TWI401467B - 影像擷取透鏡組 - Google Patents

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TWI401467B
TWI401467B TW098138556A TW98138556A TWI401467B TW I401467 B TWI401467 B TW I401467B TW 098138556 A TW098138556 A TW 098138556A TW 98138556 A TW98138556 A TW 98138556A TW I401467 B TWI401467 B TW I401467B
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Chun Shan Chen
Hsiang Chi Tang
Tsung Han Tsai
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Largan Precision Co Ltd
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Description

影像擷取透鏡組
本發明係關於一種影像擷取透鏡組;特別是關於一種應用於照像手機的小型化影像擷取透鏡組。
最近幾年來,隨著手機相機的興起,小型化攝影鏡頭的需求日漸提高,而一般攝影鏡頭的感光元件不外乎是感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互補性氧化金屬半導體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS Sensor)兩種,且由於半導體製程技術的精進,使得感光元件的畫素尺寸縮小,再加上現今電子產品以功能佳且輕薄短小的外型為發展趨勢,因此,具備良好成像品質的小型化攝影鏡頭儼然成為目前市場上的主流。
傳統搭載於手機相機的攝影鏡頭多採用三片式透鏡結構為主,透鏡系統從物側至像側依序為一具正屈折力的第一透鏡、一具負屈折力的第二透鏡及一具正屈折力的第三透鏡,構成所謂的Triplet型式,如美國專利第7,145,736號所示。當感光元件的畫素面積逐漸縮小,且系統對成像品質的要求不斷提高的情況下,習見的三片式透鏡組將無法滿足更高階的攝影鏡頭模組。
美國專利第7,365,920號揭露了一種四片式透鏡組,但其中第一透鏡及第二透鏡係以二片玻璃球面鏡互相黏合而成為Doublet,用以消除色差,但此方法有其缺點,其一,過多的玻璃球面鏡配置使得系統自由度不足,造成系統的光學總長度不易縮短;其二,玻璃鏡片黏合的製程不易,造成製造上的困難。
有鑑於此,急需一種可用於高畫素手機相機,製程簡易且不至於使鏡頭總長度過長的影像擷取透鏡組。
本發明提供一種影像擷取透鏡組,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡,其物側表面為凸面;一具負屈折力的第二透鏡;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面、像側表面為凸面,且該第三透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的像側表面上設置有至少一個反曲點,且該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一光圈,係設置於被攝物與該第一透鏡之間;其中,該影像擷取透鏡組中具屈折力的透鏡數僅為四片,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡的焦距為f3,該第四透鏡的焦距為f4,該第一透鏡的折射率為N1,該第二透鏡的折射率為N2,該第二透鏡於光軸上的厚度為CT2,該第三透鏡於光軸上的厚度為CT3,該第一透鏡的色散係數為V1,該第二透鏡的色散係數為V2,該第一透鏡的物側表面曲率半徑為R1,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,該光圈至成像面於光軸上的距離為SL,係滿足下列關係式:0.00<f/f3<0.95;-1.00<f/f4<-0.01;|N1-N2|<0.12;3.0<(CT3/f)*100<20.0;30.5<V1-V2<42.0;0.20<R1/f<0.60;0.20mm<(CT2/f)*TTL<0.73mm;0.93<SL/TTL<1.07。
另一方面,本發明提供一種影像擷取透鏡組,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡,其物側表面為凸面、像側表面為凹面;一具負屈折力的第二透鏡,其像側表面為凹面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面、像側表面為凸面,且該第三透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的像側表面上設置有至少一個反曲點,且該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一光圈,係設置於被攝物與該第二透鏡之間;其中,該影像擷取透鏡組中具屈折力的透鏡數僅為四片,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡的焦距為f3,該第四透鏡的焦距為f4,該第一透鏡的折射率為N1,該第二透鏡的折射率為N2,係滿足下列關係式:0.00<f/f3<0.95;-1.00<f/f4<-0.01;|N1-N2|<0.12。
本發明藉由上述鏡組的配置方式,可以有效縮小鏡頭體積、降低光學系統的敏感度,更能獲得較高的解像力。
本發明影像擷取透鏡組中,該第一透鏡具正屈折力,係可有效縮短透鏡組的總長度;該第二透鏡具負屈折力,係可有利於修正系統的色差;該第三透鏡具正屈折力,係可有效分配該第一透鏡的屈折力,以降低系統的敏感度;該第四透鏡具負屈折力,可與該第三透鏡形成一正、一負的望遠(Telephoto)結構,係有利於縮短系統的後焦距,以降低其光學總長度。
本發明影像擷取透鏡組中,該第一透鏡可為一雙凸透鏡或一物側表面為凸面、像側表面為凹面的新月形透鏡;當該第一透鏡為一雙凸透鏡時,可有效加強該第一透鏡的屈折力配置,進而使得該影像擷取透鏡組的光學總長度變得更短;當該第一透鏡為一凸凹之新月形透鏡時,則對於修正系統的像散(Astigmatism)較為有利。該第二透鏡的像側表面可為凹面,係有利於增大系統的後焦距,以確保影像擷取透鏡組有足夠的後焦距可放置其他構件;當該第二透鏡的物側表面、像側表面皆為凹面時,則更有助於修正系統的佩茲伐和數(Petzval Sum)與增大系統的後焦距。該第三透鏡的物側表面為凹面、像側表面為凸面,係可有利於修正系統的像散。該第四透鏡可為一物側表面為凸面、像側表面為凹面的新月形透鏡或一雙凹透鏡;當該第四透鏡為一凸凹之新月形透鏡時,較有利於修正系統的像散與高階像差;當該第四透鏡為一雙凹透鏡時,則可使光學系統的主點(Principal Point)更遠離成像面,而有利於縮短系統的光學總長度,以維持鏡頭的小型化。
本發明影像擷取透鏡組中該光圈可置於被攝物與該第一透鏡之間或被攝物與該第二透鏡之間。藉由該第一透鏡提供正屈折力,並且將光圈置於較接近該影像擷取透鏡組的物體側時,可以有效縮短該影像擷取透鏡組的光學總長度。另外,上述的配置可使該影像擷取透鏡組的出射瞳(Exit Pupil)遠離成像面,因此,光線將以接近垂直入射的方式入射在感光元件上,此即為像側的遠心(Telecentric)特性,遠心特性對於現今的固態電子感光元件的感光能力極為重要,可使得電子感光元件的感光敏感度提高,減少系統產生暗角的可能性。此外,本發明影像擷取透鏡組中該第四透鏡上設置有反曲點,將可更有效地壓制離軸視場的光線入射於感光元件上的角度,並且可進一步修正離軸視場的像差。除此之外,在廣角光學系統中,特別需要對歪曲(Distortion)以及倍率色收差(Chromatic Aberration of Magnification)做修正,其方法為將光圈置於系統光屈折力的平衡處,且如此的配置方式較有利於降低系統的敏感度。換句話說,本發明影像擷取透鏡組中,當將光圈置於越接近被攝物處,係著重於遠心特性,整體影像擷取透鏡組的光學總長度可以更短;當將光圈置於越接近該第二透鏡處,則著重於廣視場角的特性,可有效降低系統的敏感度。
本發明提供一種影像擷取透鏡組,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡,其物側表面為凸面;一具負屈折力的第二透鏡;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面、像側表面為凸面,且該第三透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的像側表面上設置有至少一個反曲點,且該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一光圈,係設置於被攝物與該第一透鏡之間;其中,該影像擷取透鏡組中具屈折力的透鏡數僅為四片,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡的焦距為f3,該第四透鏡的焦距為f4,該第一透鏡的折射率為N1,該第二透鏡的折射率為N2,該第二透鏡於光軸上的厚度為CT2,該第三透鏡於光軸上的厚度為CT3,該第一透鏡的色散係數為V1,該第二透鏡的色散係數為V2,該第一透鏡的物側表面曲率半徑為R1,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,該光圈至成像面於光軸上的距離為SL,係滿足下列關係式:0.00<f/f3<0.95;-1.00<f/f4<-0.01;|N1-N2|<0.12;3.0<(CT3/f)*100<20.0;30.5<V1-V2<42.0;0.20<R1/f<0.60;0.20mm<(CT2/f)*TTL<0.73mm;0.93<SL/TTL<1.07。
當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:0.00<f/f3<0.95,可有效分配該第一透鏡的屈折力且同時確保該第三透鏡的屈折力不會過大,有利於降低系統的敏感度且不至於產生過多像差;進一步,較佳係滿足下列關係式:0.20<f/f3<0.80。當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:-1.00<f/f4<-0.01,該第四透鏡維持適當的屈折力,可有效確保與該第三透鏡形成的望遠結構,且有助於修正系統的高階像差;進一步,較佳係滿足下列關係式:-0.60<f/f4<-0.10。當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:|N1-N2|<0.12,可有利於提升系統修正像散的能力。當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:3.0<(CT3/f)*100<20.0,該第三透鏡的厚度較為合適,可有利於塑膠鏡片射出成型的成型性與均質性。當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:30.5<V1-V2<42.0,有利於系統色差的修正。當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:0.20<R1/f<0.60,可有效降低影像擷取透鏡組的光學總長度,且可避免高階像差的過度增大;進一步,較佳係滿足下列關係式:0.20<R1/f<0.40。當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:0.20mm<(CT2/f)*TTL<0.73mm,該第二透鏡的厚度較為合適,可有利於塑膠鏡片射出成型的成型性與均質性,且同時可使鏡組的配置較為緊密,以維持鏡頭的小型化;進一步,較佳係滿足下列關係式:0.25mm<(CT2/f)*TTL<0.45mm。當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:0.93<SL/TTL<1.07,可確保本發明透鏡系統的遠心特性,以有效縮短系統的光學總長度。
本發明前述影像擷取透鏡組中,較佳地,該第二透鏡的像側表面為凹面,係有利於增大系統的後焦距,以確保該影像擷取透鏡組有足夠的後焦距可放置其他的構件;進一步,較佳地,該第二透鏡的物側表面及像側表面皆為凹面;較佳地,該第四透鏡的物側表面為凸面,以有效修正像散。
本發明前述影像擷取透鏡組中,另設置一電子感光元件供被攝物成像,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,TTL定義為該第一透鏡的物側表面至該電子感光元件於光軸上的距離,該第一透鏡的物側表面至該第四透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,較佳地,係滿足下列關係式:(Td/ImgH)*f<5.2mm。當(Td/ImgH)*f滿足上述關係式時,可使鏡組配置較為緊密,以維持鏡頭的小型化。
本發明前述影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,較佳地,係滿足下列關係式:1.25<f/f1<2.00。當f/f1滿足上述關係式時,該第一透鏡的屈折力大小配置較為平衡,可有效控制系統的光學總長度,維持小型化的特性,並且可同時避免高階球差(High Order Spherical Aberration)的過度增大,進而提升成像品質;進一步,較佳係滿足下列關係式:1.50<f/f1<1.80。
本發明前述影像擷取透鏡組中,該第一透鏡與該第二透鏡於光軸上的距離為T12,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,較佳地,係滿足下列關係式:0.5<(T12/f)*100<6.0。當(T12/f)*100滿足上述關係式時,係有利於修正該影像擷取透鏡組的高階像差,以提升系統成像品質。
本發明前述影像擷取透鏡組中,該第二透鏡的物側表面曲率半徑為R3,該第二透鏡的像側表面曲率半徑為R4,較佳地,係滿足下列關係式:R3/R4<-1.2。當R3/R4滿足上述關係式時,可有效增大系統的後焦距,且不至於使系統的總長度過長,並有利於系統像差的補正。
本發明前述影像擷取透鏡組中,另設置一電子感光元件供被攝物成像,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,而該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,較佳地,係滿足下列關係式:TTL/ImgH<2.0。當TTL/ImgH滿足上述關係式時,係有利於維持該影像擷取透鏡組的小型化,以搭載於輕薄可攜式的電子產品上。
另一方面,本發明提供一種影像擷取透鏡組,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡,其物側表面為凸面、像側表面為凹面;一具負屈折力的第二透鏡,其像側表面為凹面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面、像側表面為凸面,且該第三透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的像側表面上設置有至少一個反曲點,且該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一光圈,係設置於被攝物與該第二透鏡之間;其中,該影像擷取透鏡組中具屈折力的透鏡數僅為四片,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡的焦距為f3,該第四透鏡的焦距為f4,該第一透鏡的折射率為N1,該第二透鏡的折射率為N2,係滿足下列關係式:0.00<f/f3<0.95;-1.00<f/f4<-0.01;|N1-N2|<0.12。
當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:0.00<f/f3<0.95,可有效分配該第一透鏡的屈折力且同時確保該第三透鏡的屈折力不會過大,有利於降低系統的敏感度且不至於產生過多像差;進一步,較佳係滿足下列關係式:0.20<f/f3<0.80。當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:-1.00<f/f4<-0.01,該第四透鏡維持適當的屈折力,可有效確保與該第三透鏡形成的望遠結構,且有助於修正系統的高階像差;進一步,較佳係滿足下列關係式:-0.60<f/f4<-0.10。當前述影像擷取透鏡組滿足下列關係式:|N1-N2|<0.12,可有利於提升系統修正像散的能力。
本發明前述影像擷取透鏡組中,較佳地,該第二透鏡的物側表面為凹面,係有利於增大系統的後焦距,以確保該影像擷取透鏡組有足夠的後焦距可放置其他的構件。
本發明前述影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,較佳地,係滿足下列關係式:1.25<f/f1<2.00。當f/f1滿足上述關係式時,該第一透鏡的屈折力大小配置較為平衡,可有效控制系統的光學總長度,維持小型化的特性,並且可同時避免高階球差的過度增大,進而提升成像品質。
本發明前述影像擷取透鏡組中,該第一透鏡的色散係數為V1,該第二透鏡的色散係數為V2,較佳地,係滿足下列關係式:30.5<V1-V2<42.0。當V1-V2滿足上述關係式時,有利於系統色差的修正。
本發明前述影像擷取透鏡組中,該第三透鏡於光軸上的厚度為CT3,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,較佳地,係滿足下列關係式:3.0<(CT3/f)*100<20.0。當(CT3/f)*100滿足上述關係式時,該第三透鏡的厚度較為合適,可有利於塑膠鏡片射出成型的成型性與均質性。
本發明前述影像擷取透鏡組中,該第一透鏡與該第二透鏡於光軸上的距離為T12,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,較佳地,係滿足下列關係式:0.5<(T12/f)*100<6.0。當(T12/f)*100滿足上述關係式時,係有利於修正該影像擷取透鏡組的高階像差,以提升系統成像品質。
本發明前述影像擷取透鏡組中,該第一透鏡的物側表面曲率半徑為R1,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,較佳地,係滿足下列關係式:0.20<R1/f<0.40。當R1/f滿足上述關係式時,可有效降低該影像擷取透鏡組的光學總長度,且可避免高階像差的過度增大。
本發明前述影像擷取透鏡組中,另設置一電子感光元件供被攝物成像,該光圈至成像面於光軸上的距離為SL,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,而該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,較佳地,係滿足下列關係式:0.93<SL/TTL<1.07及TTL/ImgH<2.0。當SL/TTL滿足上述關係式時,可確保透鏡系統的遠心特性,以有效縮短系統的光學總長度;當TTL/ImgH滿足上述關係式時,係有利於維持該影像擷取透鏡組的小型化,以搭載於輕薄可攜式的電子產品上。
本發明影像擷取透鏡組中,透鏡的材質可為玻璃或塑膠,若透鏡的材質為玻璃,則可以增加系統屈折力配置的自由度,若透鏡材質為塑膠,則可以有效降低生產成本。此外,可於鏡面上設置非球面,非球面可以容易製作成球面以外的形狀,獲得較多的控制變數,用以消減像差,進而縮減透鏡使用的數目,因此可以有效降低本發明影像擷取透鏡組的光學總長度。
本發明影像擷取透鏡組中,若透鏡表面係為凸面,則表示該透鏡表面於近軸處為凸面;若透鏡表面係為凹面,則表示該透鏡表面於近軸處為凹面。
本發明影像擷取透鏡組將藉由以下具體實施例配合所附圖式予以詳細說明。
《第一實施例》
本發明第一實施例請參閱第一A圖,第一實施例之像差曲線請參閱第一B圖。第一實施例之影像擷取透鏡組主要由四枚透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(100),其物側表面(101)及像側表面(102)皆為凸面,其材質為塑膠,該第一透鏡(100)的物側表面(101)、像側表面(102)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(110),其物側表面(111)及像側表面(112)皆為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(110)的物側表面(111)、像側表面(112)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(120),其物側表面(121)為凹面及像側表面(122)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(120)的物側表面(121)、像側表面(122)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(130),其物側表面(131)為凸面及像側表面(132)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(130)的物側表面(131)、像側表面(132)皆為非球面,並且該第四透鏡(130)的像側表面(132)上設置有至少一個反曲點;及一光圈(140)置於被攝物與該第一透鏡(100)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(IR Filter)(150)置於該第四透鏡(130)的像側表面(132)與一成像面(160)之間;該紅外線濾除濾光片(150)的材質為玻璃且其不影響本發明該影像擷取透鏡組的焦距。
上述之非球面曲線的方程式表示如下:
其中:X:非球面上距離光軸為Y的點,其與相切於非球面光軸上頂點之切面的相對高度;Y:非球面曲線上的點與光軸的距離;k:錐面係數;Ai :第i階非球面係數。
第一實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:f=3.53(毫米)。
第一實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的光圈值(f-number)為Fno,其關係式為:Fno=2.85。
第一實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=32.5(度)。
第一實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡(100)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.67。
第一實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡(120)的焦距為f3,其關係式為:f/f3=0.33。
第一實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第四透鏡(130)的焦距為f4,其關係式為:f/f4=-0.12。
第一實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(100)的折射率為N1,該第二透鏡(110)的折射率為N2,其關係式為:|N1-N2|=0.088。
第一實施例影像擷取透鏡組中,該第三透鏡(120)於光軸上的厚度為CT3,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(CT3/f)*100=16.2。
第一實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(100)的色散係數為V1,該第二透鏡(110)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=32.5。
第一實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(100)的物側表面曲率半徑為R1,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:R1/f=0.33。
第一實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(110)於光軸上的厚度為CT2,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:(CT2/f)*TTL=0.34mm。
第一實施例影像擷取透鏡組中,該光圈(140)至該成像面(160)於光軸上的距離為SL,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:SL/TTL=0.96。
第一實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(160)處供被攝物成像於其上,該第一透鏡(100)的物側表面(101)至該第四透鏡(130)的像側表面(132)於光軸上的距離為Td,該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(Td/ImgH)*f=3.93mm。
第一實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(100)與該第二透鏡(110)於光軸上的距離為T12,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(T12/f)*100=2.2。
第一實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(110)的物側表面曲率半徑為R3,該第二透鏡(110)的像側表面曲率半徑為R4,其關係式為:R3/R4=-45.96。
第一實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(160)處供被攝物成像於其上,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,而該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,其關係式為:TTL/ImgH=1.78。
第一實施例詳細的光學數據如第七圖表一所示,其非球面數據如第八圖表二所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm,HFOV定義為最大視角的一半。
《第二實施例》
本發明第二實施例請參閱第二A圖,第二實施例之像差曲線請參閱第二B圖。第二實施例之影像擷取透鏡組主要由四枚透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(200),其物側表面(201)及像側表面(202)皆為凸面,其材質為塑膠,該第一透鏡(200)的物側表面(201)、像側表面(202)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(210),其物側表面(211)及像側表面(212)皆為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(210)的物側表面(211)、像側表面(212)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(220),其物側表面(221)為凹面及像側表面(222)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(220)的物側表面(221)、像側表面(222)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(230),其物側表面(231)為凸面及像側表面(232)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(230)的物側表面(231)、像側表面(232)皆為非球面,並且該第四透鏡(230)的像側表面(232)上設置有至少一個反曲點;及一光圈(240)置於被攝物與該第一透鏡(200)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(250)置於該第四透鏡(230)的像側表面(232)與一成像面(260)之間;該紅外線濾除濾光片(250)的材質為玻璃且其不影響本發明該影像擷取透鏡組的焦距。
第二實施例非球面曲線方程式的表示式如同第一實施例的型式。
第二實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:f=2.91(毫米)。
第二實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的光圈值為Fno,其關係式為:Fno=2.40。
第二實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=31.6(度)。
第二實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡(200)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.66。
第二實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡(220)的焦距為f3,其關係式為:f/f3=0.92。
第二實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第四透鏡(230)的焦距為f4,其關係式為:f/f4=-0.92。
第二實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(200)的折射率為N1,該第二透鏡(210)的折射率為N2,其關係式為:|N1-N2|=0.088。
第二實施例影像擷取透鏡組中,該第三透鏡(220)於光軸上的厚度為CT3,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(CT3/f)*100=15.8。
第二實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(200)的色散係數為V1,該第二透鏡(210)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=32.5。
第二實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(200)的物側表面曲率半徑為R1,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:R1/f=0.40。
第二實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(210)於光軸上的厚度為CT2,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:(CT2/f)*TTL=0.35mm。
第二實施例影像擷取透鏡組中,該光圈(240)至該成像面(260)於光軸上的距離為SL,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:SL/TTL=0.95。
第二實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(260)處供被攝物成像於其上,該第一透鏡(200)的物側表面(201)至該第四透鏡(230)的像側表面(232)於光軸上的距離為Td,該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(Td/ImgH)*f=3.80mm。
第二實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(200)與該第二透鏡(210)於光軸上的距離為T12,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(T12/f)*100=1.7。
第二實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(210)的物側表面曲率半徑為R3,該第二透鏡(210)的像側表面曲率半徑為R4,其關係式為:R3/R4=-2.91。
第二實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(260)處供被攝物成像於其上,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,而該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,其關係式為:TTL/ImgH=1.87。
第二實施例詳細的光學數據如第九圖表三所示,其非球面數據如第十圖表四所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm,HFOV定義為最大視角的一半。
《第三實施例》
本發明第三實施例請參閱第三A圖,第三實施例之像差曲線請參閱第三B圖。第三實施例之影像擷取透鏡組主要由四枚透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(300),其物側表面(301)為凸面及像側表面(302)為凹面,其材質為塑膠,該第一透鏡(300)的物側表面(301)、像側表面(302)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(310),其物側表面(311)為凸面及像側表面(312)為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(310)的物側表面(311)、像側表面(312)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(320),其物側表面(321)為凹面及像側表面(322)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(320)的物側表面(321)、像側表面(322)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(330),其物側表面(331)為凸面及像側表面(332)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(330)的物側表面(331)、像側表面(332)皆為非球面,並且該第四透鏡(330)的像側表面(332)上設置有至少一個反曲點;及一光圈(340)置於被攝物與該第一透鏡(300)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(350)置於該第四透鏡(330)的像側表面(332)與一成像面(370)之間及一保護玻璃(Cover-glass)(360)置於該紅外線濾除濾光片(350)與該成像面(370)之間;該紅外線濾除濾光片(350)及該保護玻璃(360)的材質為玻璃且其不影響本發明該影像擷取透鏡組的焦距。
第三實施例非球面曲線方程式的表示式如同第一實施例的型式。
第三實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:f=6.14(毫米)。
第三實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的光圈值為Fno,其關係式為:Fno=2.83。
第三實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=30.7(度)。
第三實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡(300)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.16。
第三實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡(320)的焦距為f3,其關係式為:f/f3=0.72。
第三實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第四透鏡(330)的焦距為f4,其關係式為:f/f4=-0.25。
第三實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(300)的折射率為N1,該第二透鏡(310)的折射率為N2,其關係式為:|N1-N2|=0.089。
第三實施例影像擷取透鏡組中,該第三透鏡(320)於光軸上的厚度為CT3,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(CT3/f)*100=13.3。
第三實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(300)的色散係數為V1,該第二透鏡(310)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=33.1。
第三實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(300)的物側表面曲率半徑為R1,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:R1/f=0.41。
第三實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(310)於光軸上的厚度為CT2,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:(CT2/f)*TTL=0.96mm。
第三實施例影像擷取透鏡組中,該光圈(340)至該成像面(370)於光軸上的距離為SL,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:SL/TTL=0.98。
第三實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(370)處供被攝物成像於其上,該第一透鏡(300)的物側表面(301)至該第四透鏡(330)的像側表面(332)於光軸上的距離為Td,該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(Td/ImgH)*f=7.67mm。
第三實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(300)與該第二透鏡(310)於光軸上的距離為T12,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(T12/f)*100=6.7。
第三實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(310)的物側表面曲率半徑為R3,該第二透鏡(310)的像側表面曲率半徑為R4,其關係式為:R3/R4=5.66。
第三實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(370)處供被攝物成像於其上,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,而該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,其關係式為:TTL/ImgH=2.08。
第三實施例詳細的光學數據如第十一圖表五所示,其非球面數據如第十二圖表六所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm,HFOV定義為最大視角的一半。
《第四實施例》
本發明第四實施例請參閱第四A圖,第四實施例之像差曲線請參閱第四B圖。第四實施例之影像擷取透鏡組主要由四枚透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(400),其物側表面(401)為凸面及像側表面(402)為凹面,其材質為塑膠,該第一透鏡(400)的物側表面(401)、像側表面(402)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(410),其物側表面(411)及像側表面(412)皆為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(410)的物側表面(411)、像側表面(412)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(420),其物側表面(421)為凹面及像側表面(422)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(420)的物側表面(421)、像側表面(422)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(430),其物側表面(431)為凸面及像側表面(432)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(430)的物側表面(431)、像側表面(432)皆為非球面,並且該第四透鏡(430)的像側表面(432)上設置有至少一個反曲點;及一光圈(440)置於被攝物與該第一透鏡(400)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(450)置於該第四透鏡(430)的像側表面(432)與一成像面(460)之間;該紅外線濾除濾光片(450)的材質為玻璃且其不影響本發明該影像擷取透鏡組的焦距。
第四實施例非球面曲線方程式的表示式如同第一實施例的型式。
第四實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:f=6.47(毫米)。
第四實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的光圈值為Fno,其關係式為:Fno=2.85。
第四實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=30.2(度)。
第四實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡(400)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.81。
第四實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡(420)的焦距為f3,其關係式為:f/f3=0.93。
第四實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第四透鏡(430)的焦距為f4,其關係式為:f/f4=-0.99。
第四實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(400)的折射率為N1,該第二透鏡(410)的折射率為N2,其關係式為:|N1-N2|=0.088。
第四實施例影像擷取透鏡組中,該第三透鏡(420)於光軸上的厚度為CT3,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(CT3/f)*100=15.7。
第四實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(400)的色散係數為V1,該第二透鏡(410)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=32.5。
第四實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(400)的物側表面曲率半徑為R1,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:R1/f=0.29。
第四實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(410)於光軸上的厚度為CT2,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:(CT2/f)*TTL=0.62mm。
第四實施例影像擷取透鏡組中,該光圈(440)至該成像面(460)於光軸上的距離為SL,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:SL/TTL=0.95。
第四實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(460)處供被攝物成像於其上,該第一透鏡(400)的物側表面(401)至該第四透鏡(430)的像側表面(432)於光軸上的距離為Td,該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(Td/ImgH)*f=8.12mm。
第四實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(400)與該第二透鏡(410)於光軸上的距離為T12,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(T12/f)*100=1.3。
第四實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(410)的物側表面曲率半徑為R3,該第二透鏡(410)的像側表面曲率半徑為R4,其關係式為:R3/R4=-12.33。
第四實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(460)處供被攝物成像於其上,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,而該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,其關係式為:TTL/ImgH=1.81。
第四實施例詳細的光學數據如第十三圖表七所示,其非球面數據如第十四圖表八所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm,HFOV定義為最大視角的一半。
《第五實施例》
本發明第五實施例請參閱第五A圖,第五實施例之像差曲線請參閱第五B圖。第五實施例之影像擷取透鏡組主要由四枚透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(500),其物側表面(501)為凸面及像側表面(502)為凹面,其材質為塑膠,該第一透鏡(500)的物側表面(501)、像側表面(502)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(510),其物側表面(511)及像側表面(512)皆為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(510)的物側表面(511)、像側表面(512)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(520),其物側表面(521)為凹面及像側表面(522)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(520)的物側表面(521)、像側表面(522)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(530),其物側表面(531)為凸面及像側表面(532)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(530)的物側表面(531)、像側表面(532)皆為非球面,並且該第四透鏡(530)的像側表面(532)上設置有至少一個反曲點;及一光圈(540)置於被攝物與該第一透鏡(500)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(550)置於該第四透鏡(530)的像側表面(532)與一成像面(560)之間;該紅外線濾除濾光片(550)的材質為玻璃且其不影響本發明該影像擷取透鏡組的焦距。
第五實施例非球面曲線方程式的表示式如同第一實施例的型式。
第五實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:f=3.41(毫米)。
第五實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的光圈值為Fno,其關係式為:Fno=2.85。
第五實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=33.3(度)。
第五實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡(500)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.36。
第五實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡(520)的焦距為f3,其關係式為:f/f3=0.49。
第五實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第四透鏡(530)的焦距為f4,其關係式為:f/f4=-0.27。
第五實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(500)的折射率為N1,該第二透鏡(510)的折射率為N2,其關係式為:|N1-N2|=0.088。
第五實施例影像擷取透鏡組中,該第三透鏡(520)於光軸上的厚度為CT3,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(CT3/f)*100=16.8。
第五實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(500)的色散係數為V1,該第二透鏡(510)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=32.5。
第五實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(500)的物側表面曲率半徑為R1,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:R1/f=0.35。
第五實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(510)於光軸上的厚度為CT2,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:(CT2/f)*TTL=0.33mm。
第五實施例影像擷取透鏡組中,該光圈(540)至該成像面(560)於光軸上的距離為SL,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:SL/TTL=0.96。
第五實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(560)處供被攝物成像於其上,該第一透鏡(500)的物側表面(501)至該第四透鏡(530)的像側表面(532)於光軸上的距離為Td,該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(Td/ImgH)*f=4.25mm。
第五實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(500)與該第二透鏡(510)於光軸上的距離為T12,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(T12/f)*100=5.1。
第五實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(510)的物側表面曲率半徑為R3,該第二透鏡(510)的像側表面曲率半徑為R4,其關係式為:R3/R4=-3.29。
第五實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(560)處供被攝物成像於其上,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,而該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,其關係式為:TTL/ImgH=1.79。
第五實施例詳細的光學數據如第十五圖表九所示,其非球面數據如第十六圖表十所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm,HFOV定義為最大視角的一半。
《第六實施例》
本發明第六實施例請參閱第六A圖,第六實施例之像差曲線請參閱第六B圖。第六實施例之影像擷取透鏡組主要由四枚透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(600),其物側表面(601)及像側表面(602)皆為凸面,其材質為塑膠,該第一透鏡(600)的物側表面(601)、像側表面(602)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(610),其物側表面(611)及像側表面(612)皆為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(610)的物側表面(611)、像側表面(612)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(620),其物側表面(621)為凹面及像側表面(622)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(620)的物側表面(621)、像側表面(622)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(630),其物側表面(631)為凸面及像側表面(632)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(630)的物側表面(631)、像側表面(632)皆為非球面,並且該第四透鏡(630)的像側表面(632)上設置有至少一個反曲點;及一光圈(640)置於被攝物與該第一透鏡(600)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(650)置於該第四透鏡(630)的像側表面(632)與一成像面(660)之間;該紅外線濾除濾光片(650)的材質為玻璃且其不影響本發明該影像擷取透鏡組的焦距。
第六實施例非球面曲線方程式的表示式如同第一實施例的型式。
第六實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:f=4.23(毫米)。
第六實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的光圈值為Fno,其關係式為:Fno=2.44。
第六實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=40.1(度)。
第六實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡(600)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.56。
第六實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡(620)的焦距為f3,其關係式為:f/f3=0.36。
第六實施例影像擷取透鏡組中,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第四透鏡(630)的焦距為f4,其關係式為:f/f4=-0.08。
第六實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(600)的折射率為N1,該第二透鏡(610)的折射率為N2,其關係式為:|N1-N2|=0.088。
第六實施例影像擷取透鏡組中,該第三透鏡(620)於光軸上的厚度為CT3,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(CT3/f)*100=15.3。
第六實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(600)的色散係數為V1,該第二透鏡(610)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=32.5。
第六實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(600)的物側表面曲率半徑為R1,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:R1/f=1.34。
第六實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(610)於光軸上的厚度為CT2,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:(CT2/f)*TTL=0.49mm。
第六實施例影像擷取透鏡組中,該光圈(640)至該成像面(660)於光軸上的距離為SL,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,其關係式為:SL/TTL=1.00。
第六實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(660)處供被攝物成像於其上,該第一透鏡(600)的物側表面(601)至該第四透鏡(630)的像側表面(632)於光軸上的距離為Td,該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(Td/ImgH)*f=4.51mm。
第六實施例影像擷取透鏡組中,該第一透鏡(600)與該第二透鏡(610)於光軸上的距離為T12,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,其關係式為:(T12/f)*100=3.4。
第六實施例影像擷取透鏡組中,該第二透鏡(610)的物側表面曲率半徑為R3,該第二透鏡(610)的像側表面曲率半徑為R4,其關係式為:R3/R4=-3.42。
第六實施例影像擷取透鏡組中,該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件於該成像面(660)處供被攝物成像於其上,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,而該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,其關係式為:TTL/ImgH=1.65。
第六實施例詳細的光學數據如第十七圖表十一所示,其非球面數據如第十八A圖及第十八B圖的表十二A及表十二B所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm,HFOV定義為最大視角的一半。
表一至表十二(分別對應第七圖至第十八圖)所示為本發明影像擷取透鏡組實施例的不同數值變化表,然本發明各個實施例的數值變化皆屬實驗所得,即使使用不同數值,相同結構的產品仍應屬於本發明的保護範疇,故以上的說明所描述及圖式僅做為例示性,非用以限制本發明的申請專利範圍。表十三(對應第十九圖)為各個實施例對應本發明相關關係式的數值資料。
100、200、300、400、500、600...第一透鏡
101、201、301、401、501、601...物側表面
102、202、302、402、502、602...像側表面
110、210、310、410、510、610...第二透鏡
111、211、311、411、511、611...物側表面
112、212、312、412、512、612...像側表面
120、220、320、420、520、620...第三透鏡
121、221、321、421、521、621...物側表面
122、222、322、422、522、622...像側表面
130、230、330、430、530、630...第四透鏡
131、231、331、431、531、631...物側表面
132、232、332、432、532、632...像側表面
140、240、340、440、540、640...光圈
150、250、350、450、550、650...紅外線濾除濾光片
360...保護玻璃
160、260、370、460、560、660...成像面
f...整體影像擷取透鏡組的焦距為
f1...第一透鏡的焦距為
f3...第三透鏡的焦距為
f4...第四透鏡的焦距為
N1...第一透鏡的折射率為
N2...第二透鏡的折射率為
V1...第一透鏡的色散係數為
V2...第二透鏡的色散係數為
R1...第一透鏡的物側表面曲率半徑為
R3...第二透鏡的物側表面曲率半徑為
R4...第二透鏡的像側表面曲率半徑為
T12...第一透鏡與第二透鏡於光軸上的距離為
CT2...第二透鏡於光軸上的厚度為
CT3...第三透鏡於光軸上的厚度為
SL...光圈至成像面於光軸上的距離為
Td...第一透鏡的物側表面至第四透鏡的像側表面於光軸上的距離為
TTL...影像擷取透鏡組的光學總長度為
ImgH...電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為
第一A圖係本發明第一實施例的光學系統示意圖。
第一B圖係本發明第一實施例之像差曲線圖。
第二A圖係本發明第二實施例的光學系統示意圖。
第二B圖係本發明第二實施例之像差曲線圖。
第三A圖係本發明第三實施例的光學系統示意圖。
第三B圖係本發明第三實施例之像差曲線圖。
第四A圖係本發明第四實施例的光學系統示意圖。
第四B圖係本發明第四實施例之像差曲線圖。
第五A圖係本發明第五實施例的光學系統示意圖。
第五B圖係本發明第五實施例之像差曲線圖。
第六A圖係本發明第六實施例的光學系統示意圖。
第六B圖係本發明第六實施例之像差曲線圖。
第七圖係表一,為本發明第一實施例的光學數據。
第八圖係表二,為本發明第一實施例的非球面數據。
第九圖係表三,為本發明第二實施例的光學數據。
第十圖係表四,為本發明第二實施例的非球面數據。
第十一圖係表五,為本發明第三實施例的光學數據。
第十二圖係表六,為本發明第三實施例的非球面數據。
第十三圖係表七,為本發明第四實施例的光學數據。
第十四圖係表八,為本發明第四實施例的非球面數據。
第十五圖係表九,為本發明第五實施例的光學數據。
第十六圖係表十,為本發明第五實施例的非球面數據。
第十七圖係表十一,為本發明第六實施例的光學數據。
第十八A圖及第十八B圖係表十二A及表十二B,為本發明第六實施例的非球面數據。
第十九圖係表十三,為本發明第一實施例至第六實施例相關關係式的數值資料。
100...第一透鏡
101...物側表面
102...像側表面
110...第二透鏡
111...物側表面
112...像側表面
120...第三透鏡
121...物側表面
122...像側表面
130...第四透鏡
131...物側表面
132...像側表面
140...光圈
150...紅外線濾除濾光片
160...成像面

Claims (21)

  1. 一種影像擷取透鏡組,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡,其物側表面為凸面;一具負屈折力的第二透鏡;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面、像側表面為凸面,且該第三透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的像側表面上設置有至少一個反曲點,且該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一光圈,係設置於被攝物與該第一透鏡之間;其中,該影像擷取透鏡組中具屈折力的透鏡數僅為四片,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡的焦距為f3,該第四透鏡的焦距為f4,該第一透鏡的折射率為N1,該第二透鏡的折射率為N2,該第二透鏡於光軸上的厚度為CT2,該第三透鏡於光軸上的厚度為CT3,該第一透鏡的色散係數為V1,該第二透鏡的色散係數為V2,該第一透鏡的物側表面曲率半徑為R1,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,該光圈至成像面於光軸上的距離為SL,係滿足下列關係式:0.00<f/f3<0.95;-1.00<f/f4<-0.01;|N1-N2|<0.12;3.0<(CT3/f)*100<20.0;30.5<V1-V2<42.0;0.20<R1/f<0.60;0.20mm<(CT2/f)*TTL<0.73mm;0.93<SL/TTL<1.07。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之影像擷取透鏡組,其中該第二透鏡的像側表面為凹面。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之影像擷取透鏡組,其中該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件供被攝物成像,該第一透鏡的物側表面至該第四透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,係滿足下列關係式:(Td/ImgH)*f<5.2mm。
  4. 如申請專利範圍第2項所述之影像擷取透鏡組,其中該第二透鏡的物側表面為凹面,該第四透鏡的物側表面為凸面。
  5. 如申請專利範圍第2項所述之影像擷取透鏡組,其中整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,係滿足下列關係式:1.25<f/f1<2.00。
  6. 如申請專利範圍第5項所述之影像擷取透鏡組,其中整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,係滿足下列關係式:1.50<f/f1<1.80。
  7. 如申請專利範圍第2項所述之影像擷取透鏡組,其中該第一透鏡與該第二透鏡於光軸上的距離為T12,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,係滿足下列關係式:0.5<(T12/f)*100<6.0。
  8. 如申請專利範圍第4項所述之影像擷取透鏡組,其中該第二透鏡於光軸上的厚度為CT2,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,係滿足下列關係式:0.25mm<(CT2/f)*TTL<0.45mm。
  9. 如申請專利範圍第2項所述之影像擷取透鏡組,其中該第一透鏡的物側表面曲率半徑為R1,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,係滿足下列關係式:0.20<R1/f<0.40。
  10. 如申請專利範圍第4項所述之影像擷取透鏡組,其中該第二透鏡的物側表面曲率半徑為R3,該第二透鏡的像側表面曲率半徑為R4,係滿足下列關係式:R3/R4<-1.2。
  11. 如申請專利範圍第2項所述之影像擷取透鏡組,其中整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡的焦距為f3,該第四透鏡的焦距為f4,係滿足下列關係式:0.20<f/f3<0.80;-0.60<f/f4<-0.10。
  12. 如申請專利範圍第1項所述之影像擷取透鏡組,其中該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件供被攝物成像,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,係滿足下列關係式:TTL/ImgH<2.0。
  13. 一種影像擷取透鏡組,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡,其物側表面為凸面、像側表面為凹面;一具負屈折力的第二透鏡,其像側表面為凹面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面、像側表面為凸面,且該第三透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的像側表面上設置有至少一個反曲點,且該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一光圈,係設置於被攝物與該第二透鏡之間;其中,該影像擷取透鏡組中具屈折力的透鏡數僅為四片,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡的焦距為f3,該第四透鏡的焦距為f4,該第一透鏡的折射率為N1,該第二透鏡的折射率為N2,係滿足下列關係式:0.00<f/f3<0.95;-1.00<f/f4<-0.01;|N1-N2|<0.12。
  14. 如申請專利範圍第13項所述之影像擷取透鏡組,其中該第二透鏡的物側表面為凹面。
  15. 如申請專利範圍第13項所述之影像擷取透鏡組,其中整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,係滿足下列關係式:1.25<f/f1<2.00。
  16. 如申請專利範圍第13項所述之影像擷取透鏡組,其中該第一透鏡的色散係數為V1,該第二透鏡的色散係數為V2,係滿足下列關係式:30.5<V1-V2<42.0。
  17. 如申請專利範圍第13項所述之影像擷取透鏡組,其中該第三透鏡於光軸上的厚度為CT3,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,係滿足下列關係式:3.0<(CT3/f)*100<20.0。
  18. 如申請專利範圍第14項所述之影像擷取透鏡組,其中該第一透鏡與該第二透鏡於光軸上的距離為T12,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,係滿足下列關係式:0.5<(T12/f)*100<6.0。
  19. 如申請專利範圍第13項所述之影像擷取透鏡組,其中該第一透鏡的物側表面曲率半徑為R1,整體影像擷取透鏡組的焦距為f,係滿足下列關係式:0.20<R1/f<0.40。
  20. 如申請專利範圍第19項所述之影像擷取透鏡組,其中該影像擷取透鏡組另設置一電子感光元件供被攝物成像,該光圈至成像面於光軸上的距離為SL,該影像擷取透鏡組的光學總長度為TTL,該電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH,係滿足下列關係式:0.93<SL/TTL<1.07;TTL/ImgH<2.0。
  21. 如申請專利範圍第14項所述之影像擷取透鏡組,其中整體影像擷取透鏡組的焦距為f,該第三透鏡的焦距為f3,該第四透鏡的焦距為f4,係滿足下列關係式:0.20<f/f3<0.80;-0.60<f/f4<-0.10。
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