[实用新型]摄像镜头、摄像装置及电子设备有效
申请号: | 202120202526.3 | 申请日: | 2021-01-22 |
公开(公告)号: | CN213987001U | 公开(公告)日: | 2021-08-17 |
发明(设计)人: | 陈永华;尹志东;李雪 | 申请(专利权)人: | 北京小米移动软件有限公司 |
主分类号: | G02B13/00 | 分类号: | G02B13/00;G02B13/18;G02B15/14 |
代理公司: | 北京博思佳知识产权代理有限公司 11415 | 代理人: | 武娜 |
地址: | 100085 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 摄像 镜头 装置 电子设备 | ||
1.一种摄像镜头,其特征在于,由物侧至像侧依次包括:第一透镜组与第二透镜组;
所述第一透镜组包括N个透镜,N为大于2的整数,所述N个透镜中包括至少两个非球面透镜;在由物侧指向像侧的方向上,所述第一透镜组中的第一个透镜为第一透镜,第N个透镜为第二透镜;所述第一透镜为正光焦度的非球面透镜,所述第一透镜朝向物侧的表面为凸面,所述第二透镜为具有光焦度的非球面透镜;
所述第二透镜组包括至少一个具有光焦度的透镜;
在从无限远到近距离对焦的过程中,所述第一透镜组与所述第二透镜组之间的空气间隔改变;
其中,所述第一透镜组的焦距为f1,无限远处对焦时所述摄像镜头的焦距为f,所述第一透镜组的焦距与所述摄像镜头的焦距满足如下关系式:
0.5f1/f1.5。
2.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,在从无限远到近距离对焦的过程中,所述第一透镜组沿光轴向物侧移动,所述第二透镜组的位置固定,近距离对焦时所述第一透镜组与所述第二透镜组之间的空气间隔大于无限远处对焦时所述第一透镜组与所述第二透镜组之间的空气间隔。
3.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,在从无限远到近距离对焦的过程中,所述第一透镜组沿光轴向物侧移动,所述第二透镜组沿光轴向像侧移动,近距离对焦时所述第一透镜组与所述第二透镜组之间的空气间隔大于无限远处对焦时所述第一透镜组与所述第二透镜组之间的空气间隔。
4.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,在从无限远到近距离对焦的过程中,所述第一透镜组沿光轴向物侧移动,所述第二透镜组沿光轴向物侧移动,近距离对焦时所述第一透镜组与所述第二透镜组之间的空气间隔大于无限远处对焦时所述第一透镜组与所述第二透镜组之间的空气间隔。
5.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜朝向物侧的表面顶点与像面在光轴上的距离为TTL,有效像高为IH,所述第一透镜朝向物侧的表面顶点与像面在光轴上的距离与所述有效像高满足如下关系式:
1.0TTL/IH2.0。
6.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜的焦距为f L1,所述第一透镜的焦距与无限远处对焦时所述摄像镜头的焦距之间满足如下关系式:
0.5fL1/f2.0。
7.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜组与所述第二透镜组之间的空气间隔变化量为d,所述空气间隔变化量与所述第一透镜组的焦距之间满足如下关系式:
0d/f10.5,
所述空气间隔变化量为无限远对焦时所述第一透镜组与所述第二透镜组之间的空气间隔与近距离对焦时所述第一透镜组与所述第二透镜组之间的空气间隔的差值的绝对值。
8.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第二透镜的焦距为fL2,所述第二透镜组的焦距为f2,所述第二透镜的焦距与所述第二透镜组的焦距满足如下关系式:
|fL2/f2|5.0。
9.根据权利要求6所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜的阿贝数为Vd1,所述第一透镜的折射率为Nd1,所述第一透镜的阿贝数与所述第一透镜的折射率满足如下关系式:
30.0Vd1/Nd140.0。
10.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜朝向物侧的表面顶点与像面在光轴上的距离为TTL,所述第一透镜朝向物侧的表面顶点与像面在光轴上的距离与无限远处对焦时所述摄像镜头的焦距满足如下关系式:
1.0TTL/f5.0。
11.一种摄像装置,其特征在于,包括图像传感器以及权利要求1至10任一项所述的摄像镜头,所述图像传感器位于所述摄像镜头的像面处。
12.一种电子设备,其特征在于,包括设备本体以及权利要求11所述的摄像装置,所述摄像装置装配于所述设备本体上。
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