[发明专利]取像透镜系统有效
申请号: | 200910163148.6 | 申请日: | 2009-08-17 |
公开(公告)号: | CN101995646A | 公开(公告)日: | 2011-03-30 |
发明(设计)人: | 林铭清 | 申请(专利权)人: | 大立光电股份有限公司 |
主分类号: | G02B15/177 | 分类号: | G02B15/177;G02B13/00 |
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: | 透镜 系统 | ||
技术领域
本发明是关于一种取像透镜系统;特别是指一种应用于手机相机的小型化取像透镜系统。
背景技术
最近几年来,随着手机相机的兴起,小型化摄影镜头的需求日渐提高,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(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,CMOS)两种,且由于半导体工艺技术的进步,使得感光元件的像素面积缩小,小型化摄影镜头逐渐往高像素领域发展,因此,对成像品质的要求也日益增加。除此之外,为可使远距离或近距离拍摄都能获得清晰的成像品质,甚至进一步能对远景与近物拍摄有不同倍率的放大效果,因此搭载有自动对焦或变焦功能的高性能、小型化摄影镜头,伴随着电子产品强调轻薄化、高性能的趋势下,逐渐成为市场高阶产品的发展主流。
发明内容
本发明提供一种取像透镜系统,由物侧至像侧依序包括:一具负屈折力的第一群镜组、一具正屈折力的第二群镜组与一具正屈折力的第三群镜组,通过所述第一群镜组与所述第二群镜组于光轴上移动,而所述第三群镜组保持固定下,达成广角端与望远端之间的变焦。所述第一群镜组是仅由一具负屈折力的第一透镜所构成,其物侧表面为凸面而像侧表面为凹面。所述第二群镜组由物侧至像侧依序包括:一具正屈折力的第二透镜,其物侧表面、像侧表面皆为凸面;一具负屈折力的第三透镜,其物侧表面为凹面;一光圈;以及一具负屈折力的第四透镜,其物侧表面为凸面而像侧表面为凹面。所述第三群镜组是仅由一具正屈折力的第五透镜所构成,其物侧表面、像侧表面皆为凸面。其中所述第二群镜组中所有透镜皆为塑胶材质,且其物侧表面、像侧表面皆设置为非球面。所述取像透镜系统中具屈折力的透镜数目为N,其关系满足:5≤N≤6。
本发明通过上述的配置方式,可以有效缩小取像透镜系统的光学总长度、降低光学系统的敏感度,并可提升系统的成像性能。
本发明另一方面,提供一种取像透镜系统,由物侧至像侧依序包括:第一群镜组与第二群镜组,其中:第一群镜组包括有一第一透镜,且所述第一透镜的物侧表面为凸面;第二群镜组包括有一第二透镜;其中所述取像透镜系统中,还包括有一EDOF编译元件,且所述取像透镜系统成像于一电子感光元件上。
本发明通过上述的配置方式,可以增加取像透镜系统的景深,使远景或近物的拍摄都能落于系统对焦范围内,用以改良使用传统机械式自动对焦所产生的对位误差、对焦速度较慢、对焦机构元件较复杂造成镜头体积庞大等缺点。
附图说明
图1是本发明第一实施例光学系统示意图;
图2是本发明第一实施例操作于广角端的像差曲线图;
图3是本发明第一实施例操作于中间位置的像差曲线图;
图4是本发明第一实施例操作于望远端的像差曲线图;
图5是本发明第二实施例光学系统示意图;
图6是本发明第二实施例操作于广角端的像差曲线图;
图7是本发明第二实施例操作于中间位置的像差曲线图;
图8是本发明第二实施例操作于望远端的像差曲线图;
图9是表一,为本发明第一实施例光学数据;
图10是表二,为本发明第一实施例非球面数据;
图11是表三,为本发明第二实施例光学数据;
图12是表四,为本发明第二实施例非球面数据;
图13是表五,为本发明各实施例相关关系式的数值资料。
附图标号
第一透镜100、500
物侧表面101、501
像侧表面102、502
第二透镜110、510
物侧表面111、511
像侧表面112、512
第三透镜120、520
物侧表面121、521
像侧表面122、522
光圈130、530
EDOF编译元件140、540
第四透镜150、550
物侧表面151、551
像侧表面152、552
第五透镜160、560
物侧表面161、561
像侧表面162、562
红外线滤除滤光片170、570
成像面180、580
第一群镜组为G1
第二群镜组为G2
第三群镜组为G3
第一群镜组的焦距为fG1
第二群镜组的焦距为fG2
第三群镜组的焦距为fG3
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