CN103926676A - 光学影像拾取系统镜组 - Google Patents

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CN103926676A CN201310058574.XA CN201310058574A CN103926676A CN 103926676 A CN103926676 A CN 103926676A CN 201310058574 A CN201310058574 A CN 201310058574A CN 103926676 A CN103926676 A CN 103926676A
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Abstract

一种光学影像拾取系统镜组,由物侧至像侧依序包含第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及第五透镜。第一透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面。第二透镜具有负屈折力。第三透镜具有负屈折力。第四透镜具有负屈折力,其物侧表面为凹面,其像侧表面为凸面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面。第五透镜具有屈折力,其像侧表面为凹面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面,其中该第五透镜的至少一表面具有至少一反曲点,其具屈折力透镜为第一透镜至第五透镜。当满足特定条件时,可有效修正光学影像拾取系统镜组的像散及彗差。

Description

光学影像拾取系统镜组
技术领域
本发明是有关于一种光学影像拾取系统镜组,且特别是有关于一种应用于电子产品上的小型化光学影像拾取系统镜组。
背景技术
近年来,随着具有摄影功能的可携式电子产品的兴起,光学系统的需求日渐提高。一般光学系统的感光元件不外乎是感光耦合元件(Charge CoupledDevice,CCD)或互补性氧化金属半导体元件(Complementary Metal-OxideSemiconductor Sensor,CMOS Sensor)两种,且随着半导体制程技术的精进,使得感光元件的像素尺寸缩小,光学系统逐渐往高像素领域发展,因此对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光学系统,如美国专利第8,179,470号所示,多采用四片式透镜结构为主,但由于智能手机(Smart Phone)与平板电脑(Tablet PC)等高规格移动装置的盛行,使得光学系统应用在高像素与高成像品质的需求迅速攀升,已知的光学系统将无法满足更高阶的摄影要求。
目前虽有进一步发展五片式光学系统,如美国专利公开第2012/0154929号所揭示,其透镜的屈折力配置,无法有效修正光学系统的佩兹伐和数(PetzvalSum)而导致成像面不够平坦,且限制其像散与彗差的修正效果,因此无法有效提升其成像品质。
发明内容
因此,本发明的一目的是在提供一种光学影像拾取系统镜组,其第二透镜与第四透镜皆具有负屈折力,可有效修正光学影像拾取系统镜组的佩兹伐和数,使成像更为平坦,且适当控制第三透镜的屈折力,有利于修正像散及彗差。
依据本发明一实施方式,提供一种光学影像拾取系统镜组,由物侧至像侧依序包含第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及第五透镜。第一透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面。第二透镜具有负屈折力。第三透镜具有负屈折力。第四透镜具有负屈折力,其物侧表面为凹面,其像侧表面为凸面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面。第五透镜具有屈折力,其像侧表面为凹面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面,其中第五透镜的至少一表面具有至少一反曲点。光学影像拾取系统镜组中具屈折力透镜为第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜与第五透镜。光学影像拾取系统镜组的焦距为f,第三透镜的焦距为f3,第一透镜与第二透镜于光轴上的间隔距离为T12,第二透镜与第三透镜于光轴上的间隔距离为T23,第二透镜的物侧表面的曲率半径为R3,第二透镜的像侧表面的曲率半径为R4,其满足下列条件:
-0.60<f/f3<0;
0<T12/T23<0.40;以及
|R3/R4|<0.85。
依据本发明另一实施方式,提供一种光学影像拾取系统镜组,由物侧至像侧依序包含第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及第五透镜。第一透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面。第二透镜具有负屈折力。第三透镜具有屈折力。第四透镜具有负屈折力,其物侧表面及像侧表面皆为非球面。第五透镜具有屈折力,其像侧表面为凹面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面,其中第五透镜的至少一表面具有至少一反曲点。光学影像拾取系统镜组中具屈折力透镜为第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜与第五透镜。光学影像拾取系统镜组的焦距为f,第三透镜的焦距为f3,第一透镜与第二透镜于光轴上的间隔距离为T12,第二透镜与第三透镜于光轴上的间隔距离为T23,第二透镜的色散系数为V2,第三透镜的色散系数为V3,第四透镜的色散系数为V4,其满足下列条件:
-0.60<f/f3<0.20;
0<T12/T23<0.75;以及
30<V2+V3+V4<90。
当f/f3满足上述条件时,可有效控制第三透镜的屈折力,有利于修正像散及彗差。
当T12/T23满足上述条件时,有助于光学影像拾取系统镜组的制造及组装,并同时具有维持小型化的功能。
当|R3/R4|满足上述条件时,有助于像差的修正。
当V2+V3+V4满足上述条件时,有助于色差的修正。
附图说明
为让本发明的上述和其他目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附附图的说明如下:
图1绘示依照本发明第一实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图;
图2由左至右依序为第一实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图;
图3绘示依照本发明第二实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图;
图4由左至右依序为第二实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图;
图5绘示依照本发明第三实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图;
图6由左至右依序为第三实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图;
图7绘示依照本发明第四实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图;
图8由左至右依序为第四实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图;
图9绘示依照本发明第五实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图;
图10由左至右依序为第五实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图;
图11绘示依照本发明第六实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图;
图12由左至右依序为第六实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图;
图13绘示依照本发明第七实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图;
图14由左至右依序为第七实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图;
图15绘示依照本发明第八实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图;
图16由左至右依序为第八实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图;
图17绘示依照本发明第九实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图;
图18由左至右依序为第九实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图;
图19绘示依照图1光学影像拾取系统镜组中第四透镜参数的示意图。
【主要元件符号说明】
光圈:100、200、300、400、500、600、700、800、900
光阑:101、201、701、801、901
第一透镜:110、210、310、410、510、610、710、810、910
物侧表面:111、211、311、411、511、611、711、811、911
像侧表面:112、212、312、412、512、612、712、812、912
第二透镜:120、220、320、420、520、620、720、820、920
物侧表面:121、221、321、421、521、621、721、821、921
像侧表面:122、222、322、422、522、622、722、822、922
第三透镜:130、230、330、430、530、630、730、830、930
物侧表面:131、231、331、431、531、631、731、831、931
像侧表面:132、232、332、432、532、632、732、832、932
第四透镜:140、240、340、440、540、640、740、840、940
物侧表面:141、241、341、441、541、641、741、841、941
像侧表面:142、242、342、442、542、642、742、842、942
第五透镜:150、250、350、450、550、650、750、850、950
物侧表面:151、251、351、451、551、651、751、851、951
像侧表面:152、252、352、452、552、652、752、852、952
成像面:160、260、360、460、560、660、760、860、960
红外线滤除滤光片:170、270、370、470、570、670、770、870、970
影像感测元件:180、280、380、480、580、680、780、880、980
f:光学影像拾取系统镜组的焦距
Fno:光学影像拾取系统镜组的光圈值
HFOV:光学影像拾取系统镜组中最大视角的一半
V2:第二透镜的色散系数
V3:第三透镜的色散系数
V4:第四透镜的色散系数
T12:第一透镜与第二透镜于光轴上的间隔距离
T23:第二透镜与第三透镜于光轴上的间隔距离
R3:第二透镜的物侧表面的曲率半径
R4:第二透镜的像侧表面的曲率半径
f1:第一透镜的焦距
f2:第二透镜的焦距
f3:第三透镜的焦距
f4:第四透镜的焦距
f5:第五透镜的焦距
CT4:第四透镜于光轴上的厚度
TL:第一透镜的物侧表面至成像面于光轴上的距离
ImgH:影像感测元件有效感测区域对角线长的一半
SAG42:第四透镜的像侧表面在光轴的交点至第四透镜的像侧表面的最大有效径位置于光轴上的水平位移距离
SD41:第四透镜的物侧表面的最大有效径位置与光轴的垂直距离
SAG41a:第四透镜的物侧表面在光轴的交点至第四透镜的物侧表面的最大有效径70%位置(即0.7*SD41)于光轴上的水平位移距离
SAG41b:第四透镜的物侧表面在光轴的交点至第四透镜的物侧表面的最大有效径位置(即SD41)于光轴上的水平位移距离
具体实施方式
一种光学影像拾取系统镜组,由物侧至像侧依序包含具屈折力的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及第五透镜。光学影像拾取系统镜组还可包含一影像感测元件,其设置于成像面。
第一透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面。借此,可适当调整第一透镜的正屈折力强度,有助于缩短光学影像拾取系统镜组的总长度。
第二透镜具有负屈折力,其物侧表面可为凹面。借此,可补正第一透镜产生的像差。
第三透镜可具有负屈折力,其物侧表面可为凹面,其像侧表面可为凸面。借此,可修正光学影像拾取系统镜组的像散。
第四透镜具有负屈折力,其配合第二透镜的负屈折力,可有效修正光学影像拾取系统镜组的佩兹伐和数,使成像更为平坦。第四透镜的物侧表面为凹面,像侧表面为凸面,可修正光学影像拾取系统镜组所产生的像差与像散。另外,第四透镜的物侧表面由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化,可有效地压制离轴视场的光线入射于影像感测元件上的角度,以增加影像感测元件的接收效率。
第五透镜可具有负屈折力,其物侧表面可为凸面,其像侧表面为凹面。借此,可使主点远离成像面,以缩短后焦距,有利于维持小型化。另外,第五透镜的至少一表面具有至少一反曲点,可有效修正离轴视场的像差。
光学影像拾取系统镜组的焦距为f,第三透镜的焦距为f3,其满足下列条件:-0.60<f/f3<0.20。通过有效控制第三透镜的屈折力,有利于修正像散及彗差。较佳地,可满足下列条件:-0.60<f/f3<0。
第一透镜与第二透镜于光轴上的间隔距离为T12,第二透镜与第三透镜于光轴上的间隔距离为T23,其满足下列条件:0<T12/T23<0.75。适当调整透镜的间隔距离,有助于光学影像拾取系统镜组的制造及组装,并同时具有维持小型化的功能。较佳地,可满足下列条件:0<T12/T23<0.40。更佳地,可满足下列条件:0<T12/T23<0.25。
第二透镜的物侧表面的曲率半径为R3,第二透镜的像侧表面的曲率半径为R4,其满足下列条件:|R3/R4|<0.85。借此,有助于像差的修正。更佳地,可满足下列条件:|R3/R4|<0.55。
光学影像拾取系统镜组的焦距为f,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,其满足下列条件:|f/f3|+|f/f4|+|f/f5|<0.9。借此,有助于修正系统像散及彗差,并有利于光学影像拾取系统镜组的小型化。较佳地,可满足下列条件:|f/f3|+|f/f4|+|f/f5|<0.5。
第二透镜的色散系数为V2,第三透镜的色散系数为V3,第四透镜的色散系数为V4,其满足下列条件:30<V2+V3+V4<90。借此,有助于色差的修正。较佳地,可满足下列条件:50<V2+V3+V4<80。
第四透镜的物侧表面在光轴的交点至第四透镜的物侧表面的最大有效径70%位置于光轴上的水平位移距离为SAG41a,第四透镜的物侧表面在光轴的交点至第四透镜的物侧表面的最大有效径位置于光轴上的水平位移距离为SAG41b,其满足下列条件:|SAG41a/SAG41b|<0.30。借此,可有效地压制离轴视场的光线入射于影像感测元件上的角度,以增加影像感测元件的接收效率。
第一透镜的焦距为f1,第二透镜的焦距为f2,其满足下列条件:-0.60<f1/f2<-0.15。借此,有助于缩短光学影像拾取系统镜组的总长度并减少像差的产生。
第一透镜的物侧表面至成像面于光轴上的距离为TL,其满足下列条件:2.0mm<TL<4.8mm。借此,有利于维持小型化以实现于轻薄、可携式电子产品的应用。
第四透镜的像侧表面在光轴的交点至第四透镜的像侧表面的最大有效径位置于光轴上的水平位移距离为SAG42,第四透镜于光轴上的厚度为CT4,其满足下列条件:-1.2<SAG42/CT4<-0.5。借此,有利于镜片的制作与成型。
影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为ImgH(即为最大像高),第一透镜的物侧表面至成像面于光轴上的距离为TL,其满足下列条件:TL/ImgH<1.60。借此,可维持光学影像拾取系统镜组的小型化,以搭载于轻薄可携式的电子产品上。
本发明提供的光学影像拾取系统镜组中,透镜的材质可为塑胶或玻璃。当透镜材质为塑胶,可以有效降低生产成本。另当透镜的材质为玻璃,则可以增加光学影像拾取系统镜组屈折力配置的自由度。此外,光学影像拾取系统镜组中第一透镜至第五透镜的物侧表面及像侧表面可为非球面,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光学影像拾取系统镜组的总长度。
再者,本发明提供的光学影像拾取系统镜组中,若透镜表面为凸面,则表示透镜表面于近光轴处为凸面;若透镜表面为凹面,则表示透镜表面于近光轴处为凹面。
另外,本发明的光学影像拾取系统镜组中,依需求可设置至少一光阑,以减少杂散光,有助于提升影像品质。
本发明的光学影像拾取系统镜组中,光圈配置可为前置光圈或中置光圈,其中前置光圈意即光圈设置于被摄物与第一透镜间,中置光圈则表示光圈设置于第一透镜与成像面间。若光圈为前置光圈,可使光学影像拾取系统镜组的出射瞳(Exit Pupil)与成像面产生较长的距离,使其具有远心(Telecentric)效果,并可增加影像感测元件的CCD或CMOS接收影像的效率;若为中置光圈,有助于扩大系统的视场角,使光学影像拾取系统镜组具有广角镜头的优势。
本发明的光学影像拾取系统镜组更可视需求应用于移动对焦的光学系统中,并兼具优良像差修正与良好成像品质的特色,可多方面应用于3D(三维)影像撷取、数字相机、移动装置、数字平板等电子影像系统中。
根据上述实施方式,以下提出具体实施例并配合附图予以详细说明。
<第一实施例>
请参照图1及图2,其中图1绘示依照本发明第一实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图,图2由左至右依序为第一实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图。由图1可知,光学影像拾取系统镜组由物侧至像侧依序包含光圈100、第一透镜110、光阑101、第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140、第五透镜150、红外线滤除滤光片170、成像面160以及影像感测元件180。
第一透镜110具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面111为凸面,其像侧表面112为凹面,并皆为非球面。
第二透镜120具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面121为凹面,其像侧表面122为凸面,并皆为非球面。
第三透镜130具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面131为凹面,其像侧表面132为凸面,并皆为非球面。
第四透镜140具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面141为凹面,其像侧表面142为凸面,并皆为非球面,且其物侧表面141由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
第五透镜150具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面151为凸面,其像侧表面152为凹面,并皆为非球面,且其物侧表面151及像侧表面152皆具有反曲点。
红外线滤除滤光片170为玻璃材质,其设置于第五透镜150及成像面160间且不影响光学影像拾取系统镜组的焦距。
上述各透镜的非球面的曲线方程式表示如下:
X ( Y ) = ( Y 2 / R ) / ( 1 + sqrt ( 1 - ( 1 + k ) &times; ( Y / R ) 2 ) ) + &Sigma; i ( Ai ) &times; ( Y i ) ;
其中:
X:非球面上距离光轴为Y的点,其与相切于非球面光轴上交点切面的相对距离;
Y:非球面曲线上的点与光轴的垂直距离;
R:曲率半径;
k:锥面系数;以及
Ai:第i阶非球面系数。
第一实施例的光学影像拾取系统镜组中,光学影像拾取系统镜组的焦距为f,光学影像拾取系统镜组的光圈值(f-number)为Fno,光学影像拾取系统镜组中最大视角的一半为HFOV,其数值如下:f=2.89mm;Fno=2.07;以及HFOV=37.9度。
第一实施例的光学影像拾取系统镜组中,第二透镜120的色散系数为V2,第三透镜130的色散系数为V3,第四透镜140的色散系数为V4,其满足下列条件:V2+V3+V4=69.9。
第一实施例的光学影像拾取系统镜组中,第一透镜110与第二透镜120于光轴上的间隔距离为T12,第二透镜120与第三透镜130于光轴上的间隔距离为T23,其满足下列条件:T12/T23=0.11。
第一实施例的光学影像拾取系统镜组中,第二透镜120的物侧表面121的曲率半径为R3,第二透镜120的像侧表面122的曲率半径为R4,其满足下列条件:|R3/R4|=0.02。
第一实施例的光学影像拾取系统镜组中,光学影像拾取系统镜组的焦距为f,第一透镜110的焦距为f1,第二透镜120的焦距为f2,第三透镜130的焦距为f3,第四透镜140的焦距为f4,第五透镜150的焦距为f5,其满足下列条件:f1/f2=-0.33;f/f3=-0.07;以及|f/f3|+|f/f4|+|f/f5|=0.44。
配合参照图19,其绘示依照图1光学影像拾取系统镜组中第四透镜140参数的示意图。由图19可知,第四透镜140的像侧表面142在光轴的交点至第四透镜140的像侧表面142的最大有效径位置于光轴上的水平位移距离为SAG42,第四透镜140的物侧表面141的最大有效径位置与光轴的垂直距离为SD41,第四透镜140的物侧表面141的最大有效径70%位置与光轴的垂直距离为0.7*SD41,第四透镜140的物侧表面141在光轴的交点至第四透镜140的物侧表面141的最大有效径位置(即SD41)于光轴上的水平位移距离为SAG41b,第四透镜140的物侧表面141在光轴的交点至第四透镜140的物侧表面141的最大有效径70%位置(即0.7*SD41)于光轴上的水平位移距离为SAG41a(该水平位移距离朝像侧为正,若朝物侧则为负),第四透镜140于光轴上的厚度为CT4,其满足下列条件:SAG42/CT4=-0.76;以及|SAG41a/SAG41b|=0.07。
第一实施例的光学影像拾取系统镜组中,影像感测元件180有效感测区域对角线长的一半为ImgH,第一透镜110的物侧表面111至成像面160于光轴上的距离为TL,其满足下列条件:TL=3.39mm;以及TL/ImgH=1.48。
再配合参照下列表一以及表二。
表一为图1第一实施例详细的结构数据,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为mm,且表面0-15依序表示由物侧至像侧的表面。表二为第一实施例中的非球面数据,其中,k表非球面曲线方程式中的锥面系数,A1-A16则表示各表面第1-16阶非球面系数。此外,以下各实施例表格乃对应各实施例的示意图与像差曲线图,表格中数据的定义皆与第一实施例的表一及表二的定义相同,在此不加赘述。
<第二实施例>
请参照图3及图4,其中图3绘示依照本发明第二实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图,图4由左至右依序为第二实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图。由图3可知,光学影像拾取系统镜组由物侧至像侧依序包含光圈200、第一透镜210、光阑201、第二透镜220、第三透镜230、第四透镜240、第五透镜250、红外线滤除滤光片270、成像面260以及影像感测元件280。
第一透镜210具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面211为凸面,其像侧表面212为凹面,并皆为非球面。
第二透镜220具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面221为凹面,其像侧表面222为凹面,并皆为非球面。
第三透镜230具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面231为凹面,其像侧表面232为凸面,并皆为非球面。
第四透镜240具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面241为凹面,其像侧表面242为凸面,并皆为非球面。第四透镜240的物侧表面241由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
第五透镜250具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面251为凸面,其像侧表面252为凹面,并皆为非球面,且其物侧表面251及像侧表面252皆具有反曲点。
红外线滤除滤光片270为玻璃材质,其设置于第五透镜250及成像面260间且不影响光学影像拾取系统镜组的焦距。
请配合参照下列表三以及表四。
第二实施例中,非球面的曲线方程式表示如第一实施例的形式。此外,下表参数的定义皆与第一实施例相同,在此不加以赘述。
配合表三及表四可推算出下列数据:
<第三实施例>
请参照图5及图6,其中图5绘示依照本发明第三实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图,图6由左至右依序为第三实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图。由图5可知,光学影像拾取系统镜组由物侧至像侧依序包含光圈300、第一透镜310、第二透镜320、第三透镜330、第四透镜340、第五透镜350、红外线滤除滤光片370、成像面360以及影像感测元件380。
第一透镜310具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面311为凸面,其像侧表面312为凹面,并皆为非球面。
第二透镜320具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面321为凹面,其像侧表面322为凸面,并皆为非球面。
第三透镜330具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面331为凹面,其像侧表面332为凸面,并皆为非球面。
第四透镜340具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面341为凹面,其像侧表面342为凸面,并皆为非球面。第四透镜340的物侧表面341由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
第五透镜350具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面351为凸面,其像侧表面352为凹面,并皆为非球面,且其物侧表面351及像侧表面352皆具有反曲点。
红外线滤除滤光片370为玻璃材质,其设置于第五透镜350及成像面360间且不影响光学影像拾取系统镜组的焦距。
请配合参照下列表五以及表六。
第三实施例中,非球面的曲线方程式表示如第一实施例的形式。此外,下表参数的定义皆与第一实施例相同,在此不加以赘述。
配合表五及表六可推算出下列数据:
<第四实施例>
请参照图7及图8,其中图7绘示依照本发明第四实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图,图8由左至右依序为第四实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图。由图7可知,光学影像拾取系统镜组由物侧至像侧依序包含光圈400、第一透镜410、第二透镜420、第三透镜430、第四透镜440、第五透镜450、红外线滤除滤光片470、成像面460以及影像感测元件480。
第一透镜410具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面411为凸面,其像侧表面412为凹面,并皆为非球面。
第二透镜420具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面421为凹面,其像侧表面422为凹面,并皆为非球面。
第三透镜430具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面431为凹面,其像侧表面432为凸面,并皆为非球面。
第四透镜440具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面441为凹面,其像侧表面442为凸面,并皆为非球面。第四透镜440的物侧表面441由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
第五透镜450具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面451为凸面,其像侧表面452为凹面,并皆为非球面,且其物侧表面451及像侧表面452皆具有反曲点。
红外线滤除滤光片470为玻璃材质,其设置于第五透镜450及成像面460间且不影响光学影像拾取系统镜组的焦距。
请配合参照下列表七以及表八。
第四实施例中,非球面的曲线方程式表示如第一实施例的形式。此外,下表参数的定义皆与第一实施例相同,在此不加以赘述。
配合表七及表八可推算出下列数据:
<第五实施例>
请参照图9及图10,其中图9绘示依照本发明第五实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图,图10由左至右依序为第五实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图。由图9可知,光学影像拾取系统镜组由物侧至像侧依序包含光圈500、第一透镜510、第二透镜520、第三透镜530、第四透镜540、第五透镜550、红外线滤除滤光片570、成像面560以及影像感测元件580。
第一透镜510具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面511为凸面,其像侧表面512为凹面,并皆为非球面。
第二透镜520具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面521为凹面,其像侧表面522为凹面,并皆为非球面。
第三透镜530具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面531为凹面,其像侧表面532为凸面,并皆为非球面。
第四透镜540具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面541为凹面,其像侧表面542为凸面,并皆为非球面。第四透镜540的物侧表面541由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
第五透镜550具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面551为凸面,其像侧表面552为凹面,并皆为非球面,且其物侧表面551及像侧表面552皆具有反曲点。
红外线滤除滤光片570为玻璃材质,其设置于第五透镜550及成像面560间且不影响光学影像拾取系统镜组的焦距。
请配合参照下列表九以及表十。
第五实施例中,非球面的曲线方程式表示如第一实施例的形式。此外,下表参数的定义皆与第一实施例相同,在此不加以赘述。
配合表九及表十可推算出下列数据:
<第六实施例>
请参照图11及图12,其中图11绘示依照本发明第六实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图,图12由左至右依序为第六实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图。由图11可知,光学影像拾取系统镜组由物侧至像侧依序包含光圈600、第一透镜610、第二透镜620、第三透镜630、第四透镜640、第五透镜650、红外线滤除滤光片670、成像面660以及影像感测元件680。
第一透镜610具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面611为凸面,其像侧表面612为凹面,并皆为非球面。
第二透镜620具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面621为凹面,其像侧表面622为凹面,并皆为非球面。
第三透镜630具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面631为凹面,其像侧表面632为凸面,并皆为非球面。
第四透镜640具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面641为凹面,其像侧表面642为凸面,并皆为非球面。第四透镜640的物侧表面641由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
第五透镜650具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面651为凸面,其像侧表面652为凹面,并皆为非球面,且其物侧表面651及像侧表面652皆具有反曲点。
红外线滤除滤光片670为玻璃材质,其设置于第五透镜650及成像面660间且不影响光学影像拾取系统镜组的焦距。
请配合参照下列表十一以及表十二。
第六实施例中,非球面的曲线方程式表示如第一实施例的形式。此外,下表参数的定义皆与第一实施例相同,在此不加以赘述。
配合表十一及表十二可推算出下列数据:
<第七实施例>
请参照图13及图14,其中图13绘示依照本发明第七实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图,图14由左至右依序为第七实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图。由图13可知,光学影像拾取系统镜组由物侧至像侧依序包含光圈700、第一透镜710、光阑701、第二透镜720、第三透镜730、第四透镜740、第五透镜750、红外线滤除滤光片770、成像面760以及影像感测元件780。
第一透镜710具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面711为凸面,其像侧表面712为凹面,并皆为非球面。
第二透镜720具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面721为凹面,其像侧表面722为凹面,并皆为非球面。
第三透镜730具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面731为凹面,其像侧表面732为凸面,并皆为非球面。
第四透镜740具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面741为凹面,其像侧表面742为凸面,并皆为非球面。第四透镜740的物侧表面741由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
第五透镜750具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面751为凸面,其像侧表面752为凹面,并皆为非球面,且其物侧表面751及像侧表面752皆具有反曲点。
红外线滤除滤光片770为玻璃材质,其设置于第五透镜750及成像面760间且不影响光学影像拾取系统镜组的焦距。
请配合参照下列表十三以及表十四。
第七实施例中,非球面的曲线方程式表示如第一实施例的形式。此外,下表参数的定义皆与第一实施例相同,在此不加以赘述。
配合表十三及表十四可推算出下列数据:
<第八实施例>
请参照图15及图16,其中图15绘示依照本发明第八实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图,图16由左至右依序为第八实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图。由图15可知,光学影像拾取系统镜组由物侧至像侧依序包含光圈800、第一透镜810、光阑801、第二透镜820、第三透镜830、第四透镜840、第五透镜850、红外线滤除滤光片870、成像面860以及影像感测元件880。
第一透镜810具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面811为凸面,其像侧表面812为凹面,并皆为非球面。
第二透镜820具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面821为凸面,其像侧表面822为凹面,并皆为非球面。
第三透镜830具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面831为凹面,其像侧表面832为凸面,并皆为非球面。
第四透镜840具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面841为凹面,其像侧表面842为凸面,并皆为非球面。第四透镜840的物侧表面841由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
第五透镜850具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面851为凸面,其像侧表面852为凹面,并皆为非球面,且其物侧表面851及像侧表面852皆具有反曲点。
红外线滤除滤光片870为玻璃材质,其设置于第五透镜850及成像面860间且不影响光学影像拾取系统镜组的焦距。
请配合参照下列表十五以及表十六。
第八实施例中,非球面的曲线方程式表示如第一实施例的形式。此外,下表参数的定义皆与第一实施例相同,在此不加以赘述。
配合表十五及表十六可推算出下列数据:
<第九实施例>
请参照图17及图18,其中图17绘示依照本发明第九实施例的一种光学影像拾取系统镜组的示意图,图18由左至右依序为第九实施例的光学影像拾取系统镜组的球差、像散及歪曲曲线图。由图17可知,光学影像拾取系统镜组由物侧至像侧依序包含光圈900、第一透镜910、光阑901、第二透镜920、第三透镜930、第四透镜940、第五透镜950、红外线滤除滤光片970、成像面960以及影像感测元件980。
第一透镜910具有正屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面911为凸面,其像侧表面912为凸面,并皆为非球面。
第二透镜920具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面921为凹面,其像侧表面922为凹面,并皆为非球面。
第三透镜930具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面931为凸面,其像侧表面932为凹面,并皆为非球面。
第四透镜940具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面941为凹面,其像侧表面942为凸面,并皆为非球面。第四透镜940的物侧表面941由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
第五透镜950具有负屈折力,且为塑胶材质,其物侧表面951为凸面,其像侧表面952为凹面,并皆为非球面,且其物侧表面951及像侧表面952皆具有反曲点。
红外线滤除滤光片970为玻璃材质,其设置于第五透镜950及成像面960间且不影响光学影像拾取系统镜组的焦距。
请配合参照下列表十七以及表十八。
第九实施例中,非球面的曲线方程式表示如第一实施例的形式。此外,下表参数的定义皆与第一实施例相同,在此不加以赘述。
配合表十七及表十八可推算出下列数据:
虽然本发明已以实施方式揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何熟悉此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (23)

1.一种光学影像拾取系统镜组,其特征在于,由物侧至像侧依序包含:
一第一透镜,具有正屈折力,其物侧表面为凸面;
一第二透镜,具有负屈折力;
一第三透镜,具有负屈折力;
一第四透镜,具有负屈折力,其物侧表面为凹面,其像侧表面为凸面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面;以及
一第五透镜,具有屈折力,其像侧表面为凹面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面,其中该第五透镜的至少一表面具有至少一反曲点;
其中,该光学影像拾取系统镜组中具屈折力透镜为该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜与该第五透镜,该光学影像拾取系统镜组的焦距为f,该第三透镜的焦距为f3,该第一透镜与该第二透镜于光轴上的间隔距离为T12,该第二透镜与该第三透镜于光轴上的间隔距离为T23,该第二透镜的物侧表面的曲率半径为R3,该第二透镜的像侧表面的曲率半径为R4,其满足下列条件:
-0.60<f/f3<0;
0<T12/T23<0.40;以及
|R3/R4|<0.85。
2.根据权利要求1所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该光学影像拾取系统镜组的焦距为f,该第三透镜的焦距为f3,该第四透镜的焦距为f4,该第五透镜的焦距为f5,其满足下列条件:
|f/f3|+|f/f4|+|f/f5|<0.9。
3.根据权利要求2所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第二透镜的物侧表面为凹面,该第五透镜的物侧表面为凸面。
4.根据权利要求3所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第三透镜的物侧表面为凹面且该第三透镜的像侧表面为凸面。
5.根据权利要求2所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第一透镜与该第二透镜于光轴上的间隔距离为T12,该第二透镜与该第三透镜于光轴上的间隔距离为T23,其满足下列条件:
0<T12/T23<0.25。
6.根据权利要求2所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第四透镜的物侧表面由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
7.根据权利要求2所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第二透镜的色散系数为V2,该第三透镜的色散系数为V3,该第四透镜的色散系数为V4,其满足下列条件:
30<V2+V3+V4<90。
8.根据权利要求1所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第四透镜的物侧表面在光轴的交点至该第四透镜的物侧表面的最大有效径70%位置于光轴上的水平位移距离为SAG41a,该第四透镜的物侧表面在光轴的交点至该第四透镜的物侧表面的最大有效径位置于光轴上的水平位移距离为SAG41b,其满足下列条件:
|SAG41a/SAG41b|<0.30。
9.根据权利要求8所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第一透镜的焦距为f1,该第二透镜的焦距为f2,其满足下列条件:
-0.60<f1/f2<-0.15。
10.根据权利要求8所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第一透镜的物侧表面至一成像面于光轴上的距离为TL,其满足下列条件:
2.0mm<TL<4.8mm。
11.根据权利要求2所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该光学影像拾取系统镜组的焦距为f,该第三透镜的焦距为f3,该第四透镜的焦距为f4,该第五透镜的焦距为f5,其满足下列条件:
|f/f3|+|f/f4|+|f/f5|<0.5。
12.根据权利要求11所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第五透镜具有负屈折力。
13.根据权利要求11所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第三透镜的物侧表面为凹面,该第二透镜的物侧表面的曲率半径为R3,该第二透镜的像侧表面的曲率半径为R4,其满足下列条件:
|R3/R4|<0.55。
14.一种光学影像拾取系统镜组,其特征在于,由物侧至像侧依序包含:
一第一透镜,具有正屈折力,其物侧表面为凸面;
一第二透镜,具有负屈折力;
一第三透镜,具有屈折力;
一第四透镜,具有负屈折力,其物侧表面及像侧表面皆为非球面;以及
一第五透镜,具有屈折力,其像侧表面为凹面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面,其中该第五透镜的至少一表面具有至少一反曲点;
其中,该光学影像拾取系统镜组中具屈折力透镜为该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜与该第五透镜,该光学影像拾取系统镜组的焦距为f,该第三透镜的焦距为f3,该第一透镜与该第二透镜于光轴上的间隔距离为T12,该第二透镜与该第三透镜于光轴上的间隔距离为T23,该第二透镜的色散系数为V2,该第三透镜的色散系数为V3,该第四透镜的色散系数为V4,其满足下列条件:
-0.60<f/f3<0.20;
0<T12/T23<0.75;以及
30<V2+V3+V4<90。
15.根据权利要求14所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第五透镜的物侧表面为凸面。
16.根据权利要求15所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第四透镜的物侧表面为凹面且该第四透镜的像侧表面为凸面。
17.根据权利要求16所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第四透镜的像侧表面在光轴的交点至该第四透镜的像侧表面的最大有效径位置于光轴上的水平位移距离为SAG42,该第四透镜于光轴上的厚度为CT4,其满足下列条件:
-1.2<SAG42/CT4<-0.5。
18.根据权利要求14所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第二透镜的色散系数为V2,该第三透镜的色散系数为V3,该第四透镜的色散系数为V4,其满足下列条件:
50<V2+V3+V4<80。
19.根据权利要求14所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该光学影像拾取系统镜组的焦距为f,该第三透镜的焦距为f3,该第四透镜的焦距为f4,该第五透镜的焦距为f5,其满足下列条件:
|f/f3|+|f/f4|+|f/f5|<0.5。
20.根据权利要求14所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第四透镜的物侧表面在光轴的交点至该第四透镜的物侧表面的最大有效径70%位置于光轴上的水平位移距离为SAG41a,该第四透镜的物侧表面在光轴的交点至该第四透镜的物侧表面的最大有效径位置于光轴上的水平位移距离为SAG41b,其满足下列条件:
|SAG41a/SAG41b|<0.30。
21.根据权利要求14所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,还包含:
一影像感测元件,其设置于一成像面,其中该影像感测元件有效感测区域对角线长的一半为ImgH,该第一透镜的物侧表面至该成像面于光轴上的距离为TL,其满足下列条件:
TL/ImgH<1.60。
22.根据权利要求14所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第四透镜的物侧表面由近光轴处至周边处存在凹面转凸面再转凹面的变化。
23.根据权利要求14所述的光学影像拾取系统镜组,其特征在于,该第一透镜的物侧表面至一成像面于光轴上的距离为TL,其满足下列条件:
2.0mm<TL<4.8mm。
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