本發(fā)明專利技術(shù)提供一種可攜式電子裝置與其光學(xué)成像鏡頭。本發(fā)明專利技術(shù)的光學(xué)成像鏡頭從物側(cè)至像側(cè)依序包括一第一、第二、第三、第四及第五透鏡,該光學(xué)成像鏡頭只包括上述五片具有屈光率的透鏡,并滿足下列條件式:AG34/AG45≤2.2,AG34為該第三透鏡與該第四透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度,AG45為該第四透鏡與該第五透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度。本發(fā)明專利技術(shù)的電子裝置包括:一機殼及一安裝于該機殼內(nèi)的影像模塊,影像模塊包括本發(fā)明專利技術(shù)的一光學(xué)成像鏡頭、一鏡筒、一模塊后座單元、及一影像傳感器。本發(fā)明專利技術(shù)能有效擴大拍攝角度,同時具備良好的成像質(zhì)量。本發(fā)明專利技術(shù)通過控制各透鏡的凹凸曲面排列,并以一條件式控制相關(guān)參數(shù),而在維持良好光學(xué)性能的條件下,縮短鏡頭長度。
【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】
可攜式電子裝置與其光學(xué)成像鏡頭
本專利技術(shù)是與一種可攜式電子裝置與其光學(xué)成像鏡頭相關(guān),且尤其是與應(yīng)用五片式透鏡的可攜式電子裝置與其光學(xué)成像鏡頭相關(guān)。
技術(shù)介紹
近年來,手機和數(shù)字相機的普及使得包含光學(xué)成像鏡頭、鏡筒及影像傳感器等的攝影模塊蓬勃發(fā)展,手機和數(shù)字相機的薄型輕巧化也讓攝影模塊的小型化需求愈來愈高,隨著感光稱合組件(Charge Coupled Device,簡稱CO))或互補性氧化金屬半導(dǎo)體組件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,簡稱CMOS)的技術(shù)進步和尺寸縮小,裝戴在攝影模塊中的光學(xué)成像鏡頭也需要縮小體積,但光學(xué)成像鏡頭的良好光學(xué)性能也是必要顧及的處。隨著消費者對于成像質(zhì)量上的需求,傳統(tǒng)的四片式透鏡的結(jié)構(gòu),已無法滿足更高成像質(zhì)量的需求。因此亟需發(fā)展一種小型且成像質(zhì)量佳的光學(xué)成像鏡頭。在美國專利號7480105、7639432、7486449及7684127中,所揭露的光學(xué)成像鏡頭均為五片式透鏡結(jié)構(gòu),其中該’ 105案及’ 432案前兩片透鏡的屈光率分別配置為負(fù)正,而7486449案以及7684127案則分別配置為負(fù)負(fù),然而,這樣的配置無法獲得良好的光學(xué)特性,且此四案的鏡頭系統(tǒng)長度皆落在10?18mm之間,這樣的長度無法對于裝置整體的薄型輕巧化沒有幫助。在美國專利號8233224、8363337及8000030中,也揭露了由五片透鏡所組成的光學(xué)成像鏡頭,其中前面兩片透鏡的屈光率系配置為較佳的正負(fù),但由于第三透鏡至第五透鏡的面型配置無法兼顧改善像差以及縮短鏡頭長度的需求,因此在考慮成像質(zhì)量的前提下,無法有效縮短此些光學(xué)成像鏡頭的總長度。舉例而言,部分光學(xué)成像鏡頭的系統(tǒng)總長度甚至高達6.0mm左右,仍舊不利于手機和數(shù)字相機等攜帶型電子產(chǎn)品的薄型化設(shè)計。因此,極需要開發(fā)成像質(zhì)量良好且鏡頭長度較短的五片式光學(xué)成像鏡頭。
技術(shù)實現(xiàn)思路
本專利技術(shù)的一目的是在提供一種可攜式電子裝置與其光學(xué)成像鏡頭,通過控制各透鏡的凹凸曲面排列,并以一條件式控制相關(guān)參數(shù),而在維持良好光學(xué)性能并維持系統(tǒng)性能的條件下,縮短系統(tǒng)長度。依據(jù)本專利技術(shù),提供一種光學(xué)成像鏡頭,從物側(cè)至像側(cè)沿一光軸依序包括一第一透鏡、一第二透鏡、一第三透鏡、一光圈、一第四透鏡及一第五透鏡,每一透鏡都具有屈光率,而且具有一朝向物側(cè)且使成像光線通過的物側(cè)面及一朝向像側(cè)且使成像光線通過的像側(cè)面。為了便于表示本專利技術(shù)所指的參數(shù),在本說明書及圖示中定義:T1代表第一透鏡在光軸上的厚度、AG12代表第一透鏡與第二透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度、T2代表第二透鏡在光軸上的厚度、AG23代表第二透鏡與第三透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度、T3代表第三透鏡在光軸上的厚度、AG34代表第三透鏡與第四透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度、T4代表第四透鏡在光軸上的厚度、AG45代表第四透鏡與第五透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度、T5代表第五透鏡在光軸上的厚度、G5F代表第五透鏡的像側(cè)面至紅外線濾光片的物側(cè)面在光軸上的距離、TF代表紅外線濾光片在光軸上的厚度、GFP代表紅外線濾光片像側(cè)面至成像面在光軸上的距離、Π代表第一透鏡的焦距、f2代表第二透鏡的焦距、f3代表第三透鏡的焦距、f4代表第四透鏡的焦距、f5代表第五透鏡的焦距、nl代表第一透鏡的折射率、n2代表第二透鏡的折射率、n3代表第三透鏡的折射率、n4代表第四透鏡的折射率、n5代表第五透鏡的折射率、vl代表第一透鏡的阿貝數(shù)、v2代表第二透鏡的阿貝數(shù)、v3代表第三透鏡的阿貝數(shù)、v4代表第四透鏡的阿貝數(shù)、v5代表第五透鏡的阿貝數(shù)、EFL代表光學(xué)成像鏡頭的有效焦距、TTL代表第一透鏡物側(cè)面至成像面在光軸上的長度、ALT代表第一透鏡至第五透鏡在光軸上的五片鏡片厚度總和、AAG代表第一至第五透鏡之間在光軸上的四個空氣間隙寬度總和、BFL代表光學(xué)成像鏡頭的后焦距,即第五透鏡的像側(cè)面至一成像面在光軸上的距離。第一透鏡具有正屈光率,且物側(cè)面為一凸面;第二透鏡具有負(fù)屈光率,且像側(cè)面具有一位于圓周附近區(qū)域的凹面部;第三透鏡的物側(cè)面具有一位于圓周附近區(qū)域的凸面部;第四透鏡具有正屈光率,物側(cè)面具有一位于圓周附近區(qū)域的凹面部,且像側(cè)面為一凸面;及第五透鏡的該像側(cè)面具有一位于光軸附近區(qū)域的凹面部及一位于圓周附近區(qū)域的凸面部;其中,光學(xué)成像鏡頭只包括上述五片具有屈光率的透鏡,并滿足下列條件式:AG34/AG45 (2.2 條件式(I)。其次,本專利技術(shù)可選擇性地控制部分參數(shù)的比值滿足其他條件式,如: 控制AG45與T2滿足0.6 ≤ T2/AG45條件式⑵;或者是控制AG34與AG23滿足0.4 ≤ AG23/AG34 條件式⑶;或者是T2與T5表示滿足0.5 ^ T2/T5條件式⑷;或者是控制AG34與Tl滿足1.3 ^ T1/AG34條件式(5);[0021 ] 或者是控制AAG與BFL滿足0.79 ( AAG/BFL 條件式(6);或者是T2與AG23滿足0.8 ≤ AG23/T2條件式(7);或者是控制T4與ALT滿足3.3 ≤ ALT/T4條件式⑶;或者是控制AG34與T3滿足0.95 ( T3/AG34 條件式(9);或者是控制AG34與BFL滿足0.3 ≤ AG34/BFL 條件式(10);[0031 ] 或者是控制T3與AG45滿足I ≤ T3/AG45條件式(11);或者是控制AG34與AAG滿足2.6 ≤ AAG/AG34 條件式(12);或者是控制T5與AG34滿足0.64 ( AG34/T5 條件式(13)。前述所列的示例性限定條件式亦可任意選擇性地合并施用于本專利技術(shù)的實施例中,并不限于此。在實施本專利技術(shù)時,除了上述條件式的外,亦可針對單一透鏡或廣泛性地針對多個透鏡額外設(shè)計出其他更多的透鏡的凹凸曲面排列等細(xì)部結(jié)構(gòu),以加強對系統(tǒng)性能及/或分辨率的控制。須注意的是,此些細(xì)節(jié)需在無沖突的情況之下,選擇性地合并施用于本專利技術(shù)的其他實施例當(dāng)中,并不限于此。本專利技術(shù)可依據(jù)前述的各種光學(xué)成像鏡頭,提供一種可攜式電子裝置,包括:一機殼及一影像模塊安裝于該機殼內(nèi)。影像模塊包括依據(jù)本專利技術(shù)的任一光學(xué)成像鏡頭、一鏡筒、一模塊后座單元及一影像傳感器。鏡筒用于供設(shè)置光學(xué)成像鏡頭,模塊后座單元用于供設(shè)置鏡筒,影像傳感器是設(shè)置于光學(xué)成像鏡頭的像側(cè)。由上述中可以得知,本專利技術(shù)的可攜式電子裝置與其光學(xué)成像鏡頭,通過控制各透鏡的凹凸曲面排列,并以一條件式控制相關(guān)參數(shù),以維持良好光學(xué)性能,并有效縮短鏡頭長度。【附圖說明】圖1是表示依據(jù)本專利技術(shù)的一實施例的一透鏡的剖面結(jié)構(gòu)示意圖。圖2是表示依據(jù)本專利技術(shù)的第一實施例的光學(xué)成像鏡頭的五片式透鏡的剖面結(jié)構(gòu)示意圖。圖3是表示依據(jù)本專利技術(shù)的第一實施例的光學(xué)成像鏡頭的縱向球差與各項像差圖示意圖。圖4是表示依據(jù)本專利技術(shù)的第一實施例光學(xué)成像鏡頭的各鏡片的詳細(xì)光學(xué)數(shù)據(jù)。圖5是表示依據(jù)本專利技術(shù)的第一實施例的光學(xué)成像鏡頭的非球面數(shù)據(jù)。圖6是表示依據(jù)本專利技術(shù)的第二實施例的光學(xué)成像鏡頭的五片式透鏡的剖面結(jié)構(gòu)示意圖。圖7是表示依據(jù)本專利技術(shù)的第二實施例光學(xué)成像鏡頭的縱向球差與各項像差圖示意圖。圖8是表示依據(jù)本專利技術(shù)的第二實施例的光學(xué)成像鏡頭的各鏡片的詳細(xì)光學(xué)數(shù)據(jù)。圖9是表示依據(jù)本專利技術(shù)的第二實施例的光學(xué)成像鏡頭的非球面數(shù)據(jù)。圖10是本文檔來自技高網(wǎng)...
【技術(shù)保護點】
一種光學(xué)成像鏡頭,從物側(cè)至像側(cè)沿一光軸依序包括一光圈、第一透鏡、一第二透鏡、一第三透鏡、一第四透鏡及一第五透鏡,每一透鏡都具有屈光率,且具有一朝向物側(cè)且使成像光線通過的物側(cè)面及一朝向像側(cè)且使成像光線通過的像側(cè)面,其中:該第一透鏡具有正屈光率,且該物側(cè)面為一凸面,包括一位于光軸附近區(qū)域的凸面部及一位于圓周附近區(qū)域的凸面部;該第二透鏡具有負(fù)屈光率,且該像側(cè)面具有一位于圓周附近區(qū)域的凹面部;該第三透鏡之該物側(cè)面具有一位于圓周附近區(qū)域的凸面部;該第四透鏡具有正屈光率,該物側(cè)面具有一位于圓周附近區(qū)域的凹面部,且該像側(cè)面為一凸面,包括一位于光軸附近區(qū)域的凸面部及一位于圓周附近區(qū)域的凸面部;及該第五透鏡之該像側(cè)面具有一位于光軸附近區(qū)域的凹面部及一位于圓周附近區(qū)域的凸面部;其中,該光學(xué)成像鏡頭只包括上述五片具有屈光率的透鏡,并滿足下列條件式:AG34/AG45≤2.2,AG34為該第三透鏡與該第四透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度,AG45為該第四透鏡與該第五透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度。
【技術(shù)特征摘要】
1.一種光學(xué)成像鏡頭,從物側(cè)至像側(cè)沿一光軸依序包括一光圈、第一透鏡、一第二透鏡、一第三透鏡、一第四透鏡及一第五透鏡,每一透鏡都具有屈光率,且具有一朝向物側(cè)且使成像光線通過的物側(cè)面及一朝向像側(cè)且使成像光線通過的像側(cè)面,其中: 該第一透鏡具有正屈光率,且該物側(cè)面為一凸面,包括一位于光軸附近區(qū)域的凸面部及一位于圓周附近區(qū)域的凸面部; 該第二透鏡具有負(fù)屈光率,且該像側(cè)面具有一位于圓周附近區(qū)域的凹面部; 該第三透鏡之該物側(cè)面具有一位于圓周附近區(qū)域的凸面部; 該第四透鏡具有正屈光率,該物側(cè)面具有一位于圓周附近區(qū)域的凹面部,且該像側(cè)面為一凸面,包括一位于光軸附近區(qū)域的凸面部及一位于圓周附近區(qū)域的凸面部;及 該第五透鏡之該像側(cè)面具有一位于光軸附近區(qū)域的凹面部及一位于圓周附近區(qū)域的凸面部; 其中,該光學(xué)成像鏡頭只包括上述五片具有屈光率的透鏡,并滿足下列條件式:AG34/AG45 ^ 2.2, AG34為該第三透鏡與該第四透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度,AG45為該第四透鏡與該第五透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度。2.如權(quán)利要求1所述的光學(xué)成像鏡頭,其特征在于:該光學(xué)成像鏡頭還滿足0.6 ( T2/AG45的條件式,T2為該第二透鏡在光軸上的厚度。3.如權(quán)利要求2所述的光學(xué)成像鏡頭,其特征在于:該光學(xué)成像鏡頭還滿足.0.4≤AG23/AG34的條件式,AG23為該第二透鏡與該第三透鏡之間在光軸上的空氣間隙寬度。4.如權(quán)利要求3所述的光學(xué)成像鏡頭,其特征在于:該光學(xué)成像鏡頭還滿足0.5 ( T2/T5的條件式,T5為該第五透鏡在光軸上的厚度。5.如權(quán)利要求4所述的光學(xué)成像鏡頭,其特征在于:該光學(xué)成像鏡頭還滿足1.3 ( Tl/AG34的條件式,Tl為該第一透鏡在光軸上的厚度。6.如權(quán)利要求5所述的光學(xué)成像鏡頭,其特征在于:還滿足0.79SAAG/BFL的條件式,AAG為該第一至該第五透鏡之間在光軸上的四個空氣間隙寬度總和,BFL為該光學(xué)成像鏡頭的后焦距,即該第五透鏡之該像側(cè)面至一成像面在光軸上的距離。7.如權(quán)利要求2所述的光學(xué)成像鏡頭,其特征在于:還滿足0.5 ( T2/T5的條件式,T5為該第五透鏡在光軸上的厚度。8.如權(quán)利...
【專利技術(shù)屬性】
技術(shù)研發(fā)人員:陳思翰,張仲志,陳鋒,
申請(專利權(quán))人:玉晶光電廈門有限公司,
類型:發(fā)明
國別省市:福建;35
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