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[實用新型]光學鏡頭有效

專利信息
申請號: 201220183342.8 申請日: 2012-04-26
公開(公告)號: CN202533645U 公開(公告)日: 2012-11-14
發明(設計)人: 許志文;蔡宗翰;周明達 申請(專利權)人: 大立光電股份有限公司
主分類號: G02B13/00 分類號: G02B13/00;G02B13/18;G02B13/22;G02B13/06;G02B1/04;G02B1/00
代理公司: 北京三友知識產權代理有限公司 11127 代理人: 李鶴松
地址: 中國臺*** 國省代碼: 中國臺灣;71
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 光學 鏡頭
【說明書】:

技術領域

本實用新型是有關于一種光學鏡頭,特別是關于一種可應用于紅外線或是可見光波段的電子產品的小型化光學鏡頭設計。

背景技術

近幾年來,攝像鏡頭的應用范圍越來越廣泛,特別是在電腦網絡相機、車用鏡頭、安全影像監控及電子娛樂等產業。一般攝影鏡頭的感光元件不外乎是感光耦合元件(Charge?Coupled?Device,CCD)或互補型金屬氧化物半導體元件(Complementary?Metal-Oxide?Semiconductor?Sensor,CMOS?Sensor)兩種。隨著半導體制造工藝技術的精進,感光元件的像素尺寸縮小,帶動小型化攝影鏡頭逐漸往高像素領域發展,對于成像品質的要求也日益增加。

現有的高解像力攝影鏡頭,如美國專利第7,365,920號所示,多采用前置光圈且為四片式的透鏡組,其中第一透鏡及第二透鏡常以二枚玻璃球面鏡互相粘合而成為雙合透鏡(Doublet),用以消除色差。然而這類透鏡組常具有以下缺點:其一,過多的球面鏡配置使得系統自由度不足,導致系統的光學總長度不易縮短,其二,玻璃鏡片粘合的制造工藝不易,造成制造上的困難。

此外,如美國專利第7,848,032號所示的四片式透鏡組,雖然不含雙合透鏡而得以避免前述缺點,但該透鏡組并未對紅外線波段(750nm~1200nm)來優化設計。考量到透鏡組同時須于偵測紅外線的應用領域需求越來越廣泛的現況,常用的僅設計用于接收可見光的四片式透鏡已無法滿足需求。

據此,領域中需要一種適用于便攜式電子產品上,具有優異成像品質和感光靈敏性的多用途的小型化鏡頭組,其除了可應用于一般可見光范圍,于夜間或是光線較不充足的場合也可偵測到更多紅外線,以補捉高畫質紅外線影像。

實用新型內容

本實用新型提供一種光學鏡頭,由物側至像側依序包括:一第一透鏡,其物側面為凸面;一具負屈折力的第二透鏡,其物側面為凹面且像側面為凸面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側面為凸面且像側面為凸面;及一具負屈折力的第四透鏡,其物側面為凹面且像側面為凸面,其物側面及像側面皆為非球面,且其材質為塑膠;其中,該光學鏡頭中包括有四片具屈折力透鏡;其中,該第四透鏡的焦距為f4,該光學鏡頭的焦距為f,該第二透鏡與該第三透鏡之間于光軸上的距離為T23,該第三透鏡與該第四透鏡之間于光軸上的距離為T34,該第三透鏡于光軸上的厚度為CT3,滿足下列關系式:-1.25<f4/f<-0.30;及0<(T23+T34)/CT3<0.85。

另一方面,本實用新型提供一種光學鏡頭,由物側至像側依序包括:一第一透鏡,其物側面為凸面;一具負屈折力的第二透鏡,其物側面為凹面且像側面為凸面;一具正屈折力的第三透鏡;及一具負屈折力的第四透鏡,其物側面為凹面且像側面為凸面,其物側面及像側面皆為非球面,且其材質為塑膠;其中,該光學鏡頭中包括有四片具屈折力透鏡;其中,該光學鏡頭的焦距為f,該第一透鏡的焦距為f1,該第四透鏡的焦距為f4,該第二透鏡與該第三透鏡的于光軸上間的距離為T23,該第三透鏡與該第四透鏡之間于光軸上的距離為T34,該第三透鏡于光軸上的厚度為CT3,滿足下列關系式:-0.70<f/f1<0.90;-1.25<f4/f<-0.30;及0<(T23+T34)/CT3<0.85。

再一方面,本實用新型提供一種光學鏡頭,由物側至像側依序包括:一第一透鏡,其物側面為凸面;一具負屈折力的第二透鏡,其物側面為凹面且像側面為凸面;一具正屈折力的第三透鏡,其物側面為凸面且像側面為凸面;及一具負屈折力的第四透鏡,其物側面為凹面且像側面為凸面,其物側面及像側面皆為非球面,且其材質為塑膠;其中,該第四透鏡的物側面于近軸處為凹面,當遠離近軸處時轉為凸面;其中,該光學鏡頭中包括有四片具屈折力透鏡;其中,該第二透鏡與該第三透鏡之間于光軸上的距離為T23,該第三透鏡與該第四透鏡之間于光軸上的距離為T34,該第三透鏡于光軸上的厚度為CT3,該光學鏡頭的后焦距為BFL,滿足下列關系式:0<(T23+T34)/CT3<0.85;及1.45<BFL/CT3<3.5。

通過上述配置,可有效壓制周邊光線入射于感測元件上的角度,進而提高系統的感光靈敏度,且可使系統獲得充足的后焦距,有利于放置其他光學元件(如濾光元件等),更適合用于紅外線等成像系統。

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