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【发明授权】摄像光学镜头_瑞声光学解决方案私人有限公司_201810925236.4 

申请/专利权人:瑞声光学解决方案私人有限公司

申请日:2018-08-14

公开(公告)日:2020-09-18

公开(公告)号:CN108983393B

主分类号:G02B13/00(20060101)

分类号:G02B13/00(20060101);G02B13/06(20060101);G02B13/18(20060101)

优先权:

专利状态码:有效-授权

法律状态:2020.09.18#授权;2019.01.04#实质审查的生效;2018.12.11#公开

摘要:本发明涉及光学镜头领域,公开了一种摄像光学镜头,所述摄像光学镜头,自物侧至像侧依序包含:第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,以及第六透镜;所述第二透镜具有正屈折力,所述第三透镜具有正屈折力,且满足下列关系式:‑3≤f1f≤‑1.5;1.7≤n2≤2.2;0.03≤d3TTL≤0.058。

主权项:1.一种摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头,自物侧至像侧依序包含:第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,以及第六透镜;所述第一透镜具有负屈折力,所述第二透镜具有正屈折力,所述第三透镜具有正屈折力,所述第四透镜具有正屈折力,所述第五透镜具有负屈折力,所述第六透镜具有正屈折力;所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第一透镜的焦距为f1,所述第一透镜物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜像侧面的曲率半径为R2,所述第二透镜的折射率为n2,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:-3≤f1f≤-1.5;2.45≤R1+R2R1-R2≤7.94;1.7≤n2≤2.2;0.03≤d3TTL≤0.058。

全文数据:摄像光学镜头技术领域[0001]本发明涉及光学镜头领域,特别涉及一种适用于智能手机、数码相机等手提终端设备,以及监视器、PC镜头等摄像装置的摄像光学镜头。背景技术[0002]近年来,随着智能手机的兴起,小型化摄影镜头的需求日渐提高,而一般摄影镜头的感光器件不外乎是感光親合器件ChargeCoupledDevice,CCD或互补性氧化金属半导体器件(ComplementaryMetal-OxideSemicondctorSensor,CMOSSensor两种,且由于半导体制造工艺技术的精进,使得感光器件的像素尺寸缩小,再加上现今电子产品以功能佳且轻薄短小的外型为发展趋势,因此,具备良好成像品质的小型化摄像镜头俨然成为目前市场上的主流。为获得较佳的成像品质,传统搭载于手机相机的镜头多采用三片式或四片式透镜结构。并且,随着技术的发展以及用户多样化需求的增多,在感光器件的像素面积不断缩小,且系统对成像品质的要求不断提高的情况下,五片式、六片式、七片式透镜结构逐渐出现在镜头设计当中。迫切需求具有优秀的光学特征、超薄且色像差充分补正的广角摄像镜头。发明内容[0003]针对上述问题,本发明的目的在于提供一种摄像光学镜头,能在获得高成像性能的同时,满足超薄化和广角化的要求。[0004]为解决上述技术问题,本发明的实施方式提供了一种摄像光学镜头,所述摄像光学镜头,自物侧至像侧依序包含:第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,以及第六透镜;所述第二透镜具有正屈折力,所述第三透镜具有正屈折力;[0005]所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第一透镜的焦距为Π,所述第二透镜的折射率为n2,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:[0006]-3彡Πf彡-1.5;[0007]1.7彡n2彡2.2;[0008]0.03^d3TTL^0.058〇[0009]本发明实施方式相对于现有技术而言,通过上述透镜的配置方式,利用在焦距、折射率、摄像光学镜头的光学总长、轴上厚度和曲率半径的数据上有特定关系的透镜的共同配合,使摄像光学镜头能在获得高成像性能的同时,满足超薄化和广角化的要求。[0010]优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-2.54flf-1.753;1.701n22·052;0·043彡d3TK0·058。[0011]优选的,所述第一透镜具有负屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;[0012]所述第一透镜物侧面的曲率半径为Rl,所述第一透镜像侧面的曲率半径为R2,以及所述第一透镜的轴上厚度为11,且满足下列关系式:2.45彡(1?1+1?2以1?1-1?2彡7.94;0.02彡dlTTL彡0.07。[0013]优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:3.92彡〇?1+1?2以1?1-1?2彡6.35;0.04彡dlTTL彡0.06。[0014]优选的,所述第二透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;[0015]所述第二透镜的焦距为f2,所述第二透镜物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜像侧面的曲率半径为R4,且满足下列关系式:0.67彡f2f彡2.16;-5.84彡(R3+R4AR3-R4^-1.82〇[0016]优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:1.07彡f2f彡1.73;-3.65彡(R3+R4R3-R4^-2.27〇[0017]优选的,所述第三透镜物侧面于近轴为凸面;所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜像侧面的曲率半径为R6,所述第三透镜的轴上厚度为15,且满足下列关系式:0.70彡€3^彡2.24;-3.07彡〇?5+1?6"〇?5-1?6彡-〇.62;0.04彡d5TTL0.14。[0018]优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:1.12彡f3f彡1.79;-1.92彡(R5+R6AR5-R6彡-0·78;0·07彡d5TK0·11。[0019]优选的,所述第四透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凹面,其像侧面于近轴为凸面;所述第四透镜的焦距为f4,所述第四透镜物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜像侧面的曲率半径为R8,所述第四透镜的轴上厚度为d7,且满足下列关系式:0.86f4f2·91;0·96彡(R7+R8AR7-R8彡3·48;0·04彡d7TK0·12。[0020]优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:1.37彡f4f彡2.33;1.54彡(R7+R8R7-R8彡2.78;0.06彡d7TTL0.10。[0021]优选的,所述第五透镜具有负屈折力,其物侧面于近轴为凹面,其像侧面于近轴为凸面;[0022]所述第五透镜的焦距为f5,所述第五透镜物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜像侧面的曲率半径为R10,所述第五透镜的轴上厚度为d9,且满足下列关系式:-2.98f5f彡-0·91;-11·68彡(R9+R10AR9-R10彡-3·49;0·02彡d9TK0·08。[0023]优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-1.86^^5^彡-1.13;-7.30彡〇?9+RIOAR9-R10彡-4·37;0·04彡d9TK0·07。[0024]优选的,所述第六透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;[0025]所述第六透镜的焦距为f6,所述第六透镜物侧面的曲率半径为Rl1,所述第六透镜像侧面的曲率半径为R12,所述第六透镜的轴上厚度为dll,且满足下列关系式:1.76f6f彡7·22;-204·88彡(Rll+R12VRn-R12彡58·96;0·10彡dllTTL彡0.31。[0026]优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:2.82彡f6f彡5.78;-128.05彡(R11+R12VR11-R12彡47.16;0.16dllTK0.25。[0027]优选的,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为Π2,且满足下列关系式:2.39fl2f8.46。[0028]优选的,所述摄像光学镜头满足下列关系式:3.82f12f6.77。[0029]优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于5.17毫米。[0030]优选的,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于4.94毫米。[0031]优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.27。[0032]优选的,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.22。[0033]本发明的有益效果在于:根据本发明的摄像光学镜头具有优秀的光学特性,超薄,广角且色像差充分补正,尤其适用于由高像素用的CCD、CM0S等摄像元件构成的手机摄像镜头组件和WEB摄像镜头。附图说明[0034]图1是本发明第一实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;[0035]图2是图1所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;[0036]图3是图1所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;[0037]图4是图1所不摄像光学镜头的场曲及畸变不意图;[0038]图5是本发明第二实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;[0039]图6是图5所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;[0040]图7是图5所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;[0041]图8是图5所示摄像光学镜头的场曲及畸变示意图;[0042]图9是本发明第三实施方式的摄像光学镜头的结构示意图;[0043]图10是图9所示摄像光学镜头的轴向像差示意图;[0044]图11是图9所示摄像光学镜头的倍率色差示意图;[0045]图12是图9所不摄像光学镜头的场曲及畸变不意图。具体实施方式[0046]为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的各实施方式进行详细的阐述。然而,本领域的普通技术人员可以理解,在本发明各实施方式中,为了使读者更好地理解本发明而提出了许多技术细节。但是,即使没有这些技术细节和基于以下各实施方式的种种变化和修改,也可以实现本发明所要求保护的技术方案。[0047]第一实施方式)[0048]参考附图,本发明提供了一种摄像光学镜头10。图1所示为本发明第一实施方式的摄像光学镜头10,该摄像光学镜头10包括六个透镜。具体的,所述摄像光学镜头10,由物侧至像侧依序包括:光圈Sl、第一透镜Ll、第二透镜L2、第三透镜L3、第四透镜L4、第五透镜L5以及第六透镜L6。第六透镜L6和像面Si之间可设置有光学过滤片filterGF等光学元件。[0049]第一透镜Ll为塑料材质,第二透镜L2为玻璃材质,第三透镜L3为塑料材质,第四透镜L4为塑料材质,第五透镜L5为塑料材质,第六透镜L6为塑料材质。[0050]所述第二透镜L2具有正屈折力,所述第三透镜L3具有正屈折力;[0051]在此,定义整体摄像光学镜头10的焦距为f,所述第一透镜Ll的焦距为Π,-3Πf-l.5,规定了第一透镜LI的负屈折力。超过上限规定值时,虽然有利于镜头向超薄化发展,但是第一透镜Ll的负屈折力会过强,难以补正像差等问题,同时不利于镜头向广角化发展。相反,超过下限规定值时,第一透镜的负屈折力会变过弱,镜头难以向超薄化发展。优选的,满足-2.54彡Πf彡-1.753。[0052]定义所述第二透镜的折射率为n2,1.7n22.2,规定了第二透镜L2的折射率,在此范围内更有利于向超薄化发展,同时利于修正像差。优选的,满足1.701n22.052。[0053]定义所述第二透镜的轴上厚度为d3,摄像光学镜头的光学总长为TTL,0.03d3TKO.058,规定了第二透镜L2的轴上厚度d3与摄像光学镜头10的光学总长TTL的比值,有利于实现超薄化。优选的,满足〇.〇43d3TTL0.058。[0054]当本发明所述摄像光学镜头10的焦距、各透镜的焦距、相关透镜的折射率、摄像光学镜头的光学总长、轴上厚度和曲率半径满足上述关系式时,可以使摄像光学镜头10具有高性能,且满足低TTL的设计需求。[0055]本实施方式中,第一透镜Ll的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面,具有负屈折力。[0056]第一透镜Ll物侧面的曲率半径为Rl,第一透镜Ll像侧面的曲率半径为R2,满足下列关系式:2.45$R1+R2R1-R27.94,合理控制第一透镜的形状,使得第一透镜能够有效地校正系统球差;优选的,3.92彡R1+R2AR1-R2彡6.35。[0057]第一透镜Ll的轴上厚度为dl,满足下列关系式:0.02彡dlTTL彡0.07,有利于实现超薄化。优选的,0·04彡dlTTL彡0·06。[0058]本实施方式中,第二透镜L2的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面,具有正屈折力。[0059]第二透镜L2焦距为f2,满足下列关系式:0.67f2f2.16,通过将第二透镜L2的正光焦度控制在合理范围,以合理而有效地平衡由具有负光焦度的第一透镜Ll产生的球差以及系统的场曲量。优选的,1.07彡f2f$l.73。[0060]第二透镜L2物侧面的曲率半径为R3,第二透镜L2像侧面的曲率半径为R4,满足下列关系式:-5.84R3+R4R3-R4«.82,规定了第二透镜L2的形状,在范围外时,随着镜头向超薄广角化发展,难以补正轴上色像差问题。优选的,-3.65彡(R3+R4AR3-R4彡-2.27。[0061]本实施方式中,第三透镜L3的物侧面于近轴为凸面,具有正屈折力;[0062]第三透镜L3焦距f3,满足下列关系式:0.70^^3^2.24,有利于系统获得良好的平衡场曲的能力,以有效地提升像质。优选的,1.12f3f1.79。[0063]第三透镜L3物侧面的曲率半径为R5,第三透镜L3像侧面的曲率半径为R6,满足下列关系式:-3.07彡(R5+R6AR5-R6彡-0.62,可有效控制第三透镜L3的形状,有利于第三透镜L3成型,并避免因第三透镜L3的表面曲率过大而导致成型不良与应力产生。优选的,_1.92^R5+R6R5-R6^-〇.78〇[0064]第三透镜L3的轴上厚度为d5,满足下列关系式:0.04彡d5TTL0.14,有利于实现超薄化。优选的,0.07彡d5TTL$0.11。[0065]本实施方式中,第四透镜L4的物侧面于近轴处为凹面,像侧面于近轴处为凸面,具有正屈折力。[0066]第四透镜L4焦距f4,满足下列关系式:0.86^^4八彡2.91,通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性。优选的,1.37f4f2.33。[0067]第四透镜L4物侧面的曲率半径R7,第四透镜L4像侧面的曲率半径R8,满足下列关系式:0.96彡R7+R8AR7-R8彡3.48,规定的是第四透镜L4的形状,在范围外时,随着超薄广角化的发展,很难补正轴外画角的像差等问题。优选的,1.54彡R7+R8R7-R8彡2.78。[0068]第四透镜L4的轴上厚度为d7,满足下列关系式:0.04彡d7TTL0.12,有利于实现超薄化。优选的,0.06彡d7TTL0.10。[0069]本实施方式中,第五透镜L5的物侧面于近轴处为凹面,像侧面于近轴处为凸面,其具有负屈折力。[0070]第五透镜L5焦距为f5,满足下列关系式:-2.98^^5^-0.91,对第五透镜1^5的限定可有效的使得摄像镜头的光线角度平缓,降低公差敏感度。优选的,-1.86f5f-1.13〇[0071]第五透镜L5物侧面的曲率半径为R9,第五透镜L5像侧面的曲率半径为RlO,满足下列关系式:-11.68彡〇?9+1?1^〇?9-1?10彡-3.49,规定的是第五透镜1^5的形状,在条件范围外时,随着超薄广角化发展,很难补正轴外画角的像差等问题。优选的,-7.30R9+R10R9-R10^-4.37〇[0072]第五透镜L5的轴上厚度为d9,满足下列关系式:0.02d9TTL0.08,有利于实现超薄化。优选的,0·04彡d9TTL0·07。[0073]本实施方式中,第六透镜L6的物侧面于近轴处为凸面,像侧面于近轴处为凹面,其具有正屈折力。[0074]第六透镜L6焦距f6,满足下列关系式:1.76^^6八$7.22,通过光焦度的合理分配,使得系统具有较佳的成像品质和较低的敏感性。优选的,2.82f6f5.78。[0075]第六透镜L6物侧面的曲率半径为Rll,第六透镜L6像侧面的曲率半径为Rl2,满足下列关系式:-204.88彡(1?11+1?12"1?11-1?12彡58.96,规定的是第六透镜1^6的形状,在条件范围外时,随着超薄广角化发展,很难补正轴外画角的像差等问题。优选的,-128.05$R11+R12R11-R12^47.16〇[0076]第六透镜L6的轴上厚度为dll,满足下列关系式:0.101111'110.31,有利于实现超薄化。优选的,0.16彡dl1TTL彡0.25。[0077]本实施例中,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为Π2,且满足下列关系式:2.39fl2f8.46。借此,可消除摄像光学镜头的像差与歪曲,且可压制摄像光学镜头后焦距,维持影像镜片系统组小型化。优选的,3.82f12f6.77。[0078]本实施方式中,摄像光学镜头10的光学总长TTL小于或等于5.17毫米,有利于实现超薄化。优选的,摄像光学镜头10的光学总长TTL小于或等于4.94毫米。[0079]本实施方式中,摄像光学镜头10为大光圈,其光圈F数小于或等于2.27,成像性能好。优选的,摄像光学镜头10的光圈F数小于或等于2.22。[0080]如此设计,能够使得整体摄像光学镜头10的光学总长TTL尽量变短,维持小型化的特性。[0081]下面将用实例进行说明本发明的摄像光学镜头10。各实例中所记载的符号如下所示。焦距、轴上距离、曲率半径、轴上厚度、反曲点位置、驻点位置的单位为mm。[0082]TTL:光学长度第1透镜LI的物侧面到成像面的轴上距离),单位为mm;[0083]优选的,所述透镜的物侧面和或像侧面上还可以设置有反曲点和或驻点,以满足高品质的成像需求,具体的可实施方案,参下所述。[0084]表1、表2示出了本发明第一实施方式的摄像光学镜头10的设计数据。[0085]【表1】[0088]其中,各符号的含义如下。[0089]SI:光圈;[0090]R:光学面的曲率半径、透镜时为中心曲率半径;[0091]Rl:第一透镜LI的物侧面的曲率半径;[0092]R2:第一透镜Ll的像侧面的曲率半径;[0093]R3:第二透镜L2的物侧面的曲率半径;[0094]R4:第二透镜L2的像侧面的曲率半径;[0095]R5:第三透镜L3的物侧面的曲率半径;[0096]R6:第三透镜L3的像侧面的曲率半径;[0097]R7:第四透镜L4的物侧面的曲率半径;[0098]R8:第四透镜L4的像侦腼的曲率半径;[0099]R9:第五透镜L5的物侧面的曲率半径;[0100]RlO:第五透镜L5的像侦腼的曲率半径;[0101]Rl1:第六透镜L6的物侦腼的曲率半径;[0102]R12:第六透镜L6的像侧面的曲率半径;[0103]R13:光学过滤片GF的物侧面的曲率半径;[0104]R14:光学过滤片GF的像侧面的曲率半径;[0105]d:透镜的轴上厚度与透镜之间的轴上距离;[0106]dO:光圈SI到第一透镜LI的物侧面的轴上距离;[0107]dl:第一透镜LI的轴上厚度;[0108]d2:第一透镜LI的像侧面到第二透镜L2的物侧面的轴上距离;[0109]d3:第二透镜L2的轴上厚度;[0110]d4:第二透镜L2的像侧面到第三透镜L3的物侧面的轴上距离;[0111]d5:第三透镜L3的轴上厚度;[0112]d6:第三透镜L3的像侧面到第四透镜L4的物侧面的轴上距离;[0113]d7:第四透镜L4的轴上厚度;[0114]d8:第四透镜L4的像侧面到第五透镜L5的物侧面的轴上距离;[0115]d9:第五透镜L5的轴上厚度;[0116]dlO:第五透镜L5的像侧面到第六透镜L6的物侧面的轴上距离;[0117]dll:第六透镜L6的轴上厚度;[0118]dl2:第六透镜L6的像侧面到光学过滤片GF的物侧面的轴上距离;[0119]dl3:光学过滤片GF的轴上厚度;[0120]dl4:光学过滤片GF的像侧面到像面的轴上距离;[0121]nd:d线的折射率;[0122]ndl:第一透镜Ll的d线的折射率;[0123]nd2:第二透镜L2的d线的折射率;[0124]nd3:第三透镜L3的d线的折射率;[0125]nd4:第四透镜L4的d线的折射率;[0126]nd5:第五透镜L5的d线的折射率;[0127]nd6:第六透镜L6的d线的折射率;[0128]ndg:光学过滤片GF的d线的折射率;[0129]vd:阿贝数;[0130]vl:第一透镜LI的阿贝数;[0131]v2:第二透镜L2的阿贝数;[0132]v3:第三透镜L3的阿贝数;[0133]v4:第四透镜L4的阿贝数;[0134]v5:第五透镜L5的阿贝数;[0135]v6:第六透镜L6的阿贝数;[0136]vg:光学过滤片GF的阿贝数。[0137]表2示出了本发明第一实施方式的摄像光学镜头10中各透镜的非球面数据。[0138]【表2】[0139][0140]其中,k是圆锥系数,△4^68^10^〇14^16是非球面系数。[0141]IH:像高[0143]为方便起见,各个透镜面的非球面使用上述公式(1中所示的非球面。但是,本发明不限于该公式1表示的非球面多项式形式。[0144]表3、表4示出本发明第一实施方式的摄像光学镜头10中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。其中,P1R1、P1R2分别代表第一透镜Pl的物侧面和像侧面,P2R1、P2R2分别代表第二透镜L2的物侧面和像侧面,P3R1、P3R2分别代表第三透镜L3的物侧面和像侧面,P4R1、P4R2分别代表第四透镜L4的物侧面和像侧面,P5R1、P5R2分别代表第五透镜L5的物侧面和像侧面,P6RUP6R2分别代表第六透镜L6的物侧面和像侧面。“反曲点位置”栏位对应数据为各透镜表面所设置的反曲点到摄像光学镜头10光轴的垂直距离。“驻点位置”栏位对应数据为各透镜表面所设置的驻点到摄像光学镜头10光轴的垂直距离。[0145]【表3】[0149]图2、图3分别示出了波长为470nm、555nm和650nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的轴向像差以及倍率色差示意图。图4则示出了,波长为555nm的光经过第一实施方式的摄像光学镜头10后的场曲及畸变示意图,图4的场曲S是弧矢方向的场曲,T是子午方向的场曲。[0150]后出现的表13示出了各实例1、2、3中各种数值与条件式中已规定的参数所对应的值。[0151]如表13所示,第一实施方式满足各条件式。[0Ί52]在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为I.538mm,全视场像高为2.933mm,对角线方向的视场角为82.07°,广角、超薄,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。[0153]第二实施方式)[0154]第二实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,以下只列出不同点。[0155]图5所示为本发明第二实施方式的摄像光学镜头20。[0156]表5、表6示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20的设计数据。[0157]【表5】[0158][0159]表6示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20中各透镜的非球面数据。[0160]【表6】[0162]表7、表8示出本发明第二实施方式的摄像光学镜头20中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。[0163]【表7】[0167]图6、图7分别示出了波长为470nm、555nm和650nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的轴向像差以及倍率色差示意图。图8则示出了,波长为555nm的光经过第二实施方式的摄像光学镜头20后的场曲及畸变示意图。[0168]如表13所示,第二实施方式满足各条件式。[0169]在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为I.555mm,全视场像高为2.933mm,对角线方向的视场角为81.12°,广角、超薄,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。[0170]第三实施方式)[0171]第三实施方式与第一实施方式基本相同,符号含义与第一实施方式相同,以下只列出不同点。[0172]图9所示为本发明第三实施方式的摄像光学镜头30。[0173]表9、表10示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30的设计数据。[0174]【表9】[0175][0176]表10示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30中各透镜的非球面数据。[0177]【表1〇】[0179]表11、表12示出本发明第三实施方式的摄像光学镜头30中各透镜的反曲点以及驻点设计数据。[0180]【表11】[0185]图10、图11分别示出了波长为470nm、555nm和650nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的轴向像差以及倍率色差示意图。图12则示出了,波长为555nm的光经过第三实施方式的摄像光学镜头30后的场曲及畸变示意图。[0186]以下表13按照上述条件式列出了本实施方式中对应各条件式的数值。显然,本实施方式的摄像光学系统满足上述的条件式。[0187]在本实施方式中,所述摄像光学镜头的入瞳直径为I.527mm,全视场像高为2.933mm,对角线方向的视场角为82.25°,广角、超薄,其轴上、轴外色像差充分补正,且具有优秀的光学特征。[0188]【表13】[0189][0190][0191]本领域的普通技术人员可以理解,上述各实施方式是实现本发明的具体实施方式,而在实际应用中,可以在形式上和细节上对其作各种改变,而不偏离本发明的精神和范围。

权利要求:1.一种摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头,自物侧至像侧依序包含:第一透镜,第二透镜,第三透镜,第四透镜,第五透镜,以及第六透镜;所述第二透镜具有正屈折力,所述第三透镜具有正屈折力;所述摄像光学镜头的焦距为f,所述第一透镜的焦距为Π,所述第二透镜的折射率为n2,所述第二透镜的轴上厚度为d3,所述摄像光学镜头的光学总长为TTL,满足下列关系式:-3彡Πf彡-1.5;1.7彡n2彡2.2;0.03^d3TTL^0.058〇2.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-2.54彡Πf彡-1.753;1.701彡n2彡2.052;0.043^d3TTL^0.058〇3.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜具有负屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;所述第一透镜物侧面的曲率半径为Rl,所述第一透镜像侧面的曲率半径为R2,以及所述第一透镜的轴上厚度为dl,且满足下列关系式:2.45^R1+R2R1-R2^7.94;0.02彡dlTTL彡0.07。4.根据权利要求3所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:3.92^R1+R2R1-R2^6.35;0.04彡dlTTL彡0.06。5.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第二透镜物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;所述第二透镜的焦距为f2,所述第二透镜物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜像侧面的曲率半径为R4,且满足下列关系式:0.67^f2f^2.16;-5.84^R3+R4R3-R4^-1.82〇6.根据权利要求5所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:1.07^f2f^l.73;-3.65^R3+R4R3-R4^-2.27〇7.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第三透镜物侧面于近轴为凸面;所述第三透镜的焦距为f3,所述第三透镜物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜像侧面的曲率半径为R6,所述第三透镜的轴上厚度为d5,且满足下列关系式:0.70^f3f^2.24;-3.07^R5+R6R5-R6^-0.62;0.04d5TK0.14。8.根据权利要求7所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:1.12^f3f^l.79;-1.92^R5+R6R5-R6^-0.78;0.07彡d5TTL0.11。9.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第四透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凹面,其像侧面于近轴为凸面;所述第四透镜的焦距为f4,所述第四透镜物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜像侧面的曲率半径为R8,所述第四透镜的轴上厚度为d7,且满足下列关系式:0.86^f4f^2.91;0.96^R7+R8R7-R8^3.48;0.04彡d7TK0.12〇10.根据权利要求9所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:1.37^f4f^2.33;1.54^R7+R8R7-R8^2.78;0Kd7TTL0.10〇11.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第五透镜具有负屈折力,其物侧面于近轴为凹面,其像侧面于近轴为凸面;所述第五透镜的焦距为f5,所述第五透镜物侧面的曲率半径为R9,所述第五透镜像侧面的曲率半径为R10,所述第五透镜的轴上厚度为d9,且满足下列关系式:-2.98^f5f^-0.91;-11.68^R9+R10R9-R10^-3.49;0.02d9TK0.08。12.根据权利要求11所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:-1.86^f5f^-1.13;-7.30^R9+R10R9-R10^-4.37;0.04d9TK0.07。13.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第六透镜具有正屈折力,其物侧面于近轴为凸面,其像侧面于近轴为凹面;所述第六透镜的焦距为f6,所述第六透镜物侧面的曲率半径为Rl1,所述第六透镜像侧面的曲率半径为R12,所述第六透镜的轴上厚度为dll,且满足下列关系式:1.76^f6f^7.22;-204.88^R11+R12R11-R12^58.96;0.10彡dllTTL彡0·31〇14.根据权利要求13所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:2.82^f6f^5.78;-128.05^R11+R12R11-R12^47.16;0.16彡dllTTL彡0.25。15.根据权利要求I所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜与所述第二透镜的组合焦距为Π2,且满足下列关系式:2.39Π2ί^8.46。16.根据权利要求15所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头满足下列关系式:3.82Π2ί^6.77。17.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于5.17毫米。18.根据权利要求17所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光学总长TTL小于或等于4.94毫米。19.根据权利要求1所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.27。20.根据权利要求19所述的摄像光学镜头,其特征在于,所述摄像光学镜头的光圈F数小于或等于2.22。

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