成像用光學鏡頭、取像裝置及可攜裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明關(guān)于一種成像用光學鏡頭、取像裝置及可攜裝置,特別是一種適用于可攜 裝置的成像用光學鏡頭及取像裝置。
【背景技術(shù)】
[0002] 近年來,隨著小型化攝影鏡頭的蓬勃發(fā)展,微型取像模塊的需求日漸提高,而一般 攝影鏡頭的感光元件不外乎是感光稱合元件(ChargeCoupledDevice,CCD)或互補性氧化 金屬半導體兀件(ComplementaryMetal-OxideSemiconductorSensor,CMOSSensor)兩 種,且隨著半導體制程技術(shù)的精進,使得感光元件的像素尺寸縮小,再加上現(xiàn)今電子產(chǎn)品以 功能佳且輕薄短小的外型為發(fā)展趨勢,因此,具備良好成像品質(zhì)的小型化攝影鏡頭儼然成 為目前市場上的主流。
[0003] 傳統(tǒng)搭載于可攜式電子產(chǎn)品上的高像素小型化攝影鏡頭,多采用五片式透鏡結(jié)構(gòu) 為主,但由于高階智慧型手機(Smartphone)與PDA(PersonalDigitalAssistant)等高規(guī) 格行動裝置的盛行,帶動小型化攝像鏡頭在像素與成像品質(zhì)上的要求提升,現(xiàn)有的五片式 鏡頭組將無法滿足更高階的需求。
[0004] 目前雖然有進一步發(fā)展一般傳統(tǒng)六片式光學系統(tǒng),但為了維持小型化的前提下, 往往犧牲了成像品質(zhì)。因此如何在有限的空間中達到更佳的成像品質(zhì)是目前業(yè)界欲改善的 問題。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0005] 本發(fā)明提供一種成像用光學鏡頭、取像裝置以及可攜裝置,其第一透鏡與第二透 鏡同時為正屈折力,可更精準的控制近物端的屈折力配布,以避免球差過大;而第五透鏡像 側(cè)表面為凹面,且第五透鏡像側(cè)表面與物測表面為非球面,可有效提升系統(tǒng)空間利用率,使 鏡頭達到極小化。
[0006] 本發(fā)明提供一種成像用光學鏡頭,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡、第二透鏡、第 三透鏡、第四透鏡、第五透鏡與第六透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面于近光軸處 為凸面。第二透鏡具有正屈折力。第三透鏡與第四透鏡皆具有屈折力。第五透鏡具有負屈 折力,其像側(cè)表面于近光軸處為凹面,且其物側(cè)表面與像側(cè)表面皆為非球面。第六透鏡具有 屈折力,其像側(cè)表面于近光軸處為凹面,其物側(cè)表面與像側(cè)表面皆為非球面,其像側(cè)表面具 有至少一反曲點。成像用光學鏡頭中具屈折力的透鏡為六片。相鄰具屈折力的第一透鏡、 第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡與第六透鏡間于一光軸上均具有空氣間隔。其中, 成像用光學鏡頭的焦距為f,第二透鏡的焦距為f2,第五透鏡像側(cè)表面的曲率半徑為R10, 其滿足下列條件:
[0007] 0? 20〈f/R10 ;以及
[0008] 0.07〈f/f2〇
[0009] 本發(fā)明另提供一種取像裝置,其包含前述的成像用光學鏡頭以及電子感光元件。
[0010] 本發(fā)明另提供一種可攜裝置,其包含前述的取像裝置。
[0011] 本發(fā)明另提供一種成像用光學鏡頭,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡、第二透鏡、 第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡與第六透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面于近光軸 處為凸面。第二透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面于近光軸處為凸面。第三透鏡和第四透鏡 具有屈折力。第五透鏡具有負屈折力,其物側(cè)表面于近光軸處為凸面,其像側(cè)表面于近光軸 處為凹面,其物側(cè)表面與像側(cè)表面皆為非球面。第六透鏡具有屈折力,其像側(cè)表面于近光軸 處為凹面,其物側(cè)表面與像側(cè)表面皆為非球面,其像側(cè)表面具有至少一反曲點。其中,成像 用光學鏡頭中具屈折力的透鏡為六片。其中,成像用光學鏡頭的焦距為f,第五透鏡像側(cè)表 面的曲率半徑為R10,其滿足下列條件:
[0012] 0. 0<f/R10〇
[0013] 當f/R10滿足上述條件時,藉由第五透鏡像側(cè)表面曲率作為校正鏡片組像差的透 鏡,以利于縮短其總長度,并維持成像品質(zhì)。
[0014] 當f/f2滿足上述條件時,可有效控制該第二透鏡屈折力不致于過大,一方面可減 少成像用光學鏡頭像差的產(chǎn)生,另一方面則有助于降低敏感度。
[0015] 此外,滿足上述條件式,藉由第一透鏡與第二透鏡同為正屈折力,可更精準的控制 近物端的屈折力配布,以避免球差過大,而第五透鏡像側(cè)表面為凹面,同時第五透鏡物側(cè)表 面與像側(cè)表面為非球面,可有效提升系統(tǒng)空間利用率,以在有限的空間中達到更佳的成像 品質(zhì)。此外,第五透鏡為負屈折力,可利于縮短系統(tǒng)后焦,使鏡頭達到極小化。
【附圖說明】
[0016] 圖1繪示依照本發(fā)明第一實施例的取像裝置示意圖;
[0017] 圖2由左至右依序為第一實施例的球差、像散以及畸變曲線圖;
[0018] 圖3繪示依照本發(fā)明第二實施例的取像裝置示意圖;
[0019] 圖4由左至右依序為第二實施例的球差、像散以及畸變曲線圖;
[0020] 圖5繪示依照本發(fā)明第三實施例的取像裝置示意圖;
[0021] 圖6由左至右依序為第三實施例的球差、像散以及畸變曲線圖;
[0022] 圖7繪示依照本發(fā)明第四實施例的取像裝置示意圖;
[0023] 圖8由左至右依序為第四實施例的球差、像散以及畸變曲線圖;
[0024] 圖9繪示依照本發(fā)明第五實施例的取像裝置示意圖;
[0025] 圖10由左至右依序為第五實施例的球差、像散以及畸變曲線圖;
[0026] 圖11繪示依照本發(fā)明第六實施例的取像裝置示意圖;
[0027] 圖12由左至右依序為第六實施例的球差、像散以及畸變曲線圖;
[0028] 圖13繪示依照本發(fā)明第七實施例的取像裝置示意圖;
[0029] 圖14由左至右依序為第七實施例的球差、像散以及畸變曲線圖;
[0030] 圖15為繪示依照圖1光學取像鏡頭中第五透鏡與第六透鏡的參數(shù)示意圖;
[0031] 圖16繪示依照本發(fā)明的一種可攜裝置的示意圖;
[0032] 圖17繪示依照本發(fā)明的一種可攜裝置的示意圖;
[0033] 圖18繪示依照本發(fā)明的一種可攜裝置的示意圖。
[0034] 其中,附圖標記:
[0035] 取像裝置:10
[0036]光圈:100、200、300、400、500、600、700
[0037]第一透鏡:110、210、310、410、510、610、710
[0038]物側(cè)表面:111、211、311、411、511、611、711
[0039]像側(cè)表面:112、212、312、412、512、612、712
[0040]第二透鏡:120、220、320、420、520、620、720
[0041]物側(cè)表面:121、221、321、421、521、621、721
[0042]像側(cè)表面:122、222、322、422、522、622、722
[0043]第三透鏡:130、230、330、430、530、630、730
[0044]物側(cè)表面:131、231、331、431、531、631、731
[0045]像側(cè)表面:132、232、332、432、532、632、732
[0046]第四透鏡:140、240、340、440、540、640、740
[0047]物側(cè)表面:141、241、341、441、541、641、741
[0048]像側(cè)表面:142、242、342、442、542、642、742
[0049]第五透鏡:150、250、350、450、550、650、750
[0050]物側(cè)表面:151、251、351、451、551、651、751
[0051]像側(cè)表面:152、252、352、452、552、652、752
[0052]第六透鏡:160、260、360、460、560、660、760
[0053]物側(cè)表面:161、261、361、461、561、661、761
[0054]像側(cè)表面:162、262、362、462、562、662、762
[0055]紅外線濾除濾光片:170、270、370、470、570、670、770
[0056]成像面:180、280、380、480、580、680、780
[0057] 電子感光元件:190、290、390、490、590、690、790
[0058]f:成像用光學鏡頭的焦距
[0059]fl:第一透鏡的焦距
[0060] f2 :第二透鏡的焦距
[0061]f3 :第三透鏡的焦距
[0062]f4 :第四透鏡的焦距
[0063]f5 :第五透鏡的焦距
[0064]f6 :第六透鏡的焦距
[0065] F0V:成像用光學鏡頭的最大視角
[0066] Fno:成像用光學鏡頭的光圈值
[0067] HF0V:成像用光學鏡頭的最大視角一半
[0068]ImgH:成像用光學鏡頭的最大成像高度
[0069]Nmax:第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡、第五透鏡與第六透鏡的折射率 中的最大者
[0070]|Pmax| :成像用光學鏡頭的焦距與第一透鏡的焦距、第二透鏡的焦距、第三透鏡 的焦距、第四透鏡的焦距、第五透鏡的焦距與第六透鏡的焦距的比值絕對值中的最大者
[0071]R9 :第五透鏡物側(cè)表面的曲率半徑
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