光學影像拾取系統(tǒng)組的制作方法
【專利摘要】一種光學影像拾取系統(tǒng)組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡、第六透鏡以及第七透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面為凸面。第二透鏡具有屈折力。第三透鏡具有屈折力。第四透鏡具有屈折力。第五透鏡具有屈折力,其像側(cè)表面為凸面。第六透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面。第七透鏡具有負屈折力,其像側(cè)表面為凹面且由近光軸至邊緣存在由凹面轉(zhuǎn)凸面的變化,其中第七透鏡的物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面。當光學影像拾取系統(tǒng)組滿足特定條件時,可有效修正像差及維持小型化。
【專利說明】光學影像拾取系統(tǒng)組
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本發(fā)明是有關(guān)于一種光學影像拾取系統(tǒng)組,且特別是有關(guān)于一種應用于電子產(chǎn)品上的小型化光學影像拾取系統(tǒng)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,光學系統(tǒng)的需求日漸提高。一般光學系統(tǒng)的感光元件不外乎是感光稱合元件(Charge Coupled Device, CCD)或互補性氧化金屬半導體兀件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor, CMOS Sensor)兩種,且隨著半導體制程技術(shù)的精進,使得感光元件的像素尺寸縮小,光學系統(tǒng)逐漸往高像素領(lǐng)域發(fā)展,因此,對成像品質(zhì)的要求也日益增加。
[0003]傳統(tǒng)搭載于可攜式電子產(chǎn)品上的光學系統(tǒng),如美國專利第7,869,142號所示,多米用四片式透鏡結(jié)構(gòu)為主,但由于智能手機(Smart Phone)與PDA (Personal DigitalAssistant)等高規(guī)格移動裝置的盛行,帶動光學系統(tǒng)在像素與成像品質(zhì)上的迅速攀升,已知的光學系統(tǒng)將無法滿足更高階的攝影系統(tǒng)。
[0004]舊有的鏡頭技術(shù)之中,配置較多的鏡片數(shù)通常造成鏡頭體積笨重而難以實現(xiàn)小型化,因此較不適用于具輕薄特性的可攜式電子裝置上,目前發(fā)展的五片式光學系統(tǒng),如美國專利第8,000,030號所揭示的五片鏡片光學系統(tǒng),于修正高階像差及離軸像差的能力不彰,且其鏡組內(nèi)空間的配置、鏡片的屈折力分布與面型設計導致較無法有效縮短總長,因而不易實現(xiàn)于聞品質(zhì)的小型化鏡頭。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005]因此,本發(fā)明的一目的是在提供一種光學影像拾取系統(tǒng)組,其適當配置各透鏡間的空間,并配合非球面及反曲點的使用,有利于修正光學影像拾取系統(tǒng)組的高階像差及離軸像差,如彗差、像散,并可在有限的總長度內(nèi)壓制光線入射于電子感光元件的入射角度,實現(xiàn)高品質(zhì)且小型化的光學影像拾取系統(tǒng)組。
[0006]依據(jù)本發(fā)明一實施方式,提供一種光學影像拾取系統(tǒng)組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡、第六透鏡以及第七透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面為凸面。第二透鏡具有屈折力。第三透鏡具有屈折力。第四透鏡具有屈折力。第五透鏡具有屈折力,其像側(cè)表面為凸面。第六透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面。第七透鏡具有負屈折力,其像側(cè)表面為凹面且由近光軸至邊緣存在由凹面轉(zhuǎn)凸面的變化,其中第七透鏡的物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面。第七透鏡的物側(cè)表面曲率半徑為R13、像側(cè)表面曲率半徑為R14,光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,第六透鏡的焦距為f6,第七透鏡的焦距為f7,其滿足下列條件:
[0007]-5.0〈R14/R13〈1.0 ;以及
[0008]1.8<|f/f6| + |f/f7|<6.00
[0009]依據(jù)本發(fā)明另一實施方式,提供一種光學影像拾取系統(tǒng)組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡、第六透鏡以及第七透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面為凸面。第二透鏡具有屈折力。第三透鏡具有屈折力。第四透鏡具有屈折力。第五透鏡具有屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面。第六透鏡具有屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面。第七透鏡具有屈折力,其像側(cè)表面為凹面,且其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面,其中第七透鏡的像側(cè)表面具有至少一反曲點。第一透鏡至第七透鏡為獨立且非接合透鏡,第七透鏡的物側(cè)表面曲率半徑為R13、像側(cè)表面曲率半徑為R14,光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,第七透鏡像側(cè)表面上,除與光軸的交點外,像側(cè)表面垂直光軸的一切面,該切面與像側(cè)表面的一切點,該切點與光軸的垂直距離為Yc72,第一透鏡的物側(cè)表面至第七透鏡的像側(cè)表面于光軸上的距離為Td,其滿足下列條件:
[0010]-5.0〈R14/R13〈1.0 ;
[0011]0.l〈Yc72/f〈0.9 ;以及
[0012]0.50〈Td/f〈l.35。
[0013]當R14/R13滿足上述條件時,第七透鏡表面曲率的配置,可配合光學影像拾取系統(tǒng)組其他透鏡的配置以及非球面的透鏡表面及反曲點的設置,以修正高階像差及離軸像差,如彗差、像散,并可在有限的總長度內(nèi)壓制光線入射于電子感光元件的入射角度,實現(xiàn)高品質(zhì)且小型化的光學影像拾取系統(tǒng)組。
[0014]當|f/f6| + |f/f7|滿足上述條件時,可適當配置第六透鏡及第七透鏡的焦距,以形成一正、一負的望遠(Tekphoto)結(jié)構(gòu),可有效縮短光學影像拾取系統(tǒng)組總長度。
[0015]當Yc72/f滿足上述條件時,可有效地壓制離軸視場的光線入射于影像感測元件上的角度,使感光元件的響應效率提升,進而增加成像品質(zhì)。
[0016]當Td/f滿足上述條件時,有助于縮短光學影像拾取系統(tǒng)組的總長度,促進其小型化。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0017]為讓本發(fā)明的上述和其他目的、特征、優(yōu)點與實施例能更明顯易懂,所附附圖的說明如下:
[0018]圖1繪示依照本發(fā)明第一實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖;
[0019]圖2由左至右依序為第一實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0020]圖3繪示依照本發(fā)明第二實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖;
[0021]圖4由左至右依序為第二實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0022]圖5繪示依照本發(fā)明第三實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖;
[0023]圖6由左至右依序為第三實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0024]圖7繪示依照本發(fā)明第四實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖;
[0025]圖8由左至右依序為第四實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0026]圖9繪示依照本發(fā)明第五實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖;[0027]圖10由左至右依序為第五實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0028]圖11繪示依照本發(fā)明第六實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖;
[0029]圖12由左至右依序為第六實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0030]圖13繪示依照本發(fā)明第七實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖;
[0031]圖14由左至右依序為第七實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0032]圖15繪示依照本發(fā)明第八實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖;
[0033]圖16由左至右依序為第八實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0034]圖17繪示依照本發(fā)明第九實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖;
[0035]圖18由左至右依序為第九實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0036]圖19繪示依照本發(fā)明第十實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖;
[0037]圖20由左至右依序為第十實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0038]圖21系繪示依照圖1的第一實施例中光學影像拾取系統(tǒng)組的第五透鏡的參數(shù)示意圖;
[0039]圖22系繪示依照圖1的第一實施例中光學影像拾取系統(tǒng)組的第七透鏡的參數(shù)示意圖。
[0040]【主要元件符號說明】
[0041]光圈:100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000
[0042]第一透鏡:110、210、310、410、510、610、710、810、910、1010
[0043]物側(cè)表面:111、211、311、411、511、611、711、811、911、1011
[0044]像側(cè)表面:112、212、312、412、512、612、712、812、912、1012
[0045]第二透鏡:120、220、320、420、520、620、720、820、920、1020
[0046]物側(cè)表面:121、221、321、421、521、621、721、821、921、1021
[0047]像側(cè)表面:122、222、322、422、522、622、722、822、922、1022
[0048]第三透鏡:130、230、330、430、530、630、730、830、930、1030
[0049]物側(cè)表面:131、231、331、431、531、631、731、831、931、1031
[0050]像側(cè)表面:132、232、332、432、532、632、732、832、932、1032
[0051]第四透鏡:140、240、340、440、540、640、740、840、940、1040
[0052]物側(cè)表面:141、241、341、441、541、641、741、841、941、1041
[0053]像側(cè)表面:142、242、342、442、542、642、742、842、942、1042
[0054]第五透鏡:150、250、350、450、550、650、750、850、950、1050
[0055]物側(cè)表面:151、251、351、451、551、651、751、851、951、1051
[0056]像側(cè) 表面:152、252、352、452、552、652、752、852、952、1052
[0057]第六透鏡:160、260、360、460、560、660、760、860、960、1060[0058]物側(cè)表面:161、261、361、461、561、661、761、861、961、1061
[0059]像側(cè)表面:162、262、362、462、562、662、762、862、962、1062
[0060]第七透鏡:170、270、370、470、570、670、770、870、970、1070
[0061]物側(cè)表面:171、271、371、471、571、671、771、871、971、1071
[0062]像側(cè)表面:172、272、372、472、572、672、772、872、972、1072
[0063]成像面:180、280、380、480、580、680、780、880、980、1080
[0064]影像感測元件:181、281、381、481、581、681、781、881、981、1081
[0065]紅外線濾除濾光片:190、290、390、490、590、690、790、890、990、1090
[0066]f:光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距
[0067]Fno:光學影像拾取系統(tǒng)組的光圈值
[0068]HFOV:光學影像拾取系統(tǒng)組中最大視角的一半
[0069]Vl:第一透鏡的色散系數(shù)
[0070]V2:第二透鏡的色散系數(shù)
[0071]CTmin:第一透鏡至第七透鏡中于光軸上的厚度最小者
[0072]R13:第七透鏡的物側(cè)表面曲率半徑
[0073]R14:第七透鏡的像側(cè)表面曲率半徑
[0074]f3:第三透鏡的焦距
[0075]f4:第四透鏡的焦距
[0076]f6:第六透鏡的焦距
[0077]f7:第七透鏡的焦距
[0078]SAG52:第五透鏡的像側(cè)表面于最大有效徑位置與光軸水平的位移距離(往物側(cè)方向為負,往像側(cè)方向為正)
[0079]CT5:第五透鏡于光軸上的厚度
[0080]Yc72:第七透鏡像側(cè)表面上,除與光軸的交點外,像側(cè)表面垂直光軸的一切面,該切面與像側(cè)表面的一切點,該切點與光軸的垂直距離
[0081]Td:第一透鏡的物側(cè)表面至第七透鏡的像側(cè)表面于光軸上的距離
[0082]FOV:光學影像拾取系統(tǒng)組的最大視角
[0083]ImgH:影像感測元件有效感測區(qū)域?qū)蔷€長的一半
[0084]TTL:第一透鏡的物側(cè)表面至成像面于光軸上的距離
【具體實施方式】
[0085]一種光學影像拾取系統(tǒng)組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡、第六透鏡以及第七透鏡。光學影像拾取系統(tǒng)組還包含影像感測元件,設置于成像面。其中,第一透鏡至第七透鏡可為七枚獨立且非接合(Non-cemented)透鏡,意即兩相鄰的透鏡并未相互接合,而彼此間設置有空氣間距。由于接合透鏡的制程較獨立且非接合透鏡復雜,特別在兩透鏡的接合面需擁有高準度的曲面,以便達到兩透鏡接合時的高密合度,且在接合的過程中,也可能因偏位而造成粘貼密合度不佳,影響整體光學成像品質(zhì)。因此,本光學影像拾取系統(tǒng)組提供七枚獨立且非接合透鏡,以改善接合透鏡所產(chǎn)生的問題。[0086]第一透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面為凸面、像側(cè)表面可為凹面。借此可適當調(diào)整第一透鏡的正屈折力強度,有助于縮短光學影像拾取系統(tǒng)組的總長度。
[0087]第二透鏡的物側(cè)表面可為凸面、像側(cè)表面可為凹面。借此有助于修正光學影像拾取系統(tǒng)組的像散。
[0088]第五透鏡可具有負屈折力有助于修正光學影像拾取系統(tǒng)組的像差,以利增進成像品質(zhì)。第五透鏡的物側(cè)表面可為凹面、像側(cè)表面則為凸面,可有效修正光學影像拾取系統(tǒng)組的像散。
[0089]第六透鏡具有正屈折力,且其物側(cè)表面及像側(cè)表面可皆為凸面。借此,有利于修正光學影像拾取系統(tǒng)組的高階像差,提升其解像力以獲得良好成像品質(zhì)。另外,第六透鏡的物側(cè)表面由近光軸至邊緣存在由凸面轉(zhuǎn)凹面的變化,有助于維持影像周邊相對照度(Relative Illumination)。
[0090]第七透鏡具有負屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面可皆為凹面。借此,有助于使光學影像拾取系統(tǒng)組的主點有效遠離成像面,以加強縮短其后焦距,進而可減少光學影像拾取系統(tǒng)組總長度,達到小型化的目標。另外,第七透鏡的像側(cè)表面由近光軸至邊緣存在由凹面轉(zhuǎn)凸面的變化,且其具有反曲點,借此可有效地壓制離軸視場的光線入射于影像感測元件上的角度,較佳地可修正離軸視場的像差。
[0091]第七透鏡的物側(cè)表面曲率半徑為R13、像側(cè)表面曲率半徑為R14,其滿足下列條件:-5.0〈R14/R13〈1.0。借此,第七透鏡表面曲率的配置,可配合光學影像拾取系統(tǒng)組其他透鏡的配置以及非球面的透鏡表面及反曲點的設置,以修正高階像差及離軸像差,如彗差、像散,并可在有限的總長度內(nèi)壓制光線入射于電子感光元件的入射角度,實現(xiàn)高品質(zhì)且小型化的光學影像拾取系統(tǒng)組。較佳地,光學影像拾取系統(tǒng)組可滿足下列條件:-2.0〈R14/R13〈0.5。
[0092]光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,第六透鏡的焦距為f6,第七透鏡的焦距為f7,其滿足下列條件:1.8< I f/f6 I +1 f/f7 I〈6.0。適當配置第六透鏡及第七透鏡的焦距,以形成一正、一負的望遠(Tekphoto)結(jié)構(gòu),可有效縮短光學影像拾取系統(tǒng)組總長度。較佳地,光學影像拾取系統(tǒng)組可滿足下列條件'2.3〈 I f/f6 I +1 f/f7 I〈5.0。
[0093]第五透鏡的像側(cè)表面于最大有效徑位置與光軸水平的位移距離為SAG52,第五透鏡于光軸上的厚度為CT5,其滿足下列條件:-0.7mm<SAG52+CT5<-0.1mm。借此,以配置適當?shù)牡谖逋哥R像側(cè)表面形狀與該鏡片厚度,有利于加工制造與組裝。
[0094]第一透鏡的色散系數(shù)為VI,第二透鏡的色散系數(shù)為V2,其滿足下列條件:28〈V1-V2〈42。借此,有助于光學影像拾取系統(tǒng)組色差的修正。
[0095]光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,第一透鏡的物側(cè)表面至第七透鏡的像側(cè)表面于光軸上的距離為Td,其滿足下列條件:0.50〈Td/f〈l.35。借此,有助于縮短光學影像拾取系統(tǒng)組的總長度,促進其小型化。較佳地,光學影像拾取系統(tǒng)組可滿足下列條件:0.85〈Td/f<l.25。
[0096]光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,第三透鏡的焦距為f3,第四透鏡的焦距為f4,其滿足下列條件:I f/f3+1 f/f4 I〈1.0。借此,第三透鏡及第四透鏡的焦距有助于降低光學影像拾取系統(tǒng)組的敏感度。
[0097]光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,第七透鏡的焦距為f7,其滿足下列條件:-3.0<f/f7<-l.3。借此,第七透鏡的屈折力有助于進一步縮短光學影像拾取系統(tǒng)組的后焦距以減少總長。
[0098]第一透鏡至第七透鏡中于光軸上的厚度最小者為CTmin,其滿足下列條件:0.10mm〈CTmin〈0.30mm。借此,透鏡厚度的配置有利于鏡片的成型加工,避免過薄的透鏡成型不良,以提高鏡片的制作合格率。
[0099]光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,第七透鏡像側(cè)表面上,除與光軸的交點外,像側(cè)表面垂直光軸的一切面,該切面與像側(cè)表面的一切點,該切點與光軸的垂直距離為Yc72,其滿足下列條件:0.l<Yc72/f<0.9。借此,可有效地壓制離軸視場的光線入射于影像感測元件上的角度,使感光元件的響應效率提升,進而增加成像品質(zhì)。
[0100]光學影像拾取系統(tǒng)組的最大視角為F0V,其滿足下列條件-J2度<F0V〈95度。借此,可提供較大視場角,以獲得所需適當取像范圍又可兼顧影像不變形的效果。
[0101]第七透鏡的像側(cè)表面曲率半徑為R14,光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,其滿足下列條件:0.l<R14/f<l.0。借此,第七透鏡像側(cè)表面的曲率,有助于光學影像拾取系統(tǒng)組的主點(Principal Point)遠離成像面,借以縮短光學影像拾取系統(tǒng)組的后焦長,有利于維持鏡頭的小型化。
[0102]影像感測元件有效感測區(qū)域?qū)蔷€長的一半為ImgH,第一透鏡的物側(cè)表面至成像面于光軸上的距離為TTL,其滿足下列條件:1.00<TTL/ImgH<l.70。借此,可縮短光學影像拾取系統(tǒng)組的總長度,以維持其小型化,適合搭載于輕薄可攜式的電子產(chǎn)品上。
[0103]本發(fā)明光學影像拾取系統(tǒng)組中,透鏡的材質(zhì)可為塑膠或玻璃。當透鏡的材質(zhì)為玻璃,可以增加光學影像拾取系統(tǒng)組屈折力配置的自由度。另當透鏡材質(zhì)為塑膠,則可以有效降低生產(chǎn)成本。此外,可于透鏡表面上設置非球面,非球面可以容易制作成球面以外的形狀,獲得較多的控制變數(shù),用以消減像差,進而縮減所需使用透鏡的數(shù)目,因此可以有效降低本發(fā)明光學影像拾取系統(tǒng)組的總長度。
[0104]本發(fā)明光學影像拾取系統(tǒng)組中,若透鏡表面為凸面,則表示該透鏡表面于近軸處為凸面;若透鏡表面為凹面,則表示該透鏡表面于近軸處為凹面。
[0105]本發(fā)明光學影像拾取系統(tǒng)組中,可設置有至少一光闌,其位置可設置于第一透鏡之前、各透鏡之間或最后一透鏡之后均可,該光闌的種類如耀光光闌(Glare Stop)或視場光闌(Field Stop)等,用以減少雜散光,有助于提升影像品質(zhì)。
[0106]本發(fā)明光學影像拾取系統(tǒng)組中,光圈可設置于被攝物與第一透鏡間(即為前置光圈)或是第一透鏡與成像面間(即為中置光圈)。光圈若為前置光圈,可使光學影像拾取系統(tǒng)組的出射瞳(Exit Pupil)與成像面產(chǎn)生較長的距離,使之具有遠心(Telecentric)效果,可增加影像感測元件CCD或CMOS接收影像的效率;若為中置光圈,有助于擴大光學影像拾取系統(tǒng)組的視場角,使光學影像拾取系統(tǒng)組具有廣角鏡頭的優(yōu)勢。
[0107]本發(fā)明光學影像拾取系統(tǒng)組兼具優(yōu)良像差修正與良好成像品質(zhì)的特色可多方面應用于3D(三維)影像擷取、數(shù)字相機、移動裝置、數(shù)字平板等電子影像系統(tǒng)中。
[0108]根據(jù)上述實施方式,以下提出具體實施例并配合附圖予以詳細說明。
[0109]〈第一實施例〉
[0110]請參照圖1及圖2,其中圖1繪示依照本發(fā)明第一實施例的一種光學影像拾取系統(tǒng)組的示意圖,圖2由左至右依序為第一實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組的球差、像散及歪曲曲線圖。由圖1可知,光學影像拾取系統(tǒng)組由物側(cè)至像側(cè)依序包含光圈100、第一透鏡110、第二透鏡120、第三透鏡130、第四透鏡140、第五透鏡150、第六透鏡160、第七透鏡170、紅外線濾除濾光片(IR Filter) 190、成像面180以及影像感測元件181。
[0111]第一透鏡110具有正屈折力,其物側(cè)表面111為凸面、像側(cè)表面112為凹面,并皆為非球面,且第一透鏡110為塑膠材質(zhì)。
[0112]第二透鏡120具有負屈折力,其物側(cè)表面121為凸面、像側(cè)表面122為凹面,并皆為非球面,且第二透鏡120為塑膠材質(zhì)。
[0113]第三透鏡130具有正屈折力,其物側(cè)表面131為凸面、像側(cè)表面132為凹面,并皆為非球面,且第三透鏡130為塑膠材質(zhì)。
[0114]第四透鏡140具有正屈折力,其物側(cè)表面141及像側(cè)表面142皆為凸面,并皆為非球面,且第四透鏡140為塑膠材質(zhì)。
[0115]第五透鏡150具有負屈折力,其物側(cè)表面151為凹面、像側(cè)表面152為凸面,并皆為非球面,且第五透鏡150為塑膠材質(zhì)。
[0116]第六透鏡160具有正屈折力,其物側(cè)表面161為凸面且由近光軸至邊緣存在由凸面轉(zhuǎn)凹面的變化,其像側(cè)表面162為凸面,并皆為非球面,且第六透鏡160為塑膠材質(zhì)。
[0117]第七透鏡170具有負屈折力,其物側(cè)表面171為凹面,像側(cè)表面172為凹面且由近光軸至邊緣存在由凹面轉(zhuǎn)凸面的變化,并皆為非球面,且第七透鏡170為塑膠材質(zhì)。另外,第七透鏡170的像側(cè)表面172具有反曲點。
[0118]紅外線濾除濾光片190為玻璃材質(zhì),設置于第七透鏡170及成像面180之間,其不影響光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距。
[0119]上述各透鏡的非球面的曲線方程式表示如下:
[0120]雄)=(r//0/(iI 事(丨(l-t Οχ(>7Λ||ι x(/i/)x(r);
[0121]其中:
[0122]X:非球面上距離光軸為Y的點,其與相切于非球面光軸上頂點的切面的相對距離;
[0123]Y:非球面曲線上的點與光軸的距離;
[0124]R:曲率半徑;
[0125]k:錐面系數(shù);以及
[0126]A1:第i階非球面系數(shù)。
[0127]第一實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組中,光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,光學影像拾取系統(tǒng)組的光圈值(f-number)為Fno,光學影像拾取系統(tǒng)組中最大視角的一半為HF0V,其數(shù)值如下:f=4.0lmm ;Fno=2.00 ;以及 HF0V=44.3 度。
[0128]第一實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組中,第一透鏡110的色散系數(shù)為VI,第二透鏡120的色散系數(shù)為V2,其滿足下列條件:V1-V2=32.6。
[0129]第一實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組中,第一透鏡110至第七透鏡170中于光軸上的厚度最小者為CTmin,其滿足下列條件:CTmin=0.230mm。
[0130]第一實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組中,第七透鏡170的物側(cè)表面171曲率半徑為R13、像側(cè)表面172曲率半徑為R14,光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,其滿足下列條件:R14/R13=-0.03 ;以及 R14/f=0.27。
[0131]第一實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組中,光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,第三透鏡130的焦距為f3,第四透鏡140的焦距為f4,第六透鏡160的焦距為f6,第七透鏡170的焦距為 f7,其滿足下列條件:I f/f3+1 f/f4 I =0.67 ; I f/f6 I +1 f/f7 | =4.17 ;以及 f/f7=-2.07。
[0132]配合參照圖21,系繪示依照圖1的第一實施例中光學影像拾取系統(tǒng)組的第五透鏡150的參數(shù)示意圖。由圖21可知,第五透鏡150的像側(cè)表面152于最大有效徑位置與光軸水平的位移距離為SAG52,第五透鏡150于光軸上的厚度為CT5,其滿足下列條件:SAG52+CT5=-0.19mm。
[0133]再配合參照圖22,系繪示依照圖1的第一實施例中光學影像拾取系統(tǒng)組的第七透鏡170的參數(shù)示意圖。由圖22可知,第七透鏡170像側(cè)表面172上,除與光軸的交點外,像側(cè)表面172垂直光軸的一切面,該切面與像側(cè)表面172的一切點,該切點與光軸的垂直距離為Yc72,光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,第一透鏡110的物側(cè)表面111至第七透鏡170的像側(cè)表面172于光軸上的距離為Td,其滿足下列條件:Yc72/f=0.49 ;以及Td/f=l.11。
[0134]第一實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組中,光學影像拾取系統(tǒng)組的最大視角為F0V,其滿足下列條件:F0V=88.6度。
[0135]第一實施例的光學影像拾取系統(tǒng)組中,影像感測元件181有效感測區(qū)域?qū)蔷€長的一半為ImgH,第一透鏡110的物側(cè)表面111至成像面180于光軸上的距離為TTL,其滿足下列條件:TTL/ImgH= 1.43。
[0136]配合參照下列表一以及表二。
[0137]
【權(quán)利要求】
1.一種光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,由物側(cè)至像側(cè)依序包含: 一第一透鏡,具有正屈折力,其物側(cè)表面為凸面; 一第二透鏡,具有屈折力; 一第三透鏡,具有屈折力; 一第四透鏡,具有屈折力; 一第五透鏡,具有屈折力,其像側(cè)表面為凸面; 一第六透鏡,具有正屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面;以及一第七透鏡,具有負屈折力,其像側(cè)表面為凹面且由近光軸至邊緣存在由凹面轉(zhuǎn)凸面的變化,其中該第七透鏡的物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面; 其中,該第七透鏡的物側(cè)表面曲率半徑為R13、像側(cè)表面曲率半徑為R14,該光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,該第六透鏡的焦距為f6,該第七透鏡的焦距為f7,其滿足下列條件:
-5.0〈R14/R13〈1.0 ;以及
1.8<|f/f6| + |f/f7|<6.0。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第六透鏡的像側(cè)表面為凸面。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第五透鏡的物側(cè)表面為凹面。`
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,該第六透鏡的焦距為f6,該第七透鏡的焦距為f7,其滿足下列條件:
2.3<|f/f6| + |f/f7|<5.0。
5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第五透鏡的像側(cè)表面于最大有效徑位置與光軸水平的位移距離為SAG52,該第五透鏡于光軸上的厚度為CT5,其滿足下列條件:
-0.7mm<SAG52+CT5<-0.1mm。
6.根據(jù)權(quán)利要求3所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第六透鏡的物側(cè)表面為凸面。
7.根據(jù)權(quán)利要求3所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第一透鏡的色散系數(shù)為VI,該第二透鏡的色散系數(shù)為V2,其滿足下列條件:
28<V1-V2<420
8.根據(jù)權(quán)利要求2所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第六透鏡的物側(cè)表面由近光軸至邊緣存在由凸面轉(zhuǎn)凹面的變化。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第二透鏡至該第七透鏡皆為塑膠材質(zhì),且該光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,該第一透鏡的物側(cè)表面至該第七透鏡的像側(cè)表面于光軸上的距離為Td,其滿足下列條件:
0.50<Td/f<l.35。
10.根據(jù)權(quán)利要求8所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,該第三透鏡的焦距為f3,該第四透鏡的焦距為f4,其滿足下列條件:
f/f3|+|f/f4|<l.0。
11.根據(jù)權(quán)利要求2所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第二透鏡的像側(cè)表面為凹面。
12.根據(jù)權(quán)利要求11所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,該第七透鏡的焦距為f7,其滿足下列條件:
-3.0<f/f7<-l.3。
13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第五透鏡具有負屈折力。
14.根據(jù)權(quán)利要求12所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第一透鏡至該第七透鏡中于光軸上的厚度最小者為CTmin,其滿足下列條件:
0.10mm〈CTmin〈0.30mm。
15.根據(jù)權(quán)利要求12所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第一透鏡的像側(cè)表面為凹面,且該第二透鏡的物側(cè)表面為凸面。
16.根據(jù)權(quán)利要求12所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第七透鏡的物側(cè)表面為凹面。
17.一種光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,由物側(cè)至像側(cè)依序包含: 一第一透鏡,具有正屈折力,其物側(cè)表面為凸面; 一第二透鏡,具有屈折力; 一第三透鏡,具有屈折力; 一第四透鏡,具有屈折力; 一第五透鏡,具有屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面; 一第六透鏡,具有屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面;以及一第七透鏡,具有屈折力,其像側(cè)表面為凹面,且其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆為非球面,其中該第七透鏡的像側(cè)表面具有至少一反曲點; 其中,該第一透鏡至該第七透鏡為七枚獨立且非接合透鏡,該第七透鏡的物側(cè)表面曲率半徑為R13、像側(cè)表面曲率半徑為R14,該光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,而該第七透鏡像側(cè)表面上,除與光軸的交點外,該像側(cè)表面垂直光軸的一切面,該切面與該像側(cè)表面的一切點,該切點與光軸的垂直距離為Yc72,該第一透鏡的物側(cè)表面至該第七透鏡的像側(cè)表面于光軸上的距離為Td,其滿足下列條件:
-5.0〈R14/R13〈1.0 ;
0.l<Yc72/f<0.9 ;以及
0.50<Td/f<l.35。
18.根據(jù)權(quán)利要求17所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,該第一透鏡的物側(cè)表面至該第七透鏡的像側(cè)表面于光軸上的距離為Td,其滿足下列條件:
0.85<Td/f<l.25。
19.根據(jù)權(quán)利要求18所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第七透鏡的物側(cè)表面曲率半徑為R13、像側(cè)表面曲率半徑為R14,其滿足下列條件:
-2.0〈R14/R13〈0.5。
20.根據(jù)權(quán)利要求18所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該光學影像拾取系統(tǒng)組的最大視角為FOV,其滿足下列條件:
`72 度 <F0V〈95 度。
21.根據(jù)權(quán)利要求18所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,該第六透鏡的焦距為f6,該第七透鏡的焦距為f7,其滿足下列條件:
2.3<|f/f6| + |f/f7|<5.0。
22.根據(jù)權(quán)利要求18所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第七透鏡的像側(cè)表面曲率半徑為R14,該光學影像拾取系統(tǒng)組的焦距為f,其滿足下列條件:
0.l<R14/f<l.0。
23.根據(jù)權(quán)利要求17所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第六透鏡的物側(cè)表面由近光軸至邊緣存在由凸面轉(zhuǎn)凹面的變化。
24.根據(jù)權(quán)利要求23所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第六透鏡具有正屈折力,其像側(cè)表面為凸面,且該第七透鏡具有負屈折力。
25.根據(jù)權(quán)利要求23所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,該第一透鏡的色散系數(shù)為VI,該第二透鏡的色散系數(shù)為V2,其滿足下列條件:
28<V1-V2<420
26.根據(jù)權(quán)利要求17所述的光學影像拾取系統(tǒng)組,其特征在于,還包含: 一影像感測元件,其設置于一成像面,其中該影像感測元件有效感測區(qū)域?qū)蔷€長的一半為ImgH,該第一透鏡的`物側(cè)表面至該成像面于光軸上的距離為TTL,其滿足下列條件:
`1.00〈TTL/ImgH〈l.70。
【文檔編號】G02B13/18GK103529539SQ201210392795
【公開日】2014年1月22日 申請日期:2012年10月16日 優(yōu)先權(quán)日:2012年7月6日
【發(fā)明者】蔡宗翰, 黃歆璇 申請人:大立光電股份有限公司