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摄像镜头

2021-02-05 02:48:23

摄像镜头

  技术领域

  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105116519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,凸面朝向物侧且凹面朝向像侧,具有 正的光焦度;第二透镜,凹面朝向像侧,具有光焦度;第三透镜,凹面朝 向物侧,具有光焦度;第四透镜,具有光焦度;第五透镜,具有光焦度; 第六透镜,具有光焦度;以及第七透镜,凸面朝向物侧且在光轴附近凹面 朝向像侧,具有光焦度;整个系统的焦距与第一透镜的焦距的关系满足一 定的条件。

  发明内容

  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广角化、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广 角化、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,在光轴附近具有负的光焦 度;第三透镜,在光轴附近具有负的光焦度;第四透镜,在光轴附近具有 正或负的光焦度;第五透镜;第六透镜,在光轴附近具有正的光焦度;以 及第七透镜,在光轴附近凹面朝向像侧,具有负的光焦度。

  在上述结构的摄像镜头中,通过增强光焦度,第一透镜来实现低背化。 另外,通过在光轴附近凸面朝向物侧,第一透镜良好地校正球面像差和畸 变。

  第二透镜良好地校正球面像差、色像差、彗差、像散和畸变。

  第三透镜良好地校正色像差、像散和畸变。

  第四透镜良好地校正彗差、像散和畸变。

  第五透镜良好地校正像散、场曲和畸变。

  第六透镜维持低背化,良好地校正彗差、像散、场曲和畸变。

  第七透镜良好地校正色像差、像散、场曲和畸变。另外,通过在光轴 附近凹面朝向像侧,能够维持低背化,能够确保后焦距。

  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,优选第二透镜的物侧面在光轴附近 凸面朝向物侧。

  通过第二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、彗差、像散和畸变。

  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,优选第六透镜的物侧面形成为在光 轴上以外的位置具有极点的非球面。

  通过第六透镜的物侧面形成为在光轴上以外的位置具有极点的非球 面,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,优选第七透镜的像侧面形成为在光 轴上以外的位置具有极点的非球面。

  通过第七透镜的像侧面形成为在光轴上以外的位置具有极点的非球 面,能够良好地校正像散、场曲和畸变,能够适当地控制光线向摄像元件 的入射角。

  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)0.55<νd2/νd3<1.50

  其中,

  νd2:第二透镜相对于d线的色散系数,

  νd3:第三透镜相对于d线的色散系数。

  条件式(1)将第二透镜相对于d线的色散系数和第三透镜相对于d线 的色散系数规定在适当的范围。通过满足条件式(1),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(2),

  (2)0.30<r2/f<2.70

  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(2)将第一透镜的像侧面的近轴曲率半径规定在适当的范围。 通过满足条件式(2)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(3),

  (3)1.85<|r13|/f

  其中,

  r13:第七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(3)将第七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(3)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(4),

  (4)0.65<T2/T4<3.00

  其中,

  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,

  T4:第四透镜的像侧面至第五透镜的物侧面为止的光轴上的距离。

  条件式(4)将第二透镜的像侧面至第三透镜的物侧面为止的光轴上的 距离与第四透镜的像侧面至第五透镜的物侧面为止的光轴上的距离的关系 规定在适当的范围。通过满足条件式(4)的范围,第三透镜和第四透镜被 配置在最佳位置,并且使该透镜的各像差校正功能变得更有效的。其结果, 能够来实现低背化,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,优选满足以下的条件式(5),

  (5)f3/f<-3.50

  其中,

  f3:第三透镜的焦距,

  f:摄像镜头整个系统的焦距。

  条件式(5)将第三透镜的光焦度规定在适当的范围。通过满足条件式 (5)的范围,第三透镜的负的光焦度变为适当的值,能够良好地校正色像 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(6),

  (6)0.60<r4/f<1.20

  其中,

  r4:第二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(6)将第二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(6)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(7),

  (7)1.50<|r5|/f<6.80

  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(7)将第三透镜的物侧面的近轴曲率半径规定在适当的范围。 通过满足条件式(7)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(8),

  (8)0.90<|r6|/f<9.00

  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(8)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(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)9.00<νd3<39.00

  其中,

  νd3:第三透镜相对于d线的色散系数。

  条件式(9)将第三透镜相对于d线的色散系数规定在适当的范围。通 过满足条件式(9)的范围,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(10),

  (10)9.00<νd5<39.00

  其中,

  νd5:第五透镜相对于d线的色散系数。

  条件式(10)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(10)的范围,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(11),

  (11)0.40<(T1/TTL)×100<1.80

  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,

  TTL:光学总长。

  条件式(11)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(11)的范围,能够来实现低背化,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(12),

  (12)1.85<(T4/TTL)×100<8.00

  其中,

  T4:第四透镜的像侧面至第五透镜的物侧面为止的光轴上的距离,

  TTL:光学总长。

  条件式(12)将第四透镜与第五透镜的光轴上的间隔规定在适当的范 围。通过满足条件式(12)的范围,能够来实现低背化,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(13),

  (13)0.03<T1/T2<0.25

  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(13)将第一透镜的像侧面至第二透镜的物侧面为止的光轴上 的距离与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的关 系规定在适当的范围。通过满足条件式(13)的范围,第二透镜被配置在 最佳位置,并且使该透镜的各像差校正功能变得更有效的。其结果,能够 来实现低背化,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(14),

  (14)0.25<r2/r3<2.00

  其中,

  r2:第一透镜的像侧面的近轴曲率半径,

  r3:第二透镜的物侧面的近轴曲率半径。

  条件式(14)将第一透镜的像侧面的近轴曲率半径与第二透镜的物侧 面的近轴曲率半径的关系规定在适当的范围。通过满足条件式(14)的范 围,将第一透镜的像侧面的光焦度和第二透镜的物侧面的光焦度能够适当 地平衡。其结果,能够良好地校正色像差、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(15),

  (15)0.15<|r6/r7|<3.20

  其中,

  r6:第三透镜的像侧面的近轴曲率半径,

  r7:第四透镜的物侧面的近轴曲率半径。

  条件式(15)将第三透镜的像侧面的近轴曲率半径与第四透镜的物侧 面的近轴曲率半径的关系规定在适当的范围。通过满足条件式(15)的范 围,将第三透镜的像侧面的光焦度和第四透镜的物侧面的光焦度能够适当 地平衡。其结果,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,优选满足以下的条件式(16),

  (16)1.75<|r7|/f

  其中,

  r7:第四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(16)将第四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(16)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(17),

  (17)0.20<r11/f<1.75

  其中,

  r11:第六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(17)将第六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(17)的范围,能够良好地校正彗差、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(18),

  (18)0.45<|r12|/f<20.50

  其中,

  r12:第六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(18)将第六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(18)的范围,能够良好地校正彗差、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(19),

  (19)0.60<D1/bf<1.20

  其中,

  D1:第一透镜的光轴上的厚度,

  Bf:后焦距。

  条件式(19)将第一透镜的光轴上的厚度与后焦距的关系规定在适当 的范围。通过满足条件式(19)的范围,将第一透镜的光轴上的厚度和后 焦距能够适当地平衡。其结果,能够来实现低背化,使第一透镜的成型性 变得良好。另外,能够良好地校正彗差和畸变。

  另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式(20),

  (20)0.40<D4/T4<3.50

  其中,

  D4:第四透镜的光轴上的厚度,

  T4:第四透镜的像侧面至第五透镜的物侧面为止的光轴上的距离。

  条件式(20)将第四透镜的光轴上的厚度与第四透镜的像侧面至第五 透镜的物侧面为止的光轴上的距离的关系规定在适当的范围。通过小于条 件式(20)的上限值,能够防止第四透镜的光轴上的厚度变得过厚,并且 能够防止第四透镜的像侧面至第五透镜的物侧面为止的光轴上的距离变得 过小。另一方面,通过大于条件式(20)的下限值,能够防止第四透镜的 光轴上的厚度变得过薄,使透镜的成型性变得良好。另外,能够防止第四 透镜的像侧面至第五透镜的物侧面为止的光轴上的距离变得过大。其结果, 有利于低背化,能够适当地控制光线向第五透镜的物侧面的入射角,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(21),

  (21)0.20<D4/D7<1.65

  其中,

  D4:第四透镜的光轴上的厚度,

  D7:第七透镜的光轴上的厚度。

  条件式(21)将第四透镜的光轴上的厚度与第七透镜的光轴上的厚度 的关系规定在适当的范围。通过满足条件式(21)的范围,将第四透镜的 光轴上的厚度和第七透镜的光轴上的厚度能够适当地平衡。其结果,能够 来实现低背化,使第一透镜和第七透镜的成型性变得良好。另外,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(22),

  (22)1.90<|f4|/f

  其中,

  f4:第四透镜的焦距,

  f:摄像镜头整个系统的焦距。

  条件式(22)将第四透镜的光焦度规定在适当的范围。通过满足条件 式(22)的范围,能够良好地校正彗差、像散和畸变。

  发明的效果

  通过本发明,能够获得一种均衡地满足广角化、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。

  图9为表示本发明的实施例5的摄像镜头的概略结构的图。

  图10为表示本发明的实施例5的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的 图。

  图11为表示本发明的实施例6的摄像镜头的概略结构的图。

  图12为表示本发明的实施例6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、

  L7 第七透镜、

  ih 最大像高、

  IR 滤光片、

  IMG 摄像。

  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、图7、图9和图11分别示出本发明的实施方式的实 施例1至6所涉及的摄像镜头的概略结构图。

  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 具有负的光焦度;第三透镜L3,在光轴X附近具有负的光焦度;第四透镜 L4,在光轴X附近具有正或负的光焦度;第五透镜L5;第六透镜L6,在 光轴X附近具有正的光焦度;以及第七透镜L7,在光轴X附近凹面朝向像侧,具有负的光焦度。

  第七透镜L7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。

  第一透镜L1具有正的光焦度,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。因此,通过增强光焦度,来实现低背化,能够良好地 校正球面像差、像散和畸变。

  第二透镜L2具有负的光焦度,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。因此,良好地校正球面像差、色像差、彗差、像散和 畸变。

  第三透镜L3具有负的光焦度,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。因此,良好地校正色像差、像散和畸变。

  另外,如图9示出的实施例5所示,第三透镜L3的形状也可以采用在 光轴X附近凹面朝向物侧且凸面朝向像侧的弯月形状。此时,能够适当地 控制光线向第三透镜L3的入射角,能够良好地校正像散和畸变。

  第四透镜L4具有正的光焦度,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。因此,通过双面具有正的光焦度,来实现低背化,良 好地校正彗差、像散和畸变。另外,通过双面形成为凸面,能够抑制双面 的曲率变大,能够降低制造误差敏度。

  另外,如图3和图5示出的实施例2和实施例3所示,第四透镜L4的 形状也可以采用在光轴X附近凹面朝向物侧且凸面朝向像侧的弯月形状。 此时,能够适当地控制光线向第四透镜L4的入射角,能够良好地校正像散 和畸变。而且,如图7、图9和图11示出的实施例4、实施例5和实施例6 所示,第四透镜L4的形状也可以采用在光轴X附近凸面朝向物侧且凹面朝 向像侧的弯月形状。此时,能够良好地校正像散和畸变。

  另外,如图7和图11示出的实施例4和实施例6所示,第四透镜L4 的光焦度也可以设为负的值。此时,有利于色像差的校正。

  第五透镜L5的形状形成为在光轴X附近平面朝向物侧及像侧的形状, 并且在光轴X附近实质上不具有光焦度的形状。因此,而不会影响摄像镜 头整个系统的焦距,通过双面形成为非球面,良好地校正周边部的像散、 场曲和畸变。

  另外,如图3和图5示出的实施例2和实施例3所示,第五透镜L5的 形状也可以采用在光轴X附近凹面朝向物侧且凸面朝向像侧的弯月形状。 此时,能够适当地控制光线向第五透镜L5的入射角,能够良好地校正像散 和畸变。而且,如图7、图9和图11示出的实施例4、实施例5和实施例6 所示,第五透镜L5的形状也可以采用在光轴X附近凸面朝向物侧且凹面朝 向像侧的弯月形状。此时,能够良好地校正像散、场曲和畸变。

  另外,如图11示出的实施例6所示,第五透镜L5的光焦度也可以设 为正的值。此时,有利于低背化。

  第六透镜L6具有正的光焦度,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。因此,通过双面具有正的光焦度,来实现低背化,良 好地校正彗差、像散、场曲和畸变。另外,通过双面形成为凸面,能够抑 制双面的曲率变大,能够降低制造误差敏度。

  另外,如图3和图5示出的实施例2和实施例3所示,第六透镜L6的 形状也可以采用在光轴X附近凸面朝向物侧且凹面朝向像侧的弯月形状。 此时,能够良好地校正彗差、像散、场曲和畸变。

  第六透镜L6的物侧面形成为在光轴X上以外的位置具有极点的非球 面。因此,良好地校正像散、场曲和畸变。

  第七透镜L7具有负的光焦度,呈在光轴X附近凹面朝向物侧且凹面朝 向像侧的双凹形状。因此,良好地校正色像差、像散、场曲和畸变。另外, 通过像侧面在光轴X附近凹面朝向像侧,维持低背化,确保后焦距。

  第七透镜L7的物侧面形成为在光轴X上以外的位置具有极点的非球 面。因此,良好地校正像散、场曲和畸变。

  在本实施方式的摄像镜头中,优选第一透镜L1至第七透镜L7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, 也能够期待更高性能化。另外,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(22),从而发挥 较佳的效果。

  (1)0.55<νd2/νd3<1.50

  (2)0.30<r2/f<2.70

  (3)1.85<|r13|/f

  (4)0.65<T2/T4<3.00

  (5)f3/f<-3.50

  (6)0.60<r4/f<1.20

  (7)1.50<|r5|/f<6.80

  (8)0.90<|r6|/f<9.00

  (9)9.00<νd3<39.00

  (10)9.00<νd5<39.00

  (11)0.40<(T1/TTL)×100<1.80

  (12)1.85<(T4/TTL)×100<8.00

  (13)0.03<T1/T2<0.25

  (14)0.25<r2/r3<2.00

  (15)0.15<|r6/r7|<3.20

  (16)1.75<|r7|/f

  (17)0.20<r11/f<1.75

  (18)0.45<|r12|/f<20.50

  (19)0.60<D1/bf<1.20

  (20)0.40<D4/T4<3.50

  (21)0.20<D4/D7<1.65

  (22)1.90<|f4|/f

  其中,

  νd2:第二透镜L2相对于d线的色散系数,

  νd3:第三透镜L3相对于d线的色散系数,

  νd5:第五透镜L5相对于d线的色散系数,

  D1:第一透镜L1的光轴上的厚度,

  D4:第四透镜L4的光轴X上的厚度,

  D7:第七透镜L7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,

  T4:第四透镜L4的像侧面至第五透镜L5的物侧面为止的光轴X上的 距离,

  f:摄像镜头整个系统的焦距,

  TTL:光学总长,

  bf:后焦距,

  f3:第三透镜L3的焦距,

  f4:第四透镜L4的焦距,

  r2:第一透镜L1的像侧面的近轴曲率半径,

  r3:第二透镜L2的物侧面的近轴曲率半径,

  r4:第二透镜L2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,

  r7:第四透镜L4的物侧面的近轴曲率半径,

  r11:第六透镜L6的物侧面的近轴曲率半径,

  r12:第六透镜L6的像侧面的近轴曲率半径,

  r13:第七透镜L7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。

  并且,本实施方式中摄像镜头满足以下的条件式(1a)至(22a),从而 发挥更佳的效果。

  (1a)0.65<νd2/νd3<1.25

  (2a)0.75<r2/f<2.20

  (3a)2.30<|r13|/f<16.00

  (4a)0.95<T2/T4<2.60

  (5a)-60.00<f3/f<-5.00

  (6a)0.70<r4/f<1.05

  (7a)1.80<|r5|/f<5.50

  (8a)1.40<|r6|/f<8.00

  (9a)14.00<νd3<32.00

  (10a)14.00<νd5<32.00

  (11a)0.50<(T1/TTL)×100<1.55

  (12a)2.45<(T4/TTL)×100<7.00

  (13a)0.05<T1/T2<0.22

  (14a)0.35<r2/r3<1.75

  (15a)0.20<|r6/r7|<2.80

  (16a)2.15<|r7|/f<15.00

  (17a)0.40<r11/f<1.55

  (18a)0.60<|r12|/f<17.00

  (19a)0.70<D1/bf<1.05

  (20a)0.75<D4/T4<3.05

  (21a)0.40<D4/D7<1.45

  (22a)2.25<|f4|/f<165.00

  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、A18、A20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。而且,i表示从物侧数起的面序号,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]

  

  实施例1的摄像镜头如表7所示,满足条件式(1)至(22)。

  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。并且,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、图8、 图10及图12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]

  

  实施例2的摄像镜头如表7所示,满足条件式(1)至(22)。

  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]

  

  实施例3的摄像镜头如表7所示,满足条件式(1)至(22)。

  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]

  

  实施例4的摄像镜头如表7所示,满足条件式(1)至(22)。

  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。

  [实施例5]

  将基本的透镜数据示于以下的表5。

  [表5]

  

  实施例5的摄像镜头如表7所示,满足条件式(1)至(22)。

  图10针对实施例5的摄像镜头,示出球面像差(mm)、像散(mm)、 畸变(%)。如图10所示,可知各像差得到了良好的校正。

  [实施例6]

  将基本的透镜数据示于以下的表6。

  [表6]

  

  实施例6的摄像镜头如表7所示,满足条件式(1)至(22)。

  图12针对实施例6的摄像镜头,示出球面像差(mm)、像散(mm)、 畸变(%)。如图12所示,可知各像差得到了良好的校正。

  表7示出实施例1至实施例6所涉及的条件式(1)至(22)的值。

  [表7]

  

  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广角化、低背化以及低F值化,并且能够实现相机的 高性能化。

《摄像镜头.doc》
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