本發(fā)明涉及攝像鏡頭技術領域,更具體地說,涉及一種攝像鏡頭和電子設備。
背景技術:
隨著半導體工藝的發(fā)展,感光元件的像素元面積越來越小,攝像鏡頭的像素也越來越高。但是,攝像鏡頭像素的提高仍無法滿足人們對攝像鏡頭成像品質(zhì)要求的日益增加,這就勢必需要增加更多的鏡片元件來提高攝像鏡頭的成像品質(zhì)。但是,鏡片元件的增加又會導致攝像鏡頭的高度增加,從而無法滿足個人電子產(chǎn)品輕薄化的需求?;诖?,如何合理地設計攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)以及攝像鏡頭內(nèi)部鏡片的參數(shù),在滿足高像素的前提下,滿足攝像鏡頭和電子設備微型化的要求,已經(jīng)成為本領域技術人員亟待解決的技術問題之一。
技術實現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明提供了一種攝像鏡頭和電子設備,以在滿足高像素的前提下,滿足攝像鏡頭和電子設備微型化的要求。
為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術方案:
一種攝像鏡頭,包括沿同一光軸從物側(cè)到像側(cè)依次設置的第一透鏡至第五透鏡;
所述第一透鏡具有正屈折力,且所述第一透鏡的物側(cè)面于近軸處為凸面:
所述第二透鏡具有負屈折力,且所述第二透鏡的像側(cè)面于近軸處為凹面;
所述第三透鏡具有正屈折力,所述第三透鏡的物側(cè)面于近軸處為凹面、像側(cè)面于近軸處為凸面;
所述第四透鏡具有負屈折力,且所述第四透鏡的物側(cè)面于近軸處為凹面;
所述第五透鏡具有正屈折力,所述第五透鏡的物側(cè)面于近軸處為凸面、像側(cè)面于近軸處為凹面,且所述第五透鏡的物側(cè)面和像側(cè)面中的至少一個表面設置有至少一個反曲點;
所述攝像鏡頭還包括光圈,所述光圈設置被攝物和所述第一透鏡之間,或者,所述光圈設置在被攝物和所述第二透鏡之間;
并且,所述攝像鏡頭滿足如下關系式:
1.3<TTL/Imgh<1.5;0.7<|f/f2|<0.8;
0.4<|f/f3|+|f/f4|<0.75;3.2<R10/f<30;-0.91≤(R9+R10)/(R9-R10)<0;
其中,TTL為所述攝像鏡頭的總長,Imgh為所述攝像鏡頭的最大像高,f為所述攝像鏡頭的有效焦距,f2為所述第二透鏡的焦距,f3為所述第三透鏡的焦距,f4為所述第四透鏡的焦距,R9為所述第四透鏡的物側(cè)面的曲率半徑,R10為所述第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑。
優(yōu)選的,所述攝像鏡頭還滿足關系式:-8<f3/f2<-3。
優(yōu)選的,所述攝像鏡頭還滿足關系式:0.7<R6/f<0.85;
其中,R6為所述第二透鏡的像側(cè)面的曲率半徑。
優(yōu)選的,所述攝像鏡頭還滿足關系式:
-0.4<R12/R8<-0.1;
其中,R8為所述第三透鏡的像側(cè)面的曲率半徑,R12為所述第五透鏡的像側(cè)面的曲率半徑。
優(yōu)選的,所述攝像鏡頭還滿足關系式:
1.2<CT5/CT4<1.5;0.6<TD/(2*SD52)<0.8;
其中,CT4為所述第四透鏡于光軸上的厚度,CT5為所述第五透鏡于光軸上的厚度,TD為所述第一透鏡的物側(cè)面至所述第五透鏡的像側(cè)面于光軸上的距離,SD52為所述第五透鏡的像側(cè)面的最大有效半徑位置于光軸上的垂直距離。
優(yōu)選的,所述攝像鏡頭還滿足關系式:
0.9<SAG11/EF1<1.6;0.4<|Drls|/CT1<1.1;
其中,SAG11為所述第一透鏡的物側(cè)面在光軸上的交點至所述第一透鏡物側(cè)面與像側(cè)面的最大有效徑位置于光軸上的水平位移距離,EF1為所述第一透鏡物側(cè)面與像側(cè)面間平行于光軸的非軸上最小水平距離,Drls為所述第一透鏡物側(cè)面至所述光圈于光軸上的距離,CT1為所述第一透鏡于光軸上的厚度。
優(yōu)選的,所述攝像鏡頭還滿足關系式:
1.6<TD/EPD<2.0;
其中,TD為所述第一透鏡的物側(cè)面至所述第五透鏡的像側(cè)面于光軸上的距離,EPD為所述攝像鏡頭的入瞳直徑。
優(yōu)選的,所述攝像鏡頭還滿足關系式:
V3-V4>30;
其中,V3為所述第三透鏡的色散系數(shù),V4為所述第四透鏡的色散系數(shù)。
優(yōu)選的,所述攝像鏡頭還包括位于所述第五透鏡的像側(cè)的紅外濾光片。
一種電子設備,包括如上任一項所述的攝像鏡頭。
與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明所提供的技術方案具有以下優(yōu)點:
本發(fā)明所提供的攝像鏡頭和電子設備,包括沿同一光軸從物側(cè)到像側(cè)依次設置的第一透鏡至第五透鏡,并且,該攝像鏡頭滿足關系式:1.3<TTL/Imgh<1.5;0.7<|f/f2|<0.8;0.4<|f/f3|+|f/f4|<0.75,3.2<R10/f<30,-0.91≤(R9+R10)/(R9-R10)<0,從而可以通過合理地設置各個透鏡的參數(shù),在滿足高像素的前提下,減小攝像鏡頭的總長,以滿足攝像鏡頭和電子設備微型化的要求。
附圖說明
為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)提供的附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發(fā)明實施方式一公開的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖2為本發(fā)明實施方式一公開的攝像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
圖3為本發(fā)明實施方式一公開的攝像鏡頭的球差曲線圖;
圖4為本發(fā)明實施方式二公開的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖5為本發(fā)明實施方式二公開的攝像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
圖6為本發(fā)明實施方式二公開的攝像鏡頭的球差曲線圖;
圖7為本發(fā)明實施方式三公開的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖8為本發(fā)明實施方式三公開的攝像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
圖9為本發(fā)明實施方式三公開的攝像鏡頭的球差曲線圖;
圖10為本發(fā)明實施方式四公開的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖11為本發(fā)明實施方式四公開的攝像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
圖12為本發(fā)明實施方式四公開的攝像鏡頭的球差曲線圖;
圖13為本發(fā)明實施方式五公開的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖14為本發(fā)明實施方式五公開的攝像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
圖15為本發(fā)明實施方式五公開的攝像鏡頭的球差曲線圖;
圖16為本發(fā)明實施方式六公開的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
圖17為本發(fā)明實施方式六公開的攝像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
圖18為本發(fā)明實施方式六公開的攝像鏡頭的球差曲線圖。
具體實施方式
下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;诒景l(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
本發(fā)明實施例公開了一種攝像鏡頭,該攝像鏡頭可應用于變焦的光學系統(tǒng)中,例如,可應用于3D影像獲取、數(shù)碼相機、移動裝置、數(shù)字平板與可戴式設備等電子設備中。
參考圖1,本發(fā)明實施例提供的攝像鏡頭包括沿同一光軸從物側(cè)到像側(cè)依次設置的第一透鏡11、第二透鏡12、第三透鏡13、第四透鏡14、第五透鏡15、光圈16、紅外濾光片17和感光元件18,該感光元件18位于濾光片17的像側(cè),該感光元件用于感應被拍攝物體反射進入攝像鏡頭的光線并形成對應的圖像。
本實施例中,光圈16可為前置光圈,也可為中置光圈。其中,前置光圈是指光圈16設置于被攝物與第一透鏡11之間,中置光圈是指光圈16設置于被攝物與第二透鏡12之間。通過合理的設置光圈16的位置,可以有效的縮短攝像鏡頭的光學總長度。除此之外,在該攝像鏡頭中,當光圈16越接近第二透鏡12設置時,則越有助于擴大攝像鏡頭的視場角,有助于畸變及倍率色差的修正,而且可以有效降低該攝像鏡頭的敏感度。
具體地,本實施例中的第一透鏡11具有正屈折力,可提供攝像鏡頭光學系統(tǒng)所需的正屈折力,且第一透鏡11的物側(cè)面于近軸處為凸面,有助于縮短攝像鏡頭光學系統(tǒng)的總長度;第二透鏡12具有負屈折力,有利于對第一透鏡11所產(chǎn)生的像差做修正,且第二透鏡12的像側(cè)面于近軸處為凹面;第三透鏡13具有正屈折力,有助于降低攝像鏡頭光學系統(tǒng)的敏感度,且該第三透鏡13的物側(cè)面于近軸處為凹面、像側(cè)面于近軸處為凸面,可有效修正攝像鏡頭光學系統(tǒng)的像散;第四透鏡14具有負屈折力,且第四透鏡14的物側(cè)面于近軸處為凹面,其物側(cè)面和像側(cè)面均為非球面,有助于加強修正像差,并可壓制離軸視場的光線入射到感光元件上的角度,以增加感光元件的接收效率;第五透鏡15具有正屈折力,第五透鏡15的物側(cè)面于近軸處為凸面、像側(cè)面于近軸處為凹面,可有助于加強像散的修正,第五透鏡15的物側(cè)面和像側(cè)面均為非球面,且第五透鏡15的物側(cè)面和像側(cè)面中的至少一個表面設置有至少一個反曲點,可有效修正離軸像差。此外,由于第五透鏡15的像側(cè)面為凹面,因此,可使攝像鏡頭光學系統(tǒng)主點遠離成像面,以縮短攝像鏡頭光學系統(tǒng)的總長度。
本實施例中,攝像鏡頭滿足如下關系式:
1.3<TTL/Imgh<1.5;0.7<|f/f2|<0.8;
0.4<|f/f3|+|f/f4|<0.75;3.2<R10/f<30;-0.91≤(R9+R10)/(R9-R10)<0;
其中,TTL為所述攝像鏡頭的總長,Imgh為所述攝像鏡頭的最大像高,f為所述攝像鏡頭的有效焦距,f2為所述第二透鏡的焦距,f3為所述第三透鏡的焦距,f4為所述第四透鏡的焦距,R9為所述第四透鏡的物側(cè)面的曲率半徑,R10為所述第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑?;诖耍緦嵤├梢酝ㄟ^合理地設置第一透鏡11至第五透鏡15的參數(shù),實現(xiàn)一種具有成像清晰度高、體積較小、視場角大的攝像鏡頭。
其中,本實施例中的攝像鏡頭滿足關系式3.2<R10/f<30,有助于通過調(diào)整第四透鏡14像側(cè)面的彎曲程度來調(diào)和攝像鏡頭光學系統(tǒng)的周邊像差,同時縮短光學系統(tǒng)的總長度,優(yōu)選的,該攝像鏡頭滿足以下關系式:25<R10/f<30;滿足關系式0.7<|f/f2|<0.8,可有助于修正第一透鏡11所產(chǎn)生的像差;滿足關系式1.3<TTL/Imgh<1.5,有助于維持攝像鏡頭光學系統(tǒng)的微型化,以搭載于輕薄可攜式的電子產(chǎn)品上;滿足關系式0.4<|f/f3|+|f/f4|<0.75,可以使屈折力配置較為平衡,有利于降低光學系統(tǒng)的敏感度,維持光學系統(tǒng)的微型化;滿足關系式-0.91≤(R9+R10)/(R9-R10)<0,有助于維持光學系統(tǒng)微型化的同時減小球差。
進一步地,本實施例中的攝像鏡頭還滿足關系式:
-8<f3/f2<-3;-0.4<R12/R8<-0.1;0.7<R6/f<0.85;1.2<CT5/CT4<1.5;0.6<TD/(2*SD52)<0.8;0.9<SAG11/EF1<1.6;0.4<|Drls|/CT1<1.1;
1.6<TD/EPD<2.0;V3-V4>30;
其中,R6為所述第二透鏡的像側(cè)面的曲率半徑,R8為所述第三透鏡的像側(cè)面的曲率半徑,R12為所述第五透鏡的像側(cè)面的曲率半徑,CT4為所述第四透鏡于光軸上的厚度,CT5為所述第五透鏡于光軸上的厚度,TD為所述第一透鏡的物側(cè)面至所述第五透鏡的像側(cè)面于光軸上的距離,SD52為所述第五透鏡的像側(cè)面的最大有效半徑位置于光軸上的垂直距離,SAG11為所述第一透鏡的物側(cè)面在光軸上的交點至所述第一透鏡物側(cè)面與像側(cè)面的最大有效徑位置于光軸上的水平位移距離,EF1為所述第一透鏡物側(cè)面與像側(cè)面間平行于光軸的非軸上最小水平距離,Drls為所述第一透鏡物側(cè)面至所述光圈于光軸上的距離,CT1為所述第一透鏡于光軸上的厚度,EPD為所述攝像鏡頭的入瞳直徑,V3為所述第三透鏡的色散系數(shù),V4為所述第四透鏡的色散系數(shù)。
本實施例中,攝像鏡頭滿足關系式1.2<CT5/CT4<1.5,可以使厚度配置較為平衡,避免鏡片成型不良,提高量產(chǎn)性;滿足關系式-8<f3/f2<-3,可以使屈折力配置較為平衡,有利于降低攝像鏡頭光學系統(tǒng)的敏感度,維持光學系統(tǒng)的微型化;滿足關系式0.6<TD/(2*SD52)<0.8,有助于降低鏡片組裝所需的空間,使得其配置更為緊密;滿足關系式-0.4<R12/R8<-0.1,可有效修正佩茲伐和數(shù);滿足關系式V3-V4>30,可有效修正光學系統(tǒng)色差;滿足關系式0.9<SAG11/EF1<1.6,可在大光圈條件的配置下,使得第一透鏡11具有較佳的光線匯聚能力,且有助于提升第一透鏡11屈折力的配置,有效降低光學系統(tǒng)的總長度;滿足關系式1.6<TD/EPD<2.0,可增加攝像鏡頭的進光量,同時維持其微型化;滿足關系式0.4<|Drls|/CT1<1.1,可提升第一透鏡11的光線匯聚能力;滿足關系式0.7<R6/f<0.85,有助于減小攝像鏡頭的像差。
進一步優(yōu)選的,本發(fā)明實施例中的攝像鏡頭滿足如下關系式:
-7.8<f3/f2<-3.6;0.76<R6/f<0.81;-0.34<R12/R8<-0.13;
1.22<CT5/CT4<1.48;.62<TD/(2*SD52)<0.73;0.84<SAG11/EF1<1.54;
0.45<|Drls|/CT1<1.04;1.88<TD/EPD<1.94;V3-V4>32.68。
基于此,可進一步優(yōu)化攝像鏡頭各鏡片的參數(shù),在滿足高像素的前提下,進一步地減小攝像鏡頭的總長,維持攝像鏡頭和電子設備的微型化。
本實施例中,第一透鏡11至第五透鏡15的材質(zhì)可為玻璃或塑料,若透鏡的材質(zhì)為玻璃,則可以增加該攝像鏡頭屈折力配置的自由度,若透鏡的材料為塑料,則可以有效降低攝像鏡頭的生產(chǎn)成本。此外,第一透鏡11至第五透鏡15的各鏡面設置為非球面,可獲得較多的控制變數(shù),用以消減像差,進而可以縮短透鏡使用的數(shù)目,降低攝像鏡頭的總長度。
本實施例中,第一透鏡11、第二透鏡12、第三透鏡13、第四透鏡14和第五透鏡15的物側(cè)面和像側(cè)面中至少一個為非球面,可選的,其物側(cè)面和像側(cè)面均為非球面。為了進一步對所述光學成像鏡頭的成像質(zhì)量進行保證,本申請上述任意一實施例中的第一透鏡1至第五透鏡15的任意一非球曲面均滿足如下關系式:
其中,所述z表示透鏡表面各點的Z坐標值,r表示透鏡表面上各點的Y軸坐標值,c為透鏡表面的曲率半徑R的倒數(shù),k為圓錐系數(shù),α1、α2、α3、α4、α5、α6、α7、α8為偶次非球面系數(shù)。
在下述各優(yōu)選實施方式的描述中,本實施例進一步公開了光學成像鏡頭的透鏡非球面的具體參數(shù)及其他參數(shù)。
實施例一
本實施方式中,包括第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16和濾光片17的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)如圖1所示,場曲和畸變曲線圖如圖2所示,球差曲線圖如圖3所示。
其中,第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16以及濾光片17的具體參數(shù)參考表1-1,第一透鏡11至第五透鏡15的非球面的具體參數(shù)如表1-2所示。表1-1和表1-2中,表面2表示第一透鏡11的物側(cè)表面,表面3表示第一透鏡11的像側(cè)表面,表面4第二透鏡12的物側(cè)表面,表面5表示第二透鏡12的像側(cè)表面,表面6第三透鏡13的物側(cè)表面,表面7表示第三透鏡13的像側(cè)表面,表面8第四透鏡14的物側(cè)表面,表面9表示第四透鏡14的像側(cè)表面,表面10第五透鏡15的物側(cè)表面,表面11表示第五透鏡15的像側(cè)表面,表面12表示濾光片17的物側(cè)表面,表面13表示濾光片17的像側(cè)表面。
表1-1
表1-2
具體地,本實施方式中TTL/Imgh=1.34,滿足1.3<TTL/Imgh<1.5的關系式;
|f/f2|=0.74,滿足0.7<|f/f2|<0.8的關系式;
|f/f3|+|f/f4|=0.41,滿足0.4<|f/f3|+|f/f4|<0.75的關系式;
R10/f=25.36,滿足3.2<R10/f<30的關系式;
(R9+R10)/(R9-R10)=-0.84,滿足-0.91≤(R9+R10)/(R9-R10)<0的關系式;
f3/f2=-7.16,滿足-8<f3/f2<-3的關系式;
R12/R8=-0.24,滿足-0.4<R12/R8<-0.1的關系式;
R6/f=0.81,滿足0.7<R6/f<0.85的關系式;
CT5/CT4=1.33,滿足1.2<CT5/CT4<1.5的關系式;
TD/(2*SD52)=0.63,滿足0.6<TD/(2*SD52)<0.8的關系式;
SAG11/EF1=0.98,滿足0.9<SAG11/EF1<1.6的關系式;
|Drls|/CT1=0.47,滿足0.4<|Drls|/CT1<1.1;
TD/EPD=1.90,滿足1.6<TD/EPD<2.0的關系式;
V3-V4=32.58,滿足V3-V4>30的關系式。
進一步地,在本實施方式中,攝像鏡頭的有效焦距f為3.47mm,光圈值Fno為2.28、半視場角HFOV為39.895°。
實施方式二
本實施方式中,包括第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16和濾光片17的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)如圖4所示,場曲和畸變曲線圖如圖5所示,球差曲線圖如圖6所示。第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16以及濾光片17的具體參數(shù)參考表2-1,第一透鏡11至第五透鏡15的非球面的具體參數(shù)如表2-2所示。
表2-1
表2-2
具體地,本實施方式中TTL/Imgh=1.34,滿足1.3<TTL/Imgh<1.5的關系式;
|f/f2|=0.73,滿足0.7<|f/f2|<0.8的關系式;
|f/f3|+|f/f4|=0.71,滿足0.4<|f/f3|+|f/f4|<0.75的關系式;
R10/f=26.30,滿足3.2<R10/f<30的關系式;
(R9+R10)/(R9-R10)=-0.9,滿足-0.91≤(R9+R10)/(R9-R10)<0的關系式;
f3/f2=-3.52,滿足-8<f3/f2<-3的關系式;
R12/R8=-0.34,滿足-0.4<R12/R8<-0.1的關系式;
R6/f=0.76,滿足0.7<R6/f<0.85的關系式;
CT5/CT4=1.48,滿足1.2<CT5/CT4<1.5的關系式;
TD/(2*SD52)=0.63,滿足0.6<TD/(2*SD52)<0.8的關系式;
SAG11/EF1=1,滿足0.9<SAG11/EF1<1.6的關系式;
|Drls|/CT1=0.48,滿足0.4<|Drls|/CT1<1.1;
TD/EPD=1.94,滿足1.6<TD/EPD<2.0的關系式;
V3-V4=32.58,滿足V3-V4>30的關系式。
進一步地,在本實施方式中,攝像鏡頭的有效焦距f為3.48mm,光圈值Fno為2.29,半視場角HFOV為39.75°。
實施方式三
本實施方式中,包括第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16和濾光片17的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)如圖7所示,場曲和畸變曲線圖如圖8所示,球差曲線圖如圖9所示。第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16以及濾光片17的具體參數(shù)參考表3-1,第一透鏡11至第五透鏡15的非球面的具體參數(shù)如表3-2所示。
表3-1
表3-2
具體地,本實施方式中TTL/Imgh=1.36,滿足1.3<TTL/Imgh<1.5的關系式;
|f/f2|=0.74,滿足0.7<|f/f2|<0.8的關系式;
|f/f3|+|f/f4|=0.44,滿足0.4<|f/f3|+|f/f4|<0.75的關系式;
R10/f=13.65,滿足3.2<R10/f<30的關系式;
(R9+R10)/(R9-R10)=-0.72,滿足-0.91≤(R9+R10)/(R9-R10)<0的關系式;
f3/f2=-6.75,滿足-8<f3/f2<-3的關系式;
R12/R8=-0.13,滿足-0.4<R12/R8<-0.1的關系式;
R6/f=0.8,滿足0.7<R6/f<0.85的關系式;
CT5/CT4=1.22,滿足1.2<CT5/CT4<1.5的關系式;
TD/(2*SD52)=0.73,滿足0.6<TD/(2*SD52)<0.8的關系式;
SAG11/EF1=0.84,滿足0.9<SAG11/EF1<1.6的關系式;
|Drls|/CT1=0.45,滿足0.4<|Drls|/CT1<1.1;
TD/EPD=1.92,滿足1.6<TD/EPD<2.0的關系式;
V3-V4=32.58,滿足V3-V4>30的關系式。
進一步地,在本實施方式中,攝像鏡頭的有效焦距f為3.47mm,光圈值Fno為2.29,半視場角HFOV為39.22°。
實施方式四
本實施方式中,包括第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16和濾光片17的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)如圖10所示,場曲和畸變曲線圖如圖11所示,球差曲線圖如圖12所示。第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16以及濾光片17的具體參數(shù)參考表4-1,第一透鏡11至第五透鏡15的非球面的具體參數(shù)如表4-2所示。
表4-1
表4-2
具體地,本實施方式中TTL/Imgh=1.34,滿足1.3<TTL/Imgh<1.5的關系式;
|f/f2|=0.80,滿足0.7<|f/f2|<0.8的關系式;
|f/f3|+|f/f4|=0.5,滿足0.4<|f/f3|+|f/f4|<0.75的關系式;
R10/f=3.29,滿足3.2<R10/f<30的關系式;
(R9+R10)/(R9-R10)=-0.01,滿足-0.91≤(R9+R10)/(R9-R10)<0的關系式;
f3/f2=-8,滿足-8<f3/f2<-3的關系式;
R12/R8=-0.25,滿足-0.4<R12/R8<-0.1的關系式;
R6/f=0.76,滿足0.7<R6/f<0.85的關系式;
CT5/CT4=1.35,滿足1.2<CT5/CT4<1.5的關系式;
TD/(2*SD52)=0.64,滿足0.6<TD/(2*SD52)<0.8的關系式;
SAG11/EF1=1.30,滿足0.9<SAG11/EF1<1.6的關系式;
|Drls|/CT1=0.54,滿足0.4<|Drls|/CT1<1.1;
TD/EPD=1.68,滿足1.6<TD/EPD<2.0的關系式;
V3-V4=32.58,滿足V3-V4>30的關系式。
進一步地,在本實施方式中,攝像鏡頭的有效焦距f為3.46mm,光圈值Fno為2.16,半視場角HFOV為39.76°。
實施方式五
本實施方式中,包括第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16和濾光片17的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)如圖13所示,場曲和畸變曲線圖如圖14所示,球差曲線圖如圖15所示。第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16以及濾光片17的具體參數(shù)參考表5-1,第一透鏡11至第五透鏡15的非球面的具體參數(shù)如表5-2所示。
表5-1
表5-2
具體地,本實施方式中TTL/Imgh=1.42,滿足1.3<TTL/Imgh<1.5的關系式;
|f/f2|=0.73,滿足0.7<|f/f2|<0.8的關系式;
|f/f3|+|f/f4|=0.43,滿足0.4<|f/f3|+|f/f4|<0.75的關系式;
R10/f=28.28,滿足3.2<R10/f<30的關系式;
(R9+R10)/(R9-R10)=-0.86,滿足-0.91≤(R9+R10)/(R9-R10)<0的關系式;
f3/f2=-7.34,滿足-8<f3/f2<-3的關系式;
R12/R8=-0.24,滿足-0.4<R12/R8<-0.1的關系式;
R6/f=0.81,滿足0.7<R6/f<0.85的關系式;
CT5/CT4=1.34,滿足1.2<CT5/CT4<1.5的關系式;
TD/(2*SD52)=0.64,滿足0.6<TD/(2*SD52)<0.8的關系式;
SAG11/EF1=1.54,滿足0.9<SAG11/EF1<1.6的關系式;
|Drls|/CT1=1.04,滿足0.4<|Drls|/CT1<1.1;
TD/EPD=1.89,滿足1.6<TD/EPD<2.0的關系式;
V3-V4=32.68,滿足V3-V4>30的關系式。
進一步地,在本實施方式中,攝像鏡頭的有效焦距f為3.47mm,光圈值Fno為2.43,半視場角HFOV為39.82°。
實施例六
本實施方式中,包括第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16和濾光片17的攝像鏡頭的結(jié)構(gòu)如圖16所示,場曲和畸變曲線圖如圖17所示,球差曲線圖如圖18所示。第一透鏡11至第五透鏡15、光圈16以及濾光片17的具體參數(shù)參考表6-1,第一透鏡11至第五透鏡15的非球面的具體參數(shù)如表6-2所示。
表6-1
表6-2
具體地,本實施方式中TTL/Imgh=1.32,滿足1.3<TTL/Imgh<1.5的關系式;
|f/f2|=0.74,滿足0.7<|f/f2|<0.8的關系式;
|f/f3|+|f/f4|=0.44,滿足0.4<|f/f3|+|f/f4|<0.75的關系式;
R10/f=28.98,滿足3.2<R10/f<30的關系式;
(R9+R10)/(R9-R10)=-0.87,滿足-0.91≤(R9+R10)/(R9-R10)<0的關系式;
f3/f2=-7.79,滿足-8<f3/f2<-3的關系式;
R12/R8=-0.21,滿足-0.4<R12/R8<-0.1的關系式;
R6/f=0.80,滿足0.7<R6/f<0.85的關系式;
CT5/CT4=1.41,滿足1.2<CT5/CT4<1.5的關系式;
TD/(2*SD52)=0.62,滿足0.6<TD/(2*SD52)<0.8的關系式;
SAG11/EF1=0.92,滿足0.9<SAG11/EF1<1.6的關系式;
|Drls|/CT1=0.46,滿足0.4<|Drls|/CT1<1.1;
TD/EPD=1.88,滿足1.6<TD/EPD<2.0的關系式;
V3-V4=32.58,滿足V3-V4>30的關系式。
進一步地,在本實施方式中,攝像鏡頭的有效焦距f為3.47mm,光圈值Fno為2.28,半視場角HFOV為39.68°。
本申請上述實施例公開的攝像鏡頭的畸變、場曲和球差均較小,成像畫面失真小,清晰度高,層次感豐富,光學系統(tǒng)總長度較小,可以滿足攝像鏡頭和電子設備微型化的要求。
可以理解的是,針對于本申請上述實施例公開的攝像鏡頭,本申請還用開了一種攝像鏡頭的具體應用,具體的,本申請還公開了一種應用所述攝像鏡頭的電子設備,所述電子設備可以包含本申請上述任意一實施例公開的攝像鏡頭。其中,所述電子設備可以具體為手機、平板、筆記本電腦、相機、攝影機等電子產(chǎn)品設備。
最后,還需要說明的是,在本文中,諸如第一和第二等之類的關系術語僅僅用來將一個實體或者操作與另一個實體或操作區(qū)分開來,而不一定要求或者暗示這些實體或操作之間存在任何這種實際的關系或者順序。而且,術語“包括”、“包含”或者其任何其他變體意在涵蓋非排他性的包含,從而使得包括一系列要素的過程、方法、物品或者設備不僅包括那些要素,而且還包括沒有明確列出的其他要素,或者是還包括為這種過程、方法、物品或者設備所固有的要素。在沒有更多限制的情況下,由語句“包括一個……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的過程、方法、物品或者設備中還存在另外的相同要素。
本說明書中各個實施例采用遞進的方式描述,每個實施例重點說明的都是與其他實施例的不同之處,各個實施例之間相同相似部分互相參見即可。對所公開的實施例的上述說明,使本領域?qū)I(yè)技術人員能夠?qū)崿F(xiàn)或使用本發(fā)明。對這些實施例的多種修改對本領域的專業(yè)技術人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現(xiàn)。因此,本發(fā)明將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一致的最寬的范圍。