TWI534463B - 透鏡模組 - Google Patents

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TWI534463B
TWI534463B TW103121639A TW103121639A TWI534463B TW I534463 B TWI534463 B TW I534463B TW 103121639 A TW103121639 A TW 103121639A TW 103121639 A TW103121639 A TW 103121639A TW I534463 B TWI534463 B TW I534463B
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蔡奎玟
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三星電機股份有限公司
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    • G02OPTICS
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    • 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
    • G02B13/0045Miniaturised 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 five or more lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
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Description

透鏡模組 【相關專利申請案之交叉參考】
本申請案主張2014年3月28日於韓國智慧財產局申請之韓國專利申請案第10-2014-0036968號之優先權權益,該專利申請案之全部公開內容以引用方式併入本案。
本發明是有關於一種透鏡模組(lens module)。
最近的可攜式終端機已經包括相機,因而得以實現視訊通話(video call)和攝影。此外,隨著可攜式終端機之相機的功能逐漸增加,可攜式終端機之相機也逐漸需要具備高解析度和高效能。
然而,因為可攜式終端機趨向小型化且變輕盈,所以實作具有高解析度和高效能的相機可能受到限制。
為了解決這些問題,近來相機的透鏡已經由塑膠(比玻璃輕的材料)所構成,並且已經利用五個或更多個透鏡來配置透鏡模組以便實現高解析度。
然而,相較於由玻璃構成的透鏡,由塑膠構成的透鏡更難以改善色像差(chromatic aberration)及實現較明亮的光學系 統。
本發明的一些實施例可提供一種能夠改善像差(aberration)且實現高解析度的透鏡模組。
依照本發明的一些實施例,透鏡模組可包括:第一透鏡,具有正折射力(refractive power);第二透鏡,具有正折射力;第三透鏡,具有負折射力;第四透鏡,具有折射力;第五透鏡,具有折射力;第六透鏡,具有負折射力;以及第七透鏡,具有折射力和一個或更多個形成於未跨越光軸(optical axis)的位置之反曲點(inflection point)。
第四透鏡可具有負折射力。
第五透鏡可具有正折射力。
第七透鏡可具有負折射力。
第一透鏡的物側表面(object-side surface)可以是凸面,並且其像側表面(image-side surface)可以是凹面。
第二透鏡的兩表面可以是凸面。
第三透鏡的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。
第五透鏡的像側表面可以是凸面。
第六透鏡的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。
第七透鏡的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。
上述之透鏡模組可滿足下列的條件方程式(Conditional Equation):[條件方程式]V1-V3>20
其中V1是第一透鏡的阿貝值(Abbe number),而V3則是第三透鏡的阿貝值。
上述之透鏡模組可滿足下列的條件方程式:[條件方程式]V2-V3>20
其中V2是第二透鏡的阿貝值,而V3則是第三透鏡的阿貝值。
上述之透鏡模組可滿足下列的條件方程式:[條件方程式](V1+V2)/2-V3>20
其中V1是第一透鏡的阿貝值,V2是第二透鏡的阿貝值,並且V3是第三透鏡的阿貝值。
上述之透鏡模組可滿足下列的條件方程式:[條件方程式]f1>f2
其中f1是第一透鏡的焦距(focal length),而f2則是第二透鏡的焦距。
上述之透鏡模組可滿足下列的條件方程式:[條件方程式]D12>D23
其中D12是從第一透鏡的像側表面到第二透鏡的物側 表面之距離,而D23則是從第二透鏡的像側表面到第三透鏡的物側表面之距離。
依照本發明的一些實施例,一種透鏡模組可包括:第一透鏡,具有正折射力;第二透鏡,具有正折射力;第三透鏡,具有負折射力;第四透鏡,具有折射力;第五透鏡,具有折射力;第六透鏡,具有正折射力;以及第七透鏡,具有折射力和一個或更多個形成於未跨越光軸的位置之反曲點。
第四透鏡可具有負折射力。
第七透鏡可具有負折射力。
第一透鏡的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。
第二透鏡的兩表面可以是凸面。
第三透鏡的像側表面可以是凹面。
第六透鏡的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。
第七透鏡的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。
上述之透鏡模組可滿足下列的條件方程式:[條件方程式]V1-V3>20其中V1是第一透鏡的阿貝值,而V3則是第三透鏡的阿貝值。
上述之透鏡模組可滿足下列的條件方程式:[條件方程式]V2-V3>20 其中V2是第二透鏡的阿貝值,而V3則是第三透鏡的阿貝值。
上述之透鏡模組可滿足下列的條件方程式:[條件方程式](V1+V2)/2-V3>20其中V1是第一透鏡的阿貝值,V2是第二透鏡的阿貝值,並且V3是第三透鏡的阿貝值。
上述之透鏡模組可滿足下列的條件方程式:[條件方程式]f1>f2其中f1是第一透鏡的焦距,而f2則是第二透鏡的焦距。
上述之透鏡模組可滿足下列的條件方程式:[條件方程式]D12>D23其中D12是從第一透鏡的像側表面到第二透鏡的物側表面之距離,而D23則是從第二透鏡的像側表面到第三透鏡的物側表面之距離。
依照本發明的一些實施例,透鏡模組可包括:第一透鏡,具有正折射力;第二透鏡,具有正折射力;第三透鏡,具有負折射力;第四透鏡,具有正折射力;第五透鏡,具有正折射力;第六透鏡,具有負折射力;以及第七透鏡,具有負折射力和一個或更多個形成於未跨越光軸的位置之反曲點。
10‧‧‧第一透鏡
20‧‧‧第二透鏡
30‧‧‧第三透鏡
40‧‧‧第四透鏡
50‧‧‧第五透鏡
60‧‧‧第六透鏡
70‧‧‧第七透鏡
80‧‧‧紅外線截止濾光片
90‧‧‧影像感測器
100‧‧‧透鏡模組
為讓本發明之上述和其他方面、特徵、及優點能更明顯易懂,下文特舉其實施例,並配合所附圖示作詳細說明如下。
圖1是依照本發明的第一示範實施例的一種透鏡模組的配置圖。
圖2是圖1所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖。
圖3是依照本發明的第二示範實施例的一種透鏡模組的配置圖。
圖4是圖3所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖。
圖5是依照本發明的第三示範實施例的一種透鏡模組的配置圖。
圖6是圖5所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖。
圖7是依照本發明的第四示範實施例的一種透鏡模組的配置圖。
圖8是圖7所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖。
圖9是依照本發明的第五示範實施例的一種透鏡模組的配置圖。
圖10是圖9所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖。
圖11是依照本發明的第六示範實施例的一種透鏡模組的配置圖。
圖12是圖11所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖。
圖13是依照本發明的第七示範實施例的一種透鏡模組的配置圖。
圖14是圖13所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖。
圖15是依照本發明的第八示範實施例的一種透鏡模組的配 置圖。
圖16是圖15所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖。
以下,將參考附圖詳細地說明本發明的實施例。然而,本發明可能以許多不同的形式來實施,因此不應該被視為侷限於在此所述之實施例。更確切地說,提供這些實施例將使本發明的揭露更齊全,且將更完整地傳達本發明的觀念給任何熟悉本發明所屬技術領域的人。在圖中,為了清楚起見可能誇大元件的形狀及尺寸,並且所有相同的參考數字將用以表示相同或類似的元件。
此外,需知在本說明書中,第一透鏡是指最接近物側的透鏡且第七透鏡是指最接近像側的透鏡。並且,需知術語「前方」是指從透鏡模組朝向物側的方向,而術語「後方」則是指從透鏡模組朝向影像感測器(image sensor)或像側的方向。此外,需知每一透鏡的第一表面是指接近物側(或物側表面)的表面且每一透鏡的第二表面是指接近像側(或像側表面)的表面。並且,在本說明書中,除非特別說明否則所有的透鏡的曲率(curvature)半徑、厚度、鏡頭總長(TTL)、後焦距(BFL)、透鏡間距D12、透鏡間距D23、及焦距(f、f1、f2、f3、f4、f5、f6、f7、及f12)的單位都是毫米(mm)。 此外,透鏡的厚度、透鏡的間距、鏡頭總長(TTL或OAL)、鏡面長度(SL)、後焦距(BFL)、透鏡間距D12、及透鏡間距D23都是根據透鏡的光軸所測量的距離。並且,在描述透鏡形狀時,透鏡的 一表面是凸面意指相對應表面的光軸部分是凸面,而透鏡的一表面是凹面則意指相對應部分的光軸部分是凹面。因此,雖然描述透鏡的一表面是凸面,但是透鏡的邊緣部分可能是凹面。同樣地,雖然描述透鏡的一表面是凹面,但是透鏡的邊緣部分可能是凸面。此外,在下列的詳細說明和申請專利範圍中,術語「反曲點」是指在未跨越光軸的部分改變曲率半徑的點。此外,在下列的詳細說明和申請專利範圍中,術語「轉折點(turning point)」是指在未跨越光軸的部分其表面是凸面或凹面的點。
圖1是依照本發明的第一示範實施例的透鏡模組的配置圖;圖2是圖1所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖;圖3是依照本發明的第二示範實施例的透鏡模組的配置圖;圖4是圖3所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖;圖5是依照本發明的第三示範實施例的透鏡模組的配置圖;圖6是圖5所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖;圖7是依照本發明的第四示範實施例的透鏡模組的配置圖;圖8是圖7所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖;圖9是依照本發明的第五示範實施例的透鏡模組的配置圖;圖10是圖9所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖;圖11是依照本發明的第六示範實施例的透鏡模組的配置圖;圖12是圖11所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖;圖13是依照本發明的第七示範實施例的透鏡模組的配置圖;圖14是圖13所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖;圖15是依照本發明的第八示範實施例的透鏡模組的配置圖;圖16是圖15所示之透鏡模組的光學特性的曲線圖。
依照本發明的一種透鏡模組可包括具有七個透鏡的光學系統。詳細而言,所述透鏡模組可包括第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡、第六透鏡、及第七透鏡。然而,所述透鏡模組並未侷限於只包括七個透鏡,必要時更可包括其他的元件。例如,所述透鏡模組可包括控制光量之光圈(stop)。此外,所述透鏡模組更可包括截止紅外線光之紅外線截止濾光片(infrared cut-off filter)。並且,所述透鏡模組更可包括將經由光學系統入射的對象的影像轉換成電訊號之影像感測器(亦即成像裝置)。並且,所述透鏡模組更可包括調整透鏡的間距之間距維持構件(interval maintaining member)。
第一至第七透鏡當中至少一個可由塑膠所構成。例如,第一及第七透鏡由塑膠所構成,而其他的透鏡可由不同的材料所構成。然而,第一至第七透鏡的材料並未侷限於此。例如,所有的第一至第七透鏡可由塑膠所構成。
第一至第七透鏡當中至少一個的物側表面及像側表面的至少一面可以是非球面。例如,第一至第七透鏡的物側表面或像側表面可以是非球面。在另一例中,第一至第七透鏡的物側表面及像側表面兩者可以都是非球面。
依照本發明的一示範實施例的透鏡模組可滿足下列的條件方程式。
[條件方程式]V1-V3>20在此,V1是第一透鏡的阿貝值,而V3則是第三透鏡的阿貝值。 上述條件方程式可表示最佳化第三透鏡的製造之條件。例如,因為滿足上述條件方程式的第三透鏡通常可具有高折射率(refractive index),所以可易於製造第三透鏡。此外,因為滿足上述條件方程式的第三透鏡通常可具有大的曲率半徑,所以對公差的敏感度可較小。
依照本發明的一示範實施例的透鏡模組可滿足下列的條件方程式。
[條件方程式]V2-V3>20在此,V2是第二透鏡的阿貝值,而V3則是第三透鏡的阿貝值。 上述條件方程式可表示最佳化第三透鏡的製造之條件,類似於先前的條件方程式。例如,因為滿足上述條件方程式的第三透鏡通常可具有高折射率,所以可易於製造第三透鏡。此外,因為滿足上述條件方程式的第三透鏡通常可具有大的曲率半徑,所以對公差的敏感度可較小。
依照本發明的一示範實施例的透鏡模組可滿足下列的條件方程式。
[條件方程式](V1+V2)/2-V3>20在此,V1是第一透鏡的阿貝值,V2是第二透鏡的阿貝值,並且V3是第三透鏡的阿貝值。上述條件方程式可表示針對第一及第二透鏡最佳化第三透鏡的材料之條件。例如,滿足上述條件方程式的第一至第三透鏡可有效地修正縱向色像差。
依照本發明的一示範實施例的透鏡模組可滿足下列的 條件方程式。
[條件方程式]f1>f2在此,f1是第一透鏡的焦距,而f2則是第二透鏡的焦距。上述條件方程式可表示最佳化第一透鏡的製造之條件。例如,因為滿足上述條件方程式的第一透鏡通常可具有低折射率,所以第一透鏡可對公差不敏感,因而可易於製造第一透鏡。
依照本發明的一示範實施例的透鏡模組可滿足下列的條件方程式。
[條件方程式]D12>D23在此,D12是從第一透鏡的像側表面到第二透鏡的物側表面的距離,而D23則是從第二透鏡的像側表面到第三透鏡的物側表面的距離。
依照本發明的一示範實施例的透鏡模組可包括一個或更多個非球面透鏡。例如,第一至第七透鏡當中一個或更多個可以是非球面透鏡。在一例中,第一至第三透鏡的兩表面可以是非球面。為了供參考,每一透鏡的非球面可以表示為方程式1。
在方程式1中,c表示曲率(1/r),k表示二次曲面常數(conic constant),並且r表示曲率半徑。此外,常數A至J依序表示第4階至第20階非球面係數。並且,Z表示特定位置的表面凹 陷(sag)。
以下,將說明依照本發明的一示範實施例的透鏡模組的第一至第七透鏡。
第一透鏡可具有折射力。例如,第一透鏡可具有正折射力。第一透鏡可由塑膠所構成。然而,第一透鏡的材料並未侷限於塑膠。例如,第一透鏡可由另一種材料所構成,只要此材料可傳輸光。第一透鏡的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。例如,第一透鏡可以是其凸面朝向物側之彎月形(meniscus shape),或是其一表面是凸面之平凸形(plano-convex shape)。第一透鏡的物側表面及像側表面的至少一面可以是非球面。例如,第一透鏡的物側表面或像側表面可以是非球面。此外,第一透鏡的兩表面可以是非球面。
第二透鏡可具有折射力。例如,第二透鏡可具有正折射力。第二透鏡可由塑膠所構成。然而,第二透鏡的材料並未侷限於塑膠。例如,第二透鏡可由另一種材料所構成,只要此材料可傳輸光。第二透鏡的兩表面可以是凸面。第二透鏡的物側表面及像側表面的至少一面可以是非球面。例如,第二透鏡的物側表面或像側表面可以是非球面。此外,第二透鏡的兩表面可以是非球面。
第三透鏡可具有折射力。例如,第三透鏡可具有負折射力。第三透鏡可由塑膠所構成。然而,第三透鏡的材料並未侷限於塑膠。例如,第三透鏡可由另一種材料所構成,只要此材料可 傳輸光。同時,第三透鏡可由具有高折射率的材料所構成。例如,第三透鏡可由其折射率為1.6或更大且其阿貝值為30或更小的材料所構成。滿足上述條件的第三透鏡可易於製造且對公差不敏感。第三透鏡的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。然而,第三透鏡的形狀並未侷限於此。例如,第三透鏡的物側表面可以是凹面且其像側表面可以是凹面。第三透鏡的物側表面及像側表面的至少一面可以是非球面。例如,第三透鏡的物側表面或像側表面可以是非球面。此外,第三透鏡的兩表面可以是非球面。
第四透鏡可具有折射力。例如,第四透鏡可具有正或負折射力。第四透鏡可由塑膠所構成。然而,第四透鏡的材料並未侷限於塑膠。例如,第四透鏡可由另一種材料所構成,只要此材料可傳輸光。同時,第四透鏡可由具有高折射率的材料所構成。 例如,第四透鏡可由其折射率為1.6或更大且其阿貝值為30或更小的材料所構成。滿足上述條件的第四透鏡可易於製造且對公差不敏感。第四透鏡的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。然而,第四透鏡的形狀並未侷限於此。例如,第四透鏡的物側表面可以是凹面且其像側表面可以是凸面。第四透鏡的物側表面及像側表面的至少一面可以是非球面。例如,第四透鏡的物側表面或像側表面可以是非球面。此外,第四透鏡的兩表面可以是非球面。
第五透鏡可具有折射力。例如,第五透鏡可具有正或負 折射力。第五透鏡可由塑膠所構成。然而,第五透鏡的材料並未侷限於塑膠。例如,第五透鏡可由另一種材料所構成,只要此材料可傳輸光。同時,第五透鏡可由具有高折射率的材料所構成。 例如,第五透鏡可由其折射率為1.6或更大且其阿貝值為30或更小的材料所構成。滿足上述條件的第五透鏡可易於製造且對公差不敏感。然而,第五透鏡的材料並未侷限於此。例如,必要時第五透鏡可具有1.6或更小的折射率及50或更大的阿貝值。第五透鏡的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。例如,第五透鏡可以是其凸面朝向像側之彎月形。然而,第五透鏡的形狀並未侷限於此。例如,第五透鏡可具有其兩表面都是凸面或凹面之形狀,或具有其物側表面是凸面且其像側表面是凹面之形狀。第五透鏡的物側表面及像側表面的至少一面可以是非球面。 例如,第五透鏡的物側表面或像側表面可以是非球面。此外,第五透鏡的兩表面可以是非球面。
第六透鏡可具有折射力。例如,第六透鏡可具有正或負折射力。第六透鏡可由塑膠所構成。然而,第六透鏡的材料並未侷限於塑膠。例如,第六透鏡可由另一種材料所構成,只要此材料可傳輸光。同時,第六透鏡可由具有高折射率的材料所構成。 例如,第六透鏡可由其折射率為1.6或更大且其阿貝值為30或更小的材料所構成。滿足上述條件的第六透鏡可易於製造且對公差不敏感。第六透鏡的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。例如,第六透鏡可以是其凸面朝向像側之彎月形。第六 透鏡的物側表面及像側表面的至少一面可以是非球面。例如,第六透鏡的物側表面或像側表面可以是非球面。此外,第六透鏡的兩表面可以是非球面。
第七透鏡可具有折射力。例如,第七透鏡可具有負折射力。第七透鏡可由塑膠所構成。然而,第七透鏡的材料並未侷限於塑膠。例如,第七透鏡可由另一種材料所構成,只要此材料可傳輸光。第七透鏡的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。此外,第七透鏡可具有在其物側表面及像側表面的至少一面上形成反曲點之形狀。例如,第七透鏡的像側表面可以在光軸的中央是凹面而朝向其邊緣則變成凸面。第七透鏡的物側表面及像側表面的至少一面可以是非球面。例如,第七透鏡的物側表面或像側表面可以是非球面。此外,第七透鏡的兩表面可以是非球面。
依上述方式配置之透鏡模組可顯著減少會使影像品質變差的像差且可改善解析度。並且,依上述方式配置之透鏡模組可易於明亮且有利於降低製造成本。
以下,將說明依照本發明的第一至第八示範實施例的透鏡模組。
首先,將參考圖1至圖2及表1與表2說明依照本發明的第一示範實施例的透鏡模組。
依照本示範實施例的透鏡模組100可包括第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50、第 六透鏡60、及第七透鏡70。此外,透鏡模組100更可包括紅外線截止濾光片80及影像感測器90。並且,透鏡模組100更可包括一個或更多個光圈。依上述方式配置的透鏡模組可具有分別繪示於圖2的像差特性。
表1表示透鏡的曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、透鏡的折射率、及阿貝值。
詳細而言,與垂直軸的S1相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的物側表面的曲率半徑、第一透鏡10的厚度、第一透鏡10的折射率、及第一透鏡10的阿貝值。此外,與垂直軸的S2相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的像側表面的曲率半徑以及第一透鏡10與第二透鏡20之間的距離。同樣地, 與垂直軸的S3相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的物側表面的曲率半徑、第二透鏡20的厚度、第二透鏡20的折射率、及第二透鏡20的阿貝值。此外,與垂直軸的S4相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的像側表面的曲率半徑以及第二透鏡20與第三透鏡30之間的距離。為了供參考,第三至第七透鏡的曲率半徑、這些透鏡的厚度或這些透鏡之間的距離、這些透鏡的折射率、及其阿貝值能以如同上述之方式予以確認。
表2表示每一透鏡的非球面係數。
尤其,在表2中,垂直軸表示透鏡的物側表面及像側表面。例如,垂直軸的S1表示第一透鏡10的物側表面,並且垂直軸的S2表示第一透鏡10的像側表面。此外,垂直軸的S3表示第二透鏡20的物側表面,並且垂直軸的S4表示第二透鏡20的像側表面。同樣地,垂直軸的數字S5至S14分別表示第三至第七透鏡 的物側表面及像側表面。
在本示範實施例中,第一透鏡10可具有正折射力。此外,第一透鏡10的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第二透鏡20可具有正折射力。此外,第二透鏡20的兩表面可以是凸面。第三透鏡30可具有負折射力。此外,第三透鏡30的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第四透鏡40可具有負折射力。此外,第四透鏡40的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。亦即,第四透鏡40可以是其凸面朝向物側之彎月形。第五透鏡50可具有正折射力。此外,第五透鏡50的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第五透鏡50可以是其凸面朝向像側之彎月形。第六透鏡60可具有負折射力。此外,第六透鏡60的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第六透鏡可以是其凸面朝向像側之彎月形。第七透鏡70可具有負折射力。此外,第七透鏡70的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。此外,第七透鏡70可具有在其物側表面及像側表面上形成反曲點之形狀。
以下,將參考圖3至圖4及表3與表4說明依照本發明的第二示範實施例的透鏡模組。
依照本示範實施例的透鏡模組100可包括第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50、第六透鏡60、及第七透鏡70。此外,透鏡模組100更可包括紅外線截止濾光片80及影像感測器90。並且,透鏡模組100更可包括一 個或更多個光圈。依上述方式配置的透鏡模組可具有分別繪示於圖4之像差特性。
表3表示透鏡的曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、透鏡的折射率、及阿貝值。
詳細而言,與垂直軸的S1相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的物側表面的曲率半徑、第一透鏡10的厚度、第一透鏡10的折射率、及第一透鏡10的阿貝值。此外,與垂直軸的S2相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的像側表面的曲率半徑以及第一透鏡10與第二透鏡20之間的距離。同樣地,與垂直軸的S3相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的物側表面的曲率半徑、第二透鏡20的厚度、第二透鏡20的折射率、 及第二透鏡20的阿貝值。此外,與垂直軸的S4相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的像側表面的曲率半徑以及第二透鏡20與第三透鏡30之間的距離。為了供參考,第三至第七透鏡的曲率半徑、這些透鏡的厚度或這些透鏡之間的距離、這些透鏡的折射率、及其阿貝值能以如同上述之方式予以確認。
表4表示每一透鏡的非球面係數。
尤其,在表4中,垂直軸表示透鏡的物側表面及像側表面。例如,垂直軸的S1表示第一透鏡10的物側表面,並且垂直軸的S2表示第一透鏡10的像側表面。此外,垂直軸的S3表示第二透鏡20的物側表面,並且垂直軸的S4表示第二透鏡20的像側表面。同樣地,垂直軸的數字S5至S14分別表示第三至第七透鏡的物側表面及像側表面。
在本示範實施例中,第一透鏡10可具有正折射力。此 外,第一透鏡10的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第二透鏡20可具有正折射力。此外,第二透鏡20的兩表面可以是凸面。第三透鏡30可具有負折射力。此外,第三透鏡30的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凹面。第四透鏡40可具有負折射力。此外,第四透鏡40的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。亦即,第四透鏡40可以是其凸面朝向物側之彎月形。第五透鏡50可具有負折射力。此外,第五透鏡50的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。亦即,第五透鏡50可以是其凸面朝向物側之彎月形。第六透鏡60可具有正折射力。此外,第六透鏡60的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第六透鏡可以是其凸面朝向像側之彎月形。第七透鏡70可具有負折射力。此外,第七透鏡70的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。並且,第七透鏡70可具有在其物側表面及像側表面上形成反曲點之形狀。
以下,將參考圖5至圖6及表5與表6說明依照本發明的第三示範實施例的透鏡模組。
依照本示範實施例的透鏡模組100可包括第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50、第六透鏡60、及第七透鏡70。此外,透鏡模組100更可包括紅外線截止濾光片80及影像感測器90。並且,透鏡模組100更可包括一個或更多個光圈。依上述方式配置的透鏡模組可具有分別繪示於圖6之像差特性。
表5表示透鏡的曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、透鏡的折射率、及阿貝值。
詳細而言,與垂直軸的S1相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的物側表面的曲率半徑、第一透鏡10的厚度、第一透鏡10的折射率、及第一透鏡10的阿貝值。此外,與垂直軸的S2相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的像側表面的曲率半徑以及第一透鏡10與第二透鏡20之間的距離。同樣地,與垂直軸的S3相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的物側表面的曲率半徑、第二透鏡20的厚度、第二透鏡20的折射率、及第二透鏡20的阿貝值。此外,與垂直軸的S4相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的像側表面的曲率半徑以及第二透鏡 20與第三透鏡30之間的距離。為了供參考,第三至第七透鏡的曲率半徑、這些透鏡的厚度或這些透鏡之間的距離、這些透鏡的折射率、及其阿貝值能以如同上述之方式予以確認。
表6繪示每一透鏡的非球面係數。
尤其,在表6中,垂直軸表示透鏡的物側表面及像側表面。例如,垂直軸的S1表示第一透鏡10的物側表面,並且垂直軸的S2表示第一透鏡10的像側表面。此外,垂直軸的S3表示第二透鏡20的物側表面,並且垂直軸的S4表示第二透鏡20的像側表面。同樣地,垂直軸的數字S5至S14分別表示第三至第七透鏡的物側表面及像側表面。
在本示範實施例中,第一透鏡10可具有正折射力。此外,第一透鏡10的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第二透鏡20可具有正折射力。此外,第二透鏡20的兩表 面可以是凸面。第三透鏡30可具有負折射力。此外,第三透鏡30的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第四透鏡40可具有負折射力。此外,第四透鏡40的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第四透鏡40可以是其凸面朝向像側之彎月形。第五透鏡50可具有正折射力。此外,第五透鏡50的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第五透鏡50可以是其凸面朝向像側之彎月形。第六透鏡60可具有負折射力。此外,第六透鏡60的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第六透鏡可以是其凸面朝向像側之彎月形。第七透鏡70可具有負折射力。此外,第七透鏡70的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。並且,第七透鏡70可具有在其物側表面及像側表面上形成反曲點之形狀。
以下,將參考圖7至圖8及表7與表8說明依照本發明的第四示範實施例的透鏡模組。
依照本示範實施例的透鏡模組100可包括第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50、第六透鏡60、及第七透鏡70。此外,透鏡模組100更可包括紅外線截止濾光片80及影像感測器90。並且,透鏡模組100更可包括一個或更多個光圈。依上述方式配置的透鏡模組可具有分別繪示於圖8之像差特性。
表7表示透鏡的曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、透鏡的折射率、及阿貝值。
詳細而言,與垂直軸的S1相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的物側表面的曲率半徑、第一透鏡10的厚度、第一透鏡10的折射率、及第一透鏡10的阿貝值。此外,與垂直軸的S2相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的像側表面的曲率半徑以及第一透鏡10與第二透鏡20之間的距離。同樣地,與垂直軸的S3相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的物側表面的曲率半徑、第二透鏡20的厚度、第二透鏡20的折射率、及第二透鏡20的阿貝值。此外,與垂直軸的S4相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的像側表面的曲率半徑以及第二透鏡20與第三透鏡30之間的距離。為了供參考,第三至第七透鏡的曲率半徑、這些透鏡的厚度或這些透鏡之間的距離、這些透鏡的折 射率、及其阿貝值能以如同上述之方式予以確認。
表8表示每一透鏡的非球面係數。
尤其,在表8中,垂直軸表示透鏡的物側表面及像側表面。例如,垂直軸的S1表示第一透鏡10的物側表面,並且垂直軸的S2表示第一透鏡10的像側表面。此外,垂直軸的S3表示第二透鏡20的物側表面,並且垂直軸的S4表示第二透鏡20的像側表面。同樣地,垂直軸的數字S5至S14分別表示第三至第七透鏡的物側表面及像側表面。
在本示範實施例中,第一透鏡10可具有正折射力。此外,第一透鏡10的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第二透鏡20可具有正折射力。此外,第二透鏡20的兩表面可以是凸面。第三透鏡30可具有負折射力。此外,第三透鏡30的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第四透鏡 40可具有負折射力。此外,第四透鏡40的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。亦即,第四透鏡40可以是其凸面朝向物側之彎月形。第五透鏡50可具有正折射力。此外,第五透鏡50的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第五透鏡50可以是其凸面朝向像側之彎月形。第六透鏡60可具有正折射力。此外,第六透鏡60的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第六透鏡可以是其凸面朝向像側之彎月形。第七透鏡70可具有負折射力。此外,第七透鏡70的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。並且,第七透鏡70可具有在其物側表面及像側表面上形成反曲點之形狀。
以下,將參考圖9至圖10及表9與表10說明依照本發明的第五示範實施例的透鏡模組。
依照本示範實施例的透鏡模組100可包括第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50、第六透鏡60、及第七透鏡70。此外,透鏡模組100更可包括紅外線截止濾光片80及影像感測器90。並且,透鏡模組100更可包括一個或更多個光圈。依上述方式配置的透鏡模組可具有分別繪示於圖10之像差特性。
表9表示透鏡的曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、透鏡的折射率、及阿貝值。
詳細而言,與垂直軸的S1相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的物側表面的曲率半徑、第一透鏡10的厚度、第一透鏡10的折射率、及第一透鏡10的阿貝值。此外,與垂直軸的S2相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的像側表面的曲率半徑以及第一透鏡10與第二透鏡20之間的距離。同樣地,與垂直軸的S3相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的物側表面的曲率半徑、第二透鏡20的厚度、第二透鏡20的折射率、及第二透鏡20的阿貝值。此外,與垂直軸的S4相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的像側表面的曲率半徑以及第二透鏡20與第三透鏡30之間的距離。為了供參考,第三至第七透鏡的曲率半徑、這些透鏡的厚度或這些透鏡之間的距離、這些透鏡的折射率、及其阿貝值能以如同上述之方式予以確認。
表10表示每一透鏡的非球面係數。
尤其,在表10中,垂直軸表示透鏡的物側表面及像側表面。例如,垂直軸的S1表示第一透鏡10的物側表面,並且垂直軸的S2表示第一透鏡10的像側表面。此外,垂直軸的S3表示第二透鏡20的物側表面,並且垂直軸的S4表示第二透鏡20的像側表面。同樣地,垂直軸的S5至S14分別表示第三至第七透鏡的物側表面及像側表面。
在本示範實施例中,第一透鏡10可具有正折射力。此外,第一透鏡10的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第二透鏡20可具有正折射力。此外,第二透鏡20的兩表面可以是凸面。第三透鏡30可具有負折射力。此外,第三透鏡30的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第四透鏡40可具有負折射力。此外,第四透鏡40的物側表面可以是凹面, 並且其像側表面可以是凸面。亦即,第四透鏡40可以是其凸面朝向像側之彎月形。第五透鏡50可具有正折射力。此外,第五透鏡50的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第五透鏡50可以是其凸面朝向像側之彎月形。第六透鏡60可具有正折射力。此外,第六透鏡60的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第六透鏡可以是其凸面朝向像側之彎月形。第七透鏡70可具有負折射力。此外,第七透鏡70的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。並且,第七透鏡70可具有在其物側表面及像側表面上形成反曲點之形狀。
以下,將參考圖11至圖12及表11與表12說明依照本發明的第六示範實施例的透鏡模組。
依照本示範實施例的透鏡模組100可包括第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50、第六透鏡60、及第七透鏡70。此外,透鏡模組100更可包括紅外線截止濾光片80及影像感測器90。並且,透鏡模組100更可包括一個或更多個光圈。依上述方式配置的透鏡模組可具有分別繪示於圖12之像差特性。
表11表示透鏡的曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、透鏡的折射率、及阿貝值。
詳細而言,與垂直軸的S1相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的物側表面的曲率半徑、第一透鏡10的厚度、第一透鏡10的折射率、及第一透鏡10的阿貝值。此外,與垂直軸的S2相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的像側表面的曲率半徑以及第一透鏡10與第二透鏡20之間的距離。同樣地,與垂直軸的S3相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的物側表面的曲率半徑、第二透鏡20的厚度、第二透鏡20的折射率、及第二透鏡20的阿貝值。此外,與垂直軸的S4相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的像側表面的曲率半徑以及第二透鏡20與第三透鏡30之間的距離。為了供參考,第三至第七透鏡的曲率半徑、這些透鏡的厚度或這些透鏡之間的距離、這些透鏡的折射率、及其阿貝值能以如同上述之方式予以確認。
表12表示每一透鏡的非球面係數。
尤其,在表12中,垂直軸表示透鏡的物側表面及像側表面。例如,垂直軸的S1表示第一透鏡10的物側表面,並且垂直軸的S2表示第一透鏡10的像側表面。此外,垂直軸的S3表示第二透鏡20的物側表面,並且垂直軸的S4表示第二透鏡20的像側表面。同樣地,垂直軸的數字S5至S14分別表示第三至第七透鏡的物側表面及像側表面。
在本示範實施例中,第一透鏡10可具有正折射力。此外,第一透鏡10的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第二透鏡20可具有正折射力。此外,第二透鏡20的兩表面可以是凸面。第三透鏡30可具有負折射力。此外,第三透鏡30的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第四透鏡40可具有負折射力。此外,第四透鏡40的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。亦即,第四透鏡40可以是其凸面朝向物側之彎月形。第五透鏡50可具有負折射力。此外,第五透鏡 50的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凹面。此外,第五透鏡50的兩表面可以是凹面。第六透鏡60可具有正折射力。此外,第六透鏡60的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第六透鏡可以是其凸面朝向像側之彎月形。第七透鏡70可具有負折射力。此外,第七透鏡70的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。並且,第七透鏡70可具有在其物側表面及像側表面上形成反曲點之形狀。
以下,將參考圖13至圖14及表13及表14說明依照本發明的第七示範實施例的透鏡模組。
依照本示範實施例的透鏡模組100可包括第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50、第六透鏡60、及第七透鏡70。此外,透鏡模組100更可包括紅外線截止濾光片80及影像感測器90。並且,透鏡模組100更可包括一個或更多個光圈。依上述方式配置的透鏡模組可具有分別繪示於圖14之像差特性。
表13表示透鏡的曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、透鏡的折射率、及阿貝值。
詳細而言,與垂直軸的S1相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的物側表面的曲率半徑、第一透鏡10的厚度、第一透鏡10的折射率、及第一透鏡10的阿貝值。此外,與垂直軸的S2相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的像側表面的曲率半徑以及第一透鏡10與第二透鏡20之間的距離。同樣地,與垂直軸的S3相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的物側表面的曲率半徑、第二透鏡20的厚度、第二透鏡20的折射率、及第二透鏡20的阿貝值。此外,與垂直軸的S4相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的像側表面的曲率半徑以及第二透鏡20與第三透鏡30之間的距離。為了供參考,第三至第七透鏡的曲率半徑、這些透鏡的厚度或這些透鏡之間的距離、這些透鏡的折射率、及其阿貝值能以如同上述之方式予以確認。
表14表示每一透鏡的非球面係數。
尤其,在表14中,垂直軸表示透鏡的物側表面及像側表面。例如,垂直軸的S1表示第一透鏡10的物側表面,並且垂直軸的S2表示第一透鏡10的像側表面。此外,垂直軸的S3表示第二透鏡20的物側表面,並且垂直軸的S4表示第二透鏡20的像側表面。同樣地,垂直軸的數字S5至S14分別表示第三至第七透鏡的物側表面及像側表面。
在本示範實施例中,第一透鏡10可具有正折射力。此外,第一透鏡10的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第二透鏡20可具有正折射力。此外,第二透鏡20的兩表面可以是凸面。第三透鏡30可具有負折射力。此外,第三透鏡30的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第四透鏡40可具有負折射力。此外,第四透鏡40的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第四透鏡40可以是其凸面朝向像側之彎月形。第五透鏡50可具有正折射力。此外,第五透鏡50的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凸面。此外,第五透鏡50的兩表面可以是凸面。第六透鏡60可具有負折射力。 此外,第六透鏡60的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第六透鏡可以是其凸面朝向像側之彎月形。第七透鏡70可具有負折射力。此外,第七透鏡70的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。並且,第七透鏡70可具有在其物側表面及像側表面上形成反曲點之形狀。
以下,將參考圖15至圖16以及表15與表16說明依照本發明的第八示範實施例的透鏡模組。
依照本示範實施例的透鏡模組100可包括第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50、第六透鏡60、及第七透鏡70。此外,透鏡模組100更可包括紅外線截止濾光片80及影像感測器90。並且,透鏡模組100更可包括一個或更多個光圈。依上述方式配置的透鏡模組可具有分別繪示於圖16之像差特性。
表15表示透鏡的曲率半徑、透鏡的厚度或透鏡之間的距離、透鏡的折射率、及阿貝值。
詳細而言,與垂直軸的S1相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的物側表面的曲率半徑、第一透鏡10的厚度、第一透鏡10的折射率、及第一透鏡10的阿貝值。此外,與垂直軸的S2相對應之水平軸的數值依序表示第一透鏡10的像側表面的曲率半徑以及第一透鏡10與第二透鏡20之間的距離。同樣地,與垂直軸的S3相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的物側表面的曲率半徑、第二透鏡20的厚度、第二透鏡20的折射率、及第二透鏡20的阿貝值。此外,與垂直軸的S4相對應之水平軸的數值依序表示第二透鏡20的像側表面的曲率半徑以及第二透鏡20與第三透鏡30之間的距離。為了供參考,第三至第七透鏡的曲率半徑、這些透鏡的厚度或這些透鏡之間的距離、這些透鏡的折射率、及其阿貝值能以如同上述之方式予以確認。
表16表示每一透鏡的非球面係數。
尤其,在表16中,垂直軸表示透鏡的物側表面及像側表面。例如,垂直軸的S1表示第一透鏡10的物側表面,並且垂直軸的S2表示第一透鏡10的像側表面。此外,垂直軸的S3表示第二透鏡20的物側表面,並且垂直軸的S4表示第二透鏡20的像側表面。同樣地,垂直軸的數字S5至S14分別表示第三至第七透鏡的物側表面及像側表面。
在本示範實施例中,第一透鏡10可具有正折射力。此外,第一透鏡10的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第二透鏡20可具有正折射力。此外,第二透鏡20的兩表面可以是凸面。第三透鏡30可具有負折射力。此外,第三透鏡30的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。第四透鏡40可具有正折射力。此外,第四透鏡40的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第四透鏡40可以是其凸面朝向像側之彎月形。第五透鏡50可具有正折射力。此外,第五透鏡50的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第五透鏡50可以是其凸面朝向像側之彎月形。第六透鏡60可具有負折射力。此外,第六透鏡60的物側表面可以是凹面,並且其像側表面可以是凸面。亦即,第六透鏡可以是其凸面朝向像側之 彎月形。第七透鏡70可具有負折射力。此外,第七透鏡70的物側表面可以是凸面,並且其像側表面可以是凹面。並且,第七透鏡70可具有在其物側表面及像側表面上形成反曲點之形狀。
依上述方式配置之依照本發明的第一至第八示範實施例的透鏡模組可滿足如表17所列示之所有的上述條件方程式。
如上所述,依照本發明的示範實施例,可輕易地修正像差且可實現高解析度。
雖然本發明已經以示範實施例繪示及說明如上,但是顯然任何熟悉本發明所屬技藝者將明瞭在不脫離本發明之精神和範圍內當可作些許之修改和變化,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。
10‧‧‧第一透鏡
20‧‧‧第二透鏡
30‧‧‧第三透鏡
40‧‧‧第四透鏡
50‧‧‧第五透鏡
60‧‧‧第六透鏡
70‧‧‧第七透鏡
80‧‧‧紅外線截止濾光片
90‧‧‧影像感測器
100‧‧‧透鏡模組

Claims (26)

  1. 一種透鏡模組,包括:第一透鏡,具有正折射力;第二透鏡,具有正折射力;第三透鏡,具有負折射力;第四透鏡,具有折射力;第五透鏡,具有折射力;第六透鏡,具有負折射力;以及第七透鏡,具有負折射力和一個或更多個形成於未跨越光軸的位置之反曲點,其中所述第一透鏡、所述第二透鏡、所述第三透鏡、所述第四透鏡、所述第五透鏡、所述第六透鏡、及所述第七透鏡將從所述第一透鏡到所述第七透鏡按順序排列。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述第四透鏡具有負折射力。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述第五透鏡具有正折射力。
  4. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述第一透鏡的物側表面是凸面,並且其像側表面是凹面。
  5. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述第二透鏡的兩表面是凸面。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述第三透 鏡的物側表面是凸面,並且其像側表面是凹面。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述第五透鏡的像側表面是凸面。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述第六透鏡的物側表面是凹面,並且其像側表面是凸面。
  9. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述第七透鏡的物側表面是凸面,並且其像側表面是凹面。
  10. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述透鏡模組滿足下列的條件方程式:[條件方程式]V1-V3>20其中V1是所述第一透鏡的阿貝值,而V3則是所述第三透鏡的阿貝值。
  11. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述透鏡模組滿足下列的條件方程式:[條件方程式]V2-V3>20其中V2是所述第二透鏡的阿貝值,而V3則是所述第三透鏡的阿貝值。
  12. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述透鏡模組滿足下列的條件方程式:[條件方程式]f1>f2其中f1是所述第一透鏡的焦距,而f2則是所述第二透鏡的焦距。
  13. 如申請專利範圍第1項所述之透鏡模組,其中所述透鏡模組滿足下列的條件方程式:[條件方程式]D12>D23其中D12是從所述第一透鏡的像側表面到所述第二透鏡的物側表面之距離,而D23則是從所述第二透鏡的像側表面到所述第三透鏡的物側表面之距離。
  14. 一種透鏡模組,包括:第一透鏡,具有正折射力;第二透鏡,具有正折射力;第三透鏡,具有負折射力;第四透鏡,具有折射力;第五透鏡,具有折射力;第六透鏡,具有正折射力;以及第七透鏡,具有折射力和一個或更多個形成於未跨越光軸的位置之反曲點,其中所述第一透鏡、所述第二透鏡、所述第三透鏡、所述第四透鏡、所述第五透鏡、所述第六透鏡、及所述第七透鏡將從所述第一透鏡到所述第七透鏡按順序排列。
  15. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述第四透鏡具有負折射力。
  16. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述第七透鏡具有負折射力。
  17. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述第一透鏡的物側表面是凸面,並且其像側表面是凹面。
  18. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述第二透鏡的兩表面是凸面。
  19. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述第三透鏡的像側表面是凹面。
  20. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述第六透鏡的物側表面是凹面,並且其像側表面是凸面。
  21. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述第七透鏡的物側表面是凸面,並且其像側表面是凹面。
  22. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述透鏡模組滿足下列的條件方程式:[條件方程式]V1-V3>20其中V1是所述第一透鏡的阿貝值,而V3則是所述第三透鏡的阿貝值。
  23. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述透鏡模組滿足下列的條件方程式:[條件方程式]V2-V3>20其中V2是所述第二透鏡的阿貝值,而V3則是所述第三透鏡的阿貝值。
  24. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述透鏡模組滿足下列的條件方程式: [條件方程式]f1>f2其中f1是所述第一透鏡的焦距,而f2則是所述第二透鏡的焦距。
  25. 如申請專利範圍第14項所述之透鏡模組,其中所述透鏡模組滿足下列的條件方程式:[條件方程式]D12>D23其中D12是從所述第一透鏡的像側表面到所述第二透鏡的物側表面之距離,而D23則是從所述第二透鏡的像側表面到所述第三透鏡的物側表面之距離。
  26. 一種透鏡模組,包括:第一透鏡,具有正折射力;第二透鏡,具有正折射力;第三透鏡,具有負折射力;第四透鏡,具有正折射力;第五透鏡,具有正折射力;第六透鏡,具有負折射力;以及第七透鏡,具有負折射力和一個或更多個形成於未跨越光軸的位置之反曲點,其中所述第一透鏡、所述第二透鏡、所述第三透鏡、所述第四透鏡、所述第五透鏡、所述第六透鏡、及所述第七透鏡將從所述第一透鏡到所述第七透鏡按順序排列。
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