CN205091499U - 7枚光学元件构成的摄像镜头 - Google Patents

7枚光学元件构成的摄像镜头 Download PDF

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Abstract

提供对应低背化和广角且良好地校正了各种像差的小型的摄像镜头。该摄像镜头具备作为第1光学元件的凸面朝向物体侧且具有正的光焦度的第1透镜、作为第2光学元件的凹面朝向像侧的弯月形状且具有负的光焦度的第2透镜、作为第3光学元件的至少1面为非球面的第3透镜、作为第4光学元件的至少1面为非球面的第4透镜、作为第5光学元件的至少1面为非球面的第5透镜以及作为第6光学元件的凹面朝向像侧且双面为非球面的第6透镜,在上述第6透镜的像侧的面上形成有在光轴上以外的位置具有反曲线点的非球面,在上述第1透镜至摄像面之间配置有1枚作为第7光学元件的实质上不具有光焦度且双面为非球面的像差校正光学元件。

Description

7枚光学元件构成的摄像镜头
技术领域
本实用新型涉及在小型的摄像装置所使用的CCD传感器、C-MOS传感器的固体摄像元件上形成被摄体的像的摄像镜头,特别是,涉及推进小型化、薄型化的智能电话、移动电话和PDA(PersonalDigitalAssistant:个人数字助理)、游戏机、PC等信息终端设备以及附加有照相机功能的家电产品等所搭载的摄像装置中内置的由7枚光学元件构成的摄像镜头。
在本实用新型中,光学元件之中是否为透镜的分类是根据在光轴近旁有无光焦度进行的。将在光轴近旁具有光焦度的光学元件称为透镜。无透镜功能的光学元件无需变更整体的焦距,就能够有助于改善周边部的像差。此外,关于透镜的面形状,所谓凸面、凹面,是指近轴(光轴近旁)的形状。另外,所谓形成于非球面的反曲线点,是指切平面与光轴垂直相交的非球面上的点。
背景技术
近年来,许多的信息终端设备一般都已搭载照相机功能。另外,也已出现附带照相机的家电产品,例如通过使智能电话与家电产品进行通信,从外出地也已能一边通过家电产品中搭载的照相机实时地观察自己家的状况,一边在智能电话上控制家电产品。作为这种被称为所谓智能家电的产品,吸尘器、空调、冰箱等已经广泛普及。另一方面,作为被称为所谓可穿戴式终端的产品,具备照相机功能的眼镜、手表等也已出现。通过使各种产品融合照相机功能,以往没有的高附加价值的商品陆续出现,可以设想提高了消费者的便利性、满意度的商品开发在今后也将越来越得到发展。这样的产品所搭载的照相机的性能不仅要求当然具备与高像素化对应的高分辨力且透镜系统为小型、低背、明亮的透镜系统,还要求对应广视场角。例如,对于向移动终端设备的应用来说,强烈要求具备高分辨力的明亮且低背的摄像镜头,另一方面,对于向各种家电产品等的应用来说,强烈要求满足这些性能并且能拍摄较宽范围的被摄体的像的摄像镜头。
然而,得到低背、明亮且广视场角的摄像镜头时,画面周边部的像差校正是困难的,在整个画面范围内确保良好的成像性能这方面存在问题。
以往,作为小型且期望高分辨力的摄像镜头,例如已知如下专利文献1这样的摄像镜头。
在专利文献1中公开一种摄像镜头,其从物体侧按顺序配置有具有正的光焦度的第1透镜组、具有负的光焦度的第2透镜组、具有正的光焦度的第3透镜组、具有负的光焦度的第4透镜组、具有正的光焦度的第5透镜组以及具有负的光焦度的第6透镜组。在该摄像镜头中,将第2透镜组设为凸面朝向物体侧的负的弯月形透镜,在第3透镜组的物体侧面设置规定有指定口径的孔径光阑,将第4透镜组设为凸面朝向像面侧的负的弯月形透镜,而且,由在近轴具有负的光焦度且随着去往周边而正的光焦度变强的透镜构成第6透镜组,由此获得相对广角、明亮、高分辨率的结果。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:特开2012-155223号公报
实用新型内容
实用新型要解决的问题
上述专利文献1所记载的摄像镜头作为单透镜的6枚构成或者包含一个接合透镜的6枚构成,良好地校正了各种像差,且F值在单透镜的6枚构成时为2.32至2.43,在包含接合透镜的6枚构成时为2.09至2.35,而实现了比较明亮的透镜系统。另外,视场角较广,为66°至70°。但是,光学全长大于摄像元件的有效摄像面的对角线的长度,在应用到要求薄型化的移动终端设备时仍存在问题。另外,若要通过该透镜系统得到进一步的广角和明亮度,则周边部的像差校正会产生极限,在整个画面范围内得到高质量的画质是困难的。另外,采用接合透镜时,制造的难度高,大量生产是困难的,因此,在应对低成本化的要求方面也存在问题。
这样,在现有技术中,以低成本得到对应低背化和广角化且明亮、高分辨率的摄像镜头是困难的。
本实用新型是鉴于上述的问题而完成的,其目的在于,以低成本提供充分应对低背化的要求,对应广视场角,具有充分的明亮度,良好地校正了各种像差的小型的摄像镜头。
此外,此处所说的低背是指光学全长比摄像元件的有效摄像面的对角线的长度短的程度,所谓广角,是指全视场角为70°以上的程度。此外,摄像元件的有效摄像面的对角线的长度视为与以入射到摄像镜头的来自最大视场角的光线入射到摄像面的位置离光轴的垂直高度即最大像高为半径的有效摄像圆的直径相同。
用于解决问题的方案
本实用新型的摄像镜头是在固体摄像元件上形成被摄体的像的7枚光学元件构成的摄像镜头,从物体侧到像侧按顺序具备作为第1光学元件的凸面朝向物体侧且具有正的光焦度的第1透镜、作为第2光学元件的凹面朝向像侧的弯月形状且具有负的光焦度的第2透镜、作为第3光学元件的具有正或者负的光焦度且至少1面为非球面的第3透镜、作为第4光学元件的具有正或者负的光焦度且至少1面为非球面的第4透镜、作为第5光学元件的具有正或者负的光焦度且至少1面为非球面的第5透镜以及作为第6光学元件的凹面朝向像侧并具有正或者负的光焦度且双面为非球面的第6透镜,在上述第6透镜的像侧的面上形成有在光轴上以外的位置具有反曲线点的非球面,在上述第1透镜至摄像面之间配置有1枚作为第7光学元件的实质上不具有光焦度且双面为非球面的像差校正光学元件。
上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头通过增强第1透镜的光焦度实现低背化,利用第2透镜良好地校正球面像差和色像差。第3透镜、第4透镜、第5透镜各自在至少1面上形成非球面,并被赋予恰当的正或者负的光焦度,由此,维持低背化,并且校正像散、场曲、畸变等轴外的各种像差。第6透镜是凹面朝向像侧且具有正或者负的光焦度的透镜,利用形成于双面的非球面,进行球面像差、周边部的场曲以及畸变的校正。另外,第6透镜的像侧的面为具有反曲线点的非球面形状,因此,能使光线向摄像元件的入射角度为恰当的角度。在这种具有光焦度的6枚透镜构成的基础上,在第1透镜至摄像面之间还配置有1枚作为第7光学元件的实质上不具有光焦度的像差校正光学元件(以下,称为像差校正光学元件),由此,使得画面周边部的像差校正更为良好。
上述构成中配置的像差校正光学元件在近轴为平行平板的形状,因此,不会对整个镜头系统的光焦度和各透镜的光焦度产生影响。因此,对不改变光学系统的焦距而仅改善周边部的像差的情况来说是有效的。
另外,通过在第1透镜与第2透镜之间、第2透镜与第3透镜之间、第3透镜与第4透镜之间、第4透镜与第5透镜之间、第5透镜与第6透镜之间、第6透镜与摄像面之间的任意一处配置1枚像差校正光学元件,利用形成于双面的非球面的效果,尤其能良好地校正配置在比像差校正光学元件靠物体侧的透镜所产生的周边部的像差。因此,对来自较广的视场角的光线的像差的改善、随着低F值化而增大的周边部的像差的改善,有效地发挥作用。
另外,优选上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头满足以下的条件式(1)至(3):
(1)0.05<TN/f<0.35
(2)0.03<dN/f<0.25
(3)45<νdN<65
其中,
f为整个镜头系统的焦距,
TN为配置像差校正光学元件的透镜间隔的光轴上的距离,
dN为像差校正光学元件的光轴上的厚度,
νdN为像差校正光学元件的相对于d线的阿贝数。
条件式(1)是恰当地规定配置像差校正光学元件的空间的条件式,是用于同时实现低背化的维持和像差校正的条件。若超过条件式(1)的上限值,则配置像差校正光学元件的透镜间隔过宽,因而低背化变得困难。另一方面,若低于条件式(1)的下限值,则像差校正光学元件的配置空间变窄,因此,周边部的形状容易受到制约,而无法充分发挥像差校正的功能。此外,在像差校正光学元件配置在第6透镜与摄像面之间的情况下,条件式(1)中的配置像差校正光学元件的透镜间隔的光轴上的距离是指将滤光片按空气换算时的第6透镜的像侧的面至摄像面之间的光轴上的距离。
条件式(2)是恰当地规定像差校正光学元件的光轴上的厚度与整个系统的焦距的关系的条件式。通过规定在条件式(2)的范围内,使得像差校正光学元件为恰当的厚度,既能维持低背化和成型稳定性又能发挥轴外的像差校正功能。
条件式(3)是关于像差校正光学元件的材料将阿贝数规定为恰当的范围的条件式,通过采用满足条件式(3)的材料即低色散的材料,使得周边部的像差校正变得容易。另外,条件式(3)的范围还示出能选择廉价的塑料材料,能够有助于低成本化。
另外,优选上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头满足以下的条件式(4):
(4)f/EPD<2.40
其中,
f为整个镜头系统的焦距,
EPD为入瞳直径。
条件式(4)是用于决定摄像镜头系统的明亮度的条件,其与所谓的F值相当。摄像元件有像素尺寸越小则能从摄像镜头获取到的光量越下降的倾向,因此,不容易得到明亮的图像。若要在摄像元件侧提高敏感度来应对该问题,则会由于噪声等的发生而容易出现画质的劣化。因此,增加从摄像镜头侧出射的光量成为有效的手段。通过满足条件式(4)的范围,能适应近年来已高密度化的摄像元件。
另外,优选在上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头中,第1透镜、第2透镜以及第3透镜的合成光焦度为正,第4透镜和第5透镜的合成光焦度为正,第6透镜的光焦度为负。通过这样的光焦度的配置,既能够提高远摄性,实现低背化,又能够提高光学性能。
另外,优选上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头满足以下的条件式(5):
(5)0.5<f123/f<2.0
其中,
f123为第1透镜、第2透镜以及第3透镜的合成焦距,
f为整个镜头系统的焦距。
条件式(5)是将第1透镜、第2透镜以及第3透镜的正的合成焦距与整个系统的焦距的关系规定为恰当的范围,用于进行低背化和良好的色像差的校正的条件。若超过条件式(5)的上限值,则第2透镜的负的光焦度相对变强,因此,虽然有利于通过第2透镜进行色像差的校正,但正的合成光焦度变弱,不利于低背化。另一方面,若低于条件式(5)的下限值,则正的合成光焦度过强,虽然有利于低背化,但第2透镜的负的光焦度相对变弱,因此,色像差的校正变得困难。
另外,优选在上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头中,第4透镜具有正的光焦度,第5透镜具有负的光焦度,满足以下的条件式(6):
(6)2.0<|f5|/f4<10.0
其中,
f4为第4透镜的焦距,
f5为第5透镜的焦距。
条件式(6)是在第4透镜为正的光焦度且第5透镜为负的光焦度的组合的情况下,将彼此的焦距的关系规定为恰当的范围的条件式,是用于实现色像差的校正和低背化的条件。若超过条件式(6)的上限值,则第5透镜的负的光焦度相对变弱,因此,第4透镜所产生的色像差的校正变得困难。另一方面,若低于条件式(6)的下限值,则第5透镜的负的光焦度相对变强,因此,不利于低背化。此外,通过对第4透镜赋予正的光焦度,能得到良好地校正轴上色像差的效果。
另外,优选在上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头中,第4透镜具有负的光焦度,上述第5透镜具有正的光焦度,满足以下的条件式(7):
(7)0.5<|f4|/f5<5.0
其中,
f4为第4透镜的焦距,
f5为第5透镜的焦距。
条件式(7)是在第4透镜为负的光焦度且第5透镜为正的光焦度的组合的情况下,将彼此的焦距的关系规定为恰当的范围的条件式,是用于实现色像差的校正和低背化的条件。若超过条件式(7)的上限值,则第4透镜的负的光焦度相对变弱,因此,第5透镜所产生的色像差的校正变得困难。另一方面,若低于条件式(7)的下限值,则第4透镜的负的光焦度相对变强,因此,不利于低背化。此外,通过对第4透镜赋予负的光焦度,能得到良好地校正中间范围的像高时的倍率色像差的效果。
另外,优选上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头满足以下的条件式(8):
(8)-1.2<f6/f<-0.5
f为整个镜头系统的焦距,
f6为第6透镜的焦距。
条件式(8)是将第6透镜的焦距与整个系统的焦距的关系规定为恰当的范围,用于既实现低背化又良好地校正球面像差和畸变的条件。若超过条件式(8)的上限值,则第6透镜的负的光焦度相对变强,因此,低背化变得困难。另一方面,若低于条件式(8)的下限值,则第6透镜的负的光焦度相对变弱,因此,球面像差和畸变的校正变得困难。
另外,优选上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头满足以下的条件式(9)至(12):
(9)25<νd1-νd2<40
(10)45<νd3<65
(11)20<|νd4-νd5|<40
(12)45<νd6<65
其中,
νd1为第1透镜的相对于d线的阿贝数,
νd2为第2透镜的相对于d线的阿贝数,
νd3为第3透镜的相对于d线的阿贝数,
νd4为第4透镜的相对于d线的阿贝数,
νd5为第5透镜的相对于d线的阿贝数,
νd6为第6透镜的相对于d线的阿贝数。
条件式(9)至(12)是规定第1透镜至第6透镜的相对于d线的阿贝数的条件式,是用于进行良好的色像差校正的条件。条件式(9)是示出通过在第1透镜中使用低色散的材料,在第2透镜中使用高色散的材料而良好地校正第1透镜所产生的色像差的条件式。另外,条件式(11)是指对第4透镜和第5透镜组合低色散的材料和高色散的材料。其示出在使第4透镜的光焦度为正且使第5透镜的光焦度为负的情况下,在第4透镜中使用低色散的材料,在第5透镜中使用高色散的材料,在使第4透镜的光焦度为负且使第5透镜的光焦度为正的情况下,在第4透镜中使用高色散的材料,在第5透镜中使用低色散的材料。在各个组合中,通过规定为条件式(11)的范围能良好地校正色像差。条件式(10)和条件式(12)是示出通过在第3透镜和第6透镜中使用低色散的材料而抑制倍率色像差的发生的条件式。另外,条件式(9)至(12)的范围的材料还示出能选择廉价的塑料材料,使得摄像镜头的低成本化变得容易。
另外,优选上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头满足以下的条件式(13)和(14):
(13)0.5<f1/f<1.5
(14)-1.6<(r1+r2)/(r1-r2)<-0.5
其中,
f为整个镜头系统的焦距,
f1为第1透镜的焦距,
r1为第1透镜的物体侧的面的曲率半径,
r2为第1透镜的像侧的面的曲率半径。
条件式(13)是将第1透镜的焦距与整个系统的焦距的关系规定为恰当的范围的条件式,是用于进行低背化和良好的色像差校正的条件。若超过条件式(13)的上限值,则第1透镜的光焦度相对变弱,因此,低背化变得困难。另一方面,若低于条件式(13)的下限值,则第1透镜的光焦度相对变强,因此,利用第2透镜校正色像差变得困难。
条件式(14)是用于使第1透镜的物体侧的面和像侧的面的形状成为恰当的形状的条件,是用于既实现低背化又良好地校正色像差,并且抑制第1透镜的制造误差敏感度的上升的条件。若超过条件式(14)的上限值,则第1透镜的物体侧的面和像侧的面的形状接近对称,色像差有恶化的倾向。另外,第1透镜的像侧主点位置会向像侧移动,因此,不利于低背化。另一方面,若低于条件式(14)的下限值,则第1透镜的像侧主点位置会向物体侧移动,因此,虽然有利于低背化,但第1透镜的物体侧的面的曲率半径或者第1透镜的像侧的面的曲率半径会过小,制造误差敏感度上升,因此不优选。
另外,优选上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头满足以下的条件式(15):
(15)2.0<(r3+r4)/(r3-r4)<10.0
其中,
r3为第2透镜的物体侧的面的曲率半径,
r4为第2透镜的像侧的面的曲率半径。
条件式(15)是用于使第2透镜的物体侧的面和像侧的面的形状成为恰当的形状的条件,是用于良好地校正各种像差的条件。通过规定在条件式(15)的范围内,彗差、场曲、像散、色像差的校正变得容易。
另外,优选上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头满足以下的条件式(16):
(16)-0.8<(r11+r12)/(r11-r12)<1.50
其中,
r11为第6透镜的物体侧的面的曲率半径,
r12为第6透镜的像侧的面的曲率半径。
条件式(16)是用于使第6透镜的物体侧的面和像侧的面的形状成为恰当的形状的条件,是用于进行光线向摄像元件的入射角的控制和畸变的良好的校正的条件。若成为超过条件式(16)的上限值的弯月形状,则第6透镜的像侧的面的负的光焦度变强,光线的发散变得显著,因此远心性的确保变得困难。另一方面,若成为低于条件式(16)的下限值的双凹形状,则第6透镜的物体侧面的负的光焦度过强,校正周边部的畸变变得困难。
另外,优选上述构成的7枚光学元件构成的摄像镜头满足以下的条件式(17)和(18):
(17)0.02<f123/f45<1.5
(18)-22.0<f45/f6<-1.0
其中,
f123为第1透镜、第2透镜以及第3透镜的合成焦距,
f45为第4透镜和第5透镜的合成焦距,
f6为第6透镜的焦距。
条件式(17)是将第1透镜、第2透镜以及第3透镜的合成焦距与第4透镜和第5透镜的合成焦距的关系规定为恰当的范围,用于良好地进行低背化和各种像差的校正的条件。若超过条件式(17)的上限值,则第1透镜、第2透镜以及第3透镜的合成光焦度相对变弱,因此,不利于低背化。另一方面,若低于条件式(17)的下限值,则第4透镜和第5透镜的合成光焦度变弱,因此,第1透镜、第2透镜、第3透镜所产生的各种像差的校正会不充分。
条件式(18)是将第4透镜和第5透镜的合成焦距与第6透镜的焦距的关系规定为恰当的范围,用于既实现低背化又良好地校正轴上和轴外的色像差、畸变的条件。若超过条件式(18)的上限值,则第4透镜和第5透镜的合成光焦度相对变强,因此,虽然有利于缩短光学全长,但轴外的色像差校正变得困难。另外,高像高时的畸变会向负侧增大,桶型的倾向变强,因此不优选。另一方面,若低于条件式(18)的下限值,则第4透镜和第5透镜的合成光焦度相对变弱,轴上的色像差校正变得困难。通过设在条件式(17)、(18)的范围内,能够维持低背化,实现光学性能的提高。
实用新型效果
根据本实用新型,能够以低成本提供充分应对低背化的要求,对应广视场角,具有充分的明亮度,良好地校正了各种像差的小型的摄像镜头。
附图说明
图1是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例1的摄像镜头的概略构成的图。
图2是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例1的摄像镜头的球面像差的图。
图3是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例1的摄像镜头的像散的图。
图4是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例1的摄像镜头的畸变的图。
图5是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例2的摄像镜头的概略构成的图。
图6是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例2的摄像镜头的球面像差的图。
图7是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例2的摄像镜头的像散的图。
图8是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例2的摄像镜头的畸变的图。
图9是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例3的摄像镜头的概略构成的图。
图10是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例3的摄像镜头的球面像差的图。
图11是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例3的摄像镜头的像散的图。
图12是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例3的摄像镜头的畸变的图。
图13是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例4的摄像镜头的概略构成的图。
图14是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例4的摄像镜头的球面像差的图。
图15是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例4的摄像镜头的像散的图。
图16是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例4的摄像镜头的畸变的图。
图17是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例5的摄像镜头的概略构成的图。
图18是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例5的摄像镜头的球面像差的图。
图19是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例5的摄像镜头的像散的图。
图20是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例5的摄像镜头的畸变的图。
图21是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例6的摄像镜头的概略构成的图。
图22是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例6的摄像镜头的球面像差的图。
图23是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例6的摄像镜头的像散的图。
图24是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例6的摄像镜头的畸变的图。
图25是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例7的摄像镜头的概略构成的图。
图26是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例7的摄像镜头的球面像差的图。
图27是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例7的摄像镜头的像散的图。
图28是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例7的摄像镜头的畸变的图。
图29是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例8的摄像镜头的概略构成的图。
图30是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例8的摄像镜头的球面像差的图。
图31是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例8的摄像镜头的像散的图。
图32是示出本实用新型的实施方式所涉及的数值实施例8的摄像镜头的畸变的图。
附图标记说明
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
NE:像差校正光学元件
IR:滤光片
IMG:摄像面
具体实施方式
以下,参照附图对本实用新型所涉及的实施方式进行详细说明。图1、图5、图9、图13、图17、图21、图25和图29分别示出本实施方式的数值实施例1至数值实施例8所涉及的7枚光学元件构成的摄像镜头的概略构成图。在任一数值实施例中,基本的构成均是同样的,因此,主要参照数值实施例1的概略构成图对本实施方式的摄像镜头构成进行说明。
如图1所示,本实施方式的7枚光学元件构成的摄像镜头是在固体摄像元件上形成被摄体的像的7枚光学元件构成的摄像镜头,从物体侧到像侧按顺序具备作为第1光学元件的凸面朝向物体侧且具有正的光焦度的第1透镜L1、作为第2光学元件的凹面朝向像侧的弯月形状且具有负的光焦度的第2透镜L2、作为第3光学元件的具有正或者负的光焦度且至少1面为非球面的第3透镜L3、作为第4光学元件的具有正或者负的光焦度且至少1面为非球面的第4透镜L4、作为第5光学元件的具有正或者负的光焦度且至少1面为非球面的第5透镜L5以及作为第6光学元件的凹面朝向像侧并具有正或者负的光焦度且双面为非球面的第6透镜L6,在第6透镜L6的像侧的面上形成有在光轴X上以外的位置具有反曲线点的非球面,在第1透镜L1与第2透镜L2之间配置有1枚作为第7光学元件的实质上不具有光焦度且双面为非球面的像差校正光学元件NE。因此,本实施方式的摄像镜头是由6枚具有光焦度的透镜和1枚实质上不具有光焦度的像差校正光学元件NE共计7枚构成的。
另外,在第6透镜L6与摄像面IMG之间配置有红外线滤光片等滤光片IR。此外,也可以省略该滤光片IR。本实施方式所涉及的摄像镜头的光学全长、后焦距的值是作为将滤光片IR按空气换算后的距离定义的。
另外,孔径光阑ST配置在第1透镜L1的物体侧。
在本实施方式中,第1透镜L1是物体侧和像侧为凸面的双凸形状,通过赋予较强的正的光焦度实现了低背化。此外,第1透镜L1的形状不限于双凸形状,也可以如图21、图25、图29所示的数值实施例6、数值实施例7、数值实施例8那样为凸面朝向物体侧的弯月形状。
第2透镜L2为凹面朝向像侧的弯月形状,从而良好地校正了第1透镜L1所产生的球面像差和色像差。
第3透镜L3是物体侧和像侧为凸面的双凸形状并具有正的光焦度且双面形成有非球面的透镜。此外,第3透镜L3的形状不限于双凸形状,也可以如图13所示的数值实施例4那样为凸面朝向物体侧的弯月形状,或如图17所示的数值实施例5那样为凹面朝向物体侧的弯月形状。另外,第3透镜L3的光焦度不限于正。图13所示的数值实施例4是第3透镜L3的光焦度为负的例子。
第4透镜L4是凹面朝向物体侧的弯月形状并具有正的光焦度且双面形成有非球面的透镜。此外,第4透镜L4的光焦度不限于正。图21、图25所示的数值实施例6、数值实施例7是凹面朝向物体侧的弯月形状且具有负的光焦度的例子,图29所示的数值实施例8是凹面朝向物体侧和像侧的双凹形状且具有负的光焦度的例子。
第5透镜L5是凹面朝向物体侧和像侧的双凹形状并具有负的光焦度且双面形成有非球面的透镜。此外,第5透镜L5的光焦度不限于负。图21所示的数值实施例6是物体侧和像侧为凸面的双凸形状且具有正的光焦度的例子,图25所示的数值实施例7是凸面朝向物体侧的弯月形状且具有正的光焦度的例子,而且,图29所示的数值实施例8是凹面朝向物体侧的弯月形状且具有正的光焦度的例子。
此外,第4透镜L4和第5透镜L5的光焦度的组合如下:在第4透镜L4为正时,第5透镜L5为负,在第4透镜L4为负时,第5透镜L5为正。无论是哪一种组合,均以第4透镜L4和第5透镜L5的合成光焦度为正的方式构成。图1、图5、图9、图13、图17所示的数值实施例1、数值实施例2、数值实施例3、数值实施例4、数值实施例5是第4透镜L4为正且第5透镜L5为负的组合的例子,图21、图25、图29所示的数值实施例6、数值实施例7、数值实施例8是第4透镜L4为负且第5透镜L5为正的组合的例子。
另外,通过对第3透镜L3至第5透镜L5赋予恰当的正或者负的光焦度,且使各自的面以非球面形成,既维持低背化,又良好地校正了像散、场曲、畸变等轴外的各种像差。
第6透镜L6是凹面朝向物体侧和像侧的双凹形状并具有负的光焦度且双面形成有非球面的透镜。形成于双面的非球面校正球面像差、周边部的场曲和畸变。另外,第6透镜L6的像侧的面为具有反曲线点的非球面形状,因此,能使光线向摄像面IMG的入射角度为恰当的角度。此外,第6透镜L6的形状不限于双凹形状。图9、图13所示的数值实施例3、数值实施例4是凸面朝向物体侧的弯月形状的例子。
本实施方式的7枚光学元件构成的摄像镜头采用如下构成:在将第1透镜L1、第2透镜L2、第3透镜L3看作一个透镜组时,合成的光焦度为正,在将第4透镜L4、第5透镜L5看作一个组时,合成光焦度为正,位于最靠像侧的第6透镜L6的光焦度为负。因此,形成了从物体侧起按顺序以正、正、负排列的所谓的远摄型,成为有利于实现低背化的构成。另外,通过对各透镜分配最佳的光焦度,在各透镜面上形成恰当的非球面,实现了高性能化。
在本实施方式的7枚光学元件构成的摄像镜头中,在上述的6枚透镜构成的基础上,还在第1透镜L1至第2透镜L2之间配置有作为第7光学元件的实质上不具有光焦度的像差校正光学元件NE。由此,画面周边部的像差校正进一步变得良好。
像差校正光学元件NE在近轴为平行平板的形状,因此,不会对整个镜头系统的光焦度和各透镜的光焦度产生影响。因此,能不改变光学系统的焦距地仅改善周边部的像差。
另外,像差校正光学元件NE在图1所示的数值实施例1中配置在第1透镜L1与第2透镜L2之间,而在图5、图13、图17所示的数值实施例2、数值实施例4、数值实施例5中配置在第3透镜L3与第4透镜L4之间,在图9所示的数值实施例3中配置在第6透镜L6与摄像面IMG之间,在图21所示的数值实施例6中配置在第2透镜L2与第3透镜L3之间,在图25所示的数值实施例7中配置在第4透镜L4与第5透镜L5之间,在图29所示的数值实施例8中配置在第5透镜L5与第6透镜L6之间。这样,通过在各透镜间的任意一处配置1枚像差校正光学元件NE,利用形成于双面的非球面的效果,尤其能良好地校正配置在比像差校正光学元件NE靠物体侧的透镜所产生的周边部的像差。因此,对来自较广的视场角的光线的像差的改善、随着低F值化而增大的周边部的像差的改善,能有效地发挥作用。
另外,在本实施方式的7枚光学元件构成的摄像镜头中,孔径光阑ST配置在第1透镜L1的物体侧。因此,出瞳位置远离摄像面IMG,从而确保了远心性,防止了画面周边部的光量的下降。
本实施方式的7枚光学元件构成的摄像镜头通过满足以下的条件式(1)至(18),取得良好的效果:
(1)0.05<TN/f<0.35
(2)0.03<dN/f<0.25
(3)45<νdN<65
(4)f/EPD<2.40
(5)0.5<f123/f<2.0
(6)2.0<|f5|/f4<10.0
(7)0.5<|f4|/f5<5.0
(8)-1.2<f6/f<-0.5
(9)25<νd1-νd2<40
(10)45<νd3<65
(11)20<|νd4-νd5|<40
(12)45<νd6<65
(13)0.5<f1/f<1.5
(14)-1.6<(r1+r2)/(r1-r2)<-0.5
(15)2.0<(r3+r4)/(r3-r4)<10.0
(16)-0.8<(r11+r12)/(r11-r12)<1.50
(17)0.02<f123/f45<1.5
(18)-22.0<f45/f6<-1.0
其中,
f为整个镜头系统的焦距,
TN为配置像差校正光学元件NE的透镜间隔的光轴X上的距离,
dN为像差校正光学元件NE的光轴X上的厚度,
νdN为像差校正光学元件NE的相对于d线的阿贝数,
EPD为入瞳直径,
f1为第1透镜L1的焦距,
f4为第4透镜L4的焦距,
f5为第5透镜L5的焦距,
f6为第6透镜L6的焦距,
f123为第1透镜L1、第2透镜L2以及第3透镜L3的合成焦距,
f45为第4透镜L4和第5透镜L5的合成焦距,
νd1为第1透镜L1的相对于d线的阿贝数,
νd2为第2透镜L2的相对于d线的阿贝数,
νd3为第3透镜L3的相对于d线的阿贝数,
νd4为第4透镜L4的相对于d线的阿贝数,
νd5为第5透镜L5的相对于d线的阿贝数,
νd6为第6透镜L6的相对于d线的阿贝数,
r1为第1透镜L1的物体侧的面的曲率半径,
r2为第1透镜L1的像侧的面的曲率半径,
r3为第2透镜L2的物体侧的面的曲率半径,
r4为第2透镜L2的像侧的面的曲率半径,
r11为第6透镜L6的物体侧的面的曲率半径,
r12为第6透镜L6的像侧的面的曲率半径。
另外,本实施方式的7枚光学元件构成的摄像镜头通过满足以下的条件式(1a)至(18a),取得更好的效果:
(1a)0.06<TN/f<0.32
(2a)0.03<dN/f<0.23
(3a)50<νdN<60
(4a)f/EPD<2.20
(5a)0.55<f123/f<1.8
(6a)2.2<|f5|/f4<9.0
(7a)0.55<|f4|/f5<4.5
(8a)-1.08<f6/f<-0.55
(9a)28<νd1-νd2<36
(10a)50<νd3<60
(11a)28<|νd4-νd5|<36
(12a)50<νd6<60
(13a)0.55<f1/f<1.35
(14a)-1.44<(r1+r2)/(r1-r2)<-0.55
(15a)2.2<(r3+r4)/(r3-r4)<9.0
(16a)-0.72<(r11+r12)/(r11-r12)<1.35
(17a)0.02<f123/f45<1.35
(18a)-20.0<f45/f6<-1.0
其中,各条件式的记号与上述的条件式(1)至(18)中的说明是同样的。
而且,本实施方式的7枚光学元件构成的摄像镜头通过满足以下的条件式(1b)至(18b),取得特别好的效果:
(1b)0.07≤TN/f≤0.28
(2b)0.05≤dN/f≤0.18
(3b)52<νdN<58
(4b)f/EPD≤2.10
(5b)0.75≤f123/f≤1.36
(6b)3.21≤|f5|/f4≤8.22
(7b)0.95≤|f4|/f5≤3.15
(8b)-0.89≤f6/f≤-0.71
(9b)28<νd1-νd2<34
(10b)52<νd3<58
(11b)28<|νd4-νd5|<34
(12b)52<νd6<58
(13b)0.78≤f1/f≤1.08
(14b)-1.35≤(r1+r2)/(r1-r2)≤-0.83
(15b)2.9≤(r3+r4)/(r3-r4)≤6.74
(16b)-0.54≤(r11+r12)/(r11-r12)≤1.25
(17b)0.04≤f123/f45≤1.22
(18b)-19.95≤f45/f6≤-1.29
其中,各条件式的记号与上述的条件式(1)至(18)中的说明是同样的。
在本实施方式的7枚光学元件构成的摄像镜头中,所有的透镜面均以非球面形成。这些透镜面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,将圆锥系数设为k,将非球面系数设为A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16时由数学式1表示。
数学式1
Z = H 2 R 1 + 1 - ( k + 1 ) H 2 R 2 + A 4 H 4 + A 6 H 6 + A 8 H 8 + A 10 H 10 + A 12 H 12 + A 14 H 14 + A 16 H 16
接着,示出本实施方式所涉及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。另外,i表示从物体侧开始数起的面编号,r表示曲率半径,d表示光轴X上的透镜面间的距离(面间隔),Nd表示d线(基准波长)的折射率,νd表示相对于d线的阿贝数。此外,关于非球面,在面编号i之后附加*记号(星号)来表示。
数值实施例1
以下的表1示出基本的透镜数据。
表1
非球面数据
第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面 第8面
k 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A4 4.870E-04 2.100E-03 1.609E-03 6.019E-04 -2.405E-02 -2.769E-02 -9.204E-03
A6 -5.001E-04 2.055E-04 4.134E-04 1.645E-03 1.127E-02 1.131E-02 -1.415E-03
A8 1.850E-04 1.400E-05 2.233E-05 -1.097E-03 -3.448E-03 -2.758E-03 3.679E-04
A10 -3.162E-05 0.000E+00 0.000E+00 1.287E-04 3.769E-04 3.074E-04 -1.296E-04
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
第9面 第10面 第11面 第12面 第13面 第14面 第15面
k 0.000E+00 0.000E+00 -8.012E-01 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -6.464E+00
A4 -8.980E-03 -6.099E-04 -2.727E-04 -1.084E-02 1.064E-03 -2.540E-02 -2.166E-02
A6 -1.524E-03 1.677E-03 5.831E-03 3.560E-03 -3.510E-03 1.397E-03 3.022E-03
A8 -1.981E-04 -2.870E-04 -8.697E-04 -1.245E-03 8.101E-04 3.713E-04 -2.665E-04
A10 9.885E-06 -5.168E-05 3.187E-05 1.835E-04 -1.052E-04 -5.416E-05 1.442E-05
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -9.956E-06 8.637E-06 2.750E-06 -4.439E-07
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -4.124E-07 -5.223E-08 5.879E-09
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 8.502E-09 1.266E-10 0.000E+00
在本实施例中,像差校正光学元件NE配置在第1透镜L1与第2透镜L2之间。
数值实施例1的摄像镜头如下所示满足条件式(1)至(6)和条件式(8)至(18)的所有条件。
(1)TN/f=0.07
(2)dN/f=0.05
(3)νdN=55.66
(4)f/EPD=1.8
(5)f123/f=1.07
(6)|f5|/f4=8.22
(8)f6/f=-0.79
(9)νd1-νd2=32.32
(10)νd3=55.66
(11)|νd4-νd5|=30.09
(12)νd6=55.66
(13)f1/f=0.81
(14)(r1+r2)/(r1-r2)=-0.94
(15)(r3+r4)/(r3-r4)=2.90
(16)(r11+r12)/(r11-r12)=0.71
(17)f123/f45=0.67
(18)f45/f6=-2.00
图2是关于数值实施例1的摄像镜头示出了球面像差(mm)的图,图3是关于数值实施例1的摄像镜头示出了像散(mm)的图,图4是关于数值实施例1的摄像镜头示出了畸变(%)的图。球面像差图示出对F线(486nm)、d线(588nm)、C线(656nm)的各波长的像差量,像散图示出弧矢像面S、子午像面T中的d线的像差量(在图6-8、图10-12、图14-16、图18-20、图22-24、图26-28、图30-32中也是如此)。如图2-4所示,可知良好地校正了各像差。
数值实施例2
以下的表2示出基本的透镜数据。
表2
非球面数据
第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面 第8面
k 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A4 1.947E-03 2.585E-03 -4.119E-02 -4.920E-02 -2.655E-03 -1.256E-02 -2.199E-02
A6 -4.505E-04 8.311E-04 1.244E-02 1.294E-02 -1.884E-03 -6.177E-04 -3.426E-04
A8 1.258E-04 -2.373E-04 -2.363E-03 -2.557E-03 3.915E-04 -8.713E-06 2.741E-04
A10 -6.339E-06 1.756E-05 1.869E-04 1.783E-04 -8.979E-05 1.463E-05 0.000E+00
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 4.914E-06 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
第9面 第10面 第11面 第12面 第13面 第14面 第15面
k 0.000E+00 0.000E+00 -1.704E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -7.085E+00
A4 -1.720E-02 -1.034E-02 3.167E-03 4.398E-03 5.327E-03 -2.625E-02 -1.987E-02
A6 -1.046E-03 3.370E-03 2.014E-03 -3.017E-04 -4.174E-03 1.062E-03 2.523E-03
A8 1.767E-05 -9.397E-04 -5.353E-04 -1.042E-03 8.852E-04 3.872E-04 -2.293E-04
A10 0.000E+00 5.903E-05 4.149E-05 3.045E-04 -1.142E-04 -5.232E-05 1.391E-05
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -4.088E-05 8.880E-06 2.682E-06 -4.719E-07
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 2.086E-06 -3.822E-07 -5.775E-08 6.572E-09
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.074E-09 3.502E-10 0.000E+00
在本实施例中,像差校正光学元件NE配置在第3透镜L3与第4透镜L4之间。
数值实施例2的摄像镜头如下所示满足条件式(1)至(6)和条件式(8)至(18)的所有条件。
(1)TN/f=0.23
(2)dN/f=0.11
(3)νdN=55.66
(4)f/EPD=1.6
(5)f123/f=1.13
(6)|f5|/f4=3.72
(8)f6/f=-0.8
(9)νd1-νd2=31.6
(10)νd3=55.66
(11)|νd4-νd5|=29.99
(12)νd6=55.66
(13)f1/f=0.81
(14)(r1+r2)/(r1-r2)=-0.94
(15)(r3+r4)/(r3-r4)=4.16
(16)(r11+r12)/(r11-r12)=0.94
(17)f123/f45=0.85
(18)f45/f6=-1.66
图6是关于数值实施例2的摄像镜头示出了球面像差(mm)的图,图7是关于数值实施例2的摄像镜头示出了像散(mm)的图,图8是关于数值实施例2的摄像镜头示出了畸变(%)的图。如图6-8所示,可知良好地校正了各像差。
数值实施例3
以下的表3示出基本的透镜数据。
表3
非球面数据
第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面 第8面
k 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A4 2.958E-03 3.700E-03 -3.500E-02 -4.636E-02 -5.817E-03 -5.864E-03 -1.111E-03
A6 -5.816E-04 1.596E-03 1.217E-02 1.314E-02 -1.309E-03 -2.003E-03 2.132E-03
A8 3.708E-04 -3.538E-04 -2.793E-03 -2.995E-03 5.144E-04 3.694E-05 -9.943E-04
A10 -1.587E-05 3.517E-06 1.444E-04 1.896E-04 -9.507E-05 -1.094E-05 6.648E-05
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 6.141E-06 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
第9面 第10面 第11面 第12面 第13面 第14面 第15面
k -3.083E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -6.691E+00 0.000E+00 0.000E+00
A4 -7.152E-04 3.348E-03 2.307E-03 -2.815E-02 -2.114E-02 -1.536E-03 1.060E-03
A6 1.460E-03 -8.732E-04 -4.339E-03 1.007E-03 2.424E-03 3.785E-05 -4.052E-05
A8 -5.202E-04 -1.029E-03 8.988E-04 3.880E-04 -2.287E-04 1.059E-07 -1.726E-06
A10 4.827E-05 3.057E-04 -1.130E-04 -5.220E-05 1.450E-05 0.000E+00 0.000E+00
A12 0.000E+00 -4.080E-05 8.784E-06 2.693E-06 -4.743E-07 0.000E+00 0.000E+00
A14 0.000E+00 2.040E-06 -3.870E-07 -5.591E-08 6.089E-09 0.000E+00 0.000E+00
A16 0.000E+00 0.000E+00 7.464E-09 2.296E-10 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
在本实施例中,像差校正光学元件NE配置在第6透镜L6与摄像面IMG之间。
数值实施例3的摄像镜头如下所示满足条件式(1)至(6)和条件式(8)至(18)的所有条件。
(1)TN/f=0.28
(2)dN/f=0.08
(3)νdN=55.66
(4)f/EPD=2.1
(5)f123/f=1.06
(6)|f5|/f4=3.69
(8)f6/f=-0.71
(9)νd1-νd2=31.6
(10)νd3=55.66
(11)|νd4-νd5|=30.09
(12)νd6=55.66
(13)f1/f=0.87
(14)(r1+r2)/(r1-r2)=-0.83
(15)(r3+r4)/(r3-r4)=3.67
(16)(r11+r12)/(r11-r12)=1.25
(17)f123/f45=0.96
(18)f45/f6=-1.55
图10是关于数值实施例3的摄像镜头示出了球面像差(mm)的图,图11是关于数值实施例3的摄像镜头示出了像散(mm)的图,图12是关于数值实施例3的摄像镜头示出了畸变(%)的图。如图10-12所示,可知良好地校正了各像差。
数值实施例4
以下的表4示出基本的透镜数据。
表4
非球面数据
第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面 第8面
k 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A4 2.729E-03 2.789E-03 -3.857E-02 -4.530E-02 -5.722E-03 -1.327E-02 -1.643E-02
A6 -3.816E-04 7.342E-04 1.293E-02 1.409E-02 -1.100E-03 -6.278E-04 3.976E-04
A8 1.019E-04 -1.432E-04 -2.327E-03 -2.391E-03 2.436E-04 -7.069E-05 1.616E-04
A10 4.292E-06 1.091E-06 1.515E-04 6.743E-05 -6.109E-05 3.817E-06 0.000E+00
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 3.066E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
第9面 第10面 第11面 第12面 第13面 第14面 第15面
k 0.000E+00 0.000E+00 -1.417E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -5.216E+00
A4 -1.791E-02 -1.725E-02 3.325E-03 6.284E-03 6.519E-03 -2.745E-02 -2.075E-02
A6 -4.885E-04 3.090E-03 2.141E-03 -2.754E-04 -4.211E-03 1.074E-03 2.598E-03
A8 1.510E-04 -7.746E-04 -5.581E-04 -1.031E-03 8.857E-04 3.881E-04 -2.322E-04
A10 0.000E+00 5.450E-05 4.065E-05 3.059E-04 -1.144E-04 -5.227E-05 1.390E-05
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -4.099E-05 8.841E-06 2.675E-06 -4.632E-07
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 2.021E-06 -3.832E-07 -5.813E-08 6.269E-09
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.355E-09 3.794E-10 0.000E+00
在本实施例中,像差校正光学元件NE配置在第3透镜L3与第4透镜L4之间。
数值实施例4的摄像镜头如下所示满足条件式(1)至(6)和条件式(8)至(18)的所有条件。
(1)TN/f=0.15
(2)dN/f=0.1
(3)νdN=55.66
(4)f/EPD=1.8
(5)f123/f=1.36
(6)|f5|/f4=3.82
(8)f6/f=-0.86
(9)νd1-νd2=31.6
(10)νd3=55.66
(11)|νd4-νd5|=29.99
(12)νd6=55.66
(13)f1/f=0.78
(14)(r1+r2)/(r1-r2)=-0.94
(15)(r3+r4)/(r3-r4)=4.1
(16)(r11+r12)/(r11-r12)=1.11
(17)f123/f45=1.22
(18)f45/f6=-1.29
图14是关于数值实施例4的摄像镜头示出了球面像差(mm)的图,图15是关于数值实施例4的摄像镜头示出了像散(mm)的图,图16是关于数值实施例4的摄像镜头示出了畸变(%)的图。如图14-16所示,可知良好地校正了各像差。
数值实施例5
以下的表5示出基本的透镜数据。
表5
非球面数据
第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面 第8面
k 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A4 2.336E-03 3.922E-03 -4.066E-02 -5.007E-02 3.850E-03 -6.592E-03 -1.903E-02
A6 8.379E-04 6.055E-04 1.182E-02 1.220E-02 -2.941E-03 -1.328E-03 2.583E-04
A8 2.847E-04 -1.077E-04 -2.344E-03 -2.840E-03 4.507E-04 2.404E-04 3.395E-04
A10 -2.347E-05 -1.347E-05 1.522E-04 3.027E-04 -3.684E-05 4.153E-05 0.000E+00
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -2.780E-05 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
第9面 第10面 第11面 第12面 第13面 第14面 第15面
k 0.000E+00 0.000E+00 -2.634E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -7.005E+00
A4 -1.356E-02 -6.595E-03 2.351E-03 6.077E-03 5.341E-03 -2.575E-02 -1.918E-02
A6 -7.280E-04 3.611E-03 1.843E-03 -4.099E-04 -4.102E-03 1.012E-03 2.539E-03
A8 -7.937E-05 -1.015E-03 -5.420E-04 -1.069E-03 8.805E-04 3.855E-04 -2.415E-04
A10 0.000E+00 6.086E-05 4.163E-05 3.083E-04 -1.138E-04 -5.203E-05 1.447E-05
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -3.964E-05 8.852E-06 2.681E-06 -4.700E-07
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 1.923E-06 -3.821E-07 -5.830E-08 6.261E-09
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.067E-09 3.629E-10 0.000E+00
在本实施例中,像差校正光学元件NE配置在第3透镜L3与第4透镜L4之间。
数值实施例5的摄像镜头如下所示满足条件式(1)至(6)和条件式(8)至(18)的所有条件。
(1)TN/f=0.24
(2)dN/f=0.12
(3)νdN=55.66
(4)f/EPD=1.6
(5)f123/f=1.11
(6)|f5|/f4=3.21
(8)f6/f=-0.78
(9)νd1-νd2=31.6
(10)νd3=55.66
(11)|νd4-νd5|=29.99
(12)νd6=55.66
(13)f1/f=0.89
(14)(r1+r2)/(r1-r2)=-0.91
(15)(r3+r4)/(r3-r4)=4.49
(16)(r11+r12)/(r11-r12)=0.94
(17)f123/f45=0.81
(18)f45/f6=-1.76
图18是关于数值实施例5的摄像镜头示出了球面像差(mm)的图,图19是关于数值实施例5的摄像镜头示出了像散(mm)的图,图20是关于数值实施例5的摄像镜头示出了畸变(%)的图。如图18-20所示,可知良好地校正了各像差。
数值实施例6
以下的表6示出基本的透镜数据。
表6
非球面数据
第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面 第8面
k 1.570E+00 0.000E+00 -9.543E+00 -5.213E+00 0.000E+00 0.000E+00 -5.272E+01
A4 -2.962E-03 -5.733E-03 -2.646E-02 -9.386E-03 5.375E-03 -6.154E-03 -1.101E-02
A6 -1.313E-04 4.135E-03 8.098E-03 3.549E-03 -2.027E-03 1.896E-03 2.608E-04
A8 9.382E-05 -7.610E-04 -1.303E-03 -5.096E-04 -6.159E-05 -8.516E-05 2.782E-04
A10 -2.070E-04 7.661E-06 -2.659E-05 6.179E-05 -3.469E-05 -8.407E-05 -1.887E-05
A12 7.030E-05 2.210E-05 4.044E-05 -1.742E-05 0.000E+00 0.000E+00 -3.962E-06
A14 -8.315E-06 -2.130E-06 -6.834E-06 1.820E-06 0.000E+00 0.000E+00 9.816E-07
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
第9面 第10面 第11面 第12面 第13面 第14面 第15面
k 1.033E+01 -3.298E+00 -3.821E+00 -1.257E+01 -2.699E+01 -6.805E+00 -5.875E+00
A4 -4.588E-03 2.668E-02 9.936E-03 -5.566E-03 4.150E-03 -1.143E-02 -5.862E-03
A6 -1.268E-03 -9.073E-03 -2.719E-03 7.108E-04 -9.564E-04 6.548E-04 2.213E-04
A8 -2.197E-05 2.087E-03 6.089E-04 -1.828E-04 1.506E-04 4.869E-06 -1.750E-05
A10 2.348E-05 -2.781E-04 -7.086E-05 1.113E-05 -2.171E-05 -3.769E-07 3.629E-07
A12 5.504E-06 2.696E-05 6.907E-06 -2.242E-07 1.537E-06 4.536E-09 4.184E-09
A14 2.318E-07 -1.610E-06 -3.694E-07 -1.699E-08 -4.394E-08 -4.949E-10 1.579E-10
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
在本实施例中,像差校正光学元件NE配置在第2透镜L2与第3透镜L3之间。
数值实施例6的摄像镜头如下所示满足条件式(1)至(5)和条件式(7)至(18)的所有条件。
(1)TN/f=0.16
(2)dN/f=0.05
(3)νdN=55.66
(4)f/EPD=1.6
(5)f123/f=0.93
(7)|f4|/f5=2.01
(8)f6/f=-0.73
(9)νd1-νd2=32.32
(10)νd3=55.66
(11)|νd4-νd5|=29.99
(12)νd6=55.66
(13)f1/f=1.08
(14)(r1+r2)/(r1-r2)=-1.2
(15)(r3+r4)/(r3-r4)=5.52
(16)(r11+r12)/(r11-r12)=-0.54
(17)f123/f45=0.68
(18)f45/f6=-1.88
图22是关于数值实施例6的摄像镜头示出了球面像差(mm)的图,图23是关于数值实施例6的摄像镜头示出了像散(mm)的图,图24是关于数值实施例6的摄像镜头示出了畸变(%)的图。如图22-24所示,可知良好地校正了各像差。
数值实施例7
以下的表7示出基本的透镜数据。
表7
非球面数据
第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面 第8面
k 0.000E+00 -9.541E+00 -8.827E+00 -6.537E+00 0.000E+00 4.743E+00 -4.879E+00
A4 4.036E-03 -5.014E-03 -3.517E-02 -2.610E-02 -1.476E-02 -8.479E-03 -2.167E-02
A6 -3.033E-03 -1.288E-03 2.860E-03 4.174E-03 3.283E-03 -1.782E-03 1.257E-03
A8 3.428E-03 8.005E-03 1.043E-02 -5.571E-04 -7.073E-03 -1.588E-03 -1.425E-03
A10 -1.775E-03 -6.544E-03 -1.004E-02 -1.499E-04 4.614E-03 1.072E-03 8.097E-04
A12 5.420E-04 2.647E-03 4.501E-03 8.451E-05 -1.821E-03 -3.030E-04 -2.776E-04
A14 -8.540E-05 -5.469E-04 -1.043E-03 -2.129E-05 4.294E-04 4.267E-05 4.764E-05
A16 5.834E-06 4.528E-05 9.707E-05 2.963E-06 -4.494E-05 -2.475E-06 -2.466E-06
第9面 第10面 第11面 第12面 第13面 第14面 第15面
k 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -7.888E+00 0.000E+00 0.000E+00 -4.352E-01
A4 -4.712E-03 -4.587E-04 -1.304E-02 6.314E-03 1.824E-02 -2.214E-02 -3.253E-02
A6 4.800E-04 -9.942E-05 1.818E-03 -1.007E-02 -1.258E-02 1.134E-03 4.438E-03
A8 -3.037E-05 -1.530E-05 2.816E-04 2.746E-03 3.014E-03 2.653E-04 -5.084E-04
A10 2.057E-06 -3.813E-06 -1.019E-04 -4.385E-04 -4.332E-04 -3.732E-05 4.074E-05
A12 3.130E-06 8.760E-07 8.705E-06 3.628E-05 3.706E-05 1.907E-06 -2.029E-06
A14 4.711E-07 4.518E-07 1.472E-07 -1.265E-06 -1.704E-06 -3.835E-08 5.469E-08
A16 0.000E+00 -5.702E-08 -4.186E-08 8.138E-09 3.209E-08 0.000E+00 -6.089E-10
在本实施例中,像差校正光学元件NE配置在第4透镜L4与第5透镜L5之间。
数值实施例7的摄像镜头如下所示满足条件式(1)至(5)和条件式(7)至(18)的所有条件。
(1)TN/f=0.12
(2)dN/f=0.07
(3)νdN=55.66
(4)f/EPD=2.0
(5)f123/f=0.75
(7)|f4|/f5=0.95
(8)f6/f=-0.89
(9)νd1-νd2=32.32
(10)νd3=55.66
(11)|νd4-νd5|=29.99
(12)νd6=55.66
(13)f1/f=0.96
(14)(r1+r2)/(r1-r2)=-1.35
(15)(r3+r4)/(r3-r4)=6.74
(16)(r11+r12)/(r11-r12)=0.72
(17)f123/f45=0.04
(18)f45/f6=-19.95
图26是关于数值实施例7的摄像镜头示出了球面像差(mm)的图,图27是关于数值实施例7的摄像镜头示出了像散(mm)的图,图28是关于数值实施例7的摄像镜头示出了畸变(%)的图。如图26-28所示,可知良好地校正了各像差。
数值实施例8
以下的表8示出基本的透镜数据。
表8
非球面数据
第2面 第3面 第4面 第5面 第6面 第7面 第8面
k 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A4 2.433E-03 1.677E-03 -3.749E-02 -4.502E-02 -2.790E-03 -5.335E-03 -1.572E-02
A6 -6.158E-04 1.392E-03 1.283E-02 1.368E-02 -1.851E-03 -2.975E-03 1.064E-04
A8 2.641E-04 -2.509E-04 -2.525E-03 -2.961E-03 2.349E-04 4.844E-05 2.704E-04
A10 -1.513E-05 5.799E-07 1.587E-04 2.885E-04 -8.988E-05 -1.220E-05 0.000E+00
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -3.652E-06 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
第9面 第10面 第11面 第12面 第13面 第14面 第15面
k 0.000E+00 0.000E+00 -2.130E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -6.123E+00
A4 -1.262E-02 -3.529E-03 4.523E-03 7.035E-03 1.021E-02 -2.533E-02 -1.954E-02
A6 2.755E-05 2.704E-03 1.639E-03 -8.002E-04 -4.684E-03 1.013E-03 2.462E-03
A8 1.779E-04 -9.420E-04 -5.554E-04 -9.971E-04 8.945E-04 3.874E-04 -2.256E-04
A10 0.000E+00 7.961E-05 4.238E-05 3.042E-04 -1.131E-04 -5.226E-05 1.384E-05
A12 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 -4.121E-05 8.819E-06 2.669E-06 -4.734E-07
A14 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 2.055E-06 -3.843E-07 -5.735E-08 6.592E-09
A16 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 7.255E-09 3.540E-10 0.000E+00
在本实施例中,像差校正光学元件NE配置在第5透镜L5与第6透镜L6之间。
数值实施例8的摄像镜头如下所示满足条件式(1)至(5)和条件式(7)至(18)的所有条件。
(1)TN/f=0.27
(2)dN/f=0.18
(3)νdN=55.66
(4)f/EPD=1.7
(5)f123/f=1.06
(7)|f4|/f5=3.15
(8)f6/f=-0.8
(9)νd1-νd2=31.6
(10)νd3=55.66
(11)|νd4-νd5|=30.09
(12)νd6=55.66
(13)f1/f=0.90
(14)(r1+r2)/(r1-r2)=-1.07
(15)(r3+r4)/(r3-r4)=4.36
(16)(r11+r12)/(r11-r12)=0.94
(17)f123/f45=0.77
(18)f45/f6=-1.71
图30是关于数值实施例8的摄像镜头示出了球面像差(mm)的图,图31是关于数值实施例8的摄像镜头示出了像散(mm)的图,图32是关于数值实施例8的摄像镜头示出了畸变(%)的图。如图30-32所示,可知良好地校正了各像差。
如以上所说明的这样,本实用新型的实施方式所涉及的7枚光学元件构成的摄像镜头尽管是采用对6枚具有光焦度的透镜构成的摄像镜头增加1枚实质上不具有光焦度的像差校正光学元件的7枚这一构成枚数,仍能实现将光学全长抑制得较短的低背的光学系统。具体地说,实现了低背化至光学全长为有效摄像圆的直径(摄像元件的有效摄像面的对角线的长度)的90%以下的摄像镜头。而且,实现了能进行全视场角为70°以上的较广的拍摄,并且既对应F2.4以下的明亮度又良好地校正了各种像差的低成本的摄像镜头。
工业上的可利用性
本实用新型的各实施的方式所涉及的7枚光学元件构成的摄像镜头在应用于推进小型化、薄型化的智能电话、移动电话和PDA(PersonalDigitalAssistant:个人数字助理)等移动终端设备等、游戏机、PC等信息终端设备等以及附加有照相机功能的家电产品等所搭载的摄像装置等的情况下,能够有助于该装置的小型化并且实现照相机的高性能化。

Claims (20)

1.一种7枚光学元件构成的摄像镜头,
在固体摄像元件上形成被摄体的像,其特征在于,从物体侧到像侧按顺序具备作为第1光学元件的凸面朝向物体侧且具有正的光焦度的第1透镜、作为第2光学元件的凹面朝向像侧的弯月形状且具有负的光焦度的第2透镜、作为第3光学元件的具有正或者负的光焦度且至少1面为非球面的第3透镜、作为第4光学元件的具有正或者负的光焦度且至少1面为非球面的第4透镜、作为第5光学元件的具有正或者负的光焦度且至少1面为非球面的第5透镜以及作为第6光学元件的凹面朝向像侧并具有正或者负的光焦度且双面为非球面的第6透镜,在上述第6透镜的像侧的面上形成有在光轴上以外的位置具有反曲线点的非球面,在上述第1透镜至摄像面之间配置有1枚作为第7光学元件的实质上不具有光焦度且双面为非球面的像差校正光学元件。
2.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
上述像差校正光学元件配置在上述第1透镜与上述第2透镜之间。
3.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
上述像差校正光学元件配置在上述第2透镜与上述第3透镜之间。
4.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
上述像差校正光学元件配置在上述第3透镜与上述第4透镜之间。
5.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
上述像差校正光学元件配置在上述第4透镜与上述第5透镜之间。
6.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
上述像差校正光学元件配置在上述第5透镜与上述第6透镜之间。
7.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
上述像差校正光学元件配置在上述第6透镜与上述摄像面之间。
8.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
在将整个镜头系统的焦距设为f,将配置上述像差校正光学元件的透镜间隔的光轴上的距离设为TN,将上述像差校正光学元件的光轴上的厚度设为dN,将上述像差校正光学元件的相对于d线的阿贝数设为νdN时,满足以下的条件式:
0.05<TN/f<0.35
0.03<dN/f<0.25
45<νdN<65。
9.根据权利要求1或8所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
在将整个镜头系统的焦距设为f,将入瞳直径设为EPD时,满足以下的条件式:
f/EPD<2.40。
10.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
上述第1透镜、上述第2透镜以及上述第3透镜的合成光焦度为正,上述第4透镜和上述第5透镜的合成光焦度为正,上述第6透镜的光焦度为负。
11.根据权利要求8所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
上述第1透镜、上述第2透镜以及上述第3透镜的合成光焦度为正,上述第4透镜和上述第5透镜的合成光焦度为正,上述第6透镜的光焦度为负。
12.根据权利要求1、10以及11中的任一项所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
在将整个镜头系统的焦距设为f,将上述第1透镜、上述第2透镜以及上述第3透镜的合成焦距设为f123时,满足以下的条件式:
0.5<f123/f<2.0。
13.根据权利要求1、10以及11中的任一项所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
上述第4透镜具有正的光焦度,上述第5透镜具有负的光焦度,在将上述第4透镜的焦距设为f4,将上述第5透镜的焦距设为f5时,满足以下的条件式:
2.0<|f5|/f4<10.0。
14.根据权利要求1、10以及11中的任一项所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
上述第4透镜具有负的光焦度,上述第5透镜具有正的光焦度,在将上述第4透镜的焦距设为f4,将上述第5透镜的焦距设为f5时,满足以下的条件式:
0.5<|f4|/f5<5.0。
15.根据权利要求1、10以及11中的任一项所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
在将整个镜头系统的焦距设为f,将上述第6透镜的焦距设为f6时,满足以下的条件式:
-1.2<f6/f<-0.5。
16.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
在将上述第1透镜的相对于d线的阿贝数设为νd1,将上述第2透镜的相对于d线的阿贝数设为νd2,将上述第3透镜的相对于d线的阿贝数设为νd3,将上述第4透镜的相对于d线的阿贝数设为νd4,将上述第5透镜的相对于d线的阿贝数设为νd5,将上述第6透镜的相对于d线的阿贝数设为νd6时,满足以下的条件式:
25<νd1-νd2<40
45<νd3<65
20<|νd4-νd5|<40
45<νd6<65。
17.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
在将整个镜头系统的焦距设为f,将上述第1透镜的焦距设为f1,将上述第1透镜的物体侧的面的曲率半径设为r1,将上述第1透镜的像侧的面的曲率半径设为r2时,满足以下的条件式:
0.5<f1/f<1.5
-1.6<(r1+r2)/(r1-r2)<-0.5。
18.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
在将上述第2透镜的物体侧的面的曲率半径设为r3,将上述第2透镜的像侧的面的曲率半径设为r4时,满足以下的条件式:
2.0<(r3+r4)/(r3-r4)<10.0。
19.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
在将上述第6透镜的物体侧的面的曲率半径设为r11,将上述第6透镜的像侧的面的曲率半径设为r12时,满足以下的条件式:
-0.8<(r11+r12)/(r11-r12)<1.50。
20.根据权利要求1所述的7枚光学元件构成的摄像镜头,其特征在于,
在将上述第1透镜、上述第2透镜以及上述第3透镜的合成焦距设为f123,将上述第4透镜和上述第5透镜的合成焦距设为f45,将上述第6透镜的焦距设为f6时,满足以下的条件式:
0.02<f123/f45<1.5
-22.0<f45/f6<-1.0。
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