JP2007225833A - Imaging lens, optical module and mobile terminal - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、撮像素子を用いたデジタルスチルカメラや携帯電話搭載カメラ、携帯情報端末搭載カメラといった全長の規制の厳しい撮像装置に係り、特に、携帯電話機等にも搭載可能な好適なレンズ全長および高い光学性能を有するデジタル入力機器(カメラモジュール)に適した撮像レンズ、光学モジュール、および携帯端末に関するものである。 The present invention relates to an imaging device with strict restrictions on the overall length such as a digital still camera, a camera mounted on a mobile phone, and a camera mounted on a portable information terminal using an image sensor, and in particular, a suitable lens total length and high that can be mounted on a mobile phone or the like. The present invention relates to an imaging lens, an optical module, and a mobile terminal suitable for a digital input device (camera module) having optical performance.
近年、携帯電話の普及に伴い携帯端末に搭載するカメラモジュールの需要が高くなってきている。そして、この傾向はますます強くなると予想される。 In recent years, with the widespread use of mobile phones, the demand for camera modules mounted on mobile terminals has increased. And this trend is expected to become stronger.
また、撮像素子も進展して、より小型化し高画素化になってきている。このため、サイズについてもよりコンパクトにすることができるようになっている。
その結果、小型の撮像レンズが市場から要求されることとなった。
In addition, image pickup devices have also progressed, and have become smaller and have higher pixels. For this reason, the size can be further reduced.
As a result, a small imaging lens is required from the market.
カメラモジュールが小型になると明るさも重要な要素となる。撮像素子が小さくなり画素も小さくなったため十分な光量を得るためには明るい撮像レンズ(Fナンバーが小さい撮像レンズ) にする必要がある。 As camera modules become smaller, brightness becomes an important factor. Since the image sensor becomes smaller and the pixels become smaller, it is necessary to use a bright imaging lens (an imaging lens with a small F number) in order to obtain a sufficient amount of light.
さらに低価格競争が激しいため、撮像レンズも低コストに抑える必要がある。レンズが5枚構成ではコストが高く全長も長くなってしまう。樹脂レンズ3枚ではQXGA(Quad−XGA)を超える高画素に対応した十分な性能がでない。
そこで、ガラスも含めた4枚構成とすることが実用的である。
Furthermore, because of low price competition, it is necessary to keep the imaging lens at a low cost. A five-lens configuration is expensive and long. Three resin lenses do not have sufficient performance corresponding to high pixels exceeding QXGA (Quad-XGA).
Therefore, it is practical to use a four-sheet configuration including glass.
4枚構成を採用した撮像レンズとしては、物体側に絞りを配置した、いわゆる前絞りにした4枚構成の撮像レンズが、たとえば特許文献1に開示されている。
As an imaging lens adopting a four-lens configuration, a so-called front-aperture four-lens imaging lens in which a diaphragm is disposed on the object side is disclosed in
特許文献1に開示された第1の撮像レンズは、物体側から像面側へと順に開口絞りと、負の屈折力を有する第1レンズと、この第1レンズと接合あるいは分離して配される正の屈折力を有する第2レンズと物体側に凹面を向けたメニスカス状の正の屈折力を有する第3レンズと、少なくとも一つの屈折面を非球面形状とした弱い負の屈折力を有する第4レンズとを有している。
The first imaging lens disclosed in
さらに、4枚構成の撮像レンズとしては、以下に示すような構成を有する第2から第4の撮像レンズが種々提案されている。 Furthermore, as the four-lens imaging lens, various second to fourth imaging lenses having the following configurations have been proposed.
第2の撮像レンズは、物体側から順に、第1レンズとしての物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズと、明るさ絞りと、第2レンズとしての物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズと、第3レンズとしての像側に凸面を向けた正レンズと、第4レンズとしての両面が凸面の正レンズを配置して構成される。 The second imaging lens includes, in order from the object side, a positive meniscus lens having a convex surface facing the object side as a first lens, an aperture stop, and a negative meniscus lens having a concave surface facing the object side as a second lens. A positive lens having a convex surface facing the image side as the third lens and a positive lens having convex surfaces on both sides as the fourth lens are arranged.
第3の撮像レンズは、物体側から、順に、第1レンズとしての物体側に凹を向けた正屈折力のメニスカスレンズ、明るさ絞り、第2レンズとしての物体側に凸を向けた正屈折力のレンズ、第3レンズとしての像側に凸を向けた負屈折力のメニスカスレンズ、第4レンズとしての正屈折力のレンズが配置されている。 The third imaging lens, in order from the object side, a positive meniscus lens having a positive refractive power with the concave facing the object side as the first lens, an aperture stop, and a positive refraction with the convex facing the object side as the second lens A power lens, a meniscus lens with negative refracting power that is convex toward the image side as the third lens, and a lens with positive refracting power as the fourth lens are arranged.
第4の撮像レンズは、物体側から順に、第1レンズとしての物体側に凹面を向けた負レンズと、明るさ絞りと、第2レンズとしての両凸レンズと、第3レンズとしての像側に凸面を向けた負メニスカスレンズと、第4レンズとしての正レンズを配置して構成される。
しかしながら、上述した各撮像レンズでは、絞りをレンズ内に配置すると収差を抑えながらセンサへの入射角を抑えることができない。貼り合わせレンズを使用すると携帯カメラモジュールを想定した場合、厳しい環境試験に接着が悪影響を与えるおそれもある。 However, in each imaging lens described above, the incident angle to the sensor cannot be suppressed while suppressing aberration when the diaphragm is disposed in the lens. When a bonded lens is used, when a portable camera module is assumed, there is a possibility that adhesion may adversely affect a severe environmental test.
本発明の目的は、全長が短く、諸収差が良好に補正され、製造工程も踏まえた公差感度の緩い設計を実現可能な撮像レンズ、光学モジュール、および携帯端末を提供することにある。 An object of the present invention is to provide an imaging lens, an optical module, and a portable terminal that can realize a design with a short overall length, excellent correction of various aberrations, and a low tolerance sensitivity based on a manufacturing process.
上記目的を達成するため、本発明の第1の観点は、撮像素子を対象とした撮像光学系を有する撮像レンズであって、前記撮像光学系は、物体側から順に配置された、開口絞りと、物体側と像面側共に凸の第1レンズと、物体側が凸の第2レンズと、物体側が凹の第3レンズと、物体側が凸で両面非球面の第4レンズと、を含む。 In order to achieve the above object, a first aspect of the present invention is an imaging lens having an imaging optical system for an imaging element, the imaging optical system including an aperture stop arranged in order from the object side, and A first lens that is convex on both the object side and the image plane side, a second lens that is convex on the object side, a third lens that is concave on the object side, and a fourth lens that is convex on the object side and has a double-sided aspheric surface.
好適には、前記撮像光学系において第2レンズ、第3レンズ、第4レンズは樹脂により形成されている。 Preferably, in the imaging optical system, the second lens, the third lens, and the fourth lens are formed of resin.
好適には、前記撮像光学系において、絞りから像面までの距離の全長をL、全系の焦点距離をfとするとき下記の条件式(1)を満足する。
1.0<L/f<1.5 …(1)
Preferably, in the imaging optical system, the following conditional expression (1) is satisfied when the total length of the distance from the stop to the image plane is L and the focal length of the entire system is f.
1.0 <L / f <1.5 (1)
好適には、前記撮像光学系において前記第2レンズの分散値をν2、前記第3レンズの分散値をν3、前記第4レンズの分散値をν4とするとき下記の条件式(2)を満足する。
ν2<35.0 …(2)
55.0<νi (i=3,4) …(3)
Preferably, in the imaging optical system, when the dispersion value of the second lens is ν 2 , the dispersion value of the third lens is ν 3 , and the dispersion value of the fourth lens is ν 4 , the following conditional expression (2 ) Is satisfied.
ν 2 <35.0 (2)
55.0 <ν i (i = 3,4) (3)
好適には、前記撮像光学系において下記の条件式(4)、および(5)を満足する。
0.5<f1/f<1.0 …(4)
−1.5<f2/f<−1.0 …(5)
ただし、fは全系の焦点距離を、f1は前記第1レンズの焦点距離を、f2は前記第2レンズの焦点距離をそれぞれ表している。
Preferably, the imaging optical system satisfies the following conditional expressions (4) and (5).
0.5 <f1 / f <1.0 (4)
−1.5 <f2 / f <−1.0 (5)
Here, f represents the focal length of the entire system, f1 represents the focal length of the first lens, and f2 represents the focal length of the second lens.
好適には、前記撮像光学系において、前記第4レンズは正のパワーを持ち、前記第3レンズは前記第1レンズとの関係が下記の条件式(6)を満足する。
(10×f1)/f<|f3/f| …(6)
ただし、fは全系の焦点距離を、f1は前記第1レンズの焦点距離を、f3は前記第3レンズの焦点距離をそれぞれ表している。
Preferably, in the imaging optical system, the fourth lens has a positive power, and the relationship between the third lens and the first lens satisfies the following conditional expression (6).
(10 × f1) / f <| f3 / f | (6)
Here, f represents the focal length of the entire system, f1 represents the focal length of the first lens, and f3 represents the focal length of the third lens.
本発明の第2の観点の光学モジュールは、撮像素子を対象とした撮像光学系を有する撮像レンズと、前記撮像レンズを保持するレンズ保持体と、を有し、前記撮像レンズの前記撮像光学系は、物体側から順に配置された、開口絞りと、物体側と像面側共に凸の第1レンズと、物体側が凸の第2レンズと、物体側が凹の第3レンズと、物体側が凸で両面非球面の第4レンズと、を含む。 An optical module according to a second aspect of the present invention includes an imaging lens having an imaging optical system for an imaging element, and a lens holder that holds the imaging lens, and the imaging optical system of the imaging lens Are arranged in order from the object side, an aperture stop, a first lens that is convex on both the object side and the image plane side, a second lens that is convex on the object side, a third lens that is concave on the object side, and a convex lens on the object side A double-sided aspherical fourth lens.
本発明の第3の観点の携帯端末は、光学モジュールと、前記光学モジュールを収納する筐体と、を有し、前記光学モジュールは、撮像素子を対象とした撮像光学系を有する撮像レンズと、前記撮像レンズを保持するレンズ保持体と、を有し、前記撮像レンズの前記撮像光学系は、物体側から順に配置された、開口絞りと、物体側と像面側共に凸の第1レンズと、物体側が凸の第2レンズと、物体側が凹の第3レンズと、物体側が凸で両面非球面の第4レンズと、を含む。 A portable terminal according to a third aspect of the present invention includes an optical module and a housing that houses the optical module, and the optical module includes an imaging lens having an imaging optical system for an imaging element; A lens holder that holds the imaging lens, and the imaging optical system of the imaging lens is arranged in order from the object side, an aperture stop, and a first lens that is convex on both the object side and the image plane side A second lens that is convex on the object side, a third lens that is concave on the object side, and a fourth lens that is convex on the object side and has a double-sided aspheric surface.
好適には、電力供給手段を有し、前記光学モジュールは前記電力供給手段により電力の供給を受ける。 Preferably, power supply means is provided, and the optical module is supplied with power by the power supply means.
本発明によれば、全長が短く、諸収差が良好に補正され、安価で生産効率の高い撮像レンズを提供することができる。その結果、情報端末、携帯電話機等に搭載可能なコンパクトな撮像レンズを実現することができる。 According to the present invention, it is possible to provide an imaging lens with a short overall length, excellent correction of various aberrations, low cost and high production efficiency. As a result, a compact imaging lens that can be mounted on an information terminal, a mobile phone, or the like can be realized.
以下、本発明の実施形態を添付図面に関連付けて説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
図1は、本実施形態に係る撮像レンズの基本構成を示す図である。 FIG. 1 is a diagram illustrating a basic configuration of an imaging lens according to the present embodiment.
この撮像レンズ100は、図1に示すように、物体側OBJSから順に配置された、開口絞り部110、パワーが正となる第1レンズ120、パワーが負となる第2レンズ130、さらに物体側が凹となる第3メニスカスレンズ140、物体側が凸となるパワーが正の両面非球面の第4メニスカスレンズ150、および撮像部160により構成されている。
As shown in FIG. 1, the
すなわち、本実施形態においては、撮像光学系が、物体側OBJSから順に配置され、第1レンズ120、第2レンズ130、第3レンズ140、第4レンズ150の計4枚のレンズで構成されている。
That is, in this embodiment, the imaging optical system is arranged in order from the object side OBJS, and is configured by a total of four lenses, the
たとえば、第1レンズ120は、物体側と像面側共に凸面であり物体側の面を非球面としたパワーが正となるレンズにより構成される。
第2レンズ130は、物体側に凸面であり両面を非球面としたパワーが負となるレンズにより構成される。
第3レンズ140は、物体側に凹となるパワーが負の両面非球面のメニスカスレンズにより構成される。
第4レンズ150は、物体側に凸となるパワーが正の両面非球面のメニスカスレンズにより構成される。
たとえば、第1レンズ120はガラスで形成され、第2レンズ130、第3レンズ140および第4レンズ150 は樹脂により形成される。
For example, the
The
The
The
For example, the
撮像部160 は、第4レンズ150側から、ガラス製の平行平面板(カバーガラス)161と、たとえばCCDあるいはCMOSセンサ等からなる撮像素子162が順に配置されている。
撮像光学系を介した被写体(物体)からの光が、撮像素子162の撮像面162a上に結像される。
In the
Light from the subject (object) via the imaging optical system is imaged on the
以上の第1レンズ120、第2レンズ130、第3レンズ140、および第4レンズ150を有する撮像光学系により、全長が短く諸収差が良好に補正された撮像レンズを実現している。
By the imaging optical system having the
以上のような構成を有する本実施形態に係る撮像レンズ100は、携帯電話機等に搭載可能なようにコンパクト化を実現し、全長が短く、諸収差が良好に補正され、生産性を高くする為、以下に説明するような、各種条件が設定されている。以下に、本実施形態に係る撮像レンズ100 において設定された各条件について説明する。
The
本実施形態の撮像光学系において、絞りから像面までの距離の全長をL、全系の焦点距離をfとするとき下記の条件式(1) を満足する。
1.0<L/f<1.5 …(条件式1)
Lを大きく(全長を長く)してしまうとこの式は成り立たなくなるうえにコンパクト化という趣旨からはずれてしまう。さらに、1.0 以下とすると性能を維持することが困難なうえに、各レンズにおいて十分な肉厚もしくはコバ厚を確保できなくなってしまう。以上のことから上記条件式1を満たすバランスが好ましい。
In the imaging optical system of the present embodiment, the following conditional expression (1) is satisfied when the total length of the distance from the stop to the image plane is L and the focal length of the entire system is f.
1.0 <L / f <1.5 (Condition 1)
If L is increased (the total length is increased), this equation will not be valid, and will deviate from the purpose of downsizing. Further, if it is 1.0 or less, it is difficult to maintain the performance, and a sufficient thickness or edge thickness cannot be secured in each lens. From the above, a balance that satisfies the
また、本実施形態の撮像光学系において、色収差を良好に補正するため、第2レンズ130の分散値をν2、第3レンズ140の分散値をν3 第4レンズ150の分散値をν4 とするとき以下の条件式(2)、および条件式(3)を満足するように構成している。
ν2<35.0 …(条件式2)
55.0<νi (i=3,4) …(条件式3)
In the imaging optical system of the present embodiment, in order to correct chromatic aberration satisfactorily, the dispersion value of the
ν 2 <35.0 (Condition 2)
55.0 <ν i (i = 3,4) (Condition 3)
また、本実施形態においては、好適には、撮像光学系において下記の条件式(4)、(5)、および(6)を満足するように構成している。
0.5<f1/f<1.0 …(条件式4)
−1.5<f2/f<−1.0 …(条件式5)
(10×f1)/f<|f3/f| …(条件式6)
In the present embodiment, the imaging optical system is preferably configured to satisfy the following conditional expressions (4), (5), and (6).
0.5 <f1 / f <1.0 (Condition 4)
−1.5 <f2 / f <−1.0 (Condition 5)
(10 × f1) / f <| f3 / f | (Condition 6)
これは、レンズのパワーの大部分を第1レンズ120、第2レンズ130に集約することが目的であり、第3レンズ140、第4レンズ150はパワーを抑えて補正レンズとして扱う。そのため、全長を短くする為には第3レンズ140、第4レンズ150は変極点を持ちやすく周辺の像性能に影響を与える。
補正レンズの枚数を増やすことでさらに周辺性能を上げることは可能だが、全長を短くするためには、2枚が適正枚数である。基本性能を上げるにはパワーを持つ第1レンズ120、第2レンズ130にガラスを適宜使用することで軸上の色収差を良好に補正する。
This is for the purpose of concentrating most of the power of the lens in the
Although it is possible to further improve the peripheral performance by increasing the number of correction lenses, two are appropriate for shortening the overall length. In order to improve the basic performance, axial chromatic aberration is favorably corrected by appropriately using glass for the
なお、レンズの非球面の形状は、物体側から像面側へ向かう方向を正とし、kを円錐係数、A、B、C、Dを非球面係数、rを中心曲率半径としたとき次式で表される。hは光線の高さ、cは中心曲率半径の逆数をそれぞれ表している。ただし、Zは面頂点に対する接平面からの深さを、Aは4次の非球面係数を、Bは6次の非球面係数を、Cは8次の非球面係数を、Dは10次の非球面係数をそれぞれ表している。 The aspherical shape of the lens is as follows when the direction from the object side to the image plane side is positive, k is a conical coefficient, A, B, C, D are aspherical coefficients, and r is a central radius of curvature. It is represented by h represents the height of the light beam, and c represents the reciprocal of the central radius of curvature. Where Z is the depth from the tangent plane to the surface vertex, A is the fourth-order aspheric coefficient, B is the sixth-order aspheric coefficient, C is the eighth-order aspheric coefficient, and D is the tenth-order aspheric coefficient. Each aspheric coefficient is shown.
以上の構成を採ることにより、目的の撮像レンズを実現できる。 By adopting the above configuration, a target imaging lens can be realized.
また、図2に示すように、本実施形態の撮像レンズ100において、第1レンズ120の物体側面1の中心曲率半径はR1に、第1レンズ120の像面側面2の中心曲率半径はR2に、第2レンズ130の物体側面3の中心曲率半径はR3に、第2レンズ130の像面側面4の中心曲率半径はR4に、第3レンズ140の物体側面5の中心曲率半径はR5に、第3レンズ140の像面側面6の中心曲率半径はR6に、第4レンズ150の物体側面7の中心曲率半径はR7に、第4レンズ150の像面側面8の中心曲率半径はR8に、カバーガラス161の第4レンズ150側の面9の中心曲率半径はR9に、カバーガラス161の撮像素子162側の面10の中心曲率半径はR10に設定されている。
なお、カバーガラス161の両面9、10の中心曲率半径R9、R10は0である。また、第1レンズ120の屈折率はn1、分散値はν1、第2レンズ130の屈折率はn2、分散値はν2、第3 レンズ140の屈折率は屈折率はn3、分散値はν3、第4レンズ150の屈折率は屈折率はn4、分散値はν4に設定される。
As shown in FIG. 2, in the
In addition, the center curvature radii R9 and R10 of both
撮像レンズ100において、物体側OBJSより入射した光は、開口絞り部110を通過し、第1レンズ120の物体側R1面1、像面側R2面2、第2レンズ130の物体側R3面3、像面側R4面4、第3レンズ140の物体側R5面5、像面側R6面6、第4レンズ150の物体側R7面7、像面側R8面8、カバーガラス161の物体側R9面9、像面側R10面10を順次通過し撮像素子162へと集光される。
In the
また、図2に示すように、絞り部110と第1レンズ120のR1面1までの距離をD1、第1レンズ120の厚さとなるR1面1とR2面2間の距離をD2、第1レンズ120のR2面2と第2レンズ130のR3面3間の距離をD3、第2レンズ130の厚さとなるR3面3とR4面4間の距離をD4、第2レンズ130のR4面4と第3レンズ140のR5面5間の距離をD5、第3レンズ140の厚さとなるR5面5とR6面6間の距離をD6、第3レンズ140のR6面6と第4レンズ150のR7面7間の距離をD7、第4レンズ150の厚さとなるR7面7とR8面8間の距離をD8、第4レンズ150のR8面8とカバーガラス161のR9面9間の距離をD9、カバーガラス161の厚さとなるR9面9間とR10面10の距離をD10とする。
Further, as shown in FIG. 2, the distance from the
本実施形態のように、開口絞り部110を最も物体側に置くことによって、全長を短くして射出瞳を長くとることで撮像素子162への入射角度をできるだけ小さく(浅くする)ことができる。
As in the present embodiment, by placing the
以下に、撮像レンズの具体的な数値による実施例1〜4を示す。なお、各実施例1〜4においては、撮像レンズ100の各レンズ群を構成する、絞り部110、各レンズ120〜150、並びに撮像部160を構成するカバーガラス161に対して、図2に示すような面番号を付与した。
Examples 1-4 according to specific numerical values of the imaging lens are shown below. In each of Examples 1 to 4, the
(実施例1)
表1および表2に実施例1の各数値を示す。実施例の各数値は図1の撮像レンズ100に対応している。
表1は、実施例1における撮像レンズの各面番号に対応した絞り、各レンズ、カバーガラスの曲率半径(R:mm),間隔(D:mm)、屈折率(N)、および分散値(ν)を示している。
Example 1
Tables 1 and 2 show the numerical values of Example 1. Each numerical value of the embodiment corresponds to the
Table 1 shows the diaphragm, lens, radius of curvature (R: mm), interval (D: mm), refractive index (N), and dispersion value (corresponding to each surface number of the imaging lens in Example 1. v).
表2は、実施例1における非球面を含む第1レンズ120、第2レンズ130、第3レンズ140、および第4レンズ150の所定面の非球面係数を示す。表2において、kは円錐定数を、Aは4次の非球面係数を、Bは6次の非球面係数を、Cは8次の非球面係数を、Dは10次の非球面係数をそれぞれ表している。
Table 2 shows aspheric coefficients of predetermined surfaces of the
図3は、実施例1において、球面収差、歪曲収差、および非点収差を示す収差図である。図3(A)が球面収差、図3(B)が歪曲収差を、図3(C)が非点収差をそれぞれ示している。図3(C)中、破線M はメリディオナル像面におけるd線の値、実線Sはサジタル像面におけるd線での値をそれぞれ示している。
図3からわかるように、実施例1によれば、球面、歪曲、非点の諸収差が良好に補正され、結像性能に優れた撮像レンズが得られる。
FIG. 3 is an aberration diagram showing spherical aberration, distortion, and astigmatism in Example 1. 3A shows spherical aberration, FIG. 3B shows distortion, and FIG. 3C shows astigmatism. In FIG. 3C, the
As can be seen from FIG. 3, according to the first embodiment, spherical, distorted, and astigmatism aberrations are satisfactorily corrected, and an imaging lens excellent in imaging performance can be obtained.
(実施例2)
表3および表4に実施例2の各数値を示す。実施例の各数値は図4の撮像レンズ100Aに対応している。
表3は、実施例2における撮像レンズの各面番号に対応した絞り、各レンズ、カバーガラスの曲率半径(R:mm),間隔(D:mm)、屈折率(N)、および分散値(ν)を示している。
(Example 2)
Tables 3 and 4 show the numerical values of Example 2. Each numerical value in the example corresponds to the
Table 3 shows the diaphragm, the lens, the radius of curvature (R: mm), the interval (D: mm), the refractive index (N), and the dispersion value (corresponding to each surface number of the imaging lens in Example 2. v).
表4は、実施例2における非球面を含む第1レンズ120、第2レンズ130、第3レンズ140、および第4レンズ150の所定面の非球面係数を示す。表4において、kは円錐定数を、Aは4次の非球面係数を、Bは6次の非球面係数を、Cは8次の非球面係数を、Dは10次の非球面係数をそれぞれ表している。
Table 4 shows aspherical coefficients of predetermined surfaces of the
図5は、実施例2において、球面収差、歪曲収差、および非点収差を示す収差図である。図5(A)が球面収差、図5(B)が歪曲収差を、図5(C)が非点収差をそれぞれ示している。図5(C)中、破線M はメリディオナル像面におけるd線の値、実線Sはサジタル像面におけるd線での値をそれぞれ示している。
図5からわかるように、実施例2によれば、球面、歪曲、非点の諸収差が良好に補正され、結像性能に優れた撮像レンズが得られる。
FIG. 5 is an aberration diagram showing spherical aberration, distortion, and astigmatism in Example 2. 5A shows spherical aberration, FIG. 5B shows distortion, and FIG. 5C shows astigmatism. In FIG. 5C, the
As can be seen from FIG. 5, according to the second embodiment, the spherical lens, the distortion, and the astigmatism are satisfactorily corrected, and an imaging lens excellent in imaging performance can be obtained.
(実施例3)
表5および表6に実施例3の各数値を示す。実施例の各数値は図6の撮像レンズ100Bに対応している。
表5は、実施例3における撮像レンズの各面番号に対応した絞り、各レンズ、カバーガラスの曲率半径(R:mm),間隔(D:mm)、屈折率(N)、および分散値(ν)を示している。
(Example 3)
Tables 5 and 6 show the numerical values of Example 3. Each numerical value in the example corresponds to the
Table 5 shows the diaphragm, lens, and cover glass radius of curvature (R: mm), distance (D: mm), refractive index (N), and dispersion value (corresponding to each surface number of the imaging lens in Example 3. v).
表6は、実施例3における非球面を含む第1レンズ120、第2レンズ130、第3レンズ140、及び第4レンズ150の所定面の非球面係数を示す。表6において、kは円錐定数を、Aは4次の非球面係数を、Bは6次の非球面係数を、Cは8次の非球面係数を、Dは10次の非球面係数をそれぞれ表している。
Table 6 shows aspheric coefficients of predetermined surfaces of the
図7は、実施例3において、球面収差、歪曲収差、および非点収差を示す収差図である。図7(A)が球面収差、図7(B)が歪曲収差を、図7(C)が非点収差をそれぞれ示している。図7(C)中、破線M はメリディオナル像面におけるd線の値、実線Sはサジタル像面におけるd線での値をそれぞれ示している。
図7からわかるように、実施例3によれば、球面、歪曲、非点の諸収差が良好に補正され、結像性能に優れた撮像レンズが得られる。
FIG. 7 is an aberration diagram showing spherical aberration, distortion, and astigmatism in Example 3. FIG. 7A shows spherical aberration, FIG. 7B shows distortion, and FIG. 7C shows astigmatism. In FIG. 7C, the
As can be seen from FIG. 7, according to the third embodiment, spherical, distorted, and astigmatism aberrations are satisfactorily corrected, and an imaging lens excellent in imaging performance can be obtained.
(実施例4)
表7および表8に実施例4の各数値を示す。実施例の各数値は図8の撮像レンズ100Cに対応している。
表7は、実施例4における撮像レンズの各面番号に対応した絞り、各レンズ、カバーガラスの曲率半径(R:mm),間隔(D:mm)、屈折率(N)、および分散値(ν)を示している。
Example 4
Tables 7 and 8 show the numerical values of Example 4. Each numerical value in the example corresponds to the
Table 7 shows the diaphragm, lens, radius of curvature (R: mm), distance (D: mm), refractive index (N), and dispersion value (corresponding to each surface number of the imaging lens in Example 4. v).
表8は、実施例4における非球面を含む第1レンズ120、第2レンズ130、第3レンズ140、及び第4レンズ150の所定面の非球面係数を示す。表8において、kは円錐定数を、Aは4次の非球面係数を、Bは6次の非球面係数を、Cは8次の非球面係数を、Dは10次の非球面係数をそれぞれ表している。
Table 8 shows aspheric coefficients of predetermined surfaces of the
図9は、実施例4において、球面収差、歪曲収差、および非点収差を示す収差図である。図9(A)が球面収差、図9(B)が歪曲収差を、図9(C)が非点収差をそれぞれ示している。図9(C)中、破線M はメリディオナル像面におけるd線の値、実線Sはサジタル像面におけるd線での値をそれぞれ示している。
図9からわかるように、実施例4によれば、球面、歪曲、非点の諸収差が良好に補正され、結像性能に優れた撮像レンズが得られる。
FIG. 9 is an aberration diagram showing spherical aberration, distortion, and astigmatism in Example 4. 9A shows spherical aberration, FIG. 9B shows distortion, and FIG. 9C shows astigmatism. In FIG. 9C, the
As can be seen from FIG. 9, according to Example 4, various aberrations of spherical surface, distortion, and astigmatism are satisfactorily corrected, and an imaging lens excellent in imaging performance can be obtained.
以上説明したように、本実施形態によれば、撮像レンズ100が、物体側OBJSから順に配置された、開口絞り部110、パワーが正となる第1レンズ120、パワーが負となる第2レンズ130、物体側が凹となる第3メニスカスレンズ140、物体側が凸となるパワーが正の両面非球面の第4メニスカスレンズ150および撮像部160により構成されていることから、全長が短く、諸収差が良好に補正された撮像レンズを実現することができる。収差補正において、各レンズ群のパワー配置を最適化することでコンパクト化を達成しており、さらに非球面を適宜配置することで、さらにコンパクト化を実現できる。これらの条件を最適化することにより、コンパクトなレンズにも関わらず高性能で、さらに歪曲を小さくすることができる利点がある。
なお、本実施例では、非球面を配置した場合について説明しているが球面であってもよい。
As described above, according to the present embodiment, the
In the present embodiment, a case where an aspheric surface is arranged has been described, but a spherical surface may be used.
撮像素子162への入射角度規制に対する射出瞳位置の条件を所望の条件に規定することにより、広画角、コンパクトでありながら、射出瞳の規制緩和を行うことが可能となる。
By defining the condition of the exit pupil position with respect to the incident angle restriction on the
以上説明したような特徴を有する撮像レンズ100,100A〜100Cは、撮像素子を用いたデジタルスチルカメラや携帯電話搭載カメラ、携帯情報端末搭載カメラといった全長の規制の厳しい撮像装置に適用可能である。
特に、携帯電話機等にも搭載可能な好適なレンズ全長および高い光学性能を有することから、デジタル入力機器(カメラ(光学)モジュール)に適している。
The
In particular, since it has a suitable overall lens length and high optical performance that can be mounted on a mobile phone or the like, it is suitable for a digital input device (camera (optical) module).
図10および図11は、本実施形態に係る撮像レンズを採用したカメラ(光学)モジュールを搭載した携帯電話機の一実施形態を示す外観斜視図である。携帯電話機1はいわゆる折り畳み式の携帯電話機として構成されており、図10は開状態を、図11は閉状態を示している。
10 and 11 are external perspective views showing an embodiment of a mobile phone equipped with a camera (optical) module that employs the imaging lens according to the present embodiment. The
携帯電話機1は、受話筐体2と、送話筐体3とを備え、受話筐体2および送話筐体3は連結部4により開閉可能に連結されている。受話筐体2および送話筐体3は、閉状態で互いに対向する面(正面)側の正面側ケース2c、3cと、その背面側の背面側ケース2d、3dとをそれぞれ備えている。これらケースは、たとえば樹脂によりそれぞれ一体成形される。
The
受話筐体2には、正面側に画像を表示するメイン表示部5と、その背面側に画像を表示するサブ表示部6とが、それぞれ各面に沿って設けられている。メイン表示部5およびサブ表示部6は、たとえば液晶表示ディスプレイによって構成される。また、受話筐体2には、背面側ケース2dに設けられた開口部2eから被写体を撮像するための光学モジュール7と、背面側から発光するストロボ8とが設けられている。
The receiving
送話筐体3は正面側に操作部9を備えている。操作部9には、テンキーボタン9a等の携帯電話機1を操作するための各種ボタンが配置されている。携帯電話機1は、テンキーボタン9aへの入力操作に応じて、無線通信や光学モジュール7による撮像を行う。
The
なお、携帯電話機1の内部には、無線通信用の高周波回路やアンテナ、通話用のマイクやスピーカが設けられているが、図示は省略する。
また、同様に図示は省略しているが、操作部9の反対面にはカバーを有し、カバーを開放すると電池収納部があり、電力供給手段としての電池が収納されている。
本実施形態においては、この電池から光学モジュール7の駆動源に電力を供給することで、部品点数の削減、および携帯電話機1の小型化を実現している。
The
Similarly, although not shown in the drawings, a cover is provided on the opposite surface of the
In the present embodiment, power is supplied from this battery to the drive source of the
光学モジュール7には、前述したように、本実施形態に係る撮像レンズ100,100A〜100Cを採用している。
以下、光学モジュールの構成例について、図12(A),(B)、および図13に関連付けて説明する。
As described above, the
Hereinafter, a configuration example of the optical module will be described with reference to FIGS. 12A and 12B and FIG.
図12(A)は、光学モジュール7の概観斜視図、図12(B)は、図12(A)のIII−III線における断面図である。なお、図12に設定した直交座標系のy軸方向が光軸方向であり、図12(A)の紙面左下側および図12(B)の紙面上方側が物体側(被写体側;図11の紙面上方側)である。
また、図13は、本実施形態の撮像レンズが搭載されるレンズユニットの内部構成を物体側(被写体側)からみた斜視図である。
12A is a schematic perspective view of the
FIG. 13 is a perspective view of the internal configuration of the lens unit on which the imaging lens of this embodiment is mounted as viewed from the object side (subject side).
光学モジュール7は、光軸方向において、物体側(被写体側)から順に、被写体側カバー11、シャッタユニット12、レンズユニット14、基板カバー15および基板16が積層され、全体形状が光軸方向に薄い薄型直方体に概ね形成されている。
The
具体的には、被写体側カバー11、レンズユニット14、基板カバー15、基板16は、光軸方向にみて略同程度の大きさの略矩形状に形成されており、これら各部の側面は全体形状の側面を構成し、被写体側カバー11および基板16は全体形状の被写体側の面およびその裏面を構成している。光学モジュール7は比較的小型のモジュールとして構成されており、たとえば、光軸に直交する面の広さは22mm×16mm、光軸方向の厚さは6.9mmである。
Specifically, the subject-
なお、光学モジュール7は、図12(B)および図13に示すように、レンズを光軸方向に駆動するためのモータ13を内蔵しており、レンズの光軸方向の移動による合焦位置の調整が可能である。
As shown in FIGS. 12B and 13, the
被写体側カバー11は、全体として矩形の箱体状に形成され、被写体側の板面と、板面の外周を囲む側面(図示せず)とを有している。x軸方向の一端側には、被写体側カバー11の広さの略半分の大きさの矩形状の開口部が開口し、シャッタユニット12の大部分が露出する。被写体側カバー11は、たとえば金属により形成されている。なお、光学モジュール7において、被写体側カバー11は、省略してもよい。
The subject-
シャッタユニット12は、外形が、全体としてレンズユニット14の略半分の広さを有する薄型の略直方体状に形成されている。
シャッタユニット12のレンズユニット14側には、光路を中心とする円形の凹部12aが設けられており、凹部12aには本実施形態の撮像レンズに相当するレンズ群21が挿入され、凹部12aはレンズ群21の移動領域の一部を規定することも可能である。
The
On the
モータ13は、光軸に対してシャッタユニット12と並列に、すなわち、光軸に直交する方向においてシャッタユニット12とモータ13とが配列されるようにレンズユニット14の被写体側に設けられている。また、モータ13はレンズ群21の径方向外側に位置する。
The
レンズユニット14は、レンズ群21と、レンズ群21を保持するレンズ保持体22と、レンズ保持体22をレンズ群21の光軸方向に移動可能に保持する図示しないレンズ用基体とを備えている。
The
レンズ群21は、たとえば、4枚の光学レンズを含んで構成され、被写体側から第1レンズ23a(図1等の第1レンズ120)、第2レンズ23b(図1等の第2レンズ130)、第3レンズ24(図1等の第3レンズ140)、第4レンズ25(図1等の第4レンズ150)の順に積層されている。第1レンズ23a、第2レンズ23b、第3レンズ24、第4レンズ25は、被写体側から徐々に径が大きくなるように構成されている。なお、単一のレンズがレンズ保持体22に保持されていてもよい。
The
レンズ保持体22は、各レンズ23a、23b、24、25がそれぞれ嵌合挿入されるように、階段状に縮径する円形の凹部を有している。当該凹部に第1レンズ23a、第2レンズ23b、第3レンズ24、第4レンズ25の順に各レンズが収納されて積層され、さらにリング状のリテーナ26が積層されるとともに、リテーナ26がレンズ保持体22に接着剤等の固定手段により固定されることにより、レンズ群21はレンズ保持体22に保持される。レンズ保持体22は、たとえば樹脂により形成されている。
The
基板カバー15は、たとえば樹脂により形成され、全体形状は概ね薄型の直方体である。基板カバー15には、光路を確保するための開口部15aが設けられている。また、基板カバー15の基板16側には、基板16に設けられる各種の部品を収容可能な凹部15b(図12(B)参照)が複数設けられている。なお、基板カバー15のレンズユニット14側にはIRカットフィルタが設けられている。
The
基板16は、硬質の基板材料により剛体の基板として構成され、全体として略矩形状に形成されている。基板16は、たとえば硬質の樹脂により形成された絶縁層に、パターン層、グランド層、電源層が積層された多層式のプリント基板である。
The board |
なお、図12(A)および図12(B)に示すように、基板16は、光学モジュール7の全体形状における被写体側の反対側の面を構成しており、光学モジュール7が携帯電話機1に実装される際には、たとえば、基板16の被写体側と反対側の面16aが、携帯電話機1の内部に設けられた不図示の基板等の適宜な部材に当接し、携帯電話機1に保持される。フレキシブルプリント配線基板(FPC27)には、携帯電話機1の内部に設けられた基板等と接続するためのコネクタ28が設けられている。
As shown in FIGS. 12A and 12B, the
撮像素子29は、たとえばCCDやCMOSセンサにより形成され、受光した光に応じた信号を出力する。撮像素子29により出力された信号は、基板16およびFPC27を介して携帯電話機1の表示部用の基板等に設けられた画像処理部に出力されて処理される。そして光像の画像はメイン表示部5またはサブ表示部6に表示される。
この撮像素子29は、図1等の撮像レンズ100,100A〜100Cの撮像素子162に相当する。
The
The
レンズ保持体22は、レンズ21の径方向外側に突出する被案内部22a、22bを備えている。被案内部22aには貫通孔22cが設けられ、貫通孔22cにガイド軸51が挿通されている。ガイド軸51は光軸方向に延びてレンズ用基体に固定されており、被案内部22aを光軸方向に案内する。被案内部22bは、レンズ用基体に設けられた凹状のレール部に挿入されている。
The
モータ13は、たとえばステッピングモータにより構成され、ロータ等を含むモータ本体13aと、モータ本体13aから延出し、回転駆動される出力軸13bとを有している。モータ本体13aはたとえば略円筒形に形成され、出力軸13bは当該円筒形の端面から延出する。
The
図13に示すように、モータ本体13aは、出力軸13b方向の長さが出力軸13bに直交する方向の幅よりも大きい。また、モータ本体13aの長さと出力軸13bの長さとを積算した長さは、レンズ群21の径よりも大きく、モータ本体13aの出力軸13bに直交する方向の幅はレンズ群21の光軸方向の厚さよりも小さい(図12(B)参照)。
As shown in FIG. 13, the
モータ13は、出力軸13bが、光軸に直交する方向であってシャッタユニット12との配列方向に対して直交する方向(z軸方向)に沿って延びるように配置されている。すなわち、モータ13の全体形状における長手方向を光軸に直交に、短手方向を光軸に平行にして配置されている。
The
モータ本体13aのシャッタユニット12と反対側の側面には、端子フォルダ52が設けられており、端子フォルダ52の端子52aは、FPCに接続されている。
モータ13の動作は、携帯電話機1の不図示の制御部により、FPC27や基板16、端子フォルダ52を介して制御される。
A
The operation of the
図13に示すように、レンズユニット14には、モータ13の出力軸13bの回転を光軸方向の直線運動に変換してレンズ保持体22に伝達する伝達機構53が設けられている。
As shown in FIG. 13, the
伝達機構53は、モータ13の出力軸13bに設けられるウォーム54と、ウォーム54と噛合するウォームホイール55と、ウォームホイール55と噛合するカムギア56とを備えている。なお、ウォーム54、ウォームホイール55およびカムギア56はカム部56bを駆動するカム駆動部として機能する。
The
ウォーム54とウォームホイール55とはウォーム歯車装置を構成し、出力軸13bの光軸に直交する軸回りの回転を光軸に平行な軸回りの回転に変換する。すなわち、ウォーム54は光軸に直交する軸回りに回転し、ウォームホイール55はウォーム54により伝達された駆動力により光軸に平行な軸回りに回転する。
The
また、図13に示すように、レンズユニット14には、カムギア56の回転位置の検出、ひいてはレンズ保持体22の光軸方向の位置の検出をするための光電センサ61が設けられている。
As shown in FIG. 13, the
カムギア56は、外周部の一部にギア部56aを、外周部の他の一部にカム部56bを備えている。ギア部56aおよびカム部56bは、それぞれカムギア56の略半周に亘って形成されている。ギア部56aはウォームホイール55と噛合し、カムギア56は光軸に平行な軸回りに回転する。
The
カム部56bは、カムギア56の回転軸に直交する面に対して傾斜する、すなわち、光軸に直交する面に傾斜するカム面56cを有している。一方、レンズ保持体22は、カム面56cに当接する当接部22dを有しており、当接部22dはカムギア56の回転に伴ってカム面56cに摺動可能である。
The
このように、本実施形態の撮像レンズ100,100A〜100Cは、撮像素子を用いたデジタルスチルカメラや携帯電話搭載カメラ、携帯情報端末搭載カメラといった全長の規制の厳しい撮像装置に容易に搭載可能である。
また、撮像レンズ100,100A〜100Cは、携帯電話機等にも搭載可能な好適なレンズ全長を有していることはもとより、高い光学性能を有することから、高精度な画像を得ることが可能である。
As described above, the
In addition, the
100,100A〜100C・・・撮像レンズ
110 ・・・開口絞り部
120 ・・・第1レンズ
130 ・・・第2レンズ
140 ・・・第3レンズ
150 ・・・第4レンズ
160・・・撮像部
161 ・・・ガラス製の平行平面板(カバーガラス)
162 ・・・撮像素子
162a ・・・撮像面
1・・・携帯電話機
7・・・光学モジュール
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100,100A-100C ...
162...
Claims (9)
前記撮像光学系は、物体側から順に配置された、
開口絞りと、
物体側と像面側共に凸の第1レンズと、
物体側が凸の第2レンズと、
物体側が凹の第3レンズと、
物体側が凸で両面非球面の第4レンズと、
を含む撮像レンズ。 An imaging lens having an imaging optical system for an imaging element,
The imaging optical system is disposed in order from the object side,
An aperture stop,
A first lens that is convex on both the object side and the image plane side;
A second lens having a convex object side;
A third lens having a concave object side;
A fourth lens that is convex on the object side and is aspheric on both sides;
An imaging lens including:
請求項1に記載の撮像レンズ。 The imaging lens according to claim 1, wherein in the imaging optical system, the second lens, the third lens, and the fourth lens are formed of resin.
請求項1または2に記載の撮像レンズ。
1.0<L/f<1.5 …(1) 3. The imaging lens according to claim 1, wherein, in the imaging optical system, the following conditional expression (1) is satisfied, where L is a total length from a stop to an image plane, and f is a focal length of the entire system.
1.0 <L / f <1.5 (1)
請求項1から3のいずれか一に記載の撮像レンズ。
ν2<35.0 …(2)
55.0<νi (i=3,4) …(3) When the dispersion value of the second lens is ν 2 , the dispersion value of the third lens is ν 3 , and the dispersion value of the fourth lens is ν 4 in the imaging optical system, the following conditional expression (2) is satisfied. The imaging lens according to any one of claims 1 to 3.
ν 2 <35.0 (2)
55.0 <ν i (i = 3,4) (3)
請求項1から4のいずれか一に記載の撮像レンズ。
0.5<f1/f<1.0 …(4)
−1.5<f2/f<−1.0 …(5)
ただし、fは全系の焦点距離を、f1は前記第1レンズの焦点距離を、f2は前記第2レンズの焦点距離をそれぞれ表している。 The imaging lens according to any one of claims 1 to 4, wherein the imaging optical system satisfies the following conditional expressions (4) and (5).
0.5 <f1 / f <1.0 (4)
−1.5 <f2 / f <−1.0 (5)
Here, f represents the focal length of the entire system, f1 represents the focal length of the first lens, and f2 represents the focal length of the second lens.
請求項1から5のいずれか一に記載の撮像レンズ。
(10×f1)/f<|f3/f| …(6)
ただし、fは全系の焦点距離を、f1は前記第1レンズの焦点距離を、f3は前記第3レンズの焦点距離をそれぞれ表している。 6. The imaging optical system according to claim 1, wherein the fourth lens has a positive power, and the relationship between the third lens and the first lens satisfies the following conditional expression (6): The imaging lens described.
(10 × f1) / f <| f3 / f | (6)
Here, f represents the focal length of the entire system, f1 represents the focal length of the first lens, and f3 represents the focal length of the third lens.
前記撮像レンズを保持するレンズ保持体と、を有し、
前記撮像レンズの前記撮像光学系は、物体側から順に配置された、
開口絞りと、
物体側と像面側共に凸の第1レンズと、
物体側が凸の第2レンズと、
物体側が凹の第3レンズと、
物体側が凸で両面非球面の第4レンズと、を含む
光学モジュール。 An imaging lens having an imaging optical system for the imaging element;
A lens holder for holding the imaging lens,
The imaging optical system of the imaging lens is disposed in order from the object side,
An aperture stop,
A first lens that is convex on both the object side and the image plane side;
A second lens having a convex object side;
A third lens having a concave object side;
And a fourth lens having a convex surface on the object side and a double-sided aspheric surface.
前記光学モジュールを収納する筐体と、を有し、
前記光学モジュールは、
撮像素子を対象とした撮像光学系を有する撮像レンズと、
前記撮像レンズを保持するレンズ保持体と、を有し、
前記撮像レンズの前記撮像光学系は、物体側から順に配置された、
開口絞りと、
物体側と像面側共に凸の第1レンズと、
物体側が凸の第2レンズと、
物体側が凹の第3レンズと、
物体側が凸で両面非球面の第4レンズと、を含む
携帯端末。 An optical module;
A housing for housing the optical module;
The optical module is
An imaging lens having an imaging optical system for the imaging element;
A lens holder for holding the imaging lens,
The imaging optical system of the imaging lens is disposed in order from the object side,
An aperture stop,
A first lens that is convex on both the object side and the image plane side;
A second lens having a convex object side;
A third lens having a concave object side;
A portable terminal including a fourth lens having a convex object side and a double-sided aspheric surface.
前記光学モジュールは前記電力供給手段により電力の供給を受ける
請求項8記載の携帯端末。
Having power supply means,
The portable terminal according to claim 8, wherein the optical module is supplied with power by the power supply means.
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