影像拾取光学镜头组的制作方法

文档序号:2677984阅读:140来源:国知局
专利名称:影像拾取光学镜头组的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种影像拾取光学镜头组,特别是关于一种应用于电子产品的小型化影像拾取光学镜头组。
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)或互补性金属氧化物半导体元件(Complementary Metal-OxideSemiconductor Sensor, CMOS Sensor)两种。随着半导体制造工艺技术的精进,感光元件的像素尺寸缩小,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。现有搭载于可携式电子产品的影像拾取镜组有二镜片、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(Smart Phone)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,现有的四片式透镜组已无法满足更高阶的需求。在另一方面,现有的五镜片式影像拾取镜组通常采用不同的正或负屈光度组合,或是采用二组叠合(cemented doublet)的透镜。这类五镜片式的镜头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镜头组。

实用新型内容本实用新型提供一种影像拾取光学镜头组,由物侧至像侧依序包含一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面;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;及一第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,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,该第二透镜的焦距为f2,该第三透镜的焦距为f3,该影像拾取光学镜头组的整体焦距为f,满足下列关系式4. 0 < R7/R8 I ;0. 8 < f2/f3 < 10. 0 ;及-2. 0 < f3/f < -0. 67。通过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。本实用新型影像拾取光学镜头组中,该第一透镜具正屈折力,可提供系统所需的屈折力,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。该第三透镜具负屈折力,可配合第二透镜进行像差的补正,第四透镜可补充系统所需正屈折力,以降低系统对于误差的敏感度。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。本实用新型影像拾取光学镜头组中,该第一透镜可为一双凸透镜或一物侧面为凸面、像侧面为凹面的新月形透镜;当该第一透镜为一双凸透镜时,可有效加强该第一透镜的屈折力,进而缩短系统总长度;当该第一透镜为一凸凹的新月形透镜时,则对于修正系统的像散(Astigmatism)较为有利。当该第二透镜的像侧面为凹面时,可有效增加第二透镜的负屈折力,以使其具有良好的像差修正能力。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。该第四透镜的像侧面为凸面时,可有效加强第四透镜的正屈折力,并可减低光学透镜系统对于误差的敏感度。当该第五透镜的物侧面为凹面时,可适当地调整第五透镜的负屈折力,以配合第四透镜产生望远效果。当该第五透镜的像侧面为凹面时,可使光学系统的主点更远离成像面,并缩短系统的后焦距,而利于减少系统的光学总长度,以促进系统的小型化。此外,当该第五透镜上设置有反曲点时,将可更有效地压制离轴视场的光线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,更可进一步修正离轴视场的像差。适当地调配第三透镜的焦距与系统整体焦距或与第二透镜的焦距之间的比值,可使具负屈折力的第二透镜与第三透镜具有良好的像差修正能力;配置第四透镜物侧面与像侧面的曲率比值于特定范围,可使第四透镜的屈折力更为适当,而有助于降低系统对于误差的敏感度。

此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型的限定。在附图中图IA为本实用新型第--实施列的光学系统示意图。[0011]图IB为本实用新型第--实施列的像差曲线图。[0012]图2A为本实用新型第二二实施列的光学系统示意图。[0013]图2B为本实用新型第二二实施列的像差曲线图。[0014]图3A为本实用新型第三Ξ实施列的光学系统示意图。[0015]图3B为本实用新型第三Ξ实施列的像差曲线图。[0016]图4A为本实用新型第四实施列的光学系统示意图。[0017]图4B为本实用新型第四实施列的像差曲线图。[0018]图5A为本实用新型第五实施列的光学系统示意图。[0019]图5B为本实用新型第五实施列的像差曲线图。[0020]图6A为本实用新型第六实施列的光学系统示意图。[0021]图6B为本实用新型第六实施列的像差曲线图。[0022]图7A为本实用新型第七实施列的光学系统示意图。[0023]图7B为本实用新型第七实施列的像差曲线图。[0024]图8A为本实用新型第八实施列的光学系统示意图。[0025]图8B为本实用新型第八实施列的像差曲线图。[0026]附图标号[0027]光圈100、200、300、400、500、600、700、800[0028]第一透镜110、210、310、410、510、610、710、810物侧面111、211、311、411、511、611、711、811像侧面112、212、312、412、512、612、712、812第二透镜120、220、320、420、520、620、720、820物侧面121、221、321、421、521、621、721、821像侧面122、222、322、422、522、622、722、822第三透镜130、230、330、430、530、630、730、830物侧面131、231、331、431、531、631、731、831像侧面132、232、332、432、532、632、732、832第四透镜140、240、340、440、540、640、740、840物侧面141、241、341、441、541、641、741、841像侧面142、242、342、442、542、642、742、842第五透镜150、250、350、450、550、650、750、850物侧面151、251、351、451、551、651、751、851像侧面152、252、352、452、552、652、752、852红外线滤除滤光片160、260、360、460、560、660、760、860影像感测元件170、270、370、470、570、670、770、870成像面171、271、371、471、571、671、771、871整体影像拾取光学镜头组的焦距为f第一透镜的焦距为Π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[0067]第一透镜与第二透镜之间的距离为T12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光圈至第五透镜的像侧面于光轴上的距离为Sd第一透镜的物侧面至第五透镜的像侧面于光轴上的距离为Td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^gH
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白,
以下结合附图对本实用新型实施例做进一步详细说明。在此,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。本实用新型提供一种影像拾取光学镜头组,由物侧至像侧依序包含一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面;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;及一第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,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,该第二透镜的焦距为f2,该第三透镜的焦距为f3,该影像拾取光学镜头组的整体焦距为f,满足下列关系式4. 0 < R7/R8 I ;0. 8 < f2/f3 < 10. 0 ;及-2. 0 < f3/f < -0. 67。当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式4.0 < R7/R8时,可有利于适当地配置第四透镜的正屈折力,以降低系统对于误差的敏感度,并使该镜头组的制造更为容易;较佳地,满足下列关系式7.0 < R7/R8 ;更佳地,7.0 < R7/R8 < 170 ;又更佳地,7. 07 ^ R7/R8 ^ 165. 74。当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式0. 8 < f2/f3 < 10. 0时,第二透镜与第三透镜的负屈折力分配较合适,而有助于修正系统像差;较佳地,满足下列关系式1. 2 < f2/f3 < 4. 5 ;更佳地,1. 31 ( f2/f3 ( 3. 58。当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式-2. 0 < f3/f < -0. 67时,该第三透镜的屈折力较为合适,有助于修正系统像差;较佳地,满足下列关系式-1. 7 < f3/f< -0. 8 ;更佳地,-1. 67 彡 f3/f 彡-0. 72。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,该第一透镜的物侧面的曲率半径为R1,该第一透镜的像侧面的曲率半径为R2,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式-0.8 < R1/R2 < 0.8时,有助于系统球差(Spherical Aberration)的补正,并得以适当地调配第一透镜的正屈折力;较佳地,满足下列关系式-0. 3 < R1/R2 < 0. 2 ;更佳地,-0. 55 彡 R1/R2 ^ 0. 05ο本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,该第四透镜的焦距为f4,该第五透镜的焦距为f5,该第二透镜的焦距为f2,该第三透镜的焦距为f3,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式0. 05 < (|f4| + |f5|)/(f2| + |f3|) <0.5时,该第二透镜可配合该第三透镜的屈折力以有效修正系统像差,此外,第四透镜及第五透镜的正负屈折力配置可产生良好的望远效果,而有利于缩短系统的后焦距,及降低光学总长度;较佳地,满足下列关系式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本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,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,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式|R3| > R4时,该第二透镜的曲度较为合适,并因此产生良好的像差修正效果。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,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,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式|R5| < R6时,该第三透镜的曲度较为合适,可配合第二透镜共同修正像差。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,该第一透镜与该第二透镜之间的距离为T12,该第三透镜与该第四透镜之间的距离为T34,该第二透镜与该第三透镜之间的距离为T23,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式0. 1 < (T12+T34)/T23 < 0. 5时,可使镜组中透镜之间的间距较为适当,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;更佳地,0. 19 ( (T12+T34)/T23 ( 0. 48。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,该第一透镜的色散系数为VI,该第二透镜的色散系数为V2,该第三透镜的色散系数为V3,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式(V2+V3)/V1 < 1.0时,有利于系统的色差的调整与修正;更佳地,0.75
<(V2+V3)/V1 < 1. 0 ;又更佳地,0. 83 ^ (V2+V3)/V1 ^ 0. 96。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,该第四透镜的像侧面的曲率半径为R8,该第五透镜的像侧面的曲率半径为R10,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式-1. 0 < R8/R10 < -0. 5时,该第四透镜与该第五透镜的曲度较为合适于产生一正一负的望远效果,并可缩短系统的后焦距,而有助于缩短系统总长度;更佳地,-0. 89 ( R8/RlO 彡-0. 62。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,该影像拾取光学镜头组的整体焦距为f,该第四透镜的焦距为f4,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式f/f4 > 2. 0时,该第四透镜的屈折力较为合适,有利于减少系统对于误差的敏感度,以利于该镜头组的制造;更佳地,2. 0 < f/f4 <4.0 ;又更佳地,2. 39 ^ f/f4 < 3. 45。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,该影像拾取光学镜头组的整体焦距为f,该第五透镜的焦距为f5,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式f/f5<-2.0时,该第五透镜产生互补作用,得以与第四透镜的屈折力配置取得平衡,并可缩短系统的后焦距以减少系统总长度;更佳地,-3. 0 < f/f5 < -2. 0 ;又更佳地,-2. 78彡f/f5 ( -2. 26。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,另设置一光圈,该光圈至该第五透镜的像侧面于光轴上的距离为Sd,该第一透镜的物侧面至该第五透镜的像侧面于光轴上的距离为Td,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式0. 75 < Sd/Td < 1. 1时,有利于在远心与广视场角特性中取得良好的平衡;更佳地,0. 81 ( Sd/Td ( 0. 99。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,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,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式0. 7
<CT2/CT3 < 1. 3时,可使影像拾取光学镜头组中各透镜的厚度配置较为合适,不仅有助于镜片制作及组装,并可适当调配系统总长度;更佳地,0. 89 ( CT2/CT3 ( 1. 11。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,该影像拾取光学镜头组另设置有一影像感测元件于一成像面,该影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为LiigH,该影像拾取光学镜头组的整体焦距为f,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式tarT1 (ImgH/f) > 34时,可有助于提供适当的视场角;更佳地,34 < tarT1 (ImgH/f) < 38 ;又更佳地,34. 77 彡 tarT1 (ImgH/f)彡 37. 48。本实用新型前述影像拾取光学镜头组中,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LiigH,较佳地,当前述影像拾取光学镜头组满足下列关系式=TTLAmgH < 2. 0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,1.5 < TTL/LngH < 2.0 ;又更佳地,1.67 ( TTL/ImgH ^ 1. 87ο本实用新型影像拾取光学镜头组中,透镜的材质可为玻璃或塑胶,若透镜的材质为玻璃,则可以增加该影像拾取光学镜头组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实用新型影像拾取光学镜头组的总长度。本实用新型影像拾取光学镜头组中,若透镜表面为凸面,则表示该透镜表面于近轴处为凸面;若透镜表面为凹面,则表示该透镜表面于近轴处为凹面。本实用新型影像拾取光学镜头组中,可至少设置一光阑,如耀光光阑(GlareStop)或视场光阑(Field Stop)等,以减少杂散光,有助于提升影像品质。本实用新型影像拾取光学镜头组将通过以下具体实施例配合所附图式予以详细说明。第一实施例本实用新型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。第一实施例的影像拾取光学镜头组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为凸面及像侧面122为凹面,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,该影像拾取光学镜头组另设置有一光圈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实用新型该影像拾取光学镜头组的焦距;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 = 3.00 mm. Fno = 2.28. HFOV = 37.4 dee.表面#曲率半径表面间距材质折射率色散系数焦距0被摄物平面无限1第一透镜1.370860 (ASP)0.461塑胶1.54455.92.452-42.316000 (ASP)0.0023光圈平面0.0284第二透镜55.511500 (ASP)0.230塑胶1.64023.3-10.7156.089700 (ASP)0.4166第二透镜-2.044980 (ASP)0.257塑胶1.64023.3-4.017-10.548300 (ASP)0.0488第四透镜-5.277500 (ASP)0.719塑胶1.54455.91.189-0.600800 (ASP)0.15310第五透镜-2.653050 (ASP)0.372塑胶1.53556.3-1.28110.972140 (ASP)0.50012红外线滤除滤光片平面0.210玻璃1.51764.2-13平面0.48214成像面平面-注参考波长为587.6 nm(d-line)
权利要求1.一种影像拾取光学镜头组,其特征在于,由物侧至像侧依序包含一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面;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;及一第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点,且所述第五透镜的材质为塑胶;其中,所述第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜的像侧面的曲率半径为R8,所述第二透镜的焦距为f2,所述第三透镜的焦距为f3,所述影像拾取光学镜头组的整体焦距为f,满足下列关系式4. 0 < I R7/R8 I ;0. 8 < f2/f3 < 10. 0 ;及-2. 0 < f3/f < -0. 67。
2.如权利要求1所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第四透镜的像侧面为凸面,且所述第五透镜具负屈折力。
3.如权利要求2所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第四透镜具正屈折力,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜的像侧面的曲率半径为R2,满足下列关系式-0. 8 < R1/R2 < 0. 8。
4.如权利要求3所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第四透镜的焦距为f4,所述第五透镜的焦距为f5,所述第二透镜的焦距为f2,所述第三透镜的焦距为f3,满足下列关系式0. 05 < (I f4 I +1 f 5 I) / (I f 2 I +1 f 3 I) <0.5。
5.如权利要求4所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第二透镜的像侧面为凹面,所述第三透镜的物侧面为凹面,所述第五透镜的物侧面为凹面。
6.如权利要求5所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第二透镜的物侧面的曲率半径为R3,所述第二透镜的像侧面的曲率半径为R4,所述第三透镜的物侧面的曲率半径为R5,所述第三透镜的像侧面的曲率半径为R6,满足下列关系式R3 > R4 ;及R5 I < I R6 I。
7.如权利要求5所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,所述第四透镜的像侧面的曲率半径为R8,满足下列关系式7.0 < I R7/R8 I。
8.如权利要求4所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第一透镜的物侧面的曲率半径为R1,所述第一透镜的像侧面的曲率半径为R2,满足下列关系式-0. 3 < R1/R2 < 0. 2。
9.如权利要求8所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第三透镜的焦距为f3,所述影像拾取光学镜头组的整体焦距为f,满足下列关系式-1. 7 < f3/f < -0. 8。
10.如权利要求8所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第一透镜与所述第二透镜之间的距离为T12,所述第三透镜与所述第四透镜之间的距离为T34,所述第二透镜的像侧面与所述第三透镜的物侧面于光轴上的距离为T23,满足下列关系式0. 1 < (T12+T34)/T23 < 0.5。
11.如权利要求8所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第四透镜的焦距为f4,所述第五透镜的焦距为f5,所述第二透镜的焦距为f2,所述第三透镜的焦距为f3,满足下列关系式0.1 < (I f4 I +1 f 5 I) / (I f 2 I +1 f 3 I) < 0. 3。
12.如权利要求2所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第一透镜的色散系数为VI,所述第二透镜的色散系数为V2,所述第三透镜的色散系数为V3,满足下列关系式(V2+V3)/V1 < 1. 0。
13.如权利要求12所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第四透镜的像侧面的曲率半径为R8,所述第五透镜的像侧面的曲率半径为R10,满足下列关系式-1. 0 < R8/R10 < -0. 5。
14.如权利要求13所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述影像拾取光学镜头组的整体焦距为f,所述第四透镜的焦距为f4,所述第五透镜的焦距为f5,满足下列关系式f/f4 > 2. 0 ;及f/f5 < -2. 0。
15.如权利要求13所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第二透镜的焦距为f2,所述第三透镜的焦距为f3,满足下列关系式1.2 < f2/f3 < 4. 5。
16.如权利要求3所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述影像拾取光学镜头组另设置一光圈,所述光圈至所述第五透镜的像侧面于光轴上的距离为Sd,所述第一透镜的物侧面至所述第五透镜的像侧面于光轴上的距离为Td,满足下列关系式0. 75 < Sd/Td < 1. 1。
17.如权利要求16所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述第二透镜于光轴上的厚度为CT2,所述第三透镜于光轴上的厚度为CT3,满足下列关系式0. 7 < CT2/CT3 < 1. 3。
18.如权利要求17所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述影像拾取光学镜头组另设置有一影像感测元件于所述成像面,所述影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为LiigH,所述影像拾取光学镜头组的整体焦距为f,满足下列关系式tarT1 (ImgH/f) > ;34。
19.如权利要求3所述的影像拾取光学镜头组,其特征在于,所述影像拾取光学镜头组另设置有一影像感测元件于一成像面,所述第一透镜的物侧面至所述成像面于光轴上的距离为TTL,所述影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为LiigH,满足下列关系式TTL/ImgH < 2. 0。
专利摘要本实用新型关于一种影像拾取光学镜头组,由物侧至像侧依序包含一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面;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;及一第五透镜,其像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,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。通过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G02B1/04GK202166775SQ20112027610
公开日2012年3月14日 申请日期2011年8月1日 优先权日2011年5月11日
发明者许志文, 黄歆璇 申请人:大立光电股份有限公司
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