CN103913816B - 可携式电子装置与其光学成像镜头 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种光学成像镜头及应用该光学成像镜头的电子装置。本发明的一种光学成像镜头,依序包括四透镜,第一透镜的物侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部,其像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部。第二透镜具有负屈光率,第二透镜的物侧面具有一位于圆周附近区域的凹面部,其像侧面具有一位于圆周附近区域的凹面部。第三透镜的物侧面为一凹面,其像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部。第四透镜的物侧面具有一位于圆周附近区域的凸面部且材质为塑料。本发明的电子装置,包括机壳、影像模块,上述的光学成像镜头、镜筒、模块后座单元和及影像传感器。本发明透过控制各透镜的凹凸曲面排列,而在维持良好光学性能之条件下,缩短镜头长度。

Description

可携式电子装置与其光学成像镜头
技术领域
本发明乃是与一种可携式电子装置与其光学成像镜头相关,且尤其是与应用四片式透镜的可携式电子装置与其光学成像镜头相关。
背景技术
近年来,手机和数字相机的普及使得包含光学成像镜头、镜筒及影像传感器等的摄影模块蓬勃发展,手机和数字相机的薄型轻巧化也让摄影模块的小型化需求愈来愈高,随着感光耦合组件(ChargeCoupledDevice,简称CCD)或互补性氧化金属半导体组件(ComplementaryMetal-OxideSemiconductor,简称CMOS)的技术进步和尺寸缩小,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。
随着消费者对于成像质量上的需求,传统的四片式透镜的结构,已无法满足更高成像质量的需求。因此亟需发展一种小型且成像质量佳的光学成像镜头。
在美国专利号US7920340、US7660049及US7848032中,所揭露的光学成像镜头均为四片式透镜结构,其第一透镜物侧面至成像面在光轴上的距离均大于7mm,不利于手机和数字相机等携带型电子产品的薄型化设计。因此,极需要开发成像质量良好且镜头长度较短的四片式光学成像镜头。
发明内容
本发明的一目的系在提供一种可携式电子装置与其光学成像镜头,透过控制各透镜的凹凸曲面排列,并以一条件式控制相关参数,而在维持良好光学性能并维持系统性能的条件下,缩短系统长度。
依据本发明,提供一种光学成像镜头,从物侧至像侧沿一光轴依序包括一第一透镜、一第二透镜、一第三透镜及一第四透镜,每一透镜都具有屈光率,而且具有一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面及一朝向像侧且使成像光线通过的像侧面。该第一透镜具有正的屈光率,且第一透镜的物侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部,其像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部。该第二透镜具有负屈光率,第二透镜的物侧面具有一位于圆周附近区域的凹面部,其像侧面具有一位于圆周附近区域的凹面部。第三透镜的物侧面为一凹面,其像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部。第四透镜的物侧面具有一位于圆周附近区域的凸面部且材质为塑料。
其次,本发明可选择性地控制部分参数的比值满足其他条件式,如:
控制第一透镜与第二透镜之间在光轴上的空气间隙宽度(以AC12表示)、第三透镜与第四透镜之间在光轴上的空气间隙宽度(以AC34表示)与光学成像镜头的有效焦距(以EFL表示)满足
EFL/(AC12+AC34)≦20.00条件式(1);
控制AC12、AC34与第二透镜在光轴上的厚度(以CT2表示)满足
CT2/(AC12+AC34)≦1.45条件式(2);
或者是控制第四透镜在光轴上的厚度(以CT4表示)与第一透镜物侧面到第四透镜像侧面在光轴上的距离(以TL表示)满足
TL/CT4≦7.00条件式(3);
或者是TL与第二透镜与第三透镜之间在光轴上的空气间隙宽度(以AC23表示)满足
TL/AC23≦5.80条件式(4);
或者是控制EFL与第三透镜在光轴上的厚度(以CT3表示)满足
EFL/CT3≦5.90条件式(5);
或者是控制AC12、AC34与第一透镜至第四透镜在光轴上的四片镜片厚度总和(以ALT表示)满足
ALT/(AC12+AC34)≦9.90条件式(6);
或者是CT2、CT3与AC23满足
3.40≦(AC23+CT3)/CT2条件式(7);或
3.80≦(AC23+CT3)/CT2条件式(7');
或者是控制CT2与CT4满足
1.40≦CT4/CT2条件式(8);
或者是控制CT2及第一至第四透镜之间在光轴上的三个空气间隙宽度总和(以AAG表示)满足
2.55≦AAG/CT2条件式(9);
或者是控制CT2与CT3满足
1.90≦CT3/CT2条件式(10);
或者是控制CT2、CT3和AAG满足
4.80≦(AAG+CT3)/CT2条件式(11)。
前述所列的示例性限定条件式亦可任意选择性地合并施用于本发明的实施例中,并不限于此。
在实施本发明时,除了上述条件式之外,亦可针对单一透镜或广泛性地针对多个透镜额外设计出其他更多的透镜的凹凸曲面排列等细部结构、屈光率及/或光圈位置的设置条件,以加强对系统性能及/或分辨率的控制。须注意的是,此些细节需在无冲突的情况之下,选择性地合并施用于本发明的其他实施例当中,并不限于此。
本发明可依据前述的各种光学成像镜头,提供一种可携式电子装置,包括:一机壳及一影像模块,该影响模块安装于该机壳内。影像模块包括依发明所述的任一光学成像镜头、一镜筒、一模块后座单元及一影像传感器。镜筒以供给设置光学成像镜头,模块后座单元以供给设置镜筒,影像传感器是设置于光学成像镜头的像侧。
由上述中可以得知,本发明的可携式电子装置与其光学成像镜头,透过控制各透镜的凹凸曲面排列,并以一条件式控制相关参数,以维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
附图说明
图1显示依据本发明的一实施例的一透镜的剖面结构示意图。
图2显示依据本发明的第一实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图。
图3显示依据本发明的第一实施例的光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图。
图4显示依据本发明的第一实施例光学成像镜头的各镜片的详细光学数据。
图5显示依据本发明的第一实施例的光学成像镜头的非球面数据。
图6显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图。
图7显示依据本发明的第二实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图。
图8显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的各镜片的详细光学数据。
图9显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的非球面数据。
图10显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图。
图11显示依据本发明的第三实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图。
图12显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的各镜片的详细光学数据。
图13显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的非球面数据。
图14显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图。
图15显示依据本发明的第四实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图。
图16显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜头的各镜片的详细光学数据。
图17显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜头的非球面数据。
图18显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图。
图19显示依据本发明的第五实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图。
图20显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜头的各镜片的详细光学数据。
图21显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜头的非球面数据。
图22显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图。
图23显示依据本发明的第六实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图。
图24显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜头的各镜片的详细光学数据。
图25显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜头的非球面数据。
图26显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图。
图27显示依据本发明的第七实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图。
图28显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜头的各镜片的详细光学数据。
图29显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜头的非球面数据。
图30显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图。
图31显示依据本发明的第八实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图。
图32显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜头的各镜片的详细光学数据。
图33显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜头的非球面数据。
图34显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图。
图35显示依据本发明的第九实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图。
图36显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜头的各镜片的详细光学数据。
图37显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜头的非球面数据。
图38显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图。
图39显示依据本发明的第十实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图。
图40显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜头的各镜片的详细光学数据。
图41显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜头的非球面数据。
图42显示依据本发明的以上十个实施例的ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值的比较表。
图43显示依据本发明的一实施例的可携式电子装置的一结构示意图。
图44显示依据本发明的另一实施例的可携式电子装置的一结构示意图。
【符号说明】
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10光学成像镜头
20,20'可携式电子装置
21机壳
22影像模块
23镜筒
24模块后座单元
100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000光圈
110,210,310,410,510,610,710,810,910,1010第一透镜
111,121,131,141,151,211,221,231,241,251,311,321,331,341,351,411,421,431,441,451,511,521,531,541,551,611,621,631,641,651,711,721,731,741,751,811,821,831,841,851,911,921,931,941,951,1011,1021,1031,1041,1051物侧面
112,122,132,142,152,212,222,232,242,252,312,322,332,342,352,412,422,432,442,452,512,522,532,542,552,612,622,632,642,652,712,722,732,742,752,812,822,832,842,852,912,922,932,942,952,1012,1022,1032,1042,1052像侧面
120,220,320,420,520,620,720,820,920,1020第二透镜
130,230,330,430,530,630,730,830,930,1030第三透镜
140,240,340,440,540,640,740,840,940,1040第四透镜
150,250,350,450,550,650,750,850,950,1050滤光件
160,260,360,460,560,660,760,860,960,1060成像面
161影像传感器
162基板
2401镜头后座
2402第一座体单元
2403第二座体单元
2404线圈
2405磁性组件
2406影像传感器后座
1111,1121,1321,2111,2121,2321,3111,3121,3321,4111,4121,4321,5111,5121,5321,6111,6121,6321,7111,7121,7321,8111,8121,8321,9111,9121,9321,9411,10111,10121,10321,10411位于光轴附近区域的凸面部
1211,1221,2211,2221,3211,3221,4211,4221,5211,5221,6211,6221,7211,7221,8211,8221,9211,9221,10211,10221位于圆周附近区域的凹面部
1411,1421,2411,2421,3411,3421,4411,4421,5411,5421,6411,6421,7411,7421,8411,8421,9421,10421位于光轴附近区域的凹面部
1412,1422,2412,2422,3412,3422,4412,4422,5412,5422,6412,6422,7412,7422,8412,8422,9412,9422,10412,10422位于圆周附近区域的凸面部
9413,10413位于光轴附近区域及圆周附近区域之间的凹面部
d1,d2,d3,d4,d5空气间隙
A1物侧
A2像侧
I光轴
I-I'轴线
A,B,C,E区域
具体实施方式
为进一步说明各实施例,本发明乃提供有图式。此些图式乃为本发明揭露内容的一部分,其主要系用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域具有通常知识者应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
本篇说明书所言的“一透镜具有正屈光率(或负屈光率)”,是指所述透镜位于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)包括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之外侧区域,朝平行于光轴的方向更为“向外凸起”(或“向内凹陷”)而言。以图1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之外侧区域(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。“位于圆周附近区域”,是指位于透镜上仅供成像光线通过的曲面的位于圆周附近区域,亦即图中的C区域,其中,成像光线包括了主光线(chiefray)Lc及边缘光线(marginalray)Lm。“位于光轴附近区域”是指该仅供成像光线通过的曲面的光轴附近区域,亦即图中的A区域。此外,该透镜还包含一延伸部E,用以供该透镜组装于一光学成像镜头内,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部分的延伸部。
本发明的光学成像镜头,乃是一定焦镜头,且是由从物侧至像侧沿一光轴依序设置的一第一透镜、一第二透镜、一第三透镜及一第四透镜所构成,每一透镜都具有屈光率,而且具有一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面及一朝向像侧且使成像光线通过的像侧面。本发明的光学成像镜头总共只有前述四片具有屈光率的透镜,透过设计各透镜的细部特征的设计,而可提供良好的光学性能,并缩短镜头长度。各透镜的细部特征如下:第一透镜具有正屈光率,且第一透镜的物侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部,其像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部。第二透镜具有负屈光率,且第二透镜的物侧面具有一位于圆周附近区域的凹面部,其像侧面具有一位于圆周附近区域的凹面部。第三透镜的物侧面为一凹面,其像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部。第四透镜的物侧面具有一位于圆周附近区域的凸面部。
在此设计的前述各镜片的特性主要是考虑光学成像镜头的光学特性与镜头长度,举例来说:第一透镜的屈光率为正,且物侧面及像侧面分别具有一位于光轴附近区域的凸面部,有助于光线聚光以缩短镜头长度。若再搭配第二透镜的屈光率为负,及形成于各表面上的凹凸设计的细节,如:分别形成于第二透镜的物侧面及像侧面上的圆周附近区域的凹面部、形成于第三透镜的物侧面上的凹面、形成于第三透镜的像侧面上的位于光轴附近的凸面部、形成于第四透镜的物侧面上的位于圆周附近区域的凸面部等此些面型,可确保成像质量。其次,第四透镜的材质为塑料,可降低制作成本,易于制作非球面透镜,并减轻镜头的重量。
其次,在本发明的一实施例中,可选择性地额外控制参数的比值满足其他条件式,以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,如:
控制第一透镜与第二透镜之间在光轴上的空气间隙宽度(以AC12表示)、第三透镜与第四透镜之间在光轴上的空气间隙宽度(以AC34表示)与光学成像镜头的有效焦距(以EFL表示)满足
EFL/(AC12+AC34)≦20.00条件式(1);
控制AC12、AC34与第二透镜在光轴上的厚度(以CT2表示)满足
CT2/(AC12+AC34)≦1.45条件式(2);
或者是控制第四透镜在光轴上的厚度(以CT4表示)与第一透镜物侧面到第四透镜像侧面在光轴上的距离(以TL表示)满足
TL/CT4≦7.00条件式(3);
或者是TL与第二透镜与第三透镜之间在光轴上的空气间隙宽度(以AC23表示)满足
TL/AC23≦5.80条件式(4);
或者是控制EFL与第三透镜在光轴上的厚度(以CT3表示)满足
EFL/CT3≦5.90条件式(5);
或者是控制AC12、AC34与第一透镜至第四透镜在光轴上的四片镜片厚度总和(以ALT表示)满足
ALT/(AC12+AC34)≦9.90条件式(6);
或者是CT2、CT3与AC23满足
3.40≦(AC23+CT3)/CT2条件式(7);或
3.80≦(AC23+CT3)/CT2条件式(7');
或者是控制CT2与CT4满足
1.40≦CT4/CT2条件式(8);
或者是控制CT2及第一至第四透镜之间在光轴上的三个空气间隙宽度总和(以AAG表示)满足
2.55≦AAG/CT2条件式(9);
或者是控制CT2与CT3满足
1.90≦CT3/CT2条件式(10);
或者是控制CT2、CT3和AAG满足
4.80≦(AAG+CT3)/CT2条件式(11)。
前述所列的示例性限定关系亦可任意选择性地合并施用于本发明的实施例中,并不限于此。
EFL/(AC12+AC34)值的设计乃是着眼于EFL缩短有助于镜头长度缩小,而AC12及AC34必需保持一定的宽度使光线在合适的高度入射第二透镜及第四透镜,因此EFL缩短的幅度较大,AC12及AC34则较小。此一特性使得EFL/(AC12+AC34)会受一上限限制,而应朝趋小的方式来设计,在此建议小于或等于20.00,并以介于8.00~20.00之间为较佳。
CT2/(AC12+AC34)值的设计乃是着眼于第二透镜的光学有效径较小、可制作的较薄,而AC12及AC34必需保持一定的宽度使光线在合适的高度入射第二透镜及第四透镜,故CT2可缩小的比例较大、AC12及AC34缩小的比例较小。此一特性使得CT2/(AC12+AC34)值会受一上限限制,在此建议小于或等于1.45,并以介于0.5~1.45之间为较佳。
TL/CT4值的设计乃是着眼于TL缩短有助于镜头缩小,而第四透镜的光学有效镜较大,考虑制造困难度,CT4无法做的太薄,所以TL缩短的幅度较大,而CT4缩短的比例较小。因此造成TL/CT4值应朝趋小的方式来设计,在此建议小于或等于7.00,并以介于5.00~7.00之间为较佳。
TL/AC23值的设计乃是着眼于TL缩短有助于镜头缩小,而第二透镜像侧面的圆周附近区域为凹面部,第三透镜物侧面为凹面,容易有边缘干涉问题,故使得AC23能缩短的幅度有限,所以TL缩短的幅度较大而AC23缩短的幅度较小。此一特性使得TL/AC23值会受一上限限制,在此建议TL/AC23值为小于或等于5.80,并以介于4.50~5.80之间为较佳。
EFL/CT3值的设计乃是着眼于EFL缩短的幅度较大,而第三透镜在本设计中缩短的幅度较小,因此造成EFL/CT3值应朝趋小的方式来设计,在此建议小于或等于5.90,并以介于3.50~5.90之间为较佳。
ALT/(AC12+AC34)值的设计乃是着眼于ALT缩短有助于镜头长度缩小,而AC12及AC34必需保持一定的宽度使光线在合适的高度入射第二透镜及第四透镜,故ALT缩短的幅度较大,AC12及AC34则较小。此一特性使得ALT/(AC12+AC34)值会受一上限限制,在此建议ALT/(AC12+AC34)值为小于或等于9.90,并以介于5.00~9.90之间为较佳。
(AC23+CT3)/CT2值的设计乃是着眼于第二透镜像侧面的圆周附近区域为凹面部,第三透镜物侧面为凹面,容易有边缘干涉问题,故AC23能缩短的幅度有限,且由于第二透镜的光学有效径较小,可制作的较薄,所以AC23及CT3缩短的幅度较小,而CT2缩短的幅度较大。此一特性使得(AC23+CT3)/CT2值应往趋大设计而受一下限限制,在此建议(AC23+CT3)/CT2值大于或等于3.40,较佳地是介于3.40~6.50之间;然而,当(AC23+CT3)/CT2值进一步限缩为大于或等于3.8时,则可使第二透镜能缩短的幅度更大,有助于镜头缩短时其他参数的配置。
CT4/CT2值的设计乃是着眼于CT4缩短的幅度较小,而CT2可缩小的幅度较大,故CT4/CT2值会趋大设计而会受一下限限制,在此建议大于或等于1.40,且较佳地是介于1.40~2.60之间。
AAG/CT2值的设计乃是着眼于光线的路径及制作难易度,AAG缩小的幅度受到较大的限制,而第二透镜的光学有效径较小,可制作的较薄,所以AAG缩短的幅度较小,CT2能缩短的幅度较大。此一特性造成AAG/CT2会有一下限,在此建议为大于或等于2.55,且较佳地是介于2.55~4.50之间。
CT3/CT2值的设计乃是着眼于第二透镜的光学有效径较小,可制作的较薄,并考虑成像质量及制作难易度,CT3缩短的幅度较小而CT2缩短的幅度较大。此一特性造成CT3/CT2会趋大设计而有一下限,在此建议为大于或等于1.90,且较佳地是介于1.90~4.00之间。
(AAG+CT3)/CT2值的设计乃是着眼于光线的路径及制作难易度,AAG及CT3缩短的幅度较小,而CT2缩短的幅度较大。此一特性使得(AAG+CT3)/CT2会趋大设计而受一下限限制,在此建议为大于或等于4.80,较佳地是介于4.80~8.00之间。
在实施本发明时,除了上述条件式之外,亦可针对单一透镜或广泛性地针对多个透镜额外设计出其他更多的透镜的凹凸曲面排列等细部结构及/或屈光率,以加强对系统性能及/或分辨率的控制。须注意的是,此些细节需在无冲突的情况之下,选择性地合并施用于本发明的其他实施例当中,并不限于此。
为了说明本发明确实可在提供良好的光学性能的同时,缩短镜头长度,以下提供多个实施例以及其详细的光学数据。首先请一并参考图2至图5,其中图2显示依据本发明的第一实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图,图3显示依据本发明的第一实施例的光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图,图4显示依据本发明的第一实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图5显示依据本发明的第一实施例光学成像镜头的各镜片的非球面数据。如图2中所示,本实施例的光学成像镜头1从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈(aperturestop)100、一第一透镜110、一第二透镜120、一第三透镜130及一第四透镜140。一滤光件150及一影像传感器的一成像面160皆设置于光学成像镜头1的像侧A2。滤光件150在此示例性地为一红外线滤光片(IRcutfilter),设于第四透镜140与成像面160之间,滤光件150将经过光学成像镜头1的光过滤掉特定波段的波长,如:过滤掉红外线波段,可使人眼看不到的红外线波段的波长不会成像于成像面160上。
须注意的是,在光学成像镜头1的正常操作中,相邻两透镜110、120、130、140之间的距离乃是固定不变的数值,即,光学成像镜头1为一定焦镜头。
光学成像镜头1的各透镜在此示例性地以塑料材质所构成,形成细部结构如下:
第一透镜110具有正屈光率,并具有一朝向物侧A1的物侧面111及一朝向像侧A2的像侧面112。物侧面111为一凸面,且包括一位于光轴附近区域的凸面部1111。像侧面112为一凸面,且包括一位于光轴附近区域的凸面部1121。
第二透镜120具有负屈光率,并具有一朝向物侧A1的物侧面121及一朝向像侧A2的像侧面122。物侧面121为一凹面,且包括一位于圆周附近区域的凹面部1211。像侧面122为一凹面,并包括一位于圆周附近区域的凹面部1221。
第三透镜130具有正屈光率,并具有一朝向物侧A1的物侧面131及一朝向像侧A2的像侧面132。物侧面131为一凹面,像侧面132为一凸面,且包括一位于光轴附近区域的凸面部1321。
第四透镜140具有负屈光率,并具有一朝向物侧A1的物侧面141及具有一朝向像侧A2的像侧面142。物侧面141包括一位于光轴附近区域的凹面部1411及一位于圆周附近区域的凸面部1412。像侧面142包括一位于光轴附近区域的凹面部1421及一位于圆周附近区域的凸面部1422。
在本实施例中,系设计各透镜110、120、130、140、滤光件150及影像传感器的成像面160之间皆存在空气间隙,如:第一透镜110与第二透镜120之间存在空气间隙d1、第二透镜120与第三透镜130之间存在空气间隙d2、第三透镜130与第四透镜140之间存在空气间隙d3、第四透镜140与与滤光件150之间存在空气间隙d4、及滤光件150与影像传感器的成像面160之间存在空气间隙d5,然而在其他实施例中,亦可不具有前述其中任一空气间隙,如:将两相对透镜的表面轮廓设计为彼此相应,而可彼此贴合,以消除其间的空气间隙。由此可知,空气间隙d1即为AC12、空气间隙d2即为AC23、空气间隙d3即为AC34。
关于本实施例的光学成像镜头1中的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图4,其中ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值分别为:
ALT=2.241(mm);
AAG=0.851(mm);
TL=3.092(mm);
EFL=3.760(mm);
EFL/(AC12+AC34)=18.990;
CT2/(AC12+AC34)=1.242;
TL/CT4=5.145;
TL/AC23=4.735;
EFL/CT3=4.928;
ALT/(AC12+AC34)=11.318;
(AC23+CT3)/CT2=5.756;
CT4/CT2=2.443;
AAG/CT2=3.459;
CT3/CT2=3.102;
(AAG+CT3)/CT2=6.561。
从第一透镜110的物侧面111至成像面160在光轴上的厚度为4.562mm,确实缩短光学成像镜头1的镜头长度。
第一透镜110的物侧面111及像侧面112、第二透镜120的物侧面121及像侧面122、第三透镜130的物侧面131及像侧面132、第四透镜140的物侧面141及像侧面142,共计八个非球面皆是依下列非球面曲线公式定义:
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(ConicConstant);
a2i为第2i阶非球面系数。
各个非球面的参数详细数据请一并参考图5。
另一方面,从图3当中可以看出,在本实施例的纵向球差(longitudinalsphericalaberration)(a)中,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控制在±0.06mm以内,故本第一较佳实施例确实明显改善不同波长的球差。其次,由于每一种波长所成的曲线彼此的举离皆很靠近,代表不同波长光线的成像位置已相当集中,因而使色像差获得明显改善。
在弧矢(sagittal)方向的像散像差(astigmatismaberration)(b)、子午(tangential)方向的像散像差(c)的二个像散像差图示中,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0.15mm内,说明第一较佳实施例的光学成像镜头1能有效消除像差,此外,三种代表波长彼此间的距离已相当接近,代表轴上的色散也有明显的改善。
畸变像差(distortionaberration)(d)则显示光学成像镜头1的畸变像差维持在±2%的范围内,说明光学成像镜头1的畸变像差已符合光学系统的成像质量要求,据此说明本第一较佳实施例的光学成像镜头1相较于现有光学镜头,在系统长度已缩短至4.562mm以下的条件下,仍能有效克服色像差并提供较佳的成像质量,故本第一较佳实施例能在维持良好光学性能的条件下,缩短镜头长度以实现更加薄型化的产品设计。
因此,本实施例的光学成像镜头1在纵向球差、弧矢方向的像散像差、子午方向的像散像差、或畸变像差的表现都十分良好。由上述中可以得知,本实施例的光学成像镜头1确实可维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
另请一并参考图6至图9,其中图6显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图,图7显示依据本发明的第二实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图,图8显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图9显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的各镜片的非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为2,例如第三透镜物侧面为231,第三透镜像侧面为232,其它组件标号在此不再赘述。如图6中所示,本实施例的光学成像镜头2从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈200、一第一透镜210、一第二透镜220、一第三透镜230及一第四透镜240。
第二实施例的第一透镜210、第二透镜220、第三透镜230及第四透镜240的屈光率以及包括朝向物侧A1的物侧面211、221、231、241、及朝向像侧A2的像侧面212、222、232、242的各透镜表面的凹凸配置均与第一实施例类似,唯第二实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度及空气间隙宽度与第一实施例不同。关于本实施例的光学成像镜头2的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图8,其中ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值分别为:
ALT=2.137(mm);
AAG=0.990(mm);
TL=3.127(mm);
EFL=3.721(mm);
EFL/(AC12+AC34)=10.944;
CT2/(AC12+AC34)=0.729;
TL/CT4=6.421;
TL/AC23=4.811;
EFL/CT3=4.722;
ALT/(AC12+AC34)=6.285;
(AC23+CT3)/CT2=5.798;
CT4/CT2=1.964;
AAG/CT2=3.992;
CT3/CT2=3.177;
(AAG+CT3)/CT2=7.169。
从第一透镜物侧面211至成像面260在光轴上的厚度为4.535mm,确实缩短光学成像镜头2的镜头长度。
另一方面,从图7当中可以看出,本实施例的光学成像镜头2在纵向球差(a)、弧矢方向的像散像差(b)、子午方向的像散像差(c)、或畸变像差(d)的表现都十分良好。因此,由上述中可以得知,本实施例的光学成像镜头2确实可维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
另请一并参考图10至图13,其中图10显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图,图11显示依据本发明的第三实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图,图12显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图13显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的各镜片的非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为3,例如第三透镜物侧面为331,第三透镜像侧面为332,其它组件标号在此不再赘述。如图10中所示,本实施例的光学成像镜头3从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈300、一第一透镜310、一第二透镜320、一第三透镜330及一第四透镜340。
第三实施例的第一透镜310、第二透镜320、第三透镜330及第四透镜340的屈光率以及包括朝向物侧A1的物侧面311、321、331、341、及朝向像侧A2的像侧面312、322、332、342等透镜表面的凹凸配置均与第一实施例类似,唯第三实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度与空气间隙宽度与第一实施例不同。关于本实施例的光学成像镜头3的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图12,其中ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值分别为:
ALT=2.310(mm);
AAG=0.858(mm);
TL=3.168(mm);
EFL=3.672(mm);
EFL/(AC12+AC34)=16.541;
CT2/(AC12+AC34)=1.117;
TL/CT4=5.824;
TL/AC23=4.981;
EFL/CT3=3.991;
ALT/(AC12+AC34)=10.405;
(AC23+CT3)/CT2=6.274;
CT4/CT2=2.194;
AAG/CT2=3.460;
CT3/CT2=3.710;
(AAG+CT3)/CT2=7.169。
从第一透镜物侧面311至成像面360在光轴上的厚度为4.566mm,确实缩短光学成像镜头3的镜头长度。
另一方面,从图11当中可以看出,本实施例的光学成像镜头3在纵向球差(a)、弧矢方向的像散像差(b)、子午方向的像散像差(c)、或畸变像差(d)的表现都十分良好。因此,由上述中可以得知,本实施例的光学成像镜头3确实可维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
另请一并参考图14至图17,其中图14显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图,图15显示依据本发明的第四实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图,图16显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图17显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜头的各镜片的非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为4,例如第三透镜物侧面为431,第三透镜像侧面为432,其它组件标号在此不再赘述。如图14中所示,本实施例的光学成像镜头4从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈400、一第一透镜410、一第二透镜420、一第三透镜430及一第四透镜440。
第四实施例的第一透镜410、第二透镜420、第三透镜430及第四透镜440的屈光率以及包括朝向物侧A1的物侧面411、421、431、441、及朝向像侧A2的像侧面412、422、432、442等透镜表面的凹凸配置均与第一实施例类似,唯第四实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度以及空气间隙宽度与第一实施例不同。关于本实施例的光学成像镜头4的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图16,其中ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值分别为:
ALT=2.198(mm);
AAG=0.919(mm);
TL=3.117(mm);
EFL=3.845(mm);
EFL/(AC12+AC34)=14.903;
CT2/(AC12+AC34)=0.891;
TL/CT4=5.709;
TL/AC23=4.716;
EFL/CT3=4.949;
ALT/(AC12+AC34)=8.519;
(AC23+CT3)/CT2=6.252;
CT4/CT2=2.374;
AAG/CT2=3.996;
CT3/CT2=3.378;
(AAG+CT3)/CT2=7.374。
从第一透镜物侧面411至成像面460在光轴上的厚度为4.564mm,确实缩短光学成像镜头4的镜头长度。
另一方面,从图15当中可以看出,本实施例的光学成像镜头4在纵向球差(a)、弧矢方向的像散像差(b)、子午方向的像散像差(c)、或畸变像差(d)的表现都十分良好。因此,由上述中可以得知,本实施例的光学成像镜头4确实可维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
另请一并参考图18至图21,其中图18显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图,图19显示依据本发明的第五实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图,图20显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图21显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜头的各镜片的非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为5,例如第三透镜物侧面为531,第三透镜像侧面为532,其它组件标号在此不再赘述。如图18中所示,本实施例的光学成像镜头5从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈500、一第一透镜510、一第二透镜520、一第三透镜530、一第四透镜540及一第五透镜550。
第五实施例的第一透镜510、第二透镜520、第三透镜530及第四透镜540的屈光率以及包括朝向物侧A1的物侧面511、521、531、541及朝向像侧A2的像侧面512、522、532、542的透镜表面的凹凸配置均与第一实施例类似,唯第五实施例的各曲率半径、透镜厚度以及空气间隙宽度与第一实施例不同。关于本实施例的光学成像镜头5的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图20,其中ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值分别为:
ALT=2.207(mm);
AAG=0.894(mm);
TL=3.101(mm);
EFL=3.767(mm);
EFL/(AC12+AC34)=16.307;
CT2/(AC12+AC34)=1.065;
TL/CT4=5.384;
TL/AC23=4.677;
EFL/CT3=4.944;
ALT/(AC12+AC34)=9.554;
(AC23+CT3)/CT2=5.793;
CT4/CT2=2.341;
AAG/CT2=3.634;
CT3/CT2=3.098;
(AAG+CT3)/CT2=6.732。
从第一透镜物侧面511至成像面560在光轴上的厚度为4.560mm,确实缩短光学成像镜头5的镜头长度。
另一方面,从图19当中可以看出,本实施例的光学成像镜头5在纵向球差(a)、弧矢方向的像散像差(b)、子午方向的像散像差(c)、或畸变像差(d)的表现都十分良好。因此,由上述中可以得知,本实施例的光学成像镜头5确实可维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
另请一并参考图22至图25,其中图22显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图,图23显示依据本发明的第六实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图,图24显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图25显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜头的各镜片的非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为6,例如第三透镜物侧面为631,第三透镜像侧面为632,其它组件标号在此不再赘述。如图22中所示,本实施例的光学成像镜头6从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈600、一第一透镜610、一第二透镜620、一第三透镜630及一第四透镜640。
第六实施例的第一透镜610、第二透镜620、第三透镜630及第四透镜640的屈光率以及包括朝向物侧A1的物侧面611、621、631、641及朝向像侧A2的像侧面612、622、632、642的透镜表面的凹凸配置均与第一实施例类似,唯第六实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度以及空气间隙宽度与第一实施例不同。关于本实施例的光学成像镜头6的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图24,其中ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值分别为:
ALT=2.206(mm);
AAG=0.981(mm);
TL=3.187(mm);
EFL=3.673(mm);
EFL/(AC12+AC34)=8.602;
CT2/(AC12+AC34)=0.871;
TL/CT4=5.957;
TL/AC23=5.753;
EFL/CT3=4.957;
ALT/(AC12+AC34)=5.166;
(AC23+CT3)/CT2=3.481;
CT4/CT2=1.438;
AAG/CT2=2.637;
CT3/CT2=1.992;
(AAG+CT3)/CT2=4.629。
从第一透镜物侧面611至成像面660在光轴上的厚度为4.512mm,确实缩短光学成像镜头6的镜头长度。
另一方面,从图23当中可以看出,本实施例的光学成像镜头6在纵向球差(a)、弧矢方向的像散像差(b)、子午方向的像散像差(c)、或畸变像差(d)的表现都十分良好。因此,由上述中可以得知,本实施例的光学成像镜头6确实可维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
另请一并参考图26至图29,其中图26显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图,图27显示依据本发明的第七实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图,图28显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图29显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜头的各镜片的非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为7,例如第三透镜物侧面为731,第三透镜像侧面为732,其它组件标号在此不再赘述。如图26中所示,本实施例的光学成像镜头7从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈700、一第一透镜710、一第二透镜720、一第三透镜730及一第四透镜740。
第七实施例的第一透镜710、第二透镜720、第三透镜730及第四透镜740的屈光率以及包括朝向物侧A1的物侧面711、721、731、741及朝向像侧A2的像侧面712、722、732、742的透镜表面的凹凸配置均与第一实施例类似,唯第七实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、空气间隙宽度与第一实施例不同。关于本实施例的光学成像镜头7的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图28,其中ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值分别为:
ALT=2.163(mm);
AAG=0.960(mm);
TL=3.123(mm);
EFL=3.712(mm);
EFL/(AC12+AC34)=11.181;
CT2/(AC12+AC34)=1.012;
TL/CT4=6.196;
TL/AC23=4.973;
EFL/CT3=4.943;
ALT/(AC12+AC34)=6.515;
(AC23+CT3)/CT2=4.104;
CT4/CT2=1.500;
AAG/CT2=2.857;
CT3/CT2=2.235;
(AAG+CT3)/CT2=5.092。
从第一透镜物侧面711至成像面760在光轴上的厚度为4.552mm,确实缩短光学成像镜头7的镜头长度。
另一方面,从图27当中可以看出,本实施例的光学成像镜头7在纵向球差(a)、弧矢方向的像散像差(b)、子午方向的像散像差(c)、或畸变像差(d)的表现都十分良好。因此,由上述中可以得知,本实施例的光学成像镜头7确实可维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
另请一并参考图30至图33,其中图30显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图,图31显示依据本发明的第八实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图,图32显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图33显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜头的各镜片的非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为8,例如第三透镜物侧面为831,第三透镜像侧面为832,其它组件标号在此不再赘述。如图30中所示,本实施例的光学成像镜头8从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈800、一第一透镜810、一第二透镜820、一第三透镜830及一第四透镜840。
第八实施例的第一透镜810、第二透镜820、第三透镜830及第四透镜840的屈光率以及包括朝向物侧A1的物侧面811、821、831、841及朝向像侧A2的像侧面812、822、832、842的透镜表面的凹凸配置均与第一实施例类似,唯第八实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度及空气间隙宽度与第一实施例不同。关于本实施例的光学成像镜头8的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图32,其中ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值分别为:
ALT=2.185(mm);
AAG=1.005(mm);
TL=3.190(mm);
EFL=3.724(mm);
EFL/(AC12+AC34)=8.909;
CT2/(AC12+AC34)=0.586;
TL/CT4=7.401;
TL/AC23=5.434;
EFL/CT3=4.194;
ALT/(AC12+AC34)=5.227;
(AC23+CT3)/CT2=6.020;
CT4/CT2=1.759;
AAG/CT2=4.102;
CT3/CT2=3.624;
(AAG+CT3)/CT2=7.727。
从第一透镜物侧面811至成像面860在光轴上的厚度为4.556mm,确实缩短光学成像镜头8的镜头长度。
另一方面,从图31当中可以看出,本实施例的光学成像镜头8在纵向球差(a)、弧矢方向的像散像差(b)、子午方向的像散像差(c)、或畸变像差(d)的表现都十分良好。因此,由上述中可以得知,本实施例的光学成像镜头8确实可维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
另请一并参考图34至图37,其中图34显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图,图35显示依据本发明的第九实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图,图36显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图37显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜头的各镜片的非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为9,例如第三透镜物侧面为931,第三透镜像侧面为932,其它组件标号在此不再赘述。如图34中所示,本实施例的光学成像镜头9从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈900、一第一透镜910、一第二透镜920、一第三透镜930及一第四透镜940。
第九实施例的第一透镜910、第二透镜920、第三透镜930及第四透镜940的屈光率以及包括朝向物侧A1的物侧面911、921、931及朝向像侧A2的像侧面912、922、932、942的透镜表面的凹凸配置均与第一实施例类似,唯第九实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、空气间隙宽度及物侧面941的透镜表面的凹凸配置与第一实施例不同。第四透镜940的物侧面941具有一位于光轴附近区域的凸面部9411、一位于圆周附近区域的凸面部9412及一位于光轴附近区域及圆周附近区域之间的凹面部9413。关于本实施例的光学成像镜头9的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图36,其中ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值分别为:
ALT=1.995(mm);
AAG=0.848(mm);
TL=2.843(mm);
EFL=3.701(mm);
EFL/(AC12+AC34)=18.232;
CT2/(AC12+AC34)=1.296;
TL/CT4=5.709;
TL/AC23=4.408;
EFL/CT3=5.532;
ALT/(AC12+AC34)=9.828;
(AC23+CT3)/CT2=4.996;
CT4/CT2=1.894;
AAG/CT2=3.224;
CT3/CT2=2.544;
(AAG+CT3)/CT2=5.768。
从第一透镜物侧面911至成像面960在光轴上的厚度为4.553mm,确实缩短光学成像镜头9的镜头长度。
另一方面,从图35当中可以看出,本实施例的光学成像镜头9在纵向球差(a)、弧矢方向的像散像差(b)、子午方向的像散像差(c)、或畸变像差(d)的表现都十分良好。因此,由上述中可以得知,本实施例的光学成像镜头9确实可维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
另请一并参考图38至图41,其中图38显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜头的四片式透镜的剖面结构示意图,图39显示依据本发明的第十实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差图示意图,图40显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图41显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜头的各镜片的非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为10,例如第三透镜物侧面为1031,第三透镜像侧面为1032,其它组件标号在此不再赘述。如图38中所示,本实施例的光学成像镜头10从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈1000、一第一透镜1010、一第二透镜1020、一第三透镜1030及一第四透镜1040。
第十实施例的第一透镜1010、第二透镜1020、第三透镜1030及第四透镜1040的屈光率以及包括朝向物侧A1的物侧面1011、1021、1031及朝向像侧A2的像侧面1012、1022、1032、1042的透镜表面的凹凸配置均与第一实施例类似,唯第十实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、空气间隙宽度及物侧面1041的透镜表面的凹凸配置与第一实施例不同。第四透镜1040的物侧面1041具有一位于光轴附近区域的凸面部10411、一位于圆周附近区域的凸面部10412及一位于光轴附近区域及圆周附近区域之间的凹面部10413。关于本实施例的光学成像镜头10的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图40,其中ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值分别为:
ALT=2.008(mm);
AAG=0.872(mm);
TL=2.880(mm);
EFL=3.718(mm);
EFL/(AC12+AC34)=14.754;
CT2/(AC12+AC34)=0.976;
TL/CT4=6.560;
TL/AC23=4.645;
EFL/CT3=5.222;
ALT/(AC12+AC34)=7.968;
(AC23+CT3)/CT2=5.415;
CT4/CT2=1.785;
AAG/CT2=3.545;
CT3/CT2=2.894;
(AAG+CT3)/CT2=6.439。
从第一透镜物侧面1011至成像面1060在光轴上的厚度为4.555mm,确实缩短光学成像镜头10的镜头长度。
另一方面,从图39当中可以看出,本实施例的光学成像镜头10在纵向球差(a)、弧矢方向的像散像差(b)、子午方向的像散像差(c)、或畸变像差(d)的表现都十分良好。因此,由上述中可以得知,本实施例的光学成像镜头10确实可维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
另请参考图42所显示的以上十个实施例的ALT、AAG、TL、EFL、EFL/(AC12+AC34)、CT2/(AC12+AC34)、TL/CT4、TL/AC23、EFL/CT3、ALT/(AC12+AC34)、(AC23+CT3)/CT2、CT4/CT2、AAG/CT2、CT3/CT2及(AAG+CT3)/CT2值,可看出本发明的光学成像镜头确实可满足前述条件式(1)、条件式(2)、条件式(3)、条件式(4)、条件式(5)、条件式(6)、条件式(7)/(7')、条件式(8)、条件式(9)、条件式(10)及/或条件式(11)。
请参阅图43,为应用前述光学成像镜头的可携式电子装置20的一第一较佳实施例,可携式电子装置20包含一机壳21及一安装在机壳21内的影像模块22。在此仅是以手机为例说明可携式电子装置20,但可携式电子装置20的型式不以此为限,举例来说,可携式电子装置20还可包括但不限于相机、平板计算机、个人数字助理(personaldigitalassistant,简称PDA)等。
如图43中所示,影像模块22内具有一焦距为固定不变的光学成像镜头,其包括一如前所述的光学成像镜头,如在此示例性地选用前述第一实施例的光学成像镜头1、一用于供光学成像镜头1设置的镜筒23、一用于供镜筒23设置的模块后座单元(modulehousingunit)24、一供该模块后座单元设置的基板162及一设置于光学成像镜头1像侧的影像传感器161。成像面160是形成于影像传感器161。
须注意的是,本实施例虽显示滤光件150,然而在其他实施例中亦可省略滤光件150的结构,并不以滤光件150的必要为限,且机壳21、镜筒23、及/或模块后座单元24可为单一组件或多个组件组装而成,无须限定于此;其次,乃是本实施例所使用的影像传感器161是采用板上连接式芯片封装(ChiponBoard,COB)的封装方式直接连接在基板162上,和传统芯片尺寸封装(ChipScalePackage,CSP)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(coverglass),因此在光学成像镜头1中并不需要在影像传感器161之前设置保护玻璃,然本发明并不以此为限。
整体具有屈光率的四片式透镜110、120、130、140示例性地是以相对两透镜之间分别存在一空气间隙的方式设置于镜筒23内。
模块后座单元24包括一用以供镜筒23设置的镜头后座2401及一影像传感器后座2406。镜筒23是和镜头后座2401沿一轴线I-I'同轴设置,且镜筒23设置于镜头后座2401内侧,影像传感器后座2406位于该镜头后座2401和该影像传感器161之间,且该影像传感器后座2406和该镜头后座2401相贴合,然在其它的实施例中,不一定存在影像传感器后座2406。
由于光学成像镜头1的长度仅4.562mm,因此可将可携式电子装置20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。藉此,使本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44,为应用前述光学成像镜头1的可携式电子装置20'的一第二较佳实施例,第二较佳实施例的可携式电子装置20'与第一较佳实施例的可携式电子装置20的主要差别在于:镜头后座2401具有一第一座体单元2402、一第二座体单元2403、一线圈2404及一磁性组件2405。第一座体单元2402与镜筒23外侧相贴合且沿一轴线I-I'设置、第二座体单元2403沿轴线I-I'并环绕着第一座体单元2402外侧设置。线圈2404设置在第一座体单元2402外侧与第二座体单元2403内侧之间。磁性组件2405设置在线圈2404外侧与第二座体单元2403内侧之间。
第一座体单元2402可带着镜筒23及设置在镜筒23内的光学成像镜头1沿轴线I-I'移动。可携式电子装置20'的第二实施例的其他组件结构则与第一实施例的可携式电子装置20类似,在此不再赘述。
类似地,由于光学成像镜头1的长度仅4.562mm,因此可将可携式电子装置20'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。藉此,使本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。
由上述中可以得知,本发明的可携式电子装置与其光学成像镜头,透过控制四片透镜各透镜的细部结构的设计,并以一条件式控制相关参数,以维持良好光学性能,并有效缩短镜头长度。
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 (16)

1.一种光学成像镜头,其特征在于:从物侧至像侧沿一光轴依序包括第一透镜、一第二透镜、一第三透镜及一第四透镜,每一透镜都具有屈光率,且具有一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面及一朝向像侧且使成像光线通过的像侧面,其中:
该第一透镜的屈光率为正,且该第一透镜之物侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部,像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部;
该第二透镜之屈光率为负,且物侧面具有一位于圆周附近区域的凹面部,像侧面具有一位于圆周附近区域的凹面部;
该第三透镜之物侧面为一凹面,像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部;及
该第四透镜之物侧面具有一位于圆周附近区域的凸面部,且材质为塑料;及
其中,该光学成像镜头中有屈光率的透镜总共只有四片透镜,
其中该光学成像镜头更满足1.40≦CT4/CT2的条件式,CT4为该第四透镜在光轴上的厚度,其中,CT2为该第二透镜在光轴上的厚度。
2.根据权利要求1所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头还满足EFL/(AC12+AC34)≦20.00的条件式,AC12为该第一透镜与该第二透镜之间在光轴上的空气间隙宽度,AC34为该第三透镜与该第四透镜之间在光轴上的空气间隙宽度,EFL为该光学成像镜头的有效焦距。
3.根据权利要求2所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头还满足CT2/(AC12+AC34)≦1.45的条件式,CT2为该第二透镜在光轴上的厚度。
4.根据权利要求3所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头还满足TL/CT4≦7.00的条件式,CT4为该第四透镜在光轴上的厚度,TL为该第一透镜物侧面到该第四透镜像侧面在光轴上的距离。
5.根据权利要求4所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头还满足TL/AC23≦5.80的条件式,AC23为该第二透镜与该第三透镜之间在光轴上的空气间隙宽度。
6.根据权利要求5所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中还满足2.55≦AAG/CT2的条件式,AAG为该第一至第四透镜之间在光轴上的三个空气间隙宽度总和。
7.根据权利要求2所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中还满足TL/CT4≦7.00的条件式,CT4为该第四透镜在光轴上的厚度,TL为该第一透镜物侧面到该第四透镜像侧面在光轴上的距离。
8.根据权利要求7所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中还满足ALT/(AC12+AC34)≦9.90的条件式,ALT为该第一透镜至该第四透镜在光轴上的四片镜片厚度总和。
9.根据权利要求8所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头更满足3.80≦(AC23+CT3)/CT2的条件式,CT2为该第二透镜在光轴上的厚度,CT3为该第三透镜在光轴上的厚度,AC23为该第二透镜与该第三透镜之间在光轴上的空气间隙宽度。
10.根据权利要求1所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头更满足CT2/(AC12+AC34)≦1.45的条件式,AC12为该第一透镜与该第二透镜之间在光轴上的空气间隙宽度,AC34为该第三透镜与该第四透镜之间在光轴上的空气间隙宽度。
11.根据权利要求1所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头更满足3.40≦(AC23+CT3)/CT2的条件式,CT3为该第三透镜在光轴上的厚度,AC23为该第二透镜与该第三透镜之间在光轴上的空气间隙宽度。
12.根据权利要求11所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头更满足EFL/CT3≦5.90的条件式,EFL为光学成像镜头的有效焦距。
13.根据权利要求1所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头更满足TL/CT4≦7.00的条件式,CT4为该第四透镜在光轴上的厚度,TL为该第一透镜物侧面到该第四透镜像侧面在光轴上的距离。
14.根据权利要求13所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头更满足1.90≦CT3/CT2的条件式,CT2为该第二透镜在光轴上的厚度,CT3为该第三透镜在光轴上的厚度。
15.根据权利要求14所述的一种光学成像镜头,其特征在于:其中该光学成像镜头更满足4.80≦(AAG+CT3)/CT2的条件式,AAG为该第一至第四透镜之间在光轴上的三个空气间隙宽度总和。
16.一种可携式电子装置,其特征在于:包括:一机壳;及一影像模块,安装于该机壳内,包括:一如权利要求第1项至第15项中任一项所述的光学成像镜头;一镜筒,以供给设置该光学成像镜头;一模块后座单元,以供给设置该镜筒;及一影像传感器,设置于该光学成像镜头的像侧。
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