WO2018074438A1 - 撮像レンズ系、および、カメラ - Google Patents

撮像レンズ系、および、カメラ Download PDF

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WO2018074438A1
WO2018074438A1 PCT/JP2017/037436 JP2017037436W WO2018074438A1 WO 2018074438 A1 WO2018074438 A1 WO 2018074438A1 JP 2017037436 W JP2017037436 W JP 2017037436W WO 2018074438 A1 WO2018074438 A1 WO 2018074438A1
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lens
lens element
imaging
positive power
power
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PCT/JP2017/037436
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English (en)
French (fr)
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健一 惠美
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/04Reversed telephoto objectives
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/0035Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having three lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/008Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements with means for compensating for changes in temperature or for controlling the temperature; thermal stabilisation
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/12Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having three components only

Definitions

  • the present disclosure relates to an imaging lens system and a camera.
  • Patent Document 1 discloses a single-focus lens system which has a sufficiently wide angle, is compact, and has a good temperature characteristic.
  • the present disclosure provides, in an imaging lens system, an imaging lens system having a good temperature characteristic while being compact, and a camera.
  • the imaging lens system in the present disclosure includes, in order from the object side to the image side, a first lens unit including only a negative lens element, and a second lens unit including a single lens element having positive power. It consists of the 3rd lens group which has power.
  • the third lens unit is an imaging lens system including a lens element having positive power and a lens element having negative power, and simultaneously satisfying the following conditions (1) and (2).
  • dn / dt pi Relative refractive index temperature coefficient in air at 0 ° C. to 20 ° C. for light of wavelength range 580 to 640 nm of i-th lens element having positive power included in the whole system
  • dn / dt mi Relative refractive index temperature coefficient in air at 0 ° C. to 20 ° C. for light in the wavelength range 580 to 640 nm of the ith lens element with negative power included in the whole system It is.
  • the camera in the present disclosure includes an imaging lens system and an imaging element that captures light collected by the imaging lens system.
  • the imaging lens system includes, in order from the object side to the image side, a first lens unit including only a negative lens element, a second lens unit including a single lens element having positive power, and a power And a third lens group.
  • the third lens unit includes a lens element having positive power and a lens element having negative power, and the imaging lens system simultaneously satisfies the following conditions (1) and (2).
  • dn / dt pi Relative refractive index temperature coefficient in air at 0 ° C. to 20 ° C. for light of wavelength range 580 to 640 nm of i-th lens element having positive power included in the whole system
  • dn / dt mi Relative refractive index temperature coefficient in air at 0 ° C. to 20 ° C. for light of wavelength range 580 to 640 nm of i-th lens element having a negative power included in the whole system It is.
  • the imaging lens system according to the present disclosure is small in size, and has a small change in optical characteristics even with a wide range of temperature change, and is excellent in temperature characteristics.
  • FIG. 1 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Embodiment 1 (Numerical Example 1).
  • FIG. 2 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 1.
  • FIG. 3 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of the imaging lens system according to Embodiment 2 (Numerical Example 2).
  • FIG. 4 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 2;
  • FIG. 5 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of the imaging lens system according to Embodiment 3 (Numerical Example 3).
  • FIG. 6 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 3;
  • FIG. 7 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of the imaging lens system according to Embodiment 4 (Numerical Example 4).
  • FIG. 8 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 4;
  • FIG. 9 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of the imaging lens system according to Embodiment 5 (Numerical Example 5).
  • FIG. 10 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 5;
  • FIG. 10 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 5;
  • FIG. 11 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of the imaging lens system according to Embodiment 6 (Numerical Example 6).
  • FIG. 12 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 6;
  • FIG. 13 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of the imaging lens system according to Embodiment 7 (Numerical Example 7).
  • FIG. 14 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 7;
  • FIG. 15 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of the imaging lens system according to Embodiment 8 (Numerical Example 8).
  • FIG. 12 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 6
  • FIG. 13 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of the imaging lens system according to Embodiment 7 (Numerical Example 7).
  • FIG. 14 is
  • FIG. 16 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 8;
  • FIG. 17 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of the imaging lens system according to Embodiment 9 (Numerical Example 9).
  • FIG. 18 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 9;
  • FIG. 19 is a lens arrangement diagram showing an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Embodiment 10 (Numerical Example 10).
  • FIG. 20 is a longitudinal aberration diagram of an infinity in-focus condition of an imaging lens system according to Numerical Example 10.
  • FIG. 21 is a schematic view of an on-vehicle camera provided with the imaging lens system according to the first embodiment.
  • FIG. 22 is a schematic view of a vehicle provided with on-vehicle cameras at front and rear positions of the vehicle.
  • the first lens unit and the second lens unit are a group configured by at least one lens element
  • the third lens unit is a lens element having at least a positive power and a negative power.
  • a lens element The power, the combined focal length and the like are determined for each group according to the type, the number, the arrangement, and the like of the lens elements constituting the lens group.
  • Embodiment 1 to 10 Imaging Lens System
  • FIGS. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and 19 are lens arrangement diagrams of the imaging lens systems according to Embodiments 1 to 10, respectively.
  • an asterisk * attached to a specific surface indicates that the surface is aspheric.
  • the straight line described on the right side represents the position of the image plane S, and on the object side of the image plane S, a parallel flat plate CG is provided.
  • the aspect ratio is the same.
  • Embodiment 1 The imaging lens system according to Embodiment 1 includes, in order from the object side to the image side, a first lens group G1 having negative power, an aperture stop A, a second lens group G2 having positive power, and positive power. And a third lens group G3.
  • the first lens unit G1 is composed of a first lens element L1.
  • the second lens unit G2 is composed of a second lens element L2.
  • the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a cemented lens including a third lens element L3 and a fourth lens element L4.
  • the first lens element L1 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the second lens element L2 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the cemented lens has a positive power.
  • the third lens element L3 and the fourth lens element L4 are cemented with an adhesive or the like.
  • the third lens element L3 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the fourth lens element L4 is a glass lens having negative power, and is a biconcave lens.
  • the convex surface on the object side of the third lens element L3, the cemented surface of the third lens element L3 and the fourth lens element L4, and the concave surface on the image plane side of the fourth lens element L4 have an aspheric shape. There is.
  • the convex surface on the object side of the third lens element L3 is an aspheric surface in which the positive power decreases with distance from the optical axis.
  • the cemented surface of the third lens element L3 and the fourth lens element L4 has a convex surface facing the image plane, and is an aspheric surface whose power decreases with distance from the optical axis.
  • the concave surface on the image plane side of the fourth lens element L4 is an aspheric surface in which the negative power increases as the distance from the optical axis increases.
  • the imaging lens system according to Embodiment 2 includes, in order from the object side to the image side, a first lens group G1 having negative power, an aperture stop A, a second lens group G2 having positive power, and positive power And a third group lens G3.
  • the first lens unit G1 is composed of a first lens element L1.
  • the second lens unit G2 is composed of a second lens element L2.
  • the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a cemented lens including a third lens element L3 and a fourth lens element L4.
  • the first lens element L1 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the second lens element L2 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the cemented lens has a positive power.
  • the third lens element L3 and the fourth lens element L4 are cemented with an adhesive or the like in order from the object side to the image side.
  • the third lens element L3 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the fourth lens element L4 is a glass lens having negative power, and is a biconcave lens.
  • the convex surface on the object side of the third lens element L3, the cemented surface of the third lens element L3 and the fourth lens element L4, and the concave surface on the image plane side of the fourth lens element L4 have an aspheric shape. There is.
  • the convex surface on the object side of the third lens element L3 is an aspheric surface in which the positive power decreases with distance from the optical axis.
  • the cemented surface of the third lens element L3 and the fourth lens element L4 has a convex surface facing the image plane, and is an aspheric surface whose power decreases with distance from the optical axis.
  • the concave surface on the image plane side of the fourth lens element L4 is an aspheric surface in which the negative power increases as the distance from the optical axis increases.
  • the imaging lens system according to Embodiment 3 includes, in order from the object side to the image side, a first group lens G1 having negative power, an aperture stop A, a second lens group G2 having positive power, and positive power And a third lens group G3.
  • the first lens unit G1 is composed of a first lens element L1.
  • the second lens unit G2 is composed of a second lens element L2.
  • the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a cemented lens including a third lens element L3 and a fourth lens element L4.
  • the first lens element L1 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the second lens element L2 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the cemented lens has a positive power.
  • the second lens element L2 has an aspheric shape on the convex surface on the object side and the image plane side.
  • the convex surface on the object side of the second lens element L2 is an aspheric surface in which the positive power increases as the distance from the optical axis increases.
  • the convex surface on the image plane side is an aspheric surface in which the positive power weakens with distance from the optical axis.
  • the third lens element L3 and the fourth lens element L4 are cemented with an adhesive or the like.
  • the third lens element L3 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the fourth lens element L4 is a glass lens having negative power, and is a biconcave lens.
  • the concave surface on the image plane side of the fourth lens element L4 has an aspheric shape.
  • the concave surface on the image plane side of the fourth lens element L4 is an aspheric surface in which the negative power increases as the distance from the optical axis increases.
  • Embodiment 4 The imaging lens system according to Embodiment 4 includes, in order from the object side to the image side, a first lens group G1 having negative power, an aperture stop A, a second lens group G2 having positive power, and positive power. And a third lens group G3.
  • the first lens unit G1 is composed of a first lens element L1.
  • the second lens unit G2 is composed of a second lens element L2.
  • the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a cemented lens including a third lens element L3 and a fourth lens element L4.
  • the first lens element L1 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the second lens element L2 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the second lens element L2 has an aspheric shape on the convex surface on the object side and the image plane side.
  • the convex surface on the object side of the second lens element L2 is an aspheric surface in which the positive power increases as the distance from the optical axis increases.
  • the convex surface on the image plane side is an aspheric surface in which the positive power weakens with distance from the optical axis.
  • the cemented lens has a positive power.
  • the third lens element L3 and the fourth lens element L4 are cemented with an adhesive or the like.
  • the third lens element L3 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the fourth lens element L4 is a glass lens having negative power, and is a biconcave lens.
  • the concave surface on the image plane side of the fourth lens element L4 has an aspheric shape.
  • the concave surface on the image plane side of the fourth lens element L4 is an aspheric surface in which the negative power increases as the distance from the optical axis increases.
  • the imaging lens system according to Embodiment 5 includes, in order from the object side to the object side, an first lens group G1 having negative power, an aperture stop A, a second lens group G2 having positive power, and a negative lens. And a third lens group G3 having a power of
  • the first lens unit G1 is composed of a first lens element L1.
  • the second lens unit G2 is composed of a second lens element L2.
  • the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a third lens element L3 and a fourth lens element L4.
  • the first lens element L1 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the second lens element L2 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the second lens element L2 has an aspheric shape on the convex surface on the object side and the image plane side.
  • the convex surface on the object side of the second lens element L2 is an aspheric surface in which the positive power decreases with distance from the optical axis.
  • the convex surface on the image plane side is an aspheric surface in which the positive power weakens with distance from the optical axis.
  • the third lens element L3 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the fourth lens element L4 is a glass lens having negative power, and is a biconcave lens.
  • the imaging lens system according to Embodiment 6 includes, in order from the object side to the image side, a first lens group G1 having negative power, an aperture stop A, a second lens group G2 having positive power, and negative power. And a third lens group G3.
  • the first lens unit G1 is composed of a first lens element L1.
  • the second lens unit G2 is composed of a second lens element L2.
  • the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a third lens element L3 and a fourth lens element L4.
  • the first lens element L1 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the second lens element L2 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the second lens element L2 has an aspheric shape on the convex surface on the object side and the image plane side.
  • the convex surface on the object side of the second lens element L2 is an aspheric surface in which the positive power decreases with distance from the optical axis.
  • the convex surface on the image plane side is an aspheric surface in which the positive power weakens with distance from the optical axis.
  • the third lens element L3 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the fourth lens element L4 is a glass lens having negative power, and is a biconcave lens.
  • the imaging lens system according to Embodiment 7 includes, in order from the object side to the image side, a first lens group G1 having negative power, an aperture stop A, a second lens group G2 having positive power, and positive power. And a third lens group G3.
  • the first lens unit G1 is composed of a first lens element L1.
  • the second lens unit G2 is composed of a second lens element L2.
  • the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a cemented lens including a third lens element L3 and a fourth lens element L4.
  • the first lens element L1 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the first lens element L1 has an aspheric shape on the concave surface on the image plane side.
  • the concave surface on the image plane side is an aspheric surface in which the negative power weakens with distance from the optical axis.
  • the second lens element L2 is a glass lens having positive power, and is a positive meniscus lens having a convex surface directed to the image plane side.
  • the cemented lens has a positive power.
  • the third lens element L3 and the fourth lens element L4 are cemented with an adhesive or the like.
  • the third lens element L3 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the fourth lens element L4 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the fourth lens element L4 has an aspheric shape on the convex surface on the image plane side.
  • the convex surface on the image plane side of the fourth lens element L4 is an aspheric surface in which the positive power decreases with distance from the optical axis.
  • the imaging lens system according to Embodiment 8 includes, in order from the object side to the image side, a first lens group G1 having negative power, an aperture stop A, a second lens group G2 having positive power, and positive power And a third lens group G3.
  • the first lens unit G1 is composed of a first lens element L1.
  • the second lens unit G2 is composed of a second lens element L2.
  • the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a cemented lens including a third lens element L3 and a fourth lens element L4.
  • the first lens element L1 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the first lens element L1 has an aspheric shape on the concave surface on the image plane side.
  • the concave surface on the image plane side is an aspheric surface in which the negative power weakens with distance from the optical axis.
  • the second lens element L2 is a glass lens having positive power, and is a positive meniscus lens having a convex surface directed to the image plane side.
  • the cemented lens has a positive power.
  • the third lens element L3 and the fourth lens element L4 are cemented with an adhesive or the like.
  • the third lens element L3 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the fourth lens element L4 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the fourth lens element L4 has an aspheric shape on the convex surface on the image plane side.
  • the convex surface on the image plane side of the fourth lens element L4 is an aspheric surface in which the positive power decreases with distance from the optical axis.
  • the imaging lens system according to Embodiment 9 includes, in order from the object side to the image side, a first lens group G1 having negative power, a second lens group G2 having positive power, an aperture stop A, and positive power. And a third lens group G3.
  • the first lens unit G1 is composed of a first lens element L1 and a second lens element L2.
  • the second lens unit G2 is composed of a third lens element L3.
  • the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a cemented lens including a fourth lens element L4 and a fifth lens element L5.
  • the first lens element L1 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the second lens element L2 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the second lens element L2 has an aspheric shape on the convex surface on the object side and the concave surface on the image surface side.
  • the convex surface on the object side of the second lens element L2 is an aspheric surface in which the positive power decreases with distance from the optical axis.
  • the concave surface on the image plane side is an aspheric surface in which the negative power weakens with distance from the optical axis.
  • the third lens element L3 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the cemented lens has a positive power.
  • the fourth lens element L4 and the fifth lens element L5 are cemented with an adhesive or the like.
  • the fourth lens element L4 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the fifth lens element L5 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the convex surface on the object side of the fourth lens element L4, the cemented surface of the fourth lens element L4 and the fifth lens element L5, and the convex surface on the image plane side of the fifth lens element L5 have an aspheric shape. There is.
  • the convex surface on the object side of the fourth lens element L4 is an aspheric surface in which the positive power decreases with distance from the optical axis.
  • the cemented surface of the fourth lens element L4 and the fifth lens element L5 has a convex surface facing the object side, and is an aspheric surface whose power decreases with distance from the optical axis.
  • the convex surface on the image plane side of the fifth lens element L5 is an aspheric surface in which the positive power decreases with distance from the optical axis.
  • the imaging lens system according to Embodiment 10 includes, in order from the object side to the image side, a first lens group G1 having negative power, an aperture stop A, a second lens group G2 having positive power, and positive power And a third lens group G3.
  • the first lens unit G1 is composed of a first lens element L1.
  • the second lens unit G2 is composed of a second lens element L2.
  • the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a third lens element L3, a fourth lens element L4, and a fifth lens element L5.
  • the first lens element L1 is a glass lens having negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the object side.
  • the first lens element L1 has an aspheric shape on the convex surface on the object side and the concave surface on the image surface side.
  • the convex surface on the object side of the first lens element L1 is an aspheric surface in which the positive power increases as the distance from the optical axis increases.
  • the concave surface on the image plane side is an aspheric surface in which the negative power increases with distance from the optical axis.
  • the second lens element L2 is a glass lens having positive power, and is a positive meniscus lens having a convex surface directed to the image plane side.
  • the second lens element L2 has an aspheric shape on the concave surface on the object side and the convex surface on the image surface side.
  • the concave surface on the object side of the second lens element L2 is an aspheric surface in which the negative power increases with distance from the optical axis.
  • the convex surface on the image plane side is an aspheric surface in which the positive power increases with distance from the optical axis.
  • the third lens element L3 is a glass lens having negative power, and is a biconcave lens.
  • the fourth lens element L4 is a glass lens having positive power and is a biconvex lens.
  • the fifth lens element L5 is a glass lens having a negative power, and is a negative meniscus lens having a convex surface directed to the image plane side.
  • Embodiments 1 to 10 have been described as examples of the technology disclosed in the present application. However, the technology in the present disclosure is not limited to this, and is also applicable to embodiments in which changes, replacements, additions, omissions, and the like are appropriately made.
  • the following materials can be used instead of the lens materials exemplified in the first to tenth embodiments. This is because the relative refractive index temperature coefficient in air at 0 ° C. to 20 ° C. for light in the wavelength range of 580 to 640 nm satisfies a predetermined condition.
  • Positive lens Made by Hoya FC5, FCD100, FCD10A, FCD10, FCD1, FCD505, FCD515, LBC3N, M-FCD1, M-FCD500, M-FDS 910, M-PCD4, M-PCD51, PCD4, PCD51 Positive lens: Made by SUMITA K-CaFK95, K-FK5, K-GFK68, K-GFK70, K-LaFK60, K-PFK80, K-PFK85, K-PFK90, K-PG 325, K-PG 375, K-PSK 300, K-PSK n2 Positive lens: Made by OHARA S-BAL2, S-BAL3, S-FPL51, S-FPL53, S-FPM2, S-FPM3, S-FSL5, S-LAM3, S-PHM52, S-PHM53
  • Negative lens manufactured by Hoya BACD15, BACD18, BAF10, E-ADF10, E-FD1, E-FD4, E-FDS2, FDS18, FDS90, LAC8, LAC9, M-FDS 910, NBF1, TAFD30, TAFD33, TAFD40 Negative lens: made by SUMITA K-CD120, K-CSK120, K-LaF3, K-LaFK55, K-LaFn1, K-LaFn11, K-LaFn5, K-LaSFn6, K-LaSKn1, K-PSFn2, K-SFLD66, K-SK18, K- VC100, K-VC78, K-VC79 Negative lens: Made by OHARA S-BAL11, S-BSM10, S-BSM15, S-BSM9, S-LAH 52, S-LAH 53, S-LAH 58, S-LAH 66, S-LAH 79, S-LAL10, S-LAL12, S-L
  • the imaging lens system in the present disclosure has a negative power in order from the object side to the image side, and is a first lens consisting of only negative lens elements. It comprises a group, an aperture stop, a second lens group having a positive power and including one lens element, and a third lens group having a power.
  • the third lens unit includes a lens element having positive power and a lens element having negative power.
  • this lens configuration is referred to as a basic configuration of the embodiment.
  • dn / dt pi Relative refractive index temperature coefficient in air at 0 ° C. to 20 ° C. for light of wavelength range 580 to 640 nm of i-th lens element having positive power included in the whole system
  • dn / dt mi Relative refractive index temperature coefficient in air at 0 ° C. to 20 ° C. for light of wavelength range 580 to 640 nm of i-th lens element having a negative power included in the whole system It is.
  • Conditions (1) and (2) are conditions for defining the relative refractive index temperature coefficient in air of the positive lens element and the negative lens element included in the entire system, respectively. By satisfying the conditions (1) and (2), it is possible to reduce the defocus in the optical axis direction caused by the change in refractive index when the temperature changes.
  • dBF defocus in the optical axis direction caused by the change in refractive index of each lens element per 1 ° C. of change in temperature
  • BF Air conversion length of back focus of imaging lens, It is.
  • a camera having an imaging lens system is composed of a plurality of lens elements, a lens barrel that holds them, and an imaging element.
  • the refractive index of the lens element changes
  • the distance between the lens elements changes due to thermal expansion and contraction of the lens barrel
  • the back focus of the imaging lens also changes Do. That is, defocusing occurs in the optical axis direction.
  • the conditional expression (a) reduces the performance deterioration due to the focus shift in the optical axis direction generated by the camera when the temperature changes, so the back focus of the imaging lens and the focus along the optical axis produced by the change of the refractive index of the lens element Deviation indicates a preferred condition to be satisfied.
  • condition (a) is satisfied by satisfying the conditions (1) and (2).
  • the above-mentioned effect can be achieved more successfully.
  • f focal length at the d-line of the whole system
  • f 2 focal length at the d-line of the second lens group
  • the condition (3) is a condition for defining the ratio of the power of the second lens group to the power of the entire system.
  • the above-mentioned effect can be achieved more successfully.
  • f focal length at the d-line of the whole system
  • f 12 synthetic focal length at the d-line of the first lens group and the second lens group, It is.
  • the condition (4) is a condition for defining the ratio of the combined power of the first lens unit and the second lens unit to the power of the entire system.
  • 1 1mi > 35 (i 1 1) (5) here, 1 1mi : Abbe number at the d-line of the ith lens element having a negative power included in the first lens unit It is.
  • the condition (5) is a condition for defining an appropriate Abbe number range of the negative lens element included in the first lens unit. By satisfying the condition (5), it is possible to mainly correct the magnification chromatic aberration. When the lower limit of the condition (5) is exceeded, it becomes difficult to properly correct the magnification chromatic aberration.
  • 3 3 pi Abbe number at the d-line of the ith lens element having a positive power included in the third lens unit
  • 3 3mi Abbe number at the d-line of the ith lens element having a negative power included in the third lens unit It is.
  • Conditions (6) and (7) are conditions for defining an appropriate Abbe number range of the positive lens element and the negative lens element included in the third lens unit, respectively.
  • the radius of curvature of the lenses constituting the third lens unit can be increased. Therefore, the inclination angle of the peripheral portion of the lens constituting the third lens group can be relaxed, and the manufacturing difficulty of the lens can be lowered to reduce the cost.
  • f focal length at the d-line of the whole system
  • f 3 focal length at the d-line of the third group
  • the condition (8) is a condition for defining the ratio of the power of the third lens unit to the power of the entire system. By satisfying the condition (8), it is possible to keep the light beam incident angle to the image plane (image sensor) within an appropriate range. If the lower limit of the condition (8) is exceeded, the light beam incident angle to the image plane (imaging element) can not be relaxed appropriately. In addition, if the upper limit is exceeded, the power of the third lens unit becomes too large, and appropriate aberration correction becomes difficult.
  • Embodiment 11 Camera and Car
  • the camera provided with the imaging lens system according to the first embodiment will be described by taking an on-vehicle camera as an example.
  • any one of the imaging lens systems according to Embodiments 2 to 10 may be applied instead of the imaging lens system according to Embodiment 1.
  • FIG. 21 is a schematic view of an on-vehicle camera including the imaging lens system according to the first embodiment.
  • the on-vehicle camera 100 captures an image of the imaging lens system 201 and light collected by the imaging lens system 201.
  • the lens frame 101 that holds the element 202, the lens system 201, and the imaging element 202 is provided.
  • the imaging element 202 is disposed at the position of the image plane S in the imaging lens system according to the first embodiment.
  • the on-vehicle camera 100 is set in a vehicle and used as a sensing camera or a view camera.
  • An image captured by a sensing camera is used to check an inter-vehicle distance with another vehicle and the like.
  • the image captured by the view camera is displayed on a monitor in the car, and is used by the driver to confirm the front of the vehicle and the rear of the vehicle.
  • the imaging lens system according to the present disclosure is a lens system having a horizontal angle of view of about 60 ° in consideration of temperature characteristics, and can suppress occurrence of focus shift due to temperature change as much as possible compared to a conventional lens system. Therefore, it is effective as a lens system of a view camera.
  • the lens frame 101 expands and contracts in the optical axis direction.
  • the material of the lens frame 101 is a resin
  • elongation and contraction appear notably. Since each lens element is held by the lens frame 101, the back focus changes due to the expansion and contraction of the lens frame 101, and the focus is shifted.
  • the relative refractive index temperature coefficient of the lens element of negative power and the relative refractive index temperature coefficient of the lens element of positive power It can be set to correspond to the contraction.
  • FIG. 22 is a schematic view of a vehicle provided with cameras at the front position (near the windshield) and at the rear position (near the rear bumper) of the vehicle.
  • a car is provided with an on-vehicle camera 100 at the rear position of the vehicle, and a processing unit that detects an external environment based on a captured image obtained by the imaging device 202 provided on the on-vehicle camera 100 and controls each part ( CPU) 300 is provided.
  • the imaging element 202 receives an optical image formed by the imaging lens system 201 and converts it into an electrical image signal.
  • the CPU 300 acquires an image signal, checks the presence of a pedestrian or an obstacle, and notifies the driver of the presence of the pedestrian or an obstacle according to the check result.
  • the imaging lens system in the present disclosure is effective as a lens system of a view camera, it can also be used as a lens system of a sensing camera.
  • Embodiment 11 has been described as an example of the technology disclosed in the present application.
  • the technology in the present disclosure is not limited to this, and is also applicable to embodiments in which changes, replacements, additions, omissions, and the like are appropriately made.
  • the imaging lens system according to Embodiments 1 to 10 in the present disclosure is applied to a vehicle-mounted camera that is a sensing camera or a view camera is shown as Embodiment 9, the imaging lens system in the present disclosure is
  • the present invention can, of course, be applied to a surveillance camera in a surveillance system, a web camera, and the like.
  • the unit of length in the table is all "mm" and the unit of angle of view is all "°".
  • view angle in the table means a diagonal half view angle.
  • r is the radius of curvature
  • d is the surface separation
  • nd is the refractive index for d line
  • vd is the Abbe number for d line
  • dn / dt is air at 0 to 20 ° C. for light in the wavelength range of 580 to 640 nm.
  • Relative refractive index temperature coefficient in air is an aspheric surface, and the aspheric shape is defined by the following equation.
  • Z distance from a point on the aspheric surface at a height of h from the optical axis to the tangent plane of the aspheric vertex
  • h height from the optical axis
  • r vertex radius of curvature
  • conic constant
  • An is an nth-order aspheric coefficient.
  • FIG. 1 shows longitudinal directions of the imaging lens system according to Numerical Examples 1 to 10 in an infinity in-focus condition.
  • Each longitudinal aberration figure shows spherical aberration (SA (mm)), astigmatism (AST (mm)), and distortion (DIS (%)) sequentially from the left side.
  • the vertical axis represents the f-number (indicated by F in the figure)
  • the solid line represents d-line
  • the short broken line represents f-line
  • the long broken line represents c-line (C- line) characteristics.
  • the vertical axis represents the image height
  • the solid line represents the characteristic of the sagittal plane (indicated by s in the drawing)
  • the broken line the characteristic of the meridional plane (indicated by m in the drawing).
  • w indicates a half angle of view.
  • the vertical axis represents the image height
  • w represents a half angle of view
  • Numerical Embodiment 10 The imaging lens system of Numerical Embodiment 10 corresponds to Embodiment 8 shown in FIG.
  • the present disclosure is applicable to in-vehicle cameras, surveillance cameras, web cameras, and the like.
  • the present disclosure is useful in cameras used in a wide temperature range, such as in-vehicle cameras.

Landscapes

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Abstract

物体側から順に、負のレンズ素子のみからなる第1レンズ群と、正のパワーを有し1枚のレンズ素子からなる第2レンズ群と、パワーを有する第3レンズ群とからなり、第3レンズ群は正のパワーを有するレンズ素子と負のパワーを有するレンズ素子を備える。そして、以下の条件式(1)、(2)を同時に満足し、-1.2×10-5<dn/dtpi<0(i≧1)・(1)、-1.0×10-6<dn/dtmi<1.5×10-5(i≧1)・(2) ここで、dn/dtpi:全系に含まれる正のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、dn/dtmi:全系に含まれる負のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数である、撮像レンズ系。

Description

撮像レンズ系、および、カメラ
 本開示は、撮像レンズ系、カメラに関する。
 特許文献1は、充分に広角化が図られ、小型でありながら、温度特性の良好な単焦点レンズ系を開示している。
国際公開第2015/072094号
 本開示は、撮像レンズ系において、小型でありながら、温度特性の良好な撮像レンズ系、カメラを提供する。
 本開示における撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のレンズ素子のみからなる第1レンズ群と、正のパワーを有し、1枚のレンズ素子からなる第2レンズ群と、パワーを有する第3レンズ群とからなる。第3レンズ群は正のパワーを有するレンズ素子と負のパワーを有するレンズ素子を備え、下記条件(1)、式(2)を同時に満足する撮像レンズ系である。
  -1.2×10-5<dn/dtpi<0        (i≧1) ・・・(1)
  -1.0×10-6<dn/dtmi<1.5×10-5  (i≧1) ・・・(2)
 ここで、
  dn/dtpi:全系に含まれる正のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、dn/dtmi:全系に含まれる負のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、
 である。
 また、本開示におけるカメラは、撮像レンズ系と、撮像レンズ系で集光された光を撮像する撮像素子とを備える。撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のレンズ素子のみからなる第1レンズ群と、正のパワーを有し、1枚のレンズ素子からなる第2レンズ群と、パワーを有する第3レンズ群とを備える。第3レンズ群は正のパワーを有するレンズ素子と負のパワーを有するレンズ素子を備え、撮像レンズ系は、以下の条件(1)、(2)を同時に満足する。
  -1.2×10-5<dn/dtpi<0        (i≧1) ・・・(1)
  -1.0×10-6<dn/dtmi<1.5×10-5  (i≧1) ・・・(2)
 ここで、
  dn/dtpi:全系に含まれる正のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、
  dn/dtmi:全系に含まれる負のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、
 である。
 本開示における撮像レンズ系は、小型でありながら、広範囲の温度変化によっても光学特性の変化が少なく、温度特性に優れている。
図1は、実施の形態1(数値実施例1)に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図2は、数値実施例1に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図3は、実施の形態2(数値実施例2)に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図4は、数値実施例2に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図5は、実施の形態3(数値実施例3)に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図6は、数値実施例3に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図7は、実施の形態4(数値実施例4)に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図8は、数値実施例4に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図9は、実施の形態5(数値実施例5)に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図10は、数値実施例5に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図11は、実施の形態6(数値実施例6)に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図12は、数値実施例6に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図13は、実施の形態7(数値実施例7)に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図14は、数値実施例7に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図15は、実施の形態8(数値実施例8)に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図16は、数値実施例8に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図17は、実施の形態9(数値実施例9)に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図18は、数値実施例9に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図19は、実施の形態10(数値実施例10)に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図20は、数値実施例10に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図21は、実施の形態1に係る撮像レンズ系を備えた車載カメラの概略図である。 図22は、車載カメラを車両の前側位置及び後側位置に備えた自動車の概略図である。
 以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、発明者は、当業者が本開示を充分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
 本開示において、第1レンズ群、第2レンズ群とは、少なくとも1枚のレンズ素子で構成された群であり、第3レンズ群とは、少なくとも正のパワーを有するレンズ素子と負のパワーを有するレンズ素子とを含む群である。なお、レンズ群を構成するレンズ素子の種類、枚数、配置等に応じて、群ごとにパワー、合成焦点距離等が決定される。
 (実施の形態1~10:撮像レンズ系)
 図1、3、5、7、9、11、13、15、17及び19は、各々実施の形態1~10に係る撮像レンズ系のレンズ配置図である。各図において、特定の面に付されたアスタリスク*は、該面が非球面であることを示している。また、各図において、最も右側に記載された直線は、像面Sの位置を表しており、像面Sの物体側には、平行平板CGが設けられている。なお、各図において、縦横比は一致している。
 (実施の形態1)
 実施の形態1に係る撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群G1、開口絞りA、正のパワーを有する第2レンズ群G2、正のパワーを有する第3レンズ群G3、とからなる。
 第1レンズ群G1は、第1レンズ素子L1で構成される。第2レンズ群G2は、第2レンズ素子L2で構成される。第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、第3レンズ素子L3及び第4レンズ素子L4からなる接合レンズで構成される。
 第1レンズ素子L1は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第2レンズ素子L2は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 接合レンズは、正のパワーを有する。接合レンズは、第3レンズ素子L3と第4レンズ素子L4と、が接着剤などで接合されている。
 第3レンズ素子L3は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 第4レンズ素子L4は、負のパワーを有するガラスレンズであり、両凹レンズである。
 接合レンズは、第3レンズ素子L3の物体側の凸面、第3レンズ素子L3と第4レンズ素子L4の接合面、第4レンズ素子L4の像面側の凹面、が非球面形状を有している。
 第3レンズ素子L3の物体側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。
 第3レンズ素子L3と第4レンズ素子L4の接合面は、像面側に凸面を向けており、光軸から離れるに従ってパワーが弱まる非球面である。
 第4レンズ素子L4の像面側の凹面は、光軸から離れるに従って、負のパワーが強まる非球面である。
 (実施の形態2)
 実施の形態2に係る撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第レンズ1群G1、開口絞りA、正のパワーを有する第2レンズ群G2、正のパワーを有する第3群レンズG3、とからなる。
 第1レンズ群G1は第1レンズ素子L1で構成される。第2レンズ群G2は第2レンズ素子L2で構成される。第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、第3レンズ素子L3及び第4レンズ素子L4からなる接合レンズで構成される。
 第1レンズ素子L1は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第2レンズ素子L2は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 接合レンズは、正のパワーを有する。接合レンズは、物体側から像側へと順に、第3レンズ素子L3と第4レンズ素子L4と、が接着剤などで接合されている。
 第3レンズ素子L3は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 第4レンズ素子L4は、負のパワーを有するガラスレンズであり、両凹レンズである。
 接合レンズは、第3レンズ素子L3の物体側の凸面、第3レンズ素子L3と第4レンズ素子L4の接合面、第4レンズ素子L4の像面側の凹面、が非球面形状を有している。
 第3レンズ素子L3の物体側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。
 第3レンズ素子L3と第4レンズ素子L4の接合面は、像面側に凸面を向けており、光軸から離れるに従ってパワーが弱まる非球面である。
 第4レンズ素子L4の像面側の凹面は、光軸から離れるに従って、負のパワーが強まる非球面である。
 (実施の形態3)
 実施の形態3に係る撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1群レンズG1、開口絞りA、正のパワーを有する第2レンズ群G2、正のパワーを有する第3レンズ群G3、とからなる。
 第1レンズ群G1は第1レンズ素子L1で構成される。第2レンズ群G2は第2レンズ素子L2で構成される。第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、第3レンズ素子L3及び第4レンズ素子L4からなる接合レンズで構成される。
 第1レンズ素子L1は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第2レンズ素子L2は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。接合レンズは、正のパワーを有する。
 第2レンズ素子L2は、物体側及び像面側の凸面に非球面形状を有している。
 第2レンズ素子L2の物体側の凸面は光軸から離れるに従って、正のパワーが強まる非球面である。像面側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。
 接合レンズは、第3レンズ素子L3と第4レンズ素子L4と、が接着剤などで接合されている。
 第3レンズ素子L3は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 第4レンズ素子L4は、負のパワーを有するガラスレンズであり、両凹レンズである。接合レンズは、第4レンズ素子L4の像面側の凹面が非球面形状を有している。
 第4レンズ素子L4の像面側の凹面は、光軸から離れるに従って、負のパワーが強まる非球面である。
 (実施の形態4)
 実施の形態4に係る撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群G1、開口絞りA、正のパワーを有する第2レンズ群G2、正のパワーを有する第3レンズ群G3、とからなる。
 第1レンズ群G1は第1レンズ素子L1で構成される。第2レンズ群G2は第2レンズ素子L2で構成される。第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、第3レンズ素子L3及び第4レンズ素子L4からなる接合レンズで構成される。
 第1レンズ素子L1は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第2レンズ素子L2は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 第2レンズ素子L2は、物体側及び像面側の凸面に非球面形状を有している。
 第2レンズ素子L2の物体側の凸面は光軸から離れるに従って、正のパワーが強まる非球面である。像面側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。
 接合レンズは、正のパワーを有する。接合レンズは、第3レンズ素子L3と第4レンズ素子L4と、が接着剤などで接合されている。
 第3レンズ素子L3は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 第4レンズ素子L4は、負のパワーを有するガラスレンズであり、両凹レンズである。
 接合レンズは、第4レンズ素子L4の像面側の凹面が非球面形状を有している。
 第4レンズ素子L4の像面側の凹面は、光軸から離れるに従って、負のパワーが強まる非球面である。
 (実施の形態5)
 実施の形態5に係る撮像レンズ系は、物体側から物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群G1、開口絞りA、正のパワーを有する第2レンズ群G2、負のパワーを有する第3レンズ群G3、とからなる。
 第1レンズ群G1は第1レンズ素子L1で構成される。第2レンズ群G2は第2レンズ素子L2で構成される。第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、第3レンズ素子L3及び第4レンズ素子L4、で構成される。
 第1レンズ素子L1は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第2レンズ素子L2は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。第2レンズ素子L2は、物体側及び像面側の凸面に非球面形状を有している。
 第2レンズ素子L2の物体側の凸面は光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。像面側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。
 第3レンズ素子L3は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 第4レンズ素子L4は、負のパワーを有するガラスレンズであり、両凹レンズである。
 (実施の形態6)
 実施の形態6に係る撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群G1、開口絞りA、正のパワーを有する第2レンズ群G2、負のパワーを有する第3レンズ群G3、とからなる。
 第1レンズ群G1は第1レンズ素子L1で構成される。第2レンズ群G2は第2レンズ素子L2で構成される。第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、第3レンズ素子L3及び第4レンズ素子L4で構成される。
 第1レンズ素子L1は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第2レンズ素子L2は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。第2レンズ素子L2は、物体側及び像面側の凸面に非球面形状を有している。
 第2レンズ素子L2の物体側の凸面は光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。像面側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。
 第3レンズ素子L3は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 第4レンズ素子L4は、負のパワーを有するガラスレンズであり、両凹レンズである。
 (実施の形態7)
 実施の形態7に係る撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群G1、開口絞りA、正のパワーを有する第2レンズ群G2、正のパワーを有する第3レンズ群G3、とからなる。
 第1レンズ群G1は第1レンズ素子L1で構成される。第2レンズ群G2は第2レンズ素子L2で構成される。第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、第3レンズ素子L3及び第4レンズ素子L4からなる接合レンズで構成される。
 第1レンズ素子L1は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第1レンズ素子L1は、像面側の凹面に非球面形状を有している。
 像面側の凹面は、光軸から離れるに従って、負のパワーが弱まる非球面である。
 第2レンズ素子L2は、正のパワーを有するガラスレンズであり、像面側に凸面を向けた正のメニスカスレンズである。
 接合レンズは、正のパワーを有する。接合レンズは、第3レンズ素子L3と第4レンズ素子L4と、が接着剤などで接合されている。
 第3レンズ素子L3は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第4レンズ素子L4は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。第4レンズ素子L4は、像面側の凸面に非球面形状を有している。
 第4レンズ素子L4の像面側の凸面は光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。
 (実施の形態8)
 実施の形態8に係る撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群G1、開口絞りA、正のパワーを有する第2レンズ群G2、正のパワーを有する第3レンズ群G3、とからなる。
 第1レンズ群G1は第1レンズ素子L1で構成される。第2レンズ群G2は第2レンズ素子L2で構成される。第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、第3レンズ素子L3及び第4レンズ素子L4からなる接合レンズで構成される。
 第1レンズ素子L1は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第1レンズ素子L1は、像面側の凹面に非球面形状を有している。像面側の凹面は、光軸から離れるに従って、負のパワーが弱まる非球面である。
 第2レンズ素子L2は、正のパワーを有するガラスレンズであり、像面側に凸面を向けた正のメニスカスレンズである。
 接合レンズは、正のパワーを有する。接合レンズは、第3レンズ素子L3と第4レンズ素子L4と、が接着剤などで接合されている。
 第3レンズ素子L3は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第4レンズ素子L4は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 第4レンズ素子L4は、像面側の凸面に非球面形状を有している。第4レンズ素子L4の像面側の凸面は光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。
 (実施の形態9)
 実施の形態9に係る撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群G1、正のパワーを有する第2レンズ群G2、開口絞りA、正のパワーを有する第3レンズ群G3、とからなる。
 第1レンズ群G1は、第1レンズ素子L1及び第2レンズ素子L2で構成される。第2レンズ群G2は、第3レンズ素子L3で構成される。第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、第4レンズ素子L4及び第5レンズ素子L5からなる接合レンズで構成される。
 第1レンズ素子L1は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第2レンズ素子L2は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第2レンズ素子L2は、物体側の凸面及び像面側の凹面に非球面形状を有している。
 第2レンズ素子L2の物体側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。像面側の凹面は、光軸から離れるに従って、負のパワーが弱まる非球面である。
 第3レンズ素子L3は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 接合レンズは、正のパワーを有する。接合レンズは、第4レンズ素子L4と第5レンズ素子L5と、が接着剤などで接合されている。
 第4レンズ素子L4は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第5レンズ素子L5は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 接合レンズは、第4レンズ素子L4の物体側の凸面、第4レンズ素子L4と第5レンズ素子L5の接合面、第5レンズ素子L5の像面側の凸面、が非球面形状を有している。
 第4レンズ素子L4の物体側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。
 第4レンズ素子L4と第5レンズ素子L5の接合面は、物体側に凸面を向けており、光軸から離れるに従ってパワーが弱まる非球面である。
 第5レンズ素子L5の像面側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが弱まる非球面である。
 (実施の形態10)
 実施の形態10に係る撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ群G1、開口絞りA、正のパワーを有する第2レンズ群G2、正のパワーを有する第3レンズ群G3、とからなる。
 第1レンズ群G1は、第1レンズ素子L1で構成される。第2レンズ群G2は、第2レンズ素子L2で構成される。第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、第3レンズ素子L3、第4レンズ素子L4及び第5レンズ素子L5で構成される。
 第1レンズ素子L1は、負のパワーを有するガラスレンズであり、物体側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 第1レンズ素子L1は、物体側の凸面及び像面側の凹面に非球面形状を有している。
 第1レンズ素子L1の物体側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが強まる非球面である。像面側の凹面は、光軸から離れるに従って、負のパワーが強まる非球面である。
 第2レンズ素子L2は、正のパワーを有するガラスレンズであり、像面側に凸面を向けた正のメニスカスレンズである。
 第2レンズ素子L2は、物体側の凹面及び像面側の凸面に非球面形状を有している。
 第2レンズ素子L2の物体側の凹面は、光軸から離れるに従って、負のパワーが強まる非球面である。
 像面側の凸面は、光軸から離れるに従って、正のパワーが強まる非球面である。
 第3レンズ素子L3は、負のパワーを有するガラスレンズであり、両凹レンズである。
 第4レンズ素子L4は、正のパワーを有するガラスレンズであり、両凸レンズである。
 第5レンズ素子L5は、負のパワーを有するガラスレンズであり、像面側に凸面を向けた負のメニスカスレンズである。
 (実施の形態1~10の展開例)
 以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態1~10を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。
 例えば、実施の形態1~10に例示したレンズ材料に替えて、以下の材料を用いることも可能である。これは、波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数が所定の条件を満たすためである。
 以下、正レンズの代替例を説明する。
 正レンズ:HOYA社製
FC5、FCD100、FCD10A、FCD10、FCD1、FCD505、FCD515、LBC3N、M-FCD1、M-FCD500、M-FDS910、M-PCD4、M-PCD51、PCD4、PCD51
 正レンズ:SUMITA社製
K-CaFK95、K-FK5、K-GFK68、K-GFK70、K-LaFK60、K-PFK80、K-PFK85、K-PFK90、K-PG325、K-PG375、K-PSK300、K-PSKn2
 正レンズ:OHARA社製
S-BAL2、S-BAL3、S-FPL51、S-FPL53、S-FPM2、S-FPM3、S-FSL5、S-LAM3、S-PHM52、S-PHM53
 以下、負レンズの代替例を説明する。
 負レンズ:HOYA社製
BACD15、BACD18、BAF10、E-ADF10、E-FD1、E-FD4、E-FDS2、FDS18、FDS90、LAC8、LAC9、M-FDS910、NBF1、TAFD30、TAFD33、TAFD40
 負レンズ:SUMITA社製
K-CD120、K-CSK120、K-LaF3、K-LaFK55、K-LaFn1、K-LaFn11、K-LaFn5、K-LaSFn6、K-LaSKn1、K-PSFn2、K-SFLD66、K-SK18、K-VC100、K-VC78、K-VC79
 負レンズ:OHARA社製
S-BAL11、S-BSM10、S-BSM15、S-BSM9、S-LAH52、S-LAH53、S-LAH58、S-LAH66、S-LAH79、S-LAL10、S-LAL12、S-LAL14、S-LAL58、S-LAL61、S-LAM51、S-NPH1、S-NSL5、S-TIH53、S-TIL2
 以上が代替例であるが、これに限らず、目的に沿う材料であれば、様々な材料を用いることができる。
 (条件及び効果)
 以下、例えば実施の形態1~10に係る撮像レンズ系のごとき撮像レンズ系が満足することが有益な条件を説明する。なお、各実施の形態に係る撮像レンズ系に対して、複数の有益な条件が規定されるが、これら複数の条件すべてを満足する撮像レンズ系の構成が最も効果的である。しかしながら、個別の条件を満足することにより、それぞれ対応する効果を奏する撮像レンズ系を得ることも可能である。
 例えば実施の形態1~10に係る撮像レンズ系のように、本開示における撮像レンズ系は、物体側から像側へと順に、負のパワーを有し、負のレンズ素子のみからなる第1レンズ群と、開口絞りと、正のパワーを有し、1枚のレンズ素子からなる第2レンズ群と、パワーを有する第3レンズ群とからなる。第3レンズ群は、正のパワーを有するレンズ素子と負のパワーを有するレンズ素子を備える。以下、このレンズ構成を、実施の形態の基本構成という。
 そして、基本構成を有する撮像レンズ系において、以下の条件(1)、(2)を満足することが望ましい。
  -1.2×10-5<dn/dtpi<0        (i≧1) ・・・(1)
  -1.0×10-6<dn/dtmi<1.5×10-5  (i≧1) ・・・(2)
 ここで、
  dn/dtpi:全系に含まれる正のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、
  dn/dtmi:全系に含まれる負のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、
 である。
 条件(1)、(2)はそれぞれ全系に含まれる正レンズ素子及び負レンズ素子の適切な空気中における相対屈折率温度係数を規定するための条件である。条件(1)、(2)を満たすことで、温度変化時の屈折率変化によって生じる光軸方向のピントずれを小さくすることができる。
 なお、温度変化時にレンズ素子の屈折率が変化することによって生じる光軸方向でのピントずれについては、以下の値をとることが望ましい。
  0<dBF/BF<1.0×10-4 ・・・(a)
ここで、
  dBF:温度変化1℃あたりの各レンズ素子の屈折率変化によって生じる光軸方向のピントずれ、
  BF :撮像レンズのバックフォーカスの空気換算長、
 である。
 撮像レンズ系を有するカメラは複数のレンズ素子とこれらを保持するレンズ鏡筒及び撮像素子で構成される。カメラが設置されている環境の温度が変化した時、レンズ素子の屈折率が変化し、前記レンズ鏡筒の熱膨張・収縮により各レンズ素子どうしの間隔が変化し、撮像レンズのバックフォーカスも変化する。つまり、光軸方向のピントずれが発生する。条件式(a)は温度変化時にカメラで発生する光軸方向のピントずれによる性能劣化を小さくするため、撮像レンズのバックフォーカスと、レンズ素子の屈折率が変化することによって生じる光軸方向のピントずれと、が満足するべき好ましい条件を示している。
 後述する数値実施例1~10に係る撮像レンズ系では、条件(1)、(2)が満足されることで、条件(a)が満足されている。
 好ましくは、条件(1a)(1b)のいずれか一方、または両方を満足することにより、前述の効果をさらに奏功させることができる。
  -1.0×10-5<dn/dtpi  (i≧1) ・・・(1a)
  dn/dtpi<-1.5×10-7  (i≧1) ・・・(1b)
 また、条件(2a)(2b)のいずれか一方、または両方を満足することにより、前述の効果をさらに奏功させることができる。
  -5.0×10-7<dn/dtmi  (i≧1) ・・・(2a)
  dn/dtmi<1.0×10-5  (i≧1) ・・・(2b)
 また、基本構成を有する撮像レンズ系において、以下の条件(3)を満足することが望ましい。
  0.1<f/f<1.2 ・・・(3)
 ここで、
  f  :全系のd線における焦点距離、
  f :第2レンズ群のd線における焦点距離、
 である。
 条件(3)は全系のパワーに対する第2レンズ群のパワーの比を規定するための条件である。条件(3)を満たすことで、第2レンズ群のパワーを適切に保つことができ、温度変化時の屈折率変化によって生じる光軸方向のピントずれをさらに小さくすることができる。
 好ましくは、以下の条件(3a)(3b)のいずれか一方、または両方を満足することにより、前述の効果をさらに奏功させることができる。
  0.2<f/f ・・・(3a)
  f/f<0.9 ・・・(3b)
 また、基本構成を有する撮像レンズ系において、以下の条件(4)を満足することが望ましい。
  -0.2<f/f12<1.5 ・・・(4)
 ここで、
  f  :全系のd線における焦点距離、
  f12 :第1レンズ群と第2レンズ群のd線における合成焦点距離、
 である。
 条件(4)は全系のパワーに対する第1レンズ群と第2レンズ群の合成パワーの比を規定するための条件である。条件(4)を満たすことで、光学系の小型化を図ることができる。条件(4)の下限を超えてしまうと、光学系の小型化が困難となる。また、上限を超えてしまうと、第1レンズ群と第2レンズ群の合成パワーが大きくなりすぎ、適切な収差補正が困難となる。
 好ましくは、以下の条件(4a)(4b)のいずれか一方、または両方を満足することにより、前述の効果をさらに奏功させることができる。
  -0.15<f/f12 ・・・(4a)
  f/f12<1.0 ・・・(4b)
 また、基本構成を有する撮像レンズ系において、以下の条件(5)を満足することが望ましい。
  ν1mi>35 (i≧1) ・・・(5)
 ここで、
  ν1mi:第1レンズ群に含まれる負のパワーを有するi番目のレンズ素子のd線におけるアッベ数、
 である。
 条件(5)は、第1レンズ群に含まれる負レンズ素子の適切なアッベ数の範囲を規定するための条件である。条件(5)を満たすことで、主に倍率色収差の補正を行うことができる。条件(5)の下限を超えてしまうと、適切な倍率色収差補正が困難となる。
 好ましくは、以下の条件(5a)を満足することにより、前述の効果をさらに奏功させることができる。
  ν1mi>40 (i≧1) ・・・(5a)
 また、基本構成を有する撮像レンズ系において、以下の条件(6)、(7)を満足することが望ましい。
  ν3pi>50 (i≧1) ・・・(6)
  ν3mi<35 (i≧1) ・・・(7)
 ここで
  ν3pi:第3レンズ群に含まれる正のパワーを有するi番目のレンズ素子のd線におけるアッベ数、
  ν3mi:第3レンズ群に含まれる負のパワーを有するi番目のレンズ素子のd線におけるアッベ数、
 である。
 条件(6)、(7)は、それぞれ第3レンズ群に含まれる正レンズ素子及び負レンズ素子の適切なアッベ数の範囲を規定するための条件である。条件(6)、(7)を満たすことで、第3レンズ群を構成するレンズの曲率半径を大きくすることができる。このため、第3レンズ群を構成するレンズの周辺部の傾斜角を緩めることができ、レンズの製造難易度を下げて低コスト化することが可能となる。
 好ましくは、以下の条件(6a)(7a)のいずれか一方を満足することにより、前述の効果をさらに奏功させることができる。
  ν3pi>60 (i≧1) ・・・(6a)
  ν3mi<32 (i≧1) ・・・(7a)
 また、基本構成を有する撮像レンズ系において、以下の条件(8)を満足することが望ましい。
  -0.3<f/f<1.0 ・・・(8)
 ここで、
  f  :全系のd線における焦点距離、
  f :前記第3群のd線における焦点距離、
 である。
 条件(8)は、全系のパワーに対する第3レンズ群のパワーの比を規定するための条件である。条件(8)を満たすことで、像面(撮像素子)への光線入射角を適切な範囲に保つことができる。条件(8)の下限を超えてしまうと、像面(撮像素子)への光線入射角を適切に緩めることができない。また上限を超えてしまうと第3レンズ群のパワーが大きくなりすぎ、適切な収差補正が困難となる。
 好ましくは、以下の条件(8a)(8b)のいずれか一方、または両方を満足することにより、前述の効果をさらに奏功させることができる。
  -0.2<f/f ・・・(8a)
  f/f<0.8 ・・・(8b)
 (実施の形態11:カメラ及び自動車)
 実施の形態1に係る撮像レンズ系を備えたカメラについて、車載カメラを例に挙げて説明する。なお、該車載カメラにおいて、実施の形態1に係る撮像レンズ系の替わりに、実施の形態2~10に係る撮像レンズ系のいずれか1つを適用してもよい。
 図21は、実施の形態1に係る撮像レンズ系を備えた車載カメラの概略図であり、車載カメラ100は、撮像レンズ系201と、該撮像レンズ系201で集光された光を撮像する撮像素子202と、レンズ系201、および、撮像素子202とを保持するレンズ枠101とを備えている。撮像素子202は、実施の形態1に係る撮像レンズ系における像面Sの位置に配置されている。
 車載カメラ100は、車両に設定され、センシングカメラ又はビューカメラとして用いられる。センシングカメラで撮像した画像は、他の車両との車間距離等をチェックするために用いられる。ビューカメラで撮像した画像は、車内のモニタに表示され、運転者が車両前方や車両後方を確認するために用いられる。
 本開示における撮像レンズ系は、温度特性を考慮した、水平画角が60°程度のレンズ系であり、従来のレンズ系と比べて、温度変化に伴う焦点のずれの発生を極力抑えることができるので、ビューカメラのレンズ系として有効である。
 車載カメラ100が設置されている環境温度が変化することにより、レンズ枠101が光軸方向に伸長し、また、収縮する。特にレンズ枠101の材料が樹脂である場合、伸長・収縮が顕著に表れる。各レンズ素子はレンズ枠101に保持されているため、レンズ枠101の伸長・収縮によりバックフォーカスが変化し、ピントがずれる事になる。本実施の形態によれば前述の条件(a)を満たすので、負のパワーのレンズ素子の相対屈折率温度係数と正のパワーのレンズ素子の相対屈折率温度係数とをレンズ枠101の伸長・収縮に対応するように設定できる。
 これにより、環境温度が変化してレンズ枠101の光軸方向の長さが変化しても、バックフォーカスの変化を所定の範囲内に留めた光学系を実現できる。そのため、自動車のように低温から高温までの厳しい温度環境への対応が望まれる場合であっても、高い光学性能を備えた車載カメラを実現できる。
 次に、本開示における自動車について、車載カメラ100を備えた自動車を例に挙げて説明する。
 図22は、カメラを車両の前側位置(フロントガラス付近)及び後側位置(リアバンパー付近)に備えた自動車の概略図である。自動車は、車両の後側位置に車載カメラ100を備えており、該車載カメラ100に備えられた撮像素子202により得られた撮像画像に基づいて外部環境を検知し、各部を制御する処理部(CPU)300を備えている。
 撮像素子202は、撮像レンズ系201によって形成される光学像を受光し、電気的な画像信号に変換する。CPU300は、画像信号を取得し、歩行者や障害物の存在等をチェックし、チェック結果に応じて、運転者への歩行者や障害物の存在の報知等を行う。
 このように、本開示における撮像レンズ系は、ビューカメラのレンズ系として有効であるが、センシングカメラのレンズ系として用いることもできる。
 以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態11を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。
 なお、本開示における実施の形態1~10に係る撮像レンズ系を、センシングカメラ又はビューカメラである車載カメラに適用した例を、実施の形態9として示したが、本開示における撮像レンズ系は、例えば監視システムにおける監視カメラ、Webカメラ等に適用することも勿論可能である。
 (数値実施例)
 以下、実施の形態1~10に係る撮像レンズ系を具体的に実施した数値実施例を説明する。なお、各数値実施例において、表中の長さの単位はすべて「mm」であり、画角の単位はすべて「°」である。なお、表中「画角」とあるのは、対角半画角のことである。各数値実施例において、rは曲率半径、dは面間隔、ndはd線に対する屈折率、vdはd線に対するアッベ数、dn/dtは波長領域580~640nmの光に対する0~20℃の空気中での空気中における相対屈折率温度係数である。また、各数値実施例において、*印を付した面は非球面であり、非球面形状は次式で定義している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 ここで、
  Z:光軸からの高さがhの非球面上の点から、非球面頂点の接平面までの距離、
  h:光軸からの高さ、
  r:頂点曲率半径、
  κ:円錐定数、
  A:n次の非球面係数
である。
 図2、図4、図6、図8、図10、図12、図14、図16、図18、図20は、数値実施例1から10に係る撮像レンズ系の無限遠合焦状態における縦収差図である。
 各縦収差図は、左側から順に、球面収差(SA(mm))、非点収差(AST(mm))、歪曲収差(DIS(%))を示す。
 球面収差図において、縦軸はFナンバー(図中、Fで示す)を表し、実線はd線(d-line)、短破線はF線(F-line)、長破線はC線(C-line)の特性である。
 非点収差図において、縦軸は像高を表し、実線はサジタル平面(図中、sで示す)、破線はメリディオナル平面(図中、mで示す)の特性である。なお、wは半画角を示す。
 歪曲収差図において、縦軸は像高を表し、wは半画角を示す。
 ここで、実線は、実施例1~8、10においては、Y=f・tan(ω)を理想像高とした場合の収差を示している(Yは像高、fは全系の焦点距離)。
 実施例9においては、Y=2・f・tan(ω/2)を理想像高とした場合(立体射影方式)の収差を示している(Yは像高、fは全系の焦点距離)。
 (数値実施例1)
 数値実施例1の撮像レンズ系は、図1に示した実施の形態1に対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 (数値実施例2)
 数値実施例2の撮像レンズ系は、図3に示した実施の形態2に対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
 (数値実施例3)
 数値実施例3の撮像レンズ系は、図5に示した実施の形態3に対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000010
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000013
 (数値実施例4)
 数値実施例4の撮像レンズ系は、図7に示した実施の形態4に対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000015
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000016
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000017
 (数値実施例5)
 数値実施例5の撮像レンズ系は、図9に示した実施の形態5に対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000018
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000019
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000020
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000021
 (数値実施例6)
 数値実施例6の撮像レンズ系は、図11に示した実施の形態6に対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000022
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000023
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000024
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000025
 (数値実施例7)
 数値実施例7の撮像レンズ系は、図13に示した実施の形態7に対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000026
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000027
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000028
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000029
 (数値実施例8)
 数値実施例8の撮像レンズ系は、図15に示した実施の形態8に対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000030
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000031
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000032
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000033
 (数値実施例9)
 数値実施例9の撮像レンズ系は、図17に示した実施の形態8に対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000034
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000035
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000036
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000037
 (数値実施例10)
 数値実施例10の撮像レンズ系は、図19に示した実施の形態8に対応する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000038
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000039
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000040
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000041
 (条件の対応値)
 以下の表に、各数値実施例の対応値を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000042
 以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために、添付図面および詳細な説明を提供した。
 したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
 また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
 本開示は、車載カメラ、監視カメラ、Webカメラ等に適用可能である。特に本開示は、車載カメラなど広い温度範囲で使用されるカメラにおいて有益である。
L1  第1レンズ素子
L2  第2レンズ素子
L3  第3レンズ素子
L4  第4レンズ素子
G1  第1レンズ群
G2  第2レンズ群
G3  第3レンズ群
CG  平行平板
A   開口絞り
S   像面
100 車載カメラ
201 撮像レンズ系
202 撮像素子

Claims (7)

  1.  物体側から像側へと順に、
    負のレンズ素子のみからなる第1レンズ群と、
    正のパワーを有し、1枚のレンズ素子からなる第2レンズ群と、
    パワーを有する第3レンズ群と、
    からなり、
     前記第3群は正のパワーを有するレンズ素子と負のパワーを有するレンズ素子を備え、
     以下の条件式(1)、(2)を同時に満足し、
      -1.2×10-5<dn/dtpi<0        (i≧1) ・・・(1)
      -1.0×10-6<dn/dtmi<1.5×10-5  (i≧1) ・・・(2)
     ここで、
      dn/dtpi:全系に含まれる正のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、
      dn/dtmi:全系に含まれる負のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、
    である、撮像レンズ系。
  2.  以下の条件式(3)を満足し、
      0.1<f/f<1.2 ・・・(3)
     ここで、
      f  :全系のd線における焦点距離、
      f :前記第2レンズ群のd線における焦点距離、
    である、請求項1に記載の撮像レンズ系。
  3.  以下の条件式(4)を満足し、
      -0.2<f/f12<1.5 ・・・(4)
     ここで、
      f  :全系のd線における焦点距離、
      f12 :前記第1レンズ群と前記第2レンズ群のd線における合成焦点距離、
    である、請求項1に記載の撮像レンズ系。
  4.  以下の条件式(5)を満足し、
      ν1mi>35 (i≧1) ・・・(5)
     ここで、
      ν1mi:前記第1レンズ群に含まれる負のパワーを有するi番目のレンズ素子のd線におけるアッベ数、
    である、請求項1に記載の撮像レンズ系。
  5.  以下の条件式(6)、(7)を同時に満足し、
      ν3pi>50 (i≧1) ・・・(6)
      ν3mi<35 (i≧1) ・・・(7)
     ここで、
      ν3pi:前記第3レンズ群に含まれる正のパワーを有するi番目のレンズ素子のd線におけるアッベ数、
      ν3mi:前記第3レンズ群に含まれる負のパワーを有するi番目のレンズ素子のd線におけるアッベ数、
    である、請求項1に記載の撮像レンズ系。
  6.  以下の条件式(8)を満足し、
      -0.3<f/f<1.0 ・・・(8)
     ここで、
      f  :全系のd線における焦点距離、
      f :前記第3レンズ群のd線における焦点距離、
    である、請求項1に記載の撮像レンズ系。
  7.  物体の光学的な像を形成する撮像レンズ系と、
     前記撮像レンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子と、
    を備え、
     前記撮像レンズ系が、物体側から像側へと順に、
      負のレンズ素子のみからなる第1レンズ群と、
      正のパワーを有し、1枚のレンズ素子からなる第2レンズ群と、
      パワーを有する第3レンズ群と、からなり、
      前記第3群は正のパワーを有するレンズ素子と負のパワーを有するレンズ素子を備え、
      以下の条件式(1)、(2)を同時に満足し、
       -1.2×10-5<dn/dtpi<0        (i≧1) ・・・(1)
       -1.0×10-6<dn/dtmi<1.5×10-5  (i≧1) ・・・(2)
      ここで、
       dn/dtpi:全系に含まれる正のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、
       dn/dtmi:全系に含まれる負のパワーを有するi番目のレンズ素子の波長領域580~640nmの光に対する0℃から20℃での空気中における相対屈折率温度係数、
    である、カメラ。
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