[实用新型]成像镜头有效
申请号: | 201720406012.3 | 申请日: | 2017-04-18 |
公开(公告)号: | CN206684372U | 公开(公告)日: | 2017-11-28 |
发明(设计)人: | 胡亚斌 | 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 |
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: | 成像 镜头 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种成像镜头,特别是由五片镜片组成的小型的成像镜头。
背景技术
随着CCD(charge-coupled device,电耦合器件)及CMOS (complementary metal-oxide semiconductor,互补式金属氧化物半导体)图像传感器的性能提高及尺寸减小,对应的摄像镜头也需满足高成像品质及小型化的要求。
为了满足小型化的要求,现有镜头通常配置的F数均在2.0或2.0以上,实现镜头减小尺寸的同时具有良好的光学性能。但是随着智能手机等便携式电子产品的不断发展,对成像镜头提出了更高的要求,特别是针对光线不足(如阴雨天、黄昏等)、手抖等情况,故这种2.0或2.0以上的F数已经无法满足更高阶的成像要求。
因此,本实用新型提出了一种可适用于便携式电子产品,具有超薄大孔径、良好的成像质量的光学系统。
实用新型内容
为了解决现有技术中的至少一些问题,本实用新型提供了一种成像镜头。
本实用新型的一个方面提供了一种成像镜头,所述成像镜头从所述成像镜头的物侧至像侧依序包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及第五透镜;其中,成像镜头的有效焦距f与成像镜头的入瞳直径 EPD之间满足f/EPD≤1.8,并且最大视场对应的主光线入射到第四透镜物侧面的入射角度CRA4<15°
本实用新型的另一个方面提供了这样一种成像镜头,所述成像镜头从所述成像镜头的物侧至像侧依序包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及第五透镜。第一透镜具有正光焦度,其物侧面为凸面;第二透镜具有负光焦度;第三透镜具有正光焦度或负光焦度;第四透镜具有正光焦度或负光焦度;所述第五透镜具有负光焦度。成像镜头的有效焦距f与第一透镜和第二透镜的组合焦距f12之间满足0.7≤f/f12<1.0。
根据本实用新型的一个实施方式,0.5<R2/R3<2.0,R2为第一透镜像侧面的曲率半径,R3为第二透镜物侧面的曲率半径。
根据本实用新型的一个实施方式,4.0<f1/CT1<6.0,f1为第一透镜的有效焦距,CT1为第一透镜的中心厚度。
根据本实用新型的一个实施方式,5.5<f/CT4<7.0,f为成像镜头的有效焦距,CT4为第四透镜的中心厚度。
根据本实用新型的一个实施方式,1.0≤f/f1<1.5,f为成像镜头的有效焦距,f1为第一透镜的有效焦距。
根据本实用新型的一个实施方式,-1.0<f/f2<-0.3,f为成像镜头的有效焦距,f2为第二透镜的有效焦距。
根据本实用新型的一个实施方式,-2.0<f/f5<-0.7,f为成像镜头的有效焦距,f5为第五透镜的有效焦距。
根据本实用新型的一个实施方式,R1/R2<0.5,R1为第一透镜的物侧面的曲率半径,R2为第一透镜的像侧面的曲率半径。
根据本实用新型的一个实施方式,1.0<f/R4<2.0,f为成像镜头的有效焦距,R4为第二透镜像侧面的曲率半径。
根据本实用新型的一个实施方式,|f/R7|<1.0,f为成像镜头的有效焦距,R7为第四透镜的物侧面的曲率半径。
根据本实用新型的一个实施方式,TTL/ImgH≤1.6,TTL为第一透镜的物侧面至成像面的轴上距离,ImgH为成像面上有效像素区域对角线长的一半。
根据本实用新型的成像镜头由5片镜片组成,能够实现具有超薄大孔径、良好成像质量的成像镜头。
附图说明
结合附图,通过以下非限制性实施方式的详细描述,本实用新型的其它特征、目的和优点将变得更加明显。在附图中:
图1示出了实施例1的成像镜头的结构示意图;
图2至图5分别示出了实施例1的成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线;
图6示出了实施例2的成像镜头的结构示意图;
图7至图10分别示出了实施例2的成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线;
图11示出了实施例3的成像镜头的结构示意图;
图12至图15分别示出了实施例3的成像镜头的轴上色差曲线、象散曲线、畸变曲线和倍率色差曲线;
图16示出了实施例4的成像镜头的结构示意图;
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