摄影镜头组的制作方法

文档序号:2683806阅读:210来源:国知局
专利名称:摄影镜头组的制作方法
技术领域
本发明系关于一种摄影镜头组;特别是关于一种应用于电子产品的小型化摄影镜头组。
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)或互补性氧化金属半导体兀件(Complementary Metal-OxideSemiconductor Sensor,CMOS Sensor)两种。随着半导体制程技术的精进,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。传统搭载于可携式电子产品上的小型化摄影镜头,多采用三片式透镜结构为主,如美国专利第7,184,225号所示一透镜系统,由物侧至像侧依序为一具正屈折力的第一透镜、一具正屈折力的第二透镜及一具负屈折力的第三透镜。由于制程技术的进步与电子产品往轻薄化发展的趋势下,感光元件像素尺寸不断地缩小,使得系统对成像品质的要求更加提高,习知的三片式透镜组将无法满足更高阶的摄影用光学系统。为满足更高阶的需求,现行高解像力摄影镜头,如美国专利第7,365,920号所示,多采用前置光圈且为四片式的透镜组,其中第一透镜及第二透镜常以二枚玻璃球面镜互相黏合而成为双合透镜(Doublet),用以消除色差。然而这类透镜组常具有以下缺点其一,过多的球面镜配置使得系统自由度不足,导致系统的光学总长度不易缩短,其二,玻璃镜片黏合的制程不易,造成制造上的困难。此外,随着镜头的尺寸愈做愈小,在有限的空间里作紧密的镜片组往往造成不必要的光线在镜筒内多次反射而影响镜头成像;因此,良好的光学设计对于避免非必要的光线进入成像区域,以维持成像品质甚为重要。故,急需一种适用于可携式电子产品,且成像品质佳又不至于使镜头总长度过长的摄影镜头组。

发明内容
本发明提供一种摄影镜头组,由物侧至像侧依序包含四片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凸面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;及一具负屈折力的第四透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其材质为塑胶,且其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点;其中,该第二透镜的像侧面为凹面,但其的周边部位转为凸面;其中,该第一透镜的焦距为H,该第四透镜的焦距为f4,该第一透镜与该第二透镜之间于光轴上的距离为T12,该第二透镜与该第三透镜之间于光轴上的距离为T23,系满足下列关系式0. 6 < fl/|f4 <1. 4 ;及1. 0
<T12/T23 < 4. 5。另一方面,本发明提供一种摄影镜头组,由物侧至像侧依序包含四片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凸面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;及一具负屈折力的第四透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其材质为塑胶,且其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点;其中,该第一透镜的焦距为H,该第四透镜的焦距为f4,该第一透镜与该第二透镜之间于光轴上的距离为T12,该第二透镜与该第三透镜之间于光轴上的距离为T23,该摄影镜头组的整体焦距为f,该第二透镜的焦距为f2,该摄影镜头组的入瞳孔径为EPD,系满足下列关系式0. 6
<fl/|f4 <1. 4 ;1. 3 < T12/T23 < 4. 0 ;-0. 9 < f/f2 < -0. 4 ;及1. 6 < f/EPD < 2. 4。再一方面,本发明提供一种摄影镜头组,由物侧至像侧依序包含四片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凸面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;及一具负屈折力的第四透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其材质为塑胶,且其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点;其中,该第二透镜的焦距为f2,该第四透镜的焦距为f4,该第一透镜与该第二透镜之间于光轴上的距离为T12,该第二透镜与该第三透镜之间于光轴上的距离为T23,该第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,该摄影镜头组的整体焦距为f,该第二透镜的折射率为N2,该第四透镜的折射率为N4,系满足下列关系式0. 75 < f2/f4 < 1.5 ;1.0 < T12/T23
<4. 5 ;0.1 < R7/f < 0. 8 ;及 |N2-N4| < 0. 18。藉由上述配置方式,不仅可以降低光学系统的敏感度及其总长度,更能提升成像品质。本发明的摄影镜头组中,该第一透镜具正屈折力,可提供系统所需的屈折力,有助于缩短系统的总长度。该第二透镜具负屈折力时,可有效对具正屈折力的第一透镜所产生的像差做补正。当该第三透镜具正屈折力时,可有效配合第一透镜的正屈折力,达到降低系统敏感度的目的。当该第四透镜具负屈折力,可使光学系统的主点(Principal Point)远离成像面,有利于缩短系统的光学总长度,以促进镜头的小型化。本发明的摄影镜头组中,该第一透镜为一双凸透镜,可有效加强该第一透镜的屈折力,进而缩短系统总长度。当该第二透镜为一双凹透镜时,有助于系统像差的修正。此夕卜,当该第二透镜的像侧面为凹面,但该像侧面的周边部位转为凸面时,可有效地压制离轴视场的光线入射于感光元件上的角度,增加影像感光元件的接收效率,并可进一步修正离轴视场的像差。据此,可适当地弥补习用四片型透镜的不足,满足更高阶的需求。当该第三透镜的物侧面为凹面及像侧面为凸面时,有助于修正系统的像散。当该第四透镜的物侧面为凸面且像侧面为凹面时,有助于修正系统的像散与高阶像差。此外,当该第四透镜上设置有至少一反曲点时,可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,并可进一步修正离轴视场的像差。


图1A系本发明第一实施例的光学系统示意图。
图1B系本发明第一实施例的像差曲线图。图2A系本发明第二实施例的光学系统示意图。图2B系本发明第二实施例的像差曲线图。图3A系本发明第三实施例的光学系统示意图。图3B系本发明第三实施例的像差曲线图。图4A系本发明第四实施例的光学系统示意图。图4B系本发明第四实施例的像差曲线图。图5A系本发明第五实施例的光学系统示意图。图5B系本发明第五实施例的像差曲线图。图6A系本发明第六实施例的光学系统示意图。图6B系本发明第六实施例的像差曲线图。图7A系本发明第七实施例的光学系统示意图。图7B系本发明第七实施例的像差曲线图。图8系描述SAG22所代表的距离与相对位置。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、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红外线滤除滤光片150、250、350、450、550、650、750影像感测元件160、260、360、460、560、660、760成像面161、261、361、461、561、661、761第二透镜像侧面上的最大有效径位置 801第二透镜像侧面的光轴上顶点 802近轴处 803周边部位 804整体摄影镜头组的焦距为f第一透镜的焦距为fl第二透镜的焦距为f2第四透镜的焦距为f4
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第四透镜的物侧面的曲率半径为R7第一透镜与第二透镜之间于光轴上的距离为T12第二透镜与第三透镜之间于光轴上的距离为T23第二透镜于光轴上的厚度为CT2第二透镜像侧面上的最大有效径位置与该像侧面的光轴上顶点,两者于光轴上的水平距离为SAG22第二透镜的折射率N2第四透镜的折射率N4摄影镜头组的最大视角为FOV摄影镜头组的入瞳孔径为EPD(Entrance Pupil Diameter)光圈至第四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四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD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摄影镜头组,由物侧至像侧依序包含四片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凸面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;及一具负屈折力的第四透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其材质为塑胶,且其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点;其中,该第二透镜的像侧面为凹面,但其的周边部位转为凸面;其中,该第一透镜的焦距为H,该第四透镜的焦距为f4,该第一透镜与该第二透镜之间于光轴上的距离为T12,该第二透镜与该第三透镜之间于光轴上的距离为T23,系满足下列关系式0. 6 < fl/|f4 <1. 4 ;及1. 0
<T12/T23 < 4. 5。当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 6 < fl/I f4 I <1. 4时,该第一透镜与该第四透镜的屈折力配置较为平衡,有利于降低系统的总长与像差的产生。当前述摄影镜头组满足下列关系式1. 0 < T12/T23 < 4. 5时,透镜之间的间隔距离较为合适,可避免镜片组装上的困难,同时亦可避免间隔距离过长而影响镜头的小型化;较佳地,系满足下列关系式1. 3 < T12/T23 < 4. O。本发明前述摄影镜头组中,该摄影镜头组的整体焦距为f,该第一透镜的焦距为H,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 5 < f/fl <1. 25时,该第一透镜的屈折力较为合适,可有适当调整第一透镜的屈折力,进而缩短系统总长度。本发明前述摄影镜头组中,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,当前述摄影镜头组满足下列关系式-1. 0 < (R3+R4)/(R3-R4) < 0. 5时,该第二透镜的曲率将有助于系统像差的修正。本发明前述摄影镜头组中,该第二透镜的焦距为f2,该第四透镜的焦距为f4,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 75 < f2/f4 <1. 5时,系统的负屈折力分配较为合适,有利于修正系统像差以提高系统成像品质。本发明前述摄影镜头组中,该第三透镜的色散系数为V3,该第二透镜的色散系数为V2,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式30 < V3-V2 < 42时,可有效修正色差。本发明前述摄影镜头组中,该摄影镜头组进一步设有一光圈,该光圈至该第四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四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 70 < SD/TD < 0. 90时,有利于该光学透镜组在远心特性与广视场角特性中取得平衡。本发明前述摄影镜头组中,该第二透镜像侧面上的最大有效径位置与该像侧面的光轴上顶点,两者于光轴上的水平距离为SAG22,该第二透镜于光轴上的厚度为CT2,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式-1. 5 < SAG22/CT2 < 0时,可使该第二透镜的形状不会太过弯曲,除有利于透镜的制作与成型外,更有助于减少镜片组装所需的空间,使得透镜的配置可更为紧密。本发明前述摄影镜头组中,该摄影镜头组的整体焦距为f,该摄影镜头组的入瞳孔径为EPD(Entrance Pupil Diameter),较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式1. 6
<f/EPD <2.4时,可确保足够的入射光量,进而提高感光元件的感光效率。本发明前述摄影镜头组中,该摄影镜头组的最大视角为F0V,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式70度< FOV < 90度时,可提供系统适当的视场角。本发明前述摄影镜头组中,该摄影镜头组设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ImgH,该第一透镜的物侧面至该第四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 50 < ImgH/TD
<0. 85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。另一方面,本发明提供一种摄影镜头组,由物侧至像侧依序包含四片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凸面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;及一具负屈折力的第四透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其材质为塑胶,且其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点;其中,该第一透镜的焦距为H,该第四透镜的焦距为f4,该第一透镜与该第二透镜之间于光轴上的距离为T12,该第二透镜与该第三透镜之间于光轴上的距离为T23,该摄影镜头组的整体焦距为f,该第二透镜的焦距为f2,该摄影镜头组的入瞳孔径为EPD,系满足下列关系式0. 6
<fl/|f4 <1. 4 ;1. 3 < T12/T23 < 4. 0 ;-0. 9 < f/f2 < -0. 4 ;及1. 6 < f/EPD < 2. 4。当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 6 < fl/I f4 I <1. 4时,该第一透镜与该第四透镜的屈折力配置较为平衡,有利于降低系统的总长与像差的产生。当前述摄影镜头组满足下列关系式1. 3 < T12/T23 < 4. 0时,透镜之间的间隔距离较为合适,可避免镜片组装上的困难,同时亦可避免间隔距离过长而影响镜头的小型化。当前述摄影镜头组满足下列关系式-0. 9 < f/f2 < -0. 4时,该第二透镜的屈折力较为合适,有助于修正系统像差。当前述摄影镜头组满足下列关系式1. 6 < f/EPD <2.4时,可确保足够的入射光量,进而提闻感光兀件的感光效率。本发明前述摄影镜头组中,该摄影镜头组设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ImgH,该第一透镜的物侧面至该第四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 50 < ImgH/TD
<0. 85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。本发明前述摄影镜头组中,该第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,该摄影镜头组的整体焦距为f,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式0.1 < R7/f < 0. 8时,可避免像差的产生,并可进一步修正该第三透镜所产生的高阶像差。本发明前述摄影镜头组中,该摄影镜头组进一步设有一光圈,该光圈至该第四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四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 70 < SD/TD < 0. 90时,有利于该光学透镜组在远心特性与广视场角特性中取得平衡。再一方面,本发明提供一种摄影镜头组,由物侧至像侧依序包含四片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凸面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;及一具负屈折力的第四透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其材质为塑胶,且其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点;其中,该第二透镜的焦距为f2,该第四透镜的焦距为f4,该第一透镜与该第二透镜之间于光轴上的距离为T12,该第二透镜与该第三透镜之间于光轴上的距离为T23,该第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,该摄影镜头组的整体焦距为f,该第二透镜的折射率为N2,该第四透镜的折射率为N4,系满足下列关系式0. 75 < f2/f4 < 1.5 ;1.0 < T12/T23
<4. 5 ;0.1 < R7/f < 0. 8 ;及 |N2-N4| < 0. 18。当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 75 < f2/f4 < L 5时,系统的负屈折力分配较为合适,有利于修正系统像差以提高系统成像品质。当前述摄影镜头组满足下列关系式1. 0 < T12/T23 < 4. 5时,透镜之间的间隔距离较为合适,可避免镜片组装上的困难,同时亦可避免间隔距离过长而影响镜头的小型化。当前述摄影镜头组满足下列关系式0.1 < R7/f < 0. 8时,可避免像差的产生,并可进一步修正该第三透镜所产生的高阶像差。当前述摄影镜头组满足下列关系式|N2_N4| < 0. 18时,可据此选择适当折射率的镜片材质,不仅有助于提升成像品质,也可节省用料成本。本发明前述摄影镜头组中,该摄影镜头组进一步设有一光圈,该光圈至该第四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四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 70 < SD/TD < 0. 90时,有利于该光学透镜组在远心特性与广视场角特性中取得平衡。本发明前述摄影镜头组中,该摄影镜头组设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ImgH,该第一透镜的物侧面至该第四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式0. 50 < ImgH/TD
<0. 85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。本发明前述摄影镜头组中,该第二透镜像侧面上的最大有效径位置与该像侧面的光轴上顶点,两者于光轴上的水平距离为SAG22,该第二透镜于光轴上的厚度为CT2,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式-1. 5 < SAG22/CT2 < 0时,可使该第二透镜的形状不会太过弯曲,除有利于透镜的制作与成型外,更有助于减少镜片组装所需的空间,使得透镜的配置可更为紧密。本发明前述摄影镜头组中,该摄影镜头组的整体焦距为f,该摄影镜头组的入瞳孔径为EPD,较佳地,当前述摄影镜头组满足下列关系式1. 6 < f/EPD <2.4时,可确保足够的入射光量,进而提高感光元件的感光效率。本发明的摄影镜头组中,透镜的材质可为玻璃或塑胶,若透镜的材质为玻璃,则可以增加该摄影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发明的摄影镜头组的总长度。本发明的摄影镜头组中,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。本发明摄影镜头组中,光圈配置可为前置或中置,前置光圈可使摄影镜头组的出射瞳(exit pupil)与成像面产生较长的距离,使之具有远心(telecentric)效果,并可增加影像感测元件的CCD或CMOS接收影像的效率;中置光圈则有助于扩大系统的视场角,使摄影镜头组具有广角镜头的优势。本发明的摄影镜头组中,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。请参考图8,该第二透镜820的物侧面821为凹面且像侧面822为凹面。但值得注意的是,如前所述,该像侧面822为凹面,则表示该像侧面822于近轴处803为凹面,而图8中该第二透镜820的像侧面822的离轴处,即相对于前面所谓近轴处的周边部位804则转为凸面。此外,再请参考图8,该第二透镜820像侧面822上的最大有效径位置801与该像侧面822的光轴上顶点802,两者于光轴上的水平距离为SAG22。本发明的摄影镜头组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。第一实施例的摄影镜头组主要由四片透镜构成,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;此外,该像侧面122的周边部位转为凸面;一具正屈折力的第三透镜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;及
一具负屈折力的第四透镜140,其物侧面141为凸面及像侧面142为凹面,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,且其物侧面141及像侧面142皆设有至少一个反曲点;其中,该摄影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) 150置于该第四透镜140的像侧面142与一成像面161之间;该红外线滤除滤光片150的材质为玻璃且其不影响本发明该摄影镜头组的焦距;另设置有一影像感测元件160于该成像面161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
权利要求
1.一种摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组由物侧至像侧依序包含四片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凸面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;及一具负屈折力的第四透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其材质为塑胶,且其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点;其中,所述的第二透镜的像侧面为凹面,但其周边部位转为凸面;其中,所述的第一透镜的焦距为Π,所述的第四透镜的焦距为f4,所述的第一透镜与所述的第二透镜之间于光轴上的距离为T12,所述的第二透镜与所述的第三透镜之间于光轴上的距离为T23,系满足下列关系式.0.6 < fl/|f4 <1. 4 ;及.1.O < T12/T23 < 4. 5。
2.如权利要求1所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组的整体焦距为f, 所述的第一透镜的焦距为fl,系满足下列关系式.O. 5 < f/fl <1. 25。
3.如权利要求2所述的摄影镜头组,其特征在于,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,系满足下列关系式-1. O < (R3+R4)/(R3-R4) < O.5。
4.如权利要求3所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的第二透镜的焦距为f2,所述的第四透镜的焦距为f4,系满足下列关系式.0.75 < f2/f4 <1. 5。
5.如权利要求3所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的第三透镜的色散系数为V3,所述的第二透镜的色散系数为V2,系满足下列关系式30 < V3-V2 < 42。
6.如权利要求3所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的第一透镜与所述的第二透镜之间于光轴上的距离为T12,所述的第二透镜与所述的第三透镜之间于光轴上的距离为 T23,系 两足下列关系式.1.3 < Τ12/Τ23 < 4. O。
7.如权利要求3所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组其进一步设有一光圈,所述的光圈至所述的第四透镜的像侧面于光轴上的距离为SD,所述的第一透镜的物侧面至所述的第四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,系满足下列关系式.O. 70 < SD/TD < O. 90。
8.如权利要求1所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的第二透镜像侧面上的最大有效径位置与所述的像侧面的光轴上顶点,两者于光轴上的水平距离为SAG22,,所述的第二透镜于光轴上的厚度为CT2,系满足下列关系式-1. 5 < SAG22/CT2 < O。
9.如权利要求1所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组的整体焦距为f,所述的摄影镜头组的入瞳孔径为EPD,系满足下列关系式1. 6 < f/EPD < 2. 4。
10.如权利要求1所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组的最大视角为FOV,系满足下列关系式 70 度< FOV < 90 度。
11.如权利要求3所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组设有一影像感测元件于一成像面,所述的影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为ImgH,所述的第一透镜的物侧面至所述的第四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,系满足下列关系式0. 50 < ImgH/TD < 0. 85。
12.—种摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组由物侧至像侧依序包含四片具屈折力的透镜 一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凸面; 一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶; 一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;及 一具负屈折力的第四透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其材质为塑胶,且其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点; 其中,所述的第一透镜的焦距为fl,所述的第四透镜的焦距为f4,所述的第一透镜与所述的第二透镜之间于光轴上的距离为T12,所述的第二透镜与所述的第三透镜之间于光轴上的距离为T23,所述的摄影镜头组的整体焦距为f,所述的第二透镜的焦距为f2,所述的摄影镜头组的入瞳孔径为EPD,系满足下列关系式0.6 < fl/|f4 <1. 4 ;1.3 < T12/T23 < 4. 0 ;-0. 9 < f/f2 < -0. 4 ;及1. 6 < f/EPD < 2. 4。
13.如权利要求12所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组设有一影像感测元件于一成像面,所述的影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为ImgH,所述的第一透镜的物侧面至所述的第四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,系满足下列关系式0. 50 < ImgH/TD < 0. 85。
14.如权利要求13所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,所述的摄影镜头组的整体焦距为f,系满足下列关系式0.1 < R7/f < 0. 8。
15.如权利要求12所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组进一步设有一光圈,所述的光圈至所述的第四透镜的像侧面于光轴上的距离为SD,所述的第一透镜的物侧面至所述的第四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,系满足下列关系式0.70 < SD/TD < 0. 90。
16.如权利要求12所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的第二透镜的像侧面为凹面,但其周边部位转为凸面。
17.—种摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组由物侧至像侧依序包含四片具屈折力的透镜 一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凸面; 一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶; 一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;及 一具负屈折力的第四透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其材质为塑胶,且其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点; 其中,所述的第二透镜的焦距为f2,所述的第四透镜的焦距为f4,所述的第一透镜与所述的第二透镜之间于光轴上的距离为T12,所述的第二透镜与所述的第三透镜之间于光轴上的距离为T23,所述的第四透镜的物侧面的曲率半径为R7,所述的摄影镜头组的整体焦距为f,所述的第二透镜的折射率为N2,所述的第四透镜的折射率为N4,系满足下列关系式0.75 < f2/f4 <1. 5 ;1.0 < T12/T23 < 4. 5 ;0.1 < R7/f < 0. 8 ;及N2-N4 < 0. 18。
18.如权利要求17所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组进一步设有一光圈,所述的光圈至所述的第四透镜的像侧面于光轴上的距离为SD,所述的第一透镜的物侧面至所述的第四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,系满足下列关系式0. 70 < SD/TD < 0. 90。
19.如权利要求18所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组设有一影像感测元件于一成像面,所述的影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为ImgH,所述的第一透镜的物侧面至所述的第四透镜的像侧面于光轴上的距离为TD,系满足下列关系式0.50 < ImgH/TD < 0. 85。
20.如权利要求19所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的第二透镜像侧面上的最大有效径位置与所述的像侧面的光轴上顶点,两者于光轴上的水平距离为SAG22,所述的第二透镜于光轴上的厚度为CT2,系满足下列关系式-1. 5 < SAG22/CT2 < O。
21.如权利要求17所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的摄影镜头组的整体焦距为f,所述的摄影镜头组的入瞳孔径为EPD,系满足下列关系式1.6 < f/EPD < 2. 4。
22.如权利要求17所述的摄影镜头组,其特征在于,所述的第二透镜的像侧面为凹面,但其周边部位转为凸面。
全文摘要
本发明关于一种摄影镜头组,由物侧至像侧依序包含四片具屈折力的透镜一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凸面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凹面及像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑胶;及一具负屈折力的第四透镜,其物侧面为凸面及像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,其材质为塑胶,且其物侧面及像侧面中至少一表面设有至少一反曲点;其中,该第二透镜的像侧面为凹面,但其周边离轴部位转为为凸面。藉由上述配置方式,不仅可以降低光学系统的敏感度及其总长度,更能提升成像品质。
文档编号G02B13/00GK103018882SQ20121003416
公开日2013年4月3日 申请日期2012年2月15日 优先权日2011年9月20日
发明者汤相岐, 许伯纶, 周明达 申请人:大立光电股份有限公司
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