[发明专利]光学结像镜头有效

专利信息
申请号: 201310030138.1 申请日: 2013-01-25
公开(公告)号: CN103913815A 公开(公告)日: 2014-07-09
发明(设计)人: 蔡宗翰;黄歆璇 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: 徐金国
地址: 中国台湾台*** 国省代码: 中国台湾;71
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摘要:
搜索关键词: 光学 镜头
【说明书】:

技术领域

本发明是有关于一种光学结像镜头,且特别是有关于一种应用于电子产品上的小型化光学结像镜头。

背景技术

近年来,随着具有摄影功能的便携式电子产品的兴起,光学系统的需求日渐提高。一般光学系统的感光元件不外乎是电荷耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互补性氧化金属半导体传感器(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS Sensor)两种,且随着半导体制程技术的精进,使得感光元件的像素尺寸缩小,光学系统逐渐往高像素领域发展,因此,对成像质量的要求也日益增加。

传统搭载于便携式电子产品上的光学系统,如美国专利第7,869,142、8,000,031号所示,多采用四片或五片式透镜结构为主,但由于智能型手机(Smart Phone)与平板计算机(Tablet PC)等高规格移动装置的盛行,带动光学系统在像素与成像质量上的迅速攀升,已知的光学系统将无法满足更高级的摄影系统。

目前虽有进一步发展六片式光学镜组,如美国公开第2012/0314304 A1号所揭示,其第二透镜并未采用具有负屈折力且可修正色差的透镜,且其物侧表面面形设计不足以有效修正像散,并同时易有像差过大不利修正的问题。

发明内容

因此,本发明的一个方面是提供一种光学结像镜头,所述光学结像镜头的第二透镜具有负屈折力,有助于修正光线经第一透镜进入光学结像镜头所产生的色差,且第二透镜的物侧表面形状特性,有利于像散的补正,并可加强改善各种像差。

依据本发明一实施方式,提供一种光学结像镜头,由物侧至像侧依次包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜以及第六透镜。所述第一透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面。所述第二透镜具有负屈折力,其物侧表面为凹面。所述第三透镜具有屈折力。所述第四透镜具有屈折力。所述第五透镜具有屈折力,其物侧表面为凹面,其像侧表面为凸面,其中所述第五透镜的至少一表面为非球面。所述第六透镜具有屈折力,其像侧表面为凹面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面,其中所述第六透镜的像侧表面具有至少一反曲点。所述第二透镜物侧表面的曲率半径为R3,所述第二透镜像侧表面的曲率半径为R4,所述光学结像镜头的焦距为f,所述第五透镜的焦距为f5,满足下列条件:

-5.0<(R3+R4)/(R3-R4)<-0.4;以及

-1.5<f/f5<0.8。

当(R3+R4)/(R3-R4)满足上述条件时,将所述第二透镜设计成物侧表面较弯的透镜形状,有利于像散的补正,并可加强改善各种像差。

当f/f5满足上述条件时,可有效修正所述光学结像镜头的佩兹伐和数,有助于中心与周边视场的焦点更集中于一对焦平面上,以提升解像能力。

附图说明

为让本发明上述和其它目的、特征、优点与实施例能更明显易懂,所附附图的说明如下:

图1绘示依照本发明第一实施例的一种光学结像镜头的示意图。

图2由左至右依次为第一实施例的光学结像镜头的纵向球差、像散场曲及畸变曲线图。

图3绘示依照本发明第二实施例的一种光学结像镜头的示意图。

图4由左至右依次为第二实施例的光学结像镜头的纵向球差、像散场曲及畸变曲线图。

图5绘示依照本发明第三实施例的一种光学结像镜头的示意图。

图6由左至右依次为第三实施例的光学结像镜头的纵向球差、像散场曲及畸变曲线图。

图7绘示依照本发明第四实施例的一种光学结像镜头的示意图。

图8由左至右依次为第四实施例的光学结像镜头的纵向球差、像散场曲及畸变曲线图。

图9绘示依照本发明第五实施例的一种光学结像镜头的示意图。

图10由左至右依次为第五实施例的光学结像镜头的纵向球差、像散场曲及畸变曲线图。

图11绘示依照本发明第六实施例的一种光学结像镜头的示意图。

图12由左至右依次为第六实施例的光学结像镜头的纵向球差、像散场曲及畸变曲线图。

图13绘示依照本发明第七实施例的一种光学结像镜头的示意图。

图14由左至右依次为第七实施例的光学结像镜头的纵向球差、像散场曲及畸变曲线图。

图15绘示依照本发明第八实施例的一种光学结像镜头的示意图。

图16由左至右依次为第八实施例的光学结像镜头的纵向球差、像散场曲及畸变曲线图。

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