JP7002508B2 - 撮像レンズ - Google Patents

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Description

本発明は、撮像装置に使用されるCCDセンサやC-MOSセンサの固体撮像素子上に被写体の像を結像させる撮像レンズに関するものである。
近年、家電製品や情報端末機器、自動車等、様々な製品にカメラ機能が搭載されるようになった。今後も、カメラ機能を融合させた様々な商品開発が進んでいくものと考えられる。
このような機器に搭載される撮像レンズは、小型でありながらも高い解像性能が求められる。
従来の高性能化を目指した撮像レンズとしては、例えば、以下の特許文献1のような撮像レンズが知られている。
特許文献1には、物体側から像側に向かって順に、正の屈折力を有する第1レンズと、負の屈折力を有する第2レンズと、第3レンズと、第4レンズと、第5レンズと、物体側に凹面を向けた第6レンズと、負の屈折力を有する第7レンズとを備え、全系の焦点距離、第4レンズの焦点距離、および第5レンズの焦点距離の関係が、一定の条件を満たすよう構成された撮像レンズが開示されている。
中国特許出願公開第109445073号明細書
特許文献1に記載のレンズ構成で、低背化、および低Fナンバー化を図ろうとした場合、周辺部における収差補正が非常に困難であり、良好な光学性能を得ることはできない。
本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、低背化、および低Fナンバー化の要求をバランスよく満足しながらも、諸収差が良好に補正された高い解像力を備える撮像レンズを提供することを目的とする。
また、本発明において使用する用語に関し、レンズの面の凸面、凹面、平面とは光軸近傍(近軸)における形状を指すものと定義する。屈折力とは、光軸近傍(近軸)における屈折力を指すものと定義する。極点とは接平面が光軸と垂直に交わる光軸上以外における非球面上の点として定義する。光学全長とは、最も物体側に位置する光学素子の物体側の面から撮像面までの光軸上の距離として定義する。なお、光学全長やバックフォーカスは、撮像レンズと撮像面の間に配置されるIRカットフィルタやカバーガラス等の厚みを空気換算して得られる距離とする。
本発明による撮像レンズは、物体側から像側に向かって順に配置された、光軸近傍で物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第1レンズと、光軸近傍で負の屈折力を有する第2レンズと、光軸近傍で正の屈折力を有する第3レンズと、第4レンズと、光軸近傍で負の屈折力を有する第5レンズと、光軸近傍で物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第6レンズと、光軸近傍で像側に凹面を向けた負の屈折力を有する第7レンズとから構成される。
第1レンズは、屈折力を強めることで、低背化を図る。また、光軸近傍で物体側に凸面を向けることにより、球面収差、歪曲収差を抑制する。
第2レンズは、球面収差、色収差、コマ収差、非点収差、歪曲収差を良好に補正する。
第3レンズは、低背化を図るとともに、非点収差、像面湾曲、歪曲収差を良好に補正する。
第4レンズは、非点収差、像面湾曲、歪曲収差を良好に補正する。
第5レンズは、色収差、非点収差、歪曲収差を良好に補正する。
第6レンズは、低背化を図るとともに、非点収差、像面湾曲、歪曲収差を良好に補正する。
第7レンズは、色収差、非点収差、像面湾曲、歪曲収差を良好に補正する。また、光軸近傍で像側に凹面を向けることにより、低背化を維持しながらバックフォーカスを確保する。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、第3レンズの像側の面は、光軸近傍で像側に凹面を向けた形状とすることが望ましい。
第3レンズの像側の面を光軸近傍で像側に凹面とすることで、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、第5レンズの物体側の面は、光軸近傍で物体側に凹面を向けた形状とすることが望ましい。
第5レンズの物体側の面を光軸近傍で物体側に凹面とすることで、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、第6レンズの像側の面は、光軸近傍で像側に凹面を向けた形状とすることが望ましい。
第6レンズの像側の面を光軸近傍で像側に凹面とすることで、非点収差、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、第6レンズの像側の面は、光軸上以外の位置に極点を有する非球面が形成されていることが望ましい。
第6レンズの像側の面に、光軸上以外の位置に極点を有する非球面形状を形成することにより、像面湾曲、歪曲収差のより良好な補正と、撮像素子への光線入射角の適切な制御が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、第7レンズの物体側の面は、光軸上以外の位置に極点を有する非球面が形成されていることが望ましい。
第7レンズの物体の面に、光軸上以外の位置に極点を有する非球面形状を形成することにより、像面湾曲、歪曲収差のより良好な補正と、撮像素子への光線入射角の適切な制御が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、第7レンズの像側の面は、光軸上以外の位置に極点を有する非球面が形成されていることが望ましい。
第7レンズの像側の面に、光軸上以外の位置に極点を有する非球面形状を形成することにより、像面湾曲、歪曲収差のより良好な補正と、撮像素子への光線入射角の適切な制御が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(1)を満足することが望ましい。
(1)40.00<νd5<72.00
ただし、νd5は第5レンズのd線に対するアッべ数である。
条件式(1)は、第5レンズのd線に対するアッベ数を適切な範囲に規定するものである。条件式(1)の範囲を満足することで、色収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(2)を満足することが望ましい。
(2)3.30<|r10|/f
ただし、r10は第5レンズの像側の面の近軸曲率半径、fは撮像レンズ全系の焦点距離である。
条件式(2)は、第5レンズの物体側の面の近軸曲率半径を適切な範囲に規定するものである。条件式(2)の範囲を満足することで、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(3)を満足することが望ましい。
(3)9.00<νd3<39.00
ただし、νd3は第3レンズのd線に対するアッべ数である。
条件式(3)は、第3レンズのd線に対するアッベ数を適切な範囲に規定するものである。条件式(3)の範囲を満足することで、色収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(4)を満足することが望ましい。
(4)1.50<T6/T5<8.00
ただし、T6は第6レンズの像側の面から第7レンズの物体側の面までの光軸上の距離、T5は第5レンズの像側の面から第6レンズの物体側の面までの光軸上の距離である。
条件式(4)は、第6レンズの像側の面から第7レンズの物体側の面までの光軸上の距離、およびと第5レンズの像側の面から第6レンズの物体側の面までの光軸上の距離の関係を適切な範囲に規定するものである。条件式(4)の範囲を満足することで、第6レンズは最適な位置に配置され、当該レンズによる諸収差補正機能をより効果的なものにする。その結果、低背化を図るとともに、非点収差、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(5)を満足することが望ましい。
(5)-8.50<f5/f<-1.50
ただし、f5は第5レンズの焦点距離、fは撮像レンズ全系の焦点距離である。
条件式(5)は、第5レンズの焦点距離を適切な範囲に規定するものである。条件式(5)の範囲を満足することで、色収差、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(6)を満足することが望ましい。
(6)1.45<f2/f7<4.50
ただし、f2は第2レンズの焦点距離、f7は第7レンズの焦点距離である。
条件式(6)は、第2レンズの焦点距離、および第7レンズの焦点距離の関係を適切な範囲に規定するものである。条件式(6)の範囲を満足することで、第2レンズの屈折力、および第7レンズの屈折力を適切にバランスさせることが可能になる。その結果、色収差、コマ収差、非点収差、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(7)を満足することが望ましい。
(7)6.00<r4/T2<14.00
ただし、r4は第2レンズの像側の面の近軸曲率半径、T2は第2レンズの像側の面から第3レンズの物体側の面までの光軸上の距離である。
条件式(7)は、第2レンズの像側の面の近軸曲率半径、および第2レンズの像側の面から第3レンズの物体側の面までの光軸上の距離の関係を適切な範囲に規定するものである。条件式(7)の範囲を満足することで、第2レンズの像側の面の屈折力を維持するとともに、第3レンズの物体側への光線入射角を適切に抑制し、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(8)を満足することが望ましい。
(8)1.00<r6/f<12.00
ただし、r6は第3レンズの像側の面の近軸曲率半径、fは撮像レンズ全系の焦点距離である。
条件式(8)は、第3レンズの像側の面の近軸曲率半径を適切な範囲に規定するものである。条件式(8)の範囲を満足することで、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(9)を満足することが望ましい。
(9)0.30<r12/f<3.50
ただし、r12は第6レンズの像側の面の近軸曲率半径、fは撮像レンズ全系の焦点距離である。
条件式(9)は、第6レンズの像側の面の近軸曲率半径を適切な範囲に規定するものである。条件式(9)の範囲を満足することで、非点収差、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(10)を満足することが望ましい。
(10)0.75<D3/T3<1.90
ただし、D3は第3レンズの光軸上の厚み、T3は第3レンズの像側の面から第4レンズの物体側の面までの光軸上の距離である。
条件式(10)は、第3レンズの光軸上の厚み、および第3レンズの像側の面から第4レンズの物体側の面までの光軸上の距離の関係を適切な範囲に規定するものである。条件式(10)の範囲を満足することで、低背化を図るとともに、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(11)を満足することが望ましい。
(11)3.50<(T3/TTL)×100<8.00
ただし、T3は第3レンズの像側の面から第4レンズの物体側の面までの光軸上の距離、TTLは光学全長である。
条件式(11)は、第3レンズの像側の面から第4レンズの物体側の面までの光軸上の距離を適切な範囲に規定するものである。条件式(11)の範囲を満足することで、低背化を図るとともに、第4レンズの物体側への光線入射角を適切に抑制し、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(12)を満足することが望ましい。
(12)0.70<T3/D4<2.00
ただし、T3は第3レンズの像側の面から第4レンズの物体側の面までの光軸上の距離、D4は第4レンズの光軸上の厚みである。
条件式(12)は、第3レンズの像側の面から第4レンズの物体側の面までの光軸上の距離、および第4レンズの光軸上の厚みの関係を適切な範囲に規定するものである。条件式(12)の範囲を満足することで、低背化を図るとともに、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(13)を満足することが望ましい。
(13)0.25<D4/D7<0.75
ただし、D4は第4レンズの光軸上の厚み、D7は第7レンズの光軸上の厚みである。
条件式(13)は、第4レンズの光軸上の厚み、および第7レンズの光軸上の厚みの関係を適切な範囲に規定するものである。条件式(13)の範囲を満足することで、低背化を図るとともに、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(14)を満足することが望ましい。
(14)-1.40<f1/f7<-0.30
ただし、f1は第1レンズの焦点距離、f7は第7レンズの焦点距離である。
条件式(14)は、第1レンズの焦点距離、および第7レンズの焦点距離の関係を適切な範囲に規定するものである。条件式(14)の範囲を満足することで、第1レンズの屈折力、および第7レンズの屈折力を適切にバランスさせることが可能になる。その結果、低背化を図るとともに、色収差、非点収差、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(15)を満足することが望ましい。
(15)2.50<r2/D1<12.00
ただし、r2は第1レンズの像側の面の近軸曲率半径、D1は第1レンズの光軸上の厚みである。
条件式(15)は、第1レンズの像側の面の近軸曲率半径と第1レンズの光軸上の厚みの関係を適切な範囲に規定するものである。条件式(15)の範囲を満足することで、低背化を図るとともに、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(16)を満足することが望ましい。
(16)0.40<r2/r3<2.00
ただし、r2は第1レンズの像側の面の近軸曲率半径、r3は第2レンズの物体側の面の近軸曲率半径である。
条件式(16)は、第1レンズの像側の面の近軸曲率半径、および第2レンズの物体側の面の近軸曲率半径の関係を適切な範囲に規定するものである。条件式(16)の範囲を満足することで、非点収差、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(17)を満足することが望ましい。
(17)0.85<r5/f<6.00
ただし、r5は第3レンズの物体側の面の近軸曲率半径、fは撮像レンズ全系の焦点距離である。
条件式(17)は、第3レンズの物体側の面の近軸曲率半径を適切な範囲に規定するものである。条件式(17)の範囲を満足することで、非点収差、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(18)を満足することが望ましい。
(18)-4.50<r9/f<-1.45
ただし、r9は第5レンズの物体側の面の近軸曲率半径、fは撮像レンズ全系の焦点距離である。
条件式(18)は、第5レンズの物体側の面の近軸曲率半径を適切な範囲に規定するものである。条件式(18)の範囲を満足することで、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(19)を満足することが望ましい。
(19)0.10<r11/f<0.70
ただし、r11は第6レンズの物体側の面の近軸曲率半径、fは撮像レンズ全系の焦点距離である。
条件式(19)は、第6レンズの物体側の面の近軸曲率半径を適切な範囲に規定するものである。条件式(19)の範囲を満足することで、非点収差、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
本発明により、低背化、および低Fナンバー化の要求をバランスよく満足しながらも、諸収差が良好に補正された解像力の高い撮像レンズを得ることができる。
本発明の実施例1の撮像レンズの概略構成を示す図である。 本発明の実施例1の撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 本発明の実施例2の撮像レンズの概略構成を示す図である。 本発明の実施例2の撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 本発明の実施例3の撮像レンズの概略構成を示す図である。 本発明の実施例3の撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 本発明の実施例4の撮像レンズの概略構成を示す図である。 本発明の実施例4の撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 本発明の実施例5の撮像レンズの概略構成を示す図である。 本発明の実施例5の撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 本発明の実施例6の撮像レンズの概略構成を示す図である。 本発明の実施例6の撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 本発明の実施例7の撮像レンズの概略構成を示す図である。 本発明の実施例7の撮像レンズの球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。
以下、本発明に係る実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
図1、図3、図5、図7、図9、図11、および図13はそれぞれ、本発明の実施形態の実施例1から7に係る撮像レンズの概略構成図を示している。
本実施形態の撮像レンズは、物体側から像側に向かって順に配置された、光軸Xの近傍で物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第1レンズL1と、光軸Xの近傍で負の屈折力を有する第2レンズL2と、光軸Xの近傍で正の屈折力を有する第3レンズL3と、第4レンズL4と、光軸Xの近傍で負の屈折力を有する第5レンズL5と、光軸Xの近傍で物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第6レンズL6と、光軸Xの近傍で像側に凹面を向けた負の屈折力を有する第7レンズL7とから構成される。
また、第7レンズL7と撮像面IMG(すなわち、撮像素子の撮像面)の間には赤外線カットフィルタやカバーガラス等のフィルタIRが配置されている。なお、このフィルタIRは省略することが可能である。
開口絞りSTは、第1レンズL1の物体側に配置しているため、諸収差の補正を容易にするとともに、高像高の光線が撮像素子に入射する際の角度の制御を容易にしている。
第1レンズL1は、正の屈折力を有し、光軸Xの近傍で物体側に凸面を向けているとともに、像側に凹面を向けたメニスカス形状に形成されている。そのため、屈折力を強めることで、低背化を図るとともに、球面収差、非点収差、歪曲収差を抑制している。
第2レンズL2は、負の屈折力を有し、光軸Xの近傍で物体側に凸面を向けているとともに、像側に凹面を向けたメニスカス形状に形成されている。そのため、球面収差、色収差、コマ収差、非点収差、歪曲収差を良好に補正している。
第3レンズL3は、正の屈折力を有し、光軸Xの近傍で物体側に凸面を向けているとともに、像側に凹面を向けたメニスカス形状に形成されている。そのため、低背化を図るとともに、非点収差、像面湾曲、歪曲収差を良好に補正している。
第4レンズL4は、実質的に屈折力を有さず、光軸Xの近傍で物体側の面、および像側の面が平面に形成されている。そのため、撮像レンズ全系の焦点距離に影響を与えること無く、両面に形成した非球面形状によって、非点収差、像面湾曲、歪曲収差を良好に補正している。
なお、第4レンズL4の物体側の面、および像側の面は、光軸Xの近傍で両面が平面に限定されるわけではない。全系の焦点距離やそれぞれのレンズの屈折力への影響を小さく抑えられる範囲内であれば、光軸Xの近傍において、物体側へ凸面を向けたメニスカス形状、物体側と像側に凸面を向けた両凸形状、物体側に凹面を向けたメニスカス形状、物体側と像側に凹面を向けた両凹形状、さらには物体側が平面で像側が凸面または凹面、像側が平面で物体側が凸面または凹面など、様々な形状の選択が可能である。
第5レンズL5は、負の屈折力を有し、光軸Xの近傍で物体側に凹面を向けているとともに、像側に凸面を向けたメニスカス形状に形成されている。そのため、色収差、非点収差、歪曲収差を良好に補正している。
なお、第5レンズL5の形状は、図7に示す実施例4のように、光軸Xの近傍で物体側に凹面を向けているとともに、像側に凹面を向けた両凹形状であってもよい。この場合、両面の負の屈折力により、色収差のより良好な補正が可能になる。
第6レンズL6は、正の屈折力を有し、光軸Xの近傍で物体側に凸面を向けているとともに、像側に凹面を向けたメニスカス形状に形成されている。そのため、低背化を図るとともに、非点収差、像面湾曲、歪曲収差を良好に補正している。
第7レンズL7は、負の屈折力を有し、光軸Xの近傍で物体側に凸面を向けているとともに、像側に凹面を向けたメニスカス形状に形成されている。そのため、色収差、非点収差、像面湾曲、歪曲収差を良好に補正している。また、光軸Xの近傍で像側に凹面を向けることにより、低背化を維持しながらバックフォーカスを確保している。
本実施の形態に係る撮像レンズは、第1レンズL1から第7レンズL7のすべてが、それぞれ単レンズで構成されていることが好ましい。単レンズのみの構成は、非球面を多用することができる。本実施形態においては、すべてのレンズ面に適切な非球面を形成することで、良好な諸収差の補正が行われている。また、接合レンズを採用する場合に比較して工数を削減できるため、低コストで製作することが可能となる。
また、本実施の形態に係る撮像レンズは、レンズにプラスチック材料を採用することで製造を容易にし、低コストでの大量生産を可能にしている。
なお、採用するレンズ材料はプラスチック材料に限定されるものではない。ガラス材料を採用することで、さらなる高性能化を目指すことも可能である。また、すべてのレンズ面を非球面で形成することが望ましいが、要求される性能によっては、製造が容易な球面を採用してもよい。
本実施形態における撮像レンズは、以下の条件式(1)から(19)を満足することにより、好ましい効果を奏するものである。
(1)40.00<νd5<72.00
(2)3.30<|r10|/f
(3)9.00<νd3<39.00
(4)1.50<T6/T5<8.00
(5)-8.50<f5/f<-1.50
(6)1.45<f2/f7<4.50
(7)6.00<r4/T2<14.00
(8)1.00<r6/f<12.00
(9)0.30<r12/f<3.50
(10)0.75<D3/T3<1.90
(11)3.50<(T3/TTL)×100<8.00
(12)0.70<T3/D4<2.00
(13)0.25<D4/D7<0.75
(14)-1.40<f1/f7<-0.30
(15)2.50<r2/D1<12.00
(16)0.40<r2/r3<2.00
(17)0.85<r5/f<6.00
(18)-4.50<r9/f<-1.45
(19)0.10<r11/f<0.70
ただし、
νd3:第3レンズL3のd線に対するアッべ数
νd5:第5レンズL5のd線に対するアッべ数
D1:第1レンズL1の光軸X上の厚み
D3:第3レンズL3の光軸X上の厚み
D4:第4レンズL4の光軸X上の厚み
D7:第7レンズL7の光軸X上の厚み
T2:第2レンズL2の像側の面から第3レンズL3の物体側の面までの光軸X上の距離
T3:第3レンズL3の像側の面から第4レンズL4の物体側の面までの光軸X上の距離
T5:第5レンズL5の像側の面から第6レンズL6の物体側の面までの光軸X上の距離
T6:第6レンズL6の像側の面から第7レンズL7の物体側の面までの光軸X上の距離
TTL:光学全長
f:撮像レンズ全系の焦点距離
f1:第1レンズL1の焦点距離
f2:第2レンズL2の焦点距離
f5:第5レンズL5の焦点距離
f7:第7レンズL7の焦点距離
r2:第1レンズL1の像側の面の近軸曲率半径
r3:第2レンズL2の物体側の面の近軸曲率半径
r4:第2レンズL2の像側の面の近軸曲率半径
r5:第3レンズL3の物体側の面の近軸曲率半径
r6:第3レンズL3の像側の面の近軸曲率半径
r9:第5レンズL5の物体側の面の近軸曲率半径
r10:第5レンズL5の像側の面の近軸曲率半径
r11:第6レンズL6の物体側の面の近軸曲率半径
r12:第6レンズL6の像側の面の近軸曲率半径
なお、上記の各条件式をすべて満足する必要はなく、それぞれの条件式を単独に満たすことで、各条件式に対応した作用効果を得ることができる。
また、本実施形態における撮像レンズは、以下の条件式(1a)から(19a)を満足することにより、より好ましい効果を奏するものである。
(1a)47.50<νd5<64.00
(2a)4.50<|r10|/f<40.00
(3a)17.00<νd3<32.00
(4a)1.85<T6/T5<6.50
(5a)-7.00<f5/f<-2.50
(6a)1.80<f2/f7<4.00
(7a)7.00<r4/T2<12.50
(8a)1.60<r6/f<10.00
(9a)0.50<r12/f<2.90
(10a)0.85<D3/T3<1.60
(11a)4.25<(T3/TTL)×100<7.00
(12a)0.85<T3/D4<1.65
(13a)0.40<D4/D7<0.65
(14a)-1.25<f1/f7<-0.55
(15a)5.00<r2/D1<10.50
(16a)0.60<r2/r3<1.70
(17a)1.10<r5/f<4.50
(18a)-3.50<r9/f<-1.75
(19a)0.25<r11/f<0.55
ただし、各条件式の符号は前の段落での説明と同様である。
本実施形態において、レンズ面の非球面に採用する非球面形状は、光軸方向の軸をZ、光軸に直交する方向の高さをH、近軸曲率半径をR、円錐係数をk、非球面係数をA4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20としたとき数式1により表わされる。
Figure 0007002508000001
次に、本実施形態に係る撮像レンズの実施例を示す。各実施例において、fは撮像レンズ全系の焦点距離を、FnoはFナンバーを、ωは半画角を、ihは最大像高を、TTLは光学全長をそれぞれ示す。また、iは物体側から数えた面番号、rは近軸曲率半径、dは光軸上のレンズ面間の距離(面間隔)、Ndはd線(基準波長)の屈折率、νdはd線に対するアッベ数をそれぞれ示す。なお、非球面に関しては、面番号iの後に*(アスタリスク)の符号を付加して示す。
(実施例1)
基本的なレンズデータを以下の表1に示す。
Figure 0007002508000002
実施例1の撮像レンズは、表8に示すように条件式(1)から(19)を満たしている。
図2は実施例1の撮像レンズについて、球面収差(mm)、非点収差(mm)、歪曲収差(%)を示したものである。球面収差図は、F線(486nm)、d線(588nm)、C線(656nm)の各波長に対する収差量を示している。また、非点収差図にはサジタル像面Sにおけるd線の収差量(実線)、タンジェンシャル像面Tにおけるd線の収差量(破線)をそれぞれ示している(図4、図6、図8、図10、図12、および図14においても同じ)。図2に示すように、各収差は良好に補正されていることが分かる。
(実施例2)
基本的なレンズデータを以下の表2に示す。
Figure 0007002508000003
実施例2の撮像レンズは、表8に示すように条件式(1)から(19)を満たしている。
図4は実施例2の撮像レンズについて、球面収差(mm)、非点収差(mm)、歪曲収差(%)を示したものである。図4に示すように、各収差は良好に補正されていることが分かる。
(実施例3)
基本的なレンズデータを以下の表3に示す。
Figure 0007002508000004
実施例3の撮像レンズは、表8に示すように条件式(1)から(19)を満たしている。
図6は実施例3の撮像レンズについて、球面収差(mm)、非点収差(mm)、歪曲収差(%)を示したものである。図6に示すように、各収差は良好に補正されていることが分かる。
(実施例4)
基本的なレンズデータを以下の表4に示す。
Figure 0007002508000005
実施例4の撮像レンズは、表8に示すように条件式(1)から(19)を満たしている。
図8は実施例4の撮像レンズについて、球面収差(mm)、非点収差(mm)、歪曲収差(%)を示したものである。図8に示すように、各収差は良好に補正されていることが分かる。
(実施例5)
基本的なレンズデータを以下の表5に示す。
Figure 0007002508000006
実施例5の撮像レンズは、表8に示すように条件式(1)から(19)を満たしている。
図10は実施例5の撮像レンズについて、球面収差(mm)、非点収差(mm)、歪曲収差(%)を示したものである。図10に示すように、各収差は良好に補正されていることが分かる。
(実施例6)
基本的なレンズデータを以下の表6に示す。
Figure 0007002508000007
実施例6の撮像レンズは、表8に示すように条件式(1)から(19)を満たしている。
図12は実施例6の撮像レンズについて、球面収差(mm)、非点収差(mm)、歪曲収差(%)を示したものである。図12に示すように、各収差は良好に補正されていることが分かる。
(実施例7)
基本的なレンズデータを以下の表7に示す。
Figure 0007002508000008
実施例7の撮像レンズは、表8に示すように条件式(1)から(19)を満たしている。
図14は実施例7の撮像レンズについて、球面収差(mm)、非点収差(mm)、歪曲収差(%)を示したものである。図14に示すように、各収差は良好に補正されていることが分かる。
表8に実施例1から実施例7に係る条件式(1)から(19)の値を示す。
Figure 0007002508000009
本発明に係る撮像レンズを、カメラ機能を備える製品へ適用した場合、当該カメラの低背化、および低Fナンバー化への寄与とともに、高性能化を図ることができる。
ST 開口絞り
L1 第1レンズ
L2 第2レンズ
L3 第3レンズ
L4 第4レンズ
L5 第5レンズ
L6 第6レンズ
L7 第7レンズ
ih 最大像高
IR フィルタ
IMG 撮像面



Claims (10)

  1. 物体側から像側に向かって順に配置された、
    光軸近傍で物体側の面が凸面正の屈折力を有する第1レンズと、
    光軸近傍で負の屈折力を有する第2レンズと、
    光軸近傍で正の屈折力を有する第3レンズと、
    第4レンズと、
    光軸近傍で負の屈折力を有する第5レンズと、
    光軸近傍で物体側の面が凸面正の屈折力を有する第6レンズと、
    光軸近傍で像側の面が凹面負の屈折力を有する第7レンズとから構成され、以下の条件式(1)、および(2)を満足することを特徴とする撮像レンズ。
    (1)40.00<νd5<72.00
    (2)3.30<|r10|/f
    ただし、
    νd5:第5レンズのd線に対するアッべ数
    r10:第5レンズの像側の面の近軸曲率半径
    f:撮像レンズ全系の焦点距離
  2. 前記第3レンズは、光軸近傍で像側の面が凹面であることを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
  3. 前記第6レンズは、光軸近傍で像側の面が凹面であることを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
  4. 以下の条件式(3)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。
    (3)9.00<νd3<39.00
    ただし、
    νd3:第3レンズのd線に対するアッべ数
  5. 以下の条件式(4)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。
    (4)1.50<T6/T5<8.00
    ただし、
    T6:第6レンズの像側の面から第7レンズの物体側の面までの光軸上の距離
    T5:第5レンズの像側の面から第6レンズの物体側の面までの光軸上の距離
  6. 以下の条件式(5)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。
    (5)-8.50<f5/f<-1.50
    ただし、
    f5:第5レンズの焦点距離
    f:撮像レンズ全系の焦点距離
  7. 以下の条件式(6)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)1.45<f2/f7<4.50
    ただし、
    f2:第2レンズの焦点距離
    f7:第7レンズの焦点距離
  8. 以下の条件式(7)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。
    (7)6.00<r4/T2<14.00
    ただし、
    r4:第2レンズの像側の面の近軸曲率半径
    T2:第2レンズの像側の面から第3レンズの物体側の面までの光軸上の距離
  9. 以下の条件式(8)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)1.00<r6/f<12.00
    ただし、
    r6:第3レンズの像側の面の近軸曲率半径
    f:撮像レンズ全系の焦点距離
  10. 以下の条件式(9)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。
    (9)0.30<r12/f<3.50
    ただし、
    r12:第6レンズの像側の面の近軸曲率半径
    f:撮像レンズ全系の焦点距離
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