專(zhuān)利名稱(chēng):影像拾取光學(xué)鏡頭組的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型涉及一種影像拾取光學(xué)鏡頭組,特別是關(guān)于一種應(yīng)用于電子產(chǎn)品的小型化影像拾取光學(xué)鏡頭組。
背景技術(shù):
最近幾年來(lái),隨著具有攝影功能的可攜式電子產(chǎn)品的興起,市場(chǎng)上對(duì)于小型化攝影鏡頭的需求日漸提高。一般攝影鏡頭的感光元件不外乎是感光耦合元件(ChargeCoupled Device, CCD)或互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體元件(Complementary Metal-OxideSemiconductor Sensor, CMOS Sensor)兩種。隨著半導(dǎo)體制造工藝技術(shù)的精進(jìn),感光元件的像素尺寸縮小,帶動(dòng)小型化攝影鏡頭逐漸往高像素領(lǐng)域發(fā)展,對(duì)于成像品質(zhì)的要求也日益增加。現(xiàn)有搭載于可攜式電子產(chǎn)品的影像拾取鏡組有二鏡片、三鏡片、四鏡片及五鏡片以上的不同設(shè)計(jì),如美國(guó)專(zhuān)利第7,365,920號(hào)所示的四片式透鏡結(jié)構(gòu)。然而,由于智能型手機(jī)(Smart Phone)與PDA (Personal Digital Assistant)等高規(guī)格行動(dòng)裝置的盛行,帶動(dòng)小型化攝影鏡頭在像素與成像品質(zhì)上的迅速攀升,現(xiàn)有的四片式透鏡組已無(wú)法滿(mǎn)足更高階的需求。在另一方面,現(xiàn)有的五鏡片式影像拾取鏡組通常采用不同的正或負(fù)屈光度組合,或是采用二組疊合(cemented doublet)的透鏡。這類(lèi)五鏡片式的鏡頭組往往具有全長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)的缺點(diǎn),以致于不適合小型電子設(shè)備使用。因此,急需一種適用于輕薄、可攜式電子產(chǎn)品上,成像品質(zhì)佳且不至于使鏡頭總長(zhǎng)度過(guò)長(zhǎng)的鏡頭組。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型提供一種影像拾取光學(xué)鏡頭組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含一具正屈折力的第一透鏡,其物側(cè)面為凸面;一具負(fù)屈折力的第二透鏡;一具負(fù)屈折力的第三透鏡,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面為非球面;一第四透鏡,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面為非球面;及一第五透鏡,其像側(cè)面為凹面,其物側(cè)面及像側(cè)面皆為非球面,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面設(shè)有至少一反曲點(diǎn),且該第五透鏡的材質(zhì)為塑膠;其中,該第四透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R7,該第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R8,該第二透鏡的焦距為f2,該第三透鏡的焦距為f3,該影像拾取光學(xué)鏡頭組的整體焦距為f,滿(mǎn)足下列關(guān)系式4. 0 < R7/R8 I ;0. 8 < f2/f3 < 10. 0 ;及-2. 0 < f3/f < -0. 67。通過(guò)上述的鏡組配置方式,可以降低光學(xué)系統(tǒng)的敏感度、縮小鏡頭體積、有效修正系統(tǒng)的像差與像散,更能獲得高品質(zhì)的解像力。本實(shí)用新型影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第一透鏡具正屈折力,可提供系統(tǒng)所需的屈折力,有助于縮短該光學(xué)成像鏡頭組的總長(zhǎng)度。該第二透鏡具負(fù)屈折力,可有效對(duì)具正屈折力的第一透鏡所產(chǎn)生的像差做補(bǔ)正。該第三透鏡具負(fù)屈折力,可配合第二透鏡進(jìn)行像差的補(bǔ)正,第四透鏡可補(bǔ)充系統(tǒng)所需正屈折力,以降低系統(tǒng)對(duì)于誤差的敏感度。當(dāng)該第四透鏡具正屈折力且該第五透鏡具負(fù)屈折力時(shí),則形成一正、一負(fù)的望遠(yuǎn)(Tekphoto)結(jié)構(gòu),將有利于縮短系統(tǒng)的后焦距,以降低其光學(xué)總長(zhǎng)度。本實(shí)用新型影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第一透鏡可為一雙凸透鏡或一物側(cè)面為凸面、像側(cè)面為凹面的新月形透鏡;當(dāng)該第一透鏡為一雙凸透鏡時(shí),可有效加強(qiáng)該第一透鏡的屈折力,進(jìn)而縮短系統(tǒng)總長(zhǎng)度;當(dāng)該第一透鏡為一凸凹的新月形透鏡時(shí),則對(duì)于修正系統(tǒng)的像散(Astigmatism)較為有利。當(dāng)該第二透鏡的像側(cè)面為凹面時(shí),可有效增加第二透鏡的負(fù)屈折力,以使其具有良好的像差修正能力。當(dāng)該第三透鏡的物側(cè)面為凹面時(shí),對(duì)于修正系統(tǒng)的像散較為有利。該第四透鏡的像側(cè)面為凸面時(shí),可有效加強(qiáng)第四透鏡的正屈折力,并可減低光學(xué)透鏡系統(tǒng)對(duì)于誤差的敏感度。當(dāng)該第五透鏡的物側(cè)面為凹面時(shí),可適當(dāng)?shù)卣{(diào)整第五透鏡的負(fù)屈折力,以配合第四透鏡產(chǎn)生望遠(yuǎn)效果。當(dāng)該第五透鏡的像側(cè)面為凹面時(shí),可使光學(xué)系統(tǒng)的主點(diǎn)更遠(yuǎn)離成像面,并縮短系統(tǒng)的后焦距,而利于減少系統(tǒng)的光學(xué)總長(zhǎng)度,以促進(jìn)系統(tǒng)的小型化。此外,當(dāng)該第五透鏡上設(shè)置有反曲點(diǎn)時(shí),將可更有效地壓制離軸視場(chǎng)的光線(xiàn)入射于感光元件上的角度,以增加影像感光元件的接收效率,更可進(jìn)一步修正離軸視場(chǎng)的像差。適當(dāng)?shù)卣{(diào)配第三透鏡的焦距與系統(tǒng)整體焦距或與第二透鏡的焦距之間的比值,可使具負(fù)屈折力的第二透鏡與第三透鏡具有良好的像差修正能力;配置第四透鏡物側(cè)面與像側(cè)面的曲率比值于特定范圍,可使第四透鏡的屈折力更為適當(dāng),而有助于降低系統(tǒng)對(duì)于誤差的敏感度。
此處所說(shuō)明的附圖用來(lái)提供對(duì)本實(shí)用新型的進(jìn)一步理解,構(gòu)成本申請(qǐng)的一部分,并不構(gòu)成對(duì)本實(shí)用新型的限定。在附圖中圖IA為本實(shí)用新型第--實(shí)施列的光學(xué)系統(tǒng)示意圖。[0011]圖IB為本實(shí)用新型第--實(shí)施列的像差曲線(xiàn)圖。[0012]圖2A為本實(shí)用新型第二二實(shí)施列的光學(xué)系統(tǒng)示意圖。[0013]圖2B為本實(shí)用新型第二二實(shí)施列的像差曲線(xiàn)圖。[0014]圖3A為本實(shí)用新型第三Ξ實(shí)施列的光學(xué)系統(tǒng)示意圖。[0015]圖3B為本實(shí)用新型第三Ξ實(shí)施列的像差曲線(xiàn)圖。[0016]圖4A為本實(shí)用新型第四實(shí)施列的光學(xué)系統(tǒng)示意圖。[0017]圖4B為本實(shí)用新型第四實(shí)施列的像差曲線(xiàn)圖。[0018]圖5A為本實(shí)用新型第五實(shí)施列的光學(xué)系統(tǒng)示意圖。[0019]圖5B為本實(shí)用新型第五實(shí)施列的像差曲線(xiàn)圖。[0020]圖6A為本實(shí)用新型第六實(shí)施列的光學(xué)系統(tǒng)示意圖。[0021]圖6B為本實(shí)用新型第六實(shí)施列的像差曲線(xiàn)圖。[0022]圖7A為本實(shí)用新型第七實(shí)施列的光學(xué)系統(tǒng)示意圖。[0023]圖7B為本實(shí)用新型第七實(shí)施列的像差曲線(xiàn)圖。[0024]圖8A為本實(shí)用新型第八實(shí)施列的光學(xué)系統(tǒng)示意圖。[0025]圖8B為本實(shí)用新型第八實(shí)施列的像差曲線(xiàn)圖。[0026]附圖標(biāo)號(hào)[0027]光圈100、200、300、400、500、600、700、800[0028]第一透鏡110、210、310、410、510、610、710、810物側(cè)面111、211、311、411、511、611、711、811像側(cè)面112、212、312、412、512、612、712、812第二透鏡120、220、320、420、520、620、720、820物側(cè)面121、221、321、421、521、621、721、821像側(cè)面122、222、322、422、522、622、722、822第三透鏡130、230、330、430、530、630、730、830物側(cè)面131、231、331、431、531、631、731、831像側(cè)面132、232、332、432、532、632、732、832第四透鏡140、240、340、440、540、640、740、840物側(cè)面141、241、341、441、541、641、741、841像側(cè)面142、242、342、442、542、642、742、842第五透鏡150、250、350、450、550、650、750、850物側(cè)面151、251、351、451、551、651、751、851像側(cè)面152、252、352、452、552、652、752、852紅外線(xiàn)濾除濾光片160、260、360、460、560、660、760、860影像感測(cè)元件170、270、370、470、570、670、770、870成像面171、271、371、471、571、671、771、871整體影像拾取光學(xué)鏡頭組的焦距為f第一透鏡的焦距為Π第二透鏡的焦距為f2第三透鏡的焦距為f3第四透鏡的焦距為f4第五透鏡的焦距為f5第一透鏡的色散系數(shù)為Vl第二透鏡的色散系數(shù)為V2第三透鏡的色散系數(shù)為V3第二透鏡于光軸上的厚度為CT2第三透鏡于光軸上的厚度為CT3第一透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為Rl第一透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R2第二透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R3第二透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R4第三透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R5第三透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R6第四透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R7第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R8第五透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R9第五透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為RlO[0067]第一透鏡與第二透鏡之間的距離為T(mén)12第二透鏡與第三透鏡之間的距離為T(mén)23第三透鏡與第四透鏡之間的距離為T(mén)34光圈至第五透鏡的像側(cè)面于光軸上的距離為Sd第一透鏡的物側(cè)面至第五透鏡的像側(cè)面于光軸上的距離為T(mén)d第一透鏡的物側(cè)面至成像面于光軸上的距離為T(mén)TL影像感測(cè)元件有效感測(cè)區(qū)域?qū)蔷€(xiàn)長(zhǎng)的一半為^gH
具體實(shí)施方式
為使本實(shí)用新型的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白,
以下結(jié)合附圖對(duì)本實(shí)用新型實(shí)施例做進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。在此,本實(shí)用新型的示意性實(shí)施例及其說(shuō)明用于解釋本實(shí)用新型,但并不作為對(duì)本實(shí)用新型的限定。本實(shí)用新型提供一種影像拾取光學(xué)鏡頭組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含一具正屈折力的第一透鏡,其物側(cè)面為凸面;一具負(fù)屈折力的第二透鏡;一具負(fù)屈折力的第三透鏡,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面為非球面;一第四透鏡,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面為非球面;及一第五透鏡,其像側(cè)面為凹面,其物側(cè)面及像側(cè)面皆為非球面,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面設(shè)有至少一反曲點(diǎn),且該第五透鏡的材質(zhì)為塑膠;其中,該第四透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R7,該第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R8,該第二透鏡的焦距為f2,該第三透鏡的焦距為f3,該影像拾取光學(xué)鏡頭組的整體焦距為f,滿(mǎn)足下列關(guān)系式4. 0 < R7/R8 I ;0. 8 < f2/f3 < 10. 0 ;及-2. 0 < f3/f < -0. 67。當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式4.0 < R7/R8時(shí),可有利于適當(dāng)?shù)嘏渲玫谒耐哥R的正屈折力,以降低系統(tǒng)對(duì)于誤差的敏感度,并使該鏡頭組的制造更為容易;較佳地,滿(mǎn)足下列關(guān)系式7.0 < R7/R8 ;更佳地,7.0 < R7/R8 < 170 ;又更佳地,7. 07 ^ R7/R8 ^ 165. 74。當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式0. 8 < f2/f3 < 10. 0時(shí),第二透鏡與第三透鏡的負(fù)屈折力分配較合適,而有助于修正系統(tǒng)像差;較佳地,滿(mǎn)足下列關(guān)系式1. 2 < f2/f3 < 4. 5 ;更佳地,1. 31 ( f2/f3 ( 3. 58。當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式-2. 0 < f3/f < -0. 67時(shí),該第三透鏡的屈折力較為合適,有助于修正系統(tǒng)像差;較佳地,滿(mǎn)足下列關(guān)系式-1. 7 < f3/f< -0. 8 ;更佳地,-1. 67 彡 f3/f 彡-0. 72。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第一透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R1,該第一透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R2,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式-0.8 < R1/R2 < 0.8時(shí),有助于系統(tǒng)球差(Spherical Aberration)的補(bǔ)正,并得以適當(dāng)?shù)卣{(diào)配第一透鏡的正屈折力;較佳地,滿(mǎn)足下列關(guān)系式-0. 3 < R1/R2 < 0. 2 ;更佳地,-0. 55 彡 R1/R2 ^ 0. 05ο本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第四透鏡的焦距為f4,該第五透鏡的焦距為f5,該第二透鏡的焦距為f2,該第三透鏡的焦距為f3,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式0. 05 < (|f4| + |f5|)/(f2| + |f3|) <0.5時(shí),該第二透鏡可配合該第三透鏡的屈折力以有效修正系統(tǒng)像差,此外,第四透鏡及第五透鏡的正負(fù)屈折力配置可產(chǎn)生良好的望遠(yuǎn)效果,而有利于縮短系統(tǒng)的后焦距,及降低光學(xué)總長(zhǎng)度;較佳地,滿(mǎn)足下列關(guān)系式0.1 < (|f4| + |f5|)/(|f2| + |f3|) < 0.3;更佳地,0.17 < (|f4| + |f5|)/(ι f 2 I +1 f 3 I) ^ 0. 21ο本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第二透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R3,該第二透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R4,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式|R3| > R4時(shí),該第二透鏡的曲度較為合適,并因此產(chǎn)生良好的像差修正效果。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第三透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R5,該第三透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R6,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式|R5| < R6時(shí),該第三透鏡的曲度較為合適,可配合第二透鏡共同修正像差。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第一透鏡與該第二透鏡之間的距離為T(mén)12,該第三透鏡與該第四透鏡之間的距離為T(mén)34,該第二透鏡與該第三透鏡之間的距離為T(mén)23,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式0. 1 < (T12+T34)/T23 < 0. 5時(shí),可使鏡組中透鏡之間的間距較為適當(dāng),不僅有利于鏡片的組裝配置,更有助于鏡組空間的利用,以促進(jìn)鏡頭的小型化;更佳地,0. 19 ( (T12+T34)/T23 ( 0. 48。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第一透鏡的色散系數(shù)為VI,該第二透鏡的色散系數(shù)為V2,該第三透鏡的色散系數(shù)為V3,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式(V2+V3)/V1 < 1.0時(shí),有利于系統(tǒng)的色差的調(diào)整與修正;更佳地,0.75
<(V2+V3)/V1 < 1. 0 ;又更佳地,0. 83 ^ (V2+V3)/V1 ^ 0. 96。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R8,該第五透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R10,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式-1. 0 < R8/R10 < -0. 5時(shí),該第四透鏡與該第五透鏡的曲度較為合適于產(chǎn)生一正一負(fù)的望遠(yuǎn)效果,并可縮短系統(tǒng)的后焦距,而有助于縮短系統(tǒng)總長(zhǎng)度;更佳地,-0. 89 ( R8/RlO 彡-0. 62。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該影像拾取光學(xué)鏡頭組的整體焦距為f,該第四透鏡的焦距為f4,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式f/f4 > 2. 0時(shí),該第四透鏡的屈折力較為合適,有利于減少系統(tǒng)對(duì)于誤差的敏感度,以利于該鏡頭組的制造;更佳地,2. 0 < f/f4 <4.0 ;又更佳地,2. 39 ^ f/f4 < 3. 45。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該影像拾取光學(xué)鏡頭組的整體焦距為f,該第五透鏡的焦距為f5,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式f/f5<-2.0時(shí),該第五透鏡產(chǎn)生互補(bǔ)作用,得以與第四透鏡的屈折力配置取得平衡,并可縮短系統(tǒng)的后焦距以減少系統(tǒng)總長(zhǎng)度;更佳地,-3. 0 < f/f5 < -2. 0 ;又更佳地,-2. 78彡f/f5 ( -2. 26。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,另設(shè)置一光圈,該光圈至該第五透鏡的像側(cè)面于光軸上的距離為Sd,該第一透鏡的物側(cè)面至該第五透鏡的像側(cè)面于光軸上的距離為T(mén)d,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式0. 75 < Sd/Td < 1. 1時(shí),有利于在遠(yuǎn)心與廣視場(chǎng)角特性中取得良好的平衡;更佳地,0. 81 ( Sd/Td ( 0. 99。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第二透鏡于光軸上的厚度為CT2,該第三透鏡于光軸上的厚度為CT3,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式0. 7
<CT2/CT3 < 1. 3時(shí),可使影像拾取光學(xué)鏡頭組中各透鏡的厚度配置較為合適,不僅有助于鏡片制作及組裝,并可適當(dāng)調(diào)配系統(tǒng)總長(zhǎng)度;更佳地,0. 89 ( CT2/CT3 ( 1. 11。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該影像拾取光學(xué)鏡頭組另設(shè)置有一影像感測(cè)元件于一成像面,該影像感測(cè)元件有效感測(cè)區(qū)域?qū)蔷€(xiàn)長(zhǎng)的一半為L(zhǎng)iigH,該影像拾取光學(xué)鏡頭組的整體焦距為f,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式tarT1 (ImgH/f) > 34時(shí),可有助于提供適當(dāng)?shù)囊晥?chǎng)角;更佳地,34 < tarT1 (ImgH/f) < 38 ;又更佳地,34. 77 彡 tarT1 (ImgH/f)彡 37. 48。本實(shí)用新型前述影像拾取光學(xué)鏡頭組中,該第一透鏡的物側(cè)面至該成像面于光軸上的距離為T(mén)TL,該影像感測(cè)元件有效感測(cè)區(qū)域?qū)蔷€(xiàn)長(zhǎng)的一半為L(zhǎng)iigH,較佳地,當(dāng)前述影像拾取光學(xué)鏡頭組滿(mǎn)足下列關(guān)系式=TTLAmgH < 2. 0時(shí),有利于維持系統(tǒng)的小型化,以搭載于輕薄可攜式的電子產(chǎn)品上;更佳地,1.5 < TTL/LngH < 2.0 ;又更佳地,1.67 ( TTL/ImgH ^ 1. 87ο本實(shí)用新型影像拾取光學(xué)鏡頭組中,透鏡的材質(zhì)可為玻璃或塑膠,若透鏡的材質(zhì)為玻璃,則可以增加該影像拾取光學(xué)鏡頭組屈折力配置的自由度,若透鏡材質(zhì)為塑膠,則可以有效降低生產(chǎn)成本。此外,可于鏡面上設(shè)置非球面,非球面可以容易制作成球面以外的形狀,獲得較多的控制變數(shù),用以消減像差,進(jìn)而縮減透鏡使用的數(shù)目,因此可以有效降低本實(shí)用新型影像拾取光學(xué)鏡頭組的總長(zhǎng)度。本實(shí)用新型影像拾取光學(xué)鏡頭組中,若透鏡表面為凸面,則表示該透鏡表面于近軸處為凸面;若透鏡表面為凹面,則表示該透鏡表面于近軸處為凹面。本實(shí)用新型影像拾取光學(xué)鏡頭組中,可至少設(shè)置一光闌,如耀光光闌(GlareStop)或視場(chǎng)光闌(Field Stop)等,以減少雜散光,有助于提升影像品質(zhì)。本實(shí)用新型影像拾取光學(xué)鏡頭組將通過(guò)以下具體實(shí)施例配合所附圖式予以詳細(xì)說(shuō)明。第一實(shí)施例本實(shí)用新型第一實(shí)施例請(qǐng)參閱圖1A,第一實(shí)施例的像差曲線(xiàn)請(qǐng)參閱圖1B。第一實(shí)施例的影像拾取光學(xué)鏡頭組主要由五片透鏡構(gòu)成,由物側(cè)至像側(cè)依序包含一具正屈折力的第一透鏡110,其物側(cè)面111為凸面及像側(cè)面112為凸面,其材質(zhì)為塑膠,該第一透鏡110的物側(cè)面111及像側(cè)面112皆為非球面;一具負(fù)屈折力的第二透鏡120,其物側(cè)面121為凸面及像側(cè)面122為凹面,其材質(zhì)為塑膠,該第二透鏡120的物側(cè)面121及像側(cè)面122皆為非球面;一具負(fù)屈折力的第三透鏡130,其物側(cè)面131為凹面及像側(cè)面132為凸面,其材質(zhì)為塑膠,該第三透鏡130的物側(cè)面131及像側(cè)面132皆為非球面;一具正屈折力的第四透鏡140,其物側(cè)面141為凹面及像側(cè)面142為凸面,其材質(zhì)為塑膠,該第四透鏡140的物側(cè)面141及像側(cè)面142皆為非球面;及一具負(fù)屈折力的第五透鏡150,其物側(cè)面151為凹面及像側(cè)面152為凹面,其材質(zhì)為塑膠,該第五透鏡150的物側(cè)面151及像側(cè)面152皆為非球面,且其像側(cè)面152設(shè)有至少一個(gè)反曲點(diǎn);其中,該影像拾取光學(xué)鏡頭組另設(shè)置有一光圈100置于該第一透鏡110與該第二透鏡120之間;另包含有一紅外線(xiàn)濾除濾光片(IR-filter) 160置于該第五透鏡150的像側(cè)面152與一成像面171之間;該紅外線(xiàn)濾除濾光片160的材質(zhì)為玻璃且其不影響本實(shí)用新型該影像拾取光學(xué)鏡頭組的焦距;另設(shè)置有一影像感測(cè)元件170于該成像面171上。第一實(shí)施例詳細(xì)的光學(xué)數(shù)據(jù)如表一所示,其非球面數(shù)據(jù)如表二所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm,HFOV定義為最大視角的一半。
表一第一實(shí)施例f = 3.00 mm. Fno = 2.28. HFOV = 37.4 dee.表面#曲率半徑表面間距材質(zhì)折射率色散系數(shù)焦距0被攝物平面無(wú)限1第一透鏡1.370860 (ASP)0.461塑膠1.54455.92.452-42.316000 (ASP)0.0023光圈平面0.0284第二透鏡55.511500 (ASP)0.230塑膠1.64023.3-10.7156.089700 (ASP)0.4166第二透鏡-2.044980 (ASP)0.257塑膠1.64023.3-4.017-10.548300 (ASP)0.0488第四透鏡-5.277500 (ASP)0.719塑膠1.54455.91.189-0.600800 (ASP)0.15310第五透鏡-2.653050 (ASP)0.372塑膠1.53556.3-1.28110.972140 (ASP)0.50012紅外線(xiàn)濾除濾光片平面0.210玻璃1.51764.2-13平面0.48214成像面平面-注參考波長(zhǎng)為587.6 nm(d-line)
權(quán)利要求1.一種影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,由物側(cè)至像側(cè)依序包含一具正屈折力的第一透鏡,其物側(cè)面為凸面;一具負(fù)屈折力的第二透鏡;一具負(fù)屈折力的第三透鏡,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面為非球面;一第四透鏡,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面為非球面;及一第五透鏡,其像側(cè)面為凹面,其物側(cè)面及像側(cè)面皆為非球面,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面設(shè)有至少一反曲點(diǎn),且所述第五透鏡的材質(zhì)為塑膠;其中,所述第四透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R7,所述第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R8,所述第二透鏡的焦距為f2,所述第三透鏡的焦距為f3,所述影像拾取光學(xué)鏡頭組的整體焦距為f,滿(mǎn)足下列關(guān)系式4. 0 < I R7/R8 I ;0. 8 < f2/f3 < 10. 0 ;及-2. 0 < f3/f < -0. 67。
2.如權(quán)利要求1所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第四透鏡的像側(cè)面為凸面,且所述第五透鏡具負(fù)屈折力。
3.如權(quán)利要求2所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第四透鏡具正屈折力,所述第一透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R1,所述第一透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R2,滿(mǎn)足下列關(guān)系式-0. 8 < R1/R2 < 0. 8。
4.如權(quán)利要求3所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第四透鏡的焦距為f4,所述第五透鏡的焦距為f5,所述第二透鏡的焦距為f2,所述第三透鏡的焦距為f3,滿(mǎn)足下列關(guān)系式0. 05 < (I f4 I +1 f 5 I) / (I f 2 I +1 f 3 I) <0.5。
5.如權(quán)利要求4所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第二透鏡的像側(cè)面為凹面,所述第三透鏡的物側(cè)面為凹面,所述第五透鏡的物側(cè)面為凹面。
6.如權(quán)利要求5所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第二透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R3,所述第二透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R4,所述第三透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R5,所述第三透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R6,滿(mǎn)足下列關(guān)系式R3 > R4 ;及R5 I < I R6 I。
7.如權(quán)利要求5所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第四透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R7,所述第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R8,滿(mǎn)足下列關(guān)系式7.0 < I R7/R8 I。
8.如權(quán)利要求4所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第一透鏡的物側(cè)面的曲率半徑為R1,所述第一透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R2,滿(mǎn)足下列關(guān)系式-0. 3 < R1/R2 < 0. 2。
9.如權(quán)利要求8所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第三透鏡的焦距為f3,所述影像拾取光學(xué)鏡頭組的整體焦距為f,滿(mǎn)足下列關(guān)系式-1. 7 < f3/f < -0. 8。
10.如權(quán)利要求8所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第一透鏡與所述第二透鏡之間的距離為T(mén)12,所述第三透鏡與所述第四透鏡之間的距離為T(mén)34,所述第二透鏡的像側(cè)面與所述第三透鏡的物側(cè)面于光軸上的距離為T(mén)23,滿(mǎn)足下列關(guān)系式0. 1 < (T12+T34)/T23 < 0.5。
11.如權(quán)利要求8所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第四透鏡的焦距為f4,所述第五透鏡的焦距為f5,所述第二透鏡的焦距為f2,所述第三透鏡的焦距為f3,滿(mǎn)足下列關(guān)系式0.1 < (I f4 I +1 f 5 I) / (I f 2 I +1 f 3 I) < 0. 3。
12.如權(quán)利要求2所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第一透鏡的色散系數(shù)為VI,所述第二透鏡的色散系數(shù)為V2,所述第三透鏡的色散系數(shù)為V3,滿(mǎn)足下列關(guān)系式(V2+V3)/V1 < 1. 0。
13.如權(quán)利要求12所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第四透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R8,所述第五透鏡的像側(cè)面的曲率半徑為R10,滿(mǎn)足下列關(guān)系式-1. 0 < R8/R10 < -0. 5。
14.如權(quán)利要求13所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述影像拾取光學(xué)鏡頭組的整體焦距為f,所述第四透鏡的焦距為f4,所述第五透鏡的焦距為f5,滿(mǎn)足下列關(guān)系式f/f4 > 2. 0 ;及f/f5 < -2. 0。
15.如權(quán)利要求13所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第二透鏡的焦距為f2,所述第三透鏡的焦距為f3,滿(mǎn)足下列關(guān)系式1.2 < f2/f3 < 4. 5。
16.如權(quán)利要求3所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述影像拾取光學(xué)鏡頭組另設(shè)置一光圈,所述光圈至所述第五透鏡的像側(cè)面于光軸上的距離為Sd,所述第一透鏡的物側(cè)面至所述第五透鏡的像側(cè)面于光軸上的距離為T(mén)d,滿(mǎn)足下列關(guān)系式0. 75 < Sd/Td < 1. 1。
17.如權(quán)利要求16所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述第二透鏡于光軸上的厚度為CT2,所述第三透鏡于光軸上的厚度為CT3,滿(mǎn)足下列關(guān)系式0. 7 < CT2/CT3 < 1. 3。
18.如權(quán)利要求17所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述影像拾取光學(xué)鏡頭組另設(shè)置有一影像感測(cè)元件于所述成像面,所述影像感測(cè)元件有效感測(cè)區(qū)域?qū)蔷€(xiàn)長(zhǎng)的一半為L(zhǎng)iigH,所述影像拾取光學(xué)鏡頭組的整體焦距為f,滿(mǎn)足下列關(guān)系式tarT1 (ImgH/f) > ;34。
19.如權(quán)利要求3所述的影像拾取光學(xué)鏡頭組,其特征在于,所述影像拾取光學(xué)鏡頭組另設(shè)置有一影像感測(cè)元件于一成像面,所述第一透鏡的物側(cè)面至所述成像面于光軸上的距離為T(mén)TL,所述影像感測(cè)元件有效感測(cè)區(qū)域?qū)蔷€(xiàn)長(zhǎng)的一半為L(zhǎng)iigH,滿(mǎn)足下列關(guān)系式TTL/ImgH < 2. 0。
專(zhuān)利摘要本實(shí)用新型關(guān)于一種影像拾取光學(xué)鏡頭組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含一具正屈折力的第一透鏡,其物側(cè)面為凸面;一具負(fù)屈折力的第二透鏡;一具負(fù)屈折力的第三透鏡,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面為非球面;一第四透鏡,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面為非球面;及一第五透鏡,其像側(cè)面為凹面,其物側(cè)面及像側(cè)面皆為非球面,其物側(cè)面及像側(cè)面中至少一表面設(shè)有至少一反曲點(diǎn),且該第五透鏡的材質(zhì)為塑膠。通過(guò)上述的鏡組配置方式,可以降低光學(xué)系統(tǒng)的敏感度、縮小鏡頭體積、有效修正系統(tǒng)的像差與像散,更能獲得高品質(zhì)的解像力。
文檔編號(hào)G02B1/04GK202166775SQ20112027610
公開(kāi)日2012年3月14日 申請(qǐng)日期2011年8月1日 優(yōu)先權(quán)日2011年5月11日
發(fā)明者許志文, 黃歆璇 申請(qǐng)人:大立光電股份有限公司