JP2014109764A - 撮像レンズ - Google Patents

撮像レンズ Download PDF

Info

Publication number
JP2014109764A
JP2014109764A JP2012265588A JP2012265588A JP2014109764A JP 2014109764 A JP2014109764 A JP 2014109764A JP 2012265588 A JP2012265588 A JP 2012265588A JP 2012265588 A JP2012265588 A JP 2012265588A JP 2014109764 A JP2014109764 A JP 2014109764A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
lens
imaging
image
focal length
condition
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.)
Granted
Application number
JP2012265588A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6033658B2 (ja
Inventor
Hiroyuki Hagiwara
宏行 萩原
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Samsung Electronics Co Ltd
Original Assignee
Samsung Electronics Co Ltd
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Samsung Electronics Co Ltd filed Critical Samsung Electronics Co Ltd
Priority to JP2012265588A priority Critical patent/JP6033658B2/ja
Priority to KR1020130083572A priority patent/KR102077234B1/ko
Priority to US14/096,258 priority patent/US9411130B2/en
Publication of JP2014109764A publication Critical patent/JP2014109764A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6033658B2 publication Critical patent/JP6033658B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/62Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having six components only
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/0045Miniaturised 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
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B30/00Camera modules comprising integrated lens units and imaging units, specially adapted for being embedded in other devices, e.g. mobile phones or vehicles

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

【課題】全体で6枚というレンズ構成において、各レンズの形状を適切に構成することでFnoが明るく、小型で高い結像性能を有した撮像レンズを実現する。
【解決手段】撮像レンズは、物体側より順に、正の第1レンズと、負の第2レンズと、第3レンズと、第4レンズと、正の第5レンズと、負の第6レンズと、を有し、前記第6レンズを構成する像側面は光軸近傍において凹面を向け、光軸との交点以外の位置に変曲点を有し、さらに、次の条件を満たす。−1.0<r42/f・・・(条件式1)。但し、r42は、前記第4レンズの像面側の面の近軸曲率半径であり、fは、全系の焦点距離である。
【選択図】図1

Description

本発明は、6枚のレンズから構成される撮像レンズに関する。
例えば、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、カメラ付き携帯電話機や情報携帯端末等に使用される、6枚のレンズから構成される撮像レンズに関する。
近年、撮像素子の小型化・高画素化が進み、それに合わせて撮像レンズの高解像、高性能化が求められている。また、従来はFナンバーが2.8程度の明るさで構成されていたが、回折の影響により十分な性能を得ることが困難になってきた。そのため、近年では、Fナンバーを2.8より明るくして結像性能を高めながら光学全長の短縮化を図った撮像レンズとして、レンズ構成を5枚構成としたものが知られている。また更なる高性能化を図るためにレンズ構成を6枚構成としたものが知られている。
WO2010−024198 特開2012−155223 米国特許出願公開第2012/0188654号明細書
特許文献1(WO2010−024198)に開示のレンズは、5枚構成であるので、結像性能には限界がある。
特許文献2(特開2012−155223)では、物体側より順に、正レンズ、負レンズ、正レンズ、負レンズ、正レンズ、負レンズと配置することで高性能化を実現しているが、小型化を図るためには構成する正レンズのパワーを強くする必要がある。正レンズのパワーを強くすると、偏心などの製造誤差に弱くなり、製造時に安定した性能の確保が困難となる。
特許文献3(US2012/0188654)では、例えばこの公報のFIG2やFIG5にあるように、物体側より順に、正レンズ、負レンズ、正レンズ、正レンズ、正レンズ、負レンズと配置し、更には第5レンズと第6レンズのパワーを規定することで高性能化を実現している。しかし、規定されている条件式ではパワーが緩すぎ、薄型で高い結像性能を得ることが困難である。
本発明の撮像レンズは、
物体側より順に、
正の第1レンズと、
負の第2レンズと、
第3レンズと、
第4レンズと、
正の第5レンズと、
負の第6レンズと、を有し、
前記第6レンズを構成する像側面は光軸近傍において凹面を向け、光軸との交点以外の位置に変曲点を有し、
さらに、次の条件を満たす
ことを特徴とする。
−1.0<r42/f ・・・(条件式1)
但し、r42は、前記第4レンズの像面側の面の近軸曲率半径であり、
fは、全系の焦点距離である。
全体で6枚というレンズ構成において、各レンズの形状を適切に構成することでFnoが明るく、小型で高い結像性能を有した撮像レンズを実現できる。
実施例1のレンズ断面図。 実施例1の収差図。 実施例2のレンズ断面図。 実施例2の収差図。 実施例3のレンズ断面図。 実施例3の収差図。 実施例4のレンズ断面図。 実施例4の収差図。 実施例5のレンズ断面図。 実施例5の収差図。 実施例6のレンズ断面図。 実施例6の収差図。 実施例7のレンズ断面図。 実施例7の収差図。 実施例8のレンズ断面図。 実施例8の収差図。
本発明の実施例を図示するとともに、図中の各要素に付した符号を参照して説明する。
図1は、本発明に係る撮像レンズを示す図である。
(なお、図1は実施例1に従って設計したものである。実施例1の詳細な設計値は後記を参照されたい。)
撮像レンズは、物体側より順に、第1レンズG1と、第2レンズG2と、第3レンズG3と、第4レンズG4と、第5レンズG5と、第6レンズと、を備えている。
光学的な開口絞りSPは、第1レンズG1の像面側に配置されるのが好ましく、より詳しくは、第1レンズG1と第2レンズG2との間にシート状の開口絞りSPを挟む構成とする。
Gは光学フィルター、フェースプレート等に相当する光学ブロックである。
例えば撮像面保護用のカバーガラスや赤外線カットフィルターなどの平板状の光学部材が配置されている。
IPは像面である。撮像レンズを、交換レンズシステムカメラ、監視カメラ、ビデオカメラ、デジタルスチルカメラの撮影光学系として使用する際には、IPは、CCDセンサやCMOSセンサ等の固体撮像素子(光電変換素子)の撮像面に相当する。撮像レンズを、銀塩フィルム用カメラに使用する場合、IPはフィルム面に相当する。
第1レンズG1は正の屈折力を有している。
第1レンズG1は、物体側の面が凸形状の正レンズとし、さらに、本例では第1レンズG1を構成する物体側の面は像側の面よりも強い近軸曲率半径を持つ正レンズとしている。
第1レンズG1を正レンズとすることで、撮像レンズに入射される光を集光し、第1レンズG1より後方のレンズの小型化を図ることが可能である。
また、第1レンズの物体側の面を凸形状とすることで、撮像レンズに入射される光を集光し、第1レンズG1より後方のレンズの小型化を図りつつ、高い結像性能を確保することが可能である。
第2レンズG2は負の屈折力を有している。
第2レンズG2は、像側の面が凹形状の負のメニスカス形状のレンズとしている。
第2レンズG2を負のレンズとすることで、像面へ入射する光線を画面周辺部まで広げることができる。
また、第2レンズG2の像側面を凹面とすることにより、発生するコマ収差を良好に補正し、高い結像性能を得ることが可能となる。
第3レンズG3は正の屈折力を有している。
第3レンズG3は、像側の面が凹形状の正のメニスカス形状のレンズとしている。(より詳しくは、第3レンズG3の像側面を光軸近傍において凹形状とする。)
前記第3レンズの像側面をおいて凹面とすることで前記第2レンズを構成する像側面の作用を分散させることができ、製造時に発生する組込ばらつきを抑えることができ、高い結像性能を安定して製造することが可能となる。また正のメニスカス形状にすることで画面周辺部まで諸収差を良好に補正することが可能である。
第4レンズG4は正の屈折力を有している。
第4レンズG4は、像側の面が凹形状の正のメニスカス形状のレンズとしている。(より詳しくは、第4レンズの像側面を近軸近傍において凹面とする。)
第4レンズG4の像側面において、近軸近傍において凹面とし、光軸との交点以外の位置に変曲点を有するようにすることで第6レンズG6を構成する像側面の作用を分散させることができ、製造時に発生する組込ばらつきを抑えることができ、高い結像性能を安定して製造することが可能となる。
また、第4レンズG4を正レンズとすることで撮像レンズの正レンズのパワーを分散することができ、特に画面周辺部まで諸収差を良好に補正することが可能となる。
第5レンズG5は正の屈折力を有している。
第5レンズG5は、像側の面が凸形状の正のメニスカス形状のレンズとしている。
本例では第4レンズG4の像側の面の近軸曲率半径と比べて第5レンズG5の像側の面の近軸曲率半径は強い曲率を有している。
このように、正の第3レンズ、正の第4レンズ、正の第5レンズを配置することで、高い結像性能を得ることができる。
第6レンズG6は負の屈折力を有している。
第6レンズG6は、光軸近傍において像側の面が凹形状となっており、光軸との交点以外の位置に変曲点を有する。
第6レンズを光軸近傍で両凹形状とすることで、負の屈折力を分散することができ、像面に入射する光線の入射角度特性を第6レンズG6の像側面だけでなく、物体側面も利用して確保できるので、画面周辺部の高い結像性能を確保することが可能である。すると、画面周辺部での諸収差を良好に補正でき、像面に入射する光線の入射角度特性が確保しやすくなる。
また、本例では無限遠物体から近距離物体への合焦においては、第1レンズG1から第6レンズG6の全体を移動することで行っている。なお、一部のレンズを移動することで合焦作用を行っても良いが、無限遠物体から近距離物体における良好な性能確保、小型化においては、全体を移動することが好ましい。
さらに、本発明においては、次の条件式を満足するように各レンズを設計する。
−1.0<r42/f ・・・(条件式1)
但し、r42は、第4レンズG4の像面側の面の近軸曲率半径であり、
fは、全系の焦点距離である。
条件式(1)は、性能確保に最適な第4レンズの条件式であり、第4レンズG4を構成する像側面の近軸曲率半径と全系の焦点距離とを規定する式である。
条件式(1)の下限を下回ると、像側面の曲率が強くなりすぎてしまい、像側面での収斂作用が強くなりすぎて所望の像高を確保する際に、全長を伸ばす必要が発生するため、好ましくない。
さらに好ましくは条件式(1)の数値範囲を次のように設定する。
−0.8<r42/f<2.8 ・・・(条件式1a)
また、次の条件式を満足するように各レンズを設計することが好ましい。(この際には、上記条件式1を満たしてよいし、条件式1を満たしていなくてもよい。)
r11<|r12| ・・・(条件式2)
|r52|<|r42| ・・・(条件式3)
但し、
r11は、第1レンズG1の物体側の面の近軸曲率半径であり、
r12は、第1レンズG1の像面側の面の近軸曲率半径であり、
r42は、第4レンズG4の像面側の面の近軸曲率半径であり、
r52は、第5レンズG5の像面側の面の近軸曲率半径である。
(条件式2)は、性能確保に最適な第1レンズの条件式であり、第1レンズG1を構成する物体側の面の近軸曲率半径と像面側の面の近軸曲率半径とを規定する式である。条件式(2)を超えて、像面側の面の曲率が物体側の面の曲率より強くなると、像面側の面で発生するコマ収差の補正が困難となり、好ましくない。また、物体側面の曲率を像面側の面を超えて緩くすると、十分な収斂効果を得ることができず、前記第1レンズより後方のレンズの小型化を図ることが困難となり、好ましくない。
(条件式3)は、第4レンズG4を構成する像面側の面の近軸曲率半径と第5レンズG5を構成する像面側の面の近軸曲率半径とを規定する式である。
条件式(3)を超えて、第4レンズG4の像面側の面の曲率が第5レンズG5の像面側の面の曲率より強くなると、収斂作用が強くなりすぎて所望の像高を確保する際に、全長を伸ばす必要が発生するため、好ましくない。また、第5レンズG5の像面側の面の曲率が第4レンズG4の像面側の面より緩くなると、第6レンズG6の像面側の面で補正する像面へ入射する光線の入射角度特性及び画面周辺部での諸収差を補正することが困難となり好ましくない。
また、次の条件式を満たすように各レンズを設計することが好ましい。
20<ν1−ν2<70 ・・・(条件式4)
ここで、
ν1は、第1レンズG1のd線に関するアッベ数であり、
ν2は、第2レンズG2のd線に関するアッベ数を表している。
条件式(4)は、第1レンズのアッベ数と第2レンズのアッベ数を規定する式であり、色収差除去に最適な第1レンズと第2レンズの硝材選択式である。
条件式(4)の上限を超えると、入手困難な硝材を使用することとなり、安価で安定した品質の硝材を用いることができず、好ましくない。
条件式(4)の下限を下回ると、軸上色収差や倍率色収差を良好に補正することが困難となり、好ましくない。
好ましくは条件式(4)の数値範囲を次のように設定する。
23<ν1−ν2<50 ・・・(条件式4a)
更に望ましくは次の条件を満たすようにする。
−3.5<f2/f<−0.5 ・・・(条件式5)
1.0<f3/f<30.0 ・・・(条件式6)
ここで、
f2は第2レンズG2の焦点距離であり、
f3は第3レンズG3の焦点距離であり、
fは全系の焦点距離を表している。
条件式(5)は、性能確保に最適な第2レンズG2の条件式であり、第2レンズG2の焦点距離と全系での焦点距離とで規定する式である。
条件式(5)の上限値を超えて第2レンズG2の屈折力が強くなると、発散効果が強くなりすぎ、特に画面周辺部の収差を補正することが困難となるため好ましくない。
条件式(5)の下限値を下回って第2レンズG2の屈折力が弱くなると、発散効果が弱くなり、軸外光線の入射角度を高めることが困難となるため小型化が図れなくなり、好ましくない。
条件式(6)は、性能確保に最適な第3レンズの条件式であり、第3レンズG3の焦点距離と全系での焦点距離とで規定する式である。
条件式(6)の上限値を超えて第3レンズG3の屈折力が弱くなると、第2レンズG2で発散させた軸外光線の補正が十分でなく、特に画面周辺部の収差を補正することが困難となり、好ましくない。
条件式(6)の下限値を下回って第3レンズG3の屈折力が強くなると、収斂作用が強くなりすぎて所望の像高を確保する際に、全長を伸ばす必要が発生するため、好ましくない。
さらに好ましくは条件式(5)、(6)の数値範囲を次のように設定する。
−2.5<f2/f<−0.8・・・(条件式5a)
2.0<f3/f<20.0・・・(条件式6a)
更に望ましくは次の条件を満たすようにする。
0.4<f1/f<1.5 ・・・(条件式7)
1.0<f4/f ・・・(条件式8)
ここで、f1は第1レンズG1の焦点距離であり、f4は第4レンズG4の焦点距離であり、fは全系の焦点距離を表している。
条件式(7)は、敏感度を抑え、小型で性能確保に最適な第1レンズの条件式であり、第1レンズG1の焦点距離と全系での焦点距離とで規定する式である。
条件式(7)の上限値を超えて第1レンズG1の屈折力が弱くなると、第1レンズG1の径が大きくなり、大型化してしまうため好ましくない。
条件式(7)の下限値を下回って第1レンズG1の屈折力が強くなると、諸収差を補正することが困難となり、高性能化が図れなくなり好ましくない。
条件式(8)は、性能確保に最適な第4レンズの条件式であり、第4レンズG4の焦点距離と全系での焦点距離とで規定する式である。
条件式(8)の下限値を下回って第4レンズG4の屈折力が強くなると、収斂作用が強くなりすぎて、特に非点収差などの補正が困難となり好ましくない。
さらに好ましくは条件式(7)、(8)の数値範囲を次のように設定する。
0.6<f1/f<1.0 ・・・(条件式7a)
2.0<f4/f<115 ・・・(条件式8a)
更に望ましくは次の条件を満たすようにする。
0.2<f5/f<1.5 ・・・(条件式9)
−1.5<f6/f<−0.1 ・・・(条件式10)
ここで、
f5は前記第5レンズの焦点距離、
f6は前記第6レンズの焦点距離、
fは全系の焦点距離を表している。
条件式(9)は、性能確保に最適な第5レンズG5の条件式であり、第5レンズG5の焦点距離と全系での焦点距離とで規定する式である。
条件式(9)の上限値を超えて第5レンズG5の屈折力が弱くなると、第5レンズG5で十分な収斂が行うことができず、第6レンズG6で行う像面への光線入射角度特性の確保が困難となり好ましくない。
条件式(9)の下限値を下回って第5レンズG5の屈折力が強くなると、収斂作用が強くなりすぎて、特に非点収差などの補正が困難となり好ましくない。
条件式(10)は、性能確保に最適な第6レンズG6の条件式であり、第6レンズG6の焦点距離と全系での焦点距離とで規定する式である。
条件式(10)の上限値を超えて第6レンズG6の屈折力が強くなると、発散効果が強くなりすぎ、特に像面への入射角度特性の確保が困難となり好ましくない。
条件式(10)の下限値を下回って第6レンズG6の屈折力が弱くなると、発散効果が弱くなり、特に画面中心部近傍での非点収差の補正が困難となるため好ましくない。
さらに好ましくは条件式(9)、(10)の数値範囲を次のように設定する。
0.3<f5/f<1.0 ・・・(条件式9a)
−1.0<f6/f<−0.2 ・・・(条件式10a)
さらに望ましくは次の条件を満たすようにする。
−2.0<(r11+r12)/(r11−r12)<−0.1 ・・・(条件式11)
ここで、
r11は第1レンズの物体側の面の近軸曲率半径であり、
r12は第1レンズの像面側の面の近軸曲率半径を表している。
条件式(11)は、性能確保に最適な第1レンズの条件式であり、第1レンズG1を構成する物体側の近軸曲率半径と像側面の近軸曲率半径とを規定する式である。
条件式(11)の上限を超えると、像側面の曲率は、像面側に凸形状の強い曲率を持つことになり、偏心時に発生するコマ収差を抑えることが困難となり、好ましくない。
一方、物体側の曲率を緩くすると、第1レンズG1での収斂作用が十分でなく、全長の小型化を達成することが困難になるため好ましくない。
条件式(11)の下限を下回ると、像側面の曲率が像面側に凹形状の強い曲率を持つことなり、第1レンズG1での収斂作用が十分でなく、全長の小型化を達成することが困難になるため好ましくない。
また、条件式(11)の下限を下回るときの物体側の曲率を考えると、物体側に凸形状を維持することが困難となり好ましくない。
さらに好ましくは条件式(11)の数値範囲を次のように設定する。
−1.5<(r11+r12)/(r11−r12)<−0.15 ・・・(条件式11a)
更に望ましくは、第1レンズG1から第6レンズG6すべてのレンズを同じプラスチック材料を使用して形成することが好ましい。
第1レンズG1から第6レンズG6の全てのレンズを同じ材料からなるプラスチックレンズとすることで、温度変化による屈折率、形状の変化を各レンズで互いに相殺し、性能劣化を軽減することができる。
上記に説明したように、本発明の撮像レンズは、全体で6枚というレンズ構成において、Fnoが明るく、小型で、高い結像性能を備え、かつ、製造誤差に優れた撮像レンズを実現する。
本発明の実施例1から実施例8を以下に示す。
表1に各実施例と各条件式との対応を示した。
Figure 2014109764
各数値実施例において面番号iは物体側からの光学面の順序を示す。riは第i番目の光学面の曲率半径、diは第i面と第i+1面との面間隔、ndiとνdiはそれぞれd線に対する第i番目の光学部材の材料の屈折率、アッベ数を示す。
バックフォーカス(BF)は、レンズ最終面から近軸像面までの距離を空気換算した値である。レンズ全長は、レンズ最前面からレンズ最終面までの距離にバックフォーカス(BF)を加えた値である。
長さの単位は、mmである。
またKをコーニック定数、A4、A6、A8、A10、A12を非球面係数、光軸からの高さHの位置での光軸方向の変位を面頂点を基準にしてxとするとき、非球面形状は、
Figure 2014109764

で表示される。
但しRは曲率半径である。また例えば「E−Z」の表示は「10−Z」を意味する。
fは焦点距離、FnoはFナンバー、ωは半画角を示す。
(実施例1)
表2に実施例1を示す。
また、図1は、実施例1のレンズ断面図である。
図2は、実施例1の収差図である。
Figure 2014109764
(実施例2)
実施例2を表3に示す。
また、図3は、実施例2のレンズ断面図である。
図4は、実施例2の収差図である。
Figure 2014109764
(実施例3)
実施例3を表4に示す。
また、図5は、実施例3のレンズ断面図である。
図6は、実施例3の収差図である。
Figure 2014109764
(実施例4)
実施例4を表5に示す。
また、図7は、実施例4のレンズ断面図である。
図8は、実施例4の収差図である。
Figure 2014109764
(実施例5)
実施例5を表6に示す。
また、図9は、実施例5のレンズ断面図である。
図10は、実施例5の収差図である。
Figure 2014109764
(実施例6)
実施例6を表7に示す。
また、図11は、実施例6のレンズ断面図である。
図12は、実施例6の収差図である。
Figure 2014109764
(実施例7)
実施例7を表8に示す。
また、図13は、実施例7のレンズ断面図である。
図14は、実施例7の収差図である。
Figure 2014109764
(実施例8)
実施例8を表9に示す。
また、図15は、実施例8のレンズ断面図である。
図16は、実施例8の収差図である。
Figure 2014109764
以上説明したように、本発明の撮像レンズは、全体で5枚というレンズ構成において、各レンズの形状を適切に構成することでFnoが明るく、小型で高い結像性能を有した撮像レンズを実現できた。
G1・・・第1レンズ、G2・・・第2レンズ、G3・・・第3レンズ、G4・・・第4レンズ、G5・・・第5レンズ、G6…第6レンズ、G・・・CCDのフェースプレートやローパスフィルター等のガラスブロック、SP・・・絞り、IP・・・結像面、d・・・d線、g・・・g線、ΔM・・・メリジオナル像面、ΔS・・・サジタル像面、ω・・・半画角、Fno・・・Fナンバー。

Claims (11)

  1. 物体側より順に、
    正の第1レンズと、
    負の第2レンズと、
    第3レンズと、
    第4レンズと、
    正の第5レンズと、
    負の第6レンズと、を有し、
    前記第6レンズを構成する像側面は光軸近傍において凹面を向け、光軸との交点以外の位置に変曲点を有し、
    さらに、次の条件を満たす
    ことを特徴とする撮像レンズ。
    −1.0<r42/f ・・・(条件式1)
    但し、r42は、前記第4レンズの像面側の面の近軸曲率半径であり、
    fは、全系の焦点距離である。
  2. 物体側より順に、
    正の第1レンズと、
    負の第2レンズと、第3レンズと、第4レンズと、
    正の第5レンズと、
    負の第6レンズと、を有し、
    前記第6レンズを構成する像側面は光軸近傍において凹面を向け、光軸との交点以外の位置に変曲点を有し、
    さらに、次の条件を満たす
    ことを特徴とする撮像レンズ。
    r11<|r12| ・・・(条件式2)
    |r52|<|r42| ・・・(条件式3)
    但し、
    r11は、前記第1レンズの物体側の面の近軸曲率半径であり、
    r12は、前記第1レンズの像面側の面の近軸曲率半径であり、
    r42は、前記第4レンズの像面側の面の近軸曲率半径であり、
    r52は、前記第5レンズの像面側の面の近軸曲率半径である。
  3. 物体側より順に、
    正の第1レンズと、
    負の第2レンズと、第3レンズと、第4レンズと、
    正の第5レンズと、
    負の第6レンズと、を有し、
    前記第4レンズを構成する像側面は近軸近傍において凹面を向けており、前記第6レンズを構成する像側面は光軸近傍において凹面を向け、光軸との交点以外の位置に変曲点を有した
    ことを特徴とする撮像レンズ。
  4. 請求項1から請求項3のいずれかに記載の撮像レンズにおいて、
    前記第1レンズは物体側の面が凸形状であり、
    前記第2レンズの像側面は凹面を向けており、
    さらに、次の条件を満たす
    ことを特徴とする撮像レンズ。
    20<ν1−ν2<70 ・・・(条件式4)
    但し、
    ν1は、前記第1レンズのd線に関するアッベ数であり、
    ν2は、前記第2レンズのd線に関するアッベ数である。
  5. 請求項1から請求項4のいずれかに記載の撮像レンズにおいて、
    前記第3レンズの像側面は光軸近傍において凹形状を向けたメニスカス形状の正レンズであり、
    さらに、次の条件を満たす
    ことを特徴とする撮像レンズ。
    −3.5<f2/f<−0.5 ・・・(条件式5)
    1.0<f3/f<30.0 ・・・(条件式6)
    但し、
    f2は、前記第2レンズの焦点距離であり、
    f3は、前記第3レンズの焦点距離であり、
    fは、全系の焦点距離である。
  6. 請求項1から請求項5のいずれかに記載の撮像レンズにおいて、
    前記第4レンズを構成する像側面は光軸近傍において凹面を向け、光軸との交点以外の位置に変曲点を有した正レンズであり、
    さらに、次の条件を満たす
    ことを特徴とする撮像レンズ。
    0.4<f1/f<1.5 ・・・(条件式7)
    1.0<f4/f ・・・(条件式8)
    但し、
    f1は、前記第1レンズの焦点距離であり、
    f4は、前記第4レンズの焦点距離であり、
    fは、全系の焦点距離である。
  7. 請求項1から請求項6のいずれかに記載の撮像レンズにおいて、
    前記第6レンズは光軸近傍において両凹形状であり、
    さらに,次の条件を満たす
    ことを特徴とする撮像レンズ。
    0.2<f5/f<1.5 ・・・(条件式9)
    −1.5<f6/f<−0.1 ・・・(条件式10)
    但し、
    f5は、前記第5レンズの焦点距離であり、
    f6は、前記第6レンズの焦点距離であり、
    fは、全系の焦点距離である。
  8. 請求項1から請求項7のいずれかに撮像レンズにおいて、
    更に次の条件を満たす
    ことを特徴とする撮像レンズ。
    −2.0<(r11+r12)/(r11−r12)<−0.1 ・・・(条件式11)
    但し、
    r11は、前記第1レンズの物体側の面の近軸曲率半径であり、
    r12は、前記第1レンズの像面側の面の近軸曲率半径である。
  9. 請求項1から8いずれかに記載の撮像レンズにおいて、
    前記第1レンズから前記第6レンズすべてのレンズがプラスチック材料で形成されている
    ことを特徴とする撮像レンズ。
  10. 請求項1から請求項9のいずれかに記載の撮像レンズと、
    前記撮像レンズが形成する光学像を受光して電気的な画像信号に変換する撮像素子と、を備えた撮像装置。
  11. 請求項1から請求項9のいずれかに記載の撮像レンズを交換レンズとして着脱できる筐体を有し、
    前記筐体内に、前記撮像レンズが形成する光学像を受光して電気的な画像信号に変換する撮像素子を収納したカメラ。
JP2012265588A 2012-12-04 2012-12-04 撮像レンズ Active JP6033658B2 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012265588A JP6033658B2 (ja) 2012-12-04 2012-12-04 撮像レンズ
KR1020130083572A KR102077234B1 (ko) 2012-12-04 2013-07-16 촬영 렌즈 및 이를 포함한 촬영 장치
US14/096,258 US9411130B2 (en) 2012-12-04 2013-12-04 Photographing lens and electronic apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012265588A JP6033658B2 (ja) 2012-12-04 2012-12-04 撮像レンズ

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2014109764A true JP2014109764A (ja) 2014-06-12
JP6033658B2 JP6033658B2 (ja) 2016-11-30

Family

ID=51030410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012265588A Active JP6033658B2 (ja) 2012-12-04 2012-12-04 撮像レンズ

Country Status (2)

Country Link
JP (1) JP6033658B2 (ja)
KR (1) KR102077234B1 (ja)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014115431A (ja) * 2012-12-07 2014-06-26 Konica Minolta Inc 撮像レンズ、撮像装置、及び携帯端末
WO2014175058A1 (ja) * 2013-04-22 2014-10-30 コニカミノルタ株式会社 撮像レンズ、撮像装置及び携帯端末
WO2016092944A1 (ja) * 2014-12-11 2016-06-16 ソニー株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
CN107505691A (zh) * 2017-09-28 2017-12-22 广东弘景光电科技股份有限公司 大光圈高像素光学系统
CN109541783A (zh) * 2019-01-07 2019-03-29 浙江舜宇光学有限公司 摄像镜头
CN111239985A (zh) * 2017-07-04 2020-06-05 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN111580244A (zh) * 2020-05-22 2020-08-25 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
CN113204098A (zh) * 2021-05-08 2021-08-03 浙江舜宇光学有限公司 摄像透镜组
CN113311570A (zh) * 2017-09-07 2021-08-27 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN113568136A (zh) * 2020-04-28 2021-10-29 东京晨美光学电子株式会社 摄像镜头
US11187875B2 (en) 2017-12-04 2021-11-30 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Telescopic optical imaging system
CN113777761A (zh) * 2021-11-09 2021-12-10 江西联益光学有限公司 光学镜头及成像设备
CN114355563A (zh) * 2019-06-27 2022-04-15 华为技术有限公司 光学镜头组、摄像头及终端设备

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112394488B (zh) * 2020-12-09 2024-01-16 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110024872A (ko) * 2009-09-03 2011-03-09 엘지이노텍 주식회사 렌즈모듈
WO2012008357A1 (ja) * 2010-07-16 2012-01-19 コニカミノルタオプト株式会社 撮像レンズ
US20120188654A1 (en) * 2011-01-20 2012-07-26 Largan Precision Co. Optical Imaging System for Pickup
US20120194726A1 (en) * 2011-01-27 2012-08-02 Largan Precision Co., Ltd. Image capturing lens assembly
JP2012155223A (ja) * 2011-01-27 2012-08-16 Tamron Co Ltd 広角単焦点レンズ
US20120262806A1 (en) * 2011-04-13 2012-10-18 Largan Precision Co., Ltd. Optical image lens assembly
JP2014044373A (ja) * 2012-08-28 2014-03-13 Sony Corp 撮像レンズおよび撮像装置
JP2014044372A (ja) * 2012-08-28 2014-03-13 Sony Corp 撮像レンズおよび撮像装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI437258B (zh) * 2011-08-05 2014-05-11 Largan Precision Co Ltd 拾像光學鏡組
KR101580382B1 (ko) 2013-10-14 2015-12-24 삼성전기주식회사 렌즈 모듈
JP6226296B2 (ja) 2014-01-10 2017-11-08 株式会社オプトロジック 撮像レンズ
KR20180060132A (ko) * 2016-11-28 2018-06-07 삼성전기주식회사 촬상 광학계

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110024872A (ko) * 2009-09-03 2011-03-09 엘지이노텍 주식회사 렌즈모듈
WO2012008357A1 (ja) * 2010-07-16 2012-01-19 コニカミノルタオプト株式会社 撮像レンズ
US20120188654A1 (en) * 2011-01-20 2012-07-26 Largan Precision Co. Optical Imaging System for Pickup
US20120194726A1 (en) * 2011-01-27 2012-08-02 Largan Precision Co., Ltd. Image capturing lens assembly
JP2012155223A (ja) * 2011-01-27 2012-08-16 Tamron Co Ltd 広角単焦点レンズ
US20120262806A1 (en) * 2011-04-13 2012-10-18 Largan Precision Co., Ltd. Optical image lens assembly
JP2014044373A (ja) * 2012-08-28 2014-03-13 Sony Corp 撮像レンズおよび撮像装置
JP2014044372A (ja) * 2012-08-28 2014-03-13 Sony Corp 撮像レンズおよび撮像装置

Cited By (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014115431A (ja) * 2012-12-07 2014-06-26 Konica Minolta Inc 撮像レンズ、撮像装置、及び携帯端末
WO2014175058A1 (ja) * 2013-04-22 2014-10-30 コニカミノルタ株式会社 撮像レンズ、撮像装置及び携帯端末
WO2016092944A1 (ja) * 2014-12-11 2016-06-16 ソニー株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
US10025074B2 (en) 2014-12-11 2018-07-17 Sony Corporation Imaging lens and imaging unit
CN111239985A (zh) * 2017-07-04 2020-06-05 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN111239985B (zh) * 2017-07-04 2021-12-31 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN113311570A (zh) * 2017-09-07 2021-08-27 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN113311570B (zh) * 2017-09-07 2022-11-11 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN107505691A (zh) * 2017-09-28 2017-12-22 广东弘景光电科技股份有限公司 大光圈高像素光学系统
US11747597B2 (en) 2017-12-04 2023-09-05 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Telescopic optical imaging system
US11187875B2 (en) 2017-12-04 2021-11-30 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Telescopic optical imaging system
CN109541783B (zh) * 2019-01-07 2024-04-19 浙江舜宇光学有限公司 摄像镜头
CN109541783A (zh) * 2019-01-07 2019-03-29 浙江舜宇光学有限公司 摄像镜头
CN114355563A (zh) * 2019-06-27 2022-04-15 华为技术有限公司 光学镜头组、摄像头及终端设备
CN113568136A (zh) * 2020-04-28 2021-10-29 东京晨美光学电子株式会社 摄像镜头
CN111580244B (zh) * 2020-05-22 2022-04-05 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
US11933946B2 (en) 2020-05-22 2024-03-19 Genius Electronic Optical (Xiamen) Co., Ltd. Optical imaging lens
CN111580244A (zh) * 2020-05-22 2020-08-25 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
CN113204098B (zh) * 2021-05-08 2022-08-16 浙江舜宇光学有限公司 摄像透镜组
CN113204098A (zh) * 2021-05-08 2021-08-03 浙江舜宇光学有限公司 摄像透镜组
CN113777761A (zh) * 2021-11-09 2021-12-10 江西联益光学有限公司 光学镜头及成像设备

Also Published As

Publication number Publication date
JP6033658B2 (ja) 2016-11-30
KR20140071869A (ko) 2014-06-12
KR102077234B1 (ko) 2020-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6033658B2 (ja) 撮像レンズ
JP6478903B2 (ja) 撮像レンズ
JP6403711B2 (ja) 撮像レンズ
JP6105317B2 (ja) 広角撮像レンズ
JP6167348B2 (ja) 撮像レンズ
JP5854227B2 (ja) 撮像レンズおよび撮像装置
JP6021617B2 (ja) 撮像レンズ
JP5585663B2 (ja) 広角レンズ,撮像光学装置及びデジタル機器
JP6144954B2 (ja) 撮像レンズ
JP6001430B2 (ja) 撮像レンズ
JP2016095460A (ja) 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
JP2016099550A (ja) 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
JP2014102408A (ja) 撮像レンズ
JP5917431B2 (ja) 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
JP2015102673A (ja) 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
JP2008158413A (ja) 撮影レンズ及びそれを有する撮像装置
JP2019045665A (ja) 撮像レンズ
JP2015121668A (ja) 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
WO2013054509A1 (ja) 撮像レンズおよびそれを用いた撮像装置
JP2015176043A (ja) 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
JP5946790B2 (ja) 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
WO2014123136A1 (ja) 撮影光学系,撮像光学装置及びデジタル機器
JP6474434B2 (ja) 撮像レンズ
JPWO2017086052A1 (ja) 撮像レンズ
JP4890870B2 (ja) 撮影レンズ及びそれを有する撮像装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20151203

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20160816

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160929

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20161018

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20161026

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6033658

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250