JP6494842B1 - 撮像光学レンズ - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、光学レンズ分野に関し、撮像光学レンズを提供する。
【解決手段】当該撮像光学レンズは、物体側から像側に向かって順に配置された、絞り、第1レンズ、第2レンズ、第3レンズ、第4レンズおよび第5レンズからなり、前記撮像光学レンズは、条件式0.83<f1/f<0.87、−2.9<f2/f<−2.7、−8.3<f3/f<−8.0、0.55<f4/f<0.65、−0.55<f5/f<−0.45を満たす。本発明に係る撮像光学レンズは、光学系の大半の光学収差をより良く補正するとともに、高画素と大像高の需要を満たす。
【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枚式のレンズ構成が徐々にレンズの設計に現れている。しかし、よく見られる5枚式のレンズは、光学系の大半の光学収差を補正可能であるが、高画素と大像高の需要を満たすことが容易ではない。
本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、光学系の大半の光学収差をより良く補正するとともに、高画素と大像高の需要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。当該撮像光学レンズは、物体側から像側に向かって順に配置された、絞り、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レンズおよび負の屈折力を有する第5レンズからなり、撮像光学レンズ全体の焦点距離をf、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としたときに、以下の条件式(1)〜(5)を満たす。
0.83<f1/f<0.87 (1)
−2.9<f2/f<−2.7 (2)
−8.3<f3/f<−8.0 (3)
0.55<f4/f<0.65 (4)
−0.55<f5/f<−0.45 (5)
本発明の実施形態は、従来技術に対して、上記レンズの配置方式より、異なる屈折力及び焦点距離を有するレンズを有効に利用して収差をより良く補正することで優れた結像品質を得るとともに、大きな像高も有するため、光学性能がより良好になり、高画素の携帯型撮像素子に適合する。
また、前記第3レンズのアッベ数をv3、前記第3レンズの屈折率をn3、前記第5レンズの屈折率をn5としたときに、以下の条件式(6)〜(7)を満たす。
9.5<v3/n3<11.5 (6)
1.25<n3/n5<1.35 (7)
また、前記第3レンズの厚みをd5、前記第4レンズの厚みをd7、前記第5レンズの厚みをd9としたときに、以下の条件式(8)〜(9)を満たす。
0.26mm<d5<0.29mm (8)
1.9<d7/d9<2.1 (9)
また、前記第2レンズの物体側面の曲率半径をr3、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(10)を満たす。
100<r3/(r5−r6)<120 (10)
また、前記第1レンズの焦点距離f1、前記第2レンズの焦点距離f2、前記第3レンズの焦点距離f3、前記第4レンズの焦点距離f4、前記第5レンズの焦点距離f5は、以下の条件式(11)〜(15)を満たす。
3.7mm<f1<3.8mm (11)
−11mm<f2<−10mm (12)
−32mm<f3<−30mm (13)
2.2mm<f4<2.3mm (14)
−2.0mm<f5<−1.8mm (15)
また、前記第1レンズの屈折率をn1、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としたときに、以下の条件式(16)〜(20)を満たす。
1.5<n1<1.6 (16)
1.6<n2<1.7 (17)
1.9<n3<2.1 (18)
1.5<n4<1.6 (19)
1.52<n5<1.55 (20)
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としたときに、以下の条件式(21)〜(25)を満たす。
55<v1<57 (21)
22<v2<25 (22)
19.5<v3<21.5 (23)
55<v4<57 (24)
55<v5<58 (25)
また、前記撮像光学レンズの光学長は、4.48mm以下である。
また、前記撮像光学レンズの絞りF値は、1.8以下である。
また、前記第2レンズの厚みをd3、前記第3レンズの厚みをd5としたときに、以下の条件式(26)を満たす。
1.25<d5/d3<1.35 (26)
本発明の撮像光学レンズの第1実施形態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。 本発明の撮像光学レンズの第2実施形態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。
図面を参照し、本発明は、撮像光学レンズを提供する。図1において、本発明の第1実施例の撮像光学レンズ10が示されており、当該撮像光学レンズ10は、5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次に配置された、絞りSt、正の屈折力を有する第1レンズL1、負の屈折力を有する第2レンズL2、負の屈折力を有する第3レンズL3、正の屈折力を有する第4レンズL4及び負の屈折力を有する第5レンズL5からなる。第5レンズL5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、正の屈折力を有し、システム長を有効に減少し、物体側面が外方へ突出して凸面をなす。絞りStは、被写体と第1レンズL1の間に配置される。第2レンズL2は、負の屈折力を有し、本実施例において、第2レンズL2の像側面が凹面である。第3レンズL3は、負の屈折力を有し、本実施例において、第3レンズL3の物体側面が凹面であり、像側面が凸面である。第4レンズL4は、正の屈折力を有し、第1レンズL1の正の屈折力を配分可能であり、システムの敏感度を更に低減し、本実施例において、第4レンズL4の物体側面が凹面であり、像側面が凸面である。第5レンズL5は、負の屈折力を有し、本実施例において、第5レンズL5の物体側面が凹面である。
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2レンズL2の焦点距離をf2、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5レンズL5の焦点距離をf5、前記第3レンズのアッベ数をv3、前記第3レンズの屈折率をn3、前記第5レンズの屈折率をn5、前記第3レンズの厚みをd5、前記第4レンズの厚みをd7、前記第5レンズの厚みをd9、前記第2レンズの物体側面の曲率半径をr3、前記第3レンズの物体側面の曲率半径をr5と定義すると、条件式0.83<f1/f<0.87、−2.9<f2/f<−2.7、−8.3<f3/f<−8.0、0.55<f4/f<0.65、−0.55<f5/f<−0.45、9.5<v3/n3<11.5、1.25<n3/n5<1.35、0.26<d5<0.29、1.9<d7/d9<2.1、100<r3/(r5−r6)<120を満たす。
本発明の前記撮像光学レンズ10の焦点距離及び各レンズの焦点距離、アッベ数、屈折率、レンズ厚みと曲率半径が上記条件式を満たすとき、各レンズの屈折力の大小配置を制御・調整可能であり、収差をより良く補正して結像品質を保証するとともに、高画素と大像高の設計需要を満たし、高画素の携帯型撮像装置に一層適合する。
具体的に、本発明の実施例において、前記第1レンズの焦点距離f1、前記第2レンズの焦点距離f2、前記第3レンズの焦点距離f3、前記第4レンズの焦点距離f4及び前記第5レンズの焦点距離f5は、条件式3.7<f1<3.8、−11<f2<−10、−32<f3<−30、2.2<f4<2.3、−2.0<f5<−1.8、単位:ミリメートル(mm)を満たすように設計可能である。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を出来るだけ短くし、小型化の特性を維持可能である。
本発明の実施例の前記撮像光学レンズ10の光学長TTL≦4.48mmであることが好ましい。このように設計すると、撮像光学レンズ10の小型化設計の実現に一層有利になる。本発明の実施例では、撮像光学レンズ10の絞りF値が1.8以下であることが好ましい。それは、前記撮像光学レンズ10が大きな相対口径を有する光学系であり、低照度環境での結像性能を向上可能であり、システムの超大絞りを実現する。
本発明の実施例では、前記第2レンズの厚みd3と前記第3レンズの厚みd5が条件式1.25<d5/d3<1.35を満たすことが好ましい。このように設計すると、第2レンズL2と第3レンズL3が最良の厚みを有し、光学系の組み立てや配置に有利になる。
本発明の撮像光学レンズ10では、各レンズの材質がガラスまたはプラスチックであってもよい。レンズの材質がガラスである場合、本発明の光学系の屈折力配置の自由度が向上可能であり、レンズ材質がプラスチックである場合、生産コストを有効に低減可能である。
本発明の実施例では、前記第3レンズの材質がガラスである。ガラス材質は、屈折率が高くて光透過性が良いため、前記撮像光学レンズの光学性能を有効に向上可能である。前記第1レンズと前記第2レンズと第4レンズと第5レンズとの材質がプラスチックであるため、生産コストを有効に低減可能である。
更に、本発明の好適な実施例では、前記第1レンズの屈折率n1、前記第2レンズの屈折率n2、前記第3レンズの屈折率n3、前記第4レンズの屈折率n4、および前記第5レンズの屈折率n5は、条件式1.5<n1<1.6、1.6<n2<1.7、1.9<n3<2.1、1.5<n4<1.6、1.52<n5<1.55を満たす。このように設計すると、レンズが光学材質においても適切なマッチングを取るのに有利になり、更に当該撮像光学レンズ10が良好な結像品質を得ることができる。
説明すべきことは、本発明の実施例において、前記第1レンズのアッベ数v1、前記第2レンズのアッベ数v2、前記第3レンズのアッベ数v3、前記第4レンズのアッベ数v4、および前記第5レンズのアッベ数v5が条件式55<v1<57、22<v2<25、19.5<v3<21.5、55<v4<57、55<v5<58を満たすように設計可能である。このように設計すると、撮像光学レンズ10の結像時の光学色収差現象を有効に抑圧できる。
理解できるように、上記各レンズの屈折率の設計案とアッベ数の設計案とを互いに組み合わせて撮像光学レンズ10の設計に適用してもよい。こうして、前記第2レンズL2と第3レンズL3とが高屈折率且つ低アッベ数の光学材料を採用して製造され、レンズの色収差を有効に減少可能であり、撮像光学レンズ10の結像品質が大幅に向上する。
なお、レンズの表面が非球面として設置されてもよい。非球面は、球面以外の形状として容易に製造され、多くの制御変数を取得して収差を削減し、更に使用すべきレンズの数を削減可能であるため、本発明の撮像光学レンズの全長を有効に減少可能である。本発明の実施例において、各レンズの物体側面及び像側面は、何れも非球面である。
前記レンズの物体側面および/または像側面に変曲点および/または停留点を設けて高品質の結像需要を満たすことも好ましい。具体的な実施可能案は、下記を参照される。
本発明の実施例1に係る撮像光学レンズ10の設計データは、以下に示される。
表1、表2は、本発明の実施例1の撮像光学レンズ10のデータを示す。
各符号の意味は、下記のようになる。
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。
ただし、R1、R2は、第1レンズL1の物体側面、像側面であり、R3、R4は、第2レンズL2の物体側面、像側面であり、R5、R6は、第3レンズL3の物体側面、像側面であり、R7、R8は、第4レンズL4の物体側面、像側面であり、R9、R10は、第5レンズL5の物体側面、像側面であり、R11、R12は、光学フィルタGFの物体側面、像側面である。他の各符号の意味は、下記のようになる。
d0:絞りSt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の像側面から光学フィルタGFの物体側面までの軸上距離、
d11:光学フィルタGFの軸上厚み、
d12:光学フィルタGFの像側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、
ndg:光学フィルタ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、
vg:光学フィルタGFのアッベ数。
表3は、本発明の実施例1の撮像光学レンズ10における各レンズの非球面データを示す。
表4、表5は、本発明の実施例1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。ただし、R1、R2は、それぞれ第1レンズL1の物体側面と像側面を表し、R3、R4は、それぞれ第2レンズL2の物体側面と像側面を表し、R5、R6は、それぞれ第3レンズL3の物体側面と像側面を表し、R7、R8は、それぞれ第4レンズL4の物体側面と像側面を表し、R9、R10は、それぞれ第5レンズL5の物体側面と像側面を表す。「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。
図2、図3は、波長486nm、588nmと656nmの光が実施例1の撮像光学レンズ10を通った後の軸上色収差および倍率色収差をそれぞれ示す模式図である。図4は、波長588nmの光が実施例1の撮像光学レンズ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る。
以下の表6では、上記条件式に従って本実施例における各条件式に対応する数値が挙げられている。明らかに、本実施例の撮像光学レンズ10は、上記条件式を満たしている。
本実施例では、前記撮像光学レンズの入射瞳径が2.09mmであり、全視野の像高が3.261mmであり、対角線方向の画角が80.84°である。
図5は、本発明の第2実施例の撮像光学レンズ20を示す。前記撮像光学レンズ20と第1実施例の撮像光学レンズ10とが構成・配置において大体同じである。本発明の実施例2に係る撮像光学レンズ20の設計データは、以下に示される。
表7、表8は、本発明の実施例2の撮像光学レンズ20のデータを示す。
各符号の意味は、下記のようになる。
f:撮像光学レンズ20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。
ただし、R1、R2は、第1レンズL1の物体側面、像側面であり、R3、R4は、第2レンズL2の物体側面、像側面であり、R5、R6は、第3レンズL3の物体側面、像側面であり、R7、R8は、第4レンズL4の物体側面、像側面であり、R9、R10は、第5レンズL5の物体側面、像側面であり、R11、R12は、光学フィルタGFの物体側面、像側面である。他の各符号の意味は、下記のようになる。
d0:絞りSt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の像側面から光学フィルタGFの物体側面までの軸上距離、
d11:光学フィルタGFの軸上厚み、
d12:光学フィルタGFの像側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、
ndg:光学フィルタ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、
vg:光学フィルタGFのアッベ数。
表9は、本発明の実施例2の撮像光学レンズ20における各レンズの非球面データを示す。
表10、表11は、本発明の実施例2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。ただし、R1、R2は、それぞれ第1レンズL1の物体側面と像側面を表し、R3、R4は、それぞれ第2レンズL2の物体側面と像側面を表し、R5、R6は、それぞれ第3レンズL3の物体側面と像側面を表し、R7、R8は、それぞれ第4レンズL4の物体側面と像側面を表し、R9、R10は、それぞれ第5レンズL5の物体側面と像側面を表す。「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20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20の光軸までの垂直距離である。
図6、図7は、それぞれ波長486nm、588nmと656nmの光が実施例2の撮像光学レンズ20を通った後の軸上色収差および倍率色収差を示す模式図である。図8は、波長588nmの光が実施例2の撮像光学レンズ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。
以下の表12では、上記条件式に従って本実施例における各条件式に対応する数値が挙げられている。明らかに、本実施例の撮像光学レンズ20は、上記条件式を満たしている。
本実施例では、前記撮像光学レンズの入射瞳径が2.08mmであり、全視野の像高が3.261mmであり、対角線方向の画角が81.08°である。
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 (10)

  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配置された、絞り、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レンズおよび負の屈折力を有する第5レンズからなり、
    撮像光学レンズ全体の焦点距離をf、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としたときに、以下の条件式(1)〜(5)を満たすことを特徴とする撮像光学レンズ。
    0.83<f1/f<0.87 (1)
    −2.9<f2/f<−2.7 (2)
    −8.3<f3/f<−8.0 (3)
    0.55<f4/f<0.65 (4)
    −0.55<f5/f<−0.45 (5)
  2. 前記第3レンズのアッベ数をv3、前記第3レンズの屈折率をn3、前記第5レンズの屈折率をn5としたときに、以下の条件式(6)〜(7)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。
    9.5<v3/n3<11.5 (6)
    1.25<n3/n5<1.35 (7)
  3. 前記第3レンズの厚みをd5、前記第4レンズの厚みをd7、前記第5レンズの厚みをd9としたときに、以下の条件式(8)〜(9)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。
    0.26mm<d5<0.29mm (8)
    1.9<d7/d9<2.1 (9)
  4. 前記第2レンズの物体側面の曲率半径をr3、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(10)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。
    100<r3/(r5−r6)<120 (10)
  5. 前記第1レンズの焦点距離(f1)、前記第2レンズの焦点距離(f2)、前記第3レンズの焦点距離(f3)、前記第4レンズの焦点距離(f4)、前記第5レンズの焦点距離(f5)は、以下の条件式(11)〜(15)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。
    3.7mm<f1<3.8mm (11)
    −11mm<f2<−10mm (12)
    −32mm<f3<−30mm (13)
    2.2mm<f4<2.3mm (14)
    −2.0mm<f5<−1.8mm (15)
  6. 前記第1レンズの屈折率をn1、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としたときに、以下の条件式(16)〜(20)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。
    1.5<n1<1.6 (16)
    1.6<n2<1.7 (17)
    1.9<n3<2.1 (18)
    1.5<n4<1.6 (19)
    1.52<n5<1.55 (20)
  7. 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としたときに、以下の条件式(21)〜(25)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。
    55<v1<57 (21)
    22<v2<25 (22)
    19.5<v3<21.5 (23)
    55<v4<57 (24)
    55<v5<58 (25)
  8. 前記撮像光学レンズの光学長は、4.48mm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。
  9. 前記撮像光学レンズの絞りF値は、1.8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。
  10. 前記第2レンズの厚みをd3、前記第3レンズの厚みをd5としたときに、以下の条件式(26)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。
    1.25<d5/d3<1.35 (26)
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