本发明涉及一种在摄像装置所使用的ccd传感器或c-mos传感器的在固体摄像元件上成像被摄体的像的摄像镜头。
背景技术:
近年来,在家电产品、信息终端设备、汽车等、各种各样的产品中普遍搭载有相机功能。预测今后也,当前对于融合了相机功能的商品的开发不断开展。
在这样的设备中搭载的摄像镜头,需要小型也需要高分辨率性能。
作为现有的以高性能化为目标的摄像镜头,例如已知有以下专利文献1的摄像镜头。
专利文献1(中国特开107450157号公报)公开了一种摄像镜头,该摄像镜头从物侧依次包括:第一透镜,具有正的光焦度;第二透镜,其物侧面或像侧面为非球面;第三透镜,其像侧面的周边部形成为凹面朝向像侧;第四透镜,凸面朝向像侧;第五透镜,具有负的光焦度;以及第六透镜,凹面朝向物侧;第一透镜的焦距与第二透镜的焦距之间的关系、第一透镜的焦距与光学总长之间的关系、以及整个系统的焦距与光学总长之间的关系满足一定的条件。
技术实现要素:
发明要解决的问题
在想要通过专利文献1中记载的透镜结构来实现低背化和低f值化时,非常难以进行周边部的像差校正,不能够获得良好的光学性能。
本发明是鉴于上述课题而完成的,其目的在于提供一种均衡地满足低背化和低f值化的要求,且具备良好地校正各像差的高分辨率的摄像镜头。
并且,关于本发明中使用的用语,透镜的面的凸面、凹面、平面是指光轴附近(近轴)的形状。光焦度是指光轴附近(近轴)的光焦度。极点是指切平面与光轴垂直相交的光轴上以外的非球面上的点。光学总长是指,从位于最靠物侧的光学元件的物侧面至摄像面为止的光轴上的距离。另外,光学总长及后焦距是通过对配置于摄像透镜与摄像面之间的ir截止滤光片或保护玻璃等的厚度进行空气换算而得到的距离。
用于解决问题的手段
本发明的摄像镜头,从物侧朝向像侧依次包括:第一透镜,在光轴附近凸面朝向物侧,具有正的光焦度;第二透镜,在光轴附近凹面朝向像侧,具有负的光焦度;第三透镜,在光轴附近凸面朝向物侧;第四透镜,在光轴附近凸面朝向像侧;第五透镜,在光轴附近凸面朝向物侧;以及第六透镜,在光轴附近凹面朝向像侧;在所述第三透镜至所述第六透镜中的四个透镜中,三个透镜为,在光轴附近具有正的光焦度或负的光焦度的透镜,一个透镜为,在光轴附近实质上不具有光焦度且呈弯月形状,并且在双面形成有非球面的透镜。
在上述结构的摄像镜头中,通过增强第一透镜的光焦度来实现低背化。
第二透镜良好地校正球面像差、色像差、像散和畸变。
第三透镜至第六透镜中的一个透镜为,在双面形成有非球面且在光轴附近实质上不具有光焦度的弯月形状的透镜,第三透镜至第六透镜中的三个透镜为,在光轴附近具有正的光焦度或负的光焦度的透镜。
通过使在光轴附近实质上不具有光焦度的透镜在光轴附近形成为弯月形状,有助于提高对球面像差的校正以及对彗差的校正。另外,通过在双面形成的非球面,能够良好地校正在轴外产生的像散、场曲和畸变,因而能够抑制因低f值化所导致的像差的增加。
即,本发明的摄像镜头构成为,在由五个具有光焦度的透镜所构成的透镜系统中,附加一个在轴上及轴外进行像差校正且实质上不具有光焦度的透镜。根据以何种组合配置第三透镜至第六透镜中具有正或负的光焦度的透镜,能够选择将实质上不具有光焦度的透镜配置在何处为合适。
通过采用这样的构造,能够维持低背化,并且良好地校正色像差、球面像差、彗差、像散、场曲和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(1),
(1)1e6mm<|fcne|mm
其中,
fcne:实质上不具有光焦度的透镜的焦距。
条件式(1)定义了实质上不具有光焦度的镜头的焦距。通过满足条件式(1),不会影响整个摄像镜头系统的光焦度,能够良好地校正球面像差、彗差、像散、场曲和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(2),
(2)|(ncne-1)×(1/cner1-1/cner2)+(ncne-1)^2×dcne/ncne/cner1/cner2|<1e-6
其中,
ncne:实质上不具有光焦度的透镜相对于d线的折射率,
cner1:实质上不具有光焦度的透镜的物侧面的近轴曲率半径,
cner2:实质上不具有光焦度的透镜的像侧面的近轴曲率半径,
dcne:实质上不具有光焦度的透镜的光轴上的厚度。
条件式(2)定义了实质上不具有光焦度的镜头的光焦度。通过满足条件式(2),不会影响整个摄像镜头系统的光焦度,能够良好地校正球面像差、彗差、像散、场曲和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(3),
(3)1e6<|fcne+(-cner1×dcne/(cner2-cner1+dcne))|
其中,
fcne:实质上不具有光焦度的透镜的焦距,
cner1:实质上不具有光焦度的透镜的物侧面的近轴曲率半径,
cner2:实质上不具有光焦度的透镜的像侧面的近轴曲率半径,
dcne:实质上不具有光焦度的透镜的光轴上的厚度。
条件式(3)定义了实质上不具有光焦度的镜头的后焦距。通过满足条件式(3),不会影响整个摄像镜头系统的光焦度,通过在双面形成的非球面,能够良好地校正球面像差、彗差、像散、场曲和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第一透镜的物侧面在光轴附近凸面朝向物侧。
通过第一透镜的物侧面在光轴附近凸面朝向物侧,能够良好地校正球面像差和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第一透镜的像侧面在光轴附近凹面朝向像侧。
通过第一透镜的像侧面在光轴附近凹面朝向像侧,能够良好地校正球面像差、像散和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第二透镜的像侧面在光轴附近凹面朝向像侧。
通过第二透镜的像侧面在光轴附近凹面朝向像侧,能够良好地校正像散和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第三透镜的物侧面在光轴附近凸面朝向物侧。
通过第三透镜的物侧面在光轴附近凸面朝向物侧,能够良好地校正像散和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第四透镜的像侧面在光轴附近凸面朝向像侧。
通过第四透镜的像侧面在光轴附近凸面朝向像侧,能够适当地控制光线向第四透镜的像侧面的入射角,能够良好地校正像散、场曲和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第五透镜的物侧面在光轴附近凸面朝向物侧。
通过第五透镜的物侧面在光轴附近凸面朝向物侧,能够良好地校正像散、场曲和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第六透镜的物侧面在光轴附近凸面朝向物侧。
通过第六透镜的物侧面在光轴附近凸面朝向物侧,能够良好地校正像散和场曲。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第六透镜的像侧面在光轴附近凹面朝向像侧。
通过第六透镜的像侧面在光轴附近凹面朝向像侧,能够维持低背化,能够确保后焦距。此外,能够良好地校正色像差、畸变、像散和场曲。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(4),
(4)39<νd5<73
其中,
νd5:第五透镜相对于d线的色散系数。
条件式(4)将第五透镜相对于d线的色散系数规定在适当的范围。通过满足条件式(4),能够良好地校正色像差。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(5),
(5)8.30<(d1/f1)×100<13.00
其中,
d1:第一透镜的光轴上的厚度,
f1:第一透镜的焦距。
条件式(5)将第一透镜的光轴上的厚度规定在适当的范围。通过小于条件式(5)的上限值,防止第一透镜的光轴上的厚度变得过厚,易于确保第一透镜的像侧的空气间隔。其结果,能够实现低背化。另一方面,通过大于条件式(5)的下限值,防止第一透镜的光轴上的厚度变得过薄,使透镜的成型性变得良好。另外,通过满足条件式(5)的范围,能够良好地校正球面像差和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(6),
(6)-4.35<(t1/f2)×100<-2.00
其中,
t1:第一透镜的像侧面至第二透镜的物侧面为止的光轴上的距离,
f2:第二透镜的焦距。
条件式(6)将第一透镜与第二透镜的光轴上的间隔规定在适当的范围。通过满足条件式(6)的范围,能够良好地校正球面像差、彗差和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(7),
(7)0.20<|r6|/f<1.55
其中,
r6:第三透镜的像侧面的近轴曲率半径,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
条件式(7)将第三透镜的像侧面的近轴曲率半径规定在适当的范围。通过满足条件式(7)的范围,能够良好地校正球面像差、彗差、像散和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(8),
(8)3.70<(t5/ttl)×100<13.00
其中,
t5:第五透镜的像侧面至第六透镜的物侧面为止的光轴上的距离,
ttl:光学总长。
条件式(8)将第五透镜与第六透镜的光轴上的间隔规定在适当的范围。通过满足条件式(8)的范围,能够良好地校正像散和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(9),
(9)0.55<t1/t2<1.55
其中,
t1:第一透镜的像侧面至第二透镜的物侧面为止的光轴上的距离,
t2:第二透镜的像侧面至第三透镜的物侧面为止的光轴上的距离。
条件式(9)将第一透镜与第二透镜的间隔及第二透镜与第三透镜的间隔规定在适当的范围。通过满足条件式(9),控制第一透镜与第二透镜的间隔及第二透镜与第三透镜的间隔的差变大,能够实现低背化。另外,通过满足条件式(9)的范围,能够良好地校正彗差、像散和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第一透镜和第二透镜在光轴附近具有正的合成光焦度,更优选满足以下的条件式(10),
(10)1.50<f12/f<4.00
其中,
f12:第一透镜与第二透镜的合成焦距,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
条件式(10)将第一透镜与第二透镜的合成光焦度规定在适当的范围。通过小于条件式(10)的上限值,第一透镜与第二透镜的正的合成光焦度变为适当的值,能够实现低背化。另一方面,通过大于条件式(10)的下限值,能够良好地校正像散、场曲和畸变。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(11),
(11)0.70<r2/f<4.00
其中,
r2:第一透镜的像侧面的近轴曲率半径,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
条件式(11)将第一透镜的像侧面的近轴曲率半径规定在适当的范围。通过小于条件式(11)的上限值,能够良好地校正像散和畸变。另一方面,通过大于条件式(11)的下限值,能够良好地校正球面像差。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(12),
(12)0.50<r5/f<3.00
其中,
r5:第三透镜的物侧面的近轴曲率半径,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
条件式(12)将第三透镜的物侧面的近轴曲率半径规定在适当的范围。通过小于条件式(12)的上限值,能够良好地校正像散和畸变。另一方面,通过大于条件式(12)的下限值,能够良好地校正球面像差。
另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(13),
(13)0.20<r9/f<6.50
其中,
r9:第五透镜的物侧面的近轴曲率半径,
f:摄像镜头整个系统的焦距。
条件式(13)将第五透镜的物侧面的近轴曲率半径规定在适当的范围。通过满足条件式(13)的范围,能够良好地校正彗差、像散、场曲和畸变。
发明效果
通过本发明,能够获得一种均衡地满足低背化以及低f值化的要求,良好地校正各像差,并且具有高分辨率的摄像镜头。
附图说明
图1为表示本发明的实施例1的摄像镜头的概略结构的图。
图2为表示本发明的实施例1的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。
图3为表示本发明的实施例2的摄像镜头的概略结构的图。
图4为表示本发明的实施例2的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。
图5为表示本发明的实施例3的摄像镜头的概略结构的图。
图6为表示本发明的实施例3的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。
图7为表示本发明的实施例4的摄像镜头的概略结构的图。
图8为表示本发明的实施例4的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。
附图标记说明
st孔径光阑
l1第一透镜
l2第二透镜
l3第三透镜
l4第四透镜
l5第五透镜
l6第六透镜
ih最大像高
ir滤光片
img摄像面
具体实施方式
以下,参照附图对本发明所涉及的实施方式进行详细说明。
图1、图3、图5和图7分别示出本发明的实施方式的实施例1至4所涉及的摄像镜头的概略结构图。
如图所示,本实施方式的摄像镜头,从物侧朝向像侧依次包括:第一透镜l1,在光轴x附近凸面朝向物侧,具有正的光焦度;第二透镜l2,在光轴x附近凹面朝向像侧,具有负的光焦度;第三透镜l3,在光轴x附近凸面朝向物侧;第四透镜l4,在光轴x附近凸面朝向像侧;第五透镜l5,在光轴x附近凸面朝向物侧;以及第六透镜l6,在光轴x附近凹面朝向像侧。
第六透镜l6与摄像面img(即,摄像元件的摄像面)之间配置有红外截止滤光片或保护玻璃等滤光片ir。另外,能够省略该滤光片ir。
孔径光阑st配置在第一透镜l1的物侧,易于校正各像差,并易于控制高像高的光线向摄像元件的入射角。
图1所示的实施例1,从物侧朝向像侧依次包括:第一透镜l1,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有正的光焦度;第二透镜l2,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有负的光焦度;第三透镜l3,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凸面朝向像侧的双凸形状,具有正的光焦度;第四透镜l4,呈在光轴x附近凹面朝向物侧且凸面朝向像侧的弯月形状,具有负的光焦度;第五透镜l5,在双面形成有非球面,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,实质上不具有光焦度;以及第六透镜l6,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有负的光焦度;当将实质上不具有光焦度的透镜的焦距设为fcne时,满足条件式(1)。
(1)1e6mm<|fcne|mm
在上述结构的摄像镜头中,第一透镜l1实现低背化,良好地校正球面像差、像散和畸变。
第二透镜l2良好地校正球面像差、色像差、像散和畸变。
第三透镜l3良好地校正球面像差、彗差、像散和畸变。另外,通过使双面形成为凸面,能够抑制物侧面和像侧面的曲率变大,能够获得降低制造误差敏度的效果。
第四透镜l4良好地校正像散、场曲和畸变。
通过满足条件式(1),第五透镜l5从而不影响整个摄像镜头系统的光焦度,根据在双面形成的非球面,良好地校正像散、场曲和畸变。另外,通过形成为在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,良好地校正球面像差和彗差。
第六透镜l6维持低背化,确保后焦距,并且良好地校正色像差、畸变、像散和场曲。
图3所示的实施例2,从物侧朝向像侧依次包括:第一透镜l1,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有正的光焦度;第二透镜l2,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有负的光焦度;第三透镜l3,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凸面朝向像侧的双凸形状,具有正的光焦度;第四透镜l4,在双面形成有非球面,呈在光轴x附近凹面朝向物侧且凸面朝向像侧的弯月形状,实质上不具有光焦度;第五透镜l5,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有正的光焦度;以及第六透镜l6,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有负的光焦度;当将实质上不具有光焦度的透镜的焦距设为fcne时,满足条件式(1)。
(1)1e6mm<|fcne|mm
在上述结构的摄像镜头中,第一透镜l1实现低背化,良好地校正球面像差、像散和畸变。
第二透镜l2良好地校正球面像差、色像差、像散和畸变。
第三透镜l3良好地校正球面像差、彗差、像散和畸变。另外,通过使双面形成为凸面,能够抑制物侧面和像侧面的曲率变大,能够获得降低制造误差敏度的效果。
通过满足条件式(1),第四透镜l4从而不影响整个摄像镜头系统的光焦度,根据在双面形成的非球面,良好地校正像散、场曲和畸变。另外,通过形成为在光轴x附近凹面朝向物侧且凸面朝向像侧的弯月形状,良好地校正球面像差和彗差。
第五透镜l5实现低背化,良好地校正像散、场曲和畸变。
第六透镜l6维持低背化,确保后焦距,并且良好地校正色像差、畸变、像散和场曲。
图5所示的实施例3,从物侧朝向像侧依次包括:第一透镜l1,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有正的光焦度;第二透镜l2,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有负的光焦度;第三透镜l3,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凸面朝向像侧的双凸形状,具有正的光焦度;第四透镜l4,呈在光轴x附近凹面朝向物侧且凸面朝向像侧的弯月形状,具有负的光焦度;第五透镜l5,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有正的光焦度;以及第六透镜l6,在双面形成有非球面,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,实质上不具有光焦度;当将实质上不具有光焦度的透镜的焦距设为fcne时,满足条件式(1)。
(1)1e6mm<|fcne|mm
在上述结构的摄像镜头中,第一透镜l1实现低背化,良好地校正球面像差、像散和畸变。
第二透镜l2良好地校正球面像差、色像差、像散和畸变。
第三透镜l3良好地校正球面像差、彗差、像散和畸变。另外,通过使双面形成为凸面,能够抑制物侧面和像侧面的曲率变大,能够获得降低制造误差敏度的效果。
第四透镜l4良好地校正像散、场曲和畸变。
第五透镜l5实现低背化,良好地校正像散、场曲和畸变。
通过满足条件式(1),第六透镜l6从而不影响整个摄像镜头系统的光焦度,根据在双面形成的非球面,良好地校正像散、场曲和畸变。另外,通过形成为在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,良好地校正球面像差和彗差。
图7所示的实施例8,从物侧朝向像侧依次包括:第一透镜l1,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有正的光焦度;第二透镜l2,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有负的光焦度;第三透镜l3,在双面形成有非球面,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,实质上不具有光焦度;第四透镜l4,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凸面朝向像侧的双凸形状,具有正的光焦度;第五透镜l5,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凸面朝向像侧的双凸形状,具有正的光焦度;以及第六透镜l6,呈在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,具有负的光焦度;当将实质上不具有光焦度的透镜的焦距设为fcne时,满足条件式(1)。
(1)1e6mm<|fcne|mm
在上述结构的摄像镜头中,第一透镜l1实现低背化,良好地校正球面像差、像散和畸变。
第二透镜l2良好地校正球面像差、色像差、像散和畸变。
通过满足条件式(1),第三透镜l3从而不影响整个摄像镜头系统的光焦度,根据在双面形成的非球面,良好地校正像散、场曲和畸变。另外,通过形成为在光轴x附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状,良好地校正球面像差和彗差。
第四透镜l4实现低背化,良好地校正彗差、像散、场曲和畸变。另外,通过使双面形成为凸面,能够抑制物侧面和像侧面的曲率变大,能够获得降低制造误差敏度的效果。
第五透镜l5实现低背化,良好地校正彗差、像散、场曲和畸变。另外,通过使双面形成为凸面,能够抑制物侧面和像侧面的曲率变大,能够获得降低制造误差敏度的效果。
第六透镜l6维持低背化,确保后焦距,并且良好地校正色像差、畸变、像散和场曲。
在本实施方式的摄像镜头中,优选第一透镜l1至第六透镜l6的所有透镜由各自单个透镜构成。仅由单个透镜构成能够更多使用非球面。在本实施方式中,通过全部透镜面形成为适当的非球面,良好地校正各像差。另外,与采用接合透镜时相比,因为能够减少工时,所以能够以低成本进行制作。
另外,本实施方式的摄像镜头在所有的透镜中采用塑料材料从而容易进行制造,且能够以低成本进行大批量生产。
另外,所采用的透镜材料并不限定于塑料材料。通过采用玻璃材料,能够期待更高性能化。并且,优选将所有的透镜面形成为非球面,但也可以根据所要求的性能而采用容易制造的球面。
本实施方式中的摄像镜头满足以下的条件式(1)至(13),从而发挥较佳的效果。
(1)1e6mm<|fcne|mm
(2)|(ncne-1)×(1/cner1-1/cner2)+(ncne-1)^2×dcne/ncne/cner1/cner2|<1e-6
(3)1e6<|fcne+(-cner1×dcne/(cner2-cner1+dcne))|
(4)39<νd5<73
(5)8.30<(d1/f1)×100<13.00
(6)-4.35<(t1/f2)×100<-2.00
(7)0.20<|r6|/f<1.55
(8)3.70<(t5/ttl)×100<13.00
(9)0.55<t1/t2<1.55
(10)1.50<f12/f<4.00
(11)0.70<r2/f<4.00
(12)0.50<r5/f<3.00
(13)0.20<r9/f<6.50
其中,
νd5:第五透镜l5相对于d线的色散系数,
d1:第一透镜l1的光轴x上的厚度,
t1:第一透镜l1的像侧面至第二透镜l2的物侧面为止的光轴x上的距离,
t2:第二透镜l2的像侧面至第三透镜l3的物侧面为止的光轴x上的距离,
t5:第五透镜l5的像侧面至第六透镜l6的物侧面为止的光轴x上的距离,
ttl:光学总长,
fcne:实质上不具有光焦度的透镜的焦距,
ncne:实质上不具有光焦度的透镜相对于d线的折射率,
cner1:实质上不具有光焦度的透镜的物侧面的近轴曲率半径,
cner2:实质上不具有光焦度的透镜的像侧面的近轴曲率半径,
dcne:实质上不具有光焦度的透镜的光轴x上的厚度,
f:摄像镜头整个系统的焦距,
f1:第一透镜l1的焦距,
f2:第二透镜l2的焦距,
f12:第一透镜l1与第二透镜l2的合成焦距,
r2:第一透镜l1的像侧面的近轴曲率半径,
r5:第三透镜l3的物侧面的近轴曲率半径,
r6:第三透镜l3的像侧面的近轴曲率半径,
r9:第五透镜l5的物侧面的近轴曲率半径。
此外,没必要全部满足上述各条件式,通过单独满足每个条件式,能够得到与各条件式相对应的作用效果。
另外,本实施方式中摄像镜头满足以下的条件式(1a)至(13a),从而发挥更佳的效果。
(1a)3e6mm<|fcne|mm
(2a)|(ncne-1)×(1/cner1-1/cner2)+(ncne-1)^2×dcne/ncne/cner1/cner2|<4e-7
(3a)3e6<|fcne+(-cner1×dcne/(cner2-cner1+dcne))|
(4a)48<νd5<64
(5a)9.00<(d1/f1)×100<12.50
(6a)-4.00<(t1/f2)×100<-2.15
(7a)0.40<|r6|/f<1.35
(8a)4.50<(t5/ttl)×100<11.50
(9a)0.80<t1/t2<1.25
(10a)1.65<f12/f<3.00
(11a)1.00<r2/f<3.30
(12a)0.70<r5/f<2.80
(13a)0.30<r9/f<5.25
其中,各条件式的符号与前段中的说明相同。
本实施方式中,在透镜面的非球面上采用的非球面形状在将光轴方向的轴设为z,将与光轴正交的方向的高度设为h,将近轴曲率半径设为r,将圆锥系数设为k,将非球面系数设为a4、a6、a8、a10、a12、a14、a16时,通过数学式1来表示。
[数学式1]
接着,示出本实施方式所涉及的摄像镜头的实施例。各实施例中,f表示摄像镜头整个系统的焦距,fno表示f值,ω表示半视场角,ih表示最大像高,ttl表示光学总长。并且,i表示从物体侧数起的面序号,r表示近轴曲率半径,d表示光轴上的透镜面之间的距离(面间隔),nd表示d线(基准波长)的折射率,νd表示相对于d线的色散系数。另外,关于非球面,在面序号i的后面附加*(星号)符号来表示。
[实施例1]
将基本的透镜数据示于以下的表1。
[表1]
单位mm
f=4.23
fno=1.80
ω(°)=39.4
ih=3.53
ttl=5.44
面数据
组成透镜数据
非球面数据
实施例1的摄像镜头如表5所示,满足条件式(1)至(13)。
图2针对实施例1的摄像镜头,示出球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。球面像差图表示相对于f线(486nm)、d线(588nm)、c线(656nm)的各波长的像差量。另外,像散图中分别示出弧矢像面s上的d线的像差量(实线)、及子午像面t上的d线的像差量(虚线)(图4、图6及图8中均相同)。如图2所示,可知各像差得到了良好的校正。
[实施例2]
将基本的透镜数据示于以下的表2。
[表2]
单位mm
f=4.22
fno=1.80
ω(°)=39.3
ih=3.53
ttl=5.44
面数据
组成透镜数据
非球面数据
实施例2的摄像镜头如表5所示,满足条件式(1)至(13)。
图4针对实施例2的摄像镜头,示出球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。如图4所示,可知各像差得到了良好的校正。
[实施例3]
将基本的透镜数据示于以下的表3。
[表3]
单位mm
f=4.20
fno=1.80
ω(°)=39.4
ih=3.53
ttl=5.45
面数据
组成透镜数据
非球面数据
实施例3的摄像镜头如表5所示,满足条件式(1)至(13)。
图6针对实施例3的摄像镜头,示出球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。如图6所示,可知各像差得到了良好的校正。
[实施例4]
将基本的透镜数据示于以下的表4。
[表4]
单位mm
f=4.22
fno=1.80
ω(°)=39.5
ih=3.53
ttl=5.26
面数据
组成透镜数据
非球面数据
实施例4的摄像镜头如表5所示,满足条件式(1)至(13)。
图8针对实施例4的摄像镜头,示出球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。如图8所示,可知各像差得到了良好的校正。
表5示出实施例1至实施例4所涉及的条件式(1)至(13)的值。
表5
产业上的可利用性
将本发明所涉及的摄像镜头应用于附设有相机功能的产品的情况下,能够有助于该相机的低背化以及低f值化,并且能够实现相机的高性能化。