TWI461728B - 影像鏡組 - Google Patents
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Description
本發明係關於一種影像鏡組,特別關於一種由複合透鏡所組成的影像鏡組。
近年來,隨著具有攝影功能之可攜式電子產品的興起,微型取像模組的需求日漸提高,而一般攝影鏡頭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,如何在有效的空間條件下提升微型化攝影鏡頭的成像品質成為業者關注的重點。
傳統搭載於可攜式電子產品上的小型化攝影鏡頭,如美國專利第7,365,920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)及個人數位助理(Personal Digital Assistant,PDA)等高規格行動裝置的盛行,帶動小型化攝影鏡頭在畫素及成像品質上的迅速攀升,習知的四片式透鏡組將無法滿足更高階的攝影鏡頭模組,再加上電子產品不斷地往高性能且輕薄化的趨勢發展,因此急需一種適用於輕薄、可攜式電子產品上,使可攜式電子產品的成像品質提升且可以縮小整體鏡頭體積的光學取像系統。
為了改善習知技術所存在的問題,本發明提供一種影像鏡組,藉以提升微型攝像鏡頭的成像品質,並有效縮短光學總長度。
根據本發明所揭露一實施例之影像鏡組,由光軸之物側至像側依序包括:一具負屈折力之第一透鏡、一具正屈折力之第二透鏡、一具正屈折力之第三透鏡、一具負屈折力之第四透鏡及一具正屈折力之第五透鏡。其中,第一透鏡之物側面為凸面。第三透鏡之物側面為凹面,第三透鏡之像側面為凸面。第四透鏡之物側面為凹面,第四透鏡之像側面為凸面。第五透鏡之物側面與像側面至少其中之一為非球面,且第五透鏡包括至少一反曲點。
根據本發明所揭露另一實施例之影像鏡組,由光軸之物側至像側依序包括:一前鏡群與一後鏡群。前鏡群包括兩枚具屈折力透鏡與一光圈,兩枚具屈折力透鏡由物側至像側依序為一具負屈折力之第一透鏡與一具正屈折力之第二透鏡。其中,第一透鏡之物側面為凸面。後鏡群由物側至像側依序包括一具正屈折力之第三透鏡、一具負屈折力之第四透鏡及一具正屈折力之第五透鏡。其中,第四透鏡之物側面為凹面,第四透鏡之像側面為凸面。第五透鏡之物側面為凸面,第五透鏡之物側面與像側面至少其中之一為非球面,且第五透鏡包括至少一反曲點。
其中,影像鏡組另包括一成像面,於光軸上,第一透鏡與第二透鏡之間具有一間距T12
,第二透鏡與第三透鏡之間具有一間距T23
,光圈與第五透鏡之像側面之間具有一距離SD,第一透鏡之物側面與第五透鏡之像側面之間具有一距離TD,影像鏡組具有一焦
距f,第二透鏡具有一焦距f2
,且滿足以下條件式:(條件式1):0.75<SD/TD<1.1
(條件式2):0.75<f/f2
<1.7
(條件式3):0.1<T12
/T23
<4.0
根據本發明所揭露又一實施例之影像鏡組,由光軸之物側至像側依序包括:一具負屈折力之第一透鏡、一具正屈折力之第二透鏡、一具正屈折力之第三透鏡、一具負屈折力之第四透鏡及一具正屈折力之第五透鏡。其中,第一透鏡之物側面為凸面。第四透鏡之物側面為凹面,第四透鏡之像側面為凸面。第五透鏡之物側面為凸面,第五透鏡之物側面與像側面至少其中之一為非球面,且第五透鏡包括至少一反曲點。
其中,影像鏡組另包括一光圈與一成像面,於光軸上,光圈與第五透鏡之像側面之間具有一距離SD,第一透鏡之物側面與第五透鏡之像側面之間具有一距離TD,且滿足(條件式1)。
依據本發明所揭露之影像鏡組,第一透鏡具有負屈折力且第一透鏡之物側面為凸面,係擴大影像鏡組的視場角,且對於入射光線的折射率較為緩和,以避免像差過度增大,進而在擴大影像鏡組的視場角與修正像差中取得良好的平衡。第二透鏡具有正屈折力,係提供影像鏡組主要的屈折力,有利於縮短影像鏡組的光學總長度。第三透鏡具有正屈折力,係有利於降低影像鏡組之屈折力敏感度。當第三透鏡之物側面為凹面與第三透鏡之像側面為凸面時,可利於修正影像鏡組的像散,且可提升影像鏡組的成像品質。
第四透鏡具負屈折力,係有利於修正影像鏡組的色差(Chromatism)。第四透鏡之物側面為凹面且第四透鏡之像側面為凸面,係有利於修正影像鏡組的高階像差,且可提升影像鏡組的成像品質。第五透鏡具正屈折力,係有效配合第三透鏡正屈折力。當第五透鏡之物側表面為凸面時,可有效加強第五透鏡的屈折力配置。第五透鏡包括至少一反曲點,係有效地壓制離軸視場的光線入射於成像面上的角度,並且可進一步修正離軸視場的像差。第五透鏡之物側面與像側面至少其中之一為非球面,係有效消減像差與降低影像鏡組的光學總長度。
當影像鏡組滿足上述(條件式1)時,有利於在遠心與廣角特性中取得最好的平衡點。當影像鏡組滿足上述(條件式2)時,第二透鏡將提供合適的屈折力,可縮短影像鏡組的光學總長度,以達到影像鏡組小型化。當影像鏡組滿足上述(條件式3)時,第二透鏡與其他鏡片(即第一透鏡與第三透鏡)的間隔距離較為合適,有效縮小光線入射成像面的角度,進而有利於修正影像鏡組的軸外像差。
以上關於本發明的內容說明及以下之實施方式的說明係用以示範及解釋本發明的精神及原理,並且提供本發明的專利申請範圍更進一步的解釋。
根據本發明所揭露之影像鏡組,係先以「第1A圖」作一舉例說明,以說明各實施例中具有相同的透鏡組成及配置關係,以及說明各實施例中具有相同的影像鏡組的條件式,而其他相異之處將於各實施例中詳細描述。
以「第1A圖」為例,影像鏡組10由光軸之物側至像側(如「第1A圖」由左至右)依序包括有一第一透鏡110、一光圈100、一第二透鏡120、一第三透鏡130、一第四透鏡140、一第五透鏡150、一紅外線濾光片160及一影像感測元件172,影像感測元件172配置於一成像面170上。
第一透鏡110包括一第一透鏡物側面111及一第一透鏡像側面112。第一透鏡110具有負屈折力且第一透鏡物側面111為凸面,係擴大影像鏡組10的視場角,且對於入射光線的折射率較為緩和,以避免像差過度增大,進而在擴大影像鏡組10的視場角與修正像差中取得良好的平衡。
第二透鏡120包括一第二透鏡物側面121及一第二透鏡像側面122。第二透鏡120具有正屈折力,係提供影像鏡組10主要的屈折力,有利於縮短影像鏡組10的光學總長度。
第三透鏡130包括一第三透鏡物側面131及一第三透鏡像側面132。第三透鏡130具有正屈折力,係有利於降低影像鏡組10之屈折力敏感度。當第三透鏡物側面131為凹面與第三透鏡像側面132為凸面時,係有利於修正影像鏡組10的像散,且可提升影像鏡組10的成像品質。
第四透鏡140包括一第四透鏡物側面141及一第四透鏡像側面142。第四透鏡140具負屈折力,係有利於修正影像鏡組10的色差(Chromatism)。第四透鏡物側面141為凹面且第四透鏡像側面142為凸面,係有利於修正影像鏡組10的高階像差,且可提升影像鏡組10的成像品質。
第五透鏡150包括一第五透鏡物側面151及一第五透鏡像側面152。第五透鏡150具正屈折力,係有效配合第三透鏡130正屈折力。當第五透鏡物側表面151為凸面時,可有效加強第五透鏡150的屈折力配置。當第五透鏡像側表面152為凹面時,可使影像鏡組10的主點(principle point)與成像面170之間的距離變大,有利於縮短影像鏡組10的光學總長度,以維持影像鏡組10的小型化。第五透鏡物側面151與第五透鏡像側面152至少其中之一為非球面,係有效消減像差與降低影像鏡組10的光學總長度。此外,第五透鏡150更包括至少一反曲點153,以有效地壓制離軸視場的光線入射於成像面170上的角度,並且可進一步修正離軸視場的像差。
根據本發明所揭露之影像鏡組10可滿足以下條件式:(條件式1):0.75<SD/TD<1.1
(條件式2):0.75<f/f2
<1.7
(條件式3):0.1<T12
/T23
<4.0
其中,於光軸上,第一透鏡110與第二透鏡120之間具有一間距T12
,第二透鏡120與第三透鏡130之間具有一間距T23
,光圈100與第五透鏡之像側面152之間具有一距離SD,第一透鏡物
側面111與第五透鏡像側面152之間具有一距離TD,影像鏡組10具有一焦距f,第二透鏡120具有一焦距f2
。
當影像鏡組10滿足上述(條件式1)時,有利於在遠心與廣角特性中取得最好的平衡點。當影像鏡組10滿足上述(條件式2)時,第二透鏡120將提供合適的屈折力,可縮短影像鏡組10的光學總長度,以達到影像鏡組10小型化。其中,符合上述(條件式2)之最佳範圍可為0.9<f/f2
<1.4。
當影像鏡組10滿足上述(條件式3)時,第二透鏡120與其他鏡片(即第一透鏡110與第三透鏡130)的間隔距離較為合適,有效縮小光線入射成像面170的角度,進而有利於修正影像鏡組10的軸外像差。其中,符合上述(條件式3)之最佳範圍可為0.1<T12
/T23
<1.5。
此外,影像鏡組10亦可滿足下列條件式:(條件式4):20<V2
-V4
<70
(條件式5):0.1<f2
/f3
<0.8
(條件式6):0.10<ET34
/T34
<0.85
(條件式7):-0.6<R8
/f<0
(條件式8):25°<HFOV<38°
其中,第二透鏡120具有色散係數V2
,第四透鏡140具有色散係數V4
,第二透鏡120具有一焦距f2
,第三透鏡130具有一焦距f3
。於光軸上,第三透鏡130與第四透鏡140之間具有一間距T34
,第四透鏡像側面142具有一曲率半徑R8
,影像鏡組10具有
一焦距f,影像鏡組10中最大視角的一半HFOV,第三透鏡130與第四透鏡140之間最大有效徑的一水平空氣間距ET34
。
當影像鏡組10滿足(條件式4)時,可以有效修正影像鏡組10產生的色差。當影像鏡組10滿足(條件式5)時,影像鏡組10的屈折力分配較為合適,有利於降低影像鏡組10之屈折力敏感度。當影像鏡組10滿足(條件式6)時,可適當調配第三透鏡130與第四透鏡140之間的距離,有助於縮短影像鏡組10的總長度及易於鏡片組裝。當影像鏡組10滿足(條件式7)時,有利於修正影像鏡組10的像散。當影像鏡組10滿足(條件式8)時,影像鏡組10具有較合適的視場角。
其中,影像鏡組10中第五透鏡150的材質可為塑膠,以有效降低生產成本。此外,第五透鏡物側面151與第五透鏡像側面152至少其中之一為非球面,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,且可以有效降低影像鏡組10的光學總長度。
此外,在影像鏡組10中,若透鏡表面係為凸面,則表示透鏡表面於近軸處為凸面;若透鏡表面係為凹面,則表示透鏡表面於近軸處為凹面。
再者,應使用需求可在影像鏡組10中插入至少一光闌,如耀光光闌(Glare Stop)、視場光闌(Field Stop)等光闌,以排除雜散光並提高成像品質或限制其被攝物的成像大小。
根據本發明所揭露之影像鏡組,將以下述各實施例進一步描
述具體方案。其中,各實施例中參數的定義如下:Fno為影像鏡組的光圈值。此外,各實施例中所描述的非球面可利用但不限於下列非球面方程式(條件式ASP)表示:
其中,X為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為非球面曲線上的點至光軸的距離,R為曲率半徑,k為錐面係數,Ai為第i階非球面係數,在各實施例中i可為但不限於4、6、8、10、12、14。
請參照「第1A圖」所示,係為影像鏡組的第一實施例結構示意圖。影像鏡組10由物側至像側(亦即沿著「第1A圖」之左側至右側)依序包括有一第一透鏡110、一光圈100、一第二透鏡120、一第三透鏡130、一第四透鏡140、一第五透鏡150、一紅外線紅外線濾光片160及一影像感測元件172,影像感測元件172設置於一成像面170上。
在本實施例中,影像鏡組10所接受光線的波長係以587.6奈米(nanometer,nm)為例,然而上述波長可根據實際需求進行調整,並不以上述波長數值為限。
在本實施例中,第一透鏡110具有負屈折力,第二透鏡120具有正屈折力,第三透鏡130具有正屈折力,第四透鏡140具有負屈折力,第五透鏡150具有正屈折力。其中,第一透鏡物側面
111為凸面,第三透鏡物側面131為凹面,第三透鏡像側面132為凸面,第四透鏡物側面141為凹面,第四透鏡像側面142為凸面。第五透鏡物側面151為凸面,第五透鏡像側面152為凹面。第五透鏡150包括至少一反曲點153。
關於影像鏡組10的詳細資料如下列「表1-1」所示:
此外,於「表1-1」中,由第一透鏡物側面111至第五透鏡之像側面152皆可為非球面,且可符合但不限於上述(條件式ASP)的非球面,關於各個非球面的參數請參照下列「表1-2」:
此外,從「表1-1」中可推算出「表1-3」所述的內容:
由表1-3可知,在本實施例中,影像鏡組10的SD/TD為0.85,符合(條件式1)所述之範圍。影像鏡組10的f/f2
為1.30,符合(條件式2)所述之範圍。影像鏡組10的T12
/T23
為0.56,符合(條件式3)所述之範圍。影像鏡組10的V2
-V4
為32.6,符合(條件式4)所述之範圍。
影像鏡組10的f2
/f3
為0.46,符合(條件式5)所述之範圍。影像鏡組10的ET34
/T34
為0.51,符合(條件式6)所述之範圍。影像鏡組10的R8
/f為-0.30,符合(條件式7)所述之範圍。影像鏡組10的HFOV為33.0°,符合(條件式8)所述之範圍。
請參照「第1B圖」所示,係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於「第1A圖」所揭露之影像鏡組的縱向球差
(Longitudinal Spherical Aberration)曲線示意圖。其中,波長486.1nm的光線於影像鏡組10中的縱向球差曲線係為「第1B圖」圖面中的實線L。波長587.6nm的光線於影像鏡組10中的縱向球差曲線係為「第1B圖」圖面中的虛線M。波長656.3nm的光線於影像鏡組10中的縱向球差曲線係為「第1B圖」圖面中的點線N。橫座標為焦點位置(mm),縱座標為標準化(Normalized)的入射瞳或光圈半徑。也就是說,由縱向球差曲線可看出近軸光(縱座標接近0)及邊緣光(縱座標接近1)分別進入系統後之焦點位置的差異,上述的近軸光及邊緣光皆平行於光軸。從「第1B圖」中可知,本實施例影像鏡組10不論是接收波長486.1nm、587.6nm或656.3nm的光線,影像鏡組所產生的縱向球差皆介於-0.01mm至0.05mm之間。
在後述之第二實施例至第六實施例的內容,「第2B圖」、「第3B圖」、「第4B圖」、「第5B圖」與「第6B圖」之縱向球差曲線示意圖中,其所表示之實線L係為波長486.1nm的光線的縱向球差曲線,虛線M係為波長587.6nm的光線的縱向球差曲線,點線N係為波長656.3nm的光線的縱向球差曲線,為簡潔篇幅,故不再逐一贅述。
再請參照「第1C圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第1A圖」所揭露之影像鏡組的像散場曲(Astigmatic Field Curves)曲線示意圖。其中,子午面(Tangential Plane)的像散場曲曲線係為「第1C圖」圖面中的虛線T。弧矢面(Sagittal Plane)的像散場曲曲線係為「第1C圖」圖面中的實線S。橫座標為焦點的位置(mm),
縱座標為像高(mm)。也就是說,由像散場曲曲線可看出子午面及弧矢面因曲率不同所造成焦點位置之差異。從「第1C圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組10所產生的子午面的像散場曲介於-0.04mm至0.04mm之間,弧矢面的像散場曲介於-0.05mm至0.01mm之間。
在後述之第二實施例至第六實施例的內容,「第2C圖」、「第3C圖」、「第4C圖」、「第5C圖」與「第6C圖」之像散場曲曲線示意圖中,其所表示之實線S係為弧矢面的像散場曲曲線,虛線T係為子午面的像散場曲曲線,為簡潔篇幅,故不再逐一贅述。
再請參照「第1D圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第1A圖」所揭露之影像鏡組的畸變(Distortion)曲線示意圖。其中,水平軸為畸變率(%),垂直軸為像高(mm)。也就是說,由畸變曲線G可看出不同像高所造成畸變率之差異。從「第1D圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組10所產生的畸變率介於-1.5%至0.5%之間。如「第1B圖」至「第1D圖」所示,依照上述第一實施例進行設計,影像鏡組10可有效改善各種像差。
在後述之第二實施例至第六實施例的內容,「第2D圖」、「第3D圖」、「第4D圖」、「第5D圖」與「第6D圖」之畸變曲線示意圖中,其所表示之實線G係為波長587.6nm的光線的畸變曲線,為簡潔篇幅,故不再逐一贅述。
需注意的是,波長486.1nm與656.3nm的光線入射於影像鏡組10所分別產生的畸變曲線與像散場曲曲線接近波長587.6nm的
光線入射於影像鏡組10的畸變曲線與像散場曲曲線,為避免「第1C圖」與「第1D圖」圖式的混亂,於「第1C圖」與「第1D圖」圖中未繪製出波長486.1nm與656.3nm的光線入射於影像鏡組10所分別產生的畸變曲線與像散場曲曲線,以下第二實施例至第六實施例亦同。
請參照「第2A圖」所示,係為根據本發明所揭露之影像鏡組的第二實施例結構示意圖。其具體實施方式及前述第一實施例大致相同,且第二實施例中所述的元件及第一實施例中所述的元件相同,其元件編號皆以2作為百位數字之開頭,表示其具有相同的功能或結構,為求簡化說明,以下僅就相異之處加以說明,其餘相同處不在贅述。
在本實施例中,影像鏡組20所接受光線的波長係以587.6nm為例,然而上述波長可根據實際需求進行調整,並不以上述波長數值為限。
在本實施例中,第一透鏡210具有負屈折力,第二透鏡220具有正屈折力,第三透鏡230具有正屈折力,第四透鏡240具有負屈折力,第五透鏡250具有正屈折力。其中,第一透鏡物側面211為凸面,第三透鏡物側面231為凹面,第三透鏡像側面232為凸面,第四透鏡物側面241為凹面,第四透鏡像側面242為凸面。第五透鏡物側面251為凸面,第五透鏡像側面252為凹面。第五透鏡250包括至少一反曲點253。
影像鏡組20的詳細資料如下列「表2-1」所示:
於「表2-1」中,由第一透鏡物側面211至第五透鏡像側面252皆可為非球面,且可符合但不限於上述(條件式ASP)的非球面,關於各個非球面的參數請參照下列「表2-2」:
此外,從「表2-1」中可推算出「表2-3」所述的內容:
請參照「第2B圖」所示,係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於「第2A圖」所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。從「第2B圖」中可知,本實施例中不論是接收波長486.1nm、587.6nm或656.3nm的光線,影像鏡組20所產生的縱向球差皆介於-0.02mm至0.05mm之間。
再請參照「第2C圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第2A圖」所揭露之影像鏡組的像散場曲曲線示意圖。從「第2C圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組20所產生的子午面像散場曲介於0mm至0.04mm之間,弧矢面像散場曲介於-0.05mm至0.01mm之間。
再請參照「第2D圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第2A圖」所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。從「第2D圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組20所產生的畸變率介於-1.5%至0.5%之間。如「第2B圖」至「第2D圖」所述,依照
上述第二實施例進行設計,本發明所揭露之影像鏡組20可有效改善各種像差。
請參照「第3A圖」所示,係為根據本發明所揭露之影像鏡組的第三實施例結構示意圖。其具體實施方式及前述第一實施例大致相同,且第三實施例中所述的元件及第一實施例中所述的元件相同,其元件編號皆以3作為百位數字之開頭,表示其具有相同的功能或結構,為求簡化說明,以下僅就相異之處加以說明,其餘相同處不在贅述。
在本實施例中,影像鏡組30所接受光線的波長係以587.6nm為例,然而上述波長可根據實際需求進行調整,並不以上述波長數值為限。
在本實施例中,第一透鏡310具有負屈折力,第二透鏡320具有正屈折力,第三透鏡330具有正屈折力,第四透鏡340具有負屈折力,第五透鏡350具有正屈折力。其中,第一透鏡物側面311為凸面,第三透鏡物側面331為凹面,第三透鏡像側面332為凸面,第四透鏡物側面341為凹面,第四透鏡像側面342為凸面。第五透鏡物側面351為凸面,第五透鏡像側面352為凹面。第五透鏡350包括至少一反曲點353。
影像鏡組30的詳細資料如下列「表3-1」所示:
於「表3-1」中,由第一透鏡物側面311至第五透鏡像側面352皆可為非球面,且可符合但不限於上述(條件式ASP)的非球面,關於各個非球面的參數請參照下列「表3-2」:
此外,從「表3-1」中可推算出「表3-3」所述的內容:
請參照「第3B圖」所示,係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於「第3A圖」所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。從「第3B圖」中可知,本實施例中不論是接收波長486.1nm、587.6nm或656.3nm的光線,影像鏡組30所產生的縱向球差皆介於-0.10mm至0.05mm之間。
再請參照「第3C圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第3A圖」所揭露之影像鏡組的像散場曲曲線示意圖。從「第3C圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組30所產生的子午面像散場曲介於-0.05mm至0.01mm之間,弧矢面像散場曲介於-0.075mm至0mm之間。
再請參照「第3D圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第3A圖」所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。從「第3D圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組30所產生的畸變率介於-1.5%至0%之間。如「第3B圖」至「第3D圖」所述,依照上述第三實施例進行設計,本發明所揭露之影像鏡組30可有效改善各種像差。
請參照「第4A圖」所示,係為根據本發明所揭露之影像鏡組的第四實施例結構示意圖。其具體實施方式及前述第一實施例大致相同,且第四實施例中所述的元件及第一實施例中所述的元件相同,其元件編號皆以4作為百位數字之開頭,表示其具有相同的功能或結構,為求簡化說明,以下僅就相異之處加以說明,其餘相同處不在贅述。
在本實施例中,影像鏡組40所接受光線的波長係以587.6nm為例,然而上述波長可根據實際需求進行調整,並不以上述波長數值為限。
在本實施例中,第一透鏡410具有負屈折力,第二透鏡420具有正屈折力,第三透鏡430具有正屈折力,第四透鏡440具有負屈折力,第五透鏡450具有正屈折力。其中,第一透鏡物側面411為凸面,第三透鏡物側面431為凹面,第三透鏡像側面432為凸面,第四透鏡物側面441為凹面,第四透鏡像側面442為凸面。第五透鏡物側面451為凸面,第五透鏡像側面452為凸面。第五透鏡450包括至少一反曲點453。
影像鏡組40的詳細資料如下列「表4-1」所示:
於「表4-1」中,由第一透鏡物側面411至第五透鏡像側面452皆可為非球面,且可符合但不限於上述(條件式ASP)的非球面,關於各個非球面的參數請參照下列「表4-2」:
此外,從「表4-1」中可推算出「表4-3」所述的內容:
請參照「第4B圖」所示,係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於「第4A圖」所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。從「第4B圖」中可知,本實施例中不論是接收波長486.1nm、587.6nm或656.3nm的光線,影像鏡組40所產生的縱向球差皆介於-0.05mm至0.05mm之間。
再請參照「第4C圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第4A圖」所揭露之影像鏡組的像散場曲曲線示意圖。從「第4C圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組40所產生的子午面像散場曲介於-0.025mm至0.02mm之間,弧矢面像散場曲介於-0.05mm至0mm之間。
再請參照「第4D圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第4A圖」所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。從「第4D圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組40所產生的畸變率介於-0.5%至1.0%之間。如「第4B圖」至「第4D圖」所述,依照上述第四實施例進行設計,本發明所揭露之影像鏡組40可有效改善各種像差。
請參照「第5A圖」所示,係為根據本發明所揭露之影像鏡組的第五實施例結構示意圖。其具體實施方式及前述第一實施例大致相同,且第五實施例中所述的元件及第一實施例中所述的元件
相同,其元件編號皆以5作為百位數字之開頭,表示其具有相同的功能或結構,為求簡化說明,以下僅就相異之處加以說明,其餘相同處不在贅述。
在本實施例中,影像鏡組50所接受光線的波長係以587.6nm為例,然而上述波長可根據實際需求進行調整,並不以上述波長數值為限。
在本實施例中,第一透鏡510具有負屈折力,第二透鏡520具有正屈折力,第三透鏡530具有正屈折力,第四透鏡540具有負屈折力,第五透鏡550具有正屈折力。其中,第一透鏡物側面511為凸面,第三透鏡物側面531為凹面,第三透鏡像側面532為凸面,第四透鏡物側面541為凹面,第四透鏡像側面542為凸面。第五透鏡物側面551為凸面,第五透鏡像側面552為凹面。第五透鏡550包括至少一反曲點553。
影像鏡組50的詳細資料如下列「表5-1」所示:
於「表5-1」中,由第一透鏡物側面511至第五透鏡像側面552皆可為非球面,且可符合但不限於上述(條件式ASP)的非球面,關於各個非球面的參數請參照下列「表5-2」:
此外,從「表5-1」中可推算出「表5-3」所述的內容:
請參照「第5B圖」所示,係為波長486.1nm、587.6nm與
656.3nm的光線入射於「第5A圖」所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。從「第5B圖」中可知,本實施例中不論是接收波長486.1nm、587.6nm或656.3nm的光線,影像鏡組50所產生的縱向球差皆介於-0.05mm至0.05mm之間。
再請參照「第5C圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第5A圖」所揭露之影像鏡組的像散場曲曲線示意圖。從「第5C圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組50所產生的子午面像散場曲介於-0.05mm至0.01mm之間,弧矢面像散場曲介於-0.06mm至0mm之間。
再請參照「第5D圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第5A圖」所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。從「第5D圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組50所產生的畸變率介於-1.0%至0.5%之間。如「第5B圖」至「第5D圖」所述,依照上述第五實施例進行設計,本發明所揭露之影像鏡組50可有效改善各種像差。
請參照「第6A圖」所示,係為根據本發明所揭露之影像鏡組的第六實施例結構示意圖。其具體實施方式及前述第一實施例大致相同,且第六實施例中所述的元件及第一實施例中所述的元件相同,其元件編號皆以6作為百位數字之開頭,表示其具有相同的功能或結構,為求簡化說明,以下僅就相異之處加以說明,其餘相同處不在贅述。
在本實施例中,影像鏡組60所接受光線的波長係以587.6nm為例,然而上述波長可根據實際需求進行調整,並不以上述波長數值為限。
在本實施例中,第一透鏡610具有負屈折力,第二透鏡620具有正屈折力,第三透鏡630具有正屈折力,第四透鏡640具有負屈折力,第五透鏡650具有正屈折力。其中,第一透鏡物側面611為凸面,第三透鏡物側面631為凹面,第三透鏡像側面632為凸面,第四透鏡物側面641為凹面,第四透鏡像側面642為凸面。第五透鏡物側面651為凸面,第五透鏡像側面652為凹面。第五透鏡650包括至少一反曲點653。此外,光圈600配置於物側與第一透鏡610之間。
影像鏡組60的詳細資料如下列「表6-1」所示:
於「表6-1」中,由第一透鏡物側面611至第五透鏡像側面652皆可為非球面,且可符合但不限於上述(條件式ASP)的非球面,關於各個非球面的參數請參照下列「表6-2」:
此外,從「表6-1」中可推算出「表6-3」所述的內容:
請參照「第6B圖」所示,係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於「第6A圖」所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。從「第6B圖」中可知,本實施例中不論是接收波長
486.1nm、587.6nm或656.3nm的光線,影像鏡組60所產生的縱向球差皆介於-0.025mm至0.05mm之間。
再請參照「第6C圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第6A圖」所揭露之影像鏡組的像散場曲曲線示意圖。從「第6C圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組60所產生的子午面像散場曲介於-0.05mm至0.025mm之間,弧矢面像散場曲介於-0.05mm至0mm之間。
再請參照「第6D圖」所示,係為波長587.6nm的光線入射於「第6A圖」所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。從「第6D圖」中可知,波長587.6nm的光線入射影像鏡組60所產生的畸變率介於-0.5%至1.5%之間。如「第6B圖」至「第6D圖」所述,依照上述第六實施例進行設計,本發明所揭露之影像鏡組60可有效改善各種像差。
雖然本發明以前述的較佳實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何熟習相像技藝者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動及潤飾,因此本發明的專利保護範圍須視本說明書所附的申請專利範圍所界定者為準。
10,20,30,40,50,60‧‧‧影像鏡組
100,200,300,400,500,600‧‧‧光圈
110,210,310,410,510,610‧‧‧第一透鏡
111,211,311,411,511,611‧‧‧第一透鏡物側面
112,212,312,412,512,612‧‧‧第一透鏡像側面
120,220,320,420,520,620‧‧‧第二透鏡
121,221,321,421,521,621‧‧‧第二透鏡物側面
122,222,322,422,522,622‧‧‧第二透鏡像側面
130,230,330,430,530,630‧‧‧第三透鏡
131,231,331,431,531,631‧‧‧第三透鏡物側面
132,232,332,432,532,632‧‧‧第三透鏡像側面
140,240,340,440,540,640‧‧‧第四透鏡
141,241,341,441,541,641‧‧‧第四透鏡物側面
142,242,342,442,542,642‧‧‧第四透鏡像側面
150,250,350,450,550,650‧‧‧第五透鏡
151,251,351,451,551,651‧‧‧第五透鏡物側面
152,252,352,452,552,652‧‧‧第五透鏡像側面
153,253,353,453,553,653‧‧‧反曲點
160,260,360,460,560,660‧‧‧紅外線濾光片
170,270,370,470,570,670‧‧‧成像面
172,272,372,472,572,672‧‧‧影像感測元件
第1A圖為本發明之影像鏡組的第一實施例結構示意圖。
第1B圖係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於第1A圖所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。
第1C圖係為波長587.6nm的光線入射於第1A圖所揭露之影
像鏡組的像散場曲曲線示意圖。
第1D圖係為波長587.6nm的光線入射於第1A圖所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。
第2A圖為本發明之影像鏡組的第二實施例結構示意圖。
第2B圖係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於第2A圖所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。
第2C圖係為波長587.6nm的光線入射於第2A圖所揭露之影像鏡組的像散場曲曲線示意圖。
第2D圖係為波長587.6nm的光線入射於第2A圖所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。
第3A圖為本發明之影像鏡組的第三實施例結構示意圖。
第3B圖係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於第3A圖所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。
第3C圖係為波長587.6nm的光線入射於第3A圖所揭露之影像鏡組的像散場曲曲線示意圖。
第3D圖係為波長587.6nm的光線入射於第3A圖所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。
第4A圖為本發明之影像鏡組的第四實施例結構示意圖。
第4B圖係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於第4A圖所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。
第4C圖係為波長587.6nm的光線入射於第4A圖所揭露之影像鏡組的像散場曲曲線示意圖。
第4D圖係為波長587.6nm的光線入射於第4A圖所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。
第5A圖為本發明之影像鏡組的第五實施例結構示意圖。
第5B圖係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於第5A圖所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。
第5C圖係為波長587.6nm的光線入射於第5A圖所揭露之影像鏡組的像散場曲曲線示意圖。
第5D圖係為波長587.6nm的光線入射於第5A圖所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。
第6A圖為本發明之影像鏡組的第六實施例結構示意圖。
第6B圖係為波長486.1nm、587.6nm與656.3nm的光線入射於第6A圖所揭露之影像鏡組的縱向球差曲線示意圖。
第6C圖係為波長587.6nm的光線入射於第6A圖所揭露之影像鏡組的像散場曲曲線示意圖。
第6D圖係為波長587.6nm的光線入射於第6A圖所揭露之影像鏡組的畸變曲線示意圖。
10...影像鏡組
100...光圈
110...第一透鏡
111...第一透鏡物側面
112...第一透鏡像側面
120...第二透鏡
121...第二透鏡物側面
122...第二透鏡像側面
130...第三透鏡
131...第三透鏡物側面
132...第三透鏡像側面
140...第四透鏡
141...第四透鏡物側面
142...第四透鏡像側面
150...第五透鏡
151...第五透鏡物側面
152...第五透鏡像側面
153...反曲點
160...紅外線濾光片
170...成像面
172...影像感測元件
Claims (19)
- 一種影像鏡組,係沿著一光軸之物側至像側依序包括:一具負屈折力之第一透鏡,該第一透鏡之物側面為凸面;一具正屈折力之第二透鏡;一具正屈折力之第三透鏡,該第三透鏡之物側面為凹面,該第三透鏡之像側面為凸面;一具負屈折力之第四透鏡,該第四透鏡之物側面為凹面,該第四透鏡之像側面為凸面;以及一具正屈折力之第五透鏡,該第五透鏡之物側面為凸面,該第五透鏡之物側面及像側面至少其中之一為非球面,該第五透鏡包括至少一反曲點,該第五透鏡之材質為塑膠;其中,該影像鏡組具有一焦距f,該第二透鏡具有一焦距f2 ,且滿足下列條件式:0.75<f/f2 <1.7。
- 如請求項1所述之影像鏡組,其中該第二透鏡具有一色散係數V2 ,該第四透鏡具有一色散係數V4 ,且滿足下列條件式:20<V2 -V4 <70。
- 如請求項1所述之影像鏡組,其中該影像鏡組另包括一光圈,於該光軸上,該光圈與該第五透鏡之像側面之間具有一距離SD,該第一透鏡之物側面與該第五透鏡之像側面之間具有一距離TD,且滿足下列條件式:0.75<SD/TD<1.1。
- 如請求項1所述之影像鏡組,其中該第二透鏡具有一焦距f2 ,該第三透鏡具有一焦距f3 ,且滿足下列條件式:0.1<f2 /f3 <0.8。
- 如請求項1所述之影像鏡組,其中該第三透鏡與該第四透鏡之間最大有效徑的一水平空氣間距ET34 ,該第三透鏡與該第四透鏡之間具有一間距T34 ,且滿足下列條件式:0.10<ET34 /T34 <0.85。
- 如請求項1所述之影像鏡組,其中於該第四透鏡之像側面具有一曲率半徑R8 ,該影像鏡組具有一焦距f,且滿足下列條件式:-0.6<R8 /f<0。
- 如請求項6所述之影像鏡組,其中該影像鏡組中最大視角的一半HFOV,且滿足下列條件式:25°<HFOV<38°。
- 一種影像鏡組,係沿著一光軸之物側至像側依序包括:一前鏡群,包括兩枚具屈折力的透鏡與一光圈,其中該兩枚具屈折力的透鏡沿著物側至像側依序為:一具負屈折力之第一透鏡,該第一透鏡之物側面為凸面;以及一具正屈折力之第二透鏡;以及一後鏡群,由物側至像側依序包括:一具正屈折力之第三透鏡;一具負屈折力之第四透鏡,該第四透鏡之物側面為凹面,該第四透鏡之像側面為凸面;以及一具正屈折力之第五透鏡,該第五透鏡之物側面為凸面,該第五透鏡之物側面及像側面至少其中之一為非球面,該第五透鏡包括至少一反曲點; 其中,於該光軸上,該第一透鏡與該第二透鏡之間具有一間距T12 ,該第二透鏡與該第三透鏡之間具有一間距T23 ,該光圈與該第五透鏡之像側面之間具有一距離SD,該第一透鏡之物側面與該第五透鏡之像側面之間具有一距離TD,該影像鏡組具有一焦距f,該第二透鏡具有一焦距f2 ,且滿足以下條件式:0.75<SD/TD<1.1;0.75<f/f2 <1.7;以及0.1<T12 /T23 <4.0。
- 如請求項8所述之影像鏡組,其中該第三透鏡之物側面為凹面,該第三透鏡之像側面為凸面,該第五透鏡之材質為塑膠。
- 如請求項8所述之影像鏡組,其中該影像鏡組具有一焦距f,該第四透鏡之像側面具有一曲率半徑R8 ,且滿足下列條件式:-0.6<R8 /f<0。
- 如請求項9所述之影像鏡組,其中該影像鏡組具有一焦距f,該第二透鏡具有一焦距f2 ,且滿足下列條件式:0.9<f/f2 <1.4。
- 如請求項9所述之影像鏡組,其中該第二透鏡具有一焦距f2 ,該第三透鏡具有一焦距f3 ,且滿足下列條件式:0.1<f2 /f3 <0.8。
- 如請求項9所述之影像鏡組,其中該第一透鏡與該第二透鏡之間具有一間距T12 ,該第二透鏡與該第三透鏡之間具有一間距T23 ,且滿足下列條件式:0.1<T12 /T23 <1.5。
- 如請求項9所述之影像鏡組,其中該影像鏡組中最大視角的一 半HFOV,且滿足下列條件式:25°<HFOV<38°。
- 一種影像鏡組,係沿著一光軸之物側至像側依序包括:一具負屈折力之第一透鏡,該第一透鏡之物側面為凸面;一具正屈折力之第二透鏡;一具正屈折力之第三透鏡,該第三透鏡之物側面為凹面,該第三透鏡之像側面為凸面;一具負屈折力之第四透鏡,該第四透鏡之物側面為凹面,該第四透鏡之像側面為凸面;以及一具正屈折力之第五透鏡,該第五透鏡之物側面為凸面,該第五透鏡之物側面及像側面至少其中之一為非球面,該第五透鏡包括至少一反曲點,該第五透鏡之材質為塑膠;其中,該影像鏡組另包括一光圈,於該光軸上,該光圈與該第五透鏡之像側面之間具有一距離SD,該第一透鏡之物側面與該第五透鏡之像側面之間具有一距離TD,該影像鏡組具有一焦距f,該第四透鏡之像側面具有一曲率半徑R8 ,且滿足以下條件式:0.75<SD/TD<1.1;以及-0.6<R8 /f<0。
- 如請求項15所述之影像鏡組,其中該影像鏡組具有一焦距f,該第二透鏡具有一焦距f2 ,且更滿足下列條件式:0.75<f/f2 <1.7。
- 如請求項15所述之影像鏡組,其中該第二透鏡具有一色散係 數V2 ,該第四透鏡具有一色散係數V4 ,且滿足下列條件式:20<V2 -V4 <70。
- 如請求項15所述之影像鏡組,其中該第五透鏡之像側面為凹面。
- 如請求項15所述之影像鏡組,其中該第三透鏡與該第四透鏡之間最大有效徑的一水平空氣間距ET34 ,該第三透鏡與該第四透鏡之間具有一間距T34 ,且滿足下列條件式:0.10<ET34 /T34 <0.85。
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TWI456248B (zh) * | 2013-07-23 | 2014-10-11 | Largan Precision Co Ltd | 影像系統透鏡組及取像裝置 |
TWI592681B (zh) * | 2013-08-02 | 2017-07-21 | 玉晶光電股份有限公司 | Optical imaging lens and the electronic device using the lens |
TWI454730B (zh) * | 2013-09-30 | 2014-10-01 | 玉晶光電股份有限公司 | An optical imaging lens and an electronic device to which the optical imaging lens is applied |
TWI553330B (zh) * | 2013-09-30 | 2016-10-11 | 玉晶光電股份有限公司 | Portable electronic device with its optical imaging lens |
TWI534470B (zh) | 2013-10-03 | 2016-05-21 | 光燿科技股份有限公司 | 廣角成像鏡頭組 |
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TWI487939B (zh) | 2013-11-08 | 2015-06-11 | Largan Precision Co Ltd | 光學攝影鏡組、取像裝置以及可攜式電子裝置 |
TWI474071B (zh) * | 2013-12-30 | 2015-02-21 | Largan Precision Co Ltd | 攝像光學鏡頭、取像裝置以及可攜裝置 |
CN104007537B (zh) | 2014-01-27 | 2017-01-11 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 光学成像镜头及应用该光学成像镜头的电子装置 |
CN104330878B (zh) * | 2014-07-22 | 2017-08-25 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 光学成像镜头及应用该光学成像镜头的电子装置 |
TWI545342B (zh) * | 2014-11-06 | 2016-08-11 | 玉晶光電股份有限公司 | 光學成像鏡頭及應用該光學成像鏡頭的電子裝置 |
TWI548893B (zh) * | 2014-11-12 | 2016-09-11 | 大立光電股份有限公司 | 攝影用光學鏡組、取像裝置及電子裝置 |
KR102004800B1 (ko) | 2014-12-10 | 2019-07-29 | 삼성전기주식회사 | 렌즈 모듈 |
CN106291889B (zh) * | 2015-06-10 | 2018-08-31 | 大立光电股份有限公司 | 光学取像镜头组、取像装置及电子装置 |
TWI570437B (zh) * | 2015-06-26 | 2017-02-11 | 先進光電科技股份有限公司 | 光學成像系統(五) |
TWI570436B (zh) * | 2015-06-26 | 2017-02-11 | 先進光電科技股份有限公司 | 光學成像系統(四) |
TWI570434B (zh) * | 2015-06-26 | 2017-02-11 | 先進光電科技股份有限公司 | 光學成像系統(二) |
US9817211B2 (en) | 2015-12-30 | 2017-11-14 | Newmax Technology Co., Ltd. | Optical lens system with a wide field of view |
US9733452B2 (en) | 2015-12-30 | 2017-08-15 | Newmax Technology Co., Ltd. | Optical lens system with a wide field of view |
CN106443968B (zh) * | 2016-09-23 | 2018-10-30 | 吉林大学 | 用于车辆目标识别的中远距离车载镜头 |
US9864172B1 (en) | 2016-11-03 | 2018-01-09 | Newmax Technology Co., Ltd. | Optical lens system with a wide field of view |
US9897782B1 (en) | 2016-12-09 | 2018-02-20 | Newmax Technology Co., Ltd. | Six-piece optical lens system with a wide field of view |
US11280981B2 (en) | 2017-03-30 | 2022-03-22 | Zhejiang Sunny Optical Co., Ltd | Camera lens assembly comprising four lenses of +−++, ++−+ or +−−+ regractive powers |
US10564396B2 (en) | 2017-06-21 | 2020-02-18 | Newmax Technology Co., Ltd. | Five-piece optical lens system with a wide field of view |
US10175461B1 (en) | 2017-07-04 | 2019-01-08 | Newmax Technology Co., Ltd. | Six-piece optical lens system with a wide field of view |
US10459199B2 (en) * | 2017-07-05 | 2019-10-29 | Newmax Technology Co., Ltd. | Five-piece optical lens system with a wide field of view |
CN107942479B (zh) * | 2017-12-07 | 2021-02-05 | 广东旭业光电科技股份有限公司 | 光学成像透镜组及影像拾取设备 |
TWI652520B (zh) | 2018-03-02 | 2019-03-01 | 大立光電股份有限公司 | 電子裝置 |
US10976524B2 (en) | 2019-05-30 | 2021-04-13 | Newmax Technology Co., Ltd. | Five-piece optical lens system with a wide field of view |
JP2021012311A (ja) * | 2019-07-08 | 2021-02-04 | 株式会社リコー | 撮像光学系、撮像装置、ステレオカメラ、測距装置及び移動体 |
CN113238339B (zh) * | 2019-07-11 | 2023-04-07 | 华为技术有限公司 | 一种镜头、摄像头和电子设备 |
CN110275278B (zh) * | 2019-07-23 | 2024-05-14 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
TWI709784B (zh) | 2020-06-04 | 2020-11-11 | 新鉅科技股份有限公司 | 五片式廣角鏡片組 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7502180B2 (en) * | 2006-12-22 | 2009-03-10 | Olympus Imaging Corp. | Image-formation optical system and imaging system using the same |
TW201126197A (en) * | 2010-01-19 | 2011-08-01 | Largan Precision Co Ltd | Optical photographing lens assembly |
Family Cites Families (49)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3547525A (en) | 1967-08-31 | 1970-12-15 | Perkin Elmer Corp | Catadioptric system |
US4286848A (en) * | 1979-01-25 | 1981-09-01 | Discovision Associates | Reproducing objective lens for videodiscs |
US4479695A (en) | 1980-10-08 | 1984-10-30 | Barr & Stroud Limited | Afocal refractor telescopes |
US4469396A (en) | 1980-10-08 | 1984-09-04 | Barr & Stroud Limited | Afocal dual magnification refractor telescopes |
JPS5983121A (ja) | 1982-11-04 | 1984-05-14 | Konishiroku Photo Ind Co Ltd | 全長の短い広角写真レンズ |
US4929068A (en) | 1986-09-01 | 1990-05-29 | Canon Kabushiki Kaisha | Conversion lens |
JP2596810B2 (ja) | 1988-09-12 | 1997-04-02 | オリンパス光学工業株式会社 | 内視鏡用光学系 |
JP3055785B2 (ja) | 1989-08-23 | 2000-06-26 | オリンパス光学工業株式会社 | 撮像光学系 |
JP2929309B2 (ja) | 1990-04-19 | 1999-08-03 | オリンパス光学工業株式会社 | 管内観察用内視鏡対物光学系 |
US5502592A (en) | 1993-11-22 | 1996-03-26 | Lockheed Missiles & Space Company, Inc. | Wide-aperture infrared lenses with hyper-hemispherical fields of view |
JPH07318797A (ja) * | 1994-05-27 | 1995-12-08 | Minolta Co Ltd | 赤外線用レンズ |
JP3478643B2 (ja) | 1995-07-31 | 2003-12-15 | キヤノン株式会社 | 撮影レンズ及びそれを用いた撮像カメラ |
JP3450544B2 (ja) | 1995-09-01 | 2003-09-29 | ペンタックス株式会社 | 内視鏡対物レンズ |
JP4054094B2 (ja) | 1996-12-27 | 2008-02-27 | オリンパス株式会社 | 電子内視鏡 |
JP3934195B2 (ja) * | 1997-02-17 | 2007-06-20 | フジノン株式会社 | 電子スチルカメラ用撮影レンズ |
JP2000035534A (ja) | 1998-07-21 | 2000-02-02 | Konica Corp | 写真レンズ |
JP4232269B2 (ja) | 1999-04-20 | 2009-03-04 | コニカミノルタオプト株式会社 | 投影光学系 |
JP3594236B2 (ja) * | 2000-11-16 | 2004-11-24 | コニカミノルタフォトイメージング株式会社 | 撮影レンズ系 |
JP4197994B2 (ja) * | 2003-06-19 | 2008-12-17 | コニカミノルタオプト株式会社 | 撮像装置 |
JP2005179499A (ja) | 2003-12-19 | 2005-07-07 | Olympus Corp | 有機無機複合材料及びそれを用いた光学系 |
US7365920B2 (en) | 2005-12-28 | 2008-04-29 | Largan Precision Co., Ltd. | Four-piece lens assembly |
JP4963187B2 (ja) | 2006-04-05 | 2012-06-27 | 富士フイルム株式会社 | 撮像レンズおよび撮像装置 |
JP2007303770A (ja) | 2006-05-15 | 2007-11-22 | Daikin Ind Ltd | 空気調和装置 |
JP2009047947A (ja) * | 2007-08-21 | 2009-03-05 | Fujinon Corp | 撮像レンズおよび撮像装置 |
KR100920600B1 (ko) | 2007-11-08 | 2009-10-08 | 삼성전기주식회사 | 초소형 촬상 광학계 |
KR100992259B1 (ko) | 2007-12-21 | 2010-11-05 | 삼성전기주식회사 | 고선명 촬상 광학계 |
JP2009134175A (ja) * | 2007-11-30 | 2009-06-18 | Olympus Imaging Corp | 結像光学系 |
JP5021565B2 (ja) | 2008-06-06 | 2012-09-12 | 富士フイルム株式会社 | 5枚構成の撮像レンズおよび撮像装置 |
US7965454B2 (en) | 2008-08-28 | 2011-06-21 | Konica Minolta Opto, Inc. | Imaging lens and small-size image pickup apparatus using the same |
US7830620B2 (en) | 2008-10-07 | 2010-11-09 | Fujinon Corporation | Imaging lens and imaging apparatus |
TWI388878B (zh) * | 2008-12-01 | 2013-03-11 | Largan Precision Co Ltd | 取像光學鏡片組 |
JP2010145648A (ja) | 2008-12-17 | 2010-07-01 | Fujinon Corp | 3群構成の撮像レンズおよび撮像装置 |
JP5391806B2 (ja) | 2009-04-24 | 2014-01-15 | コニカミノルタ株式会社 | 撮像レンズ,撮像光学装置及びデジタル機器 |
TWI390244B (zh) * | 2009-06-12 | 2013-03-21 | Largan Precision Co Ltd | 攝影鏡頭 |
US8654242B2 (en) | 2009-09-02 | 2014-02-18 | Konica Minolta Opto, Inc. | Single-focus optical system, image pickup device, and digital apparatus |
TW201126199A (en) * | 2010-01-20 | 2011-08-01 | Young Optics Inc | Lens module |
CN102472883B (zh) * | 2010-04-13 | 2015-10-21 | 柯尼卡美能达株式会社 | 摄像镜头 |
TWI416197B (zh) * | 2010-06-28 | 2013-11-21 | Largan Precision Co Ltd | 廣視角攝像鏡頭 |
TWI435135B (zh) * | 2010-10-06 | 2014-04-21 | Largan Precision Co Ltd | 光學透鏡系統 |
TWI424215B (zh) * | 2010-12-09 | 2014-01-21 | Largan Precision Co | 取像用光學系統 |
TWI428626B (zh) | 2011-01-28 | 2014-03-01 | Largan Precision Co Ltd | 透鏡系統 |
TWI435137B (zh) | 2011-03-09 | 2014-04-21 | Largan Precision Co | 攝像用光學鏡片組 |
TWI447473B (zh) * | 2011-03-25 | 2014-08-01 | Largan Precision Co Ltd | 攝影用光學鏡頭組 |
TWI416162B (zh) | 2011-04-22 | 2013-11-21 | Largan Precision Co | 影像擷取系統 |
TWI429980B (zh) | 2011-05-11 | 2014-03-11 | Largan Precision Co Ltd | 影像拾取鏡頭組 |
WO2013024692A1 (ja) * | 2011-08-18 | 2013-02-21 | 株式会社オプトロジック | 撮像レンズ |
TWI461728B (zh) * | 2011-09-02 | 2014-11-21 | Largan Precision Co Ltd | 影像鏡組 |
TWI456249B (zh) * | 2012-07-04 | 2014-10-11 | Largan Precision Co Ltd | 影像系統鏡組 |
TWI570434B (zh) * | 2015-06-26 | 2017-02-11 | 先進光電科技股份有限公司 | 光學成像系統(二) |
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Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7502180B2 (en) * | 2006-12-22 | 2009-03-10 | Olympus Imaging Corp. | Image-formation optical system and imaging system using the same |
TW201126197A (en) * | 2010-01-19 | 2011-08-01 | Largan Precision Co Ltd | Optical photographing lens assembly |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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