可携式电子装置与其光学成像镜头制造方法及图纸

技术编号:13086479 阅读:76 留言:0更新日期:2016-03-30 17:11
本发明专利技术提供一种可携式电子装置与其光学成像镜头。本发明专利技术的光学成像镜头从物侧至像侧依序包括光圈、第一、第二、第三、第四、第五透镜,该第二透镜的该物侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部;该第四透镜的该物侧面具有一位于圆周附近区域的凸面部,且其像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部及一位于圆周附近区域的凸面部;及该第五透镜的该像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部;并满足下列关系式:4≦ALT/G34≦10。本发明专利技术的电子装置,包含一机壳,及一安装在该机壳内的影像模块,该影像模块包括一前述的光学成像镜头、一镜筒、一模块后座单元、一基板及一影像传感器。本发明专利技术用于光学是摄像,在维持良好光学性能的条件下,缩短镜头长度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术是与一种可携式电子装置与其光学成像镜头相关,且尤其是与应用五片式透镜的可携式电子装置与其光学成像镜头相关。
技术介绍
消费性电子产品的规格日新月异,追求轻薄短小的脚步也未曾放慢,因此光学镜头等电子产品的关键零组件在规格上也必须持续提升,以符合消费者的需求,其中光学镜头最重要的特性不外乎就是成像质量与体积。然而,光学镜头的设计并非单纯地将成像质量较佳的镜头等比例缩小,就能制作出兼具成像质量与微型化的光学镜头,设计过程还牵涉到材料特性,以及必须考虑到组装良率等生产面的实际问题。综上所述,微型化镜头的技术难度明显高出传统镜头,因此如何制作出符合消费性电子产品需求的光学镜头,并持续提升其成像质量,长久以来一直是本领域各界所热切追求的目标。
技术实现思路
本专利技术的一目的在提供一种可携式电子装置与其光学成像镜头,通过控制各透镜的凹凸曲面排列,并以至少一个关系式控制相关参数,维持足够的光学性能,且同时缩减光学透镜的系统长度。依据本专利技术,提供一种光学成像镜头,从物侧至像侧沿一光轴依序包括一光圈、一第一透镜、一第二透镜、一第三透镜、一第四透镜及一第五透镜,每一透镜都具有屈光率,而且具有一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面及一朝向像侧且使成像光线通过的像侧面。为了便于表示本专利技术所指的参数,在本说明书及附图中定义:TA代表光圈到下一个相邻透镜物侧面在光轴上的距离(负号表示该距离方向朝向物侧)、T1代表第一透镜在光轴上的厚度、G12代表第一透镜与第二透镜之间在光轴上的空气间隙宽度、T2代表第二透镜在光轴上的厚度、G23代表第二透镜与第三透镜之间在光轴上的空气间隙宽度、T3代表第三透镜在光轴上的厚度、G34代表第三透镜与第四透镜之间在光轴上的空气间隙宽度、T4代表第四透镜在光轴上的厚度、G45代表第四透镜与第五透镜之间在光轴上的空气间隙宽度、T5代表第五透镜在光轴上的厚度、G5F代表第五透镜的像侧面至红外线滤光片的物侧面在光轴上的距离、G5F代表第六透镜的像侧面至红外线滤光片的物侧面在光轴上的距离、TF代表红外线滤光片在光轴上的厚度、GFP代表红外线滤光片像侧面至成像面在光轴上的距离、f1代表第一透镜的焦距、f2代表第二透镜的焦距、f3代表第三透镜的焦距、f4代表第四透镜的焦距、f5代表第五透镜的焦距、n1代表第一透镜的折射率、n2代表第二透镜的折射率、n3代表第三透镜的折射率、n4代表第四透镜的折射率、n5代表第五透镜的折射率、n6代表红外线滤光片的折射率、v1代表第一透镜的阿贝数、v2代表第二透镜的阿贝数、v3代表第三透镜的阿贝数、v4代表第四透镜的阿贝数、v5代表第五透镜的阿贝数、v6代表红外线滤光片的阿贝数、EFL或f皆代表光学成像镜头的有效焦距、TTL代表第一透镜的物侧面至一成像面在光轴上的距离、ALT代表第一透镜至第五透镜在光轴上的五片透镜厚度总和(即T1、T2、T3、T4、T5的和)、Gaa代表第一透镜至第五透镜之间在光轴上的四个空气间隙宽度总和(即G12、G23、G34、G45的和)、BFL代表光学成像镜头的后焦距,即第五透镜的像侧面至成像面在光轴上的距离(即G5F、TF、GFP的和)。依据本专利技术所提供的光学成像镜头,第二透镜的物侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部,第四透镜的物侧面具有一位于圆周附近区域的凸面部,且第四透镜的像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部及一位于圆周附近区域的凸面部,第五透镜的像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部,光学成像镜头只具备上述五片具有屈光率的透镜,并满足下列关系式:4≦ALT/G34≦10关系式(1)。本专利技术可选择性地控制前述参数,额外满足下列关系式:前述所列的示例性限定关系式,亦可任意选择性地合并不等数量施用于本专利技术的实施例中,并不限于此。在实施本专利技术时,除了前述关系式之外,亦可针对单一透镜或广泛性地针对多个透镜额外设计出其他更多的透镜的凹凸曲面排列等细部结构,以加强对系统性能及/或分辨率的控制。须注意的是,此些细节需在无冲突的情况之下,选择性地合并施用于本专利技术的其他实施例当中。本专利技术可依据前述的各种光学成像镜头,提供一种可携式电子装置,其包括一机壳以及一影像模块,影像模块安装于该机壳内。影像模块包括依据本专利技术的任一光学成像镜头、一镜筒、一模块后座单元、一基板及一影像传感器。镜筒用于供设置光学成像镜头,模块后座单元用于供设置镜筒,基板用于供设置该模块后座单元,影像传感器设置于该基板且位于光学成像镜头的像侧。由上述中可以得知,本专利技术的可携式电子装置与其光学成像镜头,通过控制各透镜的凹凸曲面排列,并以至少一关系式控制相关参数,可维持良好的光学性能,并同时有效地缩短镜头的长度。附图说明图1是显示本专利技术的一实施例的透镜剖面结构示意图;图2是绘示透镜面形与光线焦点的关系示意图;图3是绘示范例一的透镜面形与有效半径的关系图;图4是绘示范例二的透镜面形与有效半径的关系图;图5是绘示范例三的透镜面形与有效半径的关系图;图6是依据本专利技术的第一实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图;图7是依据本专利技术的第一实施例的光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意图;图8是依据本专利技术的第一实施例光学成像镜头的各透镜的详细光学数据;图9是依据本专利技术的第一实施例的光学成像镜头的非球面数据;图10是依据本专利技术的第二实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图;图11是依据本专利技术的第二实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意图;图12是依据本专利技术的第二实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数据;图13是依据本专利技术的第二实施例的光学成像镜头的非球面数据;图14是依据本专利技术的第三实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图;图15是依据本专利技术的第三实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意图;图16是依据本专利技术的第三实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数据;图17是依据本专利技术的第三实施例的光学成像镜头的非球面数据;图18是依据本专利技术的第四实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图;图19是依据本专利技术的第四实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意图;图20是依据本专利技术的第四实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数据;图21是依据本专利技术的第四实施例的光学成像镜头的非球面数据;图22是依据本专利技术的第五实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图;图23是依据本专利技术的第五实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意图;图24是依据本专利技术的第五实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学数据;图25是依据本专利技术的第五实施例的光学成像镜头的非球面数据;图26是依据本专利技术的第六实施例的光学成像镜头的五片式透镜的剖面结构示意图;图27是依据本专利技术的第六实施例光学成像镜头的纵向球差与各项像差示意图;图28是依据本专利技术的第六实施例的光学成像镜头的各透镜的详细光学本文档来自技高网...
可携式电子装置与其光学成像镜头

【技术保护点】
一种光学成像镜头,从物侧至像侧沿一光轴依序包括一光圈、一第一透镜、一第二透镜、一第三透镜、一第四透镜及一第五透镜,每一透镜都具有屈光率,且具有一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面及一朝向像侧且使成像光线通过的像侧面,其中:该第二透镜的该物侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部;该第四透镜的该物侧面具有一位于圆周附近区域的凸面部,且其像侧面具有一位于光轴附近区域的凸面部及一位于圆周附近区域的凸面部;及该第五透镜的该像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部;其中,该光学成像镜头只具备上述五片具有屈光率的透镜,并满足下列关系式:4≦ALT/G34≦10;G34代表该第三透镜与该第四透镜之间在该光轴上的空气间隙宽度,ALT代表该第一透镜至该第五透镜在光轴上的五片透镜厚度总和。

【技术特征摘要】
1.一种光学成像镜头,从物侧至像侧沿一光轴依序包括一光圈、一第一透镜、
一第二透镜、一第三透镜、一第四透镜及一第五透镜,每一透镜都具有屈光率,
且具有一朝向物侧且使成像光线通过的物侧面及一朝向像侧且使成像光线通过
的像侧面,其中:
该第二透镜的该物侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部;
该第四透镜的该物侧面具有一位于圆周附近区域的凸面部,且其像侧面具有一
位于光轴附近区域的凸面部及一位于圆周附近区域的凸面部;及
该第五透镜的该像侧面具有一位于光轴附近区域的凹面部;
其中,该光学成像镜头只具备上述五片具有屈光率的透镜,并满足下列关系式:
4≦ALT/G34≦10;
G34代表该第三透镜与该第四透镜之间在该光轴上的空气间隙宽度,ALT代表该
第一透镜至该第五透镜在光轴上的五片透镜厚度总和。
2.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该光学成像镜头更满足
ALT/T2≧5.62,T2代表该第二透镜在该光轴上的厚度。
3.如权利要求2所述的光学成像镜头,其特征在于:该光学成像镜头更满足
ALT/T3≦8.27,T3代表该第三透镜在该光轴上的厚度。
4.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该光学成像镜头更满足
Gaa/T2≧2.45,T2代表该第二透镜在该光轴上的厚度,Gaa代表该第一透镜至
该第五透镜之间在光轴上的四个空气间隙宽度总和。
5.如权利要求4所述的光学成像镜头,其特征在于:该光学成像镜头更满足
TTL/T3≦15.41,T3代表该第三透镜在该光轴上的厚度,TTL代表该第一透镜的
该物侧面至一成像面在光轴上的距离。
6.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该光学成像镜头更满足
TTL/T5≧10.46,T5代表该第五透镜在该光轴上的厚度,TTL代表该第一透镜的
该物侧面至一成像面在光轴上的距离。
7.如权利要求6所述的光学成像镜头,其特征在于:该光学成像镜头更满足
Gaa/G34≧1.66,Gaa代表该第一透镜至该第五透镜之间在光轴上的四个空气间
隙宽度总和。
8.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该光学成像镜头更满足
ALT/G45≦30,G45代表该第四透镜与该第五透镜之间在该光轴上的空气间隙宽
度。
9.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该光学成像镜头更满足
G45/T5≧1.06,T5代表该第五透镜在该光轴上的厚度,G45代表该第四透镜与
该第五透镜之间在该光轴上的空气间隙宽度。
10.如权利要求1所述的光学成像镜头,其特征在于:该光学成像镜头更满足
BFL/T3≦3.53,T3代表该第三透镜在该光轴上的...

【专利技术属性】
技术研发人员:林宇仁
申请(专利权)人:玉晶光电厦门有限公司
类型:发明
国别省市:福建;35

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