CN102122056B - 成像光学镜头 - Google Patents

成像光学镜头 Download PDF

Info

Publication number
CN102122056B
CN102122056B CN2010100002776A CN201010000277A CN102122056B CN 102122056 B CN102122056 B CN 102122056B CN 2010100002776 A CN2010100002776 A CN 2010100002776A CN 201010000277 A CN201010000277 A CN 201010000277A CN 102122056 B CN102122056 B CN 102122056B
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
image optics
camera lens
optics camera
relational expression
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN2010100002776A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102122056A (zh
Inventor
陈俊杉
蔡宗翰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Largan Precision Co Ltd
Original Assignee
Largan Precision Co Ltd
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 Largan Precision Co Ltd filed Critical Largan Precision Co Ltd
Priority to CN2010100002776A priority Critical patent/CN102122056B/zh
Publication of CN102122056A publication Critical patent/CN102122056A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102122056B publication Critical patent/CN102122056B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Lenses (AREA)

Abstract

本发明提供一种成像光学镜头,由物侧至像侧依序包含:具负屈折力的第一透镜,物侧表面为凸面、像侧表面为凹面;具正屈折力的第二透镜,像侧表面为凸面;具负屈折力的第三透镜,物侧表面为凹面、像侧表面为凸面,第三透镜的物侧表面及像侧表面为非球面;具正屈折力的第四透镜,物侧表面为凸面,第四透镜的物侧表面及像侧表面为非球面;光圈,设置于第一透镜与第二透镜之间;第一透镜与第二透镜于光轴上的距离为T12,成像光学镜头的焦距为f,第二透镜焦距为f2,成像光学镜头中具屈折力透镜数为N,满足下记关系式:0.00<T12/f<2.50;0.60<f/f2<1.72;4≤N≤6。本发明有效缩短镜头总长度,兼具广视场角的特性,且可提升镜头的成像品质与性能。

Description

成像光学镜头
技术领域
本发明是关于一种成像光学镜头,特别是关于一种可搭载于电子产品上的小型化成像光学镜头。
背景技术
最近几年来,随着手机相机、微型监视器、车用镜头与具影像功能的电子产品等的兴起,小型化摄影镜头的需求日渐提高,而一般摄影镜头的感光元件不外乎是感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS Sensor)两种,且由于半导体制程技术的进步,使得感光元件的像素面积缩小,小型化摄影镜头逐渐往高像素领域发展,因此,对成像品质的要求也日益增加。
现有的高解像力小型化摄影镜头,如美国专利第7,365,920号所示,多采用前置光圈且为四枚式的透镜组,其中,第一透镜及第二透镜常以二枚玻璃球面镜互相粘合而成为Doublet,用以消除色差,但此方法有其缺点:其一,过多的球面镜配置使得***自由度不足,造成***的光学总长度不容易缩短;其二,玻璃镜片粘合的制程不易,造成制造上的困难。
美国专利第7,277,238号提供一种由四枚独立透镜构成的透镜***,包含有复数个非球面透镜,可以有效缩短***的光学总长度,并获得良好的成像品质,但由于其光圈设置于第一透镜之前,将使得***的敏感度相对提高,对制造上良率的控制较为困难。
有鉴于此,急需一种可搭载于电子产品上,制程简易且不至于使镜头总长度过长的成像光学镜头。
发明内容
本发明提供一种成像光学镜头,由物侧至像侧依序包含:一具负屈折力的第一透镜,其物侧表面为凸面、像侧表面为凹面;一具正屈折力的第二透镜,其像侧表面为凸面;一具负屈折力的第三透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面,该第三透镜的物侧表面及像侧表面皆为非球面;一具正屈折力的第四透镜,其物侧表面为凸面,该第四透镜的物侧表面及像侧表面皆为非球面;及一光圈,设置于该第一透镜与该第二透镜之间;其中,该第一透镜与该第二透镜于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,该第二透镜的焦距为f2,该成像光学镜头中具屈折力的透镜数为N,满足下记关系式:
0.00<T12/f<2.50;
0.60<f/f2<1.72;
4≤N≤6。
本发明藉由上述镜组的配置方式,可以有效缩短该成像光学镜头的光学总长度,兼具广视场角的特性,且可提高该镜头的成像品质与性能。
本发明前述成像光学镜头中,该第一透镜具负屈折力,其物侧表面为凸面而像侧表面为凹面,有利于扩大该成像光学镜头的视场角。该第二透镜具正屈折力,其可为一双凸透镜或一物侧表面为凹面而像侧表面为凸面的新月型透镜;当该第二透镜为双凸透镜时,可有效加强该第二透镜的屈折力配置,使该成像光学镜头的光学总长度可变得更短;当该第二透镜为凹凸之新月型透镜时,较有利于修正该成像光学镜头的像散(Astigmatism)。该第三透镜具负屈折力,其物侧表面为凹面而像侧表面为凸面,可有利于修正该成像光学镜头的色差(Chromatic Aberration),且可避免高阶像差的过度增大。该第四透镜具正屈折力,其可为一双凸透镜或一物侧表面为凸面而像侧表面为凹面的新月型透镜;当该第四透镜为双凸透镜时,可有效加强该第四透镜的正屈折力配置,有助于分配该第二透镜的屈折力,可有利于降低该成像光学镜头的敏感度;当该第四透镜为凸凹之新月型透镜时,可有利于修正***的像散,以提升***的成像品质。
本发明前述成像光学镜头中,藉由该第二透镜提供正屈折力,并将光圈置于接近该成像光学镜头的物体侧,以有效缩短该成像光学镜头的光学总长度。另外,上述的配置可使该成像光学镜头的出射瞳(Exit Pupil)远离成像面,而使光线以接近垂直入射的方式入射在感光元件上,此即为像侧的远心(Telecentric)特性,远心特性对于现今固态电子感光元件的感光能力极为重要,可使得电子感光元件的感光敏感度提高,减少***产生暗角的可能性。此外,本发明可在该第四透镜上设置有至少一个反曲点(Inflection Point),以更有效地压制离轴视场的光线入射于感光元件上的角度,并且可以进一步修正离轴视场的像差。除此之外,在广角光学***中,特别需要对歪曲(Distortion)及倍率色收差(Chromatic Aberration of Magnification)做修正,其方法为将光圈置于***光屈折力的平衡处,在本发明前述成像光学镜头中,将光圈设置于该第一透镜与该第二透镜之间,以在缩短镜头的光学总长度与具备广视场角的特性中取得良好平衡,并且如此的配置方式亦可以有效降低该成像光学镜头的敏感度。
另一方面,本发明提供一种成像光学镜头,由物侧至像侧依序包含:一具负屈折力的第一透镜,其物侧表面为凸面、像侧表面为凹面;一具正屈折力的第二透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面;一具负屈折力的第三透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面,该第三透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;一具正屈折力的第四透镜,其物侧表面为凸面,该第四透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;及一光圈,设置于该第一透镜与该第二透镜之间;其中,该成像光学镜头中具屈折力的透镜仅为四片。
再另一方面,本发明提供一种成像光学镜头,由物侧至像侧依序包含:一具负屈折力的第一透镜,其物侧表面为凸面、像侧表面为凹面;一具正屈折力的第二透镜,其像侧表面为凸面;一具负屈折力的第三透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面,该第三透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;一具正屈折力的第四透镜,其物侧表面、像侧表面皆为凸面,该第四透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;及一光圈,设置于该第一透镜与该第二透镜之间;其中,该成像光学镜头中具屈折力的透镜仅为四片。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明第一实施例的光学***示意图;
图2为本发明第一实施例的像差曲线图;
图3为本发明第二实施例的光学***示意图;
图4为本发明第二实施例的像差曲线图;
图5为本发明第三实施例的光学***示意图;
图6为本发明第三实施例的像差曲线图;
图7为本发明第四实施例的光学***示意图;
图8为本发明第四实施例的像差曲线图;
图9为本发明第五实施例的光学***示意图;
图10为本发明第五实施例的像差曲线图;
图11为表一,为本发明第一实施例的光学数据;
图12为表二,为本发明第一实施例的非球面数据;
图13为表三,为本发明第二实施例的光学数据;
图14为表四,为本发明第二实施例的非球面数据;
图15为表五,为本发明第三实施例的光学数据;
图16为表六,为本发明第三实施例的非球面数据;
图17为表七,为本发明第四实施例的光学数据;
图18为表八,为本发明第四实施例的非球面数据;
图19为表九,为本发明第五实施例的光学数据;
图20为表十,为本发明第五实施例的非球面数据;
图21为表十一,为本发明第一实施例至第五实施例相关关系式的数值资料。
附图标号
光圈           100、300、500、700、900
第一透镜       110、310、510、710、910
物侧表面       111、311、511、711、911
像侧表面       112、312、512、712、912
第二透镜       120、320、520、720、920
物侧表面       121、321、521、721、921
像侧表面       122、322、522、722、922
第三透镜       130、330、530、730、930
物侧表面       131、331、531、731、931
像侧表面       132、332、532、732、932
第四透镜       140、340、540、740、940
物侧表面       141、341、541、741、941
像侧表面       142、342、542、742、942
滤光片         150、350、550、750、950
保护玻璃       160、360、560、760、960
成像面         170、370、570、770、970
成像光学镜头的焦距为f
第一透镜的焦距为f1
第二透镜的焦距为f2
第三透镜的焦距为f3
第二透镜的色散系数为V2
第三透镜的色散系数为V3
第一透镜的物侧表面曲率半径为R1
第一透镜的像侧表面曲率半径为R2
第二透镜的物侧表面曲率半径为R3
第二透镜的像侧表面曲率半径为R4
第四透镜的物侧表面曲率半径为R7
第四透镜的像侧表面曲率半径为R8
第一透镜与第二透镜于光轴上的距离为T12
第三透镜的像侧表面于光轴上的顶点为T
光线通过第三透镜的像侧表面的最大范围(有效径位置)点为P
T点至P点于光轴上的距离为SAG32
成像光学镜头中最大视角的一半为HFOV
成像光学镜头中主光线入射于电子感光元件上的最大角度为CRA
第一透镜的物侧表面至电子感光元件于光轴上的距离为TTL
电子感光元件有效像素区域对角线长的一半为ImgH
具体实施方式
本发明提供一种成像光学镜头,由物侧至像侧依序包含:一具负屈折力的第一透镜,其物侧表面为凸面、像侧表面为凹面;一具正屈折力的第二透镜,其像侧表面为凸面;一具负屈折力的第三透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面,该第三透镜的物侧表面及像侧表面皆为非球面;一具正屈折力的第四透镜,其物侧表面为凸面,该第四透镜的物侧表面及像侧表面皆为非球面;及一光圈,设置于该第一透镜与该第二透镜之间;其中,该第一透镜与该第二透镜于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,该第二透镜的焦距为f2,该成像光学镜头中具屈折力的透镜数为N,满足下记关系式:
0.00<T12/f<2.50;
0.60<f/f2<1.72;
4≤N≤6。
当前述成像光学镜头满足下记关系式:0.00<T12/f<2.50,有利于修正该成像光学镜头的高阶像差,提升成像品质,且可使该成像光学镜头的镜组配置更为紧密,有助于降低该成像光学镜头的总长度。进一步地,在本发明前述成像光学镜头,较佳地,满足下记关系式:0.00<T12/f<0.60;更进一步地,该成像光学镜头,较佳地,满足下记关系式:0.00<T12/f<0.25。
当前述成像光学镜头满足下记关系式:0.60<f/f2<1.72,可使该第二透镜的屈折力大小配置较为平衡,可有效控制该成像光学镜头的光学总长度,并且可同时避免高阶球差(High Order Spherical Aberration)的过度增大,以提升该成像光学镜头的成像品质。进一步地,在本发明前述成像光学镜头中,较佳地,满足下记关系式:0.85<f/f2<1.40。
本发明前述成像光学镜头中,较佳地,该第一透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面具有非球面,可有利于在扩大***的视场角时,也能同时抑制像差的过度增大。
本发明前述成像光学镜头中,较佳地,该第二透镜的物侧表面为凹面,使该第二透镜形成一凹凸之新月型透镜,对于修正该成像光学镜头的像散较为有利。
本发明前述成像光学镜头中,较佳地,该第四透镜的像侧表面为凹面,以有利于修正***的像散,以提升该成像光学镜头的成像品质。
本发明前述成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第一透镜的焦距为f1,较佳地,满足下记关系式:-0.50<f/f1<-0.10。当f/f1满足上述关系式时,可有利于在扩大该成像光学镜头的视场角与缩短其光学总长度中取得平衡。
本发明前述成像光学镜头中,该第二透镜的色散系数(Abbe Number)为V2,该第三透镜的色散系数为V3,较佳地,满足下记关系式:20<V2-V3<40。当V2-V3满足上述关系式时,可有利于修正***的色差。
本发明前述成像光学镜头中,该第一透镜的物侧表面曲率半径为R1、像侧表面曲率半径为R2,较佳地,满足下记关系式:1.00<R1/R2<2.30。当R1/R2满足上述关系式时,有助于扩大该成像光学镜头的视场角,使其兼具广视场角的特性。
本发明前述成像光学镜头中,该第三透镜的像侧表面于光轴上的顶点为T,光线通过该第三透镜的像侧表面的最大范围(有效径位置)点为P,T点至P点于光轴上的距离为SAG32(朝向物侧方向定义为负,朝向像侧方向定义为正),所述成像光学镜头的焦距为f,较佳地,满足下记关系式:-0.50<SAG32/f<-0.25。当SAG32/f满足上述关系式时,可有效压制该成像光学镜头的光线入射于感光元件上的角度,并且较有利于增强该成像光学镜头修正轴外像差的能力。
本发明前述成像光学镜头中,该第二透镜的物侧表面曲率半径为R3、像侧表面曲率半径为R4,较佳地,满足下记关系式:1.65<|R3/R4|。当|R3/R4|满足上述关系式时,可有效缩短该成像光学镜头的光学总长度,且不至于产生过多的高阶像差。
本发明前述成像光学镜头中,该第四透镜的物侧表面曲率半径为R7、像侧表面曲率半径为R8,较佳地,满足下记关系式:|R7/R8|<0.35。当|R7/R8|满足上述关系式时,有助于修正该成像光学镜头的慧差(Coma),且同时避免其他像差的过度增大。
本发明前述成像光学镜头中,该成像光学镜头中最大视角的一半为HFOV,该成像光学镜头中主光线(Chief Ray)入射于该电子感光元件上的最大角度为CRA,较佳地,满足下记关系式:5.0<|HFOV/CRA|。当|HFOV/CRA|满足上述关系式时,可有助于确保成像光学镜头具备有广视场角,且同时有效压制***中光线入射于感光元件上的角度,以提高该成像光学镜头于该感光元件上的灵敏度。
本发明前述成像光学镜头中,另设置一电子感光元件供被摄物成像于其上,该第一透镜的物侧表面至该电子感光元件于光轴上的距离为TTL,而该电子感光元件有效像素区域对角线长的一半为ImgH,较佳地,满足下记关系式:TTL/ImgH<4.0。当TTL/ImgH满足上述关系式时,有利于维持该成像光学镜头小型化的特性,以搭载于轻薄可携式的电子产品上。
另一方面,本发明提供一种成像光学镜头,由物侧至像侧依序包含:一具负屈折力的第一透镜,其物侧表面为凸面、像侧表面为凹面;一具正屈折力的第二透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面;一具负屈折力的第三透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面,该第三透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;一具正屈折力的第四透镜,其物侧表面为凸面,该第四透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;及一光圈,设置于该第一透镜与该第二透镜之间;其中,该成像光学镜头中具屈折力的透镜仅为四片。
本发明前述成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第二透镜的焦距为f2,较佳地,满足下记关系式:0.60<f/f2<1.72。当f/f2满足上述关系式时,可使该第二透镜的屈折力大小配置较为平衡,以有效控制该成像光学镜头的光学总长度,并且可同时避免高阶球差的过度增大,以提升该成像光学镜头的成像品质。进一步地,在本发明前述成像光学镜头中,较佳地,满足下记关系式:0.85<f/f2<1.40。
本发明前述成像光学镜头中,该第一透镜与该第二透镜于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,较佳地,满足下记关系式:0.00<T12/f<0.25。当T12/f满足上述关系式时,可有利于修正该成像光学镜头的高阶像差,提升成像品质,且可使该成像光学镜头的镜组配置更为紧密,有助于降低该成像光学镜头的总长度。
本发明前述成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第三透镜的焦距为f3,较佳地,满足下记关系式:-0.80<f/f3<-0.15。当f/f3满足上述关系式时,可有效提升该成像光学镜头修正色差的能力。
本发明前述成像光学镜头中,该第二透镜的物侧表面曲率半径为R3、像侧表面曲率半径为R4,较佳地,满足下记关系式:2.00<|R3/R4|。当|R3/R4|满足上述关系式时,可有效缩短该成像光学镜头的光学总长度,且不至于产生过多的高阶像差。
再另一方面,本发明提供一种成像光学镜头,由物侧至像侧依序包含:一具负屈折力的第一透镜,其物侧表面为凸面、像侧表面为凹面;一具正屈折力的第二透镜,其像侧表面为凸面;一具负屈折力的第三透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面,该第三透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;一具正屈折力的第四透镜,其物侧表面、像侧表面皆为凸面,该第四透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;及一光圈,设置于该第一透镜与该第二透镜之间;其中,该成像光学镜头中具屈折力的透镜仅为四片。
本发明前述成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第二透镜的焦距为f2,较佳地,满足下记关系式:0.60<f/f2<1.72。当f/f2满足上述关系式时,可使该第二透镜的屈折力大小配置较为平衡,以有效控制该成像光学镜头的光学总长度,并且可同时避免高阶球差的过度增大,以提升该成像光学镜头的成像品质。
本发明前述成像光学镜头中,该第一透镜与该第二透镜于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,较佳地,满足下记关系式:0.00<T12/f<0.25。当T12/f满足上述关系式时,可有利于修正该成像光学镜头的高阶像差,提升成像品质,且可使该成像光学镜头的镜组配置更为紧密,有助于降低该成像光学镜头的总长度。
本发明前述成像光学镜头中,该第四透镜的物侧表面曲率半径为R7、像侧表面曲率半径为R8,较佳地,满足下记关系式:|R7/R8|<0.35。当|R7/R8|满足上述关系式时,可利于修正该成像光学镜头的慧差,且同时避免其他像差的过度增大。
本发明成像光学镜头中,透镜的材质可为玻璃或塑胶,若透镜的材质为玻璃,则可以增加***屈折力配置的自由度,若透镜材质为塑胶,则可以有效降低生产成本。此外,可于镜面上设置非球面,非球面可以容易制作成球面以外的形状,获得较多的控制变数,用以消减像差,进而缩减透镜使用的数目,而可以有效降低本发明成像光学镜头的光学总长度。
本发明成像光学镜头中,若透镜表面系为凸面,则表示该透镜表面于近轴处为凸面;若透镜表面系为凹面,则表示该透镜表面于近轴处为凹面。
本发明成像光学镜头将藉由以下具体实施例配合所附图式予以详细说明。
第一实施例:
本发明第一实施例请参阅图1,第一实施例的像差曲线请参阅图2。第一实施例的成像光学镜头主要由四枚透镜构成,由物侧至像侧依序包含:
一具负屈折力的第一透镜(110),其物侧表面(111)为凸面、像侧表面(112)为凹面,其材质为塑胶,该第一透镜(110)的物侧表面(111)、像侧表面(112)皆为非球面;
一具正屈折力的第二透镜(120),其物侧表面(121)为凹面、像侧表面(122)为凸面,其材质为塑胶,该第二透镜(120)的物侧表面(121)、像侧表面(122)皆为非球面;
一具负屈折力的第三透镜(130),其物侧表面(131)为凹面及像侧表面(132)为凸面,其材质为塑胶,该第三透镜(130)的物侧表面(131)、像侧表面(132)皆为非球面;
一具正屈折力的第四透镜(140),其物侧表面(141)为凸面、像侧表面(142)为凹面,其材质为塑胶,该第四透镜(140)的物侧表面(141)、像侧表面(142)皆为非球面,并且该第四透镜(140)的物侧表面(141)、像侧表面(142)上皆设置有至少一个反曲点;
一光圈(100)置于该第一透镜(110)与该第二透镜(120)之间;
另包含有一滤光片(Filter)(150)及保护玻璃(Cover-glass)(160)置于该第四透镜(140)的像侧表面(142)与一成像面(170)之间;该滤光片(150)及保护玻璃(160)的材质为玻璃且其不影响本发明该成像光学镜头的焦距。
上述的非球面曲线的方程式表示如下:
X ( Y ) = ( Y 2 / R ) / ( 1 + sqrt ( 1 - ( 1 + k ) * ( Y / R ) 2 ) ) + Σ i ( Ai ) * ( Y i )
其中:
X: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的相对高度;
Y:非球面曲线上的点与光轴的距离;
k:锥面系数;
Ai:第i阶非球面系数。
第一实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:f=6.02(毫米)。
第一实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的光圈值(f-number)为Fno,其关系式为:Fno=2.45。
第一实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的半视角为HFOV,其关系式为:HFOV=35.2(度)。
第一实施例成像光学镜头中,该第二透镜(120)的色散系数为V2,该第三透镜(130)的色散系数为V3,其关系式为:V2-V3=26.6。
第一实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第一透镜(110)的焦距为f1,其关系式为:f/f1=-0.30。
第一实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第二透镜(120)的焦距为f2,其关系式为:f/f2=0.92。
第一实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第三透镜(130)的焦距为f3,其关系式为:f/f3=-0.35。
第一实施例成像光学镜头中,该第一透镜(110)的物侧表面(111)曲率半径为R1、像侧表面(112)曲率半径为R2,其关系式为:R1/R2=1.68。
第一实施例成像光学镜头中,该第二透镜(120)的物侧表面(121)曲率半径为R3、像侧表面(122)曲率半径为R4,其关系式为:|R3/R4|=30.31。
第一实施例成像光学镜头中,该第四透镜(140)的物侧表面(141)曲率半径为R7、像侧表面(142)曲率半径为R8,其关系式为:|R7/R8|=0.20。
第一实施例成像光学镜头中,该第一透镜(110)与该第二透镜(120)于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:T12/f=0.14。
第一实施例成像光学镜头中,该第三透镜(130)的像侧表面(132)于光轴上之顶点为T,光线通过该第三透镜(130)的像侧表面(132)的最大范围(有效径位置)点为P,T点至P点于光轴上的距离为SAG32,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:SAG32/f=-0.34。
第一实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头中具屈折力的透镜数为N,其关系式为:N=4。
第一实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头中最大视角的一半为HFOV,该成像光学镜头中主光线入射于该电子感光元件上的最大角度为CRA,其关系式为:|HFOV/CRA|=19.7。
第一实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头另设置一电子感光元件供被摄物成像于其上,该第一透镜(110)的物侧表面(111)至该电子感光元件于光轴上的距离为TTL,而该电子感光元件有效像素区域对角线长的一半为ImgH,其关系式为:TTL/ImgH=3.54。
第一实施例详细的光学数据如图11表一所示,其非球面数据如图12表二所示,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为毫米(mm),HFOV定义为最大视角的一半,且第一实施例的相关焦距与折射率计算基准为波长587.6(纳米)。
第二实施例:
本发明第二实施例请参阅图3,第二实施例的像差曲线请参阅图4。第二实施例的成像光学镜头主要由四枚透镜构成,由物侧至像侧依序包含:
一具负屈折力的第一透镜(310),其物侧表面(311)为凸面、像侧表面(312)为凹面,其材质为塑胶,该第一透镜(310)的物侧表面(311)、像侧表面(312)皆为非球面;
一具正屈折力的第二透镜(320),其物侧表面(321)、像侧表面(322)皆为凸面,其材质为塑胶,该第二透镜(320)的物侧表面(321)、像侧表面(322)皆为非球面;
一具负屈折力的第三透镜(330),其物侧表面(331)为凹面、像侧表面(332)为凸面,其材质为塑胶,该第三透镜(330)的物侧表面(331)、像侧表面(332)皆为非球面;
一具正屈折力的第四透镜(340),其物侧表面(341)为凸面、像侧表面(342)为凹面,其材质为塑胶,该第四透镜(340)的物侧表面(341)、像侧表面(342)皆为非球面,并且该第四透镜(340)的物侧表面(341)、像侧表面(342)上皆设置有至少一个反曲点;
一光圈(300)置于该第一透镜(310)与该第二透镜(320)之间;
另包含有一滤光片(350)及保护玻璃(360)置于该第四透镜(340)的像侧表面(342)与一成像面(370)之间;该滤光片(350)及保护玻璃(360)的材质为玻璃且其不影响本发明该成像光学镜头的焦距。
第二实施例非球面曲线方程式的表示式如同第一实施例的型式。
第二实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:f=5.83(毫米)。
第二实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的光圈值为Fno,其关系式为:Fno=2.80。
第二实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的半视角为HFOV,其关系式为:HFOV=31.1(度)。
第二实施例成像光学镜头中,该第二透镜(320)的色散系数为V2,该第三透镜(330)的色散系数为V3,其关系式为:V2-V3=32.5。
第二实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第一透镜(310)的焦距为f1,其关系式为:f/f1=-0.16。
第二实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第二透镜(320)的焦距为f2,其关系式为:f/f2=1.47。
第二实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第三透镜(330)的焦距为f3,其关系式为:f/f3=-1.51。
第二实施例成像光学镜头中,该第一透镜(310)的物侧表面(311)曲率半径为R1、像侧表面(312)曲率半径为R2,其关系式为:R1/R2=1.31。
第二实施例成像光学镜头中,该第二透镜(320)的物侧表面(321)曲率半径为R3、像侧表面(322)曲率半径为R4,其关系式为:|R3/R4|=1.75。
第二实施例成像光学镜头中,该第四透镜(340)的物侧表面(341)曲率半径为R7、像侧表面(342)曲率半径为R8,其关系式为:|R7/R8|=0.10。
第二实施例成像光学镜头中,该第一透镜(310)与该第二透镜(320)于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:T12/f=0.07。
第二实施例成像光学镜头中,该第三透镜(330)的像侧表面(332)于光轴上之顶点为T,光线通过该第三透镜(330)的像侧表面(332)之最大范围(有效径位置)点为P,T点至P点于光轴上的距离为SAG32,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:SAG32/f=-0.19。
第二实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头中具屈折力的透镜数为N,其关系式为:N=4。
第二实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头中最大视角的一半为HFOV,该成像光学镜头中主光线入射于该电子感光元件上的最大角度为CRA,其关系式为:|HFOV/CRA|=3.2。
第二实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头另设置一电子感光元件供被摄物成像于其上,该第一透镜(310)的物侧表面(311)至该电子感光元件于光轴上的距离为TTL,而该电子感光元件有效像素区域对角线长的一半为ImgH,其关系式为:TTL/ImgH=2.97。
第二实施例详细的光学数据如图13表三所示,其非球面数据如图14表四所示,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为毫米(mm),HFOV定义为最大视角的一半,且第二实施例的相关焦距与折射率计算基准为波长587.6(纳米)。
第三实施例:
本发明第三实施例请参阅图5,第三实施例的像差曲线请参阅图6。第三实施例的成像光学镜头主要由四枚透镜构成,由物侧至像侧依序包含:
一具负屈折力的第一透镜(510),其物侧表面(511)为凸面、像侧表面(512)为凹面,其材质为塑胶,该第一透镜(510)的物侧表面(511)、像侧表面(512)皆为非球面;
一具正屈折力的第二透镜(520),其物侧表面(521)、像侧表面(522)皆为凸面,其材质为塑胶,该第二透镜(520)的物侧表面(521)、像侧表面(522)皆为非球面;
一具负屈折力的第三透镜(530),其物侧表面(531)为凹面、像侧表面(532)为凸面,其材质为塑胶,该第三透镜(530)的物侧表面(531)、像侧表面(532)皆为非球面;
一具正屈折力的第四透镜(540),其物侧表面(541)及像侧表面(542)皆为凸面,其材质为塑胶,该第四透镜(540)的物侧表面(541)、像侧表面(542)皆为非球面,并且该第四透镜(540)的物侧表面(541)上设置有至少一个反曲点;
一光圈(500)置于该第一透镜(510)与该第二透镜(520)之间;
另包含有一滤光片(550)及保护玻璃(560)置于该第四透镜(540)的像侧表面(542)与一成像面(570)之间;该滤光片(550)及保护玻璃(560)的材质为玻璃且其不影响本发明该成像光学镜头的焦距。
第三实施例非球面曲线方程式的表示式如同第一实施例的型式。
第三实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:f=6.55(毫米)。
第三实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的光圈值为Fno,其关系式为:Fno=2.80。
第三实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的半视角为HFOV,其关系式为:HFOV=28.1(度)。
第三实施例成像光学镜头中,该第二透镜(520)的色散系数为V2,该第三透镜(530)的色散系数为V3,其关系式为:V2-V3=32.5。
第三实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第一透镜(510)的焦距为f1,其关系式为:f/f1=-0.45。
第三实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第二透镜(520)的焦距为f2,其关系式为:f/f2=1.67。
第三实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第三透镜(530)的焦距为f3,其关系式为:f/f3=-1.83。
第三实施例成像光学镜头中,该第一透镜(510)的物侧表面(511)曲率半径为R1、像侧表面(512)曲率半径为R2,其关系式为:R1/R2=1.53。
第三实施例成像光学镜头中,该第二透镜(520)的物侧表面(521)曲率半径为R3、像侧表面(522)曲率半径为R4,其关系式为:|R3/R4|=2.54。
第三实施例成像光学镜头中,该第四透镜(540)的物侧表面(541)曲率半径为R7、像侧表面(542)曲率半径为R8,其关系式为:|R7/R8|=0.17。
第三实施例成像光学镜头中,该第一透镜(510)与该第二透镜(520)于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:T12/f=0.10。
第三实施例成像光学镜头中,该第三透镜(530)的像侧表面(532)于光轴上之顶点为T,光线通过该第三透镜(530)的像侧表面(532)之最大范围(有效径位置)点为P,T点至P点于光轴上的距离为SAG32,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:SAG32/f=-0.17。
第三实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头中具屈折力的透镜数为N,其关系式为:N=4。
第三实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头中最大视角的一半为HFOV,该成像光学镜头中主光线入射于该电子感光元件上的最大角度为CRA,其关系式为:|HFOV/CRA|=2.3。
第三实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头另设置一电子感光元件供被摄物成像于其上,该第一透镜(510)的物侧表面(511)至该电子感光元件于光轴上的距离为TTL,而该电子感光元件有效像素区域对角线长的一半为ImgH,其关系式为:TTL/ImgH=2.99。
第三实施例详细的光学数据如图15表五所示,其非球面数据如图16表六所示,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为毫米(mm),HFOV定义为最大视角的一半,且第三实施例的相关焦距与折射率计算基准为波长587.6(纳米)。
第四实施例:
本发明第四实施例请参阅图7,第四实施例的像差曲线请参阅图8。第四实施例的成像光学镜头主要由四枚透镜构成,由物侧至像侧依序包含:
一具负屈折力的第一透镜(710),其物侧表面(711)为凸面、像侧表面(712)为凹面,其材质为塑胶,该第一透镜(710)的物侧表面(711)、像侧表面(712)皆为非球面;
一具正屈折力的第二透镜(720),其物侧表面(721)为凹面、像侧表面(722)为凸面,其材质为塑胶,该第二透镜(720)的物侧表面(721)、像侧表面(722)皆为非球面;
一具负屈折力的第三透镜(730),其物侧表面(731)为凹面、像侧表面(732)为凸面,其材质为塑胶,该第三透镜(730)的物侧表面(731)、像侧表面(732)皆为非球面;
一具正屈折力的第四透镜(740),其物侧表面(741)及像侧表面(742)皆为凸面,其材质为塑胶,该第四透镜(740)的物侧表面(741)、像侧表面(742)皆为非球面,并且该第四透镜(740)的物侧表面(741)上设置有至少一个反曲点;
一光圈(700)置于该第一透镜(710)与该第二透镜(720)之间;
另包含有一滤光片(750)及保护玻璃(760)置于该第四透镜(740)的像侧表面(742)与一成像面(770)之间;滤光片(750)及保护玻璃(760)的材质为玻璃且其不影响本发明该成像光学镜头的焦距。
第四实施例非球面曲线方程式的表示式如同第一实施例的型式。
第四实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:f=5.95(毫米)。
第四实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的光圈值为Fno,其关系式为:Fno=2.45。
第四实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的半视角为HFOV,其关系式为:HFOV=35.2(度)。
第四实施例成像光学镜头中,该第二透镜(720)的色散系数为V2,该第三透镜(730)的色散系数为V3,其关系式为:V2-V3=26.6。
第四实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第一透镜(710)的焦距为f1,其关系式为:f/f1=-0.05。
第四实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第二透镜(720)的焦距为f2,其关系式为:f/f2=1.20。
第四实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第三透镜(730)的焦距为f3,其关系式为:f/f3=-0.52。
第四实施例成像光学镜头中,该第一透镜(710)的物侧表面(711)曲率半径为R1、像侧表面(712)曲率半径为R2,其关系式为:R1/R2=1.27。
第四实施例成像光学镜头中,该第二透镜(720)的物侧表面(721)曲率半径为R3、像侧表面(722)曲率半径为R4,其关系式为:|R3/R4|=2.94。
第四实施例成像光学镜头中,该第四透镜(740)的物侧表面(741)曲率半径为R7、像侧表面(742)曲率半径为R8,其关系式为:|R7/R8|=0.05。
第四实施例成像光学镜头中,该第一透镜(710)与该第二透镜(720)于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:T12/f=0.13。
第四实施例成像光学镜头中,该第三透镜(730)的像侧表面(732)于光轴上之顶点为T,光线通过该第三透镜(730)的像侧表面(732)的最大范围(有效径位置)点为P,T点至P点于光轴上的距离为SAG32,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:SAG32/f=-0.32。
第四实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头中具屈折力的透镜数为N,其关系式为:N=4。
第四实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头中最大视角的一半为HFOV,该成像光学镜头中主光线入射于该电子感光元件上的最大角度为CRA,其关系式为:|HFOV/CRA|=17.4。
第四实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头另设置一电子感光元件供被摄物成像于其上,该第一透镜(710)的物侧表面(711)至该电子感光元件于光轴上的距离为TTL,而该电子感光元件有效像素区域对角线长的一半为ImgH,其关系式为:TTL/ImgH=3.72。
第四实施例详细的光学数据如图17表七所示,其非球面数据如图18表八所示,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为毫米(mm),HFOV定义为最大视角的一半,且第四实施例的相关焦距与折射率计算基准为波长830.0(纳米)。
第五实施例:
本发明第五实施例请参阅图9,第五实施例的像差曲线请参阅图10。第五实施例的成像光学镜头主要由四枚透镜构成,由物侧至像侧依序包含:
一具负屈折力的第一透镜(910),其物侧表面(911)为凸面、像侧表面(912)为凹面,其材质为塑胶,该第一透镜(910)的物侧表面(911)、像侧表面(912)皆为非球面;
一具正屈折力的第二透镜(920),其物侧表面(921)为凹面、像侧表面(922)为凸面,其材质为塑胶,该第二透镜(920)的物侧表面(921)、像侧表面(922)皆为非球面;
一具负屈折力的第三透镜(930),其物侧表面(931)为凹面、像侧表面(932)为凸面,其材质为塑胶,该第三透镜(930)的物侧表面(931)、像侧表面(932)皆为非球面;
一具正屈折力的第四透镜(940),其物侧表面(941)及像侧表面(942)皆为凸面,其材质为塑胶,该第四透镜(940)的物侧表面(941)、像侧表面(942)皆为非球面,并且该第四透镜(940)的物侧表面(941)上设置有至少一个反曲点;
一光圈(900)置于该第一透镜(910)与该第二透镜(920)之间;
另包含有一滤光片(950)及保护玻璃(960)置于该第四透镜(940)的像侧表面(942)与一成像面(970)之间;该滤光片(950)及保护玻璃(960)的材质为玻璃且其不影响本发明该成像光学镜头的焦距。
第五实施例非球面曲线方程式的表示式如同第一实施例的型式。
第五实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:f=5.97(毫米)。
第五实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的光圈值为Fno,其关系式为:Fno=2.45。
第五实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的半视角为HFOV,其关系式为:HFOV=35.2(度)。
第五实施例成像光学镜头中,该第二透镜(920)的色散系数为V2,该第三透镜(930)的色散系数为V3,其关系式为:V2-V3=26.6。
第五实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第一透镜(910)的焦距为f1,其关系式为:f/f1=-0.13。
第五实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第二透镜(920)的焦距为f2,其关系式为:f/f2=1.07。
第五实施例成像光学镜头中,所述成像光学镜头的焦距为f,该第三透镜(930)的焦距为f3,其关系式为:f/f3=-0.52。
第五实施例成像光学镜头中,该第一透镜(910)的物侧表面(911)曲率半径为R1、像侧表面(912)曲率半径为R2,其关系式为:R1/R2=1.39。
第五实施例成像光学镜头中,该第二透镜(920)的物侧表面(921)曲率半径为R3、像侧表面(922)曲率半径为R4,其关系式为:|R3/R4|=3.22。
第五实施例成像光学镜头中,该第四透镜(940)的物侧表面(941)曲率半径为R7、像侧表面(942)曲率半径为R8,其关系式为:|R7/R8|=0.04。
第五实施例成像光学镜头中,该第一透镜(910)与该第二透镜(920)于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:T12/f=0.09。
第五实施例成像光学镜头中,该第三透镜(930)的像侧表面(932)于光轴上之顶点为T,光线通过该第三透镜(930)的像侧表面(932)的最大范围(有效径位置)点为P,T点至P点于光轴上的距离为SAG32,所述成像光学镜头的焦距为f,其关系式为:SAG32/f=-0.35。
第五实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头中具屈折力的透镜数为N,其关系式为:N=4。
第五实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头中最大视角的一半为HFOV,该成像光学镜头中主光线入射于该电子感光元件上的最大角度为CRA,其关系式为:|HFOV/CRA|=15.3。
第五实施例成像光学镜头中,该成像光学镜头另设置一电子感光元件供被摄物成像于其上,该第一透镜(910)的物侧表面(911)至该电子感光元件于光轴上的距离为TTL,而该电子感光元件有效像素区域对角线长的一半为ImgH,其关系式为:TTL/ImgH=3.48。
第五实施例详细的光学数据如图19表九所示,其非球面数据如图20表十所示,其中曲率半径、厚度及焦距的单位为毫米(mm),HFOV定义为最大视角的一半,且第五实施例的相关焦距与折射率计算基准为波长830.0(纳米)。
表一至表十(分别对应图11至图20)所示为本发明成像光学镜头实施例的不同数值变化表,然本发明各个实施例的数值变化皆属实验所得,即使使用不同数值,相同结构的产品仍应属于本发明的保护范畴,故以上的说明所描述的及附图仅做为例示性,非用以限制本发明的权利要求范围。表十一(对应图21)为各个实施例对应本发明相关关系式的数值数据。

Claims (25)

1.一种成像光学镜头,其特征在于,所述成像光学镜头由物侧至像侧依序包含:
一具负屈折力的第一透镜,其物侧表面为凸面、像侧表面为凹面;
一具正屈折力的第二透镜,其像侧表面为凸面;
一具负屈折力的第三透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面,所述第三透镜的物侧表面及像侧表面皆为非球面;
一具正屈折力的第四透镜,其物侧表面为凸面,所述第四透镜的物侧表面及像侧表面皆为非球面;及
一光圈,设置于所述第一透镜与所述第二透镜之间;
其中,所述第一透镜与所述第二透镜于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,所述第二透镜的焦距为f2,所述成像光学镜头中具屈折力的透镜数为N,满足下记关系式:
0.00<T12/f<2.50;
0.60<f/f2<1.72;
4≤N≤6。
2.如权利要求1所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面,所述第四透镜的像侧表面为凹面,且所述第四透镜的像侧表面设置有至少一个反曲点。
3.如权利要求1所述的成像光学镜头,其特征在于,进一步满足下记关系式:N=4。
4.如权利要求3所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第二透镜的物侧表面为凹面。
5.如权利要求3所述的成像光学镜头,其特征在于,进一步满足下记关系式:
0.85<f/f2<1.40。
6.如权利要求3所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第二透镜的色散系数为V2,所述第三透镜的色散系数为V3,满足下记关系式:
20<V2-V3<40。
7.如权利要求3所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的焦距为f1,满足下记关系式:
-0.50<f/f1<-0.10。
8.如权利要求3所述的成像光学镜头,其特征在于,进一步满足下记关系式:
0.00<T12/f<0.60。
9.如权利要求8所述的成像光学镜头,其特征在于,进一步满足下记关系式:
0.00<T12/f<0.25。
10.如权利要求4所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜的物侧表面曲率半径为R1、像侧表面曲率半径为R2,满足下记关系式:
1.00<R1/R2<2.30。
11.如权利要求4所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第三透镜的像侧表面于光轴上的顶点为T,光线通过所述第三透镜的像侧表面的最大范围点为P,T点至P点于光轴上的距离为SAG32,满足下记关系式:
-0.50<SAG32/f<-0.25。
12.如权利要求3所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第二透镜的物侧表面曲率半径为R3、像侧表面曲率半径为R4,满足下记关系式:
1.65<|R3/R4|。
13.如权利要求3所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧表面曲率半径为R7、像侧表面曲率半径为R8,满足下记关系式:
|R7/R8|<0.35。
14.如权利要求3所述的成像光学镜头,其特征在于,所述成像光学镜头另设置一电子感光元件供被摄物成像于其上,所述成像光学镜头中最大视角的一半为HFOV,所述成像光学镜头中主光线入射于所述电子感光元件上的最大角度为CRA,满足下记关系式:
5.0<|HFOV/CRA|。
15.如权利要求1所述的成像光学镜头,其特征在于,所述成像光学镜头另设置一电子感光元件供被摄物成像于其上,所述第一透镜的物侧表面至所述电子感光元件于光轴上的距离为TTL,而所述电子感光元件有效像素区域对角线长的一半为ImgH,满足下记关系式:
TTL/ImgH<4.0。
16.一种成像光学镜头,其特征在于,所述成像光学镜头由物侧至像侧依序包含:
一具负屈折力的第一透镜,其物侧表面为凸面、像侧表面为凹面;
一具正屈折力的第二透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面;
一具负屈折力的第三透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面,所述第三透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;
一具正屈折力的第四透镜,其物侧表面为凸面,所述第四透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;及
一光圈,设置于所述第一透镜与所述第二透镜之间;
其中,所述成像光学镜头中具屈折力的透镜仅为四片。
17.如权利要求16所述的成像光学镜头,其特征在于,所述成像光学镜头的焦距为f,所述第二透镜的焦距为f2,满足下记关系式:
0.60<f/f2<1.72。
18.如权利要求17所述的成像光学镜头,其特征在于,进一步满足下记关系式:
0.85<f/f2<1.40。
19.如权利要求16所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜与所述第二透镜于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,满足下记关系式:
0.00<T12/f<0.25。
20.如权利要求16所述的成像光学镜头,其特征在于,所述成像光学镜头的焦距为f,所述第三透镜的焦距为f3,满足下记关系式:
-0.80<f/f3<-0.15。
21.如权利要求18所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第二透镜的物侧表面曲率半径为R3、像侧表面曲率半径为R4,满足下记关系式:
2.00<|R3/R4|。
22.一种成像光学镜头,其特征在于,所述成像光学镜头由物侧至像侧依序包含:
一具负屈折力的第一透镜,其物侧表面为凸面、像侧表面为凹面;
一具正屈折力的第二透镜,其像侧表面为凸面;
一具负屈折力的第三透镜,其物侧表面为凹面、像侧表面为凸面,所述第三透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;
一具正屈折力的第四透镜,其物侧表面、像侧表面皆为凸面,所述第四透镜的物侧表面及像侧表面中至少一表面为非球面;及
一光圈,设置于所述第一透镜与所述第二透镜之间;
其中,所述成像光学镜头中具屈折力的透镜仅为四片。
23.如权利要求22所述的成像光学镜头,其特征在于,所述成像光学镜头的焦距为f,所述第二透镜的焦距为f2,满足下记关系式:
0.60<f/f2<1.72。
24.如权利要求22所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第一透镜与所述第二透镜于光轴上的距离为T12,所述成像光学镜头的焦距为f,满足下记关系式:
0.0<T12/f<0.25。
25.如权利要求22所述的成像光学镜头,其特征在于,所述第四透镜的物侧表面曲率半径为R7、像侧表面曲率半径为R8,满足下记关系式:
|R7/R8|<0.35。
CN2010100002776A 2010-01-07 2010-01-07 成像光学镜头 Active CN102122056B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010100002776A CN102122056B (zh) 2010-01-07 2010-01-07 成像光学镜头

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2010100002776A CN102122056B (zh) 2010-01-07 2010-01-07 成像光学镜头

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102122056A CN102122056A (zh) 2011-07-13
CN102122056B true CN102122056B (zh) 2012-07-25

Family

ID=44250643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2010100002776A Active CN102122056B (zh) 2010-01-07 2010-01-07 成像光学镜头

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102122056B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI472793B (zh) * 2012-09-14 2015-02-11 Largan Precision Co Ltd 攝影光學系統鏡組
CN106324804B (zh) * 2016-06-02 2018-12-18 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
CN109143533B (zh) * 2017-06-28 2021-03-16 宁波舜宇车载光学技术有限公司 光学镜头
CN108459394B (zh) * 2018-03-19 2020-04-10 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
CN114740595B (zh) * 2022-03-10 2023-09-05 江西晶超光学有限公司 光学镜头、摄像模组及电子设备

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101135766A (zh) * 2006-08-31 2008-03-05 大立光电股份有限公司 取像用光学镜组
CN101135768A (zh) * 2006-09-01 2008-03-05 大立光电股份有限公司 摄像用光学***
CN101178472A (zh) * 2006-11-08 2008-05-14 大立光电股份有限公司 摄影光学***
CN101201448A (zh) * 2006-12-12 2008-06-18 亚洲光学股份有限公司 微小型镜头
CN101324695A (zh) * 2007-06-13 2008-12-17 大立光电股份有限公司 薄型化摄像透镜组

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101135766A (zh) * 2006-08-31 2008-03-05 大立光电股份有限公司 取像用光学镜组
CN101135768A (zh) * 2006-09-01 2008-03-05 大立光电股份有限公司 摄像用光学***
CN101178472A (zh) * 2006-11-08 2008-05-14 大立光电股份有限公司 摄影光学***
CN101201448A (zh) * 2006-12-12 2008-06-18 亚洲光学股份有限公司 微小型镜头
CN101324695A (zh) * 2007-06-13 2008-12-17 大立光电股份有限公司 薄型化摄像透镜组

Also Published As

Publication number Publication date
CN102122056A (zh) 2011-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102023370B (zh) 成像透镜***
CN101995641B (zh) 摄像透镜***
CN202443162U (zh) 摄影镜头组
CN101876743B (zh) 摄影透镜组
CN101957492B (zh) 摄影镜头
CN102213816B (zh) 光学摄影镜头
CN102236153B (zh) 取像用光学镜头
CN102313970B (zh) 成像光学镜片组
CN102253470B (zh) 摄影光学镜头
CN102466854B (zh) 光学透镜***
CN102269861B (zh) 摄像光学镜片组
CN102401982B (zh) 光学取像镜头
CN102236150B (zh) 取像光学透镜***
CN102375213B (zh) 摄影光学镜片组
CN102466864A (zh) 光学摄像***
CN102122056B (zh) 成像光学镜头
CN102213819B (zh) 影像撷取透镜***
CN102073126B (zh) 取像光学镜头
CN102221739A (zh) 摄像光学***
CN102081220B (zh) 取像光学镜组
CN102879889A (zh) 成像光学镜片组
CN102466851A (zh) 光学成像镜头
CN102902044B (zh) 摄影光学镜头
CN102298199B (zh) 摄影用光学镜头
CN102122057B (zh) 摄像光学镜组

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant