光学成像镜头的制作方法

专利2025-12-12  3


本技术涉及光学器件领域,具体涉及一种包括八片透镜的光学成像镜头。


背景技术:

1、随着智能手机等便携式设备的快速发展,对智能手机等便携式设备的成像功能的提出了更多新的要求,例如,智能手机等便携式设备的光学成像镜头需满足大像面的要求。

2、为了实现大像面,光学成像镜头设计成八片式透镜的结构形式,但是光线在第四透镜和第五透镜处容易发生大角度折射,光线易折射到透镜的结构区域,这会导致光线折反时易出现杂光问题,从而影响光学成像质量的成像品质。


技术实现思路

1、本技术提供了可至少解决或部分解决现有技术中存在的至少一个问题或者其它问题的光学成像镜头。

2、本技术的一方面提供了这样一种光学成像镜头,其包括光学透镜组和间隔件组。光学透镜组沿着光轴由物侧至像侧依序包括具有负光焦度的第一透镜、具有正光焦度的第二透镜、具有正光焦度的第三透镜、具有负光焦度的第四透镜、具有正光焦度的第五透镜、具有正光焦度的第六透镜、具有光焦度的第七透镜和具有负光焦度的第八透镜。间隔件组包括第三间隔件、第四间隔件和第五间隔件,第三间隔件置于第三透镜的像侧面且与第三透镜的像侧面接触,第四间隔件置于第四透镜的像侧面且与第四透镜的像侧面接触,第五间隔件置于第五透镜的像侧面且与第五透镜的像侧面接触。其中,光学成像镜头具有光焦度的透镜的数量为八。光学成像镜头的总有效焦距f与光学成像镜头的最大视场角的一半semi-fov满足:6.0mm<f×tan(semi-fov)<7.0mm;第四透镜和第五透镜的组合焦距f45、第四间隔件的像侧面的内径d4m与第五间隔件的物侧面的内径d5s满足:-1.7<f45/(d4m+d5s)<-1.0;以及第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔t34、第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔t45与第三间隔件和第四间隔件沿光轴的间隔距离ep34满足:0.7<ep34/(t34+t45)<1.4。

3、根据本技术的一个示例性实施方式,光学成像镜头还包括反射元件和镜筒组件。反射元件设置于第一透镜和第二透镜之间,并配置成接收第一透镜沿第一光轴的方向出射的光,且将光反射后沿第二光轴的方向出射至第二透镜内,其中,第一光轴与第二光轴垂直。镜筒组件包括第一镜筒和第二镜筒,第一透镜置于第一镜筒内,第二透镜至第八透镜、间隔件组置于第二镜筒内。

4、根据本技术的一个示例性实施方式,第一透镜的像侧面的有效半口径dt12、反射元件的出射面至第二透镜在光轴上的距离pr与第二镜筒沿光轴所在方向的最大长度l2满足:0.4<(dt12+pr)/l2<0.7。

5、根据本技术的一个示例性实施方式,间隔件组还包括置于第六透镜的像侧面且与第六透镜的像侧面接触的第六间隔件和置于第七透镜的像侧面且与第七透镜的像侧面接触的第七间隔件。其中,第七透镜和第八透镜在光轴上的空气间隔t78、第六间隔件和第七间隔件沿光轴的间隔距离ep67与第七间隔件和第二镜筒的像侧端面沿光轴的间隔距离ep70满足:2.3<(ep67+ep70)/t78<3.2。

6、根据本技术的一个示例性实施方式,第七间隔件的物侧面的内径d7s与第七间隔件的物侧面的外径d7s满足:1.1<d7s/d7s<1.8。

7、根据本技术的一个示例性实施方式,间隔件组还包括置于第七透镜的像侧面且与第七透镜的像侧面接触的第七间隔件。其中,第七间隔件和第二镜筒的像侧端面沿光轴的间隔距离ep70与第八透镜在光轴上的中心厚度ct8满足:2.0<ep70/ct8<2.7。

8、根据本技术的一个示例性实施方式,间隔件组还包括置于第七透镜的像侧面且与第七透镜的像侧面接触的第七间隔件。第七间隔件和第二镜筒的像侧端面沿光轴的间隔距离ep70与第八透镜的像侧面中距离光轴最近的拐点至光轴的距离yc82满足:0.7<yc82/ep70<1.2。

9、根据本技术的一个示例性实施方式,间隔件组还包括置于第七透镜的像侧面且与第七透镜的像侧面接触的第七间隔件和置于第七间隔件的像侧面且与第七间隔件的像侧面接触的第七辅助间隔件。其中,第七透镜在光轴上的中心厚度ct7、第八透镜在光轴上的中心厚度ct8与第七辅助间隔件的最大厚度cp7b满足:1.5<(ct7+ct8)/cp7b<2.4。

10、根据本技术的一个示例性实施方式,第七透镜和第八透镜在光轴上的空气间隔t78与第七透镜和第八透镜之间的空气间隔内的所有间隔件的最大厚度的总和∑cp7满足:0.8<t78/∑cp7<1.9。

11、根据本技术的一个示例性实施方式,间隔件组还包括置于第六透镜的像侧面且与第六透镜的像侧面接触的第六间隔件。其中,第四透镜的像侧面的曲率半径r8、第五透镜的物侧面的曲率半径r9与第五透镜的像侧面的曲率半径r10满足:-4.4<(r9+r10)/r8<-2.3;以及第五间隔件和第六间隔件沿光轴的间隔距离ep56、第四透镜在光轴上的中心厚度ct4与第五透镜在光轴上的中心厚度ct5满足:0.7<ep56/(ct4+ct5)<1.7。

12、根据本技术的一个示例性实施方式,第四透镜和第五透镜的组合焦距f45、第三间隔件的像侧面的外径d3m与第四间隔件的像侧面的外径d4m满足:-1.1<f45/(d3m+d4m)<-0.5。

13、根据本技术的一个示例性实施方式,第四间隔件的像侧面的内径d4m与第五间隔件的物侧面的外径d5s满足:1.7<d5s/d4m<2.3。

14、根据本技术的一个示例性实施方式,第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔t34、第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔t45、第三间隔件和第四间隔件沿光轴的间隔距离ep34与第四间隔件和第五间隔件沿光轴的间隔距离ep45满足:1.1<(ep34+ep45)/(t34+t45)<1.9。

15、根据本技术的一个示例性实施方式,间隔件组还包括置于第二透镜的像侧面且与第二透镜的像侧面接触的第二间隔件。其中,第二透镜的像侧面的曲率半径r4与第三透镜的物侧面的曲率半径r5满足:0.1<(r4+r5)/(r4-r5)<0.5;以及第三透镜的有效焦距f3、第二间隔件的物侧面的内径d2s与第三间隔件的物侧面的内径d3s满足:-18.5<f3/(d3s-d2s)<-14.0。

16、根据本技术的一个示例性实施方式,间隔件组还包括置于第二透镜的像侧面且与第二透镜的像侧面接触的第二间隔件和置于第二间隔件的像侧面且与第二间隔件的像侧面接触的第二辅助间隔件。其中,第二透镜和第三透镜在光轴上的空气间隔t23与第二辅助间隔件的最大厚度cp2b满足:4.0<cp2b/t23<35.0。

17、根据本技术的一个示例性实施方式,间隔件组中所有的最大厚度大于0.05mm的间隔件的最大厚度的总和∑cpm满足:2.0mm<∑cpm<4.5mm。

18、本技术所提供的光学成像镜头采用八片透镜,通过使其满足6.0mm<f×tan(semi-fov)<7.0mm和-1.7<f45/(d4m+d5s)<-1.0,可以实现光学成像镜头的大像面,并提高光学成像镜头的组立稳定性。然而,该情况下,光线在第四透镜和第五透镜处容易发生大角度折射,并且第四透镜轴外方向的厚度较大,这会导致光线折反时易出现杂光问题。因此,通过控制第三、第四、第五透镜中相邻两透镜的空气间隔与第三间隔件和第四间隔件的间隔距离之间的关系,并使其满足0.7<ep34/(t34+t45)<1.4,有利于减少光线经过第四透镜后折反产生的杂光,提高光学成像镜头的成像品质。


技术特征:

1.光学成像镜头,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于,所述光学成像镜头还包括:

3.根据权利要求2所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第一透镜的像侧面的有效半口径dt12、所述反射元件的出射面至所述第二透镜在所述光轴上的距离pr与所述第二镜筒沿所述光轴所在方向的最大长度l2满足:0.4<(dt12+pr)/l2<0.7。

4.根据权利要求2所述的光学成像镜头,其特征在于,所述间隔件组还包括置于所述第六透镜的像侧面且与所述第六透镜的像侧面接触的第六间隔件和置于所述第七透镜的像侧面且与所述第七透镜的像侧面接触的第七间隔件;

5.根据权利要求4所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七间隔件的物侧面的内径d7s与所述第七间隔件的物侧面的外径d7s满足:1.1<d7s/d7s<1.8。

6.根据权利要求2所述的光学成像镜头,其特征在于,所述间隔件组还包括置于所述第七透镜的像侧面且与所述第七透镜的像侧面接触的第七间隔件;

7.根据权利要求2所述的光学成像镜头,其特征在于,所述间隔件组还包括置于所述第七透镜的像侧面且与所述第七透镜的像侧面接触的第七间隔件;

8.根据权利要求1或2所述的光学成像镜头,其特征在于,所述间隔件组还包括置于所述第七透镜的像侧面且与所述第七透镜的像侧面接触的第七间隔件和置于所述第七间隔件的像侧面且与所述第七间隔件的像侧面接触的第七辅助间隔件;

9.根据权利要求1或2所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第七透镜和所述第八透镜在所述光轴上的空气间隔t78与所述第七透镜和所述第八透镜之间的空气间隔内的所有间隔件的最大厚度的总和∑cp7满足:0.8<t78/∑cp7<1.9。

10.根据权利要求1或2所述的光学成像镜头,其特征在于,所述间隔件组还包括置于所述第六透镜的像侧面且与所述第六透镜的像侧面接触的第六间隔件;

11.根据权利要求1-7中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四透镜和所述第五透镜的组合焦距f45、所述第三间隔件的像侧面的外径d3m与所述第四间隔件的像侧面的外径d4m满足:-1.1<f45/(d3m+d4m)<-0.5。

12.根据权利要求1-7中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第四间隔件的像侧面的内径d4m与所述第五间隔件的物侧面的外径d5s满足:1.7<d5s/d4m<2.3。

13.根据权利要求1-7中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述第三透镜和所述第四透镜在所述光轴上的空气间隔t34、所述第四透镜和所述第五透镜在所述光轴上的空气间隔t45、所述第三间隔件和所述第四间隔件沿所述光轴的间隔距离ep34与所述第四间隔件和所述第五间隔件沿所述光轴的间隔距离ep45满足:1.1<(ep34+ep45)/(t34+t45)<1.9。

14.根据权利要求1-7中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述间隔件组还包括置于所述第二透镜的像侧面且与所述第二透镜的像侧面接触的第二间隔件;

15.根据权利要求1-7中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述间隔件组还包括置于所述第二透镜的像侧面且与所述第二透镜的像侧面接触的第二间隔件和置于所述第二间隔件的像侧面且与所述第二间隔件的像侧面接触的第二辅助间隔件;

16.根据权利要求1-7中任一项所述的光学成像镜头,其特征在于,所述间隔件组中所有的最大厚度大于0.05mm的间隔件的最大厚度的总和∑cpm满足:2.0mm<∑cpm<4.5mm。


技术总结
本申请公开一种光学成像镜头,其包括光学透镜组和间隔件组;光学透镜组沿着光轴由物侧至像侧依序包括第一透镜至第八透镜;第一透镜、第四透镜和第八透镜具有负光焦度;第二透镜、第三透镜、第五透镜和第六透镜具有正光焦度;间隔件组包括第三间隔件、第四间隔件和第五间隔件;其中,光学成像镜头具有光焦度的透镜的数量为八;光学成像镜头的总有效焦距f与最大视场角一半Semi‑FOV满足:6.0mm<f×tan(Semi‑FOV)<7.0mm;第四透镜和第五透镜的组合焦距f45、第四间隔件像侧面的内径d4m与第五间隔件物侧面的内径d5s满足:‑1.7<f45/(d4m+d5s)<‑1.0;第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔T34、第四透镜和第五透镜在光轴上的空气间隔T45与第三间隔件和第四间隔件沿光轴的间隔距离EP34满足:0.7<EP34/(T34+T45)<1.4。

技术研发人员:闻人建科,姚泽杰,蔡靖宇,宋红红,方荣波,王泓昊,戴付建
受保护的技术使用者:浙江舜宇光学有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/7/25
转载请注明原文地址: https://bbs.8miu.com/read-436187.html

最新回复(0)