CN103777330B - 光学成像镜头及应用此镜头的电子装置 - Google Patents

光学成像镜头及应用此镜头的电子装置 Download PDF

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CN103777330B CN201310533584.4A CN201310533584A CN103777330B CN 103777330 B CN103777330 B CN 103777330B CN 201310533584 A CN201310533584 A CN 201310533584A CN 103777330 B CN103777330 B CN 103777330B
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Abstract

本发明公开一种光学成像镜头及应用此镜头的电子装置。一种光学成像镜头,沿光轴由物侧至像侧依序为第一透镜至第六透镜,第一透镜具有负屈光率。第二透镜的物侧面具有位于圆周附近区域的凸面部。第三透镜的物侧面具有位于圆周附近区域的凸面部。第五透镜的像侧面具有位于光轴附近区域的凸面部。第六透镜的物侧面具有位于圆周附近区域的凹面部,该光学成像镜头只有六片具备屈光率的透镜。一种电子装置,包括机壳及安装在该机壳内的影像模块,该影像模块包括上述的光学成像镜头、镜筒、模块后座单元、基板及影像传感器。本发明使该镜头具有预定的光学性能。

Description

光学成像镜头及应用此镜头的电子装置
技术领域
本发明大致上关于一种光学成像镜头,与包含此光学成像镜头的电子装置。具体而言,本发明特别是指一种缩减系统长度的光学成像镜头,及应用此光学成像镜头的电子装置。
背景技术
近年来,移动通信装置和数字相机的普及,消费性电子产品的规格日新月异,追求轻薄短小的脚步也未曾放慢,装戴在摄影模块中的光学成像镜头也需要缩小体积,但光学成像镜头的良好光学性能也是必要顾及之处。因此光学镜头等电子产品的关键零组件在规格上也必须持续提升,以符合消费者的需求。而光学镜头最重要的特性不外乎就是成像质量与尺寸。
美国专利US7580205揭示一种六片式广角光学镜头,为了达到较佳的成像质量而使用较多透镜,导致其镜头长度长达为20毫米(mm)以上,如此体积过大的镜头无法适用于追求轻薄短小的电子装置。
因此如何能够有效缩减光学镜头的系统长度,同时仍能够维持足够的光学性能,一直是业界亟待解决的课题。
发明内容
于是,本发明可以提供一种轻量化、低制造成本、长度缩短、并能提供高分辨率与高成像质量的光学成像镜头。本发明六片式成像镜头从物侧至像侧,在光轴上依序安排有第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜。第一透镜具有负屈光率。第二透镜的物侧面具有位于圆周附近区域的凸面部。第三透镜的物侧面具有位于圆周附近区域的凸面部。第四透镜具有屈光率。第五透镜的像侧面具有位于光轴附近区域的凸面部。第六透镜的物侧面具有位于圆周附近区域的凹面部。此光学成像镜头总共只有六片具备屈光率的透镜。
本发明光学成像镜头中,第一透镜朝向物侧的物侧面直至位于像侧的成像面在光轴上的距离为Ltt,第二透镜与第三透镜在光轴上间的空气间隙为G23,而满足Ltt/G23≦20.0。
本发明光学成像镜头中,第五透镜在光轴上的中心厚度为T5,而满足Ltt/T5≦11.0。
本发明光学成像镜头中,第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜与第六透镜在光轴上的中心厚度总合为Tall,而满足Tall/G23≦10.0。
本发明光学成像镜头中,满足Ltt/Tall≦3.0。
本发明光学成像镜头中,而满足Tall/T5≦5.0。
本发明光学成像镜头中,第一透镜到第五透镜在光轴上的四个空气间隙总合为Gaa,而满足Gaa/G23≦4.5。
本发明光学成像镜头中,第一透镜在光轴上的中心厚度为T1,满足Ltt/T1≦23.0。
本发明光学成像镜头中,满足Tall/G34≦23.0。
本发明光学成像镜头中,第二透镜在光轴上的中心厚度为T2,而满足Tall/T2≦7.5。
本发明光学成像镜头中,第一透镜在光轴上的中心厚度为T1,满足Ltt/T1≦23.0。
本发明光学成像镜头中,满足Ltt/G34≦35.0。
本发明光学成像镜头中,满足Ltt/T2≦17.0。
本发明光学成像镜头中,第三透镜在光轴上的中心厚度为T3,而满足Ltt/T3≦8.5。
本发明光学成像镜头中,满足Ltt/Gaa≦5.0。
本发明光学成像镜头中,第四透镜在光轴上的中心厚度为T4,而满足8.5≦Gaa/T4
本发明光学成像镜头中,满足Ltt/T5≦11.0。
本发明又提供一种电子装置,其包含机壳以及影像模块。影像模块安装在机壳内,又包括如前所述的光学成像镜头、用于供光学成像镜头设置的镜筒、用于供镜筒设置的模块后座单元、用于供模块后座单元设置的基板、以及设置于基板、并位于光学成像镜头的像侧的影像传感器。
附图说明
图1绘示本发明六片式光学成像镜头的第一实施例的示意图。
图2的A部分绘示第一实施例在成像面上的纵向球差。
图2的B部分绘示第一实施例在弧矢方向的像散像差。
图2的C部分绘示第一实施例在子午方向的像散像差。
图2的D部分绘示第一实施例的畸变像差。
图3绘示本发明六片式光学成像镜头的第二实施例的示意图。
图4的A部分绘示第二实施例在成像面上的纵向球差。
图4的B部分绘示第二实施例在弧矢方向的像散像差。
图4的C部分绘示第二实施例在子午方向的像散像差。
图4的D部分绘示第二实施例的畸变像差。
图5绘示本发明六片式光学成像镜头的第三实施例的示意图。
图6的A部分绘示第三实施例在成像面上的纵向球差。
图6的B部分绘示第三实施例在弧矢方向的像散像差。
第6C图绘示第三实施例在子午方向的像散像差。
图6的D部分绘示第三实施例的畸变像差。
图7绘示本发明六片式光学成像镜头的第四实施例的示意图。
图8的A部分绘示第四实施例在成像面上的纵向球差。
图8的B部分绘示第四实施例在弧矢方向的像散像差。
图8的C部分绘示第四实施例在子午方向的像散像差。
图8的D部分绘示第四实施例的畸变像差。
图9绘示本发明六片式光学成像镜头的第五实施例的示意图。
图10的A部分绘示第五实施例在成像面上的纵向球差。
图10的B部分绘示第五实施例在弧矢方向的像散像差。
图10的C部分绘示第五实施例在子午方向的像散像差。
图10的D部分绘示第五实施例的畸变像差。
图11绘示本发明六片式光学成像镜头的第六实施例的示意图。
图12的A部分绘示第六实施例在成像面上的纵向球差。
图12的B部分绘示第六实施例在弧矢方向的像散像差。
图12的C部分绘示第六实施例在子午方向的像散像差。
图12的D部分绘示第六实施例的畸变像差。
图13绘示本发明六片式光学成像镜头的第七实施例的示意图。
图14的A部分绘示第七实施例在成像面上的纵向球差。
图14的B部分绘示第七实施例在弧矢方向的像散像差。
图14的C部分绘示第七实施例在子午方向的像散像差。
图14的D部分绘示第七实施例的畸变像差。
图15绘示本发明六片式光学成像镜头的第八实施例的示意图。
图16的A部分绘示第八实施例在成像面上的纵向球差。
图16的B部分绘示第八实施例在弧矢方向的像散像差。
图16的C部分绘示第八实施例在子午方向的像散像差。
图16的D部分绘示第八实施例的畸变像差。
图17绘示本发明光学成像镜头曲率形状的示意图。
图18绘示应用本发明六片式光学成像镜头的可携式电子装置的第一较佳实施例的示意图。
图19绘示应用本发明六片式光学成像镜头的可携式电子装置的第二较佳实施例的示意图。
图20表示第一实施例详细的光学数据
图21表示第一实施例详细的非球面数据。
图22表示第二实施例详细的光学数据。
图23表示第二实施例详细的非球面数据。
图24表示第三实施例详细的光学数据。
图25表示第三实施例详细的非球面数据。
图26表示第四实施例详细的光学数据。
图27表示第四实施例详细的非球面数据。
图28表示第五实施例详细的光学数据。
图29表示第五实施例详细的非球面数据。
图30表示第六实施例详细的光学数据。
图31表示第六实施例详细的非球面数据。
图32表示第七实施例详细的光学数据。
图33表示第七实施例详细的非球面数据。
图34表示第八实施例详细的光学数据。
图35表示第八实施例详细的非球面数据。
图36表示各实施例的重要参数。
【符号说明】
1光学成像镜头
2物侧
3像侧
4光轴
10第一透镜
11物侧面
12像侧面
E延伸部
20第二透镜
21物侧面
22像侧面
23凸面部
24凸面部
26凹面部
27凹面部
27’凸面部
28凸面部
30第三透镜
31物侧面
32像侧面
33凸面部
34凸面部
40第四透镜
41物侧面
42像侧面
43凸面部
44凹面部
46凹面部
47凸面部
47’凹面部
50第五透镜
51物侧面
52像侧面
56凸面部
57凸面部
57’凹面部
60第六透镜
61物侧面
62像侧面
63凸面部
64凹面部
66凹面部
67凸面部
67’凹面部
70滤光片/滤光件
71成像面
72影像传感器
80光圈
100可携式电子装置
110机壳
120影像模块
130镜筒
140模块后座单元
141镜头后座
142第一座体
143第二座体
144线圈
145磁性组件
146影像传感器后座
173基板
200可携式电子装置
I-I’轴线
具体实施方式
在开始详细描述本发明之前,首先要说明的是,在本发明图式中,类似的组件是以相同的编号来表示。其中,本篇说明书所言的「一透镜具有正屈光率(或负屈光率)」,是指所述透镜在光轴附近区域具有正屈光率(或负屈光率)而言。「一透镜的物侧面(或像侧面)具有位于某区域的凸面部(或凹面部)」,是指该区域相较于径向上紧邻该区域的外侧区域,朝平行于光轴的方向更为「向外凸起」(或「向内凹陷」)而言。以图17为例,其中I为光轴且此一透镜是以该光轴I为对称轴径向地相互对称,该透镜的物侧面于A区域具有凸面部、B区域具有凹面部而C区域具有凸面部,原因在于A区域相较于径向上紧邻该区域的外侧区域(即B区域),朝平行于光轴的方向更为向外凸起,B区域则相较于C区域更为向内凹陷,而C区域相较于E区域也同理地更为向外凸起。「圆周附近区域」,是指位于透镜上仅供成像光线通过的曲面的圆周附近区域,亦即图中的C区域,其中,成像光线包括了主光线Lc(chief ray)及边缘光线Lm(marginal ray)。「光轴附近区域」是指该仅供成像光线通过的曲面的光轴附近区域,亦即图17中的A区域。此外,各透镜还包含一延伸部E,用以供该透镜组装于光学成像镜头内,理想的成像光线并不会通过该延伸部E,但该延伸部E的结构与形状并不限于此,以下的实施例为求图式简洁均省略了延伸部。
如图1所示,本发明光学成像镜头1,从放置物体(图未示)的物侧2至成像的像侧3,沿着光轴4(optical axis),依序包含有第一透镜10、第二透镜20、第三透镜30、第四透镜40、第五透镜50、第六透镜60、滤光片70及成像面71(image plane)。一般说来,第一透镜10是由透明的玻璃材质所制成,至于第二透镜20、第三透镜30、第四透镜40、第五透镜50与第六透镜60都可以是由透明的塑料材质所制成,但本发明不以此为限。在本发明光学成像镜头1中,具有屈光率的镜片总共只有六片。光轴4为整个光学成像镜头1的光轴,所以每个透镜的光轴和光学成像镜头1的光轴都是相同的。
此外,光学成像镜头1还包含光圈80(aperture stop),而设置于适当的位置。在图1中,光圈80是设置在第三透镜30与第四透镜40之间。当由位于物侧2的待拍摄物(图未示)所发出的光线(图未示)进入本发明光学成像镜头1时,即会经由第一透镜10、第二透镜20、第三透镜30、光圈80、第四透镜40、第五透镜50、第六透镜60与滤光片70之后,会在像侧3的成像面71上聚焦而形成清晰的影像。
在本发明各实施例中,选择性设置的滤光片70还可以是具各种合适功能的滤镜。例如,滤光片70可以是红外线滤除滤光片(IR cut filter),置于第六透镜60与成像面71之间。
本发明光学成像镜头1中的各个透镜,都分别具有朝向物侧2的物侧面,与朝向像侧3的像侧面。另外,本发明光学成像镜头1中的各个透镜,亦都具有接近光轴4的光轴附近区域、与远离光轴4的圆周附近区域。例如,第一透镜10具有一物侧面11与一像侧面12;第二透镜20具有一物侧面21与一像侧面22;第三透镜30具有一物侧面31与一像侧面32;第四透镜40具有一物侧面41与一像侧面42;第五透镜50具有一物侧面51与一像侧面52;第六透镜60具有一物侧面61与一像侧面62。
本发明光学成像镜头1中的各个透镜,还都分别具有位在光轴4上的中心厚度T。例如,第一透镜10具有厚度T1、第二透镜20具有厚度T2、第三透镜30具有厚度T3、第四透镜40具有厚度T4、第五透镜50具有厚度T5、而第六透镜60具有厚度T6。所以,在光轴4上光学成像镜头1中透镜的中心厚度总合称为Tall。亦即,Tall=T1+T2+T3+T4+T5+T6
另外,本发明光学成像镜头1中在各个透镜之间又具有位在光轴4上的空气间隙(air gap)G。例如,第一透镜10到第二透镜20之间空气间隙G12、第二透镜20到第三透镜30之间空气间隙G23、第三透镜30到第四透镜40之间空气间隙G34、第四透镜40到第五透镜50之间空气间隙G45、第五透镜50到第六透镜60之间空气间隙G56。所以,第一透镜10到第六透镜60之间位于光轴4上各透镜间的五个空气间隙的总合即称为Gaa。亦即,Gaa=G12+G23+G34+G45+G56。还有,从第一透镜10朝向物侧2的该物侧面11直至位于像侧3的成像面71,在光轴4上的距离称为系统长度Ltt。
第一实施例
请参阅图1,例示本发明光学成像镜头1的第一实施例。第一实施例在成像面71上的纵向球差(longitudinal spherical aberration)请参考图2的A部分、弧矢(sagittal)方向的像散像差(astigmatic field aberration)请参考图2的B部分、子午(tangential)方向的像散像差请参考图2的C部分、以及畸变像差(distortion aberration)请参考图2的D部分。所有实施例中各球差图的Y轴代表视场,其最高点均为1.0,此实施例中各像散图及畸变图的Y轴代表像高。
第一实施例的光学成像镜头系统1主要由一枚以透明玻璃材质制成又具有屈光率的第一透镜10、五枚以透明塑料材质制成又具有屈光率的透镜20~60、滤光片70、光圈80、与成像面71所构成。光圈80是设置在第三透镜30与第四透镜40之间。滤光片70可以是红外线滤光片,用来防止光线中的红外线投射至成像面而影响成像质量。
第一透镜10具有负屈光率。物侧面11为凸面,像侧面12为凹面。另外,第一透镜10的物侧面11及像侧面12可以是球面(spheric surface)。
第二透镜20具有正屈光率。物侧面21具有位于光轴附近的凸面部23及位于圆周附近区域的凸面部24,像侧面22具有位于光轴附近的凹面部26及位于圆周附近区域的凹面部27。另外,第二透镜的物侧面21以及像侧面22皆为非球面(aspheric surface)。
第三透镜30具有正屈光率。物侧面31具有位于光轴附近的凸面部33及位于圆周附近区域的凸面部34;像侧面32为凸面。另外,第三透镜30的物侧面31以及像侧面32皆为非球面。
第四透镜40具有负屈光率。物侧面41具有在光轴附近区域具有凸面部43,以及在圆周附近区域的凹面部44。像侧面42具有位于光轴附近的凹面部46及位于圆周附近区域的凸面部47。另外,第四透镜40的物侧面41及像侧面42皆为非球面。
第五透镜50具有正屈光率。物侧面51为凸面。像侧面52具有在光轴附近区域的凸面部56及圆周附近区域的凸面部57。另外,第五透镜50的物侧面51及像侧面52皆为非球面。
第六透镜60具有负屈光率。物侧面61具有在光轴附近区域的凸面部63、圆周附近区域的凹面部64。像侧面62具有在光轴附近区域的凹面部66及圆周附近区域的凸面部67。另外,第六透镜60的物侧面61及像侧面62皆为非球面。滤光片70可以是红外线滤光片,其位于第六透镜60以及成像面71之间。
在本发明光学成像镜头1中,从第二透镜20到第六透镜60的所有物侧面21/31/41/51/61与像侧面22/32/42/52/62共计十个曲面,均为非球面。这些非球面系经由下列公式所定义:
Z ( Y ) = Y 2 R / ( 1 + 1 - ( 1 + K ) Y 2 R 2 ) + Σ i = 1 n a 2 i × Y 2 i
其中:
R表示透镜表面的曲率半径;
Z表示非球面的深度(非球面上距离光轴为Y的点,其与相切于非球面光轴上顶点的切面,两者间的垂直距离);
Y表示非球面曲面上的点与光轴的垂直距离;
K为锥面系数(conic constant);
a2i为第2i阶非球面系数。
第一实施例成像透镜系统的光学数据如图20所示;非球面数据如图21所示。在以下实施例的光学透镜系统中,整体光学透镜系统的光圈值(f-number)为Fno,半视角(Half Field of View,简称HFOV)为整体光学透镜系统中最大视角(Field of View)的一半,又曲率半径、厚度及焦距的单位为毫米,F为光学成像镜头的系统焦距(即Efl)。光学成像镜头长度为12.306毫米(第一透镜物侧面至成像面在光轴上的距离),而系统像高为2.143毫米。第一实施例中各重要参数间的关系例举如下:
Ltt/Gaa=4.185
Ltt/Tall=1.633
Ltt/T1=17.580
Ltt/T2=5.764
Ltt/G23=18.645
Ltt/T3=5.798
Ltt/G34=19.392
Ltt/T5=6.345
Tall/T2=3.530
Tall/G23=11.418
Tall/G34=11.875
Tall/T5=3.886
Gaa/G23=4.455
Gaa/T4=8.674
第二实施例
请参阅图3,例示本发明光学成像镜头1的第二实施例。第二实施例在成像面71上的纵向球差请参考图4的A部分、弧矢方向的像散像差请参考图4的B部分、子午方向的像散像差请参考图4的C部分、畸变像差请参考图4的D部分。第二实施例中各透镜与第一实施例大致上类似,不同处在于第二透镜20具有负屈光率,第五透镜50在像侧面52位于圆周附近区域具有凹面部57’。第二实施例详细的光学数据如图22所示,非球面数据如图23所示。光学成像镜头长度12.805毫米,而系统像高为2.195毫米。其各重要参数间的关系为:
Ltt/Gaa=2.422
Ltt/Tall=2.164
Ltt/T1=21.342
Ltt/T2=8.526
Ltt/G23=5.586
Ltt/T3=6.848
Ltt/G34=14.103
Ltt/T5=10.177
Tall/T2=3.941
Tall/G23=2.582
Tall/G34=6.518
Tall/T5=4.703
Gaa/G23=2.307
Gaa/T4=13.625
第三实施例
请参阅图5,例示本发明光学成像镜头1的第三实施例。第三实施例在成像面71上的纵向球差请参考图6的A部分、弧矢方向的像散像差请参考图6的B部分、子午方向的像散像差请参考第6C图、畸变像差请参考图6的D部分。第三实施例中各透镜与第一实施例大致上类似,不同处在于第二透镜20具有负屈光率,第四透镜40在像侧面42位于圆周附近区域具有凹面部47’。第三实施例详细的光学数据如图24所示,非球面数据如图25所示,光学成像镜头长度10.63毫米,而系统像高为1.981mm。其各重要参数间的关系为:
Ltt/Gaa=1.947
Ltt/Tall=2.896
Ltt/T1=21.259
Ltt/T2=20.492
Ltt/G23=4.608
Ltt/T3=11.746
Ltt/G34=12.014
Ltt/T5=9.167
Tall/T2=7.075
Tall/G23=1.591
Tall/G34=4.148
Tall/T5=3.165
Gaa/G23=2.367
Gaa/T4=18.251
第四实施例
请参阅图7,例示本发明光学成像镜头1的第四实施例。第四实施例在成像面71上的纵向球差请参考图8的A部分、弧矢方向的像散像差请参考图8的B部分、子午方向的像散像差请参考图8的C部分、畸变像差请参考图8的D部分。第四实施例和第一实施例类似,其不同点在于第二透镜20在像侧面22位于光轴附近区域具有凹面部26、位于圆周附近区域具有凹面部27、以及位于光轴与圆周之间附近区域的凸面部28,第五透镜50在像侧面52位于圆周附近区域具有凹面部57’。第四实施例详细的光学数据如图26所示,非球面数据如图27所示,光学成像镜头长度11.787毫米,而系统像高为2.268mm。其各重要参数间的关系为:
Ltt/Gaa=4.672
Ltt/Tall=1.568
Ltt/T1=16.839
Ltt/T2=5.879
Ltt/G23=17.859
Ltt/T3=5.191
Ltt/G34=34.497
Ltt/T5=6.179
Tall/T2=3.748
Tall/G23=11.387
Tall/G34=21.994
Tall/T5=3.940
Gaa/G23=3.822
Gaa/T4=7.591
第五实施例
请参阅图9,例示本发明光学成像镜头1的第五实施例。第五实施例在成像面71上的纵向球差请参考图10的A部分、弧矢方向的像散像差请参考图10的B部分、子午方向的像散像差请参考图10的C部分、畸变像差请参考图10的D部分。第五实施例与第一实施例大致上类似,不同处在于第二透镜20在像侧面22位于圆周附近区域具有凸面部27’。第五实施例详细的光学数据如图28所示,非球面数据如图29所示,光学成像镜头长度11.256毫米,而系统像高为2.343mm。其各重要参数间的关系为:
Ltt/Gaa=3.918
Ltt/Tall=1.687
Ltt/T1=16.080
Ltt/T2=8.368
Ltt/G23=16.553
Ltt/T3=5.136
Ltt/G34=28.107
Ltt/T5=6.234
Tall/T2=4.960
Tall/G23=9.812
Tall/G34=16.660
Tall/T5=3.695
Gaa/G23=4.225
Gaa/T4=8.720
第六实施例
请参阅图11,例示本发明光学成像镜头1的第六实施例。第六实施例在成像面71上的纵向球差请参考图12的A部分、弧矢方向的像散像差请参考图12的B部分、子午方向的像散像差请参考图12的C部分、畸变像差请参考图12的D部分。第六实施例与第一实施例大致上类似,不同处在于第二透镜20具有负屈光率,像侧面22位于圆周附近区域具有凸面部27’,第四透镜40在像侧面42位于圆周附近区域具有凹面部47’,第五透镜50在像侧面52位于圆周附近区域具有凹面部57’。第六实施例详细的光学数据如图30所示,非球面数据如图31所示,光学成像镜头长度10.803毫米,而系统像高为1.977mm。其各重要参数间的关系为:
Ltt/Gaa=2.088
Ltt/Tall=2.616
Ltt/T1=21.605
Ltt/T2=18.793
Ltt/G23=4.823
Ltt/T3=8.310
Ltt/G34=13.571
Ltt/T5=9.238
Tall/T2=7.185
Tall/G23=1.844
Tall/G34=5.188
Tall/T5=3.532
Gaa/G23=2.309
Gaa/T4=17.353
第七实施例
请参阅图13,例示本发明光学成像镜头1的第七实施例。第七实施例在成像面71上的纵向球差请参考图14的A部分、弧矢方向的像散像差请参考图14的B部分、子午方向的像散像差请参考图14的C部分、畸变像差请参考图14的D部分。第七实施例中各透镜表面的凹凸形状均与第一实施例大致上类似,不同处在于第二透镜20在像侧面22位于圆周附近区域具有一凸面部27’。第七实施例详细的光学数据如图32所示,非球面数据如图33所示,光学成像镜头长度10.8毫米,而系统像高为1.916mm。其各重要参数间的关系为:
Ltt/Gaa=2.068
Ltt/Tall=2.618
Ltt/T1=21.600
Ltt/T2=16.415
Ltt/G23=4.754
Ltt/T3=9.679
Ltt/G34=14.272
Ltt/T5=8.703
Tall/T2=6.270
Tall/G23=1.816
Tall/G34=5.451
Tall/T5=3.324
Gaa/G23=2.298
Gaa/T4=16.303
第八实施例
请参阅图15,例示本发明六片式光学成像镜头1的第八实施例。第八实施例在成像面71上的纵向球差请参考图16的A部分、弧矢方向的像散像差请参考图16的B部分、子午方向的像散像差请参考图16的C部分、畸变像差请参考图16的D部分。第八实施例和第一实施例类似,不同处在于第一透镜10在物侧面11为凹面,第二透镜20在像侧面22位于圆周附近区域具有凸面部27’,第六透镜60在像侧面62位于圆周附近区域具有凹面部67’。第八实施例详细的光学数据如图34所示,非球面数据如图35所示,光学成像镜头长度10.804毫米,而系统像高为1.835mm。其各重要参数间的关系为:
Ltt/Gaa=2.110
Ltt/Tall=2.576
Ltt/T1=21.609
Ltt/T2=16.341
Ltt/G23=4.724
Ltt/T3=9.480
Ltt/G34=12.966
Ltt/T5=8.629
Tall/T2=6.345
Tall/G23=1.834
Tall/G34=5.034
Tall/T5=3.350
Gaa/G23=2.238
Gaa/T4=14.596
另外,各实施例的重要参数则整理于图36中。
总结以上的各实施例,本发明的功效整理如下:
1.本发明各实施例的纵向球差、像散像差、畸变,分别低于±0.04毫米、±0.2毫米、±30%以内。由此可得知,红、绿、蓝三种代表波长在不同高度的离轴光线皆集中在成像点附近,由每一曲线的偏斜幅度可看出,不同高度的离轴光线的成像点偏差皆获得控制,而具有良好的球差、像差、畸变抑制能力。
2.进一步参阅成像质量数据,红、绿、蓝三种代表波长彼此间的距离亦相当接近,显示本发明在各种状态下对不同波长光线的集中性佳,而具有优良的色散抑制能力。
3.另外,本发明各实施例的系统总长度皆小于13.0毫米,因此本发明确实能在维持良好光学性能的条件下,缩短镜头长度以达到微型化的目标。通过所述透镜的设计与相互搭配,而能产生优异的成像质量。
综上所述,本发明通过所述透镜的设计与相互搭配,而能产生优异的成像质量。
此外,依据以上的各实施例的各重要参数间的关系,通过以下各参数的数值控制,可协助设计者设计出具备良好光学性能、整体长度有效缩短、且技术上可行的光学成像镜头。不同参数的比例有较佳的范围,例如:
1.Ltt/G23≦20.0。当(Ltt/G23)小于20时,表示G23相对于Ltt的可缩小的比例较小,因此第二透镜与第三透镜能维持较佳的间距G23以提升成像质量。此关系式又可受下限的限制,较佳为4.0≦Ltt/G23≦20.0。
2.Ltt/T5≦11.0。如果(Ltt/T5)小于11.0,表示T5相对于Ltt较不会缩小,考虑光学特性和制造能力,满足此关系式时有较佳配置。此关系式又可受下限限制,较佳为6.0≦Ltt/T5≦11.0。
3.Tall/G23≦10.0。在(Tall/G23)小于10.0的情况,则G23相比于Tall缩小的幅度较小,因此第二透镜与第三透镜能维持较佳的间距G23以提升成像质量。此关系式又可受下限限制,较佳为1.0≦Tall/G23≦10.0。
4.Ltt/Tall≦3.0。若(Ltt/Tall)小于3.0时,即代表Tall相对Ltt可薄化的比例较小,考虑光学特性和制造能力,满足此关系式时有较佳配置。此关系式又可受下限限制,1.0≦Ltt/Tall≦3.0。
5.Tall/T5≦5.0。(Tall/T5)小于5.0时,表示T5相对于Tall的可薄化的比例较小,考虑光学特性和制造能力,满足此关系式时有较佳配置。此关系式又可受下限限制,3.0≦Tall/T5≦5.0。
6.Gaa/G23≦4.5。(Gaa/G23)小于4.5时,表示G23相对于Gaa的可薄化的比例较小,因此第二透镜与第三透镜能维持较佳的间距以提升成像质量。较佳的,此关系式又可受下限限制,所以2.0≦Gaa/G23≦4.5。
7.Ltt/T1≦23.0。因第一透镜具有提供屈光率的功能,因此T1厚度较厚,较不易缩短。当(Ltt/T1)小于23.0时,表示Ltt缩短的幅度较大,能达到缩减整体镜头长度的目的,与产生较佳的光学质量。较佳的,此关系式又可受下限限制,15.0≦Ltt/T1≦23.0。
8.Tall/G34≦23.0。(Tall/G34)小于23.0时,表示G34相对于Tall的可薄化的比例较小,因此第三透镜与第四透镜能维持较佳的间距G34以提升成像质量。较佳的,此关系式又可受下限限制,4.0≦Tall/G34≦23.0。
9.Tall/T2≦7.5。(Tall/T2)小于7.5时,表示T2相对于Tall的可薄化的比例较小,考虑光学特性和制造能力,满足此关系式时有较佳配置。较佳的,此关系式又可受下限限制,3.0≦Tall/T2≦7.5。
10.Ltt/G34≦35.0。(Ltt/G34)小于35.0时,表示G34相对于TTL的可薄化的比例较小,因此第三透镜与第四透镜能维持较佳的间距G34以提升成像质量。较佳的,此关系式又可受下限限制,11.0≦Ltt/G34≦35.0。
11.Ltt/T2≦17.0。(Ltt/T2)小于17.0时,表示T2相对于Ltt的可薄化的比例较小,考虑光学特性和制造能力,满足此关系式时有较佳配置。较佳的,此关系式又可受下限限制,5.0≦Ltt/T2≦17.0。
12.Ltt/T3≦8.5。(Ltt/T3)小于8.5时,表示T3相对于Ltt的可薄化的比例较小,考虑光学特性和制造能力,满足此关系式时有较佳配置。较佳的,此关系式又可受下限限制,5.0≦Ltt/T3≦8.5。
13.Ltt/Gaa≦5.0。(Ltt/Gaa)小于5.0时,表示Gaa相对于Ltt的可薄化的比例较小,考虑光学特性和制造能力,满足此关系式时有较佳配置。较佳的,此关系式又可受下限限制,1.5≦Ltt/Gaa≦50。
14.8.5≦Gaa/T4。(Gaa/T4)大于8.5时,表示T4相对于Gaa的可薄化的比例较大,考虑光学特性和制造能力,满足此关系式时有较佳配置。较佳的,此关系式又可受下限限制,8.5≦Gaa/T4≦20.0。
本发明的光学成像镜头1,还可应用于可携式电子装置中。请参阅图18,其为应用前述光学成像镜头1的可携式电子装置100的第一较佳实施例。可携式电子装置100包含机壳110,及安装在机壳110内的影像模块120。图18仅以移动电话为例,说明可携式电子装置100,但可携式电子装置100的型式不以此为限。
如图18中所示,影像模块120包括如前所述的光学成像镜头1。图18例示前述第一实施例的光学成像镜头1。此外,可携式电子装置100另包含用于供光学成像镜头1设置的镜筒130、用于供镜筒130设置的模块后座单元(modulehousing unit)140,用于供模块后座单元140设置的基板173,及设置于基板173、且位于光学成像镜头1的像侧3的影像传感器72。光学成像镜头1中的影像传感器72可以是电子感光组件,例如感光耦合组件或互补性氧化金属半导体组件。成像面71是形成于影像传感器72。
本发明所使用的影像传感器72是采用板上连接式芯片封装的封装方式而直接连接在基板173上。这和传统芯片尺寸封装的封装方式的差别在于,板上连接式芯片封装不需使用保护玻璃。因此,在光学成像镜头1中并不需要在影像传感器72之前设置保护玻璃,然本发明并不以此为限。
须注意的是,本实施例虽显示滤光件70,然而在其他实施例中亦可省略滤光件70的结构,所以滤光件70并非必要。且机壳110、镜筒130、及/或模块后座单元140可为单一组件或多个组件组装而成,但无须限定于此。其次,本实施例所使用的影像传感器72是采用板上连接式芯片封装(Chip on Board,COB)的封装方式而直接连接在基板173上,然本发明并不以此为限。
具有屈光率的六片透镜10、20、30、40、50、60例示性地是以于两透镜之间分别存在有空气间隔的方式设置于镜筒130内。模块后座单元140具有镜头后座141,及设置于镜头后座141与影像传感器72之间的影像传感器后座146,然在其它的实施例中,不一定存在有影像传感器后座146。镜筒130是和镜头后座141沿轴线I-I'同轴设置,且镜筒130设置于镜头后座141的内侧。
由于本发明光学成像镜头1的长度可以仅为13.0毫米左右,因此容许将可携式电子装置100的尺寸设计地更为轻薄短小,且仍然能够提供良好的光学性能与成像质量。因此,使本发明的各实施例除了具有减少机壳原料用量的经济效益外,还能满足轻薄短小的产品设计趋势与消费需求。
另请参阅图19,为应用前述光学成像镜头1的可携式电子装置200的第二较佳实施例。第二较佳实施例的可携式电子装置200与第一较佳实施例的可携式电子装置100的主要差别在于:镜头后座141具有第一座体142、第二座体143、线圈144及磁性组件145。第一座体142供镜筒130设置并与镜筒130外侧相贴合且沿轴线I-I'设置、第二座体143沿轴线I-I'并环绕着第一座体142的外侧设置。线圈144设置在第一座体142的外侧与第二座体143的内侧之间。磁性组件145设置在线圈144的外侧与第二座体143的内侧之间。
第一座体142可带着镜筒130及设置在镜筒130内的光学成像镜头1沿轴线I-I',即第一图的光轴4移动。影像传感器后座146则与第二座体143相贴合。滤光件70,如红外线滤光片,则是设置在影像传感器后座146。第二实施例可携式电子装置200的其他组件结构则与第一实施例的可携式电子装置100类似,故在此不再赘述。
尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。

Claims (18)

1.一种光学成像镜头,由一物侧至一像侧在一光轴上依序包含一第一透镜、一第二透镜、一第三透镜、一第四透镜、一第五透镜以及一第六透镜,每一透镜都具有朝向该物侧且使成像光线通过的一物侧面及朝向该像侧且使成像光线通过的一像侧面,其中:
该第一透镜,其具有负屈光率;
该第二透镜,其物侧面具有位于圆周附近区域的一凸面部;
该第三透镜,其物侧面具有位于圆周附近区域的一凸面部及位于光轴附近区域的一凸面部;
该第四透镜,其具有屈光率;
该第五透镜,其像侧面具有位于光轴附近区域的一凸面部;以及
该第六透镜,其物侧面具有位于圆周附近区域的一凹面部,其物侧面具有位于光轴附近区域的一凸面部;
其中,该光学成像镜头只有六片具备屈光率的透镜。
2.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该第一透镜朝向该物侧的该物侧面直至位于该像侧的一成像面在该光轴上的距离为Ltt,该第二透镜与该第三透镜在该光轴上间的一空气间隙为G23,而满足Ltt/G23≦20.0。
3.如权利要求2所述的光学成像镜头,其特征在于:该第五透镜在该光轴上的一中心厚度为T5,而满足Ltt/T5≦11.0。
4.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜与该第六透镜在该光轴上的中心厚度总和为Tall,该第二透镜与该第三透镜在该光轴上间的一空气间隙为G23,而满足Tall/G23≦10.0。
5.如权利要求4所述的光学成像镜头,其特征在于:该第一透镜朝向该物侧的该物侧面直至位于该像侧的该成像面在该光轴上的距离为Ltt,而满足Ltt/Tall≦3.0。
6.如权利要求5所述的光学成像镜头,其特征在于:该第五透镜在该光轴上的一中心厚度为T5,而满足Tall/T5≦5.0。
7.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该第一透镜到该第五透镜在该光轴上的四个空气间隙总合为Gaa,该第二透镜与该第三透镜在该光轴上间的一空气间隙为G23,而满足Gaa/G23≦4.5。
8.如权利要求7所述的光学成像镜头,其特征在于:该第一透镜朝向该物侧的该物侧面直至位于该像侧的该成像面在该光轴上的距离为Ltt,该第一透镜在该光轴上的一中心厚度为T1,满足Ltt/T1≦23.0。
9.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜与该第六透镜在该光轴上的中心厚度总合为Tall,该第三透镜与该第四透镜在该光轴上间的一空气间隙为G34,而满足Tall/G34≦23.0。
10.如权利要求9所述的光学成像镜头,其特征在于:该第二透镜在该光轴上的一中心厚度为T2,而满足Tall/T2≦7.5。
11.如权利要求10所述的光学成像镜头,其特征在于:该第一透镜朝向该物侧的该物侧面直至位于该像侧的该成像面在该光轴上的距离为Ltt,该第一透镜在该光轴上的一中心厚度为T1,满足Ltt/T1≦23.0。
12.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该第一透镜朝向该物侧的该物侧面直至位于该像侧的该成像面在该光轴上的距离为Ltt,该第三透镜与该第四透镜在该光轴上间的一空气间隙为G34,而满足Ltt/G34≦35.0。
13.如权利要求12所述的光学成像镜头,其特征在于:该第二透镜在该光轴上的一中心厚度为T2,而满足Ltt/T2≦17.0。
14.如权利要求13所述的光学成像镜头,其特征在于:该第三透镜在该光轴上的一中心厚度为T3,而满足Ltt/T3≦8.5。
15.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该第一透镜朝向该物侧的该物侧面直至位于该像侧的该成像面在该光轴上的距离为Ltt,该第一透镜到该第五透镜在该光轴上的四个空气间隙总合为Gaa,而满足Ltt/Gaa≦5.0。
16.如权利要求15所述的光学成像镜头,其特征在于:该第四透镜在该光轴上的一中心厚度为T4,而满足8.5≦Gaa/T4
17.如权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于:该第五透镜在该光轴上的一中心厚度为T5,而满足Ltt/T5≦11.0。
18.一种电子装置,包含:
一机壳;及
一影像模块,安装在该机壳内,其包括:
如权利要求第1项至第17项任一项所述的一光学成像镜头;
用于供该光学成像镜头设置的一镜筒;
用于供该镜筒设置的一模块后座单元;
用于供该模块后座单元设置的一基板;以及
设置于该基板、并位于该光学成像镜头的像侧的一影像传感器。
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