本發(fā)明涉及一種成像鏡頭組及取像裝置,特別是一種應(yīng)用在電子裝置上的小型化成像鏡頭組及取像裝置。
背景技術(shù):
近年來(lái),隨著具有攝影功能的電子產(chǎn)品的興起,光學(xué)系統(tǒng)的需求日漸提高。一般光學(xué)系統(tǒng)的感光元件不外乎是感光耦合元件(Charge Coupled Device,CCD)或互補(bǔ)性氧化金屬半導(dǎo)體元件(Complementary Metal-Oxide Semiconductor Sensor,CMOS sensor)兩種,且隨著半導(dǎo)體工藝技術(shù)的精進(jìn),使得感光元件的像素尺寸縮小,光學(xué)系統(tǒng)逐漸往高像素領(lǐng)域發(fā)展,因此對(duì)成像品質(zhì)的要求也日益增加。
目前市面上可攜式電子裝置所配置的鏡頭多追求近物距與廣角拍攝效果,但此類(lèi)鏡頭的光學(xué)設(shè)計(jì)卻無(wú)法滿足拍攝遠(yuǎn)處細(xì)微影像的需求。而傳統(tǒng)遠(yuǎn)景拍攝(telephoto)的光學(xué)系統(tǒng)多采用多片式結(jié)構(gòu)并搭載球面玻璃透鏡,此類(lèi)配置不僅造成鏡頭體積過(guò)大而不易攜帶,同時(shí),產(chǎn)品單價(jià)過(guò)高也使消費(fèi)者望之卻步,因此現(xiàn)有技術(shù)的光學(xué)系統(tǒng)已無(wú)法滿足目前一般消費(fèi)者追求便利與多功能的攝影需求。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種成像鏡頭組、取像裝置及電子裝置,成像鏡頭組配置有四片具有屈折力的透鏡,其第一透鏡設(shè)計(jì)具正屈折力,且其物側(cè)表面為凸面,故可有效控制成像鏡頭組的體積,提升攜帶的便利性。此外,成像鏡頭組的第二透鏡物側(cè)表面設(shè)計(jì)為凹面,可有效平衡第一透鏡所產(chǎn)生的像差。
為了實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供了一種成像鏡頭組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡及第四透鏡,第一透鏡具有正屈折力,其物 側(cè)表面近軸處為凸面。第二透鏡具有負(fù)屈折力,其物側(cè)表面近軸處為凹面。第三透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆非球面。第四透鏡具有屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆非球面。成像鏡頭組還包含光圈,且光圈與第一透鏡間無(wú)具屈折力的透鏡。成像鏡頭組中具有屈折力的透鏡為四片。第二透鏡物側(cè)表面的曲率半徑為R3,第二透鏡像側(cè)表面的曲率半徑為R4,成像鏡頭組的焦距為f,成像鏡頭組的最大像高為ImgH,第一透鏡與第二透鏡于光軸上的距離為T(mén)12,第二透鏡與第三透鏡于光軸上的距離為T(mén)23,第二透鏡于光軸上的厚度為CT2,其滿足下列條件:
(R3+R4)/(R3-R4)<0.0;
2.4<f/ImgH<6.5;
-4.0<R3/T23<0.0;以及
0.3<T12/CT2<5.0。
為了更好地實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明還提供了一種成像鏡頭組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡及第四透鏡。第一透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面近軸處為凸面。第二透鏡具有負(fù)屈折力,其物側(cè)表面近軸處為凹面。第三透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆非球面。第四透鏡具有負(fù)屈折力,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆非球面。成像鏡頭組還包含光圈,且光圈與第一透鏡間無(wú)具屈折力的透鏡。成像鏡頭組中具屈折力的透鏡為四片,且任二相鄰的具有屈折力的透鏡間具有空氣間隔。第一透鏡物側(cè)表面的曲率半徑為R1,第一透鏡像側(cè)表面的曲率半徑為R2,第二透鏡物側(cè)表面的曲率半徑為R3,第二透鏡像側(cè)表面的曲率半徑為R4,成像鏡頭組的焦距為f,成像鏡頭組的最大像高為ImgH,第一透鏡于光軸上的厚度為CT1,其滿足下列條件:
(R3+R4)/(R3-R4)<0.0;
2.4<f/ImgH<6.5;
-0.50<R1/R2<0.50;以及
3.0<(f/R1)-(f/R2)+((f*CT1)/(R1*R2))<7.5。
為了更好地實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明還提供了一種取像裝置,包含上述的成像鏡頭組以及電子感光元件。
為了更好地實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明還提供了一種電子裝置,包含上述的取像裝置。
本發(fā)明的技術(shù)效果在于:
本發(fā)明的成像鏡頭組、取像裝置及電子裝置,成像鏡頭組配置有四片具有屈折力的透鏡,其第一透鏡設(shè)計(jì)具正屈折力,且其物側(cè)表面為凸面,故可有效控制成像鏡頭組的體積,提升攜帶的便利性。此外,成像鏡頭組的第二透鏡物側(cè)表面設(shè)計(jì)為凹面,可有效平衡第一透鏡所產(chǎn)生的像差。
以下結(jié)合附圖和具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)描述,但不作為對(duì)本發(fā)明的限定。
附圖說(shuō)明
圖1為本發(fā)明第一實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖2A-2C由左至右依序?yàn)榈谝粚?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖;
圖3為本發(fā)明第二實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖4A-4C由左至右依序?yàn)榈诙?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖;
圖5為本發(fā)明第三實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖6A-6C由左至右依序?yàn)榈谌龑?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖;
圖7為本發(fā)明第四實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖8A-8C由左至右依序?yàn)榈谒膶?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖;
圖9為本發(fā)明第五實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖10A-10C由左至右依序?yàn)榈谖鍖?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖;
圖11為本發(fā)明第六實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖12A-12C由左至右依序?yàn)榈诹鶎?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖;
圖13為本發(fā)明第七實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖14A-14C由左至右依序?yàn)榈谄邔?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖;
圖15為本發(fā)明第八實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖16A-16C由左至右依序?yàn)榈诎藢?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖;
圖17為本發(fā)明第九實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖18A-18C由左至右依序?yàn)榈诰艑?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖;
圖19為本發(fā)明第十實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖20為本發(fā)明第十一實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖;
圖21為本發(fā)明第十二實(shí)施例的一種電子裝置的示意圖;
圖22為本發(fā)明第十三實(shí)施例的一種電子裝置的示意圖;
圖23為本發(fā)明第十四實(shí)施例的一種電子裝置的示意圖。
其中,附圖標(biāo)記
光圈 100、200、300、400、500、600、700、800、900
第一透鏡 110、210、310、410、510、610、710、810、910
物側(cè)表面 111、211、311、411、511、611、711、811、911
像側(cè)表面 112、212、312、412、512、612、712、812、912
第二透鏡 120、220、320、420、520、620、720、820、920
物側(cè)表面 121、221、321、421、521、621、721、821、921
像側(cè)表面 122、222、322、422、522、622、722、822、922
第三透鏡 130、230、330、430、530、630、730、830、930
物側(cè)表面 131、231、331、431、531、631、731、831、931
像側(cè)表面 132、232、332、432、532、632、732、832、932
第四透鏡 140、240、340、440、540、640、740、840、940
物側(cè)表面 141、241、341、441、541、641、741、841、941
像側(cè)表面 142、242、342、442、542、642、742、842、942
紅外線濾除濾光片 150、250、350、450、550、650、750、850、950
成像面 160、260、360、460、560、660、760、860、960
電子感光元件 170、270、370、470、570、670、770、870、970
20 被攝物
21 棱鏡
30、32、34 電子裝置
31、33、35 取像裝置
CT1 第一透鏡于光軸上的厚度
CT2 第二透鏡于光軸上的厚度
CT3 第三透鏡于光軸上的厚度
EPD 成像鏡頭組的入射瞳直徑
Fno 光圈值
f 成像鏡頭組的焦距
f1 第一透鏡的焦距
f2 第二透鏡的焦距
f3 第三透鏡的焦距
f4 第四透鏡的焦距
HFOV 成像鏡頭組最大視角的一半
ImgH 成像鏡頭組的最大像高
Nmax 第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡與第四透鏡的折射率中的最大者
R1 第一透鏡物側(cè)表面的曲率半徑
R2 第一透鏡像側(cè)表面的曲率半徑
R3 第二透鏡物側(cè)表面的曲率半徑
R4 第二透鏡像側(cè)表面的曲率半徑
SD 光圈至第四透鏡像側(cè)表面于光軸上的距離
TD 第一透鏡物側(cè)表面至第四透鏡像側(cè)表面于光軸上的距離
TL 第一透鏡物側(cè)表面至成像面于光軸上的距離
T12 第一透鏡與第二透鏡于光軸上的間隔距離
T23 第二透鏡與第三透鏡于光軸上的間隔距離
T34 第三透鏡與第四透鏡于光軸上的間隔距離
V2 第二透鏡的色散系數(shù)
V3 第三透鏡的色散系數(shù)
Y11 第一透鏡物側(cè)表面的有效半徑
Y42 第四透鏡像側(cè)表面的有效半徑
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的結(jié)構(gòu)原理和工作原理作具體的描述:
本發(fā)明提供一種成像鏡頭組,由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡、第四透鏡及光圈。成像鏡頭組具有屈折力的透鏡為四片,且第二透鏡或第三透鏡或第四透鏡的至少一表面可具有至少一反曲點(diǎn),以修正離軸的像差。
第一透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面近軸處為凸面。藉此,可以有效地控制成像鏡頭組體積,提升攜帶的便利性。
第二透鏡具有負(fù)屈折力,其物側(cè)表面近軸處為凹面。藉此,可有效平衡第 一透鏡所產(chǎn)生的像差。第二透鏡物側(cè)表面離軸處可具有至少一凸面,且第二透鏡像側(cè)表面近軸處可為凸面,以便修正系統(tǒng)像散。
第三透鏡具有正屈折力,其物側(cè)表面近軸處可為凸面或凹面,以便配合整體光學(xué)系統(tǒng)配置,進(jìn)一步修正系統(tǒng)像差,且其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆非球面。
第四透鏡可具有負(fù)屈折力,其物側(cè)表面近軸處可為凹面或凸面。第四透鏡的像側(cè)表面近軸處可為凹面,且像側(cè)表面離軸處具有至少一凸面,其物側(cè)表面及像側(cè)表面皆非球面。藉此,可有利于修正像差。
在本發(fā)明的成像鏡頭組中,于第一透鏡至第四透鏡中,任二相鄰的透鏡間于光軸上的最大間隔距離可介于第二透鏡與第三透鏡之間,或者可介于第三透鏡于第四透鏡之間。
本發(fā)明的成像鏡頭組另設(shè)置有一光圈,且光圈與第一透鏡間無(wú)具屈折力的透鏡;光圈的設(shè)置可以提供光學(xué)系統(tǒng)足夠的入射光,以提升影像品質(zhì)。
在本發(fā)明的成像鏡頭組中,任二相鄰具有屈折力的透鏡間具有空氣間隔;換言之,第一透鏡至第四透鏡為四片獨(dú)立且非粘合的透鏡。由于粘合透鏡的工藝較非粘合透鏡復(fù)雜,特別在兩透鏡的粘合面需擁有高準(zhǔn)度的曲面,以便達(dá)到兩透鏡粘合時(shí)的高密合度,且在粘合過(guò)程中,也可能因偏位而造成密合度不佳,影響光學(xué)成像品質(zhì)。因此,本發(fā)明成像鏡頭組中,任二相鄰具屈折力的透鏡間具有空氣間隔,可排除粘合透鏡所產(chǎn)生的問(wèn)題。
第二透鏡物側(cè)表面的曲率半徑為R3,第二透鏡像側(cè)表面的曲率半徑為R4,其滿足下列條件:(R3+R4)/(R3-R4)<0.0。藉此,可避免第二透鏡像側(cè)表面曲率過(guò)大,造成敏感度過(guò)高,而使造成合格率下降。
成像鏡頭組的焦距為f,成像鏡頭組的最大像高為ImgH,其滿足下列條件:2.4<f/ImgH<6.5。藉此,可有效地抑制攝像范圍,使局部影像的成像品質(zhì)具備較高的解析度。較佳地,滿足下列條件:2.7<f/ImgH<5.0。
第二透鏡物側(cè)表面的曲率半徑為R3,第二透鏡與第三透鏡于光軸上的距離為T(mén)23,其滿足下列條件:-4.0<R3/T23<0.0。藉此,可確保第二透鏡的主點(diǎn)接近物側(cè)端,同時(shí)滿足第二透鏡與第三透鏡間的光路調(diào)和功能。
第一透鏡與第二透鏡于光軸上的距離為T(mén)12,第二透鏡于光軸上的厚度為CT2,其滿足下列條件:0.3<T12/CT2<5.0。藉此,可確保第一透鏡與第二透鏡有足夠的空間以利于成像鏡頭組的組裝。較佳地,可滿足下列條件:0.4< T12/CT2<3.0。
第一透鏡物側(cè)表面的曲率半徑為R1,第一透鏡像側(cè)表面的曲率半徑為R2,其滿足下列條件:-0.50<R1/R2<0.50。藉此,使第一透鏡的主點(diǎn)往物側(cè)端移動(dòng),有助于縮端成像鏡頭組的后焦長(zhǎng)度,減少成像鏡頭組的整體長(zhǎng)度。較佳地,滿足下列條件:-0.30<R1/R2<0.30。
成像鏡頭組的焦距為f,第一透鏡物側(cè)表面的曲率半徑為R1,第一透鏡像側(cè)表面的曲率半徑為R2,第一透鏡于光軸上的厚度為CT1,其滿足下列條件:3.0<(f/R1)-(f/R2)+((f*CT1)/(R1*R2))<7.5。藉此,可利于整體系統(tǒng)的匯聚能力集中于成像鏡頭組的物側(cè)端,并提供良好的望遠(yuǎn)功能,使更適合達(dá)成遠(yuǎn)景拍攝(Telephoto)的需求。
第二透鏡物側(cè)表面的曲率半徑為R3,第二透鏡像側(cè)表面的曲率半徑為R4,其滿足下列條件:|R3|<|R4|,可提供良好的透鏡制造性。
第一透鏡至第四透鏡各具有一折射率,第一透鏡至第四透鏡的這些折射率中的最大值為Nmax,其滿足下列條件:1.50<Nmax<1.70。藉此,可有效地平衡成像鏡頭組屈折力的配置而減少像差的產(chǎn)生。
成像鏡頭組的焦距為f,第一透鏡物側(cè)表面的曲率半徑為R1,其滿足下列條件:3.3<f/R1<8.5。藉此,有助于提供較合適的第一透鏡屈折力。
成像鏡頭組的焦距為f,第一透鏡物側(cè)表面至成像面的距離為T(mén)L,其滿足下列條件:0.95<f/TL<1.5。藉此,有助于控制成像鏡頭組的整體長(zhǎng)度,使維持其小型化。
成像鏡頭組的焦距為f,其滿足下列條件:5.5mm<f<12.0mm。藉此,可有效控制成像鏡頭組的焦距。
成像鏡頭組的焦距為f,第一透鏡的焦距為f1,第二透鏡的焦距為f2,第三透鏡的焦距為f3,第四透鏡的焦距為f4,其滿足下列條件:5.0<|f/f1|+|f/f2|+|f/f3|+|f/f4|。藉此,有助于成像鏡頭組提供充足的解像力。
第一透鏡、第二透鏡、第三透鏡及第四透鏡于光軸上厚度的總和為ΣCT,第一透鏡物側(cè)表面至第四透鏡像側(cè)表面于光軸上的距離為T(mén)D,其滿足下列條件:ΣCT/TD<0.55。藉此,各透鏡適當(dāng)?shù)呐渲每捎行ЬS持成像鏡頭組的小型化。
光圈至第四透鏡像側(cè)表面于光軸上的距離為SD,第一透鏡物側(cè)表面至第 四透鏡像側(cè)表面于光軸上的距離為T(mén)D,其滿足下列條件:0.65<SD/TD<1.0。藉此,有利于平衡成像鏡頭組的遠(yuǎn)心(Telecentric)效果與視場(chǎng)角。
成像鏡頭組的最大入射瞳直徑為EPD,成像鏡頭組的最大像高為ImgH,其滿足下列條件:0.9<EPD/ImgH<2.0。藉此,可以增加影像單位面積的收光量,以提升成像品質(zhì)。
成像鏡頭組的最大視角的一半為HFOV,其滿足下列條件:0.20<tan(2*HFOV)<0.90。藉此,可確保成像鏡頭組具有足夠的視場(chǎng)。
第二透鏡的色散系數(shù)為V2,第三透鏡的色散系數(shù)為V3,其滿足下列條件:20<V2+V3<60。藉此,可平衡系統(tǒng)配置,以助于修正小視角的像差。
第一透鏡物側(cè)表面至成像面于光軸上的距離為T(mén)L,其滿足下列條件:TL<10.0mm。藉此,可有效控制成像鏡頭組的總長(zhǎng)度,使維持其小型化。
第一透鏡與第二透鏡于光軸上的距離為T(mén)12,第二透鏡與第三透鏡于光軸上的距離為T(mén)23,第三透鏡與第四透鏡于光軸上的距離為T(mén)34,其滿足下列條件:0<T12/(T23+T34)<0.60。藉此,可有效控制第一透鏡與第二透鏡于光軸上的距離,可提供遠(yuǎn)處拍攝較佳的成像品質(zhì)。
第一透鏡于光軸上的厚度為CT1,第二透鏡于光軸上的厚度為CT2,其滿足下列條件:1.7<CT1/CT2<8.0。藉此,可有助于控制系統(tǒng)屈折力的配置,進(jìn)而修正系統(tǒng)像差。
第一透鏡物側(cè)表面至成像面的距離為T(mén)L,成像鏡頭組的最大像高為ImgH,其滿足下列條件:2.5<TL/ImgH<4.0。藉此,可維持小型化,以便搭載于輕薄的小型化電子裝置上。
第一透鏡物側(cè)表面的有效半徑為Y11,第四透鏡像側(cè)表面的有效半徑為Y42,其滿足下列條件:0.7<Y11/Y42<1.8。藉此,可有效壓制光線入射的角度,進(jìn)一步提升成像品質(zhì)。
第二透鏡與第三透鏡于光軸上的距離為T(mén)23,第三透鏡與第四透鏡于光軸上的距離為T(mén)34,第三透鏡于光軸上的距離為CT3,其滿足下列條件:2.50<(T23+T34)/CT3。藉此,可有效調(diào)整第三透鏡的配置,進(jìn)一步修正系統(tǒng)球差。
根據(jù)上述實(shí)施方式,以下提出具體實(shí)施例并配合圖式予以詳細(xì)說(shuō)明。
第一實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D1及圖2,其中圖1為本發(fā)明第一實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖,圖2A-2C由左而右依序?yàn)榈谝粚?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖。由圖1可知,第一實(shí)施例的取像裝置包含成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))以及電子感光元件170。成像鏡頭組由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡110、光圈100、第二透鏡120、第三透鏡130、第四透鏡140、紅外線濾除濾光片150及成像面160,電子感光元件170設(shè)置于成像鏡頭組的成像面160。成像鏡頭組具有屈折力的透鏡為四片(110-140),且任二相鄰的具屈折力的透鏡間具有空氣間隔。
第一透鏡110具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面111近軸處為凸面,其像側(cè)表面112近軸處為凸面,并皆為非球面。
第二透鏡120具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面121近軸處為凹面,其像側(cè)表面122近軸處為凸面,并皆為非球面。第二透鏡120的物側(cè)表面121的離軸處具有一凸面。
第三透鏡130具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面131近軸處為凸面,其像側(cè)表面132近軸處為凸面,并皆為非球面。在第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,任二相鄰的透鏡間于光軸上的最大間隔距離介于第二透鏡120與第三透鏡130之間。
第四透鏡140具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面141近軸處為凹面,其像側(cè)表面142近軸處為凹面,并皆為非球面。第四透鏡140的像側(cè)表面142離軸處具有至少一凸面。
紅外線濾除濾光片150為玻璃材質(zhì),其設(shè)置于第四透鏡140與成像面160之間且不影響成像鏡頭組的焦距。
上述各透鏡的非球面的曲線方程式表示如下:
;其中:
X:非球面上距離光軸為Y的點(diǎn),其與相切于非球面光軸上交點(diǎn)切面的相對(duì)距離;
Y:非球面曲線上的點(diǎn)與光軸的垂直距離;
R:曲率半徑;
k:錐面系數(shù);以及
Ai:第i階非球面系數(shù)。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,成像鏡頭組的焦距為f,成像鏡頭組的光圈值(f-number)為Fno,成像鏡頭組最大視角的一半(或稱(chēng)為半視角)為HFOV,其數(shù)值如下:f=7.31mm,F(xiàn)no=2.70,HFOV=16.0度。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第一透鏡110至第四透鏡140各具有一折射率,第一透鏡110至第四透鏡140的這些折射率中的最大值為Nmax,其滿足下列條件:Nmax=1.639。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第二透鏡120的色散系數(shù)為V2,第三透鏡130的色散系數(shù)為V3,其滿足下列條件:V2+V3=47.0。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第一透鏡110于光軸上的厚度為CT1,第二透鏡120于光軸上的厚度為CT2,其滿足下列條件:CT1/CT2=4.64。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第一透鏡110與第二透鏡120于光軸上的間隔距離為T(mén)12,第二透鏡120于光軸上的厚度為CT2,其滿足下列條件:T12/CT2=1.77。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第一透鏡110與第二透鏡120于光軸上的間隔距離為T(mén)12,第二透鏡120與第三透鏡130于光軸上的間隔距離為T(mén)23,第三透鏡130與第四透鏡140于光軸上的間隔距離為T(mén)34,其滿足下列條件:T12/(T23+T34)=0.21。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第二透鏡120與第三透鏡130于光軸上的間隔距離為T(mén)23,第三透鏡130與第四透鏡140于光軸上的間隔距離為T(mén)34,第三透鏡130于光軸上的厚度為CT3,其滿足下列條件:(T23+T34)/CT3=2.93。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第一透鏡110的物側(cè)表面111的曲率半徑為R1,第一透鏡110的像側(cè)表面112的曲率半徑為R2,其滿足下列條件:R1/R2=-0.22。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第二透鏡120物側(cè)表面121的曲率半徑為R3,第二透鏡120與第三透鏡130于光軸上的間隔距離為T(mén)23,其滿足下列條件:R3/T23=-1.04。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,成像鏡頭組的焦距為f,第一透鏡110物側(cè)表面111的曲率半徑為R1,其滿足下列條件:f/R1=3.69。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第二透鏡120物側(cè)表面121的曲率半徑為 R3,第二透鏡120像側(cè)表面122的曲率半徑為R4,其滿足下列條件:(R3+R4)/(R3-R4)=-1.10。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,成像鏡頭組的焦距為f,第一透鏡110的焦距為f1,第二透鏡120的焦距為f2,第三透鏡130的焦距為f3,第四透鏡140的焦距為f4,其滿足下列條件:|f/f1|+|f/f2|+|f/f3|+|f/f4|=7.29。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,成像鏡頭組的焦距為f,第一透鏡110的物側(cè)表面111的曲率半徑為R1,第一透鏡110的像側(cè)表面112的曲率半徑為R2,第一透鏡110于光軸上的厚度為CT1,其滿足下列條件:(f/R1)-(f/R2)+((f*CT1)/(R1*R2))=4.30。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第一透鏡110、第二透鏡120、第三透鏡130及第四透鏡140分別于光軸上厚度的總和為ΣCT,第一透鏡110的物側(cè)表面111至第四透鏡140的像側(cè)表面142于光軸上的距離為T(mén)D,其滿足下列條件:ΣCT/TD=0.48。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第一透鏡110的物側(cè)表面111的有效半徑為Y11,第四透鏡140的像側(cè)表面142的有效半徑為Y42,其滿足下列條件:Y11/Y42=0.91。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,成像鏡頭組的最大視角的一半為HFOV,其滿足下列條件:tan(2*HFOV)=0.62。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,光圈100至第四透鏡140像側(cè)表面142于光軸上的距離為SD,第一透鏡110物側(cè)表面111至第四透鏡140像側(cè)表面142于光軸上的距離為T(mén)D,其滿足下列條件:SD/TD=0.74。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,成像鏡頭組的最大入射瞳直徑為EPD,成像鏡頭組的最大像高為ImgH,其滿足下列條件:EPD/ImgH=1.23。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第一透鏡110的物側(cè)表面111至成像面160于光軸上的距離為T(mén)L,其滿足下列條件:TL=7.00mm。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,成像鏡頭組的焦距為f,第一透鏡110物側(cè)表面111至成像面160于光軸上的距離為T(mén)L,其滿足下列條件:f/TL=1.05。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,成像鏡頭組的焦距為f,成像鏡頭組的最大像高為ImgH,其滿足下列條件:f/ImgH=3.32。
第一實(shí)施例的成像鏡頭組中,第一透鏡110的物側(cè)表面111至成像面160 于光軸上的距離為T(mén)L,其滿足下列條件:TL/ImgH=3.17。
再配合參照下列表一以及表二。
表一為圖1第一實(shí)施例詳細(xì)的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),其中曲率半徑、厚度及焦距的單位為mm,且表面0-12依序表示由物側(cè)至像側(cè)的表面。表二為第一實(shí)施例中的非球面數(shù)據(jù),其中,k表非球面曲線方程式中的錐面系數(shù),A4-A14則表示各表面第4-14階非球面系數(shù)。此外,以下各實(shí)施例表格乃對(duì)應(yīng)各實(shí)施例的示意圖與像差曲線圖,表格中數(shù)據(jù)的定義皆與第一實(shí)施例的表一及表二的定義相同,不再贅述。
第二實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D3及圖4,其中圖3為本發(fā)明第二實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖,圖4A-4C由左至右依序?yàn)榈诙?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖。由圖3可知,第二實(shí)施例的取像裝置包含成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))及電子感光元件270。成像鏡頭組由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡210、光圈200、第二透鏡220、第三透鏡230、第四透鏡240、紅外線濾除濾光片250及成像面260,電子感光元件270設(shè)置于成像鏡頭組的成像面260;其中,成像鏡頭組中具有屈折力的透鏡為四片(210-240),且任二相鄰的具屈折力的透鏡間具有空氣間隔。
第一透鏡210具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面211近軸處為凸面,其像側(cè)表面212近軸處為凸面,并皆為非球面。
第二透鏡220具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面221近軸處為凹面,其像側(cè)表面222近軸處為凸面,并皆為非球面。第二透鏡220物側(cè)表面221的離軸處具有至少一凸面。
第三透鏡230具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面231近軸處為凹面,其像側(cè)表面232近軸處為凸面,并皆為非球面。在第二實(shí)施例的成像鏡頭組中,任二相鄰的透鏡間于光軸上的最大間隔距離介于第二透鏡220與第三透鏡230之間。
第四透鏡240具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面241近軸處為凸面,其像側(cè)表面242近軸處為凹面,并皆為非球面。第四透鏡240的像側(cè)表面242離軸處具有至少一凸面。
紅外線濾除濾光片250為玻璃材質(zhì),其設(shè)置于第四透鏡240及成像面260之間且不影響成像鏡頭組的焦距。
配合參照下列表三以及表四。
第二實(shí)施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實(shí)施例的形式。此外,下表參數(shù)的定義皆與第一實(shí)施例相同,在此不加以贅述。
配合表三及表四可推算出下列數(shù)據(jù):
第三實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D5及圖6,其中圖5為本發(fā)明第三實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖,圖6A-6C由左至右依序?yàn)榈谌龑?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖。由圖5可知,第三實(shí)施例的取像裝置包含成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))及電子感光元件370。成像鏡頭組由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡310、光圈300、第二透鏡320、第三透鏡330、第四透鏡340、紅外線濾除濾光片350及成像面360,電子感光元件370設(shè)置于成像面360;其中,成像鏡頭組中具有屈折力的透鏡為四片(310-340),且任二相鄰的具屈折力的透鏡間具有空氣間隔。
第一透鏡310具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面311近軸處為凸面,其像側(cè)表面312近軸處為凸面,并皆為非球面。
第二透鏡320具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面321近軸處為凹面,其像側(cè)表面322近軸處為凸面,并皆為非球面。第二透鏡320的物側(cè)表面321近軸處具有至少一凸面。
第三透鏡330具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面331近軸處為凸面,其像側(cè)表面332近軸處為凹面,并皆為非球面。
第四透鏡340具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面341近軸處為凸面,其像側(cè)表面342近軸處為凹面,并皆為非球面。第四透鏡340的像側(cè)表面342離軸處具有至少一凸面,且在第三實(shí)施例的成像鏡頭組中,任二相鄰的透鏡間于光軸上的最大間隔距離介于第三透鏡330與第四透鏡340之間。
紅外線濾除濾光片350為玻璃材質(zhì),并設(shè)置于第四透鏡340與成像面360之間且不影響成像鏡頭組的焦距。
配合參照下列表五以及表六。
第三實(shí)施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實(shí)施例的形式。此外,下表參數(shù)的定義皆與第一實(shí)施例相同,在此不加以贅述。
配合表五及表六可推算出下列數(shù)據(jù):
第四實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D7及圖8,其中圖7為本發(fā)明第四實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖,圖8A-8C由左至右依序?yàn)榈谒膶?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖。由圖7可知,第四實(shí)施例的取像裝置包含成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))及電子感光元件470。 成像鏡頭組由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡410、光圈400、第二透鏡420、第三透鏡430、第四透鏡440、紅外線濾除濾光片450及成像面460,電子感光元件470設(shè)置于成像鏡頭組的成像面460;其中,成像鏡頭組中具有屈折力的透鏡為四片(410-440),且任二相鄰的具屈折力的透鏡間具有空氣間隔。
第一透鏡410具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面411離軸處為凸面,其像側(cè)表面412離軸處為凸面,并皆為非球面。
第二透鏡420具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面421離軸處為凹面,其像側(cè)表面422離軸處為凹面,并皆為非球面。第二透鏡420的物側(cè)表面422離軸處具有至少一凸面。
第三透鏡430具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面431近軸處為凹面,其像側(cè)表面432近軸處為凸面,并皆為非球面。在第四實(shí)施例的成像鏡頭組中,任二相鄰的透鏡間于光軸上的最大間隔距離介于第二透鏡420與第三透鏡430之間。
第四透鏡440具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面441近軸處為凹面,其像側(cè)表面442近軸處為凹面,并皆為非球面。第四透鏡440的像側(cè)表面442離軸處具有至少一凸面。
紅外線濾除濾光片450為玻璃材質(zhì),其設(shè)置于第四透鏡440與成像面460之間且不影響成像鏡頭組的焦距。
配合參照下列表七以及表八。
第四實(shí)施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實(shí)施例的形式。此外,下表參數(shù)的定義皆與第一實(shí)施例相同,在此不加以贅述。
配合表七及表八可推算出下列數(shù)據(jù):
第五實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D9及圖10,其中圖9為本發(fā)明第五實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖,圖10A-10C由左至右依序?yàn)榈谖鍖?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖。由圖9可知,第五實(shí)施例的取像裝置包含成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))及電子感光元件570。成像鏡頭組由物側(cè)至像側(cè)依序包含光圈500、第一透鏡510、第二透鏡520、第三透鏡530、第四透鏡540、紅外線濾除濾光片550及成像面560,電子感光元件570設(shè)置于成像鏡頭組的成像面560;其中,成像鏡頭組具有屈折力的透鏡為四片(510-540),且相鄰的二具屈折力的透鏡間具有空氣間隔。
第一透鏡510具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面511近軸處為凸面,其像側(cè)表面512近軸處為凸面,并皆為非球面。
第二透鏡520具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面521近軸處為凹面,其像側(cè)表面522近軸處為凹面,并皆為非球面。第二透鏡520的物側(cè)表面521離軸處具有至少一凸面。
第三透鏡530具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面531近軸處為凹面,其像側(cè)表面532近軸處為凸面,并皆為非球面。在第五實(shí)施例的成像鏡頭 組中,任二相鄰的透鏡間于光軸上的最大間隔距離介于第二透鏡520與第三透鏡530之間。
第四透鏡540具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面541近軸處為凹面,其像側(cè)表面542近軸處為凹面,并皆為非球面。第四透鏡540的離軸處具有至少一凸面。
紅外線濾除濾光片550為玻璃材質(zhì),其設(shè)置于第四透鏡540與成像面560之間且不影響成像鏡頭組的焦距。
配合參照下列表九以及表十。
第五實(shí)施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實(shí)施例的形式。此外,下表參數(shù)的定義皆與第一實(shí)施例相同,在此不加以贅述。
配合表九及表十可推算出下列數(shù)據(jù):
第六實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D11及圖12,其中圖11為本發(fā)明第六實(shí)施例的取像裝置的示意圖,圖12A-12C由左至右依序?yàn)榈诹鶎?shí)施例的球差、像差及歪曲曲線圖。由圖11可知,第六實(shí)施例的取像裝置包含成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))及電子感光元件670。成像鏡頭組由物側(cè)至像側(cè)依序包含光圈600、第一透鏡610、第二透鏡620、第三透鏡630、第四透鏡640、紅外線濾除濾光片650及成像面660,電子感光元件670設(shè)置于成像鏡頭組的成像面660;其中,成像鏡頭組中具有屈折力的透鏡為四片(610-640),且相鄰的二具屈折力的透鏡間具有空氣間隔。
第一透鏡610具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面611近軸處為凸面,其像側(cè)表面612近軸處為凸面,并皆為非球面。
第二透鏡620具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面621近軸處為凹面,其像側(cè)表面622近軸處為凹面,并皆為非球面。第二透鏡620的物側(cè)表面621離軸處具有至少一凸面。
第三透鏡630具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面631近軸處為凸面,其像側(cè)表面632近軸處為凸面,并皆為非球面。在第六實(shí)施例的成像鏡頭組中,任二相鄰的透鏡間于光軸上的最大間隔距離介于第二透鏡620與第三透鏡630之間。
第四透鏡640具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面641近軸處為凹面,其像側(cè)表面642近軸處為凸面,并皆為非球面。
紅外線濾除濾光片650為玻璃材質(zhì),其設(shè)置于第四透鏡640及成像面660之間且不影響成像鏡頭組的焦距。
配合參照下列表十一以及表十二。
第六實(shí)施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實(shí)施例的形式。此外,下表參數(shù)的定義皆與第一實(shí)施例相同,在此不加以贅述。
配合表十一及表十二可推算出下列數(shù)據(jù):
第七實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D13及圖14,其中圖13為本發(fā)明第七實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖,圖14A-14C由左至右依序?yàn)榈谄邔?shí)施例的球差、像散及歪曲曲線圖。由圖13可知,第七實(shí)施例的取像裝置包含成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))及電子感光元件770。成像鏡頭組由物側(cè)至像側(cè)依序包含第一透鏡710、光圈700、第二透鏡720、第三透鏡730、第四透鏡740、紅外線濾除濾光片750及成像面760, 電子感光元件770設(shè)置于成像面760;其中,成像鏡頭組中具有屈折力的透鏡為四片(710-740),且相鄰的二具屈折力的透鏡間具有空氣間隔。
第一透鏡710具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面711近軸處為凸面,其像側(cè)表面712近軸處為凹面,并皆為非球面。
第二透鏡720具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面721近軸處為凹面,其像側(cè)表面722近軸處為凸面,并皆為非球面。第二透鏡720的物側(cè)表面離軸處具有至少一凸面。
第三透鏡730具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面731近軸處為凹面,其像側(cè)表面732近軸處為凸面,并皆為非球面。
第四透鏡740具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面741近軸處為凹面,其像側(cè)表面742近軸處為凹面,并皆為非球面。第四透鏡740的像側(cè)表面742離軸處具有至少一凸面。在第七實(shí)施例的成像鏡頭組中,任二相鄰的透鏡間于光軸上的最大間隔距離介于第三透鏡730與第四透鏡740之間。
紅外線濾除濾光片750為玻璃材質(zhì),其設(shè)置于第四透鏡740與成像面760之間且不影響成像鏡頭組的焦距。
配合參照下列表十三以及表十四。
第七實(shí)施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實(shí)施例的形式。此外,下表參數(shù)的定義皆與第一實(shí)施例相同,在此不加以贅述。
配合表十三及表十四可推算出下列數(shù)據(jù):
第八實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D15及圖16,其中圖15為本發(fā)明第八實(shí)施例的一種取像裝置的 示意圖,圖16A-16C由左至右依序?yàn)榈诎藢?shí)施例的球差、像差或歪曲曲線圖。由圖15可知,第八實(shí)施例的取像裝置包含成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))及電子感光元件870。成像鏡頭組由物側(cè)至量測(cè)依序包含光圈800、第一透鏡810、第二透鏡820、第三透鏡830、第四透鏡840、紅外線濾除濾光片850及成像面860,電子感光元件870設(shè)置于成像鏡頭組的成像面860;其中,成像鏡頭組中具有屈折力的透鏡為四片(810-840),且相鄰的二具屈折力的透鏡間具有空氣間隔。
第一透鏡810具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面811近軸處為凸面,其像側(cè)表面812近軸處為凸面,并皆為非球面。
第二透鏡820具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面821近軸處為凹面,其像側(cè)表面822近軸處為凸面,并皆為非球面。第二透鏡820的物側(cè)表面821離軸處具有至少一凸面。
第三透鏡830具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面831近軸處為凸面,其像側(cè)表面832近軸處為凸面,并皆為非球面。在第八實(shí)施例的成像鏡頭組中,任二相鄰的透鏡間于光軸上的最大間隔距離介于第二透鏡820與第三透鏡830之間。
第四透鏡840具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面841近軸處為凸面,其像側(cè)表面842近軸處為凹面,并皆為非球面。第四透鏡840的像側(cè)表面離軸處具有一凸面。
紅外線濾除濾光片850為玻璃材質(zhì),其設(shè)置于第四透鏡840及成像面860之間且不影響成像鏡頭組的焦距。
再配合參照下列表十五以及表十六。
第八實(shí)施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實(shí)施例的形式。此外,下 表參數(shù)的定義皆與第一實(shí)施例相同,在此不加以贅述。
配合表十五及表十六可推算出下列數(shù)據(jù):
第九實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D17及圖18,其中圖17為本發(fā)明第九實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖,圖18A-18C由左而右依序?yàn)榈诰艑?shí)施例的球差、像差及歪曲曲線圖。由圖17可知,第九實(shí)施例的取像裝置包含成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))及電子感光元件970。成像鏡頭組由物側(cè)至像側(cè)依序包含光圈900、第一透鏡910、第二透鏡920、第三透鏡930、第四透鏡940、紅外線濾除濾光片950及成像面960,電子感光元件970設(shè)置于成像鏡頭組的成像面960;其中,成像鏡頭組中具有屈折力的透鏡為四片(910-940),且任二相鄰的具屈折力的透鏡間具有空氣間隔。
第一透鏡910具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面911近軸處為凸面,其像側(cè)表面912近軸處為凹面,并皆為非球面。
第二透鏡920具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面921近軸處為凹 面,其像側(cè)表面922近軸處為凸面,并皆為非球面。第二透鏡920的物側(cè)表面離軸處具有一凸面。
第三透鏡930具有正屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面931近軸處為凸面,其像側(cè)表面932近軸處為凸面,并皆為非球面。在第九實(shí)施例的成像鏡頭組中,任二相鄰的透鏡間于光軸上的最大間隔距離介于第二透鏡920與第三透鏡930之間。
第四透鏡940具有負(fù)屈折力,且為塑膠材質(zhì),其物側(cè)表面941近軸處為凹面,其像側(cè)表面942近軸處為凹面,并皆為非球面。第四透鏡940的像側(cè)表面離軸處具有至少一凸面。
紅外線濾除濾光片950為玻璃材質(zhì),其設(shè)置于第四透鏡940及成像面960之間且不影響該成像鏡頭組的焦距。
再配合參照下列表十七以及表十八。
第九實(shí)施例中,非球面的曲線方程式表示如第一實(shí)施例的形式。此外,下表參數(shù)的定義皆與第一實(shí)施例相同,在此不加以贅述。
配合表十七及表十八可推算出下列數(shù)據(jù):
第十實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D19,為本發(fā)明第十實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖。第十實(shí)施例的取像裝置包含依據(jù)本發(fā)明的成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))以及電子感光元件170。要特別說(shuō)明的是,在圖19中,成像鏡頭組及電子感光元件是以第一實(shí)施例所示的成像鏡頭組及電子感光元件作為說(shuō)明范圍,亦即圖19所示的成像鏡頭組的元件標(biāo)號(hào)相同于第一實(shí)施例的成像鏡頭組;然在實(shí)際實(shí)施時(shí),成像鏡頭組及電子感光元件也可以是第二實(shí)施例至第九實(shí)施例中任一成組的成像鏡頭組及電子感光元件。
成像鏡頭組設(shè)置于被攝物20與電子感光元件170之間,電子感光元件170設(shè)置于成像鏡頭組的成像面160。成像鏡頭組用以將被攝物20的影像成像于設(shè)置在成像面160的電子感光元件170。
第十一實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D20,為本發(fā)明第十一實(shí)施例的一種取像裝置的示意圖。第十一實(shí)施例的取像裝置包含成像鏡頭組(未另標(biāo)號(hào))、棱鏡21及一電子感光元件170。要特別說(shuō)明的是,在圖26中,成像鏡頭組及電子感光元件是以第一實(shí)施例所示的成像鏡頭組及電子感光元件作為說(shuō)明范圍,亦即圖20所示的成像鏡頭組及電子感光元件的元件標(biāo)號(hào)相同于第一實(shí)施例的成像鏡頭組及電子感光元件;然在實(shí)際實(shí)施時(shí),成像鏡頭組及電子感光元件也可以是第二實(shí)施例至第九實(shí)施例中任一成組的成像鏡頭組及電子感光元件。
成像鏡頭組設(shè)置于被攝物20與電子感光元件170之間,且電子感光元件170設(shè)置于成像鏡頭組的成像面160,棱鏡21設(shè)置于被攝物20與成像鏡頭組 之間。成像鏡頭組用以使物體20影像成像于位于成像面160的電子感光元件170,棱鏡21用以使取像裝置的光路轉(zhuǎn)向,以減少取像裝置高度,使空間配置更有彈性,更是用搭載于薄型化電子裝置。
第十二實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D21,為本發(fā)明第十二實(shí)施例的一種電子裝置的示意圖。第十二實(shí)施例的電子裝置30為一智能手機(jī),電子裝置30包含取像裝置31,取像裝置31包含依照本發(fā)明的成像鏡頭組(圖未示)以及電子感光元件(圖未示),其中電子感光元件設(shè)置于成像鏡頭組的成像面。
第十三實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D22,為本發(fā)明第十三實(shí)施例的一種電子裝置的示意圖。第十三實(shí)施例的電子裝置32為一平板電腦,電子裝置32包含取像裝置33,取像裝置33包含依照本發(fā)明的成像鏡頭組(圖未示)及電子感光元件(圖未示),其中電子感光元件設(shè)置于成像鏡頭組的成像面。
第十四實(shí)施例
請(qǐng)參照?qǐng)D23,為本發(fā)明第十四實(shí)施例的一種電子裝置的示意圖。第十四實(shí)施例的電子裝置34為一頭戴式顯示裝置(Head-mounted display,HMD),電子裝置34包含取像裝置35,取像裝置35包含依照本發(fā)明的成像鏡頭組(圖未示)及電子感光元件(圖未示),電子感光元件設(shè)置于成像鏡頭組的成像面。
當(dāng)然,本發(fā)明還可有其它多種實(shí)施例,在不背離本發(fā)明精神及其實(shí)質(zhì)的情況下,熟悉本領(lǐng)域的技術(shù)人員當(dāng)可根據(jù)本發(fā)明作出各種相應(yīng)的改變和變形,但這些相應(yīng)的改變和變形都應(yīng)屬于本發(fā)明所附的權(quán)利要求的保護(hù)范圍。