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光學(xué)成像鏡頭的制作方法

文檔序號:9665789閱讀:200來源:國知局
光學(xué)成像鏡頭的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明是有關(guān)于一種光學(xué)鏡頭,特別是指一種光學(xué)成像鏡頭。
【背景技術(shù)】
[0002] 便攜式電子產(chǎn)品的規(guī)格日新月異,其關(guān)鍵零組件攝像鏡頭也更加多樣化發(fā)展,應(yīng) 用不只僅限于拍攝影像與錄像,還加上環(huán)境監(jiān)視、行車紀(jì)錄攝影等,且隨著影像感測技術(shù)的 進步,消費者對于成像質(zhì)量等的要求也更加提高。因此攝像鏡頭的設(shè)計不僅需求好的成像 質(zhì)量、較小的鏡頭空間,對于因應(yīng)動態(tài)與光線不足的環(huán)境,視場角與光圈大小的提升也是須 考量的課題。
[0003] 攝像鏡頭設(shè)計并非單純將成像質(zhì)量佳的鏡頭等比例縮小就能制作出兼具成像質(zhì) 量與微型化的攝像鏡頭,設(shè)計過程牽涉到材料特性,還必須考量到制作、組裝良率等生產(chǎn)面 的實際問題。
[0004] 所以微型化鏡頭的技術(shù)難度明顯高出傳統(tǒng)鏡頭,因此如何制作出符合行車與光線 不足環(huán)境的攝像鏡頭,并持續(xù)提升其成像質(zhì)量并縮小攝像鏡頭的長度,一直是業(yè)界持續(xù)精 進的目標(biāo)。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005]因此,本發(fā)明的目的,即在提供一種在薄型化并提高視場角的條件下,仍能夠保有 良好的光學(xué)性能的光學(xué)成像鏡頭。
[0006] 于是本發(fā)明光學(xué)成像鏡頭,從物側(cè)至像側(cè)沿一光軸依序包含一第一透鏡、一光圈、 一第二透鏡、一第三透鏡、一第四透鏡,及一第五透鏡,且該第一透鏡至該第五透鏡分別包 括一朝向物側(cè)且使成像光線通過的物側(cè)面及一朝向像側(cè)且使成像光線通過的像側(cè)面。
[0007] 該第一透鏡具有正屈光率;該第二透鏡具有屈光率;該第三透鏡具有正屈光率, 該第三透鏡的該物側(cè)面具有一位于光軸附近區(qū)域的凹面部;該第四透鏡具有負(fù)屈光率,該 第四透鏡的該像側(cè)面具有一位于光軸附近區(qū)域的凸面部;該第五透鏡具有屈光率。
[0008] 其中,該光學(xué)成像鏡頭具有屈光率的透鏡只有五片,該第一透鏡在光軸上的厚度 為T1,該第二透鏡在光軸上的厚度為T2,該第三透鏡在光軸上的厚度為T3,該第四透鏡在 光軸上的厚度為T4,該第五透鏡在光軸上的厚度為T5,該第二透鏡與該第三透鏡之間在光 軸上的空氣間隙為G23,并滿足下列條件式:(T1+T2+T4+T5V(T3+G23)蘭1.65。
[0009] 本發(fā)明光學(xué)成像鏡頭的有益效果在于:藉由上述透鏡的物側(cè)面或像側(cè)面的凹凸形 狀設(shè)計與排列,使該光學(xué)成像鏡頭在薄型化并提高視場角的條件下,仍具備能夠有效克服 像差的光學(xué)性能,并提供較佳的成像質(zhì)量。
【附圖說明】
[0010] 本發(fā)明的其他的特征及功效,將于參照附圖的實施例詳細(xì)說明中清楚地呈現(xiàn),其 中:
[0011] 圖1是一示意圖,說明一透鏡的面型結(jié)構(gòu);
[0012] 圖2是一示意圖,說明一透鏡的面型凹凸結(jié)構(gòu)及光線焦點;
[0013] 圖3是一不意圖,說明一范例一的透鏡的面型結(jié)構(gòu);
[0014] 圖4是一示意圖,說明一范例二的透鏡的面型結(jié)構(gòu);
[0015] 圖5是一示意圖,說明一范例三的透鏡的面型結(jié)構(gòu);
[0016] 圖6是一配置示意圖,說明本發(fā)明光學(xué)成像鏡頭的一第一實施例;
[0017] 圖7是該第一實施例的縱向球差與各項像差圖;
[0018] 圖8是一表格圖,說明該第一實施例的各透鏡的光學(xué)數(shù)據(jù);
[0019] 圖9是一表格圖,說明該第一實施例的各透鏡的非球面系數(shù);
[0020] 圖10是一配置示意圖,說明本發(fā)明光學(xué)成像鏡頭的一第二實施例;
[0021] 圖11是該第二實施例的縱向球差與各項像差圖;
[0022] 圖12是一表格圖,說明該第二實施例的各透鏡的光學(xué)數(shù)據(jù);
[0023] 圖13是一表格圖,說明該第二實施例的各透鏡的非球面系數(shù);
[0024] 圖14是一配置示意圖,說明本發(fā)明光學(xué)成像鏡頭的一第三實施例;
[0025] 圖15是該第三實施例的縱向球差與各項像差圖;
[0026] 圖16是一表格圖,說明該第三實施例的各透鏡的光學(xué)數(shù)據(jù);
[0027] 圖17是一表格圖,說明該第三實施例的各透鏡的非球面系數(shù);
[0028] 圖18是一配置示意圖,說明本發(fā)明光學(xué)成像鏡頭的一第四實施例;
[0029] 圖19是該第四實施例的縱向球差與各項像差圖;
[0030] 圖20是一表格圖,說明該第四實施例的各透鏡的光學(xué)數(shù)據(jù);
[0031] 圖21是一表格圖,說明該第四實施例的各透鏡的非球面系數(shù);
[0032] 圖22是一配置示意圖,說明本發(fā)明光學(xué)成像鏡頭的一第五實施例;
[0033] 圖23是該第五實施例的縱向球差與各項像差圖;
[0034] 圖24是一表格圖,說明該第五實施例的各透鏡的光學(xué)數(shù)據(jù);
[0035] 圖25是一表格圖,說明該第五實施例的各透鏡的非球面系數(shù);
[0036] 圖26是一配置示意圖,說明本發(fā)明光學(xué)成像鏡頭的一第六實施例;
[0037] 圖27是該第六實施例的縱向球差與各項像差圖;
[0038] 圖28是一表格圖,說明該第六實施例的各透鏡的光學(xué)數(shù)據(jù);
[0039] 圖29是一表格圖,說明該第六實施例的各透鏡的非球面系數(shù);
[0040] 圖30是一配置示意圖,說明本發(fā)明光學(xué)成像鏡頭的一第七實施例;
[0041] 圖31是該第七實施例的縱向球差與各項像差圖;
[0042] 圖32是一表格圖,說明該第七實施例的各透鏡的光學(xué)數(shù)據(jù);
[0043] 圖33是一表格圖,說明該第七實施例的各透鏡的非球面系數(shù);
[0044] 圖34是一配置示意圖,說明本發(fā)明光學(xué)成像鏡頭的一第八實施例;
[0045] 圖35是該第八實施例的縱向球差與各項像差圖;
[0046] 圖36是一表格圖,說明該第八實施例的各透鏡的光學(xué)數(shù)據(jù);
[0047] 圖37是一表格圖,說明該第八實施例的各透鏡的非球面系數(shù);
[0048] 圖38是一表格圖,說明該光學(xué)成像鏡頭的該第一實施例至該第八實施例的光學(xué) 參數(shù);及
[0049] 圖39是一表格圖,說明該光學(xué)成像鏡頭的該第一實施例至該第八實施例的光學(xué) 參數(shù)。
【具體實施方式】
[0050] 在本發(fā)明被詳細(xì)描述之前,應(yīng)當(dāng)注意在以下的說明內(nèi)容中,類似的元件是以相同 的編號來表不。
[0051] 本篇說明書所說的「一透鏡具有正屈光率(或負(fù)屈光率)」,是指所述透鏡以高斯 光學(xué)理論計算出來的光軸上的屈光率為正(或為負(fù))。該像側(cè)面、物側(cè)面定義為成像光線通 過的范圍,其中成像光線包括了主光線(chiefray)Lc及邊緣光線(marginalray)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(qū) 域為光軸附近區(qū)域A,邊緣光線通過的區(qū)域為圓周附近區(qū)域C,此外,該透鏡還包含一延伸 部E(即圓周附近區(qū)域C徑向上向外的區(qū)域),用以供該透鏡組裝于一光學(xué)成像鏡頭內(nèi),理想 的成像光線并不會通過該延伸部E,但該延伸部E的結(jié)構(gòu)與形狀并不限于此,以下的實施例 為求附圖簡潔均省略了部分的延伸部。更詳細(xì)的說,判定面形或光軸附近區(qū)域、圓周附近區(qū) 域、或多個區(qū)域的范圍的方法如下述幾點:
[0052] 1.請參照圖1,其系一透鏡徑向上的剖視圖。以該剖視圖來看,在判斷前述區(qū)域的 范圍時,定義一中心點為該透鏡表面上與光軸I的一交點,而一轉(zhuǎn)換點是位于該透鏡表面 上的一點,且通過該點的一切線與光軸垂直。如果徑向上向外有復(fù)數(shù)個轉(zhuǎn)換點,則依序為第 一轉(zhuǎn)換點,第二轉(zhuǎn)換點,而有效半效徑上距光軸徑向上最遠(yuǎn)的轉(zhuǎn)換點為第N轉(zhuǎn)換點。中心 點和第一轉(zhuǎn)換點之間的范圍為光軸附近區(qū)域,第N轉(zhuǎn)換點徑向上向外的區(qū)域為圓周附近區(qū) 域,中間可依各轉(zhuǎn)換點區(qū)分不同的區(qū)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。
[0053] 2.如圖2所示,該區(qū)域的形狀凹凸是以平行通過該區(qū)域的光線(或光線延伸線) 與光軸I的交點在像側(cè)或物側(cè)來決定(光線焦點判定方式)。舉例來說,當(dāng)光線通過該區(qū)域 后,光線會朝像側(cè)聚焦,與光軸的焦點會位在像側(cè),例如圖2中R點,則該區(qū)域為凸面部。反 之,若光線通過該某區(qū)域后,光線會發(fā)散,其延伸線與光軸的焦點在物側(cè),例如圖2中Μ點, 則該區(qū)域為凹面部,所以中心點到第一轉(zhuǎn)換點間為凸面部,第一轉(zhuǎn)換點徑向上向外的區(qū)域 為凹面部;由圖2可知,該轉(zhuǎn)換點即是凸面部轉(zhuǎn)凹面部的分界點,因此可定義該區(qū)域與徑向 上相鄰該區(qū)域的內(nèi)側(cè)的區(qū)域,是以該轉(zhuǎn)換點為分界具有不同的面形。另外,若是光
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