JP2019128578A - 撮像光学レンズ - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、光学レンズの分野に関し、撮像光学レンズを提供する。【解決手段】撮像光学レンズは、物体側から像側に向かって、順に、第1レンズ、第2レンズ、第3レンズ、第4レンズ、第5レンズ、第6レンズ及び第7レンズを備え、1<f1/f<1.5、1.70<n1<2.2、−2<f3/f4<2、−10<(r13+r14)/(r13−r14)<10、0.01<d1/TTL<0.05の関係式を満たす。この撮像光学レンズによれば、高結像性能を得ると共に、低TTLにすることができる。【選択図】図1

Description

本発明は、光学レンズの分野に関し、特に、スマートフォン、デジタルカメラなどの携帯端末装置、モニター、PCレンズなどの撮像装置に適用される撮像光学レンズに関する。
近年、スマートフォンの登場に伴い、小型化の撮像レンズに対するニーズがますます高まっているが、撮像レンズの感光素子は、通常、感光結合素子(Charge Coupled Device、CCD)又は相補型金属酸化物半導体素子(Complementary Metal−OxideSemicondctor Sensor、CMOS Sensor)の2種類程度しかなく、また、半導体製造工程技術の向上により、感光素子の画素サイズが縮小され、さらに、現在の電子製品は、優れた機能および軽量化・薄型化・小型化の外観への要求が高まっているので、良好な結像品質を有する小型化の撮像レンズは、現在の市場において既に主流となる。優れた結像品質を得るために、携帯電話のカメラに搭載されるレンズは、3枚式又は4枚式のレンズ構造を用いることが多い。また、技術の進化及びユーザの多様化ニーズの増加に伴い、感光素子の画素面積が縮小しつつあり、システムが結像品質に対する要求が高くなってきているなか、5枚式、6枚式のレンズ構造も徐々にレンズの設計に現れている。
しかし、撮像光学レンズは、3枚式、4枚式、5枚式であっても、6枚式であっても、従来技術において、高結像性能を得るとともに、低TTL(TTL、Total Track Length)にすることができない。
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、高結像性能を得るとともに、低TTLにすることができる撮像光学レンズを提供することを目的とする。
上記問題を解決するために、本発明の実施形態は、撮像光学レンズを提供し、物体側から像側に向かって、順に、正の屈折力を有する第1レンズ、負の屈折力を有する第2レンズ、負の屈折力を有する第3レンズ、正の屈折力を有する第4レンズ、正の屈折力を有する第5レンズ、正の屈折力を有する第6レンズ、及び負の屈折力を有する第7レンズを備える。
前記撮像光学レンズの焦点距離をf、前記第1レンズの焦点距離をf1、前記第3レンズの焦点距離をf3、前記第4レンズの焦点距離をf4、前記第1レンズの屈折率をn1、前記第1レンズの軸上厚みをd1、撮像光学レンズの光学全長をTTL、前記第7レンズの物体側の面の曲率半径をr13、前記第7レンズの像側の面の曲率半径をr14にしたときに、以下の関係式を満たす。
1<f1/f<1.5
1.70<n1<2.2
−2<f3/f4<2
−10<(r13+r14)/(r13−r14)<10
0.01<d1/TTL<0.05
従来技術に比べて、本発明の実施形態では、上記のレンズの配置に基づいて、焦点距離、屈折率、撮像光学レンズの光学全長、軸上厚み及び曲率半径のデータで特定の関係を有するレンズの結合により、撮像光学レンズの高結像性能を得ると共に、低TTLにすることができる。
また、前記第1レンズの焦点距離をf1、前記第2レンズの焦点距離をf2、前記第3レンズの焦点距離をf3、前記第4レンズの焦点距離をf4、前記第5レンズの焦点距離をf5、前記第6レンズの焦点距離をf6、及び前記第7レンズの焦点距離をf7にしたときに、以下の関係式を満たす。
1.5mm<f1<5mm
−15mm<f2<−4mm
−15mm<f3<−7.5mm
2mm<f4<8mm
20mm<f5<50mm
5mm<f6<10mm
−6mm<f7<−1mm
また、前記第2レンズの屈折率をn2、前記第3レンズの屈折率をn3、前記第4レンズの屈折率をn4、前記第5レンズの屈折率をn5、前記第6レンズの屈折率をn6、及び前記第7レンズの屈折率をn7にしたときに、以下の関係式を満たす。
1.60<n2<1.70
1.60<n3<1.70
1.5<n4<1.65
1.50<n5<1.65
1.50<n6<1.65
1.50<n7<1.65
また、前記第1レンズのアッベ数をv1、前記第2レンズのアッベ数をv2、前記第3レンズのアッベ数をv3、前記第4レンズのアッベ数をv4、前記第5レンズのアッベ数をv5、前記第6レンズのアッベ数をv6、及び前記第7レンズのアッベ数をv7にしたときに、以下の関係式を満たす。
40<v1<65
15<v2<30
15<v3<30
40<v4<65
40<v5<65
40<v6<65
40<v7<65
また、前記第1レンズの材質がガラスであり、前記第2レンズ、第3レンズ、第4レンズ、第5レンズ、第6レンズと第7レンズの材質がプラスチックである。
図1は、本発明の第1実施形態に係る撮像光学レンズの構造を示す図である。 図2は、図1に示す撮像光学レンズの球面収差を示す図である。 図3は、図1に示す撮像光学レンズの倍率色収差を示す図である。 図4は、図1に示す撮像光学レンズの像面湾曲及び歪曲収差を示す図である。 図5は、本発明の第2実施形態に係る撮像光学レンズの構造を示す図である。 図6は、図5に示す撮像光学レンズの球面収差を示す図である。 図7は、図5に示す撮像光学レンズの倍率色収差を示す図である。 図8は、図5に示す撮像光学レンズの像面湾曲及び歪曲収差を示す図である。
本発明の目的、技術方案及び利点をより明確にするために、以下に、図面を参照しながら本発明の各実施形態を詳しく説明する。ただ、本発明の各実施形態において、本発明に対する理解を便宜にするために、多くの技術的細部まで記載されているが、これらの技術的細部および以下の各実施形態に基づく各種の変化及び修正がなくても、本発明が保護しようとする技術方案を実現可能であることは、当業者にとっては自明なことである。
(第1実施形態)
図面を参照すれば分かるように、本発明は、撮像光学レンズ10を提供する。図1には、本発明の第1実施形態の撮像光学レンズ10を示しており、該撮像光学レンズ10は、7枚のレンズを備えており、具体的には、前記撮像光学レンズ10は、物体側から像側に向かって、順に、絞りS1、第1レンズL1、第2レンズL2、第3レンズL3、第4レンズL4、第5レンズL5、第6レンズL6及び第7レンズL7を備える。また、第7レンズL7と像面Siとの間には、光学フィルターGFなどの光学素子が設けられてもよい。
第1レンズL1は正の屈折力を有し、システムの長さを有効的に減少することができ、その物体側の面が外へ突出して凸面に形成される。第2レンズL2は負の屈折力を有し、本実施形態において、第2レンズL2の像側の面が凹面である。第3レンズL3は負の屈折力を有し、本実施形態において、第3レンズL3の物体側の面が凹面である。第4レンズL4は正の屈折力を有し、本実施形態において、第4レンズL4の像側の面が凸面である。第5レンズL5は正の屈折力を有し、本実施形態において、第5レンズL5の物体側の面が凸面で、像側の面が凹面である。第6レンズL6は正の屈折力を有し、本実施形態において、第6レンズL6の物体側の面が凸面である。第7レンズL7は負の屈折力を有し、システムとしての像面湾曲を効率的に減少することができ、本実施形態において、第7レンズL7の物体側の面が凹面である。
ここで、撮像光学レンズ10全体の焦点距離をf、前記第1レンズL1の焦点距離をf1、前記第3レンズL3の焦点距離をf3、前記第4レンズL4の焦点距離をf4、前記第1レンズL1の屈折率をn1、前記第1レンズL1の軸上厚みをd1、撮像光学レンズの光学全長をTTL、前記第7レンズL7の物体側の面の曲率半径をr13、前記第7レンズL7の像側の面の曲率半径をr14にしたときに、前記f、f3、f4、n1、d1、r13及びr14は以下の関係式を満たす。
1<f1/f<1.5
1.70<n1<2.2
−2<f3/f4<2
−10<(r13+r14)/(r13−r14)<10
0.01<d1/TTL<0.05
本発明の前記撮像光学レンズ10の焦点距離、各レンズの焦点距離、関連レンズの屈折率、軸上厚みと曲率半径が上記の関係式を満たすことで、撮像光学レンズ10の高性能、低TTLにすることを満足させることができる。
具体的には、本発明の実施形態において、前記第1レンズL1の焦点距離f1、前記第2レンズL2の焦点距離f2、前記第3レンズL3の焦点距離f3、前記第4レンズL4の焦点距離f4、前記第5レンズL5の焦点距離f5、前記第6レンズL6の焦点距離f6、及び前記第7レンズL7の焦点距離f7を以下の関係式を満たすように設定することができる。そのうち、単位はmmである。
1.5<f1<5
−15<f2<−4
−15<f3<−7.5
2<f4<8
20<f5<50
5<f6<10
−6<f7<−1
このようにすることで、撮像光学レンズ10全体の光学全長TTLをできる限り短縮して、小型化の特性を維持することができる。
本発明の実施形態において、前記第1レンズL1の材質がガラスであり、前記第2レンズL2、第3レンズL3、第4レンズL4、第5レンズL5、第6レンズL6と第7レンズL7の材質がプラスチックである。そのうち、前記第1レンズL1の材質がガラスであることで、撮像光学レンズ10の光学性能を効率的に向上することができ、また異なる温度と湿度の条件下で、良好な安定性を有するようになる。
さらに、本発明の好ましい実施形態において、前記第2レンズL2の屈折率をn2、前記第3レンズL3の屈折率をn3、前記第4レンズL4の屈折率をn4、前記第5レンズL5の屈折率をn5、前記第6レンズL6の屈折率をn6、及び前記第7レンズL7の屈折率をn7にしたときに、以下の関係式を満たす。
1.60<n2<1.70
1.60<n3<1.70
1.5<n4<1.65
1.50<n5<1.65
1.50<n6<1.65
1.50<n7<1.65
このようにすることで、レンズが異なる光学材質を採用する場合でも適切な整合を得る上に、撮像光学レンズ10の高品質な結像性能を得られる。
なお、本発明の実施形態において、前記第1レンズL1のアッベ数v1、前記第2レンズL2のアッベ数v2、前記第3レンズL3のアッベ数v3、前記第4レンズL4のアッベ数v4、前記第5レンズL5のアッベ数v5、前記第6レンズL6のアッベ数v6、及び前記第7レンズL7のアッベ数v7を以下の関係式を満たすように設定することができる。
40<v1<65
15<v2<30
15<v3<30
40<v4<65
40<v5<65
40<v6<65
40<v7<65
このようにすることで、撮像光学レンズ10が結像する時の光学色収差現象を効率的に抑えることができる。
上記各レンズの屈折率方案とアッベ数方案はお互いに結合して撮像光学レンズ10の設計に応用することができる。このように、前記第2レンズL2と第3レンズL3は高い屈折率且つ低いアッベ数の光学材料を使用し、システムとしての色収差を効率的に減少し、撮像光学レンズ10の結像品質を大幅に向上することができる。
なお、レンズの表面を非球面にすることができ、非球面は球面以外の形状に容易に製作され、多くの制御変数を得ることで、収差を減少し、使用したレンズの数を減らし、本発明の撮像光学レンズ全体の長さを効率的に減少することができる。
好ましくは、高品質な結像性能を得られるように、前記レンズの物体側の面及び/又は像側の面に、変曲点及び/又は停留点がさらに設けられていてもよい。具体的な実施方案については、後述する。
以下では、本発明の実施形態1に係る撮像光学レンズ10の設定データを示す。
表1、表2は、本発明の実施形態1に係る撮像光学レンズ10のデータを示す。
Figure 2019128578
各符号の意味は、以下の通りである。
f:撮像光学レンズ10の焦点距離
f1:第1レンズL1の焦点距離
f2:第2レンズL2の焦点距離
f3:第3レンズL3の焦点距離
f4:第4レンズL4の焦点距離
f5:第5レンズL5の焦点距離
f6:第6レンズL6の焦点距離
f7:第7レンズL7の焦点距離
f12:第1レンズL1と第2レンズL2の組合焦点距離
Figure 2019128578
ここで、R1、R2は、第1レンズL1の物体側の面と像側の面であり、R3、R4は、第2レンズL2の物体側の面と像側の面であり、R5、R6は、第3レンズL3の物体側の面と像側の面であり、R7、R8は、第4レンズL4の物体側の面と像側の面であり、R9、R10は、第5レンズL5の物体側の面と像側の面であり、R11、R12は、第6レンズL6の物体側の面と像側の面であり、R13、R14は、第7レンズL7の物体側の面と像側の面であり、R15、R16は、光学フィルターGFの物体側の面と像側の面である。他の各符号の意味は、以下の通りである。
d0 :絞りStから第1レンズL1の物体側の面までの軸上距離
d1 :第1レンズL1の軸上厚み
d2 :第1レンズL1の像側の面から第2レンズL2の物体側の面までの軸上距離
d3 :第2レンズL2の軸上厚み
d4 :第2レンズL2の像側の面から第3レンズL3の物体側の面までの軸上距離
d5 :第3レンズL3の軸上厚み
d6 :第3レンズL3の像側の面から第4レンズL4の物体側の面までの軸上距離
d7 :第4レンズL4の軸上厚み
d8 :第4レンズL4の像側の面から第5レンズL5の物体側の面までの軸上距離
d9 :第5レンズL5の軸上厚み
d10 :第5レンズL5の像側の面から第6レンズL6の物体側の面までの軸上距離
d11 :第6レンズL6の軸上厚み
d12 :第6レンズL6の像側の面から第7レンズL7の物体側の面までの軸上距離
d13 :第7レンズL7の軸上厚み
d14 :第7レンズL7の像側の面から光学フィルターGFの物体側の面までの軸上距離
d15 :光学フィルターGFの軸上厚み
d16 :光学フィルターGFの像側の面から像面までの軸上距離
nd1 :第1レンズL1の屈折率
nd2 :第2レンズL2の屈折率
nd3 :第3レンズL3の屈折率
nd4 :第4レンズL4の屈折率
nd5 :第5レンズL5の屈折率
nd6 :第6レンズL6の屈折率
nd7 :第7レンズL7の屈折率
ndg :光学フィルターGFの屈折率
v1 :第1レンズL1のアッベ数
v2 :第2レンズL2のアッベ数
v3 :第3レンズL3のアッベ数
v4 :第4レンズL4のアッベ数
v5 :第5レンズL5のアッベ数
v6 :第6レンズL6のアッベ数
v7 :第7レンズL7のアッベ数
vg :光学フィルターGFのアッベ数
表3は、本発明の実施形態1に係る撮像光学レンズ10における各レンズの非球面のデータを示す。
Figure 2019128578
表4、表5は、本発明の実施形態1に係る撮像光学レンズ10における各レンズの変曲点及び停留点の設定データを示す。ここで、R1、R2は、それぞれ第1レンズL1の物体側の面と像側の面を示し、R3、R4は、それぞれ第2レンズL2の物体側の面と像側の面を示し、R5、R6は、それぞれ第3レンズL3の物体側の面と像側の面を示し、R7、R8は、それぞれ第4レンズL4の物体側の面と像側の面を示し、R9、R10は、それぞれ第5レンズL5の物体側の面と像側の面を示し、R11、R12は、それぞれ第6レンズL6の物体側の面と像側の面を示し、R13、R14は、それぞれ第7レンズL7の物体側の面と像側の面を示す。また、「変曲点位置」欄の対応するデータは、各レンズの表面に設けられた変曲点から撮像光学レンズ10の光軸までの垂直距離であり、「停留点位置」欄の対応するデータは、各レンズの表面に設けられた停留点から撮像光学レンズ10の光軸までの垂直距離である。
Figure 2019128578
Figure 2019128578
図2、図3は、それぞれ波長470nm、555nm及び650nmの光が実施形態1に係る撮像光学レンズ10を通った後の球面収差及び倍率色収差を示す図である。図4は、波長555nmの光が実施形態1に係る撮像光学レンズ10を通った後の像面湾曲及び歪曲収差を示す図である。
後記の表11には、各実施例1、2の諸数値及び関係式で規定されたパラメーターに対応する値を示す。
表11に示すように、第1実施形態は、各関係式を満たしている。
本実施形態において、前記撮像光学レンズの入射瞳径が2mmであり、全視野の像高が2.9335mmであり、対角線方向の画角が72.04°である。これにより、広角、極薄となり、軸上、軸外の色収差が十分に補正されて、優れた光学特性を有する。
(第2実施形態)
第2実施形態は、第1実施形態とほぼ同じであり、符号の意味も第1実施形態と同様であるため、異なる点のみを以下に示す。
表6、表7は、本発明の実施形態2に係る撮像光学レンズ20の設定データを示す。
Figure 2019128578
Figure 2019128578
表8は、本発明の実施形態2に係る撮像光学レンズ20における各レンズの非球面のデータを示す。
Figure 2019128578
表9、表10は、本発明の第2実施形態に係る撮像光学レンズ20における各レンズの変曲点及び停留点の設定データを示す。
Figure 2019128578
Figure 2019128578
図6、図7は、それぞれ波長470nm、555nm及び650nmの光が実施形態2に係る撮像光学レンズ20を通った後の球面収差及び倍率色収差を示す図である。図8は、波長555nmの光が実施形態2に係る撮像光学レンズ20を通った後の像面湾曲及び歪曲収差を示す図である。
以下の表11には、上述の条件式に従って本実施例における各条件式に対応する値を示す。当然、本実施形態の撮像光学システムは、上述の条件式を満たしている。
本実施形態において、前記撮像光学レンズの入射瞳径が2mmであり、全視野の像高が2.9335mmであり、対角線方向の画角が72.05°である。これにより、広角、極薄となり、軸上、軸外の色収差が十分に補正されて、優れた光学特性を有する。
Figure 2019128578
上記の各実施形態は本発明を実現するための具体的な実施形態であるが、実際の応用において、本発明の主旨及び範囲から逸脱しない範囲での形式及び細部に対する各種の変更は、いずれも本発明の保護範囲に属することは、当業者であれば理解できるはずである。
上記問題を解決するために、本発明の実施形態は、撮像光学レンズを提供し、物体側から像側に向かって、順に、正の屈折力を有する第1レンズ、負の屈折力を有する第2レンズ、負の屈折力を有する第3レンズ、正の屈折力を有する第4レンズ、正の屈折力を有する第5レンズ、正の屈折力を有する第6レンズ、及び負の屈折力を有する第7レンズから構成される

Claims (5)

  1. 撮像光学レンズであって、
    物体側から像側に向かって、順に、正の屈折力を有する第1レンズ、負の屈折力を有する第2レンズ、負の屈折力を有する第3レンズ、正の屈折力を有する第4レンズ、正の屈折力を有する第5レンズ、正の屈折力を有する第6レンズ、及び負の屈折力を有する第7レンズを備え、
    前記撮像光学レンズの焦点距離をf、前記第1レンズの焦点距離をf1、前記第3レンズの焦点距離をf3、前記第4レンズの焦点距離をf4、前記第1レンズの屈折率をn1、前記第1レンズの軸上厚みをd1、前記撮像光学レンズの光学全長をTTL、前記第7レンズの物体側の面の曲率半径をr13、前記第7レンズの像側の面の曲率半径をr14にしたときに、以下の関係式を満たすことを特徴とする撮像光学レンズ。
    1<f1/f<1.5
    1.70<n1<2.2
    −2<f3/f4<2
    −10<(r13+r14)/(r13−r14)<10
    0.01<d1/TTL<0.05
  2. 前記第1レンズの焦点距離をf1、前記第2レンズの焦点距離をf2、前記第3レンズの焦点距離をf3、前記第4レンズの焦点距離をf4、前記第5レンズの焦点距離をf5、前記第6レンズの焦点距離をf6、及び前記第7レンズの焦点距離をf7にしたときに、以下の関係式を満たすことを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    1.5mm<f1<5mm
    −15mm<f2<−4mm
    −15mm<f3<−7.5mm
    2mm<f4<8mm
    20mm<f5<50mm
    5mm<f6<10mm
    −6mm<f7<−1mm
  3. 前記第2レンズの屈折率をn2、前記第3レンズの屈折率をn3、前記第4レンズの屈折率をn4、前記第5レンズの屈折率をn5、前記第6レンズの屈折率をn6、及び前記第7レンズの屈折率をn7にしたときに、以下の関係式を満たすことを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    1.60<n2<1.70
    1.60<n3<1.70
    1.5<n4<1.65
    1.50<n5<1.65
    1.50<n6<1.65
    1.50<n7<1.65
  4. 前記第1レンズのアッベ数をv1、前記第2レンズのアッベ数をv2、前記第3レンズのアッベ数をv3、前記第4レンズのアッベ数をv4、前記第5レンズのアッベ数をv5、前記第6レンズのアッベ数をv6、及び前記第7レンズのアッベ数をv7にしたときに、以下の関係式を満たすことを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    40<v1<65
    15<v2<30
    15<v3<30
    40<v4<65
    40<v5<65
    40<v6<65
    40<v7<65
  5. 前記第1レンズの材質がガラスであり、前記第2レンズ、前記第3レンズ、前記第4レンズ、前記第5レンズ、前記第6レンズと前記第7レンズの材質がプラスチックであることを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
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