WO2010089811A1 - 広角レンズ - Google Patents

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今岡卓也
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パナソニック株式会社
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    • GPHYSICS
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    • 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
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    • G02B13/004Miniaturised 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 four lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/06Panoramic objectives; So-called "sky lenses" including panoramic objectives having reflecting surfaces

Definitions

  • the present invention relates to a wide-angle lens having a resin lens group.
  • a wide-angle lens used for an in-vehicle camera or the like is required not only to have a wide angle of view (for example, an angle of view of 130 degrees or more) but also to be inexpensive and strong to the environment (not easily scratched).
  • wide-angle lenses composed of resin lens groups have been proposed as wide-angle lenses with a wide angle of view and low cost (see, for example, Patent Documents 1 to 3).
  • An object of the present invention is to provide a wide-angle lens that has a wide angle of view and is inexpensive and hardly scratched.
  • the wide-angle lens is a wide-angle lens including a first lens disposed on the object side and a lens group disposed on the image plane side with respect to the first lens.
  • the first lens is a resin meniscus lens having a convex surface on the object side, has a negative power, has at least one aspherical surface, and has a refractive index with respect to d-line not less than a predetermined threshold refractive index.
  • the Abbe number is equal to or less than a predetermined threshold Abbe number, a hard coat layer is formed on the convex surface on the object side, and the lens group includes a plurality of lenses having a total positive power. The Abbe number is set based on the ease of forming the hard coat layer on the resin convex surface.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view showing the configuration of the wide-angle lens of the present embodiment.
  • FIG. 2 is an aberration curve diagram of the wide-angle lens according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is an aberration curve diagram of the wide-angle lens according to the present embodiment.
  • FIG. 4 is an aberration curve diagram of the wide-angle lens according to the present embodiment.
  • the wide-angle lens of the present invention is a wide-angle lens including a first lens disposed on the object side and a lens group disposed on the image plane side from the first lens, and the first lens is convex on the object side.
  • a hard coat layer is formed on the convex surface on the object side, the lens group includes a plurality of lenses having a total positive power, and the threshold refractive index and the threshold Abbe number are hard on the convex surface made of resin. It has the structure set based on the formation ease of a coat layer.
  • the lens group includes a resin-made second lens disposed on the object side, a resin-made third lens disposed on the image plane side from the second lens, and a third lens.
  • a resin-made fourth lens disposed on the image plane side; and a diaphragm disposed between the third lens and the fourth lens.
  • the second lens has negative power, and at least one surface is
  • the third lens has an aspherical surface, a refractive index with respect to the d-line is equal to or lower than a predetermined upper limit refractive index, an Abbe number is equal to or higher than a predetermined lower limit Abbe number, and the third lens has a positive power, and at least one surface is non-spherical.
  • a spherical surface, a refractive index with respect to d-line is equal to or greater than a predetermined lower limit refractive index, an Abbe number is equal to or less than a predetermined upper limit Abbe number, the fourth lens has positive power, and at least one surface is aspherical And the refractive index with respect to d-line is less than or equal to the upper limit refractive index, There are equal to or greater than the lower limit Abbe number, upper refractive index and lower Abbe number and lower refractive index and upper Abbe number may have set constructed in accordance with the magnification chromatic aberration in total.
  • the refractive index (refractive index with respect to the d-line) of the second lens and the fourth lens is lowered to set the Abbe number high, and the refractive index of the third lens (refractive index with respect to the d-line) is increased.
  • the number low even if the refractive index (refractive index for the d-line) of the first lens is increased and the Abbe number is set low, the total lateral chromatic aberration can be reduced.
  • the wide-angle lens of the present invention may have a configuration in which the threshold refractive index is 1.58 and the threshold Abbe number is 35.
  • the hard coat layer can be easily formed on the convex surface of the first lens.
  • the wide-angle lens of the present invention has a configuration in which the upper limit refractive index is 1.54, the lower limit Abbe number is 55, the lower limit refractive index is 1.58, and the upper limit Abbe number is 35. It's okay.
  • the upper limit refractive index of the second lens and the fourth lens is set to 1.54
  • the lower limit Abbe number is set to 55
  • the lower limit refractive index of the third lens is set to 1.58
  • the upper limit Abbe number is set.
  • the present invention can provide a wide-angle lens having an effect that it has a wide angle of view and is inexpensive and hardly scratched.
  • a wide-angle lens according to an embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
  • a wide-angle lens used for an in-vehicle camera, a mobile phone camera, a PC camera, a surveillance camera, or the like using an image sensor (CCD, CMOS, etc.) is exemplified.
  • the first lens 2 is a resin meniscus lens having a convex surface on the object side, has negative power, at least one surface is aspherical, and has a refractive index of 1.58 or more with respect to the d-line, Abbe number is 35 or less.
  • a polycarbonate resin material or the like is used as the material of the first lens 2.
  • the polycarbonate resin has characteristics that the refractive index with respect to the d-line is high and the Abbe number is low as compared with a cycloolefin polymer resin (for example, ZEONEX (registered trademark)) often used as a lens material.
  • a hard coat layer 4 is formed on the object-side convex surface of the first lens 2.
  • the hard coat layer 4 As a material of the hard coat layer 4, for example, a silicone-based coating material or the like is used. Silicone-based coating materials have good compatibility with polycarbonate resins. In this case, the refractive index (refractive index with respect to the d-line) and the Abbe number of the first lens 2 are set in consideration of the ease (formability of forming) of the hard coat layer 4 on the convex surface.
  • the lens group 3 includes a resin-made second lens 5 disposed on the object side, a resin-made third lens 6 disposed on the image plane side with respect to the second lens 5, and the image plane side with respect to the third lens 6.
  • a resin-made fourth lens 8 is provided, and a diaphragm 7 is disposed between the third lens 6 and the fourth lens 8.
  • the second lens 5 has negative power, at least one surface is aspherical, the refractive index with respect to the d-line is 1.54 or less, and the Abbe number is 55 or more.
  • the third lens 6 has positive power, at least one surface is aspherical, has a refractive index with respect to d-line of 1.58 or more, and an Abbe number of 35 or less.
  • the fourth lens 8 has positive power, at least one surface is aspherical, has a refractive index with respect to d-line of 1.54 or less, and an Abbe number of 55 or more.
  • the refractive index (refractive index with respect to the d-line) and Abbe number of the lens group 3 are set in consideration of the total lateral chromatic aberration. .
  • a cover glass 9 and an image sensor 10 are disposed on the image plane side from the wide-angle lens 1.
  • the cover glass 9 has a function of sealing the image sensor 10.
  • the cover glass 9 has a function as a filter (for example, a low-pass filter) that transmits light in a predetermined wavelength range.
  • the image sensor 10 is, for example, a CCD or a CMOS.
  • Example 1 The lens data of the wide-angle lens 1 of this example is shown in Table 1 below.
  • the surface S1 is an object-side surface of the first lens 2, and the surface S2 is an image-side surface of the first lens 2.
  • the surface S3 is an object side surface of the second lens 5, and the surface S4 is an image surface side surface of the second lens 5.
  • the surface S5 is an object-side surface of the third lens 6, and the surface S6 is an image-side surface of the third lens 6.
  • the surface S7 is the diaphragm 7.
  • the surface S8 is a surface on the object side of the fourth lens 8, and the surface S9 is a surface on the image surface side of the fourth lens 8.
  • the surface S10 is a surface on the object side of the cover glass 9, and the surface S11 is a surface on the image surface side of the cover glass 9. Note that the hard coat of the first lens 2 is not included in this data because it has little influence on the optical performance.
  • the surface type indicates whether each surface is spherical or aspherical.
  • the surface shape is expressed by the following formula when the X axis is coaxial with the optical axis L, the Y axis is perpendicular to the optical axis L, and the light traveling direction is positive. .
  • r is the radius of curvature of the lens
  • k is the aspherical conical constant.
  • A1 is a fourth-order aspheric coefficient
  • A2 is a sixth-order aspheric coefficient
  • A3 is an eighth-order aspheric coefficient
  • A4 is a tenth-order aspheric coefficient.
  • Table 2 shows.
  • the radius of curvature is the reciprocal of the curvature of each surface, and the surface without the curvature radius is a plane.
  • the surface interval is the distance to the next surface.
  • the refractive index is the refractive index for the d-line between that surface and the next surface.
  • the Abbe number is the Abbe number with respect to the d-line between the surface and the next surface.
  • FIG. 2 to 4 are aberration curve diagrams of the wide-angle lens 1 of this example.
  • FIG. 2 is a curve diagram of distortion with respect to normalized pupil height.
  • 3 is a curve diagram of astigmatism with respect to image height
  • FIG. 4 is a curve diagram of distortion with respect to image height.
  • the angle of view (2 ⁇ ) is the angle of view at the diagonal end of the sensor.
  • the back focus (in glass) is the distance from the second surface of the third lens 6 to the sensor surface, and a cover glass 9 of 0.3 mm is disposed between them.
  • Distortion (D) is the distortion at the diagonal end of the sensor.
  • the chromatic aberration of magnification (60%: Ce) is the difference in the direction perpendicular to the optical axis L of the principal ray on the C-line image plane with respect to the e-line at 60% of the diagonal position of the sensor. It is.
  • the hard coat layer 4 is easily formed on the convex surface of the first lens 2 by increasing the refractive index of the first lens 2 (refractive index with respect to the d-line) and setting the Abbe number low. can do. Since the hard lens layer 4 protects the convex surface of the first lens 2, the convex surface of the first lens 2 on the object side is hardly scratched (strong to the environment). Moreover, manufacturing cost can be reduced by making the 1st lens 2 resin. Further, the angle of view can be widened by combining the first lens 2 having negative power and the lens group 3 having positive power.
  • the hard coat layer 4 can be easily formed on the convex surface of the first lens 2.
  • the chromatic aberration of magnification is favorably corrected by the lens group 3. That is, the refractive index (refractive index with respect to the d-line) of the second lens 5 and the fourth lens 8 is lowered to set the Abbe number high, and the refractive index of the third lens 6 (refractive index with respect to the d-line) is increased.
  • the Abbe number low, even if the refractive index of the first lens 2 (refractive index with respect to the d-line) is increased and the Abbe number is set low, the total lateral chromatic aberration can be reduced. .
  • the upper limit refractive index of the second lens 5 and the fourth lens 8 is set to 1.54, the lower limit Abbe number is set to 55, and the lower limit refractive index of the third lens 6 is set to 1.58. If the upper limit Abbe number is set to 35, even if the threshold refractive index of the first lens 2 is set to 1.58 and the threshold Abbe number is set to 35, the total lateral chromatic aberration can be reduced.
  • the wide-angle lens according to the present invention has an effect that it has a wide angle of view, is inexpensive, and is not easily scratched, and is an in-vehicle camera, a mobile phone camera, a PC using an image sensor (CCD, CMOS, etc.). It is useful for cameras for cameras and surveillance cameras.

Abstract

 広角レンズ(1)は、物体側に配置される第1レンズ(2)と、第1レンズ(2)より像面側に配置されるレンズ群(3)とを備える。第1レンズ(2)は、物体側に凸面を有する樹脂製のメニスカスレンズであり、負のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が1.58以上であり、アッベ数が35以下であり、物体側の凸面にはハードコート層(4)が形成される。レンズ群(3)は、トータルで正のパワーを有する複数のレンズ(第2レンズ(5)、第3レンズ(6)、第4レンズ(8))を備える。これにより、広い画角を有し安価でキズ付きにくい広角レンズが提供される。

Description

広角レンズ
 本発明は、樹脂製のレンズ群を備える広角レンズに関するものである。
 車載用カメラなどに用いられる広角レンズでは、広い画角(例えば130度以上の画角)だけでなく、安価で、環境に強い(キズなどが付きにくい)ことが要求される。従来、画角が広く安価な広角レンズとして、樹脂製のレンズ群によって構成される広角レンズが提案されている(例えば、特許文献1~特許文献3参照)。
特開2007-264676号公報 特開2005-321742号公報 特開2006-284620号公報
 しかしながら、従来の広角レンズでは、最も物体側のレンズが樹脂製であるので、レンズにキズなどがつきやすかった。特に、レンズ表面が外部にさらされる環境で使用されることの多い車載カメラでは、環境に強い(キズなどが付きにくい)ことが格別に要求されるが、従来の広角レンズでは、この要求に応えることが困難であった。
 本発明は、上記背景の下でなされたものである。本発明の目的は、広い画角を有し安価でキズ付きにくい広角レンズを提供することにある。
 本発明の一の態様は、広角レンズであり、この広角レンズは、物体側に配置される第1レンズと、第1レンズより像面側に配置されるレンズ群とを備えた広角レンズであって、第1レンズは、物体側に凸面を有する樹脂製のメニスカスレンズであり、負のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が所定の閾屈折率以上であり、アッベ数が所定の閾アッベ数以下であり、物体側の凸面にはハードコート層が形成され、レンズ群は、トータルで正のパワーを有する複数のレンズを備え、閾屈折率および閾アッベ数は、樹脂製の凸面へのハードコート層の形成容易度に基づいて設定されている。
 以下に説明するように、本発明には他の態様が存在する。したがって、この発明の開示は、本発明の一部の態様の提供を意図しており、ここで記述され請求される発明の範囲を制限することは意図していない。
図1は、本実施の形態の広角レンズの構成を示す断面図 図2は、本実施の形態の広角レンズにおける収差曲線図 図3は、本実施の形態の広角レンズにおける収差曲線図 図4は、本実施の形態の広角レンズにおける収差曲線図
 以下に本発明の詳細な説明を述べる。ただし、以下の詳細な説明と添付の図面は発明を限定するものではない。代わりに、発明の範囲は添付の請求の範囲により規定される。
 本発明の広角レンズは、物体側に配置される第1レンズと、第1レンズより像面側に配置されるレンズ群とを備えた広角レンズであって、第1レンズは、物体側に凸面を有する樹脂製のメニスカスレンズであり、負のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が所定の閾屈折率以上であり、アッベ数が所定の閾アッベ数以下であり、物体側の凸面にはハードコート層が形成され、レンズ群は、トータルで正のパワーを有する複数のレンズを備え、閾屈折率および閾アッベ数は、樹脂製の凸面へのハードコート層の形成容易度に基づいて設定された構成を有している。
 この構成により、第1レンズの屈折率(d線に対する屈折率)を高くしてアッベ数を低く設定することによって、第1レンズの凸面にハードコート層を容易に形成することができる。このハードコート層によって第1レンズの凸面が保護されるので、物体側の第1レンズの凸面をキズ付きにくく(環境に強く)することができる。また、第1レンズを樹脂製にすることにより、製造コストを削減することができる。また、負のパワーを有する第1レンズと正のパワーを有するレンズ群を組み合わせることにより、画角を広くすることができる。
 また、本発明の広角レンズでは、レンズ群は、物体側に配置される樹脂製の第2レンズと、第2レンズより像面側に配置される樹脂製の第3レンズと、第3レンズより像面側に配置される樹脂製の第4レンズと、第3レンズと第4レンズとの間に配置される絞りを備え、第2レンズは、負のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が所定の上限屈折率以下であり、アッベ数が所定の下限アッベ数以上であり、第3レンズは、正のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が所定の下限屈折率以上であり、アッベ数が所定の上限アッベ数以下であり、第4レンズは、正のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が上限屈折率以下であり、アッベ数が下限アッベ数以上であり、上限屈折率と下限アッベ数および下限屈折率と上限アッベ数は、トータルでの倍率色収差に基づいて設定された構成を有してよい。
 この構成により、第2レンズと第4レンズの屈折率(d線に対する屈折率)を低くしてアッベ数を高く設定し、第3レンズの屈折率(d線に対する屈折率)を高くしてアッベ数を低く設定することによって、第1レンズの屈折率(d線に対する屈折率)を高くしてアッベ数を低く設定した場合であっても、トータルでの倍率色収差を少なくすることができる。
 また、本発明の広角レンズでは、閾屈折率が1.58であり、閾アッベ数が35である構成を有してよい。
 この構成により、第1レンズの閾屈折率を1.58に設定して閾アッベ数を35に設定すると、第1レンズの凸面にハードコート層を容易に形成することができる。
 また、本発明の広角レンズでは、上限屈折率が、1.54であり、下限アッベ数が55であって、下限屈折率が1.58であり、上限アッベ数が35である構成を有してよい。
 この構成により、第2レンズと第4レンズの上限屈折率を1.54に設定して下限アッベ数を55に設定し、第3レンズの下限屈折率を1.58に設定して上限アッベ数を35に設定すると、第1レンズの閾屈折率を1.58に設定して閾アッベ数を35に設定した場合でも、トータルでの倍率色収差を少なくすることができる。
 本発明は、広い画角を有し安価でキズ付きにくいという効果を有する広角レンズを提供することができるものである。
 以下、本発明の実施の形態の広角レンズについて、図面を用いて説明する。本実施の形態では、撮像素子(CCDやCMOSなど)を用いた車載カメラ、携帯電話用カメラ、PC用カメラ、監視用カメラ等に用いられる広角レンズの場合を例示する。
 図1は、本実施の形態の広角レンズの構成を示す断面図である。図1に示すように、広角レンズ1は、物体側(図1における左側)に配置される第1レンズ2と、第1レンズ2より像面側(図1における右側)に配置されるレンズ群3を備えている。
 第1レンズ2は、物体側に凸面を有する樹脂製のメニスカスレンズであり、負のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が1.58以上であり、アッベ数が35以下である。この第1レンズ2の材料としては、例えば、ポリカーボネイト系の樹脂材料などが使用される。ポリカーボネイト樹脂は、レンズ材料としてよく使用されるシクロオレフィンポリマー樹脂(例えば、ZEONEX(登録商標)など)に比べて、d線に対する屈折率が高く、アッベ数が低いという特性を有している。そして、第1レンズ2の物体側の凸面には、ハードコート層4が形成されている。このハードコート層4の材料としては、例えば、シリコーン系のコーティング材などが使用される。シリコーン系のコーティング材は、ポリカーボネイト樹脂との相性が良好である。この場合、第1レンズ2の屈折率(d線に対する屈折率)とアッベ数は、凸面へのハードコート層4の形成のしやすさ(形成容易度)を考慮して設定されている。
 レンズ群3は、物体側に配置される樹脂製の第2レンズ5と、第2レンズ5より像面側に配置される樹脂製の第3レンズ6と、第3レンズ6より像面側に配置される樹脂製の第4レンズ8を備えており、第3レンズ6と第4レンズ8との間には、絞り7が配置されている。
 第2レンズ5は、負のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が1.54以下であり、アッベ数が55以上である。第3レンズ6は、正のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が1.58以上であり、アッベ数が35以下である。第4レンズ8は、正のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が1.54以下であり、アッベ数が55以上である。この場合、レンズ群3(第2レンズ5、第3レンズ6、第4レンズ8)の屈折率(d線に対する屈折率)とアッベ数は、トータルでの倍率色収差を考慮して設定されている。
 図1に示すように、広角レンズ1より像面側には、カバーガラス9と撮像素子10が配置されている。カバーガラス9は、撮像素子10を密封する機能を有している。また、このカバーガラス9は、所定の波長域の光を透過するフィルター(例えば、ローパスフィルター)としての機能を有している。撮像素子10は、例えばCCDやCMOSなどである。
(実施例)
 本実施例の広角レンズ1のレンズデータを、下記の表1に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 この表1において、面S1は、第1レンズ2の物体側の面であり、面S2は、第1レンズ2の像面側の面である。また、面S3は、第2レンズ5の物体側の面であり、面S4は、第2レンズ5の像面側の面である。また、面S5は、第3レンズ6の物体側の面であり、面S6は、第3レンズ6の像面側の面である。面S7は、絞り7である。面S8は、第4レンズ8の物体側の面であり、面S9は、第4レンズ8の像面側の面である。また、面S10は、カバーガラス9の物体側の面であり、面S11は、カバーガラス9の像面側の面である。なお、第1レンズ2のハードコートについては、光学的な性能に対する影響が少ないため、このデータには含まれていない。
 また、表1において、面タイプは、各面が球面であるか非球面であるかを表している。面が非球面である場合には、光軸Lと同軸にX軸、光軸Lに垂直にY軸をとり、光線の進行方向を正としたときに、下記の数式で面形状が示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 なお、この数式において、rはレンズの曲率半径、kは非球面の円錐定数である。また、A1は4次の非球面係数、A2は6次の非球面係数、A3は8次の非球面係数、A4は10次の非球面係数であり、これらの非球面係数の値は、下記の表2に示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 また、表1において、曲率半径は、各面の曲率の逆数であり、曲率半径の記載のない面は、平面である。また、面間隔は、次の面までの距離である。屈折率は、その面から次の面までの間のd線に対する屈折率である。アッベ数は、その面から次の面までの間のd線に対するアッベ数である。
 図2~図4は、本実施例の広角レンズ1の収差曲線図である。図2は、正規化した瞳高さに対するディストーションの曲線図である。図3は、像高に対する非点収差の曲線図であり、また、図4は、像高に対するディストーションの曲線図である。
 本実施の形態の広角レンズ1の数値データを、下記の表3に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 この表3において、画角(2ω)は、センサーの対角端における画角である。バックフォーカス(in glass)は、第3レンズ6の第2面からセンサー面までの距離であり、その間には、0.3mmのカバーガラス9が配置されている。ディストーション(D)は、センサーの対角端におけるディストーションである。倍率色収差(6割:C-e)は、センサー対角端の6割の位置での、e線を基準としたC線の像面上における主光線の光軸Lに垂直な方向での差である。倍率色収差(6割:F-e)は、センサー対角端の6割の位置での、e線を基準としたF線の像面上における主光線の光軸Lに垂直な方向での差である。
 このような本実施の形態によれば、広い画角を有し安価でキズなどが付きにくい広角レンズ1を提供することができる。
 すなわち、本実施の形態では、第1レンズ2の屈折率(d線に対する屈折率)を高くしてアッベ数を低く設定することによって、第1レンズ2の凸面にハードコート層4を容易に形成することができる。このハードコート層4によって第1レンズ2の凸面が保護されるので、物体側の第1レンズ2の凸面にキズなどが付きにくく(環境に強く)することができる。また、第1レンズ2を樹脂製にすることにより、製造コストを削減することができる。また、負のパワーを有する第1レンズ2と正のパワーを有するレンズ群3を組み合わせることにより、画角を広くすることができる。
 具体的には、第1レンズ2の閾屈折率を1.58に設定して閾アッベ数を35に設定すると、第1レンズ2の凸面にハードコート層4を容易に形成することができる。
 また、本実施の形態では、レンズ群3によって倍率色収差が良好に補正される。つまり、第2レンズ5と第4レンズ8の屈折率(d線に対する屈折率)を低くしてアッベ数を高く設定し、第3レンズ6の屈折率(d線に対する屈折率)を高くしてアッベ数を低く設定することによって、第1レンズ2の屈折率(d線に対する屈折率)を高くしてアッベ数を低く設定した場合であっても、トータルでの倍率色収差を少なくすることができる。
 具体的には、第2レンズ5と第4レンズ8の上限屈折率を1.54に設定して下限アッベ数を55に設定し、第3レンズ6の下限屈折率を1.58に設定して上限アッベ数を35に設定すると、第1レンズ2の閾屈折率を1.58に設定して閾アッベ数を35に設定した場合でも、トータルでの倍率色収差を少なくすることができる。
 以上、本発明の実施の形態を例示により説明したが、本発明の範囲はこれらに限定されるものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが可能である。
 以上に現時点で考えられる本発明の好適な実施の形態を説明したが、本実施の形態に対して多様な変形が可能なことが理解され、そして、本発明の真実の精神と範囲内にあるそのようなすべての変形を添付の請求の範囲が含むことが意図されている。
 以上のように、本発明にかかる広角レンズは、広い画角を有し安価でキズ付きにくいという効果を有し、撮像素子(CCDやCMOSなど)を用いた車載カメラ、携帯電話用カメラ、PC用カメラ、監視用カメラ等に用いられ、有用である。
 1 広角レンズ
 2 第1レンズ
 3 レンズ群
 4 ハードコート層
 5 第2レンズ
 6 第3レンズ
 7 絞り
 8 第4レンズ
 9 カバーガラス
 10 撮像素子
 L 光軸

Claims (4)

  1.  物体側に配置される第1レンズと、前記第1レンズより像面側に配置されるレンズ群とを備えた広角レンズであって、
     前記第1レンズは、
     物体側に凸面を有する樹脂製のメニスカスレンズであり、負のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が所定の閾屈折率以上であり、アッベ数が所定の閾アッベ数以下であり、物体側の前記凸面にはハードコート層が形成され、
     前記レンズ群は、
     トータルで正のパワーを有する複数のレンズを備え、
     前記閾屈折率および前記閾アッベ数は、前記樹脂製の凸面への前記ハードコート層の形成容易度に基づいて設定されたことを特徴とする広角レンズ。
  2.  前記レンズ群は、
     物体側に配置される樹脂製の第2レンズと、前記第2レンズより像面側に配置される樹脂製の第3レンズと、前記第3レンズより像面側に配置される樹脂製の第4レンズを備え、前記第3レンズと前記第4レンズとの間には、絞りが配置されており、
     前記第2レンズは、
     負のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が所定の上限屈折率以下であり、アッベ数が所定の下限アッベ数以上であり、
     前記第3レンズは、
     正のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が所定の下限屈折率以上であり、アッベ数が所定の上限アッベ数以下であり、
     前記第4レンズは、
     正のパワーを有し、少なくとも一方の面が非球面であり、d線に対する屈折率が前記上限屈折率以下であり、アッベ数が前記下限アッベ数以上であり、
     前記上限屈折率と前記下限アッベ数および前記下限屈折率と前記上限アッベ数は、トータルでの倍率色収差に基づいて設定されたことを特徴とする請求項1に記載の広角レンズ。
  3.  前記閾屈折率が1.58であり、前記閾アッベ数が35であることを特徴とする請求項1に記載の広角レンズ。
  4.  前記上限屈折率が1.54であり、前記下限アッベ数が55であって、
     前記下限屈折率が1.58であり、前記上限アッベ数が35であることを特徴とする請求項2に記載の広角レンズ。
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