光学结像镜片系统、取像装置及可携装置制造方法及图纸

技术编号:11306160 阅读:94 留言:0更新日期:2015-04-16 01:08
本发明专利技术揭露一种光学结像镜片系统、取像装置及可携装置。光学结像镜片系统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、第五透镜以及第六透镜。第一透镜具有屈折力。第二透镜具有正屈折力。第三透镜具有正屈折力。第四透镜具有屈折力。第五透镜具有正屈折力,其物侧表面及像侧表面为凸面,且皆为非球面。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,且其物侧表面及像侧表面中至少一表面具有至少一反曲点。光学结像镜片系统具有屈折力的透镜为六枚。当满足特定条件时,有利于扩大视场角,并可避免影像周边像散与畸变过度增大。

【技术实现步骤摘要】
光学结像镜片系统、取像装置及可携装置
本专利技术是有关于一种光学结像镜片系统,且特别是有关于一种应用于可携装置上的小型化光学结像镜片系统。
技术介绍
近年来,随着具有摄影功能的可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感光耦合元件(ChargeCoupledDevice,CCD)或互补性氧化金属半导体元件(ComplementaryMetal-OxideSemiconductorSensor,CMOSSensor)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,对成像品质的要求也日益增加。传统搭载于可携式电子产品上的小型化光学系统,多采用四片或五片式透镜结构为主,但由于智能手机(SmartPhone)、平板电脑(TabletPC)与可穿戴式设备(WearableApparatus)等高规格可携装置的盛行,带动光学系统在像素与成像品质上的迅速攀升,已知的光学系统已无法满足更高阶的摄影需求。目前虽有进一步发展一般传统六片式光学系统,然而其第五透镜的面形以及屈折力的配置,不利于扩大视场角,且其第二透镜与第三透镜屈折力的配置,无法避免影像周边像散与畸变的过度增大,因而不足以应用于有高成像品质需求的可携装置。
技术实现思路
本专利技术提供一种光学结像镜片系统、取像装置及可携装置,其中第五透镜具有正屈折力,且第五透镜的物侧表面及像侧表面皆为凸面,可使光学结像镜片系统的主要汇聚能力往像侧方向调整,有利于扩大视场角。此外,其第二透镜与第三透镜皆具有正屈折力,可调和光学结像镜片系统屈折力的分布,以避免影像周边像散与畸变的过度增大,进而提升光学结像镜片系统的成像品质。依据本专利技术一实施方式提供一种光学结像镜片系统,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、第五透镜以及第六透镜。第一透镜具有屈折力,第二透镜具有正屈折力。第三透镜具有正屈折力。第四透镜具有屈折力。第五透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面,其像侧表面为凸面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面。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,且其物侧表面及像侧表面中至少一表面具有至少一反曲点。光学结像镜片系统具有屈折力的透镜为六枚,第五透镜物侧表面的曲率半径为R9,第五透镜像侧表面的曲率半径为R10,光学结像镜片系统的焦距为f,第四透镜的焦距为f4,第五透镜的焦距为f5,其满足下列条件:-1.0<R9/R10<0;以及2.25<|f/f4|+f/f5<5.0。依据本专利技术另一实施方式提供一种取像装置,包含前述的光学结像镜片系统以及电子感光元件,其中电子感光元件设置于光学结像镜片系统的成像面。依据本专利技术又一实施方式提供一种可携装置,包含一取像装置。取像装置包含前述的光学结像镜片系统以及电子感光元件,其中电子感光元件设置于光学结像镜片系统的成像面。依据本专利技术再一实施方式提供一种光学结像镜片系统,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、第五透镜以及第六透镜。第一透镜具有屈折力,第二透镜具有正屈折力。第三透镜具有正屈折力。第四透镜具有屈折力。第五透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面,其像侧表面为凸面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面。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,且其物侧表面及像侧表面中至少一表面具有至少一反曲点。光学结像镜片系统具有屈折力的透镜为六枚,第五透镜物侧表面的曲率半径为R9,第五透镜像侧表面的曲率半径为R10,光学结像镜片系统的焦距为f,第二透镜的焦距为f2,其满足下列条件:-1.0<R9/R10<0;以及0.05<f/f2<0.70。依据本专利技术再一实施方式提供一种光学结像镜片系统,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、第五透镜以及第六透镜。第一透镜具有屈折力,第二透镜具有正屈折力。第三透镜具有正屈折力。第四透镜具有负屈折力。第五透镜具有正屈折力,其物侧表面为凸面,其像侧表面为凸面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面。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,且其物侧表面及像侧表面中至少一表面具有至少一反曲点。光学结像镜片系统具有屈折力的透镜为六枚,第三透镜物侧表面的曲率半径为R5,第三透镜像侧表面的曲率半径为R6,第五透镜物侧表面的曲率半径为R9,第五透镜像侧表面的曲率半径为R10,光学结像镜片系统的焦距为f,第二透镜的焦距为f2,其满足下列条件:-1.0<R9/R10<0;0<f/f2<0.70;以及-4<R5/R6<20。当R9/R10满足上述条件时,可使光学结像镜片系统的主要汇聚能力往像侧方向调整,有利于扩大视场角。当|f/f4|+f/f5满足上述条件时,可有效减少像散与球差。当f/f2满足上述条件时,可调和光学结像镜片系统屈折力的分布,以避免影像周边像散与畸变的过度增大,进而提升光学结像镜片系统的成像品质。当R5/R6满足上述条件时,可减少敏感度。附图说明为让本专利技术的上述和其他目的、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绘示依照本专利技术第一实施例的一种取像装置的示意图;图2由左至右依序为第一实施例的取像装置的球差、像散及歪曲曲线图;图3绘示依照本专利技术第二实施例的一种取像装置的示意图;图4由左至右依序为第二实施例的取像装置的球差、像散及歪曲曲线图;图5绘示依照本专利技术第三实施例的一种取像装置的示意图;图6由左至右依序为第三实施例的取像装置的球差、像散及歪曲曲线图;图7绘示依照本专利技术第四实施例的一种取像装置的示意图;图8由左至右依序为第四实施例的取像装置的球差、像散及歪曲曲线图;图9绘示依照本专利技术第五实施例的一种取像装置的示意图;图10由左至右依序为第五实施例的取像装置的球差、像散及歪曲曲线图;图11绘示依照本专利技术第六实施例的一种取像装置的示意图;图12由左至右依序为第六实施例的取像装置的球差、像散及歪曲曲线图;图13绘示依照本专利技术第七实施例的一种取像装置的示意图;图14由左至右依序为第七实施例的取像装置的球差、像散及歪曲曲线图;图15绘示依照本专利技术第八实施例的一种可携装置的示意图;图16绘示依照本专利技术第九实施例的一种可携装置的示意图;图17绘示依照本专利技术第十实施例的一种可携装置的示意图。【符号说明】可携装置:10、20、30取像装置:11、21、31光圈:100、200、300、400、500、600、700第一透镜:110、210、310、410、510、610、710物侧表面:111、211、311、411、511、611、711像侧表面:112、212、312、412、512、612、712第二透镜:120、220、320、420、520、620、720物侧表面:121、221、321、421、521、621、721像侧表面:122、222、322、422、522、622、722第三透镜:130、230、330、430、530、630、730物侧表面:131、231、331、431、531、631、731像侧表面:132、232本文档来自技高网...
光学结像镜片系统、取像装置及可携装置

【技术保护点】
一种光学结像镜片系统,其特征在于,由物侧至像侧依序包含:一第一透镜,具有屈折力;一第二透镜,具有正屈折力;一第三透镜,具有正屈折力;一第四透镜,具有屈折力;一第五透镜,具有正屈折力,其物侧表面为凸面,其像侧表面为凸面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面;以及一第六透镜,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,且其物侧表面及像侧表面中至少一表面具有至少一反曲点;其中该光学结像镜片系统具有屈折力的透镜为六枚,该第五透镜物侧表面的曲率半径为R9,该第五透镜像侧表面的曲率半径为R10,该光学结像镜片系统的焦距为f,该第四透镜的焦距为f4,该第五透镜的焦距为f5,其满足下列条件:‑1.0<R9/R10<0;以及2.25<|f/f4|+f/f5<5.0。

【技术特征摘要】
2013.09.30 TW 1021353601.一种光学结像镜片系统,其特征在于,由物侧至像侧依序包含:一第一透镜;一第二透镜,具有正屈折力;一第三透镜,具有正屈折力;一第四透镜,具有负屈折力;一第五透镜,具有正屈折力,其物侧表面为凸面,其像侧表面为凸面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面;以及一第六透镜,其像侧表面为凹面,其物侧表面及像侧表面皆为非球面,且其物侧表面及像侧表面中至少一表面具有至少一反曲点;其中该光学结像镜片系统的透镜为六枚,该第一透镜、该第二透镜、该第三透镜、该第四透镜、该第五透镜及该第六透镜中任两相邻透镜间均具有间隙,该第三透镜物侧表面的曲率半径为R5,该第三透镜像侧表面的曲率半径为R6,该第五透镜物侧表面的曲率半径为R9,该第五透镜像侧表面的曲率半径为R10,该光学结像镜片系统的焦距为f,该第四透镜的焦距为f4,该第五透镜的焦距为f5,其满足下列条件:-4<R5/R6<20;-1.0<R9/R10<0;以及2.25<|f/f4|+f/f5<5.0。2.根据权利要求1的光学结像镜片系统,其特征在于,该第一透镜物侧表面为凸面。3.根据权利要求2的光学结像镜片系统,其特征在于,该第三透镜像侧表面为凸面。4.根据权利要求3的光学结像镜片系统,其特征在于,该第四透镜物侧表面为凹面,该第四透镜像侧表面为凸面,且该第六透镜物侧表面为凸面。5.根据权利要求4的光学结像镜片系统,其特征在于,该第二透镜物侧表面为凸面,且该第二透镜像侧表面为凹面。6.根据权利要求2的光学结像镜片系统,其特征在于,该第三透镜与该第四透镜于光轴上的间隔距离为T34,该第四透镜与该第五透镜于光轴上的间隔距离为T45,该第五透镜与该第六透镜于光轴上的间隔距离为T56,其满足下列条件:0<(T45+T56)/T34<0.6。7.根据权利要求2的光学结像镜片系统,其特征在于,该第二透镜的焦距为f2,该第五透镜的焦距为f5,其满足下列条件:0<f5/f2<0.8。8.根据权利要求2的光学结像镜片系统,其特征在于,该第六透镜物侧表面近光轴处为凸面,其物侧表面离轴处具有至少一凹面,其像侧表面近光轴处为凹面,且其像侧表面离轴处具有至少一凸面。9.根据权利要求2的光学结像镜片系统,其特征在于,该第三透镜的色散系数为V3,该第四透镜的色散系数为V4,其满足下列条件:20<V3-V4<50。10.根据权利要求2的光学结像镜片系统,其特征在于,该光学结像镜片系统的焦距为f,该第一透镜的焦距为f1,其满足下列条件:-0.60<f/f1<0.40。11.根据权利要求1的光学结像镜片系统,其特征在于,该第一透镜物侧表面至一成像面于光轴上的距离为TTL,该光学结像镜片系统的最大像高为ImgH,其满足下列条件:TTL/ImgH<1.8。12.一种取像装置,其特征在于,包含:如权利要求1的光学结像镜片系统;以及一电子感光元件,该电子感光元件设置于该光学结像镜片系统的一成像面。13.一种可携装置,其特征在于,包含:如权利要求12的取像装置。14.一种光学结像镜片系统,其特征在于,由物侧至像侧依序包含:一第一透镜;一第二透镜,具有正屈折力;一第三透镜,具有正屈折力;一第四透镜,具有负屈折力;一第五透镜,具有正屈折力,其物侧表面为凸面,其像侧表面为凸面,且其物侧表面及像侧表面皆为非球面;以...

【专利技术属性】
技术研发人员:廖凌峣黄歆璇
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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