[实用新型]拾像镜片系统有效

专利信息
申请号: 201220222793.8 申请日: 2012-05-17
公开(公告)号: CN202563148U 公开(公告)日: 2012-11-28
发明(设计)人: 谢东益;蔡宗翰;陈纬彧 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;G02B13/06;G02B13/22;G02B1/04;G02B1/00
代理公司: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 任默闻
地址: 中国台*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 镜片 系统
【说明书】:

技术领域

本实用新型是关于一种拾像镜片系统,特别是,关于一种应用于小型化电子产品与其三维(3D)成像应用的拾像镜片系统。

背景技术

最近几年来,随着具有摄影功能的可携式电子产品的兴起,市场上对于小型化摄影镜头的需求日渐提高。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。随着半导体制程技术的精进,感光元件的像素尺寸缩小,带动小型化摄影镜头逐渐往高像素领域发展,对于成像品质的要求也日益增加。

常见的小型化镜头,为降低制造成本,多采以两枚式透镜结构为主,如美国专利第7,525,741号揭露一种二枚式透镜结构的摄像镜头,然而因仅具两枚透镜,该镜头对像差的补正能力有限,无法满足较高阶的摄像模块需求。为了能获得良好的成像品质,配备三片透镜的镜头是一种可行的方案。美国专利第7,436,603号提供了一种三枚透镜结构的摄像镜头,其由物侧至像侧依序为一具正屈折力的第一透镜、一具负屈折力的第二透镜及一具正屈折力的第三透镜,构成所谓的Triplet型式。虽然这样的透镜型式能够修正该光学系统产生的大部份像差,但其系统总长度过长,并不理想。

有鉴于此,成像品质和系统总长度总难以取得平衡,因此产业中急需一种成像品质佳且不至于使镜头总长度过长,而适用于轻薄、可携式电子产品上的光学镜头。

实用新型内容

本实用新型提供一种拾像镜片系统,该系统包括:由物侧至像侧依序包含三片非接合且具屈折力的透镜:一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面,且其物侧面及像侧面皆为非球面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面且像侧面为凸面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑料;及一具屈折力的第三透镜,其物侧面为凸面且像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑料;其中,该第三透镜的像侧面的近轴处为凹面,当远离近轴处时转为凸面;其中,该拾像镜片系统包含一光圈,其设置于一被摄物与该第一透镜的像侧面之间;其中,该第一透镜的物侧面与一成像面之间于光轴上的空气间隔的总和为ΣAT,该第一透镜的物侧面与该成像面之间于光轴上的距离为TL,该光圈与该第一透镜的像侧面之间于光轴上的距离为SR2,该第一透镜于光轴上的厚度为CT1,满足下列关系式:

0.10mm<ΣAT<0.65mm;

0.10<ΣAT/TL<0.35;及

0.65<SR2/CT1<1.50。

另一方面,本实用新型还提供一种拾像镜片系统,该系统包括:由物侧至像侧依序包含三片非接合且具屈折力的透镜:一具正屈折力的第一透镜,其物侧面为凸面,且其物侧面及像侧面皆为非球面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧面为凹面且像侧面为凸面,且其材质为塑料;及一具屈折力的第三透镜,其物侧面为凸面且像侧面为凹面,其物侧面及像侧面皆为非球面,且其材质为塑料;其中,该第三透镜的像侧面的近轴处为凹面,当远离近轴处时转为凸面;其中,该第一透镜的物侧面与一成像面之间于光轴上的空气间隔的总和为ΣAT,该第一透镜的物侧面的曲率半径为R1,该第一透镜的像侧面的曲率半径为R2,该第二透镜的像侧面与该第三透镜的物侧面之间于光轴上的距离为T23,该第一透镜的像侧面与该第二透镜的物侧面之间于光轴上的距离为T12,满足下列关系式:

0.10mm<ΣAT<0.65mm;

-1.40<(R1+R2)/(R1–R2)<-0.75;及

0<T23/T12<0.35。

藉由上述配置,本实用新型的拾像镜片系统得以更加妥善地运用系统中的空间,而在维持高成像品质的前提下,取得总长度更短的拾像镜片系统。

本实用新型拾像镜片系统中,该第一透镜具正屈折力,提供系统主要的屈折力,有助于缩短系统的总长度。当该第二透镜具负屈折力,有助于对具正屈折力的第一透镜所产生的像差做补正,且同时有利于修正系统的色差。当该第三透镜具正屈折力时,可有效分配该第一透镜的屈折力,以降低系统的敏感度;当该第三透镜具负屈折力时,则可使光学系统的主点远离成像面,有利于缩短系统的光学总长度,以促进镜头的小型化。

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