摄像透镜以及具备摄像透镜的摄像装置的制造方法_4

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而示出的数 值中,符号"E"表示在其之后的数值为以10为底的"指数",意为该以10为底的指数函数所 表示的数值与"E "之前的数值相乘。例如," 1. 0E-02 "表示" 1. 0 X 10 2 "。
[0135] 作为非球面数据,记载了由以下的式(A)表示的非球面形状的式中的各系数Ai、 KA的值。更详细而言,Z表示从位于距光轴高度h的位置的非球面上的点下垂到非球面的 顶点的切面(与光轴垂直的平面)的垂线的长度(_)。
[0136] Z = C · h2"l+(l-KA · C2 · h2)1'2}+ Σ Ai · h1......⑷;
[0137] 其中,
[0138] Z :非球面的深度(mm),
[0139] h :从光轴到透镜面的距离(高度)(mm),
[0140] C:近轴曲率=1/R
[0141] (R:近轴曲率半径),
[0142] Ai :第i次(i为3以上的整数)的非球面系数,
[0143] KA:非球面系数。
[0144] 与以上的实施例1的摄像透镜同样地,作为实施例2~实施例9,在表3~表18中 示出与图2~图9所示的摄像透镜的结构对应的具体的透镜数据。在这些实施例1~9的 摄像透镜中,第1透镜Ll~第5透镜L5的两面均形成为非球面形状。
[0145] 图11㈧~(E)分别示出实施例1的摄像透镜的球面像差、违反正弦条件量、像 散、畸变(畸变像差)、倍率色像差(倍率的色像差)的图。在示出球面像差、违反正弦条 件量、像散(像面弯曲)、畸变(畸变像差)的各像差图中,示出以d线(波长587. 56nm) 作为基准波长的像差。在球面像差图、倍率色像差图中还示出对于F线(波长486. lnm)、C 线(波长656. 27nm)的像差。另外,在球面像差图中还示出对于g线(波长435. 83nm)的 像差。在像散图中,实线表示弧矢方向(S)的像差,虚线表示子午方向(T)的像差。另外, Fno.表示F值,ω表示半视场角。
[0146] 同样地,在图12(A)~(E)~图19(A)~(E)中示出对于实施例2~实施例9的 摄像透镜的各个像差。
[0147] 另外,在表19中,对于各实施例1~9,汇总示出与本实用新型的各条件式(1)~ (8)相关的值。
[0148] 根据以上的各数值数据以及各像差图可知,对于各实施例,均使全长缩短化并且 实现了高成像性能。
[0149] 需要说明的是,对于本实用新型的摄像透镜,并不限定于实施方式以及各实施例, 能够进行各种变形而实施。例如,各透镜成分的曲率半径、面间隔、折射率、阿贝数、非球面 系数的值等并不限定于各数值实施例示出的值,能够采用其他的值。
[0150] 另外,在各实施例中,均以在固定焦点处使用为前提,但也可以采用能够进行焦点 调节的结构。例如,可以采用能够使透镜系统整体伸缩、或使一部分透镜在光轴上移动而进 行自动对焦的结构。另外,本实用新型的摄像透镜也可以采用如下结构,即,在光轴附近形 成为弯月形状的各透镜中,在光轴附近弯月形状的曲率半径的绝对值较大的面在光轴附近 形成为平面。换言之,也可以将在光轴附近形成为弯月形状的透镜形成为,使该透镜的弯月 形状的曲率半径的绝对值较大的面在光轴附近为平面的平凸形状的透镜、或平凹形状的透 镜。
[0151] 【表1】
[0152] 实施例1
[0153] f = 3. 067, Bf = 0. 860
[0154]
CN 204832647 U ^ ΗΠ Τ> 13/30 贞
[0158]【表3】
[0159] 实施例2
[0160] f = 3. 940, Bf = I. 056
[0161] CN 204832647 U 说明书 14/30 页
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[0165] 【表5】
[0166] 实施例3
[0167] f = 3. 577, Bf = 0. 975
[0168] CN 204832647 U 兄明十> 16/30 页
CN 204832647 U 兄明十> 17/30 页
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CN 204832647 U 兄明十ι 20/30 页
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[0186] 【表11】
[0187] 实施例6
[0188] f = 4. 016, Bf = 1. 055
[0189] CN 204832647 U ^ "Π 22/30 Jfl1
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CN 204832647 U 兄明干ι 24/30 页
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CN 204832647 U 机切"TS 26/30 页
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【主权项】
1. 一种摄像透镜,其特征在于, 从物体侧起依次包括如下五个透镜: 第1透镜,其具有正光焦度,且使凸面朝向物体侧; 第2透镜,其具有负光焦度; 第3透镜,其具有正光焦度,呈使凸面朝向物体侧的弯月形状; 第4透镜,其具有负光焦度,呈使凸面朝向像侧的弯月形状;以及 第5透镜,其具有负光焦度,且使凹面朝向像侧,并且在像侧的面上具有至少一个拐 点, 所述摄像透镜满足下述条件式(1): I < f3/f 1 < 4. 2 (1); 0. 9 < f/f 1 <1.3 (5-1); 这里, f3:所述第3透镜的焦距, H :所述第1透镜的焦距, f:整个系统的焦距。2. 根据权利要求1所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: 0. 8 < f ? tan?/R5r < 10 (2); 这里, w :半视场角, R5r :所述第5透镜的像侧的面的近轴曲率半径。3. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: -I < (R3f-R3r)/(R3f+R3r) < -〇. 3 (3); 这里, R3f :所述第3透镜的物体侧的面的近轴曲率半径, R3r :所述第3透镜的像侧的面的近轴曲率半径。4. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: -I < (R2r-R3f) / (R2r+R3f) < 0. 5 (4); 这里, R2r :所述第2透镜的像侧的面的近轴曲率半径, R3f :所述第3透镜的物体侧的面的近轴曲率半径。5. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: 0. 2 < f/f3 < 0. 6 (6) 〇6. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: -I < f/f2 < -0. 2 (7); 这里, f2:所述第2透镜的焦距。7. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: 0. 12 < D7/f < 0. 2 (8); 这里, D7 :所述第3透镜与所述第4透镜的光轴上的间隔。8. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: 1. 8 < f3/f 1 < 4. 0 (I-I)09. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: 1. 5 < f ? tan?/R5r < 4. 5 (2-1); 这里, ? ;半视场角, R5r :所述第5透镜的像侧的面的近轴曲率半径。10. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: -I < (R3f-R3r)/(R3f+R3r) < -〇. 4 (3-1); 这里, R3f :所述第3透镜的物体侧的面的近轴曲率半径, R3r :所述第3透镜的像侧的面的近轴曲率半径。11. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: -0. 5 < (R2r-R3f) / (R2r+R3f) <0.3 (4-1); 这里, R2r :所述第2透镜的像侧的面的近轴曲率半径, R3f :所述第3透镜的物体侧的面的近轴曲率半径。12. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: 0. 25 < f/f3 < 0. 5 (6-1) 〇13. 根据权利要求1或2所述的摄像透镜,其中, 所述摄像透镜还满足以下的条件式: -0. 7 < f/f2 < -0. 3 (7-1); 这里, f2:所述第2透镜的焦距。14. 一种摄像装置,具备权利要求1至13中任一项所述的摄像透镜。
【专利摘要】本实用新型提供一种摄像透镜以及具备该摄像透镜的摄像装置,其实现全长的缩短化以及高分辨率化。摄像透镜从物体侧起依次包括如下五个透镜:第1透镜(L1),其具有正光焦度,且使凸面朝向物体侧;第2透镜(L2),其具有负光焦度;第3透镜(L3),其具有正光焦度,呈使凸面朝向物体侧的弯月形状;第4透镜(L4),其具有负光焦度,呈使凸面朝向像侧的弯月形状;以及具有第5透镜(L5),其具有负光焦度,且使凹面朝向像侧,并且在像侧的面上具有至少一个拐点,该摄像透镜满足规定的条件式。
【IPC分类】G02B13/00, G02B13/18
【公开号】CN204832647
【申请号】CN201390001007
【发明人】近藤雅人, 长伦生
【申请人】富士胶片株式会社
【公开日】2015年12月2日
【申请日】2013年12月9日
【公告号】US20150293332, WO2014103197A1
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