CN109581625B - 摄像镜头 - Google Patents

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CN109581625B CN201811143320.7A CN201811143320A CN109581625B CN 109581625 B CN109581625 B CN 109581625B CN 201811143320 A CN201811143320 A CN 201811143320A CN 109581625 B CN109581625 B CN 109581625B
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    • H04N23/55Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof

Abstract

本发明提供一种摄像镜头,其能够满足广角、低背以及低F值的要求,并且具有良好的光学特性。该摄像镜头,从物体侧朝向像侧依次包括:第一透镜;第二透镜;第三透镜;第四透镜,在光轴附近凹面朝向物体侧;第五透镜;以及第六透镜,在光轴附近凹面朝向像侧,且具有负的光焦度;所述第二透镜在光轴附近凸面朝向物体侧,所述第二透镜、所述第三透镜以及所述第四透镜的合成光焦度为负值,并且满足以下的条件式:0.85<νd1/(νd2+νd3)<1.950.15<νd5/νd6<0.55其中,νd1:第一透镜相对于d线的色散系数,νd2:第二透镜相对于d线的色散系数,νd3:第三透镜相对于d线的色散系数,νd5:第五透镜相对于d线的色散系数,νd6:第六透镜相对于d线的色散系数。

Description

摄像镜头
技术领域
本发明涉及一种在摄像装置所使用的CCD传感器或C-MOS传感器的在固体摄像元件上成像被摄体的像的摄像镜头,尤其涉及一种在不断小型化、高性能化的智能手机、移动电话、PDA(掌上电脑Personal Digital Assistant)、游戏机、PC、机器人等信息设备等,以及附加有相机功能的家电产品、以及监视用相机或汽车等上搭载的摄像镜头。
背景技术
近年来,在家电产品、信息终端设备、汽车或公共交通工具中普遍搭载有相机功能。另外,当前对于融合了相机功能的商品的需求不断增高,从而各式各样的商品的开发不断开展。
在这样的设备中搭载的摄像镜头,需要小型也需要高分辨率性能。例如以下的专利文献1及2中公开了由6枚透镜构成的摄像镜头。
专利文献1中公开了一种摄像镜头,从物体侧依次包括:第一透镜,具有正的光焦度,且凸面朝向物体侧;第二透镜,具有负的光焦度;第三透镜,凸面朝向物体侧;第四透镜,具有正的光焦度;第五透镜,具有负的光焦度;以及第六透镜,具有负的光焦度。
专利文献2中公开了一种摄像镜头,从物体侧依次包括:第一透镜,具有正的光焦度;第二透镜,具有负的光焦度;第三透镜,具有负的光焦度;第四透镜,具有正的光焦度;第五透镜,具有负的光焦度;以及第六透镜,具有负的光焦度。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2016-114803号公报
专利文献2:日本专利6085060号公报
发明内容
发明要解决的问题
在想要通过专利文献1以及专利文献2中记载的透镜结构来实现广角化、低背化以及低F值化时,非常难以进行周边部的像差校正,不能够获得良好的光学性能。
本发明是鉴于上述课题而完成的,其目的在于提供一种均衡地满足广角化、低背化以及低F值化的要求,且良好地校正各像差的高分辨率的摄像镜头。
并且,关于本发明中使用的用语,透镜的面的凸面、凹面、平面是指近轴(光轴附近)的形状,光焦度是指近轴的光焦度,且极点是指切平面与光轴垂直相交的光轴上以外的非球面上的点。而且,光学总长是指,从位于最靠物体侧的光学元件的物体侧的面至摄像面为止的光轴上的距离,且对配置于摄像透镜与摄像面之间的IR截止滤光片或保护玻璃等的厚度进行空气换算。
用于解决问题的手段
本发明的摄像镜头,在固体摄像元件上成像被摄体的像,从物体侧朝向像侧依次包括:第一透镜;第二透镜;第三透镜;第四透镜,在光轴附近凹面朝向物体侧;第五透镜;以及第六透镜,在光轴附近凹面朝向像侧,且具有负的光焦度。
在上述结构的摄像镜头中,通过增强光焦度,第一透镜来实现广角化以及低背化。第二透镜良好地校正在第一透镜产生的球面像差以及色像差。第三透镜良好地校正彗差、像散以及畸变。通过第四透镜在光轴附近凹面朝向物体侧,第四透镜适当地抑制光线向第四透镜的入射角,并且良好地校正色像差以及像散。第五透镜良好地校正像散、场曲以及畸变。通过在光轴附近凹面朝向像侧,且具有负的光焦度,第六透镜维持低背化并且确保后焦距。另外,第六透镜良好地校正色像差、畸变、像散以及场曲。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第二透镜的物体侧面在光轴附近凸面朝向物体侧。
通过第二透镜的物体侧面在光轴附近凸面朝向物体侧,能够良好地校正球面像差以及像散。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第五透镜的物体侧面在光轴附近凸面朝向物体侧。
通过第五透镜的物体侧面在光轴附近凸面朝向物体侧,能够良好地校正像散以及场曲。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(1),
(1)0.85<νd1/(νd2+νd3)<1.95
其中,
νd1:第一透镜相对于d线的色散系数,
νd2:第二透镜相对于d线的色散系数,
νd3:第三透镜相对于d线的色散系数。
条件式(1)规定第一透镜、第二透镜以及第三透镜分别的相对于d线的色散系数的关系,是用于实现良好的像差校正的条件。通过满足条件式(1),能够良好地校正色像差。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(2),
(2)0.15<νd5/νd6<0.55
其中,
νd5:第五透镜相对于d线的色散系数,
νd6:第六透镜相对于d线的色散系数。
条件式(2)规定第五透镜与第六透镜分别的相对于d线的色散系数的关系,是用于实现良好的像差校正的条件。通过满足条件式(2),能够良好地校正色像差。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第四透镜的光焦度为正值,且更优选满足以下的条件式(3),
(3)1.5<f4/f<4.0
其中,
f4:第四透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
通过第四透镜的光焦度为正值,从而更易于低背化。另外,条件式(3)规定第四透镜的光焦度,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过小于条件式(3)的上限值,第四透镜的正的光焦度变为适当的值,能够实现低背化。另一方面,通过大于条件式(3)的下限值,能够良好地校正球面像差以及彗差。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(4),
(4)0.1<T3/T4<0.5
其中,
T3:第三透镜的像侧的面至第四透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。
条件式(4)规定第三透镜与第四透镜的间隔及第四透镜与第五透镜的间隔的比,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过满足条件式(4),抑制第三透镜与第四透镜的间隔及第四透镜与第五透镜的间隔的差变大,实现低背化。另外,通过满足条件式(4)的范围,使第四透镜配置于最佳位置,使通过该透镜实现的各像差校正功能变得更有效。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第三透镜与第四透镜的合成光焦度为正值,且更优选满足以下的条件式(5),
(5)1.3<f34/f<5.1
其中,
f34:第三透镜与第四透镜的合成焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
通过第三透镜与第四透镜的合成光焦度为正值,从而更易于低背化。另外,条件式(5)规定第三透镜与第四透镜的合成光焦度,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过小于条件式(5)的上限值,第三透镜与第四透镜的正的合成光焦度变为适当的值,能够实现低背化。另一方面,通过大于条件式(5)的下限值,能够良好地校正像散以及畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(6),
(6)0.10<f1/f4<0.55
其中,
f1:第一透镜的焦距,
f4:第四透镜的焦距。
条件式(6)规定第一透镜的焦距与第四透镜的焦距的比,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过小于条件式(6)的上限值,能够防止第四透镜的焦距变得过短,并且能够使主点位置向物体侧移动。其结果,能够实现低背化。另外,能够良好地校正场曲以及畸变。另一方面,通过大于条件式(6)的下限值,能够防止第一透镜的焦距变得过短,能够良好地校正球面像差以及彗差。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(7),
(7)0.45<(D3/|f3|)×1000<8.00
其中,
D3:第三透镜的光轴上的厚度,
f3:第三透镜的焦距。
条件式(7)将第三透镜的光轴上的厚度规定在适当的范围内,是用于良好地保持第三透镜的成型性并实现低背化的条件。通过小于条件式(7)的上限值,防止第三透镜的光轴上的厚度变得过厚,易于确保第三透镜的物体侧以及像侧的空气间隔。其结果,能够维持低背化。另一方面,通过大于条件式(7)的下限值,防止第三透镜的光轴上的厚度变得过薄,使透镜的成型性变得良好。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(8),
(8)5<(T4/TTL)×100<20
其中,
T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
TTL:光学总长。
条件式(8)规定第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的在光轴上的距离,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过满足条件式(8)的范围,能够使光学总长变短并且良好地校正彗差、场曲以及畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(9),
(9)1.0<T4/T5<6.3
其中,
T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T5:第五透镜的像侧的面至第六透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。
条件式(9)规定第四透镜与第五透镜的间隔及第五透镜与第六透镜的间隔的比,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过满足条件式(9),抑制第四透镜与第五透镜的间隔及第五透镜与第六透镜的间隔的差变大,实现低背化。另外,通过满足条件式(9)的范围,使第五透镜配置在最佳位置,使通过该透镜实现的各像差校正功能变得更有效。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(10),
(10)5.4<|f3|/f
其中,
f3:第三透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
条件式(10)规定第三透镜的光焦度,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过大于条件式(10)的下限值,能够使光学总长变短并且良好地校正彗差以及像散。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(11),
(11)1.4<|f5|/f<32.0
其中,
f5:第五透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
条件式(11)规定第五透镜的光焦度,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过满足条件式(11)的范围,能够使光学总长变短并且良好地校正色像差、像散、场曲以及畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(12),
(12)-2.4<f6/f<-0.4
其中,
f6:第六透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
条件式(12)规定第六透镜的光焦度,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过小于条件式(12)的上限值,第六透镜的负的光焦度变为适当的值,能够实现低背化。另一方面,通过大于条件式(12)的下限值,能够良好地校正色像差、场曲以及畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(13),
(13)Fno≤2.05
其中,
Fno:F值。
条件式(13)规定F值,通过条件式(13)的上限值以下,在搭载于便携式电话、数码相机、监视用相机、车载用相机等时,能够充分确保近年来对摄像镜头要求的亮度。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第二透镜的形状形成为在光轴附近弯月形状。
通过第二透镜的形状形成为在光轴附近弯月形状,能够良好地校正色像差、球面像差、彗差以及场曲。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第四透镜的形状形成为在光轴附近弯月形状。
通过第四透镜的形状形成为在光轴附近弯月形状,能够良好地校正色像差、球面像差以及畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第六透镜的像侧的面形成为在光轴上以外的位置具有极点的非球面。
通过第六透镜的像侧的面在光轴上以外的位置具有极点,能够良好地校正场曲以及畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(14),
(14)-41.0<(1-N5)/(r10×f)×1000<0.8
其中,
N5:第五透镜的d线的折射率,
r10:第五透镜的像侧的面的近轴曲率半径,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
条件式(14)将第五透镜的像侧的面的光焦度规定在适当的范围内,是用于实现良好的像差校正并降低制造误差的灵敏度的条件。通过满足条件式(14),第五透镜的像侧的面的光焦度设为适当值,能够得到抑制在第五透镜产生的球面像差的效果,并且降低制造误差的灵敏度的效果。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第一透镜的光焦度为正值,且更优选满足以下的条件式(15),
(15)0.35<f1/f<1.35
其中,
f1:第一透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
通过第一透镜的光焦度为正值,从而更易于低背化。另外,条件式(15)规定第一透镜的光焦度,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过小于条件式(15)的上限值,第一透镜的正的光焦度变为适当的值,能够实现低背化。另一方面,通过大于条件式(15)的下限值,能够良好地校正球面像差以及彗差。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第二透镜的光焦度为负值,且更优选满足以下的条件式(16),
(16)-4.7<f2/f<-0.8
其中,
f2:第二透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
通过第二透镜的光焦度为负值,良好地校正球面像差以及色像差。另外,条件式(16)规定第二透镜的光焦度,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过小于条件式(16)的上限值,第二透镜的负的光焦度变为适当的值,能够实现低背化。另一方面,通过大于条件式(16)的下限值,能够良好地校正色像差以及球面像差。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第一透镜与第二透镜的合成光焦度为正值,且更优选满足以下的条件式(17),
(17)0.5<f12/f<1.7
其中,
f12:第一透镜与第二透镜的合成焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
通过第一透镜与第二透镜的合成光焦度为正值,从而更易于低背化。另外,条件式(17)规定第一透镜与第二透镜的合成光焦度,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过小于条件式(17)的上限值,第一透镜与第二透镜的正的合成光焦度变为适当的值,能够实现低背化。另一方面,通过大于条件式(17)的下限值,能够良好地校正球面像差以及彗差。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第二透镜、第三透镜以及第四透镜的合成光焦度为负值,且更优选满足以下的条件式(18),
(18)f234/f<-2.65
其中,
f234:第二透镜、第三透镜以及第四透镜的合成焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
通过第二透镜、第三透镜以及第四透镜的合成光焦度为负值,良好地校正色像差。另外,条件式(18)规定第二透镜、第三透镜以及第四透镜的合成光焦度,是用于实现低背化以及良好的像差校正的条件。通过小于条件式(18)的上限值,第二透镜、第三透镜以及第四透镜的负的合成光焦度变为适当的值,能够实现低背化。另外,能够良好地校正球面像差以及像散。
发明的效果
通过本发明,能够获得一种均衡地满足广角化、低背化以及低F值化的要求,并且良好地校正各像差,且具有高分辨率的摄像镜头。
附图说明
图1为表示本发明的实施例1的摄像镜头的概略结构的图。
图2为表示本发明的实施例1的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。
图3为表示本发明的实施例2的摄像镜头的概略结构的图。
图4为表示本发明的实施例2的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。
图5为表示本发明的实施例3的摄像镜头的概略结构的图。
图6为表示本发明的实施例3的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。
图7为表示本发明的实施例4的摄像镜头的概略结构的图。
图8为表示本发明的实施例4的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明所涉及的实施方式进行详细说明。
图1、图3、图5及图7分别示出本发明的实施方式的实施例1至4所涉及的摄像镜头的概略结构图。
如图1所示,本实施方式的摄像镜头,从物体侧向像侧依次包括:第一透镜L1;第二透镜L2;第三透镜L3;第四透镜L4,在光轴X附近凹面朝向物体侧;第五透镜L5;以及第六透镜L6,在光轴X附近凹面朝向像侧,且具有负的光焦度。
另外,第六透镜L6与摄像面IMG(即,摄像元件的摄像面)之间配置有红外截止滤光片或保护玻璃等滤光片IR。另外,能够省略该滤光片IR。
通过将孔径光阑ST配置于第一透镜L1的前方,易于校正各像差,并且易于控制高像高的光线入射摄像元件时的角度。
第一透镜L1是具有正的光焦度的透镜,通过具有正的光焦度来实现低背化。通过第一透镜L1的形状形成为在光轴X附近凸面朝向物体侧的弯月形状,能够实现球面像差以及畸变的良好的校正。
第二透镜L2是具有负的光焦度的透镜,良好地校正在第一透镜L1产生的球面像差以及色像差。通过第二透镜L2的形状形成为在光轴X附近凸面朝向物体侧的弯月形状,能够实现色像差、球面像差、像散、彗差以及场曲的良好的校正。
第三透镜L3是具有正的光焦度的透镜,维持低背化且良好地校正彗差、像散以及畸变。通过第三透镜L3的形状形成为在光轴X附近物体侧以及像侧为凸面的双凸形状,根据物体侧以及像侧的面的正的光焦度,能够实现低背化。另外,通过使双面形成为凸面,能够抑制其变为大曲率,从而能够得到降低制造误差的灵敏度的效果。此外,第三透镜L3的光焦度也可以如图3、图5以及图7所示的实施例2、实施例3以及实施例4那样为负值。此时,能够更好地校正色像差。另外,第三透镜L3的形状也可以如图3、图5以及图7所示的实施例2、实施例3以及实施例4那样为在光轴X附近凸面朝向物体侧的弯月形状。此时,能够更良好地校正像散、场曲以及畸变。
第四透镜L4是具有正的光焦度的透镜,维持低背化且良好地校正球面像差以及色像差。通过第四透镜L4的形状形成为在光轴X附近凹面朝向物体侧的弯月形状,适当地抑制光线向第四透镜L4的入射角,来实现色像差、球面像差、畸变以及像散的良好的校正。
第五透镜L5是具有正的光焦度的透镜,良好地校正色像散、场曲以及畸变。通过第五透镜L5的形状形成为在光轴X附近凸面朝向物体侧的弯月形状,来实现彗差、像散、场曲以及畸变的良好的校正。此外,第五透镜L5的光焦度也可以如图7所示的实施例4那样为负值。此时,能够更好地校正色像差。另外,第五透镜L5的形状也可以如图3所示的实施例2那样为在光轴X附近物体侧以及像侧为凸面的双凸形状。此时,根据物体侧以及像侧的面的正的光焦度,从而更易于低背化。另外,通过使双面形成为凸面,能够抑制曲率变得过强,得到降低制造误差的灵敏度的效果。
第六透镜L6是具有负的光焦度的透镜,维持低背化且确保后焦距。通过第六透镜L6的形状形成为在光轴X附近凹面朝向像侧的弯月形状,来实现低背化以及后焦距的确保。另外,来实现色像差、畸变、像散以及场曲的良好的校正。此外,通过第六透镜L6的像侧的面在光轴X上以外的位置具有极点,更良好地校正场曲以及畸变。
本实施方式的摄像镜头由所有的透镜都是单个透镜构成。因为不包含接合透镜的结构能够更多使用非球面,所以容易于各像差的良好的校正。另外,因为不要用于接合的工时,所以能够以低成本进行制作。
另外,通过本实施方式的摄像镜头在所有的透镜中采用塑料材料,从而容易进行制造,且能够以低成本进行大批量生产。并且,在所有的透镜的双面形成有适当的非球面,以更良好地校正各像差。
另外,所采用的透镜材料并不限定于塑料材料。通过采用玻璃材料,能够期待更高的性能化。并且,优选将所有的透镜面形成为非球面,但也可以根据所要求的性能而采用容易制造的球面。
本实施方式中的摄像镜头满足以下的条件式(1)至(18),从而发挥较佳的效果。
(1)0.85<νd1/(νd2+νd3)<1.95
(2)0.15<νd5/νd6<0.55
(3)1.5<f4/f<4.0
(4)0.1<T3/T4<0.5
(5)1.3<f34/f<5.1
(6)0.10<f1/f4<0.55
(7)0.45<(D3/|f3|)×1000<8.00
(8)5<(T4/TTL)×100<20
(9)1.0<T4/T5<6.3
(10)5.4<|f3|/f
(11)1.4<|f5|/f<32.0
(12)-2.4<f6/f<-0.4
(13)Fno≤2.05
(14)-41.0<(1-N5)/(r10×f)×1000<0.8
(15)0.35<f1/f<1.35
(16)-4.7<f2/f<-0.8
(17)0.5<f12/f<1.7
(18)f234/f<-2.65
其中,
νd1:第一透镜L1相对于d线的色散系数,
νd2:第二透镜L2相对于d线的色散系数,
νd3:第三透镜L3相对于d线的色散系数,
νd5:第五透镜L5相对于d线的色散系数,
νd6:第六透镜L6相对于d线的色散系数,
D3:第三透镜L3的光轴X上的厚度,
T3:第三透镜L3的像侧的面至第四透镜L4的物体侧的面为止的光轴X上的距离,
T4:第四透镜L4的像侧的面至第五透镜L5的物体侧的面为止的光轴X上的距离,
T5:第五透镜L5的像侧的面至第六透镜L6的物体侧的面为止的光轴X上的距离,
N5:第五透镜L5的d线的折射率,
TTL:光学总长,
f:摄像镜头整个系统的焦距,
f1:第一透镜L1的焦距,
f2:第二透镜L2的焦距,
f3:第三透镜L3的焦距,
f4:第四透镜L4的焦距,
f5:第五透镜L5的焦距,
f6:第六透镜L6的焦距,
f12:第一透镜L1与第二透镜L2的合成焦距,
f34:第三透镜L3与第四透镜L4的合成焦距,
f234:第二透镜L2、第三透镜L3及第四透镜L4的合成焦距,
r10:第五透镜L5的像侧的面的近轴曲率半径,
Fno:F值。
此外,没必要全部满足上述各条件式,通过单独满足每个条件式,能够得到与各条件式相对应的作用效果。
并且,本实施方式中摄像镜头满足以下的条件式(1a)至(18a),从而发挥更佳的效果。
(1a)1.10<νd1/(νd2+νd3)<1.65
(2a)0.27<νd5/νd6<0.46
(3a)2.0<f4/f<3.6
(4a)0.2<T3/T4<0.4
(5a)2.0<f34/f<4.2
(6a)0.17<f1/f4<0.43
(7a)0.75<(D3/|f3|)×1000<6.40
(8a)7<(T4/TTL)×100<17
(9a)1.35<T4/T5<5.20
(10a)8.1<|f3|/f
(11a)2.1<|f5|/f<27.0
(12a)-2.0<f6/f<-0.6
(13a)Fno≤1.95
(14a)-34.0<(1-N5)/(r10×f)×1000<0.7
(15a)0.53<f1/f<1.10
(16a)-3.9<f2/f<-1.2
(17a)0.8<f12/f<1.40
(18a)f234/f<-4.00
其中,各条件式的符号与前段中的说明相同。
本实施方式中,在透镜面的非球面上采用的非球面形状在将光轴方向的轴设为Z,将与光轴正交的方向的高度设为H,将近轴曲率半径设为R,将圆锥系数设为k,将非球面系数设为A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20时,通过数学式1来表示。
[数1]
Figure BDA0001816278440000161
接着,示出本实施方式所涉及的摄像镜头的实施例。各实施例中,f表示摄像镜头整个系统的焦距,Fno表示F值,ω表示半视场角,ih表示最大像高,TTL表示光学总长。并且,i表示从物体侧数起的面序号,r表示曲率半径,d表示光轴上的透镜面之间的距离(面间隔),Nd表示d线(基准波长)的折射率,νd表示相对于d线的色散系数。另外,关于非球面,在面序号i的后面附加*(星号)符号来表示。
[实施例1]
将基本的透镜数据示于以下的表1。
[表1]
实施例1
单位mm
f=5.57
Fno=1.85
ω(°)=38.9
ih=4.60
TTL=6.14
面数据
Figure BDA0001816278440000181
组成透镜数据
Figure BDA0001816278440000182
非球面数据
Figure BDA0001816278440000183
实施例1的摄像镜头如表5所示,满足条件式(1)至(18)。
图2针对实施例1的摄像镜头,示出球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。球面像差图表示相对于F线(486nm)、d线(588nm)、C线(656nm)的各波长的像差量。并且,像散图中分别示出弧矢像面S上的d线的像差量(实线)、及子午像面T上的d线的像差量(虚线)(图4、图6及图8中均相同)。
[实施例2]
将基本的透镜数据示于以下的表2。
[表2]
实施例2
单位mm
f=5.55
Fno=1.85
ω(°)=38.9
ih=4.60
TTL=6.11
面数据
Figure BDA0001816278440000201
组成透镜数据
Figure BDA0001816278440000202
非球面数据
Figure BDA0001816278440000203
实施例2的摄像镜头如表5所示,满足条件式(1)至(18)。
图4针对实施例2的摄像镜头,示出球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。
[实施例3]
将基本的透镜数据示于以下的表3。
[表3]
实施例3
单位mm
f=5.56
Fno=1.85
ω(°)=38.9
ih=4.60
TTL=6.11
面数据
Figure BDA0001816278440000221
组成透镜数据
Figure BDA0001816278440000222
非球面数据
Figure BDA0001816278440000223
实施例3的摄像镜头如表5所示,满足条件式(1)至(18)。
图6针对实施例3的摄像镜头,示出球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。
[实施例4]
将基本的透镜数据示于以下的表4。
[表4]
实施例4
单位mm
f=5.57
Fno=1.85
ω(°)=39.0
ih=4.60
TTL=6.12
面数据
Figure BDA0001816278440000241
组成透镜数据
Figure BDA0001816278440000242
非球面数据
Figure BDA0001816278440000243
实施例4的摄像镜头如表5所示,满足条件式(1)至(18)。
图8针对实施例4的摄像镜头,示出球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。
表5示出实施例1至实施例4所涉及的条件式(1)至(18)的值。
[表5]
Figure BDA0001816278440000251
产业上的可利用性
将本发明所涉及的摄像镜头应用于附设有相机功能的产品的情况下,能够有助于该相机的广角化、低背化以及低F值化,并且能够实现相机的高性能化。
符号的说明
ST 孔径光阑
L1 第一透镜
L2 第二透镜
L3 第三透镜
L4 第四透镜
L5 第五透镜
L6 第六透镜
ih 最大像高
IR 滤光片
IMG 摄像面

Claims (14)

1.一种摄像镜头,其特征在于,
包括:第一透镜,具有正的光焦度;第二透镜,具有负的光焦度;第三透镜,具有正的光焦度;第四透镜,形成为在光轴附近凹面朝向物体侧的弯月形状,且具有正的光焦度;第五透镜,具有正的光焦度;以及第六透镜,形成为在光轴附近凹面朝向像侧的弯月形状,且具有负的光焦度;所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜以及所述第六透镜从物体侧朝向像侧依次配置,所述第二透镜形成为在光轴附近凸面朝向物体侧的弯月形状,并且满足以下的条件式(1)、(2)、(3)、(4)以及(9):
(1)0.85<νd1/(νd2+νd3)<1.95
(2)0.15<νd5/νd6<0.55
(3)1.5<f4/f<4.0
(4)0.1<T3/T4<0.5
(9)1.0<T4/T5<6.3
其中,
νd1:第一透镜相对于d线的色散系数,
νd2:第二透镜相对于d线的色散系数,
νd3:第三透镜相对于d线的色散系数,
νd5:第五透镜相对于d线的色散系数,
νd6:第六透镜相对于d线的色散系数,
f4:第四透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距,
T3:第三透镜的像侧的面至第四透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T5:第五透镜的像侧的面至第六透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。
2.一种摄像镜头,其特征在于,
包括:第一透镜,具有正的光焦度;第二透镜,具有负的光焦度;第三透镜,具有负的光焦度;第四透镜,形成为在光轴附近凹面朝向物体侧的弯月形状,且具有正的光焦度;第五透镜,具有正的光焦度;以及第六透镜,形成为在光轴附近凹面朝向像侧的弯月形状,且具有负的光焦度;所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜以及所述第六透镜从物体侧朝向像侧依次配置,所述第二透镜形成为在光轴附近凸面朝向物体侧的弯月形状,并且满足以下的条件式(1)、(2)、(3)、(4)以及(9):
(1)0.85<νd1/(νd2+νd3)<1.95
(2)0.15<νd5/νd6<0.55
(3)1.5<f4/f<4.0
(4)0.1<T3/T4<0.5
(9)1.0<T4/T5<6.3
其中,
νd1:第一透镜相对于d线的色散系数,
νd2:第二透镜相对于d线的色散系数,
νd3:第三透镜相对于d线的色散系数,
νd5:第五透镜相对于d线的色散系数,
νd6:第六透镜相对于d线的色散系数,
f4:第四透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距,
T3:第三透镜的像侧的面至第四透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T5:第五透镜的像侧的面至第六透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。
3.一种摄像镜头,其特征在于,
包括:第一透镜,具有正的光焦度;第二透镜,具有负的光焦度;第三透镜,具有负的光焦度;第四透镜,形成为在光轴附近凹面朝向物体侧的弯月形状,且具有正的光焦度;第五透镜,具有负的光焦度;以及第六透镜,形成为在光轴附近凹面朝向像侧的弯月形状,且具有负的光焦度;所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜以及所述第六透镜从物体侧朝向像侧依次配置,所述第二透镜形成为在光轴附近凸面朝向物体侧的弯月形状,并且满足以下的条件式(1)、(2)、(3)、(4)以及(9):
(1)0.85<νd1/(νd2+νd3)<1.95
(2)0.15<νd5/νd6<0.55
(3)1.5<f4/f<4.0
(4)0.1<T3/T4<0.5
(9)1.0<T4/T5<6.3
其中,
νd1:第一透镜相对于d线的色散系数,
νd2:第二透镜相对于d线的色散系数,
νd3:第三透镜相对于d线的色散系数,
νd5:第五透镜相对于d线的色散系数,
νd6:第六透镜相对于d线的色散系数,
f4:第四透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距,
T3:第三透镜的像侧的面至第四透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T5:第五透镜的像侧的面至第六透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。
4.一种摄像镜头,其特征在于,
包括:第一透镜,具有正的光焦度;第二透镜,具有负的光焦度;第三透镜,具有正的光焦度;第四透镜,形成为在光轴附近凹面朝向物体侧的弯月形状,且具有正的光焦度;第五透镜,具有正的光焦度;以及第六透镜,形成为在光轴附近凹面朝向像侧的弯月形状,且具有负的光焦度;所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜以及所述第六透镜从物体侧朝向像侧依次配置,所述第五透镜形成为在光轴附近凸面朝向物体侧的弯月形状,并且满足以下的条件式(3)、(4)以及(9):
(3)1.5<f4/f<4.0
(4)0.1<T3/T4<0.5
(9)1.0<T4/T5<6.3
其中,
f4:第四透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距,
T3:第三透镜的像侧的面至第四透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T5:第五透镜的像侧的面至第六透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。
5.一种摄像镜头,其特征在于,
包括:第一透镜,具有正的光焦度;第二透镜,具有负的光焦度;第三透镜,具有负的光焦度;第四透镜,形成为在光轴附近凹面朝向物体侧的弯月形状,且具有正的光焦度;第五透镜,具有正的光焦度;以及第六透镜,形成为在光轴附近凹面朝向像侧的弯月形状,且具有负的光焦度;所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜以及所述第六透镜从物体侧朝向像侧依次配置,所述第五透镜形成为在光轴附近凸面朝向物体侧的弯月形状,并且满足以下的条件式(3)、(4)以及(9):
(3)1.5<f4/f<4.0
(4)0.1<T3/T4<0.5
(9)1.0<T4/T5<6.3
其中,
f4:第四透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距,
T3:第三透镜的像侧的面至第四透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T5:第五透镜的像侧的面至第六透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。
6.一种摄像镜头,其特征在于,
包括:第一透镜,具有正的光焦度;第二透镜,具有负的光焦度;第三透镜,具有负的光焦度;第四透镜,形成为在光轴附近凹面朝向物体侧的弯月形状,且具有正的光焦度;第五透镜,具有负的光焦度;以及第六透镜,形成为在光轴附近凹面朝向像侧的弯月形状,且具有负的光焦度;所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜以及所述第六透镜从物体侧朝向像侧依次配置,所述第五透镜形成为在光轴附近凸面朝向物体侧的弯月形状,并且满足以下的条件式(3)、(4)以及(9):
(3)1.5<f4/f<4.0
(4)0.1<T3/T4<0.5
(9)1.0<T4/T5<6.3
其中,
f4:第四透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距,
T3:第三透镜的像侧的面至第四透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
T5:第五透镜的像侧的面至第六透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式(5):
(5)1.3<f34/f<5.1
其中,
f34:第三透镜与第四透镜的合成焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
8.根据权利要求1至6中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式(6):
(6)0.10<f1/f4<0.55
其中,
f1:第一透镜的焦距,
f4:第四透镜的焦距。
9.根据权利要求1至6中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式(7):
(7)0.45<(D3/|f3|)×1000<8.00
其中,
D3:第三透镜的光轴上的厚度,
f3:第三透镜的焦距。
10.根据权利要求1至6中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式(8):
(8)5<(T4/TTL)×100<20
其中,
T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,
TTL:光学总长。
11.根据权利要求1至6中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式(10):
(10)5.4<|f3|/f
其中,
f3:第三透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
12.根据权利要求1至6中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式(11):
(11)1.4<|f5|/f<32.0
其中,
f5:第五透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
13.根据权利要求1至6中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式(12):
(12)-2.4<f6/f<-0.4
其中,
f6:第六透镜的焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
14.根据权利要求1至6中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式(13):
(13)Fno≤2.05
其中,
Fno:F值。
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