[發明專利]光學攝像系統組、取像裝置及電子裝置有效
| 申請號: | 201610636068.8 | 申請日: | 2016-08-05 |
| 公開(公告)號: | CN107621687B | 公開(公告)日: | 2020-04-10 |
| 發明(設計)人: | 陳俊諺 | 申請(專利權)人: | 大立光電股份有限公司 |
| 主分類號: | G02B13/02 | 分類號: | G02B13/02;G02B13/18 |
| 代理公司: | 北京律誠同業知識產權代理有限公司 11006 | 代理人: | 徐金國;吳啟超 |
| 地址: | 中國臺灣臺*** | 國省代碼: | 臺灣;71 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 光學 攝像 系統 裝置 電子 | ||
技術領域
本發明是有關于一種光學攝像系統組及取像裝置,且特別是有關于一種應用在電子裝置上具有望遠功能的微型化光學攝像系統組及取像裝置。
背景技術
隨著攝影模塊的應用多元化,市場對于微型化與成像品質的要求亦更加嚴苛,特別是可攜式裝置產品更為貼近大眾需求。為了具備更廣泛的使用經驗,搭載一顆、兩顆、甚至三顆鏡頭以上的智慧裝置逐漸成為市場主流,而攝影模塊的視場角度亦需有更多變化。
傳統望遠鏡頭因鏡面形狀、透鏡材質變化受限,使鏡頭體積不易縮減且單價過高,導致應用范圍受限。是故,一可兼顧望遠特性、微型化及高成像品質的鏡頭始能滿足未來市場的規格與需求,并能應用于可攜裝置、微型化電子產品、變焦裝置、多鏡頭裝置等,為目前光學鏡頭產業技術發展的目標。
發明內容
本發明提供的光學攝像系統組、取像裝置及電子裝置,通過提供適當的視角范圍,使其具有望遠功能,并有效控制其后焦距,以降低裝置所需的厚度,更進一步,可提供足夠的光路轉折空間,以強化光學攝像系統組空間的使用效率。
依據本發明提供一種光學攝像系統組,由物側至像側沿光軸依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡以及第五透鏡。第一透鏡具有正屈折力。第三透鏡物側表面及像側表面中至少一表面為非球面。第四透鏡物側表面及像側表面中至少一表面為非球面。第五透鏡物側表面及像側表面中至少一表面為非球面,且物側表面及像側表面中至少一表面包含至少一反曲點。光學攝像系統組中透鏡總數為五片,且光學攝像系統組中任二相鄰的透鏡間于光軸上皆具有一空氣間隔,光學攝像系統組中最大視角為FOV,透鏡中沿光軸最接近成像面的透鏡像側表面與成像面于光軸上的距離為BL,透鏡中沿光軸最接近被攝物的透鏡物側表面與透鏡中沿光軸最接近成像面的透鏡像側表面于光軸上的距離為TD,第二透鏡與第三透鏡于光軸上的間隔距離為T23,第一透鏡于光軸上的厚度為CT1,光學攝像系統組的焦距為f,第四透鏡物側表面的曲率半徑為R7,其滿足下列條件:
0.10<tan(FOV)<0.85;
0.75<BL/TD<1.50;
0<T23/CT1<0.60;以及
-9.50<f/R7<1.50。
依據本發明另提供一種取像裝置,包含如前段所述的光學攝像系統組以及電子感光元件,其中電子感光元件設置于光學攝像系統組的成像面。
依據本發明更提供一種電子裝置,包含如前段所述的取像裝置。
依據本發明又提供一種光學攝像系統組,由物側至像側沿光軸依序包含物端反射元件、多個透鏡以及像端反射元件。物端反射元件不具屈折力。透鏡的至少一者的至少一表面為非球面且包含至少一反曲點。像端反射元件不具屈折力。物端反射元件與被攝物之間沿光軸無設置透鏡,像端反射元件與成像面之間沿光軸無設置透鏡。光學攝像系統組中最大視角為FOV,透鏡中沿光軸最接近成像面的透鏡像側表面與成像面于光軸上的距離為BL,透鏡中沿光軸最接近被攝物的透鏡物側表面與透鏡中沿光軸最接近成像面的透鏡像側表面于光軸上的距離為TD,物端反射元件平行于透鏡的光軸方向的寬度為WPO,像端反射元件平行于透鏡的光軸方向的寬度為WPI,光學攝像系統組的焦距為f,其滿足下列條件:
0.10<tan(FOV)<1.0;
0.55<BL/TD<1.80;以及
0.70<(WPO+WPI)/f<1.50。
依據本發明再提供一種取像裝置,包含如前段所述的光學攝像系統組以及電子感光元件,其中電子感光元件設置于光學攝像系統組的成像面。取像裝置中,通過移動光學攝像系統組以執行光學影像穩定。
依據本發明更提供一種電子裝置,包含如前段所述的取像裝置,其中電子裝置的厚度小于取像裝置的光學攝像系統組的焦距。
當tan(FOV)滿足上述條件時,有利于擷取遠處影像,以提升局部影像解析度,進而達到望遠效果。
當BL/TD滿足上述條件時,可控制光學攝像系統組后焦長,以達成較小空間內具備足夠的焦距,使滿足望遠特性同時亦可縮減光學攝像系統組厚度。
當T23/CT1滿足上述條件時,可提供第一透鏡足夠的鏡片厚度,以適應環境變化并強化機構實用性,同時避免第二透鏡與第三透鏡間距過大而造成空間浪費。
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