.9 申请日: 2020-12-01
公开(公告)号: CN213423589U 公开(公告)日: 2021-06-11
发明(设计)人: 龙思琛;陈念;巫祥曦;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 浙江省宁*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 光学 成像 镜头
【说明书】:

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:具有正光焦度的第一透镜,其像侧面为凹面;具有正光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面;具有负光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面;具有光焦度的第四透镜;具有正光焦度的第五透镜;以及具有负光焦度的第六透镜,其物侧面为凹面。光学成像镜头的总有效焦距f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满足:7.0mmf×f/TTL14.0mm。

技术领域

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。

背景技术

近年来随着智能终端的逐渐普及,消费者对搭载在智能终端上的摄像头的要求越来越高。如今各大主流手机的后置摄像头通常由广角、超清主摄以及长焦镜头组成。这样的后置摄像头可以通过广角-主摄-长焦的“接力棒”式变焦方式而在不同模式下进行切换,从而实现超清拍摄的功能。

所谓的“接力棒”式变焦,并非真正光学意义上的“连续”变焦。在同样的空间频率下,由于长焦镜头的有效焦距(EFL)较长,使其具有较大的放大倍率,因此能获得更高的成像质量。长焦镜头作为变焦范围的长焦端,其有效焦距越长,可实现的变焦范围也就越大。通过搭配使用具有长焦距的镜头,可以实现大范围变焦以及超清拍摄。

实用新型内容

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:具有正光焦度的第一透镜,其像侧面为凹面;具有正光焦度的第二透镜,其物侧面为凸面;具有负光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面;具有光焦度的第四透镜;具有正光焦度的第五透镜;以及具有负光焦度的第六透镜,其物侧面为凹面。光学成像镜头的总有效焦距f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:7.0mmf×f/TTL14.0mm。

在一些实施方式中,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与光学成像镜头的总有效焦距f可满足:TTL/f1.0。

在一些实施方式中,第一透镜的有效焦距f1、第一透镜的物侧面的曲率半径R1以及第一透镜的像侧面的曲率半径R2可满足:0.8f1/(R1+R2)1.4。

在一些实施方式中,第二透镜的有效焦距f2与第二透镜的物侧面的曲率半径R3可满足:1.6f2/R32.2。

在一些实施方式中,第六透镜的有效焦距f6与第三透镜的有效焦距f3可满足:1.8f6/f32.2。

在一些实施方式中,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:1.2(R5+R6)/(R5-R6)1.7。

在一些实施方式中,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、第三透镜和第四透镜在光轴上的间隔距离T34以及第四透镜和第五透镜在光轴上的间隔距离T45可满足:2.6TTL/(T34+T45)3.6。

在一些实施方式中,第一透镜的物侧面的最大有效半径DT11与第三透镜的物侧面的最大有效半径DT31可满足:1.2DT11/DT311.5。

在一些实施方式中,第六透镜的物侧面的最大有效半径DT61、第六透镜的像侧面的最大有效半径DT62以及光学成像镜头的成像面上有效像素区域的对角线长的一半ImgH可满足:1.5(DT61+DT62)/ImgH1.8。

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、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以及第三透镜在光轴上的中心厚度CT3可满足:4.0f123/(CT1+CT2+CT3)4.8。

在一些实施方式中,第五透镜和第六透镜的组合焦距f56与第二透镜和第三透镜的组合焦距f23可满足:0.3f56/f232.9。

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