[实用新型]光学镜头有效
申请号: | 201220183342.8 | 申请日: | 2012-04-26 |
公开(公告)号: | CN202533645U | 公开(公告)日: | 2012-11-14 |
发明(设计)人: | 许志文;蔡宗翰;周明达 | 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;G02B13/22;G02B13/06;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: | 李鹤松 |
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: | 光学 镜头 | ||
技术领域
本实用新型是有关于一种光学镜头,特别是关于一种可应用于红外线或是可见光波段的电子产品的小型化光学镜头设计。
背景技术
近几年来,摄像镜头的应用范围越来越广泛,特别是在电脑网络相机、车用镜头、安全影像监控及电子娱乐等产业。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)或互补型金属氧化物半导体元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS Sensor)两种。随着半导体制造工艺技术的精进,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。
现有的高解像力摄影镜头,如美国专利第7,365,920号所示,多采用前置光圈且为四片式的透镜组,其中第一透镜及第二透镜常以二枚玻璃球面镜互相粘合而成为双合透镜(Doublet),用以消除色差。然而这类透镜组常具有以下缺点:其一,过多的球面镜配置使得系统自由度不足,导致系统的光学总长度不易缩短,其二,玻璃镜片粘合的制造工艺不易,造成制造上的困难。
此外,如美国专利第7,848,032号所示的四片式透镜组,虽然不含双合透镜而得以避免前述缺点,但该透镜组并未对红外线波段(750nm~1200nm)来优化设计。考量到透镜组同时须于侦测红外线的应用领域需求越来越广泛的现况,常用的仅设计用于接收可见光的四片式透镜已无法满足需求。
据此,领域中需要一种适用于便携式电子产品上,具有优异成像品质和感光灵敏性的多用途的小型化镜头组,其除了可应用于一般可见光范围,于夜间或是光线较不充足的场合也可侦测到更多红外线,以补捉高画质红外线影像。
实用新型内容
本实用新型提供一种光学镜头,由物侧至像侧依序包括:一第一透镜,其物侧面为凸面;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;一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凸面且像侧面为凸面;及一具负屈折力的第四透镜,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,且其材质为塑胶;其中,该光学镜头中包括有四片具屈折力透镜;其中,该第四透镜的焦距为f4,该光学镜头的焦距为f,该第二透镜与该第三透镜之间于光轴上的距离为T23,该第三透镜与该第四透镜之间于光轴上的距离为T34,该第三透镜于光轴上的厚度为CT3,满足下列关系式:-1.25<f4/f<-0.30;及0<(T23+T34)/CT3<0.85。
另一方面,本实用新型提供一种光学镜头,由物侧至像侧依序包括:一第一透镜,其物侧面为凸面;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;一具正屈折力的第三透镜;及一具负屈折力的第四透镜,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,且其材质为塑胶;其中,该光学镜头中包括有四片具屈折力透镜;其中,该光学镜头的焦距为f,该第一透镜的焦距为f1,该第四透镜的焦距为f4,该第二透镜与该第三透镜的于光轴上间的距离为T23,该第三透镜与该第四透镜之间于光轴上的距离为T34,该第三透镜于光轴上的厚度为CT3,满足下列关系式:-0.70<f/f1<0.90;-1.25<f4/f<-0.30;及0<(T23+T34)/CT3<0.85。
再一方面,本实用新型提供一种光学镜头,由物侧至像侧依序包括:一第一透镜,其物侧面为凸面;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;一具正屈折力的第三透镜,其物侧面为凸面且像侧面为凸面;及一具负屈折力的第四透镜,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,且其材质为塑胶;其中,该第四透镜的物侧面于近轴处为凹面,当远离近轴处时转为凸面;其中,该光学镜头中包括有四片具屈折力透镜;其中,该第二透镜与该第三透镜之间于光轴上的距离为T23,该第三透镜与该第四透镜之间于光轴上的距离为T34,该第三透镜于光轴上的厚度为CT3,该光学镜头的后焦距为BFL,满足下列关系式:0<(T23+T34)/CT3<0.85;及1.45<BFL/CT3<3.5。
通过上述配置,可有效压制周边光线入射于感测元件上的角度,进而提高系统的感光灵敏度,且可使系统获得充足的后焦距,有利于放置其他光学元件(如滤光元件等),更适合用于红外线等成像系统。
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