JP6236176B1 - 撮像レンズ - Google Patents

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Abstract

【課題】長焦点距離で小型化した五枚のレンズからなる撮像レンズを提供する。【解決手段】物体側から像面側へ順次に、第1のレンズL1と、第2のレンズL2と、第3のレンズL3と、第4のレンズL4と、第5のレンズL5が設けられ、且つ、以下の条件式を満足する。0.5<f1/f<0.7、−2<f2/f<−0.5、1.6<f3/f<2.0、−2.1<f4/f<−1.45、−1.5<f5/f<−1.2、ただし、fは撮像レンズ全体の焦点距離、f1、f2、f3、f4、f5は:第1、第2、第3、第4、第5レンズの焦点距離である。【選択図】図1

Description

本発明は撮像レンズに関し、具体的には、携帯式電子機器の撮像レンズに関する。
近年、小型撮像レンズの快速発展に伴って、マイクロ型の像取得モジュールに対する要求がますます高まっているが、一般的な撮像レンズの感光素子としては、電荷結合素子や相補性金属酸化導体素子との2種類しかほかない。半導体製造プロセスの発展に伴って、感光素子の画素サイズは、さらに小さくなり、その上、現在の電子製品は、機能が優れ且つ軽薄短小化を発展の方向としているため、良好な結像品質を有する小型化の撮像レンズは、市場の主流になっている。
従来の五枚型の撮像レンズは、第1のレンズ、第2のレンズ、第3のレンズ、第4のレンズ及び第5のレンズが、屈折率分配及び形状が不十分であり、長焦点距離において高解像度で結像することができず、且つ敏感度が高く、光学的長度を短縮し難いという欠陥がある。
そのため、上述の欠陥を克服するために、改良の五枚型の撮像レンズを提供する必要がある。
上記の技術課題を解決するために、本発明は、新たな撮像レンズを提供しており、面型を合理的に最適化し、屈折力を合理的に分配して、光学材料を合理的に選択することにより、長焦点距離で小型化の五枚のレンズからなる撮像レンズの設計を実現した。当該撮像レンズは、携帯電子機器に適用し、かつ高解像度で結像することができ、光学性能が良い。
本発明に係る撮像レンズは、物体側から像面側へ順次に、正の屈折力を有する第1のレンズと、負の屈折力を有する第2のレンズと、正の屈折力を有する第3のレンズと、負の屈折力を有する第4のレンズと、負の屈折力を有する第5のレンズとが配置され、且つ以下の条件式(1)〜(5)を満足する。
0.5<f1/f<0.7 (1)
−2<f2/f<−0.5 (2)
1.6<f3/f<2.0 (3)
−2.1<f4/f<−1.45 (4)
−1.5<f5/f<−1.2 (5)
ただし、
f:前記撮像レンズ全体の焦点距離
f1:第1のレンズの焦点距離
f2:第2のレンズの焦点距離
f3:第3のレンズの焦点距離
f4:第4のレンズの焦点距離
f5:第5のレンズの焦点距離
である。
本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例において、前記撮像レンズは、さらに以下の条件式(1a)〜(5a)を満足する。
1.5mm<f1<3.0mm (1a)
−5mm<f2<−2mm (2a)
8mm<f3<15mm (3a)
−12mm<f4<−2mm (4a)
−10mm<f5<−4mm (5a)。
本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例において、前記撮像レンズは、さらに以下の条件式(1b)〜(5b)を満足する。
1.50<n1<1.55 (1b)
1.60<n2<1.70 (2b)
1.60<n3<1.70 (3b)
1.50<n4<1.55 (4b)
1.50<n5<1.55 (5b)
ただし、
n1:第1のレンズの屈折率
n2:第2のレンズの屈折率
n3:第3のレンズの屈折率
n4:第4のレンズの屈折率
n5:第5のレンズの屈折率
である。
本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例において、前記撮像レンズは、さらに以下の条件式(1c)〜(5c)を満足する。
40<v1<60 (1c)
15<v2<30 (2c)
15<v3<30 (3c)
40<v4<60 (4c)
40<v5<60 (5c)
ただし、
v1:第1のレンズのアッベ数
v2:第2のレンズのアッベ数
v3:第3のレンズのアッベ数
v4:第4のレンズのアッベ数
v5:第5のレンズのアッベ数
である。
本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例において、前記第1のレンズは、正の屈折力を有するレンズであり、前記撮像レンズの主な屈折力を負担し、光学長さを減少することに有利であり、前記第1のレンズの焦点距離は1.5mm<f1<3.0mmという条件式を満足する。
本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例において、第2のレンズは1.60<n2<1.70、15<v2<30という条件式を満足し、第3のレンズは1.60<n3<1.70、15<v3<30という関係式を満足する。
ただし、
n2:第2のレンズの屈折率
n3:第3のレンズの屈折率
v2:第2のレンズのアッベ数
v3:第3のレンズのアッベ数
である。
本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例において、前記第4のレンズは、−12mm<f4<−2mmという条件式を満足し、前記第5のレンズは、−10mm<f5<−4mmという条件式を満足する。
本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例において、前記撮像レンズの焦点距離と光学全長との比は、f/TTL<1.07という条件式を満足する。
ただし、
f:前記撮像レンズ全体の焦点距離
TTL:前記第1のレンズの物体側面から像面までの距離
である。
本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例において、前記撮像レンズのF値FNoは、FNo≦2.6という条件式を満足する。
ただし、FNoは前記撮像レンズ全体の焦点距離と入射瞳径との比である。
本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例において、前記撮像レンズは、さらに、前記第1のレンズの物体側面の物体側方向に設けられる絞りを備える。
関連技術に比べて、本発明に係る撮像レンズは以下の有益な効果を有する。
本発明は、面型を合理的に最適化し、屈折力を合理的に分配して、光学材料を合理的に選択することにより、小型電子機器に適用できる高解像度で結像する長焦点距離の撮像レンズを設計した。前記第1のレンズは、正レンズであり、前記撮像レンズの主な屈折力を負担し、システムの光学長さを効果的に減少することができる。前記第2のレンズと前記第3のレンズとは高屈折率で低アッベ数の材料を採用することにより、システムの色収差を効果的に減少することができる。前記第4のレンズと前記第5のレンズとは、負レンズであり、システムの像面湾曲を効果的に減少することができるため、前記撮像レンズが高結像性能を取得すると共に、低敏感度と良好な光通過量を有し、且つ以下のような優れた光学特性を有し、即ち、f/TTL<1.07の長焦点距離システムの小型化、FNo≦2.6の高感度。
本発明の実施例における技術案をさらに明確に説明するために、以下、実施例の説明に使用される必要な図面を簡単に説明する。当然ながら、以下に説明する図面は本発明の一部の実施例に過ぎず、当業者が、進歩性の労働を付与せずに、これらの図面に基づき、他の図面を得ることもできる。
本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例の構成を示す模式図である。 図1に示す撮像レンズの像面湾曲を示す図である。 図1に示す撮像レンズの歪みを示す図である。 図1に示す撮像レンズの像面湾曲歪みを示す図である。 図1に示す撮像レンズのデフォーカスのプロフィールを示す図である。
以下、本発明の実施例における図面と結びつけて、本発明の実施例における技術案を明確に完全に説明する。当然ながら、説明する実施例は本発明の一部の実施例に過ぎず、すべての実施例ではない。当業者は、本発明における実施例に基づき、進歩性の労働を付与せずに得られた全ての他の実施例は、何れも本発明の保護範囲に含まれる。
図1に示すように、図1は本発明に係る撮像レンズの一つの好ましい実施例の構成を示す模式図である。図1において、左側は物体側であり、右側は像面側である。前記撮像レンズLAは、主に、同軸設置される5つのレンズからなり、物体側から像面190へ順次に第1のレンズL1と、第2のレンズL2と、第3のレンズL3と、第4のレンズL4と、第5のレンズL5とが配置されている。前記第1のレンズL1の物体側面には、さらに絞り170が設けられており、前記第5のレンズL5と前記像面側面190との間にはガラス平板GFが配置されている。
本実施例において、上記5つのレンズはいずれもプラスチックレンズであり、その具体的な構成は以下の通りである。
前記第1のレンズL1は正レンズであり、正の屈折力を有し、その物体側面112が凸面であり、その像面側面114が凹面であり、且つ前記物体側面112及び像面側面114は非球面であり、前記第1のレンズL1の像面側面114には3つの変曲点が設けられている。
前記第2のレンズL2は、負レンズであり、負の屈折力を有し、その物体側面122は凹面であり、その像面側面124は凹面であり、且つ前記物体側面122及び像面側面124が非球面であり、前記第2のレンズL2の像面側面122には2つの変曲点と1つの停留点が設けられている。
前記第3のレンズL3は正レンズであり、正の屈折力を有し、その物体側面132が凸面であり、その像面側面134が凹面であり、且つ前記物体側面132及び像面側面134は非球面であり、前記第3のレンズL3の像面側面134には2つの変曲点が設けられている。
前記第4のレンズL4は負レンズであり、負の屈折力を有し、その物体側面142は凸面であり、その像面側面144が凹面であり、且つ前記物体側面142及び像面側面144は非球面であり、前記第4のレンズL4の物体側面142には1つの変曲点と1つの停留点が設けられ、その像面側面144には3つの変曲点と1つの停留点が設けられている。
前記第5のレンズL5は負レンズであり、負の屈折力を有し、その物体側面152は凹面であり、その像面側面154は凹面であり、且つ前記物体側面152及び像面側面154は非球面であり、前記第5のレンズL5の物体側面152には1つの変曲点が設けられ、前記第5のレンズL5の像面側面154には2つの変曲点と1つの停留点が設けられている。
ここで、物体側面は凸面であるとは、物体側面が物体に向けて凸形状に形成することを意味する。物体側面が凹面であるとは、物体側面が物体に向けて凹形状に形成することを意味する。像面側面が凸面であるとは、像面側面が像面に向けて凸形状に形成することを意味する。像面側面が凹面であるとは、像面側面が像面に向けて凹形状に形成することを意味する。
前記絞り170は、前記第1のレンズL1の物体側面112における物体側に近い方向に設けられており、光入射量及び被写界深度を制御することに用いられる。前記ガラス平板GFとしては、ガラスカバーシート又はフィルターを使用してもよく、前記フィルターは光線をフィルタリングする機能を有し、前記フィルターの種類は実際の需要に応じて選択することができる。前記第5のレンズL5と前記像面190との間にはガラス平板GFが設けられなくてもよい。
本発明に係る撮像レンズにおいて、前記撮像レンズLAに対する高解像度の結像及び長い焦点距離の設計要求を満たすために、前記撮像レンズLAの第1のレンズL1、第2のレンズL2、第3のレンズL3、第4のレンズL4及び第5のレンズL5は、以下の条件式を満足する必要がある。
0.5<f1/f<0.7 (1)
−2<f2/f<−0.5 (2)
1.6<f3/f<2.0 (3)
−2.1<f4/f<−1.45 (4)
−1.5<f5/f<−1.2 (5)
ただし、
f:前記撮像レンズ全体の焦点距離
f1:第1のレンズの焦点距離
f2:第2のレンズの焦点距離
f3:第3のレンズの焦点距離
f4:第4のレンズの焦点距離
f5:第5のレンズの焦点距離
条件式(1)〜(5)は、前記第1のレンズL1、第2のレンズL2、第3のレンズL3、第4のレンズL4及び第5のレンズL5の焦点距離を限定している。条件式(1)〜(5)範囲外で長焦点距離のレンズの小型化及び高解像度化を実現し難い。
それと同時に、前記撮像レンズLAが短光学長さ、低敏感度、高感度、低画素色差、低コストのメリットを有するように、第1のレンズL1、第2のレンズL2、第3のレンズL3、第4のレンズL4及び第5のレンズL5のパラメータは以下の範囲に限定されることが好ましい。
一、焦点距離:
前記撮像レンズLAの全体の構成において、前記撮像レンズLAの第1のレンズL1、第2のレンズL2、第3のレンズL3、第4のレンズL4及び第5のレンズL5の焦点距離は、以下の条件を満たす必要がある。
1.5mm<f1<3.0mm、−5mm<f2<−2mm、
8mm<f3<15mm、 −12mm<f4<−2mm、
−10mm<f5<−4mm。
二、屈折率
前記撮像レンズLAの全体の構成において、前記撮像レンズLAの第1のレンズL1、第2のレンズL2、第3のレンズL3、第4のレンズL4、第5のレンズL5、第6のレンズ160及び第7のレンズ170の屈折率は、以下の条件を満足する必要がある。
1.50<n1<1.55、1.60<n2<1.70、
1.60<n3<1.70、1.50<n4<1.55、
1.50<n5<1.55、
ただし、
n1:第1のレンズの屈折率
n2:第2のレンズの屈折率
n3:第3のレンズの屈折率
n4:第4のレンズの屈折率
n5:第5のレンズの屈折率
三、アッベ数
前記撮像レンズLAの全体の構成において、前記撮像レンズLAの第1のレンズL1、第2のレンズL2、第3のレンズL3、第4のレンズL4、第5のレンズL5、第6のレンズ160及び第7のレンズ170のアッベ数は、以下の条件を満足する必要がある。
40<v1<60、15<v2<30、15<v3<30、
40<v4<60、40<v5<60;
ただし、
v1:第1のレンズのアッベ数
v2:第2のレンズのアッベ数
v3:第3のレンズのアッベ数
v4:第4のレンズのアッベ数
v5:第5のレンズのアッベ数
前記第1のレンズL1、前記第2のレンズL2、前記第3のレンズL3、前記第4のレンズL4及び前記第5のレンズL5の焦点距離、屈折率及びアッベ数は上記の条件を満たしていない場合、前記撮像レンズLAの色収差特性とテレセントリック特性が劣化する可能性があり、しかも、前記撮像レンズLAの敏感度を増大させ、前記撮像レンズLAの小型化を実現し難い、且つ前記撮像レンズLAのコストダウンに不利である。
前記第1のレンズL1は、正レンズであり、前記撮像レンズLAの主な屈折力を負担し、システムの全長の減少に有利である。前記第2のレンズL2と第3のレンズL3とは、高屈折率で低アッベ数の材料を採用して、システムの色収差を合理的に補正することができる。前記第4のレンズL4と前記第5のレンズL5とは、負レンズであり、システムの像面湾曲を有効的に減少させることができる。前記撮像レンズLAを構成する5つのレンズは、いずれも上述した構成を有し、且つすべての条件式を満足しているため、製造された前記撮像レンズLAは、優れた光学特征、f/TTL<1.07の長焦点距離システムの小型化及びFNo≦2.6の高感度を有し、ただし、TTLは光学長さであり、即ち、前記第1のレンズL1の物体側面から像面までの距離であり、FNo はF値であり、即ち、前記撮像レンズ全体の焦点距離と入射瞳径との比である。
以下、実施例を使用して本発明の撮像レンズLAを説明する。実施例にされた符号は、以下の通りである。距離、半径及び中心厚さの単位はmmである。
f:前記撮像レンズ全体の焦点距離
f1:第1のレンズの焦点距離
f2:第2のレンズの焦点距離
f3:第3のレンズの焦点距離
f4:第4のレンズの焦点距離
f5:第5のレンズの焦点距離
Fno: F値
2ω:全画角
S1:絞り
R:光学面の曲率半径、レンズの場合、中心曲率半径である
R1:第1のレンズL1の物体側面の曲率半径
R2:第1のレンズL1の像面側面の曲率半径
R3:第2のレンズL2の物体側面の曲率半径
R4:第2のレンズL2の像面側面の曲率半径
R5:第3のレンズL3の物体側面の曲率半径
R6:第3のレンズL3の像面側面の曲率半径
R7:第2のレンズL4の物体側面の曲率半径
R8:第2のレンズL4の像面側面の曲率半径
R9:第3のレンズL5の物体側面の曲率半径
R10:第3のレンズL5の像面側面の曲率半径
R11:ガラス平板GFの物体側面の曲率半径
R12:ガラス平板GFの像面側面の曲率半径
d:レンズの中心厚さとレンズとの間の距離
d1:絞りS1から第1のレンズL1の物体側面までの軸においての距離
d2:第1のレンズL1の中心厚さ
d3:第1のレンズL1の像面側面から第2のレンズL2の物体側面までの軸においての距離
d4:第2のレンズL2の中心厚さ
d5:第2のレンズL2の像面側面から第2のレンズL3の物体側面までの軸においての距離
d6:第3のレンズL3の中心厚さ
d7:第3のレンズL3の像面側面から第4のレンズL4の物体側面までの軸においての距離
d8:第4のレンズL4の中心厚さ
d9:第4のレンズL4の像面側面から第5のレンズL5の物体側面までの軸においての距離
d10:第5のレンズL5の中心厚さ
d11:第5のレンズL5の像面側面からガラス平板GFの物体側面までの軸においての距離
d12:ガラス平板GFの中心厚さ
d13:ガラス平板GFの像面側面から像面までの軸においての距離
nd:d線の屈折率
nd1: 第1のレンズL1のd線の屈折率
nd2: 第2のレンズL2のd線の屈折率
nd3: 第3のレンズL3のd線の屈折率
nd4: 第4のレンズL4のd線の屈折率
nd5: 第5のレンズL5のd線の屈折率
nd6: ガラス平板GFのd線の屈折率
v:アッベ数
v1:第1のレンズL1のアッベ数
v2:第2のレンズL2のアッベ数
v3:第3のレンズL3のアッベ数
v4:第2のレンズL4のアッベ数
v5:第3のレンズL5のアッベ数
v6:ガラス平板GFのアッベ数
TTL:光学長さ(第1のレンズL1の物体側面から結像面までの軸においての距離)
LB: 第5のレンズL5の像面側面から結像面までの軸においての距離(ガラス平板GFの厚さを含む)
IH: 像高
y=(x2/R)/[1+{1−(k+1)(x2/R2)}1/2]
+A4x4+A6x6+A8x8+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16 (6)
ただし、Rは軸においての曲率半径であり、kは円錐形係数であり、A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16は非球面係数である。
便利のため、各レンズ面の非球面としては、条件式(6)で表される非球面を使用しているが、条件式(6) で表れる非球面多項式の形式に限定されていない。
図1は、本実施例の構成を示す模式図である。表1には、実施例1において撮像レンズLAを構成する第1のレンズL1〜第5のレンズL5の物体側及び像面側の曲率半径R、レンズの中心厚さ又はレンズ間の距離d、屈折率nd、アッベ数vを示した。表2には、円錐形係数k、非球面係数を示した。表3には、実施例における各数値及び条件式(1)〜(5)で限定されるパラメータに対応する数値を示した。
Figure 0006236176
Figure 0006236176
Figure 0006236176
図2、図3、図4及び図5を同時に参照し、図2は図1に示す撮像レンズの像面湾曲を示す図であり、図3は図1に示す撮像レンズの歪みを示す図であり、図4は図1に示す撮像レンズの像面湾曲歪みを示す図であり、図5は図1に示す撮像レンズのデフォーカスのプロフィールを示す図である。また、図2の像面湾曲Sは、弧矢方向の像面湾曲であり、Tは経線方向の像面湾曲である。図4において、T1とS1は、それぞれ100線対/ミリメートルの時の経線方向及び弧矢方向の視界MTF曲線であり、T2とS2は、それぞれ200線対/ミリメートルの時の経線方向及び弧矢方向の視界MTF曲線である。図2、図3、図4及び図5に示すように、本発明に係る前記撮像レンズLAは、比較的高い光学性能を有する。
本発明に係る撮像レンズLAは、以下の有益な効果を有する。
本発明は、面型を合理的に最適化し、屈折力を合理的に分配して、光学材料を合理的に選択することにより、小型電子機器に適合できる高解像度で結像する、長焦点距離の撮像レンズを設計した。前記第1のレンズL1は正レンズであり、前記撮像レンズLAの主な屈折力を負担し、システムの長さを効果的に減少させることができ、前記第2のレンズL2と前記第3のレンズL3とは、高屈折率で低アッベ数の材料を採用することにより、システムの色収差を効果的に減少させることができ、前記第4のレンズL4と前記第5のレンズL5とは、負レンズであり、システムの像面湾曲を効果的に減少させることができる。これにより、前記撮像レンズLAが高結像性能を取得すると共に、低敏感度と良好な光透過量を有し、且つ優れた光学特性、即ち、2ω=47.8°、f/TTL<1.07の長焦点距離のシステムの小型化、FNo≦2.6の高感度を有している。
以上、本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発明を限定しない。当業者にとっては、本発明は、各種の変更及び変形を行うことができる。本発明の精神及び原則の範囲内において行った何れの改正、等価変換、改良などは、全て本発明の特許請求の範囲内に含まれる。

Claims (10)

  1. 物体側から像面側へ順次に、正の屈折力を有する第1のレンズと、負の屈折力を有する第2のレンズと、正の屈折力を有する第3のレンズと、負の屈折力を有する第4のレンズと、負の屈折力を有する第5のレンズとが配置され、且つ以下の条件式(1)〜(5)を満足することを特徴とする撮像レンズ。
    0.5<f1/f<0.7 (1)
    −2<f2/f<−0.5 (2)
    1.6<f3/f<2.0 (3)
    −2.1<f4/f<−1.45 (4)
    −1.5<f5/f<−1.2 (5)
    ただし、
    f:前記撮像レンズ全体の焦点距離
    f1:第1のレンズの焦点距離
    f2:第2のレンズの焦点距離
    f3:第3のレンズの焦点距離
    f4:第4のレンズの焦点距離
    f5:第5のレンズの焦点距離
    である。
  2. 前記撮像レンズは、さらに、以下の条件式(1a)〜(5a)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
    1.5mm<f1<3.0mm (1a)
    −5mm<f2<−2mm (2a)
    8mm<f3<15mm (3a)
    −12mm<f4<−2mm (4a)
    −10mm<f5<−4mm (5a)
    である。
  3. 前記撮像レンズは、さらに、以下の条件式(1b)〜(5b)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
    1.50<n1<1.55 (1b)
    1.60<n2<1.70 (2b)
    1.60<n3<1.70 (3b)
    1.50<n4<1.55 (4b)
    1.50<n5<1.55 (5b)
    ただし、
    n1:第1のレンズの屈折率
    n2:第2のレンズの屈折率
    n3:第3のレンズの屈折率
    n4:第4のレンズの屈折率
    n5:第5のレンズの屈折率
    である。
  4. 前記撮像レンズは、さらに、以下の条件式(1c)〜(5c)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
    40<v1<60 (1c)
    15<v2<30 (2c)
    15<v3<30 (3c)
    40<v4<60 (4c)
    40<v5<60 (5c)
    ただし、
    v1:第1のレンズのアッベ数
    v2:第2のレンズのアッベ数
    v3:第3のレンズのアッベ数
    v4:第4のレンズのアッベ数
    v5:第5のレンズのアッベ数
    である。
  5. 前記第1のレンズは、正屈折力レンズであり、、前記第1のレンズの焦点距離は1.5mm<f1<3.0mmという条件式を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮 像レンズ。
  6. 前記第2のレンズは1.60<n2<1.70、15<v2<30という条件式を満足し、前記第3のレンズは1.60<n3<1.70、15<v3<30という関係式を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
    ただし、
    n2:第2のレンズの屈折率
    n3:第3のレンズの屈折率
    v2:第2のレンズのアッベ数
    v3:第3のレンズのアッベ数
    である。
  7. 前記第4のレンズと前記第5のレンズとは、負レンズであり、、前記第4のレンズは、−12mm<f4<−2mmという条件式を満足し、前記第5のレンズは、−10mm<f5<−4mmという条件式を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
  8. 前記撮像レンズの焦点距離と光学全長との比は、f/TTL<1.07という条件式を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
    ただし、
    f:前記撮像レンズ全体の焦点距離
    TTL:前記第1のレンズの物体側面から像面までの距離
    である。
  9. 前記撮像レンズのF値FNoは、FNo≦2.6という条件式を満足し、FNoは前記撮像レンズ全体の焦点距離と入射瞳径との比であることを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
  10. 前記撮像レンズは、さらに、前記第1のレンズの物体側面の物体側方向に設けられる絞りを備えることを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
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