超廣角鏡頭的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及一種攝像技術(shù)領(lǐng)域,特別是涉及一種超廣角鏡頭。
【背景技術(shù)】
[0002] 近年來(lái),隨著C⑶或CMOS等芯片技術(shù)的發(fā)展,使得攝像鏡頭逐漸往高像素及小型 化領(lǐng)域發(fā)展,為了滿足該趨勢(shì),對(duì)于搭載在手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、汽車、監(jiān)視等攝像裝置上的攝像 鏡頭也進(jìn)一步要求高像質(zhì)、小型化及廣角化。
[0003] 目前主流的攝像鏡頭一般由五片透鏡組成,已經(jīng)很難滿足更高像素和更高質(zhì)量的 解析要求,因此勢(shì)必要增加鏡片數(shù)量。但是,透鏡片數(shù)的增加,不利于鏡頭的小型化及輕量 化;同時(shí)對(duì)減小各像差有所限制,不利于提高成像質(zhì)量。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0004] 本發(fā)明實(shí)施例旨在至少解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問(wèn)題之一。為此,本發(fā)明實(shí)施 例需要提供一種超廣角鏡頭。
[0005] -種超廣角鏡頭,由物側(cè)至像側(cè)依次包括:
[0006] 具有負(fù)屈折力的第一透鏡,該第一透鏡的像側(cè)面為凹面;
[0007] 具有正屈折力的第二透鏡,該第二透鏡的像側(cè)面為凸面;
[0008] 具有正屈折力的第三透鏡,該第三透鏡的物側(cè)面為凸面,該第三透鏡的像側(cè)面為 凸面;
[0009] 具有負(fù)屈折力的第四透鏡,該第四透鏡的像側(cè)面為凹面;
[0010] 具有正屈折力的第五透鏡,該第五透鏡的物側(cè)面為凸面,該第五透鏡的像側(cè)面為 凸面;
[0011] 具有負(fù)屈折力的第六透鏡,該第六透鏡的像側(cè)面在近軸處為凹面;
[0012] 該超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:-0? 95〈fl/f2〈-0. 34 ;
[0013] 其中,fl為該第一透鏡的有效焦距;f2為該第二透鏡的有效焦距。
[0014] 滿足上式要求的超廣角鏡頭,能夠合理配置鏡片形狀與光焦度,有利于保證小型 化的同時(shí),有效修正各類像差,提升成像品質(zhì)。
[0015] 在一個(gè)實(shí)施例中,該超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:0. 5〈tan(HF0V)/f〈4. 0 ;
[0016] 其中,HF0V為該超廣角鏡頭的最大視場(chǎng)角的一半;f?為該超廣角鏡頭的有效焦距。
[0017] 在一個(gè)實(shí)施例中,該超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:0. 25〈CTl/f〈0. 50 ;
[0018] 其中,CT1為該第一透鏡的中心厚度;f為該超廣角鏡頭的有效焦距。
[0019] 在一個(gè)實(shí)施例中,該超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:0. 30〈T23/T34〈2. 5 ;
[0020] 其中,T23為該第二透鏡和該第三透鏡的軸上間隔距離;T34為該第三透鏡和該第 四透鏡的軸上間隔距離。
[0021] 在一個(gè)實(shí)施例中,該超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:-3. 0〈fl/f〈-l. 5 ;
[0022] 其中,f為該超廣角鏡頭的有效焦距。
[0023] 在一個(gè)實(shí)施例中,該超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:1. 0〈(T34+T56)*100/TTL〈8. 0 ;
[0024] 其中,T34為該第三透鏡和該第四透鏡的軸上間隔距離;T56為該第五透鏡和該第 六透鏡的軸上間隔距離;TTL為該第一透鏡的物側(cè)面至成像面的軸上距離。
[0025] 在一個(gè)實(shí)施例中,該超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:3. 8〈TTL/ImgH〈5. 5 ;
[0026] 其中,TTL為該第一透鏡的物側(cè)面至成像面的軸上距離;ImgH為該成像面上有效 像素區(qū)域的對(duì)角線長(zhǎng)的一半。
[0027] 在一個(gè)實(shí)施例中,該超廣角鏡頭包括光闌,該光闌設(shè)置在該第二透鏡與該第三透 鏡之間。
[0028] 在一個(gè)實(shí)施例中,該超廣角鏡頭中該第一透鏡至該第六透鏡均采用塑料材質(zhì)或其 中至少有一透鏡采用玻璃材質(zhì)。
[0029] 本發(fā)明實(shí)施例的附加方面和優(yōu)點(diǎn)將在下面的描述中部分給出,部分將從下面的描 述中變得明顯,或通過(guò)本發(fā)明實(shí)施例的實(shí)踐了解到。
【附圖說(shuō)明】
[0030] 本發(fā)明實(shí)施例的上述和/或附加的方面和優(yōu)點(diǎn)從結(jié)合下面附圖對(duì)實(shí)施例的描述 中將變得明顯和容易理解,其中:
[0031] 圖1是實(shí)施例1的超廣角鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0032] 圖2是實(shí)施例1的超廣角鏡頭的軸上色差圖(mm);圖3是實(shí)施例1的超廣角鏡頭 的像散圖(mm);圖4是實(shí)施例1的超廣角鏡頭的畸變圖(% );圖5是實(shí)施例1的超廣角鏡 頭的倍率色差圖(ym);
[0033] 圖6是實(shí)施例2的超廣角鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0034] 圖7是實(shí)施例2的超廣角鏡頭的軸上色差圖(mm);圖8是實(shí)施例2的超廣角鏡頭 的像散圖(mm);圖9是實(shí)施例2的超廣角鏡頭的畸變圖(% );圖10是實(shí)施例2的超廣角 鏡頭的倍率色差圖(ym);
[0035] 圖11是實(shí)施例3的超廣角鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0036] 圖12是實(shí)施例3的超廣角鏡頭的軸上色差圖(mm);圖13是實(shí)施例3的超廣角鏡 頭的像散圖(mm);圖14是實(shí)施例3的超廣角鏡頭的畸變圖(% );圖15是實(shí)施例3的超廣 角鏡頭的倍率色差圖(ym);
[0037] 圖16是實(shí)施例4的超廣角鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0038] 圖17是實(shí)施例4的超廣角鏡頭的軸上色差圖(mm);圖18是實(shí)施例4的超廣角鏡 頭的像散圖(mm);圖19是實(shí)施例4的超廣角鏡頭的畸變圖(% );圖20是實(shí)施例4的超廣 角鏡頭的倍率色差圖(ym);
[0039] 圖21是實(shí)施例5的超廣角鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0040] 圖22是實(shí)施例5的超廣角鏡頭的軸上色差圖(mm);圖23是實(shí)施例5的超廣角鏡 頭的像散圖(mm);圖24是實(shí)施例5的超廣角鏡頭的畸變圖(% );圖25是實(shí)施例5的超廣 角鏡頭的倍率色差圖(ym);
[0041] 圖26是實(shí)施例6的超廣角鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0042]圖27是實(shí)施例6的超廣角鏡頭的軸上色差圖(mm);圖28是實(shí)施例6的超廣角鏡 頭的像散圖(mm);圖29是實(shí)施例6的超廣角鏡頭的畸變圖(% );圖30是實(shí)施例6的超廣 角鏡頭的倍率色差圖(ym);
[0043] 圖31是實(shí)施例7的超廣角鏡頭的示意圖;
[0044] 圖32是實(shí)施例7的超廣角鏡頭的軸上色差圖(mm);圖33是實(shí)施例7的超廣角鏡 頭的像散圖(mm);圖34是實(shí)施例7的超廣角鏡頭的畸變圖(% );圖35是實(shí)施例7的超廣 角鏡頭的倍率色差圖(ym);
[0045] 圖36是實(shí)施例8的超廣角鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0046] 圖37是實(shí)施例8的超廣角鏡頭的軸上色差圖(mm);圖38是實(shí)施例8的超廣角鏡 頭的像散圖(mm);圖39是實(shí)施例8的超廣角鏡頭的畸變圖(% );圖40是實(shí)施例8的超廣 角鏡頭的倍率色差圖(ym);
[0047] 圖41是實(shí)施例9的超廣角鏡頭的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0048] 圖42是實(shí)施例9的超廣角鏡頭的軸上色差圖(mm);圖43是實(shí)施例9的超廣角鏡 頭的像散圖(mm);圖44是實(shí)施例9的超廣角鏡頭的畸變圖(% );圖45是實(shí)施例9的超廣 角鏡頭的倍率色差圖(ym)。
【具體實(shí)施方式】
[0049] 下面詳細(xì)描述本發(fā)明的實(shí)施例,所述實(shí)施例的示例在附圖中示出,其中自始至終 相同或類似的標(biāo)號(hào)表示相同或類似的元件或具有相同或類似功能的元件。下面通過(guò)參考附 圖描述的實(shí)施例是示例性的,僅用于解釋本發(fā)明,而不能理解為對(duì)本發(fā)明的限制。
[0050] 在本發(fā)明的描述中,需要理解的是,術(shù)語(yǔ)"第一"、"第二"僅用于描述目的,而不能 理解為指示或暗示相對(duì)重要性或者隱含指明所指示的技術(shù)特征的數(shù)量。由此,限定有"第 一"、"第二"的特征可以明示或者隱含地包括一個(gè)或者更多個(gè)所述特征。在本發(fā)明的描述 中,"多個(gè)"的含義是兩個(gè)或兩個(gè)以上,除非另有明確具體的限定。
[0051] 在本發(fā)明的描述中,需要說(shuō)明的是,除非另有明確的規(guī)定和限定,術(shù)語(yǔ)"安裝"、"相 連"、"連接"應(yīng)做廣義理解,例如,可以是固定連接,也可以是可拆卸連接,或一體地連接;可 以是機(jī)械連接,也可以是電連接或可以相互通信;可以是直接相連,也可以通過(guò)中間媒介間 接相連,可以是兩個(gè)元件內(nèi)部的連通或兩個(gè)元件的相互作用關(guān)系。對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù) 人員而言,可以根據(jù)具體情況理解上述術(shù)語(yǔ)在本發(fā)明中的具體含義。
[0052] 下文的公開(kāi)提供了許多不同的實(shí)施例或例子用來(lái)實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的不同結(jié)構(gòu)。為了簡(jiǎn) 化本發(fā)明的公開(kāi),下文中對(duì)特定例子的部件和設(shè)定進(jìn)行描述。當(dāng)然,它們僅僅為示例,并且 目的不在于限制本發(fā)明。此外,本發(fā)明可以在不同例子中重復(fù)參考數(shù)字和/或參考字母, 這種重復(fù)是為了簡(jiǎn)化和清楚的目的,其本身不指示所討論各種實(shí)施例和/或設(shè)定之間的關(guān) 系。此外,本發(fā)明提供了的各種特定的工藝和材料的例子,但是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以意 識(shí)到其他工藝的應(yīng)用和/或其他材料的使用。
[0053] 請(qǐng)參閱圖1,本發(fā)明較佳實(shí)施例的一種超廣角鏡頭,由物側(cè)至像側(cè)依次包括:
[0054] 具有負(fù)屈折力的第一透鏡L1,第一透鏡L1的像側(cè)面S2為凹面;
[0055] 具有正屈折力的第二透鏡L2,第二透鏡L2的像側(cè)面S4為凸面;
[0056] 具有正屈折力的第三透鏡L3,第三透鏡L3的物側(cè)面S5為凸面,第三透鏡L3的像 側(cè)面S6為凸面;
[0057] 具有負(fù)屈折力的第四透鏡L4,第四透鏡L4的像側(cè)面S8為凹面;
[0058] 具有正屈折力的第五透鏡L5,第五透鏡L5的物側(cè)面S9為凸面,第五透鏡L5的像 側(cè)面S10為凸面;
[0059] 具有負(fù)屈折力的第六透鏡L6,第六透鏡L6的像側(cè)面L12在近軸處為凹面。
[0060] 所述超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:
[0061] -0. 95<fl/f2<-0. 34 ;
[0062] 其中,fl為第一透鏡L1的有效焦距;f2為第二透鏡L2的有效焦距。
[0063] 滿足上式要求的超廣角鏡頭,能夠合理配置鏡片形狀與光焦度,有利于保證小型 化的同時(shí),有效修正各類像差,提升成像品質(zhì)。
[0064] 較佳地,所述超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:
[0065] 0. 5<tan(HFOV) /f<4. 0 ;
[0066] 其中,HF0V為超廣角鏡頭的最大視場(chǎng)角的一半;f為超廣角鏡頭的有效焦距。 [0067] 滿足上式要求的超廣角鏡頭,有利于提高視場(chǎng)角,實(shí)現(xiàn)超廣角的特性。
[0068] 較佳地,所述超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:
[0069] 0. 25<CTl/f<0. 50 ;
[0070] 其中,CT1為第一透鏡L1的中心厚度;f為超廣角鏡頭的有效焦距。
[0071] 滿足上式要求的超廣角鏡頭,有利于提升相對(duì)孔徑,改善像面亮度的均勻性,并 有效提高與成像芯片的匹配性,保證成像質(zhì)量。
[0072] 較佳地,所述超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:
[0073] 0. 30<T23/T34<2. 5 ;
[0074] 其中,T23為第二透鏡L2和第三透鏡L3的軸上間隔距離;T34為第三透鏡L3和第 四透鏡L4的軸上間隔距離。
[0075] 滿足上式要求的超廣角鏡頭,有利于合理分配第二透鏡L2、第三透鏡L3與第四透 鏡L4之間的軸上距離,有效縮短超廣角鏡頭的系統(tǒng)長(zhǎng)度,以保證小型化。
[0076] 較佳地,所述超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:
[0077] -3. 0<fl/f<-l. 5 ;
[0078] 其中,fl為第一透鏡L1的有效焦距;f為超廣角鏡頭的有效焦距。
[0079] 滿足上式要求的超廣角鏡頭,有利于保證鏡頭的小型化,并有效修正系統(tǒng)像差。
[0080] 較佳地,所述超廣角鏡頭滿足下列關(guān)系式:
[0081] 1. 0〈(T34+T56)*100/TTL〈8.0 ;
[0082] 其中,T34為第三透鏡L3和第四透鏡L4的軸上間隔距離;T56為第五透鏡L5和第 六透鏡L6的軸上間隔距離;TTL為第一透鏡L1的物側(cè)面S1至成像面的軸上距離。
[0083] 滿足上式要求的超廣角鏡頭,合理分配透鏡之間的空氣間隔,可使鏡頭結(jié)構(gòu)相對(duì) 緊湊,有效限制整個(gè)系統(tǒng)的長(zhǎng)度,有利于保證鏡頭的薄型化。