光學成像鏡頭和應用該光學成像鏡頭的電子設備的制造方法
【技術領域】
[0001] 本發(fā)明涉及光學鏡頭技術領域,更具體地說,涉及一種光學成像鏡頭和應用該光 學成像鏡頭的電子設備。
【背景技術】
[0002] 虹膜識別技術是一種基于眼睛中的虹膜進行身份識別的技術,由于人的每只眼睛 的虹膜都像指紋一樣獨一無二,因此,虹膜識別技術可以應用于具有嚴格保密要求的場所 和設備等。
[0003] 現(xiàn)有的虹膜識別系統(tǒng)都是先通過數(shù)字攝像機采集待驗證者的眼睛圖像,然后分割 提取出虹膜圖像,再對虹膜圖像進行特征的提取與編碼,最后將編碼與數(shù)據(jù)庫中存儲的虹 膜編碼進行對比,二者一致則驗證通過,待驗證者可進入場所或登錄設備,否則,待驗證者 不允許進入場所或登錄設備。
[0004] 隨著科技的不斷進步,虹膜識別系統(tǒng)逐漸應用到手機、平板和筆記本等小巧、輕 薄、易攜帶的設備中,因此,在設計采集眼睛圖像的光學鏡頭時,通常需要盡可能的控制光 學成像鏡頭的總長,以減小設備的總體尺寸。
[0005] 并且,在保持設備體積小巧的同時,還需保證成像系統(tǒng)的球差以獲取到細節(jié)清晰 的虹膜圖像,因此,如何合理地設計光學成像鏡頭的結構以及光學成像鏡頭內鏡片的參數(shù), 來滿足設備的微型化要求以及成像的高清晰度,已經(jīng)成為本領域技術人員亟待解決的技術 問題之一。
【發(fā)明內容】
[0006] 有鑒于此,本發(fā)明提供了一種光學成像鏡頭和應用該光學成像鏡頭的電子設備, 以解決現(xiàn)有技術中光學成像鏡頭清晰度低以及體積大的問題。
[0007] 為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術方案:
[0008] -種光學成像鏡頭,包括沿同一光軸從物側到像側依次設置的第一透鏡、光闌和 第二透鏡;
[0009] 所述第一透鏡具有正光焦度,其物側面為凸面;
[0010] 所述第二透鏡具有負光焦度,其像側面為凸面;
[0011] 所述光學成像鏡頭滿足如下關系式:
[0012] 0· 91〈f/TTL〈l. 3 ;-3· 2〈n*f2/f〈-l. 5 ; I d3-d2 I〈0· 2 ;
[0013] 其中,TTL為所述光學成像鏡頭的總長,f為所述光學成像鏡頭的有效焦距,Π 為 所述第一透鏡的焦距,f2為所述第二透鏡的焦距,d2為所述第一透鏡像側表面頂點到光闌 中心點的距離,d3為所述光闌中心點到所述第二透鏡物側表面頂點的距離。
[0014] 優(yōu)選的,所述光學成像鏡頭還滿足關系式:_0· 41〈cl2*c21/cll〈-0· 15 ;
[0015] 其中,cll為所述第一透鏡物側表面的曲率,cl2為所述第一透鏡像側表面的曲 率,c21為所述第二透鏡物側表面的曲率。
[0016] 優(yōu)選的,所述光學成像鏡頭還滿足關系式:1. 83〈(Ndl+Nd2)/Nd2〈2. 03 ;
[0017] 其中,Ndl為所述第一透鏡的材質折射率,Nd2為所述第二透鏡的材質折射率。
[0018] 優(yōu)選的,所述光學成像鏡頭還滿足關系式:0. 8〈(dl+d4V(d2+d3)〈2. 1 ;
[0019] 其中,dl為所述第一透鏡于光軸上的厚度,d4為所述第二透鏡于光軸上的厚度。
[0020] 優(yōu)選的,所述光學成像鏡頭還滿足關系式:Fno〈2. 5 ;
[0021] 其中,F(xiàn)no為所述光學成像鏡頭的光圈值。
[0022] 優(yōu)選的,所述光學成像鏡頭還滿足關系式:26° <F0V〈36° ;
[0023] 其中,F(xiàn)OV為所述光學成像鏡頭的視場角。
[0024] 優(yōu)選的,所述光學成像鏡頭還滿足關系式:TTL〈3. 85mm。
[0025] 優(yōu)選的,所述光學成像鏡頭還包括位于所述第二透鏡的像側的濾光片。
[0026] -種電子設備,包括光學成像鏡頭和圖像感應芯片,所述光學成像鏡頭為如上任 一項所述的光學成像鏡頭,所述圖像感應芯片的成像面位于所述光學成像鏡頭的像側。
[0027] 與現(xiàn)有技術相比,本發(fā)明所提供的技術方案具有以下優(yōu)點:
[0028] 本發(fā)明所提供的光學成像鏡頭和應用該光學成像鏡頭的電子設備,包括沿同一光 軸從物側到像側依次設置的第一透鏡、光闌和第二透鏡,并且,該光學成像鏡頭滿足關系 式:0· 91〈f/TTL〈l. 3、-3. 2〈fl*f2/f〈-l. 5、|d3-d2|〈0. 2,從而可以通過合理地設置鏡片的 參數(shù)、鏡片之間的位置關系以及鏡片與光闌之間的位置關系,來減小光學成像鏡頭的體積, 提高光學成像鏡頭的成像清晰度,保證能夠獲取到細節(jié)清晰的虹膜圖像。
【附圖說明】
[0029] 為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn) 有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本 發(fā)明的實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù) 提供的附圖獲得其他的附圖。
[0030] 圖1為本發(fā)明一個實施例公開的光學成像鏡頭的結構示意圖;
[0031] 圖2為本發(fā)明實施方式一公開的光學成像鏡頭的結構示意圖;
[0032] 圖3為本發(fā)明實施方式一公開的光學成像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
[0033] 圖4為本發(fā)明實施方式一公開的光學成像鏡頭的球差曲線圖;
[0034] 圖5為本發(fā)明實施方式二公開的光學成像鏡頭的結構示意圖;
[0035] 圖6為本發(fā)明實施方式二公開的光學成像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
[0036] 圖7為本發(fā)明實施方式二公開的光學成像鏡頭的球差曲線圖;
[0037] 圖8為本發(fā)明實施方式三公開的光學成像鏡頭的結構示意圖;
[0038] 圖9為本發(fā)明實施方式三公開的光學成像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
[0039] 圖10為本發(fā)明實施方式三公開的光學成像鏡頭的球差曲線圖;
[0040] 圖11為本發(fā)明實施方式四公開的光學成像鏡頭的結構示意圖;
[0041] 圖12為本發(fā)明實施方式四公開的光學成像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
[0042] 圖13為本發(fā)明實施方式四公開的光學成像鏡頭的球差曲線圖;
[0043] 圖14為本發(fā)明實施方式五公開的光學成像鏡頭的結構示意圖;
[0044] 圖15為本發(fā)明實施方式五公開的光學成像鏡頭的場曲和畸變曲線圖;
[0045] 圖16為本發(fā)明實施方式五公開的光學成像鏡頭的球差曲線圖。
【具體實施方式】
[0046] 下面將結合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術方案進行清楚、完 整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例?;?本發(fā)明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他 實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
[0047] 本申請的一個實施例公開了一種光學成像鏡頭,優(yōu)選的,該光學成像鏡頭應用于 虹膜識別攝像模組。
[0048] 參考圖1,圖1為本實施例提供的光學成像鏡頭的結構示意圖,該光學成像鏡頭包 括沿同一光軸從物側到像側依次設置的第一透鏡10、光闌20、第二透鏡30和濾光片40,當 然,在濾光片40的像側還具有一成像面50,該成像面50為圖像感應芯片的成像面,用于將 光信號轉換為電信號,進而形成與被拍攝物體對應的圖像。
[0049] 具體地,第一透鏡10具有正光焦度,其物側面為凸面;第二透鏡30具有負光焦度, 其像側面為凸面;光闌20為孔徑光闌,該光闌20位于第一透鏡10和第二透鏡30之間。進 一步需要說明的是,本實施例中的第一透鏡10和第二透鏡30的材質為塑膠,可以實現(xiàn)鏡片 的批量生產,進而可以大幅度降低透鏡等光學元件的加工成本以及光學成像鏡頭的成本, 更便于光學成像鏡頭的大范圍推廣。
[0050] 本實施例中,光學成像鏡頭滿足如下關系式:
[0051] 0. 91<f/TTL<l. 3 ;-3. 2<fl*f2/f<-l. 5 ;
[0052] d3-d2 | <0. 2 ;0. 8< (dl+d4) / (d2+d3) <2. I ;
[0053] 其中,TTL為所述光學成像鏡頭的總長,f為所述光學成像鏡頭的有效焦距,Π 為 所述第一透鏡10的焦距,f2為所述第二透鏡30的焦距,dl為所述第一透鏡10于光軸上的 厚度,d2為所述第一透鏡10像側表面頂點到光闌20中心點的距離,d3為所述光闌20中心 點到所述第二透鏡30物側表面頂點的距離,d4為所述第二透鏡30于光軸上的厚度。
[0054] 為了進一步提高所述光學成像鏡頭的性能,所述光學成像鏡頭還需滿足如下的關 系式:
[0055] -0· 41〈cl2*c21/cll〈-0. 15 ;1· 83〈(Ndl+Nd2)/Nd2〈2. 03 ;
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