光学镜头的制作方法

文档序号:33528460发布日期:2023-03-22 07:34阅读:68来源:国知局
光学镜头的制作方法

1.本发明涉及光学镜头技术领域,特别是涉及一种光学镜头。


背景技术:

2.随着汽车智能化发展,车辆的辅助驾驶系统逐渐完善,车载镜头作为辅助驾驶系统获取外界信息的主要工具之一,其性能的好坏直接影响到辅助驾驶系统性能的优劣。
3.为了精准地获取外界信息,车载镜头需要搭配尺寸较大且分辨率较高的芯片,同时为了能够适应车内狭小的安装空间,车载镜头不仅要求前端口径要尽量小而且要求整体体积不能过大,此外较强的通光能力和能适应外界环境的明暗变化也是对车载镜头的特殊要求。


技术实现要素:

4.针对上述问题,本发明的目的在于提出一种光学镜头,能够解决上述存在的一种或多种技术问题。
5.为实现上述目的,本发明的技术方案如下:
6.一种光学镜头,共八片透镜,其特征在于,沿光轴从物侧到成像面依次为:
7.具有负光焦度的第一透镜,其像侧面为凹面;
8.具有负光焦度的第二透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;
9.具有正光焦度的第三透镜,其物侧面为凸面,像侧面为凹面;
10.具有正光焦度的第四透镜,其物侧面为凸面;
11.光阑;
12.具有正光焦度的第五透镜,其物侧面为凸面;
13.具有正光焦度的第六透镜,其像侧面为凸面;
14.具有负光焦度的第七透镜,其物侧面为凹面,像侧面为凸面;
15.具有负光焦度的第八透镜,其像侧面为凹面。
16.较佳地,所述光学镜头的有效焦距f、最大视场角fov和最大视场角所对应的真实像高ih满足:0.33<(ih/2)/(f
×
tan(fov/2))<0.80。
17.较佳地,所述光学镜头的光学总长ttl与最大视场角所对应的真实像高ih满足:ttl/ih<4.0。
18.较佳地,所述光学镜头的有效焦距f与最大视场角所对应的真实像高ih满足:1.4<ih/f<2.1。
19.较佳地,所述光学镜头的光学后焦bfl与有效焦距f满足:0.40<bfl/f。
20.较佳地,所述光学镜头的入瞳直径epd与最大视场角所对应的真实像高ih满足:2.0<ih/epd<3.5。
21.较佳地,所述光学镜头的最大视场角fov与最大视场角主光线在像面上的入射角cra满足:2.0<(fov/2)/cra<4.0。
22.较佳地,所述光学镜头的最大视场角fov与光圈值fno满足:50
°
<fov/fno<90
°

23.较佳地,所述光学镜头的有效焦距f与第八透镜的焦距f8满足:-40.0<f8/f<-3.5。
24.较佳地,所述光学镜头的光学总长ttl与第一透镜至第六透镜分别沿光轴的中心厚度的总和∑ct满足:0.6<∑ct/ttl<0.8。
25.相较于现有技术,本发明的有益效果是:通过合理的搭配各透镜之间的镜片形状与光焦度组合,实现了大像面、高分辨率、高照度、小体积等优点。
26.本发明的附加方面与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,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
27.本发明的上述和/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:
28.图1为本发明实施例1的光学镜头的结构示意图。
29.图2为本发明实施例1中光学镜头的场曲曲线图。
30.图3为本发明实施例1中光学镜头的f-tanθ畸变曲线图。
31.图4为本发明实施例1中光学镜头的相对照度曲线图。
32.图5为本发明实施例1中光学镜头的mtf曲线图。
33.图6为本发明实施例2的光学镜头的结构示意图。
34.图7为本发明实施例2中光学镜头的场曲曲线图。
35.图8为本发明实施例2中光学镜头的f-tanθ畸变曲线图。
36.图9为本发明实施例2中光学镜头的相对照度曲线图。
37.图10为本发明实施例2中光学镜头的mtf曲线图。
38.图11为本发明实施例3的光学镜头的结构示意图。
39.图12为本发明实施例3中光学镜头的场曲曲线图。
40.图13为本发明实施例3中光学镜头的f-tanθ畸变曲线图。
41.图14为本发明实施例3中光学镜头的相对照度曲线图。
42.图15为本发明实施例3中光学镜头的mtf曲线图。
43.图16为本发明实施例4的光学镜头的结构示意图。
44.图17为本发明实施例4中光学镜头的场曲曲线图。
45.图18为本发明实施例4中光学镜头的f-tanθ畸变曲线图。
46.图19为本发明实施例4中光学镜头的相对照度曲线图。
47.图20为本发明实施例4中光学镜头的mtf曲线图。
48.图21为本发明实施例5的光学镜头的结构示意图。
49.图22为本发明实施例5中光学镜头的场曲曲线图。
50.图23为本发明实施例5中光学镜头的f-tanθ畸变曲线图。
51.图24为本发明实施例5中光学镜头的相对照度曲线图。
52.图25为本发明实施例5中光学镜头的mtf曲线图。
53.图26为本发明实施例6的光学镜头的结构示意图。
54.图27为本发明实施例6中光学镜头的场曲曲线图。
55.图28为本发明实施例6中光学镜头的f-tanθ畸变曲线图。
56.图29为本发明实施例6中光学镜头的相对照度曲线图。
57.图30为本发明实施例6中光学镜头的mtf曲线图。
58.图31为本发明实施例7的光学镜头的结构示意图。
59.图32为本发明实施例7中光学镜头的场曲曲线图。
60.图33为本发明实施例7中光学镜头的f-tanθ畸变曲线图。
61.图34为本发明实施例7中光学镜头的相对照度曲线图。
62.图35为本发明实施例7中光学镜头的mtf曲线图。
63.图36为本发明实施例8的光学镜头的结构示意图。
64.图37为本发明实施例8中光学镜头的场曲曲线图。
65.图38为本发明实施例8中光学镜头的f-tanθ畸变曲线图。
66.图39为本发明实施例8中光学镜头的相对照度曲线图。
67.图40为本发明实施例8中光学镜头的mtf曲线图。
68.图41为本发明实施例9的光学镜头的结构示意图。
69.图42为本发明实施例9中光学镜头的场曲曲线图。
70.图43为本发明实施例9中光学镜头的f-tanθ畸变曲线图。
71.图44为本发明实施例9中光学镜头的相对照度曲线图。
72.图45为本发明实施例9中光学镜头的mtf曲线图。
具体实施方式
73.为了更好地理解本发明,将参考附图对本发明的各个方面做出更详细的说明。应理解,这些详细说明只是对本发明的实施例的描述,而非以任何方式限制本发明的范围。在说明书全文中,相同的附图标号指代相同的元件。表述“和/或”包括相关联的所列项目中的一个或多个的任何和全部组合。
74.应注意,在本说明书中,第一、第二、第三等的表述仅用于将一个特征与另一个特征区分开来,而不表示对特征的任何限制。因此,在不背离本发明的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜或第三透镜。
75.在附图中,为了便于说明,已稍微夸大了透镜的厚度、尺寸和形状。具体来讲,附图中所示的球面或非球面的形状通过示例的方式示出。即,球面或非球面的形状不限于附图中示出的球面或非球面的形状。附图仅为示例而并非严格按比例绘制。
76.在本文中,近轴区域是指光轴附近的区域。若透镜表面为凸面且未界定该凸面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凸面;若透镜表面为凹面且未界定该凹面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凹面。每个透镜最靠近被摄物体的表面称为该透镜的物侧面,每个透镜最靠近成像面的表面称为该透镜的像侧面。
77.还应理解的是,用语“包括”、“包括有”、“具有”、“包含”和/或“包含有”,当在本说明书中使用时表示存在所陈述的特征、元件和/或部件,但不排除存在或附加有一个或多个其它特征、元件、部件和/或它们的组合。此外,当诸如“...中的至少一个”的表述出现在所列特征的列表之后时,修饰整个所列特征,而不是修饰列表中的单独元件。此外,当描述本
发明的实施方式时,使用“可”表示“本发明的一个或多个实施方式”。并且,用语“示例性的”旨在指代示例或举例说明。
78.除非另外限定,否则本文中使用的所有用语(包括技术用语和科学用语)均具有与本发明所属领域普通技术人员的通常理解相同的含义。还应理解的是,用语(例如在常用词典中定义的用语)应被解释为具有与它们在相关技术的上下文中的含义一致的含义,并且将不被以理想化或过度正式意义解释,除非本文中明确如此限定。
79.需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
80.根据本发明实施例的光学镜头从物侧到像侧依次包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、光阑、第五透镜、第六透镜、第七透镜、第八透镜以及滤光片和保护玻璃。
81.在一些实施例中,第一透镜可具有负光焦度,可避免物侧光线发散过大,有利于控制后方透镜的口径。第一透镜像侧面为凹面,有利于收束出射光线的出射角,尽可能将多的光线传递至光学镜头的后端,提高光学镜头的相对照度。
82.在一些实施例中,第二透镜可具有负光焦度,能够分担光学镜头前端的负光焦度,从而有利于避免因第一透镜光焦度过于集中而造成的光线偏折过大,降低了光学镜头色差矫正的难度。第二透镜物侧面为凹面,像侧面为凸面,不仅能够降低第二透镜自身产生的场曲对光学镜头的影响,而且能够有效避免光线从第一透镜传递至第二透镜的过程中边缘视场光线偏折角过大而导致的垂轴色差,降低了光学镜头色差矫正的难度,提升光学镜头的成像品质。
83.在一些实施例中,第三透镜可具有正光焦度,有利于降低光线偏折角度,让光线走势平稳过渡。第三透镜物侧面为凸面,像侧面为凹面,不仅能够降低第三透镜自身产生的场曲对光学镜头的影响,而且能够平衡第二透镜透镜产生的球差,提升光学镜头的成像品质。
84.在一些实施例中,第四透镜可具有正光焦度,有利于降低光线偏折角度,让光线走势平稳过渡。第四透镜物侧面为凸面,有利于收集边缘视场光线,降低边缘视场光线偏折角度,降低光学镜头各类像差矫正的难度,提升光学镜头的成像品质。
85.在一些实施例中,第五透镜可具有正光焦度,有利于降低光线偏折角度,让光线走势平稳过渡。第五透镜物侧面为凸面,能够降低中心区域由于反射产生的鬼像投影在像面上的能量,提升光学镜头的成像品质。
86.在一些实施例中,第六透镜可具有正光焦度,有利于降低光线偏折角度,让光线走势平稳过渡。
87.在一些实施例中,第七透镜可具有负光焦度,有利于增大光学镜头的成像面积,提升光学镜头的成像品质。第七透镜像侧面为凸面,有利于提升边缘视场的相对照度避免暗角的产生,提升光学镜头的成像品质。
88.在一些实施例中,第八透镜可具有负光焦度,有利于增大光学镜头的成像面积,提升光学镜头的成像品质。第八透镜像侧面为凹面,有利于压制边缘视场入射于成像面的角度,将更多的光束有效地传递至成像面,提升光学镜头的成像品质。
89.在一些实施例中,第六透镜和第七透镜可胶合组成胶合透镜,可以有效矫正光学镜头的色差、降低光学镜头的偏心敏感度,还可以平衡光学镜头的像差,提高光学镜头的成像品质;还可以降低光学镜头的组装敏感度,进而降低光学镜头的加工工艺难度,提高光学
镜头的组装良率。
90.在一些实施例中,第四透镜和第五透镜之间可设置用于限制光束的光阑,不仅能够减少光学镜头鬼影的产生,而且能够收束光学镜头前端出射光线的范围,降低光学镜头后端口径。
91.在一些实施例中,光学镜头的光圈值fno满足:1.50<fno<1.90。满足上述范围,可以使得光学镜头在景深与清晰度之间取得平衡,满足光学镜头对远距离信息清晰的获取。
92.在一些实施例中,光学镜头的最大视场角fov满足:80
°
<fov<150
°
。满足上述范围,能够满足不同视场角的要求,不仅能够满足光学镜头大范围探测的需求,而且能够满足对远距离信息清晰获取的需求。
93.在一些实施例中,光学镜头的光学总长ttl满足:32mm<ttl<48mm。满足上述范围,可以将光学镜头的光学总长控制在合理范围内,从而满足不同工况下对光学镜头的要求。
94.在一些实施例中,光学镜头的最大视场角主光线在像面上的入射角cra满足:15
°
<cra<25
°
。满足上述范围,可以使光学镜头的cra与芯片感光元件的cra之间具有较大的容许误差范围,提升光学镜头对于图像传感器的适配能力。
95.在一些实施例中,光学镜头的光学总长ttl与最大视场角所对应的真实像高ih满足:ttl/ih<4.0。满足上述范围,有利于光学镜头在取得良好地成像品质与小型化设计中取得平衡,能够满足不同工况下对于光学镜头的要求。
96.在一些实施例中,光学镜头的有效焦距f与最大视场角所对应的真实像高ih满足:1.4<ih/f<2.1。满足上述范围,既能够实现广角特性,从而满足大范围拍摄需求,也能够实现大像面特性,从而提升光学镜头的成像品质。
97.在一些实施例中,光学镜头的光学后焦bfl与有效焦距f满足:0.40<bfl/f。满足上述范围,有利于在取得良好地成像品质与易于装配地光学后焦距长度之间取得平衡,保证光学镜头成像品质的同时,降低摄像头模组装配工艺难度。
98.在一些实施例中,光学镜头的入瞳直径epd与最大视场角所对应的真实像高ih满足:2.0<ih/epd<3.5。满足上述范围,能够使得光学镜头在不同视场角的前提下射入光学镜头的光线束的宽度尽可能地大,使得光学镜头在像面处亮度得到提升避免暗角的产生,同时增大光学镜头成像面积。
99.在一些实施例中,光学镜头的有效焦距f、最大视场角fov和最大视场角所对应的真实像高ih满足:0.33<(ih/2)/(f
×
tan(fov/2))<0.80。满足上述范围,能够将光学镜头的畸变控制在合理范围内,方便后期通过软件算法进行还原。
100.在一些实施例中,光学镜头的最大视场角fov与最大视场角主光线在像面上的入射角cra满足:2.0<(fov/2)/cra<4.0。满足上述范围,可以使得光学镜头不同视场角的入射光线都能够以合适的角度射入到图像传感器上,进而提高图像传感器的感光性能,提高光学镜头的成像品质。
101.在一些实施例中,光学镜头的最大视场角fov与光圈值fno满足:50
°
<fov/fno<90
°
。满足上述范围,有利于在光学镜头的视场角与光圈值之间取得平衡,能够满足不同视场角的情况下对与边缘视场相对照度的需求,从而提升光学镜头的成像品质。
102.在一些实施例中,光学镜头的有效焦距f与第一透镜的焦距f1满足:-2.0<f1/f<-1.0。满足上述范围,可以使第一透镜具有适当的负光焦度,有利于减小入射光线的倾角,从而对物方大视场实现有效分担,同时能够获得更大的视场角范围。
103.在一些实施例中,光学镜头的有效焦距f与第二透镜的焦距f2满足:-20.0<f2/f<-4.0。满足上述范围,可以使第二透镜具有适当的负光焦度,能够分担光学镜头前端的负光焦度,从而有利于避免因第一透镜光焦度过于集中而造成的光线偏折过大,降低了光学镜头色差矫正的难度。
104.在一些实施例中,光学镜头的有效焦距f与第三透镜的焦距f3满足:4.0<f3/f。满足上述范围,可以使第三透镜具有适当的正光焦度,有利于平衡光学镜头各类相差,提升光学镜头的成像品质。
105.在一些实施例中,光学镜头的有效焦距f与第四透镜的焦距f4满足:1.8<f4/f<4.0。满足上述范围,可以使第四透镜具有适当的正光焦度,有利于汇聚光线的同时降低光线偏折角度,让光线走势平稳过渡,提升光学镜头的成像品质。
106.在一些实施例中,光学镜头的有效焦距f与第五透镜的焦距f5满足:1.2<f5/f<4.5。满足上述范围,可以使第五透镜具有适当的正光焦度,有利于提高边缘视场光线汇聚能力,同时有效控制光学总长降低光学镜头体积,进而有利于光学镜头的小型化。
107.在一些实施例中,光学镜头的有效焦距f与第六透镜的焦距f6满足:1.2<f6/f<2.0。满足上述范围,可以使第六透镜具有适当的正光焦度,有利于提高边缘视场光线汇聚能力,进而提升光学镜头的相对照度。
108.在一些实施例中,光学镜头的有效焦距f与七透镜的焦距f7满足:-1.8<f7/f<-1.1。满足上述范围,可以使第六透镜具有适当的负光焦度,有利于增大光学镜头的成像面积,提升光学镜头的成像品质。
109.在一些实施例中,光学镜头的有效焦距f与第八透镜的焦距f8满足:-40.0<f8/f<-3.5。满足上述范围,可以使第七透镜具有适当的负光焦度,有利于增大光学镜头的成像面积,提升光学镜头的成像品质。
110.在一些实施例中,光学镜头的光学总长ttl与第一透镜至第六透镜分别沿光轴的中心厚度的总和∑ct满足:0.6<∑ct/ttl<0.8。满足上述范围,可以有效压缩光学镜头的总长,同时有利于光学镜头的结构设计和生产工艺。
111.为使系统具有更好的光学性能,镜头中采用多片非球面透镜,所述光学镜头的各非球面表面形状满足下列方程:
[0112][0113]
其中,z为曲面与曲面顶点在光轴方向的距离,h为光轴到曲面的距离,c为曲面顶点的曲率,k为二次曲面系数,a、b、c、d、e、f分别为二阶、四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶曲面系数。
[0114]
下面分多个实施例对本发明进行进一步的说明。在各个实施例中,光学镜头中的各个透镜的厚度、曲率半径、材料选择部分有所不同,具体不同可参见各实施例的参数表。下述实施例仅为本发明的较佳实施方式,但本发明的实施方式并不仅仅受下述实施例的限制,其他的任何未背离本发明创新点所作的改变、替代、组合或简化,都应视为等效的置换
方式,都包含在本发明的保护范围之内。
[0115]
实施例1
[0116]
请参阅图1,所示为本发明实施例1中提供的光学镜头的结构示意图,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、光阑st、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及滤光片g1和保护玻璃g2。
[0117]
第一透镜l1具有负光焦度,其物侧面s1和像侧面s2均为凹面;
[0118]
第二透镜l2具有负光焦度,其物侧面s3为凹面,像侧面s4为凸面;
[0119]
第三透镜l3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面;
[0120]
第四透镜l4具有正光焦度,其物侧面s7和像侧面s8均为凸面;
[0121]
光阑st;
[0122]
第五透镜l5具有正光焦度,其物侧面s9和像侧面s10均为凸面;
[0123]
第六透镜l6具有正光焦度,其物侧面s11为凹面,像侧面s12为凸面;
[0124]
第七透镜l7具有负光焦度,其物侧面s13为凹面,像侧面s14为凸面;
[0125]
第八透镜l8具有负光焦度,其物侧面s15和像侧面s16均为凹面;
[0126]
滤光片g1,其物侧面s17和像侧面s18均为平面;
[0127]
保护玻璃g2,其物侧面s19和像侧面s20均为平面;
[0128]
成像面s21为平面;
[0129]
第六透镜l6与第七透镜l7可胶合组成胶合透镜。
[0130]
实施例1中的光学镜头中各透镜的相关参数如表1-1所示。
[0131]
表1-1
[0132]
[0133][0134]
实施例1中的光学镜头的非球面透镜的面型参数如表1-2所示。
[0135]
表1-2
[0136]
面号kabcdefs7-1.32e+010.00e+002.67e-03-1.62e-041.02e-05-3.96e-077.25e-09s84.34e+000.00e+00-3.00e-041.06e-04-9.09e-064.38e-07-8.37e-09s9-3.65e+000.00e+006.58e-048.64e-05-1.08e-055.61e-07-1.25e-08s10-5.19e-010.00e+001.66e-042.35e-06-7.88e-072.87e-08-2.21e-09s15-1.87e+010.00e+00-2.44e-03-2.08e-05-2.00e-063.60e-08-2.86e-09s165.00e+010.00e+00-1.94e-03-2.91e-071.04e-071.08e-08-1.86e-10
[0137]
图2示出了实施例1的场曲曲线图,其表示不同波长的光线在子午像面和弧矢像面的弯曲程度,横轴表示偏移量(单位:mm),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在
±
0.04mm以内,说明光学镜头能够极好地矫正场曲。
[0138]
图3示出了实施例1的f-tanθ畸变曲线图,其表示不同波长的光线在成像面上不同像高处的f-tanθ畸变,横轴表示f-tanθ畸变(单位:%),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,光学镜头的f-tanθ畸变控制在
±
65%以内变化均匀,说明光学镜头的f-tanθ畸变得到有效控制,有利于后期通过软件算法进行处理。
[0139]
图4示出了实施例1的相对照度曲线图,其表示成像面上不同视场角度的相对照度值,横轴表示半视场角(单位:
°
),纵轴表示相对照度(单位:%)。从图中可以看出,在最大半视场角时光学镜头的相对照度值仍大于80%,说明光学镜头具有极好地相对照度。
[0140]
图5示出了实施例1的调制传递函数(mtf)曲线图,其表示表示各视场下不同空间频率的镜头成像调制度,横轴表示空间频率(单位:lp/mm),纵轴表示mtf值。从图中可以看出,本实施例的mtf值在全视场内均在0.5以上,在0~160lp/mm的范围内,从中心至边缘视场的过程中mtf曲线均匀平滑下降,在低频和高频情况下都具有极好地成像品质和极好地细节分辨能力。
[0141]
实施例2
[0142]
请参阅图6,所示为本发明实施例2中提供的光学镜头的结构示意图,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、光阑st、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及滤光片g1和保护玻璃g2。
[0143]
第一透镜l1具有负光焦度,其物侧面s1和像侧面s2均为凹面;
[0144]
第二透镜l2具有负光焦度,其物侧面s3为凹面,像侧面s4为凸面;
[0145]
第三透镜l3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面;
[0146]
第四透镜l4具有正光焦度,其物侧面s7和像侧面s8均为凸面;
[0147]
光阑st;
[0148]
第五透镜l5具有正光焦度,其物侧面s9和像侧面s10均为凸面;
[0149]
第六透镜l6具有正光焦度,其物侧面s11为凹面,像侧面s12为凸面;
[0150]
第七透镜l7具有负光焦度,其物侧面s13为凹面,像侧面s14为凸面;
[0151]
第八透镜l8具有负光焦度,其物侧面s15和像侧面s16均为凹面;
[0152]
滤光片g1,其物侧面s17和像侧面s18均为平面;
[0153]
保护玻璃g2,其物侧面s19和像侧面s20均为平面;
[0154]
成像面s21为平面;
[0155]
第六透镜l6与第七透镜l7可胶合组成胶合透镜。
[0156]
实施例2中的光学镜头中各透镜的相关参数如表2-1所示。
[0157]
表2-1
[0158][0159][0160]
实施例2中的光学镜头的非球面透镜的面型参数如表2-2所示。
[0161]
表2-2
[0162]
面号kabcdefs7-1.26e+010.00e+003.51e-03-2.21e-048.62e-066.38e-08-2.02e-08s8-5.53e-020.00e+00-3.92e-049.09e-05-1.55e-051.23e-06-4.47e-08s9-1.19e+000.00e+001.53e-049.27e-05-9.07e-065.72e-07-1.32e-08s108.31e-030.00e+003.97e-052.02e-05-5.05e-064.32e-07-1.69e-08s15-5.00e+010.00e+00-3.67e-03-2.37e-05-1.39e-051.18e-06-6.96e-08s169.52e+000.00e+00-2.82e-03-5.41e-052.98e-06-1.37e-072.38e-09
[0163]
图7示出了实施例2的场曲曲线图,其表示不同波长的光线在子午像面和弧矢像面
的弯曲程度,横轴表示偏移量(单位:mm),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在
±
0.02mm以内,说明光学镜头能够极好地矫正场曲。
[0164]
图8示出了实施例2的f-tanθ畸变曲线图,其表示不同波长的光线在成像面上不同像高处的f-tanθ畸变,横轴表示f-tanθ畸变(单位:%),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,光学镜头的f-tanθ畸变控制在
±
52%以内变化均匀,说明光学镜头的f-tanθ畸变得到有效控制,有利于后期通过软件算法进行处理。
[0165]
图9示出了实施例2的相对照度曲线图,其表示成像面上不同视场角度的相对照度值,横轴表示半视场角(单位:
°
),纵轴表示相对照度(单位:%)。从图中可以看出,在最大半视场角时光学镜头的相对照度值仍大于80%,说明光学镜头具有极好地相对照度。
[0166]
图10示出了实施例2的调制传递函数(mtf)曲线图,其表示表示各视场下不同空间频率的镜头成像调制度,横轴表示空间频率(单位:lp/mm),纵轴表示mtf值。从图中可以看出,本实施例的mtf值在全视场内均在0.5以上,在0~160lp/mm的范围内,从中心至边缘视场的过程中mtf曲线均匀平滑下降,在低频和高频情况下都具有极好地成像品质和极好地细节分辨能力。
[0167]
实施例3
[0168]
请参阅图11,所示为本发明实施例3中提供的光学镜头的结构示意图,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、光阑st、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及滤光片g1和保护玻璃g2。
[0169]
第一透镜l1具有负光焦度,其物侧面s1和像侧面s2均为凹面;
[0170]
第二透镜l2具有负光焦度,其物侧面s3为凹面,像侧面s4为凸面;
[0171]
第三透镜l3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面;
[0172]
第四透镜l4具有正光焦度,其物侧面s7和像侧面s8均为凸面;
[0173]
光阑st;
[0174]
第五透镜l5具有正光焦度,其物侧面s9和像侧面s10均为凸面;
[0175]
第六透镜l6具有正光焦度,其物侧面s11为凹面,像侧面s12为凸面;
[0176]
第七透镜l7具有负光焦度,其物侧面s13为凹面,像侧面s14为凸面;
[0177]
第八透镜l8具有负光焦度,其物侧面s15为凸面,像侧面s16为凹面;
[0178]
滤光片g1,其物侧面s17和像侧面s18均为平面;
[0179]
保护玻璃g2,其物侧面s19和像侧面s20均为平面;
[0180]
成像面s21为平面;
[0181]
第六透镜l6与第七透镜l7可胶合组成胶合透镜。
[0182]
实施例3中的光学镜头中各透镜的相关参数如表3-1所示。
[0183]
表3-1
[0184]
[0185][0186]
实施例3中的光学镜头的非球面透镜的面型参数如表3-2所示。
[0187]
表3-2
[0188]
面号kabcdefs7-1.92e+010.00e+001.35e-03-9.28e-055.36e-06-2.20e-072.86e-09s81.32e+000.00e+00-1.95e-046.33e-05-5.06e-062.10e-07-4.39e-09s9-2.36e+000.00e+001.81e-047.62e-05-7.42e-063.61e-07-7.21e-09s103.60e-010.00e+005.70e-042.82e-05-2.15e-069.75e-08-2.65e-09s157.30e+000.00e+00-5.32e-034.38e-05-9.58e-064.39e-07-1.82e-08s16-1.01e+000.00e+00-5.06e-037.28e-05-6.01e-062.44e-07-4.26e-09
[0189]
图12示出了实施例3的场曲曲线图,其表示不同波长的光线在子午像面和弧矢像面的弯曲程度,横轴表示偏移量(单位:mm),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在
±
0.04mm以内,说明光学镜头能够极好地矫正场曲。
[0190]
图13示出了实施例3的f-tanθ畸变曲线图,其表示不同波长的光线在成像面上不同像高处的f-tanθ畸变,横轴表示f-tanθ畸变(单位:%),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,光学镜头的f-tanθ畸变控制在
±
52%以内变化均匀,说明光学镜头的f-tanθ畸变得到有效控制,有利于后期通过软件算法进行处理。
[0191]
图14示出了实施例3的相对照度曲线图,其表示成像面上不同视场角度的相对照度值,横轴表示半视场角(单位:
°
),纵轴表示相对照度(单位:%)。从图中可以看出,在最大半视场角时光学镜头的相对照度值仍大于80%,说明光学镜头具有极好地相对照度。
[0192]
图15示出了实施例3的调制传递函数(mtf)曲线图,其表示表示各视场下不同空间频率的镜头成像调制度,横轴表示空间频率(单位:lp/mm),纵轴表示mtf值。从图中可以看出,本实施例的mtf值在全视场内均在0.5以上,在0~160lp/mm的范围内,从中心至边缘视场的过程中mtf曲线均匀平滑下降,在低频和高频情况下都具有极好地成像品质和极好地
细节分辨能力。
[0193]
实施例4
[0194]
请参阅图16,所示为本发明实施例4中提供的光学镜头的结构示意图,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、光阑st、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及滤光片g1和保护玻璃g2。
[0195]
第一透镜l1具有负光焦度,其物侧面s1和像侧面s2均为凹面;
[0196]
第二透镜l2具有负光焦度,其物侧面s3为凹面,像侧面s4为凸面;
[0197]
第三透镜l3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面;
[0198]
第四透镜l4具有正光焦度,其物侧面s7和像侧面s8均为凸面;
[0199]
光阑st;
[0200]
第五透镜l5具有正光焦度,其物侧面s9和像侧面s10均为凸面;
[0201]
第六透镜l6具有正光焦度,其物侧面s11为凹面,像侧面s12为凸面;
[0202]
第七透镜l7具有负光焦度,其物侧面s13为凹面,像侧面s14为凸面;
[0203]
第八透镜l8具有负光焦度,其物侧面s15和像侧面s16均为凹面;
[0204]
滤光片g1,其物侧面s17和像侧面s18均为平面;
[0205]
保护玻璃g2,其物侧面s19和像侧面s20均为平面;
[0206]
成像面s21为平面;
[0207]
第六透镜l6与第七透镜l7可胶合组成胶合透镜。
[0208]
实施例4中的光学镜头中各透镜的相关参数如表4-1所示。
[0209]
表4-1
[0210][0211]
实施例4中的光学镜头的非球面透镜的面型参数如表4-2所示。
[0212]
表4-2
[0213]
面号kabcdefs7-2.55e+010.00e+001.17e-03-1.36e-047.76e-06-3.47e-074.97e-09s82.46e+000.00e+00-2.61e-047.77e-05-8.08e-064.04e-07-9.29e-09s9-2.96e+000.00e+003.37e-041.00e-04-1.10e-056.43e-07-1.51e-08s109.51e-010.00e+001.15e-042.15e-05-3.26e-062.63e-07-9.15e-09s15-4.95e+010.00e+00-3.76e-032.37e-05-5.86e-07-9.22e-085.74e-09s16-4.80e+000.00e+00-3.75e-039.28e-05-3.62e-061.32e-07-1.80e-09
[0214]
图17示出了实施例4的场曲曲线图,其表示不同波长的光线在子午像面和弧矢像面的弯曲程度,横轴表示偏移量(单位:mm),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在
±
0.03mm以内,说明光学镜头能够极好地矫正场曲。
[0215]
图18示出了实施例4的f-tanθ畸变曲线图,其表示不同波长的光线在成像面上不同像高处的f-tanθ畸变,横轴表示f-tanθ畸变(单位:%),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,光学镜头的f-tanθ畸变控制在
±
52%以内变化均匀,说明光学镜头的f-tanθ畸变得到有效控制,有利于后期通过软件算法进行处理。
[0216]
图19示出了实施例4的相对照度曲线图,其表示成像面上不同视场角度的相对照度值,横轴表示半视场角(单位:
°
),纵轴表示相对照度(单位:%)。从图中可以看出,在最大半视场角时光学镜头的相对照度值仍大于80%,说明光学镜头具有极好地相对照度。
[0217]
图20示出了实施例4的调制传递函数(mtf)曲线图,其表示表示各视场下不同空间
频率的镜头成像调制度,横轴表示空间频率(单位:lp/mm),纵轴表示mtf值。从图中可以看出,本实施例的mtf值在全视场内均在0.5以上,在0~160lp/mm的范围内,从中心至边缘视场的过程中mtf曲线均匀平滑下降,在低频和高频情况下都具有极好地成像品质和极好地细节分辨能力。
[0218]
实施例5
[0219]
请参阅图21,所示为本发明实施例5中提供的光学镜头的结构示意图,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、光阑st、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及滤光片g1和保护玻璃g2。
[0220]
第一透镜l1具有负光焦度,其物侧面s1和像侧面s2均为凹面;
[0221]
第二透镜l2具有负光焦度,其物侧面s3为凹面,像侧面s4为凸面;
[0222]
第三透镜l3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面;
[0223]
第四透镜l4具有正光焦度,其物侧面s7和像侧面s8均为凸面;
[0224]
光阑st;
[0225]
第五透镜l5具有正光焦度,其物侧面s9和像侧面s10均为凸面;
[0226]
第六透镜l6具有正光焦度,其物侧面s11和像侧面s12均为凸面;
[0227]
第七透镜l7具有负光焦度,其物侧面s13为凹面,像侧面s14为凸面;
[0228]
第八透镜l8具有负光焦度,其物侧面s15为凸面,像侧面s16为凹面;滤光片g1,其物侧面s17和像侧面s18均为平面;
[0229]
保护玻璃g2,其物侧面s19和像侧面s20均为平面;
[0230]
成像面s21为平面;
[0231]
第六透镜l6与第七透镜l7可胶合组成胶合透镜。
[0232]
实施例5中的光学镜头中各透镜的相关参数如表5-1所示。
[0233]
表5-1
[0234][0235]
实施例5中的光学镜头的非球面透镜的面型参数如表5-2所示。
[0236]
表5-2
[0237]
面号kabcdefs32.36e-020.00e+003.06e-048.87e-064.51e-09-7.20e-103.55e-11s4-2.83e-010.00e+002.24e-043.80e-06-2.58e-085.66e-10-4.22e-12s91.18e-010.00e+001.45e-042.00e-07-1.92e-086.81e-10-7.24e-12s101.06e+010.00e+004.57e-057.24e-07-3.32e-081.38e-09-2.46e-11s155.00e+010.00e+00-1.01e-034.20e-06-2.63e-078.76e-09-6.76e-11s16-5.00e+010.00e+00-8.57e-043.41e-06-1.91e-081.58e-09-1.37e-11
[0238]
图22示出了实施例5的场曲曲线图,其表示不同波长的光线在子午像面和弧矢像面的弯曲程度,横轴表示偏移量(单位:mm),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在
±
0.04mm以内,说明光学镜头能够极好地矫正场曲。
[0239]
图23示出了实施例5的f-tanθ畸变曲线图,其表示不同波长的光线在成像面上不同像高处的f-tanθ畸变,横轴表示f-tanθ畸变(单位:%),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,光学镜头的f-tanθ畸变控制在
±
30%以内变化均匀,说明光学镜头的f-tanθ畸变得到有效控制,有利于后期通过软件算法进行处理。
[0240]
图24示出了实施例5的相对照度曲线图,其表示成像面上不同视场角度的相对照度值,横轴表示半视场角(单位:
°
),纵轴表示相对照度(单位:%)。从图中可以看出,在最大半视场角时光学镜头的相对照度值仍大于90%,说明光学镜头具有极好地相对照度。
[0241]
图25示出了实施例5的调制传递函数(mtf)曲线图,其表示表示各视场下不同空间频率的镜头成像调制度,横轴表示空间频率(单位:lp/mm),纵轴表示mtf值。从图中可以看出,本实施例的mtf值在全视场内均在0.5以上,在0~160lp/mm的范围内,从中心至边缘视场的过程中mtf曲线均匀平滑下降,在低频和高频情况下都具有极好地成像品质和极好地细节分辨能力。
[0242]
实施例6
[0243]
请参阅图26,所示为本发明实施例6中提供的光学镜头的结构示意图,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、光阑st、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及滤光片g1和保护玻璃g2。
[0244]
第一透镜l1具有负光焦度,其物侧面s1和像侧面s2均为凹面;
[0245]
第二透镜l2具有负光焦度,其物侧面s3为凹面,像侧面s4为凸面;
[0246]
第三透镜l3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面;
[0247]
第四透镜l4具有正光焦度,其物侧面s7和像侧面s8均为凸面;
[0248]
光阑st;
[0249]
第五透镜l5具有正光焦度,其物侧面s9和像侧面s10均为凸面;
[0250]
第六透镜l6具有正光焦度,其物侧面s11和像侧面s12均为凸面;
[0251]
第七透镜l7具有负光焦度,其物侧面s13为凹面,像侧面s14为凸面;第八透镜l8具有负光焦度,其物侧面s15为凸面,像侧面s16为凹面;滤光片g1,其物侧面s17和像侧面s18均为平面;
[0252]
保护玻璃g2,其物侧面s19和像侧面s20均为平面;
[0253]
成像面s21为平面;
[0254]
第六透镜l6与第七透镜l7可胶合组成胶合透镜。
[0255]
实施例6中的光学镜头中各透镜的相关参数如表6-1所示。
[0256]
表6-1
[0257][0258]
实施例6中的光学镜头的非球面透镜的面型参数如表6-2所示。
[0259]
表6-2
[0260]
面号kabcdefs31.55e-020.00e+002.99e-046.65e-065.58e-08-1.06e-093.38e-11s4-3.65e-010.00e+001.84e-042.70e-06-1.65e-085.22e-10-4.11e-12s9-2.64e-010.00e+001.43e-041.30e-07-2.34e-087.19e-10-7.77e-12s104.59e+000.00e+006.91e-054.32e-07-1.27e-085.09e-10-1.10e-11s154.76e+010.00e+00-7.25e-041.17e-06-1.54e-076.37e-09-5.30e-11s16-8.09e+010.00e+00-5.81e-043.01e-076.07e-08-3.41e-10-1.69e-12
[0261]
图27示出了实施例6的场曲曲线图,其表示不同波长的光线在子午像面和弧矢像面的弯曲程度,横轴表示偏移量(单位:mm),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在
±
0.03mm以内,说明光学镜头能够极好地矫正场曲。
[0262]
图28示出了实施例6的f-tanθ畸变曲线图,其表示不同波长的光线在成像面上不同像高处的f-tanθ畸变,横轴表示f-tanθ畸变(单位:%),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,光学镜头的f-tanθ畸变控制在
±
35%以内变化均匀,说明光学镜头的f-tanθ畸变得到有效控制,有利于后期通过软件算法进行处理。
[0263]
图29示出了实施例6的相对照度曲线图,其表示成像面上不同视场角度的相对照度值,横轴表示半视场角(单位:
°
),纵轴表示相对照度(单位:%)。从图中可以看出,在最大半视场角时光学镜头的相对照度值仍大于80%,说明光学镜头具有极好地相对照度。
[0264]
图30示出了实施例6的调制传递函数(mtf)曲线图,其表示表示各视场下不同空间频率的镜头成像调制度,横轴表示空间频率(单位:lp/mm),纵轴表示mtf值。从图中可以看出,本实施例的mtf值在全视场内均在0.5以上,在0~160lp/mm的范围内,从中心至边缘视场的过程中mtf曲线均匀平滑下降,在低频和高频情况下都具有极好地成像品质和极好地细节分辨能力。
[0265]
实施例7
[0266]
请参阅图31,所示为本发明实施例7中提供的光学镜头的结构示意图,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、光阑st、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及滤光片g1和保护玻璃g2。
[0267]
第一透镜l1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面;第二透镜l2具有负光焦度,其物侧面s3为凹面,像侧面s4为凸面;第三透镜l3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面;第四透镜l4具有正光焦度,其物侧面s7和像侧面s8均为凸面;
[0268]
光阑st;
[0269]
第五透镜l5具有正光焦度,其物侧面s9和像侧面s10均为凸面;
[0270]
第六透镜l6具有正光焦度,其物侧面s11和像侧面s12均为凸面;
[0271]
第七透镜l7具有负光焦度,其物侧面s13为凹面,像侧面s14为凸面;第八透镜l8具有负光焦度,其物侧面s15为凸面,像侧面s16为凹面;滤光片g1,其物侧面s17和像侧面s18均为平面;
[0272]
保护玻璃g2,其物侧面s19和像侧面s20均为平面;
[0273]
成像面s21为平面;
[0274]
第六透镜l6与第七透镜l7可胶合组成胶合透镜。
[0275]
实施例7中的光学镜头中各透镜的相关参数如表7-1所示。
[0276]
表7-1
[0277]
[0278][0279]
实施例7中的光学镜头的非球面透镜的面型参数如表7-2所示。
[0280]
表7-2
[0281]
面号kabcdefs3-6.58e-020.00e+002.27e-047.12e-06-7.39e-083.62e-09-1.45e-11s48.33e-010.00e+001.83e-042.48e-06-2.36e-092.35e-102.89e-12s9-6.35e-020.00e+001.18e-044.71e-08-8.92e-083.66e-09-5.73e-11s107.56e+000.00e+001.81e-04-1.33e-061.96e-082.07e-09-7.38e-11s15-6.83e+000.00e+00-1.03e-03-9.12e-07-1.99e-075.07e-09-4.40e-12s16-4.52e+010.00e+00-8.03e-04-5.01e-061.64e-07-1.32e-091.01e-11
[0282]
图32示出了实施例7的场曲曲线图,其表示不同波长的光线在子午像面和弧矢像面的弯曲程度,横轴表示偏移量(单位:mm),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在
±
0.05mm以内,说明光学镜头能够极好地矫正场曲。
[0283]
图33示出了实施例7的f-tanθ畸变曲线图,其表示不同波长的光线在成像面上不同像高处的f-tanθ畸变,横轴表示f-tanθ畸变(单位:%),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,光学镜头的f-tanθ畸变控制在
±
26%以内变化均匀,说明光学镜头的f-tanθ畸变得到有效控制,有利于后期通过软件算法进行处理。
[0284]
图34示出了实施例7的相对照度曲线图,其表示成像面上不同视场角度的相对照度值,横轴表示半视场角(单位:
°
),纵轴表示相对照度(单位:%)。从图中可以看出,在最大半视场角时光学镜头的相对照度值仍大于80%,说明光学镜头具有极好地相对照度。
[0285]
图35示出了实施例7的调制传递函数(mtf)曲线图,其表示表示各视场下不同空间频率的镜头成像调制度,横轴表示空间频率(单位:lp/mm),纵轴表示mtf值。从图中可以看出,本实施例的mtf值在全视场内均在0.5以上,在0~160lp/mm的范围内,从中心至边缘视场的过程中mtf曲线均匀平滑下降,在低频和高频情况下都具有极好地成像品质和极好地细节分辨能力。
[0286]
实施例8
[0287]
请参阅图36,所示为本发明实施例8中提供的光学镜头的结构示意图,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、光阑st、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及滤光片g1和保护玻璃g2。
[0288]
第一透镜l1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面;
[0289]
第二透镜l2具有负光焦度,其物侧面s3为凹面,像侧面s4为凸面;
[0290]
第三透镜l3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面;
[0291]
第四透镜l4具有正光焦度,其物侧面s7和像侧面s8均为凸面;
[0292]
光阑st;
[0293]
第五透镜l5具有正光焦度,其物侧面s9和像侧面s10均为凸面;
[0294]
第六透镜l6具有正光焦度,其物侧面s11和像侧面s12均为凸面;
[0295]
第七透镜l7具有负光焦度,其物侧面s13为凹面,像侧面s14为凸面;
[0296]
第八透镜l8具有负光焦度,其物侧面s15为凸面,像侧面s16为凹面;
[0297]
滤光片g1,其物侧面s17和像侧面s18均为平面;
[0298]
保护玻璃g2,其物侧面s19和像侧面s20均为平面;
[0299]
成像面s21为平面;
[0300]
第六透镜l6与第七透镜l7可胶合组成胶合透镜。
[0301]
实施例8中的光学镜头中各透镜的相关参数如表8-1所示。
[0302]
表8-1
[0303][0304][0305]
实施例8中的光学镜头的非球面透镜的面型参数如表8-2所示。
[0306]
表8-2
[0307]
面号kabcdefs31.70e-010.00e+001.10e-044.29e-06-8.90e-082.71e-09-1.99e-11s41.68e+000.00e+001.22e-041.35e-06-9.55e-101.23e-106.62e-13s9-4.15e-010.00e+006.24e-051.71e-06-1.26e-075.69e-09-8.42e-11s109.33e+010.00e+002.28e-04-2.82e-061.07e-074.95e-10-8.28e-11s151.00e+020.00e+00-9.49e-04-6.88e-062.07e-08-6.42e-091.57e-10s16-4.90e+000.00e+00-7.87e-04-2.34e-065.42e-082.21e-101.05e-12
[0308]
图37示出了实施例8的场曲曲线图,其表示不同波长的光线在子午像面和弧矢像面的弯曲程度,横轴表示偏移量(单位:mm),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,
子午像面和弧矢像面的场曲控制在
±
0.05mm以内,说明光学镜头能够极好地矫正场曲。
[0309]
图38示出了实施例8的f-tanθ畸变曲线图,其表示不同波长的光线在成像面上不同像高处的f-tanθ畸变,横轴表示f-tanθ畸变(单位:%),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,光学镜头的f-tanθ畸变控制在
±
33%以内变化均匀,说明光学镜头的f-tanθ畸变得到有效控制,有利于后期通过软件算法进行处理。
[0310]
图39示出了实施例8的相对照度曲线图,其表示成像面上不同视场角度的相对照度值,横轴表示半视场角(单位:
°
),纵轴表示相对照度(单位:%)。从图中可以看出,在最大半视场角时光学镜头的相对照度值仍大于80%,说明光学镜头具有极好地相对照度。
[0311]
图40示出了实施例8的调制传递函数(mtf)曲线图,其表示表示各视场下不同空间频率的镜头成像调制度,横轴表示空间频率(单位:lp/mm),纵轴表示mtf值。从图中可以看出,本实施例的mtf值在全视场内均在0.5以上,在0~160lp/mm的范围内,从中心至边缘视场的过程中mtf曲线均匀平滑下降,在低频和高频情况下都具有极好地成像品质和极好地细节分辨能力。
[0312]
实施例9
[0313]
请参阅图41,所示为本发明实施例9中提供的光学镜头的结构示意图,该光学镜头沿光轴从物侧到成像面依次包括:第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、光阑st、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、第八透镜l8以及滤光片g1和保护玻璃g2。
[0314]
第一透镜l1具有负光焦度,其物侧面s1为凸面,像侧面s2为凹面;
[0315]
第二透镜l2具有负光焦度,其物侧面s3为凹面,像侧面s4为凸面;
[0316]
第三透镜l3具有正光焦度,其物侧面s5为凸面,像侧面s6为凹面;
[0317]
第四透镜l4具有正光焦度,其物侧面s7和像侧面s8均为凸面;
[0318]
光阑st;
[0319]
第五透镜l5具有正光焦度,其物侧面s9为凸面,像侧面s10为凹面;
[0320]
第六透镜l6具有正光焦度,其物侧面s11和像侧面s12均为凸面;
[0321]
第七透镜l7具有负光焦度,其物侧面s13为凹面,像侧面s14为凸面;
[0322]
第八透镜l8具有负光焦度,其物侧面s15为凸面,像侧面s16为凹面;
[0323]
滤光片g1,其物侧面s17和像侧面s18均为平面;
[0324]
保护玻璃g2,其物侧面s19和像侧面s20均为平面;
[0325]
成像面s21为平面;
[0326]
第六透镜l6与第七透镜l7可胶合组成胶合透镜。
[0327]
实施例9中的光学镜头中各透镜的相关参数如表9-1所示。
[0328]
表9-1
[0329]
[0330][0331]
实施例9中的光学镜头的非球面透镜的面型参数如表9-2所示。
[0332]
表9-2
[0333]
面号kabcdefs3-1.72e-010.00e+002.42e-046.38e-06-1.19e-074.95e-09-4.19e-11s47.88e-010.00e+001.90e-041.96e-06-2.06e-092.82e-104.54e-13s95.11e-010.00e+001.26e-045.68e-07-1.04e-073.70e-09-6.72e-11s101.00e+020.00e+002.95e-04-2.35e-061.33e-07-2.68e-09-7.38e-11s15-1.00e+020.00e+00-1.05e-03-5.95e-06-2.00e-076.85e-09-5.88e-11s16-8.25e+010.00e+00-8.55e-04-7.51e-062.45e-07-1.74e-09-2.68e-12
[0334]
图42示出了实施例9的场曲曲线图,其表示不同波长的光线在子午像面和弧矢像面的弯曲程度,横轴表示偏移量(单位:mm),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,子午像面和弧矢像面的场曲控制在
±
0.03mm以内,说明光学镜头能够极好地矫正场曲。
[0335]
图43示出了实施例9的f-tanθ畸变曲线图,其表示不同波长的光线在成像面上不同像高处的f-tanθ畸变,横轴表示f-tanθ畸变(单位:%),纵轴表示半视场角(单位:
°
)。从图中可以看出,光学镜头的f-tanθ畸变控制在
±
33%以内变化均匀,说明光学镜头的f-tanθ畸变得到有效控制,有利于后期通过软件算法进行处理。
[0336]
图44示出了实施例9的相对照度曲线图,其表示成像面上不同视场角度的相对照度值,横轴表示半视场角(单位:
°
),纵轴表示相对照度(单位:%)。从图中可以看出,在最大半视场角时光学镜头的相对照度值仍大于80%,说明光学镜头具有极好地相对照度。
[0337]
图45示出了实施例9的调制传递函数(mtf)曲线图,其表示表示各视场下不同空间频率的镜头成像调制度,横轴表示空间频率(单位:lp/mm),纵轴表示mtf值。从图中可以看出,本实施例的mtf值在全视场内均在0.5以上,在0~160lp/mm的范围内,从中心至边缘视场的过程中mtf曲线均匀平滑下降,在低频和高频情况下都具有极好地成像品质和极好地细节分辨能力。
[0338]
请参阅表10,为上述各实施例对应的光学特性,包括所述光学镜头的有效焦距f、
光学总长ttl、光圈数fno、真实像高ih、视场角fov以及与所述实施例中每个条件式对应的数值。
[0339]
表10
[0340]
[0341][0342]
综上所述,本发明实施例的光学镜头通过合理的搭配各透镜之间的镜片形状与光焦度组合,实现了大像面、高分辨率、高照度、小体积等优点。
[0343]
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
[0344]
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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