TWI598656B - 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置 - Google Patents

光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置 Download PDF

Info

Publication number
TWI598656B
TWI598656B TW105111458A TW105111458A TWI598656B TW I598656 B TWI598656 B TW I598656B TW 105111458 A TW105111458 A TW 105111458A TW 105111458 A TW105111458 A TW 105111458A TW I598656 B TWI598656 B TW I598656B
Authority
TW
Taiwan
Prior art keywords
lens
optical axis
optical
optical imaging
imaging lens
Prior art date
Application number
TW105111458A
Other languages
English (en)
Other versions
TW201713980A (zh
Inventor
公金輝
章彬煒
林偉宇
Original Assignee
玉晶光電股份有限公司
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 玉晶光電股份有限公司 filed Critical 玉晶光電股份有限公司
Publication of TW201713980A publication Critical patent/TW201713980A/zh
Application granted granted Critical
Publication of TWI598656B publication Critical patent/TWI598656B/zh

Links

Classifications

    • 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
    • G02B13/0055Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element
    • G02B13/006Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element at least one element being a compound optical element, e.g. cemented elements
    • 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B1/00Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements
    • G02B1/04Optical elements characterised by the material of which they are made; Optical coatings for optical elements made of organic materials, e.g. plastics
    • G02B1/041Lenses
    • 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
    • G02B13/001Miniaturised 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
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/021Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses for more than one lens
    • 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
    • G02B9/36Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only arranged + -- +
    • G02B9/54Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only arranged + -- + the front + component being compound
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/55Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/57Mechanical or electrical details of cameras or camera modules specially adapted for being embedded in other devices

Description

光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
本發明大致上關於一種光學成像鏡頭,與包含此光學成像鏡頭之電子裝置。具體而言,本發明特別是指一種具有較短鏡頭長度之光學成像鏡頭,及應用此光學成像鏡頭之電子裝置,而應用於行動電話、相機、平板電腦、個人數位助理(Personal Digital Assistant, PDA)等手持式電子產品中。
消費性電子產品的規格日新月異,追求輕薄短小的腳步也未曾放慢,因此光學鏡頭等電子產品的關鍵零組件在規格上也必須持續提升,以符合消費者的需求。而光學鏡頭最重要的特性不外乎就是成像品質與體積。
以五片式的透鏡結構而言,以往之發明,第一透鏡物側面至成像面在光軸上的距離大,將不利手機和數位相機的薄型化,另一方面,以往在拍攝遠端的物體時容易出現解析度不佳的問題,而在追求鏡頭薄型化的同時又必須兼顧鏡頭成像品質及性能,因此開發成像品質良好且薄型化的鏡頭是目前研究的主要目標。
本發明提供一種光學成像鏡頭,希望能實現具有遠景拍攝的特性且擁有良好成像品質和鏡頭長度縮短的鏡頭。本發明的五片式光學成像鏡頭,由物側至像側依序為光圈、第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡以及第五透鏡,各透鏡分別具有朝向物側的物側面以及朝向像側的像側面。第一透鏡的物側面具有在光軸附近區域的凸面部。第二透鏡的像側面具有在圓周附近區域的凹面部,同時第一透鏡和第二透鏡彼此膠合而不具有空氣間隙。第三透鏡的物側面具有在圓周附近區域的凹面部。第四透鏡和第五透鏡材質均為塑膠。本發明光學成像鏡頭中只有上述五片具有屈光率的透鏡。另外,ALT為從第一透鏡到第五透鏡在光軸上的五個透鏡之中心厚度總合,Gmax 為從第一透鏡到第五透鏡在光軸上的空氣間隙的最大值,使得ALT/Gmax ≦2.2。
在本發明的光學成像鏡頭中,從第二透鏡到第三透鏡在光軸上的空氣間隙為G23 ,從第四透鏡到第五透鏡在光軸上的空氣間隙為G45 ,第四透鏡在光軸上的厚度為T4 ,並滿足(G23 +G45 )/T4 ≧2.5。
在本發明的光學成像鏡頭中,從第一透鏡到第五透鏡在光軸上的空氣間隙總合為AAG,從第三透鏡到第四透鏡在光軸上的空氣間隙為G34 ,並滿足AAG/G34 ≦60.0。
在本發明的光學成像鏡頭中,第二透鏡在光軸上的厚度為T2 ,並滿足(G23 +G34 )/T2 ≧3.5之關係。
在本發明的光學成像鏡頭中,第五透鏡在光軸上的厚度為T5 ,並滿足ALT/T5 ≦5.4之關係。
在本發明的光學成像鏡頭中,第一透鏡在光軸上的厚度為T1 ,並滿足T1 /G34 ≦10.0。
在本發明的光學成像鏡頭中,滿足G23 /(T2 +T5 )≧1.0之關係。
在本發明的光學成像鏡頭中,第三透鏡在光軸上的中心厚度為T3 ,並滿足AAG/(T3 +T5 )≧1.8。
在本發明的光學成像鏡頭中,滿足ALT/(T3 +T4 )≧2.9。
在本發明的光學成像鏡頭中,滿足(T4 +T5 )/G34 ≦30.0。
在本發明的光學成像鏡頭中,光學鏡頭之系統有效焦距為EFL,並滿足EFL/(G23 +G34 )≦5.5。
在本發明的光學成像鏡頭中,滿足G23 /T3 ≧2.5。
在本發明的光學成像鏡頭中,並滿足(G34 +G45 )/T2 ≧0.8。
在本發明的光學成像鏡頭中,滿足ALT/T1 ≦4.0之關係。
在本發明的光學成像鏡頭中,滿足EFL/(T1 +T2 )≦6.7之關係。
進一步地,本發明又提供一種應用前述光學成像鏡頭之電子裝置。本發明的電子裝置,包含機殼與安裝於機殼內之影像模組。影像模組包括:
如前述之光學成像鏡頭;
俾供設置光學成像鏡頭之鏡筒;
俾供設置鏡筒之模組後座單元;以及
設置於光學成像鏡頭像側之影像感測器。
在開始詳細描述本發明之前,首先要說明的是,在本發明圖式中,類似的元件是以相同的編號來表示。其中,本篇說明書所言之「一透鏡具有正屈光率(或負屈光率)」,是指所述透鏡以高斯光學理論計算出來之光軸上的屈光率為正(或為負)。該像側面、物側面定義為成像光線通過的範圍,其中成像光線包括了主光線(chief ray)Lc及邊緣光線(marginal ray)Lm,如圖1所示,I為光軸且此一透鏡是以該光軸I為對稱軸徑向地相互對稱,光線通過光軸上的區域為光軸附近區域A,邊緣光線通過的區域為圓周附近區域C,此外,該透鏡還包含一延伸部E(即圓周附近區域C徑向上向外的區域),用以供該透鏡組裝於一光學成像鏡頭內,理想的成像光線並不會通過該延伸部E,但該延伸部E之結構與形狀並不限於此,以下之實施例為求圖式簡潔均省略了部分的延伸部。更詳細的說,判定面形或光軸附近區域、圓周附近區域、或多個區域的範圍的方法如下:
請參照圖1,其係一透鏡徑向上的剖視圖。以該剖視圖觀之,在判斷前述區域的範圍時,定義一中心點為該透鏡表面上與光軸的一交點,而一轉換點是位於該透鏡表面上的一點,且通過該點的一切線與光軸垂直。如果徑向上向外有複數個轉換點,則依序為第一轉換點,第二轉換點,而有效半效徑上距光軸徑向上最遠的轉換點為第N轉換點。中心點和第一轉換點之間的範圍為光軸附近區域,第N轉換點徑向上向外的區域為圓周附近區域,中間可依各轉換點區分不同的區域。此外,有效半徑為邊緣光線Lm與透鏡表面交點到光軸I上的垂直距離。
如圖2所示,該區域的形狀凹凸係以平行通過該區域的光線(或光線延伸線)與光軸的交點在像側或物側來決定(光線焦點判定方式)。舉例言之,當光線通過該區域後,光線會朝像側聚焦,與光軸的焦點會位在像側,例如圖2中R點,則該區域為凸面部。反之,若光線通過該某區域後,光線會發散,其延伸線與光軸的焦點在物側,例如圖2中M點,則該區域為凹面部,所以中心點到第一轉換點間為凸面部,第一轉換點徑向上向外的區域為凹面部;由圖2可知,該轉換點即是凸面部轉凹面部的分界點,因此可定義該區域與徑向上相鄰該區域的內側的區域,係以該轉換點為分界具有不同的面形。另外,若是光軸附近區域的面形判斷可依該領域中通常知識者的判斷方式,以R值(指近軸的曲率半徑,通常指光學軟體中的透鏡資料庫(lens data)上的R值)正負判斷凹凸。以物側面來說,當R值為正時,判定為凸面部,當R值為負時,判定為凹面部;以像側面來說,當R值為正時,判定為凹面部,當R值為負時,判定為凸面部,此方法判定出的凹凸和光線焦點判定方式相同。若該透鏡表面上無轉換點,該光軸附近區域定義為有效半徑的0~50%,圓周附近區域定義為有效半徑的50~100%。
圖3範例一的透鏡像側表面在有效半徑上僅具有第一轉換點,則第一區為光軸附近區域,第二區為圓周附近區域。此透鏡像側面的R值為正,故判斷光軸附近區域具有一凹面部;圓周附近區域的面形和徑向上緊鄰該區域的內側區域不同。即,圓周附近區域和光軸附近區域的面形不同;該圓周附近區域係具有一凸面部。
圖4範例二的透鏡物側表面在有效半徑上具有第一及第二轉換點,則第一區為光軸附近區域,第三區為圓周附近區域。此透鏡物側面的R值為正,故判斷光軸附近區域為凸面部;第一轉換點與第二轉換點間的區域(第二區)具有一凹面部,圓周附近區域(第三區)具有一凸面部。
圖5範例三的透鏡物側表面在有效半徑上無轉換點,此時以有效半徑0%~50%為光軸附近區域,50%~100%為圓周附近區域。由於光軸附近區域的R值為正,故此物側面在光軸附近區域具有一凸面部;而圓周附近區域與光軸附近區域間無轉換點,故圓周附近區域具有一凸面部。
如圖6所示,本發明的光學成像鏡頭1,從放置物體(圖未示)的物側2至成像的像側3,沿著光軸(optical axis)4,依序包含有光圈80、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、濾光片70以及成像面(image plane)71。一般說來,第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30可以是由透明的塑膠材質所製成,本發明不以此為限,但第四透鏡40與第五透鏡50都是由透明的塑膠材質所製成。在本發明光學成像鏡頭1中,具有屈光率的鏡片總共只有第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50等這五片透鏡而已。光軸4為整個光學成像鏡頭1的光軸,所以每個透鏡的光軸和光學成像鏡頭1的光軸都是相同的。
此外,光學成像鏡頭1還包含光圈(aperture stop)80,而設置於適當之位置。在圖6中,光圈80是設置在物側2與第一透鏡10之間。當由位於物側2之待拍攝物(圖未示)所發出的光線(圖未示)進入本發明光學成像鏡頭1時,即會經由光圈80、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與濾光片70之後,會在像側3的成像面71上聚焦而形成清晰的影像。在本發明各實施例中,選擇性設置的濾光片70還可以是具各種合適功能之濾鏡,可濾除特定波長的光線(例如紅外線),設於第五透鏡50的朝向像側的一面52與成像面71之間。
本發明光學成像鏡頭1中之各個透鏡,都分別具有朝向物側2的物側面,與朝向像側3的像側面。另外,本發明光學成像鏡頭1中之各個透鏡,亦都具有接近光軸4的光軸附近區域、與遠離光軸4的圓周附近區域。例如,第一透鏡10具有第一物側面11與第一像側面12;第二透鏡20具有第二物側面21與第二像側面22;第三透鏡30具有第三物側面31與第三像側面32;第四透鏡40具有第四物側面41與第四像側面42;第五透鏡50具有第五物側面51與第五像側面52。
本發明光學成像鏡頭1中之各個透鏡,還都分別具有位在光軸4上的中心厚度T。例如,第一透鏡10具有第一透鏡厚度T1 、第二透鏡20具有第二透鏡厚度T2 、第三透鏡30具有第三透鏡厚度T3 、第四透鏡40具有第四透鏡厚度T4 、第五透鏡50具有第五透鏡厚度T5 。所以,在光軸4上光學成像鏡頭1中透鏡的中心厚度總合稱為ALT。亦即,ALT =T1 + T2 + T3 + T4 + T5
另外,本發明光學成像鏡頭1中的個透鏡之間又可以有位在光軸4上的空氣間隙(air gap)。例如,第二透鏡20到第三透鏡30之間空氣間隙寬度稱為G23 、第三透鏡30到第四透鏡40之間空氣間隙寬度稱為G34 、第四透鏡40到第五透鏡50之間空氣間隙寬度稱為G45 。但是,由於本發明光學成像鏡頭1中的第一透鏡10與第二透鏡20彼此膠合,所以此空氣間隙為零。故第二透鏡20到第五透鏡50之間位於光軸4上各透鏡間之三個空氣間隙寬度之總合即稱為AAG。亦即,AAG = G23 +G34 + G45
另外,第一透鏡10的物側面11至成像面71在光軸4上的長度為TTL。Gmax 為第一透鏡10到第五透鏡50在光軸4上的空氣間隙的最大值。光學成像鏡頭的有效焦距稱為EFL。
另外,再定義: f1為第一透鏡10的焦距;f2為第二透鏡20的焦距;f3為第三透鏡30的焦距;f4為第四透鏡40的焦距;f5為第五透鏡50的焦距;n1為第一透鏡10的折射率;n2為第二透鏡20的折射率;n3為第三透鏡30的折射率;n4為第四透鏡40的折射率;n5為第五透鏡50的折射率;υ1為第一透鏡10的阿貝係數(Abbe number);υ2為第二透鏡20的阿貝係數;υ3為第三透鏡30的阿貝係數;υ4為第四透鏡40的阿貝係數;υ5為第五透鏡50的阿貝係數。
第一實施例
請參閱圖6,例示本發明光學成像鏡頭1的第一實施例。第一實施例在成像面71上的縱向球差(longitudinal spherical aberration)請參考圖7A、弧矢(sagittal)方向的像散像差(astigmatic field aberration)請參考圖7B、子午(tangential)方向的像散像差請參考圖7C、以及畸變像差(distortion aberration)請參考圖7D。所有實施例中各球差圖之Y軸代表視場,其最高點均為1.0,實施例中各像散圖及畸變圖之Y軸代表像高,光學成像鏡頭1由第一透鏡10之物側面11到成像面71在光軸上的長度6.142公厘,像高為2.52公厘。
第一實施例之光學成像鏡頭1主要由五枚具有屈光率之透鏡10、20、30、40、50、加上濾光片70、光圈80、與成像面71所構成。光圈80是設置在物側2與第一透鏡10之間。濾光片70可以防止特定波長的光線(例如紅外線)投射至成像面而影響成像品質。
第一透鏡10具有正屈光率。朝向物側2的第一物側面11具有位於光軸附近區域的凸面部13以及位於圓周附近區域的凸面部14,朝向像側3的第一像側面12具有位於光軸附近區域的凹面部16以及位於圓周附近區域的凹面部17。第一透鏡之物側面11為非球面,而像側面12為球面。
第二透鏡20具有負屈光率。朝向物側2的第二物側面21具有位於光軸附近區域的凸面部23以及位於圓周附近區域的凸面部24,朝向像側3的第二像側面22具有位於光軸附近區域的凹面部26以及位於圓周附近區域的凹面部27。第二透鏡20之物側面21為球面,而像側面22為非球面。特別是,第一透鏡10與第二透鏡20彼此膠合,之間不具有空氣間隙。
第三透鏡30具有負屈光率,朝向物側2的第三物側面31具有位於光軸附近區域的凸面部33以及位於圓周附近區域的凹面部34,而朝向像側3的第三像側面32具有位於光軸附近區域的凹面部36以及在圓周附近的凹面部37。第三透鏡30之物側面31及像側面32皆為非球面。
第四透鏡40具有負屈光率,朝向物側2的第四物側面41具有位於光軸附近區域的凸面部43以及位於圓周附近區域的凹面部44,而朝向像側3的第四像側面42具有位於光軸附近區域的凹面部46以及在圓周附近的凸面部47。第四透鏡40之物側面41及像側面42皆為非球面。
第五透鏡50具有正屈光率,物側2的第五物側面51具有位於光軸附近區域的凸面部53以及位在圓周附近的凹面部54,朝向像側3的第五像側面52具有位於光軸附近區域的凹面部56以及位於圓周附近區域的凸面部57。另外,第五物側面51與第五像側面52均為非球面。紅外線濾除濾光片(IR cut filter)70,設於第五透鏡的像側面52與成像面71之間。
在本發明光學成像鏡頭1中,從第一透鏡10到第五透鏡50中,所有物側面11/21/31/41/51與像側面12/22/32/42/52共計十個曲面。若為非球面,則此等非球面係經由下列公式所定義:
其中:
R表示透鏡表面之曲率半徑;
Z表示非球面之深度(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,兩者間的垂直距離);
Y表示非球面曲面上的點與光軸的垂直距離;
K為圓錐係數(conic constant);
a2i 為第2i階非球面係數。
第一實施例光學透鏡系統的光學數據如圖30所示,非球面數據如圖31所示。在以下實施例之光學透鏡系統中,整體光學透鏡系統的光圈值(f-number)為Fno、有效焦距為(F)、半視角(Half Field of View,簡稱HFOV)為整體光學透鏡系統中最大視角(Field of View)的一半,又曲率半徑、厚度及焦距的單位均為公厘(mm)。而Fno為2.80,系統像高為2.52公厘,HFOV為21.114度。
本發明第一實施例的系統長度已有效縮短,仍能有效克服色像差並提供較佳的成像品質,故本案第一實施例能在維持良好光學性能之條件下,達到縮短鏡頭長度之效果。
第一實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
第二實施例
請參閱圖8,例示本發明光學成像鏡頭1的第二實施例。請注意,從第二實施例開始,為簡化並清楚表達圖式,僅在圖上特別標示各透鏡與第一實施例不同之面型,而其餘與第一實施例的透鏡相同的面型,例如凹面部或是凸面部則不另外標示。第二實施例在成像面71上的縱向球差請參考圖9A、弧矢方向的像散像差請參考圖9B、子午方向的像散像差請參考圖9C、畸變像差請參考圖9D。第二實施例之設計與第一實施例類似,僅曲率半徑、透鏡屈光率、透鏡曲率半徑、透鏡厚度、透鏡非球面係數或是後焦距等相關參數有別,以及第三物側面31具有位於光軸附近區域的凹面部33’,第三像側面32具有在圓周附近的凸面部37’,第五物側面51具有位於光軸附近區域的凹面部53’,與第五像側面52具有位於光軸附近區域的凸面部56’。特別是,第二實施例比第一實施例易於製造因此良率較高。
第二實施例詳細的光學數據如圖32所示,非球面數據如圖33所示。系統像高為2.52公厘,光學成像鏡頭由第一透鏡之物側面到成像面之間在光軸上的長度6.912公厘,Fno為3.38,HFOV為17.025度。
第二實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
第三實施例
請參閱圖10,例示本發明光學成像鏡頭1的第三實施例。第三實施例在成像面71上的縱向球差請參考圖11A、弧矢方向的像散像差請參考圖11B、子午方向的像散像差請參考圖11C、畸變像差請參考圖11D。第三實施例之設計與第一實施例類似,僅曲率半徑、透鏡屈光率、透鏡曲率半徑、透鏡厚度、透鏡非球面係數或是後焦距等相關參數有別,以及第三像側面32具有在圓周附近的凸面部37’。特別是:1.第三實施例的鏡頭長度TTL比第一實施例短。2.第三實施例比第一實施例易於製造因此良率較高。
第三實施例詳細的光學數據如圖34所示,非球面數據如圖35所示,系統像高為2.52公厘,光學成像鏡頭由第一透鏡之物側面到成像面之間在光軸上的長度6.123公厘,Fno為2.80,HFOV為20.786度。
第三實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
第四實施例
請參閱圖12,例示本發明光學成像鏡頭1的第四實施例。第四實施例在成像面71上的縱向球差請參考圖13A、弧矢方向的像散像差請參考圖13B、子午方向的像散像差請參考圖13C、畸變像差請參考圖13D。第四實施例之設計與第一實施例類似,僅曲率半徑、透鏡屈光率、透鏡曲率半徑、透鏡厚度、透鏡非球面係數或是後焦距等相關參數有別,以及:第四物側面41具有位於圓周附近區域的凸面部44’與第五物側面51具有位於圓周附近的凸面部54’。特別是:1.第四實施例的鏡頭長度TTL比第一實施例短。2.第四實施例比第一實施例易於製造因此良率較高。
第四實施例詳細的光學數據如圖36所示,非球面數據如圖37所示,系統像高為2.52公厘,光學成像鏡頭由第一透鏡之物側面到成像面之間在光軸上的長度6.120公厘,Fno為2.77,HFOV為20.781度。
第四實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
第五實施例
請參閱圖14,例示本發明光學成像鏡頭1的第五實施例。第五實施例在成像面71上的縱向球差請參考圖15A、弧矢方向的像散像差請參考圖15B、子午方向的像散像差請參考圖15C、畸變像差請參考圖15D。第五實施例之設計與第一實施例類似,僅曲率半徑、透鏡屈光率、透鏡曲率半徑、透鏡厚度、透鏡非球面係數或是後焦距等相關參數有別,以及第一像側面12具有位於光軸附近區域的凸面部16’,位於圓周附近區域的凸面部17’,第二物側面21具有位於光軸附近區域的凹面部23’,位於圓周附近區域的凹面部24’,第三物側面31具有位於光軸附近區域的凹面部33’與第四透鏡40具有正屈光率。特別是:1.第五實施例的鏡頭長度TTL比第一實施例短。2.第五實施例比第一實施例易於製造因此良率較高。
第五實施例詳細的光學數據如圖38所示,非球面數據如圖39所示,系統像高為2.52公厘,光學成像鏡頭由第一透鏡之物側面到成像面之間在光軸上的長度5.938公厘較第一實施例短,Fno為2.77,HFOV為20.716度。
第五實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
第六實施例
請參閱圖16,例示本發明光學成像鏡頭1的第六實施例。第六實施例在成像面71上的縱向球差請參考圖17A、弧矢方向的像散像差請參考圖17B、子午方向的像散像差請參考圖17C、畸變像差請參考圖17D。第六實施例之設計與第一實施例類似,不同之處在於,僅曲率半徑、透鏡屈光率、透鏡曲率半徑、透鏡厚度、透鏡非球面係數或是後焦距等相關參數有別,以及:第三像側面32具有位於圓周附近的凸面部37’,第四物側面41具有位於光軸附近區域的凹面部43’以及位於圓周附近區域的凸面部44’。特別是:第六實施例比第一實施例易於製造因此良率較高。
第六實施例詳細的光學數據如圖40所示,非球面數據如圖41所示,系統像高為2.52公厘,光學成像鏡頭由第一透鏡之物側面到成像面之間在光軸上的長度6.175公厘,Fno為2.79,HFOV為20.681度。
第六實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
第七實施例
請參閱圖18,例示本發明光學成像鏡頭1的第七實施例。第七實施例在成像面71上的縱向球差請參考圖19A、弧矢方向的像散像差請參考圖19B、子午方向的像散像差請參考圖19C、畸變像差請參考圖19D。第七實施例之設計與第一實施例類似,僅曲率半徑、透鏡屈光率、透鏡曲率半徑、透鏡厚度、透鏡非球面係數或是後焦距等相關參數有別,以及第一像側面12具有位於光軸附近區域的凸面部16’,位於圓周附近區域的凸面部17’,第二物側面21具有位於光軸附近區域的凹面部23’,位於圓周附近區域的凹面部24’,第三物側面31具有位於光軸附近區域的凹面部33’,第三像側面32具有位於光軸附近區域的凸面部36’,與第四物側面41具有位於光軸附近區域的凹面部43’。特別是:第七實施例的鏡頭長度TTL比第一實施例短。
第七實施例詳細的光學數據如圖42所示,非球面數據如圖43所示,系統像高為2.52公厘,光學成像鏡頭由第一透鏡之物側面到成像面之間在光軸上的長度5.890公厘,Fno為2.81,HFOV為20.904度。
第七實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
第八實施例
請參閱圖20,例示本發明光學成像鏡頭1的第八實施例。第八實施例在成像面71上的縱向球差請參考圖21A、弧矢方向的像散像差請參考圖21B、子午方向的像散像差請參考圖21C、畸變像差請參考圖21D。第八實施例之設計與第一實施例類似,僅曲率半徑、透鏡屈光率、透鏡曲率半徑、透鏡厚度、透鏡非球面係數或是後焦距等相關參數有別,以及第一像側面12具有位於光軸附近區域的凸面部16’,位於圓周附近區域的凸面部17’,第二物側面21具有位於光軸附近區域的凹面部23’以及位於圓周附近區域的凹面部24’,第三物側面31具有位於光軸附近區域的凹面部33’,第四透鏡40具有正屈光率。特別是:1.第八實施例的鏡頭長度TTL比第一實施例短。2.第八實施例比第一實施例易於製造因此良率較高。
第八實施例詳細的光學數據如圖44所示,非球面數據如圖45所示,系統像高為2.52公厘,光學成像鏡頭由第一透鏡之物側面到成像面之間在光軸上的長度5.980公厘,Fno為2.80,HFOV為20.671度。
第八實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
第九實施例
請參閱圖22,例示本發明光學成像鏡頭1的第九實施例。第九實施例在成像面71上的縱向球差請參考圖23A、弧矢方向的像散像差請參考圖23B、子午方向的像散像差請參考圖23C、畸變像差請參考圖23D。第九實施例之設計與第一實施例類似,僅曲率半徑、透鏡屈光率、透鏡曲率半徑、透鏡厚度、透鏡非球面係數或是後焦距等相關參數有別,以及第一像側面12具有位於光軸附近區域的凸面部16’,位於圓周附近區域的凸面部17’,第二物側面21具有位於光軸附近區域的凹面部23’以及位於圓周附近區域的凹面部24’,第三物側面31具有位於光軸附近區域的凹面部33’,與第四物側面41具有位於光軸附近區域的凹面部43’。特別是:第九實施例的鏡頭長度TTL比第一實施例短。
第九實施例詳細的光學數據如圖46所示,非球面數據如圖47所示,系統像高為2.52公厘,光學成像鏡頭由第一透鏡之物側面到成像面之間在光軸上的長度5.940公厘,Fno為2.81,HFOV為20.704度。
第九實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
第十實施例
請參閱圖24,例示本發明光學成像鏡頭1的第十實施例。第十實施例在成像面71上的縱向球差請參考圖25A、弧矢方向的像散像差請參考圖25B、子午方向的像散像差請參考圖25C、畸變像差請參考圖25D。第十實施例之設計與第一實施例類似,僅曲率半徑、透鏡屈光率、透鏡曲率半徑、透鏡厚度、透鏡非球面係數或是後焦距等相關參數有別,以及:第三物側面31具有位於光軸附近區域的凹面部33’,第三像側面32具有位於光軸附近區域的凸面部36’,第四物側面41具有位於光軸附近區域的凹面部43’,第四像側面42具有位於光軸附近區域的凸面部46’,第五透鏡50具有負屈光率,與第五物側面51具有位於光軸附近區域的凹面部53’。特別是:1.第十實施例的鏡頭長度TTL比第一實施例短。2.第十實施例比第一實施例易於製造因此良率較高。
第十實施例詳細的光學數據如圖48所示,非球面數據如圖49所示,系統像高為2.52公厘,光學成像鏡頭由第一透鏡之物側面到成像面之間在光軸上的長度5.897公厘,Fno為2.81,HFOV為20.873度。
第十實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
第十一實施例
請參閱圖26,例示本發明光學成像鏡頭1的第十一實施例。第十一實施例在成像面71上的縱向球差請參考圖27A、弧矢方向的像散像差請參考圖27B、子午方向的像散像差請參考圖27C、畸變像差請參考圖27D。第十一實施例之設計與第一實施例類似,僅曲率半徑、透鏡屈光率、透鏡曲率半徑、透鏡厚度、透鏡非球面係數或是後焦距等相關參數有別,以及:第三物側面31具有位於光軸附近區域的凹面部33’,第三像側面32具有位於光軸附近區域的凸面部36’,第四物側面41具有位於光軸附近區域的凹面部43’。特別是:1.第十一實施例的鏡頭長度TTL比第一實施例短。2.第十一實施例比第一實施例易於製造因此良率較高。
第十一實施例詳細的光學數據如圖50所示,非球面數據如圖51所示,系統像高為2.52公厘,光學成像鏡頭由第一透鏡之物側面到成像面之間在光軸上的長度5.940公厘,Fno為2.81,HFOV為20.798度。
第十一實施例中各重要參數間的關係列舉如下:
另外,各實施例之重要參數則整理於圖52中。其中G5F為第五透鏡50到紅外線濾光片70在光軸4上的空氣間隙、TF為紅外線濾光片70在光軸4的中心厚度、GFP為紅外線濾光片70到成像面71在光軸4上的空氣間隙、第五透鏡50的第五像側面52至成像面71在光軸4上的長度為BFL、即BFL=G5F+TF+GFP。
申請人發現,本案的透鏡配置,具有以下的特徵,以及可以達成的對應功效:
1. 光圈位置的設定必須和各透鏡凹凸面形的設計、各透鏡的厚度以及透鏡間彼此的空氣間隙等條件參數彼此做調配才能維持良好的成像品質。本申請案設定第一透鏡具有朝向物側的物側面,此物側面具有在光軸附近區域的凸面部來搭配光圈位置在第一透鏡的物側面,可有效增加聚光能力並縮短鏡頭長度,其中,光圈位置的設定必須和各透鏡凹凸面形的設計、各透鏡的厚度以及透鏡間彼此的空氣間隙等條件參數彼此做調配才能維持良好的成像品質。
2. 第二透鏡具有朝向像側的像側面,此像側面具有圓周附近區域的凹面部搭配第三透鏡朝向物側的物側面,此物側面具有在圓周附近區域的凹面部,可以有效修正光線角度減少像差。
3. 本發明特別設計,利用第一透鏡和第二透鏡彼此膠合,可有效提高系統全反射的臨界值減少雜散光線的產生。
此外,透過以下各參數之數值控制,可協助設計者設計出具備良好光學性能、整體長度有效縮短、遠景拍攝清晰、拍攝角度大、光圈值降低、且技術上可行之光學成像鏡頭。同時,可協助控制透鏡或是空氣間隙之厚度,使其維持適當之比例,以避免任一透鏡厚度過大而不利於鏡頭整體之薄型化,或是避免任一透鏡厚度過小而不利於鏡頭整體之組裝及製造。不同參數之比例建議較佳之範圍,例如:
1. ALT/Gmax ≦2.2,較佳的範圍介於0.8~2.2之間。
2. (G23 +G45 )/T4 ≧2.5,較佳的範圍介於2.5~20.7之間。
3. AAG/G34 ≦60,較佳的範圍介於1.8~60之間。
4. (G23 +G34 )/T2 ≧3.5,較佳的範圍介於3.5~10.9之間。
5. ALT/T5 ≦5.4,較佳的範圍介於3.4~5.4之間。
6. T1 /G34 ≦10.0,較佳的範圍介於0.7~10.0之間。
7. G23 /(T2 +T5 )≧1.0,較佳的範圍介於1.0~2.5之間。
8. AAG/(T3 +T5 )≧1.8,較佳的範圍介於1.8~4.3之間。
9. ALT/(T3 +T4 )≧2.9,較佳的範圍介於2.9~5.1之間。
10. (T4 +T5 )/G34 ≦30.0,較佳的範圍介於0.8~30.0之間。
11. EFL/(G23 +G34 )≦5.5,較佳的範圍介於2.7~5.5之間。
12. G23 /T3 ≧2.5,較佳的範圍介於2.5~7.9之間。
13. (G34 +G45 )/T2 ≧0.8,較佳的範圍介於0.8~6.0之間。
14. ALT/T1 ≦4.0,較佳的範圍介於2.1~4.0之間。
15. EFL/(T1 +T2 )≦6.7,較佳的範圍介於4.1~6.7之間。
有鑑於光學系統設計的不可預測性,在本發明的架構之下,符合上述條件式能較佳地使本發明光學成像鏡頭長度縮短、可用光圈增大、視場角增加、成像品質提升,或組裝良率提升而改善先前技術的缺點,前述所列之例示性限定關係式,亦可任意選擇性地合併不等數量而施用於本發明之實施態樣中,而並不限於此。值得注意的是,除了上述提及的透鏡面形特徵及關係式外,也可如實施例所呈現的面形和屈光率適當搭配以加強對系統性能及/或解析度的控制以及製造上良率的提升,例如:第一透鏡具有正屈光率搭配第二透鏡具有負屈光率,可有效凝聚光線。
本發明之光學成像鏡頭1,還可應用於電子裝置中,例如應用於行動電話或是行車紀綠器。請參閱圖28,其為應用前述光學成像鏡頭1的電子裝置100的第一較佳實施例。電子裝置100包含機殼110,及安裝在機殼110內的影像模組120。圖28僅以行動電話為例,說明電子裝置100,但電子裝置100的型式不以此為限。
如圖28中所示,影像模組120包括如前所述的光學成像鏡頭1。圖28例示前述第一實施例之光學成像鏡頭1。此外,電子裝置100另包含用於供光學成像鏡頭1設置的鏡筒130、用於供鏡筒130設置的模組後座單元(module housing unit)140,用於供模組後座單元140設置的基板172,及設置於基板172、且位於光學成像鏡頭1的像側3的影像感測器72。光學成像鏡頭1中之影像感測器72可以是電子感光元件,例如感光耦合元件或互補性氧化金屬半導體元件。成像面71是形成於影像感測器72。
本發明所使用的影像感測器72是採用板上連接式晶片封裝(Chip on Board, COB)的封裝方式而直接連接在基板172上。這和傳統晶片尺寸封裝之封裝方式的差別在於,板上連接式晶片封裝不需使用保護玻璃。因此,在光學成像鏡頭1中並不需要在影像感測器72之前設置保護玻璃,然本發明並不以此為限。
須注意的是,本實施例雖顯示濾光片70,然而在其他實施例中亦可省略濾光片70之結構,所以濾光片70並非必要。且機殼110、鏡筒130、及/或模組後座單元140可為單一元件或多個元件組裝而成,但無須限定於此。其次,本實施例所使用的影像感測器72是採用板上連接式晶片封裝的封裝方式而直接連接在基板172上,然本發明並不以此為限。
具有屈光率的五片透鏡10、20、30、40、50例示性地是以於兩透鏡之間分別存在有空氣間隔的方式設置於鏡筒130內。模組後座單元140具有鏡頭後座141,及設置於鏡頭後座141與影像感測器72之間的影像感測器後座146,然在其它的實施態樣中,不一定存在有影像感測器後座146。鏡筒130是和鏡頭後座141沿軸線I-I'同軸設置,且鏡筒130設置於鏡頭後座141的內側。
另請參閱圖29,為應用前述光學成像鏡頭1的可攜式電子裝置200的第二較佳實施例。第二較佳實施例的可攜式電子裝置200與第一較佳實施例的可攜式電子裝置100的主要差別在於:鏡頭後座141具有第一座體142、第二座體143、線圈144及磁性元件145。第一座體142供鏡筒130設置並與鏡筒130外側相貼合且沿軸線I-I'設置、第二座體143沿軸線I-I'並環繞著第一座體142之外側設置。線圈144設置在第一座體142的外側與第二座體143的內側之間。磁性元件145設置在線圈144的外側與第二座體143的內側之間。
第一座體142可帶著鏡筒130及設置在鏡筒130內的光學成像鏡頭1沿軸線I-I',即圖6之光軸4移動。影像感測器後座146則與第二座體143相貼合。濾光片70,則是設置在影像感測器後座146。第二實施例可攜式電子裝置200的其他元件結構則與第一實施例的可攜式電子裝置100類似,故在此不再贅述。   以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
1‧‧‧光學鏡片組
2‧‧‧物側
3‧‧‧像側
4‧‧‧光軸
10‧‧‧第一透鏡
11‧‧‧物側面
12‧‧‧像側面
13‧‧‧凸面部
14‧‧‧凸面部
16‧‧‧凹面部
16’‧‧‧凸面部
17‧‧‧凹面部
17’‧‧‧凸面部
20‧‧‧第二透鏡
21‧‧‧物側面
22‧‧‧像側面
23‧‧‧凸面部
23’‧‧‧凹面部
24‧‧‧凸面部
24’‧‧‧凹面部
26‧‧‧凹面部
27‧‧‧凹面部
30‧‧‧第三透鏡
31‧‧‧物側面
32‧‧‧像側面
33‧‧‧凸面部
33’‧‧‧凹面部
34‧‧‧凹面部
36‧‧‧凹面部
36’‧‧‧凸面部
37‧‧‧凹面部
37’‧‧‧凸面部
40‧‧‧第四透鏡
41‧‧‧物側面
42‧‧‧像側面
43‧‧‧凸面部
43’‧‧‧凹面部
44‧‧‧凹面部
44’‧‧‧凸面部
46‧‧‧凹面部
46’‧‧‧凸面部
47‧‧‧凸面部
50‧‧‧第五透鏡
51‧‧‧物側面
52‧‧‧像側面
53‧‧‧凸面部
53’‧‧‧凹面部
54‧‧‧凹面部
54’‧‧‧凸面部
56‧‧‧凹面部
56’‧‧‧凸面部
57‧‧‧凸面部
70‧‧‧濾光片
71‧‧‧成像面
72‧‧‧影像感測器
80‧‧‧光圈 
T1~T5‧‧‧各透鏡中心厚度
100‧‧‧可攜式電子裝置
110‧‧‧機殼
120‧‧‧影像模組
130‧‧‧鏡筒
140‧‧‧模組後座單元
141‧‧‧鏡頭後座
142‧‧‧第一座體
143‧‧‧第二座體
144‧‧‧線圈
145‧‧‧磁性元件
146‧‧‧影像感測器後座
172‧‧‧基板
200‧‧‧可攜式電子裝置
I‧‧‧光軸
A~C‧‧‧區域
E‧‧‧延伸部
Lc‧‧‧主光線
Lm‧‧‧邊緣光線
圖1至圖5繪示本發明光學成像鏡頭判斷曲率形狀方法之示意圖。    第6圖繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第一實施例之示意圖。     圖7A繪示第一實施例在成像面上的縱向球差。     圖7B繪示第一實施例在弧矢方向的像散像差。     圖7C繪示第一實施例在子午方向的像散像差。     圖7D繪示第一實施例的畸變像差。     圖8繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第二實施例之示意圖。     圖9A繪示第二實施例在成像面上的縱向球差。     圖9B繪示第二實施例在弧矢方向的像散像差。     圖9C繪示第二實施例在子午方向的像散像差。     圖9D繪示第二實施例的畸變像差。     圖10繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第三實施例之示意圖。     圖11A繪示第三實施例在成像面上的縱向球差。     圖11B繪示第三實施例在弧矢方向的像散像差。     圖11C繪示第三實施例在子午方向的像散像差。     圖11D繪示第三實施例的畸變像差。     圖12繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第四實施例之示意圖。     圖13A繪示第四實施例在成像面上的縱向球差。     圖13B繪示第四實施例在弧矢方向的像散像差。     圖13C繪示第四實施例在子午方向的像散像差。     圖13D繪示第四實施例的畸變像差。     圖14繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第五實施例之示意圖。     圖15A繪示第五實施例在成像面上的縱向球差。     圖15B繪示第五實施例在弧矢方向的像散像差。     圖15C繪示第五實施例在子午方向的像散像差。     圖15D繪示第五實施例的畸變像差。     圖16繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第六實施例之示意圖。     圖17A繪示第六實施例在成像面上的縱向球差。     圖17B繪示第六實施例在弧矢方向的像散像差。     圖17C繪示第六實施例在子午方向的像散像差。     圖17D繪示第六實施例的畸變像差。     圖18繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第七實施例之示意圖。     圖19A繪示第七實施例在成像面上的縱向球差。     圖19B繪示第七實施例在弧矢方向的像散像差。     圖19C繪示第七實施例在子午方向的像散像差。     圖19D繪示第七實施例的畸變像差。     圖20繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第八實施例之示意圖。     圖21A繪示第八實施例在成像面上的縱向球差。     圖21B繪示第八實施例在弧矢方向的像散像差。     圖21C繪示第八實施例在子午方向的像散像差。     圖21D繪示第八實施例的畸變像差。     圖22繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第九實施例之示意圖。     圖23A繪示第九實施例在成像面上的縱向球差。     圖23B繪示第九實施例在弧矢方向的像散像差。     圖23C繪示第九實施例在子午方向的像散像差。     圖23D繪示第九實施例的畸變像差。     圖24繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第十實施例之示意圖。     圖25A繪示第十實施例在成像面上的縱向球差。     圖25B繪示第十實施例在弧矢方向的像散像差。     圖25C繪示第十實施例在子午方向的像散像差。     圖25D繪示第十實施例的畸變像差。        圖26繪示本發明五片式光學成像鏡頭的第十一實施例之示意圖。     圖27A繪示第十一實施例在成像面上的縱向球差。     圖27B繪示第十一實施例在弧矢方向的像散像差。     圖27C繪示第十一實施例在子午方向的像散像差。     圖27D繪示第十一實施例的畸變像差。     圖28繪示應用本發明五片式光學成像鏡頭的可攜式電子裝置的第一較佳實施例之示意圖。     圖29繪示應用本發明五片式光學成像鏡頭的可攜式電子裝置的第二較佳實施例之示意圖。     圖30表示第一實施例詳細的光學數據。     圖31表示第一實施例詳細的非球面數據。     圖32表示第二實施例詳細的光學數據。     圖33表示第二實施例詳細的非球面數據。     圖34表示第三實施例詳細的光學數據。     圖35表示第三實施例詳細的非球面數據。     圖36表示第四實施例詳細的光學數據。     圖37表示第四實施例詳細的非球面數據。     圖38表示第五實施例詳細的光學數據。     圖39表示第五實施例詳細的非球面數據。     圖40表示第六實施例詳細的光學數據。     圖41表示第六實施例詳細的非球面數據。     圖42表示第七實施例詳細的光學數據。     圖43表示第七實施例詳細的非球面數據。     圖44表示第八實施例詳細的光學數據。     圖45表示第八實施例詳細的非球面數據。     圖46表示第九實施例詳細的光學數據。     圖47表示第九實施例詳細的非球面數據。     圖48表示第十實施例詳細的光學數據。     圖49表示第十實施例詳細的非球面數據。     圖50表示第十一實施例詳細的光學數據。     圖51表示第十一實施例詳細的非球面數據。     圖52表示各實施例之重要參數。
1‧‧‧光學鏡片組
2‧‧‧物側
3‧‧‧像側
4‧‧‧光軸
10‧‧‧第一透鏡
11‧‧‧物側面
12‧‧‧像側面
13‧‧‧凸面部
14‧‧‧凸面部
16‧‧‧凹面部
17‧‧‧凹面部
20‧‧‧第二透鏡
21‧‧‧物側面
22‧‧‧像側面
23‧‧‧凸面部
24‧‧‧凸面部
26‧‧‧凹面部
27‧‧‧凹面部
30‧‧‧第三透鏡
31‧‧‧物側面
32‧‧‧像側面
33‧‧‧凸面部
34‧‧‧凹面部
36‧‧‧凹面部
37‧‧‧凹面部
40‧‧‧第四透鏡
41‧‧‧物側面
42‧‧‧像側面
43‧‧‧凸面部
44‧‧‧凹面部
46‧‧‧凹面部
47‧‧‧凸面部
50‧‧‧第五透鏡
51‧‧‧物側面
52‧‧‧像側面
53‧‧‧凸面部
54‧‧‧凹面部
56‧‧‧凹面部
57‧‧‧凸面部
70‧‧‧濾光片
71‧‧‧成像面
80‧‧‧光圈
T1~T5‧‧‧各透鏡中心厚度

Claims (16)

  1. 一種光學成像鏡頭,從一物側至一像側沿一光軸依序包含一光圈、一第一透鏡、一第二透鏡、一第三透鏡、一第四透鏡、以及一第五透鏡,各透鏡分別具有朝向該物側的一物側面以及朝向該像側的一像側面,該光學成像鏡頭包含:該第一透鏡的物側面具有在光軸附近區域的一凸面部;該第二透鏡的像側面具有在圓周附近區域的一凹面部,該第一透鏡和該第二透鏡彼此膠合不具有空氣間隙;該第三透鏡的物側面具有在圓周附近區域的一凹面部;以及該第四透鏡和第五透鏡材質為塑膠;其中,該光學成像鏡頭只有上述五片具有屈光率的透鏡,ALT為該第一透鏡到該第五透鏡在光軸上的五個透鏡之中心厚度總合,Gmax為該第一透鏡到該第五透鏡在光軸上的空氣間隙的最大值,使得ALT/Gmax≦2.2。
  2. 如請求項1之光學成像鏡頭,其中該第二透鏡到第三透鏡光軸上的空氣間隙為G23,該第四透鏡到第五透鏡光軸上的空氣間隙為G45,該第四透鏡在該光軸上的厚度為T4,並滿足(G23+G45)/T4≧2.5。
  3. 如請求項2之光學成像鏡頭,其中該第一透鏡到該第五透鏡在該光軸上的空氣間隙總合為AAG,該第三透鏡到第四透鏡在該光軸上的空氣間隙為G34,並滿足AAG/G34≦60.0。
  4. 如請求項1之光學成像鏡頭,其中該第二透鏡到該第三透鏡在該光軸上的空氣間隙為G23,該第三透鏡到該第四透鏡在該光軸上的空氣間隙為G34,該 第二透鏡在該光軸上的厚度為T2,並滿足(G23+G34)/T2≧3.5之關係。
  5. 如請求項4之光學成像鏡頭,其中該第五透鏡在該光軸上的厚度為T5,並滿足ALT/T5≦5.4之關係。
  6. 如請求項1之光學成像鏡頭,其中該第一透鏡在該光軸上的厚度為T1,該第三透鏡到該第四透鏡在該光軸上的空氣間隙為G34,並滿足T1/G34≦10.0。
  7. 如請求項6之光學成像鏡頭,其中該第二透鏡到該第三透鏡在該光軸上的空氣間隙為G23,該第二透鏡在該光軸上的厚度為T2,該第五透鏡在該光軸上的厚度為T5,並滿足G23/(T2+T5)≧1.0之關係。
  8. 如請求項1之光學成像鏡頭,其中該第一透鏡到該第五透鏡在該光軸上的空氣間隙總合為AAG,該第三透鏡在該光軸上的中心厚度為T3,該第五透鏡在該光軸上的厚度為T5,並滿足AAG/(T3+T5)≧1.8。
  9. 如請求項8之光學成像鏡頭,其中該第四透鏡在該光軸上的中心厚度為T4,並滿足ALT/(T3+T4)≧2.9。
  10. 如請求項1之光學成像鏡頭,其中該第四透鏡在該光軸上的中心厚度為T4,該第五透鏡在該光軸上的厚度為T5,該第三透鏡到該第四透鏡在該光軸上的空氣間隙為G34,並滿足(T4+T5)/G34≦30.0。
  11. 如請求項10之光學成像鏡頭,其中該光學成像鏡頭之系統有效焦距 為EFL,該第二透鏡到該第三透鏡在該光軸上的空氣間隙為G23,並滿足EFL/(G23-+G34)≦5.5。
  12. 如請求項1之光學成像鏡頭,其中該第二透鏡到該第三透鏡在該光軸上的空氣間隙為G23,該第三透鏡在該光軸上的中心厚度為T3,並滿足G23/T3≧2.5。
  13. 如請求項12之光學成像鏡頭,其中該第三透鏡到該第四透鏡在該光軸上的空氣間隙為G34,該第四透鏡到該第五透鏡在該光軸上的空氣間隙為G45,該第二透鏡在該光軸上的中心厚度為T2,並滿足(G34+G45)/T2≧0.8。
  14. 如請求項13之光學成像鏡頭,其中該第一透鏡在該光軸上的中心厚度為T1,並滿足ALT/T1≦4.0之關係。
  15. 如請求項1之光學成像鏡頭,其中該光學成像鏡頭之系統有效焦距為EFL,該第一透鏡在該光軸上的中心厚度為T1,該第二透鏡在該光軸上的中心厚度為T2,並滿足EFL/(T1+T2)≦6.7之關係。
  16. 一種電子裝置,包含:一機殼;及一影像模組,安裝於該機殼內,包括:如請求項1至15中任一項之一光學成像鏡頭;一鏡筒,俾供設置該光學成像鏡頭;一模組後座單元,俾供設置該鏡筒;以及一影像感測器,設置於該光學成像鏡頭的該像側。
TW105111458A 2016-03-25 2016-04-13 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置 TWI598656B (zh)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610179030.2A CN105974563B (zh) 2016-03-25 2016-03-25 光学成像镜头及应用此镜头之电子装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
TW201713980A TW201713980A (zh) 2017-04-16
TWI598656B true TWI598656B (zh) 2017-09-11

Family

ID=56989193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
TW105111458A TWI598656B (zh) 2016-03-25 2016-04-13 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置

Country Status (3)

Country Link
US (2) US9939618B2 (zh)
CN (1) CN105974563B (zh)
TW (1) TWI598656B (zh)

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI706156B (zh) * 2016-03-24 2020-10-01 先進光電科技股份有限公司 光學成像系統
TWI600923B (zh) * 2016-10-19 2017-10-01 大立光電股份有限公司 攝影光學鏡片系統、取像裝置及電子裝置
CN106772931B (zh) * 2016-11-02 2019-05-03 玉晶光电(厦门)有限公司 光学镜片组
TWI615627B (zh) 2016-11-18 2018-02-21 大立光電股份有限公司 光學攝影鏡片系統、取像裝置及電子裝置
CN108508572B (zh) * 2017-02-28 2020-10-30 宁波舜宇车载光学技术有限公司 光学镜头
CN106873130A (zh) * 2017-03-21 2017-06-20 惠州市星聚宇光学有限公司 一种高解析成像透镜组和成像系统
TWI634363B (zh) * 2017-05-22 2018-09-01 新鉅科技股份有限公司 五片式成像鏡片組
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
JP6615161B2 (ja) * 2017-08-10 2019-12-04 カンタツ株式会社 撮像レンズ
TWI637208B (zh) * 2017-10-27 2018-10-01 大立光電股份有限公司 成像透鏡、相機模組及電子裝置
TWI720311B (zh) * 2018-05-04 2021-03-01 先進光電科技股份有限公司 光學成像系統(二)
TWI669551B (zh) * 2018-08-31 2019-08-21 聲遠精密光學股份有限公司 光學成像鏡頭
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
CN110133829A (zh) * 2019-06-17 2019-08-16 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN110764231B (zh) * 2019-11-22 2021-02-19 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头
CN110865449B (zh) * 2019-11-22 2021-09-24 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头
CN111308650B (zh) * 2020-02-24 2021-10-29 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头
WO2021208030A1 (zh) * 2020-04-16 2021-10-21 江西晶超光学有限公司 光学成像系统、镜头及电子设备
CN111830689B (zh) * 2020-07-30 2022-04-08 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
CN114415336B (zh) * 2022-01-26 2023-07-04 江西晶超光学有限公司 光学镜头、摄像模组及电子设备
CN117075308B (zh) * 2023-10-17 2023-12-12 成都量芯集成科技有限公司 一种成像光学系统

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI421563B (zh) * 2011-05-11 2014-01-01 Largan Precision Co Ltd 影像拾取光學鏡頭組
TWI432774B (zh) * 2011-06-09 2014-04-01 Largan Precision Co Ltd 影像擷取光學鏡頭
WO2013175783A1 (ja) * 2012-05-23 2013-11-28 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
CN103293638B (zh) * 2013-02-06 2016-03-23 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头及应用此镜头的电子装置
CN103383489B (zh) * 2013-03-08 2016-08-03 玉晶光电(厦门)有限公司 可携式电子装置与其光学成像镜头
CN104375260B (zh) * 2014-11-25 2017-09-26 浙江舜宇光学有限公司 高像素摄像镜头
TWM503575U (zh) * 2015-03-20 2015-06-21 Largan Precision Co Ltd 攝影光學鏡片組、取像裝置及電子裝置

Also Published As

Publication number Publication date
US20170276906A1 (en) 2017-09-28
US10606041B2 (en) 2020-03-31
US20180239110A1 (en) 2018-08-23
US9939618B2 (en) 2018-04-10
CN105974563A (zh) 2016-09-28
TW201713980A (zh) 2017-04-16
CN105974563B (zh) 2018-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI598656B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI529445B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI541556B (zh) 可攜式電子裝置與其光學成像鏡頭
TWI567417B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI633329B (zh) 光學成像鏡頭
TWI521233B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI503567B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI537584B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TW201527790A (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI516797B (zh) 可攜式電子裝置與其光學成像鏡頭
TWI529416B (zh) 可攜式電子裝置與其光學成像鏡頭
TWI529411B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TW201416704A (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI487942B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI588525B (zh) 光學鏡片組
TWI537632B (zh) 可攜式電子裝置與其光學成像鏡頭
TWI582461B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI594004B (zh) 可攜式電子裝置與其光學成像鏡頭
TWI494587B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI521256B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI567441B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI521230B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TWI529414B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
TW201819978A (zh) 光學成像鏡頭
TWI529446B (zh) 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置