JP2015060067A - 撮像レンズ及び固体撮像装置 - Google Patents

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和拓 鈴木
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鎬楠 権
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Abstract

【課題】高精度な距離画像と、良好な可視画像との両方を取得することができる撮像レンズ及び固体撮像装置を提供すること。【解決手段】実施形態に係る撮像レンズは、第1の光学系と、マイクロレンズアレイと、を含む。マイクロレンズアレイは、第1の光学系と、複数の画素を有する撮像素子との間に設けられる。マイクロレンズアレイは、複数のマイクロレンズ部を有する。1つのマイクロレンズ部は、光軸方向にみて2つ以上の画素と重なる。第1の光学系は、物体側から像側に向かって順に、絞りと、第1レンズと、第2レンズと、第3レンズと、を有する。第1レンズは正の屈折力を有し、第2レンズは負の屈折力を有し、第3レンズは正の屈折力を有する。第1面の曲率半径は正である。第3面及び第4面の曲率半径は負である。第5面及び第6面の曲率半径は正である。第1面から第6面のうち少なくとも1つは非球面形状を有する。【選択図】図1

Description

本発明の実施形態は、撮像レンズ及び固体撮像装置に関する。
2次元情報として被写体の奥行き方向の長さ(距離画像)を得ることができる撮像技術には、参照光を使用して被写体からの反射光強度や戻り時間を計測する技術や、複数カメラを使用したステレオ測距技術など、様々な手法がある。距離画像の情報によって、通常のカメラから得られる画像情報よりも高度な被写体認識が可能となる。このため、新たな入力情報として、家電用、ゲーム用、産業用など、比較的廉価な製品への応用のニーズが高まっている。
距離撮像手法の中で、単一のカメラで多数の視差を得て、三角測量に基づいた測距を行う構成として、結像光学系及び複数光学系を有する固体撮像装置が提案されている。この固体撮像装置では、結像光学系と撮像素子との間に、再結像系光学系として複数光学系が配置される。複数光学系としては、例えば、平面上に多数の微小レンズが形成されたマイクロレンズアレイが用いられる。
各マイクロレンズのそれぞれの下部には複数の画素が配置される。結像光学系において縮小された像は、マイクロレンズアレイによって撮像素子上に結像される。この結像した個眼像は、それぞれマイクロレンズの配置位置によって存在する視差の分、視点のずれた画像となる。
多数のマイクロレンズから得られた視差画像群の画像を信号処理することで、三角測量の原理にて被写体の距離推定が可能になる。また、つなぎ合わせの画像処理を行うことによって、2次元画像として再構成することも可能である。
撮像レンズ及び固体撮像装置においては、高精度な距離画像と、良好な可視画像との両方を取得することが望ましい。
特開2004−252312号公報
本発明の実施形態は、高精度な距離画像と、良好な可視画像との両方を取得することができる撮像レンズ及び固体撮像装置を提供する。
実施形態に係る撮像レンズは、第1の光学系と、マイクロレンズアレイと、を含む。
前記マイクロレンズアレイは、前記第1の光学系と、複数の画素を有する撮像素子との間に設けられる。前記マイクロレンズアレイは、複数のマイクロレンズ部を有する。1つのマイクロレンズ部は、光軸方向にみて2つ以上の画素と重なる。
前記第1の光学系は、物体側から像側に向かって順に設けられた、絞りと、第1レンズと、第2レンズと、第3レンズと、を有する。
前記第1レンズは、正の屈折力を有し、前記物体側の第1面及び前記像側の第2面を有する。
前記第2レンズは、負の屈折力を有し、前記物体側の第3面及び前記像側の第4面を有する。
前記第3レンズは、正の屈折力を有し、前記物体側の第5面及び前記像側の第6面を有する。
前記第1面の曲率半径は、正である。前記第3面及び前記第4面の曲率半径は、負である。前記第5面及び前記第6面の曲率半径は、正である。前記第1面から前記第6面のうち少なくとも1つは、非球面形状を有する。
さらに、撮像レンズは、以下の条件式(1)〜(6)を満足する。
0.6<f1/f<0.9 ・・・(1)
1.0<|f2|/f<3.0 ・・・(2)
2.0<f3/f<200 ・・・(3)
f/TL<1.3 ・・・(4)
0<D2/f<0.2 ・・・(5)
0<D5/f<0.5 ・・・(6)
ここで、
fは、前記第1の光学系の焦点距離であり、f1は、前記第1レンズの焦点距離であり、f2は、前記第2レンズの焦点距離であり、f3は、前記第3レンズの焦点距離であり、TLは、前記絞りから像面までの距離であり、D2は、前記第2レンズと前記第3レンズとの光軸上の距離であり、D5は、前記第3レンズの光軸上の厚さである。
図1は、本実施形態に係る固体撮像装置を例示するブロック図である。 図2は、本実施形態に係る固体撮像装置を例示する模式的断面図である。 図3(a)及び図3(b)は、被写体の結像レンズからの距離と光線群との関係を例示する図である。 図4は、結像レンズの光軸中心におけるマイクロレンズの幾何光学的関係を例示する図である。 図5(a)〜図5(c)は、マイクロレンズにおける重複視野の関係を例示する図である。 図6(a)〜図6(e)は、2次元画像を再構成する方法を例示する図である。 図7は、加算平均について例示する図である。 図8は、光線がレンズ断面を通る高さを表す図である。 図9は、射出瞳の扁平率について表す図である。 図10は、本実施形態に係る撮像レンズの構成を例示する図である。 図11は、マイクロレンズ部の配列を例示する模式的平面図である。 図12は、マイクロレンズの光路図である。 図13は、マイクロレンズの光路図である。 図14は、マイクロレンズの光路図である。 図15は、マイクロレンズの収差曲線を表す図である。 図16は、マイクロレンズの光路図である。 図17は、マイクロレンズの収差曲線を表す図である。 図18は、マイクロレンズの光路図である。 図19は、マイクロレンズの収差曲線を表す図である。 図20は、第1実施例に係る結像レンズの構成を例示する図である。 図21は、第1実施例に係る結像レンズの諸収差図である。 図22は、第1実施例に係る結像レンズの諸収差図である。 図23は、第1実施例に係る結像レンズの射出瞳位置を例示する図である。 図24は、第1実施例に係る結像レンズの射出瞳の形状及び数値を例示する図である。 図25は、第2実施例に係る結像レンズの構成を例示する図である。 図26は、第2実施例に係る結像レンズの諸収差図である。 図27は、第2実施例に係る結像レンズの諸収差図である。 図28は、第2実施例に係る結像レンズの射出瞳位置を例示する図である。 図29は、第2実施例に係る結像レンズの射出瞳の形状及び数値を例示する図である。 図30は、第3実施例に係る結像レンズの構成を例示する図である。 図31は、第3実施例に係る結像レンズの諸収差図である。 図32は、第3実施例に係る結像レンズの諸収差図である。 図33は、第3実施例に係る結像レンズの射出瞳位置を例示する図である。 図34は、第3実施例に係る結像レンズの射出瞳の形状及び数値を例示する図である。 図35は、第4実施例に係る結像レンズの構成を例示する図である。 図36は、第4実施例に係る結像レンズの諸収差図である。 図37は、第4実施例に係る結像レンズの諸収差図である。 図38は、第4実施例に係る結像レンズの射出瞳位置を例示する図である。 図39は、第4実施例に係る結像レンズの射出瞳の形状及び数値を例示する図である。
以下、本発明の実施形態を図に基づき説明する。以下の説明では、同一の部材には同一の符号を付し、一度説明した部材については適宜その説明を省略する。
(カメラモジュールの構成)
図1は、本実施形態に係る固体撮像装置を例示するブロック図である。
図1に表した固体撮像装置1は、例えばカメラモジュールである。
図1に表したように、固体撮像装置1は、撮像モジュール部10と、撮像信号プロセッサ(以下、ISP(Image Signal Processor)ともいう。)20と、を有する。
撮像モジュール部10は、結像光学系(第1の光学系)12と、マイクロレンズアレイ14(以下、MLA:Micro Lens Arrayともいう。)と、固体撮像素子16と、撮像回路18とを有する。
結像光学系12は、被写体からの光を固体撮像素子16へ取り込む撮像光学系として機能する。固体撮像素子16は、結像光学系12により取り込まれた光を信号電荷に変換する素子として機能する。複数の画素(光電変換素子としての例えばフォトダイオード)は、受光面に沿って2次元アレイ状に配列されている。
マイクロレンズアレイ14は、例えば複数のマイクロレンズ部14aを有する。マイクロレンズ部14aは、プリズム等の微小光学系でもよい。マイクロレンズアレイ14は、結像光学系12によって結像面(仮想結像面)に結像する光線群を、個々のマイクロレンズ部14aによって縮小する。各マイクロレンズ部14aによって縮小された像は、各マイクロレンズ部14aと対応する画素ブロック(複数の画素の群)に結像される。
撮像回路18は、固体撮像素子16の画素アレイの各画素を駆動する駆動回路部(図示せず)と、画素領域から出力される信号を処理する画素信号処理回路部(図示せず)とを有している。
駆動回路部は、例えば駆動する画素を垂直方向に水平ライン(行)単位で順次選択する垂直選択回路と、列単位で順次選択する水平選択回路と、それらを各種パルスにて駆動するTG(タイミングジェネレータ)回路、などを有する。
画素信号処理回路部は、画素領域からのアナログ電気信号をデジタル変換するAD変換回路と、ゲイン調整やアンプ動作を行うゲイン調整/アンプ回路と、デジタル信号の補正処理などを行うデジタル信号処理回路と、を有している。
ISP20は、カメラモジュールI/F(インタフェース)22と、画像取り込み部24と、信号処理部26と、ドライバI/F28とを備えている。撮像モジュール部10による撮像により得られたRAW画像は、カメラモジュールI/F22から画像取り込み部24へ取り込まれる。
信号処理部26は、画像取り込み部24に取り込まれたRAW画像について、信号処理を実施する。ドライバI/F(インターフェース)28は、信号処理部26での信号処理を経た画像信号を、図示しない表示ドライバへ出力する。表示ドライバは、固体撮像装置1によって撮像された画像を表示する。
(カメラモジュールの部材構成)
図2は、本実施形態に係る固体撮像装置を例示する模式的断面図である。
図2に表したように、本実施形態に係る固体撮像装置1において、固体撮像素子16は、半導体基板16aに形成される。半導体基板16a上には、フォトダイオードを有する複数の画素16bが形成される。隣り合う画素16bのピッチ(画素ピッチ)は、例えば0.7マイクロメートル(μm)以上2.7μm以下程度である。固体撮像素子16の大きさは、例えば、縦方向3.0ミリメートル(mm)以上6.0mm以下程度、横方向4.0mm以上8.0mm以下程度である。固体撮像装置1の全体の容量は、例えば1立方センチメートル(cm)程度である。
半導体基板16a上には、各画素16bを駆動してこれらの画素16bからの信号を読み出す駆動/読み出し回路(図示せず)が形成される。
複数の画素16bのそれぞれの上には、画素16bごとにR(赤色波長光域の光に対して高い透過率を有する)、G(緑色波長光域の光に対して高い透過率を有する)、B(青色波長光域の光に対して高い透過率を有する)、W(赤、緑、青色波長光透過)のカラーフィルタ16cが形成される。カラーフィルタ16cの上部には、1画素16bごとに画素集光用マイクロレンズ16dが形成されていてもよい。
カラーフィルタ16cの上には、マイクロレンズアレイ14が配置される。マイクロレンズアレイ14は、可視光透過基板14bと、可視光透過基板14bの上に形成されたマイクロレンズ部14aと、を有する。マイクロレンズ部14aは可視光透過基板14bから見て固体撮像素子16側に配置される。複数のマイクロレンズ部14bは、可視光透過基板14b上に2次元アレイ状に配列される。各マイクロレンズ部14aは、半導体基板16a上に設けられた複数の画素16bからなる画素ブロックに対応して設けられる。各マイクロレンズ部14aは、対応する画素ブロックに縮小結像する光学系として機能する。
可視光透過基板14bは、固体撮像素子16と離間して設けられる。可視光透過基板14bと、固体撮像素子16が形成された半導体基板16aとの間には、樹脂材料等によって構成されたスペーサ42が設けられる。可視光透過基板14bは、スペーサ42を介して半導体基板16aと接合される。なお、半導体基板16aと可視光透過基板14bとを接合する際の位置合わせは、合わせマーク等を基準にして行う。
可視光透過基板14bは、可視光を透過する機能の他に、例えば不要な近赤外光をカットする材料であっても良い。可視光透過基板14bには、可視光を透過し、近赤外光を反射する多層膜もしくは単層膜が形成されていても良い。
また、可視光透過基板14bの上部には、必要に応じて光学フィルタ43が設けられている。可視光透過基板14bが近赤外光をカットする機能をもたない場合、別途同様の機能をもつ光学フィルタ43を配置する。
また、半導体基板16aには、画素16cの読出し用電極パッド44が設けられる。電極パッド44の下部には半導体基板16aを貫通し、処理、駆動チップと導通する貫通電極46が形成されている。
半導体基板16aは、貫通電極46及びバンプ48を介して処理、駆動チップ50と電気的に接続される。この処理、駆動チップ50には、固体撮像素子16を駆動し読み出された信号を処理する駆動処理回路(撮像回路18)が形成されている。また、半導体基板16aと処理、駆動チップ50との電気的接続は、貫通電極46を介してだけではなく、両チップに設けられた電極パッド間を金属ワイヤー等で結線しても良い。
また、可視光透過基板14bの上方には結像光学系12が設けられる。結像光学系12は、複数枚のレンズを有する。結像光学系12は、レンズ鏡筒62に取り付けられる。レンズ鏡筒62はレンズホルダ64に取り付けられる。このレンズホルダ64の取り付け時に、押し付け圧と出力像の関係から結像光学系12の取り付け位置の調整をしても良い。
なお、半導体基板16a、可視光透過基板14b、および処理、駆動チップ50の周囲には、不要な光を遮断するための光遮蔽カバー52が取り付けられる。そして、処理、駆動チップ50の下部には、処理、駆動チップ50と外部とを電気的に接続するモジュール電極54が設けられる。
(マイクロレンズ幾何光学的関係図)
次に、本実施形態の固体撮像装置1の光学系(虚像光学系)における幾何的光学関係について説明する。
図3(a)及び図3(b)は、被写体の結像レンズからの距離と光線群との関係を例示する図である。
図4は、結像レンズの光軸中心におけるマイクロレンズの幾何光学的関係を例示する図である。
図5(a)〜図5(c)は、マイクロレンズにおける重複視野の関係を例示する図である。
以下の説明では、単純化のため、結像光学系12のレンズ光軸の近傍の範囲のみを記述する。
結像光学系12のみを考えた場合、光軸上の被写体点Pからの主光線およびその同族光線である周辺光は、結像光学系の焦点距離fと、結像光学系12と被写体点100との距離Aから決まる仮想結像面70において、数1の関係を満たすように結像する。
ここでfは結像光学系12の焦点距離、Aは結像光学系12の物体側主面12aから被写体点100Pまでの距離、Bは結像光学系12の像側主面12aから仮想結像点P’70までの距離を示す。結像光学系12の像倍率(横倍率)は、以下の数2で表される。
ここで、本実施形態では結像光学系12の仮想結像点P’70を固体撮像素子16よりも更に後方(被写体100と反対側)へ位置させる。このとき、仮想結像点P’70よりも前方にマイクロレンズ部14aを配置するため、仮想結像面70よりも前方に位置する画素が設けられた固体撮像素子16の面に集光する。このとき、光線群80、82は虚像関係で縮小結像することになる。マイクロレンズ部14aの結像系は、以下の数3で表される。
ここで、gはマイクロレンズ部14aの焦点距離、Cはマイクロレンズ部14aの物体側主面から仮想結像点P’70までの距離、Dはマイクロレンズ部14aの像側主面からマイクロレンズによる結像点までの距離を示す。このとき、マイクロレンズ部14aの結像系による像倍率は次の数4によって表される。
ここで、幾何学的関係により、以下の数5の変数Eを導入する。光学系が固定焦点光学系の場合、変数Eは固定設計値となる。
[数5]
E=B−C
ここで、隣接するマイクロレンズ部14aを2個選択した場合の、マイクロレンズ部14aの配列ピッチ、またはマイクロレンズ部14a間の距離をLMLとする。このとき、同一被写体から出た光線群84a、84b、84c、86が隣接した複数のマイクロレンズ部14aにおいて、像点p1,p2,p3,…へ分配して複数個所にて結像される。このときのLMLと片側の像ずれ量Δは、図4に示す各マイクロレンズ部14aにとっての主光線84a、84b、84cの幾何学的関係より、以下の数6で表される。
数1、数2及び数6より被写体の結像光学系12から距離Aと像のずれ量Δは次の数7に示す関係となる。
数7にて、f、E、LMLは設計時パラメータのため固定値で既知であり、Aに対して一意にΔ、Dが決まる。
ここで、Dの変化量はAの変化量に対して非常に僅かのため、固定値D0とみなすとする。D0はマイクロレンズ部14aマイクロレンズ部14aの像側主面から固体撮像素子16の面までの距離を示す。このとき、数7は、以下の数8のように表される。
ここでは、f,E,D0,LMLは設計値のため既知であるため、像のずれ量Δが撮像素子面から検出できれば、被写体距離Aが算出可能となる。
一被写体点Pから出た光線が、結像レンズ、マイクロレンズによりp1,p2,p3,・・・に結像した際の、相互の像のずれ量Δを求めるには、撮像素子が記録した隣接するマイクロレンズの像の間の画像マッチング処理を用いる。
画像マッチング処理としては、例えば、2つの画像の類似度や相違度を調べる周知のテンプレートマッチング法を用いることができる。また、更に精密にずれ位置を求める際には、画素単位ごとに得られた類似度や相似度を連続なフィッティング関数等で補間し、フィッティング関数の最大や最小を与えるサブピクセル位置を求めることで、更に高精度にずれ量を求めることができる。
(2次元画像を再構成する方法)
ここで、同一被写体が複数回撮影されているマイクロレンズ画像群から、重複のない2次元画像を再構成する方法について図5(a)〜図5(c)を参照して説明する。
隣接する3個のマイクロレンズ部14aがあり、それらが図5(b)に示すように、固体撮像素子16の面にマイクロレンズ像91a、91b,91cをそれぞれ形成する場合を考える。
このように重複のないマイクロレンズ像を形成するには、結像光学系12のFナンバーとマイクロレンズのFナンバーが一致していれば良い。
マイクロレンズの像91a、91b,91cが結像する視野は、仮想結像面70においては視野93a、視野93b、視野93cとなり、図5(c)に示すように重複した範囲となる。図5(b)及び図5(c)では、像縮小率Nが0.5の場合を描いており、各視野が0.5倍された結果、どの被写体点も2回以上重複されて撮像される関係となる。N=0.5の関係にあるときは、各マイクロレンズ像を1/N倍、すなわち、2倍とすることで、仮想結像面70の像を再現できることになる。
像縮小率Nを、撮影後のマイクロレンズ画像群から知るためには、数4及び数6の関係から、以下の数9が導かれることを利用する。
マイクロレンズのピッチLMLは既知であるため、同一被写体のずれ量Δを画像から求めれば、像縮小率Nも求まることになる。ピッチLMLは、例えば10μm以上60μm以下程度である。
(2次元画像を再構成する合成処理方法)
次に、2次元画像を再構成する画像合成方法を説明する。
図6(a)〜図6(e)は、2次元画像を再構成する方法を例示する図である。
図6(a)には、画像合成方法のフローチャートが表される。図6(b)には、複眼画像の例、図6(c)には、画素信号の拡大及び加算平均の例、図6(d)には、画素の信号の座標対応付けの例、図6(e)には、2次元画像の例が表される。
先ず、図6(a)に表したように、撮像素子から複眼画像(図6(b)参照)の出力を得る(ステップS101)。複眼画像は、例えばRAW画像である。次に、撮像素子から出力される複眼RAW画像に対して、B(青),G(緑)、R(赤)の信号バランスを調整するホワイトバランス処理を行う(ステップS102)。
続いて、例えばR画素の位置にはG,Bの信号情報がないため、その周りに配置された画素を参照し、それらから推測してG,B信号を作成するデモザイキング処理を行う(ステップS103)。簡単には周囲の画素から平均値をとる処理を行えば良いが、必要に応じて参照する画素範囲を広げるなど、様々な方法をとることが可能である(図6(c)参照)。デモザイキング処理は、G画素、B画素に対しても同様に行う。
続いて、図6(d)で示されるような1点の被写体点Pに対応する像点p1,p2,…,pnを撮像素子にて記録した画素信号値Sp1,Sp2,…,Spnを、合成後信号S’とn対1にて対応付けする(ステップS104)。対応付けの方法は、前述の通り像点ずれΔの関係や視野の重複関係を画像から検出することにより行う。その後、2次元画像合成を行い(ステップS105)、2次元画像(図6(e)参照)を得て終了となる。
次に、2次元画像合成について説明する。
図7は、加算平均について例示する図である。
ここでは、画素信号値Sp1,Sp2,…,Spnと、その画素の持つノイズ値をNp1,Np2,…,Npnと、を説明に用いる。まず、各画素信号値とノイズ値に対し、輝度補正処理を行う。そして輝度補正係数a,a,…,aを、画素信号値Sp1,Sp2,…,Spnにそれぞれ乗算する。
続いて、事乗算後の値を、以下の数10に示す通り加算平均し、合成後信号値S’とする。また、このときの合成後信号値に含まれるノイズ値N’は、数11に示す通りとなる。
[数10]
S’={a・Sp1+a・Sp2+…+a・Spn}/n
[数11]
N’={a ・np1 +a ・np2 +…+a ・npn 0.5/n
(測距性能と射出瞳の形状との関係)
図8は、光線がレンズ断面を通る高さを表す図である。
図9は、射出瞳の扁平率について表す図である。
第1レンズL1、第2レンズL2及び第3レンズL3により構成されるレンズ群はメインレンズである。図8に表したように、第2レンズL2と第3レンズL3の間において、軸外の光束が通過する空間中において、仮想面を配置した場合、その仮想面を通過する光線について、以下のように定義する。
h(G23iCR)は、軸外光線の主光線が仮想面を通過する高さである。
h(G23iUR)は、軸外光線の上光線が仮想面を通過する高さである。
h(G23iDW)は、軸外光線の下光線が仮想面を通過する高さである。
さらに、軸外光線において、紙面内を伝播する主光線について、以下のように定義する。
hx(G23iURX)は、垂直面内の光線(球欠面内を通過する)が仮想面を通過する奥行き方向の長さである。
また、図9に表した射出瞳EPの扁平率について、以下のように定義する。
半径aは、射出瞳EPを略円形または楕円形とした場合、射出瞳位置での瞳の長さの長径である。a=hx(G23iURX)である。
半径bは、射出瞳EPを略円形または楕円形とした場合、射出瞳位置での瞳の長さの短径である。b=(hy(G23iUR)−hy(G23iDW))/2である。
半径a、半径bに対し、扁平率ρは、ρ=|1−b/a|で定義される。
扁平率と測距性能の関係については、射出瞳EPを通過する光線群の均一性が重要である。図8に表したように、開口絞り(絞りS)を通った光束群の位置比率をb/bと置くとき、b/bに対するb’/b”の比率を1に近づけるような設計が、測距の高精度化には重要である。
光軸付近においては、b/bに対するb’/b”の比率の変化は少なく、歪みによる問題は発生しにくい。一方、画角の高い位置においては、b/bに対するb’/b”の比率の変化は大きく、歪みによる測距エラーの問題が発生しやすい。よって、光軸付近から画角の高い位置まで、極力光線群の円断面が扁平せず、また内部が均一であることが必要である。
(レンズ構成を表す式、パラメータ)
以下の説明において、レンズの光軸方向をZ方向、光軸に対する法線方向の一つをY方向、Z方向及びY方向に直交する方向をX方向とする。Z方向の正方向を、メインレンズ群の物体側から像面へ向かう方向とする。
物体側から数えて、第i番目の面(絞り面を含む)の曲率半径をRi、第i番目と第i+1番目の面の光軸上の面間隔をDi、物体側から数えて第j番目のレンズの屈折率およびアッベ数をそれぞれni、νiで表す。
数12において、cは非球面頂点の曲率、Kは円錐定数、aIは非球面定数、Yは光軸からの高さ、Zは非球面上の点のレンズ面頂点における接平面からの距離を表す。
(レンズ構成)
次に、具体的なレンズ構成について説明する。
図10は、本実施形態に係る撮像レンズの構成を例示する図である。
図10に表したように、撮像レンズ110は、第1の光学系である結像光学系12と、マイクロレンズアレイMLA(14)と、を備える。図10において、Sは絞り、R1は第1レンズL1の物体側の面(第1面)、R2は第1レンズL1の像側の面(第2面)、R3は第2レンズL2の物体側の面(第3面)、R4は第2レンズL2の像側の面(第4面)、R5は第3レンズL3の物体側の面(第5面)、R6は第3レンズL3の像側の面(第6面)、R7はカバーガラスCGの物体側の面(第7面)、R8はカバーガラスCGの像側の面(第8面)、R9はマイクロレンズアレイMLAの物体側の面(第9面)、R10はマイクロレンズアレイMLAの像側の面(第10面)、DTは固体撮像素子16の撮像面を表す。本実施形態に係る撮像レンズ110は、高精度な距離画像と、良好な可視画像との両方を取得することができる。
結像光学系12は、物体側から像面側へと順に、絞りS、正の屈折力を有する第1レンズL1、負の屈折力を有する第2レンズL2、正の屈折力を有する第3レンズL3を配置して構成される。第1レンズL1、第2レンズL2及び第3レンズL3により構成されるレンズ群は、メインレンズである。
結像光学系12よりも像側には、マイクロレンズアレイMLA(14)及び固体撮像素子16が配置される。
マイクロレンズアレイMLA(14)は、結像光学系12と、複数の画素を有する固体撮像素子16との間に配置される。マイクロレンズアレイMLA(14)は、結像光学系12と、結像光学系12の焦点位置との間に設けられる。すなわち、マイクロレンズアレイMLA(14)は、結像光学系12の焦点位置よりも物体側に配置される。マイクロレンズアレイMLA(14)は、複数のマイクロレンズ部14aを有する。1つのマイクロレンズ部14aは、光軸方向にみて2つ以上の画素と重なる。
本実施形態において、メインレンズには、実質的にパワーを有しないレンズが含まれていてもよい。また、全体のレンズ構成に、実質的にパワーを有しないレンズ(例えば、カバーガラスCG)が含まれていてもよい。
ここで、3枚からなるメインレンズを構成する各レンズの向きは、次のようになる。
第1レンズL1の物体側の面(第1面)の曲率半径は正である。
第2レンズL2の物体側の面(第3面)及び像側の面(第4面)の曲率半径は、共に負である。
第3レンズL3の物体側の面(第5面)及び像側の面(第6面)の曲率半径は、共に正である。
結像光学系12とマイクロレンズアレイMLA(14)との配置関係は、マイクロレンズアレイMLA(14)が結像光学系12を通過した像を縮小するときの縮小倍率Nfが、0.001以上0.87以下であることが望ましい。
このようにメインレンズの基本構成は、正の第1レンズL1、負の第2レンズL2、正の第3レンズL3からなり、トリプレットレンズの構成になっている。このような構成をとることにより適切なバックフォーカスと、レンズの全長が短い薄型の撮像レンズ110を得ている。
メインレンズの枚数については、性能を最優先し、小型化も優先することを考慮した結果、3枚で構成されている。メインレンズの枚数が2枚以下では像面湾曲を小さくすることは難しく、周辺性能が劣化する。メインレンズの枚数を3枚以上にすれば、性能は更に良好になる。一方、全長が長くなり、重量の増加につながる。したがって、メインレンズの小型化を求めつつ周辺性能を良好にするために、像面湾曲及び歪曲収差を少なくすることが可能な3枚のレンズ構成としている。
メインレンズを構成する第1レンズL1、第2レンズL2及び第3レンズL3の各面(R1〜R6)について、少なくとも1つの面は非球面になっていることが望ましい。また、物体側及び像面側の少なくともいずれか一方の面に非球面を有するように構成されること望ましい。
正の第1レンズL1に非球面を用いて、第2レンズL2に負の屈折力を有した非球面を用いて、第3レンズL3に正の屈折力を有した非球面を用いることにより、諸収差特に、非点収差、歪曲収差の補正が行われ、かつ、レンズ系の全長を短くし、マイクロレンズアレイMLA(14)への入射角度が30度以下で、固体撮像素子16の撮像面DTへの結像倍率が縮小倍率で結像する撮像レンズを得ることができる。
また、負の屈折力を有する第2レンズL2に非球面を採用し、第1レンズL1と第2レンズL2との間隔及び第2レンズL2と第3レンズL3との間隔を適切に配置することで、軸上光線と周辺光線で通過高さに差を生じることを利用し、光軸から離れた画面周辺部の諸収差(コマ収差,非点収差の補正及び歪曲収差)の補正を行うことができる。
また、レンズを構成する第1レンズL1はガラス材料またはプラスチック材料により、第2レンズL2及び第3レンズL3はいずれもプラスチック材料により構成されることが望ましい。ガラス材料及びプラスチック材料により構成するレンズには、プラスチック材料の表面に反射防止や表面硬度向上を目的としたコーティング処理を施したものも含まれる。
レンズは小型のレンズであり、小型レンズの生産では、ガラス材料よりも、プラスチック材料のほうが、射出成形等の製造方法を用いることができ、量産に向いている。また、プラスチックレンズは製造コストを抑えた大量生産に向いている。
絞りSは、マイクロレンズアレイMLA(14)を通して固体撮像素子16に達する被写体光量を調整するものである。絞りSは、メインレンズよりも物体側に配置されている。すなわち、撮像レンズ110は、物体側から順に、絞りS、第1レンズL1、第2レンズL2、第3レンズL3と配置されている。
撮像レンズ110において、最も物体側に絞りSを配置しているため、マイクロレンズアレイMLA(14)への入射角度が小さくなる。つまり、最も物体側に絞りSを配置すると、第1レンズL1と第3レンズL3との間に絞りを設ける中絞りタイプに比べると、結像面から射出瞳位置までの距離を長くとることができる。
射出瞳が撮像面から遠くなると、撮像レンズ110の最終面を射出した光束の主光線がマイクロレンズアレイMLA(14)に垂直に近い角度で入射するようになり、即ちマイクロレンズアレイMLA(14)の単レンズ(マイクロレンズ部14a)の射出瞳と撮像レンズ110の射出瞳のズレを少なくすることができ、収差性能を良好に確保できることができる。
なお、マイクロレンズアレイMLA(14)は、結像光学系12と固体撮像素子16との間に配置される。マイクロレンズアレイMLA(14)を通過した像は、固体撮像素子16上に虚像で結像し、かつ縮小倍率で結像する。これにより、本来の撮像レンズ110の中心性能と周辺性能とをさらに良好に補正できる。
(マイクロレンズアレイについて)
次に、撮像装置110に適用されるマイクロレンズアレイMLAについて説明する。
図11は、マイクロレンズ部の配列を例示する模式的平面図である。
図12〜図13は、マイクロレンズの光路図である。
図11に表したように、マイクロレンズアレイMLA(14)は、複数のマイクロレンズ部14aによるレンズ光学系配列を有する。レンズ光学系配列は、各マイクロレンズ部14aの軸方向の光が各視野毎に各セグメントの同じ位置にあたるような配列である。複数の光学系配列内にその中心から一様に配置された各複数光学系配列であって、例えば、図11に示すような六方配列で配置されている。複数のマイクロレンズ部14aをギャップ無く六方配列に敷き詰めた場合、各マイクロレンズ部14aの外周の形状は六角形になる。
マイクロレンズアレイMLA(14)は、屈折光学系で形成される。マイクロレンズアレイMLA(14)は、結像光学系12と固体撮像素子16との間に配置され、虚像倍率で撮像素子上に結像される。マイクロレンズアレイMLA(14)は、結像光学系12からの画角が異なる光束を固体撮像素子16の上に撮像する。マイクロレンズアレイMLA(14)内の各マイクロレンズ部14aは六方配列で配置されているため、画角が大きくなればなるほど、視野周辺でのマイクロレンズ部14aへ入射する角度が大きくなる。
図12には、結像光学系12からの主光線が角度0度でマイクロレンズアレイMLA(14)へ入射した時の光路図を示す。
図13には、結像光学系12からの主光線が角度30度でマイクロレンズアレイMLA(14)へ入射した時の光路図を示す。
マイクロレンズアレイMLA(14)に形成される屈折光学系は、結像光学系12からの視野外の光線をできるだけ効率良く、撮像素子上に到達できるように、適切な焦点距離とFナンバーで構成され、かつ適切な虚像倍率で、結像光学系12と固体撮像素子16との間に配置される。
本実施形態に係る撮像レンズ110においては、像側での主光線の入射角度が20度から30度内の光線を効率よく固体撮像素子16上に到達できるようなマイクロレンズアレイMLA(14)のマイクロレンズ部14aの焦点距離及びFナンバーが設定されている。その例として、表1に虚像倍率0.5倍で結像させるマイクロレンズアレイMLA(14)の単レンズ(1つのマイクロレンズ部14a)の緒元を示す。
なお、表1に記載する各パラメータは以下を意味する。
Ndは、レンズを構成する光学材料のd線(587.6ナノメートル(nm))屈折率である。
νdは、レンズを構成する光学材料のd線に対するアッベ数である。
Rは、有効半径(ミリメートル(mm))、すなわち光束が通る円領域の半径である。
fは、焦点距離(mm)である。
図14は、マイクロレンズの光路図である。
図14には、表1に示したマイクロレンズアレイMLAの単レンズでの主光線角度0度の光路図が表される。
図15は、マイクロレンズの収差曲線を表す図である。
図15には、表1に示したマイクロレンズアレイMLAの単レンズの収差図(主光線角度0度)が表される。
図16は、マイクロレンズの光路図である。
図16には、表1に示したマイクロレンズアレイMLAの単レンズでの主光線角度20度の光路図が表される。
図17は、マイクロレンズの収差曲線を表す図である。
図17には、表1に示したマイクロレンズアレイMLAの単レンズの収差図(主光線角度20度)が表される。
図18は、マイクロレンズの光路図である。
図18には、表1に示したマイクロレンズアレイMLAの単レンズでの主光線角度30度の光路図が表される。
図19は、マイクロレンズの収差曲線を表す図である。
図19には、表1に示したマイクロレンズアレイMLAの単レンズの収差図(主光線角度30度)が表される。
(第1の光学系:結像光学系12の条件式について)
次に、結像光学系12の条件式について説明する。
図10に表したように、本実施形態に係る撮像レンズ110は、物体側から像面側へと順に、絞りS、物体側の面の曲率半径が正となる形状で、正の屈折力を有する第1レンズL1、物体側面及び像側面の曲率半径が共に負となる形状で、負の屈折力を有する第2レンズL2、物体側面及び像側面の曲率半径が共に正となる形状に形成され、正の屈折力を有する第3レンズL3を配置して構成され、その後方にマイクロレンズアレイMLA(14)及び固体撮像素子16が配置される。
撮像レンズ110では、結像光学系12と固体撮像素子16との間に、マイクロレンズアレイMLA(14)が配置される。結像光学系12による像をマイクロレンズアレイMLA(14)によって縮小する場合の倍率は、0.001以上0.87以下であることが望ましい。
撮像レンズ110は、このような光学系において、以下の条件式(1)〜(6)を満足する。
0.6<f1/f<0.9 ・・・(1)
1.0<|f2|/f<3.0 ・・・(2)
2.0<f3/f<200 ・・・(3)
TL/f<1.3 ・・・(4)
0<D2/f<0.2 ・・・(5)
0<D5/f<0.5 ・・・(6)
上記条件式(1)〜(6)において、fは、結像光学系12の全系の焦点距離であり、f1は、第1レンズL1の焦点距離であり、f2は、第2レンズL2の焦点距離であり、f3は、第3レンズL3の焦点距離であり、TLは、絞りSから像面DTまでの距離であり、D2は、第2レンズL2と第3レンズL3との光軸上の距離であり、D5は、第3レンズL3の光軸上の厚さである。
本実施形態の撮影レンズ110のレンズ構成の基本的特徴は、大きな正のパワーを持つ第1レンズL1及び比較的大きな負のパワーを持つ第2レンズL2と、そして最も像面側に小さな正のパワーを有する第3レンズL3とからなり、正、負、正のいわゆるトリプレットタイプのパワー配置を持つことである。
さらに、撮像レンズ110では、色収差の補正のために、大きなパワーを持つ第1レンズL1、第2レンズL2及び第3レンズL3にて色消しを行うことを特徴としている。
したがって、第1レンズL1及び第2レンズL2にて主に光軸上付近の球面収差、コマ収差、色収差を補正し、第3レンズL3にて、主に軸外収差である歪曲収差の補正、テレセントリック性を良好に保つなどの作用を有している。
条件式(1)、(2)、(3)は、少ない枚数で構成された撮像レンズについて良好な光学性能を得るための最適な屈折力配分を規定する。
条件式(1)は、レンズ全系の合成焦点距離に対する第1レンズL1のパワーに関する条件式である。この条件式(1)の下限を越えて第1レンズL1のパワーが強くなると、上光線のコマ収差及び球面収差、コマ収差、色収差が大きくなり性能が劣化してしまうので、補正が困難になり画面全体のコントラストが低下する。また、第1レンズL1を構成しているレンズの球面の曲率半径が小さくなり、加工が困難となる。
一方、条件式(1)の上限を越えて第1レンズL1のパワーが弱くなると、バックフォーカスが長くなり、さらにレンズ系の全長が大きくなりコンパクト性を損ない、かつ、光線のコマ収差が大きくなり性能が劣化してしまう。したがって、撮像レンズ110の全長を小さくすることが困難となる。
条件式(1)において、より好ましい範囲は0.6<f1/f<0.8、さらに好ましい範囲は0.7<f1/f<0.8である。
上記条件式(2)は、レンズ全系の合成焦点距離に対する第2レンズL2のパワーの絶対値に関する条件式である。条件式(2)は、第2レンズL2の負のパワーを規定する。第1レンズL1の正レンズで発生する収差を、負の第2レンズL2のパワーで補正する必要がある。第2レンズL2の負のパワーを強くすると、負レンズの補正効果に対して過剰になってしまうので性能劣化してしまう。特に、光軸上の色収差及び倍率の色収差が悪くなる。また、撮像面への入射角度が大きくなりすぎる。そのため、第2レンズL2の負のパワーは比較的弱くしておくのが好ましい。よって、条件式(2)を満たすのがよい。
この条件式(2)の下限を越えて第2レンズL2のパワーが強くなると、全長が長くなり、周辺光束の光線高が高くなり、非点収差の補正が困難になり画面全体のコントラストが低下する。また、第2レンズL2を構成しているレンズの球面の曲率半径が小さくなり、加工が困難となる。さらには、固体撮像素子16への入射角度が大きくなり、像面側でのテレセントリック特性の確保が難しくなるため好ましくない。
条件式(2)の上限値を上回ると、軸上収差と軸外収差の収差補正のバランスが崩れ、軸外収差の補正が良好にできなくなる。
条件式(2)において、より好ましい範囲は1.0<|f2|/f<2.5、さらに好ましい範囲は1.5<|f2|/f<2.5である。
条件式(3)は、正の第3レンズL3の屈折力を規定するための条件式である。条件式(3)は、正の第1レンズL1の屈折力と、負の第2レンズL2の屈折力とのバランスをとるためのものである。第1レンズL1のパワーと、第2レンズL2のパワーとのバランスが崩れると、結像光学系の全長が増大し、あるいは性能が劣化してしまう。
条件式(3)の下限を超えて第3レンズL3のパワーが大きくなると、小型化には有利であるが、周辺部のテレセントリック性、歪曲収差を補正することが困難となる。さらには、非点収差の補正がアンダーとなるため、良好な性能を確保できなくなる。
条件式(3)の上限を超えて第3レンズL3のパワーが小さくなると、正の第3レンズL3のパワーが弱くなりすぎて固体撮像素子16への入射角度が大きくなってしまったり、コマ収差、非点収差の補正が不十分になる。レンズ全系のバックフォーカスが長くなってしまい結像光学系の全長短縮に不利となる。
条件式(3)において、より好ましい範囲は2.0<f3/f<150、さらに好ましい範囲は2.0<f3/f<100である。
条件式(4)は、結像光学系12のレンズ系の全長を規定するものである。条件式(4)の上限を超えるとレンズ全長が大となるので、コンパクト化を達成する事ができなくなる。したがって、条件式(4)を満足する構成によれば、撮像レンズの小型化、薄型化を容易に達成することができる。
条件式(4)において、より好ましくはf/TL<1.2、さらに好ましくはf/TL<1.0である。
条件式(5)は、第2レンズL2と第3レンズL3との間隔を規定するための条件式である。条件式(5)の上限値を上回ると、軸上収差と軸外収差の収差補正バランスが崩れ、軸外収差の補正が良好にできなくなる。一方、条件式(5)の下限値を下回ると、像面湾曲が大きく発生し、非点収差が補正不足になるため、周辺性能が悪くなる。
条件式(5)において、より好ましい範囲は0<D2/f<0.15、さらに好ましい範囲は0<D2/f<0.10である。
条件式(6)は、第3レンズL3の光軸上の厚さを規定するための条件式である。条件式(6)の上限値を上回ると、軸上収差と軸外収差の収差補正バランスが崩れ、倍率色収差の補正が良好にできなくなる。さらには、軸外光線の射出瞳形状を大きく変形させるため、MLAレンズと組み合わせた時、周辺での色収差の補正が良好にできなくなる。
条件式(6)において、より好ましい範囲は0<D5/f<0.4、さらに好ましい範囲は0<D5/f<0.3である。
また、本実施形態に係る撮像レンズ110では、第2レンズL2を通過する主光線の高さ位置に関して下記の条件式(7)を満足していることが望ましい。
0.3<hc(G2R)/D(D1+D2+D3)<0.6 ・・・(7)
条件式(7)において、hc(G2R)は、第2レンズL2の像側の面(第4面)を通過する最大画角の軸外光線の主光線が通過する高さであり、D1+D2+D3は、近軸近傍において絞りSから第2レンズL2の像側の面(第4面)までの距離であり、D1は、第1レンズL1の軸上の厚さであり、D2は、第1レンズL1と第2レンズL2との軸上の空気間隔であり、D3は、第2レンズL2の軸上の厚さである。
ここで、条件式(7)は、軸外の主光線が第2レンズL2を通過する高さを制御するための条件式である。条件式(7)は、撮像レンズ110を通過してきた軸外光線がマイクロレンズアレイMLA(14)へ入射する際に、色収差をできるだけ発生させないための条件であり、軸外光線の射出瞳の形状について制限するためのものである。
条件式(7)の上限値を超えて、第2レンズL2の像側の面(第4面)を通過する最大画角の軸外光線の主光線が通過する高さが大きくなると、第3レンズL3の物体側の面(第5面)への入射高さが高くなり、第3レンズL3の物体側の面(第5面)の屈折力を緩める必要がある。この部分の屈折力を弱めるので、コマ収差の発生が大きくなるが、軸外の光線の射出瞳の形状が大きく変化することは無い。
条件式(7)の下限値を超えると、第3レンズL3の物体側の面(第5面)での光線高さが低くなり、第3レンズL3での光線の屈折力を強くする必要がある。この部分の屈折力を強めるので、所定の像高への光線の入射角度、つまり、CRA(Chief Ray of Angle:主光線の像面への入射角度)を確保するのが困難になる。第3レンズL3への入射高さを確保するため、第2レンズL2の負の屈折力を強くする必要があるので、軸外光線でのコマ収差が大きく発生し、かつ、軸外の光線の射出瞳の形状が大きく変化してしまう。
条件式(7)において、より好ましい範囲は0.3<hc(G2R)/D(D1+D2+D3)<0.5、さらに好ましい範囲は0.3<hc(G2R)/D(D1+D2+D3)<0.4である。
本実施形態に係る撮像レンズ110では、射出瞳の位置での射出瞳形状に関して下記の条件式(8)を満足していることが望ましい。
0≦ρ<0.3 ・・・(8)
条件式(8)において、ρは扁平率である。扁平率ρは、ρ=|1−b/a|である。aは、軸外の射出瞳位置において、射出瞳を通過する光線の光軸と直交する第1方向の半径である。bは、軸外の射出瞳位置において、射出瞳を通過する光線の光軸と直交する第2方向(第1方向と直交する方向)の半径である。
半径aは、射出瞳を略円形または楕円形とした場合、射出瞳位置での瞳の長さの長径である。半径aは、a=hx(EXTPURX)で表される。
半径bは、射出瞳を略円形または楕円形とした場合、射出瞳位置での瞳の長さの短径である。半径bは、b=(hy(EXTPiUR)−hy(EXTPiDW))/2で表される。
h(EXTPiCR)は、軸外光線の主光線が射出瞳面を通過する高さである。
h(EXTPiUR)は、軸外光線の上光線が射出瞳面を通過する高さである。
h(EXTPiDW)は、軸外光線の下光線が射出瞳面を通過する高さである。
hx(EXTPURX)は、軸外光線の主光線に対して垂直な面内の光線が射出瞳面を通過する奥行き方向の長さである。
例えば、hy(EXTPiUR)は、軸外光線の上光線が射出瞳面を通過する第2方向の高さである。また、hy(EXTPiDW)は、軸外光線の下光線が射出瞳面を通過する第2方向の高さである。
条件式(8)は、本実施形態に係る撮像レンズ110の射出瞳の位置における、射出瞳の形状についての条件式である。
結像光学系12からの光束が、マイクロレンズアレイMLA(14)によって固体撮像素子16上に縮小結像される際に、効率よく固体撮像素子16上に光束が到達するには、結像光学系12の射出瞳の形状と、マイクロレンズアレイMLA(14)上の単レンズの入射瞳の形状とを一致させることが理想である。
しかし、実際には、マイクロレンズアレイMLA(14)の単レンズの配列が六方密度で配置されているため、固体撮像素子16の中心に対してマイクロレンズアレイMLA(14)上の単レンズ中心を合わせても、画角が大きい軸外の光束は、マイクロレンズアレイMLA(14)の単レンズの光軸に対して主光線の入射角度が大きくなり、20度から30度でマイクロレンズアレイMLA(14)の光学軸に対して傾いて入射してくるので、マイクロレンズアレイMLA(14)の入射瞳位置と結像光学系12の射出瞳位置を合わせることが難しくなる。
結像光学系12からの傾いて射出してくる軸外の光束は、口径食の影響を受けて楕円(横長の猫の目のような形状)の瞳形状となる。できるだけ、マイクロレンズアレイMLA(14)の各単レンズに効率よく結像光学系12からの軸外の光束を入射させるためには、結像光学系12からの射出瞳の形状ができるだけ円に近い形状であることが必要である。条件式(8)は、その瞳形状を規定するための条件式である。
条件式(8)の上限を超えた場合、結像光学系12の射出瞳の形状と、マイクロレンズアレイMLA(14)の単レンズの射出瞳の形状とが大きくずれる。このため、マイクロレンズアレイMLA(14)を通して固体撮像素子16上へ光線を効率よく到達させることが困難になる。
条件式(8)において、より好ましい範囲は0≦ρ<0.2、さらに好ましい範囲は0≦ρ<0.15である。
本実施形態に係る撮像レンズ110では、下記の条件式(9)を満足していることが望ましい。
0≦ν1−ν2 ・・・(9)
条件式(9)において、ν1は第1レンズL1のアッベ数であり、ν2は、第2レンズL2のアッベ数である。
条件式(9)は、正の第1レンズL1及び負の第2レンズL2を構成する材料のアッベ数を規定するものである。条件式(9)を満足することにより、光軸上の色収差と軸外の倍率の色収差を補正することが可能である。
本実施形態に係る撮像レンズ110では、下記の条件式(10)を満足するように構成してもよい。
20°≦αi≦30° ・・・(10)
条件式(10)において、αiは、最大像高における主光線の撮像面への入射角度である。
本実施形態に係る撮像レンズ110において、固体撮像素子16とマイクロレンズアレイMLA(14)とを組み合わせたて用いる場合に、結像光学系12から射出された軸外光束がマイクロレンズアレイMLA(14)に対して大きな角度で入射すると、マイクロレンズアレイMLA(14)を通して固体撮像素子16に結像する際、マイクロレンズアレイMLA(14)が許容できる軸外光束の画角が大きくずれてしまい、画像中央部と画像周辺部とで画像の明るさが変化してしまう。また、マイクロレンズアレイMLA(14)に対する入射角度が小さいと、この問題は軽減するが、光学系の全長が大きくなってしまう。そのため、条件式(10)を満足するのが良い。
このように本実施の形態の撮像レンズ110及びこれを備えた固体撮像装置1によれば、少ないレンズ枚数及び簡易なレンズ構成でありながら、Fナンバーが小さくなる等、高性能を達成し、かつレンズ系自体をコンパクトに構成することができる。また、高精度な距離画像と、良好な可視画像との両方を取得することができる。
本実施形態に係る撮像レンズ110及び固体撮像装置1は、例えば、携帯電話、タブレット型端末、デジタルカメラなどの携帯端末、映像機器、産業用ロボット、ロボットアーム、内視鏡等の医療機器などの各種の電子機器に適用可能である。
以下に、実施例として結像光学系12の数値例を示す。
(第1実施例)
図20は、第1実施例に係る結像レンズの構成を例示する図である。
図21及び図22は、第1実施例に係る結像レンズの諸収差図である。
図23は、第1実施例に係る結像レンズの射出瞳位置を例示する図である。
図24は、第1実施例に係る結像レンズの射出瞳の形状及び数値を例示する図である。
以下の表2に、第1実施例に係る結像光学系12の各面における曲率半径Ri、間隔Di、屈折率nd及び分散値νdを示す。
以下に、第1実施例に係る結像光学系12の非球面データを示す。
第1面
K=-0.20635
a4=0.0026523617
a6=0.0007572847
a8=0.0291724751
a10=-0.088437280
a12=0.0936050540
a14=-0.037365195
第2面
K=-26.44687
a4=-0.019607836
a6=-0.059941816
a8=0.0683856688
a10=-0.23123545
a12= 0.1976539207
a14=-0.055919811
第3面
K=-1.07394
a4=-0.186694844
a6=-0.209825776
a8=0.6492044946
a10=-0.648835892
a12=-0.527660809
a14=1.5596893775
a16=-0.812155745
第4面
K=10.90861
a4=-0.257661814
a6=0.2041165409
a8=-0.066789470
a10=0.0058690518
a12=0.0254239177
a14=0.0371547120
a16=-0.019455088
第5面
K=-16.94786
a4=-0.56635536
a6=0.670840323
a8=-1.47204909
a10=1.549708682
a12=0.150886336
a14=-1.06494220
a16=-0.72016649
a18=1.717681955
a20=-0.65311677
第6面
K=-6.37821
a4=-0.1369577
a6=-0.02239878
a8=0.033002391
a10=-0.01986092
a12=0.008995937
a14=-0.000399589
a16=0.001095174
a18=-0.00012917
a20=-0.00000215
f1/f=0.801
|f2|/f=1.561
f3/f=5.311
f/TL=1.121
D2/f=0.093
D5/f=0.276
hc(G2R)/(D1+D2+D3)=0.418
ν1−ν2=30.37
ρ=0.163
主光線の像面への入射角度…CRA(画角31度)=27.168°
後述するように、本実施例は上記条件式(1)〜(10)を満足する。上記のように、第1実施例に係る結像光学系12は、良好な性能を有していることが分かる。
(第2実施例)
図25は、第2実施例に係る結像レンズの構成を例示する図である。
図26及び図27は、第2実施例に係る結像レンズの諸収差図である。
図28は、第2実施例に係る結像レンズの射出瞳位置を例示する図である。
図29は、第2実施例に係る結像レンズの射出瞳の形状及び数値を例示する図である。
以下の表3に、第2実施例に係る結像光学系12の各面における曲率半径Ri、間隔Dic、屈折率nd及び分散値νdを示す。
以下に、第2実施例に係る結像光学系12の非球面データを示す。
第1面
K=-0.38494
a4=0.0171071031
a6=0.0036350659
a8=0.0363451319
a10=-0.085885467
a12=0.0917809567
a14=-0.034697572
a16=-0.000087116
第2面
K=14.26463
a4=-0.015181501
a6=-0.019061020
a8=0.0440043763
a10=-0.145180982
a12=0.1838550056
a14=-0.101532532
第3面
K=0.84715
a4=-0.105398051
a6=-0.095650008
a8=0.5354757811
a10=-0.652596321
a12=-0.164674543
a14=0.9793333945
a16=-0.606186909
第4面
K=4.05765
a4=-0.167280149
a6=0.1612834476
a8=-0.036538152
a10=0.0077283823
a12=0.0091569156
a14=0.0138977112
a16=-0.00545494
第5面
K=-83.08277
a4=-0.36728695
a6=0.318695236
a8=-1.06102987
a10=1.371938273
a12=0.013873971
a14=-0.99872086
a16=-0.61335553
a18=1.68667291
a20=-0.67437564
第6面
K=-32.8186
a4=-0.0721218
a6=-0.06358615
a8=0.037227031
a10=-0.00605082
a12=-0.00148953
a14=-0.00135596
a16=0.001342416
a18=-0.00036955
a20=0.000031273
f1/f=0.794
|f2|/f=2.033
f3/f=103.683
TL/f=1.096
D2/f=0.104
D5/f=0.281
hc(G2R)/(D1+D2+D3)=0.467
ν1−ν2=30.37
ρ=0.179
主光線の像面への入射角度…CRA(画角31度)=26.12°
後述するように、本実施例は上記条件式(1)〜(10)を満足する。上記のように、第2実施例に係る結像光学系12は、良好な性能を有していることが分かる。
(第3実施例)
図30は、第3実施例に係る結像レンズの構成を例示する図である。
図31及び図32は、第3実施例に係る結像レンズの諸収差図である。
図33は、第3実施例に係る結像レンズの射出瞳位置を例示する図である。
図34は、第3実施例に係る結像レンズの射出瞳の形状及び数値を例示する図である。
以下の表4に、第3実施例に係る結像光学系12の各面における曲率半径Ri、間隔Dic、屈折率nd及び分散値νdを示す。
以下に、第3実施例に係る結像光学系12の非球面データを示す。
第1面
K=-0.20245
a4=0.003229775
a6=0.001694589
a8=0.02561581
a10=-0.08767680
a12=0.097495696
a14=-0.04023964
第2面
K=-6.895721
a4=-0.01976406
a6=-0.07477942
a8=0.104317366
a10=-0.23078865
a12=0.171090494
a14=-0.04583522
第3面
K=-1.09407719
a4=-0.1864082
a6=-0.2045030
a8=0.704900832
a10=-0.62715201
a12=-0.60554692
a14=1.578193714
a16=-0.81214824
第4面
K=7.945479347
a4=-0.290128124
a6=0.266293358
a8=-0.05940777
a10=-0.00351743
a12=0.015588693
a14=0.034025947
a16=-0.01389210
第5面
K=-21.9355106
a4=-0.6349963
a6=0.793265391
a8=-1.4705880
a10=1.530192682
a12=0.140633914
a14=-1.07426579
a16=-0.7284073
a18=1.71623391
a20=-0.64358185
第6面
K=-23.3394184
a4=-0.12023343
a6=-0.02629781
a8=0.037999974
a10=-0.02143799
a12=-0.008517051
a14=-0.00388616
a16=0.001166162
a18=-0.00012250
a20=-0.00001139
f1/f=0.770
|f2|/f=1.254
f3/f=3.545
TL/f=1.121
D2/f=0.081
D5/f=0.286
hc(G2R)/(D1+D2+D3)=0.433
ν1−ν2=30.37
ρ=0.166
主光線の像面への入射角度…CRA(画角31度)=25.9°
後述するように、本実施例は上記条件式(1)〜(10)を満足する。上記のように、第3実施例に係る結像光学系12は、良好な性能を有していることが分かる。
(第4実施例)
図35は、第4実施例に係る結像レンズの構成を例示する図である。
図36及び図37は、第4実施例に係る結像レンズの諸収差図である。
図38は、第4実施例に係る結像レンズの射出瞳位置を例示する図である。
図39は、第4実施例に係る結像レンズの射出瞳の形状及び数値を例示する図である。
以下の表5に、第4実施例に係る結像光学系12の各面における曲率半径Ri、間隔Dic、屈折率nd及び分散値νdを示す。
以下に、第4実施例に係る結像光学系12の非球面データを示す。
第1面
K=-0.14556925
a4=0.00865748
a6=0.01535309
a8=0.022838803
a10=-0.0807432
a12=0.101719532
a14=-0.04098285
第2面
K=-64.93822
a4=0.065296325
a6=-0.04793898
a8=0.072653147
a10=-0.13704764
a12=0.185529421
a14=-0.11017364
第3面
K=0.421682639
a4=-0.0838032
a6=-0.15298818
a8=0.671464289
a10=-0.7491886
a12=-0.3598329
a14=1.378890211
a16=-0.8109447
第4面
K=-9.97319261
a4=-0.23169433
a6=0.181826267
a8=-0.06421142
a10=0.018411689
a12=0.002007272
a14=0.007578708
a16=-0.00430411
第5面
K=-41.3232311
a4=-0.38012889
a6=v0.473270827
a8=-1.27740830
a10=1.500018546
a12=0.119769405
a14=-1.18479210
a16=-0.66533645
a18=1.948821319
a20=-0.85388631
第6面
K=-9.37636765
a4=-0.17333756
a6=0.0800088524
a8=-0.06665131
a10=0.02565206
a12=0.006098033
a14=-0.00750137
a16=0.000734333
a18=0.000627152
a20=-0.00013698
f1/f=0.834
|f2|/f=2.560
f3/f=101.258
TL/f=1.139
D2/f=0.119
D5/f=0.286
hc(G2R)/(D1+D2+D3)=0.462
ν1−ν2=30.37
ρ=0.174
主光線の像面への入射角度…CRA(画角31度)=25.3°
後述するように、本実施例は上記条件式(1)〜(10)を満足する。上記のように、第4実施例に係る結像光学系12は、良好な性能を有していることが分かる。
表6には、各実施例における条件式の値が表される。
表6に表したように、第1実施例〜第4実施例は、上記条件式(1)〜(10)を全て満たしている。
以上説明したように、実施形態に係る撮像レンズ及び固体撮像装置によれば、高精度な距離画像と、良好な可視画像との両方を取得することができる。
なお、上記に本実施形態及び各実施例を説明したが、本発明はこれらの例に限定されるものではない。例えば、上記実施形態及び各実施例では、カバーガラス(CG)とマイクロレンズアレイ(MLA)を設ける例について説明したが、マイクロレンズアレイ(MLA)のみの構成にしてもよい。また、上記各実施例で挙げた値は例示にすぎず、本発明の用件を満たすものであれば他の値を取りうる。また、前述の各実施形態及び各実施例に対して、当業者が適宜、構成要素の追加、削除、設計変更を行ったものや、各実施の形態の特徴を適宜組み合わせたものも、本発明の要旨を備えている限り、本発明の範囲に含有される。
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
1…固体撮像装置、10…撮像モジュール部、12…結像光学系、14(MLA)…マイクロレンズアレイ、14a…マイクロレンズ部、16…固体撮像素子、18…撮像回路、20…撮像信号プロセッサ、L1…第1レンズ、L2…第2レンズ、L3…第3レンズ

Claims (8)

  1. 第1の光学系と、
    前記第1の光学系と、複数の画素を有する撮像素子との間に設けられ、複数のマイクロレンズ部を有し、光軸方向にみて1つのマイクロレンズ部と2つ以上の画素とが重なるマイクロレンズアレイと、
    を備え、
    第1の光学系は、物体側から像側に向かって順に設けられた、
    絞りと、
    正の屈折力を有し、前記物体側の第1面及び前記像側の第2面を有する第1レンズと、
    負の屈折力を有し、前記物体側の第3面及び前記像側の第4面を有する第2レンズと、
    正の屈折力を有し、前記物体側の第5面及び前記像側の第6面を有する第3レンズと、
    を有し、
    前記第1面の曲率半径は、正であり、
    前記第3面及び前記第4面の曲率半径は、負であり、
    前記第5面及び前記第6面の曲率半径は、正であり、
    前記第1面から前記第6面のうち少なくとも1つは、非球面形状を有し、
    以下の条件式(1)〜(6)を満足する撮像レンズ。

    0.6<f1/f<0.9 ・・・(1)
    1.0<|f2|/f<3.0 ・・・(2)
    2.0<f3/f<200 ・・・(3)
    f/TL<1.3 ・・・(4)
    0<D2/f<0.2 ・・・(5)
    0<D5/f<0.5 ・・・(6)

    ここで、
    fは、前記第1の光学系の焦点距離であり、
    f1は、前記第1レンズの焦点距離であり、
    f2は、前記第2レンズの焦点距離であり、
    f3は、前記第3レンズの焦点距離であり、
    TLは、前記絞りから像面までの距離であり、
    D2は、前記第2レンズと前記第3レンズとの光軸上の距離であり、
    D5は、前記第3レンズの光軸上の厚さである。
  2. 前記第1の光学系による像を前記マイクロレンズアレイによって縮小する場合の倍率は、0.001以上0.87以下である請求項1記載の撮像レンズ。
  3. 前記第4面を通過する軸外光線の主光線が通過する高さをhc(G2R)、
    近軸近傍において前記絞りから前記第4面までの距離をD1+D2+D3とした時、
    以下の条件式(7)を満足する請求項1または2に記載の撮像レンズ。

    0.3<hc(G2R)/(D1+D2+D3)<0.6 ・・・(7)

    ここで、
    D1は、前記第1レンズの軸上の厚さであり、
    D2は、前記第1レンズと前記第2レンズとの軸上の空気間隔であり、
    D3は、前記第2レンズの軸上の厚さである。
  4. 前記第1レンズの材料は、ガラスまたは樹脂であり、
    前記第2レンズ及び前記第3レンズの材料は、樹脂である請求項1〜3のいずれか1つに記載の撮像レンズ。
  5. 軸外の射出瞳位置において、射出瞳を通過する光線の光軸と直交する第1方向の半径をa、前記光軸及び前記第1方向と直交する第2方向の半径をb、扁平率をρとした場合、以下の条件式(8)を満足する請求項1〜4のいずれか1つの撮像レンズ。

    0≦ρ<0.3 ・・・(8)

    ここで、
    半径aは、a=hx(EXTPURX)であり、
    半径bは、b=(hy(EXTPiUR)−hy(EXTPiDW))/2であり、
    扁平率ρは、ρ=|1−b/a|であり、
    hy(EXTPiUR)は、軸外光線の上光線が射出瞳面を通過する前記第2方向の高さであり、
    hy(EXTPiDW)は、軸外光線の下光線が射出瞳面を通過する前記第2方向の高さであり、
    hx(EXTPURX)は、軸外光線の主光線に対して垂直な面内の光線が射出瞳面を通過する前記第1方向の長さである。
  6. 下記条件式(9)を満足することを特徴とする請求項1〜5のいずれか1つに記載の撮像レンズ。

    0≦ν1−ν2 ・・・(9)

    ここで、
    ν1は、前記第1レンズのアッベ数であり、
    ν2は、前記第2レンズのアッベ数である。
  7. 下記条件式(10)を満足することを特徴とする請求項1〜6のいずれか1つに記載の撮像レンズ。

    20°≦αi≦30° ・・・(10)

    ここで、
    αiは、最大画角における主光線の前記マイクロレンズアレイの光軸への入射角である。
  8. 請求項1〜7のいずれか1つに記載の撮像レンズと、
    前記撮像レンズを通過した光を電気信号に変換する固体撮像素子と、
    を備えた固体撮像装置。
JP2013193518A 2013-09-18 2013-09-18 撮像レンズ及び固体撮像装置 Pending JP2015060067A (ja)

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