CN104620149B - 广角透镜及摄像装置 - Google Patents

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CN104620149B CN201380047355.XA CN201380047355A CN104620149B CN 104620149 B CN104620149 B CN 104620149B CN 201380047355 A CN201380047355 A CN 201380047355A CN 104620149 B CN104620149 B CN 104620149B
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Abstract

提供一种倍率色差得到良好地修正而具有高的光学性能的广角透镜、及具备该广角透镜的摄像装置。广角透镜从物侧起依次包括前组(GF)、光阑及正的后组(GR)。在前组(GF)的从物侧起位于第一、第二个的位置处分别配置有使凸面朝向物侧的正的透镜(L1)、使凸面朝向物侧的负弯月形状的透镜(L2)。在将该负弯月形状的透镜(L2)的相对于d线的阿贝数设为vdf、并将g线与F线之间的部分色散比设为θgFf时,满足条件式(1):0.038<θgFf‑0.6415+0.001618×vdf,条件式(2):vdf<19。

Description

广角透镜及摄像装置
技术领域
本发明涉及一种广角透镜及摄像装置,更详细而言,涉及一种能够适合于在数码相机等中使用的广角透镜及具备该广角透镜的摄像装置。
背景技术
以往,在单反相机用的广角透镜中,需要充分确保后焦距,因而多使用从物侧起依次配置负的透镜组、正的透镜组且相对于光阑为非对称的负焦距型的透镜系统。作为这样的负焦距型的透镜系统,公知有例如下述专利文献1中记载的结构。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2004-219610号公报
发明内容
发明要解决的课题
然而,负焦距型的透镜系统虽然适合于确保后焦距,但由于是如前述那样相对于光阑为非对称的结构,因而难以实现与视场角相关的像差的修正,尤其难以实现倍率色差的良好的修正。虽然专利文献1中记载的透镜系统的倍率色差得到了较为良好的修正,但在取代胶片的数码机背(digital back)等的装配时,有时会要求更良好的倍率色差的修正,且近年来该要求水平进一步升高。
本发明鉴于上述情况而作出,其目的在于提供一种倍率色差得到良好的修正而具有优异的光学性能的广角透镜、以及具备该广角透镜的摄像装置。
用于解决课题的方案
本发明的广角透镜的特征在于,实质上从物侧起依次包括前组、光阑、及具有正的光焦度的后组,在前组的最靠物侧的位置配置有使凸面朝向物侧的正透镜,在前组的从物侧起位于第二个的位置配置有使凸面朝向物侧的负弯月透镜,所述广角透镜满足下述条件式(1)、(2)。
0.038<θgFf-0.6415+0.001618×vdf...(1)
vdf<19...(2)
其中,
θgFf:负弯月透镜的g线与F线之间的部分色散比
vdf:负弯月透镜的相对于d线的阿贝数
在本发明的广角透镜中,优选后组包括一个双凸形状的正透镜,所述广角透镜满足下述条件式(3)、(4)。
0.020<θgFr-0.6415+0.001618×vdr...(3)
vdr>75...(4)
其中,
θgFr:双凸形状的正透镜的g线与F线之间的部分色散比
vdr:双凸形状的正透镜的相对于d线的阿贝数
在本发明的广角透镜中,优选前组包括接合透镜,前组所包括的接合透镜中的最靠近光阑的接合透镜包括具有正的光焦度的第一正透镜和具有负的光焦度的第二负透镜,所述广角透镜满足下述条件式(5)、(6)。
0.02<Ndp-Ndn<0.25...(5)
0.2<Vdp-vdn<5...(6)
其中,
Ndp:第一正透镜的相对于d线的折射率
Ndn:第二负透镜的相对于d线的折射率
vdp:第一正透镜的相对于d线的阿贝数
vdn:第二负透镜的相对于d线的阿贝数
在本发明的广角透镜中,更优选取代上述条件式(5)而满足下述条件式(5’),进一步优选满足下述条件式(5”)。
0.03<Ndp-Ndn<0.12...(5’)
0.03<Ndp-Ndn<0.07...(5”)
在本发明的广角透镜中,更优选取代上述条件式(6)而满足下述条件式(6’),进一步优选满足下述条件式(6”)。
0.7<Vdp-vdn<2.5...(6’)
0.7<Vdp-vdn<1.5...(6”)
在本发明的广角透镜中,优选前组包括接合透镜,前组所包括的接合透镜中的最靠近光阑的接合透镜包括具有正的光焦度的第一正透镜和具有负的光焦度的第二负透镜,所述广角透镜满足下述条件式(7)。
vdp<33...(7)
其中,
vdp:第一正透镜的相对于d线的阿贝数
在本发明的广角透镜中,更优选取代上述条件式(7)而满足下述条件式(7’),进一步优选满足下述条件式(7”)。
vdp<30...(7’)
vdp<27...(7”)
在本发明的广角透镜中,优选前组包括接合透镜,前组所包括的接合透镜中的最靠近光阑的接合透镜具有将正透镜及负透镜从物侧起依次接合而成的结构。
在本发明的广角透镜中,优选前组包括接合透镜,前组所包括的接合透镜中的最靠近光阑的接合透镜具有将正透镜及负透镜接合而成的结构,该正透镜与该负透镜的接合面为凹面朝向物侧的形状。
在本发明的广角透镜中,优选全视场角为80度以上。
本发明的摄像装置的特征在于,具备本发明的广角透镜。
需要说明的是,上述的“实质上~包括”的“实质上”是指除列举的构成要素以外,也可以包含实质上不具有光焦度的透镜、光阑、玻璃罩、滤光片等的透镜以外的光学要素、透镜凸缘、透镜镜筒、摄像元件、手抖修正机构等的机构部分等。
需要说明的是,某透镜的g线与F线之间的部分色散比θgF是指在将该透镜的g线、F线、C线的折射率分别设为Ng、NF、NC时,由θgF=(Ng-NF)/(NF-NC)定义的值。
需要说明的是,上述本发明的广角透镜中的透镜、透镜组的光焦度的符号、透镜的面形状关于含有非球面的情况而在近轴区域进行考虑。
发明效果
根据本发明,良好地设定前组的从物侧起第一、第二个透镜的结构,尤其是良好地设定前组的从物侧起第二个透镜的材质,因而能提供确保宽视场角且倍率色差得到良好地修正而具有高的光学性能的广角透镜、及具备该广角透镜的摄像装置。
附图说明
图1是表示本发明的实施例1的广角透镜的结构的剖视图。
图2是表示本发明的实施例2的广角透镜的结构的剖视图。
图3是表示本发明的实施例3的广角透镜的结构的剖视图。
图4中的图4(A)~图4(D)是本发明的实施例1的广角透镜的各像差图。
图5中的图5(A)~图5(D)是本发明的实施例2的广角透镜的各像差图。
图6中的图6(A)~图6(D)是本发明的实施例3的广角透镜的各像差图。
图7是表示本发明的实施方式所涉及的摄像装置的结构的立体图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的实施方式进行详细说明。图1~图3是表示本发明的实施方式所涉及的广角透镜的结构的剖视图,分别对应于后述的实施例1~3。在图1~图3中,左侧为物侧,右侧为像侧,也一并示出来自位于无限远的距离处的物体的轴上光束2、最大像高的光束3。图1~图3所示的例子的基本结构及图示方法相同,因此以下主要代表性地参照图1所示的结构例进行说明。
本发明的实施方式所涉及的广角透镜实质上从物侧起依次包括前组GF、孔径光阑St以及具有正的光焦度的后组GR。需要说明的是,图1~图3所示的孔径光阑St未必表征大小或形状,而表示在光轴Z上的位置。
在将该广角透镜搭载于摄像装置时,可以考虑以酌情具备用于保护摄像元件的玻璃罩、与摄像装置的规格相对应的低通滤光片或红外线截止滤光片等各种滤光片的方式构成摄像装置,因此在图1中示出了将假定这些构件的平行平板状的光学构件PP配置在最靠像侧的透镜面和像面Sim之间的例子。然而,光学构件PP的位置不限于图1所示的位置,也可以采用省略光学构件PP的结构。
构成图1所示的例子的各透镜组的透镜的结构如下。即,前组GF从物侧起依次包括:使凸面朝向物侧的正弯月透镜即透镜L1;三片使凸面朝向物侧的负弯月透镜即透镜L2、透镜L3、透镜L4;正的透镜L5;负的透镜L6;双凸透镜即透镜L7;使凹面朝向物侧的负弯月透镜即透镜L8。后组GR从物侧起依次包括负的透镜L9、双凸透镜即L10、使凸面朝向物侧的负弯月透镜即透镜L11、双凸透镜即透镜L12、使凸面朝向像侧的负弯月透镜即透镜L13、使凸面朝向像侧的正弯月透镜即透镜L14。透镜L7与透镜L8接合而构成接合透镜。透镜L11、透镜L12及透镜L13接合而构成三片接合透镜。其他的透镜为未接合的单透镜。全部的透镜为球面透镜。
在本实施方式的广角透镜中,前组GF的从物侧起配置为第一、第二个的透镜L1、透镜L2分别构成为成为使凸面朝向物侧的正透镜和使凸面朝向物侧的负弯月透镜。通过使整个系统的从物侧起第一、第二个透镜为这样的组合,从而能够实现整个系统的最靠物侧的透镜的直径的小型化,并且能够良好地修正畸变。
另外,在本实施方式的广角透镜中,关于前组GF的从物侧起配置为第二个的透镜L2,以满足下述条件式(1)、(2)的方式构成。
0.038<θgFf-0.6415+0.001618×vdf...(1)
vdf<19...(2)
其中,
θgFf:前组的从物侧起位于第二个的位置的透镜的g线与F线之间的部分色散比
vdf:前组的从物侧起位于第二个的位置的透镜的相对于d线的阿贝数
通过满足条件式(1),从而易于实现高次的色差的修正。通过满足条件式(2),从而易于实现倍率色差的良好的修正。通过同时满足条件式(1)、(2),从而易于实现倍率色差、主要是倍率色差的二级光谱的修正。在不满足条件式(1)、(2)的任一方的情况下,在倍率色差中g线有过度(over)倾向。
并且,本实施方式的广角透镜优选后组GR包含一个双凸形状的正透镜,且关于这一个双凸形状的正透镜,满足下述条件式(3)、(4)。需要说明的是,在后组GR包含两个以上双凸形状的正透镜的情况下,关于同一透镜,考虑下述条件式(3)、(4)。
0.020<θgFr-0.6415+0.001618×vdr...(3)
vdr>75...(4)
其中,
θgFr:后组所包含的双凸形状的正透镜的g线与F线之间的部分色散比
vdr:后组所包含的双凸形状的正透镜的相对于d线的阿贝数
通过同时满足条件式(3)、(4),从而易于实现倍率色差、主要是倍率色差的二级光谱的修正。在不满足条件式(3)、(4)的任一方的情况下,在倍率色差中g线有过度倾向。
例如,可以在后组GR内配置包含双凸透镜和负透镜的接合透镜,该接合透镜所包含的双凸透镜满足条件式(3)、(4),在这样的情况下,变得更加易于实现倍率色差的二级光谱的修正。此时,为了实现倍率色差的更良好的修正,更优选包含满足条件式(3)、(4)的双凸透镜的接合透镜为三片接合透镜,进一步更优选该三片接合透镜通过将负透镜、双凸透镜及负透镜接合而成。
另外,本实施方式的广角透镜优选前组GF包含接合透镜,优选前组GF所包含的接合透镜中的最靠近孔径光阑St的接合透镜包含一个正透镜和一个负透镜。例如在图1所示的例子中,前组GF所包含的最靠近孔径光阑St的接合透镜为正的透镜L7与负的透镜L8接合而成的透镜。
而且,在将前组GF所包含的最靠近孔径光阑St的接合透镜中包含的一个正透镜和一个负透镜分别称为第一正透镜、第二负透镜时,关于它们,优选满足下述条件式(5)、(6)。需要说明的是,在前组GF所包含的最靠近孔径光阑St的接合透镜包含两个以上的正透镜的情况下,关于同一正透镜考虑下述条件式(5)、(6),同样地在上述接合透镜包含两个以上的负透镜的情况下,关于同一负透镜考虑下述条件式(5)、(6)。
0.02<Ndp-Ndn<0.25...(5)
0.2<Vdp-vdn<5...(6)
其中,
Ndp:第一正透镜的相对于d线的折射率
Ndn:第二负透镜的相对于d线的折射率
vdp:第一正透镜的相对于d线的阿贝数
vdn:第二负透镜的相对于d线的阿贝数
通过同时满足条件式(5)、(6),从而能够良好地进行各色的球面像差、各色的像面弯曲的修正。在不满足条件式(5)、(6)的下限的任一方的情况下,上述接合透镜的接合面的色差修正的效果变低,各色的球面像差变得不一致,g线的像面弯曲有不足倾向。在不满足条件式(5)、(6)的上限的任一方的情况下,上述接合透镜的接合面处的像差产生量增加,为了对其进行抑制而不得不减弱接合面的光焦度,这样一来,接合面的色差修正的效果变低,各色的球面像差变得不一致,g线的像面弯曲有不足倾向。
并且,关于上述vdp,优选满足下述条件式(7)。
vdp<33...(7)
通过满足条件式(7),从而易于均衡地对轴上色差和倍率色差这双方进行修正。在不满足条件式(7)的情况下,如果想要良好地修正轴上色差,则在倍率色差中g线有过度倾向,从而难以均衡地对轴上色差和倍率色差这双方进行修正。
在同时满足条件式(5)、(6)、(7)的情况下,能够更良好地进行各色的球面像差、各色的像面弯曲的修正。
为了实现更良好的像差修正,更优选取代上述条件式(5)而满足下述条件式(5’),进一步优选满足下述条件式(5”)。
0.03<Ndp-Ndn<0.12...(5’)
0.03<Ndp-Ndn<0.07...(5”)
为了实现更良好的像差修正,更优选取代上述条件式(6)而满足下述条件式(6’),进一步优选满足下述条件式(6”)。
0.7<Vdp-vdn<2.5...(6’)
0.7<Vdp-vdn<1.5...(6”)
为了实现更良好的像差修正,更优选取代上述条件式(7)而满足下述条件式(7’),进一步优选满足下述条件式(7”)。
vdp<30...(7’)
vdp<27...(7”)
在本实施方式的广角透镜中,前组GF所包含的接合透镜中的最靠近孔径光阑St的接合透镜优选具有将正透镜及负透镜从物侧起依次接合而成的结构。通过采用这样的结构,能够良好地进行各色的像面弯曲的修正、尤其是g线的像面弯曲的修正。这与构成接合透镜的透镜片数无关。在图1所示的例子中,前组GF所包含的接合透镜由正的透镜L7和负的透镜L8这两片构成,然而即使假设构成将负的透镜L6、正的透镜L7及负的透镜L8这三片接合而成的三片接合的情况下,也能够得到上述的各色的像面弯曲的良好的修正、尤其是g线的像面弯曲的良好的修正这一效果。
另外,在前组GF所包含的接合透镜中的最靠近孔径光阑St的接合透镜具有将正透镜以及负透镜接合而成的结构的情况下,该正透镜与该负透镜的接合面优选设为使凹面朝向物侧的形状。通过将该接合面的形状设为使凹面朝向物侧的形状,从而能够良好地进行各色的像面弯曲的修正、尤其是g线的像面弯曲的修正。
另外,本实施方式的广角透镜为了实现广角化,优选全视场角为80度以上。
上述优选的结构可以进行任意的组合,优选根据广角透镜所要求的规格而适当选择性地采用。通过适当地采用优选的结构,可实现能够应对更良好的光学性能、更高规格的光学系统。本实施方式的广角透镜例如能够良好地适用于全视场角为约80°以上、F数为4.8左右且需要良好地修正倍率色差的透镜系统。
接下来,对本发明的广角透镜的数值实施例进行说明。
[实施例1]
实施例1的广角透镜的透镜剖视图如图1所示。其图示方法如上文所述的那样,因而在此省略重复说明。
实施例1的广角透镜的概略结构如下文所述。即,从物侧起依次包括前组GF、孔径光阑St及具有正的光焦度的后组GR。前组GF从物侧起依次包括使凸面朝向物侧的正弯月形状的透镜L1、使凸面朝向物侧的负弯月形状的透镜L2、使凸面朝向物侧的负弯月形状的透镜L3、使凸面朝向物侧的负弯月形状的透镜L4、双凸形状的透镜L5、双凹形状的透镜L6、双凸形状的透镜L7、使凹面朝向物侧的负弯月形状的透镜L8。后组GR从物侧起依次包括双凹形状的透镜L9、双凸形状的L10、使凸面朝向物侧的负弯月形状的透镜L11、双凸形状的透镜L12、使凸面朝向像侧的负弯月形状的透镜L13、使凸面朝向像侧的正弯月形状的透镜L14。透镜L7与透镜L8相接合。透镜L11、透镜L12及透镜L13接合而构成三片接合透镜。其他的透镜为未接合的单透镜。全部的透镜为球面透镜。
在表1中示出实施例1的广角透镜的透镜数据,在表2中示出实施例1的广角透镜的条件式(1)~(7)的对应值。
表1的框上的f为整个系统的焦点距离,BF为后焦距(空气换算距离),2ω为全视场角,FNo.为F数,Y为最大像高,都是关于d线的值。
表1的框内的Si一栏表示以最靠物侧的构成要素的物侧的面为第一个而随着朝向像侧依次增加的第i个(i=1,2,3,……)的面编号,Rj一栏表示第i个面的曲率半径,Di一栏表示第i个面与第i+1个面的在光轴Z上的面间隔。就曲率半径的符号而言,使面形状向物侧凸出的情况为正,使面形状向像侧凸出的情况为负。
表1的Ndj一栏表示以最靠物侧的构成要素为第一个而随着朝向像侧依次增加的第j个(j=1,2,3,……)的光学要素的相对于d线(波长587.56nm)的折射率,vdj一栏表示第j个光学要素的相对于d线的阿贝数,θgFj一栏表示第j个光学要素的g线与F线之间的部分色散比。其中θgFj一栏仅示出与本发明有关的透镜,即从物侧起第二个透镜和后组GR所包含的一个双凸透镜。需要说明的是,表1中,也包含孔径光阑St和光学构件PP地表示,在相当于孔径光阑St的面的面编号一栏中记载有面编号和(St)这样的词语。
在以下所示的各表中,角度的单位使用度,长度的单位使用mm,然而光学系统即使进行比例放大或比例缩小也能够使用,因此也可以使用其他适当的单位。而且,在以下所示的各表中记载有以规定的位数进行了四舍五入的数值。
【表1】
实施例1
f=24.26、BF=61.05、2ω=104.3、FNo.=495、Y=30.5
【表2】
实施例1
图4(A)~图4(D)分别示出实施例1的广角透镜的球面像差、像散、畸变(歪曲像差)、倍率色差(倍率的色差)的各像差图。球面像差的图的FNo.指F数,其他的像差图的ω指半视场角。在各像差图中,示出了以d线(波长587.56nm)为基准波长的像差,而在球面像差图中,也示出了关于C线(波长656.27nm)、g线(波长435.84nm)的像差,在倍率色差图中示出了关于C线、g线的像差。在像散图中,径向方向由实线表示,切向方向由虚线表示。图4(A)~图4(D)是物体距离为无限远时的图。
关于上述的实施例1的数值的图示方法、各表中的记号、意思、记述方法,只要无特殊说明,就与以下的实施例的情况相同,因此以下省略重复说明。
[实施例2]
实施例2的广角透镜的透镜剖视图如图2所示。实施例2的广角透镜的概略结构与实施例1的结构相同。表3、表4分别示出实施例2的广角透镜的透镜数据、条件式(1)~(7)的对应值。图5(A)~图5(D)示出实施例2的广角透镜的各像差图。
【表3】
实施例2
f=24.28、BF=61.04、2ω=104.3、FNo.=4.95、Y=30.5
【表4】
实施例2
[实施例3]
实施例3的广角透镜的透镜剖视图如图3所示。实施例3的广角透镜的概略结构与实施例1的结构相同。表5、表6分别示出实施例3的广角透镜的透镜数据、条件式(1)~(7)的对应值。图6(A)~图6(D)示出实施例3的广角透镜的各像差图。
【表5】
实施例3
f=24.28、BF=60.98、2ω=104.1、FNo.=495、Y=30.5
【表6】
实施例3
从以上的数据可知,实施例1~3的广角透镜中,整个系统由14片透镜构成,F数为4.95,实现了全视场角宽至约104°的视场角,并且包含倍率色差的各像差得到良好地修正而具有高的光学性能。
接下来,参照图7对本发明所涉及的摄像装置的一实施方式进行说明。在图7中示出适用本发明的实施方式的广角透镜的相机的一例的立体图。图7示出的相机10为数字单反相机,具备相机主体11、在相机主体11的前侧装配的广角透镜12、在相机主体11的上侧设置的闪光发光装置13、快门按钮14以及模式盘15。另外,相机10在相机主体11的内部具有将由广角透镜12形成的光学像转换为电信号的CCD(Charge Coupled Device)、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等摄像元件16。广角透镜12是本发明的实施方式所涉及的透镜,在图7中仅图示了其最靠物侧的面。摄像元件16以使其摄像面与广角透镜12的像面一致的方式配置,对由广角透镜12形成的光学像进行拍摄并转换成电信号。
以上,列举实施方式及实施例而对本发明进行了说明,然而本发明并不限定于上述实施方式及实施例,也能够进行各种变形。例如,各透镜的曲率半径、面间隔、折射率、阿贝数等的值并不限定于上述各数值实施例所示的值,也能够取其他的值。
另外,在摄像装置的实施方式中,在相机的实施方式中关于将本发明适用于数字单反相机的例子加以图示进行了说明,然而本发明并不限定于该用途,例如,也能够适用于摄像机、胶片相机、电影摄影用相机等。

Claims (11)

1.一种广角透镜,其实质上从物侧起依次包括前组、光阑、及具有正的光焦度的后组,
在所述前组的最靠物侧的位置配置有使凸面朝向物侧的正透镜,
在所述前组的从物侧起位于第二个的位置配置有使凸面朝向物侧的负弯月透镜,
所述前组包括接合透镜,该前组所包括的该接合透镜中的最靠近所述光阑的接合透镜包括具有正的光焦度的第一正透镜和具有负的光焦度的第二负透镜,所述广角透镜满足下述条件式(1)、(2),
0.038<θgFf-0.6415+0.001618×vdf...(1)
vdf<19...(2)
其中,
θgFf:所述负弯月透镜的g线与F线之间的部分色散比
vdf:所述负弯月透镜的相对于d线的阿贝数,
所述广角透镜的特征在于,还满足下述条件式(5)、(6),
0.02<Ndp-Ndn<0.25...(5)
0.2<vdp-vdn<5...(6)
其中,
Ndp:所述第一正透镜的相对于d线的折射率
Ndn:所述第二负透镜的相对于d线的折射率
vdp:所述第一正透镜的相对于d线的阿贝数
vdn:所述第二负透镜的相对于d线的阿贝数。
2.根据权利要求1所述的广角透镜,其特征在于,
所述后组包括一个双凸形状的正透镜,
所述广角透镜满足下述条件式(3)、(4),
0.020<θgFr-0.6415+0.001618×vdr...(3)
vdr>75...(4)
其中,
θgFr:所述双凸形状的正透镜的g线与F线之间的部分色散比
vdr:所述双凸形状的正透镜的相对于d线的阿贝数。
3.根据权利要求1或2所述的广角透镜,其特征在于,
所述广角透镜满足下述条件式(7),
vdp<33...(7)。
4.根据权利要求1或2所述的广角透镜,其特征在于,
所述前组所包括的所述接合透镜中的最靠近所述光阑的接合透镜具有将正透镜及负透镜从物侧起依次接合而成的结构。
5.根据权利要求1或2所述的广角透镜,其特征在于,
所述前组所包括的所述接合透镜中的最靠近所述光阑的接合透镜具有将正透镜及负透镜接合而成的结构,该正透镜与该负透镜的接合面为凹面朝向物侧的形状。
6.根据权利要求1或2所述的广角透镜,其特征在于,
全视场角为80度以上。
7.根据权利要求1或2所述的广角透镜,其特征在于,
所述广角透镜满足下述条件式(5’)、(6’),
0.03<Ndp-Ndn<0.12...(5’)
0.7<vdp-vdn<2.5...(6’)。
8.根据权利要求1或2所述的广角透镜,其特征在于,
所述广角透镜满足下述条件式(7’),
vdp<30...(7’)。
9.根据权利要求1或2所述的广角透镜,其特征在于,
所述广角透镜满足下述条件式(5”)、(6”),
0.03<Ndp-Ndn<0.07...(5”)
0.7<vdp-vdn<1.5...(6”)。
10.根据权利要求1或2所述的广角透镜,其特征在于,
所述广角透镜满足下述条件式(7”),
vdp<27...(7”)。
11.一种摄像装置,其特征在于,
具备权利要求1~10中任一项所述的广角透镜。
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