光学摄像镜头的制作方法

专利2026-02-28  15


本技术涉及光学成像设备,具体而言,涉及一种光学摄像镜头。


背景技术:

1、手机摄像品质提升是目前智能手机市场竞争的主要抓手和着力点,光学摄像镜头新的光学参数和结构特点也越来越被设计人员挖掘。长焦镜头是手机摄像中不可或缺的一颗,是人像摄影的关键点。但是因为长焦镜头自身的结构特征,在头部空间的限制下前端透镜的结构部分尺寸较小,光线入射到结构部分的风险较高,在结构部分的反射次数也相对较少,容易产生较多杂光影响成像效果。因此,如何控制光学摄像镜头的前端透镜的光学尺寸以及间隔元件的内径大小,在保证长焦和照度要求的前提下减少杂光产生是十分重要的问题。


技术实现思路

1、本实用新型的主要目的在于提供一种光学摄像镜头,以解决现有技术中光学摄像镜头前端杂光严重的问题。

2、为了实现上述目的,根据本实用新型的一个方面,提供了一种光学摄像镜头,光学摄像镜头包括:透镜组,沿光学摄像镜头的物侧至像侧透镜组顺次包括第一透镜至第六透镜,第一透镜具有正光焦度,第二透镜具有负光焦度,第三透镜具有正光焦度第四透镜具有负光焦度,第六透镜具有负光焦度,第一透镜的折射率在透镜组的所有透镜的折射率中最小;多个间隔元件,多个间隔元件中至少包括位于第一透镜的像侧且与第一透镜的像侧面至少部分接触的第一间隔元件和位于第二透镜的像侧且与第二透镜的像侧面至少部分接触的第二间隔元件;镜筒,镜筒用于容置透镜组和多个间隔元件;其中,镜筒的物侧端面至镜筒的像侧端面沿光学摄像镜头的光轴方向的距离l、光学摄像镜头的有效焦距f之间满足:0.8<l/f<1.1;第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隙t12、第一间隔元件的最大厚度cp1、第二透镜的折射率n2、第一透镜的折射率n1之间满足:10.5<(t12-cp1)/(n2-n1)<13.6;第一间隔元件的物侧面的内径d1s、第二间隔元件的物侧面的内径d2s、第一透镜的像侧面的最大有效半径dt12、第二透镜的物侧面的最大有效半径dt21之间满足:2.0<(d1s-d2s)/(dt12-dt21)<2.8。

3、根据本实用新型的另一个方面,提供了一种光学摄像镜头,光学摄像镜头包括:透镜组,沿光学摄像镜头的物侧至像侧透镜组顺次包括第一透镜至第六透镜,第一透镜具有正光焦度,第一透镜的物侧面为凸面,第二透镜具有负光焦度,第二透镜的物侧面为凸面,第二透镜的像侧面为凹面,第三透镜具有正光焦度,第三透镜的物侧面为凸面,第三透镜的像侧面为凸面,第四透镜具有负光焦度,第四透镜的物侧面为凹面,第四透镜的像侧面为凸面,第五透镜的物侧面为凸面,第五透镜的像侧面为凹面,第六透镜具有负光焦度,第六透镜的物侧面为凹面,第六透镜的像侧面为凸面;多个间隔元件,多个间隔元件中至少包括位于第一透镜的像侧且与第一透镜的像侧面至少部分接触的第一间隔元件、位于第二透镜的像侧且与第二透镜的像侧面至少部分接触的第二间隔元件、位于第四透镜的像侧且与第四透镜的像侧面至少部分接触的第四间隔元件;镜筒,镜筒用于容置透镜组和多个间隔元件;其中,镜筒的物侧端面至镜筒的像侧端面沿光学摄像镜头的光轴方向的距离l、光学摄像镜头的有效焦距f之间满足:0.8<l/f<1.1;第五透镜与第六透镜在光轴上的空气间隙t56、第四透镜与第五透镜在光轴上的空气间隙t45之间满足:7.0<t56/t45<10.3;第二间隔元件的像侧面的内径d2m、第四间隔元件的物侧面的内径d4s、第二透镜的像侧面的最大有效半径dt22、第四透镜的物侧面的最大有效半径dt41之间满足:2.0<(d2m-d4s)/(dt22-dt41)<3.7。本技术提供一种六片式的光学摄像镜头,在满足0.8<l/f<1.1、7.0<t56/t45<10.3的前提下,光学摄像镜头在具有良好的长焦光学性能的同时,镜头整体尺寸尤其是后端尺寸较小,容易出现光线传输受限、照度无法满足要求的情况,通过控制第二透镜和第四透镜的最大有效半径以及第二间隔元件和第四间隔元件的内径尺寸,保证光线在镜头中部完整传输,且到达像面的光线照度能量能够满足设计要求,像面不存在拍摄暗角,同时可以控制第二透镜至第四透镜处的径向尺寸,在间隔元件有效拦截杂光的同时保证承靠稳定。

4、进一步地,多个间隔元件还包括位于第一间隔元件的像侧且与第一间隔元件的像侧面至少部分接触的第一主辅助间隔元件,第一主辅助间隔元件的最大厚度cp1b满足:cp1b>2.0mm。

5、进一步地,多个间隔元件还包括位于第一间隔元件的像侧且与第一间隔元件的像侧面至少部分接触的第一主辅助间隔元件,第一主辅助间隔元件的最大厚度cp1b、第一间隔元件的最大厚度cp1、第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隙t12之间满足:0.7<(cp1b+cp1)/t12<1.1。

6、进一步地,多个间隔元件还包括位于第一间隔元件的像侧且与第一间隔元件的像侧面至少部分接触的第一主辅助间隔元件,第一主辅助间隔元件的最大厚度cp1b、第一间隔元件与第二间隔元件沿光轴方向的间隔距离ep12、第二透镜的中心厚度ct2之间满足:1.0<ep12/(ct2+cp1b)<1.4。

7、进一步地,第二间隔元件的物侧面的外径d2s、第二间隔元件的像侧面的内径d2m、第二透镜的折射率n2、第三透镜的折射率n3之间满足:29.0<(d2s-d2m)/(n2-n3)<46.7。

8、进一步地,第三透镜的有效焦距f3、第二透镜的有效焦距f2、第二间隔元件的像侧面的内径d2m之间满足:-1.5<(f3+f2)/d2m<-1.0。

9、进一步地,第五透镜为朝向光学摄像镜头的像侧弯曲的弯月形透镜,第六透镜为朝向光学摄像镜头的物侧弯曲的弯月形透镜,第五透镜与第六透镜在光轴上的空气间隙在所有相邻两片透镜在光轴上的空气间隙中最大,多个间隔元件中的至少一个位于第五透镜和第六透镜之间。

10、进一步地,多个间隔元件中至少包括位于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面至少部分接触的第五间隔元件、位于第五间隔元件的像侧且与第五间隔元件的像侧面至少部分接触的第五辅助间隔元件,第五透镜与第六透镜在光轴上的空气间隙t56、第五间隔元件的最大厚度cp5、第五辅助间隔元件的最大厚度cp5b之间满足:2.6<t56/(cp5+cp5b)<4.5。

11、进一步地,第四透镜的中心厚度ct4、第五透镜的中心厚度ct5、第六透镜的中心厚度ct6、第五透镜与第六透镜在光轴上空气间隙t56、第五辅助间隔元件的最大厚度cp5b之间满足:0.5mm-1<(ct4+ct5+ct6)/t56/cp5b<1.8mm-1。

12、进一步地,多个间隔元件中至少包括位于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面至少部分接触的第五间隔元件,第五透镜的有效焦距f5、第五透镜的折射率n5、第五间隔元件的物侧面的内径d5s之间满足:5.2<|f5/n5/d5s|<16.3。

13、进一步地,多个间隔元件还包括位于第四透镜的像侧且与第四透镜的像侧面至少部分接触的第四间隔元件、位于第五透镜的像侧且与第五透镜的像侧面至少部分接触的第五间隔元件,第四间隔元件与第五间隔元件沿光轴方向的间隔距离ep45、第五透镜的中心厚度ct5、第五透镜的折射率n5之间满足:1.5<ep45/ct5*n5<3.3。

14、进一步地,镜筒的像侧端面的内径d0s、第六透镜的有效焦距f6、第四透镜、第五透镜和第六透镜的组合焦距f456之间满足:3.0mm<d0m/(f6/f456)<4.7mm。

15、进一步地,多个间隔元件还包括位于第四透镜的像侧且与第四透镜的像侧面至少部分接触的第四间隔元件,第二间隔元件的像侧面的内径d2m、第四间隔元件的物侧面的内径d4s、第二透镜的像侧面的最大有效半径dt22、第四透镜的物侧面的最大有效半径dt41之间满足:2.0<(d2m-d4s)/(dt22-dt41)<3.7。

16、进一步地,镜筒的物侧端面至第一间隔元件的物侧面沿光轴方向的间隔距离ep01、第一透镜的中心厚度ct1、第一透镜的折射率n1之间满足:1.1<ep01/ct1*n1<1.9。

17、进一步地,第一透镜的物侧面至第六透镜的像侧面在光轴上的距离td、镜筒的物侧端面的外径d0s、第二间隔元件的物侧面的外径d2s之间满足:13.8<td/(d0s-d2s)<41.0。

18、进一步地,多个间隔元件还包括位于第一间隔元件的像侧且与第一间隔元件的像侧面至少部分接触的第一主辅助间隔元件、位于第一主辅助间隔元件的像侧且与第一主辅助间隔元件的像侧面至少部分接触的第一次辅助间隔元件,第一透镜的中心厚度ct1、第一透镜与第二透镜在光轴上的空气间隙t12之间满足:0.3<ct1/t12<1.9,第一透镜与第二透镜在光轴上的空气间隙t12、第一间隔元件的最大厚度cp1、第一主辅助间隔元件的最大厚度cp1b、第一次辅助间隔元件的最大厚度cp1c之间满足:0.7<t12/(cp1+cp1b+cp1c)<1.3。

19、进一步地,透镜组沿光轴方向包括第一透镜组和第二透镜组,第一透镜组包括第一透镜、第二透镜和第三透镜,第二透镜组包括第四透镜、第五透镜和第六透镜,镜筒沿光轴方向包括间隔设置的第一镜筒段和第二镜筒段,第一镜筒段用于容置第一透镜组,第二镜筒段用于容置第二透镜组,第二透镜组能够沿光轴方向移动,且第一透镜的物侧面至光学摄像镜头的成像面沿光轴方向的长度ttl不变,第一透镜、第二透镜和第三透镜的组合焦距f123、第四透镜、第五透镜和第六透镜的组合焦距f456、第一镜筒段沿光轴方向的长度l1、第二镜筒段沿光轴方向的长度l2之间满足:-0.7<f123/l1+f456/l2<0。

20、进一步地,第五透镜与第六透镜在光轴上的空气间隙t56、第四透镜与第五透镜在光轴上的空气间隙t45之间满足:7.0<t56/t45<10.3。

21、应用本实用新型的技术方案,光学摄像镜头包括透镜组、多个间隔元件、镜筒,沿光学摄像镜头的物侧至像侧透镜组顺次包括第一透镜至第六透镜,第一透镜具有正光焦度,第二透镜具有负光焦度,第三透镜具有正光焦度,第四透镜具有负光焦度,第六透镜具有负光焦度,第一透镜的折射率在透镜组的所有透镜的折射率中最小;多个间隔元件中至少包括位于第一透镜的像侧且与第一透镜的像侧面至少部分接触的第一间隔元件和位于第二透镜的像侧且与第二透镜的像侧面至少部分接触的第二间隔元件;镜筒用于容置透镜组和多个间隔元件;其中,镜筒的物侧端面至镜筒的像侧端面沿光学摄像镜头的光轴方向的距离l、光学摄像镜头的有效焦距f之间满足:0.8<l/f<1.1;第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隙t12、第一间隔元件的最大厚度cp1、第二透镜的折射率n2、第一透镜的折射率n1之间满足:10.5<(t12-cp1)/(n2-n1)<13.6;第一间隔元件的物侧面的内径d1s、第二间隔元件的物侧面的内径d2s、第一透镜的像侧面的最大有效半径dt12、第二透镜的物侧面的最大有效半径dt21之间满足:2.0<(d1s-d2s)/(dt12-dt21)<2.8。

22、本技术提供一种六片式的光学摄像镜头,第一透镜采用低折射率材料,且第二透镜的折射率大于第一透镜的折射率,在满足0.8<l/f<1.1、10.5<(t12-cp1)/(n2-n1)<13.6的条件下,光学摄像镜头可以在保证长焦性能的前提下满足照度要求,同时由于长焦的光学摄像镜头的视场角有限,为了使入射光线能够汇聚到像面成像,第二透镜及后续透镜的像侧的通光口径会减小,对光线进行收敛,并控制前端透镜边厚比满足成型需求,使透镜的光学有效径到结构部分过渡平滑,但在光学摄像镜头的头部空间的限制下,前端透镜的结构部分的尺寸较小,进入透镜的光线在结构部分反射次数相对较少,杂光风险较高,通过限制第一透镜和第二透镜的最大有效半径以及第一间隔元件和第二间隔元件的内径尺寸,能够在保证足够通光口径的情况下阻拦进入透镜结构部分的光线数量,从而减少内反杂光的发生。


技术特征:

1.一种光学摄像镜头,其特征在于,所述光学摄像镜头包括:

2.根据权利要求1所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述多个间隔元件还包括位于所述第一间隔元件的像侧且与所述第一间隔元件的像侧面至少部分接触的第一主辅助间隔元件,所述第一主辅助间隔元件的最大厚度cp1b满足:cp1b>2.0mm。

3.根据权利要求1所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述多个间隔元件还包括位于所述第一间隔元件的像侧且与所述第一间隔元件的像侧面至少部分接触的第一主辅助间隔元件,所述第一主辅助间隔元件的最大厚度cp1b、所述第一间隔元件的最大厚度cp1、所述第一透镜和所述第二透镜在所述光轴上的空气间隙t12之间满足:0.7<(cp1b+cp1)/t12<1.1。

4.根据权利要求1所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述多个间隔元件还包括位于所述第一间隔元件的像侧且与所述第一间隔元件的像侧面至少部分接触的第一主辅助间隔元件,所述第一主辅助间隔元件的最大厚度cp1b、所述第一间隔元件与所述第二间隔元件沿所述光轴方向的间隔距离ep12、所述第二透镜的中心厚度ct2之间满足:1.0<ep12/(ct2+cp1b)<1.4。

5.根据权利要求1所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述第二间隔元件的物侧面的外径d2s、所述第二间隔元件的像侧面的内径d2m、所述第二透镜的折射率n2、所述第三透镜的折射率n3之间满足:29.0<(d2s-d2m)/(n2-n3)<46.7。

6.根据权利要求1所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述第三透镜的有效焦距f3、所述第二透镜的有效焦距f2、所述第二间隔元件的像侧面的内径d2m之间满足:-1.5<(f3+f2)/d2m<-1.0。

7.根据权利要求1所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述第五透镜为朝向所述光学摄像镜头的像侧弯曲的弯月形透镜,所述第六透镜为朝向所述光学摄像镜头的物侧弯曲的弯月形透镜,所述第五透镜与所述第六透镜在所述光轴上的空气间隙在所有相邻两片透镜在所述光轴上的空气间隙中最大,所述多个间隔元件中的至少一个位于所述第五透镜和所述第六透镜之间。

8.根据权利要求7所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述多个间隔元件中至少包括位于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面至少部分接触的第五间隔元件、位于所述第五间隔元件的像侧且与所述第五间隔元件的像侧面至少部分接触的第五辅助间隔元件,所述第五透镜与所述第六透镜在所述光轴上的空气间隙t56、所述第五间隔元件的最大厚度cp5、所述第五辅助间隔元件的最大厚度cp5b之间满足:2.6<t56/(cp5+cp5b)<4.5。

9.根据权利要求8所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述第四透镜的中心厚度ct4、所述第五透镜的中心厚度ct5、所述第六透镜的中心厚度ct6、所述第五透镜与所述第六透镜在所述光轴上空气间隙t56、所述第五辅助间隔元件的最大厚度cp5b之间满足:0.5mm-1<(ct4+ct5+ct6)/t56/cp5b<1.8mm-1。

10.根据权利要求7所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述多个间隔元件中至少包括位于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面至少部分接触的第五间隔元件,所述第五透镜的有效焦距f5、所述第五透镜的折射率n5、所述第五间隔元件的物侧面的内径d5s之间满足:5.2<|f5/n5/d5s|<16.3。

11.根据权利要求1所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述多个间隔元件还包括位于所述第四透镜的像侧且与所述第四透镜的像侧面至少部分接触的第四间隔元件、位于所述第五透镜的像侧且与所述第五透镜的像侧面至少部分接触的第五间隔元件,所述第四间隔元件与所述第五间隔元件沿所述光轴方向的间隔距离ep45、所述第五透镜的中心厚度ct5、所述第五透镜的折射率n5之间满足:1.5<ep45/ct5*n5<3.3。

12.根据权利要求1至11中任一项所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述镜筒的像侧端面的内径d0s、所述第六透镜的有效焦距f6、所述第四透镜、第五透镜和所述第六透镜的组合焦距f456之间满足:3.0mm<d0m/(f6/f456)<4.7mm。

13.根据权利要求1至11中任一项所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述多个间隔元件还包括位于所述第四透镜的像侧且与所述第四透镜的像侧面至少部分接触的第四间隔元件,所述第二间隔元件的像侧面的内径d2m、所述第四间隔元件的物侧面的内径d4s、所述第二透镜的像侧面的最大有效半径dt22、所述第四透镜的物侧面的最大有效半径dt41之间满足:2.0<(d2m-d4s)/(dt22-dt41)<3.7。

14.根据权利要求1至11中任一项所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述镜筒的物侧端面至所述第一间隔元件的物侧面沿所述光轴方向的间隔距离ep01、所述第一透镜的中心厚度ct1、所述第一透镜的折射率n1之间满足:1.1<ep01/ct1*n1<1.9。

15.根据权利要求1至11中任一项所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧面至所述第六透镜的像侧面在所述光轴上的距离td、所述镜筒的物侧端面的外径d0s、所述第二间隔元件的物侧面的外径d2s之间满足:13.8<td/(d0s-d2s)<41.0。

16.根据权利要求1至11中任一项所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述多个间隔元件还包括位于所述第一间隔元件的像侧且与所述第一间隔元件的像侧面至少部分接触的第一主辅助间隔元件、位于所述第一主辅助间隔元件的像侧且与所述第一主辅助间隔元件的像侧面至少部分接触的第一次辅助间隔元件,所述第一透镜的中心厚度ct1、所述第一透镜与所述第二透镜在所述光轴上的空气间隙t12之间满足:0.3<ct1/t12<1.9,所述第一透镜与所述第二透镜在所述光轴上的空气间隙t12、所述第一间隔元件的最大厚度cp1、所述第一主辅助间隔元件的最大厚度cp1b、所述第一次辅助间隔元件的最大厚度cp1c之间满足:0.7<t12/(cp1+cp1b+cp1c)<1.3。

17.根据权利要求1至11中任一项所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述透镜组沿所述光轴方向包括第一透镜组和第二透镜组,所述第一透镜组包括所述第一透镜、所述第二透镜和所述第三透镜,所述第二透镜组包括所述第四透镜、所述第五透镜和所述第六透镜,所述镜筒沿所述光轴方向包括间隔设置的第一镜筒段和第二镜筒段,所述第一镜筒段用于容置所述第一透镜组,所述第二镜筒段用于容置所述第二透镜组,所述第二透镜组能够沿所述光轴方向移动,且所述第一透镜的物侧面至所述光学摄像镜头的成像面沿所述光轴方向的长度ttl不变,所述第一透镜、所述第二透镜和所述第三透镜的组合焦距f123、所述第四透镜、所述第五透镜和所述第六透镜的组合焦距f456、所述第一镜筒段沿所述光轴方向的长度l1、所述第二镜筒段沿所述光轴方向的长度l2之间满足:-0.7<f123/l1+f456/l2<0。

18.根据权利要求1至11中任一项所述的光学摄像镜头,其特征在于,所述第五透镜与所述第六透镜在所述光轴上的空气间隙t56、所述第四透镜与所述第五透镜在所述光轴上的空气间隙t45之间满足:7.0<t56/t45<10.3。


技术总结
本技术提供一种光学摄像镜头,包括透镜组、间隔元件、镜筒;镜筒的物侧端面至像侧端面沿光轴方向的距离L、光学摄像镜头的有效焦距f满足:0.8<L/f<1.1;第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隙T12、第一间隔元件的最大厚度CP1、第二透镜的折射率N2、第一透镜的折射率N1满足:10.5<(T12‑CP1)/(N2‑N1)<13.6;第一间隔元件的物侧面的内径d1s、第二间隔元件的物侧面的内径d2s、第一透镜的像侧面的最大有效半径DT12、第二透镜的物侧面的最大有效半径DT21满足:2.0<(d1s‑d2s)/(DT12‑DT21)<2.8。本技术解决了现有技术中光学摄像镜头杂光严重的问题。

技术研发人员:陈莉,何宝胜,方荣波,闻人建科,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:20231219
技术公布日:2024/7/25
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