[发明专利]光学结像镜片组及取像装置有效
申请号: | 201310454930.X | 申请日: | 2013-09-29 |
公开(公告)号: | CN104423017B | 公开(公告)日: | 2017-04-12 |
发明(设计)人: | 蔡宗翰;黄歆璇 | 申请(专利权)人: | 大立光电股份有限公司 |
主分类号: | G02B13/18 | 分类号: | G02B13/18 |
代理公司: | 北京律诚同业知识产权代理有限公司11006 | 代理人: | 梁挥,常大军 |
地址: | 中国台湾台*** | 国省代码: | 台湾;71 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光学 镜片 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种光学结像镜片组及取像装置,特别涉及一种小型化的光学结像镜片组及取像装置。
背景技术
近年来,随着小型化摄影镜头的蓬勃发展,微型取像模组的需求日渐提高,而一般摄影镜头的感光元件不外乎是感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS Sensor)两种,且随着半导体工艺技术的精进,使得感光元件的像素尺寸缩小,再加上现今电子产品以功能佳且轻薄短小的外型为发展趋势,因此,具备良好成像品质的小型化摄影镜头俨然成为目前市场上的主流。
传统搭载于可携式电子产品上的小型化光学镜组多采用四片或五片式透镜结构为主,但由于高规格移动装置的盛行,带动光学镜组在像素与成像品质上的迅速攀升,现有的五片式光学镜组将无法满足更高阶的摄影需求。
目前虽有进一步发展六片式光学镜组,但其屈折力分布无法有效压制其总长度,且对于修正像差能力有限,因而不足以应用于有高成像品质需求的可携式电子产品。
发明内容
本发明的目的在于提供一种光学结像镜片组,利用第六透镜的物侧表面与像侧表面于近光轴处均为凹面的设计,可利于主点(Principal Point)往物侧方向移动,进而缩短光学结像镜片组的后焦距,使光学结像镜片组小型化。此外,藉由第六透镜的物侧表面与像侧表面的曲率半径配置,更可于缩短总长度与像差修正中取得平衡。
本发明提供一种光学结像镜片组,由物侧至像侧依序包含第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜与第六透镜。第一透镜具有正屈折力,其物侧表面于近光轴处为凸面。第二透镜具有屈折力。第三透镜具有屈折力。第四透镜具有负屈折力,其物侧表面于近光轴处为凹面。第五透镜具有正屈折力,其像侧表面于近光轴处为凸面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面。第六透镜具有负屈折力,其物侧表面于近光轴处为凹面,其像侧表面于近光轴处为凹面,且其像侧表面于离轴处具有至少一凸面,其物侧表面与像侧表面皆为非球面。光学结像镜片组中具有屈折力的透镜为六片。其中,第四透镜物侧表面的曲率半径为R7,第五透镜像侧表面的曲率半径为R10,第六透镜物侧表面的曲率半径为R11,第六透镜像侧表面的曲率半径为R12,光学结像镜片组的焦距为f,其满足下列条件:
-1.0<(R11+R12)/(R11-R12)<0.30;
-2.5<R10/f<0;以及
-0.8<R7/f<0。
本发明提供另一种光学结像镜片组,由物侧至像侧依序包含第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜与第六透镜。第一透镜具有正屈折力,其物侧表面于近光轴处为凸面。第二透镜具有屈折力。第三透镜具有屈折力。第四透镜具有负屈折力。第五透镜具有正屈折力,其像侧表面于近光轴处为凸面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面。第六透镜具有负屈折力,其物侧表面于近光轴处为凹面,其像侧表面于近光轴处为凹面,且其像侧表面于离轴处具有至少一凸面,其物侧表面与像侧表面皆为非球面。光学结像镜片组中具有屈折力的透镜为六片。光学结像镜片组另包括光圈,光圈置于被摄物与第二透镜之间。其中,第五透镜像侧表面的曲率半径为R10,第六透镜物侧表面的曲率半径为R11,第六透镜像侧表面的曲率半径为R12,光学结像镜片组的焦距为f,光圈至第六透镜像侧表面于光轴上的距离为SD,第一透镜物侧表面至第六透镜像侧表面于光轴上的距离为TD,其满足下列条件:
-1.0<(R11+R12)/(R11-R12)<0.30;
-1.2<R10/f<0;以及
0.82<SD/TD<1.0。
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