[发明专利]成像系统镜组、取像装置及电子装置在审

专利信息
申请号: 201610044564.4 申请日: 2016-01-22
公开(公告)号: CN106997085A 公开(公告)日: 2017-08-01
发明(设计)人: 黄歆璇;杨舒雲 申请(专利权)人: 大立光电股份有限公司
主分类号: G02B13/00 分类号: G02B13/00;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,祁建国
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: 成像 系统 装置 电子
【说明书】:

发明揭露一种成像系统镜组、取像装置及电子装置,成像系统镜组由物侧至像侧依序包含第一透镜、第二透镜、第三透镜与第四透镜。第一透镜具有负屈折力,其像侧表面于近光轴处为凹面。第二透镜具有负屈折力。第三透镜具有正屈折力。第四透镜具有负屈折力。成像系统镜组的透镜为四片。成像系统镜组更包含一光圈,设置于第二透镜与第三透镜之间。本发明还公开具有上述成像系统镜组的取像装置及具有取像装置的电子装置。

技术领域

本发明涉及一种成像系统镜组、取像装置及电子装置,特别涉及一种适用于电子装置的成像系统镜组及取像装置。

背景技术

近年来,随着小型化摄影镜头的蓬勃发展,微型取像模块的需求日渐提高,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,使得感光元件的画素尺寸缩小,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。

由于近年来高阶智能型手机(Smart Phone)、穿戴式装置(Wearable Device)、平板计算机(Tablet Personal Computer)、行车记录器(Dashboard Camera)与空拍机(Drone)等需要取得大范围影像的电子装置的盛行,摄影镜头逐渐朝向满足广视角以及高分辨率的需求发展。传统光学系统会配置数量庞大的透镜以取得广视角特性,使得系统总长度过长,而不利于摄影镜头的小型化。因此,如何使光学系统在维持广视角特性的情况下同时满足高成像品质及小型化的需求,实为目前业界欲解决的问题之一。

发明内容

本发明的目的在于提供一种成像系统镜组、取像装置以及电子装置。成像系统镜组的第一透镜具有负屈折力,可形成逆焦透镜结构(Retro-Focus),有助于使大视角的光线能够入射至成像系统镜组。第二透镜具有负屈折力,可与第一透镜有效分配逆焦透镜结构的负屈折力以降低成像系统镜组的敏感度,并可修正因视角变大所产生的像差。第三透镜具有正屈折力,可提供成像系统镜组足够的光线汇聚能力以缩短成像系统镜组的总长度。第四透镜具有负屈折力,可有效修正成像系统镜组的佩兹伐和数(Petzval sum)以使成像面更平坦,并能加强像散的修正。当满足特定条件时,可有效平衡成像系统镜组的空间配置而有助于透镜的组装。此外,可适当调配第一透镜与第二透镜的厚度,而能有效平衡透镜的配置以提升成像品质。另外,有助于加强成像系统镜组像侧端的屈折力,以有效控制成像系统镜组的总长度。再者,可避免第一透镜与第二透镜产生干涉,同时有利于透镜的组装。

本发明提供一种成像系统镜组,由物侧至像侧依序包含第一透镜、第二透镜、第三透镜与第四透镜。第一透镜具有负屈折力,其像侧表面于近光轴处为凹面。第二透镜具有负屈折力。第三透镜具有正屈折力。第四透镜具有负屈折力。成像系统镜组的透镜为四片。成像系统镜组更包含一光圈,且光圈设置于第二透镜与第三透镜之间。第一透镜与第二透镜于光轴上的间隔距离为T12,第二透镜与第三透镜于光轴上的间隔距离为T23,其满足下列条件:

0<T23/T12<0.45。

本发明另提供一种取像装置,其包含前述的成像系统镜组与一电子感光元件,其中,电子感光元件设置于成像系统镜组的一成像面上。

本发明另提供一种电子装置,其包含前述的取像装置。

本发明再提供一种成像系统镜组,由物侧至像侧依序包含第一透镜、第二透镜、第三透镜与第四透镜。第一透镜具有负屈折力,其像侧表面于近光轴处为凹面。第二透镜具有负屈折力,其像侧表面于近光轴处为凹面。第三透镜具有正屈折力。第四透镜具有负屈折力。成像系统镜组的透镜为四片。成像系统镜组更包含一光圈,且光圈设置于第二透镜与第三透镜之间。第一透镜于光轴上的厚度为CT1,第二透镜于光轴上的厚度为CT2,其满足下列条件:

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