TWI494587B - 光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置 - Google Patents

光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置 Download PDF

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TWI494587B
TWI494587B TW102144455A TW102144455A TWI494587B TW I494587 B TWI494587 B TW I494587B TW 102144455 A TW102144455 A TW 102144455A TW 102144455 A TW102144455 A TW 102144455A TW I494587 B TWI494587 B TW I494587B
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玉晶光電股份有限公司
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Description

光學成像鏡頭及應用此鏡頭之電子裝置
本發明大致上關於一種光學成像鏡頭,與包含此光學成像鏡頭之電子裝置。具體而言,本發明特別是指一種縮減系統長度之光學成像鏡頭,及應用此光學成像鏡頭之電子裝置。
近年來,行動通訊裝置和數位相機的普及,使得攝影模組(包含光學成像鏡頭、座體(holder)及感測器(sensor)等)蓬勃發展,行動通訊裝置和數位相機的薄型輕巧化,也讓攝影模組(camera module)的小型化需求愈來愈高。隨著感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互補性氧化金屬半導體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)之技術進步和尺寸縮小,裝戴在攝影模組中的光學成像鏡頭也需要縮小體積,但光學成像鏡頭之良好光學性能也是必要顧及之處。目前已知有五片式透鏡結構之光學成像鏡頭。
例如,美國專利US7480105,US7639432,US7486449以及US7684127都揭露了一種由五片透鏡所組成之光學鏡頭。然而,US7480105案及US7639432案前二片透鏡之屈光率分別為負正配置,而US7486449案與US7684127案則分別為負負配置。不過,這樣的配置並無法獲得良好之光學特性,而且此四案之鏡頭系統長度分別為10~18公厘(mm),而無法使裝置整體達到薄型輕巧化的效果。
另外,美國專利US8233224,US8363337及US8000030又揭露了另一種由五片透鏡所組成之光學鏡頭。雖然,前二片透鏡之屈光率配置為較 佳之正負配置,不過由於第三透鏡至第五透鏡之面型配置(configuration)並無法兼顧改善像差以及縮短鏡頭的長度,因此在考量成像品質之前提下,此等光學成像鏡頭的總長並無法有效縮短。舉例而言,部分鏡頭之系統總長度仍高達6.0公厘左右,仍有待改進。
因此,能夠如何有效縮減光學鏡頭之系統長度,同時又仍能夠維持足夠之光學性能,一直是業界亟待解決之課題。
於是,本發明可以提供一種輕量化、低製造成本、長度縮短、並能提供高解析度與高成像品質的光學成像鏡頭。本發明五片式成像鏡頭從物側至像側,在光軸上依序安排有光圈、第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡以及第五透鏡,其中之每一透鏡都具有屈光率,而光學成像鏡頭中具備屈光率之透鏡只有五片。
第一透鏡具有正屈光率與朝向物側的物側面,此物側面為凸面。第二透鏡具有負屈光率與朝向像側的像側面,此像側面在其圓周附近區域具有凹面部。第三透鏡具有朝向物側的物側面,此物側面在其圓周附近區域具有凹面部。第四透鏡具有正屈光率、朝向物側的物側面與朝向像側的像側面,此物側面為凹面,此像側面為凸面。第五透鏡具有朝向物側的物側面與朝向像側的像側面。物側面在其光軸附近區域具有凸面部,像側面在其光軸附近區域具有凹面部以及在其圓周附近區域具有凸面部
另外,第一透鏡與第二透鏡之間在光軸上空氣間隙的厚度為G12 、第二透鏡與第三透鏡之間在光軸上空氣間隙的厚度為G23 、第三透鏡與第四透鏡之間在光軸上空氣間隙的厚度為G34 、第四透鏡與第五透鏡之間在光軸上空氣間隙的厚度為G45 、第一透鏡到第五透鏡之間在光軸上之四個空氣間隙之總合為Gaa ,第一透鏡在光軸上的中心厚度為T1 、第二透鏡在光軸上的中心厚度為T2 、第三透鏡在光軸上的中心厚度為T3 、第四透鏡在光軸上的中心厚度 為T4 、第五透鏡在光軸上的中心厚度為T5 、第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡與第五透鏡在光軸上的中心厚度總合為Tall ,第五透鏡的像側面至成像面的長度稱為後焦長度(back focal length)BFL,而使得1.8(G34 +G45 )/G23
本發明光學成像鏡頭中,又滿足2.0Gaa /G34
本發明光學成像鏡頭中,又滿足T1 /G45 3.5。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足Gaa /BFL1.1。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足G34 /G45 1.7。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足Tall /BFL1.7。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足T5 /G23 1.8。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足1.6Tall /Gaa
本發明光學成像鏡頭中,又滿足1.8T4 /T2
本發明光學成像鏡頭中,又滿足T1 /G45 3.5。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足T5 /G23 1.8。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足Gaa /G23 3.8。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足(Tall /Gaa )/BFL2.6。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足T5 /G23 1.8。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足T3 /G45 2.8。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足(T4 +T5 )/T1 1.9。
本發明光學成像鏡頭中,又滿足3.7Gaa /T2
本發明又提供一種電子裝置,其包含機殼以及影像模組。影像模組安裝在機殼內,又包括如前所述的光學成像鏡頭、用於供光學成像鏡頭設置的鏡筒、用於供鏡筒設置的模組後座單元、用於供模組後座單元設置之基板、以及設置於光學成像鏡頭之像側的影像感測器。
1‧‧‧光學成像鏡頭
2‧‧‧物側
3‧‧‧像側
4‧‧‧光軸
10‧‧‧第一透鏡
11‧‧‧物側面
12‧‧‧像側面
E‧‧‧延伸部
20‧‧‧第二透鏡
21‧‧‧物側面
22‧‧‧像側面
23‧‧‧凹面部
24‧‧‧凹面部
25‧‧‧凸面部
27‧‧‧凹面部
30‧‧‧第三透鏡
31‧‧‧物側面
32‧‧‧像側面
33‧‧‧凸面部
34‧‧‧凹面部
36‧‧‧凸面部
37‧‧‧凹面部
40‧‧‧第四透鏡
41‧‧‧物側面
42‧‧‧像側面
50‧‧‧第五透鏡
51‧‧‧物側面
52‧‧‧像側面
53‧‧‧凸面部
54‧‧‧凹面部
54’‧‧‧凸面部
55‧‧‧凹面部
56‧‧‧凹面部
57‧‧‧凸面部
60‧‧‧濾光片
70‧‧‧影像感測器
71‧‧‧成像面
80‧‧‧光圈
100‧‧‧可攜式電子裝置
110‧‧‧機殼
120‧‧‧影像模組
130‧‧‧鏡筒
140‧‧‧模組後座單元
141‧‧‧鏡頭後座
142‧‧‧第一座體
143‧‧‧第二座體
144‧‧‧線圈
145‧‧‧磁性元件
146‧‧‧影像感測器後座
172‧‧‧基板
200‧‧‧可攜式電子裝置
I-I’‧‧‧軸線
第1圖繪示本發明光學成像鏡頭的第一實施例之示意圖。
第2A圖繪示第一實施例在成像面上的縱向球差。
第2B圖繪示第一實施例在弧矢方向的像散像差。
第2C圖繪示第一實施例在子午方向的像散像差。
第2D圖繪示第一實施例的畸變像差。
第3圖繪示本發明光學成像鏡頭的第二實施例之示意圖。
第4A圖繪示第二實施例在成像面上的縱向球差。
第4B圖繪示第二實施例在弧矢方向的像散像差。
第4C圖繪示第二實施例在子午方向的像散像差。
第4D圖繪示第二實施例的畸變像差。
第5圖繪示本發明光學成像鏡頭的第三實施例之示意圖。
第6A圖繪示第三實施例在成像面上的縱向球差。
第6B圖繪示第三實施例在弧矢方向的像散像差。
第6C圖繪示第三實施例在子午方向的像散像差。
第6D圖繪示第三實施例的畸變像差。
第7圖繪示本發明光學成像鏡頭的第四實施例之示意圖。
第8A圖繪示第四實施例在成像面上的縱向球差。
第8B圖繪示第四實施例在弧矢方向的像散像差。
第8C圖繪示第四實施例在子午方向的像散像差。
第8D圖繪示第四實施例的畸變像差。
第9圖繪示本發明光學成像鏡頭的第五實施例之示意圖。
第10A圖繪示第五實施例在成像面上的縱向球差。
第10B圖繪示第五實施例在弧矢方向的像散像差。
第10C圖繪示第五實施例在子午方向的像散像差。
第10D圖繪示第五實施例的畸變像差。
第11圖繪示本發明光學成像鏡頭的第六實施例之示意圖。
第12A圖繪示第六實施例在成像面上的縱向球差。
第12B圖繪示第六實施例在弧矢方向的像散像差。
第12C圖繪示第六實施例在子午方向的像散像差。
第12D圖繪示第六實施例的畸變像差。
第13圖繪示本發明光學成像鏡頭的第七實施例之示意圖。
第14A圖繪示第七實施例在成像面上的縱向球差。
第14B圖繪示第七實施例在弧矢方向的像散像差。
第14C圖繪示第七實施例在子午方向的像散像差。
第14D圖繪示第七實施例的畸變像差。
第15圖繪示本發明光學成像鏡頭曲率形狀之示意圖。
第16圖繪示應用本發明光學成像鏡頭的可攜式電子裝置的第一較佳實施例之示意圖。
第17圖繪示應用本發明光學成像鏡頭的可攜式電子裝置的第二較佳實施例之示意圖。
第18圖表示第一實施例詳細的光學數據。
第19圖表示第一實施例詳細的非球面數據。
第20圖表示第二實施例詳細的光學數據。
第21圖表示第二實施例詳細的非球面數據。
第22圖表示第三實施例詳細的光學數據。
第23圖表示第三實施例詳細的非球面數據。
第24圖表示第四實施例詳細的光學數據。
第25圖表示第四實施例詳細的非球面數據。
第26圖表示第五實施例詳細的光學數據。
第27圖表示第五實施例詳細的非球面數據。
第28圖表示第六實施例詳細的光學數據。
第29圖表示第六實施例詳細的非球面數據。
第30圖表示第七實施例詳細的光學數據。
第31圖表示第七實施例詳細的非球面數據。
第32圖表示各實施例之重要參數。
在開始詳細描述本發明之前,首先要說明的是,在本發明圖式中,類似的元件是以相同的編號來表示。其中,本篇說明書所言之「一透鏡具有正屈光率(或負屈光率)」,是指所述透鏡在光軸附近區域具有正屈光率(或負屈光率)而言。「一透鏡的物側面(或像側面)具有位於某區域的凸面部(或凹面部)」,是指該區域相較於徑向上緊鄰該區域的外側區域,朝平行於光軸的方向更為「向外凸起」(或「向內凹陷」)而言。以圖15為例,其中I為光軸且此一透鏡是以該光軸I為對稱軸徑向地相互對稱,該透鏡之物側面於A區域具有凸面部、B區域具有凹面部而C區域具有凸面部,原因在於A區域相較於徑向上緊鄰該區域的外側區域(即B區域),朝平行於光軸的方向更為向外凸起,B區域則相較於C區域更為向內凹陷,而C區域相較於E區域也同理地更為向外凸起。「圓周附近區域」,是指位於透鏡上僅供成像光線通過之曲面之圓周附近區域,亦即圖中之C區域,其中,成像光線包括了主光線Lc(chief ray)及邊緣光線Lm(marginal ray)。「光軸附近區域」是指該僅供成像光線通過之曲面之光軸附近區域,亦即圖15中之A區域。此外,各透鏡還包含一延伸部E,用以供該透鏡組裝於光學成像鏡頭內,理想的成像光線並不會通過該延伸部E,但該延伸部E之結構與形狀 並不限於此,以下之實施例為求圖式簡潔均省略了延伸部。
如第1圖所示,本發明光學成像鏡頭1,從放置物體(圖未示)的物側2至成像的像側3,沿著光軸4(optical axis),依序包含有第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50,濾光片60及成像面71(image plane)。一般說來,第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40與第五透鏡50都可以是由透明的塑膠材質所製成,但本發明不以此為限。在本發明光學成像鏡頭1中,具有屈光率的鏡片總共只有五片。光軸4為整個光學成像鏡頭1的光軸,所以每個透鏡的光軸和光學成像鏡頭1的光軸都是相同的。
此外,光學成像鏡頭1還包含光圈80(aperture stop),而設置於適當之位置。在第1圖中,光圈80是設置在第一透鏡10之前,物側2與第一透鏡10之間。當由位於物側2之待拍攝物(圖未示)所發出的光線(圖未示)進入本發明光學成像鏡頭1時,即會經由光圈80、第一透鏡10、第二透鏡20、第三透鏡30、第四透鏡40、第五透鏡50與濾光片60之後,會在像側3的成像面71上聚焦而形成清晰的影像。
在本發明各實施例中,選擇性設置的濾光片60還可以是具各種合適功能之濾鏡,例如濾光片60可以是紅外線濾除濾光片(IR cut filter),置於第五透鏡50與成像面71之間。
本發明光學成像鏡頭1中之各個透鏡,都分別具有朝向物側2的物側面,與朝向像側3的像側面。另外,本發明光學成像鏡 頭1中之各個透鏡,亦都具有接近光軸4的光軸附近區域、與遠離光軸4的圓周附近區域。例如,第一透鏡10具有一物側面11與一像側面12;第二透鏡20具有一物側面21與一像側面22;第三透鏡30具有一物側面31與一像側面32;第四透鏡40具有一物側面41與一像側面42;第五透鏡50具有一物側面51與一像側面52。
本發明光學成像鏡頭1中之各個透鏡,還都分別具有位在光軸4上的中心厚度T。例如,第一透鏡10具有厚度T1 、第二透鏡20具有厚度T2 、第三透鏡30具有厚度T3 、第四透鏡40具有厚度T4 ,而第五透鏡50具有厚度T5 。所以,在光軸4上光學成像鏡頭1中透鏡的中心厚度總合稱為Tall 。亦即,Tall =T1 +T2 +T3 +T4 +T5
另外,本發明光學成像鏡頭1中在各個透鏡之間又具有位在光軸4上的空氣間隙(air gap)G。例如,第一透鏡10到第二透鏡20之間空氣間隙G12 、第二透鏡20到第三透鏡30之間空氣間隙G23 、第三透鏡30到第四透鏡40之間空氣間隙G34 、第四透鏡40到第五透鏡50之間空氣間隙G45 。所以,第一透鏡10到第五透鏡50之間位於光軸4上各透鏡間之四個空氣間隙之總合即稱為Gaa 。亦即,Gaa =G12 +G23 +G34 +G45 。還有,第五透鏡50的像側面52至成像面71的長度,則稱為後焦長度(back focal length)BFL。
第一實施例
請參閱第1圖,例示本發明光學成像鏡頭1的第一實施例。第一實施例在成像面71上的縱向球差(longitudinal spherical aberration)請參考第2A圖、弧矢(sagittal)方向的像散像差(astigmatic field aberration)請參考第2B圖、子午(tangential) 方向的像散像差請參考第2C圖、以及畸變像差(distortion aberration)請參考第2D圖。所有實施例中各球差圖之Y軸代表視場,其最高點均為1.0,此實施例中各像散圖及畸變圖之Y軸代表像高,。
第一實施例之光學成像鏡頭系統1主要由五枚以塑膠材質製成又具有屈光率之透鏡10~50、濾光片60、光圈80、與成像面71所構成。光圈80是設置在物側2與第一透鏡10之間。濾光片60可以是紅外線濾光片,用來防止光線中之紅外線投射至成像面而影響成像品質。
第一透鏡10具有正屈光率。物側面11為凸面,像側面12亦為凸面。另外,第一透鏡10之物側面11及像側面12皆為非球面(aspheric surface)。
第二透鏡20具有負屈光率。物側面21為凸面,而像側面22亦為凸面,其具有圓周附近區域的凹面部27。
第三透鏡30具有正屈光率。物側面31為凹面,具有位於圓周附近區域的凹面部34。像側面32為凸面。另外,第三透鏡30之物側面31以及像側面32皆為非球面。
第四透鏡40具有正屈光率。物側面41為凹面。像側面42為凸面。另外,第四透鏡40之物側面41及像側面42皆為非球面。
第五透鏡50具有負屈光率。物側面51具有在光軸附近區 域的凸面部53、與圓周附近區域的凹面部54。像側面52具有在光軸附近區域的凹面部56及圓周附近區域的凸面部57。另外,第五透鏡50之物側面51及像側面52皆為非球面。濾光片60可以是紅外線濾光片,其位於第五透鏡50以及成像面71之間。
在本發明光學成像鏡頭1中,從第一透鏡10到第五透鏡50的所有物側面11/21/31/41/51與像側面12/22/32/42/52共計十個曲面,均為非球面。此等非球面係經由下列公式所定義:
其中:R表示透鏡表面之曲率半徑;Z表示非球面之深度(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,兩者間的垂直距離);Y表示非球面曲面上的點與光軸的垂直距離;K為錐面係數(conic constant);a2i為第2i階非球面係數。
第一實施例成像透鏡系統的光學數據如第18圖所示;非球面數據如第19圖所示。在以下實施例之光學透鏡系統中,整體光學透鏡系統的光圈值(f-number)為Fno,半視場角(Half Field of View,簡稱HFOV)為整體光學透鏡系統中最大視場角(Field of View)的一半,又曲率半徑、厚度及焦距的單位為公厘,EFL為光學成像鏡頭的系統焦距。光學成像鏡頭長度為4.544公厘(第一透鏡物側面至成像面在光軸上的距離),而系統像高為3.0公厘。第一實施例中各重要參數間的關係列舉如下: (G34 +G45 )/G23 =1.804
Gaa /G34 =2.754
T1 /G45 =3.394
T5 /G23 =1.796
Gaa /BFL=0.591
G34 /G45 =1.608
Tall /BFL=1.546
Tall /Gaa =2.617
T4 /T2 =2.263
Gaa /G23 =3.063
(Tall /Gaa )/BFL=2.136
T3 /G45 =2.058
(T4 +T5 )/T1 =1.489
Gaa /T2 =4.081
第二實施例
請參閱第3圖,例示本發明光學成像鏡頭1的第二實施例。第二實施例在成像面71上的縱向球差請參考第4A圖、弧矢方向的像散像差請參考第4B圖、子午方向的像散像差請參考第4C圖、畸變像差請參考第4D圖。第二實施例中各透鏡與第一實施例大致上類似,不同處僅在於光學數據不同。第二實施例詳細的光學數據如第20圖所示,非球面數據如第21圖所示。光學成像鏡頭長度4.388公厘,而系統像高為3.0公厘。其各重要參數間的關係為:(G34 +G45 )/G23 =2.056
Gaa /G34 =3.211
T1 /G45 =2.031
T5 /G23 =1.746
Gaa /BFL=0.651
G34 /G45 =1.020
Tall /BFL=1.548
Tall /Gaa =2.380
T4 /T2 =2.296
Gaa /G23 =3.334
(Tall /Gaa )/BFL=2.199
T3 /G45 =1.498
(T4 +T5 )/T1 =1.720
Gaa /T2 =4.233
第三實施例
請參閱第5圖,例示本發明光學成像鏡頭1的第三實施例。第三實施例在成像面71上的縱向球差請參考第6A圖、弧矢方向的像散像差請參考第6B圖、子午方向的像散像差請參考第6C圖、畸變像差請參考第6D圖。第三實施例中各透鏡與第一實施例大致上類似,不同處在於:第三透鏡像側面32具有位於光軸附近區域的凸面部36,以及位於圓周附近區域的凹面部37,第五透鏡物側面51具有位於光軸附近區域的凸面部53、與位於圓周附近區域的另一凸面部54’,以及位於光軸附近區域與圓周附近區域之間的凹面部55。第三實施例詳細的光學數據如第22圖所示,非球面數據如第23圖所示,光學成像鏡頭長度4.429公厘,而系統像高為3.0公厘。其各重要參數間的關係為:(G34 +G45 )/G23 =2.145
Gaa /G34 =3.469
T1 /G45 =1.587
T5 /G23 =1.363
Gaa /BFL=0.739
G34 /G45 =0.839
Tall /BFL=1.545
Tall /Gaa =2.090
T4 /T2 =2.065
Gaa /G23 =3.394
(Tall /Gaa )/BFL=2.285
T3 /G45 =1.200
(T4 +T5 )/T1 =1.637
Gaa /T2 =4.200
第四實施例
請參閱第7圖,例示本發明光學成像鏡頭1的第四實施例。第四實施例在成像面71上的縱向球差請參考第8A圖、弧矢方向的像散像差請參考第8B圖、子午方向的像散像差請參考第8C圖、畸變像差請參考第8D圖。第四實施例中各透鏡與第一實施例大致上類似,不同處僅在於光學數據不同。第四實施例詳細的光學數據如第24圖所示,非球面數據如第25圖所示,光學成像鏡頭長度4.412公厘,而系統像高為3.0公厘。其各重要參數間的關係為:(G34 +G45 )/G23 =2.067
Gaa /G34 =3.329
T1 /G45 =1.736
T5 /G23 =1.486
Gaa /BFL=0.711
G34 /G45 =0.921
Tall /BFL=1.561
Tall /Gaa =2.194
T4 /T2 =2.212
Gaa /G23 =3.298
(Tall /Gaa )/BFL=2.272
T3 /G45 =1.321
(T4 +T5 )/T1 =1.703
Gaa /T2 =4.302
第五實施例
請參閱第9圖,例示本發明光學成像鏡頭1的第五實施例。第五實施例在成像面71上的縱向球差請參考第10A圖、弧矢方向的像散像差請參考第10B圖、子午方向的像散像差請參考第10C圖、畸變像差請參考第10D圖。第五實施例與第一實施例大致上類似,不同處在於:第二透鏡的物側面21具有位於光軸附近區域的凹面部23、位於圓周附近區域的另一凹面部24,以及位於光軸附近區域與圓周附近區域之間的凸面部25。第三透鏡物側面31具有位於光軸附近區域的凸面部33,以及位於圓周附近區域的凹面部34。第五實施例詳細的光學數據如第26圖所示,非球面數據如第27圖所示,光學成像鏡頭長度4.361公厘,而系統像高為2.934公厘。其各重要參數間的關係為:(G34 +G45 )/G23 =3.326
Gaa /G34 =2.107
T1 /G45 =1.893
T5 /G23 =2.442
Gaa /BFL=0.998
G34 /G45 =1.945
Tall /BFL=1.883
Tall /Gaa =1.887
T4 /T2 =3.194
Gaa /G23 =4.629
(Tall /Gaa )/BFL=2.881
T3 /G45 =1.280
(T4 +T5 )/T1 =2.109
Gaa /T2 =7.159
第六實施例
請參閱第11圖,例示本發明光學成像鏡頭1的第六實施例。第六實施例在成像面71上的縱向球差請參考第12A圖、弧矢方向的像散像差請參考第12B圖、子午方向的像散像差請參考第12C圖、畸變像差請參考第12D圖。第六實施例與第一實施例大致上類似,不同處在於:第二透鏡的物側面21具有位於光軸附近區域的凹面部23、位於圓周附近區域的另一凹面部24,以及位於光軸附近區域與圓周附近區域之間的凸面部25。第五透鏡物側面51具有位於光軸附近區域的凸面部53、與位於圓周附近區域的另一凸面部54’,以及位於光軸附近區域與圓周附近區域之間的凹面部55。第六實施例詳細的光學數據如第28圖所示,非球面數據如第29圖所示,光學成像鏡頭長度4.362公厘,而系統像高為2.934公厘。其各重要參數間的關係為:(G34 +G45 )/G23 =2.418
Gaa /G34 =2.738
T1 /G45 =1.411
T5 /G23 =1.303
Gaa /BFL=0.984
G34 /G45 =1.161
Tall /BFL=1.598
Tall /Gaa =1.624
T4 /T2 =2.374
Gaa /G23 =3.557
(Tall /Gaa )/BFL=2.581
T3 /G45 =0.723
(T4 +T5 )/T1 =1.756
Gaa /T2 =5.749
第七實施例
請參閱第13圖,例示本發明光學成像鏡頭1的第七實施例。第七實施例在成像面71上的縱向球差請參考第14A圖、弧矢方向的像散像差請參考第14B圖、子午方向的像散像差請參考第14C圖、畸變像差請參考第14D圖。第七實施例中各透鏡與第一實施例大致上類似,不同處僅在於光學數據不同。第七實施例詳細的光學數據如第30圖所示,非球面數據如第31圖所示,光學成像鏡頭長度4.403公厘,而系統像高為3.0公厘。其各重要參數間的關係為:(G34 +G45 )/G23 =1.801
Gaa /G34 =2.659
T1 /G45 =3.253
T5 /G23 =1.796
Gaa /BFL=0.580
G34 /G45 =1.796
Tall /BFL=1.510
Tall /Gaa =2.603
T4 /T2 =2.129
Gaa /G23 =3.076
(Tall /Gaa )/BFL=2.090
T3 /G45 =2.597
(T4 +T5 )/T1 =1.649
Gaa /T2 =3.943
另外,各實施例之重要參數則整理於第32圖中。
總結以上之各實施例,申請人將本發明之功效整理如下:
1.第一透鏡之正屈光率可提供鏡頭整體所需之屈光率,而第二透鏡之負屈光率則具有修正像差的效果,還有第四透鏡之正屈光率可協助分擔成像鏡頭整體所需之正屈光率,降低設計以及製造上的困難度。另外,將光圈置於第一透鏡之前,可增加聚光能力,縮短鏡頭長度。
2.第一透鏡的物側凸面為可協助收集成光像光線(image light),第二透鏡像側面圓周附近區域之凹面部、第三透鏡物側面圓周附近區域之凹面部、第四透鏡物側面之凹面、第四透鏡像側面之凸面、第五透鏡物側面光軸附近區域之凸面部、第五透鏡像側面光軸附近區域之凹面部與圓周附近區域之凸面部,則可相互搭配地達到提高成像品質的效果。
綜上所述,本發明藉由所述透鏡的設計與相互搭配,而能產生優異的成像品質。
此外,依據以上之各實施例之各重要參數間的關係,透過以下各參數之數值控制,可協助設計者設計出具備良好光學性能、整體長度有效縮短、且技術上可行之光學成像鏡頭。不同參數之比例有較佳之範圍,例如:
1.(G34 +G45 )/G23 建議大於或等於1.8:G23 、G34 、G45 為第二至第五透鏡之間各個空氣間隙之寬度。由於第二透鏡之像側 面及第三透鏡之物側面於圓周附近區域均設計凹面部,導致G23 先天上即趨大,為避免過寬而不利薄型化,G23 應再朝趨小之方式來設計,至於G34 、G45 則可稍微擴大以利設計及組裝,而由於G34 、G45 稍微擴大且G23 趨小,所以(G34 +G45 )/G23 應朝稍微趨大之方式來設計。例如(G34 +G45 )/G23 應大於或等於1.8有較佳配置。此關係式又可受上限限制,較佳為1.8至4.0之間。
2. Gaa /G34 建議應大於或等於2.0:Gaa 為第一至第五透鏡之間各空氣間隙寬度之總和,G34 如前所述應稍微趨大。但為避免G34 過大而影響鏡頭整體之薄型化,建議Gaa /G34 應具備適當之比例。例如Gaa /G34 應大於或等於2.0,有較佳配置。此關係式又可受上限限制,較佳為介於2.0~4.0之間。
3. Gaa /BFL建議小於或等於1.1;Tall /Gaa 建議大於或等於1.6;Gaa /G23 建議應小於或等於3.8;(Tall /Gaa )/BFL建議小於或等於2.6:G34 、G45 如前所述應稍微趨大,為避免過大而不利於鏡頭整體之薄型化,各間隙之總和Gaa 其實也應被限制在一適當值以下。因此,Gaa /BFL、Gaa /G23 及(Tall /Gaa )/BFL也應被限制在一適當值以下,而Tall /Gaa 則應被限制在一適當值以上。例如,Gaa /BFL建議應小於或等於1.1,並介於0.4~1.1之間較佳,Tall /Gaa 建議應大於或等於1.6,並介於1.6~3.0之間較佳,Gaa /G23 建議應小於或等於3.8,並介於2.8~3.8之間較佳,(Tall /Gaa )/BFL建議小於或等於2.6,並介於1.5~2.6之間較佳。
4. T1 /G45 建議應小於或等於3.5;G34 /G45 建議應小於或等於1.8;T3 /G45 建議應小於或等於2.8:G45 如前所述應朝稍微趨大之方式來設計,而T1 、T3 、G34 則應趨小來縮減系統總長,因此T1 /G45 、G34 /G45 、T3 /G45 均應朝趨小之方式來設計。例如T1 /G45 建議應小於或等於3.5,並介於1.0~3.5之間較佳,G34 /G45 建議應小於或等於 1.8,並介於0.7~1.8之間較佳,T3 /G45 建議應小於或等於2.8,並介於0.5~2.8之間較佳。
5. Tall /BFL建議應小於或等於1.7:Tall 為各透鏡沿光軸之厚度總和,如能有效縮小將有助縮小鏡整體長度,至於BFL則涉及其他元件之規格不易輕易變動,所以Tall /BFL應朝趨小之方式來設計。例如Tall /BFL應小於或等於1.7有較佳配置。此關係式又可受下限限制,較佳為1.2~1.7之間。
6. T4 /T2 建議應大於或等於1.8,而(T4 +T5 )/T1 建議應小於或等於1.9,使得各透鏡間得以維持適當之厚度比例。例如,T4 /T2 以介於1.8~3.5之間較佳,(T4 +T5 )/T1 以介於1.2~1.9之間較佳。
7. Gaa /T2 建議應大於或等於3.7:相較於第三、第四以及第五透鏡而言,第二透鏡之光學有效徑相對較小,薄型化之困難度相對不高,因此應儘量趨小設計,導致Gaa /T2 則應趨大。例如,Gaa /T2 應大於或等於3.7有較佳配置。此關係式又可受上限限制,較佳為介於3.7~8.0之間。
本發明之光學成像鏡頭1,還可應用於可攜式電子裝置中。請參閱第16圖,其為應用前述光學成像鏡頭1的可攜式電子裝置100的第一較佳實施例。可攜式電子裝置100包含機殼110,及安裝在機殼110內的影像模組120。第18圖僅以行動電話為例,說明可攜式電子裝置100,但可攜式電子裝置100的型式不以此為限。
如第16圖中所示,影像模組120包括如前所述的光學成像鏡頭1。第16圖例示前述第一實施例之光學成像鏡頭1。此外,可攜式電子裝置100另包含用於供光學成像鏡頭1設置的鏡筒130、用於供鏡筒130設置的模組後座單元(module housing unit) 140,用於供模組後座單元140設置的基板172,及設置於基板172、且位於光學成像鏡頭1的像側3的影像感測器70。光學成像鏡頭1中之影像感測器70可以是電子感光元件,例如感光耦合元件或互補性氧化金屬半導體元件。成像面71是形成於影像感測器70。
本發明所使用的影像感測器70是採用板上連接式晶片封裝的封裝方式而直接連接在基板172上。這和傳統晶片尺寸封裝之封裝方式的差別在於,板上連接式晶片封裝不需使用保護玻璃。因此,在光學成像鏡頭1中並不需要在影像感測器70之前設置保護玻璃,然本發明並不以此為限。
須注意的是,本實施例雖顯示濾光件60,然而在其他實施例中亦可省略濾光件60之結構,所以濾光件60並非必要。且機殼110、鏡筒130、及/或模組後座單元140可為單一元件或多個元件組裝而成,但無須限定於此。其次,本實施例所使用的影像感測器70是採用板上連接式晶片封裝(Chip on Board,COB)的封裝方式而直接連接在基板172上,然本發明並不以此為限。
具有屈光率的五片透鏡10、20、30、40、50例示性地是以於兩透鏡之間分別存在有空氣間隔的方式設置於鏡筒130內。模組後座單元140具有鏡頭後座141,及設置於鏡頭後座141與影像感測器70之間的影像感測器後座146,然在其它的實施態樣中,不一定存在有影像感測器後座146。鏡筒130是和鏡頭後座141沿軸線I-I'同軸設置,且鏡筒130設置於鏡頭後座141的內側。
由於本發明光學成像鏡頭1之長度可以僅為4.5公厘左 右,因此容許將可攜式電子裝置100之尺寸設計地更為輕薄短小,且仍然能夠提供良好的光學性能與成像品質。藉此,使本發明之各實施例除了具有減少機殼原料用量的經濟效益外,還能滿足輕薄短小的產品設計趨勢與消費需求。
另請參閱第17圖,為應用前述光學成像鏡頭1的可攜式電子裝置200的第二較佳實施例。第二較佳實施例的可攜式電子裝置200與第一較佳實施例的可攜式電子裝置100的主要差別在於:鏡頭後座141具有第一座體142、第二座體143、線圈144及磁性元件145。第一座體142供鏡筒130設置並與鏡筒130外側相貼合且沿軸線I-I'設置、第二座體143沿軸線I-I'並環繞著第一座體142之外側設置。線圈144設置在第一座體142的外側與第二座體143的內側之間。磁性元件145設置在線圈144的外側與第二座體143的內側之間。
第一座體142可帶著鏡筒130及設置在鏡筒130內的光學成像鏡頭1沿軸線I-I',即第一圖之光軸4移動。影像感測器後座146則與第二座體143相貼合。濾光件60,如紅外線濾光片,則是設置在影像感測器後座146。第二實施例可攜式電子裝置200的其他元件結構則與第一實施例的可攜式電子裝置100類似,故在此不再贅述。
以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明之涵蓋範圍。
1‧‧‧光學成像鏡頭
2‧‧‧物側
3‧‧‧像側
4‧‧‧光軸
10‧‧‧第一透鏡
11‧‧‧物側面
12‧‧‧像側面
20‧‧‧第二透鏡
21‧‧‧物側面
22‧‧‧像側面
27‧‧‧凹面部
30‧‧‧第三透鏡
31‧‧‧物側面
32‧‧‧像側面
34‧‧‧凹面部
40‧‧‧第四透鏡
41‧‧‧物側面
42‧‧‧像側面
50‧‧‧第五透鏡
51‧‧‧物側面
52‧‧‧像側面
53‧‧‧凸面部
54‧‧‧凹面部
56‧‧‧凹面部
57‧‧‧凸面部
60‧‧‧濾光片
71‧‧‧成像面
80‧‧‧光圈

Claims (18)

  1. 一種光學成像鏡頭,由一物側至一像側在一光軸上依序包含一光圈、一第一透鏡、一第二透鏡、一第三透鏡、一第四透鏡、以及一第五透鏡,每一透鏡都具有屈光率,其中:該第一透鏡具有正屈光率與朝向該物側的一物側面,該物側面為一凸面;該第二透鏡具有負屈光率與朝向該像側的一像側面,該像側面在其圓周附近區域具有一凹面部;該第三透鏡具有朝向該物側的一物側面,該物側面在其圓周附近區域具有一凹面部;該第四透鏡具有正屈光率、朝向該物側的一物側面與朝向該像側的一像側面,該物側面為一凹面,該像側面為一凸面;以及該第五透鏡具有朝向該物側的一物側面與朝向該像側的一像側面,該物側面在其光軸附近區域具有一凸面部、該像側面在其光軸附近區域具有一凹面部以及在其圓周附近區域具有一凸面部;其中,該光學成像鏡頭只有五片具備屈光率之透鏡,該第一透鏡與該第二透鏡之間在該光軸上空氣間隙的厚度為G12 、該第二透鏡與該第三透鏡之間在該光軸上空氣間隙的厚度為G23 、該第三透鏡與該第四透鏡之間在該光軸上空氣間隙的厚度為G34 、該第四透鏡與該第五透鏡之間在該光軸上空氣間隙的厚度為G45 、該第一透鏡到該第五透鏡之間在該光軸上之四個空氣間隙之總合為Gaa ,該第一透鏡在該光軸上的中心厚度為T1 、該第二透鏡在該光軸上的中心厚度為T2 、該第三透鏡在該光軸上的中心厚度為T3 、該第四透鏡在該光軸上的中心厚度為T4 、該第五透鏡在該光軸上的中心厚度為T5 、該第一透鏡、該第二透鏡、該第三透鏡、該第四透鏡與該第五透鏡 在該光軸上的中心厚度總合為Tall ,該第五透鏡的像側面至一成像面的長度為後焦長度BFL,使得1.8(G34 +G45 )/G23
  2. 如請求項1所述之光學成像鏡頭,其中又滿足2.0Gaa /G34
  3. 如請求項2所述之光學成像鏡頭,其中又滿足T1 /G45 3.5。
  4. 如請求項3所述之光學成像鏡頭,其中又滿足Gaa /BFL1.1。
  5. 如請求項4所述之光學成像鏡頭,其中又滿足G34 /G45 1.7。
  6. 如請求項5所述之光學成像鏡頭,其中又滿足Tall /BFL1.7。
  7. 如請求項2所述之光學成像鏡頭,其中又滿足T5 /G23 1.8。
  8. 如請求項7所述之光學成像鏡頭,其中又滿足1.6Tall /Gaa
  9. 如請求項8所述之光學成像鏡頭,其中又滿足1.8T4 /T2
  10. 如請求項1所述之光學成像鏡頭,其中又滿足T1 /G45 3.5。
  11. 如請求項10所述之光學成像鏡頭,其中又滿足T5 /G23 1.8。
  12. 如請求項11所述之光學成像鏡頭,其中又滿足Gaa /G23 3.8。
  13. 如請求項12所述之光學成像鏡頭,其中又滿足(Tall /Gaa )/BFL2.6。
  14. 如請求項1所述之光學成像鏡頭,其中又滿足T5 /G23 1.8。
  15. 如請求項14所述之光學成像鏡頭,其中又滿足T3 /G45 2.8。
  16. 如請求項15所述之光學成像鏡頭,其中又滿足(T4 +T5 )/T1 1.9。
  17. 如請求項16所述之光學成像鏡頭,其中又滿足3.7Gaa /T2
  18. 一種電子裝置,包含:一機殼;以及一影像模組,安裝在該機殼內,該影像模組包括:如請求項1至17中任一項的一光學成像鏡頭;用於供該光學成像鏡頭設置的一鏡筒(barrel);用於供該鏡筒設置的一模組後座單元;用於供該模組後座單元設置之一基板;以及設置於該光學成像鏡頭之一像側的一影像感測器(sensor)。
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