定焦镜头的制作方法

未命名 07-16 阅读:122 评论:0


1.本实用新型涉及光学镜头技术领域,尤其涉及一种定焦镜头。


背景技术:

2.随着互联网技术的不断升级发展,视频镜头被广泛应用在视频会议、线上教学、网络视频拍摄等领域,受到了大众越来越多的重视,因此,对其画质的要求也越来越高。
3.现今市场上的视频会议镜头仍有以下的不足:
4.1)现有的镜头透镜配置形式较难对系统像差做良好的补正,成像品质较差;
5.2)现有的镜头存在镜头总长过长、体积偏大的问题,使得镜头整体成本及重量过高;
6.3)现有的镜头相对孔径小,通光性能差,边缘相对照度低;
7.4)现有的镜头在实现大视场角的情况下往往存在镜头畸变管控差的问题,使得拍摄的画面出现明显的变形,从而影响后期图像的处理。
8.因此,设计一种低畸变、大光圈、体积小、解像力高且低成本的定焦镜头成为市场发展趋势。


技术实现要素:

9.针对以上现有技术的不足,本实用新型的目的在于提供一种低畸变、大光圈且小型化、高解像的定焦镜头。
10.为实现上述发明目的,本实用新型提供一种定焦镜头,包括:沿光轴从物侧至像侧的方向依次排列的负光焦度的第一透镜、正光焦度的第二透镜、光阑、正光焦度的第三透镜、负光焦度的第四透镜、正光焦度的第五透镜、负光焦度的第六透镜和正光焦度的第七透镜;
11.所述第一透镜、所述第四透镜和所述第七透镜为凸凹透镜,所述第二透镜和所述第六透镜为凹凸透镜,所述第三透镜和所述第五透镜为凸凸透镜;
12.所述第一透镜的像侧面曲率半径r12、所述第二透镜的物侧面曲率半径r21和所述第二透镜的像侧面曲率半径r22满足条件式:-8.60≤(r21+r22)/r12≤-3.50。
13.根据本实用新型的一个方面,所述第一透镜的物侧面曲率半径r11和所述第一透镜的有效焦距f1满足条件式:-0.78≤r11/f1≤-0.29。
14.根据本实用新型的一个方面,所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜的组合有效焦距f234和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:1.42≤f234/f≤1.70。
15.根据本实用新型的一个方面,所述第三透镜的物侧面曲率半径r31、所述第三透镜的像侧面曲率半径r32和所述第三透镜的有效焦距f3满足条件式:1.40≤(r31+r32)/f3≤1.56。
16.根据本实用新型的一个方面,所述第五透镜的有效焦距f5和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:0.90≤f5/f≤1.08。
17.根据本实用新型的一个方面,所述第六透镜的有效焦距f6和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:-3.28≤f6/f≤-1.66。
18.根据本实用新型的一个方面,所述第七透镜的有效焦距f7和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:2.91≤f7/f≤9.38。
19.根据本实用新型的一个方面,所述第六透镜的有效焦距f6和所述第七透镜的有效焦距f7满足条件式:-0.59≤f6/f7≤-0.32。
20.根据本实用新型的一个方面,所述定焦镜头的光学总长ttl和所述定焦镜头的半像高h满足条件式:1.90≤ttl/h≤2.15。
21.根据本实用新型的一个方面,所述定焦镜头的光学总长ttl和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:2.76≤ttl/f≤3.1。
22.根据本实用新型的一个方面,所述定焦镜头中所有透镜在光轴上的中心厚度的最大值ctmax和最小值ctmin满足条件式:1.87≤ctmax/ctmin≤7.54。
23.根据本实用新型的一个方面,所述第一透镜的物侧面曲率半径r11和所述第一透镜的像侧面曲率半径r12满足条件式:2.50≤(r11+r12)/(r11-r12)≤3.81。
24.根据本实用新型的一个方面,所述第六透镜的物侧面曲率半径r61、所述第六透镜的像侧面曲率半径r62和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:-1.53≤(r61+r62)/f≤-0.55。
25.根据本实用新型的方案,通过采用自物方起的光焦度依次为“负-正-正-负-正-负-正”的第一至第七透镜的光学架构,通过对这七枚镜片的凹凸不同形状、面型材料等进行设计,并组合搭配合理的焦距值范围、镜片两面的曲率半径与镜片厚度及其在整个定焦光学系统中的位置等具体参数,使该定焦镜头具有低畸变、小型化低成本、大光圈与高解像的特点,满足光学畸变绝对值≤3%,光学总长ttl≤14mm,fno≤1.60。
附图说明
26.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
27.图1表示本实用新型实施例一的定焦镜头的光学架构示意图;
28.图2表示本实用新型实施例一的定焦镜头的畸变示意图;
29.图3表示本实用新型实施例二的定焦镜头的光学架构示意图;
30.图4表示本实用新型实施例二的定焦镜头的畸变示意图;
31.图5表示本实用新型实施例三的定焦镜头的光学架构示意图;
32.图6表示本实用新型实施例三的定焦镜头的畸变示意图;
33.图7表示本实用新型实施例四的定焦镜头的光学架构示意图;
34.图8表示本实用新型实施例四的定焦镜头的畸变示意图。
具体实施例
35.此说明书实施例的描述应与相应的附图相结合,附图应作为完整的说明书的一部
分。在附图中,实施例的形状或是厚度可扩大,并以简化或是方便标示。再者,附图中各结构的部分将以分别描述进行说明,值得注意的是,图中未示出或未通过文字进行说明的元件,为所属技术领域中的普通技术人员所知的形式。
36.此处实施例的描述,有关方向和方位的任何参考,均仅是为了便于描述,而不能理解为对本实用新型保护范围的任何限制。以下对于优选实施例的说明会涉及到特征的组合,这些特征可能独立存在或者组合存在,本实用新型并不特别地限定于优选的实施例。本实用新型的范围由权利要求书所界定。
37.在本说明书实施例中,近轴区域是指光轴附近的区域。若透镜表面为凸面且未界定该凸面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凸面;若透镜表面为凹面且未界定该凹面位置时,则表示该透镜表面至少于近轴区域为凹面。每个透镜最靠近被摄物的表面称为该透镜的物侧面,每个透镜最靠近成像侧的表面称为该透镜的像侧面。
38.如图1所示,本实用新型实施例提供的一种定焦镜头,包括:沿光轴从物侧至像侧的方向依次排列的负光焦度的第一透镜l1、正光焦度的第二透镜l2、光阑sto、正光焦度的第三透镜l3、负光焦度的第四透镜l4、正光焦度的第五透镜l5、负光焦度的第六透镜l6和正光焦度的第七透镜l7。
39.根据本实用新型的实施例,沿光轴从物侧至像侧的方向,第一透镜l1、第四透镜l4和第七透镜l7为凸凹透镜,第二透镜l2和第六透镜l6为凹凸透镜,第三透镜l3和第五透镜l5为凸凸透镜。关于透镜的面型和材料设计,第一透镜l1采用玻璃材料,在一些实施例中,第三透镜l3可以采用玻璃材料,另一些实施例中,第三透镜l3也可以采用塑胶材料,其余镜片采用塑胶材料。通过采用玻塑混合搭配的七枚镜片,有利于降低该定焦光学系统的成本,同时有利于对光学镜头高低温性能进行平衡,实现-20℃~60℃范围内都具有较高的成像质量。在一些实施例中,第三透镜l3可以是球面透镜,另一些实施例中,第三透镜l3也可以是非球面透镜,第二透镜l2、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6和第七透镜l7都是非球面透镜。通过采用非球面镜片,有利于矫正畸变,使光学畸变绝对值小于等于3%。
40.在以上方案中,第一透镜l1具有负光焦度,且镜片形状为凸面朝向物方的弯月形状,能够尽可能地汇聚大视场角入射光线进入该定焦光学系统中,同时有利于畸变校正。第二透镜l2具有正光焦度,且镜片形状为凸面朝向像方的弯月形状,可以有效控制该定焦光学系统的入射光线走势,平衡系统像差,有利于提高像质。第三透镜l3具有正光焦度,且镜片形状为双凸形状,有效地控制光线走向,使光线平缓地进入该定焦光学系统的后方,降低公差敏感度,有利于镜头良率的提升。第四透镜l4具有负光焦度,且镜片形状为凸面朝向物方的弯月形状,有利于平衡各类像差,提高成像质量。第五透镜l5具有正光焦度,且镜片形状为双凸形状,有利于控制光线走势,汇聚光线,使光路平缓,同时有利于平衡各类像差,提高成像质量。第六透镜l6具有负光焦度,且l6镜片形状为凹凸形状,第七透镜l7具有正光焦度,且l7镜片形状为凸面朝向物方的弯月形状,通过l6与l7这两枚透镜的正负光焦度及其形状搭配,有效地控制光线的走势,抬高光线,使满足像面大小需求的同时平衡像散,并有效地矫正畸变,使光学畸变绝对值小于等于3%,提高光学成像质量。光阑sto设置于第二透镜l2与第三透镜l3之间,可有效收束进入该定焦光学系统的光线,缩短定焦光学系统总长,减小定焦光学系统的最大通光口径,有利于实现镜头小型化设计。
41.根据本实用新型的实施例,第一透镜l1的物侧面曲率半径r11和第一透镜l1的有
效焦距f1满足条件式:-0.78≤r11/f1≤-0.29。优选地,第一透镜l1的物侧面曲率半径r11和第一透镜l1的有效焦距f1满足条件式的范围为-0.65≤r11/f1≤-0.29。通过合理配置第一透镜l1的物侧面曲率半径与第一透镜l1有效焦距值的比值,有利于使大角度光线汇聚进入该定焦光学系统中,有效扩大定焦光学系统的视场角。在优选范围中,进一步有利于入射光线稳定地进入光学系统的后方,保证成像的稳定。
42.根据本实用新型的实施例,第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4的组合有效焦距f234和定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:1.42≤f234/f≤1.70。通过合理配置第二透镜l2、第三透镜l3和第四透镜l4的有效焦距值,使其正负光焦度合理搭配,有利于使更多的光线平稳进入到该定焦光学系统中,控制光线走势,提高照度,同时有助于平衡各类像差,并且可以有效调控成像系统的边缘视场的光学畸变,有利于将边缘视场的畸变量控制在合理的范围内。
43.根据本实用新型的实施例,第三透镜l3的物侧面曲率半径r31、第三透镜l3的像侧面曲率半径r32和第三透镜l3的有效焦距f3满足条件式:1.40≤(r31+r32)/f3≤1.56。通过合理搭配并控制第三透镜l3的物侧面曲率半径、第三透镜l3像侧面曲率半径和第三透镜l3有效焦距值的关系,有效地控制光线的走势,减缓第三透镜l3的入射光线与出射光线的偏折角度,使光线平缓进入该定焦光学系统的后方,降低公差敏感度,还有利于镜头良率的提升。
44.根据本实用新型的实施例,第五透镜l5的有效焦距f5和定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:0.90≤f5/f≤1.08。通过合理设置第五透镜l5的有效焦距值,引入正畸变,有利于平衡该定焦光学系统中产生的负畸变值,使图形变形程度小,同时提高光学成像质量。
45.根据本实用新型的实施例,第六透镜l6的有效焦距f6和定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:-3.28≤f6/f≤-1.66。优选地,第六透镜l6的有效焦距f6和定焦镜头的总有效焦距f满足条件式的范围为-3.28≤f6/f≤-1.80。通过合理设置第六透镜l6的有效焦距值,有助于平衡该定焦光学系统中产生的像散和慧差,提高光学的成像质量。在优选范围中,进一步可以更有效地校正各类像差,特别是对像散的平衡,提高成像质量。
46.根据本实用新型的实施例,第七透镜l7的有效焦距f7和定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:2.91≤f7/f≤9.38。优选地,第七透镜l7的有效焦距f7和定焦镜头的总有效焦距f满足条件式的范围为2.91≤f7/f≤5.50。通过合理设置第七透镜l7的有效焦距值,有助于平衡该定焦光学系统中产生的像散、慧差和场曲,提高光学的成像质量。在优选范围中,进一步可以更有效地校正各类像差,提高光学系统的成像质量,同时保证成像稳定。
47.根据本实用新型的实施例,第六透镜l6的有效焦距f6和第七透镜l7的有效焦距f7满足条件式:-0.59≤f6/f7≤-0.32。通过合理配置第六透镜l6有效焦距与第七透镜l7有效焦距的比值,可以有效校正成像面近轴区域的光学畸变,使光学畸变绝对值小于等于3%,减小图像的变形程度的同时提高光学成像性能。
48.根据本实用新型的实施例,定焦镜头的光学总长ttl和定焦镜头的半像高h满足条件式:1.90≤ttl/h≤2.15。在像高一定的情况下,通过合理设置镜头的光学总长,有利于实现镜头小型化。
49.根据本实用新型的实施例,定焦镜头的光学总长ttl和定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:2.76≤ttl/f≤3.1。在该定焦光学系统的总有效焦距一定的情况下,通过控制系
统光学总长,使得系统光学总长较小,有利于实现镜头小型化,使光学系统的关系总长ttl≤14mm。
50.根据本实用新型的实施例,定焦镜头中所有透镜在光轴上的中心厚度的最大值ctmax和最小值ctmin满足条件式:1.87≤ctmax/ctmin≤7.54。优选地,定焦镜头中所有透镜在光轴上的中心厚度的最大值ctmax和最小值ctmin满足条件式的范围为3.67≤ctmax/ctmin≤7.54。通过合理控制光学定焦镜头的各透镜厚度,有利于使各个镜片的作用稳定发挥,有利于高低温下的光线走势变化小,使该定焦镜头实现在高低温环境下不虚焦的成像性能。在优选范围中,进一步可以更有效地合理控制定焦镜头各透镜的厚度,更有利于定焦镜头实现无热化,提高定焦镜头的光学成像性能。
51.根据本实用新型的实施例,第一透镜l1的物侧面曲率半径r11和第一透镜l1的像侧面曲率半径r12满足条件式:2.50≤(r11+r12)/(r11-r12)≤3.81。通过合理控制自物方起的第一枚透镜物侧面和像侧面的曲率半径,有助于汇聚不同视场的入射光线,提高成像亮度。
52.根据本实用新型的实施例,第一透镜l1的像侧面曲率半径r12、第二透镜l2的物侧面曲率半径r21和第二透镜l2的像侧面曲率半径r22满足条件式:-8.60≤(r21+r22)/r12≤-3.50。通过合理调控第一透镜l1像侧面的曲率半径、第二透镜l2物侧面的曲率半径与第二透镜l2像侧面的曲率半径,可以有效地使该定焦光学成像系统具有较大的入瞳直径,从而使系统具有大光圈,fno≤1.60,保证最大程度的通光量。
53.根据本实用新型的实施例,第六透镜l6的物侧面曲率半径r61、第六透镜l6的像侧面曲率半径r62和定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:-1.53≤(r61+r62)/f≤-0.55。通过合理设置和控制第六透镜l6物侧面和像侧面的曲率半径与该定焦光学系统的总有效焦距的关系和比值,可以有效地控制光线的走势,抬高光线走向,使其满足像面大小需求的同时平衡像散,提高光学成像质量。
54.综上所述,在本实用新型实施例的以上方案中,通过采用上述自物方起的光焦度依次为“负-正-正-负-正-负-正”的第一至第七透镜的光学架构,通过对这七枚镜片的凹凸不同形状、面型材料等进行设计,并组合搭配合理的焦距值范围、镜片两面的曲率半径与镜片厚度及其在整个定焦光学系统中的位置等具体参数,使该定焦镜头具有低畸变、小型化、低成本、大光圈与高解像的特点,满足光学畸变绝对值≤3%,光学总长ttl≤14mm,fno≤1.60。
55.下面以四个实施例结合附图和表格来具体说明本实用新型的定焦镜头。在下列各个实施例中,本实用新型将光阑sto记为一面,将平行平板cg记为两面,将像面ima记为一面。
56.具体符合上述条件式的各个实施例的参数如下表1所示:
[0057][0058]
表1
[0059]
在本实用新型的实施例中,该定焦镜头的非球面透镜满足下列公式:
[0060][0061]
在上述公式中,z为沿光轴方向,垂直于光轴的高度为h的位置处曲面到顶点的轴向距离;c表示非球面曲面顶点处的曲率;k为圆锥系数;a4、a6、a8、a
10
、a
12
、a
14
、a
16
···
分别表示四阶、六阶、八阶、十阶、十二阶、十四阶、十六阶
···
非球面系数。
[0062]
实施例一
[0063]
参见图1,本实施例中,第一透镜l1具有负光焦度,第二透镜l2具有正光焦度,第三透镜l3具有正光焦度,第四透镜l4具有负光焦度,第五透镜l5具有正光焦度,第六透镜l6具有负光焦度,第七透镜l7具有正光焦度。光阑sto位于第二透镜l2和第三透镜l3之间。
[0064]
沿光轴从物侧至像侧的方向,第一透镜l1、第四透镜l4和第七透镜l7为凸凹透镜,第二透镜l2和第六透镜l6为凹凸透镜,第三透镜l3和第五透镜l5为凸凸透镜。
[0065]
第一透镜l1为玻璃球面透镜,第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6和第七透镜l7都是塑胶非球面透镜。
[0066]
本实施例的定焦镜头中各透镜的相关参数,包括:表面序号(surf)、表面类型(type)、曲率半径(radius)、厚度(thickness)、材料的折射率(nd)和阿贝数(vd),如下表2
所示。
[0067][0068][0069]
表2
[0070]
本实施例的定焦镜头各非球面透镜的非球面系数,包括:该表面的二次曲面常数k、四阶非球面系数a4、六阶非球面系数a6、八阶非球面系数a8、十阶非球面系数a
10
、十二阶非球面系数a
12
、十四阶非球面系数a
14
和十六阶非球面系数a
16
,如下表3所示。
[0071][0072][0073]
表3
[0074]
图2示意性表示本实施例中定焦镜头的畸变性能图。如图1、图2及上述表1至表3所示,本实施例中定焦镜头的光学畸变绝对值为2.89%,fno为1.58。
[0075]
实施例二
[0076]
参见图3,本实施例中,第一透镜l1具有负光焦度,第二透镜l2具有正光焦度,第三透镜l3具有正光焦度,第四透镜l4具有负光焦度,第五透镜l5具有正光焦度,第六透镜l6具有负光焦度,第七透镜l7具有正光焦度。光阑sto位于第二透镜l2和第三透镜l3之间。
[0077]
沿光轴从物侧至像侧的方向,第一透镜l1、第四透镜l4和第七透镜l7为凸凹透镜,第二透镜l2和第六透镜l6为凹凸透镜,第三透镜l3和第五透镜l5为凸凸透镜。
[0078]
第一透镜l1和第三透镜l3为玻璃球面透镜,第二透镜l2、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6和第七透镜l7都是塑胶非球面透镜。
[0079]
本实施例的定焦镜头中各透镜的相关参数,包括:表面序号(surf)、表面类型(type)、曲率半径(radius)、厚度(thickness)、材料的折射率(nd)和阿贝数(vd),如下表4所示。
[0080]
[0081][0082]
表4
[0083]
本实施例的定焦镜头各非球面透镜的非球面系数,包括:该表面的二次曲面常数k、四阶非球面系数a4、六阶非球面系数a6、八阶非球面系数a8、十阶非球面系数a
10
、十二阶非球面系数a
12
、十四阶非球面系数a
14
和十六阶非球面系数a
16
,如下表5所示。
[0084]
[0085][0086]
表5
[0087]
图4示意性表示本实施例中定焦镜头的畸变性能图。如图3、图4及上述表1、表4和表5所示,本实施例中定焦镜头的光学畸变绝对值为2.96%,fno为1.60。
[0088]
实施例三
[0089]
参见图5,本实施例中,第一透镜l1具有负光焦度,第二透镜l2具有正光焦度,第三透镜l3具有正光焦度,第四透镜l4具有负光焦度,第五透镜l5具有正光焦度,第六透镜l6具有负光焦度,第七透镜l7具有正光焦度。光阑sto位于第二透镜l2和第三透镜l3之间。
[0090]
沿光轴从物侧至像侧的方向,第一透镜l1、第四透镜l4和第七透镜l7为凸凹透镜,第二透镜l2和第六透镜l6为凹凸透镜,第三透镜l3和第五透镜l5为凸凸透镜。
[0091]
第一透镜l1和第三透镜l3为玻璃球面透镜,第二透镜l2、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6和第七透镜l7都是塑胶非球面透镜。
[0092]
本实施例的定焦镜头中各透镜的相关参数,包括:表面序号(surf)、表面类型(type)、曲率半径(radius)、厚度(thickness)、材料的折射率(nd)和阿贝数(vd),如下表6所示。
[0093]
[0094][0095]
表6
[0096]
本实施例的定焦镜头各非球面透镜的非球面系数,包括:该表面的二次曲面常数k、四阶非球面系数a4、六阶非球面系数a6、八阶非球面系数a8、十阶非球面系数a
10
、十二阶非球面系数a
12
、十四阶非球面系数a
14
和十六阶非球面系数a
16
,如下表7所示。
[0097]
[0098][0099]
表7
[0100]
图6示意性表示本实施例中定焦镜头的畸变性能图。如图5、图6及上述表1、表6和表7所示,本实施例中定焦镜头的光学畸变绝对值为2.92%,fno为1.60。
[0101]
实施例四
[0102]
参见图7,本实施例中,第一透镜l1具有负光焦度,第二透镜l2具有正光焦度,第三透镜l3具有正光焦度,第四透镜l4具有负光焦度,第五透镜l5具有正光焦度,第六透镜l6具有负光焦度,第七透镜l7具有正光焦度。光阑sto位于第二透镜l2和第三透镜l3之间。
[0103]
沿光轴从物侧至像侧的方向,第一透镜l1、第四透镜l4和第七透镜l7为凸凹透镜,第二透镜l2和第六透镜l6为凹凸透镜,第三透镜l3和第五透镜l5为凸凸透镜。
[0104]
第一透镜l1和第三透镜l3为玻璃球面透镜,第二透镜l2、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6和第七透镜l7都是塑胶非球面透镜。
[0105]
本实施例的定焦镜头中各透镜的相关参数,包括:表面序号(surf)、表面类型(type)、曲率半径(radius)、厚度(thickness)、材料的折射率(nd)和阿贝数(vd),如下表8所示。
[0106][0107]
表8
[0108]
本实施例的定焦镜头各非球面透镜的非球面系数,包括:该表面的二次曲面常数k、四阶非球面系数a4、六阶非球面系数a6、八阶非球面系数a8、十阶非球面系数a
10
、十二阶非球面系数a
12
、十四阶非球面系数a
14
和十六阶非球面系数a
16
,如下表9所示。
[0109]
[0110][0111]
表9
[0112]
图8示意性表示本实施例中定焦镜头的畸变性能图。如图7、图8及上述表1、表8和表9所示,本实施例中定焦镜头的光学畸变绝对值为2.85%,fno为1.60。
[0113]
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

技术特征:
1.一种定焦镜头,其特征在于,包括:沿光轴从物侧至像侧的方向依次排列的负光焦度的第一透镜(l1)、正光焦度的第二透镜(l2)、正光焦度的第三透镜(l3)、负光焦度的第四透镜(l4)、正光焦度的第五透镜(l5)、负光焦度的第六透镜(l6)和正光焦度的第七透镜(l7);所述第一透镜(l1)、所述第四透镜(l4)和所述第七透镜(l7)为凸凹透镜,所述第二透镜(l2)和所述第六透镜(l6)为凹凸透镜,所述第三透镜(l3)和所述第五透镜(l5)为凸凸透镜;所述第一透镜(l1)的像侧面曲率半径r12、所述第二透镜(l2)的物侧面曲率半径r21和所述第二透镜(l2)的像侧面曲率半径r22满足条件式:-8.60≤(r21+r22)/r12≤-3.50。2.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜(l1)的物侧面曲率半径r11和所述第一透镜(l1)的有效焦距f1满足条件式:-0.78≤r11/f1≤-0.29。3.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第二透镜(l2)、所述第三透镜(l3)、所述第四透镜(l4)的组合有效焦距f234和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:1.42≤f234/f≤1.70。4.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第三透镜(l3)的物侧面曲率半径r31、所述第三透镜(l3)的像侧面曲率半径r32和所述第三透镜(l3)的有效焦距f3满足条件式:1.40≤(r31+r32)/f3≤1.56。5.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第五透镜(l5)的有效焦距f5和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:0.90≤f5/f≤1.08。6.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第六透镜(l6)的有效焦距f6和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:-3.28≤f6/f≤-1.66。7.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第七透镜(l7)的有效焦距f7和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:2.91≤f7/f≤9.38。8.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第六透镜(l6)的有效焦距f6和所述第七透镜(l7)的有效焦距f7满足条件式:-0.59≤f6/f7≤-0.32。9.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述定焦镜头的光学总长ttl和所述定焦镜头的半像高h满足条件式:1.90≤ttl/h≤2.15。10.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述定焦镜头的光学总长ttl和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:2.76≤ttl/f≤3.1。11.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述定焦镜头中所有透镜在光轴上的中心厚度的最大值ctmax和最小值ctmin满足条件式:1.87≤ctmax/ctmin≤7.54。12.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第一透镜(l1)的物侧面曲率半径r11和所述第一透镜(l1)的像侧面曲率半径r12满足条件式:2.50≤(r11+r12)/(r11-r12)≤3.81。13.根据权利要求1所述的定焦镜头,其特征在于,所述第六透镜(l6)的物侧面曲率半径r61、所述第六透镜(l6)的像侧面曲率半径r62和所述定焦镜头的总有效焦距f满足条件式:-1.53≤(r61+r62)/f≤-0.55。

技术总结
本实用新型涉及一种定焦镜头,包括:沿光轴从物侧至像侧的方向依次排列的负光焦度的第一透镜(L1)、正光焦度的第二透镜(L2)、正光焦度的第三透镜(L3)、负光焦度的第四透镜(L4)、正光焦度的第五透镜(L5)、负光焦度的第六透镜(L6)和正光焦度的第七透镜(L7);所述第一透镜(L1)、所述第四透镜(L4)和所述第七透镜(L7)为凸凹透镜,所述第二透镜(L2)和所述第六透镜(L6)为凹凸透镜,所述第三透镜(L3)和所述第五透镜(L5)为凸凸透镜;所述第一透镜(L1)的像侧面曲率半径R12、所述第二透镜(L2)的物侧面曲率半径R21和所述第二透镜(L2)的像侧面曲率半径R22满足条件式:-8.60≤(R21+R22)/R12≤-3.50。3.50。3.50。


技术研发人员:翟林燕 梁伟朝 应永茂 白兴安
受保护的技术使用者:舜宇光学(中山)有限公司
技术研发日:2023.04.25
技术公布日:2023/7/14
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