CN111487746A - 成像镜头 - Google Patents

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Abstract

一种成像镜头包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及第五透镜。第一透镜具有正屈光力且包括凸面朝向物侧。第二透镜具有屈光力。第三透镜具有负屈光力。第四透镜具有正屈光力且包括凸面朝向像侧。第五透镜具有负屈光力且包括凹面朝向像侧。第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及第五透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。成像镜头满足以下条件:2<TTL/T1<5;其中,TTL为第一透镜的物侧面至成像面于光轴上的间距,T1为第一透镜于光轴上的厚度。

Description

成像镜头
技术领域
本发明有关于一种成像镜头。
背景技术
现今的成像镜头的发展趋势,除了不断朝向小型化发展外,随着不同的应用需求,还需具备高分辨率及缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径,已知的成像镜头已经无法满足现今的需求,需要有另一种新架构的成像镜头,才能同时满足小型化、高分辨率及缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径的需求。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种成像镜头,其镜头总长度较短、分辨率较高、最靠近物侧的透镜的光学有效直径较小,但是仍具有良好的光学性能。
本发明为解决其技术问题所采用的技术方案是,提供一种成像镜头,包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及第五透镜。第一透镜具有正屈光力且包括凸面朝向物侧。第二透镜具有屈光力。第三透镜具有负屈光力。第四透镜具有正屈光力且包括凸面朝向像侧。第五透镜具有负屈光力且包括凹面朝向像侧。第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及第五透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列。成像镜头满足以下条件:2<TTL/T1<5;其中,TTL为第一透镜的物侧面至成像面于光轴上的间距,T1为第一透镜于光轴上的厚度。
其中第二透镜具有正屈光力,此第二透镜包括凸面朝向像侧。
其中第二透镜具有负屈光力,此第二透镜为双凹透镜,第三透镜为双凹透镜,第五透镜可更包括凹面朝向物侧。
其中成像镜头满足以下条件:61×10-6/℃<CTE1+CTE2<81×10-6/℃;其中,CTE1为第一透镜的热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion),CTE2为第二透镜的热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion)。
其中成像镜头满足以下条件:2<f/T1<4;其中,f为成像镜头的有效焦距,T1为第一透镜于光轴上的厚度。
其中成像镜头满足以下条件:4<TTL/AAG<12;其中,TTL为第一透镜的物侧面至成像面于光轴上的间距,AAG为第一透镜的像侧面至最靠近像侧的透镜的物侧面于光轴上的空气间距总合。
其中成像镜头满足以下条件:1<T1/AAG<4;其中,T1为第一透镜于光轴上的厚度,AAG为第一透镜的像侧面至最靠近像侧的透镜的物侧面于光轴上的空气间距总合。
其中成像镜头满足以下条件:0.8<(f4+T1)/f<2.5;其中,f4为第四透镜的有效焦距,f为成像镜头的有效焦距,T1为第一透镜于光轴上的厚度。
其中成像镜头满足以下条件:0.10<D1/ALD<0.15;其中,D1为第一透镜的光学有效直径,ALD为第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及第五透镜的光学有效直径总合。
其中该成像镜头满足以下条件:1.5<f/D1<3.5;其中,f为成像镜头的有效焦距,D1为第一透镜的光学有效直径。
实施本发明的成像镜头,具有以下有益效果:其镜头总长度较短、分辨率较高、最靠近物侧的透镜的光学有效直径较小,但是仍具有良好的光学性能。
附图说明
为使本发明的上述目的、特征、和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例并配合附图做详细说明。
图1是依据本发明的成像镜头的第一实施例的透镜配置与光路示意图。
图2A是依据本发明的成像镜头的第一实施例的场曲(Field Curvature)图。
图2B是依据本发明的成像镜头的第一实施例的畸变(Distortion)图。
图2C是依据本发明的成像镜头的第一实施例的调变转换函数(ModulationTransfer Function)图。
图3是依据本发明的成像镜头的第二实施例的透镜配置与光路示意图。
图4A是依据本发明的成像镜头的第二实施例的场曲(Field Curvature)图。
图4B是依据本发明的成像镜头的第二实施例的畸变(Distortion)图。
图4C是依据本发明的成像镜头的第二实施例的调变转换函数(ModulationTransfer Function)图。
图5是依据本发明的成像镜头的第三实施例的透镜配置与光路示意图。
图6A是依据本发明的成像镜头的第三实施例的场曲(Field Curvature)图。
图6B是依据本发明的成像镜头的第三实施例的畸变(Distortion)图。
图6C是依据本发明的成像镜头的第三实施例的调变转换函数(ModulationTransfer Function)图。
图7是依据本发明的成像镜头的第四实施例的透镜配置与光路示意图。
图8A是依据本发明的成像镜头的第四实施例的场曲(Field Curvature)图。
图8B是依据本发明的成像镜头的第四实施例的畸变(Distortion)图。
图8C是依据本发明的成像镜头的第四实施例的调变转换函数(ModulationTransfer Function)图。
图9是依据本发明的成像镜头的第五实施例的透镜配置与光路示意图。
图10A是依据本发明的成像镜头的第五实施例的场曲(Field Curvature)图。
图10B是依据本发明的成像镜头的第五实施例的畸变(Distortion)图。
图10C是依据本发明的成像镜头的第五实施例的调变转换函数(ModulationTransfer Function)图。
具体实施方式
本发明提供一种成像镜头,包括:第一透镜具有正屈光力,此第一透镜包括凸面朝向物侧;第二透镜具有屈光力;第三透镜具有负屈光力;第四透镜具有正屈光力,此第四透镜包括凸面朝向像侧;及第五透镜具有负屈光力,此第五透镜包括凹面朝向像侧;其中第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及第五透镜沿着光轴从物侧至像侧依序排列;其中成像镜头满足以下条件:2<TTL/T1<5;其中,TTL为第一透镜的物侧面至成像面于光轴上的间距,T1为第一透镜于光轴上的厚度。
请参阅底下表一、表二、表四、表五、表七、表八、表十、表十一、表十三及表十四,其中表一、表四、表七、表十及表十三分别为依据本发明的成像镜头的第一实施例至第五实施例的各透镜的相关参数表,表二、表五、表八、表十一及表十四分别为表一、表四、表七、表十及表十三中各个透镜的非球面表面的相关参数表。
图1、3、5、7、9分别为本发明的成像镜头的第一、二、三、四、五实施例的透镜配置与光路示意图,其中第一透镜L11、L21、L31、L41、L51具有正屈光力由玻璃材质制成,其物侧面S12、S22、S32、S42、S52为凸面,物侧面S12、S22、S32、S42、S52与像侧面S13、S23、S33、S43、S53皆为非球面表面。
第二透镜L12、L22、L32、L42、L52具有屈光力由塑料材质制成,其物侧面S14、S24、S34、S44、S54与像侧面S15、S25、S35、S45、S55皆为非球面表面。
第三透镜L13、L23、L33、L43、L53具有负屈光力由塑料材质制成,其物侧面S16、S26、S36、S46、S56与像侧面S17、S27、S37、S47、S57皆为非球面表面。
第四透镜L14、L24、L34、L44、L54具有正屈光力由塑料材质制成,其像侧面S19、S29、S39、S49、S59为凸面,物侧面S18、S28、S38、S48、S58与像侧面S19、S29、S39、S49、S59皆为非球面表面。
第五透镜L15、L25、L35、L45、L55具有负屈光力由塑料材质制成,其像侧面S111、S211、S311、S411、S511为凹面,物侧面S110、S210、S310、S410、S510与像侧面S111、S211、S311、S411、S511皆为非球面表面。
另外,成像镜头1、2、3、4、5至少满足底下其中一条件:
2<TTL/T1<5 (1)
61×10-6/℃<CTE1+CTE2<81×10-6/℃ (2)
2<f/T1<4 (3)
4<TTL/AAG<12 (4)
1<T1/AAG<4 (5)
0.8<(f4+T1)/f<2.5 (6)
0.10<D1/ALD<0.15 (7)
1.5<f/D1<3.5 (8)
其中,f为第一实施例至第五实施例中,成像镜头1、2、3、4、5的有效焦距。f4为第一实施例至第五实施例中,第四透镜L14、L24、L34、L44、L54的有效焦距。TTL为第一实施例至第五实施例中,第一透镜L11、L21、L31、L41、L51的物侧面S12、S22、S32、S42、S52分别至成像面IMA1、IMA2、IMA3、IMA4、IMA5于光轴OA1、OA2、OA3、OA4、OA5上的间距。T1为第一实施例至第五实施例中,第一透镜L11、L21、L31、L41、L51于光轴OA1、OA2、OA3、OA4、OA5上的厚度。CTE1为第一实施例至第五实施例中第一透镜L11、L21、L31、L41、L51的热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion)。CTE2为第一实施例至第五实施例中第二透镜L12、L22、L32、L42、L52的热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion)。AAG为第一实施例至第五实施例中,第一透镜L11、L21、L31、L41、L51的像侧面S13、S23、S33、S43、S53分别至最靠近像侧的透镜L15、L25、L35、L45、L55的物侧面S110、S210、S310、S410、S510于光轴OA1、OA2、OA3、OA4、OA5上的空气间距总合。D1为第一实施例至第五实施例中,第一透镜L11、L21、L31、L41、L51的光学有效直径。D2为第一实施例至第五实施例中,第二透镜L12、L22、L32、L42、L52的光学有效直径。D3为第一实施例至第五实施例中,第三透镜L13、L23、L33、L43、L53的光学有效直径。D4为第一实施例至第五实施例中,第四透镜L14、L24、L34、L44、L54的光学有效直径。D5为第一实施例至第五实施例中,第五透镜L15、L25、L35、L45、L55的光学有效直径。ALD为第一实施例至第五实施例中,第一透镜L11、L21、L31、L41、L51、第二透镜L12、L22、L32、L42、L52、第三透镜L13、L23、L33、L43、L53、第四透镜L14、L24、L34、L44、L54及第五透镜L15、L25、L35、L45、L55的光学有效直径总合。使得成像镜头1、2、3、4、5能有效的缩短镜头总长度、有效的提升分辨率、有效的缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径、有效的修正像差。
上述条件中,若条件CTE1+CTE2的计算值大于或等于81×10-6,则难以缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径,因此,CTE1+CTE2的计算值需小于81×10-6才能有效缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径,当满足条件:61×10-6/℃<CTE1+CTE2<81×10-6/℃;则能最有效的缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径。
现详细说明本发明的成像镜头的第一实施例。请参阅图1,成像镜头1沿着光轴OA1从物侧至一像侧依序包括光圈ST1、第一透镜L11、第二透镜L12、第三透镜L13、第四透镜L14、第五透镜L15及滤光片OF1。成像时,来自物侧的光线最后成像于成像面IMA1上。根据【实施方式】第一至七段落,其中:
第一透镜L11可更为弯月型透镜,其像侧面S13为凹面;第二透镜L12可更为双凸透镜,其物侧面S14为凸面,像侧面S15为凸面;第三透镜L13可更为弯月型透镜,其物侧面S16为凸面,像侧面S17为凹面;第四透镜L14可更为弯月型透镜,其物侧面S18为凹面;第五透镜L15可更为双凹透镜,其物侧面S110为凹面;
滤光片OF1其物侧面S112与像侧面S113皆为平面;
利用上述透镜、光圈ST1及至少满足条件(1)至条件(8)其中一条件的设计,使得成像镜头1能有效的缩短镜头总长度、有效的提升分辨率、有效的缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径、有效的修正像差。
表一为图1中成像镜头1的各透镜的相关参数表,表一数据显示,第一实施例的成像镜头1的有效焦距等于4.029mm、光圈值等于2.2、镜头总长度等于5.597mm、视场等于77.3度。
表一
Figure BDA0001961390900000061
Figure BDA0001961390900000071
表一中各个透镜的非球面表面凹陷度z由下列公式所得到:
z=ch2/{1+[1-(k+1)c2h2]1/2}+Ah4+Bh6+Ch8+Dh10+Eh12+Fh14+Gh16
其中:
c:曲率;
h:透镜表面任一点至光轴的垂直距离;
k:圆锥系数;
A~G:非球面系数。
表二为表一中各个透镜的非球面表面的相关参数表,其中k为圆锥系数(ConicConstant)、A~G为非球面系数。
表二
Figure BDA0001961390900000072
Figure BDA0001961390900000081
表三为第一实施例的成像镜头1的相关参数值及其对应条件(1)至条件(8)的计算值,由表三可知,第一实施例的成像镜头1皆能满足条件(1)至条件(8)的要求。
表三
Figure BDA0001961390900000082
另外,第一实施例的成像镜头1的光学性能也可达到要求,这可从图2A至图2C看出。图2A所示的,是第一实施例的成像镜头1的场曲(Field Curvature)图。图2B所示的,是第一实施例的成像镜头1的畸变(Distortion)图。图2C所示的,是第一实施例的成像镜头1的调变转换函数(Modulation Transfer Function)图。
由图2A可看出,第一实施例的成像镜头1其场曲(Field Curvature)介于-0.035mm至0.035mm之间。
由图2B可看出,第一实施例的成像镜头1其畸变(Distortion)介于0%至2%之间。
由图2C可看出,第一实施例的成像镜头1其调变转换函数(Modulation TransferFunction)值介于0.30至1.0之间。
显见第一实施例的成像镜头1的场曲(Field Curvature)、畸变(Distortion)都能被有效修正,镜头分辨率(Resolution)也都能满足要求,从而得到较佳的光学性能。
请参阅图3,图3是依据本发明的成像镜头的第二实施例的透镜配置与光路示意图。成像镜头2沿着光轴OA2从物侧至一像侧依序包括光圈ST2、第一透镜L21、第二透镜L22、第三透镜L23、第四透镜L24、第五透镜L25及滤光片OF2。成像时,来自物侧的光线最后成像于成像面IMA2上。根据【实施方式】第一至七段落,其中:
第一透镜L21可更为双凸透镜,其像侧面S23为凸面;第二透镜L22可更为弯月型透镜,其物侧面S24为凹面,像侧面S25为凸面;第三透镜L23可更为双凹透镜,其物侧面S26为凹面,像侧面S27为凹面;第四透镜L24的表面型状与第一实施例中的第四透镜L14相同,在此皆不加以赘述;第五透镜L25可更为双凹透镜,其表面型状与第一实施例中的第五透镜L15相同,在此皆不加以赘述;
滤光片OF2其物侧面S212与像侧面S213皆为平面;
利用上述透镜、光圈ST2及至少满足条件(1)至条件(8)其中一条件的设计,使得成像镜头2能有效的缩短镜头总长度、有效的提升分辨率、有效的缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径、有效的修正像差。
表四为图3中成像镜头2的各透镜的相关参数表,表四数据显示,第二实施例的成像镜头2的有效焦距等于4.029mm、光圈值等于2.2、镜头总长度等于5.442mm、视场等于77.25度。
表四
Figure BDA0001961390900000091
Figure BDA0001961390900000101
表四中各个透镜的非球面表面凹陷度z的定义,与第一实施例中表一的各个透镜的非球面表面凹陷度z的定义相同,在此皆不加以赘述。
表五为表四中各个透镜的非球面表面的相关参数表,其中k为圆锥系数(ConicConstant)、A~G为非球面系数。
表五
Figure BDA0001961390900000102
Figure BDA0001961390900000111
表六为第二实施例的成像镜头2的相关参数值及其对应条件(1)至条件(8)的计算值,由表六可知,第二实施例的成像镜头2皆能满足条件(1)至条件(8)的要求。
表六
Figure BDA0001961390900000112
另外,第二实施例的成像镜头2的光学性能也可达到要求,这可从图4A至图4C看出。图4A所示的,是第二实施例的成像镜头2的场曲(Field Curvature)图。图4B所示的,是第二实施例的成像镜头2的畸变(Distortion)图。图4C所示的,是第二实施例的成像镜头2的调变转换函数(Modulation Transfer Function)图。
由图4A可看出,第二实施例的成像镜头2其场曲(Field Curvature)介于-0.035mm至0.04mm之间。
由图4B可看出,第二实施例的成像镜头2其畸变(Distortion)介于0%至1.4%之间。
由图4C可看出,第二实施例的成像镜头2其调变转换函数(Modulation TransferFunction)值介于0.23至1.0之间。
显见第二实施例的成像镜头2的场曲(Field Curvature)、畸变(Distortion)都能被有效修正,镜头分辨率(Resolution)也都能满足要求,从而得到较佳的光学性能。
请参阅图5,图5是依据本发明的成像镜头的第三实施例的透镜配置与光路示意图。成像镜头3沿着光轴OA3从物侧至一像侧依序包括光圈ST3、第一透镜L31、第二透镜L32、第三透镜L33、第四透镜L34、第五透镜L35及滤光片OF3。成像时,来自物侧的光线最后成像于成像面IMA3上。根据【实施方式】第一至七段落,其中:
第一透镜L31的表面型状与第一实施例中的第一透镜L11相同,在此皆不加以赘述;第二透镜L32可更为双凹透镜,其物侧面S34为凹面,像侧面S35为凹面;第三透镜L33可更为双凹透镜,其物侧面S36为凹面,像侧面S37为凹面;第四透镜L34可更为双凸透镜,其物侧面S38为凸面;第五透镜L35可更为双凹透镜,其表面型状与第一实施例中之第五透镜L15相同,在此皆不加以赘述;
滤光片OF3其物侧面S312与像侧面S313皆为平面;
利用上述透镜、光圈ST3及至少满足条件(1)至条件(8)其中一条件的设计,使得成像镜头3能有效的缩短镜头总长度、有效的提升分辨率、有效的缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径、有效的修正像差。
表七为图5中成像镜头3的各透镜的相关参数表,表七数据显示,第三实施例的成像镜头3的有效焦距等于4.597mm、光圈值等于2.2、镜头总长度等于4.958mm、视场等于69度。
表七
Figure BDA0001961390900000121
Figure BDA0001961390900000131
表七中各个透镜的非球面表面凹陷度z的定义,与第一实施例中表一的各个透镜的非球面表面凹陷度z的定义相同,在此皆不加以赘述。
表八为表七中各个透镜的非球面表面的相关参数表,其中k为圆锥系数(ConicConstant)、A~G为非球面系数。
表八
Figure BDA0001961390900000132
Figure BDA0001961390900000141
表九为第三实施例的成像镜头3的相关参数值及其对应条件(1)至条件(8)的计算值,由表九可知,第三实施例的成像镜头3皆能满足条件(1)至条件(8)的要求。
表九
Figure BDA0001961390900000142
另外,第三实施例的成像镜头3的光学性能也可达到要求,这可从图6A至图6C看出。图6A所示的,是第三实施例的成像镜头3的场曲(Field Curvature)图。图6B所示的,是第三实施例的成像镜头3的畸变(Distortion)图。图6C所示的,是第三实施例的成像镜头3的调变转换函数(Modulation Transfer Function)图。
由图6A可看出,第三实施例的成像镜头3其场曲(Field Curvature)介于-0.06mm至0.07mm之间。
由图6B可看出,第三实施例的成像镜头3其畸变(Distortion)介于0%至2%之间。
由图6C可看出,第三实施例的成像镜头3其调变转换函数(Modulation TransferFunction)值介于0.30至1.0之间。
显见第三实施例的成像镜头3的场曲(Field Curvature)、畸变(Distortion)都能被有效修正,镜头分辨率(Resolution)也都能满足要求,从而得到较佳的光学性能。
请参阅图7,图7是依据本发明的成像镜头的第四实施例的透镜配置与光路示意图。成像镜头4沿着光轴OA4从物侧至一像侧依序包括光圈ST4、第一透镜L41、第二透镜L42、第三透镜L43、第四透镜L44、第五透镜L45及滤光片OF4。成像时,来自物侧的光线最后成像于成像面IMA4上。根据【实施方式】第一至七段落,其中:
第一透镜L41的表面型状与第一实施例中的第一透镜L11相同,在此皆不加以赘述;第二透镜L42可更为双凹透镜,其物侧面S44为凹面,像侧面S45为凹面;第三透镜L43可更为双凹透镜,其物侧面S46为凹面,像侧面S47为凹面;第四透镜L44可更为双凸透镜,其物侧面S48为凸面;第五透镜L45可更为双凹透镜,其表面型状与第一实施例中之第五透镜L15相同,在此皆不加以赘述;
滤光片OF4其物侧面S412与像侧面S413皆为平面;
利用上述透镜、光圈ST4及至少满足条件(1)至条件(8)其中一条件的设计,使得成像镜头4能有效的缩短镜头总长度、有效的提升分辨率、有效的缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径、有效的修正像差。
表十为图7中成像镜头4的各透镜的相关参数表,表十数据显示,第四实施例的成像镜头4的有效焦距等于4.113mm、光圈值等于2.2、镜头总长度等于4.59mm、视场等于75.5度。
表十
Figure BDA0001961390900000151
Figure BDA0001961390900000161
表十中各个透镜的非球面表面凹陷度z的定义,与第一实施例中表一的各个透镜的非球面表面凹陷度z的定义相同,在此皆不加以赘述。
表十一为表十中各个透镜的非球面表面的相关参数表,其中k为圆锥系数(ConicConstant)、A~G为非球面系数。
表十一
Figure BDA0001961390900000162
表十二为第四实施例的成像镜头4的相关参数值及其对应条件(1)至条件(8)的计算值,由表十二可知,第四实施例的成像镜头4皆能满足条件(1)至条件(8)的要求。
表十二
Figure BDA0001961390900000171
另外,第四实施例的成像镜头4的光学性能也可达到要求,这可从图8A至图8C看出。图8A所示的,是第四实施例的成像镜头4的场曲(Field Curvature)图。图8B所示的,是第四实施例的成像镜头4的畸变(Distortion)图。图8C所示的,是第四实施例的成像镜头4的调变转换函数(Modulation Transfer Function)图。
由图8A可看出,第四实施例的成像镜头4其场曲(Field Curvature)介于-0.045mm至0.045mm之间。
由图8B可看出,第四实施例的成像镜头4其畸变(Distortion)介于-0.2%至2%之间。
由图8C可看出,第四实施例的成像镜头4其调变转换函数(Modulation TransferFunction)值介于0.29至1.0之间。
显见第四实施例的成像镜头4的场曲(Field Curvature)、畸变(Distortion)都能被有效修正,镜头分辨率(Resolution)也都能满足要求,从而得到较佳的光学性能。
请参阅图9,图9是依据本发明的成像镜头的第五实施例的透镜配置与光路示意图。成像镜头5沿着光轴OA5从物侧至一像侧依序包括光圈ST5、第一透镜L51、第二透镜L52、第三透镜L53、第四透镜L54、第五透镜L55及滤光片OF5。成像时,来自物侧的光线最后成像于成像面IMA5上。根据【实施方式】第一至七段落,其中:
第一透镜L51的表面型状与第一实施例中的第一透镜L11相同,在此皆不加以赘述;第二透镜L52的表面型状与第一实施例中之第二透镜L12相同,在此皆不加以赘述;第三透镜L53可更为弯月型透镜,其物侧面S56为凹面,像侧面S57为凸面;第四透镜L54可更为双凸透镜,其物侧面S58为凸面;第五透镜L55可更为弯月型透镜,其物侧面S510为凸面;
滤光片OF5其物侧面S512与像侧面S513皆为平面;
利用上述透镜、光圈ST5及至少满足条件(1)至条件(8)其中一条件的设计,使得成像镜头5能有效的缩短镜头总长度、有效的提升分辨率、有效的缩小最靠近物侧的透镜的光学有效直径、有效的修正像差。
表十三为图9中成像镜头5的各透镜的相关参数表,表十三数据显示,第五实施例的成像镜头5的有效焦距等于3.165mm、光圈值等于2.25、镜头总长度等于4.32mm、视场等于76.7度。
表十三
Figure BDA0001961390900000181
Figure BDA0001961390900000191
表十三中各个透镜的非球面表面凹陷度z由下列公式所得到:
z=ch2/{1+[1-(k+1)c2h2]1/2}+Ah4+Bh6+Ch8+Dh10+Eh12+Fh14+Gh16+Hh18+Ih20
其中:
c:曲率;
h:透镜表面任一点至光轴的垂直距离;
k:圆锥系数;
A~I:非球面系数。
表十四为表十三中各个透镜的非球面表面的相关参数表,其中k为圆锥系数(Conic Constant)、A~I为非球面系数。
表十四
Figure BDA0001961390900000192
Figure BDA0001961390900000201
表十五为第五实施例的成像镜头5的相关参数值及其对应条件(1)至条件(8)的计算值,由表十五可知,第五实施例的成像镜头5皆能满足条件(1)至条件(8)的要求。
表十五
Figure BDA0001961390900000202
另外,第五实施例的成像镜头5的光学性能也可达到要求,这可从图10A至图10C看出。图10A所示的,是第五实施例的成像镜头5的场曲(Field Curvature)图。图10B所示的,是第五实施例的成像镜头5的畸变(Distortion)图。图10C所示的,是第五实施例的成像镜头5的调变转换函数(Modulation Transfer Function)图。
由图10A可看出,第五实施例的成像镜头5其场曲(Field Curvature)介于-0.05mm至0.20mm之间。
由图10B可看出,第五实施例的成像镜头5其畸变(Distortion)介于0%至2%之间。
由图10C可看出,第五实施例的成像镜头5其调变转换函数(Modulation TransferFunction)值介于0.18至1.0之间。
显见第五实施例的成像镜头5的场曲(Field Curvature)、畸变(Distortion)都能被有效修正,镜头分辨率(Resolution)也都能满足要求,从而得到较佳的光学性能。
虽然本发明已以实施方式揭露如上,但其并非用以限定本发明,本领域的技术人员,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权利要求所界定者为准。

Claims (10)

1.一种成像镜头,其特征在于,包括:
第一透镜具有正屈光力,该第一透镜包括凸面朝向物侧;
第二透镜具有屈光力;
第三透镜具有负屈光力;
第四透镜具有正屈光力,该第四透镜包括凸面朝向该像侧;以及
第五透镜具有负屈光力,该第五透镜包括凹面朝向该像侧;
其中该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜以及该第五透镜沿着光轴从该物侧至该像侧依序排列;
其中该成像镜头满足以下条件:
2<TTL/T1<5;
其中,TTL为该第一透镜的物侧面至成像面于该光轴上的间距,T1为该第一透镜于该光轴上的厚度。
2.如权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,该第二透镜具有正屈光力,该第二透镜包括凸面朝向该像侧。
3.如权利要求1所述的成像镜头,其特征在于,该第二透镜具有负屈光力,该第二透镜为双凹透镜,该第三透镜为双凹透镜,该第五透镜更包括凹面朝向该物侧。
4.如权利要求1至3中任一项所述的成像镜头,其特征在于,该成像镜头满足以下条件:
61×10-6/℃<CTE1+CTE2<81×10-6/℃;
其中,CTE1为该第一透镜的热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion),CTE2为该第二透镜的热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion)。
5.如权利要求1至3中任一项所述的成像镜头,其特征在于,该成像镜头满足以下条件:
2<f/T1<4;
其中,f为该成像镜头的有效焦距,T1为该第一透镜于该光轴上的厚度。
6.如权利要求1至3中任一项所述的成像镜头,其特征在于,该成像镜头满足以下条件:
4<TTL/AAG<12;
其中,TTL为该第一透镜的物侧面至成像面于该光轴上的间距,AAG为该第一透镜的像侧面至最靠近该像侧的透镜的物侧面于该光轴上的空气间距总合。
7.如权利要求1至3中任一项所述的成像镜头,其特征在于,该成像镜头满足以下条件:
1<T1/AAG<4;
其中,T1为该第一透镜于该光轴上的厚度,AAG为该第一透镜的像侧面至最靠近该像侧的透镜的物侧面于该光轴上的空气间距总合。
8.如权利要求1至3中任一项所述的成像镜头,其特征在于,该成像镜头满足以下条件:
0.8<(f4+T1)/f<2.5;
其中,f4为该第四透镜的有效焦距,f为该成像镜头的有效焦距,T1为该第一透镜于该光轴上的厚度。
9.如权利要求1至3中任一项所述的成像镜头,其特征在于,该成像镜头满足以下条件:
0.10<D1/ALD<0.15;
其中,D1为该第一透镜的光学有效直径,ALD为该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜以及该第五透镜的光学有效直径总合。
10.如权利要求1至3中任一项所述的成像镜头,其特征在于,该成像镜头满足以下条件:
1.5<f/D1<3.5;
其中,f为该成像镜头的有效焦距,D1为该第一透镜的光学有效直径。
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111983790A (zh) * 2020-09-03 2020-11-24 瑞声光电科技(苏州)有限公司 摄像光学镜头
WO2022062073A1 (zh) * 2020-09-22 2022-03-31 诚瑞光学(深圳)有限公司 摄像光学镜头
WO2022088351A1 (zh) * 2020-10-31 2022-05-05 诚瑞光学(深圳)有限公司 摄像光学镜头
CN115236835A (zh) * 2022-08-01 2022-10-25 贵州旭业光电有限公司 一种光学成像镜头及电子设备

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI707156B (zh) 2019-05-17 2020-10-11 大立光電股份有限公司 光學取像鏡頭組、取像裝置及電子裝置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102193169A (zh) * 2010-03-18 2011-09-21 奥林巴斯株式会社 摄像光学系统及利用该摄像光学系统的摄像装置
CN204422853U (zh) * 2014-01-16 2015-06-24 富士胶片株式会社 摄像透镜及包括摄像透镜的摄像装置
US20170184816A1 (en) * 2015-12-28 2017-06-29 Newmax Technology Co., Ltd. Optical imaging lens
TWI603114B (zh) * 2015-12-21 2017-10-21 新鉅科技股份有限公司 成像鏡片組

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI416198B (zh) 2010-11-19 2013-11-21 Largan Precision Co Ltd 光學取像系統
TWI436089B (zh) 2011-08-04 2014-05-01 Largan Precision Co Ltd 影像拾取光學透鏡組
TWI518363B (zh) * 2014-12-10 2016-01-21 大立光電股份有限公司 光學成像透鏡組、取像裝置及電子裝置
TWI563284B (en) * 2015-03-18 2016-12-21 Ability Opto Electronics Technology Co Ltd Optical image capturing system
TWI553341B (zh) * 2015-08-11 2016-10-11 大立光電股份有限公司 影像擷取鏡片組、取像裝置及電子裝置
TWM547106U (zh) 2016-04-22 2017-08-11 先進光電科技股份有限公司 光學成像系統(四)
TWI607238B (zh) * 2016-08-22 2017-12-01 大立光電股份有限公司 光學攝像系統組、取像裝置及電子裝置
TWI639037B (zh) 2017-01-04 2018-10-21 先進光電科技股份有限公司 光學成像系統
TWI640809B (zh) 2017-05-19 2018-11-11 大立光電股份有限公司 攝影鏡片系統、取像裝置及電子裝置
TWI629503B (zh) 2017-06-14 2018-07-11 大立光電股份有限公司 影像擷取鏡片系統組、取像裝置及電子裝置
WO2019052179A1 (zh) * 2017-09-18 2019-03-21 浙江舜宇光学有限公司 成像透镜组
TWI675221B (zh) * 2018-06-06 2019-10-21 大立光電股份有限公司 取像光學鏡片組、取像裝置及電子裝置
TWI676046B (zh) * 2018-06-20 2019-11-01 大立光電股份有限公司 攝影用光學鏡頭、取像裝置及電子裝置
TWI676061B (zh) * 2018-08-10 2019-11-01 大立光電股份有限公司 取像光學鏡組、取像裝置及電子裝置
JP6820984B2 (ja) * 2018-12-27 2021-01-27 エーエーシー オプティックス ソリューションズ ピーティーイー リミテッド 撮像光学レンズ
CN110262011B (zh) * 2019-06-30 2021-09-24 瑞声光学解决方案私人有限公司 摄像光学镜头

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102193169A (zh) * 2010-03-18 2011-09-21 奥林巴斯株式会社 摄像光学系统及利用该摄像光学系统的摄像装置
CN204422853U (zh) * 2014-01-16 2015-06-24 富士胶片株式会社 摄像透镜及包括摄像透镜的摄像装置
TWI603114B (zh) * 2015-12-21 2017-10-21 新鉅科技股份有限公司 成像鏡片組
US20170184816A1 (en) * 2015-12-28 2017-06-29 Newmax Technology Co., Ltd. Optical imaging lens

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111983790A (zh) * 2020-09-03 2020-11-24 瑞声光电科技(苏州)有限公司 摄像光学镜头
WO2022062073A1 (zh) * 2020-09-22 2022-03-31 诚瑞光学(深圳)有限公司 摄像光学镜头
WO2022088351A1 (zh) * 2020-10-31 2022-05-05 诚瑞光学(深圳)有限公司 摄像光学镜头
CN115236835A (zh) * 2022-08-01 2022-10-25 贵州旭业光电有限公司 一种光学成像镜头及电子设备

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