影像撷取光学镜头的制作方法

文档序号:2795023阅读:108来源:国知局
专利名称:影像撷取光学镜头的制作方法
技术领域
本发明系关于一种影像撷取光学镜头;特别是关于一种应用于电子产品的小型化影像撷取光学镜头。
背景技术
最近几年来,随着具有摄影功能的可携式电子产品的兴起,市场上对于小型化摄影镜头的需求日渐提高。一般摄影镜头的感光元件不外乎是感光耦合元件(ChargeCoupled Device, CCD)或互补性氧化金属半导体兀件(Complementary Metal-OxideSemiconductor Sensor, CMOS Sensor)两种。随着半导体制造工艺技术的精进,感光兀件的像素尺寸缩小,带动小型化摄影镜头逐渐往高像素领域发展,对于成像品质的要求也日益增加。 习知搭载于可携式电子产品的镜组有二镜片、三镜片、四镜片及五镜片以上的不同设计,如美国专利第7,365,920号所示的四片式透镜结构。然而,由于智能型手机(SmartPhone)与PDA(Personal Digital Assistant)等高规格行动装置的盛行,带动小型化摄影镜头在像素与成像品质上的迅速攀升,习知的四片式透镜组已无法满足更高阶的需求。在另一方面,习用的五镜片式影像拾取镜组系通常采用不同的正或负屈光度组合,或是采用二组迭合(cemented doublet)的透镜。这类五镜片式影像拾取镜组往往具有全长过长的缺点,以致于不适合小型电子设备使用。因此,急需一种适用于轻薄、可携式电子产品上,成像品质佳且不至于使镜头总长度过长的影像拾取镜头组。

发明内容
本发明提供一种影像撷取光学镜头,由物侧至像侧依序包含5片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜;一具负屈折力的第二透镜;一具负屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面,且其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面;一第四透镜,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,且其材质为塑胶;及一第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点,且其材质为塑胶;其中,该第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,该第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,该第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,该第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,该第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,该第四透镜的像侧面的曲率半径为R8,该第三透镜与该第四透镜之间的距离为T34,该第四透镜与该第五透镜之间的距离为T45,该第二透镜与该第三透镜之间的距离为T23,系满足下列关系式-5. O < (R3+R4) / (R3-R4) < -0. 75 ;-5. O< (R5+R6) / (R5-R6) < -0. 8 ;-5. 3 < R7/R8 < 6. 5 ;及 0. I < (T34+T45)/T23 < I. 8。另一方面,本发明提供一种影像撷取光学镜头,由物侧至像侧依序包含5片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜;一具负屈折力的第二透镜;一具负屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面,且其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面;一具正屈折力的第四透镜,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,且其材质为塑胶;及一具负屈折力的第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点,且该第五透镜的材质为塑胶;其中,该第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,该第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,该第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,该第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,该影像撷取光学镜头设有一光圈,该光圈至一成像面于光轴上的距离为SL,该第一透镜的物侧面至该成像面于光轴上的距离为TTL,系满足下列关系式-5. O < (R3+R4) / (R3-R4) < -O. 75 ;-5. O < (R5+R6) / (R5-R6) < -O. 8 ;及O. 70 < SL/TTL < O. 93。藉由上述的镜组配置方式,可以降低光学系统的敏感度、缩小镜头体积、有效修正系统的像差与像散,更能获得闻品质的解像力。本发明影像撷取光学镜头中,该第一透镜具正屈折力,可提供系统所需的主要屈折力,有助于缩短该光学成像镜头组的总长度。该第二透镜具负屈折力,可有效对具正屈折力的第一透镜所产生的像差做补正,且同时有利于修正系统的色差。该第三透镜具负屈折 力,可配合第二透镜进行像差的补正,且可修正系统的色差,降低系统的敏感度。当该第四透镜具正屈折力且该第五透镜具负屈折力时,则形成一正、一负的望远(Tekphoto)结构,将有利于缩短系统的后焦距,以降低其光学总长度。本发明影像撷取光学镜头中,该第二透镜的物侧面为凹面及像侧面为凸面,可利于修正系统的像散。当该第三透镜的物侧面为凹面时,对于修正系统的像散较为有利。当该第五透镜的像侧面为凹面时,可使光学系统的主点远离成像面,有利于缩短系统的光学总长度,以促进系统的小型化。此外,当该第五透镜的物侧面及像侧面中至少一表面设置有至少一反曲点时,将可有效地压制离轴视场的光线入射于感光元件上的角度,并且可以进一步修正离轴视场的像差。


图IA为本发明第一实施例的光学系统不意图。图IB为本发明第一实施例的像差曲线图。图2A为本发明第二实施例的光学系统示意图。图2B为本发明第二实施例的像差曲线图。图3A为本发明第三实施例的光学系统示意图。图3B为本发明第三实施例的像差曲线图。图4A为本发明第四实施例的光学系统示意图。图4B为本发明第四实施例的像差曲线图。图5A为本发明第五实施例的光学系统不意图。图5B为本发明第五实施例的像差曲线图。图6A为本发明第六实施例的光学系统示意图。图6B为本发明第六实施例的像差曲线图。图7A为本发明第七实施例的光学系统示意图。图7B为本发明第七实施例的像差曲线图。主要元件符号说明
光圈100、200、300、400、500、600、700第一透镜110、210、310、410、510、610、710物侧面111、211、311、411、511、611、711像侧面112、212、312、412、512、612、712
第二透镜120、220、320、420、520、620、720物侧面121、221、321、421、521、621、721像侧面122、222、322、422、522、622、722第三透镜130、230、330、430、530、630、730物侧面131、231、331、431、531、631、731像侧面132、232、332、432、532、632、732第四透镜140、240、340、440、540、640、740物侧面141、241、341、441、541、641、741像侧面142、242、342、442、542、642、742第五透镜150、250、350、450、550、650、750物侧面151、251、351、451、551、651、751像侧面152、252、352、452、552、652、752红外线滤除滤光片160、260、360、460、560、660、760影像感测元件170、270、370、470、570、670、770成像面171、271、371、471、571、671、771整体影像撷取光学镜头的焦距为f第一透镜的焦距为η第二透镜的焦距为f2第三透镜的焦距为f3第四透镜的焦距为f4第五透镜的焦距为f5第一透镜的色散系数为Vl第二透镜的色散系数为V2第三透镜的色散系数为V3第二透镜于光轴上的厚度为CT2第三透镜于光轴上的厚度为CT3第一透镜的物侧面的曲率半径为Rl第一透镜的像侧面的曲率半径为R2第二透镜的物侧面的曲率半径为R3第二透镜的像侧面的曲率半径为R4第三透镜的物侧面的曲率半径为R5第三透镜的像侧面的曲率半径为R6第四透镜的物侧面的曲率半径为R7第四透镜的像侧面的曲率半径为R8第五透镜的物侧面的曲率半径为R9
第五透镜的像侧面的曲率半径为RlO第二透镜与第三透镜之间的距离为T23第三透镜与第四透镜之间的距离为T34第四透镜与第五透镜之间的距离为T45光圈至成像面于光轴上的距离为SL第一透镜的物侧面至成像面于光轴上的距离为TTL影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为ImgH
具体实施例方式本发明提供一种影像撷取光学镜头,由物侧至像侧依序包含5片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜;一具负屈折力的第二透镜;一具负屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面,且其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面;一第四透镜,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,且其材质为塑胶;及一第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点,且其材质为塑胶;其中,该第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,该第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,该第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,该第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,该第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,该第四透镜的像侧面的曲率半径为R8,该第三透镜与该第四透镜之间的距离为T34,该第四透镜与该第五透镜之间的距离为T45,该第二透镜与该第三透镜之间的距离为T23,系满足下列关系式-5. O < (R3+R4) / (R3-R4) < -O. 75 ;-5. O
<(R5+R6) / (R5-R6) < -O. 8 ;-5. 3 < R7/R8 < 6. 5 ;及 O. I < (T34+T45)/T23 < I. 8。当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式-5· O < (R3+R4)/(R3-R4) < -O. 75时,该第二透镜的曲率较为合适,有利于修正系统像差;较佳地,系满足下列关系式-2. 5
<(R3+R4) / (R3-R4) < -I. 05 ;更佳地,-2. 03 ( (R3+R4) / (R3-R4) ( -I. 50。当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式-5.0 < (R5+R6)/(R5-R6) < -0.8时,该第三透镜的曲率不至于太弯曲,有利于补正系统的像散;较佳地,系满足下列关系式-2. 5 < (R5+R6) / (R5-R6) < -I. 05 ;更佳地,-2. 10 ( (R5+R6) / (R5-R6) ( -115。当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式-5. 3 < R7/R8 < 6. 5时,该第四透镜的曲率不至于太弯曲,有利于修正系统像差;较佳地,系满足下列关系式-5. 15 ( R7/R8 ( 4. 99。当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式0. I < (T34+T45) /T23 < I. 8时,可使各个透镜之间具有适当的间距,不仅有利于镜片的组装配置,更有助于镜组空间的利用,以促进镜头的小型化;较佳地,系满足下列关系式0. 60 ( (T34+T45)/T23 ( I. 64。本发明前述影像撷取光学镜头中,该第四透镜的焦距为f4,该第五透镜的焦距为f5,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式-1. 3 < f4/f5 < -O. 7时,该第四透镜与该第五透镜的屈折力较合适,可有效修正系统像差与像散;更佳地,系满足下列关系式-1. 10 ( f4/f5 ( -O. 90。本发明前述影像撷取光学镜头中,该第一透镜的色散系数为VI,该第二透镜的色散系数为V2,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式28 < V1-V2 < 45时,有利于系统的色差修正;更佳地,系满足下列关系式32. I ( V1-V2 ( 32. 6。
本发明前述影像撷取光学镜头中,该第一透镜的色散系数为VI,该第三透镜的色散系数为V3,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式28 < V1-V3 < 45时,有利于系统的色差调整与修正;更佳地,系满足下列关系式32. I ( V1-V3 ( 32. 6。本发明前述影像撷取光学镜头中,该第四透镜的像侧面的曲率半径为R8,该影像撷取光学镜头的整体焦距为f,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式-0. 5
<R8/f < O时,可有效增大系统的后焦距,确保系统具有足够的后焦距,以利于放置其他的构件;更佳地,系满足下列关系式-0. 30 ( R8/f ( -O. 20。本发明前述影像撷取光学镜头中,该影像撷取光学镜头的整体焦距为f,该第三透镜的焦距为f3,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式-1. 3 < f/f3 < -02时,该第三透镜的屈折力较为合适,可有效分配该第一透镜的正屈折力,以降低系统的敏感度;更佳地,系满足下列关系式-1. O < f/f3 < -O. 3 ;最佳地,系满足下列关系式-0. 76 ( f/f3 ( -O. 39。
本发明前述影像撷取光学镜头中,该影像撷取光学镜头设有一光圈,该光圈至一成像面于光轴上的距离为SL,该第一透镜的物侧面至该成像面于光轴上的距离为TTL,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式0. 70 < SL/TTL < O. 93时,该光圈的配置可提供远心特性,有助于避免产生暗角,并有助于感光效果的提升;更佳地,系满足下列关系式0. 87 ( SL/TTL ^ O. 91ο本发明前述影像撷取光学镜头中,该第二透镜于光轴上的厚度为CT2,该第三透镜于光轴上的厚度为CT3,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式0. 3 < CT2/CT3
<I. 05时,可使系统中各透镜的配置较为合适,不仅有助于镜片制作及组装,并可获得良好的成像品质;更佳地,系满足下列关系式0. 65 ( CT2/CT3 ( I. 00。本发明前述影像撷取光学镜头中,该第五透镜的物侧面的曲率半径为R9,该影像撷取光学镜头的整体焦距为f,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式-1.0
<R9/f < O时,可以调整高阶像差;更佳地,系满足下列关系式-0. 80 ( R9/f ( -O. 22。本发明前述影像撷取光学镜头中,该第一透镜的物侧面至该成像面于光轴上的距离为TTL,该影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为ImgH,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式TTL/ImgH < 2. O时,有利于维持系统的小型化,以搭载于轻薄可携式的电子产品上;更佳地,系满足下列关系式1. 66 ( TTL/ImgH <2.0 ;最佳地,系满足下列关系式1. 66 ^ TTL/ImgH 彡 I. 89。另一方面,本发明提供一种影像撷取光学镜头,由物侧至像侧依序包含5片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜;一具负屈折力的第二透镜;一具负屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面,且其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面;一具正屈折力的第四透镜,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,且其材质为塑胶;及一具负屈折力的第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点,且该第五透镜的材质为塑胶;其中,该第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,该第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,该第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,该第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,该影像撷取光学镜头设有一光圈,该光圈至一成像面于光轴上的距离为SL,该第一透镜的物侧面至该成像面于光轴上的距离为TTL,系满足下列关系式-5. O < (R3+R4) / (R3-R4) < -O. 75 ;-5. O < (R5+R6) / (R5-R6) < -O. 8 ;及O.70 < SL/TTL < 0. 93。当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式-5· O < (R3+R4)/(R3-R4) < -O. 75时,该第二透镜的曲率较为合适,有利于修正系统像差;较佳地,系满足下列关系式-2. 5
<(R3+R4) / (R3-R4) < -I. 05 ;更佳地,-2. 03 ( (R3+R4) / (R3-R4) ( -I. 50。当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式-5.0 < (R5+R6)/(R5-R6) < -0.8时,该第三透镜的曲率不至于太弯曲,有利于补正系统的像散;较佳地,系满足下列关系式-2. 5 < (R5+R6) / (R5-R6) < -I. 05 ;更佳地,-2. 10 ( (R5+R6) / (R5-R6) ( -115。当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式0. 70 < SL/TTL < O. 93时,该光圈的配置可提供远心特性,有助于避免产生暗角,并有助于感光效果的提升;较佳地,系满足下列关系式0. 87 ( SL/TTL ^ O. 91ο本发明前述影像撷取光学镜头中,该影像撷取光学镜头的整体焦距为f,该第三透 镜的焦距为f3,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式-1. O < f/f3 < -O. 3时,该第三透镜的屈折力较为合适,可有效分配该第一透镜的正屈折力,以降低系统的敏感度;更佳地,系满足下列关系式-0. 76 ( f/f3 ( -O. 39。本发明前述影像撷取光学镜头中,该第一透镜的色散系数为VI,该第二透镜的色散系数为V2,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式28 < V1-V2 < 45时,有利于该影像撷取光学镜头的色差的修正;更佳地,系满足下列关系式32. I ( V1-V2 ( 32. 6。本发明前述影像撷取光学镜头中,该第一透镜的色散系数为VI,该第三透镜的色散系数为V3,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式28 < V1-V3 < 45时,有利于该影像撷取光学镜头整体的色差的调整与修正;更佳地,系满足下列关系式32. I ( V1-V3 ( 32. 6。本发明前述影像撷取光学镜头中,该第二透镜于光轴上的厚度为CT2,该第三透镜于光轴上的厚度为CT3,较佳地,当前述影像撷取光学镜头满足下列关系式0. 3 < CT2/CT3 < 1.05时,可使影像撷取光学镜头中各透镜的配置较为合适,不仅有助于镜片制作及组装,并可获得良好的成像品质;更佳地,系满足下列关系式0. 65 ( CT2/CT3 ( I. 00。本发明影像撷取光学镜头中,透镜的材质可为玻璃或塑胶,若透镜的材质为玻璃,则可以增加该影像撷取光学镜头屈折力配置的自由度,若透镜材质为塑胶,则可以有效降低生产成本。此外,可于镜面上设置非球面,非球面可以容易制作成球面以外的形状,获得较多的控制变数,用以消减像差,进而缩减透镜使用的数目,因此可以有效降低本发明影像撷取光学镜头的总长度。本发明影像撷取光学镜头中,若透镜表面系为凸面,则表示该透镜表面于近轴处为凸面;若透镜表面系为凹面,则表示该透镜表面于近轴处为凹面。本发明影像撷取光学镜头中,可至少设置一光阑,如耀光光阑(Glare Stop)或视场光阑(Field Stop)等,以减少杂散光,有助于提升影像品质。本发明影像撷取光学镜头将藉由以下具体实施例配合所附图式予以详细说明。《第一实施例》本发明第一实施例请参阅图1A,第一实施例的像差曲线请参阅图1B。第一实施例的影像撷取光学镜头主要由五片透镜构成,由物侧至像侧依序包含一具正屈折力的第一透镜110,其物侧面111为凸面及像侧面112为凸面,其材质为塑胶,该第一透镜110的物侧面111及像侧面112皆为非球面;一具负屈折力的第二透镜120,其物侧面121为凹面及像侧面122为凸面,其材质为塑胶,该第二透镜120的物侧面121及像侧面122皆为非球面;一具负屈折力的第三透镜130,其物侧面131为凹面及像侧面132为凸面,其材质为塑胶,该第三透镜130的物侧面131及像侧面132皆为非球面;一具正屈折力的第四透镜140,其物侧面141为凹面及像侧面142为凸面,其材质为塑胶,该第四透镜140的物侧面141及像侧面142皆为非球面;及一具负屈折力的第五透镜150,其物侧面151为凹面及像侧面152为凹面,其材质为塑胶,该第五透镜150的物侧面151及像侧面152皆为非球面,且其像侧面152设有至少一个反曲点;其中,该影像撷取光学镜头另设置有一光圈100置于该第一透镜110与该第二透 镜120之间;另包含有一红外线滤除滤光片(IR-filter) 160置于该第五透镜150的像侧面152与一成像面171之间;该红外线滤除滤光片160的材质为玻璃且其不影响本发明该影像撷取光学镜头的焦距;另设置有一影像感测元件170于该成像面171上。第一实施例详细的光学数据如表一所示,其非球面数据如表二所示,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为mm,HFOV定义为最大视角的一半。
表一
_第一实施例_
f = 4.03 mm, Fno = 2.80, HFOV = 35.1 deg.
表面#曲率半径表面间距材质折射率色散系数焦距
~O~被摄物- 平面—无限 .~
11.513050 (ASP) 0.553
-第一透镜--塑胶 1.544 55.9 2.66
2-28.260900 (ASP) -0.013
3光圈平面0.120
4-3.718500 (ASP) 0.230
-第二透镜--塑胶 1.640 23.3 -7.31
5-18.573700 (ASP) 0.516
---第三透镜'5 08170° (ASP)0354 塑胶 1.640 23.3 -10.42
_7___-21.929200 (ASP) 0.253_____
8-3.107100 (ASP) 0.840
-第四透镜--塑胶 1.544 55.9 1.98
9-0.875450 (ASP) 0.333
10-3.208200 (ASP) 0.361
-第五透镜--塑胶 1.535 56.3 -1.84
111.478520 (ASP) 0.700
12红外线滤平面0.210
-I7AvjS业 Pu--玻現 1.517 64.2-
13fe滤光片平面0.368
14成像面平面- 注参考波长为d-line 587.6 nm
权利要求
1.一种影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的影像撷取光学镜头由物侧至像侧依序包含5片具屈折力的透镜 一具正屈折力的第一透镜; 一具负屈折力的第二透镜; 一具负屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面,且其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面; 一第四透镜,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,且其材质为塑胶;及 一第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点,且其材质为塑胶; 其中,所述的第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,所述的第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,所述的第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,所述的第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,所述的第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,所述的第四透镜的像侧面的曲率半径为R8,所述的第三透镜与所述的第四透镜之间的距离为T34,所述的第四透镜与所述的第五透镜之间的距离为T45,所述的第二透镜与所述的第三透镜之间的距离为T23,系满足下列关系式-5. O < (R3+R4)/(R3-R4) < -O.75 ;-5. O < (R5+R6) / (R5-R6) < -O. 8 ;-5. 3 < R7/R8 < 6. 5 ;及O. I < (T34+T45)/T23 < I. 8。
2.如权利要求I所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第四透镜具正屈折力,且所述的第五透镜具负屈折力。
3.如权利要求2所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第四透镜的焦距为f4,所述的第五透镜的焦距为f5,系满足下列关系式-I. 3 < f4/f5 < -O. 7。
4.如权利要求3所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第一透镜的色散系数为VI,所述的第二透镜的色散系数为V2,系满足下列关系式28 < V1-V2 < 45。
5.如权利要求4所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第一透镜的色散系数为VI,所述的第三透镜的色散系数为V3,系满足下列关系式28 < V1-V3 < 45。
6.如权利要求3所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,所述的第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,系满足下列关系式-2. 5 < (R5+R6)/(R5-R6) < -I. 05。
7.如权利要求2所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第二透镜的物侧面为凹面,像侧面为凸面,所述的第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,所述的第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,系 两足下列关系式-2. 5 < (R3+R4)/(R3-R4) < -I. 05。
8.如权利要求7所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第四透镜的像侧面的曲率半径为R8,所述的影像撷取光学镜头的整体焦距为f,系满足下列关系式-O. 5 < R8/f < 0。
9.如权利要求7所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的影像撷取光学镜头的整体焦距为f,所述的第三透镜的焦距为f3,系满足下列关系式-I. 3 < f/f3 < -O. 2。
10.如权利要求3所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的影像撷取光学镜头设有一光圈,所述的光圈至一成像面于光轴上的距离为SL,所述的第一透镜的物侧面至所述的成像面于光轴上的距离为TTL,系满足下列关系式O. 70 < SL/TTL < O. 93。
11.如权利要求10所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第二透镜于光轴上的厚度为CT2,所述的第三透镜于光轴上的厚度为CT3,系满足下列关系式O. 3 < CT2/CT3 < I. 05。
12.如权利要求10所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的影像撷取光学镜头的整体焦距为f,所述的第三透镜的焦距为f3,系满足下列关系式-I. O < f/f3 < -O. 3。
13.如权利要求10所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第五透镜的物侧面的曲率半径为R9,所述的影像撷取光学镜头的整体焦距为f,系满足下列关系式-I. O < R9/f < O。
14.如权利要求I所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的影像撷取光学镜头另设置有一影像感测元件于一成像面,所述的第一透镜的物侧面至所述的成像面于光轴上的距离为TTL,所述的影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为ImgH,系满足下列关系式TTL/ImgH < 2. O。
15.一种影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的影像撷取光学镜头由物侧至像侧依序包含5片具屈折力的透镜 一具正屈折力的第一透镜; 一具负屈折力的第二透镜; 一具负屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面,且其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面; 一具正屈折力的第四透镜,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,且其材质为塑胶 '及 一具负屈折力的第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点,且所述的第五透镜的材质为塑胶; 其中,所述的第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,所述的第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,所述的第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,所述的第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,所述的影像撷取光学镜头设有一光圈,所述的光圈至一成像面于光轴上的距离为SL,所述的第一透镜的物侧面至所述的成像面于光轴上的距离为TTL,系满足下列关系式-5. O < (R3+R4)/(R3-R4) < -O.75 ;-5. O < (R5+R6) / (R5-R6) < -O. 8 ;及O. 70 < SL/TTL < 0. 93。
16.如权利要求15所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第二透镜的物侧面为凹面,像侧面为凸面,所述的第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,所述的第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,系 两足下列关系式-2. 5 < (R3+R4)/(R3-R4) < -I. 05。
17.如权利要求15所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,所述的第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,系满足下列关系式-2. 5 < (R5+R6)/(R5-R6) < -I. 05。
18.如权利要求15所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的影像撷取光学镜头的整体焦距为f,所述的第三透镜的焦距为f3,系满足下列关系式-I. O < f/f3 < -O. 3。
19.如权利要求15所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第一透镜的色散系数为VI,所述的第二透镜的色散系数为V2,所述的第三透镜的色散系数为V3,系满足下列关系式28 < V1-V2 < 45 ;及28 < V1-V3 < 45。
20.如权利要求15所述的影像撷取光学镜头,其特征在于,所述的第二透镜于光轴上的厚度为CT2,所述的第三透镜于光轴上的厚度为CT3,系满足下列关系式O. 3 < CT2/CT3 < I. 05。
全文摘要
本发明关于一种影像撷取光学镜头,由物侧至像侧依序包含5片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜;一具负屈折力的第二透镜;一具负屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面,且其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面;一第四透镜,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,且其材质为塑胶;及一第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面中至少一表面为非球面,其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点,且其材质为塑胶。藉由上述的镜组配置方式,可以降低光学系统的敏感度、缩小镜头体积、有效修正系统的像差与像散,更能获得高品质的解像力。
文档编号G02B13/18GK102819094SQ201110280050
公开日2012年12月12日 申请日期2011年9月20日 优先权日2011年6月9日
发明者汤相岐, 周明达, 蔡宗翰 申请人:大立光电股份有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1