專利名稱:拾像光學(xué)鏡組的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
拾像光學(xué)鏡組技術(shù)領(lǐng)域[0001]本實(shí)用新型涉及一種拾像光學(xué)鏡組,特別涉及一種由復(fù)合透鏡所組成的拾像光學(xué)鏡組。
背景技術(shù):
[0002]近年來,隨著具有攝影功能的可攜式電子產(chǎn)品的興起,微型取像模塊的需求日漸提高,而一般攝影鏡頭的感光元件不外乎是感光耦合元件(ChargeCoupled Device, (XD) 或互補(bǔ)性氧化金屬半導(dǎo)體元件(ComplementaryMetal-Oxide Semiconductor Sensor, CMOS Sensor)兩種,且隨著半導(dǎo)體工藝技術(shù)的精進(jìn),使得感光元件的像素尺寸縮小,如何在有效的空間條件下提升微型化攝影鏡頭的成像質(zhì)量成為業(yè)者關(guān)注的重點(diǎn)。[0003]傳統(tǒng)搭載于可攜式電子產(chǎn)品上的小型化攝影鏡頭,如美國(guó)專利第7,365,920號(hào)所示,多采用四片式透鏡結(jié)構(gòu)為主,但由于智能型手機(jī)(Smart Phone)及個(gè)人數(shù)字助理 (Personal Digital Assistant,PDA)等高規(guī)格移動(dòng)裝置的盛行,帶動(dòng)小型化攝影鏡頭在像素及成像質(zhì)量上的迅速攀升,現(xiàn)有的四片式透鏡組將無法滿足更高階的攝影鏡頭模塊,再加上電子產(chǎn)品不斷地往高性能且輕薄化的趨勢(shì)發(fā)展,因此急需一種適用于輕薄、可攜式電子產(chǎn)品上,使可攜式電子產(chǎn)品的成像質(zhì)量提升且可以縮小整體鏡頭體積的光學(xué)取像系統(tǒng)。實(shí)用新型內(nèi)容[0004]為了改善現(xiàn)有技術(shù)所存在的問題,本實(shí)用新型的目的在于提供一種拾像光學(xué)鏡組,藉以提升微型攝像鏡頭的成像質(zhì)量,并有效縮短光學(xué)總長(zhǎng)度。[0005]為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型提供一種拾像光學(xué)鏡組,沿著一光軸的物側(cè)至像側(cè)依序包括[0006]一具有正屈折力的第一透鏡,該第一透鏡的物側(cè)面為凸面;[0007]一第二透鏡;[0008]一第三透鏡,該第三透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;[0009]一第四透鏡,該第四透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;[0010]一具有正屈折力的第五透鏡,該第五透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;以及[0011]一具有負(fù)屈折力的第六透鏡,該第六透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面,該第六透鏡包括至少一反曲點(diǎn),該第六透鏡為塑料件;[0012]其中,該拾像光學(xué)鏡組另包括一成像面,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第一透鏡具有一焦距f\,于該光軸上,該第一透鏡的物側(cè)面至該成像面具有一距離TTL,且滿足以下條件式[0013]0. 4 < Vf1 < 2. 5 ;以及[0014]2. 5 毫米< TTL < 4. 5 毫米。[0015]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第六透鏡的像側(cè)面為凹面。[0016]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第五透鏡的像側(cè)面為凸面。[0017]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第五透鏡具有一焦距&,該第六透鏡具有一焦距f6,且滿足下列條件式2.5 < |f/f5| + |f/f6| <6.0。[0018]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第四透鏡包括至少一反曲點(diǎn)。[0019]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第四透鏡的物側(cè)面為凸面,該第五透鏡的物側(cè)面為凹面。[0020]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該拾像光學(xué)鏡組另包括一影像感測(cè)元件,該影像感測(cè)元件配置于該成像面,該第一透鏡的物側(cè)面至該成像面具有一距離TTL,該影像感測(cè)元件的有效感測(cè)區(qū)域?qū)蔷€的一半為L(zhǎng)iigH,且滿足下列條件式=TTLAmgH < 1. 7。[0021]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該拾像光學(xué)鏡組具有一最大視場(chǎng)角F0V,且滿足下列條件式72° < FOV < 85°。[0022]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該拾像光學(xué)鏡組具有一最大視場(chǎng)角F0V,且滿足下列條件式74° < FOV < 80°。[0023]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第一透鏡具有一色散系數(shù)V1,該第二透鏡具有一色散系數(shù)V2,且更滿足下列條件式28 < V1-V2 < 42。[0024]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第一透鏡的物側(cè)面至該成像面具有一距離TTL,且滿足下列條件式[0025]2. 8 毫米< TTL < 3. 8 毫米。[0026]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第二透鏡為具有負(fù)屈折力的透鏡,該第一透鏡、該第二透鏡、該第三透鏡、該第四透鏡與該第五透鏡均為塑料件,該第一透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面,該第二透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面。[0027]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,于該光軸上,該第二透鏡具有一厚度CT2,該第三透鏡具有一厚度CT3,該第四透鏡具有一厚度CT4,且滿足下列條件式[0028]0. 40 毫米< CT2+CT3+CT4 < 0. 80 毫米。[0029]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第二透鏡為具有負(fù)屈折力的透鏡,該第六透鏡的像側(cè)面為凹面。[0030]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第五透鏡的物側(cè)面為凹面,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第一透鏡具有一焦距,且滿足下列條件式0. 7 < f/f, < 1. 8。[0031]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第三透鏡具有一焦距均,該第四透鏡具有一焦距f4,且滿足下列條件式:0< If/f3| + |f/f4| <0.5。[0032]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,于該光軸上,該第一透鏡、該第二透鏡、該第三透鏡、 該第四透鏡、該第五透鏡與該第六透鏡的厚度總和為Σ CT,且滿足下列條件式[0033]1. 0 毫米< Σ CT < 2. 6 毫米。[0034]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,于該光軸上,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第一透鏡的物側(cè)面與該成像面之間具有一距離TTL,且滿足下列條件式0. 8 < TTL/f < 1. 35。[0035]為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本實(shí)用新型還提供一種拾像光學(xué)鏡組,沿著一光軸的物側(cè)至像側(cè)依序包括[0036]一具有正屈折力的第一透鏡,該第一透鏡的物側(cè)面為凸面;[0037]一第二透鏡;[0038]一第三透鏡,該第三透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;5[0039]一第四透鏡,該第四透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;[0040]一具有正屈折力的第五透鏡,該第五透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;以及[0041]一具有負(fù)屈折力的第六透鏡,該第六透鏡的像側(cè)面為凹面,該第六透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面,該第六透鏡包括至少一反曲點(diǎn),該第六透鏡為塑料件;[0042]其中,于該光軸上,該第二透鏡具有一厚度CT2,該第三透鏡具有一厚度CT3,該第四透鏡具有一厚度CT4,且滿足下列條件式0. 40毫米< CT2+CT3+CT4 < 0. 80毫米。[0043]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第五透鏡的像側(cè)面為凸面。[0044]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第二透鏡為具有負(fù)屈折力的透鏡。[0045]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該拾像光學(xué)鏡組另包括一光圈,該光圈設(shè)置于該光軸的物側(cè)與該第二透鏡之間,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第五透鏡具有一焦距f5,該第六透鏡具有一焦距f6,且滿足下列條件式2.5 < |f/f5| + |f/f6| <6.0。[0046]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該于該光軸上,該第一透鏡的物側(cè)面與該成像面之間具有一距離TTL,且滿足以下條件式2. 5毫米< TTL < 4. 5毫米。[0047]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該拾像光學(xué)鏡組具有一最大視場(chǎng)角F0V,且滿足下列條件式72° < FOV < 85°。[0048]上述的拾像光學(xué)鏡組,其中,該第一透鏡具有一色散系數(shù)V1,該第二透鏡具有一色散系數(shù)V2,且更滿足下列條件式28 < V1-V2 < 42。[0049]依據(jù)本實(shí)用新型所揭露的拾像光學(xué)鏡組,具有正屈折力的第一透鏡提供拾像光學(xué)鏡組所需的部分屈折力,可有助于縮短拾像光學(xué)鏡組的光學(xué)總長(zhǎng)度。再者,第一透鏡的物側(cè)面為凸面,更可加強(qiáng)第一透鏡的正屈折力,使拾像光學(xué)鏡組的總長(zhǎng)度變得更短。[0050]具有負(fù)屈折力的第六透鏡與具有正屈折力的第五透鏡形成望遠(yuǎn)結(jié)構(gòu)(Tekphoto structure),可有利于降低拾像光學(xué)鏡組的光學(xué)總長(zhǎng)度。第六透鏡包括至少一反曲點(diǎn),有效地壓制離軸視場(chǎng)的光線入射于成像面上的角度,并且可進(jìn)一步修正離軸視場(chǎng)的像差。再者, 第六透鏡的像側(cè)面為凹面,使拾像光學(xué)鏡組的主點(diǎn)(Principal Point)遠(yuǎn)離成像面,進(jìn)一步縮短修正拾像光學(xué)鏡組的光學(xué)總長(zhǎng)度。[0051]第六透鏡的材質(zhì)為塑料,可有效降低生產(chǎn)成本。第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡與第六透鏡的透鏡表面為非球面,可有效消減像差與降低拾像光學(xué)鏡組的總長(zhǎng)度。[0052]當(dāng)拾像光學(xué)鏡組滿足上述0. 4 < f/f, < 2. 5時(shí),第一透鏡具有適當(dāng)?shù)恼哿Γ?有助于縮短光學(xué)總長(zhǎng)度,并且可同時(shí)避免高階球差(High OrderSpherical Aberration)過度增大,進(jìn)而提升成像質(zhì)量。當(dāng)拾像光學(xué)鏡組滿足上述2. 5毫米(millimeter,mm) < TTL < 4. 5毫米時(shí),有利于維持拾像光學(xué)鏡組的小型化,以搭載于輕薄可攜式的電子產(chǎn)品上。當(dāng)拾像光學(xué)鏡組滿足上述0. 40毫米< CT2+CT3+CT4 < 0. 80毫米時(shí),令第二透鏡、第三透鏡與第四透鏡的厚度達(dá)到平衡,有利于降低拾像光學(xué)鏡組的光學(xué)總長(zhǎng)度,并且可以有效提升影像質(zhì)量。[0053]實(shí)用新型實(shí)用新型實(shí)用新型
以下結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本實(shí)用新型進(jìn)行詳細(xì)描述,但不作為對(duì)本實(shí)用新型的限定。
[0054]圖IA為本實(shí)用新型的拾像光學(xué)鏡組的第一實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;[0055]圖IB為波長(zhǎng)486. lnm、587. 6nm與656. 3nm的光線入射于圖IA所揭露的拾像光學(xué)鏡組的縱向球差曲線示意圖;[0056]圖IC為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖IA所揭露的拾像光學(xué)鏡組的像散場(chǎng)曲曲線示意圖;[0057]圖ID為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖IA所揭露的拾像光學(xué)鏡組的畸變曲線示意圖;[0058]圖2A為本實(shí)用新型的拾像光學(xué)鏡組的第二實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;[0059]圖2B為波長(zhǎng)486. lnm、587. 6nm與656. 3nm的光線入射于圖2A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的縱向球差曲線示意圖;[0060]圖2C為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖2A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的像散場(chǎng)曲曲線示意圖;[0061]圖2D為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖2A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的畸變曲線示意圖;[0062]圖3A為本實(shí)用新型的拾像光學(xué)鏡組的第三實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;[0063]圖;3B為波長(zhǎng)486. lnm、587. 6nm與656. 3nm的光線入射于圖3A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的縱向球差曲線示意圖;[0064]圖3C為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖3A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的像散場(chǎng)曲曲線示意圖;[0065]圖3D為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖3A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的畸變曲線示意圖;[0066]圖4A為本實(shí)用新型的拾像光學(xué)鏡組的第四實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;[0067]圖4B為波長(zhǎng)486. lnm、587. 6nm與656. 3nm的光線入射于圖4A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的縱向球差曲線示意圖;[0068]圖4C為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖4A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的像散場(chǎng)曲曲線示意圖;[0069]圖4D為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖4A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的畸變曲線示意圖;[0070]圖5A為本實(shí)用新型的拾像光學(xué)鏡組的第五實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;[0071]圖5B為波長(zhǎng)486. lnm、587. 6nm與656. 3nm的光線入射于圖5A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的縱向球差曲線示意圖;[0072]圖5C為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖5A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的像散場(chǎng)曲曲線示意圖;[0073]圖5D為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖5A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的畸變曲線示意圖;[0074]圖6A為本實(shí)用新型的拾像光學(xué)鏡組的第六實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;[0075]圖6B為波長(zhǎng)486. lnm、587. 6nm與656. 3nm的光線入射于圖6A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的縱向球差曲線示意圖;[0076]圖6C為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖6A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的像散場(chǎng)曲曲線示意圖;[0077]圖6D為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖6A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的畸變曲線示意圖;[0078]圖7A為本實(shí)用新型的拾像光學(xué)鏡組的第七實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖;[0079]圖7B為波長(zhǎng)486. lnm、587. 6nm與656. 3nm的光線入射于圖7A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的縱向球差曲線示意圖;[0080]示意圖[0081]圖;圖7C為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖7A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的像散場(chǎng)曲曲線圖7D為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖7A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的畸變曲線示意圖8A為本實(shí)用新型的拾像光學(xué)鏡組的第八實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖; 圖8B為波長(zhǎng)486. lnm、587. 6nm與656. 3nm的光線入射于圖8A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的縱向球差曲線示意圖;示意圖[0085]圖;[0086]圖8C為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖8A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的像散場(chǎng)曲曲線圖8D為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖8A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的畸變曲線示意圖9A為本實(shí)用新型的拾像光學(xué)鏡組的第九實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖; 圖9B為波長(zhǎng)486. lnm、587. 6nm與656. 3nm的光線入射于圖9A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的縱向球差曲線示意圖;示意圖[0089]圖;[0090][0091]圖9C為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖9A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的像散場(chǎng)曲曲線圖9D為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖9A所揭露的拾像光學(xué)鏡組的畸變曲線示意圖IOA為本實(shí)用新型的拾像光學(xué)鏡組的第十實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖; 圖IOB為波長(zhǎng)486. lnm、587. 6nm與656. 3nm的光線入射于圖IOA所揭露的拾像光學(xué)鏡組的縱向球差曲線示意圖;[0092] 圖IOC為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖IOA所揭露的拾像光學(xué)鏡組的像散場(chǎng)曲曲線示意圖;[0093]意圖。[0094][0095][0096][0097][0098][0099][0100]圖IOD為波長(zhǎng)587. 6nm的光線入射于圖IOA所揭露的拾像光學(xué)鏡組的畸變曲線示主要元件符號(hào)說明10,20,30,40,50,60,70,80,90,102 拾像光學(xué)鏡組100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000 110,210,310,410,510,610,710,810,910,1010 111,211,311,411,511,611,711,811,911,1011 112,212,312,412,512,612,712,812,912,1012 120,220,320,420,520,620,720,820,920,1020 121,221,321,421,521,621,721,821,921,1021 122,222,322,422,522,622,722,822,922,1022光圈第一透鏡第一透鏡物側(cè)面第一透鏡像側(cè)面第二透鏡第二透鏡物側(cè)面第二透鏡像側(cè)面[0103]130,230,330,430,530,630,730,830,930,1030第三透鏡[0104]131,231,331,431,531,631,731,831,931,1031第三透鏡物側(cè)面[0105]132,232,332,432,532,632,732,832,932,1032第三透鏡像側(cè)面[0106]140,240,340,440,540,640,740,840,940,1040第四透鏡[0107]141,241,341,441,541,641,741,841,941,1041第四透鏡物側(cè)面[0108]142,242,342,442,542,642,742,842,942,1042第四透鏡像側(cè)面[0109]143,243,343,443,543,643,743,843,943,1043第一反曲點(diǎn)[0110]150,250,350,450,550,650,750.850,950,1050第五透鏡[0111]151,251,351,451,551,651,751,851,951,1051第五透鏡物側(cè)面[0112]152,252,352,452,552,652,752,852,952,1052第五透鏡像側(cè)面[0113]160,260,360,460,560,660,760.860,960,1060第六透鏡[0114]161,261,361,461,561,661,761,861,961,1061第六透鏡物側(cè)面[0115]162,262,362,462,562,662,762,862,962,1062第六透鏡像側(cè)面[0116]163,263,363,463,563,663,763,863,963,1063第二反曲點(diǎn)[0117]170,270,370,470,570,670,770,870,970,1070紅外線濾光片[0118]180,280,380,480,580,680,780,880,980,1080成像面[0119]182,282,382,482,582,682,782,882,982,1082影像感測(cè)元件具體實(shí)施方式
[0120]根據(jù)本實(shí)用新型所揭露的拾像光學(xué)鏡組,先以圖IA作一舉例說明,以說明各實(shí)施例中具有相同的透鏡組成及配置關(guān)系,以及說明各實(shí)施例中具有相同的拾像光學(xué)鏡組的條件式,而其它相異之處將于各實(shí)施例中詳細(xì)描述。[0121]以圖IA為例,拾像光學(xué)鏡組10由光軸的物側(cè)至像側(cè)(如圖IA由左至右)依序包括有一光圈100、一第一透鏡110、一第二透鏡120、一第三透鏡130、一第四透鏡140、一第五透鏡150、一第六透鏡160、一紅外線濾光片170及一影像感測(cè)元件182,影像感測(cè)元件182 配置于一成像面180上。[0122]第一透鏡110包括一第一透鏡物側(cè)面111及一第一透鏡像側(cè)面112。第一透鏡110 具有正屈折力,可提供拾像光學(xué)鏡組10所需的部分屈折力,且縮短光學(xué)總長(zhǎng)度。再者,第一透鏡物側(cè)面111為凸面,更可加強(qiáng)第一透鏡110的正屈折力,使拾像光學(xué)鏡組10的光學(xué)總長(zhǎng)度變得更短。[0123]第二透鏡120包括一第二透鏡物側(cè)面121及一第二透鏡像側(cè)面122。第二透鏡120 可具有負(fù)屈折力,以有效修正拾像光學(xué)鏡組10像差。第三透鏡130包括一第三透鏡物側(cè)面 131及一第三透鏡像側(cè)面132。[0124]第四透鏡140包括一第四透鏡物側(cè)面141及一第四透鏡像側(cè)面142。第四透鏡140 另可包括至少一反曲點(diǎn)143,以有效地壓制離軸視場(chǎng)的光線入射于影像感測(cè)元件182上的角度,并且可進(jìn)一步修正離軸視場(chǎng)的像差。當(dāng)?shù)谒耐哥R物側(cè)面141為凸面時(shí),較有利于修正拾像光學(xué)鏡組10的像散。[0125]第五透鏡150包括一第五透鏡物側(cè)面151及一第五透鏡像側(cè)面152,且第五透鏡 150具有正屈折力。當(dāng)?shù)谖逋哥R像側(cè)面152為凸面或第五透鏡物側(cè)面151為凹面時(shí),有利于縮短拾像光學(xué)鏡組10的光學(xué)總長(zhǎng)度。當(dāng)?shù)谖逋哥R物側(cè)面151為凹面且第五透鏡像側(cè)面 152為凸面時(shí),可確保拾像光學(xué)鏡組10的后端具有足夠空間,以設(shè)置拾像光學(xué)鏡組10所需的元件。[0126]第六透鏡160包括一第六透鏡物側(cè)面161、一第六透鏡像側(cè)面162及至少一反曲點(diǎn) 163,且第六透鏡160具有負(fù)屈折力。具有負(fù)屈折力的第六透鏡160與具正屈折力的第五透鏡150形成望遠(yuǎn)結(jié)構(gòu)(Tekphoto structure),可有效縮短拾像光學(xué)鏡組10的光學(xué)總長(zhǎng)度。 第六透鏡160所包括的反曲點(diǎn)163可有效地壓制離軸視場(chǎng)的光線入射于影像感測(cè)元件182 上的角度,并且可進(jìn)一步修正離軸視場(chǎng)的像差。此外,當(dāng)?shù)诹哥R像側(cè)面162為凹面時(shí),使拾像光學(xué)鏡組10的主點(diǎn)(Principal Point)遠(yuǎn)離成像面180,有效縮短修正拾像光學(xué)鏡組 10的光學(xué)總長(zhǎng)度。[0127]根據(jù)本實(shí)用新型所揭露的拾像光學(xué)鏡組10可滿足以下條件式[0128](條件式1) :0. 4 < Vf1 < 2. 5[0129](條件式 2) 2. 5 毫米(millimeter, mm) < TTL < 4. 5 毫米[0130](條件式 3) 0. 40 毫米< CT2+CT3+CT4) < 0. 80 毫米[0131]其中,f為拾像光學(xué)鏡組10的焦距,f\為第一透鏡110的焦距,于光軸上,CT2為第二透鏡120具有的厚度,CT3為第三透鏡具有的厚度,CT4為第四透鏡140具有的厚度。[0132]當(dāng)拾像光學(xué)鏡組10滿足上述(條件式1)時(shí),第一透鏡110具有適當(dāng)?shù)恼哿Γ?有助于縮短光學(xué)總長(zhǎng)度,并且可同時(shí)避免高階球差(High OrderSpherical Aberration)過度增大,進(jìn)而提升成像質(zhì)量。其中,符合上述(條件式1)的最佳范圍可為0. 7 < f/f, <1.8.[0133]當(dāng)拾像光學(xué)鏡組10滿足上述(條件式2~)時(shí),有利于維持拾像光學(xué)鏡組10的小型化,以搭載于輕薄可攜式的電子產(chǎn)品上。其中,符合上述(條件式幻的最佳范圍可為2. 8 毫米< TTL < 3. 8毫米。[0134]當(dāng)拾像光學(xué)鏡組10滿足上述(條件式幻時(shí),令第二透鏡120、第三透鏡130與第四透鏡140的厚度達(dá)到平衡,有利于降低拾像光學(xué)鏡組10的光學(xué)總長(zhǎng)度,并且可以有效提升影像質(zhì)量。[0135]此外,拾像光學(xué)鏡組10也可滿足下列條件式[0136](條件式4) 2. 5 < f/f51 +1 f/f6 <6.0[0137](條件式5) TTL/ImgH < 1. 7[0138](條件式 6):72° < FOV < 85°[0139](條件式 7) 28 < V1-V2 < 42[0140](條件式8) 0 < f/f31 +1 f/f4 <0.5[0141](條件式9):1.0毫米< Σ CT < 2. 6毫米[0142](條件式 10) :0. 8 < TTL/f < 1. ;35[0143]其中,f為拾像光學(xué)鏡組10的焦距,f3為第三透鏡130的焦距,f4為第四透鏡140 的焦距,f5為第五透鏡150的焦距,f6為第六透鏡160的焦距。V1為第一透鏡110的色散系數(shù),V2為第二透鏡120的色散系數(shù)。FOV為拾像光學(xué)鏡組10的最大視場(chǎng)角,ImgH為影像感測(cè)元件182的有效感測(cè)區(qū)域?qū)蔷€的一半。于光軸上,TTL為第一透鏡物側(cè)面111至成像面180之間的距離,Σ CT為第一透鏡110、第二透鏡120、第三透鏡130、第四透鏡140、第五透鏡150與第六透鏡160的厚度總和。10[0144]當(dāng)拾像光學(xué)鏡組10滿足(條件式4)時(shí),第五透鏡150與第六透鏡160具有較合適的屈折力,可有效縮短拾像光學(xué)鏡組10的光學(xué)總長(zhǎng)度。當(dāng)拾像光學(xué)鏡組10滿足(條件式 5)時(shí),可以維持拾像光學(xué)鏡組10小型化的特性。當(dāng)拾像光學(xué)鏡組10滿足(條件式6)時(shí), 拾像光學(xué)鏡組10具有較合適的視場(chǎng)角。其中,符合上述(條件式6)的最佳范圍可為74° < FOV < 80°。[0145]當(dāng)拾像光學(xué)鏡組10滿足(條件式7)時(shí),有利于拾像光學(xué)鏡組10色差的修正。當(dāng)拾像光學(xué)鏡組10滿足(條件式8)時(shí),令第三透鏡130與第四透鏡140分別具有最佳的屈折力,且不會(huì)產(chǎn)生過多高階像差。當(dāng)拾像光學(xué)鏡組10滿足(條件式9)時(shí),可縮短光學(xué)總長(zhǎng)度,以達(dá)到拾像光學(xué)鏡組10小型化的特性。當(dāng)拾像光學(xué)鏡組10滿足(條件式10)時(shí),可限制拾像光學(xué)鏡組10的光學(xué)總長(zhǎng)度,從而使拾像光學(xué)鏡組10具有較小的體積。[0146]其中,拾像光學(xué)鏡組10中第一透鏡110、第二透鏡120、第三透鏡130、第四透鏡 140、第五透鏡150與第六透鏡160的材質(zhì)可為塑料,以有效降低生產(chǎn)成本。此外,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與第六透鏡160的透鏡表面可為非球面,非球面可以容易制作成球面以外的形狀,獲得較多的控制變量,用以消減像差,且可以有效降低拾像光學(xué)鏡組10的光學(xué)總長(zhǎng)度。再者,光圈100可配置于光軸的物側(cè)與第二透鏡120之間。當(dāng)光圈100越接近光軸的物側(cè)時(shí),光線將以接近垂直入射于成像面 180上,即產(chǎn)生像側(cè)的遠(yuǎn)心(Telecentric)特性,可提高影像感測(cè)元件182的感光能力,以減少暗角的產(chǎn)生。當(dāng)光圈100越接近第二透鏡120時(shí),可利于廣視場(chǎng)角的特性,且有助于對(duì)畸 ^ (Distortion)(ChromaticAberration of Magnification)白勺l^iE,胃0^ 可有效降低拾像光學(xué)鏡組10的敏感度。[0147]此外,在拾像光學(xué)鏡組10中,若透鏡表面為凸面,則表示透鏡表面于近軸處為凸面;若透鏡表面為凹面,則表示透鏡表面于近軸處為凹面。[0148]再者,應(yīng)使用需求可在拾像光學(xué)鏡組10中插入至少一光闌,如耀光光闌(Glare Stop)、視場(chǎng)光闌(Field Stop)等光闌,以排除雜散光并提高成像質(zhì)量或限制其被攝物的成像大小。[0149]根據(jù)本實(shí)用新型所揭露的拾像光學(xué)鏡組,將以下述各實(shí)施例進(jìn)一步描述具體方案。其中,各實(shí)施例中參數(shù)的定義如下Jno為拾像光學(xué)鏡組的光圈值,HFOV為拾像光學(xué)鏡組中最大視場(chǎng)角的一半。此外,各實(shí)施例中所描述的非球面可利用但不限于下列非球面方程式(條件式ASP)表示[0150]X (Y) 二 (YVR) / (l+sqrt (1_ (1+k) * (Y/R)2))ι…_ _ [.. .Λ....[0151]其中,X為非球面上距離光軸為Y的點(diǎn),Y為非球面曲線上的點(diǎn)距光軸的距離,k為錐面系數(shù),Ai為第i階非球面系數(shù),在各實(shí)施例中i可為但不限于4、6、8、10、12、14、16。[0152]〈第一實(shí)施例〉[0153]請(qǐng)參照?qǐng)DIA所示,為拾像光學(xué)鏡組的第一實(shí)施例結(jié)構(gòu)示意圖。拾像光學(xué)鏡組10 由物側(cè)至像側(cè)(也即沿著圖IA的左側(cè)至右側(cè))依序包括有一光圈100、一第一透鏡110、一第二透鏡120、一第三透鏡130、一第四透鏡140、一第五透鏡150、一第六透鏡160、一紅外線紅外線濾光片170及一影像感測(cè)元件182,影像感測(cè)元件182設(shè)置于一成像面180上。[0154]在本實(shí)施例中,拾像光學(xué)鏡組10所接受光線的波長(zhǎng)是以587. 6納米(nanometer,nm)為例,然而上述波長(zhǎng)可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行調(diào)整,并不以上述波長(zhǎng)數(shù)值為限。[0155]在本實(shí)施例中,第一透鏡110具有正屈折力,第二透鏡120具有負(fù)屈折力,第五透鏡150具有正屈折力,第六透鏡160具有負(fù)屈折力。其中,第一透鏡物側(cè)面111為凸面,第四透鏡物側(cè)面141為凸面,第五透鏡物側(cè)面151為凹面,第五透鏡像側(cè)面152為凸面,第六透鏡像側(cè)面162為凹面。第四透鏡140可包括至少一反曲點(diǎn)143,第六透鏡160可包括至少一反曲點(diǎn)163,以壓制離軸視場(chǎng)的光線進(jìn)入于成像面180的影像感測(cè)元件182的角度,進(jìn)一步修正離軸視場(chǎng)的像差。[0156]關(guān)于拾像光學(xué)鏡組10的詳細(xì)數(shù)據(jù)如下列表1-1所示[0157]
權(quán)利要求1.一種拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,沿著一光軸的物側(cè)至像側(cè)依序包括一具有正屈折力的第一透鏡,該第一透鏡的物側(cè)面為凸面;一第二透鏡;一第三透鏡,該第三透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;一第四透鏡,該第四透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;一具有正屈折力的第五透鏡,該第五透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;以及一具有負(fù)屈折力的第六透鏡,該第六透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面,該第六透鏡包括至少一反曲點(diǎn),該第六透鏡為塑料件;其中,該拾像光學(xué)鏡組另包括一成像面,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第一透鏡具有一焦距于該光軸上,該第一透鏡的物側(cè)面至該成像面具有一距離TTL,且滿足以下條件式0. 4 < f/f, < 2. 5 ;以及
2.5毫米< TTL < 4. 5毫米。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第六透鏡的像側(cè)面為凹面。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第五透鏡的像側(cè)面為凸面。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第五透鏡具有一焦距f5,該第六透鏡具有一焦距f6,且滿足下列條件式2. 5 < I f/f5| + |f/f6| <6.0。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第四透鏡包括至少一反曲點(diǎn)。
6.根據(jù)權(quán)利要求4所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第四透鏡的物側(cè)面為凸面,該第五透鏡的物側(cè)面為凹面。
7.根據(jù)權(quán)利要求4所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該拾像光學(xué)鏡組另包括一影像感測(cè)元件,該影像感測(cè)元件配置于該成像面,該第一透鏡的物側(cè)面至該成像面具有一距離TTL,該影像感測(cè)元件的有效感測(cè)區(qū)域?qū)蔷€的一半為L(zhǎng)iigH,且滿足下列條件式=TTLAmgH< 1. 7。
8.根據(jù)權(quán)利要求4所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該拾像光學(xué)鏡組具有一最大視場(chǎng)角F0V,且滿足下列條件式72° < FOV <85°。
9.根據(jù)權(quán)利要求4所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該拾像光學(xué)鏡組具有一最大視場(chǎng)角F0V,且滿足下列條件式74° < FOV < 80°。
10.根據(jù)權(quán)利要求4所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第一透鏡具有一色散系數(shù)V1,該第二透鏡具有一色散系數(shù)V2,且更滿足下列條件式28 < V1-V2 < 42。
11.根據(jù)權(quán)利要求3所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第一透鏡的物側(cè)面至該成像面具有一距離TTL,且滿足下列條件式2. 8毫米< TTL < 3. 8毫米。
12.根據(jù)權(quán)利要求3所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第二透鏡為具有負(fù)屈折力的透鏡,該第一透鏡、該第二透鏡、該第三透鏡、該第四透鏡與該第五透鏡均為塑料件,該第一透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面,該第二透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面。
13.根據(jù)權(quán)利要求1所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,于該光軸上,該第二透鏡具有一厚度CT2,該第三透鏡具有一厚度CT3,該第四透鏡具有一厚度CT4,且滿足下列條件式.0.40 毫米< CT2+CT3+CT4 < 0. 80 毫米。
14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第二透鏡為具有負(fù)屈折力的透鏡,該第六透鏡的像側(cè)面為凹面。
15.根據(jù)權(quán)利要求14所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第五透鏡的物側(cè)面為凹面,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第一透鏡具有一焦距,且滿足下列條件式0. 7 < f/f,< 1. 8。
16.根據(jù)權(quán)利要求15所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第三透鏡具有一焦距f3,該第四透鏡具有一焦距f4,且滿足下列條件式o < I f/f31 +1 f/f4 < 0. 5。
17.根據(jù)權(quán)利要求14所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,于該光軸上,該第一透鏡、該第二透鏡、該第三透鏡、該第四透鏡、該第五透鏡與該第六透鏡的厚度總和為Σ CT,且滿足下列條件式.1.0毫米< Σ CT < 2. 6毫米。
18.根據(jù)權(quán)利要求14所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,于該光軸上,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第一透鏡的物側(cè)面與該成像面之間具有一距離TTL,且滿足下列條件式.0. 8 < TTL/f < 1. 35。
19.一種拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,沿著一光軸的物側(cè)至像側(cè)依序包括一具有正屈折力的第一透鏡,該第一透鏡的物側(cè)面為凸面;一第二透鏡;一第三透鏡,該第三透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;一第四透鏡,該第四透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;一具有正屈折力的第五透鏡,該第五透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面;以及一具有負(fù)屈折力的第六透鏡,該第六透鏡的像側(cè)面為凹面,該第六透鏡的物側(cè)面及像側(cè)面均為非球面,該第六透鏡包括至少一反曲點(diǎn),該第六透鏡為塑料件;其中,于該光軸上,該第二透鏡具有一厚度CT2,該第三透鏡具有一厚度CT3,該第四透鏡具有一厚度CT4,且滿足下列條件式0. 40毫米< CT2+CT3+CT4 < 0. 80毫米。
20.根據(jù)權(quán)利要求19所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第五透鏡的像側(cè)面為凸面。
21.根據(jù)權(quán)利要求20所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第二透鏡為具有負(fù)屈折力的透鏡。
22.根據(jù)權(quán)利要求20所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該拾像光學(xué)鏡組另包括一光圈,該光圈設(shè)置于該光軸的物側(cè)與該第二透鏡之間,該拾像光學(xué)鏡組具有一焦距f,該第五透鏡具有一焦距f5,該第六透鏡具有一焦距f6,且滿足下列條件式2. 5 < I f/f51 +1 f/f61< 6. 0。
23.根據(jù)權(quán)利要求20所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該于該光軸上,該第一透鏡的物側(cè)面與該成像面之間具有一距離TTL,且滿足以下條件式2. 5毫米< TTL < 4. 5毫米。
24.根據(jù)權(quán)利要求20所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該拾像光學(xué)鏡組具有一最大視場(chǎng)角F0V,且滿足下列條件式72° < FOV <85°。
25.根據(jù)權(quán)利要求20所述的拾像光學(xué)鏡組,其特征在于,該第一透鏡具有一色散系數(shù)V1,該第二透鏡具有一色散系數(shù)V2,且更滿足下列條件式28 < V1-V2 < 42。
專利摘要一種拾像光學(xué)鏡組,沿著光軸的物側(cè)至像側(cè)依序包括有一具有正屈折力的第一透鏡、一第二透鏡、一第三透鏡、一第四透鏡、一具有正屈折力的第五透鏡及一具有負(fù)屈折力的第六透鏡。其中,第一透鏡的物側(cè)面為凸面,第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡與第六透鏡均為非球面透鏡。第六透鏡包括至少一反曲點(diǎn)且第六透鏡的材質(zhì)為塑料,拾像光學(xué)鏡組另包括一成像面。通過調(diào)整第一透鏡與拾像光學(xué)鏡組的屈折力以及第一透鏡的物側(cè)面至成像面之間的距離,可有效縮短光學(xué)總長(zhǎng)度、修正像差及獲得良好的成像質(zhì)量。
文檔編號(hào)G02B13/18GK202330846SQ20112045993
公開日2012年7月11日 申請(qǐng)日期2011年11月15日 優(yōu)先權(quán)日2011年8月5日
發(fā)明者蔡宗翰, 黃歆璇 申請(qǐng)人:大立光電股份有限公司