TWI436126B - 影像拾取光學鏡組 - Google Patents

影像拾取光學鏡組 Download PDF

Info

Publication number
TWI436126B
TWI436126B TW100117256A TW100117256A TWI436126B TW I436126 B TWI436126 B TW I436126B TW 100117256 A TW100117256 A TW 100117256A TW 100117256 A TW100117256 A TW 100117256A TW I436126 B TWI436126 B TW I436126B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
lens
image pickup
image
pickup optical
object side
Prior art date
Application number
TW100117256A
Other languages
English (en)
Other versions
TW201248240A (en
Inventor
Tsunghan Tsai
Hsin Hsuan Huang
Original Assignee
Largan Precision Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Largan Precision Co Ltd filed Critical Largan Precision Co Ltd
Priority to TW100117256A priority Critical patent/TWI436126B/zh
Priority to CN201120277548.2U priority patent/CN202221491U/zh
Priority to CN201110219330.6A priority patent/CN102789040B/zh
Priority to US13/225,490 priority patent/US8576503B2/en
Publication of TW201248240A publication Critical patent/TW201248240A/zh
Priority to US14/018,410 priority patent/US8848298B2/en
Application granted granted Critical
Publication of TWI436126B publication Critical patent/TWI436126B/zh

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/34Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/64Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/004Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having four lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Description

影像拾取光學鏡組
本發明是有關於一種影像拾取光學鏡組,且特別是有關於一種應用於電子產品上的小型化影像拾取光學鏡組。
近年來,隨著具有攝像功能之可攜式電子產品的興起,小型化影像拾取光學鏡組的需求日漸提高。一般影像拾取光學鏡組的感光元件不外乎是感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互補性氧化金屬半導體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS Sensor)兩種。且由於製程技術的精進,使得感光元件的畫素尺寸縮小,小型化影像拾取光學鏡組逐漸往高畫素領域發展,因此,對成像品質的要求也日益增加。
傳統搭載於可攜式電子產品上的小型化影像拾取光學鏡組,多採用三片式透鏡結構為主,影像拾取光學鏡組由物側至像側依序為一具正屈折力的第一透鏡、一具正屈折力的第二透鏡及一具正屈折力的第三透鏡,如美國專利第7,085,077號所示。但由於現今對成像品質的要求更加提高,習知的三片式透鏡組雖擁有較短的鏡組總長,但無法滿足更高階的影像拾取光學鏡組。
此外,美國專利第7,365,920號揭露了一種四片式透鏡組,其中第一透鏡及第二透鏡係以二片玻璃球面鏡互相黏合而成為雙合透鏡(Doublet),用以消除色差。但此方法有其缺點,其一,過多的玻璃球面鏡配置使得系統自由度不足,導致系統的總長度不易縮短;其二,玻璃鏡片黏合的製程不易,容易形成製造上的困難。因此,急需一種可用於高畫素手機相機,易於製造且不至使鏡頭總長度過長的影像拾取光學鏡組。
本發明之一態樣是在提供一種影像拾取光學鏡組,由物側至像側依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡以及第四透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側表面為凸面、像側表面為凹面;第二透鏡具有負屈折力;第三透鏡具有負屈折力,其物側表面為凹面、像側表面為凸面;第四透鏡具有屈折力,其像側表面為凹面,其物側表面及像側表面皆為非球面,且其物側表面及像側表面中至少一面具有至少一反曲點。其中,影像拾取光學鏡組之焦距為f,第三透鏡之焦距為f3,第一透鏡與第二透鏡於光軸上的間隔距離為T12,第三透鏡與第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,第二透鏡之物側表面曲率半徑為R3、像側表面曲率半徑為R4,其滿足下列條件:
-1.5<f/f3<-0.2;
0<T34/T12<2.1;以及
(R3+R4)/(R3-R4)<1.0。
本發明之另一態樣是在提供一種影像拾取光學鏡組,由物側至像側依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡以及第四透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側表面為凸面、像側表面為凹面;第二透鏡具有負屈折力;第三透鏡具有負屈折力,其物側表面為凹面、像側表面為凸面;第四透鏡具有屈折力,其物側表面為凸面、像側表面為凹面,其物側表面及像側表面皆為非球面,且其物側表面及像側表面中至少一面具有至少一反曲點。其中,影像拾取光學鏡組之焦距為f,第三透鏡之焦距為f3,第一透鏡與第二透鏡於光軸上的間隔距離為T12,第三透鏡與第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,第二透鏡之色散係數為V2,第三透鏡之色散係數為V3,其滿足下列關係式:
-1.2<f/f3<-0.3;
0<T34/T12<2.1;以及
23<V3-V2<42。
當f/f3滿足上述關係式時,第三透鏡可有效修正影像拾取光學鏡組的像差。
當T34/T12滿足上述關係式時,透鏡之間的間距配置有利於透鏡的組裝,並可縮短影像拾取光學鏡組的總長度。
當(R3+R4)/(R3-R4)滿足上述關係式時,第二透鏡的形狀有利於修正第一透鏡所產生的像差,且不至於使透鏡本身屈折力過大,可與具負屈折力之第三透鏡適當調配,因此有利於降低影像拾取光學鏡組對於誤差的敏感度,有利於製造。
當V3-V2滿足上述關係式時,有助於提升影像拾取光學鏡組修正色差的能力。
本發明提供一種影像拾取光學鏡組,由物側至像側依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡以及第四透鏡,且另設置一影像感測元件於成像面。
第一透鏡具有正屈折力,以提供影像拾取光學鏡組所需的部分屈折力,有助於縮短影像拾取光學鏡組的總長度,促進鏡頭小型化。第一透鏡之物側表面為凸面、像側表面為凹面,其有助於修正影像拾取光學鏡組的像散。
第二透鏡具有負屈折力,其可對於具有正屈折力的第一透鏡所產生的像差做補正,且同時有利於修正影像拾取光學鏡組的色差。
第三透鏡具有負屈折力,其可配合第二透鏡,適當調配光學系統中的屈折力配置,可用以降低影像拾取光學鏡組對於誤差的敏感度,有利於製造。新月形之第三透鏡物側表面為凹面、像側表面為凸面,其有利於修正影像拾取光學鏡組的像散。
第四透鏡可具有正屈折力或負屈折力。當第四透鏡具有正屈折力時,其有利於修正影像拾取光學鏡組的高階像差,提高其解像力;而當第四透鏡具有負屈折力時且其像側表面為凹面時,可使影像拾取光學鏡組的主點(Principal Point)遠離成像面,進而縮短後焦長,有利於縮短其光學總長度,促進其小型化。若在第四透鏡之物側表面與像側表面設置反曲點,將更可有效地壓制離軸視場的光線入射於感光元件上的角度,並且可以進一步修正離軸視場的像差。
影像拾取光學鏡組之焦距為f,該第三透鏡之焦距為f3,其滿足下列條件:-1.5<f/f3<-0.2,藉此,調配第三透鏡屈折力於適當範圍,可有效修正影像拾取光學鏡組的像差,並降低系統敏感度。f/f3可進一步滿足下列關係式:-1.2<f/f3<-0.3。且再進一步可滿足下列關係式:-1.0<f/f3<-0.5。
第一透鏡與第二透鏡於光軸上的間隔距離為T12,第三透鏡與第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,其滿足下列條件:0<T34/T12<2.1,藉此,透鏡之間的間距配置有利於透鏡的組裝,並可縮短影像拾取光學鏡組的總長度。。T34/T12可進一步滿足下列關係式:0<T34/T12<1.0。
第二透鏡之物側表面曲率半徑為R3、像側表面曲率半徑為R4,其滿足下列條件:(R3+R4)/(R3-R4)<1.0,藉此,調配適當之第二透鏡面形,不至於使透鏡本身屈折力過大,不僅有利於修正第一透鏡所產生的像差,更可與具負屈折力之第三透鏡適當調配,因此有利於降低影像拾取光學鏡組對於誤差的敏感度,有利於製造。
第二透鏡之色散係數為V2,第三透鏡之色散係數為V3,其滿足下列條件:23<V3-V2<42,藉此,有助於提升影像拾取光學鏡組修正色差的能力。
第三透鏡之物側表面曲率半徑為R5、像側表面曲率半徑為R6,其滿足下列條件:-0.5<(R5-R6)/(R5+R6)<-0.2,藉此,調配適當之第三透鏡面形,不僅有利於修正像散,更可與具負屈折力之第二透鏡適當調配,因此有利於降低影像拾取光學鏡組對於誤差的敏感度,有利於製造。
第二透鏡之焦距為f2,第三透鏡之焦距為f3,其滿足下列條件:0.7<f2/f3<1.3,藉此,適當之第二透鏡與第三透鏡的屈折力配置有利於降低影像拾取光學鏡組對於誤差的敏感度,有利於製造。
第一透鏡之色散係數為V1,第二透鏡之色散係數為V2,其滿足下列條件:30<V1-V2<45,藉此,更可進一步提升影像拾取光學鏡組修正色差的能力。
第三透鏡於光軸上的厚度為CT3,第四透鏡於光軸上的厚度為CT4,其滿足下列條件:0.25<CT3/CT4<0.6,藉此,第三透鏡及第四透鏡的厚度調配適當,有助於縮短影像拾取光學鏡組的總長度。
影像感測元件有效感測區域對角線長的一半為ImgH,而第一透鏡之物側表面至成像面於光軸上之距離為TTL,其滿足下列關係式:TTL/ImgH<2.0,藉此,可維持影像拾取光學鏡組的小型化,以搭載於輕薄可攜式的電子產品上。
上述之影像拾取光學鏡組中,若透鏡表面係為凸面,則表示該透鏡表面於近軸處為凸面;若透鏡表面係為凹面,則表示該透鏡表面於近軸處為凹面。
其中,各透鏡的材質可為玻璃或塑膠,若透鏡的材質為玻璃,則可以增加整體影像拾取光學鏡組屈折力配置的自由度,若透鏡材質為塑膠,則可以有效降低生產成本。
此外,可於透鏡之鏡面上設置非球面,非球面可以容易製作成球面以外的形狀,獲得較多的控制變數,用以消減像差,進而縮減透鏡使用的數目,因此可以有效降低影像拾取光學鏡組的總長度。
另外,影像拾取光學鏡組中,依需求可設置至少一光闌,以減少雜散光,有助於提昇影像品質。
根據上述實施方式,以下提出具體實施例並配合圖式予以詳細說明。
<第一實施例>
請參照第1圖及第2圖,其中第1圖繪示依照本發明第一實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖,第2圖由左至右依序為第一實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。由第1圖可知,第一實施例之影像拾取光學鏡組由物側至像側依序包含光圈100、第一透鏡110、第二透鏡120、第三透鏡130、第四透鏡140、紅外線濾除濾光片(IR Filter)160以及成像面150。
第一透鏡110之材質為塑膠,其具有正屈折力。第一透鏡110之物側表面111為凸面、像側表面112為凹面,且其物側表面111及像側表面112皆為非球面(Aspheric;Asp)。
第二透鏡120之材質為塑膠,其具有負屈折力。第二透鏡120之物側表面121及像側表面122皆為凹面,且其物側表面121及像側表面122皆為非球面。
第三透鏡130之材質為塑膠,其具有負屈折力。第三透鏡130之物側表面131為凹面、像側表面132為凸面,且其物側表面131及像側表面132皆為非球面。
第四透鏡140之材質為塑膠,其具有正屈折力。第四透鏡140之物側表面141為凸面、像側表面142為凹面,且其物側表面141及像側表面142皆為非球面,且皆具有反曲點。
紅外線濾除濾光片160之材質為玻璃,其設置於第四透鏡140與成像面150間,並不影響影像拾取光學鏡組之焦距。
上述各透鏡之非球面的曲線方程式表示如下:
其中:X:非球面上距離光軸為Y的點,其與相切於非球面光軸上頂點之切面的相對高度;Y:非球面曲線上的點與光軸的距離;k:錐面係數;以及Ai:第i階非球面係數。
第一實施例之影像拾取光學鏡組中,影像拾取光學鏡組之焦距為f,影像拾取光學鏡組的光圈值(f-number)為Fno,影像拾取光學鏡組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:f=3.13 mm;Fno=2.65;以及HFOV=35.6度。
第一實施例之影像拾取光學鏡組中,第一透鏡110之色散係數為V1,第二透鏡120之色散係數為V2,第三透鏡130之色散係數為V3,其滿足下列條件:V1-V2=32.1;以及V3-V2=32.1。
第一實施例之影像拾取光學鏡組中,第三透鏡130於光軸上的厚度為CT3,第四透鏡140於光軸上的厚度為CT4,其滿足下列條件:CT3/CT4=0.36。
第一實施例之影像拾取光學鏡組中,第一透鏡110與第二透鏡120於光軸上的間隔距離為T12,第三透鏡130與第四透鏡140於光軸上的間隔距離為T34,其滿足下列條件:T34/T12=0.41。
第一實施例之影像拾取光學鏡組中,第二透鏡120之物側表面121曲率半徑為R3、像側表面122曲率半徑為R4,第三透鏡130之物側表面131曲率半徑為R5、像側表面132曲率半徑為R6,其滿足下列條件:(R3+R4)/(R3-R4)=0.83;以及(R5-R6)/(R5+R6)=-0.30。
第一實施例之影像拾取光學鏡組中,影像拾取光學鏡組之焦距為f,第二透鏡120之焦距為f2,第三透鏡130之焦距為f3,其滿足下列條件:f2/f3=0.90;以及f/f3=-0.52。
第一實施例之影像拾取光學鏡組中,影像感測元件有效感測區域對角線長的一半為ImgH,而第一透鏡110之物側表面111至成像面150於光軸上之距離為TTL,其滿足下列關係式:TTL/ImgH=1.70。
再配合參照下列表一以及表二。
表一為第1圖第一實施例詳細的結構數據,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm,且表面0-12依序表示由物側至像側的表面。表二為第一實施例中的非球面數據,其中,k表非球面曲線方程式中的錐面係數,A1-A12則表示各表面第1-12階非球面係數。此外,以下各實施例表格乃對應各實施例之示意圖與像差曲線圖,表格中數據之定義皆與第一實施例之表一及表二的定義相同,在此不加贅述。
<第二實施例>
請參照第3圖及第4圖,其中第3圖繪示依照本發明第二實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖,第4圖由左至右依序為第二實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。由第3圖可知,第二實施例之影像拾取光學鏡組由物側至像側依序包含第一透鏡210、光圈200、第二透鏡220、第三透鏡230、第四透鏡240、紅外線濾除濾光片260以及成像面250。
第一透鏡210之材質為塑膠,其具有正屈折力。第一透鏡210之物側表面211為凸面、像側表面212為凹面,且其物側表面211及像側表面212皆為非球面。
第二透鏡220之材質為塑膠,其具有負屈折力。第二透鏡220之物側表面221及像側表面222皆為凹面,且其物側表面221及像側表面222皆為非球面。
第三透鏡230之材質為塑膠,其具有負屈折力。第三透鏡230之物側表面231為凹面、像側表面232為凸面,且其物側表面231及像側表面232皆為非球面。
第四透鏡240之材質為塑膠,其具有正屈折力。第四透鏡240之物側表面241為凸面、像側表面242為凹面,且其物側表面241及像側表面242皆為非球面,且皆具有反曲點。
紅外線濾除濾光片260之材質為玻璃,其設置於第四透鏡240與成像面250間,並不影響影像拾取光學鏡組之焦距。第二實施例中非球面的曲線方程式表示如第一實施例的形式。其中,f、Fno、HFOV以及變數V1、V2、V3、CT3、CT4、T12、T34、R3、R4、R5、R6、f2、f3、ImgH以及TTL之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
由表三可推算出下列數據:
再配合參照下列表三以及表四。
<第三實施例>
請參照第5圖及第6圖,其中第5圖繪示依照本發明第三實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖,第6圖由左至右依序為第三實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。由第5圖可知,第三實施例之影像拾取光學鏡組由物側至像側依序包含第一透鏡310、光圈300、第二透鏡320、第三透鏡330、第四透鏡340、紅外線濾除濾光片360以及成像面350。
第一透鏡310之材質為塑膠,其具有正屈折力。第一透鏡310之物側表面311為凸面、像側表面312為凹面,且其物側表面311及像側表面312皆為非球面。
第二透鏡320之材質為塑膠,其具有負屈折力。第二透鏡320之物側表面321及像側表面322皆為凹面,且其物側表面321及像側表面322皆為非球面。
第三透鏡330之材質為塑膠,其具有負屈折力。第三透鏡330之物側表面331為凹面、像側表面332為凸面,且其物側表面331及像側表面332皆為非球面。
第四透鏡340之材質為塑膠,其具有正屈折力。第四透鏡340之物側表面341為凸面、像側表面342為凹面,且其物側表面341及像側表面342皆為非球面,且皆具有反曲點。
紅外線濾除濾光片360之材質為玻璃,其設置於第四透鏡340與成像面350間,並不影響影像拾取光學鏡組之焦距。第三實施例中非球面的曲線方程式表示如第一實施例的形式。其中,f、Fno、HFOV以及變數V1、V2、V3、CT3、CT4、T12、T34、R3、R4、R5、R6、f2、f3、ImgH以及TTL之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
由表五可推算出下列數據:
再配合參照下列表五以及表六。
<第四實施例>
請參照第7圖及第8圖,其中第7圖繪示依照本發明第四實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖,第8圖由左至右依序為第四實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。由第7圖可知,第四實施例之影像拾取光學鏡組由物側至像側依序包含光圈400、第一透鏡410、第二透鏡420、第三透鏡430、第四透鏡440、紅外線濾除濾光片460以及成像面450。
第一透鏡410之材質為塑膠,其具有正屈折力。第一透鏡410之物側表面411為凸面、像側表面412為凹面,且其物側表面411及像側表面412皆為非球面。
第二透鏡420之材質為塑膠,其具有負屈折力。第二透鏡420之物側表面421及像側表面422皆為凹面,且其物側表面421及像側表面422皆為非球面。
第三透鏡430之材質為塑膠,其具有負屈折力。第三透鏡430之物側表面431為凹面、像側表面432為凸面,且其物側表面431及像側表面432皆為非球面。
第四透鏡440之材質為塑膠,其具有負屈折力。第四透鏡440之物側表面441為凸面、像側表面442為凹面,且其物側表面441及像側表面442皆為非球面,且皆具有反曲點。
紅外線濾除濾光片460之材質為玻璃,其設置於第四透鏡440與成像面450間,並不影響影像拾取光學鏡組之焦距。第四實施例中非球面的曲線方程式表示如第一實施例的形式。其中,f、Fno、HFOV以及變數V1、V2、V3、CT3、CT4、T12、T34、R3、R4、R5、R6、f2、f3、ImgH以及TTL之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
由表七可推算出下列數據:
再配合參照下列表七以及表八。
<第五實施例>
請參照第9圖及第10圖,其中第9圖繪示依照本發明第五實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖,第10圖由左至右依序為第五實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。由第9圖可知,第五實施例之影像拾取光學鏡組由物側至像側依序包含光圈500、第一透鏡510、第二透鏡520、第三透鏡530、第四透鏡540、紅外線濾除濾光片560以及成像面550。
第一透鏡510之材質為塑膠,其具有正屈折力。第一透鏡510之物側表面511為凸面、像側表面512為凹面,且其物側表面511及像側表面512皆為非球面。
第二透鏡520之材質為塑膠,其具有負屈折力。第二透鏡520之物側表面521及像側表面522皆為凹面,且其物側表面521及像側表面522皆為非球面。
第三透鏡530之材質為塑膠,其具有負屈折力。第三透鏡530之物側表面531為凹面、像側表面532為凸面,且其物側表面531及像側表面532皆為非球面。
第四透鏡540之材質為塑膠,其具有正屈折力。第四透鏡540之物側表面541為凸面、像側表面542為凹面,且其物側表面541及像側表面542皆為非球面,且皆具有反曲點。
紅外線濾除濾光片560之材質為玻璃,其設置於第四透鏡540與成像面550間,並不影響影像拾取光學鏡組之焦距。第五實施例中非球面的曲線方程式表示如第一實施例的形式。其中,f、Fno、HFOV以及變數V1、V2、V3、CT3、CT4、T12、T34、R3、R4、R5、R6、f2、f3、ImgH以及TTL之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
由表九可推算出下列數據:
再配合參照下列表九以及表十。
<第六實施例>
請參照第11圖及第12圖,其中第11圖繪示依照本發明第六實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖,第12圖由左至右依序為第六實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。由第11圖可知,第六實施例之影像拾取光學鏡組由物側至像側依序包含光圈600、第一透鏡610、第二透鏡620、第三透鏡630、第四透鏡640、紅外線濾除濾光片660以及成像面650。
第一透鏡610之材質為塑膠,其具有正屈折力。第一透鏡610之物側表面611為凸面、像側表面612為凹面,且其物側表面611及像側表面612皆為非球面。
第二透鏡620之材質為塑膠,其具有負屈折力。第二透鏡620之物側表面621及像側表面622皆為凹面,且其物側表面621及像側表面622皆為非球面。
第三透鏡630之材質為塑膠,其具有負屈折力。第三透鏡630之物側表面631為凹面、像側表面632為凸面,且其物側表面631及像側表面632皆為非球面。
第四透鏡640之材質為塑膠,其具有正屈折力。第四透鏡640之物側表面641為凸面、像側表面642為凹面,且其物側表面641及像側表面642皆為非球面,且皆具有反曲點。
紅外線濾除濾光片660之材質為玻璃,其設置於第四透鏡640與成像面650間,並不影響影像拾取光學鏡組之焦距。第六實施例中非球面的曲線方程式表示如第一實施例的形式。其中,f、Fno、HFOV以及變數V1、V2、V3、CT3、CT4、T12、T34、R3、R4、R5、R6、f2、f3、ImgH以及TTL之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
由表十一可推算出下列數據:
再配合參照下列表十一以及表十二。
<第七實施例>
請參照第13圖及第14圖,其中第13圖繪示依照本發明第七實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖,第14圖由左至右依序為第七實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。由第13圖可知,第七實施例之影像拾取光學鏡組由物側至像側依序包含第一透鏡710、光圈700、第二透鏡720、第三透鏡730、第四透鏡740、紅外線濾除濾光片760以及成像面750。
第一透鏡710之材質為塑膠,其具有正屈折力。第一透鏡710之物側表面711為凸面、像側表面712為凹面,且其物側表面711及像側表面712皆為非球面。
第二透鏡720之材質為塑膠,其具有負屈折力。第二透鏡720之物側表面721及像側表面722皆為凹面,且其物側表面721及像側表面722皆為非球面。
第三透鏡730之材質為塑膠,其具有負屈折力。第三透鏡730之物側表面731為凹面、像側表面732為凸面,且其物側表面731及像側表面732皆為非球面。
第四透鏡740之材質為塑膠,其具有正屈折力。第四透鏡740之物側表面741為凸面、像側表面742為凹面,且其物側表面741及像側表面742皆為非球面,且皆具有反曲點。
紅外線濾除濾光片760之材質為玻璃,其設置於第四透鏡740與成像面750間,並不影響影像拾取光學鏡組之焦距。第七實施例中非球面的曲線方程式表示如第一實施例的形式。其中,f、Fno、HFOV以及變數V1、V2、V3、CT3、CT4、T12、T34、R3、R4、R5、R6、f2、f3、ImgH以及TTL之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
由表十三可推算出下列數據:
再配合參照下列表十三以及表十四。
表一至表十四所示為本發明影像拾取光學鏡組實施例的不同數值變化表,然本發明各個實施例的數值變化皆屬實驗所得,即使使用不同數值,相同結構的產品仍應屬於本發明的保護範疇。
雖然本發明已以實施方式揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習此技藝者,在不脫離本發明之精神和範圍內,當可作各種之更動與潤飾,因此本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。
100、200、300、400、500、600、700...光圈
110、210、310、410、510、610、710...第一透鏡
111、211、311、411、511、611、711...物側表面
112、212、312、412、512、612、712...像側表面
120、220、320、420、520、620、720...第二透鏡
121、221、321、421、521、621、721...物側表面
122、222、322、422、522、622、722...像側表面
130、230、330、430、530、630、730...第三透鏡
131、231、331、431、531、631、731...物側表面
132、232、332、432、532、632、732...像側表面
140、240、340、440、540、640、740...第四透鏡
141、241、341、441、541、641、741...物側表面
142、242、342、442、542、642、742...像側表面
150、250、350、450、550、650、750...成像面
160、260、360、460、560、660、760...紅外線濾除濾光片
f...影像拾取光學鏡組之焦距
Fno...影像拾取光學鏡組的光圈值
HFOV...影像拾取光學鏡組中最大視角的一半
V1...第一透鏡之色散係數
V2...第二透鏡之色散係數
V3...第三透鏡之色散係數
CT3...第三透鏡於光軸上的厚度
CT4...第四透鏡於光軸上的厚度
T12...第一透鏡與第二透鏡於光軸上的間隔距離
T34...第三透鏡與第四透鏡於光軸上的間隔距離
R3...第二透鏡之物側表面曲率半徑
R4...第二透鏡之像側表面曲率半徑
R5...第三透鏡之物側表面曲率半徑
R6...第三透鏡之像側表面曲率半徑
f2...第二透鏡之焦距
f3...第三透鏡之焦距
ImgH...影像感測元件有效感測區域對角線長的一半
TTL...第一透鏡之物側表面至成像面於光軸上之距離
為讓本發明之上述和其他目的、特徵、優點與實施例能更明顯易懂,所附圖式之說明如下:
第1圖係繪示依照本發明第一實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖。
第2圖由左至右依序為第一實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。
第3圖係繪示依照本發明第二實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖。
第4圖由左至右依序為第二實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。
第5圖係繪示依照本發明第三實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖。
第6圖由左至右依序為第三實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。
第7圖係繪示依照本發明第四實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖。
第8圖由左至右依序為第四實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。
第9圖係繪示依照本發明第五實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖。
第10圖由左至右依序為第五實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。
第11圖係繪示依照本發明第六實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖。
第12圖由左至右依序為第六實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。
第13圖係繪示依照本發明第七實施例的一種影像拾取光學鏡組之示意圖。
第14圖由左至右依序為第七實施例的影像拾取光學鏡組之球差、像散及歪曲曲線圖。
100...光圈
110...第一透鏡
111...物側表面
112...像側表面
120...第二透鏡
121...物側表面
122...像側表面
130...第三透鏡
131...物側表面
132...像側表面
140...第四透鏡
141...物側表面
142...像側表面
150...成像面
160...紅外線濾除濾光片

Claims (17)

  1. 一種影像拾取光學鏡組,由物側至像側依序包含:一第一透鏡,具有正屈折力,其物側表面為凸面、像側表面為凹面;一第二透鏡,具有負屈折力;一第三透鏡,具有負屈折力,其物側表面為凹面、像側表面為凸面;以及一第四透鏡,具有屈折力,其像側表面為凹面,其物側表面及像側表面皆為非球面,且其物側表面及像側表面中至少一面具有至少一反曲點;其中,該影像拾取光學鏡組之焦距為f,該第三透鏡之焦距為f3,該第一透鏡與該第二透鏡於光軸上的間隔距離為T12,該第三透鏡與該第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,該第二透鏡之物側表面曲率半徑為R3、像側表面曲率半徑為R4,其滿足下列條件:-1.5<f/f3<-0.2;0<T34/T12<2.1;以及0.11≦(R3+R4)/(R3-R4)<1.0。
  2. 如請求項1所述之影像拾取光學鏡組,其中該第四透鏡之物側表面為凸面,該影像拾取光學鏡組之焦距為f,該第三透鏡之焦距為f3,其滿足下列條件:-1.2<f/f3<-0.3。
  3. 如請求項2所述之影像拾取光學鏡組,其中該第四透鏡具有正屈折力。
  4. 如請求項3所述之影像拾取光學鏡組,其中該第三透鏡之物側表面曲率半徑為R5、像側表面曲率半徑為R6,其滿足下列條件:-0.5<(R5-R6)/(R5+R6)<-0.2。
  5. 如請求項4所述之影像拾取光學鏡組,其中該第二透鏡之焦距為f2,該第三透鏡之焦距為f3,其滿足下列條件:0.7<f2/f3<1.3。
  6. 如請求項4所述之影像拾取光學鏡組,其中該第一透鏡之色散係數為V1,該第二透鏡之色散係數為V2,其滿足下列條件:30<V1-V2<45。
  7. 如請求項3所述之影像拾取光學鏡組,其中該第一透鏡與該第二透鏡於光軸上的間隔距離為T12,該第三透鏡與該第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,其滿足下列條件:0<T34/T12<1.0。
  8. 如請求項7所述之影像拾取光學鏡組,其中該第二透鏡之色散係數為V2,該第三透鏡之色散係數為V3,其滿足下列條件:23<V3-V2<42。
  9. 如請求項7所述之影像拾取光學鏡組,其中該第三透鏡於光軸上的厚度為CT3,該第四透鏡於光軸上的厚度為CT4,其滿足下列條件:0.25<CT3/CT4<0.6。
  10. 如請求項2所述之影像拾取光學鏡組,其中該影像拾取光學鏡組之焦距為f,該第三透鏡之焦距為f3,其滿足下列條件:-1.0<f/f3<-0.5。
  11. 如請求項2所述之影像拾取光學鏡組,其中該影像拾取光學鏡組設置有一影像感測元件於成像面,該影像感測元件有效感測區域對角線長的一半為ImgH,而該第一透鏡之物側表面至該成像面於光軸上之距離為TTL,其滿足下列關係式:TTL/ImgH<2.0。
  12. 一種影像拾取光學鏡組,由物側至像側依序包含:一第一透鏡,具有正屈折力,其物側表面為凸面、像側表面為凹面;一第二透鏡,具有負屈折力;一第三透鏡,具有負屈折力,其物側表面為凹面、像側表面為凸面;以及一第四透鏡,具有屈折力,其物側表面為凸面、像側表面為凹面,其物側表面及像側表面皆為非球面,且其物側表面及像側表面中至少一面具有至少一反曲點;其中,該影像拾取光學鏡組之焦距為f,該第三透鏡之焦距為f3,該第一透鏡與該第二透鏡於光軸上的間隔距離為T12,該第三透鏡與該第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,該第二透鏡之色散係數為V2,該第三透鏡之色散係數為V3,該第二透鏡之物側表面曲率半徑為R3、像側表面曲率半徑為R4,其滿足下列關係式: -1.2<f/f3<-0.3;0<T34/T12<2.1;23<V3-V2<42;以及0.11≦(R3+R4)/(R3-R4)<1.0。
  13. 如請求項12所述之影像拾取光學鏡組,其中該第一透鏡與該第二透鏡於光軸上的間隔距離為T12,該第三透鏡與該第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,其滿足下列關係式:0<T34/T12<1.0。
  14. 如請求項12所述之影像拾取光學鏡組,其中該第二透鏡之焦距為f2,該第三透鏡之焦距為f3,其滿足下列關係式:0.7<f2/f3<1.3。
  15. 如請求項12所述之影像拾取光學鏡組,其中該第三透鏡於光軸上的厚度為CT3,該第四透鏡於光軸上的厚度為CT4,其滿足下列條件:0.25<CT3/CT4<0.6。
  16. 如請求項12所述之影像拾取光學鏡組,其中該影像拾取光學鏡組之焦距為f,該第三透鏡之焦距為f3,其滿足下列條件:-1.0<f/f3<-0.5。
  17. 如請求項12所述之影像拾取光學鏡組,其中該影像拾取光學鏡組設置有一影像感測元件於成像面,該影像感測元件有效感測區域對角線長的一半為ImgH,而該第一 透鏡之物側表面至該成像面於光軸上之距離為TTL,其滿足下列關係式:TTL/ImgH<2.0。
TW100117256A 2011-05-17 2011-05-17 影像拾取光學鏡組 TWI436126B (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW100117256A TWI436126B (zh) 2011-05-17 2011-05-17 影像拾取光學鏡組
CN201120277548.2U CN202221491U (zh) 2011-05-17 2011-07-28 影像拾取光学镜组
CN201110219330.6A CN102789040B (zh) 2011-05-17 2011-07-28 影像拾取光学镜组
US13/225,490 US8576503B2 (en) 2011-05-17 2011-09-05 Image capturing optical lens assembly
US14/018,410 US8848298B2 (en) 2011-05-17 2013-09-04 Image capturing optical lens assembly

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
TW100117256A TWI436126B (zh) 2011-05-17 2011-05-17 影像拾取光學鏡組

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW201248240A TW201248240A (en) 2012-12-01
TWI436126B true TWI436126B (zh) 2014-05-01

Family

ID=46043515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW100117256A TWI436126B (zh) 2011-05-17 2011-05-17 影像拾取光學鏡組

Country Status (3)

Country Link
US (2) US8576503B2 (zh)
CN (2) CN202221491U (zh)
TW (1) TWI436126B (zh)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5589815B2 (ja) * 2010-12-14 2014-09-17 ソニー株式会社 撮像レンズ及び撮像装置
TWI436126B (zh) * 2011-05-17 2014-05-01 Largan Precision Co Ltd 影像拾取光學鏡組
TWI467224B (zh) * 2012-11-21 2015-01-01 Largan Precision Co Ltd 光學拾像鏡片系統
TWI452330B (zh) * 2012-12-10 2014-09-11 Largan Precision Co Ltd 廣視角攝像鏡組
TWI588519B (zh) * 2012-12-28 2017-06-21 大立光電股份有限公司 攝像鏡頭系統
EP2840427A1 (en) * 2013-08-20 2015-02-25 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd Lens module
TWI472825B (zh) * 2013-11-13 2015-02-11 Largan Precision Co Ltd 取像透鏡組、取像裝置及可攜裝置
JP2015102849A (ja) 2013-11-28 2015-06-04 カンタツ株式会社 撮像レンズ
US10761313B2 (en) * 2014-08-29 2020-09-01 Canon Kabushiki Kaisha Eyepiece lens, observation apparatus, and imaging apparatus including the same
CN104597587B (zh) * 2015-01-21 2017-04-05 浙江舜宇光学有限公司 摄像镜头
CN105487207B (zh) * 2015-09-11 2017-12-15 厦门颉轩光电有限公司 一种移动设备镜头模组
CN106646827B (zh) * 2016-12-14 2023-05-02 舜宇光学(中山)有限公司 一种物像面倾斜光学系统
TWI620968B (zh) 2016-12-15 2018-04-11 大立光電股份有限公司 光學攝像鏡片系統、取像裝置及電子裝置
KR101956705B1 (ko) * 2017-08-21 2019-03-11 삼성전기주식회사 촬상 광학계
CN109901277B (zh) 2017-12-08 2021-06-01 大立光电股份有限公司 电子装置
TWI717161B (zh) * 2019-12-20 2021-01-21 大立光電股份有限公司 光學鏡頭組、取像裝置及電子裝置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7085077B1 (en) 2005-10-11 2006-08-01 Largan Precision Co., Ltd. Image lens array
US7365920B2 (en) 2005-12-28 2008-04-29 Largan Precision Co., Ltd. Four-piece lens assembly
JP5052144B2 (ja) * 2007-01-22 2012-10-17 京セラ株式会社 撮像レンズ
JP4924141B2 (ja) 2007-03-28 2012-04-25 コニカミノルタオプト株式会社 撮像レンズ、撮像装置及び携帯端末
TW200842429A (en) 2007-04-26 2008-11-01 Asia Optical Co Inc Fixed-focus lens system
JP2008281873A (ja) * 2007-05-11 2008-11-20 Sony Corp 撮像レンズ
JP5015720B2 (ja) * 2007-10-18 2012-08-29 富士フイルム株式会社 4枚構成小型撮像レンズ、およびカメラモジュールならびに撮像装置
JP5015719B2 (ja) 2007-10-18 2012-08-29 富士フイルム株式会社 4枚構成小型撮像レンズ、およびカメラモジュールならびに撮像装置
TWI361914B (en) * 2007-11-16 2012-04-11 Largan Precision Co Ltd Optical lens system for taking image
CN101470249B (zh) * 2007-12-25 2011-02-16 大立光电股份有限公司 四片式成像用光学镜组
JP4505765B2 (ja) 2008-04-23 2010-07-21 ソニー株式会社 撮像レンズ及び撮像装置
TWI395992B (zh) 2008-07-25 2013-05-11 Largan Precision Co 四片式攝影光學鏡組
CN101876743B (zh) * 2009-04-30 2012-02-22 大立光电股份有限公司 摄影透镜组
TWI408409B (zh) 2009-09-04 2013-09-11 Largan Precision Co Ltd 取像光學鏡組
TWI436126B (zh) * 2011-05-17 2014-05-01 Largan Precision Co Ltd 影像拾取光學鏡組

Also Published As

Publication number Publication date
CN202221491U (zh) 2012-05-16
US8848298B2 (en) 2014-09-30
CN102789040B (zh) 2014-12-24
US8576503B2 (en) 2013-11-05
TW201248240A (en) 2012-12-01
US20120293875A1 (en) 2012-11-22
CN102789040A (zh) 2012-11-21
US20140002711A1 (en) 2014-01-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI436126B (zh) 影像拾取光學鏡組
TWI439720B (zh) 影像擷取鏡片組
TWI422899B (zh) 光學影像鏡片組
TWI457594B (zh) 影像鏡頭
TWI438475B (zh) 光學影像拾取鏡組
TWI436089B (zh) 影像拾取光學透鏡組
TWI431355B (zh) 光學影像鏡頭
TWI422900B (zh) 光學攝影鏡頭組
TWI467221B (zh) 拾像光學透鏡組
TWI457596B (zh) 光學攝像系統組
TWI440921B (zh) 光學影像系統
TWI434064B (zh) 攝影光學鏡片系統
TWI448725B (zh) 影像擷取光學鏡片系統
TWI432823B (zh) 影像拾取透鏡組
TWI410693B (zh) 取像用光學透鏡組
TWI440884B (zh) 攝影系統
TWI436125B (zh) 取像用光學鏡頭組
TWI422898B (zh) 影像拾取系統
TWI438520B (zh) 攝像系統鏡頭組
TWI449948B (zh) 影像擷取光學鏡組
TWI434063B (zh) 光學影像擷取鏡組
TWI394979B (zh) 薄型攝影光學鏡組
TWI428626B (zh) 透鏡系統
TWI438476B (zh) 取像系統
TWI411830B (zh) 拾像光學鏡頭組