[发明专利]薄型化取像镜头有效

专利信息
申请号: 201010161574.9 申请日: 2010-04-14
公开(公告)号: CN102221738A 公开(公告)日: 2011-10-19
发明(设计)人: 许伯纶;蔡宗翰 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: 北京三友知识产权代理有限公司 11127 代理人: 任默闻
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: 薄型化取像 镜头
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种薄型化取像镜头,尤其涉及一种应用于薄型化取像模块的取像镜头。

背景技术

最近几年来,随着取像模块的蓬勃发展,薄型化摄影镜头的需求目渐提高,而一般摄影镜头的感光元件不外乎是感光耦合元件(Charge CoupledDevice,CCD)或互补性金属氧化物半导体元件(Complementary Metal-OxideSemiconductor Sensor,CMOS Sensor)两种,且随着半导体制造工艺技术的精进,使得感光元件的像素尺寸缩小,再加上现今电子产品以功能佳且轻薄短小的外型为发展趋势,因此,具备良好成像品质的薄型摄影镜头俨然成为目前市场上的主流。

传统的薄型化取像镜头为考量像差的补正,多采以三片式透镜结构为主,其中最普遍的为正负正Triplet型式,但当镜头尺寸不断往轻薄化缩小时,系统成像空间也跟着紧缩,因此使得三片透镜的置入变得困难,且在有限的空间里,镜片的厚度亦需跟着缩小,将使得塑胶射出成型制作的镜片其材质均匀度不良。

为了能有效降低镜头总长度且兼顾镜片制作上的良品率,仅含两片透镜的摄影镜头为可行的方案。而为了修正像差,一般会采用前置光圈的形式,如美国专利第7,525,741号提供一种由两片透镜构成的薄型化取像镜头,但其采用前置光圈的配置会使得杂散光增多,且易造成光学系统的敏感度增加,对制造上的良品率控制较为困难。

有鉴于此,急需一种制造工艺简易且不至于使镜头总长度过长及光学系统敏感度太高的薄型化取像镜头。

发明内容

本发明提供一种薄型化取像镜头,由物侧至像侧依序包含:一具正屈折力的第一透镜,其物侧表面与像侧表面中至少一表面为非球面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧表面为凹面及像侧表面为凹面,且该第二透镜的物侧表面与像侧表面中至少一表面为非球面;及一光圈,设置于该第一透镜与该第二透镜之间;该薄型化取像镜头中具屈折力的透镜为两片;其中,该薄型化取像镜头另设置一电子感光元件供被摄物成像于其上,该光圈至该电子感光元件在光轴上的距离为SL,该第一透镜的物侧表面至该电子感光元件在光轴上的距离为TTL,该第二透镜的像侧表面至该电子感光元件在光轴上的距离为Bf,整体薄型化取像镜头的焦距为f,满足下列关系式:0.58<SL/TTL<0.88;0.18<Bf/f<0.60。

另一方面,本发明提供一种薄型化取像镜头,由物侧至像侧依序包含:一具正屈折力的第一透镜,其物侧表面为凸面;一具负屈折力的第二透镜,其物侧表面为凹面及像侧表面为凹面,且该第一透镜与该第二透镜中至少一透镜表面为非球面;及一光圈,设置于该第一透镜与该第二透镜之间;该薄型化取像镜头中具屈折力的透镜为两片;其中,该薄型化取像镜头另设置一电子感光元件供被摄物成像于其上,该光圈至该电子感光元件在光轴上的距离为SL,该第一透镜的物侧表面至该电子感光元件在光轴上的距离为TTL,该第一透镜的物侧表面曲率半径为R1,该第一透镜的像侧表面曲率半径为R2,该第一透镜的色散系数为V1,该第二透镜的色散系数为V2,满足下列关系式:0.58<SL/TTL<0.88;|R1/R2|<0.45;23.0<V1-V2<46.0。

本发明通过上述镜组的配置方式,可以有效缩短镜头的总长度、降低系统敏感度,且能获得良好的成像品质。

本发明薄型化取像镜头中,该第一透镜具正屈折力,提供系统主要的屈折力,有助于缩短系统的光学总长度;该第二透镜具负屈折力,可有效对具正屈折力的第一透镜所产生的像差做补正,且同时有助于修正系统的色差。

本发明薄型化取像镜头中,该第一透镜可为一物侧表面为凸面及像侧表面为凹面的新月形透镜或为一双凸透镜;当该第一透镜为一凸凹的新月形透镜时,可较有利于修正系统的像散;当该第一透镜为一双凸透镜时,则可有效加大该第一透镜的屈折力,进而使得系统的光学总长度变得更短。当该第二透镜为一具负屈折力的双凹透镜,可有效加强该第二透镜的负屈折力,有助于修正系统的色差。

本发明前述薄型化取像镜头中该光圈设置于该第一片透镜与该第二片透镜之间,通过该第一透镜提供正屈折力,可以有效缩短该薄型化取像镜头的光学总长度。本发明薄型化取像镜头中,将该光圈置于该第一透镜与该第二透镜之间,可有效减少系统杂散光的产生,且能在缩短镜头体积与降低系统敏感度之间取得良好的平衡。

附图说明

图1A为本发明第一实施例的光学系统示意图;

图1B为本发明第一实施例的像差曲线图;

图2A为本发明第二实施例的光学系统示意图;

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