10. 775mm〇
[0169] 表二十三
[0170]
[0171] 表二十三中各個透鏡的非球面表面凹陷度z由下列公式所得到:
[0172] z = ch2/{l+[l-(k+l)c2h2]1/2}+Ah 4+Bh6+Ch8+Dh10+Eh12
[0173] 其中:c :曲率;h :透鏡表面任一點至光軸的垂直距離;k :圓錐系數(shù);A~E :非球 面系數(shù)。
[0174] 表二十四為表二十三中各個透鏡的非球面表面的相關(guān)參數(shù)表,其中k為圓錐系數(shù) (Conic Constant)、A~E為非球面系數(shù)。
[0175] 表二十四
[0176]
[0177] 第十二實施例的鏡頭1其有效焦距Π = I. 4206mm,第一透鏡Lll的物側(cè)面Sll 至成像面IMAl于光軸OAl上的距離TTLl = 10. 775_,像高的一半IHl = 2. 25000_,第 一透鏡Lll的有效焦距H1= -9. 23075謹,第二透鏡L12的有效焦距Π 2= -L 91965謹, 第三透鏡L13的有效焦距H3= 2. 40377mm,第四透鏡L14的物側(cè)面S18的曲率半徑Rl 41 =6. 23203_,第四透鏡L14的像側(cè)面S19的曲率半徑Rl42= -1.31966_,第五透鏡L15 的物側(cè)面SllO的曲率半徑Rl51= -2. 73475mm,第五透鏡L15的像側(cè)面Slll的曲率半 徑 Rl52= -8. 34294mm。由上述數(shù)據(jù)可得到 fl/TTLl = 0· 1318、TTL1/IH1 = 4. 7889、Π ^ H2= 4.8085^ fI 3/fI = 1.69^ (Rl41-Rl42)/(R141+R142) = 1.5373^ (Rl51-Rl52)/(R151+R152) =-0. 5063,皆能滿足上述條件(10)至條件(15)的要求。
[0178] 另外,第十二實施例的鏡頭1的光學(xué)性能也可達到要求,這可從圖12A至圖12C看 出。圖12A、12B、12C所示的,分別是第十二實施例的鏡頭1的縱向球差圖、像散場曲圖、畸變 圖。由圖12A可看出,第十二實施例的鏡頭1對波長為436. 0000nm、546. 0000nm、656. OOOOnm 的光線所產(chǎn)生的縱向球差值介于-〇.2mm至0· Imm之間。由圖12B(圖中的弧矢方向的三 條線幾乎重合,子午方向的三條線也幾乎重合,以致于看起來只有二條線)可看出,第十二 實施例的鏡頭1對波長為436. 0000nm、546. 0000nm、656. OOOOnm的光線,于子午方向與弧 矢方向的像散場曲介于-〇· I mm至0· I mm之間。由圖12C(圖中的三條線幾乎重合,以致于 看起來只有一條線)可看出,第十二實施例的鏡頭1對波長為436. 0000nm、546. OOOOnm、 656. OOOOnm的光線所產(chǎn)生的畸變介于-135%至0%之間。顯見第十二實施例的鏡頭1的縱 向球差、像散場曲、畸變都能被有效修正,從而得到較佳的光學(xué)性能。
[0179] 請參閱圖13,圖13是依據(jù)本發(fā)明的鏡頭的第十三實施例的透鏡配置與光路示意 圖。鏡頭2沿著光軸0A2從物側(cè)至像側(cè)依序包括第一透鏡L21、第二透鏡L22、第三透鏡L23、 光圈ST2、第四透鏡L24、第五透鏡L25及濾光片0F2。成像時,來自物側(cè)的光線最后成像于 成像面IMA2上。第一透鏡L21為凸凹透鏡具有負屈光力由玻璃材質(zhì)制成,其物側(cè)面S21為 凸面,像側(cè)面S22為凹面,物側(cè)面S21與像側(cè)面S22皆為球面表面。第二透鏡L22為雙凹透 鏡具有負屈光力由塑料材質(zhì)制成,其物側(cè)面S23與像側(cè)面S24皆為非球面表面。第三透鏡 L23為雙凸透鏡具有正屈光力由塑料材質(zhì)制成,其物側(cè)面S25與像側(cè)面S26皆為非球面表 面。第四透鏡L24為雙凸透鏡具有正屈光力由玻璃材質(zhì)制成,其物側(cè)面S28與像側(cè)面S29皆 為球面表面。第五透鏡L25為凹凸透鏡具有負屈光力由塑料材質(zhì)制成,其物側(cè)面S210為凹 面,像側(cè)面S211為凸面,物側(cè)面S210為球面表面,像側(cè)面S211為非球面表面。濾光片0F2 其物側(cè)面S212與像側(cè)面S213皆為平面。
[0180] 另外,為使本發(fā)明的鏡頭能保持良好的光學(xué)性能,第十三實施例中的鏡頭2需滿 足以上的條件(10)-(15)。
[0181] 表二十五為圖13中鏡頭2的各透鏡的相關(guān)參數(shù)表,表二十五數(shù)據(jù)顯不第十三實施 例的鏡頭2的有效焦距等于I. 4204mm、光圈值等于2. 8、視角等于206°、鏡頭總長度等于 11. OOOmm0
[0182] 表二十五
[0183]
[0184] 表二十五中各個透鏡的非球面表面凹陷度z由下列公式所得到:
[0185] z = ch2/{l+[l-(k+l)c2h2]1/2}+Ah 4+Bh6+Ch8+Dh10+Eh12
[0186] 其中:c :曲率;h :透鏡表面任一點至光軸的垂直距離;k :圓錐系數(shù);A~E :非球 面系數(shù)。
[0187] 表二十六為表二十五中各個透鏡的非球面表面的相關(guān)參數(shù)表,其中k為圓錐系數(shù) (Conic Constant)、A~E為非球面系數(shù)。
[0188] 表二十六
[0189]
[0190] 第十三實施例的鏡頭2其有效焦距f = I. 4204mm,第一透鏡L21的物側(cè)面S21至 成像面IMA2于光軸0A2上的距離TTL = 11. 000mm,像高的一半IH = 2. 25000mm,第一透鏡 L21的有效焦距f1= -7. 46512mm,第二透鏡L22的有效焦距f2= -I. 85907mm,第三透鏡L23 的有效焦距f3= 2. 57614mm,第四透鏡L24的物側(cè)面S28的曲率半徑R41= 4. 83984mm,第四 透鏡L24的像側(cè)面S29的曲率半徑R42= -2. 05460mm,第五透鏡L25的物側(cè)面S210的曲率 半徑R51= -2. 〇5460_,第五透鏡L25的像側(cè)面S211的曲率半徑R 52= -2. 27177_。由上 述數(shù)據(jù)可得到 f/TTL = 0· 1291、TTL/IH = 4. 8891、fVf2= 4. 0155、f3/f = L 81、(R41-R42)/ (R41+R42) = 2· 4754、(R51-R52) AR51+R52) = -0· 0502,皆能滿足上述條件(10)至條件(15)的 要求。
[0191] 另外,第十三實施例的鏡頭2的光學(xué)性能也可達到要求,這可從圖14A至圖14C看 出。圖14A、14B、14C所示的,分別是第十三實施例的鏡頭2的縱向球差圖、像散場曲圖、畸變 圖。由圖14A可看出,第十三實施例的鏡頭2對波長為436. OOOOnm、546. OOOOnm、656. OOOOnm 的光線所產(chǎn)生的縱向球差值介于-〇. 2mm至0.1 mm之間。由圖14B (圖中的弧矢方向的三條 線幾乎重合,子午方向的三條線也幾乎重合,以致于看起來只有二條線)可看出,第十三實 施例的鏡頭 2 對波長為 436. 0000nm、546. OOOOnm、656. OOOOnm 的光線,于子午(Tangential) 方向與弧矢(Sagittal)方向的像散場曲介于-0.05醒至0.05醒之間。由圖14C(圖中 的三條線幾乎重合,以致于看起來只有一條線)可看出,第十三實施例的鏡頭2對波長為 436. 0000nm、546. 0000nm、656. OOOOnm的光線所產(chǎn)生的畸變介于-135%至0%之間。顯見第 十三實施例的鏡頭2的縱向球差、像散場曲、畸變都能被有效修正,從而得到較佳的光學(xué)性 能。
[0192] 請參閱圖15,圖15是依據(jù)本發(fā)明的鏡頭的第十四實施例的透鏡配置與光路示意 圖。鏡頭3沿著光軸0A3從物側(cè)至像側(cè)依序包括第一透鏡L31、第二透鏡L32、第三透鏡L33、 光圈ST3、第四透鏡L34、第五透鏡L35及濾光片0F3。成像時,來自物側(cè)的光線最后成像于 成像面IMA3上。第一透鏡L31為凸凹透鏡具有負屈光力由玻璃材質(zhì)制成,其物側(cè)面S31為 凸面,像側(cè)面S32為凹面,物側(cè)面S31與像側(cè)面S32皆為球面表面。第二透鏡L32為雙凹透 鏡具有負屈光力由塑料材質(zhì)制成,其物側(cè)面S33與像側(cè)面S34皆為非球面表面。第三透鏡 L33為雙凸透鏡具有正屈光力由塑料材質(zhì)制成,其物側(cè)面S35與像側(cè)面S36皆為非球面表 面。第四透鏡L34為雙凸透鏡具有正屈光力由塑料材質(zhì)制成,其物側(cè)面S38與像側(cè)面S39 皆為非球面表面。第五透鏡L35為凸凹透鏡具有負屈光力由塑料材質(zhì)制成,其物側(cè)面S310 為凸面,像側(cè)面S311為凹面,物側(cè)面S310與像側(cè)面S311皆為非球面表面。濾光片0F3其 物側(cè)面S312與像側(cè)面S313皆為平面。
[0193] 另外,為使本發(fā)明的鏡頭能保持良好的光學(xué)性能,第十四實施例中的鏡頭3需滿 足以上所述的條件(10)-(15)。
[0194] 表二十七為圖15中鏡頭3的各透鏡的相關(guān)參數(shù)表,表二十七數(shù)據(jù)顯示第十四實施 例的鏡頭3的有效焦距等于I. 0834mm、光圈值等于2. 8、視角等于210°、鏡頭總長度等于 11. OOOmrn0
[0195] 表二十七
[0196]
[0197] 表二十七中各個透鏡的非球面表面凹陷度z由下列公式所得到:
[0198] z = ch2/{l+[l-(k+l)c2h2]1/2}+Ah 4+Bh6+Ch8+Dh10+Eh12
[0199] 其中:c :曲率;h :透鏡表面任一點至光軸的垂直距離;k :圓錐系數(shù);A~E :非球 面系數(shù)。
[0200] 表二十八為表二十七中各個透鏡的非球面表面的相關(guān)參數(shù)表,其中k為圓錐系數(shù) (Conic Constant)、A~E為非球面系數(shù)。
[0201] 表二十八
[0202]
[0203]
[0204] 第十四實施例的鏡頭3其有效焦距f = I. 0834mm,第一透鏡L31的物側(cè)面S31至 成像面IMA3于光軸0A3上的距離TTL = 11. 000mm,像高的一半IH = 2. 25000mm,第一透鏡 L31的有效焦距f1= -9. 44488mm,第二透鏡L32的有效焦距f2= -I. 86884mm,第三透鏡L33 的有效焦距f3= 2. 43312mm,第四透鏡L34的物側(cè)面S38的曲率半徑R41= 5. 07844mm,第四 透鏡L34的像側(cè)面S39的曲率半徑R42= -I. 02410mm,第五透鏡L35的物側(cè)面S310的曲率 半徑R51= 2. 24061mm,第五透鏡L35的像側(cè)面S311的曲率半徑R52= I. 36043mm。由上述 數(shù)據(jù)可得到 f/TTL = 0· 0985、TTL/IH = 4. 8890、fVf2= 5. 0539、f3/f = 2. 245、(R41-R42)/ (R41+R42) = 1.5052、(R51-R52) AR51+R52) = 0.2444,皆能滿足上述條件(10)至條件(15)的 要求。
[0205] 另外,第十四實施例的鏡頭3的光學(xué)性能也可達到要求,這可從圖16A至圖16C看 出。圖16A、16B、16C所示的,分別是第十四實施例的鏡頭3的縱向球差圖、像散場曲圖、畸變 圖。由圖16A可看出,第十四實施例的鏡頭3對波長為436. OOOOnm、546. OOOOnm、656. OOOOnm 的光線所產(chǎn)生的縱向球差值介于-〇. IOmm至〇.〇5mm之間。由圖