TWI452332B - 光學攝影鏡片系統 - Google Patents

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TWI452332B
TWI452332B TW101128645A TW101128645A TWI452332B TW I452332 B TWI452332 B TW I452332B TW 101128645 A TW101128645 A TW 101128645A TW 101128645 A TW101128645 A TW 101128645A TW I452332 B TWI452332 B TW I452332B
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Po Lun Hsu
Chunshan Chen
Tsunghan Tsai
Hsin Hsuan Huang
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Largan Precision Co Ltd
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    • G02OPTICS
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    • G02B9/62Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having six components only
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
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    • 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
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Description

光學攝影鏡片系統
本發明是有關於一種光學攝影鏡片系統,且特別是有關於一種應用於電子產品上的小型化光學攝影鏡片系統。
近年來,隨著具有攝影功能之可攜式電子產品的興起,光學系統的需求日漸提高。一般光學系統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,且隨著半導體製程技術的精進,使得感光元件的畫素尺寸縮小,光學系統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光學系統,如美國專利第7,869,142號所示,多採用四片式透鏡結構為主,但由於智慧型手機(Smart Phone)與PDA(Personal Digital Assistant)等高規格行動裝置的盛行,帶動光學系統在畫素與成像品質上的迅速攀升,習知的光學系統將無法滿足更高階的攝影系統。
舊有的鏡頭技術之中,配置較多的鏡片數通常造成鏡頭體積較大而難以實現小型化,因此較不適用於具輕薄特性的可攜式電子裝置上,目前發展的五片式光學系統,如美國專利第8,000,030號所揭示之五片鏡片光學系統,其最接近物側端之兩透鏡分具有正屈折力及負屈折力,使得屈 折力過度集中於具有正屈折力之透鏡,而易導致球差的產生,且無法加強望遠特性使光學系統之後焦縮短以減少總長度,因而不易實現於高品質之小型化鏡頭。
因此,本發明之一態樣是在提供一種光學攝影鏡片系統,其第一透鏡與第二透鏡同時具有正屈折力,避免屈折力過度集中於第一透鏡上,以減少光學攝影鏡片系統球差的產生,且光學攝影鏡片系統物側端連續配置兩枚正透鏡,可有效加強光學攝影鏡片系統望遠特性,有利於壓制其後焦距與光學總長度,因此更適用於輕薄可攜的電子裝置上。
依據本發明一實施方式,提供一種光學攝影鏡片系統,由物側至像側依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡以及第六透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側表面為凸面。第二透鏡具有正屈折力。第三透鏡具有負屈折力。第四透鏡具有屈折力,其物側表面為凸面、像側表面為凹面,並皆為非球面。第五透鏡具有正屈折力,其像側表面為凸面,且其物側表面及像側表面皆為非球面。第六透鏡具有負屈折力,其像側表面為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,第六透鏡之物側表面及像側表面皆為非球面。光學攝影鏡片系統之焦距為f,第一透鏡之焦距為f1,第二透鏡之焦距為f2,第四透鏡之焦距為f4,其滿足下列條件:0<f2/f1<5.0;以及 0<(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))<2.0。
依據本發明另一實施方式,提供一種光學攝影鏡片系統,由物側至像側依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡以及第六透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側表面為凸面。第二透鏡具有正屈折力。第三透鏡具有負屈折力。第四透鏡具有屈折力,其物側表面為凸面,且其物側表面及像側表面皆為非球面。第五透鏡具有屈折力,其像側表面為凸面,且其物側表面及像側表面皆為非球面。第六透鏡,具有負屈折力,其像側表面為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,第六透鏡之物側表面及像側表面皆為非球面。光學攝影鏡片系統之焦距為f,第一透鏡之焦距為f1,第二透鏡之焦距為f2,第四透鏡之焦距為f4,第四透鏡之物側表面曲率半徑為R7,其滿足下列條件:0<f2/f1<5.0;0<(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))<2.0;以及0.5<f/R7<3.0。
依據本發明又一實施方式,提供一種光學攝影鏡片系統,由物側至像側依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡以及第六透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側表面為凸面。第二透鏡具有正屈折力。第三透鏡具有負屈折力。第四透鏡具有屈折力,其物側表面及像側表面皆為非球面。第五透鏡具有正屈折力,其像側表面為凸面,且其物側表面及像側表面皆為非球面。第六透鏡具有負屈折力,其像側表面為凹面且由近軸處至週邊 存在有凹面轉凸面之變化,且其物側表面及像側表面皆為非球面。光學攝影鏡片系統之焦距為f,第一透鏡之焦距為f1,第二透鏡之焦距為f2,第四透鏡之焦距為f4,光學攝影鏡片系統之光圈值為Fno,其滿足下列條件:0<f2/f1<5.0;0<(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))<2.0;以及1.5<Fno<2.5。
當f2/f1滿足上述條件時,可適當配置第一透鏡及第二透鏡之正屈折力,有助於減少光學攝影鏡片系統球差的產生。
當(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))滿足上述條件時,可有效加強光學攝影鏡片系統的望遠特性,有利於壓制光學攝影鏡片系統的後焦距與光學總長度,因此更適用於輕薄可攜的電子裝置上。
當f/R7滿足上述條件時,可適當調整第四透鏡物側表面之曲率,使第四透鏡之屈折力適當以有效減少光學攝影鏡片系統敏感度。
當Fno滿足上述條件時,使光學攝影鏡片系統擁有大光圈優勢,於光線不充足時仍可採用較高快門速度以拍攝清晰影像,且同時具有景深淺的散景效果。
本發明提供一種光學攝影鏡片系統,由物側至像側依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡以及第六透鏡。
第一透鏡具有正屈折力,其物側表面為凸面、像側表面可為凹面。藉此可適當調整第一透鏡之正屈折力強度,有助於縮短光學攝影鏡片系統的總長度。
第二透鏡具有正屈折力,且其像側表面可為凸面,可分配第一透鏡之正屈折力,避免屈折力過度集中於第一透鏡上。藉此,可減少光學攝影鏡片系統球差的產生。
第三透鏡具有負屈折力,且其像側表面可為凹面。藉此,可對第一透鏡及第二透鏡所產生的像差作補正。
第四透鏡之物側表面為凸面,像側表面為凹面,其有助於修正光學攝影鏡片系統之像散。特別的是,第四透鏡之物側表面由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化,且第四透鏡之像側表面由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化。藉此,有助於壓制離軸視場的光線入射於影像感測元件上的角度,並且可以進一步修正離軸視場的像差。
第五透鏡具有正屈折力,其物側表面可為凹面、像側表面為凸面。藉此,有利於修正影像透鏡系統組的高階像差,提升其解像力以獲得良好成像品質。
第六透鏡具有負屈折力,其像側表面為凹面。藉此,有助於使光學攝影鏡片系統之主點有效遠離成像面,以加強縮短其後焦距,進而可減少光學攝影鏡片系統總長度,達到小型化的目標。特別的是,第六透鏡像側表面由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,藉此可有效地壓制離軸視場的光線入射於影像感測元件上的角度,較佳地可修正離軸視場的像差。
第一透鏡之焦距為f1,第二透鏡之焦距為f2,其滿足 下列條件:0<f2/f1<5.0。適當配置第一透鏡及第二透鏡之正屈折力,有助於減少光學攝影鏡片系統球差的產生。較佳地,光學攝影鏡片系統可滿足下列條件:0<f2/f1<1.0。
光學攝影鏡片系統之焦距為f,第一透鏡之焦距為f1,第二透鏡之焦距為f2,第四透鏡之焦距為f4,其滿足下列條件:0<(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))<2.0。藉此可有效加強光學攝影鏡片系統的望遠特性,有利於壓制光學攝影鏡片系統的後焦距與光學總長度,因此更適用於輕薄可攜的電子裝置上。較佳地,光學攝影鏡片系統可滿足下列條件:0<(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))<1.0。
光學攝影鏡片系統之焦距為f,第四透鏡之焦距為f4,其滿足下列條件:-0.2<f/f4<0.5。適當調整第四透鏡之屈折力,以有效減少光學攝影鏡片系統的敏感度。
第一透鏡之色散係數為V1,第三透鏡之色散係數為V3,其滿足下列條件:0.3<V3/V1<0.5。藉此,有助於光學攝影鏡片系統色差的修正。
光學攝影鏡片系統之焦距為f,第四透鏡之物側表面曲率半徑為R7,其滿足下列條件:0.5<f/R7<3.0。藉由適當調整第四透鏡物側表面之曲率,使第四透鏡之屈折力適當以有效減少光學攝影鏡片系統敏感度。較佳地,光學攝影鏡片系統可滿足下列條件:0.8<f/R7<2.4。
第二透鏡與第三透鏡於光軸上的間隔距離為T23,第二透鏡像側表面最大有效徑處與第三透鏡物側表面最大有效徑處之水平距離為ET23,其滿足下列條件:0<T23/ET23 <0.45。藉此,適當調整透鏡間的距離,有助於光學攝影鏡片系統的組裝以增進鏡組製造良率,並同時具有維持其小型化之功能。
第三透鏡於光軸上之厚度為CT3,第四透鏡於光軸上之厚度為CT4,其滿足下列條件:0.20 mm<CT3+CT4<0.65 mm。藉此,第三透鏡及第四透鏡厚度的配置有助於鏡片之製作與成型之良率,過厚或過薄的鏡片易造成碎裂或成型不良。
光學攝影鏡片系統之光圈值為Fno,其滿足下列條件:1.5<Fno<2.5。藉此,使光學攝影鏡片系統擁有大光圈優勢,於光線不充足時仍可採用較高快門速度以拍攝清晰影像,且同時具有景深淺的散景效果。
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:-0.4<(R3+R4)/(R3-R4)<0.4。藉由適當調整第二透鏡表面之曲率,有助於修正光學攝影鏡片系統之球差或像散。
第二透鏡於光軸上之厚度為CT2,第三透鏡於光軸上之厚度為CT3,其滿足下列條件:0.2<CT3/CT2<0.6。藉此,第二透鏡及第三透鏡厚度的配置有助於鏡片之製作與成型之良率,過厚或過薄的鏡片易造成碎裂或成型不良。
第一透鏡與第二透鏡於光軸上的間隔距離為T12,第二透鏡與第三透鏡於光軸上的間隔距離為T23,第三透鏡與第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,第四透鏡與第五透鏡於光軸上的間隔距離為T45,其滿足下列條件:0.1<(T12+T23)/(T34+T45)<0.32。藉此,適當調整透鏡間的距 離,有助於光學攝影鏡片系統的組裝及提高透鏡製造的良率。
本發明光學攝影鏡片系統中,透鏡之材質可為塑膠或玻璃。當透鏡的材質為玻璃,可以增加光學攝影鏡片系統屈折力配置的自由度。另當透鏡材質為塑膠,則可以有效降低生產成本。此外,可於透鏡表面上設置非球面,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,進而縮減所需使用透鏡的數目,因此可以有效降低本發明光學攝影鏡片系統的總長度。
本發明光學攝影鏡片系統中,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。
本發明光學攝影鏡片系統中,可設置有至少一光闌,其位置可設置於第一透鏡之前、各透鏡之間或最後一透鏡之後均可,該光闌之種類如耀光光闌(Glare Stop)或視場光闌(Field Stop)等,用以減少雜散光,有助於提昇影像品質。
本發明光學攝影鏡片系統中,光圈可設置於被攝物與第一透鏡間(即為前置光圈)或是第一透鏡與成像面間(即為中置光圈)。光圈若為前置光圈,可使光學攝影鏡片系統的出射瞳(Exit Pupil)與成像面產生較長的距離,使之具有遠心(Telecentric)效果,可增加影像感測元件CCD或CMOS接收影像的效率;若為中置光圈,係有助於擴大光學攝影鏡片系統的視場角,使光學攝影鏡片系統具有廣角鏡頭之優勢。
本發明光學攝影鏡片系統兼具優良像差修正與良好成像品質之特色可多方面應用於3D(三維)影像擷取、數位相機、行動裝置、數位平板等電子影像系統中。
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光學攝影鏡片系統之示意圖,第2圖由左至右依序為第一實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。由第1圖可知,光學攝影鏡片系統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、第五透鏡150、第六透鏡160、紅外線濾除濾光片(IR Filter)180以及成像面170。
第一透鏡110具有正屈折力,其物側表面111為凸面、像側表面112為凹面,並皆為非球面,且第一透鏡110為塑膠材質。
第二透鏡120具有正屈折力,其物側表面121及像側表面122皆為凸面,並皆為非球面,且第二透鏡120為塑膠材質。
第三透鏡130具有負屈折力,其物側表面131及像側表面132皆為凹面,並皆為非球面,且第三透鏡130為塑膠材質。
第四透鏡140具有正屈折力,其物側表面141為凸面且由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化、像側表面142為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆 為非球面,且第四透鏡140為塑膠材質。
第五透鏡150具有正屈折力,其物側表面151為凹面、像側表面152為凸面,並皆為非球面,且第五透鏡150為塑膠材質。
第六透鏡160具有負屈折力,其物側表面161為凹面、像側表面162為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第六透鏡160為塑膠材質。
紅外線濾除濾光片180之材質為玻璃,其設置於第六透鏡160及成像面170之間,並不影響光學攝影鏡片系統之焦距。
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距離;Y:非球面曲線上的點與光軸的距離;R:曲率半徑;k:錐面係數;以及Ai:第i階非球面係數。
第一實施例之光學攝影鏡片系統中,光學攝影鏡片系統之焦距為f,光學攝影鏡片系統之光圈值(f-number)為Fno,光學攝影鏡片系統中最大視角的一半為HFOV,其數值如下:f=4.19 mm;Fno=2.25;以及HFOV=37.5度。
第一實施例之光學攝影鏡片系統中,第一透鏡110之 色散係數為V1,第三透鏡130之色散係數為V3,其滿足下列條件:V3/V1=0.43。
第一實施例之光學攝影鏡片系統中,第二透鏡120於光軸上之厚度為CT2,第三透鏡130於光軸上之厚度為CT3,第四透鏡140於光軸上之厚度為CT4,其滿足下列條件:CT3/CT2=0.48;CT3+CT4=0.552 mm。
第一實施例之光學攝影鏡片系統中,第一透鏡110與第二透鏡120於光軸上的間隔距離為T12,第二透鏡120與第三透鏡130於光軸上的間隔距離為T23,第三透鏡130與第四透鏡140於光軸上的間隔距離為T34,第四透鏡140與第五透鏡150於光軸上的間隔距離為T45,其滿足下列條件:(T12+T23)/(T34+T45)=0.25。
請配合參照第21圖,其繪示第1圖第一實施例之光學攝影鏡片系統中,第二透鏡120像側表面122最大有效徑處與第三透鏡130物側表面131最大有效徑處之水平距離之示意圖。由第21圖可知,第二透鏡120像側表面122最大有效徑處與第三透鏡130物側表面131最大有效徑處之水平距離為ET23,第二透鏡120與第三透鏡130於光軸上的間隔距離為T23,其滿足下列條件:T23/ET23=0.24。
第一實施例之光學攝影鏡片系統中,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,其滿足下列條件:(R3+R4)/(R3-R4)=0.25。
第一實施例之光學攝影鏡片系統中,光學攝影鏡片系統之焦距為f,第四透鏡140之物側表面141曲率半徑為R7,第一透鏡110之焦距為f1,第二透鏡120之焦距為f2, 第四透鏡140之焦距為f4,其滿足下列條件:f/R7=1.65;f2/f1=0.40;f/f4=0.05;以及(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))=0.38。
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0-16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-A16則表示各表面第1-16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光學攝影鏡片系統之示意圖,第4圖由左至右依序為第二實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。由第3圖可知,光學攝影鏡片系統由物側至像側依序包含光圈200、第一透鏡210、第二透鏡220、第三透鏡230、第四透鏡240、第五透鏡250、第六透鏡260、紅外線濾除濾光片280以及成像面270。
第一透鏡210具有正屈折力,其物側表面211為凸面、像側表面212為凹面,並皆為非球面,且第一透鏡210為 塑膠材質。
第二透鏡220具有正屈折力,其物側表面221及像側表面222皆為凸面,並皆為非球面,且第二透鏡220為塑膠材質。
第三透鏡230具有負屈折力,其物側表面231為凸面、像側表面232為凹面,並皆為非球面,且第三透鏡230為塑膠材質。
第四透鏡240具有正屈折力,其物側表面241為凸面且由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化、像側表面242為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第四透鏡240為塑膠材質。
第五透鏡250具有正屈折力,其物側表面251為凹面、像側表面252為凸面,並皆為非球面,且第五透鏡250為塑膠材質。
第六透鏡260具有負屈折力,其物側表面261為凹面、像側表面262為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第六透鏡260為塑膠材質。
紅外線濾除濾光片280之材質為玻璃,其設置於第六透鏡260及成像面270之間,並不影響光學攝影鏡片系統之焦距。
請配合參照下列表三以及表四。
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。此外,f、Fno、HFOV、V1、V3、CT2、CT3、CT4、T12、T23、T34、T45、ET23、R3、R4、R7、f1、f2以及f4之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
配合表三可推算出下列數據:
<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光學攝影鏡片系統之示意圖,第6圖由左至右依序為第三實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。由第5圖可知,光學攝影鏡片系統由物側至像側依序包含光圈300、第一透鏡310、第二透鏡320、第三透鏡330、第四透鏡340、第五透鏡350、第六透鏡360、紅外線濾除濾光片380以及成像面370。
第一透鏡310具有正屈折力,其物側表面311為凸面、像側表面312為凹面,並皆為非球面,且第一透鏡310為塑膠材質。
第二透鏡320具有正屈折力,其物側表面321及像側表面322皆為凸面,並皆為非球面,且第二透鏡320為塑膠材質。
第三透鏡330具有負屈折力,其物側表面331為凸面、 像側表面332為凹面,並皆為非球面,且第三透鏡330為塑膠材質。
第四透鏡340具有負屈折力,其物側表面341為凸面且由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化、像側表面342為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第四透鏡340為塑膠材質。
第五透鏡350具有正屈折力,其物側表面351為凹面、像側表面352為凸面,並皆為非球面,且第五透鏡350為塑膠材質。
第六透鏡360具有負屈折力,其物側表面361為凹面、像側表面362為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第六透鏡360為塑膠材質。
紅外線濾除濾光片380之材質為玻璃,其設置於第六透鏡360及成像面370之間,並不影響光學攝影鏡片系統之焦距。
請配合參照下列表五以及表六。
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。此外,f、Fno、HFOV、V1、V3、CT2、CT3、CT4、T12、T23、T34、T45、ET23、R3、R4、R7、f1、f2以及f4之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
配合表五可推算出下列數據:
<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光學攝影鏡片系統之示意圖,第8圖由左至右依序為第四實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。由第7圖可知,光學攝影鏡片系統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、第五透鏡450、第六透鏡460、紅外線濾除濾光片480以及成像面470。
第一透鏡410具有正屈折力,其物側表面411為凸面、像側表面412為凹面,並皆為非球面,且第一透鏡410為塑膠材質。
第二透鏡420具有正屈折力,其物側表面421及像側表面422皆為凸面,並皆為非球面,且第二透鏡420為塑膠材質。
第三透鏡430具有負屈折力,其物側表面431為凸面、像側表面432為凹面,並皆為非球面,且第三透鏡430為塑膠材質。
第四透鏡440具有負屈折力,其物側表面441為凸面且由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化、像側表面442 為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第四透鏡440為塑膠材質。
第五透鏡450具有正屈折力,其物側表面451及像側表面452皆為凸面,並皆為非球面,且第五透鏡450為塑膠材質。
第六透鏡460具有負屈折力,其物側表面461為凹面、像側表面462為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第六透鏡460為塑膠材質。
紅外線濾除濾光片480之材質為玻璃,其設置於第六透鏡460及成像面470之間,並不影響光學攝影鏡片系統之焦距。
請配合參照下列表七以及表八。
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。此外,f、Fno、HFOV、V1、V3、CT2、CT3、CT4、T12、T23、T34、T45、ET23、R3、R4、R7、f1、f2以及f4之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
配合表七可推算出下列數據:
<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光學攝影鏡片系統之示意圖,第10圖由左至右依序為第五實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。由第9圖可知,光學攝影鏡片系統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、第五透鏡550、第六透鏡560、紅外線濾除濾光片580以及成像面570。
第一透鏡510具有正屈折力,其物側表面511為凸面、像側表面512為凹面,並皆為非球面,且第一透鏡510為塑膠材質。
第二透鏡520具有正屈折力,其物側表面521及像側表面522皆為凸面,並皆為非球面,且第二透鏡520為塑膠材質。
第三透鏡530具有負屈折力,其物側表面531及像側表面532皆為凹面,並皆為非球面,且第三透鏡530為塑膠材質。
第四透鏡540具有正屈折力,其物側表面541為凸面且由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化、像側表面542為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第四透鏡540為塑膠材質。
第五透鏡550具有正屈折力,其物側表面551為凹面、像側表面552為凸面,並皆為非球面,且第五透鏡550為塑膠材質。
第六透鏡560具有負屈折力,其物側表面561為凸面、像側表面562為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第六透鏡560為塑膠材質。
紅外線濾除濾光片580之材質為玻璃,其設置於第六透鏡560及成像面570之間,並不影響光學攝影鏡片系統之焦距。
請配合參照下列表九以及表十。
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。此外,f、Fno、HFOV、V1、V3、CT2、CT3、CT4、T12、T23、T34、T45、ET23、R3、R4、R7、f1、f2以及f4之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
配合表九可推算出下列數據:
<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光學攝影鏡片系統之示意圖,第12圖由左至右依序為第六實施例的光學攝影鏡片系統之球差、 像散以及歪曲曲線圖。由第11圖可知,光學攝影鏡片系統由物側至像側依序包含第一透鏡610、光圈600、第二透鏡620、第三透鏡630、第四透鏡640、第五透鏡650、第六透鏡660、紅外線濾除濾光片680以及成像面670。
第一透鏡610具有正屈折力,其物側表面611為凸面、像側表面612為凹面,並皆為非球面,且第一透鏡610為塑膠材質。
第二透鏡620具有正屈折力,其物側表面621及像側表面622皆為凸面,並皆為非球面,且第二透鏡620為塑膠材質。
第三透鏡630具有負屈折力,其物側表面631為凸面、像側表面632為凹面,並皆為非球面,且第三透鏡630為塑膠材質。
第四透鏡640具有正屈折力,其物側表面641為凸面且由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化、像側表面642為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第四透鏡640為塑膠材質。
第五透鏡650具有正屈折力,其物側表面651為凹面、像側表面652為凸面,並皆為非球面,且第五透鏡650為塑膠材質。
第六透鏡660具有負屈折力,其物側表面661為凹面、像側表面662為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第六透鏡660為塑膠材質。
紅外線濾除濾光片680之材質為玻璃,其設置於第六透鏡660及成像面670之間,並不影響光學攝影鏡片系統 之焦距。
請配合參照下列表十一以及表十二。
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。此外,f、Fno、HFOV、V1、V3、CT2、CT3、CT4、T12、T23、T34、T45、ET23、R3、R4、R7、f1、f2以及f4之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
配合表十一可推算出下列數據:
<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光學攝影鏡片系統之示意圖,第14圖由左至右依序為第七實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。由第13圖可知,光學攝影鏡片系統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、第五透鏡750、第六透鏡760、紅外線濾除濾光片780以及成像面770。
第一透鏡710具有正屈折力,其物側表面711為凸面、像側表面712為凹面,並皆為非球面,且第一透鏡710為塑膠材質。
第二透鏡720具有正屈折力,其物側表面721及像側表面722皆為凸面,並皆為非球面,且第二透鏡720為塑膠材質。
第三透鏡730具有負屈折力,其物側表面731及像側表面732皆為凹面,並皆為非球面,且第三透鏡730為塑膠材質。
第四透鏡740具有正屈折力,其物側表面741為凸面且由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化、像側表面742為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第四透鏡740為塑膠材質。
第五透鏡750具有正屈折力,其物側表面751為凹面、像側表面752為凸面,並皆為非球面,且第五透鏡750為塑膠材質。
第六透鏡760具有負屈折力,其物側表面761為凸面、像側表面762為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第六透鏡760為塑膠材質。
紅外線濾除濾光片780之材質為玻璃,其設置於第六透鏡760及成像面770之間,並不影響光學攝影鏡片系統之焦距。
請配合參照下列表十三以及表十四。
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。此外,f、Fno、HFOV、V1、V3、CT2、CT3、CT4、T12、T23、T34、T45、ET23、R3、R4、R7、f1、f2以及f4之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
配合表十三可推算出下列數據:
<第八實施例>
請參照第15圖及第16圖,其中第15圖繪示依照本發明第八實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖,第16圖由左至右依序為第八實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。由第15圖可知,光學攝影鏡片系統由物側至像側依序包含第一透鏡810、光圈800、第二透鏡820、第三透鏡830、第四透鏡840、第五透鏡850、第六透鏡860、紅外線濾除濾光片880以及成像面870。
第一透鏡810具有正屈折力,其物側表面811為凸面、像側表面812為凹面,並皆為非球面,且第一透鏡810為塑膠材質。
第二透鏡820具有正屈折力,其物側表面821及像側 表面822皆為凸面,並皆為非球面,且第二透鏡820為塑膠材質。
第三透鏡830具有負屈折力,其物側表面831為凹面、像側表面832為凸面,並皆為非球面,且第三透鏡830為塑膠材質。
第四透鏡840具有正屈折力,其物側表面841為凸面且由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化、像側表面842為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第四透鏡840為塑膠材質。
第五透鏡850具有正屈折力,其物側表面851為凹面、像側表面852為凸面,並皆為非球面,且第五透鏡850為塑膠材質。
第六透鏡860具有負屈折力,其物側表面861為凸面、像側表面862為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第六透鏡860為塑膠材質。
紅外線濾除濾光片880之材質為玻璃,其設置於第六透鏡860及成像面870之間,並不影響光學攝影鏡片系統之焦距。
請配合參照下列表十五以及表十六。
第八實施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實施例的形式。此外,f、Fno、HFOV、V1、V3、CT2、CT3、 CT4、T12、T23、T34、T45、ET23、R3、R4、R7、f1、f2以及f4之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
配合表十五可推算出下列數據:
<第九實施例>
請參照第17圖及第18圖,其中第17圖繪示依照本發明第九實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖,第18圖由左至右依序為第九實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。由第17圖可知,光學攝影鏡片系統由物側至像側依序包含第一透鏡910、光圈900、第二透鏡920、第三透鏡930、第四透鏡940、第五透鏡950、第六透鏡960、紅外線濾除濾光片980以及成像面970。
第一透鏡910具有正屈折力,其物側表面911為凸面、像側表面912為凹面,並皆為非球面,且第一透鏡910為塑膠材質。
第二透鏡920具有正屈折力,其物側表面921為凸面、像側表面922為凹面,並皆為非球面,且第二透鏡920為塑膠材質。
第三透鏡930具有負屈折力,其物側表面931及像側表面932皆為凹面,並皆為非球面,且第三透鏡930為塑 膠材質。
第四透鏡940具有正屈折力,其物側表面941為凸面且由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化、像側表面942為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第四透鏡940為塑膠材質。
第五透鏡950具有正屈折力,其物側表面951為凹面、像側表面952為凸面,並皆為非球面,且第五透鏡950為塑膠材質。
第六透鏡960具有負屈折力,其物側表面961為凹面、像側表面962為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第六透鏡960為塑膠材質。
紅外線濾除濾光片980之材質為玻璃,其設置於第六透鏡960及成像面970之間,並不影響光學攝影鏡片系統之焦距。
請配合參照下列表十七以及表十八。
第九實施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實施例的形式。此外,f、Fno、HFOV、V1、V3、CT2、CT3、CT4、T12、T23、T34、T45、ET23、R3、R4、R7、f1、f2以及f4之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
配合表十七可推算出下列數據:
<第十實施例>
請參照第19圖及第20圖,其中第19圖繪示依照本發明第十實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖,第20圖由左至右依序為第十實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。由第19圖可知,光學攝影鏡片系統由物側至像側依序包含第一透鏡1010、光圈1000、第二透鏡1020、第三透鏡1030、第四透鏡1040、第五透鏡1050、第六透鏡1060、紅外線濾除濾光片1080以及成像面1070。
第一透鏡1010具有正屈折力,其物側表面1011及像側表面1012皆為凸面,並皆為非球面,且第一透鏡1010為塑膠材質。
第二透鏡1020具有正屈折力,其物側表面1021為凸面、像側表面1022為凹面,並皆為非球面,且第二透鏡1020為塑膠材質。
第三透鏡1030具有負屈折力,其物側表面1031及像側表面1032皆為凹面,並皆為非球面,且第三透鏡1030為塑膠材質。
第四透鏡1040具有正屈折力,其物側表面1041為凸面且由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化、像側表面1042為凸面,並皆為非球面,且第四透鏡1040為塑膠材質。
第五透鏡1050具有正屈折力,其物側表面1051為凹面、像側表面1052為凸面,並皆為非球面,且第五透鏡1050為塑膠材質。
第六透鏡1060具有負屈折力,其物側表面1061為凹面、像側表面1062為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,並皆為非球面,且第六透鏡1060為塑膠材質。
紅外線濾除濾光片1080之材質為玻璃,其設置於第六透鏡1060及成像面1070之間,並不影響光學攝影鏡片系統之焦距。
請配合參照下列表十九以及表二十。
第十實施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實施例的形式。此外,f、Fno、HFOV、V1、V3、CT2、CT3、CT4、T12、T23、T34、T45、ET23、R3、R4、R7、f1、f2以及f4之定義皆與第一實施例相同,在此不加以贅述。
配合表十九可推算出下列數據:
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、800、900、1000‧‧‧光圈
110、210、310、410、510、610、710、810、910、1010‧‧‧第一透鏡
111、211、311、411、511、611、711、811、911、1011‧‧‧物側表面
112、212、312、412、512、612、712、812、912、1012‧‧‧像側表面
120、220、320、420、520、620、720、820、920、1020‧‧‧第二透鏡
121、221、321、421、521、621、721、821、921、1021‧‧‧物側表面
122、222、322、422、522、622、722、822、922、1022‧‧‧像側表面
130、230、330、430、530、630、730、830、930、1030‧‧‧第三透鏡
131、231、331、431、531、631、731、831、931、1031‧‧‧物側表面
132、232、332、432、532、632、732、832、932、1032‧‧‧像側表面
140、240、340、440、540、640、740、840、940、1040‧‧‧第四透鏡
141、241、341、441、541、641、741、841、941、1041‧‧‧物側表面
142、242、342、442、542、642、742、842、942、1042‧‧‧像側表面
150、250、350、450、550、650、750、850、950、1050‧‧‧第五透鏡
151、251、351、451、551、651、751、851、951、1051‧‧‧物側表面
152、252、352、452、552、652、752、852、952、1052‧‧‧像側表面
160、260、360、460、560、660、760、860、960、1060‧‧‧第六透鏡
161、261、361、461、561、661、761、861、961、1061‧‧‧物側表面
162、262、362、462、562、662、762、862、962、1062‧‧‧像側表面
170、270、370、470、570、670、770、870、970、1070‧‧‧成像面
180、280、380、480、580、680、780、880、980、1080‧‧‧紅外線濾除濾光片
f‧‧‧光學攝影鏡片系統之焦距
Fno‧‧‧光學攝影鏡片系統之光圈值
HFOV‧‧‧光學攝影鏡片系統中最大視角的一半
V1‧‧‧第一透鏡之色散係數
V3‧‧‧第三透鏡之色散係數
CT2‧‧‧第二透鏡於光軸上之厚度
CT3‧‧‧第三透鏡於光軸上之厚度
CT4‧‧‧第四透鏡於光軸上之厚度
T12‧‧‧第一透鏡與第二透鏡於光軸上的間隔距離
T23‧‧‧第二透鏡與第三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
T45‧‧‧第四透鏡與第五透鏡於光軸上的間隔距離
ET23‧‧‧第二透鏡像側表面最大有效徑處與第三透鏡物側表 面最大有效徑處之水平距離
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
R7‧‧‧第四透鏡之物側表面曲率半徑
f1‧‧‧第一透鏡之焦距
f2‧‧‧第二透鏡之焦距
f4‧‧‧第四透鏡之焦距
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圖繪示依照本發明第一實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖。
第2圖由左至右依序為第一實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。
第3圖繪示依照本發明第二實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖。
第4圖由左至右依序為第二實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。
第5圖繪示依照本發明第三實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖。
第6圖由左至右依序為第三實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。
第7圖繪示依照本發明第四實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖。
第8圖由左至右依序為第四實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。
第9圖繪示依照本發明第五實施例的一種光學攝影鏡 片系統之示意圖。
第10圖由左至右依序為第五實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。
第11圖繪示依照本發明第六實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖。
第12圖由左至右依序為第六實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。
第13圖繪示依照本發明第七實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖。
第14圖由左至右依序為第七實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。
第15圖繪示依照本發明第八實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖。
第16圖由左至右依序為第八實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。
第17圖繪示依照本發明第九實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖。
第18圖由左至右依序為第九實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。
第19圖繪示依照本發明第十實施例的一種光學攝影鏡片系統之示意圖。
第20圖由左至右依序為第十實施例的光學攝影鏡片系統之球差、像散以及歪曲曲線圖。
第21圖繪示第1圖第一實施例之光學攝影鏡片系統 中,第二透鏡像側表面最大有效徑處與第三透鏡物側表面最大有效徑處之水平距離之示意圖。
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‧‧‧第五透鏡
151‧‧‧物側表面
152‧‧‧像側表面
160‧‧‧第六透鏡
161‧‧‧物側表面
162‧‧‧像側表面
170‧‧‧成像面
180‧‧‧紅外線濾除濾光片

Claims (28)

  1. 一種光學攝影鏡片系統,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;一第二透鏡,具有正屈折力;一第三透鏡,具有負屈折力;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,並皆為非球面;一第五透鏡,具有正屈折力,其像側表面為凸面,且其物側表面及像側表面皆為非球面;以及一第六透鏡,具有負屈折力,其像側表面為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,該第六透鏡之物側表面及像側表面皆為非球面;其中該光學攝影鏡片系統之焦距為f,該第一透鏡之焦距為f1,該第二透鏡之焦距為f2,該第四透鏡之焦距為f4,其滿足下列條件:0<f2/f1<5.0;以及0<(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))<2.0。
  2. 如請求項1所述之光學攝影鏡片系統,其中該光學攝影鏡片系統之焦距為f,該第一透鏡之焦距為f1,該第二透鏡之焦距為f2,該第四透鏡之焦距為f4,其滿足下列條件:0<(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))<1.0。
  3. 如請求項2所述之光學攝影鏡片系統,其中該光學攝影鏡片系統之焦距為f,該第四透鏡之焦距為f4,其滿 足下列條件:-0.2<f/f4<0.5。
  4. 如請求項2所述之光學攝影鏡片系統,其中該第一透鏡之色散係數為V1,該第三透鏡之色散係數為V3,其滿足下列條件:0.3<V3/V1<0.5。
  5. 如請求項2所述之光學攝影鏡片系統,其中該光學攝影鏡片系統之焦距為f,該第四透鏡之物側表面曲率半徑為R7,其滿足下列條件:0.8<f/R7<2.4。
  6. 如請求項2所述之光學攝影鏡片系統,其中該第二透鏡與該第三透鏡於光軸上的間隔距離為T23,該第二透鏡像側表面最大有效徑處與該第三透鏡物側表面最大有效徑處之水平距離為ET23,其滿足下列條件:0<T23/ET23<0.45。
  7. 如請求項1所述之光學攝影鏡片系統,其中該第一透鏡之焦距為f1,該第二透鏡之焦距為f2,其滿足下列條件:0<f2/f1<1.0。
  8. 如請求項7所述之光學攝影鏡片系統,其中該第一透鏡之像側表面為凹面,該第二透鏡之像側表面為凸面,且該第三透鏡之像側表面為凹面。
  9. 如請求項7所述之光學攝影鏡片系統,其中該第三透鏡於光軸上之厚度為CT3,該第四透鏡於光軸上之厚度為CT4,其滿足下列條件: 0.20 mm<CT3+CT4<0.65 mm。
  10. 如請求項7所述之光學攝影鏡片系統,其中該光學攝影鏡片系統之光圈值為Fno,其滿足下列條件:1.5<Fno<2.5。
  11. 如請求項1所述之光學攝影鏡片系統,其中該第四透鏡之物側表面由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化,且該第四透鏡之像側表面由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化。
  12. 如請求項11所述之光學攝影鏡片系統,其中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:-0.4<(R3+R4)/(R3-R4)<0.4。
  13. 如請求項11所述之光學攝影鏡片系統,其中該第二透鏡於光軸上之厚度為CT2,該第三透鏡於光軸上之厚度為CT3,其滿足下列條件:0.2<CT3/CT2<0.6。
  14. 一種光學攝影鏡片系統,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;一第二透鏡,具有正屈折力;一第三透鏡,具有負屈折力;一第四透鏡,具有屈折力,其物側表面為凸面,且其物側表面及像側表面皆為非球面;一第五透鏡,具有屈折力,其像側表面為凸面,且其物側表面及像側表面皆為非球面; 一第六透鏡,具有負屈折力,其像側表面為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,該第六透鏡之物側表面及像側表面皆為非球面;其中該光學攝影鏡片系統之焦距為f,該第一透鏡之焦距為f1,該第二透鏡之焦距為f2,該第四透鏡之焦距為f4,該第四透鏡之物側表面曲率半徑為R7,其滿足下列條件:0<f2/f1<5.0;0<(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))<2.0;以及0.5<f/R7<3.0。
  15. 如請求項14所述之光學攝影鏡片系統,其中該光學攝影鏡片系統之焦距為f,該第四透鏡之物側表面曲率半徑為R7,其滿足下列條件:0.8<f/R7<2.4。
  16. 如請求項15所述之光學攝影鏡片系統,其中該光學攝影鏡片系統之焦距為f,該第四透鏡之焦距為f4,其滿足下列條件:-0.2<f/f4<0.5。
  17. 如請求項14所述之光學攝影鏡片系統,其中該第五透鏡之物側表面為凹面。
  18. 如請求項14所述之光學攝影鏡片系統,其中該第一透鏡之像側表面為凹面,該第二透鏡之像側表面為凸面,且該第一透鏡之焦距為f1,該第二透鏡之焦距為f2,其滿足下列條件:0<f2/f1<1.0。
  19. 如請求項14所述之光學攝影鏡片系統,其中該第二透鏡與該第三透鏡於光軸上的間隔距離為T23,該第二透鏡像側表面最大有效徑處與該第三透鏡物側表面最大有效徑處之水平距離為ET23,其滿足下列條件:0<T23/ET23<0.45。
  20. 如請求項14所述之光學攝影鏡片系統,其中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:-0.4<(R3+R4)/(R3-R4)<0.4。
  21. 如請求項20所述之光學攝影鏡片系統,其中該第三透鏡於光軸上之厚度為CT3,該第四透鏡於光軸上之厚度為CT4,其滿足下列條件:0.20 mm<CT3+CT4<0.65 mm。
  22. 如請求項20所述之光學攝影鏡片系統,其中該第一透鏡之色散係數為V1,該第三透鏡之色散係數為V3,其滿足下列條件:0.3<V3/V1<0.5。
  23. 一種光學攝影鏡片系統,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;一第二透鏡,具有正屈折力;一第三透鏡,具有負屈折力;一第四透鏡,具有屈折力,其物側表面及像側表面皆為非球面;一第五透鏡,具有正屈折力,其像側表面為凸面,且 其物側表面及像側表面皆為非球面;以及一第六透鏡,具有負屈折力,其像側表面為凹面且由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化,且其物側表面及像側表面皆為非球面;其中該光學攝影鏡片系統之焦距為f,該第一透鏡之焦距為f1,該第二透鏡之焦距為f2,該第四透鏡之焦距為f4,該光學攝影鏡片系統之光圈值為Fno,其滿足下列條件:0<f2/f1<5.0;0<(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))<2.0;以及1.5<Fno<2.5。
  24. 如請求項23所述之光學攝影鏡片系統,其中該第一透鏡之色散係數為V1,該第三透鏡之色散係數為V3,其滿足下列條件:0.3<V3/V1<0.5。
  25. 如請求項23所述之光學攝影鏡片系統,其中該第二透鏡之像側表面為凸面,且該光學攝影鏡片系統之焦距為f,該第一透鏡之焦距為f1,該第二透鏡之焦距為f2,該第四透鏡之焦距為f4,其滿足下列條件:0<(f/f1)/((f/f2)+(f/f4))<1.0。
  26. 如請求項23所述之光學攝影鏡片系統,其中該第二透鏡與該第三透鏡於光軸上的間隔距離為T23,該第二透鏡像側表面最大有效徑處與該第三透鏡物側表面最大有效徑處之水平距離為ET23,其滿足下列條件:0<T23/ET23<0.45。
  27. 如請求項23所述之光學攝影鏡片系統,其中該第一透鏡與該第二透鏡於光軸上的間隔距離為T12,該第二透鏡與該第三透鏡於光軸上的間隔距離為T23,該第三透鏡與該第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,該第四透鏡與該第五透鏡於光軸上的間隔距離為T45,其滿足下列條件:0.1<(T12+T23)/(T34+T45)<0.32。
  28. 如請求項23所述之光學攝影鏡片系統,其中該第四透鏡之物側表面由近軸處至週邊存在有凸面轉凹面之變化,且該第四透鏡之像側表面由近軸處至週邊存在有凹面轉凸面之變化。
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