JP2020109492A - 撮像光学レンズ - Google Patents

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Abstract

【課題】良好な光学性能を有するとともに、大口径、極薄化及び広角化の設計要求を満たす撮像光学レンズを提供する。【解決手段】撮像光学レンズは、物体側から像側へ向かって順に、絞りS1と、正の屈折力を有する第1レンズL1と、負の屈折力を有する第2レンズL2と、負の屈折力を有する第3レンズL3と、正の屈折力を有する第4レンズL4と、負の屈折力を有する第5レンズL5と、負の屈折力を有する第6レンズL6とからなり、第1レンズの屈折率をn1、第4レンズの屈折率をn4、第1レンズの物体側面の曲率半径をR1、第1レンズの像側面の曲率半径をR2としたときに、条件式1.09≦n4/n1≦1.30、−2.00≦(R1+R2)/(R1−R2)≦−1.50を満たす。【選択図】図1

Description

本発明は、光学レンズ分野に関し、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と、モニタ、PCレンズなどの撮像装置と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需要がますます高まっているが、撮像レンズの感光素子は、一般的に、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−OxideSemiconductor Sensor、CMOS Sensor)の2種類のみに大別される。また、半導体製造プロセスの技術の進歩により、感光素子の画素サイズが縮小可能であるとともに、現在の電子製品は、優れた機能および軽量化・薄型化・小型化の外観を発展の傾向とする。そのため、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っている。
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た従来のレンズは、3枚式、4枚式ひいては5枚式のレンズ構造を用いることが多い。しかしながら、技術の発展及びユーザの多様化の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且つ結像品質に対するシステムからの要求が高くなってきている場合には、6枚式のレンズ構造が徐々にレンズの設計に現れている。よく見られる6枚式のレンズは、良好な光学性能を有しているが、その屈折力、レンズ間隔、およびレンズ形状の設定には依然としてある程度の非合理性があるので、レンズ構造は、大口径、極薄化及び広角化の設計要求を満たすことができない。
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、良好な光学性能を有するとともに、大口径、極薄化及び広角化の設計要求を満たす撮像光学レンズを提供することを目的とする。
上記技術問題を解決するために、本発明は、撮像光学レンズを提供する。前記撮像光学レンズは、物体側から像側へ向かって順に、絞りと、正の屈折力を有する第1レンズと、負の屈折力を有する第2レンズと、負の屈折力を有する第3レンズと、正の屈折力を有する第4レンズと、負の屈折力を有する第5レンズと、負の屈折力を有する第6レンズとからなり、第1レンズの屈折率をn1、第4レンズの屈折率をn4、第1レンズの物体側面の曲率半径をR1、第1レンズの像側面の曲率半径をR2としたときに、以下の条件式(1)〜(2)を満たす。
1.09≦n4/n1≦1.30 (1)
−2.00≦(R1+R2)/(R1−R2)≦−1.50 (2)
本発明の実施形態は、従来技術よりも、上記レンズの配置方式に基づき、異なる屈折力を有するレンズを利用し、第1レンズの形状を規定し、且つ第1レンズと第4レンズの屈折率との比を規定するによって、光学系の収差の補正に有利であり、光学系が良好な光学性能を有するとともに、大口径、極薄化と広角化の要求を満たすようになる。
また、第3レンズの物体側面の曲率半径をR5、第3レンズの像側面の曲率半径をR6としたときに、以下の条件式(3)を満たす。
30.00≦(R5+R6)/(R5−R6)≦50.00 (3)
また、第3レンズの像側面から第4レンズの物体側面までの軸上距離をd6、第4レンズの像側面から第5レンズの物体側面までの軸上距離をd8としたときに、以下の条件式(4)を満たす。
1.10≦d6/d8≦1.40 (4)
また、撮像光学レンズの焦点距離をf、第5レンズの焦点距離をf5としたときに、以下の条件式(5)を満たす。
−3.00≦f5/f≦−1.50 (5)
本発明の第1実施形態における撮像光学レンズの構造模式図である。 図1に示す撮像光学レンズの軸上色収差の模式図である。 図1に示す撮像光学レンズの倍率色収差の模式図である。 図1に示す撮像光学レンズの像面湾曲および歪曲収差の模式図である。 本発明の第2実施形態の撮像光学レンズの構造模式図である。 図5に示す撮像光学レンズの軸上色収差の模式図である。 図5に示す撮像光学レンズの倍率色収差の模式図である。 図5に示す撮像光学レンズの像面湾曲および歪曲収差の模式図である。 本発明の第3実施形態の撮像光学レンズの構造模式図である。 図9に示す撮像光学レンズの軸上色収差の模式図である。 図9に示す撮像光学レンズの倍率色収差の模式図である。 図9に示す撮像光学レンズの像面湾曲および歪曲収差の模式図である。 本発明の第4実施形態の撮像光学レンズの構造模式図である。 図13に示す撮像光学レンズの軸上色収差の模式図である。 図13に示す撮像光学レンズの倍率色収差の模式図である。 図13に示す撮像光学レンズの像面湾曲及び歪曲収差の模式図である。
本発明の目的、解決手段及びメリットがより明瞭になるように、以下、図面を参照しながら本発明の各実施形態を詳細に説明する。しかし、本発明の各実施形態において、本発明が良く理解されるように多くの技術的詳細が与えられているが、それらの技術的詳細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存在しなくとも、本発明の保護しようとするものを実現可能であることは、当業者に理解されるべきである。
以下は、第1実施形態である。
図面を参照すると、本発明は、撮像光学レンズ10を提供する。図1は、本発明の第1実施形態の撮像光学レンズ10を示す。当該撮像光学レンズ10は、6枚のレンズを備える。具体的に、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及び第6レンズL6からなる。本実施形態では、第6レンズL6と像面Siとの間にガラス平板GFなどの光学素子が設けられていることが好ましく、ガラス平板GFが、カバーガラスであってもよく、光学フィルタ(filter)であってもよい。無論、他の実施形態では、ガラス平板GFが他の位置に設けられてもよい。
本実施形態では、第1レンズL1は、正の屈折力を有し、その物体側面が外へ突出して凸面となり、その像側面が凹面であり、第2レンズL2は、負の屈折力を有し、その物体側面が凸面であり、その像側面が凹面であり、第3レンズL3は、負の屈折力を有し、その物体側面が凸面であり、その像側面が凹面であり、第4レンズL4は、正の屈折力を有し、その物体側面が凹面であり、その像側面が凸面であり、第5レンズL5は、負の屈折力を有し、その物体側面が凹面であり、その像側面が凸面であり、第6レンズL6は、負の屈折力を有し、その物体側面が凸面であり、その像側面が凹面である。
ここで、第1レンズL1の屈折率をn1、第4レンズL4の屈折率をn4としたときに、以下の条件式を満たす。
1.09≦n4/n1≦1.30 (1)
ここで、第1レンズL1の物体側面の曲率半径をR1、第1レンズL1の像側面の曲率半径をR2としたときに、以下の条件式を満たす。
−2.00≦(R1+R2)/(R1−R2)≦−1.50 (2)
ただし、条件式(1)は、第1レンズL1の屈折率と第4レンズL4の屈折率との比を規定するものである。このようにすると、条件式の範囲内では、光学系の収差の補正に有利であり、光学レンズの極薄化を図る。
条件式(2)は、第1レンズL1の形状を規定するものである。このようにすると、R1とR2が条件式で規定された範囲内にあるとき、光学系の球面収差を効果的に補正できる。
本実施形態では、上記レンズの配置方式に基づき、異なる屈折力を有する各レンズ(L1、L2、L3、L4、L5、L6)を利用し、第1レンズL1の形状を規定し、且つ第1レンズL1と第4レンズL4の屈折率との比を規定することによって、光学系の収差の補正に有利であり、光学系が良好な光学性能を有するとともに、大口径、極薄化及び広角化の設計要求を満たすようになる。
好ましくは、第3レンズL3の物体側面の曲率半径をR5、第3レンズL3の像側面の曲率半径をR6としたときに、以下の条件式を満たす。
30.00≦(R5+R6)/(R5−R6)≦50.00 (3)
条件式(3)は、第3レンズL3の形状を規定するものである。R5とR6が条件式で規定された範囲内にあるとき、第3レンズL3の表面の曲率が大きすぎることによる成型不良及び応力の生成を回避し、第3レンズL3の成型に有利である。
好ましくは、本実施形態では、第3レンズL3の像側面から第4レンズL4の物体側面までの軸上距離をd6、第4レンズL4の像側面から第5レンズL5の物体側面までの軸上距離をd8としたときに、以下の条件式を満たす。
1.10≦d6/d8≦1.40 (4)
条件式(4)は、第3レンズL3から第4レンズL4までの軸上距離と、第4レンズL4から第5レンズL5までの軸上距離との比を規定するものである。条件式の範囲内にあると、光学系の全長の短縮化に有利であり、極薄化の効果を図る。
好ましくは、撮像光学レンズの焦点距離をf、第5レンズL5の焦点距離をf5、焦点距離の単位をミリメートルとしたときに、以下の条件式を満たす。
−3.00≦f5/f≦−1.50 (5)
条件式(5)は、第5レンズL5の焦点距離と撮像光学レンズ全体の焦点距離との比を規定するものである。第5レンズL5の屈折力を合理的に配分することにより、光学系が良好な結像品質および低い敏感度を有する。
また、レンズの表面は、非球面として設置されてもよい。非球面は、球面以外の形状で容易に形成でき、より多くの制御変数を得ることができるので、収差を低減し、さらに使用されるレンズの数を減らすことができるため、本発明の撮像光学レンズの全長を効果的に低減することが可能となる。本発明の実施形態では、各レンズの物体側面及び像側面は、いずれも非球面である。
なお、本実施形態に係る撮像光学レンズ10を構成する第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及び第6レンズL6が上述した構成とパラメータ関係を有するため、撮像光学レンズ10は、各レンズの屈折力、面型、材料及び各レンズの軸上厚みなどを合理的に配分でき、それによって様々な種類の収差を補正することができる。本発明における撮像光学レンズ10の光学長TTL及び撮像光学レンズ10の像高IHが条件式TTL/IH≦1.24を満たし、撮像光学レンズ10の画角FOVが条件式FOV≧84°を満たす。良好な光学結像性能を有すると共に、大口径、極薄化および広角化の設計要求を満たすことが図られる。
好ましくは、前記レンズの物体側面及び/又は像側面には、高品質の結像需要を満たすように、変曲点及び/又は停留点が設置されてもよい。具体的な実施案について、下記の説明を参照されたい。
図1は、第1実施形態における撮像光学レンズ10の構造模式図である。以下は、本発明の第1実施形態における撮像光学レンズ10の設計データを示す。
表1は、本発明の第1実施形態における撮像光学レンズ10を構成する第1レンズL1〜第6レンズL6の物体側および像側曲率半径R、レンズの軸上厚み、レンズ間の距離d、屈折率ndおよびアッベ数vdを示す。表2は、撮像光学レンズ10の円錐係数kと非球面係数を示す。説明すべきことは、本実施形態において、距離、半径と軸上厚みの単位がミリメートル(mm)である。
Figure 2020109492
上記表における各符号の意味は、下記のようになる。
R:光学面の曲率半径
S1:絞り
R1:第1レンズL1の物体側面の曲率半径
R2:第1レンズL1の像側面の曲率半径
R3:第2レンズL2の物体側面の曲率半径
R4:第2レンズL2の像側面の曲率半径
R5:第3レンズL3の物体側面の曲率半径
R6:第3レンズL3の像側面の曲率半径
R7:第4レンズL4の物体側面の曲率半径
R8:第4レンズL4の像側面の曲率半径
R9:第5レンズL5の物体側面の曲率半径
R10:第5レンズL5の像側面の曲率半径
R11:第6レンズL6の物体側面の曲率半径
R12:第6レンズL6の像側面の曲率半径
R13:ガラス平板GFの物体側面の曲率半径
R14:ガラス平板GFの像側面の曲率半径
d:レンズの軸上厚み、または、隣接するレンズ間の軸上距離
d0:絞りS1から第1レンズL1の物体側面までの軸上距離
d1:第1レンズL1の軸上厚み
d2:第1レンズL1の像側面から第2レンズL2の物体側面までの軸上距離
d3:第2レンズL2の軸上厚み
d4:第2レンズL2の像側面から第3レンズL3の物体側面までの軸上距離
d5:第3レンズL3の軸上厚み
d6:第3レンズL3の像側面から第4レンズL4の物体側面までの軸上距離
d7:第4レンズL4の軸上厚み
d8:第4レンズL4の像側面から第5レンズL5の物体側面までの軸上距離
d9:第5レンズL5の軸上厚み
d10:第5レンズL5の像側面から第6レンズL6の物体側面までの軸上距離
d11:第6レンズL6の軸上厚み
d12:第6レンズL6の像側面から第7レンズL7の物体側面までの軸上距離
d13:ガラス平板GFの軸上厚み
d14:ガラス平板GFの像側面から像面Siまでの軸上距離
nd:d線の屈折率
nd1:第1レンズL1のd線の屈折率
nd2:第2レンズL2のd線の屈折率
nd3:第3レンズL3のd線の屈折率
nd4:第4レンズL4のd線の屈折率
nd5:第5レンズL5のd線の屈折率
nd6:第6レンズL6のd線の屈折率
ndg:ガラス平板GFのd線の屈折率
vd:アッベ数
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
vg:ガラス平板GFのアッベ数。
Figure 2020109492
表2において、kは、円錐係数であり、A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20は、非球面係数である。
説明すべきことは、本実施形態における各レンズの非球面は、好適に下記条件式(6)に示す非球面を使用するが、下記条件式(6)の具体的な形態が一例に過ぎない。本発明は、実際に、条件式(6)に示す非球面多項式の形態に限定されるものではない。
Y=(x2/R)/{1+[1−(1+k)( x2/R2)]1/2}+A4x+A6x+A8x+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16+A18x18+A20x20 (6)
表3、表4は、本発明の実施例の撮像光学レンズ10における各レンズの変曲点および停留点の設計データを示す。ここで、P1R1、P1R2は、それぞれ第1レンズL1の物体側面と像側面を示し、P2R1、P2R2は、それぞれ第2レンズL2の物体側面と像側面を示し、P3R1、P3R2は、それぞれ第3レンズL3の物体側面と像側面を示し、P4R1、P4R2は、それぞれ第4レンズL4の物体側面と像側面を示し、P5R1、P5R2は、それぞれ第5レンズL5の物体側面と像側面を示し、P6R1、P6R2は、それぞれ第6レンズL6の物体側面と像側面を示す。「変曲点位置」欄の対応するデータは、各レンズの表面に設置さ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る。「停留点位置」欄の対応するデータは、各レンズの表面に設置さ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 2020109492
Figure 2020109492
また、後の表17は、第1実施形態における各種のパラメータおよび条件式で規定されたパラメータに対応する値を更に示す。
図2は、波長435nm、486nm、546nm、587nmおよび656nmの光が第1実施形態の撮像光学レンズ10を通った後の軸上色収差を示す模式図である。図3は、波長435nm、486nm、546nm、587nmおよび656nmの光が第1実施形態の撮像光学レンズ10を通った後の倍率色収差を示す模式図である。図4は、波長546nmの光が第1実施形態の撮像光学レンズ10を通った後の像面湾曲および歪曲収差を示す模式図である。図4の像面湾曲Sがサジタル方向の像面湾曲であり、Tがタンジェンシャル方向の像面湾曲である。
本実施形態では、前記撮像光学レンズ10の全画角が2ωであり、F値がFnoである。ただし、2ω=84.29°であり、Fno=2.00である。このように、撮像光学レンズ10は、大口径、極薄かつ広角であるとともに、優れた結像性能を有する。
以下は、第2実施形態である。
図5は、第2実施形態における撮像光学レンズ20の構造模式図である。第2実施形態は、第1実施形態と基本的に同じであり、符号の意味が第1実施形態と同じであり、以下に相違点のみを示す。
表5、表6は、本発明の第2実施形態の撮像光学レンズ20の設計データを示す。
Figure 2020109492
Figure 2020109492
表7、表8は、本発明の実施例の撮像光学レンズ20における各レンズの変曲点および停留点の設計データを示す。
Figure 2020109492
Figure 2020109492
後の表17は、第2実施形態における各種のパラメータ及び条件式で規定されたパラメータに対応する値を更に示す。
図6は、波長435nm、486nm、546nm、587nmと656nmの光が第2実施形態の撮像光学レンズ20を通った後の軸上色収差を示す模式図である。図7は、波長435nm、486nm、546nm、587nmおよび656nmの光が第2実施形態の撮像光学レンズ20を通った後の倍率色収差を示す模式図である。図8は、波長546nmの光が第2実施形態の撮像光学レンズ20を通った後の像面湾曲および歪曲収差を示す模式図である。図8の像面湾曲Sは、サジタル方向の像面湾曲であり、Tは、タンジェンシャル方向の像面湾曲である。
本実施形態の撮像光学レンズ20では、2ω=84.22°、Fno=2.00である。このように、撮像光学レンズ20は、大口径、極薄かつ広角であるとともに、優れた結像性能を有する。
以下は、第3実施形態である。
図9は、第3実施形態における撮像光学レンズ30の構造模式図である。第3実施形態は、第1実施形態と基本的に同じであり、符号の意味が第1実施形態と同じであり、以下に相違点のみを示す。
表9、表10は、本発明の第3実施形態の撮像光学レンズ30の設計データを示す。
Figure 2020109492
Figure 2020109492
表11、表12は、本発明の実施例の撮像光学レンズ30における各レンズの変曲点および停留点の設計データを示す。
Figure 2020109492
Figure 2020109492
後の表17は、第3実施形態における各種のパラメータおよび条件式で規定されたパラメータに対応する値を更に示す。
図10は、波長435nm、486nm、546nm、587nmと656nmの光が第3実施形態の撮像光学レンズ30を通った後の軸上色収差を示す模式図である。図11は、波長435nm、486nm、546nm、587nmと656nmの光が第3実施形態の撮像光学レンズ30を通った後の倍率色収差を示す模式図である。図12は、波長546nmの光が第3実施形態の撮像光学レンズ30を通った後の像面湾曲および歪曲収差を示す模式図である。図12の像面湾曲Sは、サジタル方向の像面湾曲であり、Tは、タンジェンシャル方向の像面湾曲である。
本実施形態の撮像光学レンズ30では、2ω=84.79°、Fno=2.00である。このように、撮像光学レンズ30は、大口径、極薄且つ広角であるとともに、優れた結像性能を有する。
以下は、第4実施形態である。
図13は、第4実施形態における撮像光学レンズ40の構造模式図である。第4実施形態は、第1実施形態と基本的に同じであり、符号の意味が第1実施形態と同じであり、以下に相違点のみを示す。
表13、表14は、本発明の第4実施形態の撮像光学レンズ40の設計データを示す。
Figure 2020109492
Figure 2020109492
表15、表16は、本発明の実施例の撮像光学レンズ40における各レンズの変曲点および停留点の設計データを示す。
Figure 2020109492
Figure 2020109492
後の表17は、第4実施形態における各種のパラメータおよび条件式で規定されたパラメータに対応する値を更に示す。
図14は、波長435nm、486nm、546nm、587nmと656nmの光が第4実施形態の撮像光学レンズ40を通った後の軸上色収差を示す模式図である。図15は、波長435nm、486nm、546nm、587nmと656nmの光が第4実施形態の撮像光学レンズ40を通った後の倍率色収差を示す模式図である。図16は、波長546nmの光が第4実施形態の撮像光学レンズ40を通った後の像面湾曲および歪曲収差を示す模式図である。図16の像面湾曲Sは、サジタル方向の像面湾曲であり、Tは、タンジェンシャル方向の像面湾曲である。
本実施形態の撮像光学レンズ40では、2ω=84.16°、Fno=2.00である。このように、撮像光学レンズ40は、大口径、極薄且つ広角であるとともに、優れた結像性能を有する。
以下の表17は、上記条件式に応じて、第1実施形態、第2実施形態、第3実施形態と第4実施形態における各条件式(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、に対応する数値、およびその他の関連パラメータの値を示す。
Figure 2020109492
当業者であれば分かるように、上記各実施形態が本発明を実現するための具体的な実施形態であり、実際の応用において、本発明の要旨と範囲から逸脱しない限り、形式及び詳細に対する各種の変更は可能である。

Claims (4)

  1. 撮像光学レンズであって、
    物体側から像側へ向かって順に、絞りと、正の屈折力を有する第1レンズと、負の屈折力を有する第2レンズと、負の屈折力を有する第3レンズと、正の屈折力を有する第4レンズと、負の屈折力を有する第5レンズと、負の屈折力を有する第6レンズとからなり、
    前記第1レンズの屈折率をn1、前記第4レンズの屈折率をn4、前記第1レンズの物体側面の曲率半径をR1、前記第1レンズの像側面の曲率半径をR2としたときに、以下の条件式(1)〜(2)を満たすことを特徴とする撮像光学レンズ。
    1.09≦n4/n1≦1.30 (1)
    −2.00≦(R1+R2)/(R1−R2)≦−1.50 (2)
  2. 前記第3レンズの物体側面の曲率半径をR5、前記第3レンズの像側面の曲率半径をR6としたときに、以下の条件式(3)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。
    30.00≦(R5+R6)/(R5−R6)≦50.00 (3)
  3. 前記第3レンズの像側面から前記第4レンズの物体側面までの軸上距離をd6、前記第4レンズの像側面から前記第5レンズの物体側面までの軸上距離をd8としたときに、以下の条件式(4)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。
    1.10≦d6/d8≦1.40 (4)
  4. 前記撮像光学レンズの焦点距離をf、前記第5レンズの焦点距離をf5としたときに、以下の条件式(5)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。
    −3.00≦f5/f≦−1.50 (5)
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109613681B (zh) * 2018-12-31 2020-11-27 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头
TWI696860B (zh) 2019-09-06 2020-06-21 大立光電股份有限公司 攝影用光學鏡頭、取像裝置及電子裝置
CN111812820B (zh) * 2020-09-10 2020-11-27 瑞泰光学(常州)有限公司 摄像光学镜头
CN111812819B (zh) * 2020-09-10 2020-11-27 瑞泰光学(常州)有限公司 摄像光学镜头
CN111929872B (zh) * 2020-09-21 2021-01-05 常州市瑞泰光电有限公司 摄像光学镜头

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003043352A (ja) * 2001-08-03 2003-02-13 Canon Inc 原稿読取用レンズ
TWI447473B (zh) * 2011-03-25 2014-08-01 Largan Precision Co Ltd 攝影用光學鏡頭組
TWI435138B (zh) * 2011-06-20 2014-04-21 Largan Precision Co 影像拾取光學系統
TWI448725B (zh) * 2012-10-22 2014-08-11 Largan Precision Co Ltd 影像擷取光學鏡片系統
TWI477803B (zh) * 2013-03-05 2015-03-21 Largan Precision Co Ltd 攝像系統透鏡組
TWI461779B (zh) * 2013-04-25 2014-11-21 Largan Precision Co Ltd 結像鏡組
TWI467218B (zh) * 2013-10-29 2015-01-01 Largan Precision Co Ltd 成像光學鏡頭、取像裝置及可攜式電子裝置
JP6226376B2 (ja) * 2013-12-25 2017-11-08 カンタツ株式会社 撮像レンズ
TWI500959B (zh) * 2014-07-01 2015-09-21 Largan Precision Co Ltd 攝像用光學鏡頭、取像裝置以及電子裝置
JP6351171B2 (ja) * 2014-09-30 2018-07-04 カンタツ株式会社 7枚の光学素子構成の撮像レンズ
TWI519809B (zh) * 2014-12-05 2016-02-01 大立光電股份有限公司 取像光學鏡片組、取像裝置及電子裝置
TWI531815B (zh) * 2014-12-30 2016-05-01 大立光電股份有限公司 攝像光學鏡片組、取像裝置及電子裝置
TWI541539B (zh) * 2014-12-30 2016-07-11 大立光電股份有限公司 成像光學鏡片組、取像裝置及電子裝置
KR101823223B1 (ko) * 2016-01-28 2018-01-29 삼성전기주식회사 촬상 광학계
JP6017086B1 (ja) * 2016-07-19 2016-10-26 エーエーシー テクノロジーズ ピーティーイー リミテッドAac Technologies Pte.Ltd. 撮像レンズ
JP6482509B2 (ja) * 2016-08-29 2019-03-13 カンタツ株式会社 撮像レンズ
US10302911B2 (en) * 2016-09-12 2019-05-28 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. Optical imaging system
CN107219613B (zh) * 2017-07-31 2022-10-28 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN208297813U (zh) * 2018-07-10 2018-12-28 南昌欧菲精密光学制品有限公司 摄像镜头、取像装置及电子装置
CN109613681B (zh) * 2018-12-31 2020-11-27 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头

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