TWI401485B - 成像光學鏡片組 - Google Patents

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TWI401485B
TWI401485B TW099118872A TW99118872A TWI401485B TW I401485 B TWI401485 B TW I401485B TW 099118872 A TW099118872 A TW 099118872A TW 99118872 A TW99118872 A TW 99118872A TW I401485 B TWI401485 B TW I401485B
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Description

成像光學鏡片組
本發明係關於一種成像光學鏡片組;特別是關於一種應用於可攜式電子產品上的小型化成像光學鏡片組。
最近幾年來,隨著具有攝影功能之可攜式電子產品的興起,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。且由於製程技術的精進,使得感光元件的畫素尺寸縮小,小型化攝影鏡頭逐漸往高畫素領域發展,因此,對成像品質的要求也日益增加。
傳統搭載於可攜式電子產品上的小型化攝影鏡頭,多採用四片式透鏡結構為主,如美國專利第7,365,920號所示,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(雙合透鏡),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,導致系統的總長度不易縮短;其二,玻璃鏡片黏合的製程不易,容易形成製造上的困難。此外,美國專利第7,643,225號揭露了一種四片獨立透鏡構成的攝影鏡頭,包含有複數個非球面透鏡,可有效縮短系統的總長度,且獲得不錯的成像品質。
但由於智慧型手機(Smart Phone)與PDA(Personal Digital Assistant)等高規格行動裝置的盛行,帶動了小型化攝影鏡頭在畫素與成像品質上的迅速攀升,習知的四片式透鏡組將無法滿足更高階的攝影鏡頭模組,再加上電子產品不斷地往高性能且輕薄化的趨勢發展,搭載有高畫素、高性能的小型化攝影鏡頭儼然已成為高階電子產品發展的重要標的。
有鑑於此,急需一種適用於輕薄、可攜式電子產品上,成像品質佳且不至於使鏡頭總長度過長的成像光學鏡片組。
本發明提供一種成像光學鏡片組,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,其物側表面為凸面及像側表面為凹面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面及像側表面為凸面;一具負屈折力的第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一第五透鏡,其像側表面為凹面,該第五透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈及一電子感光元件供被攝物成像,該光圈係設置於被攝物與該第二透鏡之間,該電子感光元件係設置於成像面處,該第一透鏡的物側表面曲率半徑為R1,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該光圈至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,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為TTL,係滿足下記關係式:0.25<R1/f<0.50;及0.75<SL/TTL<1.10。
另一方面,本發明提供一種成像光學鏡片組,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,其物側表面為凸面及像側表面為凹面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面及像側表面為凸面;一第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一第五透鏡,其像側表面為凹面,該第五透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈,該光圈係設置於被攝物與該第二透鏡之間,該第一透鏡的焦距為f1,該第三透鏡的焦距為f3,該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.55<f1/f3<1.30;及0.80<Td/f<0.96。
本發明藉由上述的鏡片組配置方式,可以有效縮小鏡片組體積、降低光學系統的敏感度,更能獲得較高的解像力。
本發明成像光學鏡片組中,該第一透鏡具正屈折力,提供系統主要的屈折力,有助於縮短該成像光學鏡片組的總長度。該第二透鏡具負屈折力,係可有效對具正屈折力的該第一透鏡所產生的像差做補正,且同時有利於修正系統的色差。該第三透鏡具正屈折力,可有效分配該第一透鏡的屈折力,有助於降低系統的敏感度。該第四透鏡可具負屈折力,係可與該第三透鏡形成一正、一負的望遠(Telephoto)結構,可有效降低該成像光學鏡片組的總長度。該第五透鏡可為正屈折力或負屈折力透鏡,其作用如同補正透鏡,可平衡及修正系統所產生的各項像差。當該第五透鏡具正屈折力時,可有利於修正系統的高階像差,提高該成像光學鏡片組的解像力;當該第五透鏡具負屈折力時,則可使光學系統的主點(Principal Point)遠離成像面,有利於縮短系統的光學總長度,以促進鏡頭的小型化。
本發明成像光學鏡片組中,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,進而使得該成像光學鏡片組的總長度變得更短;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。該第二透鏡的物側表面為凸面及像側表面為凹面,可利於在增大系統的後焦距與降低該成像光學鏡片組的總長度中取得平衡,且可有效修正系統像差。該第三透鏡的物側表面為凹面及像側表面為凸面,可有助於修正該成像光學鏡片組的像散。該第四透鏡的像側表面為凹面以及該五透鏡的像側表面為凹面,可使系統的主點更遠離成像面,有利於縮短系統的光學總長度,以促進鏡頭的小型化;進一步,較佳地,該第四透鏡的物側表面亦為凹面。
本發明成像光學鏡片組中,該光圈可置於被攝物與該第一透鏡之間或該第一透鏡與該第二透鏡之間。藉由該第一透鏡提供正屈折力,並將該光圈置於接近該成像光學鏡片組的被攝物側時,可以有效縮短該成像光學鏡片組的光學總長度。另外,上述的配置可使該成像光學鏡片組的出射瞳(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。遠心特性對於固態電子感光元件的感光能力極為重要,將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,可於該第五透鏡上設置有反曲點,將更可有效地壓制離軸視場的光線入射於該感光元件上的角度,並且可以進一步修正離軸視場的像差。另一方面,當將該光圈置於愈接近該第二透鏡處,可有利於廣視場角的特性,有助於歪曲(Distortion)以及倍率色收差(Chromatic Aberration of Magnification)的修正,且如此的配置方式較有利於降低系統的敏感度。因此,本發明成像光學鏡片組中,若將該光圈設置於被攝物與該第二透鏡之間,目的在於使該成像光學鏡片組在遠心特性與廣視場角中取得良好的平衡;當將光圈置於被攝物與該第一透鏡之間時,係較著重於遠心特性,整體成像光學鏡片組的總長度可以更短。
本發明提供一種成像光學鏡片組,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,其物側表面為凸面及像側表面為凹面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面及像側表面為凸面;一具負屈折力的第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一第五透鏡,其像側表面為凹面,該第五透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈及一電子感光元件供被攝物成像,該光圈係設置於被攝物與該第二透鏡之間,該電子感光元件係設置於成像面處,該第一透鏡的物側表面曲率半徑為R1,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該光圈至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,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為TTL,係滿足下記關係式:0.25<R1/f<0.50;及0.75<SL/TTL<1.10。
當前述成像光學鏡片組滿足下記關係式:0.25<R1/f<0.50,可提供該第一透鏡足夠的正屈折力,且同時避免產生過多的高階像差。當前述成像光學鏡片組滿足下記關係式:0.75<SL/TTL<1.10,係有利於該成像光學鏡片組在遠心特性與廣視場角中取得良好的平衡;進一步,較佳地,該光圈係設置於被攝物與該第一透鏡之間,並滿足下記關係式:0.92<SL/TTL<1.05,係較著重於遠心特性,整體成像光學鏡片組的總長度可以更短。
本發明前述成像光學鏡片組中,較佳地,該第四透鏡的物側表面為凹面,此時該第四透鏡為一雙凹的透鏡形式,係有助於使系統的主點更遠離成像面,有利於縮短系統的光學總長度,以促進鏡頭的小型化。
本發明前述成像光學鏡片組中,較佳地,該第五透鏡的像側表面上設置有至少一個反曲點,係可有效地壓制離軸視場的光線入射於感光元件上的角度,並且可以進一步修正離軸視場的像差;較佳地,該第五透鏡的材質為塑膠,塑膠材質透鏡的使用可有效減低鏡組的重量,更可有效降低生產成本。
本發明前述成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,較佳地,係滿足下記關係式:1.00<f/f1<1.80。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)過度增大,進而提升成像品質;進一步,較佳地,係滿足下記關係式:1.30<f/f1<1.70。
本發明前述成像光學鏡片組中,該第一透鏡的焦距為f1,該第三透鏡的焦距為f3,較佳地,係滿足下記關係式:0.55<f1/f3<1.30。當f1/f3滿足上述關係式時,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,有利於降低系統敏感度且減少像差的產生。
本發明前述成像光學鏡片組中,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,係滿足下記關係式:30.0<V1-V2<42.0。當V1-V2滿足上述關係式時,有利於該成像光學鏡片組中色差的修正。
本發明前述成像光學鏡片組中,該第二透鏡的像側表面曲率半徑為R4,整體成像光學鏡片組的焦距為f,較佳地,係滿足下記關係式:0.30<R4/f<0.57。當R4/f滿足上述關係式時,可有效增大系統的後焦距,以確保該成像光學鏡片組有足夠的後焦距可放置其他的構件。
本發明前述成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,較佳地,係滿足下記關係式:0.80<Td/f<0.96。當Td/f滿足上述關係式時,可使系統中鏡組的配置較為緊密,以促進鏡頭的小型化;進一步,較佳地,係滿足下記關係式:0.80<Td/f<0.93。
本發明前述成像光學鏡片組中,該第二透鏡於光軸上的厚度為CT2,整體成像光學鏡片組的焦距為f,較佳地,係滿足下記關係式:0.30<(CT2/f)×10<0.95。當CT2/f滿足上述關係式時,該第二透鏡的鏡片厚度大小較為合適,可在考量鏡片製程良率與修正系統像差之間取得良好的平衡,且有利於塑膠鏡片在射出成型時的成型性與均質性。
本發明前述成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第五透鏡的焦距為f5,較佳地,係滿足下記關係式:|f/f5|<0.35。當|f/f5|滿足上述關係式時,該第五透鏡的作用如同補正透鏡,有利於修正系統的像散及歪曲,提高該成像光學鏡片組的解像力。
本發明前述成像光學鏡片組中,該第三透鏡與該第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,整體成像光學鏡片組的焦距為f,較佳地,係滿足下記關係式:0.50<(T34/f)×100<4.50。當T34/f滿足上述關係式時,有利於修正該成像光學鏡片組的高階像差,以提升系統成像品質。
本發明前述成像光學鏡片組中,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為TTL,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,係滿足下記關係式:TTL/ImgH<1.95。當TTL/ImgH滿足上述關係式時,係有利於維持該成像光學鏡片組的小型化,以搭載於輕薄可攜式的電子產品上。
另一方面,本發明提供一種成像光學鏡片組,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,其物側表面為凸面及像側表面為凹面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面及像側表面為凸面;一第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一第五透鏡,其像側表面為凹面,該第五透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈,該光圈係設置於被攝物與該第二透鏡之間,該第一透鏡的焦距為f1,該第三透鏡的焦距為f3,該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.55<f1/f3<1.30;及0.80<Td/f<0.96。
當前述成像光學鏡片組滿足下記關係式:0.55<f1/f3<1.30,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,有利於降低系統敏感度且減少像差的產生;進一步,較佳地,係滿足下記關係式:0.65<f1/f3<1.00。當前述成像光學鏡片組滿足下記關係式:0.80<Td/f<0.96,可使系統中鏡組的配置較為緊密,以促進鏡頭的小型化;進一步,較佳地,係滿足下記關係式:0.80<Td/f<0.93。
本發明前述成像光學鏡片組中,較佳地,該第四透鏡具負屈折力,係可與該第三透鏡形成一正、一負的望遠結構,可有效降低該成像光學鏡片組的總長度。
本發明前述成像光學鏡片組中,較佳地,該第五透鏡的像側表面上設置有至少一個反曲點,係可有效地壓制離軸視場的光線入射於感光元件上的角度,並且可以進一步修正離軸視場的像差;較佳地,該第四透鏡的材質為塑膠,該第五透鏡的材質為塑膠,塑膠材質透鏡的使用可有效減低鏡組的重量,更可有效降低生產成本。
本發明前述成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,較佳地,係滿足下記關係式:1.30<f/f1<1.70。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,可有效控制系統的總長度,維持小型化的特性,並且可同時避免高階球差過度增大,進而提升成像品質。
本發明前述成像光學鏡片組中,該第二透鏡於光軸上的厚度為CT2,整體成像光學鏡片組的焦距為f,較佳地,係滿足下記關係式:0.30<(CT2/f)×10<0.95。當CT2/f滿足上述關係式時,該第二透鏡的鏡片厚度大小較為合適,可在考量鏡片製程良率與修正系統像差之間取得良好的平衡,且有利於塑膠鏡片在射出成型時的成型性與均質性。
本發明前述成像光學鏡片組中,該第三透鏡與該第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,整體成像光學鏡片組的焦距為f,較佳地,係滿足下記關係式:0.50<(T34/f)×100<4.50。當T34/f滿足上述關係式時,有利於修正該成像光學鏡片組的高階像差,以提升系統成像品質。
本發明前述成像光學鏡片組中,較佳地,該成像光學鏡片組另設置有一電子感光元件供被攝物成像,該光圈係設置於被攝物與該第一透鏡之間,該電子感光元件係設置於成像面處,該光圈至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,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為TTL,並滿足下記關係式:0.92<SL/TTL<1.05。當SL/TTL滿足上述關係式時,係較著重於遠心特性,整體成像光學鏡片組的總長度可以更短。
本發明前述成像光學鏡片組中,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,係滿足下記關係式:30.0<V1-V2<42.0。當V1-V2滿足上述關係式時,有利於該成像光學鏡片組中色差的修正。
本發明成像光學鏡片組中,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,並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成像光學鏡片組的總長度。
本發明成像光學鏡片組中,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。
本發明成像光學鏡片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>
本發明第一實施例的光學系統示意圖請參閱第一A圖,第一實施例之像差曲線請參閱第一B圖。第一實施例之成像光學鏡片組主要由五片透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(110),其物側表面(111)為凸面及像側表面(112)為凸面,其材質為玻璃,該第一透鏡(110)的物側表面(111)及像側表面(112)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(120),其物側表面(121)為凸面及像側表面(122)為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(120)的物側表面(121)及像側表面(122)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(130),其物側表面(131)為凹面及像側表面(132)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(130)的物側表面(131)及像側表面(132)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(140),其物側表面(141)為凸面及像側表面(142)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(140)的物側表面(141)及像側表面(142)皆為非球面;及一具負屈折力的第五透鏡(150),其物側表面(151)為凸面及像側表面為凹面(152),其材質為塑膠,該第五透鏡的物側表面(151)及像側表面(152)皆為非球面,並且該第五透鏡(150)的像側表面(152)上設置有至少一個反曲點;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈(100)置於被攝物與該第一透鏡(110)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(IR-filter)(160)置於該第五透鏡(150)的像側表面(152)與一成像面(170)之間;該紅外線濾除濾光片(160)的材質為玻璃且其不影響本發明成像光學鏡片組的焦距。
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。
第一實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:f=5.27(毫米)。
第一實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的光圈值(f-number)為Fno,其關係式為:Fno=2.80。
第一實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=34.0(度)。
第一實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(110)的色散係數為V1,該第二透鏡(120)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=48.8。
第一實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(110)的物側表面曲率半徑為R1,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:R1/f=0.46。
第一實施例成像光學鏡片組中,該第二透鏡(120)的像側表面曲率半徑為R4,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:R4/f=0.43。
第一實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第一透鏡(110)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.23。
第一實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第五透鏡(150)的焦距為f5,其關係式為:|f/f5|=0.44。
第一實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(110)的焦距為f1,該第三透鏡(130)的焦距為f3,其關係式為:f1/f3=0.69。
第一實施例成像光學鏡片組中,該第二透鏡(120)於光軸上的厚度為CT2,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:(CT2/f)×10=0.66。
第一實施例成像光學鏡片組中,該第三透鏡(130)與該第四透鏡(140)於光軸上的間隔距離為T34,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:(T34/f)×100=1.01。
第一實施例成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:Td/f=0.91。
第一實施例成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組另設置有一電子感光元件於該成像面(170)處供被攝物成像於其上,該光圈(100)至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,該第一透鏡(110)的物側表面(111)至該電子感光元件於光軸上的距離為TTL,其關係式為:SL/TTL=0.99。
第一實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(110)的物側表面(111)至該電子感光元件於光軸上的距離為TTL,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。
第一實施例詳細的光學數據如第六圖表一所示,其非球面數據如第七A圖表二A及第七B圖表二B所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm(毫米),HFOV定義為最大視角的一半。
<第二實施例>
本發明第二實施例之光學系統示意圖請參閱第二A圖,第二實施例之像差曲線請參閱第二B圖。第二實施例之成像光學鏡片組主要由五片透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(210),其物側表面(211)為凸面及像側表面(212)為凹面,其材質為塑膠,該第一透鏡(210)的物側表面(211)及像側表面(212)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(220),其物側表面(221)為凸面及像側表面(222)為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(220)的物側表面(221)及像側表面(222)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(230),其物側表面(231)為凹面及像側表面(232)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(230)的物側表面(231)及像側表面(232)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(240),其物側表面(241)為凸面及像側表面(242)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(240)的物側表面(241)及像側表面(242)皆為非球面;及一具負屈折力的第五透鏡(250),其物側表面(251)為凸面及像側表面(252)為凹面,其材質為塑膠,該第五透鏡(250)的物側表面(251)及像側表面(252)皆為非球面,並且該第五透鏡(250)的像側表面(252)上設置有至少一個反曲點;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈(200)置於被攝物與該第一透鏡(210)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(260)置於該第五透鏡(250)的像側表面(252)與一成像面(270)之間;該紅外線濾除濾光片(260)的材質為玻璃且其不影響本發明成像光學鏡片組的焦距。
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。
第二實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:f=5.27(毫米)。
第二實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的光圈值為Fno,其關係式為:Fno=2.40。
第二實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=34.0(度)。
第二實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(210)的色散係數為V1,該第二透鏡(220)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=34.5。
第二實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(210)的物側表面曲率半徑為R1,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:R1/f=0.35。
第二實施例成像光學鏡片組中,該第二透鏡(220)的像側表面曲率半徑為R4,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:R4/f=0.64。
第二實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第一透鏡(210)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.54。
第二實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第五透鏡(250)的焦距為f5,其關係式為:|f/f5|=0.10。
第二實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(210)的焦距為f1,該第三透鏡(230)的焦距為f3,其關係式為:f1/f3=0.78。
第二實施例成像光學鏡片組中,該第二透鏡(220)於光軸上的厚度為CT2,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:(CT2/f)×10=0.78。
第二實施例成像光學鏡片組中,該第三透鏡(230)與該第四透鏡(240)於光軸上的間隔距離為T34,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:(T34/f)×100=1.33。
第二實施例成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:Td/f=0.89。
第二實施例成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組另設置有一電子感光元件於該成像面(270)處供被攝物成像於其上,該光圈(200)至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,該第一透鏡(210)的物側表面(211)至該電子感光元件於光軸上的距離為TTL,其關係式為:SL/TTL=0.95。
第二實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(210)的物側表面(211)至該電子感光元件於光軸上的距離為TTL,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=1.70。
第二實施例詳細的光學數據如第八圖表三所示,其非球面數據如第九圖表四所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm(毫米),HFOV定義為最大視角的一半。
<第三實施例>
本發明第三實施例之光學系統示意圖請參閱第三A圖,第三實施例之像差曲線請參閱第三B圖。第三實施例之成像光學鏡片組主要由五片透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(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,該第一透鏡(310)的物側表面(311)及像側表面(312)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(320),其物側表面(321)為凸面及像側表面(322)為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(320)的物側表面(321)及像側表面(322)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(330),其物側表面(331)為凹面及像側表面(332)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(330)的物側表面(331)及像側表面(332)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(340),其物側表面(341)為凹面及像側表面(342)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(340)的物側表面(341)及像側表面(342)皆為非球面;及一具負屈折力的第五透鏡(350),其物側表面(351)為凸面及像側表面(352)為凹面,其材質為塑膠,該第五透鏡(350)的物側表面(351)及像側表面(352)皆為非球面,並且該第五透鏡(350)的像側表面(352)上設置有至少一個反曲點;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈(300)置於該第一透鏡(310)與該第二透鏡(320)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(360)置於該第五透鏡(350)的像側表面(352)與一成像面(370)之間;該紅外線濾除濾光片(360)的材質為玻璃且其不影響本發明成像光學鏡片組的焦距。
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。
第三實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:f=5.44(毫米)。
第三實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的光圈值為Fno,其關係式為:Fno=2.75。
第三實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=33.2(度)。
第三實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(310)的色散係數為V1,該第二透鏡(320)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=32.5。
第三實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(310)的物側表面曲率半徑為R1,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:R1/f=0.35。
第三實施例成像光學鏡片組中,該第二透鏡(320)的像側表面曲率半徑為R4,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:R4/f=0.41。
第三實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第一透鏡(310)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.50。
第三實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第五透鏡(350)的焦距為f5,其關係式為:|f/f5|=0.22。
第三實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(310)的焦距為f1,該第三透鏡(330)的焦距為f3,其關係式為:f1/f3=1.13。
第三實施例成像光學鏡片組中,該第二透鏡(320)於光軸上的厚度為CT2,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:(CT2/f)×10=0.56。
第三實施例成像光學鏡片組中,該第三透鏡(330)與該第四透鏡(340)於光軸上的間隔距離為T34,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:(T34/f)×100=1.29。
第三實施例成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:Td/f=0.93。
第三實施例成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組另設置有一電子感光元件於該成像面(370)處供被攝物成像於其上,該光圈(300)至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,該第一透鏡(310)的物側表面(311)至該電子感光元件於光軸上的距離為TTL,其關係式為:SL/TTL=0.87。
第三實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(310)的物側表面(311)至該電子感光元件於光軸上的距離為TTL,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。
第三實施例詳細的光學數據如第十圖表五所示,其非球面數據如第十一A圖表六A及第十一B圖表六B所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm(毫米),HFOV定義為最大視角的一半。
<第四實施例>
本發明第四實施例的光學系統示意圖請參閱第四A圖,第四實施例之像差曲線請參閱第四B圖。第四實施例之成像光學鏡片組主要由五片透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(410),其物側表面(411)為凸面及像側表面(412)為凸面,其材質為塑膠,該第一透鏡(410)的物側表面(411)及像側表面(412)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(420),其物側表面(421)為凸面及像側表面(422)為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(420)的物側表面(421)及像側表面(422)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(430),其物側表面(431)為凹面及像側表面(432)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(430)的物側表面(431)及像側表面(432)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(440),其物側表面(441)為凹面及像側表面(442)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(440)的物側表面(441)及像側表面(442)皆為非球面;及一具正屈折力的第五透鏡(450),其物側表面(451)為凸面及像側表面(452)為凹面,其材質為塑膠,該第五透鏡(450)的物側表面(451)及像側表面(452)皆為非球面,並且該第五透鏡(450)的像側表面(452)上設置有至少一個反曲點;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈(400)置於被攝物與該第一透鏡(410)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(460)置於該第五透鏡(450)的像側表面(452)與一成像面(470)之間;該紅外線濾除濾光片(460)的材質為玻璃且其不影響本發明成像光學鏡片組的焦距。
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。
第四實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:f=5.27(毫米)。
第四實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的光圈值為Fno,其關係式為:Fno=2.60。
第四實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=34.0(度)。
第四實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(410)的色散係數為V1,該第二透鏡(420)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=32.5。
第四實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(410)的物側表面曲率半徑為R1,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:R1/f=0.36。
第四實施例成像光學鏡片組中,該第二透鏡(420)的像側表面曲率半徑為R4,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:R4/f=0.57。
第四實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第一透鏡(410)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.66。
第四實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第五透鏡(450)的焦距為f5,其關係式為:|f/f5|=0.13。
第四實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(410)的焦距為f1,該第三透鏡(430)的焦距為f3,其關係式為:f1/f3=0.75。
第四實施例成像光學鏡片組中,該第二透鏡(420)於光軸上的厚度為CT2,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:(CT2/f)×10=0.76。
第四實施例成像光學鏡片組中,該第三透鏡(430)與該第四透鏡(440)於光軸上的間隔距離為T34,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:(T34/f)×100=2.39。
第四實施例成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:Td/f=0.89。
第四實施例成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組另設置有一電子感光元件於該成像面(470)處供被攝物成像於其上,該光圈(400)至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,該第一透鏡(410)的物側表面(411)至該電子感光元件於光軸上的距離為TTL,其關係式為:SL/TTL=0.96。
第四實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(410)的物側表面(411)至該電子感光元件於光軸上的距離為TTL,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=1.70。
第四實施例詳細的光學數據如第十二圖表七所示,其非球面數據如第十三圖表八所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm(毫米),HFOV定義為最大視角的一半。
<第五實施例>
本發明第五實施例的光學系統示意圖請參閱第五A圖,第五實施例之像差曲線請參閱第五B圖。第五實施例之成像光學鏡片組主要由五片透鏡構成,由物側至像側依序包含:一具正屈折力的第一透鏡(510),其物側表面(511)為凸面及像側表面(512)為凸面,其材質為玻璃,該第一透鏡(510)的物側表面(511)及像側表面(512)皆為非球面;一具負屈折力的第二透鏡(520),其物側表面(521)為凸面及像側表面(522)為凹面,其材質為塑膠,該第二透鏡(520)的物側表面(521)及像側表面(522)皆為非球面;一具正屈折力的第三透鏡(530),其物側表面(531)為凹面及像側表面(532)為凸面,其材質為塑膠,該第三透鏡(530)的物側表面(531)及像側表面(532)皆為非球面;一具負屈折力的第四透鏡(540),其物側表面(541)為凸面及像側表面(542)為凹面,其材質為塑膠,該第四透鏡(540)的物側表面(541)及像側表面(542)皆為非球面;及一具負屈折力的第五透鏡(550),其物側表面(551)為凸面及像側表面(552)為凹面,其材質為塑膠,該第五透鏡(550)的物側表面(551)及像側表面(552)皆為非球面,並且該第五透鏡(550)的像側表面(552)上設置有至少一個反曲點;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈(500)置於該第一透鏡(510)與該第二透鏡(520)之間;另包含有一紅外線濾除濾光片(560)置於該第五透鏡(550)的像側表面(552)與一成像面(570)之間;該紅外線濾除濾光片(560)的材質為玻璃且其不影響本發明成像光學鏡片組的焦距。
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。
第五實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:f=5.37(毫米)。
第五實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的光圈值為Fno,其關係式為:Fno=2.45。
第五實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組中最大視角的一半為HFOV,其關係式為:HFOV=33.6(度)。
第五實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(510)的色散係數為V1,該第二透鏡(520)的色散係數為V2,其關係式為:V1-V2=40.7。
第五實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(510)的物側表面曲率半徑為R1,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:R1/f=0.55。
第五實施例成像光學鏡片組中,該第二透鏡(520)的像側表面曲率半徑為R4,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:R4/f=0.34。
第五實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第一透鏡(510)的焦距為f1,其關係式為:f/f1=1.31。
第五實施例成像光學鏡片組中,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第五透鏡(550)的焦距為f5,其關係式為:|f/f5|=0.01。
第五實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(510)的焦距為f1,該第三透鏡(530)的焦距為f3,其關係式為:f1/f3=0.49。
第五實施例成像光學鏡片組中,該第二透鏡(520)於光軸上的厚度為CT2,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:(CT2/f)×10=0.53。
第五實施例成像光學鏡片組中,該第三透鏡(530)與該第四透鏡(540)於光軸上的間隔距離為T34,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:(T34/f)×100=1.30。
第五實施例成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,其關係式為:Td/f=0.92。
第五實施例成像光學鏡片組中,該成像光學鏡片組另設置有一電子感光元件於該成像面(570)處供被攝物成像於其上,該光圈(500)至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,該第一透鏡(510)的物側表面(511)至該電子感光元件於光軸上的距離為TTL,其關係式為:SL/TTL=0.89。
第五實施例成像光學鏡片組中,該第一透鏡(510)的物側表面(511)至該電子感光元件於光軸上的距離為TTL,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。
第五實施例詳細的光學數據如第十四圖表九所示,其非球面數據如第十五A圖表十A及第十五B圖表十B所示,其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm(毫米),HFOV定義為最大視角的一半。
表一至表十(分別對應第六圖至第十五圖)所示為本發明成像光學鏡片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中所說明僅做為例示性,非用以限制本發明的申請專利範圍。表十一(對應第十六圖)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...光圈
110、210、310、410、510...第一透鏡
111、211、311、411、511...物側表面
112、212、312、412、512...像側表面
120、220、320、420、520...第二透鏡
121、221、321、421、521...物側表面
122、222、322、422、522...像側表面
130、230、330、430、530...第三透鏡
131、231、331、431、531...物側表面
132、232、332、432、532...像側表面
140、240、340、440、540...第四透鏡
141、241、341、441、541...物側表面
142、242、342、442、542...像側表面
150、250、350、450、550...第五透鏡
151、251、351、451、551...物側表面
152、252、352、452、552...像側表面
160、260、360、460、560...紅外線濾除濾光片
170、270、370、470、570...成像面
整體成像光學鏡片組的焦距為f
第一透鏡的焦距為f1
第三透鏡的焦距為f3
第五透鏡的焦距為f5
第一透鏡的色散係數為V1
第二透鏡的色散係數為V2
第一透鏡的物側表面曲率半徑為R1
第二透鏡的像側表面曲率半徑為R4
第二透鏡於光軸上的厚度為CT2
第三透鏡與第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34
最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td
第一透鏡的物側表面至電子感光元件於光軸上的距離為TTL
電子感光元件有效畫素區域對角線長的一半為ImgH
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。
第六圖係表一,為本發明第一實施例的光學數據。
第七A圖係表二A及第七B圖係表二B,為本發明第一實施例的非球面數據。
第八圖係表三,為本發明第二實施例的光學數據。
第九圖係表四,為本發明第二實施例的非球面數據。
第十圖係表五,為本發明第三實施例的光學數據。
第十一A圖係表六A及第十一B圖係表六B,為本發明第三實施例的非球面數據。
第十二圖係表七,為本發明第四實施例的光學數據。
第十三圖係表八,為本發明第四實施例的非球面數據。
第十四圖係表九,為本發明第五實施例的光學數據。
第十五A圖係表十A及第十五B圖係表十B,為本發明第五實施例的非球面數據。
第十六圖係表十一,為本發明第一至第五實施例相關關係式的數值資料。
100...光圈
110...第一透鏡
111...物側表面
112...像側表面
120...第二透鏡
121...物側表面
122...像側表面
130...第三透鏡
131...物側表面
132...像側表面
140...第四透鏡
141...物側表面
142...像側表面
150...第五透鏡
151...物側表面
152...像側表面
160...紅外線濾除濾光片
170...成像面

Claims (25)

  1. 一種成像光學鏡片組,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,其物側表面為凸面及像側表面為凹面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面及像側表面為凸面;一具負屈折力的第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一第五透鏡,其像側表面為凹面,該第五透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈及一電子感光元件供被攝物成像,該光圈係設置於被攝物與該第二透鏡之間,該電子感光元件係設置於成像面處,該第一透鏡的物側表面曲率半徑為R1,整體成像光學鏡片組的焦距為f,該光圈至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,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為TTL,係滿足下記關係式:0.25<R1/f<0.50;及0.75<SL/TTL<1.10。
  2. 如申請專利範圍第1項所述之成像光學鏡片組,其中該第五透鏡的像側表面上設置有至少一個反曲點,且該第五透鏡的材質為塑膠。
  3. 如申請專利範圍第2項所述之成像光學鏡片組,其中整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,係滿足下記關係式:1.00<f/f1<1.80。
  4. 如申請專利範圍第3項所述之成像光學鏡片組,其中整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,係滿足下記關係式:1.30<f/f1<1.70。
  5. 如申請專利範圍第3項所述之成像光學鏡片組,其中該第一透鏡的焦距為f1,該第三透鏡的焦距為f3,係滿足下記關係式:0.55<f1/f3<1.30。
  6. 如申請專利範圍第1項所述之成像光學鏡片組,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,係滿足下記關係式:30.0<V1-V2<42.0。
  7. 如申請專利範圍第1項所述之成像光學鏡片組,其中該第二透鏡的像側表面曲率半徑為R4,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.30<R4/f<0.57。
  8. 如申請專利範圍第1項所述之成像光學鏡片組,其中該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.80<Td/f<0.96。
  9. 如申請專利範圍第8項所述之成像光學鏡片組,其中該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.80<Td/f<0.93。
  10. 如申請專利範圍第1項所述之成像光學鏡片組,其中該光圈係設置於被攝物與該第一透鏡之間,該光圈至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,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為TTL,係滿足下記關係式:0.92<SL/TTL<1.05。
  11. 如申請專利範圍第10項所述之成像光學鏡片組,其中該第二透鏡於光軸上的厚度為CT2,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.30<(CT2/f)×10<0.95。
  12. 如申請專利範圍第2項所述之成像光學鏡片組,其中整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第五透鏡的焦距為f5,係滿足下記關係式:|f/f5|<0.35。
  13. 如申請專利範圍第2項所述之成像光學鏡片組,其中該第四透鏡的物側表面為凹面。
  14. 如申請專利範圍第1項所述之成像光學鏡片組,其中該第三透鏡與該第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.50<(T34/f)×100<4.50。
  15. 如申請專利範圍第1項所述之成像光學鏡片組,其中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,係滿足下記關係式:TTL/ImgH<1.95。
  16. 一種成像光學鏡片組,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,其物側表面為凸面及像側表面為凹面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側表面為凹面及像側表面為凸面;一第四透鏡,其像側表面為凹面,該第四透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;及一第五透鏡,其像側表面為凹面,該第五透鏡的物側表面及像側表面皆為非球面;其中,該成像光學鏡片組另設置有一光圈,該光圈係設置於被攝物與該第二透鏡之間,該第一透鏡的焦距為f1,該第三透鏡的焦距為f3,該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.55<f1/f3<1.30;及0.80<Td/f<0.96。
  17. 如申請專利範圍第16項所述之成像光學鏡片組,其中該第五透鏡的像側表面上設置有至少一個反曲點,且該第四透鏡的材質為塑膠,該第五透鏡的材質為塑膠。
  18. 如申請專利範圍第17項所述之成像光學鏡片組,其中整體成像光學鏡片組的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,係滿足下記關係式:1.30<f/f1<1.70。
  19. 如申請專利範圍第17項所述之成像光學鏡片組,其中該第二透鏡於光軸上的厚度為CT2,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.30<(CT2/f)×10<0.95。
  20. 如申請專利範圍第17項所述之成像光學鏡片組,其中該第三透鏡與該第四透鏡於光軸上的間隔距離為T34,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.50<(T34/f)×100<4.50。
  21. 如申請專利範圍第17項所述之成像光學鏡片組,其中該成像光學鏡片組另設置有一電子感光元件供被攝物成像,該光圈係設置於被攝物與該第一透鏡之間,該電子感光元件係設置於成像面處,該光圈至該電子感光元件於光軸上的距離為SL,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為TTL,係滿足下記關係式:0.92<SL/TTL<1.05。
  22. 如申請專利範圍第21項所述之成像光學鏡片組,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,係滿足下記關係式:30.0<V1-V2<42.0。
  23. 如申請專利範圍第21項所述之成像光學鏡片組,其中該第一透鏡的焦距為f1,該第三透鏡的焦距為f3,係滿足下記關係式:0.65<f1/f3<1.00。
  24. 如申請專利範圍第16項所述之成像光學鏡片組,其中該成像光學鏡片組中最物側端之具屈折力透鏡的物側表面至最像側端之具屈折力透鏡的像側表面於光軸上的距離為Td,整體成像光學鏡片組的焦距為f,係滿足下記關係式:0.80<Td/f<0.93。
  25. 如申請專利範圍第21項所述之成像光學鏡片組,其中該第四透鏡具負屈折力。
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