移动对焦光学镜头组制造技术

技术编号:10292286 阅读:127 留言:0更新日期:2014-08-06 19:52
一种移动对焦光学镜头组,由物侧至像侧依序包含具有屈折力的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜与第五透镜。第一透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面。第二透镜具有负屈折力。第四透镜具有负屈折力,其物侧表面为凹面,其像侧表面为凸面。第五透镜的像侧表面于近光轴处为凹面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面,且其像侧表面由近光轴处至周边处存在凹转凸的变化。于远拍与近拍间转换时,藉由调整第一透镜与第二透镜于光轴上的间隔距离以执行对焦调校。满足特定条件可藉改善远拍与近拍时的对焦问题,并同时具有小型化与低功率的特性。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】一种移动对焦光学镜头组,由物侧至像侧依序包含具有屈折力的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜与第五透镜。第一透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面。第二透镜具有负屈折力。第四透镜具有负屈折力,其物侧表面为凹面,其像侧表面为凸面。第五透镜的像侧表面于近光轴处为凹面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面,且其像侧表面由近光轴处至周边处存在凹转凸的变化。于远拍与近拍间转换时,藉由调整第一透镜与第二透镜于光轴上的间隔距离以执行对焦调校。满足特定条件可藉改善远拍与近拍时的对焦问题,并同时具有小型化与低功率的特性。【专利说明】移动对焦光学镜头组
本专利技术涉及一种移动对焦光学镜头组,特别是一种应用于电子产品上的小型化移动对焦光学镜头组。
技术介绍
随着个人电子产品逐渐轻薄化,其产品内部各零组件的尺寸亦需跟着减缩,尤其是在摄像镜头模块的体积上。一般而言,受限于空间限制,小型化镜头较难同时满足远拍与近拍的需求。如美国专利第7,864,454号所揭露的五片式透镜组,为整组镜组移动对焦模式,其于近拍处的焦深有限,易使得周边影像模糊而造成影像品质的缺陷。此外,一般具备对焦可调校功能的摄影镜头,其调校对焦的方法可为利用软件方式处理,如延伸景深技术(EDoF, Extended Depth of Field)以当下距离最佳光形的颜色作为主轴光线再采用数字方式模拟达到对焦效果,或者利用音圈马达(Voice Coil Motor,VCM)改变整体摄影镜头与影像感光元件的相对距离以达到对焦效果,但上述两种方法分别存在有影像品质降低、消耗功率过大等问题。有鉴于此,急需一种适用于轻薄、可携式电子产品上,成像品质佳且消耗功率小的移动对焦光学镜头组。
技术实现思路
本专利技术的目的在于,提供一种移动对焦光学镜头组,当被摄物距离移动对焦光学镜头组由远而近时,藉由调整第一透镜与第二透镜于光轴上的间隔距离以执行对焦调校,可有效改善远拍与近拍时的对焦问题,并同时具有小型化与低功率的特性。本专利技术提供一种移动对焦光学镜头组,由物侧至像侧依序包含第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜与第五透镜。第一透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面。第二透镜具有负屈折力。第三透镜具有屈折力。第四透镜具有负屈折力,其物侧表面为凹面,其像侧表面为凸面。第五透镜具有屈折力,其像侧表面于近光轴处为凹面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面,其像侧表面由近光轴处至周边处存在凹转凸的变化。当被摄物距离移动对焦光学镜头组由远而近时,藉由调整第一透镜与第二透镜于光轴上的间隔距离以执行对焦调校。其中,移动对焦光学镜头组中具有屈折力的透镜为五片。第二透镜于光轴上的厚度为CT2,移动对焦光学镜头组于近拍与远拍时,第一透镜与第二透镜于光轴上间隔距离的差异量为Λ Τ12,其满足下列条件:0.05〈 I Δ Τ12 I /CT2〈0.80。当I Λ T12 I/CT2满足上述条件时,可藉由较小的移动量以改善远拍与近拍时的对焦问题,并同时具有小型化与低功率的特性。以下结合附图和具体实施例对本专利技术进行详细描述,但不作为对本专利技术的限定。【专利附图】【附图说明】图1绘示依照本专利技术第一实施例的一种移动对焦光学镜头组示意图;图2A由左至右依序为第一实施例的移动对焦光学镜头组于远拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图2B由左至右依序为第一实施例的移动对焦光学镜头组于近拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图3绘示依照本专利技术第二实施例的一种移动对焦光学镜头组示意图;图4A由左至右依序为第二实施例的移动对焦光学镜头组于远拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图4B由左至右依序为第二实施例的移动对焦光学镜头组于近拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图5绘示依照本专利技术第三实施例的一种移动对焦光学镜头组示意图;图6A由左至右依序为第三实施例的移动对焦光学镜头组于远拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图6B由左至右依序为第三实施例的移动对焦光学镜头组于近拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图7绘示依照本专利技术第四实施例的一种移动对焦光学镜头组示意图;图8A由左至右依序为第四实施例的移动对焦光学镜头组于远拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图SB由左至右依序为第四实施例的移动对焦光学镜头组于近拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图9绘示依照本专利技术第五实施例的一种移动对焦光学镜头组示意图;图1OA由左至右依序为第五实施例的移动对焦光学镜头组于远拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图1OB由左至右依序为第五实施例的移动对焦光学镜头组于近拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图11绘示依照本专利技术第六实施例的一种移动对焦光学镜头组示意图;图12A由左至右依序为第六实施例的移动对焦光学镜头组于远拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图12B由左至右依序为第六实施例的移动对焦光学镜头组于近拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图13绘示依照本专利技术第七实施例的一种移动对焦光学镜头组示意图;图14A由左至右依序为第七实施例的移动对焦光学镜头组于远拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图14B由左至右依序为第七实施例的移动对焦光学镜头组于近拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图15绘示依照本专利技术第八实施例的一种移动对焦光学镜头组示意图;图16A由左至右依序为第八实施例的移动对焦光学镜头组于远拍时的球差、像散以及畸变曲线图;图16B由左至右依序为第八实施例的移动对焦光学镜头组于近拍时的球差、像散以及畸变曲线图。光圈:100、200、300、400、500、600、700、800第一透镜:110、210、310、410、510、610、710、810物侧表面:111、211、311、411、511、611、711、811像侧表面:112、212、312、412、512、612、712、812第二透镜:120、220、320、420、520、620、720、820物侧表面:121、221、321、421、521、621、721、821像侧表面:122、222、322、422、522、622、722、822第三透镜:130、230、330、430、530、630、730、830物侧表面:131、231、331、431、531、631、731、831像侧表面:132、232、332、432、532、632、732、832第四透镜:140、240、340、440、540、640、740、840物侧表面:141、241、341、441、541、641、741、841像侧表面:142、242、342、442、542、642、742、842第五透镜:150、250、350、450、550、650、750、850物侧表面:151、251、351、451、551、651、751、851像侧表面:I52、252、352、452、552、652、752、85〗成像面:160、260、360、460、560、660、760、860红外线滤除滤光片:170、270、370、470、570、670、770、870Fi:移动对焦光学镜头组于远拍时的焦距Fm:移动对焦光学镜头组于近拍时的焦距f3:第三透镜的焦距f4:第四透镜的焦距f5:第五透镜的焦距HFOV1:移动对焦光学镜头组于远拍时的最大视角一半HFOVm:移动对焦光学镜头组于近本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种移动对焦光学镜头组,其特征在于,由物侧至像侧依序包含:一第一透镜,具有正屈折力,其物侧表面为凸面;一第二透镜,具有负屈折力;一第三透镜,具有屈折力;一第四透镜,具有负屈折力,其物侧表面为凹,其像侧表面为凸面;以及一第五透镜,具有屈折力,其像侧表面于近光轴处为凹面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面,其像侧表面由近光轴处至周边处存在凹面转凸面的变化;其中,当一被摄物距离该移动对焦光学镜头组由远而近时,藉由调整该第一透镜与该第二透镜于光轴上的间隔距离以执行对焦调校;其中,该移动对焦光学镜头组中具有屈折力的透镜为五片;其中,该第二透镜于光轴上的厚度为CT2,该移动对焦光学镜头组于近拍与远拍时,该第一透镜与该第二透镜于光轴上间隔距离的差异量为△T12,其满足下列条件:0.05<|△T12|/CT2<0.80。

【技术特征摘要】
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【专利技术属性】
技术研发人员:蔡宗翰陈纬彧
申请(专利权)人:大立光电股份有限公司
类型:发明
国别省市:中国台湾;71

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