TW201425990A - 攝像鏡頭 - Google Patents

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Hiroaki Tanaka
Keiji Matsusaka
ming-zhu Wang
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Konica Minolta Inc
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有關一種攝像鏡頭,從物體側按順序利用孔徑光闌、正的第1透鏡、負的第2透鏡、第3透鏡、正的第4透鏡、負的第5透鏡所構成,且滿足條件式:0.8≦(r2F+r2R)/(r2F-r2R)≦1.2、0.8≦(r4F+r4R)/(r4F-r4R)≦1.6、-1.6≦f2/f≦-0.8、-0.212≦T5/f5≦-0.010(r2F:第2透鏡的物體側面的曲率半徑、r2R:第2透鏡的像側面的曲率半徑、r4F:第4透鏡的物體側面的曲率半徑、r4R:第4透鏡的像側面的曲率半徑、f2:第2透鏡的焦距、f:攝像鏡頭全系的焦距、T5:第5透鏡的光軸上的厚度、f5:第5透鏡的焦距),在攝像元件的攝像面成像被攝體像。

Description

攝像鏡頭
本發明有關攝像鏡頭。更詳細而言,是有關攝像元件(例如CCD(電荷耦合元件)型影像感測器、CMOS(互補性金屬氧化物半導體)型影像感測器等的固體攝像元件)取入被攝體的影像的攝像光學裝置、搭載該攝像光學裝置的附帶影像輸入功能的數位機器、以及在攝像元件的受光面上以高的解析度形成被攝體的光學像的小型的攝像鏡頭。
近年來,將使用CCD型影像感測器或CMOS型影像感測器等的固體攝像元件的攝像光學裝置搭載於攜帶式終端,伴隨該攜帶式終端的普及進展,向市場供給搭載有使用具有高畫素數的攝像元件的攝像光學裝置的裝置,以得到更高畫質的影像。該具有高畫素數的攝像元件曾經大型化,近年來畫素逐漸高精細化,攝像元件被小型化。用於這種高精細化的攝像元件的攝像鏡頭為了與高精細化的畫素相對應而被要求高的解析度。
透鏡的解析度因F值而有界限,F值小的明亮 的透鏡能夠得到高解析度,因此目前在F2.8程度的F值上不能得到充分的性能。因此,尋求適合高畫素化/高精細化/小型化的攝像元件且F2程度的明亮的攝像鏡頭。作為這種用途的攝像鏡頭,因為與3片式結構或4片式結構的透鏡相比可實現大口徑比及高性能,因此提出了5片式結構的攝像鏡頭。
作為該5片式結構的攝像鏡頭,專利文獻1及專利文獻2中公開有如下攝像鏡頭,亦即,從物體側按順序利用前群、孔徑光闌及後群所構成,前群利用具有正或負的折射率的第1透鏡和具有正的折射率的第2透鏡所構成,後群利用具有負的折射率的第3透鏡和具有正的折射率的第4透鏡和具有負或正的折射率的第5透鏡所構成。另外,作為4片式結構的攝像鏡頭,專利文獻3中公開有如下攝像鏡頭,亦即,從物體側按順序利用前群、孔徑光闌及後群所構成,前群利用具有負的折射率的第1透鏡和具有正的折射率的第2透鏡所構成,後群利用具有負的折射率的第3透鏡和具有正的折射率的第4透鏡所構成。
專利文獻1:日本特開2007-279282號公報
專利文獻2:日本特開2006-293042號公報
專利文獻3:日本特開2007-322844號公報
但是,上述專利文獻1所記載的攝像鏡頭中,由於前群由球面系構成,所以當明亮至F2程度時,球面像差或彗形像差的補正不充分,不能確保良好的性能。另外,由於前群及後群均為具有正的折射率的結構,所以相比後群具有負的折射率的攝遠型的結構,光學系的主點位置成為像側,後焦點變長。因此,為不利於小型化的類型。
另外,上述專利文獻2所記載的攝像鏡頭具有F2程度的明亮度,但由於配置於孔徑光闌的物體側的第1透鏡及第2透鏡均為具有正的折射率的結構,所以在前群的色補正不充分。另外,與專利文獻1所記載的透鏡相同,前群及後群均為具有正的折射率的結構,並且最終透鏡也為正透鏡,因此,為不利於小型化的類型。
另外,上述專利文獻3所記載的攝像鏡頭具有F2程度的明亮度,但由於為4片式結構,所以像差補正不充分。因此,很難說是適合高畫素化的攝像鏡頭。
本發明是鑒於這樣的問題點而完成的,其目的在於,提供一種與現有類型相比小型並且各種像差被良好地補正了的F2.0程度的明亮的5片式結構的攝像鏡頭。
為實現上述目的,第1發明的攝像鏡頭,用 於在攝像元件的攝像面成像被攝體像,其中,從物體側按順序利用孔徑光闌、正的第1透鏡、負的第2透鏡、第3透鏡、正的第4透鏡、負的第5透鏡所構成,並滿足以下的條件式(1)~(4):0.8≦(r2F+r2R)/(r2F-r2R)≦1.2...(1)
0.8≦(r4F+r4R)/(r4F-r4R)≦1.6...(2)
-1.6≦f2/f≦-0.8...(3)
-0.212≦T5/f5≦-0.010...(4)
其中,r2F:第2透鏡的物體側面的曲率半徑,r2R:第2透鏡的像側面的曲率半徑,r4F:第4透鏡的物體側面的曲率半徑,r4R:第4透鏡的像側面的曲率半徑,f2:第2透鏡的焦距,f:攝像鏡頭全系的焦距,T5:第5透鏡的光軸上的厚度,f5:第5透鏡的焦距。
第2發明的攝像鏡頭,其中,在上述第1發明中,滿足以下的條件式(5):0.4≦f1/f≦0.8...(5)
其中,f1:第1透鏡的焦距,f:攝像鏡頭全系的焦距。
第3發明的攝像鏡頭,其中,在上述第1或 第2發明中,滿足以下的條件式(6):0.15≦T1/f≦0.28...(6)
其中,T1:第1透鏡的光軸上的厚度,f:攝像鏡頭全系的焦距。
第4發明的攝像鏡頭,其中,在上述第1~第3的任一發明中,前述第5透鏡的像側面具有在光軸上凹面朝向像側的非球面形狀,在沿著光軸的透鏡剖面的輪廓線上從與光軸的交點朝向有效區域端的情況下,在與光軸的交點以外的位置具有拐點。
第5發明的攝像光學裝置,其中,具備上述第1~第4的任一發明的攝像鏡頭和將形成於攝像面上的光學像變換成電性的信號的攝像元件,設置前述攝像鏡頭使得在前述攝像元件的攝像面上形成被攝體的光學像。
第6發明的數位機器,其中,經由具備上述第5發明的攝像光學裝置,從而附加了被攝體的靜態影像攝影、動態影像攝影中的至少一個功能。
第7方面的數位機器,其中,在上述第6發明中,該數位機器為攜帶式終端。
經由採用本發明的結構,能夠實現與現有類型相比小型並且各種像差被良好地補正了的F2.0程度的明亮的5片式結構的攝像鏡頭和具備攝像鏡頭的攝像光學 裝置。而且,藉由將本發明的攝像光學裝置用於攜帶式電話、攜帶式資訊終端等數位機器,可以對數位機器緊緻地附加高性能的影像輸入功能。
DU‧‧‧數位機器
LU‧‧‧攝像光學裝置
LN‧‧‧攝像鏡頭
L1~L5‧‧‧第1~第5透鏡
ST‧‧‧孔徑光闌(光圈)
SR‧‧‧攝像元件
SS‧‧‧受光面(攝像面)
IM‧‧‧像面(光學像)
AX‧‧‧光軸
1‧‧‧信號處理部
2‧‧‧控制部
3‧‧‧記憶體
4‧‧‧操作部
5‧‧‧顯示部
圖1是第1實施方式(實施例1)的光學構成圖;圖2(A)~圖2(C)是實施例1的像差圖;圖3是第2實施方式(實施例2)的光學構成圖;圖4(A)~圖4(C)是實施例2的像差圖;圖5是第3實施方式(實施例3)的光學構成圖;圖6(A)~圖6(C)是實施例3的像差圖;圖7是第4實施方式(實施例4)的光學構成圖;圖8(A)~圖8(C)是實施例4的像差圖;圖9是第5實施方式(實施例5)的光學構成圖;圖10(A)~圖10(C)是實施例5的像差圖;圖11是第6實施方式(實施例6)的光學構成圖;圖12(A)~圖12(C)是實施例6的像差圖;圖13是表示搭載有攝像鏡頭的數位機器的概略構成例的示意圖。
以下,說明本發明的攝像鏡頭等。本發明的攝像鏡頭是用於在攝像元件的攝像面(例如固體攝像元件 的光電變換部)成像被攝體像的攝像鏡頭,其中,從物體側按順序利用孔徑光闌、正的第1透鏡、負的第2透鏡、第3透鏡、正的第4透鏡、負的第5透鏡所構成,滿足以下的條件式(1)~(4)。
0.8≦(r2F+r2R)/(r2F-r2R)≦1.2...(1)
0.8≦(r4F+r4R)/(r4F-r4R)≦1.6...(2)
-1.6≦f2/f≦-0.8...(3)
-0.212≦T5/f5≦-0.010...(4)
其中,r2F:第2透鏡的物體側面的曲率半徑,r2R:第2透鏡的像側面的曲率半徑,r4F:第4透鏡的物體側面的曲率半徑,r4R:第4透鏡的像側面的曲率半徑,f2:第2透鏡的焦距,f:攝像鏡頭全系的焦距,T5:第5透鏡的光軸上的厚度,f5:第5透鏡的焦距。
為了得到小型且明亮進而像差被良好地進行了補正的攝像鏡頭,本發明的基本結構是利用孔徑光闌、正的第1透鏡、負的第2透鏡、第3透鏡、正的第4透鏡、負的第5透鏡所構成。該透鏡結構以由從物體側依次為孔徑光闌、第1透鏡、第2透鏡、第3透鏡及第4透鏡構成的正透鏡群和負的第5透鏡形成所謂的攝遠型的配置的緣故,是有利於攝像鏡頭全長的小型化的結構。另外, 以將5片式結構中的至少2片設為負透鏡的方式,增多具有發散作用的面,容易進行珀茲伐和的補正。因此,能夠得到直至畫面周邊部確保了良好的成像性能的攝像鏡頭。另外,以將孔徑光闌配置於第1透鏡的物體側的方式,成為即使實現低高度化也能夠容易確保像側光束的遠心性的結構。
條件式(1)是規定了實現大口徑化的第2透鏡的最佳的形狀的條件式。以條件式(1)的對應值低於其上限的方式,從而適宜設定第2透鏡的像側面的曲率半徑,因此,能夠抑制在像側面產生的高階的球面像差或彗形像差。另一方面,以條件式(1)的對應值超過其下限的方式,從而彗形像差、像面彎曲、像散、色像差等的補正變得容易。
條件式(2)是規定了實現大口徑化的第4透鏡的最佳的形狀的條件式。第4透鏡與第1透鏡均具有正的倍率(倍率:由焦距的倒數定義的量),對於低高度化承擔大的作用。以條件式(2)的對應值低於其上限的方式,能夠防止第4透鏡的物體側面的曲率半徑極端增強,因此,能夠抑制在物體側面產生的高階的球面像差或彗形像差。另一方面,以條件式(2)的對應值超過其下限的方式,能夠適宜維持第4透鏡的物體側面的曲率半徑,因此,能夠減小朝向攝像元件周邊部的光線向物體側面的入射角,能夠抑制彗形像差、失真像差等。
條件式(3)是用於適宜設定第2透鏡的焦距的 條件式。如果超過條件式(3)的上限,則第2透鏡的負的倍率過強,不能由其它透鏡完全補正彗形像差。另外,當低於條件式(3)的下限時,不能充分補正在第1透鏡產生的球面像差和軸上色像差。
條件式(4)是用於適宜設定第5透鏡的厚度的條件式。如果超過條件式(4)的上限,則失真像差的補正不充分,並且不能發揮攝遠型的優點,難以實現低高度化。另外,如果低於條件式(4)的下限,則不能增強第5透鏡的周邊部的倍率,因此,像面彎曲的補正不充分,另外,像側光束的遠心性惡化,難以確保周邊光量。
如以上的說明表明,根據本發明的攝像鏡頭的特徵結構,能夠實現與現有類型相比小型並且良好地補正了各種像差的、F2.0程度的明亮的5片式結構的攝像鏡頭及具備該透鏡的攝像光學裝置。而且,如果將該攝像光學裝置用於攜帶式電話、攜帶式資訊終端等數位機器,則能夠對數位機器緊緻地附加高性能的影像輸入功能,能夠有助於其緊緻化、高性能化、高功能化等。下面說明能夠平衡性好地得到這樣的效果,並且用於實現更高的光學性能、小型化等的條件等。
有關攝像鏡頭的小型化、特別是低高度化,處於滿足以下的條件式(α1)的水準者為佳。經由滿足該條件式(α1),能夠確保上述的良好的像差性能及明亮度,並且能夠實現攝像鏡頭及攝像光學裝置的低高度化及輕量化。例如在搭載於智慧型手機(高功能攜帶式電話)或平板 終端的攝像光學裝置中,滿足條件式(α1),並且滿足TL≦5.0mm者為佳,滿足TL≦4.5mm者為更佳。
TL/2Y’≦0.9...(α1)
其中,TL:透鏡全長(攝像鏡頭全系的從最靠物體側的透鏡面到像側焦點的光軸上的距離)、2Y’:攝像元件的攝像面的對角線長(例如固體攝像元件的矩形實效畫素區域的對角線長)。
滿足以下的條件式(1a)者為更佳。
0.8≦(r2F+r2R)/(r2F-r2R)≦1.0...(1a)
該條件式(1a)即使在規定了上述條件式(1)的條件範圍中,也規定了根據上述觀點等的更佳的條件範圍。因此,為佳的是,經由滿足條件式(1a),能夠進一步增大上述效果。
更期望滿足以下的條件式(2a)。
1.0≦(r4F+r4R)/(r4F-r4R)≦1.5...(2a)
該條件式(2a)即使在規定了上述條件式(2)的條件範圍中,也規定了根據上述觀點等的更佳的條件範圍。因此,為佳的是經由滿足條件式(2a),能夠進一步增大上述效果。
更期望滿足以下的條件式(3a)。
-1.4≦f2/f≦-0.9...(3a)
該條件式(3a)即使在規定了上述條件式(3)的條件範圍 中,也規定了根據上述觀點等的更佳的條件範圍。因此,為佳的是經由滿足條件式(3a),能夠進一步增大上述效果。
更期望滿足以下的條件式(4a)。
-0.200≦T5/f5≦-0.010...(4a)
該條件式(4a)即使在規定了上述條件式(4)的條件範圍中,也規定了根據上述觀點等的更佳的條件範圍。因此,為佳的是經由滿足條件式(4a),能夠進一步增大上述效果。
期望滿足以下的條件式(5)。
0.4≦f1/f≦0.8...(5)
其中,f1:第1透鏡的焦距、f:攝像鏡頭全系的焦距。
條件式(5)是用於適宜設定第1透鏡的焦距的條件式。如果超過條件式(5)的上限,則光束的收斂性變差,因此,難以實現低高度化並且設為大口徑,如果為了防止該情況而增強第4透鏡的正倍率,則本次難以抑制彗形像差或像散。另外,如果低於條件式(5)的下限,則難以利用其它透鏡充分補正在第1透鏡產生的球面像差和軸上色像差。
更期望滿足以下的條件式(5a)。
0.5≦f1/f≦0.8...(5a)
該條件式(5a)即使在規定了上述條件式(5)的條件範圍 中,也規定了根據上述觀點等的更佳的條件範圍。因此,為佳的是經由滿足條件式(5a),能夠進一步增大上述效果。
期望滿足以下的條件式(6)。
0.15≦T1/f≦0.28...(6)
其中,T1:第1透鏡的光軸上的厚度、f:攝像鏡頭全系的焦距。
條件式(6)是用於適宜設定第1透鏡的厚度的條件式。在超過條件式(6)的上限的情況下,如果要在第1透鏡中得到所希望的正倍率,則物體側面的曲率變得極強,難以抑制球面像差或彗形像差的產生。另外,在低於條件式(6)的下限的情況下,不能在第1透鏡中充分得到低高度化所需的正的倍率,因此,需要增強第4透鏡的倍率,帶來彗形像差或像散的增大。
更期望滿足以下的條件式(6a)。
0.16≦T1/f≦0.24...(6a)
該條件式(6a)即使在規定了上述條件式(6)的條件範圍中,也規定了根據上述觀點等的更佳的條件範圍。因此,為佳的是經由滿足條件式(6a),能夠進一步增大上述效果。
上述第5透鏡的像側面具有在光軸上凹面朝向像側的非球面形狀,在沿著光軸的透鏡剖面的輪廓線中從與光軸的交點朝向有效區域端的情況下,在與光軸的交 點以外的位置具有拐點(変曲點)者為佳。在此,“拐點”是指在有效半徑內的透鏡截面形狀的曲線中,非球面上的切平面成為與光軸垂直的平面的非球面上的點。通過將上述第5透鏡的像側面設為具有上述那樣的特徵的凹面基準的所希望的非球面形狀,能夠進行失真像差良好的補正,而且,能夠從光軸附近遍及畫面全區域良好地控制像側光束的遠心性。
期望透鏡是全部由塑膠材料形成。即,攝像鏡頭是期望作為透鏡僅具有塑膠透鏡。近年來,以包含固體攝像元件的攝像光學裝置整體的小型化為目的,開發了即使是相同畫素數的固體攝像元件,畫素間距也小,結果攝像面尺寸也小的元件。面向這種攝像面尺寸小的固體攝像元件的攝像鏡頭需要使全系的焦距較短,因此,各透鏡的曲率半徑及外徑變得相當小。因此,與經由耗費時間的研磨加工製造的玻璃透鏡相比,能夠由利用射出成形製造的塑膠透鏡構成所有的透鏡,由此,即使是曲率半徑及外徑小的透鏡,也能夠廉價地大量生產。另外,塑膠透鏡由於可降低加壓溫度,所以能夠抑制成型金屬模的損耗,其結果能夠減少成型金屬模的更換次數及維護次數,能夠實現成本降低。
本發明的攝像鏡頭適合作為附帶影像輸入功能的數位機器(例如攜帶式終端)用的攝像鏡頭使用,經由將其與攝像元件等組合,能夠構成以光學方式獲取被攝體的影像並將其作為電性的信號輸出的攝像光學裝置。攝像 光學裝置是形成在被攝體的靜態影像攝影及動態影像攝影中使用相機的主要構成元件的光學裝置,例如經由從物體(即被攝體)側依次具備形成物體的光學像的攝像鏡頭、將由該攝像鏡頭形成的光學像變換成電信號的攝像元件而構成。而且,經由以在攝像元件的受光面(即攝像面)上形成被攝體的光學像的方式配置具有上述的特徵結構的攝像鏡頭,能夠實現小型/低成本且具有高性能的攝像光學裝置及具備該光學裝置的數位機器。
作為附帶影像輸入功能的數位機器的例子,例舉數位相機、攝影機、監視相機、車載相機、電視電話用相機等相機。另外,例舉在個人電腦、便攜用數位機器(例如攜帶式電話、智慧型手機、平板終端、筆記型電腦等小型資訊設備終端)、它們的周邊設備(掃描器、印表機等)、其它數位機器等中透過內置或外掛而搭載照相功能的設備。根據這些例可知,不僅能夠經由使用攝像光學裝置來構成相機,還能夠透過在各種設備中搭載攝像光學裝置而附加照相功能。例如可以構成附帶相機的攜帶式電話等附帶影像輸入功能的數位機器。
圖13中,作為附帶影像輸入功能的數位機器的一例,以示意性剖面表示數位機器DU的概略構成例。圖13所示的數位機器DU中搭載的攝像光學裝置LU從物體(即被攝體)側依次具備:形成物體的光學像(像面)IM的攝像鏡頭LN(AX:光軸)、平行平板PT(相當於攝像元件SR的玻璃罩;根據需要配置的光學低通濾波器、紅外截 止濾波器等光學濾波器等)、將透過攝像鏡頭LN而形成於受光面(攝像面)SS上的光學像IM變換成電性的信號的攝像元件SR。在由該攝像光學裝置LU構成附帶影像輸入功能的數位機器DU的情況下,通常在其主體內部配置攝像光學裝置LU,但在實現相機功能時,可以採用與需要相對應的方式。例如,可以將單元化的攝像光學裝置LU相對於數位機器DU的主體拆裝自如或轉動自如地構成。
如上述,攝像鏡頭LN利用從物體側依次由第1~第5透鏡構成的定焦的5片式結構構成,成為在攝像元件SR的受光面SS上形成光學像IM的結構。作為攝像元件SR,例如使用具有多個畫素的CCD型影像感測器、CMOS型影像感測器等固體攝像元件。攝像鏡頭LN以在攝像元件SR的光電變換部即受光面SS上形成被攝體的光學像IM的方式設置,因此,由攝像鏡頭LN形成的光學像IM通過攝像元件SR被變換成電性的信號。
數位機器DU除攝像光學裝置LU之外,還具備信號處理部1、控制部2、記憶體3、操作部4、顯示部5等。由攝像元件SR生成的信號在信號處理部1根據需要被實施規定的數位影像處理及影像壓縮處理等,作為數位影像信號記錄於記憶體3(半導體記憶體、光碟等),或者根據情況經由線纜、或變換為紅外線信號等傳送到其它設備(例如攜帶式電話的通信功能)。控制部2由微機構成,集中進行攝影功能(靜態影像攝影功能、動態影像攝影功能等)、影像再現功能等功能的控制;用於聚焦的透 鏡移動機構的控制等。例如,以進行被攝體的靜態影像攝影、動態影像攝影中的至少一方的方式由控制部2對攝像光學裝置LU進行控制。顯示部5是包含液晶監視器等顯示器的部分,使用透過攝像元件SR變換的影像信號或記錄於記憶體3的影像資訊進行影像顯示。操作部4是包含操作按鈕(例如快門按鈕)、操作盤(例如攝影模式盤)等操作部件的部分,將操作者操作輸入的資訊傳遞到控制部2。
其次,例舉第1~第6實施方式更詳細說明攝像鏡頭LN的具體的光學結構。圖1、圖3、圖5、圖7、圖9、圖11中分別以光學剖面表示處於無限遠調焦狀態的攝像鏡頭LN的第1~第6實施方式。第j透鏡Lj是從物體側數位於第j個的透鏡,配置於攝像鏡頭LN的像側的平行平板PT是假設光學低通濾波器、IR截止濾波器、固體攝像元件的密封玻璃等的平板。構成攝像鏡頭LN的所有的透鏡面為非球面,所有的透鏡假設以塑膠材料為光學材料。另外,假設使第1透鏡L1到第5透鏡L51體移動來進行自動聚焦及微距切換功能等的對焦的整體聚焦。
在第1~第6實施方式的攝像鏡頭LN中,從物體側依次按順序配置有孔徑光闌ST、正的第1透鏡L1、負的第2透鏡L2、正或負的第3透鏡L3、正的第4透鏡L4及負的第5透鏡L5。均為第1透鏡L1的凸面朝向物體側,第2透鏡L2的凹面朝向像側。另外,第5透鏡的像側面由在與光軸AX的交點以外的位置具有拐點的 非球面構成。
但是,由於塑膠材料在溫度變化時的折射率變化大,所以如果全部的透鏡由塑膠透鏡構成,則在周圍溫度發生了變化時,產生攝像鏡頭全系的像點位置發生變動的問題。但是,最近,可知如果在塑膠材料中混合無機微粒子,則可減小塑膠材料承受的溫度變化的影響。詳細進行說明,通常如果在透明的塑膠材料中混合微粒子,則光產生散射,透射率降低,因此,難以作為光學材料使用,但如果使微粒子的大小比透射光束的波長小,則可使散射實質上不發生。
另外,塑膠材料因溫度上升而折射率降低,但無機粒子在溫度上升時折射率上升。因此,經由以利用這些溫度依賴性彼此抵消的方式進行作用時,可以幾乎不產生折射率變化。具體而言,經由在成為母材的塑膠材料中分散最大長度為20納米以下的無機粒子,能夠設為折射率的溫度依賴性極其低的塑膠材料。例如藉由在丙烯酸樹脂中分散氧化鈮(Nb2O5)的微粒子,可減小溫度變化帶來的折射率變化。
本發明的攝像鏡頭LN中,經由折射率較大的正透鏡(例如第1透鏡L1、第4透鏡L4)、或所有的透鏡(第1~第5透鏡L1~L5)使用分散有這樣的無機粒子的塑膠材料,可以將攝像鏡頭LN全系的溫度變化時的像點位置變動抑制地小。
在上述的各實施方式及後述的各實施例中, 向固體攝像元件的攝像面入射的光束的主光線入射角在攝像面周邊部未必是非常小的設計。但是,在最近的技術中,藉由重新研究固體攝像元件的濾色器及晶載(onchip)微透鏡陣列的排列,可以減輕遮光。具體而言,如果相對於攝像元件的攝像面的畫素間距將濾色器及晶載微透鏡陣列的排列的間距設定為略小,則越在攝像面的周邊部,相對於各畫素,濾色器及晶載微透鏡陣列越向攝像鏡頭光軸側位移,因此,可以將斜入射的光束高效地導入各畫素的受光部。由此,可以將在固體攝像元件上產生的遮光抑制為較小。在後述的各實施例中,對於緩和了上述要求的量,成為直指更小型化的設計例。
[實施例]
以下,例舉實施例的結構資料等進一步具體地說明實施本發明的攝像鏡頭的結構等。在此例舉的實施例1~6(EX1~6)是與上述的第1~第6實施方式分別對應的數值實施例,表示第1~第6實施方式的光學構成圖(圖1、圖3、圖5、圖7、圖9、圖11)分別表示相對應的實施例1~6的透鏡結構。
在各實施例的結構資料中,作為面資料,從左側的欄按順序表示面編號、曲率半徑r(mm)、軸上面間隔d(mm)、有關d線(波長:587.56nm)的折射率nd、有關d線的阿貝數vd。對面編號標注*的面為非球面,其面形狀由使用了以面頂點為原點的局部正交坐標系(X、Y、Z) 的以下的式(AS)定義。作為非球面資料,表示非球面係數等。此外,在各實施例的非球面資料中未記載的項的係數為0,有關所有的資料為E-n=×10-n
其中,h:相對於X軸(光軸AX)垂直的方向的高度(h2=Y2+Z2)、X:在高度h的位置上的光軸AX方向的下垂量(面頂點基準)、R:基準曲率半徑(相當於曲率半徑r)、K:圓錐常數、Ai:i次的非球面係數。
作為各種資料,表示攝像鏡頭全系的焦距(f、mm)、後焦點(fB、mm)、F編號(F)、攝像元件SR的攝像面SS的對角線長(2Y’、mm;Y’:最大像高)、透鏡全長(TL、mm)、半畫角(ω、°)、條件式(α1)的對應值(TL/2Y’),而且,作為單透鏡資料,表示各透鏡的焦距(mm)。但是,這裡使用的後焦點fB為從平行平板PT的像側面到像面IM的距離,透鏡全長TL為從透鏡最前面到像面IM的距離。另外,表1表示各實施例的條件式對應值。
圖2、圖4、圖6、圖8、圖10、圖12是實施例1~6(EX1~6)的像差圖,(A)表示球面像差(mm),(B)表示像散(mm),(C)表示失真像差(%)。在球面像差圖(A)中,實線由來自近軸像面的光軸AX方向的偏差量表示相對於d線(波長587.56nm)的球面像差量,虛線由來自近軸像面的光軸AX方向的偏差量表示相對於g線(波長435.84nm)的球面像差量,單點劃線由來自近軸像面的光軸AX方向的偏差量表示相對於c線(波長656.28nm)的球面像差量,縱軸表示F值。在像散圖(B)中,虛線M由來自近軸像面的光軸AX方向的偏差量表示相對於d線的子午線像面,實線S由來自近軸像面的光軸AX方向的偏差量表示相對於d線的縱斷像面,縱軸表示像高Y’(mm)。在失真像差圖(C)中,橫軸表示相對於d線的變形,縱軸表示像高Y’(mm)。此外,最大像高Y’相當於攝像元件SR的攝像面SS的對角線長的一半。
實施例1的攝像鏡頭LN(圖1)由從物體側按順序的孔徑光闌ST、正的第1透鏡L1、負的第2透鏡L2、正的第3透鏡L3、正的第4透鏡L4、負的第5透鏡L5構成,所有的透鏡由塑膠材料形成,透鏡面均為非球面。在以近軸的面形狀觀察各透鏡的情況下,第1透鏡L1為雙凸正透鏡,第2透鏡L2為雙凹負透鏡,第3透鏡L3在物體側為凸的正平凸透鏡,第4透鏡L4在像側為凸的正凹凸透鏡,第5透鏡L5為雙凹的負透鏡。此外,在攝像鏡頭LN的像側配置有濾波器(例如光學低通濾波器或 IR截止濾波器)、假定固體攝像元件的密封玻璃等的平行平板PT。
實施例2的攝像鏡頭LN(圖3)由從物體側按順序利用孔徑光闌ST、正的第1透鏡L1、負的第2透鏡L2、正的第3透鏡L3、正的第4透鏡L4、負的第5透鏡L5所構成,所有的透鏡由塑膠材料形成,透鏡面均為非球面。在以近軸的面形狀觀察各透鏡的情況下,第1透鏡L1為雙凸的正透鏡,第2透鏡L2為雙凹的負透鏡,第3透鏡L3在物體側為凸的正平凸透鏡,第4透鏡L4在像側為凸的正凹凸透鏡,第5透鏡L5為雙凹的負透鏡。此外,在攝像鏡頭LN的像側配置有濾波器(例如光學低通濾波器或IR截止濾波器)、假定固體攝像元件的密封玻璃等的平行平板PT。
實施例3的攝像鏡頭LN(圖5)由從物體側按順序的孔徑光闌ST、正的第1透鏡L1、負的第2透鏡L2、正的第3透鏡L3、正的第4透鏡L4、負的第5透鏡L5構成,所有的透鏡由塑膠材料形成,透鏡面均為非球面。在以近軸的面形狀觀察各透鏡的情況下,第1透鏡L1為雙凸的正透鏡,第2透鏡L2為雙凹的負透鏡,第3透鏡L3在物體側為凸的正平凸透鏡,第4透鏡L4在像側為凸的正凹凸透鏡,第5透鏡L5為雙凹的負透鏡。此外,在攝像鏡頭LN的像側配置有濾波器(例如光學低通濾波器或IR截止濾波器)、假定固體攝像元件的密封玻璃等的平行平板PT。
實施例4的攝像鏡頭LN(圖7)由從物體側按順序的孔徑光闌ST、正的第1透鏡L1、負的第2透鏡L2、負的第3透鏡L3、正的第4透鏡L4、負的第5透鏡L5構成,所有的透鏡由塑膠材料形成,透鏡面均為非球面。在以近軸的面形狀觀察各透鏡的情況下,第1透鏡L1為雙凸的正透鏡,第2透鏡L2為雙凹的負透鏡,第3透鏡L3在像側為凹的負凹凸透鏡,第4透鏡L4在像側為凸的正凹凸透鏡,第5透鏡L5為雙凹的負透鏡。此外,在攝像鏡頭LN的像側配置有濾波器(例如光學低通濾波器或IR截止濾波器)、假定了固體攝像元件的密封玻璃等的平行平板PT。
實施例5的攝像鏡頭LN(圖9)由從物體側按順序的孔徑光闌ST、正的第1透鏡L1、負的第2透鏡L2、正的第3透鏡L3、正的第4透鏡L4、負的第5透鏡L5構成,所有的透鏡由塑膠材料形成,透鏡面均為非球面。在以近軸的面形狀觀察各透鏡的情況下,第1透鏡L1為雙凸的正透鏡,第2透鏡L2為雙凹的負透鏡,第3透鏡L3在物體側為凸的正平凸透鏡,第4透鏡L4在像側為凸的正凹凸透鏡,第5透鏡L5為雙凹的負透鏡。此外,在攝像鏡頭LN的像側配置有濾波器(例如光學低通濾波器或IR截止濾波器)、假定固體攝像元件的密封玻璃等的平行平板PT。
實施例6的攝像鏡頭LN(圖11)由從物體側按順序的孔徑光闌ST、正的第1透鏡L1、負的第2透鏡 L2、正的第3透鏡L3、正的第4透鏡L4、負的第5透鏡L5構成,所有的透鏡由塑膠材料形成,透鏡面均為非球面。在以近軸的面形狀觀察各透鏡的情況下,第1透鏡L1為雙凸的正透鏡,第2透鏡L2在像側為凹的負凹凸透鏡,第3透鏡L3在物體側為凸的正平凸透鏡,第4透鏡L4在像側為凸的正凹凸透鏡,第5透鏡L5為雙凹的負透鏡。此外,在攝像鏡頭LN的像側配置有濾波器(例如光學低通濾波器或IR截止濾波器)、假定固體攝像元件的密封玻璃等的平行平板PT。
實施例1
單位:mm
面資料
非球面資料
第2面
K=0.73738E+00
A4=-0.23195E-01
A6=-0.19578E-01
A8=0.29831E-01
A10=-0.91606E-01
A12=0.89175E-01
A14=-0.51475E-01
第3面
K=-0.88673E+02
A4=0.20661E-01
A6=0.96030E-01
A8=-0.18244E+00
A10=-0.11672E-02
A12=0.46941E-01
A14=0.10608E-01
第4面
K=0.21528E+02
A4=0.10799E-01
A6=0.17926E+00
A8=-0.24119E+00
A10=-0.83162E-01
A12=0.19900E+00
A14=-0.30968E-01
第5面
K=-0.31344E+02
A4=0.15544E+00
A6=-0.67883E-01
A8=0.73401E-01
A10=-0.42046E-02
A12=-0.81554E-01
A14=0.84143E-01
第6面
K=-0.78894E+02
A3=-0.41274E-01
A4=0.28108E-01
A5=-0.18551E+00
A6=0.79822E-01
A7=0.12609E+00
A8=-0.73527E-01
A10=-0.66279E-01
A12=0.11943E+00
A14=-0.53716E-01
第7面
K=0.00000E+00
A4=-0.85797E-01
A6=0.54167E-01
A8=-0.55051E-01
A10=0.31289E-01
A12=0.82636E-02
A14=-0.59250E-02
第8面
K=0.14976E+02
A3=0.34873E-01
A4=-0.63497E-01
A5=-0.63073E-02
A6=0.73208E-01
A7=-0.12114E-02
A8=-0.31550E-01
A10=-0.92739E-02
A12=0.11271E-01
A14=-0.30433E-02
第9面
K=-0.41827E+01
A4=-0.79722E-01
A6=0.74067E-01
A8=-0.24708E-01
A10=0.41068E-02
A12=-0.10678E-02
A14=0.12695E-03
第10面
K=0.21670E+02
A3=-0.17800E+00
A4=0.38445E-01
A5=0.89935E-02
A6=-0.17622E-02
A7=0.64112E-03
A8=0.43367E-03
A10=-0.13239E-04
A12=-0.21143E-04
A14=0.19746E-05
第11面
K=-0.70403E+01
A3=-0.92091E-01
A4=0.10464E-01
A5=-0.55640E-02
A6=0.53312E-02
A7=0.11416E-03
A8=-0.12349E-02
A10=0.10165E-03
A12=-0.11113E-04
A14=0.14035E-05
各種資料
f=3.68mm
fB=0.45mm
F=2
2Y'=5.842mm
TL=4.55mm
ω=37.4°
TL/2Y'=0.779
單透鏡數據
實施例2
單位:mm
面資料
非球面資料
第2面
K=0.76542E+00
A4=-0.24741E-01
A6=-0.20949E-01
A8=0.29684E-01
A10=-0.91561E-01
A12=0.87919E-01
A14=-0.48846E-01
第3面
K=-0.90001E+02
A4=0.17985E-01
A6=0.90968E-01
A8=-0.17974E+00
A10=-0.50235E-03
A12=0.48086E-01
A14=0.97721E-02
第4面
K=-0.73275E+02
A3=-0.27688E-01
A4=0.75232E-01
A5=-0.81489E-01
A6=0.20402E+00
A7=0.40040E-01
A8=-0.29621E+00
A10=-0.25453E-01
A12=0.14178E+00
A14=-0.84773E-02
第5面
K=-0.85565E+01
A3=-0.23039E-01
A4=0.64454E-01
A5=-0.10977E-02
A6=0.16234E+00
A7=-0.44305E-02
A8=-0.32037E+00
A10=0.45766E+00
A12=-0.40242E+00
A14=0.17712E+00
第6面
K=0.90000E+02
A3=-0.47053E-01
A4=0.43389E-01
A5=-0.20750E+00
A6=0.80022E-01
A7=0.12820E+00
A8=-0.63718E-01
A10=-0.64954E-01
A12=0.11357E+00
A14=-0.54054E-01
第7面
K=0.00000E+00
A4=-0.86795E-01
A6=0.42711E-01
A8=-0.46117E-01
A10=0.31680E-01
A12=0.78676E-02
A14=-0.67256E-02
第8面
K=0.13035E+02
A3=0.44370E-01
A4=-0.72759E-01
A5=0.10151E-01
A6=0.72236E-01
A7=-0.39159E-02
A8=-0.32565E-01
A10=-0.78458E-02
A12=0.11949E-01
A14=-0.35819E-02
第9面
K=-0.42106E+01
A4=-0.79786E-01
A6=0.80881E-01
A8=-0.24859E-01
A10=0.32460E-02
A12=-0.11706E-02
A14=0.18291E-03
第10面
K=0.89619E+02
A3=-0.17088E+00
A4=0.38075E-01
A5=0.76978E-02
A6=-0.20400E-02
A7=0.62360E-03
A8=0.54927E-03
A10=-0.96481E-05
A12=-0.21813E-04
A14=0.18696E-05
第11面
K=-0.70569E+01
A3=-0.91431E-01
A4=0.11947E-01
A5=-0.51300E-02
A6=0.46480E-02
A7=-0.62277E-04
A8=-0.11926E-02
A10=0.11361E-03
A12=-0.13079E-04
A14=0.16715E-05
各種資料
f=3.70mm
fB=0.45mm
F=2
2Y'=5.867mm
TL=4.55mm
ω=37.3°
TL/2Y'=0.776
單透鏡數據
實施例3
單位:mm
面資料
非球面資料
第2面
K=0.36289E+00
A4=-0.17322E-01
A6=0.16655E-01
A8=-0.27227E-01
A10=-0.62734E-01
A12=0.14361E+00
A14=-0.91396E-01
第3面
K=-0.90000E+02
A4=-0.39662E-02
A6=0.13781E+00
A8=-0.22259E+00
A10=0.12637E-01
A12=0.68653E-01
A14=-0.37730E-01
第4面
K=0.90000E+02
A4=0.19383E-01
A6=0.17599E+00
A8=-0.21941E+00
A10=-0.10578E+00
A12=0.19185E+00
A14=-0.61220E-01
第5面
K=-0.35312E+02
A4=0.17285E+00
A6=-0.37830E-01
A8=0.63078E-01
A10=-0.23538E-01
A12=-0.57601E-01
A14=0.79998E-01
第6面
K=0.90000E+02
A3=-0.62474E-01
A4=-0.13327E-02
A5=-0.13676E+00
A6=0.49613E-01
A7=0.74428E-01
A8=-0.70631E-01
A10=-0.28274E-02
A12=0.10937E+00
A14=-0.74823E-01
第7面
K=0.00000E+00
A4=-0.14874E+00
A6=0.76527E-01
A8=-0.67515E-01
A10=0.27299E-01
A12=0.23732E-01
A14=-0.13708E-01
第8面
K=-0.55383E+02
A4=-0.11454E+00
A6=0.62472E-01
A8=-0.21548E-01
A10=-0.23122E-02
A12=0.68054E-02
A14=-0.28866E-02
第9面
K=-0.34054E+01
A4=-0.88460E-01
A6=0.51775E-01
A8=-0.96636E-03
A10=0.19711E-02
A12=-0.39586E-02
A14=0.76364E-03
第10面
K=-0.22967E+01
A4=0.28928E-01
A6=-0.48352E-02
A8=0.55647E-03
A10=0.60531E-04
A12=-0.18633E-04
A14=0.11412E-05
第11面
K=-0.17978E+02
A4=-0.83226E+00
A6=0.37675E-01
A8=0.21288E-02
A10=0.90556E-02
A12=0.94940E-04
A14=0.17570E-04
各種資料
f=3.67mm
fB=0.45mm
F=1.9
2Y'=5.867mm
TL=4.55mm
ω=37.3°
TL/2Y'=0.776
單透鏡數據
實施例4
單位:mm
面資料
非球面資料
第2面
K=0.33674E+00
A4=-0.17733E-01
A6=0.15840E-01
A8=-0.29978E-01
A10=-0.63238E-01
A12=0.14385E+00
A14=-0.95794E-01
第3面
K=0.37461E+02
A4=-0.42011E-02
A6=0.13715E+00
A8=-0.22216E+00
A10=0.14550E-01
A12=0.71162E-01
A14=-0.33228E-01
第4面
K=-0.90000E+02
A4=0.29951E-01
A6=0.18411E+00
A8=-0.21374E+00
A10=-0.10252E+00
A12=0.19702E+00
A14=-0.52139E-01
第5面
K=-0.39888E+02
A4=0.18399E+00
A6=-0.34234E-01
A8=0.60822E-01
A10=-0.13810E-01
A12=-0.38486E-01
A14=0.79998E-01
第6面
K=0.90000E+02
A3=-0.58359E-01
A4=-0.30616E-01
A5=-0.11680E+00
A6=0.53316E-01
A7=0.64245E-01
A8=-0.80561E-01
A10=0.10711E-02
A12=0.11028E+00
A14=-0.76128E-01
第7面
K=0.00000E+00
A4=-0.14684E+00
A6=0.83204E-01
A8=-0.65893E-01
A10=0.22765E-01
A12=0.22175E-01
A14=-0.11905E-01
第8面
K=-0.68240E+02
A4=-0.11455E+00
A6=0.64854E-01
A8=-0.20558E-01
A10=-0.29174E-02
A12=0.58903E-02
A14=-0.24409E-02
第9面
K=-0.32836E+01
A4=-0.93014E-01
A6=0.45925E-01
A8=0.17897E-03
A10=0.28849E-02
A12=-0.39190E-02
A14=0.64414E-03
第10面
K=-0.25363E+01
A4=0.25181E-01
A6=-0.49877E-02
A8=0.60469E-03
A10=0.65707E-04
A12=-0.18467E-04
A14=0.10291E-05
第11面
K=-0.18004E+02
A4=-0.33311E-01
A6=0.66857E-02
A8=-0.14313E-02
A10=0.11540E-03
A12=-0.11084E-05
A14=0.94421E-07
各種資料
f=3.66mm
fB=0.45mm
F=1.9
2Y'=5.867mm
TL=4.53mm
ω=37.6°
TL/2Y'=0.772
單透鏡數據
實施例5
單位:mm
面資料
非球面資料
第2面
K=0.74153E+00
A4=-0.24204E-01
A6=-0.19768E-01
A8=0.29285E-01
A10=-0.90081E-01
A12=0.87245E-01
A14=-0.49909E-01
第3面
K=-0.78010E+02
A4=0.19474E-01
A6=0.94270E-01
A8=-0.18031E+00
A10=-0.16043E-02
A12=0.47373E-01
A14=0.99755E-02
第4面
K=-0.90000E+02
A4=0.90791E-02
A6=0.17611E+00
A8=-0.23815E+00
A10=-0.81703E-01
A12=0.19480E+00
A14=-0.30000E-01
第5面
K=-0.29786E+02
A4=0.15575E+00
A6=-0.68478E-01
A8=0.69745E-01
A10=-0.51907E-02
A12=-0.80841E-01
A14=0.81258E-01
第6面
K=0.90000E+02
A3=-0.42536E-01
A4=0.36743E-01
A5=-0.19388E+00
A6=0.78760E-01
A7=0.12311E+00
A8=-0.68845E-01
A10=-0.62217E-01
A12=0.11445E+00
A14=-0.54920E-01
第7面
K=0.00000E+00
A4=-0.83995E-01
A6=0.47298E-01
A8=-0.50543E-01
A10=0.32305E-01
A12=0.82350E-02
A14=-0.68592E-02
第8面
K=0.17517E+02
A3=0.32512E-01
A4=-0.61123E-01
A5=-0.70964E-02
A6=0.76368E-01
A7=-0.23964E-02
A8=-0.32484E-01
A10=-0.76448E-02
A12=0.11083E-01
A14=-0.31857E-02
第9面
K=-0.42421E+01
A4=-0.79276E-01
A6=0.74501E-01
A8=-0.24351E-01
A10=0.39327E-02
A12=-0.10544E-02
A14=0.11876E-03
第10面
K=0.33071E+02
A3=-0.17066E+00
A4=0.38973E-01
A5=0.77206E-02
A6=-0.21364E-02
A7=0.58901E-03
A8=0.54576E-03
A10=-0.82460E-05
A12=-0.21300E-04
A14=0.18019E-05
第11面
K=-0.71220E+01
A3=-0.91282E-01
A4=0.11508E-01
A5=-0.50750E-02
A6=0.46791E-02
A7=-0.17433E-04
A8=-0.11868E-02
A10=0.11681E-03
A12=-0.12854E-04
A14=0.14995E-05
各種資料
f=3.70mm
fB=0.45mm
F=2
2Y'=5.867mm
TL=4.55mm
ω=37.4°
TL/2Y'=0.776
單透鏡數據
實施例6
單位:mm
面資料
非球面資料
第2面
K=0.86517E+00
A3=-0.13314E-02
A4=-0.19305E-01
A5=-0.25214E-02
A6=-0.19822E-01
A7=0.17350E-02
A8=0.32303E-01
A10=-0.93007E-01
A12=0.85296E-01
A14=-0.39687E-01
第3面
K=-0.90000E+02
A4=0.40858E-01
A6=0.73150E-01
A8=-0.18654E+00
A10=0.17233E-02
A12=0.55018E-01
A14=0.32962E-01
第4面
K=-0.89853E+02
A3=-0.37858E-01
A4=0.53275E-01
A5=-0.92884E-01
A6=0.20070E+00
A7=0.36080E-01
A8=-0.30347E+00
A10=-0.32372E-01
A12=0.14649E+00
A14=0.10248E-01
第5面
K=-0.11153E+02
A3=-0.18124E-01
A4=0.60877E-01
A5=-0.42686E-02
A6=0.15302E+00
A7=-0.14624E-01
A8=-0.32432E+00
A10=0.46890E+00
A12=-0.39333E+00
A14=0.17111E+00
第6面
K=0.90000E+02
A3=-0.47053E-01
A4=0.43389E-01
A5=-0.20750E+00
A6=0.80022E-01
A7=0.12820E+00
A8=-0.63718E-01
A10=-0.64954E-01
A12=0.11357E+00
A14=-0.54054E-01
第7面
K=0.00000E+00
A4=-0.86795E-01
A6=0.42711E-01
A8=-0.46117E-01
A10=0.31680E-01
A12=0.78676E-02
A14=-0.67256E-02
第8面
K=0.13035E+02
A3=0.44370E-01
A4=-0.72759E-01
A5=0.10151E-01
A6=0.72236E-01
A7=-0.39159E-02
A8=-0.32565E-01
A10=-0.78458E-02
A12=0.11949E-01
A14=-0.35819E-02
第9面
K=-0.42106E+01
A4=-0.79786E-01
A6=0.80881E-01
A8=-0.24859E-01
A10=0.32460E-02
A12=-0.11706E-02
A14=0.18291E-03
第10面
K=-0.67491E+00
A3=-0.15527E+00
A4=0.32102E-01
A5=0.79147E-02
A6=-0.18503E-02
A7=0.79580E-03
A8=0.58211E-03
A10=-0.89952E-05
A12=-0.24066E-04
A14=0.19782E-05
第11面
K=-0.76364E+01
A3=-0.84595E-01
A4=0.74896E-02
A5=-0.64723E-02
A6=0.55090E-02
A7=-0.53477E-04
A8=-0.11827E-02
A10=0.11185E-03
A12=-0.14550E-04
A14=0.21714E-05
各種資料
f=3.90mm
fB=0.45mm
F=2.2
2Y'=5.867mm
TL=4.79mm
ω=35.5°
TL/2Y'=0.816
單透鏡數據
L1~L5‧‧‧第1~第5透鏡
ST‧‧‧孔徑光闌(光圈)
IM‧‧‧像面(光學像)
AX‧‧‧光軸
PT‧‧‧平行平板
LN‧‧‧攝像鏡頭

Claims (7)

  1. 一種用以使被攝體像成像於攝像元件的攝像面之攝像鏡頭,係從物體側按順序利用孔徑光闌、正的第1透鏡、負的第2透鏡、第3透鏡、正的第4透鏡、負的第5透鏡所構成,並滿足以下的條件式(1)~(4):0.8≦(r2F+r2R)/(r2F-r2R)≦1.2...(1) 0.8≦(r4F+r4R)/(r4F-r4R)≦1.6...(2) -1.6≦f2/f≦-0.8...(3) -0.212≦T5/f5≦-0.010...(4)其中,r2F:第2透鏡的物體側面的曲率半徑,r2R:第2透鏡的像側面的曲率半徑,r4F:第4透鏡的物體側面的曲率半徑,r4R:第4透鏡的像側面的曲率半徑,f2:第2透鏡的焦距,f:攝像鏡頭全系的焦距,T5:第5透鏡的光軸上的厚度,f5:第5透鏡的焦距。
  2. 如請求項1所述的攝像鏡頭,其中,滿足以下的條件式(5):0.4≦f1/f≦0.8...(5)其中,f1:第1透鏡的焦距,f:攝像鏡頭全系的焦距。
  3. 如請求項1或2所述的攝像鏡頭,其中,滿足以下的條件式(6):0.15≦T1/f≦0.28...(6)其中,T1:第1透鏡的光軸上的厚度,f:攝像鏡頭全系的焦距。
  4. 如請求項1~3中任一項所述的攝像鏡頭,其中,前述第5透鏡的像側面具有在光軸上凹面朝向像側的非球面形狀,在沿著光軸的透鏡剖面的輪廓線上從與光軸的交點朝向有效區域端的情況下,在與光軸的交點以外的位置具有拐點。
  5. 一種攝像光學裝置,係具備:如請求項1~4中任一項所述的攝像鏡頭、以及將形成於攝像面上的光學像變換成電性的信號的攝像元件;設置前述攝像鏡頭使得在前述攝像元件的攝像面上形成被攝體的光學像。
  6. 一種數位機器,係利用具備請求項5所述的攝像光學裝置,從而附加了被攝體的靜態影像攝影、動態影像攝影中的至少一個功能。
  7. 如請求項6所述的數位機器,其中,該數位機器為攜帶式終端。
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Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5818866B2 (ja) * 2013-11-28 2015-11-18 カンタツ株式会社 撮像レンズ
TWI531814B (zh) 2014-09-29 2016-05-01 大立光電股份有限公司 取像透鏡系統、取像裝置以及電子裝置
TWI537631B (zh) 2014-10-20 2016-06-11 大立光電股份有限公司 成像透鏡系統、取像裝置以及電子裝置
CN106526799B (zh) * 2016-11-28 2019-03-01 河北汉光重工有限责任公司 一种高稳定性、高能量激光接收镜头
CN106802472B (zh) * 2016-12-14 2019-04-26 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像光学镜头
CN106802467B (zh) * 2016-12-14 2019-05-28 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像光学镜头
CN106980168B (zh) * 2016-12-14 2019-11-19 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像光学镜头
CN107167900B (zh) * 2017-07-25 2022-09-06 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN107678139B (zh) * 2017-10-24 2023-09-19 辽宁中蓝光电科技有限公司 一种光学系统及摄像镜头
CN110007442B (zh) * 2019-05-08 2021-06-22 诚瑞光学(苏州)有限公司 摄像光学镜头
CN111929825B (zh) * 2020-09-03 2022-07-12 诚瑞光学(苏州)有限公司 摄像光学镜头
TWI768950B (zh) * 2021-06-03 2022-06-21 大立光電股份有限公司 攝影光學鏡片系統、取像裝置及電子裝置
CN113376816B (zh) * 2021-06-18 2022-05-27 青岛理工大学 一种非球面短波红外镜头
CN116026849B (zh) * 2023-02-14 2023-12-01 深圳赛陆医疗科技有限公司 洁净度检测系统

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006293042A (ja) * 2005-04-12 2006-10-26 Matsushita Electric Ind Co Ltd 撮像光学系及びそれを用いた撮像装置
JP4963187B2 (ja) * 2006-04-05 2012-06-27 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
TWI371597B (en) * 2008-05-27 2012-09-01 Young Optics Inc Fixed focus lens
JP2010008562A (ja) * 2008-06-25 2010-01-14 Konica Minolta Opto Inc 撮像レンズ
US8654457B2 (en) * 2008-06-30 2014-02-18 Konica Minolta Opto, Inc. Wide-angle optical system, and imaging device
JP5298682B2 (ja) * 2008-07-24 2013-09-25 コニカミノルタ株式会社 撮像レンズ
TWI377367B (en) * 2008-09-03 2012-11-21 Young Optics Inc Fixed-focus lens
JP5607398B2 (ja) * 2009-04-07 2014-10-15 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像装置、ならびに携帯端末機器
TWI440922B (zh) * 2010-11-01 2014-06-11 Largan Precision Co Ltd 光學取像透鏡組
KR101232028B1 (ko) * 2011-02-17 2013-02-12 주식회사 코렌 촬영 렌즈 광학계
KR101276534B1 (ko) * 2011-02-17 2013-06-24 주식회사 코렌 촬영 렌즈 광학계
JP5654384B2 (ja) * 2011-02-28 2015-01-14 カンタツ株式会社 撮像レンズ
TWI429979B (zh) * 2011-04-13 2014-03-11 Largan Precision Co Ltd 光學影像透鏡組
TWI475246B (zh) * 2011-04-15 2015-03-01 Largan Precision Co 具濾光元件之光學取像鏡頭
KR101912588B1 (ko) * 2011-04-29 2018-10-29 엘지이노텍 주식회사 카메라 렌즈 모듈
TWI421563B (zh) * 2011-05-11 2014-01-01 Largan Precision Co Ltd 影像拾取光學鏡頭組
TWI447471B (zh) * 2011-05-24 2014-08-01 Largan Precision Co Ltd 影像拾取鏡片組
WO2012176379A1 (ja) * 2011-06-24 2012-12-27 コニカミノルタアドバンストレイヤー株式会社 撮像光学系、撮像装置およびデジタル機器
TWI457594B (zh) * 2011-08-26 2014-10-21 Largan Precision Co Ltd 影像鏡頭
JP5741395B2 (ja) * 2011-11-16 2015-07-01 コニカミノルタ株式会社 撮像装置
JP2013225100A (ja) * 2012-03-19 2013-10-31 Olympus Corp 撮像光学系及びそれを用いた撮像装置
JP2014123092A (ja) * 2012-11-26 2014-07-03 Digitaloptics Corp 撮像光学系及びそれを有する撮像装置

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