JP2021009341A - 撮像光学レンズ - Google Patents

撮像光学レンズ Download PDF

Info

Publication number
JP2021009341A
JP2021009341A JP2019152369A JP2019152369A JP2021009341A JP 2021009341 A JP2021009341 A JP 2021009341A JP 2019152369 A JP2019152369 A JP 2019152369A JP 2019152369 A JP2019152369 A JP 2019152369A JP 2021009341 A JP2021009341 A JP 2021009341A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
lens
imaging optical
optical lens
ttl
curvature
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
JP2019152369A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6803643B1 (ja
Inventor
健司 生沼
Kenji Oinuma
健司 生沼
磊 張
Lei Zhang
磊 張
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.)
AAC Optics Solutions Pte Ltd
Original Assignee
AAC Optics Solutions Pte 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 AAC Optics Solutions Pte Ltd filed Critical AAC Optics Solutions Pte Ltd
Application granted granted Critical
Publication of JP6803643B1 publication Critical patent/JP6803643B1/ja
Publication of JP2021009341A publication Critical patent/JP2021009341A/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G02B13/04Reversed telephoto objectives
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/06Panoramic objectives; So-called "sky lenses" including panoramic objectives having reflecting surfaces
    • 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
    • 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
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0012Optical design, e.g. procedures, algorithms, optimisation routines

Landscapes

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

Abstract

【課題】本発明は光学レンズ分野に関し、撮像光学レンズを開示する。【解決手段】当該撮像光学レンズは、物体側から像側へ向かって、順に第1レンズ、第2レンズ、第3レンズ、第4レンズ、第5レンズと第6レンズからなり、第2レンズが負の屈折力を有し、第3レンズが負の屈折力を有する。撮像光学レンズの焦点距離をf、第1レンズの焦点距離をf1、第2レンズの焦点距離をf2、第3レンズの焦点距離をf3、第3レンズの物体側面の曲率半径をR5、第3レンズの軸上厚みをd5としたときに、条件式4.00≦f1/f≦7.00、10.00≦R5/d5≦30.00を満足する。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、関連のレンズの屈折率、撮像光学レンズの光学長、軸上厚み及び曲率半径が上記条件式を満足する場合、撮像光学レンズ10が高性能を有し、且つ低TTLの設計需要を満足する。【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枚式又は4枚式のレンズ構成を用いることが多い。また、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、5枚式、6枚式、7枚式のレンズ構成が徐々にレンズの設計に現れている。優れた光学特性、極薄且つ色収差が十分に補正される広角撮像レンズの需要が緊迫化している。
本発明は、上記問題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、極薄化と広角化の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レンズ及び第6レンズからなり、前記第2レンズが負の屈折力を有し、前記第3レンズが負の屈折力を有する。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レンズの物体側面の曲率半径をR5、前記第3レンズの軸上厚みをd5としたときに、以下の条件式(1)〜(2)を満足する。
4.00≦f1/f≦7.00 (1)
10.00≦R5/d5≦30.00 (2)
好ましくは、前記撮像光学レンズは以下の条件式(3)〜(4)を満足する。
4.00≦f1/f≦6.95 (3)
10.00≦R5/d5≦29.75 (4)
好ましくは、前記第1レンズは、正の屈折力を有し、その物体側面が近軸において凸面であり、その像側面が近軸において凹面であり、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、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長をTTLとしたときに、以下の条件式(5)〜(6)を満足する。
−13.60≦(R1+R2)/(R1−R2)≦−1.17 (5)
0.03≦d1/TTL≦0.08 (6)
好ましくは、前記撮像光学レンズは以下の条件式(7)〜(8)を満足する。
−8.50≦(R1+R2)/(R1−R2)≦−1.47 (7)
0.04≦d1/TTL≦0.06 (8)
好ましくは、前記第2レンズは、その物体側面が近軸において凸面であり、その像側面が近軸において凹面であり、前記第2レンズの物体側面の曲率半径をR3、前記第2レンズの像側面の曲率半径をR4、前記第2レンズの軸上厚みをd3、前記第2レンズの焦点距離をf2、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、以下の条件式(9)〜(11)を満足する。
−1058.59≦f2/f≦−32.07 (9)
13.86≦(R3+R4)/(R3−R4)≦50.98 (10)
0.02≦d3/TTL≦0.07 (11)
好ましくは、前記撮像光学レンズは以下の条件式(12)〜(14)を満足する。
−661.62≦f2/f≦−40.09 (12)
22.18≦(R3+R4)/(R3−R4)≦40.79 (13)
0.03≦d3/TTL≦0.06 (14)
好ましくは、前記第3レンズは、その物体側面が近軸において凸面であり、その像側面が近軸において凹面であり、前記第3レンズの像側面の曲率半径をR6、前記第3レンズの焦点距離をf3、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、以下の条件式(15)〜(17)を満足する。
−6.36≦f3/f≦−1.67 (15)
1.39≦(R5+R6)/(R5−R6)≦9.75 (16)
0.02≦d5/TTL≦0.07 (17)
好ましくは、前記撮像光学レンズは以下の条件式(18)〜(20)を満足する。
−3.98≦f3/f≦−2.09 (18)
2.22≦(R5+R6)/(R5−R6)≦7.80 (19)
0.04≦d5/TTL≦0.06 (20)
好ましくは、前記第4レンズは、正の屈折力を有し、その物体側面が近軸において凸面であり、その像側面が近軸において凸面であり、前記第4レンズの焦点距離をf4、前記第4レンズの物体側面の曲率半径をR7、前記第4レンズの像側面の曲率半径をR8、前記第4レンズの軸上厚みをd7、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、以下の条件式(21)〜(23)を満足する。
0.49≦f4/f≦1.68 (21)
−0.88≦(R7+R8)/(R7−R8)≦−0.18 (22)
0.05≦d7/TTL≦0.17 (23)
好ましくは、前記撮像光学レンズは以下の条件式(24)〜(26)を満足する。
0.78≦f4/f≦1.35 (24)
−0.55≦(R7+R8)/(R7−R8)≦−0.22 (25)
0.08≦d7/TTL≦0.14 (26)
好ましくは、前記第5レンズは、正の屈折力を有し、その物体側面が近軸において凹面であり、その像側面が近軸において凸面であり、前記第5レンズの焦点距離をf5、前記第5レンズの物体側面の曲率半径をR9、前記第5レンズの像側面の曲率半径をR10、前記第5レンズの軸上厚みをd9、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、以下の条件式(27)〜(29)を満足する。
0.29≦f5/f≦0.98 (27)
0.61≦(R9+R10)/(R9−R10)≦1.95 (28)
0.05≦d9/TTL≦0.17 (29)
好ましくは、前記撮像光学レンズは以下の条件式(30)〜(32)を満足する。
0.47≦f5/f≦0.78 (30)
0.98≦(R9+R10)/(R9−R10)≦1.56 (31)
0.08≦d9/TTL≦0.14 (32)
好ましくは、前記第6レンズは、負の屈折力を有し、その物体側面が近軸において凹面であり、その像側面が近軸において凹面であり、前記第6レンズの焦点距離をf6、前記第6レンズの物体側面の曲率半径をR11、前記第6レンズの像側面の曲率半径をR12、前記第6レンズの軸上厚みをd11、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、以下の条件式(33)〜(35)を満足する。
−1.13≦f6/f≦−0.34 (33)
0.35≦(R11+R12)/(R11−R12)≦1.33 (34)
0.04≦d11/TTL≦0.13 (35)
好ましくは、前記撮像光学レンズは以下の条件式(36)〜(38)を満足する。
−0.7≦f6/f≦−0.42 (36)
0.56≦(R11+R12)/(R11−R12)≦1.07 (37)
0.06≦d11/TTL≦0.10 (38)
好ましくは、前記第1レンズと前記第2レンズとの合成焦点距離をf12としたときに、以下の条件式(39)を満足する。
2.05≦f12/f≦9.89 (39)
好ましくは、前記撮像光学レンズは以下の条件式(40)を満足する。
3.28≦f12/f≦7.91 (40)
好ましくは、前記撮像光学レンズの光学長TTLは5.82mm以下である。
好ましくは、前記撮像光学レンズの光学長TTLは5.55mm以下である。
好ましくは、前記撮像光学レンズの絞りF値は2.20以下である。
好ましくは、前記撮像光学レンズの絞りF値は2.16以下である。
本発明は、下記の有利な作用効果を有する。本発明に係る撮像光学レンズは、優れた光学特性を有し、極薄、広角であり且つ色収差が十分に補正され、特に高画素用のCCD、CMOSなどの撮像素子により構成された携帯電話の撮像レンズアセンブリとWEB撮像レンズに適用することができる。
本発明の第1実施形態に係る撮像光学レンズの構成を示す模式図である。 図1に示す撮像光学レンズの軸上色収差を示す模式図である。 図1に示す撮像光学レンズの倍率色収差を示す模式図である。 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模式図である。 本発明の第2実施形態に係る撮像光学レンズの構成を示す模式図である。 図5に示す撮像光学レンズの軸上色収差を示す模式図である。 図5に示す撮像光学レンズの倍率色収差を示す模式図である。 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模式図である。 本発明の第3実施形態に係る撮像光学レンズの構成を示す模式図である。 図9に示す撮像光学レンズの軸上色収差を示す模式図である。 図9に示す撮像光学レンズの倍率色収差を示す模式図である。 図9に示す撮像光学レンズの像面湾曲及び歪曲収差を示す模式図である。
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、図面を参照しながら、本発明の各実施形態を以下に詳しく説明する。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提出されたが、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。
(第1実施形態)
図面を参照し、本発明は、撮像光学レンズ10を提供する。図1において、本発明の第1実施形態に係る撮像光学レンズ10が示されており、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、物体側から像側にかけて、順次に絞り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。第6レンズL6と像面Siとの間に光学フィルタ(filter)GFなどの光学素子が設けられても良い。
第1レンズL1はプラスチック材質であり、第2レンズL2はプラスチック材質であり、第3レンズL3はプラスチック材質であり、第4レンズL4はプラスチック材質であり、第5レンズL5はプラスチック材質であり、第6レンズL6はプラスチック材質である。
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として定義し、条件式4.00≦f1/f≦7.00を満足し、この条件式は第1レンズL1の焦点距離と撮像光学レンズ10全体の焦点距離との比を規定する。下限の規定値を下回ると、レンズの極薄化には有利であるが、第1レンズL1の正の屈折力が強くなり過ぎ、収差の補正が困難となると共に、レンズの広角化に不利である。逆に、上限の規定値を超えると、第1レンズの正の屈折力が弱くなり過ぎ、レンズの極薄化が困難となる。好ましくは、条件式4.00≦f1/f≦6.95を満足する。
前記第2レンズL2は負の屈折力を有し、前記第3レンズL3は負の屈折力を有する。
前記第3レンズL3の軸上厚みをd5、前記第3レンズL3の物体側面の曲率半径をR5として定義し、条件式10.00≦R5/d5≦30.00を満足し、この範囲内では、光学系の収差を補正することに一層有利である。好ましくは、条件式10.00≦R5/d5≦29.75を満足する。
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、関連のレンズの屈折率、撮像光学レンズの光学長、軸上厚み及び曲率半径が上記条件式を満足する場合、撮像光学レンズ10が高性能を有し、且つ低TTLの設計需要を満足する。
本実施形態では、第1レンズL1は、物体側面が近軸において凸面であり、像側面が近軸において凹面であり、正の屈折力を有する。
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、条件式−13.60≦(R1+R2)/(R1−R2)≦−1.17を満足し、第1レンズの形状を合理的に規定することで、第1レンズがシステムの球面収差を効果的に補正することができる。好ましくは、条件式−8.50≦(R1+R2)/(R1−R2)≦−1.47を満足する。
第1レンズL1の軸上厚みをd1、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、条件式0.03≦d1/TTL≦0.08を満足し、極薄化を図ることに有利である。好ましくは、0.04≦d1/TTL≦0.06を満足する。
本実施形態では、第2レンズL2は、物体側面が近軸において凸面であり、像側面が近軸において凹面である。
撮像光学レンズ10全体の焦点距離をf、第2レンズL2の焦点距離をf2としたときに、条件式−1058.59≦f2/f≦−32.07を満足し、第2レンズL2の負屈折力を合理的な範囲に規定することにより、正屈折力を有する第1レンズL1により生じた負の球面収差とシステムの像面湾曲量とのバランスを合理的、且つ効果的に取る。好ましくは、条件式−661.62≦f2/f≦−40.09を満足する。
第2レンズL2の物体側面の曲率半径をR3、第2レンズL2の像側面の曲率半径R4としたときに、条件式13.86≦(R3+R4)/(R3−R4)≦50.98を満足し、この条件式は第2レンズL2の形状を規定し、この範囲内では、レンズの極薄広角化が進行するにつれて、軸上色収差の補正に有利である。好ましくは、条件式22.18≦(R3+R4)/(R3−R4)≦40.79を満足する。
第2レンズL2の軸上厚みをd3、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、条件式0.02≦d3/TTL≦0.07を満足し、これにより、極薄化を図ることに有利である。好ましくは、条件式0.03≦d3/TTL≦0.06を満足する。
本実施形態では、第3レンズL3は、物体側面が近軸において凸面であり、像側面が近軸において凹面である。
撮像光学レンズ10全体の焦点距離をf、第3レンズL3の焦点距離をf3としたときに、条件式−6.36≦f3/f≦−1.67を満足し、屈折力を合理的に配分することにより、システムが優れた撮像品質及び低い感度を有する。好ましくは、条件式−3.98≦f3/f≦−2.09を満足する。
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、条件式1.39≦(R5+R6)/(R5−R6)≦9.75を満足し、第3レンズL3の形状を効果的に規定することができ、これにより、第3レンズL3の成型に有利であると共に、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する。好ましくは、条件式2.22≦(R5+R6)/(R5−R6)≦7.80を満足する。
第3レンズL3の軸上厚みをd5、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、条件式0.02≦d5/TTL≦0.07を満足し、これにより、極薄化を図ることに有利である。好ましくは、条件式0.04≦d5/TTL≦0.06を満足する。
本実施形態では、第4レンズL4は、物体側面が近軸において凸面であり、像側面が近軸において凸面であり、正の屈折力を有する。
撮像光学レンズ10全体の焦点距離をf、第4レンズL4の焦点距離をf4としたときに、条件式0.49≦f4/f≦1.68を満足し、屈折力を合理的に配分することにより、システムが優れた撮像品質及び低い感度を有する。好ましくは、条件式0.78≦f4/f≦1.35を満足する。
第4レンズL4の物体側面の曲率半径をR7、第4レンズL4の像側面の曲率半径をR8としたときに、条件式−0.88≦(R7+R8)/(R7−R8)≦−0.18を満足し、この条件式は第4レンズL4の形状を規定し、この範囲内では、レンズの極薄広角化が進行するにつれて、軸外画角の収差の補正などが困難となる。好ましくは、条件式−0.55≦(R7+R8)/(R7−R8)≦−0.22を満足する。
第4レンズL4の軸上厚みをd7、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、条件式0.05≦d7/TTL≦0.17を満足し、これにより、極薄化を図ることに有利である。好ましくは、条件式0.08≦d7/TTL≦0.14を満足する。
本実施形態では、第5レンズL5は、物体側面が近軸において凹面であり、像側面が近軸において凸面であり、正の屈折力を有する。
撮像光学レンズ10全体の焦点距離をf、第5レンズL5の焦点距離をf5としたときに、条件式0.29≦f5/f≦0.98を満足し、第5レンズL5を限定することは、撮像レンズの光線角度を効果的に緩やかにし、公差感度を低下させることができる。好ましくは、条件式0.47≦f5/f≦0.78を満足する。
第5レンズL5の物体側面の曲率半径をR9、第5レンズL5の像側面の曲率半径をR10としたときに、条件式0.61≦(R9+R10)/(R9−R10)≦1.95を満足し、この条件式は第5レンズL5の形状を規定し、この範囲内では、極薄広角化が進行するにつれて、軸外画角の収差の補正に有利である。好ましくは、条件式0.98≦(R9+R10)/(R9−R10)≦1.56を満足する。
第5レンズL5の軸上厚みをd9、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、条件式0.05≦d9/TTL≦0.17を満足し、これにより、極薄化を図ることに有利である。好ましくは、条件式0.08≦d9/TTL≦0.14を満足する。
本実施形態では、第6レンズL6は、物体側面が近軸において凹面であり、像側面が近軸において凹面であり、負の屈折力を有する。
撮像光学レンズ10全体の焦点距離をf、第6レンズL6の焦点距離をf6としたときに、条件式−1.13≦f6/f≦−0.34を満足し、屈折力を合理的に配分することにより、システムが優れた撮像品質及び低い感度を有する。好ましくは、条件式−0.70≦f6/f≦−0.42を満足する。
第6レンズL6の物体側面の曲率半径をR11、第6レンズL6の像側面の曲率半径をR12としたときに、条件式0.35≦(R11+R12)/(R11−R12)≦1.33を満足し、この条件式は第6レンズL6の形状を規定し、この範囲内では、極薄広角化が進行するにつれて、軸外画角の収差の補正に有利である。好ましくは、条件式0.56≦(R11+R12)/(R11−R12)≦1.07を満足する。
第6レンズL6の軸上厚みをd11、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、条件式0.04≦d11/TTL≦0.13を満足し、これにより、極薄化を図ることに有利である。好ましくは、条件式0.06≦d11/TTL≦0.10を満足する。
本実施形態では、撮像光学レンズ10の光学長TTLは5.82mm以下であり、極薄化を図ることに有利である。好ましくは、撮像光学レンズ10の光学長TTLは5.55mm以下である。
本実施形態では、撮像光学レンズ10の絞りF値は2.20以下である。絞りが大きく、結像性能に優れる。好ましくは、撮像光学レンズ10の絞りF値は2.16以下である。
本実施例では、前記撮像光学レンズの焦点距離をf、前記第1レンズL1と前記第2レンズL2の合成焦点距離をf12としたときに、条件式2.05≦f12/f≦9.89を満足する。これにより、撮像光学レンズの収差と歪みを解消することができ、撮像光学レンズのバックフォーカスを抑えることができ、撮像レンズ系の小型化を維持する。好ましくは、条件式3.28≦f12/f≦7.91を満足する。
このように設計すると、撮像光学レンズ10全体の光学長TTLをできる限り短くし、小型化の特性を維持することができる。
以下、実施例を用いて、本発明に係る撮像光学レンズ10について説明する。各実施例に記載の記号は以下の通りである。焦点距離、軸上距離、曲率半径、軸上厚み、変曲点位置、停留点位置の単位がmmである。
TTL:光学長(第1レンズL1の物体側面から結像面までの軸上距離、単位がmmである)
好ましくは、高品質の結像需要を満足するように、前記レンズの物体側面及び/又は像側面には変曲点及び/又は停留点(Stationary point)を設置することができる。具体的な実施案について、下記の説明を参照する。
表1、表2は本発明の第1実施形態に係る撮像光学レンズ10の設計データを示す。
Figure 2021009341
ここで、各記号の意味は、以下の通りである。
S1:絞り
R:光学面の曲率半径、レンズの場合は中心曲率半径
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:光学フィルタGFの物体側面の曲率半径
R14:光学フィルタGFの像側面の曲率半径
d:レンズの軸上厚み、又は、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の像側面から光学フィルタGFの物体側面までの軸上距離
d13:光学フィルタGFの軸上厚み
d14:光学フィルタGFの像側面から像面までの軸上距離
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:光学フィルタ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:光学フィルタGFのアッベ数
表2は本発明の第1実施形態に係る撮像光学レンズ10における各レンズの非球面データを示す。
Figure 2021009341
ここで、kは円錐係数であり、A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16は非球面係数である。
IH:像高
y=(x/R)/[1+{1−(k+1)(x/R)}1/2]
+A4x+A6x+A8x+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16 (41)
各レンズ面の非球面は、便宜上、上記式(41)で表される非球面を使用している。しかしながら、特に、この式(41)の非球面多項式に限定するものではない。
表3、表4は本発明の第1実施形態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 2021009341
Figure 2021009341
図2、図3は、それぞれ波長470nm、550nm、及び650nmの光が第1実施形態に係る撮像光学レンズ10を通った後の軸上色収差及び倍率色収差を示す模式図である。図4は、波長550nmの光が第1実施形態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模式図であり、図4の像面湾曲Sはサジタル方向の像面湾曲であり、Tは子午方向の像面湾曲である。
後の表13は、各実施例1、2、3の諸値及び条件式で規定したパラメータに対応する値を示す。
表13に示すように、第1実施形態は、各条件式を満足する。
本実施形態において、前記撮像光学レンズの入射瞳径は1.783mmであり、全視野の像高は3.284mmであり、対角線方向の画角は83.05°であり、広角、極薄であり、その軸上、軸外色収差が十分に補正され、且つ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実施形態と基本的に同じであり、記号の意味も第1実施形態と同じであり、以下、異なる点のみを示す。
表5、表6は本発明の第2実施形態に係る撮像光学レンズ20の設計データを示す。
Figure 2021009341
表6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非球面データを示す。
Figure 2021009341
表7、表8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計データを示す。
Figure 2021009341
Figure 2021009341
図6、図7は、それぞれ波長470nm、550nm、及び650nmの光が第2実施形態に係る撮像光学レンズ20を通った後の軸上色収差及び倍率色収差を示す模式図である。図8は、波長550nmの光が第2実施形態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模式図である。
表13に示すように、第2実施形態は各条件式を満足する。
本実施形態において、前記撮像光学レンズの入射瞳径は1.801mmであり、全視野の像高は3.284mmであり、対角線方向の画角は80.33°であり、広角、極薄であり、その軸上、軸外色収差が十分に補正され、且つ優れた光学特性を有する。
(第3実施形態)
第3実施形態は第1実施形態と基本的に同じであり、記号の意味も第1実施形態と同じであり、以下、異なる点のみを示す。
表9、表10は本発明の第3実施形態に係る撮像光学レンズ30の設計データを示す。
Figure 2021009341
表10は本発明の第3実施形態に係る撮像光学レンズ30における各レンズの非球面データを示す。
Figure 2021009341
表11、表12は本発明の第3実施形態に係る撮像光学レンズ30における各レンズの変曲点及び停留点の設計データを示す。
Figure 2021009341
Figure 2021009341
図10、図11は、それぞれ波長470nm、550nm、及び650nmの光が第3実施形態に係る撮像光学レンズ30を通った後の軸上色収差及び倍率色収差を示す模式図である。図12は、波長550nmの光が第3実施形態に係る撮像光学レンズ30を通った後の像面湾曲及び歪曲収差を示す模式図である。
下記の表13には上記の条件式により本実施形態において各条件式に対応する値を示している。明らかに、本実施形態の撮像光学系は、上記の条件式を満足する。
本実施形態において、前記撮像光学レンズの入射瞳径は1.766mmであり、全視野の像高は3.284mmであり、対角線方向の画角は81.11°であり、広角、極薄であり、その軸上、軸外色収差が十分に補正され、且つ優れた光学特性を有する。
Figure 2021009341
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、本発明の精神と範囲から逸脱しない限り、形式及び細部に対して各種の変更を行うことができる。

Claims (20)

  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レンズ及び第6レンズからなり、
    前記第2レンズが負の屈折力を有し、前記第3レンズが負の屈折力を有し、
    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レンズの物体側面の曲率半径をR5、前記第3レンズの軸上厚みをd5としたときに、以下の条件式(1)〜(2)を満足することを特徴とする撮像光学レンズ。
    4.00≦f1/f≦7.00 (1)
    10.00≦R5/d5≦30.00 (2)
  2. 以下の条件式(3)〜(4)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    4.00≦f1/f≦6.95 (3)
    10.00≦R5/d5≦29.75 (4)
  3. 前記第1レンズは、正の屈折力を有し、その物体側面が近軸において凸面であり、その像側面が近軸において凹面であり、
    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、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長をTTLとしたときに、以下の条件式(5)〜(6)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    −13.60≦(R1+R2)/(R1−R2)≦−1.17 (5)
    0.03≦d1/TTL≦0.08 (6)
  4. 以下の条件式(7)〜(8)を満足することを特徴とする請求項3に記載の撮像光学レンズ。
    −8.50≦(R1+R2)/(R1−R2)≦−1.47 (7)
    0.04≦d1/TTL≦0.06 (8)
  5. 前記第2レンズは、その物体側面が近軸において凸面であり、その像側面が近軸において凹面であり、
    前記第2レンズの物体側面の曲率半径をR3、前記第2レンズの像側面の曲率半径をR4、前記第2レンズの軸上厚みをd3、前記第2レンズの焦点距離をf2、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、以下の条件式(9)〜(11)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    −1058.59≦f2/f≦−32.07 (9)
    13.86≦(R3+R4)/(R3−R4)≦50.98 (10)
    0.02≦d3/TTL≦0.07 (11)
  6. 以下の条件式(12)〜(14)を満足することを特徴とする請求項5に記載の撮像光学レンズ。
    −661.62≦f2/f≦−40.09(12)
    22.18≦(R3+R4)/(R3−R4)≦40.79 (13)
    0.03≦d3/TTL≦0.06 (14)
  7. 前記第3レンズは、その物体側面が近軸において凸面であり、その像側面が近軸において凹面であり、
    前記第3レンズの像側面の曲率半径をR6、前記第3レンズの焦点距離をf3、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、以下の条件式(15)〜(17)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    −6.36≦f3/f≦−1.67 (15)
    1.39≦(R5+R6)/(R5−R6)≦9.75 (16)
    0.02≦d5/TTL≦0.07 (17)
  8. 以下の条件式(18)〜(20)を満足することを特徴とする請求項7に記載の撮像光学レンズ。
    −3.98≦f3/f≦−2.09 (18)
    2.22≦(R5+R6)/(R5−R6)≦7.80 (19)
    0.04≦d5/TTL≦0.06 (20)
  9. 前記第4レンズは、正の屈折力を有し、その物体側面が近軸において凸面であり、その像側面が近軸において凸面であり、
    前記第4レンズの焦点距離をf4、前記第4レンズの物体側面の曲率半径をR7、前記第4レンズの像側面の曲率半径をR8、前記第4レンズの軸上厚みをd7、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、以下の条件式(21)〜(23)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    0.49≦f4/f≦1.68 (21)
    −0.88≦(R7+R8)/(R7−R8)≦−0.18 (22)
    0.05≦d7/TTL≦0.17 (23)
  10. 以下の条件式(24)〜(26)を満足することを特徴とする請求項9に記載の撮像光学レンズ。
    0.78≦f4/f≦1.35 (24)
    −0.55≦(R7+R8)/(R7−R8)≦−0.22 (25)
    0.08≦d7/TTL≦0.14 (26)
  11. 前記第5レンズは、正の屈折力を有し、その物体側面が近軸において凹面であり、その像側面が近軸において凸面であり、
    前記第5レンズの焦点距離をf5、前記第5レンズの物体側面の曲率半径をR9、前記第5レンズの像側面の曲率半径をR10、前記第5レンズの軸上厚みをd9、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、以下の条件式(27)〜(29)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    0.29≦f5/f≦0.98 (27)
    0.61≦(R9+R10)/(R9−R10)≦1.95 (28)
    0.05≦d9/TTL≦0.17 (29)
  12. 以下の条件式(30)〜(32)を満足することを特徴とする請求項11に記載の撮像光学レンズ。
    0.47≦f5/f≦0.78 (30)
    0.98≦(R9+R10)/(R9−R10)≦1.56 (31)
    0.08≦d9/TTL≦0.14 (32)
  13. 前記第6レンズは、負の屈折力を有し、その物体側面が近軸において凹面であり、その像側面が近軸において凹面であり、
    前記第6レンズの焦点距離をf6、前記第6レンズの物体側面の曲率半径をR11、前記第6レンズの像側面の曲率半径をR12、前記第6レンズの軸上厚みをd11、前記撮像光学レンズの光学長をTTLとしたときに、以下の条件式(33)〜(35)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    −1.13≦f6/f≦−0.34 (33)
    0.35≦(R11+R12)/(R11−R12)≦1.33 (34)
    0.04≦d11/TTL≦0.13 (35)
  14. 以下の条件式(36)〜(38)を満足することを特徴とする請求項13に記載の撮像光学レンズ。
    −0.7≦f6/f≦−0.42 (36)
    0.56≦(R11+R12)/(R11−R12)≦1.07 (37)
    0.06≦d11/TTL≦0.10 (38)
  15. 前記第1レンズと前記第2レンズとの合成焦点距離をf12としたときに、以下の条件式(39)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像光学レンズ。
    2.05≦f12/f≦9.89 (39)
  16. 以下の条件式(40)を満足することを特徴とする請求項15に記載の撮像光学レンズ。
    3.28≦f12/f≦7.91 (40)
  17. 前記撮像光学レンズの光学長TTLは、5.82mm以下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。
  18. 前記撮像光学レンズの光学長TTLは、5.55mm以下であることを特徴とする請求項17に記載の撮像光学レンズ。
  19. 前記撮像光学レンズの絞りF値は、2.20以下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。
  20. 前記撮像光学レンズの絞りF値は、2.16以下であることを特徴とする請求項19に記載の撮像光学レンズ。
JP2019152369A 2019-06-29 2019-08-22 撮像光学レンズ Active JP6803643B1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910581424.4A CN110262004B (zh) 2019-06-29 2019-06-29 摄像光学镜头
CN201910581424.4 2019-06-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP6803643B1 JP6803643B1 (ja) 2020-12-23
JP2021009341A true JP2021009341A (ja) 2021-01-28

Family

ID=67923291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2019152369A Active JP6803643B1 (ja) 2019-06-29 2019-08-22 撮像光学レンズ

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11378777B2 (ja)
JP (1) JP6803643B1 (ja)
CN (1) CN110262004B (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114815154B (zh) * 2022-04-20 2023-08-08 江西晶超光学有限公司 光学镜头、摄像模组及电子设备

Citations (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06160713A (ja) * 1992-11-20 1994-06-07 Canon Inc 小型のズームレンズ
JP2000066102A (ja) * 1999-09-13 2000-03-03 Canon Inc 小型のズ―ムレンズ
US20120188654A1 (en) * 2011-01-20 2012-07-26 Largan Precision Co. Optical Imaging System for Pickup
US20120262806A1 (en) * 2011-04-13 2012-10-18 Largan Precision Co., Ltd. Optical image lens assembly
US20120314301A1 (en) * 2011-06-10 2012-12-13 Largan Precision Co., Ltd. Optical image capturing lens assembly
US20140185141A1 (en) * 2012-12-31 2014-07-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Photographic lens and photographic apparatus using the same
US20140192422A1 (en) * 2013-01-04 2014-07-10 Largan Precision Co., Ltd. Optical image collecting system
US20150002728A1 (en) * 2013-07-01 2015-01-01 Largan Precision Co., Ltd. Optical image capturing lens assembly
JP5651881B1 (ja) * 2014-08-13 2015-01-14 株式会社AAC Technologies Japan R&D Center 撮像レンズ
US20160004035A1 (en) * 2014-07-03 2016-01-07 Lg Innotek Co., Ltd. Image Pickup Lens and Camera Module Including the Same
US20160313536A1 (en) * 2015-04-22 2016-10-27 Optical Logic Inc. Imaging lens
US20160349485A1 (en) * 2015-05-28 2016-12-01 Aac Acoustic Technologies (Shenzhen) Co., Ltd. Camera Lens
JP2016224236A (ja) * 2015-05-29 2016-12-28 株式会社沖データ 画像形成装置
US20170010444A1 (en) * 2015-07-07 2017-01-12 Aac Acoustic Technologies (Shenzhen) Co., Ltd. Camera Lens
CN106814441A (zh) * 2016-12-14 2017-06-09 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像光学镜头
US20170357080A1 (en) * 2015-01-07 2017-12-14 Zhejiang Sunny Optics Co.,Ltd. Camera Lens
US20180067283A1 (en) * 2016-09-07 2018-03-08 Genius Electronic Optical Co., Ltd. Optical imaging lens
US20180074295A1 (en) * 2016-09-12 2018-03-15 Largan Precision Co., Ltd. Imaging optical lens system, image capturing apparatus and electronic device
US20180120539A1 (en) * 2016-11-02 2018-05-03 Genius Electronic Optical Co., Ltd. Optical lens set
US20180149833A1 (en) * 2015-04-23 2018-05-31 Lg Electronics Inc. Camera module
US20180188496A1 (en) * 2016-12-29 2018-07-05 Largan Precision Co., Ltd. Image capturing assembly, imaging apparatus and electronic device
CN208172352U (zh) * 2018-04-03 2018-11-30 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN109031629A (zh) * 2018-11-07 2018-12-18 浙江舜宇光学有限公司 摄像光学系统
CN208297807U (zh) * 2018-05-04 2018-12-28 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN109164560A (zh) * 2018-10-22 2019-01-08 浙江舜宇光学有限公司 成像镜头
CN208421380U (zh) * 2018-06-01 2019-01-22 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN109283664A (zh) * 2018-12-05 2019-01-29 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜片组
US20190033556A1 (en) * 2017-07-26 2019-01-31 Largan Precision Co., Ltd. Imaging lens system, image capturing unit and electronic device
JP2019086526A (ja) * 2017-11-01 2019-06-06 カンタツ株式会社 撮像レンズ
WO2019192180A1 (zh) * 2018-04-03 2019-10-10 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6843633B2 (ja) * 2017-01-31 2021-03-17 日本電産サンキョー株式会社 撮像レンズ系
CN108562993B (zh) * 2018-01-23 2020-06-16 瑞声光学解决方案私人有限公司 摄像光学镜头
CN109839727B (zh) * 2018-12-31 2021-07-30 瑞声光学解决方案私人有限公司 摄像光学镜头
CN109856780B (zh) * 2018-12-31 2021-07-30 瑞声光学解决方案私人有限公司 摄像光学镜头
CN109828360B (zh) * 2018-12-31 2021-09-21 瑞声光学解决方案私人有限公司 摄像光学镜头

Patent Citations (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06160713A (ja) * 1992-11-20 1994-06-07 Canon Inc 小型のズームレンズ
JP2000066102A (ja) * 1999-09-13 2000-03-03 Canon Inc 小型のズ―ムレンズ
US20120188654A1 (en) * 2011-01-20 2012-07-26 Largan Precision Co. Optical Imaging System for Pickup
US20120262806A1 (en) * 2011-04-13 2012-10-18 Largan Precision Co., Ltd. Optical image lens assembly
US20120314301A1 (en) * 2011-06-10 2012-12-13 Largan Precision Co., Ltd. Optical image capturing lens assembly
US20140185141A1 (en) * 2012-12-31 2014-07-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Photographic lens and photographic apparatus using the same
US20140192422A1 (en) * 2013-01-04 2014-07-10 Largan Precision Co., Ltd. Optical image collecting system
US20150002728A1 (en) * 2013-07-01 2015-01-01 Largan Precision Co., Ltd. Optical image capturing lens assembly
US20160004035A1 (en) * 2014-07-03 2016-01-07 Lg Innotek Co., Ltd. Image Pickup Lens and Camera Module Including the Same
JP5651881B1 (ja) * 2014-08-13 2015-01-14 株式会社AAC Technologies Japan R&D Center 撮像レンズ
US20170357080A1 (en) * 2015-01-07 2017-12-14 Zhejiang Sunny Optics Co.,Ltd. Camera Lens
US20160313536A1 (en) * 2015-04-22 2016-10-27 Optical Logic Inc. Imaging lens
US20180149833A1 (en) * 2015-04-23 2018-05-31 Lg Electronics Inc. Camera module
US20160349485A1 (en) * 2015-05-28 2016-12-01 Aac Acoustic Technologies (Shenzhen) Co., Ltd. Camera Lens
JP2016224236A (ja) * 2015-05-29 2016-12-28 株式会社沖データ 画像形成装置
US20170010444A1 (en) * 2015-07-07 2017-01-12 Aac Acoustic Technologies (Shenzhen) Co., Ltd. Camera Lens
US20180067283A1 (en) * 2016-09-07 2018-03-08 Genius Electronic Optical Co., Ltd. Optical imaging lens
US20180074295A1 (en) * 2016-09-12 2018-03-15 Largan Precision Co., Ltd. Imaging optical lens system, image capturing apparatus and electronic device
US20180120539A1 (en) * 2016-11-02 2018-05-03 Genius Electronic Optical Co., Ltd. Optical lens set
EP3318910A1 (en) * 2016-11-02 2018-05-09 GeniuS Electronic Optical Co., Ltd. Optical lens set
CN106814441A (zh) * 2016-12-14 2017-06-09 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像光学镜头
US20180188496A1 (en) * 2016-12-29 2018-07-05 Largan Precision Co., Ltd. Image capturing assembly, imaging apparatus and electronic device
US20190033556A1 (en) * 2017-07-26 2019-01-31 Largan Precision Co., Ltd. Imaging lens system, image capturing unit and electronic device
JP2019086526A (ja) * 2017-11-01 2019-06-06 カンタツ株式会社 撮像レンズ
CN208172352U (zh) * 2018-04-03 2018-11-30 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
WO2019192180A1 (zh) * 2018-04-03 2019-10-10 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN208297807U (zh) * 2018-05-04 2018-12-28 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN208421380U (zh) * 2018-06-01 2019-01-22 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN109164560A (zh) * 2018-10-22 2019-01-08 浙江舜宇光学有限公司 成像镜头
CN109031629A (zh) * 2018-11-07 2018-12-18 浙江舜宇光学有限公司 摄像光学系统
CN109283664A (zh) * 2018-12-05 2019-01-29 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜片组

Also Published As

Publication number Publication date
JP6803643B1 (ja) 2020-12-23
US20200409051A1 (en) 2020-12-31
CN110262004B (zh) 2021-09-17
CN110262004A (zh) 2019-09-20
US11378777B2 (en) 2022-07-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6811294B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6934991B1 (ja) 撮像光学レンズ
JP6799361B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6803642B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6808786B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6994557B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6805303B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6799362B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6846482B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP2021135490A (ja) 撮像光学レンズ
JP2021096455A (ja) 撮像光学レンズ
JP2021193441A (ja) 撮像光学レンズ
JP2022024966A (ja) 撮像光学レンズ
JP6948755B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP2021516782A (ja) 撮像光学レンズ
JP7032031B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6842516B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6842515B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6832399B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6803644B1 (ja) 撮像光学レンズ
JP6805302B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6810217B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP6810218B2 (ja) 撮像光学レンズ
JP2021089413A (ja) 撮像光学レンズ
JP2021009333A (ja) 撮像光学レンズ

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20190822

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A711

Effective date: 20200415

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20200831

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20201120

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: 20201130

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20201130

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6803643

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150