CN107037569A - 光学镜片组 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种光学镜片组。该光学镜片组从物侧至像侧依序包括第一、第二、第三、第四、及第五透镜。透过设计五片透镜表面的凹凸配置,使得光学镜片组的整体长度被缩短时,同时可兼顾成像质量与光学性能。
Description
技术领域
本发明涉及光学镜片领域,尤其涉及一种光学镜片组。
背景技术
由于可携式电子产品的规格日新月异,且消费者追求产品轻薄短小的脚步也未曾放慢,因此作为这类电子产品的关键零组件的光学镜片组,在规格上势必要持续提升。除了成像质量与长度薄型化之外,更追求扩大其视场角。
有鉴于此,目前有需要一种具有较大的视场角且兼顾良好的成像质量以及维持长度薄型化的光学镜片组。
发明内容
本发明的目的在于提供一种透过控制五片透镜表面的凹凸配置,使得光学镜片组具有较大的视场角,同时也兼顾良好的成像质量以及维持长度薄型化的光学镜片组。
在说明书揭示内容中,使用表1中列出的参数,但不局限于只使用表1中的参数:
表1参数表
本发明提供一种光学镜片组,该光学镜片组从物侧至像侧沿一光轴依序包括一第一透镜、一第二透镜、一第三透镜、一第四透镜及一第五透镜。每一透镜都具有一屈光率。此外,每一透镜具有一朝向物侧的物侧面、一朝向像侧的像侧面、以及一沿着光轴的中心厚度。其中,第一透镜之像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部,第二透镜的物侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部以及一位于圆周附近区域的凹面部,第二透镜之像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部,第三透镜之像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部,第四透镜之物侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部,第五透镜之像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部,并符合以下条件式:
V3+V4+V5≧150 条件式(1);
(T2+T4+G23)/T5≦2.21 条件式(2);及
TTL/AAG≦4.5 条件式(3)。
上述的光学镜片组的实施例,具有屈光率的透镜不超过五个,且可选择地满足下列任一条件式:
(T1+G23)/G12≦7.4 条件式(4);
(T2+G23)/G12≦4.7 条件式(5);
(T1+G23)/G34≦2 条件式(6);
(T1+T2+T3)/T4≦3.1 条件式(7);
(T1+G23+T3)/T4≦2.84 条件式(8);
ALT/(G12+G34)≦3.81 条件式(9);
ALT/T5≦5.36 条件式(10);
EFL/T1≦7.81 条件式(11);
TTL/(T4+T5)≦5.7 条件式(12)。
(T3+G23)/G12≦6.8 条件式(14);
(T4+G23)/G12≦7.9 条件式(15);
(T3+G23)/G34≦1.9 条件式(16);
(T1+T2+T3)/G45≦6.4 条件式(17);
(T1+G23+T3)/G45≦5.41 条件式(18);
ALT/(G23+G34)≦3.31 条件式(19);
ALT/AAG≦2.5 条件式(20)。
另一方面,本发明还提供一种光学镜片组,该光学镜片组从物侧至像侧沿一光轴依序包括一第一透镜、一第二透镜、一第三透镜、一第四透镜、及一第五透镜。每一透镜都具有变化的屈光率。此外,每一透镜具有一朝向物侧的物侧面、一朝向像侧的像侧面、以及一沿着光轴的中心厚度。其中,第一透镜之像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部,第二透镜的物侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部以及一位于圆周附近区域的凹面部,第二透镜之像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部,第三透镜之像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部,第四透镜之物侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部,第五透镜之像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部,并符合以下条件式:
V3+V4+V5≧150 条件式(1);
(T2+T4+G23)/T5≦2.21 条件式(2);
EFL/AAG≦3.4 条件式(13)。
上述的光学镜片组的实施例,具有屈光率的透镜不超过五个,且可选择地满足下列任一条件式:
(T1+G23)/G12≦7.4 条件式(4);
(T2+G23)/G12≦4.7 条件式(5);
(T1+G23)/G34≦2 条件式(6);
(T1+T2+T3)/T4≦3.1 条件式(7);
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ALT/T5≦5.36 条件式(10);
EFL/T1≦7.81 条件式(11);
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(T1+G23+T3)/G45≦5.41 条件式(18);
ALT/(G23+G34)≦3.31 条件式(19);
ALT/AAG≦2.5 条件式(20)。
附图说明
图1是本发明之一实施例之透镜剖面结构示意图。
图2是透镜面形与光线焦点的关系示意图。
图3是范例一的透镜面形与有效半径的关系图。
图4是范例二的透镜面形与有效半径的关系图。
图5是范例三的透镜面形与有效半径的关系图。
图6是本发明之第一实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图7是本发明之第一实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图8是本发明之第一实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图9是本发明之第一实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图10是本发明之第二实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图11是本发明之第二实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图12是本发明之第二实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图13是本发明之第二实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图14是本发明之第三实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图15是本发明之第三实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图16是本发明之第三实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图17是本发明之第三实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图18是本发明之第四实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图19是本发明之第四实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图20是本发明之第四实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图21是本发明之第四实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图22是本发明之第五实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图23是本发明之第五实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图24是本发明之第五实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图25是本发明之第五实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图26是本发明之第六实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图27是本发明之第六实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图28是本发明之第六实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图29是本发明之第六实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图30是本发明之第七实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图31是本发明之第七实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图32是本发明之第七实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图33是本发明之第七实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图34是本发明之第八实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图35是本发明之第八实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图36是本发明之第八实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图37是本发明之第八实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图38是本发明之第九实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图39是本发明之第九实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图40是本发明之第九实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图41是本发明之第九实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图42是本发明之第十实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图43是本发明之第十实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图44是本发明之第十实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图45是本发明之第十实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图46是本发明之第十一实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图。
图47是本发明之第十一实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图。
图48是本发明之第十一实施例之光学镜片组之各透镜之详细光学数据表格图。
图49是本发明之第十一实施例之光学镜片组之非球面数据表格图。
图50是上述本发明十一个实施例的T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值的比较表格图。
具体实施方式
为了更完整地理解说明书内容及其优点,本发明乃提供有图式。此些图式乃为本发明揭露内容之一部分,其主要系用以说明实施例,并可配合说明书之相关描述来解释实施例的运作原理。配合参考这些内容,本领域具有通常知识者应能理解其他可能的实施方式以及本发明之优点。图中的组件并未按比例绘制,而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。
本篇说明书所言之「一透镜具有正屈光率(或负屈光率)」,是指所述透镜以高斯光学理论计算出来之光轴上的屈光率为正(或为负)。透镜的物侧面(或像侧面)的表面包含有一指定区域,而成像光线能通过该指定区域,即是表面的透明光圈。前述这些成像光线可分成两类,该两类包括主光线(chief ray)Lc及边缘光线(marginal ray)Lm,如图1所示,I为光轴且此一透镜是以该光轴I为对称轴径向地相互对称,透镜的区域A定义为光轴附近区域,透镜的区域C定义为透镜的圆周附近区域。此外,该透镜还包含一延伸部E,该延伸部E沿着区域C之径向方向向外延伸,即是透镜的有效半径的外侧。延伸部E用以供透镜组装于一光学镜片组内。在正常情况下,因为这些成像光线仅通过透镜的有效半径,所以这些成像光线不会通过延伸部E。前述的延伸部E之结构与形状并不限于这些范例,透镜之结构与形状不应局限于这些范例。以下实施例为求图式简洁均省略部分的透镜的延伸部。
用来判断透镜表面的形状与结构的准则会列于说明书中,这些准则主要是不数种情况下判断这些区域的边界,其包含判定光轴附近区域、透镜表面的圆周附近区域、以及其他形式的透镜表面,例如具有多个区域的透镜。
附图中的符号说明:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10',11'光学镜片组;100,200,300,400,500,600,700,800,900,10'00,11'00光圈;110,210,310,410,510,610,710,810,910,10'10,11'10第一透镜;111,121,131,141,151,161,211,221,231,241,251,261,311,321,331,341,351,361,411,421,431,441,451,461,511,521,531,541,551,561,611,621,631,641,651,661,711,721,731,741,751,761,811,821,831,841,851,861,911,921,931,941,951,961,10'11,10'21,10'31,10'41,10'51,10'61,11'11,11'21,11'31,11'41,11'51,11'61物侧面;112,122,132,142,152,162,212,222,232,242,252,262,312,322,332,342,352,362,412,422,432,442,452,462,512,522,532,542,552,562,612,622,632,642,652,662,712,722,732,742,752,762,812,822,832,842,852,862,912,922,932,942,952,962,10'12,10'22,10'32,10'42,10'52,10'62,11'12,11'22,11'32,11'42,11'52,11'62像侧面;120,220,320,420,520,620,720,820,920,10'20,11'20第二透镜;130,230,330,430,530,630,730,830,930,10'30,11'30第三透镜;140,240,340,440,540,640,740,840,940,10'40,11'40第四透镜;150,250,350,450,550,650,750,850,950,10'50,11'50第五透镜;160,260,360,460,560,660,760,860,960,10'60,11'60滤光件;170,270,370,470,570,670,770,870,970,10'70,11'70成像面;d1,d2,d3,d4,d5,d6空气间隙;1111,1211,1311,1321,1421,10'511,11'511光轴附近区域的凸面部;1112,1312,1322,1422,1522,4122,6122,6222,8222,9512,10'122,10'222,11'122,11'222,11'512圆周附近区域的凸面部;1121,1221,1411,1511,1521光轴附近区域的凹面部;1122,1212,1222,1412,1512,2312,3322,4312,6322,9322圆周附近区域的凹面部;A1物侧;A2像侧;I光轴;A,B,C,E区域;Lc主光线;Lm边缘光线。
图1绘示一透镜在径向方向上的剖视图。以该剖视图观之,在判断前述区域的范围时,首先应定义出两个参考点,其包含一中心点以及一转换点。定义一中心点为该透镜表面上与光轴的一交点,而一转换点是位于该透镜表面上的一点,且通过该点的一切线与光轴垂直。再者,如果单一表面上显示有复数个转换点,则沿着径向方向依序命名这些转换点。例如,第一转换点(最靠近光轴)、第二转换点以及第N转换点(在有效半径的范围内,距光轴最远的转换点)。透镜表面上的中心点和第一转换点之间的范围定义为光轴附近区域,第N转换点在径向上向外的区域定义为圆周附近区域(但仍然在有效半径的范围内)。在本发明的实施例中,光轴附近区域与圆周附近区域之间还存在其他区域;区域的数量由转换点的个数决定。此外,有效半径为边缘光线Lm与透镜表面之交点到光轴I上的垂直距离。
如图2所示,该区域的形状凹凸系以平行通过该区域的光线是否聚集或分散来决定。举例言之,当平行发射的光线通过某一区域时,光线会转向且光线(或其延伸线)最终将与光轴交会。该区域之形状凹凸可藉由光线或其延伸线与光轴的交会处(意即焦点)在物侧或像侧来决定。举例来说,当光线通过某一区域后与光轴交会于透镜的像侧,意即光线的焦点在像侧(参见图2的R点),则光线通过的该区域具凸面部。反之,若光线通过某区域后,光线会发散,光线的延伸线与光轴交会于物侧,意即光线的焦点在物侧(参见图2的M点),则该区域具有凹面。因此,如图2所示,中心点到第一转换点之间的区域具有凸面,第一转换点径向上向外的区域具有凹面,因此第一转换点即是凸面转凹面的分界点。可选择地,还可藉由参考R值的正负来决定光轴附近区域的面形为凸面或凹面,而R值指透镜表面的近轴的曲率半径。R值被使用于常见的光学设计软件(例如Zemax与CodeV)。R值通常显示于软件的透镜数据表(lens data sheet)。以物侧面来说,当R值为正时,判定该物侧面为凸面,当R值为负时,判定该物侧面为凹面;反之,以像侧面来说,当R值为正时,判定该像侧面为凹面,当R值为负时,判定该像侧面为凸面,此方法判定透镜面型的结果,和前述藉由判断光线焦点的位置在物侧或像侧的方式相同。
若该透镜表面上无转换点,该光轴附近区域定义为有效半径的0~50%,至于圆周附近区域则定义为有效半径的50~100%。
参阅图3的第一范例,其中透镜的像侧面在有效半径上具有一个转换点(称为第一转换点),则第一区为光轴附近区域,第二区为圆周附近区域。此透镜像侧面的R值为正,故判断光轴附近区域具有一凹面部。圆周附近区域的面形和光轴附近区域的面形不同,则该圆周附近区域系具有一凸面部。
参阅图4的第二范例,其中透镜物侧表面在有效半径上具有第一及第二转换点,则第一区为光轴附近区域,第三区为圆周附近区域。此透镜物侧面的R值为正,故判断光轴附近区域为凸面部,而圆周附近区域(第三区)具有一凸面部。此外,第一转换点与第二转换点之间还具有第二区,而该第二区具有一凹面部。
参阅图5的第三范例,其中透镜物侧表面在有效半径上无转换点,此时以有效半径0%~50%为光轴附近区域,50%~100%为圆周附近区域。由于光轴附近区域的R值为正,故此物侧面在光轴附近区域具有一凸面部;而圆周附近区域与光轴附近区域间无转换点,故圆周附近区域具有一凸面部。
为了说明本发明确实可在提供良好的光学性能的同时,提供宽广的拍摄角度,以下提供多个实施例以及其详细的光学数据。首先请一并参考图6至图9,其中图6绘示依据本发明之第一实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图7绘示依据本发明之第一实施例之光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图8绘示依据本发明之第一实施例之光学镜片组之详细光学数据,图9绘示依据本发明之第一实施例光学镜片组之各透镜之非球面数据。
如图6所示,本实施例之光学镜片组1从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈(aperturestop)100、一第一透镜110、一第二透镜120、一第三透镜130、一第四透镜140及一第五透镜150。一滤光件160及一影像传感器(图未显示)的一成像面170皆设置于光学镜片组1的像侧A2。第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140、第五透镜150及滤光件160分别包含朝向物侧A1的物侧面111/121/131/141/151/161以及朝向像侧A2的像侧面112/122/132/142/152/162。在本实施例中,滤光件160为红外线滤光片(IR cut filter)且设于第五透镜150与成像面170之间。滤光件160将经过光学镜片组1且具有特定波长的光线加以吸收。举例来说,红外光将被滤光件160所吸收,而人眼无法看到的红外光将不会成像于成像面170。
在本实施例中,光学镜片组1的每个透镜的细部结构可参照图式。第一透镜110、第二透镜120、第三透镜130、第四透镜140及第五透镜150可例如为塑料材质。
在第一实施例中,第一透镜110具有正屈光率。物侧面111包括一位于光轴附近区域的凸面部1111及一位于第一透镜110之圆周附近区域的凸面部1112。像侧面112包括一位于光轴附近区域的凹面部1121及一位于第一透镜110之圆周附近区域的凹面部1122。物侧面111与像侧面112皆为非球面。
第二透镜120具有负屈光率。物侧面121包括一位于光轴附近区域的凸面部1211及一位于第二透镜120之圆周附近区域的凹面部1212。像侧面122包括一位于光轴附近区域的凹面部1221及一位于第二透镜120之圆周附近区域的凹面部1222。
第三透镜130具有正屈光率。物侧面131包括一位于光轴附近区域的凸面部1311以及一位于第三透镜130之圆周附近区域的凸面部1312。像侧面132包括一位于光轴附近区域的凸面部1321及一位于第三透镜130之圆周附近区域的凸面部1322。
第四透镜140具有正屈光率。物侧面141包括一位于光轴附近区域的凹面部1411及一位于第四透镜140之圆周附近区域的凹面部1412。像侧面142包括一位于光轴附近区域的凸面部1421及一位于第四透镜140之圆周附近区域的凸面部1422。
第五透镜150具有负屈光率。物侧面151包括一位于光轴附近区域的凹面部1511及一位于第五透镜150的圆周附近区域的凹面部1512。像侧面152包括一位于光轴附近区域的凹面部1521及一位于第五透镜150的圆周附近区域的凸面部1522。
第一透镜110的物侧面111及像侧面112、第二透镜120的物侧面121及像侧面122、第三透镜130的物侧面131及像侧面132、第四透镜140的物侧面141及像侧面142、第五透镜150的物侧面151及像侧面152共计十个非球面皆是依下列非球面曲线公式定义:
Z表示非球面之深度(非球面上距离光轴为Y的点,其与相切于非球面光轴上顶点之切面,两者间的垂直距离);
R表示透镜表面之曲率半径;
Y表示非球面曲面上的点与光轴的垂直距离;
K为锥面系数(Conic Constant);
ai为第i阶非球面系数。
各个非球面之参数详细数据请一并参考图9。
图7中的(a)绘示本实施例的三种代表波长(470nm,555nm,650nm)的纵向球差的示意图,其中横轴定义为焦距,纵轴定义为视场。图7中的(b)绘示本实施例的三种代表波长(470nm,555nm,650nm)的弧矢方向的像散像差的示意图,横轴定义为焦距,纵轴定义为像高。图7中的(c)绘示本实施例的三种代表波长(470nm,555nm,650nm)的子午方向的像散像差的示意图,其中横轴定义为焦距,而纵轴定义为像高。每一种波长所成的曲线皆很靠近,说明每一种波长不同高度的离轴光线皆集中在成像点附近。从图7中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.06mm。因此,本实施例确实明显改善不同波长的纵向球差,此外,参阅图7中的(b),三种代表波长在整个视场范围内的焦距落在±0.06mm的范围。参阅图7中的(c),三种代表波长在整个视场范围内的焦距落在±0.1mm的范围内。参阅图7中的(d)的横轴,畸变像差维持在±4%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
第一透镜110之物侧面111至成像面170在光轴上之长度(TTL)大约4.582mm,EFL大约3.429mm,HFOV大约41.802度,像高大约3.238mm,而Fno大约2.118(Fno值越大则光圈越小)。依据上述这些参数值,本实施例可缩短光学镜片组的整体长度,并且能够在减少体积的条件下,依旧能提供较大的视场角且兼顾良好的成像质量。
另请一并参考图10至图13,其中图10绘示依据本发明之第二实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图11绘示依据本发明之第二实施例光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图12绘示依据本发明之第二实施例之光学镜片组之详细光学数据,图13绘示依据本发明之第二实施例之光学镜片组之各透镜之非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为2,例如第三透镜物侧面为231,第三透镜像侧面为232,其它组件标号在此不再赘述。
如图10所示,本实施例之光学镜片组2从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈200、一第一透镜210、一第二透镜220、一第三透镜230、一第四透镜240及一第五透镜250。
物侧面211、221、241、251及像侧面212、222、232、242、252之表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯物侧面231的表面凹凸配置与第一实施例不同。此外,第二实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及有效焦距的光学参数也与第一实施例不同。详细地说,差异在于:第三透镜230之物侧面231包括一位于圆周附近区域的凹面部2312。
在此为了更清楚绘示本实施例之图面,透镜表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例之光学镜片组2的各透镜之光学特性,请参考图12。
从图11中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.05mm。参阅图11中的(b),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.06mm的范围。参阅图11中的(c),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.06mm的范围内。参阅图11中的(d)的横轴,光学镜片组2的畸变像差维持在±4%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
相较于第一实施例,本实施例的TTL较小、光圈较大、半视场角较大、以及纵向球差较优。
另请一并参考图14至图17,其中图14绘示依据本发明之第三实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图15绘示依据本发明之第三实施例光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图16绘示依据本发明之第三实施例之光学镜片组之详细光学数据,图17绘示依据本发明之第三实施例之光学镜片组之各透镜之非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为3,例如第三透镜物侧面为331,第三透镜像侧面为332,其它组件标号在此不再赘述。
如图14所示,本实施例之光学镜片组3从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈300、一第一透镜310、一第二透镜320、一第三透镜330、一第四透镜340及一第五透镜350。
物侧面311、321、331、341、351及像侧面312、322、342、352之表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似。唯像侧面332之表面的凹凸配置不同。此外,第三实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及有效焦距的光学参数也与第一实施例不同。详细地说,差异在于:第三透镜330的像侧面332包括一位于圆周附近区域的凹面部3322。
在此为了更清楚绘示本实施例之图面,透镜表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例之光学镜片组3的各透镜之光学特性,请参考图16。
从图15中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.04mm。参阅图15中的(b),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.01mm的范围。参阅图15中的(c),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.5mm的范围内。参阅图15中的(d)的横轴,光学镜片组3的畸变像差维持在±4%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
相较于第一实施例,本实施例的TTL较小、光圈较大、半视角较大、以及纵向球差较优。
另请一并参考图18至图21,其中图18绘示依据本发明之第四实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图19绘示依据本发明之第四实施例光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图20绘示依据本发明之第四实施例之光学镜片组之详细光学数据,图21绘示依据本发明之第四实施例之光学镜片组之各透镜之非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为4,例如第三透镜物侧面为431,第三透镜像侧面为432,其它组件标号在此不再赘述。
如图18所示,本实施例之光学镜片组4从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈400、一第一透镜410、一第二透镜420、一第三透镜430、一第四透镜440及一第五透镜450。
物侧面411、421、441、451及像侧面412、422、432、442、452之表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯物侧面431之表面的凹凸配置不同。此外,第四实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及有效焦距的光学参数也与第一实施例不同。详细地说,第一透镜410的像侧面412包括一位于圆周附近区域的凸面部4122,第三透镜430的物侧面431包含一位于圆周附近区域的凹面部4312。
在此为了更清楚绘示本实施例之图面,透镜表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例之光学镜片组4的各透镜之光学特性,请参考图20。
从图19中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.08mm。参阅图19中的(b),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.1mm的范围。参阅图19中的(c),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.3mm的范围内。参阅图19中的(d)的横轴,光学镜片组4的畸变像差维持在±4%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
相较于第一实施例,本实施例的TTL较小。
另请一并参考图22至图25,其中图22绘示依据本发明之第五实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图23绘示依据本发明之第五实施例光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图24绘示依据本发明之第五实施例之光学镜片组之详细光学数据,图25绘示依据本发明之第五实施例之光学镜片组之各透镜之非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为5,例如第三透镜物侧面为531,第三透镜像侧面为532,其它组件标号在此不再赘述。
如图22所示,本实施例之光学镜片组5从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈500、一第一透镜510、一第二透镜520、一第三透镜530、一第四透镜540及一第五透镜550。
物侧面511、521、531、541、551及像侧面512、522、532、542、552之表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯第五实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及有效焦距的光学参数也与第一实施例不同。
在此为了更清楚绘示本实施例之图面,透镜表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例之光学镜片组5的各透镜之光学特性,请参考图24。
从图23中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.08mm。参阅图23中的(b),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.1mm的范围。参阅图23中的(c),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.25mm的范围内。参阅图23中的(d)的横轴,光学镜片组5的畸变像差维持在±3%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
相较于第一实施例,本实施例的TTL较小、HFOV较大、畸变像差较优。
另请一并参考图26至图29,其中图26绘示依据本发明之第六实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图27绘示依据本发明之第六实施例光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图28绘示依据本发明之第六实施例之光学镜片组之详细光学数据,图29绘示依据本发明之第六实施例之光学镜片组之各透镜之非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为6,例如第三透镜物侧面为631,第三透镜像侧面为632,其它组件标号在此不再赘述。
如图26所示,本实施例之光学镜片组6从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈600、一第一透镜610、一第二透镜620、一第三透镜630、一第四透镜640及一第五透镜650。
物侧面611、621、631、641、651及像侧面642、652之表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯像侧面612、622、632之表面的凹凸配置不同。此外,第六实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及有效焦距的光学参数也与第一实施例不同。详细地说,第一透镜610的像侧面612包括一位于圆周附近区域的凸面部6122,第二透镜620的像侧面622包括一位于圆周附近区域的凸面部6222,第三透镜630的像侧面632包含一位于圆周附近区域的凹面部6322。
在此为了更清楚绘示本实施例之图面,透镜表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例之光学镜片组6的各透镜之光学特性,请参考图28。
从图27中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.05mm。参阅图27中的(b),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.1mm的范围。参阅图27中的(c),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.3mm的范围内。参阅图27中的(d)的横轴,光学镜片组6的畸变像差维持在±4%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
相较于第一实施例,本实施例的TTL较小、光圈较大、HFOV较大、以及纵向球差较优。
另请一并参考图30至图33,其中图30绘示依据本发明之第七实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图31绘示依据本发明之第七实施例光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图32绘示依据本发明之第七实施例之光学镜片组之详细光学数据,图33绘示依据本发明之第七实施例之光学镜片组之各透镜之非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为7,例如第三透镜物侧面为731,第三透镜像侧面为732,其它组件标号在此不再赘述。
如图30所示,本实施例之光学镜片组7从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈700、一第一透镜710、一第二透镜720、一第三透镜730、一第四透镜740以及一第五透镜750。
物侧面711、721、731、741、751及像侧面712、722、732、742、752之表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯第七实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及有效焦距的光学参数也与第一实施例不同。
在此为了更清楚绘示本实施例之图面,透镜表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例之光学镜片组7的各透镜之光学特性,请参考图32。
从图31中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.07mm。参阅图31中的(b),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.08mm的范围。参阅图31中的(c),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.16mm的范围内。参阅图31中的(d)的横轴,光学镜片组7的畸变像差维持在±4%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
相较于第一实施例,本实施例的TTL较小、以及光圈较大。
另请一并参考图34至图37,其中图34绘示依据本发明之第八实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图35绘示依据本发明之第八实施例光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图36绘示依据本发明之第八实施例之光学镜片组之详细光学数据,图37绘示依据本发明之第八实施例之光学镜片组之各透镜之非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为8,例如第三透镜物侧面为831,第三透镜像侧面为832,其它组件标号在此不再赘述。
如图34所示,本实施例之光学镜片组8从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈800、一第一透镜810、一第二透镜820、一第三透镜830、一第四透镜840以及一第五透镜850。
物侧面811、821、831、841、851及像侧面812、832、842、852之表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯像侧面822之表面的凹凸配置不同。再者,第八实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及有效焦距的光学参数也与第一实施例不同。详细地说,第二透镜820的像侧面822包括一位于圆周附近区域的凸面部8222。
在此为了更清楚绘示本实施例之图面,透镜表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例之光学镜片组8的各透镜之光学特性,请参考图36。
从图35中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.04mm。参阅图35中的(b),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.05mm的范围。参阅图35中的(c),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.06mm的范围内。参阅图35中的(d)的横轴,光学镜片组8的畸变像差维持在±4%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
相较于第一实施例,本实施例的光圈较大、纵向球差及像散像差较优。
另请一并参考图38至图41,其中图38绘示依据本发明之第九实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图39绘示依据本发明之第九实施例光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图40绘示依据本发明之第九实施例之光学镜片组之详细光学数据,图41绘示依据本发明之第九实施例之光学镜片组之各透镜之非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为9,例如第三透镜物侧面为931,第三透镜像侧面为932,其它组件标号在此不再赘述。
如图38所示,本实施例之光学镜片组9从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈900、一第一透镜910、一第二透镜920、一第三透镜930、一第四透镜940以及一第五透镜950。
物侧面911、921、931、941及像侧面912、922、942、952之表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯物侧面951以及像侧面932之表面的凹凸配置不同。此外,第九实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及有效焦距的光学参数也与第一实施例不同。详细地说,第三透镜930的像侧面932包含一位于圆周附近区域的凹面部9322,第五透镜950的物侧面951包含一位于圆周附近区域的凸面部9512。
在此为了更清楚绘示本实施例之图面,透镜表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例之光学镜片组9的各透镜之光学特性,请参考图40。
从图39中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.045mm。参阅图39中的(b),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.08mm的范围。参阅图39中的(c),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.12mm的范围内。参阅图35中的(d)的横轴,光学镜片组9的畸变像差维持在±2%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
相较于第一实施例,本实施例的TTL较小、光圈较大、HFOV较大、纵向球差以及畸变像差较优。
另请一并参考图42至图45,其中图42绘示依据本发明之第十实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图43绘示依据本发明之第十实施例光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图44绘示依据本发明之第十实施例之光学镜片组之详细光学数据,图45绘示依据本发明之第十实施例之光学镜片组之各透镜之非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为10',例如第三透镜物侧面为10'31,第三透镜像侧面为10'32,其它组件标号在此不再赘述。
如图42所示,本实施例之光学镜片组10'从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈10'00、一第一透镜10'10、一第二透镜10'20、一第三透镜10'30、一第四透镜10'40以及一第五透镜10'50。
物侧面10'11、10'21、10'31、10'41及像侧面10'32、10'42、10'52之表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯物侧面10'51及像侧面10'12、10'22之表面的凹凸配置不同。此外,第十实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及有效焦距的光学参数也与第一实施例不同。详细地说,第一透镜10'10的像侧面10'12包括一位于圆周附近区域的凸面部10'122,第二透镜10'20的像侧面10'22包括一位于圆周附近区域的凸面部10'222,第五透镜10'50的物侧面10'51包括一位于光轴附近区域的凸面部10'511。
在此为了更清楚绘示本实施例之图面,透镜表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例之光学镜片组10'的各透镜之光学特性,请参考图44。
从图43中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.045mm。参阅图43中的(b),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.08mm的范围。参阅图43中的(c),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.12mm的范围内。参阅图43中的(d)的横轴,光学镜片组10'的畸变像差维持在±4%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
相较于第一实施例,本实施例的TTL较小、光圈较大、HFOV较大、以及纵向球差较优。
另请一并参考图46至图49,其中图46绘示依据本发明之第十一实施例之光学镜片组之透镜剖面结构示意图,图47绘示依据本发明之第十一实施例光学镜片组之纵向球差与各项像差图示意图,图48绘示依据本发明之第十一实施例之光学镜片组之详细光学数据,图49绘示依据本发明之第十一实施例之光学镜片组之各透镜之非球面数据。在本实施例中使用与第一实施例类似的标号标示出相似的组件,唯在此使用的标号开头改为11',例如第三透镜物侧面为11'31,第三透镜像侧面为11'32,其它组件标号在此不再赘述。
如图46所示,本实施例之光学镜片组11'从物侧A1至像侧A2依序包括一光圈11'00、一第一透镜11'10、一第二透镜11'20、一第三透镜11'30、一第四透镜11'40以及一第五透镜11'50。
物侧面11'11、11'21、11'31、11'41及像侧面11'32、11'42、11'52之表面的凹凸配置大致上与第一实施例类似,唯物侧面11'51及像侧面11'12、11'22之表面的凹凸配置不同。此外,第十一实施例的各透镜表面的曲率半径、透镜厚度、非球面系数、及有效焦距的光学参数也与第一实施例不同。详细地说,第一透镜11'10的像侧面11'12包含一位于圆周附近区域的凸面部11'122,第二透镜11'20的像侧面11'22包括一位于圆周附近区域的凸面部11'222,第五透镜11'50的物侧面11'51包括一位于光轴附近区域的凸面部11'511以及一位于圆周附近区域的凸面部11'512。
在此为了更清楚绘示本实施例之图面,透镜表面凹凸配置的特征仅标示与第一实施例不同之处,而省略相同之处的标号。关于本实施例之光学镜片组11'的各透镜之光学特性,请参考图48。
从图47中的(a)中每一曲线的纵向偏差,可看出不同高度的离轴光线的成像点之偏差控制在±0.045mm。参阅图47中的(b),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.08mm的范围。参阅图47中的(c),三种代表波长(470nm,555nm,650nm)在整个视场范围内的焦距落在±0.16mm的范围内。参阅图47中的(d)的横轴,光学镜片组11'的畸变像差维持在±4%的范围内。
关于T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,请参考图50。
相较于第一实施例,本实施例的TTL较小、光圈较大、HFOV较大、以及纵向球差较优。
图50列出以上十一个实施例的T1,G12,T2,G23,T3,G34,T4,G45,T5,G5F,TF,GFP,BFL,ALT,AAG,TL,TTL,V3+V4+V5,(T2+T4+G23)/T4,(T1+G23)/G12,(T3+G23)/G12,(T2+G23)/G12,(T4+G23)/G12,(T1+G23)/G34,(T3+G23)/G34,(T1+T2+T3)/G45,(T1+G23+T3)/T4,(T1+G23+T3)/G45,ALT/(G12+G34),ALT/(G23+G34),ALT/T5,ALT/AAG,EFL/T1,EFL/AAG,TTL/(T4+T5)及TTL/AAG之值,可看出本发明之光学镜片组确实可满足前述条件式(1)至(20)。
第一透镜的像侧面位于光轴附近区域具有一凹面部有利于增加视场角,搭配第二透镜的物侧面位于光轴附近区域具有一凸面部有利于修正半视角光线的像差。第二透镜物侧面位于圆周附近区域具有一凹面部以及像侧面位于光轴附近区域具有一凹面部有利于修正第一透镜产生的像差。第三透镜的物侧面位于圆周附近区域具有一凹面部有利于修正半视角光线之像差。第三透镜的像侧面位于光轴附近区域具有一凸面部有利于缩短镜头长度。第四透镜的物侧面位于光轴附近区域具有一凹面部有利于修正第三透镜产生的像差。第五透镜的像侧面位于光轴附近区域具有一凹面部有利于修正平行光的像差。
当满足V3+V4+V5≧150的条件式时,将有利于第三透镜、第四透镜与第五透镜选择阿贝系数为45~65的材料的透镜,以便降低第三透镜、第四透镜与第五透镜产生的像差以及协助调整整个镜头的像差。此外,较佳的范围为150≦V3+V4+V5≦195。
当满足(T2+T4+G23)/T5≦2.21的条件式时,将有利于减少光学镜片组之长度,但不会因为T5的值太小因而降低制程的良率。此外,较佳的范围为1≦(T2+T4+G23)/T5≦2.21,将使得透镜不会太厚而增加光学镜片组之长度。
当满足TTL/AAG≦4.5或EFL/AAG≦3.4的条件式时,将有利于减少光学镜片组之长度或系统焦距,但不使得AAG过小因而降低制程的良率。此外,较佳的范围为2.7≦TTL/AAG≦4.5或2.1≦EFL/AAG≦3.4,将使得空气间隙不会过大因而增加光学镜片组之长度。
对于以下EFL/T1的条件式,目的是为使系统焦距与光学各参数维持一适当值,避免任一参数过大而不利于该目镜光学系统整体之像差的修正,或是避免任一参数过小而影响组装或是提高制造上之困难度:
EFL/T1≦7.81,较佳的范围为4.3≦EFL/T1≦7.81。
对于以下的条件式,目的为使各透镜的厚度与间隔维持一适当值,避免任一参数过大而不利于该光学成像镜头整体之薄型化,或是避免任一参数过小而影响组装或是提高制造上之困难度:
(T1+G23)/G12≦7.4,较佳的范围为2.7≦(T1+G23)/G12≦7.4;
(T3+G23)/G12≦6.8,较佳的范围为2.6≦(T3+G23)/G12≦6.8;
(T2+G23)/G12≦4.7,较佳的范围为1.6≦(T2+G23)/G12≦4.7;
(T4+G23)/G12≦7.9,较佳的范围为2.1≦(T4+G23)/G12≦7.9;
(T1+G23)/G34≦2,较佳的范围为0.6≦(T1+G23)/G34≦2;
(T3+G23)/G34≦1.9,较佳的范围为0.6≦(T3+G23)/G34≦1.9;
(T1+T2+T3)/T4≦3.1,较佳的范围为0.9≦(T1+T2+T3)/T4≦3.1;
(T1+T2+T3)/G45≦6.4,较佳的范围为2.5≦(T1+T2+T3)/G45≦6.4;
(T1+G23+T3)/T4≦2.84,较佳的范围为0.9≦(T1+G23+T3)/T4≦2.84;
(T1+G23+T3)/G45≦5.4,较佳的范围为2.5≦(T1+G23+T3)/G45≦5.4;
ALT/(G12+G34)≦3.81,较佳的范围为1.5≦ALT/(G12+G34)≦3.81;
ALT/(G23+G34)≦3.3,较佳的范围为1.3≦ALT/(G23+G34)≦3.3;
ALT/T5≦5.36,较佳的范围为2.3≦ALT/T5≦5.36;
ALT/AAG≦2.5,较佳的范围为1.19≦ALT/AAG≦2.5;
TTL/(T4+T5)≦5.7,较佳的范围为2.1≦TTL/(T4+T5)≦5.7。
此外另可选择实施例参数之任意组合关系以增加光学镜片组之限制,以利于本发明相同架构的镜片设计。有鉴于光学镜片组在设计上的不可预测性,在本发明的架构之下,符合上述条件式能较佳地使本发明光学镜片组的长度缩短、可用光圈增大、成像质量提升,或组装良率提升以及改善先前技术的缺点。
前述所列之示例性的条件式,亦可选择地合并于本发明之实施态样中,并不限于此。在实施本发明时,除了前述条件式之外,亦可针对单一透镜或广泛性地针对多个透镜,额外设计出其他更多的透镜的凹凸曲面排列等细部结构,以加强对系统性能及/或分辨率的控制,举例来说,第一透镜的物侧面上可选择性地额外形成有一位于光轴附近区域的凸面部。须注意的是,此些细节需在无冲突之情况之下,选择性地合并施用于本发明之其他实施例当中。
以上叙述依据本发明多个不同实施例,其中各项特征可以单一或不同结合方式实施。因此,本发明实施方式之揭露为阐明本发明原则之具体实施例,应不拘限本发明于所揭示的实施例。进一步言之,先前叙述及其附图仅为本发明示范之用,并不受其限囿。其他组件之变化或组合皆可能,且不悖于本发明之精神与范围。
Claims (18)
1.一种光学镜片组,从一物侧至一像侧沿一光轴依序包括一第一透镜、一第二透镜、一第三透镜、一第四透镜及一第五透镜,该些第一至第五透镜都具有屈光率且每一透镜具有一朝向该物侧且使成像光线通过的物侧面以及一朝向该像侧且使成像光线通过的像侧面,其中:
该第一透镜的该像侧面包含一位于光轴附近区域的凹面部;
该第二透镜的该物侧面包含一位于光轴附近区域的凸面部以及一位于圆周附近区域的凹面部;
该第二透镜的该像侧面包含一位于光轴附近区域的凹面部;
该第三透镜的该像侧面包含一位于光轴附近区域的凸面部;
该第四透镜的该物侧面包含一位于光轴附近区域的凹面部;
该第五透镜的该像侧面包含一位于光轴附近区域的凹面部;以及满足以下条件式:
V3+V4+V5≧150;
(T2+T4+G23)/T5≦2.21;以及
TTL/AAG≦4.5;
其中V3代表该第三透镜的阿贝数,V4代表该第四透镜的阿贝数,V5代表该第五透镜的阿贝数,T2代表该第二透镜在该光轴上的中心厚,T4代表该第四透镜在该光轴上的中心厚度,T5代表该第五透镜在该光轴上的中心厚度,G23代表该第二透镜与该第三透镜之间在该光轴上的空气间隙,TTL代表该第一透镜之物侧面至一成像面在该光轴上的距离,AAG代表该第一透镜至该第五透镜在该光轴上的四个空气间隙的总和。
2.一种光学镜片组,从一物侧至一像侧沿一光轴依序包括一第一透镜、一第二透镜、一第三透镜、一第四透镜及一第五透镜,该些第一至第五透镜都具有屈光率且每一透镜具有一朝向该物侧且使成像光线通过的一物侧面以及一朝向该像侧且使成像光线通过的一像侧面,其中:
该第一透镜的该像侧面包含一位于光轴附近区域的凹面部;
该第二透镜的该物侧面包含一位于光轴附近区域的凸面部以及一位于圆周附近区域的凹面部;
该第二透镜的该像侧面包含一位于光轴附近区域的凹面部;
该第三透镜的该像侧面包含一位于光轴附近区域的凸面部;
该第四透镜的该物侧面包含一位于光轴附近区域的凹面部;
该第五透镜的该像侧面包含一位于光轴附近区域的凹面部;以及满足以下条件式:
V3+V4+V5≧150;
(T2+T4+G23)/T5≦2.21;以及
EFL/AAG≦3.4;
其中V3代表该第三透镜的阿贝数,V4代表该第四透镜的阿贝数,V5代表该第五透镜的阿贝数,T2代表该第二透镜在该光轴上的中心厚,T4代表该第四透镜在该光轴上的中心厚度,T5代表该第五透镜在该光轴上的中心厚度,G23代表该第二透镜与该第三透镜之间在该光轴上的空气间隙,EFL代表该光学镜片组的有效焦距,AAG代表该第一透镜至该第五透镜在该光轴上的四个空气间隙的总和。
3.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足(T1+G23)/G12≦7.4的条件式,其中T1代表该第一透镜在该光轴上的中心厚度,G12代表该第一透镜与该第二透镜之间在该光轴上的空气间隙。
4.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足(T2+G23)/G12≦4.7的条件式,其中G12代表该第一透镜与该第二透镜之间在该光轴上的空气间隙宽度。
5.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足(T1+G23)/G34≦2,其中T1代表该第一透镜在该光轴上的中心厚度,G34代表该第三透镜与该第四透镜之间在该光轴上的空气间隙。
6.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足(T1+T2+T3)/T4≦3.1,其中T1代表该第一透镜在该光轴上的中心厚度,T3代表该第三透镜在该光轴上的中心厚度。
7.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足(T1+G23+T3)/T4≦2.84,其中T1代表该第一透镜在该光轴上的中心厚度,T3代表该第三透镜在该光轴上的中心厚度,T4代表该第四透镜在该光轴上的中心厚度。
8.如权利要1或2项所述的光学镜片组,还满足ALT/(G12+G34)≦3.81,其中ALT代表该第一透镜至该第五透镜在该光轴上的五个透镜的中心厚度的总和,G12代表该第一透镜与该第二透镜之间在该光轴上的空气间隙宽度,G34代表该第三透镜与该第四透镜之间在该光轴上的空气间隙。
9.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足ALT/T5≦5.36,其中ALT代表该第一透镜至该第五透镜在该光轴上的五个透镜的中心厚度的总和。
10.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足EFL/T1≦7.81,其中EFL代表该光学镜片组的有效焦距,T1代表该第一透镜在该光轴上的中心厚度。
11.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足TTL/(T4+T5)≦5.7,其中T4代表该第四透镜在该光轴上的中心厚度。
12.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足(T3+G23)/G12≦6.8,其中T3代表该第三透镜在该光轴上的中心厚度,G12代表该第一透镜与该第二透镜之间在该光轴上的空气间隙。
13.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足(T4+G23)/G12≦7.9,其中G12代表该第一透镜与该第二透镜之间在该光轴上的空气间隙。
14.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足(T3+G23)/G34≦1.9,其中T3代表该第三透镜在该光轴上的中心厚度,G34代表该第三透镜与该第四透镜之间在该光轴上的空气间隙。
15.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足(T1+T2+T3)/G45≦6.4,其中T1代表该第一透镜在该光轴上的中心厚度,T3代表该第三透镜在该光轴上的中心厚度,G45代表该第四透镜与该第五透镜之间在该光轴上的空气间隙。
16.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足(T1+G23+T3)/G45≦5.41,其中T1代表该第一透镜在该光轴上的中心厚度,T3代表该第三透镜在该光轴上的中心厚度,G45代表该第四透镜与该第五透镜之间在该光轴上的空气间隙。
17.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足ALT/(G23+G34)≦3.31,其中ALT代表该第一透镜至该第五透镜在该光轴上的五个透镜的中心厚度的总和,G34代表该第三透镜与该第四透镜之间在该光轴上的空气间隙。
18.如权利要求1或2项所述的光学镜片组,还满足ALT/AAG≦2.5,其中ALT代表该第一透镜至该第五透镜在该光轴上的五个透镜的中心厚度的总和。
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