CN109917532B - 摄像镜头 - Google Patents
摄像镜头 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109917532B CN109917532B CN201811385924.2A CN201811385924A CN109917532B CN 109917532 B CN109917532 B CN 109917532B CN 201811385924 A CN201811385924 A CN 201811385924A CN 109917532 B CN109917532 B CN 109917532B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lens
- imaging lens
- imaging
- aberration
- shape
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims abstract description 177
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 29
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims description 11
- 230000004075 alteration Effects 0.000 abstract description 114
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 59
- 201000009310 astigmatism Diseases 0.000 description 30
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 17
- 230000005499 meniscus Effects 0.000 description 17
- 239000000463 material Substances 0.000 description 7
- 239000002775 capsule Substances 0.000 description 4
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 4
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 3
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 3
- 206010010071 Coma Diseases 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- 238000010348 incorporation Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 description 2
- 206010034960 Photophobia Diseases 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 1
- 239000006059 cover glass Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 208000013469 light sensitivity Diseases 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000012788 optical film Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 238000005549 size reduction Methods 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B9/00—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
- G02B9/62—Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having six components only
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/001—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
- G02B13/0015—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
- G02B13/002—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
- G02B13/0045—Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having five or more lenses
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B13/00—Optical objectives specially designed for the purposes specified below
- G02B13/06—Panoramic objectives; So-called "sky lenses" including panoramic objectives having reflecting surfaces
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Lenses (AREA)
Abstract
本发明提供一种良好地修正各像差的广角的摄像镜头。摄像镜头从物体侧依次配置具有负的光焦度的第1透镜(L1)、具有正的光焦度的第2透镜(L2)、具有正的光焦度的第3透镜(L3)、具有负的光焦度的第4透镜(L4)、第5透镜(L5)和具有负的光焦度的第6透镜(L6)构成。在该摄像镜头中,第4透镜(L4)的像面侧的面在近轴形成为凸形状的形状。
Description
技术领域
本发明涉及在CCD传感器、CMOS传感器等摄像元件上形成被摄体图像的摄像镜头,涉及适合装入到车载摄像机、智能手机、便携电话机、数码相机、数码摄像机、网络摄像机、TV会议用摄像机、纤维镜、胶囊内窥镜等比较小型的摄像机的摄像镜头。
背景技术
以安全性、便利性的提高为目的,在一部分车辆上搭载有多个摄像机。例如,作为用于辅助车辆的安全后退的摄像机有后置摄像头。在搭载有后置摄像头的车辆中,在车辆后退时将车辆后方的状况映现于监视器中。即使有由于车辆的影子而看不见的障碍物等,驾驶员也可以通过监视器目视,因此可以不与障碍物等接触而安全地使车辆后退。今后,可以预见到搭载于这样的车辆的摄像机、所谓的车载摄像机的需求的增加。
车载摄像机搭载于车辆的后门,前格栅,后视镜,车内等较狭窄的空间。因此,内置于车载摄像机的摄像镜头要求对伴随摄像元件的高像素化的高分辨率的对应、以及用于与较广摄影范围对应的广角化,并且强烈要求用于搭载于有限空间内的小型化。然而,随着摄像镜头小型化,一枚一枚的透镜的光焦度变强,因此难以进行各像差的良好的修正。在实际设计摄像镜头时,平衡良好地实现各像差的良好的修正、摄影视场角的广角化以及小型化等多个课题变得重要。
另一方面,代替以语音通话为主体的便携电话机,除了语音通话功能以外还能够执行各种应用程序软件的多功能便携电话机、所谓的智能手机(smart phone)得到了普及。智能手机的产品群从入门型号到高端型号非常广泛,根据硬件的性能、摄像机的光学性能等进行分类的情况较多。其中,在高端型号中存在通过搭载2台摄像镜头来创造出新的附加价值的型号。例如,在除了现有的普通视场角的摄像镜头外,还搭载有广角的摄像镜头的型号中,来自这些摄像镜头的图像通过软件处理被合成,实现了平滑的放大、缩小。针对使用于这样的用途的摄像镜头,与上述车载摄像机的摄像镜头同样地要求摄像镜头的进一步的小型化,并且要求各像差的良好的修正、广角化。
作为摄影视场角较广的广角的摄像镜头,例如已知专利文献1所记载的摄像镜头。该摄像镜头从物体侧起依次由在像面侧具有凹面的负的第1透镜、作为将凹面朝向物体侧的弯月透镜的第2透镜、在光轴附近具有双凸形状的正的第3透镜、光阑、负的第4透镜、正的第5透镜、至少一面为非球面形状的第6透镜构成。对于广角的摄像镜头,存在第1透镜的外形变大的趋势。对于这一点,根据专利文献1所记载的摄像镜头,能够在保持广角的同时抑制第1透镜的大型化,且能够实现像面弯曲的良好的修正。
上述专利文献1所记载的摄像镜头,透镜枚数少至6枚,摄影视场角也较广,并且比较良好地修正像差。然而,相对于焦距,镜头系统的全长较长,因此无法满足近年来对小型化的要求,难以实现摄像镜头的小型化和良好的像差修正的兼顾。另外,这样的问题并不限定于搭载在车载摄像机、智能手机上的摄像镜头,而是搭载于便携电话机、数码相机、数码摄像机、网络摄像机、TV会议用摄像机、纤维镜、胶囊内窥镜等比较小型的摄像机的摄像镜头中共通的问题。
专利文献1:日本特开2017-037119号公报
发明内容
本发明是鉴于上述这样的现有技术的问题点而提出的,其目的在于提供一种小型且摄影视场角较广,且能够良好地修正各像差的摄像镜头。
本发明的摄像镜头从物体侧向像面侧依次由具有负的光焦度的第1透镜、具有正的光焦度的第2透镜、具有正的光焦度的第3透镜、具有负的光焦度的第4透镜、第5透镜以及具有负的光焦度的第6透镜构成,第4透镜将其像面侧的面在近轴形成为凸形状。
在摄像镜头的广角化中,像面弯曲的修正变得重要。在本发明的摄像镜头中,从物体侧起4枚透镜的光焦度排列依次为“负正正负”,成为平衡较好的光焦度的排列。因此,通过具有正的光焦度的2枚透镜和具有负的光焦度的第4透镜来适当地修正在第1透镜中产生的各像差。此外,本发明的摄像镜头的第4透镜是其像面侧的面在近轴为凸形状,即像面侧的面的曲率半径为负的形状。通过第4透镜的这样的形状,在实现摄像镜头的小型化的同时,良好地修正像面弯曲。此外,第4透镜的像面侧的面在近轴形成为凹形状的情况下,难以确保后焦距(back focus),并且成像面的周边部向物体侧弯曲,像面弯曲变得修正不足,难以得到良好的成像性能。
在上述结构的摄像镜头中,第4透镜优选形成为从光轴向透镜周边部光焦度变强的形状,并且形成为其像面侧的面为具有拐点的非球面形状,且在近轴为凸形状的形状。
在广角的摄像镜头中,在图像周边部容易产生倍率色像差。为了提高摄像镜头的分辨率,在该周边部产生的倍率色像差的修正变得重要。在本发明的摄像镜头中,通过由第2透镜和第3透镜构成的2枚正透镜以及负的第4透镜来修正在第1透镜中产生的各像差。第5透镜和第6透镜起到进一步修正未通过从第2透镜至第4透镜的各透镜修正的各像差的作用。
在上述结构中,通过将第4透镜形成为从光轴向透镜周边部光焦度变强的形状,成为从透镜中心部向周边部光焦度变强的形状,因此从图像中心部向周边部良好地修正色像差。此外,第4透镜的像面侧的面为具有拐点的非球面形状,且在近轴为凸形状的形状,因此能够适当地将从摄像镜头出射的光线向摄像元件的像面的入射角度抑制在主光线角度(CRA:Chief Ray Angle)的范围内。
在上述结构的摄像镜头中,优选第1透镜将其像面侧的面形成为凹形状,第4透镜形成为将凹面朝向物体侧的弯月形状的透镜。通过第1透镜以及第4透镜的这样的形状,良好地修正容易在广角的摄像镜头中产生的畸变以及像面弯曲。另外,在本说明书中,弯月形状的透镜是指透镜的概形为弯月形状的透镜,在近轴成为弯月透镜的形状自不必说,即使在近轴为双凹透镜的形状、平凹透镜的形状,或在近轴为无光焦度的形状,只要透镜的概形为弯月形状,则该透镜也包含在弯月形状的透镜中。
在上述结构的摄像镜头中,第5透镜优选形成为其物体侧的面为具有拐点的非球面形状,且在近轴为凸形状的形状。通过第5透镜的这样的形状,将从摄像镜头出射的光线向像面的入射角度适当地抑制在CRA的范围内,并且良好地修正倍率色像差。
在上述结构的摄像镜头中,第5透镜优选形成为其像面侧的面为具有拐点的非球面形状,且在近轴为凹形状的形状。通过第5透镜的这样的形状,将从摄像镜头出射的光线向像面的入射角度适当地抑制在CRA的范围内,并且良好地修正像散以及像面弯曲。
在将第1透镜、第2透镜、第3透镜和第4透镜的合成焦距设为F1时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(1)。
0<F1 (1)
条件式(1)是用于在实现摄像镜头的小型化的同时,良好地修正像散、畸变和色像差的条件。当合成焦距F1的值不满足条件式(1)而变为负时,第5透镜和第6透镜的合成光焦度为正,其光焦度变强,因此难以实现摄像镜头的小型化。此外,畸变向负方向增大,并且轴上色像差变得修正过度(相对于基准波长的焦点位置,短波长的焦点位置向像面侧移动)。倍率色像差变得修正不足(相对于基准波长的成像点,短波长的成像点向接近光轴的方向移动)。因此,难以得到良好的成像性能。
在将第5透镜和第6透镜的合成焦距设为F2时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(2)。
0<F2 (2)
条件式(2)是用于在实现摄像镜头的小型化的同时,良好地修正色像差、像散和畸变的条件。当合成焦距F2的值不满足条件式(2)时,虽然有利于畸变的修正,但轴上色像差变得修正不足(相对于基准波长的焦点位置,短波长的焦点位置向物体侧移动)。倍率色像差变得修正过度(相对于基准波长的成像点,短波长的成像点向远离光轴的方向移动)。此外,像散的弧矢像面向物体侧弯曲,像散差增大,因此难以得到良好的成像性能。
在上述结构的摄像镜头中,优选在第1透镜与第2透镜之间配置孔径光阑。另外,在本说明书中,在第1透镜与第2透镜之间是指从第1透镜的物体侧的面的顶点切平面至第2透镜的像面侧的面的顶点切平面之间。通过将孔径光阑配置在这样的位置,将从摄像镜头出射的光线向像面的入射角度适当地抑制在CRA的范围内,并且良好地修正各像差。
在将整个镜头系统的焦距设为f,将第1透镜与第2透镜之间的光轴上的距离设为D12时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(3)。
0.05<D12/f<0.8 (3)
条件式(3)是用于在实现摄像镜头的小型化的同时,良好地修正像面弯曲和像散的条件。若超过上限值“0.8”,则像散的弧矢像面向像面侧弯曲,像散差增大。此外,成像面向像面侧弯曲,像面弯曲变得修正过度。另一方面,若低于下限值“0.05”,则有利于摄像镜头的小型化,但像散的弧矢像面向物体侧弯曲,像散差增大,并且像面弯曲变得修正不足。在任何情况下都难以得到良好的成像性能。
在将第2透镜的焦距设为f2,将第3透镜的焦距设为f3时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(4)。
0.5<f2/f3<3 (4)
条件式(4)是用于在实现摄像镜头的小型化的同时,良好地修正色像差、像散和像面弯曲的条件。若超过上限值“3”,则难以实现摄像镜头的小型化,并且针对轴外光的倍率色像差变得修正不足。此外,像散的弧矢像面向像面侧弯曲,像散差增大,并且像面弯曲变得修正过度。另一方面,若低于下限值“0.5”,则有利于摄像镜头的小型化,但难以确保后焦距。此外,像散的弧矢像面向物体侧弯曲,像散差增大,并且像面弯曲变得修正不足。在任何情况下都难以得到良好的成像性能。
在将整个镜头系统的焦距设为f,将第2透镜和第3透镜的合成焦距设为f23时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(5)。
0.3<f23/f<1.2 (5)
条件式(5)是用于在实现摄像镜头的小型化的同时,良好地修正色像差、像散和像面弯曲的条件。若超过上限值“1.2”,则倍率色像差变得修正不足。此外,像散的弧矢像面向物体侧弯曲,像散差增大,并且像面弯曲变得修正不足。另一方面,若低于下限值“0.3”,则有利于摄像镜头的小型化,但轴上色像差变得修正过度,并且像面弯曲变得修正过度。因此,在任何情况下都难以得到良好的成像性能。
为了更良好地修正各像差,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(5A)。
0.3<f23/f<1.0 (5A)
在将第1透镜的阿贝数设为ν1,将第2透镜的阿贝数设为ν2,将第3透镜的阿贝数设为ν3时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(6)~(8)。
40<ν1<75 (6)
40<ν2<75 (7)
40<ν3<75 (8)
条件式(6)~(8)是用于良好地修正色像差的条件。通过用低色散的材料形成从物体侧起的3枚透镜,适当地抑制摄像镜头中的色像差的产生。若超过上限值“75”,则轴上色像差和倍率色像差均变得修正过度,难以得到良好的成像性能。另一方面,若低于下限值“40”,则轴上色像差和倍率色像差均变得修正不足,难以得到良好的成像性能。
在将整个镜头系统的焦距设为f,将第4透镜的焦距设为f4时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(9)。
﹣4<f4/f<﹣0.4 (9)
条件式(9)是用于良好地修正色像差以及像散的条件。若超过上限值“﹣0.4”,则有利于色像差的修正,但在图像周边部像散差增大,因此难以得到良好的成像性能。另一方面,若低于下限值“﹣4”,则倍率色像差变得修正过度。此外,像散的弧矢像面向像面侧弯曲,像散差增大,并且像面弯曲变得修正过度。因此,在任何情况下都难以得到良好的成像性能。
在将第4透镜的像面侧的面的有效直径设为φ4B,将第5透镜的物体侧的面的有效直径设为φ5A时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(10)。
1<φ5A/φ4B<2 (10)
条件式(10)是用于在实现摄像镜头的小型化和广角化的同时,将从摄像镜头出射的光线向像面的入射角度适当地抑制在CRA的范围内的条件。若超过上限值“2”,则有效直径φ4B与有效直径φ5A的差变大,从摄像镜头出射的光线向像面的入射角度变大,难以将该入射角度抑制在CRA的范围内。另一方面,若低于下限值“1”,则容易将上述入射角度抑制在CRA的范围内,但难以实现摄像镜头的小型化和广角化。
在将第5透镜的焦距设为f5,将第6透镜的焦距设为f6时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(11)。
0.3<|f5|/|f6|<1.5 (11)
条件式(11)是用于在将从摄像镜头出射的光线向像面的入射角度抑制在CRA的范围内的同时,良好地修正色像差、像散和像面弯曲的条件。若超过上限值“1.5”,则轴上色像差变得修正不足,并且倍率色像差变得修正过度。此外,难以将从摄像镜头出射的光线向像面的入射角度抑制在CRA的范围内。另一方面,若低于下限值“0.3”,则有利于将上述入射角度抑制在CRA的范围内,但像散的弧矢像面向像面侧弯曲,像散差增大,并且像面弯曲变得修正过度。因此,在任何情况下都难以得到良好的成像性能。
在将整个镜头系统的焦距设为f,将第6透镜的焦距设为f6时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(12)。
﹣5<f6/f<﹣0.5 (12)
条件式(12)是用于在实现摄像镜头的小型化的同时,良好地修正色像差的条件。此外,条件式(12)也是用于将从摄像镜头出射的光线向像面的入射角度适当地抑制在CRA的范围内的条件。若超过上限值“﹣0.5”,则有利于摄像镜头的小型化,但难以将从摄像镜头出射的光线向像面的入射角度抑制在CRA的范围内。此外,在图像周边部倍率色像差变得修正过度,因此难以得到良好的成像性能。另一方面,若低于下限值“-5”,则针对轴外光束的倍率色像差变得修正不足,因此在该情况下也难以得到良好的成像性能。
在将第6透镜的阿贝数设为ν6时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(13)。
10<ν6<40 (13)
条件式(13)是用于良好地修正色像差的条件。若超过上限值“40”,则轴上色像差和倍率色像差变得修正不足。另一方面,若低于下限值“10”,则轴上色像差和倍率色像差变得修正过度。因此,在任何情况下都难以得到良好的成像性能。
在将第1透镜与第2透镜之间的光轴上的距离设为D12,将第5透镜与第6透镜之间的光轴上的距离设为D56时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(14)。
D56<D12 (14)
条件式(14)是用于在确保后焦距的同时,良好地修正彗差和像散的条件。在不满足条件式(14)的情况下,难以确保后焦距。此外,像散差增大,并且针对轴外光束的外方彗差增大,因此难以得到良好的成像性能。
在将整个镜头系统的焦距设为f,将第5透镜与第6透镜之间的光轴上的距离设为D56时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(15)。
0.05<D56/f<0.35 (15)
条件式(15)是用于在确保后焦距的同时,良好地修正色像差的条件。若超过上限值“0.35”,则容易修正色像差,但难以确保后焦距。另一方面,若低于下限值“0.05”,则容易确保后焦距,但轴上色像差和倍率色像差均变得修正过度,因此难以得到良好的成像性能。
在将第1透镜的物体侧的面的有效直径设为φ1A,将第6透镜的像面侧的面的有效直径设为φ6B时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(16)。
φ1A<φ6B (16)
配置在最靠近物体侧的第1透镜的物体侧的面,有时暴露于水等液体中等被置于恶劣环境下。一般,在现有的广角的摄像镜头中,第1透镜较大,例如作为车载摄像机而安装在车辆上时,该第1透镜的大小有时成为问题。此外,为了获得耐环境性,在这样的第1透镜的物体侧的面上形成光学薄膜的情况较多。通过满足条件式(16),能够在实现广角的摄像镜头的同时,减小与周围环境接触的第1透镜的暴露面积。通过第1透镜的直径变小,也可以抑制上述光学薄膜所需的成本,进而可以适当抑制摄像镜头的制造成本。
在将从第1透镜的物体侧的面至像面的光轴上的距离设为La,将像面的最大像高设为Hmax时,上述结构的摄像镜头优选满足以下的条件式(17)。
0.2<La/Hmax<1.5 (17)
在内置于薄型智能手机等的摄像镜头中,需要将摄像镜头收纳于有限的空间内,因此对摄像镜头的全长有严格的制约。此外,随着摄像镜头的广角化,不单纯是小型化,如何缩小摄像镜头的全长相对于像面大小的比,即如何降低高度逐渐成为重要的因素。通过满足上述条件式(17),适当地降低摄像镜头的高度。另外,在摄像镜头和像面之间通常配置有红外线截止滤光片、保护玻璃等插入物的情况较多,但在本说明书中,关于这些插入物的光轴上的距离使用空气换算长度。
在本发明的摄像镜头中,优选隔着空气间隔排列从第1透镜至第6透镜的各透镜。通过隔着空气间隔排列各透镜,本发明的摄像镜头成为连一枚接合透镜也不包含的镜头结构。在这样的镜头结构中,容易由塑料材料形成构成摄像镜头的全部6枚透镜,因此能够恰当地抑制摄像镜头的制造成本。
然而,以照相机的性能提高为目的,将高像素的摄像元件和摄像镜头组合的情况增多。在这样的高像素的摄像元件中,各像素的感光面积减小,因此存在所拍摄的图像变暗的倾向。作为用于对其进行修正的方法,存在使用电路来使摄像元件的感光灵敏度提高的方法。但是,若感光灵敏度提高,则不直接有助于图像的形成的噪声成分也被放大,因此新需要用于降低噪声的电路。因此,为了不设置电路等也获得足够明亮的图像,在上述结构的摄像镜头中,在将整个镜头系统的焦距设为f,将摄像镜头的入射光瞳直径设为Dep时,优选满足以下的条件式(18)。
f/Dep<2.6 (18)
本发明的摄像镜头,在将视场角设为2ω时,优选满足120°≤2ω。通过满足本条件式,实现摄像镜头的广角化,适当地实现摄像镜头的小型化和广角化的兼顾。
在本发明中,如上述那样使用曲率半径的符号来确定透镜的形状。曲率半径是正还是负依照普通的定义,即依照以下的定义:将光的前进方向设为正,在从透镜面看来曲率半径的中心位于像面侧的情况下将曲率半径设为正,在曲率半径的中心位于物体侧的情况下将曲率半径设为负。因此,“曲率半径为正的物体侧的面”是指物体侧的面为凸形状,“曲率半径为负的物体侧的面”是指物体侧的面为凹形状。此外,“曲率半径为正的像面侧的面”是指像面侧的面为凹形状,“曲率半径为负的像面侧的面”是指像面侧的面为凸形状。另外,本说明书中的曲率半径是指近轴的曲率半径,有时不符合镜头截面图中的透镜的概形。
根据本发明的摄像镜头,能够提供一种广角的摄像镜头,其具有良好地修正了各像差的高分辨率,并且特别适合于装入小型的摄像机。
附图说明
图1是表示数值实施例1的摄像镜头的概要结构的截面图。
图2是表示图1所示的摄像镜头的横像差的像差图。
图3是表示图1所示的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的像差图。
图4是表示数值实施例2的摄像镜头的概要结构的截面图。
图5是表示图4所示的摄像镜头的横像差的像差图。
图6是表示图4所示的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的像差图。
图7是表示数值实施例3的摄像镜头的概要结构的截面图。
图8是表示图7所示的摄像镜头的横像差的像差图。
图9是表示图7所示的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的像差图。
图10是表示数值实施例4的摄像镜头的概要结构的截面图。
图11是表示图10所示的摄像镜头的横像差的像差图。
图12是表示图10所示的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的像差图。
图13是表示数值实施例5的摄像镜头的概要结构的截面图。
图14是表示图13所示的摄像镜头的横像差的像差图。
图15是表示图13所示的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的像差图。
图16是表示数值实施例6的摄像镜头的概要结构的截面图。
图17是表示图16所示的摄像镜头的横像差的像差图。
图18是表示图16所示的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的像差图。
图19是表示数值实施例7的摄像镜头的概要结构的截面图。
图20是表示图19所示的摄像镜头的横像差的像差图。
图21是表示图19所示的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的像差图。
符号说明
ST:孔径光阑、L1:第1透镜、L2:第2透镜、L3:第3透镜、L4:第4透镜、L5:第5透镜、L6:第6透镜、10:滤光片。
具体实施方式
以下,参照附图详细说明对本发明具体化所得的一个实施方式。
图1、图4、图7、图10、图13、图16以及图19是表示本实施方式的数值实施例1~7的摄像镜头的概要结构的截面图。任意一个数值实施例的基本镜头结构都相同,因此,在此参照数值实施例1的概要截面图来说明本实施方式的摄像镜头。
本实施方式的摄像镜头从物体侧向像面侧依次由具有负的光焦度的第1透镜L1、具有正的光焦度的第2透镜L2、具有正的光焦度的第3透镜L3、具有负的光焦度的第4透镜L4、第5透镜L5以及具有负的光焦度的第6透镜L6构成。在第1透镜L1和第2透镜L2之间配置孔径光阑ST。在本实施方式的摄像镜头中,在第2透镜L2的物体侧的面设有孔径光阑ST。此外,在第6透镜L6与摄像元件的像面IM之间配置滤光片10。也可以省略该滤光片10。
第1透镜L1形成为其像面侧的面为凹形状的形状。在本数值实施例1的摄像镜头中,第1透镜L1是物体侧的面的曲率半径r1以及像面侧的面的曲率半径r2均为正的形状,形成为在近轴将凸面朝向物体侧的弯月透镜的形状。另外,该第1透镜L1的近轴的形状并不限定于本数值实施例1的形状。第1透镜L1的形状也可以是曲率半径r1为负,曲率半径r2为正,在近轴为双凹透镜的形状。数值实施例3的第1透镜L1是在近轴为双凹透镜的形状的例子。第1透镜L1的形状只要是像面侧的面的曲率半径r2为正的形状即可。
第2透镜L2是物体侧的面的曲率半径r3以及像面侧的面的曲率半径r4均为正的形状,形成为在近轴将凸面朝向物体侧的弯月透镜的形状。另外,第2透镜L2的近轴的形状并不限定于本数值实施例1的形状。第2透镜L2的形状也可以是曲率半径r3为正,且曲率半径r4为负的形状,即在近轴为双凸透镜的形状。数值实施例3、6以及7的第2透镜L2是在近轴为双凸透镜的形状的例子。第2透镜L2的形状只要是物体侧的面的曲率半径r3为正的形状即可。
第3透镜L3是物体侧的面的曲率半径r5为正,且像面侧的面的曲率半径r6为负的形状,形成为在近轴为双凸透镜的形状。另外,第3透镜L3的近轴的形状并不限定于本数值实施例1的形状,也可以是在近轴将凸面朝向物体侧的弯月透镜的形状,或者是在近轴将凹面朝向物体侧的弯月透镜的形状。
第4透镜L4是物体侧的面的曲率半径r7以及像面侧的面的曲率半径r8均为负的形状,形成为在近轴将凹面朝向物体侧的弯月透镜的形状。此外,该第4透镜L4形成为从光轴X向透镜周边部光焦度变强的形状。第4透镜L4的像面侧的面为具有拐点的非球面形状,形成为在近轴为凸形状的形状。另外,第4透镜L4的近轴的形状并不限定于本数值实施例1的形状。例如,也可以是在近轴成为双凹透镜的形状、在近轴将凸面朝向物体侧的弯月透镜的形状。从更良好地修正各像差的观点出发,优选第4透镜L4的概形为凹面朝向物体侧的弯月形状。
第5透镜L5形成为其物体侧的面在近轴成为凸形状的形状,并且形成为其像面侧的面在近轴成为凹形状的形状。在本数值实施例1的摄像镜头中,第5透镜L5是物体侧的面的曲率半径r9以及像面侧的面的曲率半径r10均为正的形状,形成为在近轴将凸面朝向物体侧的弯月透镜的形状。此外,该第5透镜L5将物体侧的面以及像面侧的面这两面形成为具有拐点的非球面形状。另外,第5透镜L5的近轴的形状并不限定于本数值实施例1的形状。
第6透镜L6是物体侧的面的曲率半径r11以及像面侧的面的曲率半径r12均为正的形状,形成为在近轴将凸面朝向物体侧的弯月透镜的形状。第6透镜L6的像面侧的面形成为具有拐点的非球面形状。第6透镜L6的近轴的形状并不限定于本数值实施例1的形状。数值实施例3以及4的第6透镜L6是在近轴为双凹透镜的形状的例子。另一方面,数值实施例7的第6透镜L6是在近轴将凹面朝向物体侧的弯月透镜的形状的例子。
本实施方式的摄像镜头满足以下所示的条件式(1)~(18)。
0<F1 (1)
0<F2 (2)
0.05<D12/f<0.8 (3)
0.5<f2/f3<3 (4)
0.3<f23/f<1.2 (5)
0.3<f23/f<1.0 (5A)
40<ν1<75 (6)
40<ν2<75 (7)
40<ν3<75 (8)
-4<f4/f<-0.4 (9)
1<φ5A/φ4B<2 (10)
0.3<|f5|/|f6|<1.5 (11)
-5<f6/f<-0.5 (12)
10<ν6<40 (13)
D56<D12 (14)
0.05<D56/f<0.35 (15)
φ1A<φ6B (16)
0.2<La/Hmax<1.5 (17)
f/Dep<2.6 (18)
其中,
f:整个镜头系统的焦距
f2:第2透镜L2的焦距
f3:第3透镜L3的焦距
f4:第4透镜L4的焦距
f5:第5透镜L5的焦距
f6:第6透镜L6的焦距
f23:第2透镜L2和第3透镜L3的合成焦距
F1:第1透镜L1~第4透镜L4的合成焦距
F2:第5透镜L5和第6透镜L6的合成焦距
φ1A:第1透镜L1的物体侧的面的有效直径
φ4B:第4透镜L4的像面侧的面的有效直径
φ5A:第5透镜L5的物体侧的面的有效直径
φ6B:第6透镜L6的像面侧的面的有效直径
D12:第1透镜L1与第2透镜L2之间的光轴上的距离
D56:第5透镜L5与第6透镜L6之间的光轴上的距离
La:从第1透镜L1的物体侧的面到像面IM的光轴上的距离
(滤光片10为空气换算长度)
ν1:第1透镜L1的阿贝数
ν2:第2透镜L2的阿贝数
ν3:第3透镜L3的阿贝数
ν6:第6透镜L6的阿贝数
Hmax:像面IM的最大像高
Dep:入射光瞳直径
另外,不需要满足上述各条件式的全部,通过单独地分别满足上述各条件式,能够分别得到与各条件式对应的作用效果。
构成本实施方式的摄像镜头的透镜全部由塑料材料形成。塑料材料重量轻且成本也低,因此近年来被用作搭载于智能手机等便携设备的摄像镜头的透镜材料。在塑料透镜的成形过程中,一般有熔化的塑料材料流入到金属模具的工序。因此,为了成形为所希望的透镜形状,塑料材料的流动性变得非常重要。
因此,为了在确保透镜成形时的流动性的同时,实现摄像镜头的小型化和各像差的良好的修正的兼顾,优选第4透镜L4满足以下的条件式。本实施方式的摄像镜头满足该条件式。
1.5<E4/T4<3
其中,
T4:第4透镜L4的光轴上的厚度
E4:第4透镜L4的物体侧的面的有效直径中沿着光轴的边缘厚度
在本实施方式中,根据需要,用非球面形成了第1透镜L1至第6透镜L6的各透镜的透镜面。通过下式表示这些非球面的非球面式。
数学式1
其中,
Z:光轴方向的距离
H:与光轴垂直的方向的离开光轴的距离
C:近轴曲率(=1/r、r:近轴曲率半径)
k:圆锥常数
An:第n次的非球面系数
接着,表示本实施方式的摄像镜头的数值实施例。在各数值实施例中,f表示整个镜头系统的焦距,Fno表示F值,ω表示半视场角。i表示从物体侧开始数的面编号,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),n表示e线的折射率,ν表示e线的阿贝数。另外,附加了*(星号)的符号的面编号表示是非球面。
数值实施例1
基本镜头数据
【表1】
f=1.70mm Fno=2.1ω=80.0°
F1=3.529mm
F2=4.934mm
f23=1.192mm
E4=0.457mm
T4=0.251mm
φ1A=2.800mm
φ4B=1.724mm
φ5A=2.447mm
φ6B=3.383mm
La=4.632mm
Hmax=9.637mm
Dep=0.798mm
【表2】
非球面数据
i | k | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
2 | 0.000E+00 | -5.252E-03 | 1.215E-01 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
3 | 0.000E+00 | -2.871E-03 | -6.052E-01 | 1.755E+00 | -1.187E+00 | -2.361E+01 | 6.852E+01 | -7.533E+01 |
4 | 0.000E+00 | -9.522E-01 | 2.337E+00 | -2.152E+01 | 1.037E+02 | -2.749E+02 | 3.747E+02 | -1.984E+02 |
5 | 0.000E+00 | -7.718E-01 | 1.770E-01 | -3.816E+00 | 1.024E+01 | -4.596E+01 | 1.337E+02 | -1.144E+02 |
6 | 0.000E+00 | 6.078E-02 | -5.885E-01 | -9.336E+00 | 4.081E+01 | -7.531E+01 | 7.480E+01 | -3.645E+01 |
7 | 0.000E+00 | 1.213E+00 | -1.795E+00 | -4.901E+00 | 4.060E+01 | -7.364E+01 | 3.978E+01 | 9.892E+00 |
8 | 0.000E+00 | 5.859E-01 | -1.512E+00 | 5.327E+00 | -7.236E+00 | 2.466E+00 | 2.060E+00 | -1.260E+00 |
9 | 0.000E+00 | -4.730E-01 | 6.591E-01 | -9.016E-01 | 8.889E-01 | -6.001E-01 | 2.276E-01 | -3.504E-02 |
10 | 0.000E+00 | 4.486E-02 | -2.796E-01 | 3.304E-01 | -2.729E-01 | 1.604E-01 | -6.263E-02 | 1.140E-02 |
11 | 0.000E+00 | -1.431E-01 | -6.148E-04 | -6.381E-01 | 1.178E+00 | -8.566E-01 | 2.926E-01 | -3.930E-02 |
12 | 0.000E+00 | -1.510E-01 | -1.209E-01 | 1.178E-01 | -2.128E-02 | -6.665E-03 | 2.763E-03 | -2.718E-04 |
以下表示各条件式的值。
D12/f=0.380
f2/f3=1.506
f23/f=0.701
f4/f=-1.709
φ5A/φ4B=1.419
|f5|/|f6|=0.626
f6/f=-2.722
D56/f=0.184
La/Hmax=0.481
f/Dep=2.130
这样,本数值实施例1的摄像镜头满足上述各条件式。
图2是分为子午方向和弧矢方向表示与半视场角ω对应的横像差的像差图(在图5、图8、图11、图14、图17以及图20中也相同)。此外,图3是分别表示球面像差(mm)、像散(mm)以及畸变(%)的像差图。其中,在像散图中,S表示弧矢像面,T表示子午像面(在图6、图9、图12、图15、图18以及图21中也相同)。如图2以及图3所示,通过本数值实施例1的摄像镜头良好地修正了各像差。
数值实施例2
基本镜头数据
【表3】
f=1.78mm Fno=2.2ω=75.0°
F1=3.707mm
F2=5.156mm
f23=1.201mm
E4=0.458mm
T4=0.248mm
φ1A=2.800mm
φ4B=1.735mm
φ5A=2.423mm
φ6B=3.392mm
La=4.710mm
Hmax=6.643mm
Dep=0.805mm
【表4】
非球面数据
i | k | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
2 | 0.000E+00 | -5.445E-03 | 1.413E-01 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
3 | 0.000E+00 | -2.794E-03 | -6.044E-01 | 1.754E+00 | -1.199E+00 | -2.366E+01 | 6.838E+01 | -7.621E+01 |
4 | 0.000E+00 | -9.542E-01 | 2.330E+00 | -2.155E+01 | 1.036E+02 | -2.750E+02 | 3.748E+02 | -1.979E+02 |
5 | 0.000E+00 | -7.697E-01 | 1.766E-01 | -3.815E+00 | 1.025E+01 | -4.592E+01 | 1.337E+02 | -1.147E+02 |
6 | 0.000E+00 | 5.873E-02 | -5.882E-01 | -9.332E+00 | 4.082E+01 | -7.532E+01 | 7.478E+01 | -3.646E+01 |
7 | 0.000E+00 | 1.217E+00 | -1.803E+00 | -4.944E+00 | 4.057E+01 | -7.357E+01 | 3.988E+01 | 1.084E+01 |
8 | 0.000E+00 | 5.824E-01 | -1.515E+00 | 5.324E+00 | -7.240E+00 | 2.458E+00 | 2.056E+00 | -1.254E+00 |
9 | 0.000E+00 | -4.719E-01 | 6.593E-01 | -9.017E-01 | 8.890E-01 | -6.001E-01 | 2.277E-01 | -3.499E-02 |
10 | 0.000E+00 | 4.270E-02 | -2.795E-01 | 3.304E-01 | -2.730E-01 | 1.604E-01 | -6.260E-02 | 1.140E-02 |
11 | 0.000E+00 | -1.405E-01 | -8.819E-04 | -6.381E-01 | 1.178E+00 | -8.568E-01 | 2.925E-01 | -3.925E-02 |
12 | 0.000E+00 | -1.507E-01 | -1.208E-01 | 1.178E-01 | -2.128E-02 | -6.664E-03 | 2.763E-03 | -2.717E-04 |
以下表示各条件式的值。
D12/f=0.360
f2/f3=1.501
f23/f=0.675
f4/f=-1.594
φ5A/φ4B=1.397
|f5|/|f6|=0.645
f6/f=-2.590
D56/f=0.182
La/Hmax=0.709
f/Dep=2.211
这样,本数值实施例2的摄像镜头满足上述各条件式。
图5示出了与半视场角ω对应的横像差,图6分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)以及畸变(%)。如图5以及图6所示,通过本数值实施例2的摄像镜头也良好地修正了各像差。
数值实施例3
基本镜头数据
【表5】
f=2.24mm Fno=2.5ω=70.0°
F1=3.379mm
F2=17.974mm
f23=1.403mm
E4=0.396mm
T4=0.250mm
φ1A=2.800mm
φ4B=1.748mm
φ5A=2.175mm
φ6B=3.275mm
La=4.728mm
Hmax=6.161mm
Dep=0.893mm
【表6】
非球面数据
i | k | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
2 | 0.000E+00 | 5.769E-02 | 4.646E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
3 | 0.000E+00 | -5.233E-02 | -5.618E-01 | 8.533E-01 | 1.939E+00 | -3.127E+01 | 6.926E+01 | -5.267E+01 |
4 | 0.000E+00 | -5.136E-01 | 1.837E+00 | -2.088E+01 | 1.021E+02 | -2.801E+02 | 4.072E+02 | -2.444E+02 |
5 | 0.000E+00 | -4.026E-01 | -1.264E-02 | -4.765E+00 | 1.871E+01 | -4.553E+01 | 9.708E+01 | -9.087E+01 |
6 | 0.000E+00 | -3.634E-02 | -3.265E-01 | -9.420E+00 | 4.433E+01 | -7.675E+01 | 5.807E+01 | -1.851E+01 |
7 | 0.000E+00 | 1.295E+00 | -2.197E+00 | -2.046E+00 | 3.592E+01 | -7.938E+01 | 6.239E+01 | -9.123E+00 |
8 | 0.000E+00 | 5.238E-01 | -1.136E+00 | 4.521E+00 | -6.037E+00 | 2.239E+00 | 7.784E-01 | -3.745E-01 |
9 | 0.000E+00 | -5.497E-01 | 7.072E-01 | -8.989E-01 | 8.315E-01 | -5.765E-01 | 2.508E-01 | -4.347E-02 |
10 | 0.000E+00 | -1.946E-02 | -2.460E-01 | 3.108E-01 | -2.742E-01 | 1.641E-01 | -6.299E-02 | 1.067E-02 |
11 | 0.000E+00 | -2.604E-02 | -3.151E-03 | -6.334E-01 | 1.167E+00 | -8.580E-01 | 2.932E-01 | -3.900E-02 |
12 | 0.000E+00 | -5.498E-02 | -1.354E-01 | 1.161E-01 | -2.124E-02 | -6.683E-03 | 2.760E-03 | -2.538E-04 |
以下表示各条件式的值。
D12/f=0.271
f2/f3=1.112
f23/f=0.626
f4/f=-1.873
φ5A/φ4B=1.244
|f5|/|f6|=1.096
f6/f=-1.537
D56/f=0.175
La/Hmax=0.767
f/Dep=2.508
这样,本数值实施例3的摄像镜头满足上述各条件式。
图8示出了与半视场角ω对应的横像差,图9分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)以及畸变(%)。如图8以及图9所示,通过本数值实施例3的摄像镜头也良好地修正了各像差。
数值实施例4
基本镜头数据
【表7】
f=2.15mm Fno=2.4ω=65.0°
F1=3.667mm
F2=10.467mm
f23=1.440mm
E4=0.398mm
T4=0.250mm
φ1A=2.800mm
φ4B=1.775mm
φ5A=2.411mm
φ6B=3.361mm
La=4.728mm
Hmax=4.624mm
Dep=0.892mm
【表8】
非球面数据
i | k | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
2 | 0.000E+00 | 4.995E-02 | 7.612E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
3 | 0.000E+00 | -7.207E-02 | -4.636E-01 | 6.284E-02 | 4.467E+00 | -3.043E+01 | 4.256E+01 | -7.394E+00 |
4 | 0.000E+00 | -4.129E-01 | 1.549E+00 | -2.079E+01 | 1.028E+02 | -2.785E+02 | 3.904E+02 | -2.179E+02 |
5 | 0.000E+00 | -3.073E-01 | 1.722E-02 | -5.633E+00 | 2.009E+01 | -4.694E+01 | 8.974E+01 | -7.393E+01 |
6 | 0.000E+00 | 7.238E-02 | -5.674E-01 | -8.992E+00 | 4.318E+01 | -7.769E+01 | 6.212E+01 | -1.927E+01 |
7 | 0.000E+00 | 1.203E+00 | -2.133E+00 | -1.164E+00 | 3.120E+01 | -7.705E+01 | 7.577E+01 | -2.609E+01 |
8 | 0.000E+00 | 4.016E-01 | -7.821E-01 | 3.902E+00 | -5.688E+00 | 2.349E+00 | 8.307E-01 | -5.869E-01 |
9 | 0.000E+00 | -5.109E-01 | 6.272E-01 | -8.338E-01 | 8.052E-01 | -5.727E-01 | 2.447E-01 | -4.493E-02 |
10 | 0.000E+00 | 2.898E-02 | -2.961E-01 | 3.644E-01 | -2.846E-01 | 1.550E-01 | -6.240E-02 | 1.222E-02 |
11 | 0.000E+00 | 1.778E-02 | 8.389E-03 | -6.423E-01 | 1.168E+00 | -8.596E-01 | 2.921E-01 | -3.818E-02 |
12 | 0.000E+00 | -2.472E-02 | -1.390E-01 | 1.126E-01 | -2.113E-02 | -6.367E-03 | 2.826E-03 | -2.879E-04 |
以下表示各条件式的值。
D12/f=0.300
f2/f3=1.208
f23/f=0.670
f4/f=-1.922
φ5A/φ4B=1.358
|f5|/|f6|=1.002
f6/f=-1.522
D56/f=0.211
La/Hmax=1.022
f/Dep=2.410
这样,本数值实施例4的摄像镜头满足上述各条件式。
图11示出了与半视场角ω对应的横像差,图12分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)以及畸变(%)。如图11以及图12所示,通过本数值实施例4的摄像镜头也良好地修正了各像差。
数值实施例5
基本镜头数据
【表9】
f=1.87mm Fno=2.3ω=80.0°
F1=5.724mm
F2=3.550mm
f23=1.168mm
E4=0.459mm
T4=0.266mm
φ1A=2.900mm
φ4B=1.650mm
φ5A=2.200mm
φ6B=3.270mm
La=4.630mm
Hmax=10.605mm
Dep=0.824mm
【表10】
非球面数据
i | k | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
2 | 0.000E+00 | 4.653E-02 | 1.475E-01 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
3 | 0.000E+00 | -1.172E-01 | -4.719E-01 | -1.271E+00 | 7.252E+00 | -4.716E+01 | 8.297E+01 | -4.233E+01 |
4 | 0.000E+00 | -8.475E-01 | 1.157E+00 | -1.704E+01 | 9.422E+01 | -2.784E+02 | 4.484E+02 | -2.976E+02 |
5 | 0.000E+00 | -6.486E-01 | 2.962E-01 | -5.342E+00 | 2.1775+01 | -3.851E+01 | 9.067E+01 | -1.134E+02 |
6 | 0.000E+00 | 1.590E-01 | -9.603E-01 | -4.531E+00 | 3.294E+01 | -8.910E+01 | 1.311E+02 | -8.574E+01 |
7 | 0.000E+00 | 1.607E+00 | -4.070E+00 | 6.307E-01 | 3.769E+01 | -7.785E+01 | 2.464E+01 | 4.828E+01 |
8 | 0.000E+00 | 6.198E-01 | -2.333E+00 | 5.917E+00 | -6.294E+00 | 1.836E+00 | 9.901E-01 | -4.126E-01 |
9 | 0.000E+00 | -6.163E-01 | 7.513E-01 | -9.830E-01 | 9.071E-01 | -6.065E-01 | 2.484E-01 | -4.920E-02 |
10 | 0.000E+00 | 1.140E-01 | -3.734E-01 | 3.935E-01 | -2.863E-01 | 1.449E-01 | -5.654E-02 | 1.106E-02 |
11 | 0.000E+00 | -1.556E-01 | 1.694E-02 | -6.489E-01 | 1.182E+00 | -8.595E-01 | 2.847E-01 | -3.569E-02 |
12 | 0.000E+00 | -1.967E-01 | -9.924E-02 | 1.109E-01 | -2.341E-02 | -5.593E-03 | 2.647E-03 | -2.682E-04 |
以下表示各条件式的值。
D12/f=0.367
f2/f3=2.249
f23/f=0.625
f4/f=-1.011
φ5A/φ4B=1.333
|f5|/|f6|=0.547
f6/f=-2.389
D56/f=0.204
La/Hmax=0.437
f/Dep=2.269
这样,本数值实施例5的摄像镜头满足上述各条件式。
图14示出了与半视场角ω对应的横像差,图15分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)以及畸变(%)。如图14以及图15所示,通过本数值实施例5的摄像镜头也良好地修正了各像差。
数值实施例6
基本镜头数据
【表11】
f=2.22mm Fno=2.4ω=70.0°
F1=3.068mm
F2=34.844mm
f23=1.211mm
E4=0.415mm
T4=0.249mm
φ1A=2.994mm
φ4B=1.764mm
φ5A=2.218mm
φ6B=3.313mm
La=4.737mm
Hmax=6.111mm
Dep=0.932mm
【表12】
非球面数据
i | k | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
2 | 0.000E+00 | 5.159E-02 | 2.298E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
3 | 0.000E+00 | -9.992E-02 | -1.707E-01 | -3.255E+00 | 2.587E+01 | -1.107E+02 | 2.179E+02 | -1.707E+02 |
4 | 0.000E+00 | -2.138E-01 | -1.881E-01 | -3.250E+00 | 2.389E+01 | -8.687E+01 | 1.556E+02 | -1.097E+02 |
5 | 0.000E+00 | -2.813E-01 | -9.110E-01 | 2.910E+00 | -5.729E+00 | -7.044E-01 | 5.848E+01 | -8.929E+01 |
6 | 0.000E+00 | 8.422E-01 | 1.599E-01 | -3.089E+01 | 1.322E+02 | -2.550E+02 | 2.563E+02 | -1.195E+02 |
7 | 0.000E+00 | 3.203E+00 | -7.734E+00 | 4.467E+00 | 1.768E+01 | -1.174E+01 | -4.692E+01 | 5.570E+01 |
8 | 0.000E+00 | 1.207E+00 | -2.670E+00 | 4.981E+00 | -7.947E+00 | 9.622E+00 | -7.515E+00 | 2.678E+00 |
9 | 0.000E+00 | -8.485E-01 | 9.988E-01 | -1.089E+00 | 6.714E-01 | -2.629E-01 | 9.319E-02 | -4.450E-02 |
10 | 0.000E+00 | -5.605E-01 | 4.264E-01 | -3.929E-01 | 3.210E-01 | -2.661E-01 | 1.499E-01 | -3.709E-02 |
11 | 0.000E+00 | -4.200E-01 | 2.087E-01 | -1.741E-01 | 2.748E-01 | -2.524E-01 | 1.215E-01 | -2.472E-02 |
12 | 0.000E+00 | -4.721E-01 | 3.383E-01 | -2.307E-01 | 1.272E-01 | -4.301E-02 | 7.423E-03 | -5.306E-04 |
以下表示各条件式的值。
D12/f=0.364
f2/f3=0.763
f23/f=0.545
f4/f=-0.955
φ5A/φ4B=1.257
|f5|/|f6|=1.054
f6/f=-3.218
D56/f=0.171
La/Hmax=0.775
f/Dep=2.382
这样,本数值实施例6的摄像镜头满足上述各条件式。
图17示出了与半视场角ω对应的横像差,图18分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)以及畸变(%)。如图17以及图18所示,通过本数值实施例6的摄像镜头也良好地修正了各像差。
数值实施例7
基本镜头数据
【表13】
f=1.82mm Fno=2.0ω=80.0°
F1=2.794mm
F2=15.410mm
f23=1.316mm
E4=0.459mm
T4=0.260mm
φ1A=3.046mm
φ4B=1.863mm
φ5A=2.460mm
φ6B=3.581mm
La=4.544mm
Hmax=10.364mm
Dep=0.913mm
【表14】
非球面数据
i | k | A4 | A6 | A8 | A10 | A12 | A14 | A16 |
2 | 0.000E+00 | 1.615E-02 | 9.416E-02 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 | 0.000E+00 |
3 | 0.000E+00 | -3.023E-02 | -9.803E-01 | 3.076E+00 | -2.635E-01 | -4.742E+01 | 1.356E+02 | -1.234E+02 |
4 | 0.000E+00 | -5.620E-01 | 1.630E+00 | -1.920E+01 | 1.005E+02 | -2.818E+02 | 4.071E+02 | -2.370E+02 |
5 | 0.000E+00 | -3.953E-01 | -8.377E-01 | 1.098E+00 | -5.317E+00 | -7.613E+00 | 7.913E+01 | -9.568E+01 |
6 | 0.000E+00 | -8.027E-03 | -5.611E-01 | -8.431E+00 | 3.623E+01 | -6.419E+01 | 6.178E+01 | -3.045E+01 |
7 | 0.000E+00 | 1.420E+00 | -2.394E+00 | -1.377E-01 | 1.865E+01 | -3.156E+01 | 7.774E+00 | 1.222E+01 |
8 | 0.000E+00 | 7.174E-01 | -1.389E+00 | 5.435E+00 | -9.074E+00 | 5.980E+00 | -6.641E-01 | -5.189E-01 |
9 | 0.000E+00 | -5.330E-01 | 8.580E-01 | -1.125E+00 | 9.539E-01 | -5.289E-01 | 1.650E-01 | -2.080E-02 |
10 | 0.000E+00 | -6.953E-02 | -1.279E-01 | 2.537E-01 | -2.827E-01 | 1.883E-01 | -6.845E-02 | 9.835E-03 |
11 | 0.000E+00 | 5.380E-02 | -4.999E-02 | -5.665E-01 | 1.140E+00 | -8.380E-01 | 2.803E-01 | -3.618E-02 |
12 | 0.000E+00 | 1.942E-02 | -1.640E-01 | 1.102E-01 | -1.444E-02 | -6.628E-03 | 2.122E-03 | -1.729E-04 |
以下表示各条件式的值。
D12/f=0.384
f2/f3=1.221
f23/f=0.723
f4/f=-2.290
φ5A/φ4B=1.320
|f5|/|f6|=1.114
f6/f=-1.610
D56/f=0.219
La/Hmax=0.438
f/Dep=1.993
这样,本数值实施例7的摄像镜头满足上述各条件式。
图20示出了与半视场角ω对应的横像差,图21分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)以及畸变(%)。如图20以及图21所示,通过本数值实施例7的摄像镜头也良好地修正了各像差。
以上说明的本实施方式的摄像镜头具有120°以上的非常广的视场角(2ω)。根据本实施方式的摄像镜头,能够实现比现有的摄像镜头小型化,且能够拍摄较广的范围。
此外,本实施方式的摄像镜头的Fno成为2.0~2.5这样小的值。根据本实施方式的摄像镜头,即使不对摄像元件设置降低噪声用电路等,也能够得到足够明亮的图像。
因此,在将上述实施方式的摄像镜头应用于车载摄像机、智能手机、数码相机、数码摄像机、网络摄像机、TV会议用摄像机、纤维镜、胶囊内窥镜等的摄像光学系统的情况下,能够实现该摄像机的高性能化和小型化的兼顾。
产业利用性
本发明能够应用于装入到车载摄像机、智能手机或便携电话机、数码相机、数码摄像机、网络摄像机、TV会议用摄像机、纤维镜、胶囊内窥镜等比较小型的摄像机的摄像镜头。
Claims (5)
1.一种摄像镜头,其特征在于,
从物体侧向像面侧依次由具有负的光焦度的第1透镜、具有正的光焦度的第2透镜、具有正的光焦度的第3透镜、具有负的光焦度的第4透镜、第5透镜、具有负的光焦度的第6透镜构成,
所述第4透镜形成为从光轴向透镜周边部光焦度变强的形状,并且形成为其像面侧的面为具有拐点的非球面形状,且在近轴成为凸形状的形状,
所述第5透镜形成为其像面侧的面为具有拐点的非球面形状,且在近轴成为凹形状的形状,
在将整个镜头系统的焦距设为f,将所述第1透镜与所述第2透镜之间的光轴上的距离设为D12时,满足:
0.05<D12/f<0.8。
2.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,
在将所述第2透镜的焦距设为f2,将所述第3透镜的焦距设为f3时,满足:
0.5<f2/f3<3。
3.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其特征在于,
在将所述第6透镜的阿贝数设为ν6时,满足:
10<ν6<40。
4.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其特征在于,
在将所述第5透镜的焦距设为f5,将所述第6透镜的焦距设为f6时,满足:
0.3<|f5|/|f6|<1.5。
5.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其特征在于,
在将整个镜头系统的焦距设为f,将所述第6透镜的焦距设为f6时,满足:
﹣5<f6/f<﹣0.5。
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2017-237737 | 2017-12-12 | ||
JP2017237737A JP6680445B2 (ja) | 2017-12-12 | 2017-12-12 | 撮像レンズ |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109917532A CN109917532A (zh) | 2019-06-21 |
CN109917532B true CN109917532B (zh) | 2020-11-24 |
Family
ID=66518347
Family Applications (2)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811385924.2A Active CN109917532B (zh) | 2017-12-12 | 2018-11-20 | 摄像镜头 |
CN201821919695.3U Active CN208888459U (zh) | 2017-12-12 | 2018-11-20 | 摄像镜头 |
Family Applications After (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201821919695.3U Active CN208888459U (zh) | 2017-12-12 | 2018-11-20 | 摄像镜头 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (4) | US10809498B2 (zh) |
JP (1) | JP6680445B2 (zh) |
CN (2) | CN109917532B (zh) |
Families Citing this family (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP6680445B2 (ja) * | 2017-12-12 | 2020-04-15 | カンタツ株式会社 | 撮像レンズ |
TWI641864B (zh) | 2018-01-24 | 2018-11-21 | 大立光電股份有限公司 | 攝像透鏡組、取像裝置及電子裝置 |
CN109541783B (zh) * | 2019-01-07 | 2024-04-19 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
JP7285091B2 (ja) * | 2019-02-27 | 2023-06-01 | 株式会社タムロン | 結像光学系及び撮像装置 |
CN112666688B (zh) * | 2019-12-27 | 2022-03-04 | 江西联创电子有限公司 | 光学成像镜头及成像设备 |
CN110908086B (zh) * | 2019-12-27 | 2022-02-08 | 诚瑞光学(常州)股份有限公司 | 摄像光学镜头 |
US20210231926A1 (en) * | 2020-01-28 | 2021-07-29 | Immervision, Inc. | High resolution miniature wide-angle lens |
CN111367047B (zh) * | 2020-03-31 | 2024-06-18 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 光学成像镜头 |
KR102457870B1 (ko) * | 2020-09-18 | 2022-10-24 | 삼성전기주식회사 | 촬상 광학계 |
CN111929871B (zh) * | 2020-09-21 | 2020-12-18 | 常州市瑞泰光电有限公司 | 摄像光学镜头 |
CN112748545B (zh) * | 2021-02-01 | 2022-05-06 | 浙江舜宇光学有限公司 | 光学成像镜头 |
CN114594578B (zh) * | 2021-11-04 | 2024-01-23 | 浙江舜宇光学有限公司 | 摄像镜头 |
CN114355583B (zh) * | 2022-03-21 | 2022-08-12 | 江西联益光学有限公司 | 光学镜头 |
CN114428390B (zh) * | 2022-04-06 | 2022-08-26 | 江西联益光学有限公司 | 广角镜头及成像设备 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104777592A (zh) * | 2014-01-10 | 2015-07-15 | 大立光电股份有限公司 | 成像光学镜头、取像装置及可携式装置 |
CN105334597A (zh) * | 2012-07-04 | 2016-02-17 | 大立光电股份有限公司 | 影像系统镜组 |
CN107065125A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-08-18 | 瑞声科技(新加坡)有限公司 | 摄像光学镜头 |
Family Cites Families (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2014013677A1 (ja) * | 2012-07-18 | 2014-01-23 | 富士フイルム株式会社 | 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置 |
TWI438521B (zh) * | 2012-10-02 | 2014-05-21 | Largan Precision Co Ltd | 影像系統鏡頭組 |
TWI487941B (zh) * | 2014-02-24 | 2015-06-11 | Largan Precision Co Ltd | 光學成像鏡組、取像裝置以及可攜裝置 |
CN105629446B (zh) * | 2014-10-29 | 2018-01-09 | 玉晶光电(厦门)有限公司 | 光学成像镜头及应用该光学成像镜头的电子装置 |
TWI622790B (zh) * | 2014-10-31 | 2018-05-01 | 先進光電科技股份有限公司 | 光學成像系統 |
TWI583988B (zh) * | 2015-05-22 | 2017-05-21 | 先進光電科技股份有限公司 | 光學成像系統 |
JP6591826B2 (ja) | 2015-08-07 | 2019-10-16 | マクセル株式会社 | 広角撮像レンズ系及び撮像装置 |
TWI580999B (zh) * | 2016-05-20 | 2017-05-01 | 大立光電股份有限公司 | 影像擷取鏡頭、取像裝置及電子裝置 |
TWI661221B (zh) * | 2016-07-06 | 2019-06-01 | 先進光電科技股份有限公司 | 光學成像系統 |
JP6440173B2 (ja) | 2016-11-02 | 2018-12-19 | カンタツ株式会社 | 撮像レンズ |
TWI616700B (zh) * | 2017-04-17 | 2018-03-01 | 大立光電股份有限公司 | 光學影像擷取鏡頭組、取像裝置及電子裝置 |
JP6680445B2 (ja) * | 2017-12-12 | 2020-04-15 | カンタツ株式会社 | 撮像レンズ |
-
2017
- 2017-12-12 JP JP2017237737A patent/JP6680445B2/ja active Active
-
2018
- 2018-10-19 US US16/165,258 patent/US10809498B2/en active Active
- 2018-11-20 CN CN201811385924.2A patent/CN109917532B/zh active Active
- 2018-11-20 CN CN201821919695.3U patent/CN208888459U/zh active Active
-
2020
- 2020-09-15 US US17/020,907 patent/US11474327B2/en active Active
- 2020-09-15 US US17/020,915 patent/US11644640B2/en active Active
- 2020-09-15 US US17/020,899 patent/US11442249B2/en active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105334597A (zh) * | 2012-07-04 | 2016-02-17 | 大立光电股份有限公司 | 影像系统镜组 |
CN104777592A (zh) * | 2014-01-10 | 2015-07-15 | 大立光电股份有限公司 | 成像光学镜头、取像装置及可携式装置 |
CN107065125A (zh) * | 2016-12-14 | 2017-08-18 | 瑞声科技(新加坡)有限公司 | 摄像光学镜头 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109917532A (zh) | 2019-06-21 |
US11644640B2 (en) | 2023-05-09 |
US11442249B2 (en) | 2022-09-13 |
JP2019105720A (ja) | 2019-06-27 |
US10809498B2 (en) | 2020-10-20 |
JP6680445B2 (ja) | 2020-04-15 |
US20190179119A1 (en) | 2019-06-13 |
US20200409118A1 (en) | 2020-12-31 |
US20200409120A1 (en) | 2020-12-31 |
US20200409119A1 (en) | 2020-12-31 |
CN208888459U (zh) | 2019-05-21 |
US11474327B2 (en) | 2022-10-18 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109917532B (zh) | 摄像镜头 | |
US10330893B2 (en) | Imaging lens | |
US11822151B2 (en) | Imaging lens | |
CN109917533B (zh) | 摄像镜头 | |
US9772475B2 (en) | Imaging lens | |
CN113640955A (zh) | 摄像镜头 | |
CN112444944A (zh) | 摄像镜头 | |
CN112241062A (zh) | 摄像镜头 | |
US10627604B2 (en) | Imaging lens |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20210818 Address after: Tokyo Patentee after: Tokyo chenmei Optical Electronics Co.,Ltd. Address before: Tochigi County, Japan Patentee before: Kangdazhi Corp. |
|
TR01 | Transfer of patent right |