[发明专利]摄像镜头有效
| 申请号: | 201510566952.4 | 申请日: | 2015-09-08 |
| 公开(公告)号: | CN105204138B | 公开(公告)日: | 2017-11-24 |
| 发明(设计)人: | 黄林;戴付建 | 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: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)11201 | 代理人: | 黄德海 |
| 地址: | 315000 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 摄像 镜头 | ||
技术领域
本发明涉及摄像领域,更具体而言,涉及一种高像素薄型的摄像镜头。
背景技术
一般光学系统的感光元件不外乎是感光耦合元件(CCD)或互补性氧化金属半导体元件(CMOS)两种,随着芯片技术的发展,感光元件的像素尺寸不断缩小,使得搭载在手机或数码相机等电子产品上的摄像镜头也逐渐往高像素、小型化和大视场角等领域发展。
一般的摄像镜头,为了满足高像素和大视场角,需要采用大口径的配置,才能满足照度的需求,然而其大视场角和大相对孔径的特点,尺寸往往会比较长,因此将很难做到匹配一个高像素感光芯片的要求,主要表现为解像力不够,畸变大及主光线出射角度大。
发明内容
本发明实施例旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明实施例需要提供一种摄像镜头。
一种摄像镜头,由物侧至像侧依次包括:
具有正屈折力的第一透镜,该第一透镜的物侧面为凸面;
具有屈折力的第二透镜;
具有负屈折力的第三透镜,该第三透镜的像侧面在近轴处为凹面且具有至少一个反曲点;
具有正屈折力的第四透镜,该第四透镜的物侧面在近轴处为凹面且具有至少一个反曲点,该第四透镜的像侧面为凸面;
具有负屈折力的第五透镜,该第五透镜的像侧面在近轴处为凹面,且该第五透镜的物侧面和像侧面中至少一个面具有至少一个反曲点;
具有负屈折力的第六透镜,该第六透镜的像侧面在近轴处为凹面;
该摄像镜头满足下列关系式:
f/f6<-1.0;
f/f4>1.5;
其中,f为该摄像镜头的有效焦距,f4为该第四透镜的有效焦距,f6为该第六透镜的有效焦距。
满足上述配置的摄像镜头有利于保证高像素的同时提高视场角,满足大视场角的需求;且有效提升与芯片的匹配性,实现高解像力,并保证摄像镜头的小型化。
在一个实施例中,该摄像镜头满足下列关系式:
T23/T12<0.5;
其中,T12为该第一透镜和该第二透镜之间的轴上间距,T23为该第二透镜和该第三透镜之间的轴上间距。
在一个实施例中,该摄像镜头满足下列关系式:
0.5<f/f1<1.0;
2.0<f1/f4<4.0;
其中,f1为该第一透镜的有效焦距。
在一个实施例中,该摄像镜头满足下列关系式:
f/f56<-1.3;
其中,f56为该第五透镜和该第六透镜的组合焦距。
在一个实施例中,该摄像镜头满足下列关系式:
0.6≦Yc32/Yc41≦0.85;
其中,Yc32为该第三透镜的像侧面上的该反曲点至光轴的垂直距离,Yc41为该第四透镜的物侧面上的该反曲点至光轴的垂直距离。
在一个实施例中,该摄像镜头满足下列关系式:
ImgH/f≧0.9;
其中,ImgH为成像面上有效像素区域的对角线长的一半。
在一个实施例中,该第六透镜的物侧面在近轴处为凸面,且该第六透镜的物侧面和像侧面中至少一个面具有至少一个反曲点。
在一个实施例中,该第一透镜的像侧面为凹面,该第三透镜的物侧面在近轴处为凸面。
本发明实施例的附加方面和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,或通过本发明实施例的实践了解到。
附图说明
本发明实施例的上述和/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:
图1是实施例1的摄像镜头的结构示意图;
图2是实施例1的摄像镜头的轴上色差图(mm);图3是实施例1的摄像镜头的象散图(mm);图4是实施例1的摄像镜头的畸变图(%);图5是实施例1的摄像镜头的倍率色差图(um);
图6是实施例2的摄像镜头的结构示意图;
图7是实施例2的摄像镜头的轴上色差图(mm);图8是实施例2的摄像镜头的象散图(mm);图9是实施例2的摄像镜头的畸变图(%);图10是实施例2的摄像镜头的倍率色差图(um);
图11是实施例3的摄像镜头的结构示意图;
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