便携式电子装置与其光学成像镜头的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明是与一种便携式电子装置与其光学成像镜头相关,且尤其是与应用五片式 透镜的便携式电子装置与其光学成像镜头相关。
【背景技术】
[0002] 消费性电子产品的规格日新月异,追求轻薄短小的脚步也未曾放慢,因此光学镜 头等电子产品的关键零组件在规格上也必须持续提升,以符合消费者的需求,其中光学镜 头最重要的特性不外乎就是成像质量与体积。然而,光学镜头的设计并非单纯地将成像质 量较佳的镜头等比例缩小,就能制作出兼具成像质量与微型化的光学镜头,设计过程还牵 涉到材料特性,以及必须考量到组装良率等生产面的实际问题。
[0003] 综上所述,微型化镜头的技术难度明显高出传统镜头,因此如何制作出符合消费 性电子产品需求的光学镜头,并持续提升其成像质量,长久以来一直是本领域各界所热切 追求的目标。
【发明内容】
[0004] 本发明的一目的是在提供一种便携式电子装置与其光学成像镜头,通过控制各透 镜的凹凸曲面排列,维持足够的光学性能,且同时缩减光学透镜的系统长度。
[0005] 依据本发明,提供一种光学成像镜头,从物侧至像侧沿一光轴依序包括一光圈、一 第一透镜、一第二透镜、一第三透镜、一第四透镜及一第五透镜,每一透镜都具有屈光率,而 且具有一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面及一朝向像侧且使成像光线通过的像侧面。
[0006] 为了便于表示本发明所指的参数,在本说明书及附图中定义:T1代表第一透镜在 光轴上的厚度、G12代表第一透镜与第二透镜之间在光轴上的空气间隙宽度、光圈到下一个 相邻透镜物侧面在光轴上的距离为TA(负号表示该距离方向朝向物侧),T2代表第二透镜 在光轴上的厚度、G23代表第二透镜与第三透镜之间在光轴上的空气间隙宽度、T3代表第 三透镜在光轴上的厚度、G34代表第三透镜与第四透镜之间在光轴上的空气间隙宽度、T4 代表第四透镜在光轴上的厚度、G45代表第四透镜与第五透镜之间在光轴上的空气间隙宽 度、T5代表第五透镜在光轴上的厚度、G5F代表第五透镜的像侧面至红外线滤光片的物侧 面在光轴上的距离、TF代表红外线滤光片在光轴上的厚度、GFP代表红外线滤光片像侧面 至成像面在光轴上的距离、fl代表第一透镜的焦距、f2代表第二透镜的焦距、f3代表第三 透镜的焦距、f4代表第四透镜的焦距、f5代表第五透镜的焦距、nl代表第一透镜的折射率、 n2代表第二透镜的折射率、n3代表第三透镜的折射率、n4代表第四透镜的折射率、n5代表 第五透镜的折射率、vl代表第一透镜的阿贝数、v2代表第二透镜的阿贝数、v3代表第三透 镜的阿贝数、v4代表第四透镜的阿贝数、v5代表第五透镜的阿贝数、EFL代表光学成像镜头 的有效焦距、TTL代表第一透镜的物侧面至一成像面在光轴上的距离、ALT代表第一透镜至 第五透镜在光轴上的五片透镜厚度总和(即T1、T2、T3、T4、T5之和)、Gaa代表第一透镜至 第五透镜之间在光轴上的四个空气间隙宽度总和(即G12、G23、G34、G45之和)、BFL代表 光学成像镜头的后焦距,即第五透镜的像侧面至成像面在光轴上的距离(即G5F、TF、GFP之 和)。
[0007] 依据本发明所提供的光学成像镜头,第三透镜的像侧面具有一位在圆周附近区域 的凸面部,第四透镜的物侧面具有一位在圆周附近区域的凹面部,第四透镜的像侧面具有 一位于光轴附近区域的凹面部,第五透镜的像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部以及 一位于圆周附近区域的凹面部,该光学成像镜头只有上述五片具有屈光率的透镜。
[0008] 本发明更可选择性地控制上述参数,以分别满足以下的条件式:
[0009] ALT/G23 ^ 6. 42 条件式(1);
[0010] ALT/T5 ^ 7. 0 条件式⑵;
[0011] Gaa/G23 ^ 2. 01 条件式⑶;
[0012] Gaa/G45 ^ 5. 62 条件式(4);
[0013] TTL/T5 ^ 10. 0 条件式⑶;
[0014] 7. 74 ^ ALT/T2 条件式(6);
[0015] 5. 63 ^ ALT/T4 条件式(7);
[0016] 0. 75 ^ Gaa/Tl 条件式(8);
[0017] 2. 0 ^ Gaa/T4 条件式(9);
[0018] 2. 29 ^ T3/T2 条件式(10);
[0019] 1. 54 ^ T5/T2 条件式(11);
[0020] 1. 2 ^ T5/T4 条件式(12);
[0021] 0. 56 ^ G45/T2 ^ 1. 04 条件式(13);
[0022] 9. 68 ^ ALT/G45 ^ 17. 98 条件式(14);
[0023] 2. 81 ^ T1/G45 ^ 5. 80 条件式(15);
[0024] 0. 47 ^ T5/T3 ^ 0. 87 条件式(16)。
[0025] 前述所列的示例性限定条件式,亦可任意选择性地合并施用于本发明的实施例 中,并不限于此。在实施本发明时,除了上述条件式之外,亦可针对单一透镜或广泛性地针 对多个透镜额外设计出其他更多的透镜的凹凸曲面排列等细部结构,以加强对系统性能及 /或分辨率的控制。须注意的是,此些细节需在无冲突的情况之下,选择性地合并施用于本 发明的其他实施例当中,并不限于此。
[0026] 本发明可依据前述的各种光学成像镜头,提供一种便携式电子装置,其包括一机 壳以及一影像模块,影像模块安装于该机壳内。影像模块包括依据本发明的任一光学成像 镜头、一镜筒、一模块后座单元、一基板、及一影像传感器。镜筒用于供设置光学成像镜头, 模块后座单元用于供设置镜筒,基板用于供设置模块后座单元,影像传感器设置于基板且 位于光学成像镜头的像侧。
[0027] 由上述中可以得知,本发明的便携式电子装置与其光学成像镜头,通过控制各透 镜的凹凸曲面排列,可维持良好的光学性能,并同时有效地缩短镜头的长度。
【附图说明】
[0028] 图1是显示本发明的一实施例的透镜剖面结构示意图。
[0029] 图2是绘示透镜面形与光线焦点的关系示意图。
[0030] 图3是绘示范例一的透镜面形与有效半径的关系图。
[0031] 图4是绘示范例二的透镜面形与有效半径的关系图。
[0032] 图5是绘示范例三的透镜面形与有效半径的关系图。
[0033] 图6是显示依据本发明的第一实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构 示意图。
[0034] 图7是显示依据本发明的第一实施例的光学成像镜头的纵向球差与各项像差示 意图。
[0035] 图8是显示依据本发明的第一实施例光学成像镜头的各透镜的详细光学数据。
[0036] 图9是显示依据本发明的第一实施例的光学成像镜头的非球面数据。
[0037] 图10是显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构 示意图。
[0038] 图11是显示依据本发明的第二实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意 图。
[0039] 图12是显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数 据。
[0040] 图13是显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的非球面数据。
[0041] 图14是显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构 示意图。
[0042] 图15是显示依据本发明的第三实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意 图。
[0043] 图16是显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数 据。
[0044] 图17是显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的非球面数据。
[0045] 图18是显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构 示意图。
[0046] 图19是显示依据本发明的第四实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意 图。
[0047] 图20是显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数 据。
[0048] 图21是显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜头的非球面数据。
[0049] 图22是显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构 示意图。
[0050] 图23是显示依据本发明的第五实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意 图。
[0051] 图24是显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数 据。
[0052] 图25是显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜头的非球面数据。
[0053] 图26是显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构 示意图。
[0054] 图27是显示依据本发明的第六实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意 图。
[0055] 图28是显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数 据。
[0056] 图29是显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜头的非球面数据。
[0057] 图30是显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构 示意图。
[0058] 图31是显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜头的纵向球差与各项像差示 意图。
[0059] 图32是显示依据本发明的第七实施例光学成像镜头的各透镜的详细光学数据。 图33是显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜头的非球面数据。
[0060] 图34是显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构 示意图。
[0061] 图35是显示依据本发明的第八实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意 图。
[0062] 图36是显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数 据。
[0063] 图37是显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜头的非球面数据。
[0064] 图38是显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构 示意图。
[0065] 图39是显示依据本发明的第九实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意 图。
[0066] 图40是显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数 据。
[0067] 图41是显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜头的非球面数据。
[0068] 图42是显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构 示意图。
[0069] 图43是显示依据本发明的第十实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意 图。
[0070] 图44是显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数 据。
[0071] 图45是显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜头的非球面数据。
[0072] 图46是显示依据本发明的以上十个实施例的TTL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/ T5、Gaa/G23、Gaa/G45、ITL/T5、ALT/T2、ALT/T4、Gaa/T1、Gaa/T4、T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/ T2、ALT/G45、T1 /G45、T5/T3 的值的比较表。
[0073] 图47是显示依据本发明的一实施例的便携式电子装置的一结构示意图。
[0074]图48是显示依据本发明之另一实施例的便携式电子装置的一结构示意图。
【具体实施方式】
[0075] 为进一步说明各实施例,本发明提供有附图。此些附图为本发明揭露内容的一部 分,其主要用以说明实施例,并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理。配合参 考这些内容,本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本发明的优点。图中 的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
[0076] 本篇说明书所说的「一透镜具有正
屈光率(或负屈光率)」,是指所述透镜以高斯 光学理论计算出来的光轴上的屈光率为正(或为负)。该像侧面、物侧面定义为成像光线通 过的范围,其中成像光线包括了主光线(chief ray)Lc及边缘光线(marginal ray)Lm,如图 1所示,I为光轴且此一透镜是以该光轴I为对称轴径向地相互对称,光线通过光轴上的区 域为光轴附近区域A,边缘光线通过的区域为圆周附近区域C,此外,该透镜还包含一延伸 部E (即圆周附近区域C径向上向外的区域),用以供该透镜组装于一光学成像镜头内,理想 的成像光线并不会通过该延伸部E,但该延伸部E的结构与形状并不限于此,以下的实施例 为求附图简洁均省略了部分的延伸部。更详细的说,判定面形或光轴附近区域、圆周附近区 域、或多个区域的范围的方法如下:
[0077] 如图1所示,其是一透镜径向上的剖视图。以该剖视图来看,在判断前述区域的范 围时,定义一中心点为该透镜表面上与光轴的一交点,而一转换点是位于该透镜表面上的 一点,且通过该点的一切线与光轴垂直。如果径向上向外有多个转换点,则依序为第一转换 点,第二转换点,而有效半效径上距光轴径向上最远的转换点为第N转换点。中心点和第一 转换点之间的范围为光轴附近区域,第N转换点径向上向外的区域为圆周附近区域,中间 可依各转换点区分不同的区域。此外,有效半径为边缘光线Lm与透镜表面交点到光轴I上 的垂直距离。
[0078] 如图2所示,该区域的形状凹凸是以平行通过该区域的光线(或光线延伸线)与 光轴的交点在像侧或物侧来决定(光线焦点判定方式)。举例来说,当光线通过该区域后, 光线会朝像侧聚焦,与光轴的焦点会位在像侧,例如图2中R点,则该区域为凸面部。反之, 若光线通过该某区域后,光线会发散,其延伸线与光轴的焦点在物侧,例如图2中M点,则该 区域为凹面部,所以中心点到第一转换点间为凸面部,第一转换点径向上向外的区域为凹 面部;由图2可知,该转换点即是凸面部转凹面部的分界点,因此可定义该区域与径向上相 邻该区域的内侧的区域,以该转换点为分界具有不同的面形。另外,若是光轴附近区域的面 形判断可依该领域中普通技术人员的判断方式,以R值(指近轴的曲率半径,通常指光学软 件中的透镜数据库(lens data)上的R值)正负判断凹凸。以物侧面来说,当R值为正时, 判定为凸面部,当R值为负时,判定为凹面部;以像侧面来说,当R值为正时,判定为凹面部, 当R值为负时,判定为凸面部,此方法判定出的凹凸和光线焦点判定方式相同。
[0079] 若该透镜表面上无转换点,该光轴附近区域定义为有效半径的0~50%,圆周附 近区域定义为有效半径的50~100%。
[0080] 图3为第一范例的透镜像侧表面在有效半径上仅具有第一转换点,则第一区为光 轴附近区域,第二区为圆周附近区域。此透镜像侧面的R值为正,故判断光轴附近区域具有 一凹面部;圆周附近区域的面形和径向上紧邻该区域的内侧区域不同。即,圆周附近区域和 光轴附近区域的面形不同;该圆周附近区域具有一凸面部。
[0081] 图4为第二范例的透镜物侧表面在有效半径上具有第一及第二转换点,则第一区 为光轴附近区域,第三区为圆周附近区域。此透镜物侧面的R值为正,故判断光轴附近区域 为凸面部;第一转换点与第二转换点间的区域(第二区)具有一凹面部,圆周附近区域(第 三区)具有一凸面部。
[0082] 图5为第三范例的透镜物侧表面在有效半径上无转换点,此时以有效半径0%~ 50%为光轴附近区域,50%~100%为圆周附近区域。由于光轴附近区域的R值为正,故此 物侧面在光轴附近区域具有一凸面部;而圆周附近区域与光轴附近区域间无转换点,故圆 周附近区域具有一凸面部。
[0083] 本发明的光学成像镜头,是一定焦镜头,且是由从物侧至像侧沿一光轴依序设置 的一光圈、一第一透镜、一第二透镜、一第三透镜、、一第四透镜、及一第五透镜所构成,每一 透镜都具有屈光率且具有一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面及一朝向像侧且使成像 光线通过的像侧面。本发明的光学成像镜头总共只有前述五片具有屈光率的透镜,通过设 计各透镜的细部特征,如第三透镜像侧面圆周附近区域的凸面部,第四透镜物侧面圆周附 近区域的凹面部,第四透镜像侧面光轴附近区域的凹面部,第五透镜像侧面光轴附近区域 的凹面部以及圆周附近区域的凹面部,而可提供较短的光学成像镜头长度及良好的光学性 能。
[0084] 当第五透镜的像侧面包含一位于光轴附近区域的凹面部、一圆周附近区域的凹面 部、以及位于该两个凹面部之间的凸面部时,如此的凹凸配置的优点在于能够提升修正光 学质量的能力。当光圈置于第一透镜之前时,可有助于光学成像镜头长度的缩短。
[0085] 当本发明的光学成像镜头满足:ALT/G23兰6. 42 ;ALT/T5兰7. 0 ;Gaa/G23兰2. 01 ; Gaa/G45 5 5. 62 ;以及TLL/T5 5 10. 0的任一条件式时,表示分母不变时,分子的长度能 相对缩短,进而达到缩减镜头体积的功效。此外,若本发明的光学成像镜头能进一步满足: 3. 46 ^ ALT/G23 ^ 6. 42 ;3, 0 ^ ALT/T5 ^ 7. 0 ;1, 08 ^ Gaa/G23 ^ 2. 01 ;3, 03 ^ Gaa/ G45兰5. 62 ;以及5. 0兰TLL/T5兰10. 0的任一条件式时,还能够产生较为优良的成像质 量。
[0086] 当本发明的光学成像镜头满足:7. 74兰ALT/T2 ;5. 63兰ALT/T4 ;0? 75兰Gaa/Tl ; 2. 0兰Gaa/T4 ;2. 29兰T3/T2 ;1. 54兰T5/T2 ;以及1. 2兰T5/T4 ;的任一条件式时,表示具 有较佳的配置,能在维持适当良率的前提之下,产生良好的成像质量。此外,若本发明的光 学成像镜头能进一步满足74兰ALT/T2兰20. 0 ;5. 63兰ALT/T4兰15. 0 ;0? 75兰Gaa/ T1 刍 2. 0 ;2. 0 兰 Gaa/T4 兰 6. 0 ;2. 29 兰 T3/T2 兰 6. 50 ;1. 54 兰 T5/T2 兰 3. 50 以及 1. 2 兰 T5/ T4兰4. 0的任一条件式时,还能够进一步维持较为适当的体积。
[0087] 当本发明的光学成像镜头满足:0? 56兰G45/T2兰1. 04 ;9. 68兰ALT/ G45兰17. 98 ;2. 81兰T1/G45兰5. 80 ;以及0? 47兰T5/T3兰0? 87的任一条件式时,表示分 母不变时,分子的长度能相对缩短,进而达到缩减镜头体积的功效,还能够产生较为优良的 成像质量。
[0088] 有鉴于光学系统设计的不可预测性,在本发明的架构之下,符合上述的条件式时, 能较佳地使本发明的镜头长度缩短、可用光圈增大(F number缩小)、视场角增加、成像质 量提升,或组装良率提升而改善先前技术的缺点。
[0089] 在实施本发明时,除了上述条件式之外,亦可针对单一透镜或广泛性地针对多个 透镜额外设计出其他更多的透镜的凹凸曲面排列等细部结构,以加强对系统性能及/或分 辨率的控制。须注意的是,此些细节需在无冲突的情况之下,选择性地合并施用于本发明的 其他实施例当中,并不限于此。
[0090] 为了说明本发明确实可在提供良好的光学性能的同时,提供宽广的拍摄角度,以 下提供多个实施例以及其详细的光学数据。首先请一并参考图6至图9,其中图6是显示依 据本发明的第一实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图,图7是显示依据 本发明的第一实施例的光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意图,图8是显示依据本发 明的第一实施例的光学成像镜头的详细光学数据,其中f即是有效焦距EFL,图9是显示依 据本发明的第一实施例光学成像镜头的各透镜的非球面数据。
[0091] 如图6所示,本实施例的光学成像镜头1从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈 (aperture stop) 100、一第一透镜110、一第二透镜120、一第三透镜130、一第四透镜140、 及一第五透镜150。一滤光件160及一影像传感器的一成像面170皆设置于光学成像镜头1 的像侧A2。在本实施例中,滤光件160为红外线滤光片(IR cut filter)且设于第五透镜 150与成像面170之间,滤光件160将经过光学成像镜头1的光过滤掉特定波段的波长,例 如过滤掉红外线波段,可使得人眼看不到的红外线波段的波长不会成像于成像面170上。
[0092] 光学成像镜头1的第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140及第 五透镜150在此示例性地以塑料材质所构成,且形成细部结构如下:第一透镜110具有正屈 光率,并具有一朝向物侧A1的物侧面111及一朝向像侧A2的像侧面112。物侧面111为 一凸面,且包括一位于光轴附近区域的凸面部1111及一位于圆周附近区域的凸面部1112。 像侧面112为一凸面,且包括一位于光轴附近区域的凸面部1121及一位于圆周附近区域的 凸面部1122。第一透镜110的物侧面111与像侧面112皆为非球面。
[0093] 第二透镜120具有负屈光率,并具有一朝向物侧A1的物侧面121及一朝向像侧A2 的像侧面122。物侧面121包括一位于光轴附近区域的凸面部1211及一位于圆周附近区域 的凹面部1212。像侧面122为一凹面且包括一位于光轴附近区域的凹面部1221及一位于 圆周附近区域的凹面部1222。第二透镜120的物侧面121与像侧面122皆为非球面。
[0094] 第三透镜130具有正屈光率,并具有一朝向物侧A1的物侧面131及一朝向像侧A2 的像侧面132。物侧面131为一凹面且包括一位于光轴附近区域的凹面部1311以及一位于 圆周附近区域的凹面部1312。像侧面132为一凸面且包括一位于光轴附近区域的凸面部 1321及一位于圆周附近区域的凸面部1322。第三透镜130的物侧面131与像侧面132皆 为非球面。
[0095] 第四透镜140具有负屈光率,并具有一朝向物侧A1的物侧面141及具有一朝向像 侧A2的像侧面142。物侧面141包括一位于光轴附近区域的凸面部1411以及一位于圆周 附近区域的凹面部1412。像侧面142包括一位于光轴附近区域的凹面部1421及一位于圆 周附近区域的凸面部1422。第四透镜140的物侧面141与像侧面142皆为非球面。
[0096] 第五透镜150具有负屈光率,并具有一朝向物侧A1的物侧面151及具有一朝向像 侧A2的像侧面152。物侧面151为一凸面,其包括一位于光轴附近区域的凸面部1511、一 位于圆周附近区域的凸面部1512,以及一位于光轴附近区域与圆周附近区域之间的凹面部 1513。像侧面152包括一位于光轴附近区域的凹面部1521、一位于圆周附近区域的凹面部 1522、以及位于该两个凹面部1521、1522之间的一凸面部1523。第五透镜150的物侧面151 与像侧面152皆为非球面。此外第五透镜150的像侧面152凹凸配置,其优点在于能够提 升修正光学质量的能力。
[0097] 在本实施例中,设计各透镜110、120、130、140、150、滤光件160及影像传感器的成 像面170之间皆存在空气间隙,如:第一透镜110与第二透镜120之间存在空气间隙dl、第 二透镜120与第三透镜130之间存在空气间隙d2、第三透镜130与第四透镜140之间存在 空气间隙d3、第四透镜140与第五透镜150之间存在空气间隙d4、第五透镜150与滤光件 160之间存在空气间隙d5、及滤光件160与影像传感器的成像面170之间存在空气间隙d6, 然而在其他实施例中,亦可不具有前述其中任一空气间隙,如:将两相对透镜的表面轮廓设 计为彼此相应,而可彼此贴合,以消除其间的空气间隙。由此可知,空气间隙dl即为G12、空 气间隙d2即为G23、空气间隙d3即为G34,空气间隙d4即为G45,空气间隙dl、d2、d3、d4 的和即为Gaa。
[0098] 关于本实施例的光学成像镜头1中的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度, 请参考图 8,关于 ITL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、Gaa/G45、TTL/T5、ALT/T2、 ALT/T4、Gaa/Tl、Gaa/T4、T3/T2、T
5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、T1/G45、T5/T3 的值,请参 考图46。本实施例的光学成像镜头1中,从第一透镜物侧面111至成像面170在光轴上的 长度为4. 626mm,像高为2. 856mm。
[0099] 第一透镜110的物侧面111及像侧面112、第二透镜120的物侧面121及像侧面 122、第三透镜130的物侧面131及像侧面132、第四透镜140的物侧面141及像侧面142, 第五透镜150的物侧面151及像侧面152,共计十个非球面皆是依下列非球面曲线公式定 义:
[0101] Y表示非球面曲面上的点与光轴的垂直距离;
[0102] Z表示非球面的深度(非球面上距离光轴为Y的点,其与相切于非球面光轴上顶点 的切面,两者间的垂直距离);
[0103] R表示透镜表面的曲率半径;
[0104] K 为维面系数(Conic Constant);
[0105] %为第i阶非球面系数。
[0106] 各个非球面的参数详细数据请一并参考图9。
[0107] 图7(a)是绘示本实施例的纵向球差的示意图,横轴为焦距,纵轴为视场。图7(b) 是绘示本实施例的弧矢方向的像散像差的示意图,图7 (c)是绘示本实施例的子午方向的 像散像差的示意图,横轴为焦距,纵轴为像高。图7(d)是绘示本实施例的畸变像差的示意 图,横轴为百分比,纵轴为像高。三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在不同高度的离轴 光线皆集中于的成像点附近,每一曲线的偏斜幅度可看出不同高度的离轴光线的成像点偏 差控制在±0. 04mm,明显改善不同波长的球差,弧矢方向的像散像差在整个视场范围内的 焦距变化量落在±0. 06mm内,子午方向的像散像差落在±0. 2mm内,而畸变像差维持于 ±1. 2%内。
[0108] 参考图10至图13,图10是显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的五片 式透镜的剖面结构示意图,图11是显示依据本发明的第二实施例光学成像镜头的纵向球 差与各项像差示意图,图12是显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的详细光学 数据,图13是显示依据本发明的第二实施例的光学成像镜头的各透镜的非球面数据。在本 实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的元件,唯在此使用的标号开头改为2, 例如第三透镜物侧面为231,第三透镜像侧面为232,其它元件标号在此不再赘述。如图10 中所示,本实施例的光学成像镜头2从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈200、一第一透镜 210、一第二透镜220、一第三透镜230、一第四透镜240、及一第五透镜250。
[0109] 第二实施例的朝向物侧A1的物侧面211、231、241、251及朝向像侧A2的像侧面 212、222、232、242、252的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯第二实施例的各曲率半径、 透镜厚度、非球面系数、后焦距等相关光学参数,以及物侧面221的凹凸配置与第一实施例 不同。在此为了更清楚显示图面,以下每个实施例的透镜表面凹凸配置的特征,仅标示与 第一实施例不同之处,省略相同处的标号。详细地说,第二透镜220的物侧面221包含一位 于光轴附近区域的凹面部2211以及一位于圆周附近区域的凹面部2212。关于本实施例的 光学成像镜头2的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图12,关于TTL、ALT、 Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、Gaa/G45、ITL/T5、ALT/T2、ALT/T4、Gaa/Tl、Gaa/T4、 T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、T1/G45、T5/T3 的值,请参考图 46。本实施例的光 学成像镜头2中,从第一透镜物侧面211至成像面270在光轴上的厚度为4. 750mm,像高为 2. 856mm〇
[0110] 从图11(a)的纵向球差中,由每一曲线的偏斜幅度可看出不同高度的离轴光线的 成像点偏差控制在±0. 〇25mm以内。从图11(b)的弧矢方向的像散像差中,三种代表波长 在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 04mm内。从图11(c)的子午方向的像散像差中, 三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±〇. 〇8mm内。图11(d)显示光学成像 镜头2的畸变像差维持在±0. 5%的范围内。
[0111] 第二实施例与第一实施例相比较,纵向球差、像散像差以及畸变像差较小,所以成 像质量较优。此外,第二实施例也较易于制造,因此良率较高。
[0112] 参考图14至图17,其中图14是显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的 五片式透镜的剖面结构示意图,图15是显示依据本发明的第三实施例光学成像镜头的各 项像差示意图,图16是显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的详细光学数据,图 17是显示依据本发明的第三实施例的光学成像镜头的各透镜的非球面数据。在本实施例中 使用与第一实施例类似的标号标示出相似的元件,唯在此使用的标号开头改为3,例如第三 透镜物侧面为331,第三透镜像侧面为332,其它元件标号在此不再赘述。如图18中所示, 本实施例的光学成像镜头3从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈300、一第一透镜310、一 第二透镜320、一第三透镜330、一第四透镜340及一第五透镜350。
[0113] 第三实施例的朝向物侧A1的物侧面311、331、341及朝向像侧A2的像侧面312、 322、332、342、352等透镜表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯第三实施例的各曲 率半径、透镜厚度、非球面系数、后焦距等相关光学参数、以及物侧面321的凹凸配置与第 一实施例不同。在此为了更清楚显示图面,表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同 之处,而省略相同之处的标号。详细地说差异在于,第二透镜320的物侧面321包含一位于 光轴附近区域的凹面部3211以及一位于圆周附近区域的凹面部3212,第五透镜350的物侧 面351具有一光轴附近区域的凸面部3511,以及一位于圆周附近区域的凹面部3512。关于 本实施例的光学成像镜头3的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考图16。关 于 TTL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、Gaa/G45、ITL/T5、ALT/T2、ALT/T4、Gaa/T1、 Gaa/T4、T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、T1/G45、T5/T3 的值,请参考图 46。本实施 例的光学成像镜头3中,从第一透镜物侧面311至成像面370在光轴上的厚度为4. 844mm, 像高为2. 856mm。
[0114] 从图15(a)当中可以看出,在本实施例的纵向球差中,由每一曲线的偏斜幅度可 看出不同高度的离轴光线的成像点偏差控制在±0. 〇3mm以内。从图15(b)的弧矢方向的像 散像差中,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 04mm内。从图15(c)的 子午方向的像散像差中,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 〇4mm内。 图15(d)显示光学成像镜头3的畸变像差维持在±2. 5%的范围内。
[0115] 第三实施例与第一实施例相比较,纵向球差以及像散像差较小,所以相较之下成 像质量较优。此外,第三实施例也比较易于制造,因此良率较高。
[0116] 另请一并参考图18至图21,其中图18是显示依据本发明的第四实施例的光学成 像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图,图19是显示依据本发明的第四实施例光学成像 镜头的纵向球差与各项像差示意图,图20是显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜 头的详细光学数据,图21是显示依据本发明的第四实施例的光学成像镜头的各透镜的非 球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的元件,唯在此使用的 标号开头改为4,例如第三透镜物侧面为431,第三透镜像侧面为432,其它元件标号在此不 再赘述。如图18中所示,本实施例的光学成像镜头4从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈 400、一第一透镜410、一第二透镜420、一第三透镜430、一第四透镜440及一第五透镜450。
[0117] 第四实施例的朝向物侧A1的物侧面411、421、431、441、451及朝向像侧A2的像侧 面412、422、432、442、452等透镜表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯第四实施例 的各曲率半径、透镜厚度、非球面系数以及后焦距等相关光学参数与第一实施例不同。在此 为了更清楚显示图面,表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之 处的标号。关于本实施例的光学成像镜头4的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度, 请参考图 20,关于 ITL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、Gaa/G45、ITL/T5、ALT/ T2、ALT/T4、Gaa/T 1、Gaa/T4、T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、T1/G45、T5/T3 的值, 请参考图46。
[0118] 须注意的是,在本实施例的光学成像镜头4中,从第一透镜物侧面411至成像面 470在光轴上的厚度为5. 489mm,像高为2. 856mm。
[0119] 从图19(a)可以看出纵向球差,每一曲线的偏斜幅度可看出不同高度的离轴光线 的成像点偏差控制在±0. 〇〇8mm以内。从图19(b)可看出弧矢方向的像散像差,三种代表 波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 〇16mm内,从图19(c)可看出子午方向的像 散像差,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 020mm内。从图19(d)可 看出光学成像镜头4的畸变像差维持在±2%的范围内。
[0120] 第四实施例与第一实施例相比较,纵向球差以及像散像差较小,所以相较之下成 像质量较优。此外,第四实施例也比较易于制造,因此良率较高。
[0121] 另请一并参考图22至图25,其中图22是显示依据本发明的第五实施例的光学成 像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图,图23是显示依据本发明的第五实施例光学成像 镜头的纵向球差与各项像差示意图,图24是显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜 头的详细光学数据,图25是显示依据本发明的第五实施例的光学成像镜头的各透镜的非 球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的元件,唯在此使用的 标号开头改为5,例如第三透镜物侧面为531,第三透镜像侧面为532,其它元件标号在此不 再赘述。如图22中所示,本实施例的光学成像镜头5从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈 500、一第一透镜510、一第二透镜520、一第三透镜530、一第四透镜540及一第五透镜550。
[0122] 第五实施例的朝向物侧A1的物侧面511、531、541、551及朝向像侧A2的像侧面 512、522、532、542、552的透镜表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯第五实施例的 各曲率半径、透镜厚度、非球面系数、后焦距等相关光学参数、以及物侧面521的透镜表面 的凹凸配置与第一实施例不同。在此为了更清楚显示图面,表面凹凸配置的特征仅标示与 第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。详细地说,其间差异在于第二透镜520的物 侧面521包含一位于光轴附近区域的凸面部5211以及一位于圆周附近区域的凸面部5212。 其次,关于本实施例的光学成像镜头5的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参 考图 24,关于 TTL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、Gaa/G45、ITL/T5、ALT/T2、ALT/ T4、Gaa/Tl、Gaa/T4、T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、T1/G45、T5/T3 的值,请参考图 46 〇
[0123] 本实施例的光学成像镜头5中,从第一透镜物侧面511至成像面570在光轴上的 厚度为5. 205mm,像高为2. 856mm。
[0124] 从图23(a)当中可以看出本实施例的纵向球差,由每一曲线的偏斜幅度可看出不 同高度的离轴光线的成像点偏差控制在±0. 〇14mm以内。从图23(b)当中可以看出本实施 例的弧矢方向的像散像差,三种代表波长在整
个视场范围内的焦距变化量落在±0. 〇25mm 内。从图23(c)当中可以看出在子午方向的像散像差,三种代表波长在整个视场范围内的 焦距变化量落在±0. 02mm内。从图23(d)当中可以看出光学成像镜头5的畸变像差维持 在±2%的范围内。
[0125] 第五实施例与第一实施例相比较,纵向球差及像散像差较小,所以相较之下成像 质量较优。此外,第五实施例也比较易于制造,因此良率较高。
[0126] 另请一并参考图26至图29,其中图26是显示依据本发明的第六实施例的光学成 像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图,图27是显示依据本发明的第六实施例光学成像 镜头的纵向球差与各项像差示意图,图28是显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜 头的详细光学数据,图29是显示依据本发明的第六实施例的光学成像镜头的各透镜的非 球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的元件,唯在此使用的 标号开头改为6,例如第三透镜物侧面为631,第三透镜像侧面为632,其它元件标号在此不 再赘述。如图26中所示,本实施例的光学成像镜头6从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈 600、一第一透镜610、一第二透镜620、一第三透镜630、一第四透镜640及一第五透镜650。
[0127] 第六实施例的朝向物侧41的物侧面611、631、641及朝向像侧八2的像侧面612、 622、632、642、652的透镜表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯第六实施例的各透 镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、后焦距等相关光学参数以及物侧面621凹凸配 置与第一实施例不同。在此为了更清楚显示图面,表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施 例不同之处,而省略相同之处的标号。详细地说,其间差异在于本实施例的第二透镜620 的物侧面621包含一位于光轴附近区域的凸面部6211以及一位于圆周附近区域的凸面部 6212,该第五透镜650的物侧面651并不具有位于光轴附近区域与圆周附近区域之间的凹 面部。关于本实施例的光学成像镜头6的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参 考图 28,关于 TTL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、Gaa/G45、ITL/T5、ALT/T2、ALT/ T4、Gaa/Tl、Gaa/T4、T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、T1/G45、T5/T3 的值,请参考图 46 〇
[0128] 本实施例的光学成像镜头6中,从第一透镜物侧面611至成像面670在光轴上的 厚度为5. 176mm,像高为2. 856mm。
[0129] 从图27(a)当中可以看出本实施例的纵向球差,每一曲线的偏斜幅度可看出不同 高度的离轴光线的成像点偏差控制在±0. 〇〇8_以内。图27(b)的弧矢方向的像散像差, 三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 〇12mm内。图27(c)的子午方向的 像散像差,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 〇16mm内。图27(d)显 示光学成像镜头6的畸变像差维持在±2. 5%的范围内。
[0130] 第六实施例与第一实施例相比较,纵向球差及像散像差较小,所以相较之下成像 质量较优。此外,第六实施例也比较易于制造,因此良率较高。
[0131] 另请一并参考图30至图33,其中图30是显示依据本发明的第七实施例的光学成 像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图,图31是显示依据本发明的第七实施例光学成像 镜头的纵向球差与各项像差示意图,图32是显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜 头的详细光学数据,图33是显示依据本发明的第七实施例的光学成像镜头的各透镜的非 球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的元件,唯在此使用的 标号开头改为7,例如第三透镜物侧面为731,第三透镜像侧面为732,其它元件标号在此不 再赘述。如图30中所示,本实施例的光学成像镜头7从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈 700、一第一透镜710、一第二透镜720、一第三透镜730、一第四透镜740及一第五透镜750。
[0132] 第七实施例的朝向物侧A1的物侧面711、721、731、741、751及朝向像侧A2的像侧 面712、722、732、742、752的透镜表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯第七实施例 的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、后焦距等相关光学参数与第一实施例不 同。关于本实施例的光学成像镜头7的各透镜的各光学特性及各空气间隙的宽度,请参考 图 32,关于 ITL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、Gaa/G45、TTL/T5、ALT/T2、ALT/ T4、Gaa/Tl、Gaa/T4、T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、T1/G45、T5/T3 的值,请参考图 46 〇
[0133] 本实施例的光学成像镜头7中,从第一透镜物侧面711至成像面770在光轴上的 厚度为4. 621mm,像高为2. 856mm。
[0134] 从图31(a)当中可以看出,本实施例的纵向球差中,每一曲线的偏斜幅度可看出 不同高度的离轴光线的成像点偏差控制在±〇.〇18_以内。从图31(b)当中可以看出弧矢 方向的像散像差,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 〇4mm内。从图 31(c)当中可以看出子午方向的像散像差,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量 落在±0. 04mm内。图31(d)显示光学成像镜头7的畸变像差维持在±0. 8%的范围内。
[0135] 第七实施例与第一实施例相比较,系统总长较小,光圈数较小,纵向球差、像散像 差以及畸变像差较小,所以相较之下成像质量较优。此外,第七实施例的半视角也比较大, 而且比较易于制造,因此良率较高。
[0136] 另请一并参考图34至图37,其中图34是显示依据本发明的第八实施例的光学成 像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图,图35是显示依据本发明的第八实施例光学成像 镜头的纵向球差与各项像差示意图,图36是显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜 头的详细光学数据,图37是显示依据本发明的第八实施例的光学成像镜头的各透镜的非 球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的元件,唯在此使用的 标号开头改为8,例如第三透镜物侧面为831,第三透镜像侧面为832,其它元件标号在此不 再赘述。如图34中所示,本实施例的光学成像镜头8从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈 800、一第一透镜810、一第二透镜820、一第三透镜830、一第四透镜840及第五透镜850。
[0137] 第八实施例的朝向物侧41的物侧面811、821、831、841、851及朝向像侧八2的像侧 面812、822、832、842、852的透镜表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯第八实施例 的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及后焦距等相关光学参数与第一实施例 不同。在此为了更清楚显示图面,表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省 略相同之处的标号。关于本实施例的光学成像镜头8的各透镜的各光学特性及各空气间隙 的宽度,请参考图 36,关于 ITL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、Gaa/G45、TTL/T5、 ALT/T2、ALT/T4、Gaa/Tl、Gaa/T4、T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、T1/G45、T5/T3 的 值,请参考图46。
[0138] 本实施例的光学成像镜头8中,从第一透镜物侧面811至成像面870在光轴上的 厚度为4. 595mm,像高为2. 856mm。
[0139] 从图35(a)当中可以看出本实施例的纵向球差中,由每一曲线的偏斜幅度可看出 不同高度的离轴光线的成像点偏差控制在±0. 〇25mm以内。从图35(b)当中可以看出弧矢 方向的像散像差,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 〇6mm内。从图 35(c)当中可以看出子午方向的像散像差,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量 落在±0. 04mm内。图35 (d)显示光学成像镜头8的畸变像差维持在± 1 %的范围内。
[0140] 第八实施例与第一实施例相比较,系统总长较小,光圈数较小,纵向球差、像散像 差以及畸变像差较小,所以相较之下成像质量较优。此外,第八实施例的半视角也比较大, 而且比较易于制造,因此良率较高。
[0141] 另请一并参考图38至图41,其中图38是显示依据本发明的第九实施例的光学成 像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图,图39是显示依据本发明的第九实施例光学成像 镜头的纵向球差与各项像差示意图,图40是显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜 头的详细光学数据,图41是显示依据本发明的第九实施例的光学成像镜头的各透镜的非 球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的元件,唯在此使用的 标号开头改为9,例如第三透镜物侧面为931,第三透镜像侧面为932,其它元件标号在此不 再赘述。如图38中所示,本实施例的光学成像镜头9从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈 900、一第一透镜910、一第二透镜920、一第三透镜930、一第四透镜940及第五透镜950。
[0142] 第九实施例的朝向物侧A1的物侧面911、921、931、941、951及朝向像侧A2的像侧 面912、922、932、942、952的透镜表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯第九实施例 的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及后焦距等相关光学参数与第一实施例 不同。在此为了更清楚显示图面,表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省 略相同之处的标号。关于本实施例的光学成像镜头9的各透镜的各光学特性及各空气间隙 的宽度,请参考图 40,关于 ITL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、Gaa/G45、TTL/T5、 ALT/T2、ALT/T4、Gaa/Tl、Gaa/T4、T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、T1/G45、T5/T3 的 值,请参考图46。
[0143] 本实施例的光学成像镜头9中,从第一透镜物侧面911至成像面970在光轴上的 厚度为4. 871mm,像高为2. 856mm。
[0144] 从图39(a)当中可以看出本实施例的纵向球差中,由每一曲线的偏斜幅度可看出 不同高度的离轴光线的成像点偏差控制在±0. 〇5mm以内。从图39(b)当中可以看出弧矢 方向的像散像差,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 〇6mm内。从图 39(c)当中可以看出子午方向的像散像差,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量 落在±0. 06mm内。图39 (d)显示光学成像镜头9的畸变像差维持在± 1 %的范围内。
[0145] 第九实施例与第一实施例相比较,像散像差以及畸变像差较小,所以相较之下成 像质量较优。此外,第九实施例比较易于制造,因此良率较高。
[0146] 另请一并参考图42至图45,其中图42是显示依据本发明的第十实施例的光学成 像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图,图43是显示依据本发明的第十实施例光学成像 镜头的纵向球差与各项像差示意图,图44是显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜 头的详细光学数据,图45是显示依据本发明的第十实施例的光学成像镜头的各透镜的非 球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的元件,唯在此使用的 标号开头改为10,例如第三透镜物侧面为1031,第三透镜像侧面为1032,其它元件标号在 此不再赘述。如图42中所示,本实施例的光学成像镜头10从物侧A1至像侧A2依序包括 一光圈1000、一第一透镜1010、一第二透镜1020、一第三透镜1030、一第四透镜1040及第 五透镜1050。
[0147] 第十实施例的朝向物侧A1的物侧面1011、1021、1031、1041、1051及朝向像侧A2 的像侧面1012、1022、1032、1042、1052的透镜表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似, 唯第十实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面
系数、及后焦距等相关光学参数 与第一实施例不同。在此为了更清楚显示图面,表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例 不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例的光学成像镜头10的各透镜的各光学特 性及各空气间隙的宽度,请参考图44,关于TTL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、 Gaa/G45、TTL/T5、ALT/T2、ALT/T4、Gaa/T 1、Gaa/T4、T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、 T1/G45、T5/T3的值,请参考图46。
[0148] 本实施例的光学成像镜头10中,从第一透镜物侧面1011至成像面1070在光轴上 的厚度为4. 990mm,像高为2. 856mm。
[0149] 从图43(a)当中可以看出本实施例的纵向球差中,由每一曲线的偏斜幅度可看出 不同高度的离轴光线的成像点偏差控制在±0. 〇6mm以内。从图43(b)当中可以看出弧矢 方向的像散像差,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量落在±0. 〇8mm内。从图 43(c)当中可以看出子午方向的像散像差,三种代表波长在整个视场范围内的焦距变化量 落在±0. 08mm内。图43(d)显示光学成像镜头10的畸变像差维持在±1. 2%的范围内。
[0150] 第十实施例与第一实施例相比较,比较易于制造,因此良率较高。
[0151] 图 46 统列出以上十个实施例的 ITL、ALT、Gaa、BFL、ALT/G23、ALT/T5、Gaa/G23、 Gaa/G45、TTL/T5、ALT/T2、ALT/T4、Gaa/T 1、Gaa/T4、T3/T2、T5/T2、T5/T4、G45/T2、ALT/G45、 T1/G45、T5/T3的值,可看出本发明的光学成像镜头确实可满足前述条件式(1)~(16)。
[0152] 请参阅图47,为应用前述光学成像镜头的便携式电子装置20的一第一较佳实施 例,便携式电子装置20包含一机壳21及一安装在机壳21内的影像模块22。在此仅是以 手机为例说明便携式电子装置20,但便携式电子装置20的型式不以此为限,举例来说,便 携式电子装置20还可包括但不限于相机、平板计算机、个人数位助理(personal digital assistant,简称 PDA)等。
[0153] 如图中所示,影像模块22内具有一焦距为固定不变的光学成像镜头,其包括一如 前所述的光学成像镜头,如在此示例性地选用前述第一实施例的光学成像镜头1、一用于供 光学成像镜头1设置的镜筒23、一用于供镜筒23设置的模块后座单元(module housing unit) 24、一供该模块后座单元24设置的基板172及一设置于该基板172且位于光学成像 镜头1的像侧的影像传感器171。成像面170是形成于影像传感器171。
[0154] 须注意的是,本实施例虽显示滤光件160,然而在其他实施例中亦可省略滤光件 160之结构,并不以滤光件160的必要为限,且机壳21、镜筒23、及/或模块后座单元24可为 单一元件或多个元件组装而成,无须限定于此;其次,是本实施例所使用的影像传感器171 是采用板上连接式芯片封装(Chip on Board,COB)的封装方式直接连接在基板172上,和 传统芯片尺寸封装(Chip Scale Package,CSP)的封装方式的差别在于板上连接式芯片封 装不需使用保护玻璃(cover glass),因此在光学成像镜头1中并不需要在影像传感器171 之前设置保护玻璃,然本发明并不以此为限。
[0155] 整体具有屈光率的五片式透镜110、120、130、140、150示例性地是以相对两透镜 之间分别存在一空气间隙的方式设置于镜筒23内。
[0156] 模块后座单元24包括一用以供镜筒23设置的镜头后座2401及一影像传感器后 座2406。镜筒23是和镜头后座2401沿一轴线1-1'同轴设置,且镜筒23设置于镜头后座 2401内侧,影像传感器后座2406位于该镜头后座2401和该影像传感器171之间,且该影像 传感器后座2406和该镜头后座2401相贴合,然在其它的实施例中,不一定存在影像传感器 后座2406。
[0157] 由于光学成像镜头1的长度仅4. 626mm,因此可将便携式电子装置20的尺寸设计 地更为轻薄短小,且仍然能够提供良好的光学性能与成像质量。藉此,使本实施例除了具有 减少机壳原料用量的经济效益外,还能满足轻薄短小的产品设计趋势与消费需求。
[0158] 另请参阅图48,为应用前述光学成像镜头1的便携式电子装置20'的一第二较佳 实施例,第二较佳实施例的便携式电子装置20'与第一较佳实施例的便携式电子装置20 的主要差别在于:镜头后座2401具有一第一座体单元2402、一第二座体单元2403、一线圈 2404及一磁性元件2405。第一座体单元2402与镜筒23外侧相贴合且沿一轴线1-1'设置、 第二座体单元2403沿轴线1-1'并环绕着第一座体单元2402外侧设置。线圈2404设置在 第一座体单元2402外侧与第二座体单元2403内侧之间。磁性元件2405设置在线圈2404 外侧与第二座体单元2403内侧之间。
[0159] 第一座体单元2402可带着镜筒23及设置在镜筒23内的光学成像镜头1沿轴线 1-1'移动。便携式电子装置20'的第二实施例的其他元件结构则与第一实施例的便携式电 子装置20类似,在此不再赘述。
[0160] 类似地,由于光学成像镜头1的长度仅4. 626mm,因此可将便携式电子装置20'的 尺寸设计地更为轻薄短小,且仍然能够提供良好的光学性能与成像质量。藉此,使本实施 例除了具有减少机壳原料用量的经济效益外,还能满足轻薄短小的产品设计趋势与消费需 求。
[0161] 本发明光学成像镜头各实施例的纵向球差、像散像差、畸变皆符合使用规范。另 外,三种代表波长在不同高度的离轴光线皆集中在成像点附近,由每一曲线的偏斜幅度可 看出不同高度的离轴光线的成像点偏差皆获得控制而具有良好的球差、像差、畸变抑制能 力。进一步参阅成像质量数据,三种代表波长彼此间的距离亦相当接近,是显示本发明在各 种状态下对不同波长光线的集中性佳而具有优良的色散抑制能力。综上所述,本发明藉由 透镜的设计与相互搭配,能产生优异的成像质量。
[0162] 尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本发明,但所属领域的技术人员应该明 白,在不脱离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范围内,在形式上和细节上可以对 本发明做出各种变化,均为本发明的保护范围。
【主权项】
1. 一种光学成像镜头,从物侧至像侧沿一光轴依序包括一光圈、一第一透镜、一第二透 镜、一第三透镜、一第四透镜及一第五透镜,每一透镜都具有屈光率,且具有一朝向物侧且 使成像光线通过的物侧面及一朝向像侧且使成像光线通过的像侧面,其中: 该第三透镜的该像侧面具有一位于圆周附近区域的凸面部; 该第四透镜的该物侧面包括一位于圆周附近区域的凹面部,该第四透镜的该像侧面包 括一位于该光轴附近区域的凹面部; 该第五透镜的该像侧面包括一位于该光轴附近区域的凹面部以及一位于圆周附近区 域的凹面部,该光学成像镜头只具备上述五片具有屈光率的透镜。2. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:TTL代表该第一透镜的物侧面至一 成像面在该光轴上的距离,T5代表该第五透镜在该光轴上的厚度,满足TTL/T5 5 10. 0。3. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:G45代表该第四透镜与该第五透镜 之间在该光轴上的空气间隙宽度,T2代表该第二透镜在该光轴上的厚度,满足0. 56fG45/ T2 刍 1. 04。4. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:ALT代表第一透镜至第五透镜在该 光轴上的五片透镜厚度总和,T4代表该第四透镜在该光轴上的厚度,满足5. 63fALT/T4。5. 如权利要求4所述的光学成像镜头,其特征在于:Gaa代表该第一透镜至该第五透 镜之间在该光轴上的四个空气间隙宽度总和,Tl代表该第一透镜在该光轴上的厚度,满足 0.75 兰Gaa/Tl。6. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:Gaa代表该第一透镜至该第五透镜 之间在该光轴上的四个空气间隙宽度总和,G23代表该第二透镜与该第三透镜之间在该光 轴上的空气间隙宽度,满足Gaa/G23兰2. 01。7. 如权利要求6所述的光学成像镜头,其特征在于:ALT代表第一透镜至第五透镜在该 光轴上的五片透镜厚度总和,满足ALT/G23兰6. 42。8. 如权利要求7所述的光学成像镜头,其特征在于:G45代表该第四透镜与该第五透镜 之间在该光轴上的空气间隙宽度,满足Gaa/G45 = 5. 62。9. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:ALT代表第一透镜至第五透镜在该 光轴上的五片透镜厚度总和,G45代表该第四透镜与该第五透镜之间在该光轴上的空气间 隙宽度,满足9. 68兰ALT/G45兰17. 98。10. 如权利要求9所述的光学成像镜头,其特征在于:T3代表该第三透镜在该光轴上的 厚度,T5代表该第五透镜在该光轴上的厚度,满足0. 47fT5/T3 5 0. 87。11. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:T5代表该第五透镜在该光轴上的 厚度,T4代表该第四透镜在该光轴上的厚度,满足I. 2ST5/T4。12. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:T3代表该第三透镜在该光轴上的 厚度,T2代表该第二透镜在该光轴上的厚度,满足2. 29fT3/T2。13. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:T5代表该第五透镜在该光轴上的 厚度,T2代表该第二透镜在该光轴上的厚度,满足1. 54fT5/T2。14. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:Gaa代表该第一透镜至该第五透 镜之间在该光轴上的四个空气间隙宽度总和,T4代表该第四透镜在该光轴上的厚度,满足 2.0 ^Gaa/T4〇15. 如权利要求14所述的光学成像镜头,其特征在于:ALT代表第一透镜至第五透镜在 该光轴上的五片透镜厚度总和,T5代表该第五透镜在该光轴上的厚度,满足ALT/T5 5 7. 0。16. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:T1代表该第一透镜在该光轴上的 厚度,G45代表该第四透镜与该第五透镜之间在该光轴上的空气间隙宽度,满足2.81fTl/ G45 ^ 5. 80 〇17. 如权利要求16所述的光学成像镜头,其特征在于:ALT代表第一透镜至第五透镜 在该光轴上的五片透镜厚度总和,T2代表该第二透镜在该光轴上的厚度,满足7. 74fALT/ T2〇18. 如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该第五透镜的该像侧面更包含一 位于该像侧面的光轴附近区域的凹面部与该像侧面的圆周附近区域的凹面部之间的凸面 部。19. 一种便携式电子装置,包括: 一机壳;及 一影像模块,安装于该机壳内,包括: 一如权利要求1至18中任一项所述的光学成像镜头; 一镜筒,用于供设置该光学成像镜头; 一模块后座单元,用于供设置该镜筒; 一用于供该模块后座单元设置的基板;及 一影像传感器,设置于该基板且位于该光学成像镜头的像侧。
【专利摘要】本发明提供一种便携式电子装置与其光学成像镜头。本发明的光学成像镜头从物侧至像侧依序包括第一、第二、第三、第四、第五透镜,该第三透镜的该像侧面具有一位于圆周附近区域的凸面部;该第四透镜的该物侧面包括一位于圆周附近区域的凹面部,该第四透镜的该像侧面包括一位于该光轴附近区域的凹面部;该第五透镜的该像侧面包括一位于该光轴附近区域的凹面部以及一位于圆周附近区域的凹面部,该光学成像镜头只具备上述五片具有屈光率的透镜。本发明的电子装置,包含一机壳,及一安装在该机壳内的影像模块,该影像模块包括一前述的光学成像镜头、一镜筒、一模块后座单元、一基板、及一影像传感器。本发明用于光学摄影。
【IPC分类】G02B13/00, G02B13/18
【公开号】CN104898253
【申请号】CN201510076379
【发明人】张加欣, 江依达, 公金辉
【申请人】玉晶光电(厦门)有限公司
【公开日】2015年9月9日
【申请日】2015年2月13日