取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的制作方法
【專利說明】
[00011 本申請是申請日為2012年09月07日、申請?zhí)枮?01210330206.1、發(fā)明名稱為"取像 光學(xué)系統(tǒng)鏡組"的專利申請的分案申請。
技術(shù)領(lǐng)域
[0002] 本發(fā)明是有關(guān)于一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組,且特別是有關(guān)于一種應(yīng)用于電子產(chǎn)品上 的小型化取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組以及三維(3D)影像延伸應(yīng)用的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組。
【背景技術(shù)】
[0003] 近年來,隨著具有攝影功能的可攜式電子產(chǎn)品的興起,光學(xué)系統(tǒng)的需求日漸提高。 一般光學(xué)系統(tǒng)的感光元件不外乎是感光親合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互補性 氧化金屬半導(dǎo)體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS Sensor)兩種,且隨著半導(dǎo)體制程技術(shù)的精進,使得感光元件的像素尺寸縮小,光學(xué)系統(tǒng)逐 漸往高像素領(lǐng)域發(fā)展,因此,對成像品質(zhì)的要求也日益增加。
[0004] 傳統(tǒng)搭載于可攜式電子產(chǎn)品上的光學(xué)系統(tǒng),如美國專利第7,869,142號所示,多采 用四片式透鏡結(jié)構(gòu)為主,但由于智能手機(Smart Phone)與PDA(Personal Digital Assistant)等高規(guī)格移動裝置的盛行,帶動光學(xué)系統(tǒng)在像素與成像品質(zhì)上的迅速攀升,已 知的光學(xué)系統(tǒng)將無法滿足更高階的攝影系統(tǒng)。
[0005] 目前雖有進一步發(fā)展五片式光學(xué)系統(tǒng),如美國專利第8,000,030號所揭示,為具有 五片鏡片的光學(xué)系統(tǒng),雖可提升成像品質(zhì),但其第一透鏡具正屈折力、第二透鏡具負屈折 力,較無法展現(xiàn)望遠(Telephoto)的性質(zhì),而使光學(xué)系統(tǒng)的總長度不易縮短,有礙于小型化 電子產(chǎn)品的應(yīng)用。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0006] 本發(fā)明的一方面是在提供一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透 鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡以及第五透鏡。第一透鏡,其像側(cè)表面近光軸處為凹面。 第二透鏡具有正屈折力。第三透鏡具有負屈折力,其像側(cè)表面近光軸處為凹面。第四透鏡具 有正屈折力,其物側(cè)表面近光軸處為凹面、像側(cè)表面近光軸處為凸面。第五透鏡具有負屈折 力,其像側(cè)表面近光軸處為凹面、周邊處為凸面,且其物側(cè)表面及像側(cè)表面中至少一表面為 非球面。取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組中透鏡總數(shù)為五片,第三透鏡與第四透鏡于光軸上的間隔距離 為T34,第四透鏡與第五透鏡于光軸上的間隔距離為T45,第四透鏡于光軸上的厚度為CT4, 其滿足下列條件:
[0007] 0<(T34+T45)/CT4<0.50〇
[0008] 本發(fā)明的另一方面是在提供一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一 透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡以及第五透鏡。第二透鏡具有正屈折力。第三透鏡具有 負屈折力。第四透鏡具有正屈折力,其像側(cè)表面近光軸處為凸面。第五透鏡具有負屈折力, 其像側(cè)表面近光軸處為凹面、周邊處為凸面,且其物側(cè)表面及像側(cè)表面中至少一表面為非 球面。取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組中透鏡總數(shù)為五片,取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組還包含一光圈,設(shè)置于一被 攝物及第二透鏡之間,第一透鏡的色散系數(shù)為VI,第二透鏡的色散系數(shù)為V2,第三透鏡與第 四透鏡于光軸上的間隔距離為T34,第四透鏡與第五透鏡于光軸上的間隔距離為T45,第四 透鏡于光軸上的厚度為CT4,其滿足下列條件:
[0009] 1.5〈V2/V1〈3.0;以及
[0010] 0<(T34+T45)/CT4<0.75〇
[0011] 當(dāng)(T34+T45)/CT4滿足上述條件時,通過適當(dāng)調(diào)整透鏡間的距離及透鏡的厚度,有 助于取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的組裝,并維持取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的小型化。
[0012] 當(dāng)V2/V1滿足上述條件時,有助于取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組色差的修正。
【附圖說明】
[0013] 為讓本發(fā)明的上述和其他目的、特征、優(yōu)點與實施例能更明顯易懂,所附附圖的說 明如下:
[0014] 圖1繪示依照本發(fā)明第一實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0015] 圖2由左至右依序為第一實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0016] 圖3繪示依照本發(fā)明第二實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0017] 圖4由左至右依序為第二實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0018] 圖5繪示依照本發(fā)明第三實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0019]圖6由左至右依序為第三實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0020] 圖7繪示依照本發(fā)明第四實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0021] 圖8由左至右依序為第四實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線圖;
[0022] 圖9繪示依照本發(fā)明第五實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0023] 圖10由左至右依序為第五實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線 圖;
[0024] 圖11繪示依照本發(fā)明第六實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0025] 圖12由左至右依序為第六實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線 圖;
[0026] 圖13繪示依照本發(fā)明第七實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0027] 圖14由左至右依序為第七實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線 圖;
[0028] 圖15繪示依照本發(fā)明第八實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0029] 圖16由左至右依序為第八實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線 圖;
[0030] 圖17繪示依照本發(fā)明第九實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0031] 圖18由左至右依序為第九實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線 圖;
[0032] 圖19繪示依照本發(fā)明第十實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0033]圖20由左至右依序為第十實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線 圖;
[0034] 圖21繪示依照本發(fā)明第十一實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0035] 圖22由左至右依序為第十一實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線 圖;
[0036] 圖23繪示依照本發(fā)明第十二實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0037]圖24由左至右依序為第十二實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線 圖;
[0038]圖25繪示依照本發(fā)明第十三實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0039]圖26由左至右依序為第十三實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線 圖;
[0040] 圖27繪示依照本發(fā)明第十四實施例的一種取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的示意圖;
[0041] 圖28由左至右依序為第十四實施例的取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的球差、像散及歪曲曲線 圖;
[0042]圖29繪示依照圖1取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組中第五透鏡的MSAG52示意圖。
[0043]【主要元件符號說明】
[0044] 光圈:100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300、1400
[0045] 第一透鏡:110、210、310、410、510、610、710、810、910、1010、1110、1210、1310、1410
[0046] 物側(cè)表面:111、211、311、411、511、611、711、811、911、1011、1111、1211、1311、1411
[0047] 像側(cè)表面:112、212、312、412、512、612、712、812、912、1012、1112、1212、1312、1412
[0048] 第二透鏡:120、220、320、420、520、620、720、820、920、1020、1120、1220、1320、1420
[0049] 物側(cè)表面:121、221、321、421、521、621、721、821、921、1021、1121、1221、1321、1421
[0050] 像側(cè)表面:122、222、322、422、522、622、722、822、922、1022、1122、1222、1322、1422
[0051] 第三透鏡:130、230、330、430、530、630、730、830、930、1030、1130、1230、1330、1430
[0052] 物側(cè)表面:131、231、331、431、531、631、731、831、931、1031、1131、1231、1331、1431
[0053] 像側(cè)表面:132、232、332、432、532、632、732、832、932、1032、1132、1232、1332、1432
[0054] 第四透鏡:140、240、340、440、540、640、740、840、940、1040、1140、1240、1340、1440
[0055] 物側(cè)表面:141、241、341、441、541、641、741、841、941、1041、1141、1241、1341、1441
[0056] 像側(cè)表面:142、242、342、442、542、642、742、842、942、1042、1142、1242、1342、1442
[0057] 第五透鏡:150、250、350、450、550、650、750、850、950、1050、1150、1250、1350、1450
[0058] 物側(cè)表面:151、251、351、451、551、651、751、851、951、1051、1151、1251、1351、1451
[0059] 像側(cè)表面:152、252、352、452、552、652、752、852、952、1052、1152、1252、1352、1452
[0060] 成像面:160、260、360、460、560、660、760、860、960、1060、1160、1260、1360、1460 [0061 ]紅外線濾除濾光片:170、270、370、470、570、670、770、870、970、1070、1170、1270、 1370、1470
[0062]平板玻璃:180、280、380、480、580
[0063] f:取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的焦距 [0064] Fno:取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組的光圈值 [0065] HF0V:取像光學(xué)系統(tǒng)鏡組中最大視角的一半 [0066] VI:第一透鏡的色散系數(shù) [0067] V2:第二透鏡的色散系數(shù)
[0068] T34:第三透鏡與第四透鏡于光軸上的間隔距離
[0069] T45:第四透鏡與第五透鏡于光軸上的間隔距離
[0070] CT2:第二透鏡于光軸上的厚度
[0071] CT4:第四透鏡于光軸上的厚度
[0072] CT5:第五透鏡于光軸上的厚度
[0073] R5:第三透鏡的物側(cè)表面曲率半徑
[0074] R6:第三透鏡的像側(cè)表面曲率半徑
[0075] Π :第一透鏡的焦距
[0076] f2:第二透鏡的焦距
[0077] f4:第四透鏡的焦距
[0078] MSAG52:第五透鏡像側(cè)表面上,除與光軸的交點外,像側(cè)表面垂直光軸的一切面, 切面與像側(cè)表面的一切點,切點與光軸交點的最大水平距離 [0079] Dsr4:光圈至第二透鏡像側(cè)表面于光軸上的距離 [0080] Σστ:第一透鏡至第五透鏡分別于光軸上的厚度的總和
[0081] Td:第一透鏡的物側(cè)表面至第五透鏡的像側(cè)表面于光軸上的距離