CN204178039U - 摄像镜头 - Google Patents

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Abstract

以低成本提供一种能够充分符合低背化的要求、与F2.5以下的明亮度及宽视场角对应、各像差被良好校正的小型的摄像镜头。从物体侧朝向像侧依次由凸面朝向物体侧且具有正的光焦度的第1透镜、具有负的光焦度的第2透镜、具有正或负的光焦度且至少1面为非球面的第3透镜、具有正的光焦度的第4透镜、在光轴附近为凹面朝向像侧的弯月形形状且双面为非球面的第5透镜、以及在光轴附近为凹面朝向物体侧的弯月形形状的第6透镜构成,在上述第5透镜的双面在光轴上以外的位置形成有反曲线点。

Description

摄像镜头
技术领域
本实用新型涉及一种在小型的摄像装置中使用的CCD传感器或C-MOS传感器的固体摄像元件上形成被摄体的像的摄像镜头,尤其是涉及在小型化、低背化日益发展的智能手机或便携电话机以及PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)或游戏机、PC等信息终端设备、以及附加有相机功能的家电产品等所搭载的摄像装置中内置的摄像镜头。
背景技术
近年来,在众多信息终端设备搭载相机功能的情况较为普遍。此外,还出现了带相机的家电产品,例如通过使智能手机与家电产品通信,从外出地也可以通过搭载于产品的相机而随时观察家里的情况。由此认为,使信息终端设备或家电产品融合相机功能而提高消费者的便利性的商品开发在今后也会日益发展。此外,所搭载的相机的性能当然要求具备与高像素化对应的高分辨率,除了要求是小型、低背且明亮的镜头***之外,还要求与宽视场角对应。其中,对于搭载到便携终端设备的摄像镜头,强烈要求低背化成能够适用于设备的薄型化的摄像镜头。
但是,为了获得低背、宽视场角、进而明亮的摄像镜头,存在以下问题:难以进行画面周边部的像差校正,难以在整个画面确保良好的成像性能。
以往,作为小型且具备高分辨率的摄像镜头,例如已知有以下的专利文献1、2这样的摄像镜头。
在专利文献1中公开了5枚构成的摄像镜头,其从物体侧依次由正的第1透镜、正的第2透镜、负的第3透镜、正的第4透镜、负的第5透镜构成,小型且具有F2左右的明亮度,各像差被良好地校正。
在专利文献2中公开了目的在于以抑制摄像镜头***的大型化的方式使摄像镜头***具备高分辨率的摄像镜头,其具备:第1透镜组,包括物体侧为凸状的第1透镜;第2透镜组,包括成像侧为凹状的第2透镜;第3透镜组,包括物体侧为凹状的弯月形形状的第3透镜;第4透镜组,包括物体侧为凹状的弯月形形状的第4透镜;及第5透镜组,包括在物体侧配置有具有拐点的非球面的弯月形形状的第5透镜。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:JP特开2010-026434号公报
专利文献2:JP特开2011-085733号公报
实用新型内容
上述专利文献1所记载的摄像镜头以5枚构成良好地校正了各像差,并实现了F值为2.0~2.5左右的明亮的镜头***,但光学全长比摄像元件的有效摄像面的对角线的长度长,成为不利于低背化的构成。此外,在该构成中为了与广角化对应,周边部的像差校正存在问题。
上述专利文献2所记载的摄像镜头公开了比较低背且像差被良好校正的镜头***。但是,为了与F2.8以下的明亮度以及65°以上的视场角相适应,周边部的像差校正仍然存在问题。
由此,在现有技术中难以获得与低背化及广角化对应且明亮、高分辨率的摄像镜头。
本实用新型鉴于上述问题而完成,其目的在于以低成本提供一种即使构成枚数增加也能充分符合低背化的要求、与F2.5以下的明亮度以及宽视场角对应、各像差被良好地校正的小型的摄像镜头。
另外,在此所说的低背是指光学全长比摄像元件的有效摄像面的对角线的长度短的程度,广角是指全视场角为70°以上的程度。此外,摄像元件的有效摄像面的对角线的长度是如下高度的2倍:自向摄像镜头射入的最大视场角的光线入射到像面的位置距离光轴的垂直高度、即最大像高。
本实用新型的摄像镜头是在固体摄像元件上形成被摄体的像的摄像镜头,从物体侧朝向像侧依次由以下部分构成:第1透镜,凸面朝向物体侧且具有正的光焦度;第2透镜,具有负的光焦度;第3透镜,具有正或负的光焦度,至少1面为非球面;第4透镜,具有正的光焦度;第5透镜,在光轴附近为凹面朝向像侧的弯月形形状,双面为非球面;和第6透镜,在光轴附近为凹面朝向物体侧的弯月形形状,在上述第5透镜的双面在光轴上以外的位置形成有反曲线点。
上述构成的摄像镜头通过使第1透镜及第4透镜具有比较强的正光焦度来实现低背化。具有负的光焦度的第2透镜能够良好地校正在第1透镜产生的球面像差及色像差。具有正或负的光焦度且至少1面为非球面的第3透镜能够良好地校正轴上色像差、高次的球面像差、彗差及场曲。第5透镜在双面形成在光轴上以外的位置具有反曲线点的非球面,从而形成为如下形状:像侧的面随着从光轴附近朝向透镜周边而从凹面向凸面变化,物体侧的面随着从光轴附近朝向透镜周边而从凸面向凹面变化。因此,除了能够校正画面周边部的场曲及畸变之外,还能够从画面中心部至周边部适当地控制主光线向摄像元件入射的角度。此外,第6透镜起到场曲、畸变及主光线的入射角度的最终校正的作用。另外,反曲线点是指切平面与光轴垂直相交的非球面上的点。
通过采用上述构成、对各个透镜分配适当的光焦度,能够实现低背化及高性能的摄像镜头。此外,所有的透镜隔开空气间隔地排列,因此能够更多地使用非球面,容易实现像差被良好地校正的摄像镜头。
此外,本实用新型的摄像镜头优选满足以下的条件式(1)。
(1)0.5<f1/f<1.5
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f1:第1透镜的焦距
条件式(1)是通过将第1透镜的焦距相对于整个摄像镜头***的焦距的比例规定在适当的范围而在实现低背化的同时抑制伴随低F值及广角化所产生的球面像差的条件。超过条件式(1)的上限值时,第1透镜的光焦度变得过弱,不利于低背化。另一方面,低于条件式(1)的下限值时,第1透镜的光焦度变得过强,难以抑制高次的球面像差。
关于条件式(1),以下的条件式(1a)是更为优选的范围。
(1a)0.5<f1/f<1.20
此外,本实用新型的摄像镜头优选满足以下的条件式(2)。
(2)-2.0<f2/f<-0.5
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f2:第2透镜的焦距
条件式(2)将第2透镜的焦距相对于整个摄像镜头***的焦距的比例规定在适当的范围,是在实现低背化的同时良好地校正伴随低F值及广角化所产生的以色像差为首的各像差的条件。超过条件式(2)的上限值时,第2透镜的负的光焦度变得过强,不利于低背化,并且难以校正周边部的彗差、畸变。另一方面,低于条件式(2)的下限值时,第2透镜的负的光焦度变得过弱,难以校正轴上色像差。
关于条件式(2),以下的条件式(2a)是更为优选的范围。
(2a)-1.5<f2/f<-0.8
此外,本实用新型的摄像镜头优选满足以下的条件式(3)。
(3)0.3<f4/f<1.0
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f4:第4透镜的焦距
条件式(3)将第4透镜的焦距相对于整个摄像镜头***的焦距的比例规定在适当的范围,是用于实现低背化并且良好地校正球面像差及彗差的条件。超过条件式(3)的上限值时,第4透镜的正的光焦度变得过弱,虽然有利于校正球面像差、彗差,但不利于低背化。另一方面,低于条件式(3)的下限值时,第4透镜的光焦度变得过强,虽然有利于低背化,但难以校正球面像差、彗差。
关于条件式(3),以下的条件式(3a)是更为优选的范围。
(3a)0.4<f4/f<1.0
此外,在本实用新型的摄像镜头中优选,第5透镜具有负的光焦度,并满足以下的条件式(4)。
(4)-1.5<f5/f<-0.3
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f5:第5透镜的焦距
条件式(4)将第5透镜的焦距相对于整个摄像镜头***的焦距的比例规定在适当的范围,是用于实现低背化并校正各像差的条件。超过条件式(4)的上限值时,第5透镜的负的光焦度变得过强,难以低背化并且难以良好地校正色像差。另一方面,低于条件式(4)的下限值时,第5透镜的负的光焦度变得过弱,虽然有利于低背化,但难以良好地校正彗差、场曲。
关于条件式(4),以下的条件式(4a)是更为优选的范围。
(4a)-1.5<f5/f<-0.5
此外,在本实用新型的摄像镜头中优选,第6透镜具有负的光焦度,并满足以下的条件式(5)。
(5)-3.0<f6/f<-0.8
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f6:第6透镜的焦距
条件式(5)将第6透镜的焦距相对于整个摄像镜头***的焦距的比例规定在适当的范围,是用于实现低背化并校正各像差的条件。超过条件式(5)的上限值时,第6透镜的负的光焦度变得过强,不利于低背化。另一方面,低于条件式(5)的下限值时,第6透镜的负的光焦度变得过弱,虽然有利于低背化,但难以校正畸变及场曲。
关于条件式(5),以下的条件式(5a)是更为优选的范围。
(5a)-2.6<f6/f<-1.0
此外,在本实用新型的摄像镜头中优选,第3透镜在光轴附近为凸面朝向物体侧的弯月形形状。
通过将第3透镜构成为弯月形形状,能够更好地校正场曲。
此外,本实用新型的摄像镜头优选满足以下的条件式(6)。
(6)0.3<r4/f<1.0
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
r4:第2透镜的像侧的面的曲率半径
条件式(6)将第2透镜的像侧的面的曲率半径的值相对于整个摄像镜头***的焦距的比例规定在适当的范围,是用于良好地校正轴上色像差并抑制第2透镜的制造误差灵敏度的上升的条件。超过条件式(6)的上限值时,第2透镜的像侧的面的负的光焦度变得过弱,难以校正色像差。另一方面,低于条件式(6)的下限值时,第2透镜的像侧的面的负的光焦度变得过强,制造误差灵敏度上升,难以维持稳定的性能。
此外,本实用新型的摄像镜头优选满足以下的条件式(7)、(8)。
(7)20<νd1-νd2<50
(8)50<νd3、νd4、νd5、νd6<80
其中,
νd1:第1透镜的对d线的阿贝数
νd2:第2透镜的对d线的阿贝数
νd3:第3透镜的对d线的阿贝数
νd4:第4透镜的对d线的阿贝数
νd5:第5透镜的对d线的阿贝数
νd6:第6透镜的对d线的阿贝数
条件式(7)是通过将第1透镜和第2透镜的阿贝数的差规定在适当的范围而良好地校正色像差的条件。此外,条件式(8)将第3透镜至第6透镜的阿贝数规定在适当的范围,通过采用低色散的材料来抑制倍率色像差。另外,通过选择满足条件式(7)、(8)的塑料材料,能够实现低成本的摄像镜头。
此外,本实用新型的摄像镜头优选满足以下的条件式(9)、(10)。
(9)1.0<(r9+r10)/(r9-r10)<2.7
(10)-1.5<(r11+r12)/(r11-r12)<-0.5
其中,
r9:第5透镜的物体侧的面的曲率半径
r10:第5透镜的像侧的面的曲率半径
r11:第6透镜的物体侧的面的曲率半径
r12:第6透镜的像侧的面的曲率半径
条件式(9)规定近轴处的第5透镜的形状,是用于进行良好的色像差校正并抑制透镜的制造误差灵敏度的条件。超过条件式(9)的上限值时,第5透镜的负的光焦度变得过弱,难以校正色像差。另一方面,低于条件式(9)的下限值时,第5透镜的像侧的面的光焦度变得过强,制造误差灵敏度上升,因此不优选。
条件式(10)规定近轴处的第6透镜的形状,是用于维持低背化并校正色像差及场曲的条件。超过条件式(10)的上限值时,第6透镜的物体侧的面的光焦度变得过强,难以校正场曲。另一方面,低于条件式(10)的下限值时,第6透镜的光焦度变弱,因此虽然有利于低背化,但存在色像差恶化的趋势。
关于条件式(9)、条件式(10),以下的条件式(9a)、(10a)是更为优选的范围。
(9a)1.4<(r9+r10)/(r9-r10)<2.5
(10a)-1.3<(r11+r12)/(r11-r12)<-0.8
此外,本实用新型的摄像镜头优选满足以下的条件式(11)。
(11)0.3<f4/f1<1.5
其中,
f1:第1透镜的焦距
f4:第4透镜的焦距
条件式(11)将第1透镜的焦距与第4透镜的焦距的关系规定在适当的范围,是用于在实现低背化的同时实现低F值及广角化的条件。以使第1透镜的正的光焦度不会过强的方式控制第4透镜的正的光焦度,而在条件式(11)的范围内平衡,从而能够实现低F值及广角化。
关于条件式(11),以下的条件式(11a)是更为优选的范围。
(11a)0.4<f4/f1<1.1
通过本实用新型,能够以低成本获得一种能够充分符合低背化的要求、与F2.5以下的明亮度以及宽视场角对应、并且各像差被良好地校正的小型的摄像镜头。
附图说明
图1是表示实施例1的摄像镜头的概略构成的图。
图2是表示实施例1的摄像镜头的球面像差的图。
图3是表示实施例1的摄像镜头的像散的图。
图4是表示实施例1的摄像镜头的畸变的图。
图5是表示实施例2的摄像镜头的概略构成的图。
图6是表示实施例2的摄像镜头的球面像差的图。
图7是表示实施例2的摄像镜头的像散的图。
图8是表示实施例2的摄像镜头的畸变的图。
图9是表示实施例3的摄像镜头的概略构成的图。
图10是表示实施例3的摄像镜头的球面像差的图。
图11是表示实施例3的摄像镜头的像散的图。
图12是表示实施例3的摄像镜头的畸变的图。
图13是表示实施例4的摄像镜头的概略构成的图。
图14是表示实施例4的摄像镜头的球面像差的图。
图15是表示实施例4的摄像镜头的像散的图。
图16是表示实施例4的摄像镜头的畸变的图。
图17是表示实施例5的摄像镜头的概略构成的图。
图18是表示实施例5的摄像镜头的球面像差的图。
图19是表示实施例5的摄像镜头的像散的图。
图20是表示实施例5的摄像镜头的畸变的图。
图21是表示实施例6的摄像镜头的概略构成的图。
图22是表示实施例6的摄像镜头的球面像差的图。
图23是表示实施例6的摄像镜头的像散的图。
图24是表示实施例6的摄像镜头的畸变的图。
符号说明
ST   孔径光阑
L1   第1透镜
L2   第2透镜
L3   第3透镜
L4   第4透镜
L5   第5透镜
L6   第6透镜
IR   滤光片
IMG  摄像面
ih   最大像高
具体实施方式
以下参照附图对本实用新型所涉及的实施方式进行详细说明。图1、图5、图9、图13、图17及图21分别表示本实施方式的实施例1~6的摄像镜头的概略构成图。基本的透镜构成均相同,因此在此参照实施例1的概略构成图对本实施方式的摄像镜头构成进行说明。
如图1所示,本实用新型的摄像镜头从物体侧朝向像侧依次由以下部分构成:凸面朝向物体侧且具有正的光焦度的第1透镜L1、具有负的光焦度的第2透镜L2、具有正或负的光焦度且至少1面为非球面的第3透镜L3、具有正的光焦度的第4透镜L4、在光轴X的附近为凹面朝向像侧的弯月形形状且双面为非球面的第5透镜L5、以及在光轴X的附近为凹面朝向物体侧的弯月形形状的第6透镜L6。并且构成为,在第5透镜L5的非球面上,双面均在光轴上以外的位置形成有反曲线点。孔径光阑ST配置在第1透镜L1的物体侧。此外,在第6透镜L6和像面IMG之间配置有红外线截止滤光片等滤光片IR。另外,该滤光片IR可以省略。关于本实用新型的光学全长、后焦距的距离,定义为除去了滤光片IR时的距离。
上述构成的摄像镜头通过使第1透镜L1及第4透镜L4具有比较强的正光焦度来实现低背化。第1透镜L1为凸面朝向物体侧的弯月形形状,第4透镜L4为凸面朝向像侧的弯月形形状。另外,第1透镜L1也可以为双凸形状,此时能够将正的光焦度分配给双面,因此能够有效抑制球面像差的产生。具有负的光焦度的第2透镜L2能够良好地校正在第1透镜L1产生的球面像差及色像差。第3透镜L3是摄像镜头中具有最弱的正或负的光焦度的透镜,通过在至少1面形成的非球面形状,能够良好地校正轴上色像差、高次的球面像差、彗差及场曲。第5透镜L5在光轴X的附近是凹面朝向像侧的弯月形形状,在双面形成在光轴上以外的位置具有反曲线点的非球面。因此,第5透镜L5的像侧的面随着从光轴X的附近朝向透镜周边而从凹面向凸面变化,物体侧的面随着从光轴X的附近朝向透镜周边而从凸面向凹面变化。通过这种非球面形状,除了能够校正画面周边部的场曲及畸变之外,还能够从画面中心部至周边部适当地控制主光线向像面IMG入射的角度。此外,第6透镜L6起到场曲、畸变及主光线的入射角度的最终校正的作用。
孔径光阑ST为了提高摄像镜头的远心性以及实现低背化而配置在第1透镜L1的物体侧。具体地说,配置在第1透镜L1的物体侧的面和光轴X的交点位置至第1透镜L1的物体侧的面的周缘部之间。
另外,第3透镜L3通过在光轴X的附近为凸面朝向物体侧的弯月形形状,而使场曲的校正更佳。
通过采用上述构成、对各个透镜分配适当的光焦度,而实现低背、低F值、且广角、高性能的摄像镜头。此外,所有的透镜隔开空气间隔地配置。因此,能够在所有的透镜面形成非球面,因此成为容易提高非球面的像差校正效果的构成。
本实施方式的摄像镜头构成为满足以下的条件式(1)~(11)。
(1)0.5<f1/f<1.5
(2)-2.0<f2/f<-0.5
(3)0.3<f4/f<1.0
(4)-1.5<f5/f<-0.3
(5)-3.0<f6/f<-0.8
(6)0.3<r4/f<1.0
(7)20<νd1-νd2<50
(8)50<νd3、νd4、νd5、νd6<80
(9)1.0<(r9+r10)/(r9-r10)<2.7
(10)-1.5<(r11+r12)/(r11-r12)<-0.5
(11)0.3<f4/f1<1.5
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f1:第1透镜L1的焦距
f2:第2透镜L2的焦距
f4:第4透镜L4的焦距
f5:第5透镜L5的焦距
f6:第6透镜L6的焦距
r4:第2透镜L2的像侧的面的曲率半径
νd1:第1透镜L1的对d线的阿贝数
νd2:第2透镜L2的对d线的阿贝数
νd3:第3透镜L3的对d线的阿贝数
νd4:第4透镜L4的对d线的阿贝数
νd5:第5透镜L5的对d线的阿贝数
νd6:第6透镜L6的对d线的阿贝数
r9:第5透镜L5的物体侧的面的曲率半径
r10:第5透镜L5的像侧的面的曲率半径
r11:第6透镜L6的物体侧的面的曲率半径
r12:第6透镜L6的像侧的面的曲率半径
对于第1透镜L1的光焦度,通过规定为条件式(1)的范围,第1透镜L1的正的光焦度成为适当的范围,能够在实现低背化的同时抑制球面像差的产生。
对于第2透镜L2的光焦度,通过规定为条件式(2)的范围,第2透镜L2的负的光焦度成为适当的范围,能够在实现低背化的同时良好地校正色像差及周边部的彗差、畸变。
对于第4透镜L4的光焦度,通过规定为条件式(3)的范围,第4透镜L4的正的光焦度成为适当的范围,能够在实现低背化的同时良好地校正球面像差、彗差。
对于第5透镜L5的光焦度,通过规定为条件式(4)的范围,第5透镜L5的负的光焦度成为适当的范围,能够在实现低背化的同时良好地校正彗差、场曲。
对于第6透镜L6的光焦度,通过规定为条件式(5)的范围,第6透镜L6的负的光焦度成为适当的范围,能够在实现低背化的同时良好地校正畸变及场曲。
对于第2透镜L2的像侧的面的曲率半径的值,通过规定为条件式(6)的范围,第2透镜L2的像侧的面的曲率半径的值相对于整个摄像镜头***的焦距的比例成为适当的范围,能够良好地校正轴上色像差以及抑制第2透镜L2的制造误差灵敏度的上升。
对于第1透镜L1和第2透镜L2的阿贝数,通过规定为条件式(7)的范围,第1透镜L1与第2透镜L2的阿贝数的差成为适当的范围,能够进行良好的色像差校正。
对于第3透镜L3至第6透镜L6的阿贝数,通过规定为条件式(8)的范围,第3透镜L3至第6透镜L6成为低色散的材料,易于抑制倍率色像差。
此外,通过选择满足条件式(7)、(8)的塑料材料,能够实现低成本的摄像镜头。
关于近轴处的第5透镜L5的形状,通过规定为条件式(9)的范围,能够进行良好的色像差校正以及抑制第5透镜L5的制造误差灵敏度。
关于近轴处的第6透镜L6的形状,通过规定为条件式(10)的范围,能够在维持低背化的同时良好地校正色像差及场曲。
关于第1透镜L1的焦距与第4透镜L4的焦距的关系,通过规定为条件式(11)的范围,能够使第1透镜L1、第4透镜L4各自的正的光焦度在适当的范围平衡,以使第1透镜L1的正的光焦度不会过强的方式控制第4透镜L4的正的光焦度而抑制像差的产生,实现低F值且广角的摄像镜头。
在本实施方式中,全部的透镜面由非球面形成。这些透镜面所采用的非球面形状,在设光轴方向的轴为Z、与光轴正交的方向的高度为H、圆锥系数为k、非球面系数为A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16时,通过数学式1来表示。
[数学式1]
Z = H 2 R 1 + 1 - ( k + 1 ) H 2 R 2 + A 4 H 4 + A 6 H 6 + A 8 H 8 + A 10 H 10 + A 12 H 12 + A 14 H 14 + A 16 H 16
接下来示出本实施方式所涉及的摄像镜头的实施例。在各实施例中,f表示整个摄像镜头***的焦距、Fno表示F值、ω表示半视场角、ih表示最大像高、TLA表示除去了滤光片IR时的光学全长、bf表示除去了滤光片IR时的后焦距。此外,i表示从物体侧数的面序号、r表示曲率半径、d表示光轴X上的透镜面间的距离(面间隔)、Nd表示d线(基准波长)的折射率、νd表示对d线的阿贝数。另外,对非球面在面序号i之后附加“*(星号)”的符号来表示。
[实施例1]
在以下的表1中示出基本的镜头数据。
[表1]
数值实施例1
单位mm
f=3.03
Fno=2.2
ω(°)=37.0
ih=2.30
TLA=3.65
bf=0.92
面数据
单透镜数据
非球面数据
实施例1的摄像镜头如以下的表2所示满足全部的条件式(1)至(11)。
[表2]
图2-4对于实施例1的摄像镜头分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。在图2的球面像差图中表示对g线(436nm)、F线(486nm)、e线(546nm)、d线(588nm)、C线(656nm)的各波长的像差量。此外,在图3的像散图中分别示出弧矢像面S、子午像面T中的d线的像差量(在图6-8、图10-12、图14-16、图18-20、图22-24中也相同)。如图2-4所示,可知各像差被良好地校正。
此外,光学全长TLA为3.65mm、TLA/(2ih)为0.795,在为6枚构成的同时实现了低背化。进而,达成了全视场角下为70°以上的宽视场角和F2.2的明亮度。
[实施例2]
在以下的表3中示出基本的镜头数据。
[表3]
数值实施例2
单位mm
f=3.04
Fno=2.2
ω(°)=37.0
ih=2.30
TLA=3.66
bf=0.83
面数据
单透镜数据
非球面数据
实施例2的摄像镜头如以下的表4所示满足全部的条件式(1)至(11)。
[表4]
图6-8对实施例2的摄像镜头分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。如图6-8所示,可知各像差被良好地校正。
此外,光学全长TLA为3.66mm、TLA/(2ih)为0.797,在为6枚构成的同时实现了低背化。进而,达成了全视场角下为70°以上的宽视场角和F2.2的明亮度。
[实施例3]
在以下的表5中示出基本的镜头数据。
[表5]
数值实施例3
单位mm
f=3.04
Fno=2.2
ω(°)=37.0
ih=2.30
TLA=3.66
bf=0.83
面数据
单透镜数据
非球面数据
实施例3的摄像镜头如以下的表6所示满足全部的条件式(1)至(11)。
[表6]
图10-12对实施例3的摄像镜头分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。如图10-12所示,可知各像差被良好地校正。
此外,光学全长TLA为3.66mm、TLA/(2ih)为0.797,在为6枚构成的同时实现了低背化。进而,达成了全视场角下为70°以上的宽视场角和F2.2的明亮度。
[实施例4]
在以下的表7中示出基本的镜头数据。
[表7]
数值实施例4
单位mm
f=3.03
Fno=2.0
ω(°)=37.0
ih=2.30
TLA=3.66
bf=0.74
面数据
单透镜数据
非球面数据
实施例4的摄像镜头如以下的表8所示满足全部的条件式(1)至(11)。
[表8]
图14-16对实施例4的摄像镜头分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。如图14-16所示,可知各像差被良好地校正。
此外,光学全长TLA为3.35mm、TLA/(2ih)为0.797,在为6枚构成的同时实现了低背化。进而,达成了全视场角下为70°以上的宽视场角和F2.0的明亮度。
[实施例5]
在以下的表9中示出基本的镜头数据。
[表9]
数值实施例5
单位mm
f=3.04
Fno=1.9
ω(°)=37.0
ih=2.30
TLA=3.72
bf=0.73
面数据
单透镜数据
非球面数据
实施例5的摄像镜头如以下的表10所示满足全部的条件式(1)至(11)。
[表10]
图18-20对实施例5的摄像镜头分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。如图18-20所示,可知各像差被良好地校正。
此外,光学全长TLA为3.72mm、TLA/(2ih)为0.809,在为6枚构成的同时实现了低背化。进而,达成了全视场角下为70°以上的宽视场角和F1.9的明亮度。
[实施例6]
在以下的表11中示出基本的镜头数据。
[表11]
数值实施例6
单位mm
f=3.06
Fno=2.2
ω(°)=37.0
ih=2.30
TLA=3.66
bf=0.78
面数据
单透镜数据
非球面数据
实施例6的摄像镜头如以下的表12所示满足全部的条件式(1)至(11)。
[表12]
图22-24对实施例6的摄像镜头分别示出了球面像差(mm)、像散(mm)、畸变(%)。如图22-24所示,可知各像差被良好地校正。
此外,光学全长TLA为3.66mm、TLA/(2ih)为0.797,在为6枚构成的同时实现了低背化。进而,达成了全视场角下为70°以上的宽视场角和F2.2的明亮度。
如以上所说明的那样,本实用新型的实施方式所涉及的摄像镜头能够实现如下的低成本的摄像镜头:相对于近年来要求日益变强的低背化,采用6枚的构成枚数的同时光学全长TLA为4.0mm以下,若以光学全长TLA与最大像高ih之比(TLA/2ih)来表示则低背化到了0.8左右的程度,并且与全视场角下70°以上的宽视场角和F1.9-2.2的明亮度对应,且各像差被良好地校正。
产业利用性
本实用新型的各实施方式所涉及的6枚构成的摄像镜头应用于小型化、低背化日益发展的智能手机或便携电话机以及PDA(PersonalDigital Assistant)等便携终端设备等、游戏机或PC等信息终端设备等、以及附加有相机功能的家电产品等所搭载的摄像装置中内置的光学***时,能够有助于该装置的小型化并且实现相机的高性能化。

Claims (11)

1.一种摄像镜头,在固体摄像元件上形成被摄体的像,其特征在于,
从物体侧朝向像侧依次由以下部分构成:第1透镜,凸面朝向物体侧且具有正的光焦度;第2透镜,具有负的光焦度;第3透镜,具有正或负的光焦度,至少1面为非球面;第4透镜,具有正的光焦度;第5透镜,在光轴附近为凹面朝向像侧的弯月形形状,双面为非球面;和第6透镜,在光轴附近为凹面朝向物体侧的弯月形形状,
在上述第5透镜的双面在光轴上以外的位置形成有反曲线点。
2.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式:
0.5<f1/f<1.5
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f1:第1透镜的焦距。
3.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式:
-2.0<f2/f<-0.5
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f2:第2透镜的焦距。
4.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式:
0.3<f4/f<1.0
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f4:第4透镜的焦距。
5.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式:
-1.5<f5/f<-0.3
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f5:第5透镜的焦距。
6.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式:
-3.0<f6/f<-0.8
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
f6:第6透镜的焦距。
7.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,
上述第3透镜在光轴附近为凸面朝向物体侧的弯月形形状。
8.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式:
0.3<r4/f<1.0
其中,
f:整个摄像镜头***的焦距
r4:第2透镜的像侧的面的曲率半径。
9.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式:
20<νd1-νd2<50
50<νd3、νd4、νd5、νd6<80
其中,
νd1:第1透镜的对d线的阿贝数
νd2:第2透镜的对d线的阿贝数
νd3:第3透镜的对d线的阿贝数
νd4:第4透镜的对d线的阿贝数
νd5:第5透镜的对d线的阿贝数
νd6:第6透镜的对d线的阿贝数。
10.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式:
1.0<(r9+r10)/(r9-r10)<2.7
-1.5<(r11+r12)/(r11-r12)<-0.5
其中,
r9:第5透镜的物体侧的面的曲率半径
r10:第5透镜的像侧的面的曲率半径
r11:第6透镜的物体侧的面的曲率半径
r12:第6透镜的像侧的面的曲率半径。
11.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其特征在于,
满足以下的条件式:
0.3<f4/f1<1.5
其中,
f1:第1透镜的焦距
f4:第4透镜的焦距。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106154512A (zh) * 2015-04-15 2016-11-23 大立光电股份有限公司 摄像镜头组、取像装置及电子装置
CN106842502A (zh) * 2016-07-19 2017-06-13 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像镜头
CN109143551A (zh) * 2018-09-21 2019-01-04 贵州旭业光电有限公司 一种光学成像镜片组及应用该光学成像镜片组的摄像装置
CN109298508A (zh) * 2018-09-21 2019-02-01 贵州旭业光电有限公司 光学成像镜片组及应用该光学成像镜片组的摄像装置
US10209489B2 (en) 2016-08-29 2019-02-19 Kantatsu Co., Ltd. Imaging lens
CN109683292A (zh) * 2015-09-30 2019-04-26 大立光电股份有限公司 成像用光学***、取像装置及电子装置
CN111399175A (zh) * 2017-06-05 2020-07-10 浙江舜宇光学有限公司 成像镜头

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6226376B2 (ja) * 2013-12-25 2017-11-08 カンタツ株式会社 撮像レンズ
CN104330875B (zh) * 2014-07-07 2017-11-10 玉晶光电(厦门)有限公司 可携式电子装置与其光学成像镜头
CN104808320B (zh) 2015-01-23 2017-03-08 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头及应用该光学成像镜头的电子装置
KR101736709B1 (ko) * 2015-02-27 2017-05-17 주식회사 코렌 촬영 렌즈 및 이를 포함하는 촬영 장치
JP6541180B2 (ja) 2015-04-22 2019-07-10 カンタツ株式会社 撮像レンズ
CN105204138B (zh) * 2015-09-08 2017-11-24 浙江舜宇光学有限公司 摄像镜头
KR101813336B1 (ko) * 2015-11-26 2017-12-28 삼성전기주식회사 촬상 광학계
KR101834554B1 (ko) * 2016-03-18 2018-04-19 주식회사 에이스솔루텍 촬영 렌즈 광학계
KR101850962B1 (ko) * 2016-03-22 2018-04-20 주식회사 에이스솔루텍 렌즈 광학계 및 촬상 장치
JP5953449B1 (ja) * 2016-04-08 2016-07-20 エーエーシー テクノロジーズ ピーティーイー リミテッドAac Technologies Pte.Ltd. 撮像レンズ
JP6570076B2 (ja) * 2016-08-29 2019-09-04 カンタツ株式会社 撮像レンズ
CN107966785B (zh) 2016-10-19 2021-09-03 东京晨美光学电子株式会社 摄像镜头
JP6410865B2 (ja) * 2016-10-19 2018-10-24 カンタツ株式会社 撮像レンズ
US11340438B2 (en) * 2016-10-25 2022-05-24 Lyncee Tec Sa Fiber splitter device for digital holographic imaging and interferometry and optical system comprising said fiber splitter device
KR101832627B1 (ko) * 2016-11-25 2018-02-26 삼성전기주식회사 촬상 광학계
JP2019045654A (ja) * 2017-08-31 2019-03-22 ナンチャン オー−フィルム オプティカル−エレクトロニック テック カンパニー リミテッド 撮像レンズおよび撮像装置
JP6362290B1 (ja) * 2017-10-30 2018-07-25 エーエーシー テクノロジーズ ピーティーイー リミテッドAac Technologies Pte.Ltd. 撮像光学レンズ
JP2019148615A (ja) * 2018-02-26 2019-09-05 O−FILM.Japan株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
CN108508577A (zh) * 2018-03-30 2018-09-07 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
TWI676061B (zh) * 2018-08-10 2019-11-01 大立光電股份有限公司 取像光學鏡組、取像裝置及電子裝置
CN109613681B (zh) * 2018-12-31 2020-11-27 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头
CN109459842B (zh) 2018-12-31 2019-05-10 瑞声光电科技(常州)有限公司 摄像光学镜头
JP6643787B2 (ja) * 2019-01-21 2020-02-12 カンタツ株式会社 撮像レンズ
CN111505796B (zh) * 2019-01-31 2022-05-03 信泰光学(深圳)有限公司 光学镜头
CN110346922B (zh) * 2019-06-29 2021-09-21 瑞声光学解决方案私人有限公司 摄像光学镜头
CN115657268A (zh) 2019-08-09 2023-01-31 华为技术有限公司 摄像头模组及终端设备
TWI685675B (zh) * 2019-08-16 2020-02-21 大立光電股份有限公司 成像鏡頭組、取像裝置及電子裝置
CN111208623A (zh) * 2020-02-14 2020-05-29 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头
CN111308651B (zh) * 2020-02-24 2022-03-01 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头
CN111198435B (zh) * 2020-02-24 2021-09-24 诚瑞光学(常州)股份有限公司 摄像光学镜头
CN111458852B (zh) * 2020-06-16 2020-09-18 瑞声通讯科技(常州)有限公司 摄像光学镜头
CN111812820B (zh) * 2020-09-10 2020-11-27 瑞泰光学(常州)有限公司 摄像光学镜头
CN112285896B (zh) * 2020-12-24 2021-03-09 常州市瑞泰光电有限公司 摄像光学镜头
CN112666685B (zh) * 2020-12-25 2023-05-16 玉晶光电(厦门)有限公司 光学成像镜头
CN112612113B (zh) * 2020-12-29 2023-09-19 福建福光天瞳光学有限公司 一种3.9mm大孔径日夜共焦镜头及其成像方法
CN113741006B (zh) * 2021-08-24 2023-09-05 江西晶超光学有限公司 光学镜头、摄像模组及电子设备

Family Cites Families (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0625825B2 (ja) * 1984-10-05 1994-04-06 キヤノン株式会社 小型のズ−ムレンズ
JPH06222260A (ja) * 1993-01-22 1994-08-12 Minolta Camera Co Ltd 大口径写真レンズ
JP2001255461A (ja) * 2000-01-07 2001-09-21 Konica Corp ズームレンズ
JP5298682B2 (ja) 2008-07-24 2013-09-25 コニカミノルタ株式会社 撮像レンズ
JP5426313B2 (ja) 2009-10-15 2014-02-26 日立マクセル株式会社 撮像レンズ系
CN102621664B (zh) 2011-01-27 2014-05-21 大立光电股份有限公司 影像撷取镜头组
TWI439720B (zh) * 2011-03-11 2014-06-01 Largan Precision Co Ltd 影像擷取鏡片組
KR101910411B1 (ko) * 2011-06-07 2018-10-22 엘지이노텍 주식회사 촬상 렌즈 및 카메라 모듈
TWI432772B (zh) * 2011-06-10 2014-04-01 Largan Precision Co Ltd 光學影像擷取透鏡組
TWI435138B (zh) 2011-06-20 2014-04-21 Largan Precision Co 影像拾取光學系統
TWI437258B (zh) 2011-08-05 2014-05-11 Largan Precision Co Ltd 拾像光學鏡組
JP2013182090A (ja) 2012-02-29 2013-09-12 Konica Minolta Inc 撮像レンズ、撮像装置、及び携帯端末
CN203838391U (zh) 2012-04-02 2014-09-17 富士胶片株式会社 成像透镜和配备有该成像透镜的成像设备
TWI448725B (zh) 2012-10-22 2014-08-11 Largan Precision Co Ltd 影像擷取光學鏡片系統
TWI457596B (zh) 2012-10-22 2014-10-21 Largan Precision Co Ltd 光學攝像系統組
TWI449948B (zh) 2012-11-30 2014-08-21 Largan Precision Co Ltd 影像擷取光學鏡組
TWI487944B (zh) 2012-12-28 2015-06-11 Largan Precision Co Ltd 光學結像鏡頭
KR101989157B1 (ko) 2012-12-31 2019-09-30 삼성전자주식회사 촬상 렌즈 및 이를 포함한 촬상 장치
US8908287B2 (en) * 2013-01-28 2014-12-09 Newmax Technology Co., Ltd. Six-piece optical lens system
US8896935B2 (en) 2013-01-31 2014-11-25 Newmax Technology Co., Ltd. Six-piece optical lens system
TWI477803B (zh) 2013-03-05 2015-03-21 Largan Precision Co Ltd 攝像系統透鏡組
WO2014155467A1 (ja) 2013-03-26 2014-10-02 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
TWI461779B (zh) 2013-04-25 2014-11-21 Largan Precision Co Ltd 結像鏡組
CN103543520B (zh) 2013-05-03 2015-12-23 玉晶光电(厦门)有限公司 可携式电子装置与其光学成像镜头
TWI457592B (zh) 2013-07-01 2014-10-21 Largan Precision Co Ltd 光學影像拾取系統鏡頭組
TWI465762B (zh) * 2013-08-09 2014-12-21 Largan Precision Co Ltd 影像擷取系統透鏡組及取像裝置
TWI504924B (zh) 2013-09-25 2015-10-21 Largan Precision Co Ltd 攝影系統透鏡組及取像裝置
TWI506297B (zh) 2013-09-25 2015-11-01 Largan Precision Co Ltd 光學結像系統鏡組及取像裝置
JP2015079164A (ja) 2013-10-18 2015-04-23 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
CN103576297B (zh) 2013-10-30 2015-09-30 浙江舜宇光学有限公司 摄像镜头
JP2015102673A (ja) 2013-11-25 2015-06-04 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像レンズを備えた撮像装置
KR102180476B1 (ko) 2013-12-17 2020-11-18 삼성전자주식회사 촬상 렌즈 시스템 및 이를 채용한 촬상 장치
JP6226376B2 (ja) * 2013-12-25 2017-11-08 カンタツ株式会社 撮像レンズ

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106154512B (zh) * 2015-04-15 2018-07-31 大立光电股份有限公司 摄像镜头组、取像装置及电子装置
CN106154512A (zh) * 2015-04-15 2016-11-23 大立光电股份有限公司 摄像镜头组、取像装置及电子装置
CN109683292A (zh) * 2015-09-30 2019-04-26 大立光电股份有限公司 成像用光学***、取像装置及电子装置
CN109683292B (zh) * 2015-09-30 2021-06-15 大立光电股份有限公司 成像用光学***、取像装置及电子装置
CN106842502A (zh) * 2016-07-19 2017-06-13 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像镜头
CN106842502B (zh) * 2016-07-19 2019-05-31 瑞声科技(新加坡)有限公司 摄像镜头
US10598903B2 (en) 2016-08-29 2020-03-24 Kantatsu Co., Ltd. Imaging lens
US10209489B2 (en) 2016-08-29 2019-02-19 Kantatsu Co., Ltd. Imaging lens
US10545318B2 (en) 2016-08-29 2020-01-28 Kantatsu Co., Ltd. Imaging lens
CN111399175A (zh) * 2017-06-05 2020-07-10 浙江舜宇光学有限公司 成像镜头
CN109298508A (zh) * 2018-09-21 2019-02-01 贵州旭业光电有限公司 光学成像镜片组及应用该光学成像镜片组的摄像装置
CN109143551B (zh) * 2018-09-21 2021-05-07 贵州旭业光电有限公司 一种光学成像镜片组及应用该光学成像镜片组的摄像装置
CN109143551A (zh) * 2018-09-21 2019-01-04 贵州旭业光电有限公司 一种光学成像镜片组及应用该光学成像镜片组的摄像装置

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