(58)【調査した分野】(Int.Cl.,DB名)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、良好な光学性能を有すると共に、広角化、極薄化の設計要件を満たすことができる撮像光学レンズを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の技術考案は下記の通りである。
【0007】
撮像光学レンズであって、前記撮像光学レンズは、合計6枚のレンズを備え、前記6枚のレンズは、物体側から像側に向かって、順に、負の屈折力を有する第1レンズ、正の屈折力を有する第2レンズ、正の屈折力を有する第3レンズ、負の屈折力を有する第4レンズ、正の屈折力を有する第5レンズ、及び負の屈折力を有する第6レンズであり、
そのうち、前記第1レンズのアッベ数をv1、前記第3レンズのアッベ数をv3、前記第5レンズの像側の面から前記第6レンズの物体側の面までの軸上距離をd10、前記第6レンズの軸上厚みをd11にしたときに、以下の関係式を満たす。
60.00≦v1≦90.00
60.00≦v3≦90.00
1.00≦d10/d11≦5.00
【0008】
好ましくは、前記撮像光学レンズの焦点距離をf、前記第6レンズの焦点距離をf6にしたときに、以下の関係式を満たす。
−12.00≦f6/f≦−3.00
【0009】
好ましくは、前記撮像光学レンズの焦点距離をf、前記第1レンズの焦点距離をf1、前記第1レンズの物体側の面の中心曲率半径をR1、前記第1レンズの像側の面の中心曲率半径をR2、前記第1レンズの軸上厚みをd1、前記撮像光学レンズの光学全長をTTLにしたときに、以下の関係式を満たす。
−3.62≦f1/f≦−1.00
−0.75≦(R1+R2)/(R1−R2)≦0.01
0.04≦d1/TTL≦0.16
【0010】
好ましくは、前記撮像光学レンズの焦点距離をf、前記第2レンズの焦点距離をf2、前記第2レンズの物体側の面の中心曲率半径をR3、前記第2レンズの像側の面の中心曲率半径をR4、前記第2レンズの軸上厚みをd3、前記撮像光学レンズの光学全長をTTLにしたときに、以下の関係式を満たす。
1.81≦f2/f≦19.46
0.22≦(R3+R4)/(R3−R4)≦3.37
0.05≦d3/TTL≦0.19
【0011】
好ましくは、前記撮像光学レンズの焦点距離をf、前記第3レンズの焦点距離をf3、前記第3レンズの物体側の面の中心曲率半径をR5、前記第3レンズの像側の面の中心曲率半径をR6、前記第3レンズの軸上厚みをd5、前記撮像光学レンズの光学全長をTTLにしたときに、以下の関係式を満たす。
0.55≦f3/f≦2.42
−1.22≦(R5+R6)/(R5−R6)≦0
0.06≦d5/TTL≦0.21
【0012】
好ましくは、前記撮像光学レンズの焦点距離をf、前記第4レンズの焦点距離をf4、前記第4レンズの物体側の面の中心曲率半径をR7、前記第4レンズの像側の面の中心曲率半径をR8、前記第4レンズの軸上厚みをd7、前記撮像光学レンズの光学全長をTTLにしたときに、以下の関係式を満たす。
−4.87≦f4/f≦−1.12
0.54≦(R7+R8)/(R7−R8)≦4.49
0.02≦d7/TTL≦0.06
【0013】
好ましくは、前記撮像光学レンズの焦点距離をf、前記第5レンズの焦点距離をf5、前記第5レンズの物体側の面の中心曲率半径をR9、前記第5レンズの像側の面の中心曲率半径をR10、前記第5レンズの軸上厚みをd9、前記撮像光学レンズの光学全長をTTLにしたときに、以下の関係式を満たす。
0.59≦f5/f≦4.38
−6.13≦(R9+R10)/(R9−R10)≦−1.00
0.04≦d9/TTL≦0.16
【0014】
好ましくは、前記第6レンズの物体側の面の中心曲率半径をR11、前記第6レンズの像側の面の中心曲率半径をR12、前記撮像光学レンズの光学全長をTTLにしたときに、以下の関係式を満たす。
2.07≦(R11+R12)/(R11−R12)≦14.28
0.02≦d11/TTL≦0.13
【0015】
好ましくは、前記撮像光学レンズの光学全長をTTL、前記撮像光学レンズの像高をIHにしたときに、以下の関係式を満たす。
TTL/IH≦2.25
【0016】
好ましくは、前記撮像光学レンズの画角をFOVにしたときに、以下の関係式を満たす。
FOV≧160.00°
【0017】
好ましくは、前記第1レンズ及び前記第3レンズの材質がガラスである。
【発明の効果】
【0018】
本発明の有益な効果は下記の通りである。
【0019】
本発明の撮像光学レンズは、優れた光学性能を有すると共に、広角化、極薄化の特性を有し、特に高画素用のCCD、CMOS等の撮像素子から構成される携帯電話の撮像レンズ部品とWEB撮像レンズに適用することができる。
【発明を実施するための形態】
【0021】
以下、図面及び実施形態を組み合わせて本発明をさらに説明する。
【0022】
本発明の目的、技術考案及び利点をより明確にするために、以下、図面を参照しながら本発明の各実施形態を詳しく説明する。しかし、本発明の各実施形態において、本発明に対する理解を便宜にするために、多くの技術的細部まで記載されているが、これらの技術的細部及び以下の各実施形態に基づく種々の変化及び修正がなくても、本発明が保護しようとする技術考案を実現可能であることは、当業者にとっては自明なことである。
【0023】
(第1実施形態)
図面を参照すると、本発明には、撮像光学レンズ10が提供される。
図1に示されたのは、本発明の第1実施形態に係る撮像光学レンズ10である。
図1において、左側は物体側であり、右側は像側である。撮像光学レンズ10は、合計6枚のレンズを備え、物体側から像側に向かって、順に、第1レンズL1、絞りS1、第2レンズL2、第3レンズL3、第4レンズL4、第5レンズL5及び第6レンズL6を含む。第6レンズL6と像面Siとの間には、光学フィルター(filter)GF等の光学素子が設けられてもよい。
【0024】
本実施形態において、第1レンズL1の材質がガラスであり、第2レンズL2の材質がプラスチックであり、第3レンズL3の材質がガラスであり、第4レンズL4の材質がプラスチックであり、第5レンズL5の材質がプラスチックであり、第6レンズL6の材質がプラスチックである。他の実施形態では、各レンズは他の材質であってもよい。
【0025】
本実施形態において、第1レンズL1は負の屈折力を有し、第2レンズL2は正の屈折力を有し、第3レンズL3は正の屈折力を有し、第4レンズL4は負の屈折力を有し、第5レンズL5は正の屈折力を有し、第6レンズL6は負の屈折力を有する。
【0026】
本実施形態において、上記の第1レンズL1のアッベ数をv1、上記の第3レンズL3のアッベ数をv3、上記の第5レンズL5の像側の面から上記の第6レンズL6の物体側の面までの軸上距離をd10、上記の第6レンズL6の軸上厚みをd11にしたときに、以下の関係式を満たす。
60.00≦v1≦90.00 (1)
60.00≦v3≦90.00 (2)
1.00≦d10/d11≦5.00 (3)
【0027】
ここで、関係式(1)には、第1レンズL1のアッベ数v1が規定されており、この関係式の範囲内にあると、光学系の性能を向上させることに寄与する。
【0028】
関係式(2)には、第3レンズL3のアッベ数v3が規定されており、この関係式の範囲内にあると、光学系の性能を向上させることに寄与する。
【0029】
関係式(3)には、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軸上距離d10と第6レンズL6の軸上厚みd11との比が規定されており、この関係式の範囲内にあると、光学系の全長を短くすることに寄与し、極薄化の効果を実現することができる。
【0030】
上記の撮像光学レンズ10の焦点距離をf、上記の第6レンズL6の焦点距離をf6にしたときに、−12.00≦f6/f≦−3.00の関係式が設立され、第6レンズL6の焦点距離f6と撮像光学レンズ10の焦点距離fとの比が規定されており、焦点距離を適切に配分することにより、システムとして、優れた結像品質及び低い感度を有する。
【0031】
本実施形態において、第1レンズL1について、その物体側の面が近軸において凹面に形成され、像側の面が近軸において凹面に形成される。
【0032】
上記の撮像光学レンズ10の焦点距離をf、上記の第1レンズL1の焦点距離をf1にしたときに、−3.62≦f1/f≦−1.00の関係式が設立され、第1レンズL1の焦点距離f1と撮像光学レンズ10の焦点距離fとの比が規定されており、この規定された範囲内にあると、第1レンズL1が適宜負の屈折力を有することで、システムの収差を低減させると共に、レンズの極薄化、広角化が進むことに有利である。また、−2.26≦f1/f≦−1.25であることが好ましい。
【0033】
上記の第1レンズL1の物体側の面の中心曲率半径をR1、上記の第1レンズL1の像側の面の中心曲率半径をR2にしたときに、−0.75≦(R1+R2)/(R1−R2)≦0.01の関係式が設立される。第1レンズL1の形状を合理的に制御することで、第1レンズL1はシステムの球面収差を効果的に補正することができる。また、−0.47≦(R1+R2)/(R1−R2)≦0であることが好ましい。
【0034】
上記の第1レンズL1の軸上厚みをd1、上記の撮像光学レンズ10の光学全長をTTLにしたときに、0.04≦d1/TTL≦0.16の関係式が設立される。この関係式の範囲内にあると、極薄化の実現に有利である。また、0.06≦d1/TTL≦0.13であることが好ましい。
【0035】
本実施形態において、第2レンズL2について、その物体側の面が近軸において凹面に形成され、像側の面が近軸において凸面に形成される。
【0036】
上記の第2レンズL2の焦点距離をf2、上記の撮像光学レンズ10の焦点距離をfにしたときに、1.81≦f2/f≦19.46の関係式が設立され、第2レンズL2の正の屈折力を合理的な範囲内に制御することで、光学系の収差を補正することに有利である。また、2.90≦f2/f≦15.57であることが好ましい。
【0037】
上記の第2レンズL2の物体側の面の中心曲率半径をR3、上記の第2レンズL2の像側の面の中心曲率半径をR4にしたときに、0.22≦(R3+R4)/(R3−R4)≦3.37の関係式が設立され、第2レンズL2の形状が規定されている。この関係式の範囲内にあると、レンズの極薄化、広角化が進むに従って、軸上色収差の問題の補正に有利である。また、0.35≦(R3+R4)/(R3−R4)≦2.69であることが好ましい。
【0038】
上記の第2レンズL2の軸上厚みをd3、上記の撮像光学レンズ10の光学全長をTTLにしたときに、0.05≦d3/TTL≦0.19の関係式が設立される。この関係式の範囲内にあると、極薄化の実現に有利である。また、0.09≦d3/TTL≦0.15であることが好ましい。
【0039】
本実施形態において、第3レンズL3について、その物体側の面が近軸において凸面に形成され、像側の面が近軸において凸面に形成される。
【0040】
上記の第3レンズL3の焦点距離をf3、上記の撮像光学レンズ10の焦点距離をfにしたときに、0.55≦f3/f≦2.42の関係式が設立され、屈折力を適切に配分することにより、システムとして、優れた結像品質及び低い感度を有する。また、0.89≦f3/f≦1.93であることが好ましい。
【0041】
上記の第3レンズL3の物体側の面の中心曲率半径をR5、上記の第3レンズL3の像側の面の中心曲率半径をR6にしたときに、−1.22≦(R5+R6)/(R5−R6)≦0の関係式が設立され、第3レンズL3の形状が規定されている。この関係式に規定された範囲内にあると、レンズを通過する光線のずれの程度を緩和し、収差を有効的に減少させることができる。また、−0.76≦(R5+R6)/(R5−R6)≦0であることが好ましい。
【0042】
上記の第3レンズL3の軸上厚みをd5、上記の撮像光学レンズ10の光学全長をTTLにしたときに、0.06≦d5/TTL≦0.21の関係式が設立される。この関係式の範囲内にあると、極薄化の実現に有利である。また、0.10≦d5/TTL≦0.17であることが好ましい。
【0043】
本実施形態において、第4レンズL4について、その物体側の面が近軸において凸面に形成され、像側の面が近軸において凹面に形成される。
【0044】
上記の第4レンズL4の焦点距離をf4、上記の撮像光学レンズ10の焦点距離をfにしたときに、−4.87≦f4/f≦−1.12の関係式が設立され、屈折力を適切に配分することにより、システムとして、優れた結像品質及び低い感度を有する。また、−3.05≦f4/f≦−1.39であることが好ましい。
【0045】
上記の第4レンズL4の物体側の面の中心曲率半径をR7、上記の第4レンズL4の像側の面の中心曲率半径をR8にしたときに、0.54≦(R7+R8)/(R7−R8)≦4.49の関係式が設立され、第4レンズL4の形状が規定されている。この関係式の範囲内にあると、極薄・広角化が進むに従って、軸外画角の収差等の問題の補正に有利である。また、0.86≦(R7+R8)/(R7−R8)≦3.59であることが好ましい。
【0046】
上記の第4レンズL4の軸上厚みをd7、上記の撮像光学レンズ10の光学全長をTTLにしたときに、0.02≦d7/TTL≦0.06の関係式が設立される。この関係式の範囲内にあると、極薄化の実現に有利である。また、0.03≦d7/TTL≦0.05であることが好ましい。
【0047】
本実施形態において、第5レンズL5について、その物体側の面が近軸において凸面に形成され、像側の面が近軸において凹面に形成される。
【0048】
上記の第5レンズL5の焦点距離をf5、上記の撮像光学レンズ10の焦点距離をfにしたときに、0.59≦f5/f≦4.38の関係式が設立され、第5レンズL5を限定することで、撮像光学レンズ10の光線角度を緩やかにし、公差感度を効果的に低減させることができる。また、0.95≦f5/f≦3.51であることが好ましい。
【0049】
上記の第5レンズL5の物体側の面の中心曲率半径をR9、上記の第5レンズL5の像側の面の中心曲率半径をR10にしたときに、−6.13≦(R9+R10)/(R9−R10)≦−1.00の関係式が設立され、第5レンズL5の形状が規定されている。この関係式の範囲内にあると、軸外画角の収差等の問題の補正に有利である。また、−3.83≦(R9+R10)/(R9−R10)≦−1.25であることが好ましい。
【0050】
上記の第5レンズL5の軸上厚みをd9、上記の撮像光学レンズ10の光学全長をTTLにしたときに、0.04≦d9/TTL≦0.16の関係式が設立される。この関係式の範囲内にあると、極薄化の実現に有利である。また、0.06≦d9/TTL≦0.13であることが好ましい。
【0051】
本実施形態において、第6レンズL6について、その物体側の面が近軸において凸面に形成され、像側の面が近軸において凹面に形成される。
【0052】
上記の第6レンズL6の物体側の面の中心曲率半径をR11、上記の第6レンズL6の像側の面の中心曲率半径をR12にしたときに、2.07≦(R11+R12)/(R11−R12)≦14.28の関係式が設立され、第6レンズL6の形状が規定されている。この関係式の範囲内にあると、極薄・広角化が進むに従って、軸外画角の収差等の問題の補正に有利である。また、3.32≦(R11+R12)/(R11−R12)≦11.43であることが好ましい。
【0053】
上記の第6レンズL6の軸上厚みをd11、上記の撮像光学レンズ10の光学全長をTTLにしたときに、0.02≦d11/TTL≦0.13の関係式が設立される。この関係式の範囲内にあると、極薄化の実現に有利である。また、0.03≦d11/TTL≦0.10であることが好ましい。
【0054】
理解できるように、他の実施形態では、第1レンズL1、第2レンズL2、第3レンズL3、第4レンズL4、第5レンズL5及び第6レンズL6の物体側の面と像側の面の面型は、他の凹、凸の分布形態とされてもよい。
【0055】
本実施形態において、撮像光学レンズ10の画角FOVは160.00°以上である。これにより、広角化を実現できる。
【0056】
本実施形態において、撮像光学レンズ10の光学全長をTTL、撮像光学レンズ10の像高をIHにしたときに、TTL/IH≦2.25の関係式が設立される。これにより、極薄化を実現できる。
【0057】
本発明に係る撮像光学レンズ10の焦点距離、各レンズの焦点距離及び中心曲率半径が上述した関係式を満たす場合、撮像光学レンズ10は、良好な光学性能を有すると共に、広角化、極薄化の設計要件を満たすことができる。当該撮像光学レンズ10の特性によれば、当該撮像光学レンズ10は特に高画素用のCCD、CMOS等の撮像素子から構成される携帯電話の撮像レンズ部品とWEB撮像レンズに適用することができる。
【0058】
以下、実施例を用いて、本発明に係る撮像光学レンズ10を説明する。各実施例に記載の符号は以下の通りである。焦点距離、軸上距離、中心曲率半径、軸上厚み、変曲点位置及び停留点位置の単位は、mmである。
【0059】
TTL:光学全長(第1レンズL1の物体側の面から像面Siまでの軸上距離)、単位はmmである。
【0060】
絞り値FNO:撮像光学レンズの有効焦点距離と入射瞳径の比。
【0061】
また、高品質な結像需要を満たすように、各レンズの物体側の面及び/又は像側の面の少なくとも一方に、変曲点及び/又は停留点がさらに設けられてもよい。具体的な実施案については、後述する。
【0062】
図1に示された撮像光学レンズ10の設定データを以下に示す。
【0063】
表1、表2は、本発明の第1実施形態に係る撮像光学レンズ10の設定データを示す。
【0065】
ここで、各符号の意味は、以下の通りである。
S1 :絞り
R :光学面の中心の曲率半径
R1 :第1レンズL1の物体側の面の中心曲率半径
R2 :第1レンズL1の像側の面の中心曲率半径
R3 :第2レンズL2の物体側の面の中心曲率半径
R4 :第2レンズL2の像側の面の中心曲率半径
R5 :第3レンズL3の物体側の面の中心曲率半径
R6 :第3レンズL3の像側の面の中心曲率半径
R7 :第4レンズL4の物体側の面の中心曲率半径
R8 :第4レンズL4の像側の面の中心曲率半径
R9 :第5レンズL5の物体側の面の中心曲率半径
R10 :第5レンズL5の像側の面の中心曲率半径
R11 :第6レンズL6の物体側の面の中心曲率半径
R12 :第6レンズL6の像側の面の中心曲率半径
R13 :光学フィルターGFの物体側の面の中心曲率半径
R14 :光学フィルターGFの像側の面の中心曲率半径
d :レンズの軸上厚み、レンズ間の軸上距離
d0 :絞りS1から第1レンズL1の物体側の面までの軸上距離
d1 :第1レンズL1の軸上厚み
d2 :第1レンズL1の像側の面から第2レンズL2の物体側の面までの軸上距離
d3 :第2レンズL2の軸上厚み
d4 :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軸上距離
d5 :第3レンズL3の軸上厚み
d6 :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軸上距離
d7 :第4レンズL4の軸上厚み
d8 :第4レンズL4の像側の面から第5レンズL5の物体側の面までの軸上距離
d9 :第5レンズL5の軸上厚み
d10 :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軸上距離
d11 :第6レンズL6の軸上厚み
d12 :第6レンズL6の像側の面から光学フィルターGFの物体側の面までの軸上距離
d13 :光学フィルターGFの軸上厚み
d14 :光学フィルターGFの像側の面から像面Siまでの軸上距離
nd :d線の屈折率
nd1 :第1レンズL1のd線の屈折率
nd2 :第2レンズL2のd線の屈折率
nd3 :第3レンズL3のd線の屈折率
nd4 :第4レンズL4のd線の屈折率
nd5 :第5レンズL5のd線の屈折率
nd6 :第6レンズL6のd線の屈折率
ndg :光学フィルターGFのd線の屈折率
vd :アッベ数
v1 :第1レンズL1のアッベ数
v2 :第2レンズL2のアッベ数
v3 :第3レンズL3のアッベ数
v4 :第4レンズL4のアッベ数
v5 :第5レンズL5のアッベ数
v6 :第6レンズL6のアッベ数
vg :光学フィルターGFのアッベ数
【0066】
表2は、本発明の第1実施形態に係る撮像光学レンズ10における各レンズの非球面のデータを示す。
【0068】
表2において、kは円錐係数であり、A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16、A18、A20は非球面係数である。
y=(x
2/R)/{1+[1−(k+1)(x
2/R
2)]
1/2}+A4x
4+A6x
6+A8x
8+A10x
10+A12x
12+A14x
14+A16x
16+A18x
18+A20x
20 (4)
【0069】
ここで、xは非球面曲線上の点と光軸との垂直距離であり、yは非球面深さ(非球面における光軸から離れた距離がxである点と、非球面光軸上の頂点に接する接平面との垂直距離)である。
【0070】
各レンズ面の非球面は、便宜上、上記式(4)で表される非球面を使用しているが、本発明は、この式(4)の非球面多項式に限定されるものではない。
【0071】
表3、表4は、本発明の第1実施形態に係る撮像光学レンズ10における各レンズの変曲点及び停留点の設定データを示す。ここで、P1R1、P1R2は、それぞれ第1レンズL1の物体側の面と像側の面を示し、P2R1、P2R2は、それぞれ第2レンズL2の物体側の面と像側の面を示し、P3R1、P3R2は、それぞれ第3レンズL3の物体側の面と像側の面を示し、P4R1、P4R2は、それぞれ第4レンズL4の物体側の面と像側の面を示し、P5R1、P5R2は、それぞれ第5レンズL5の物体側の面と像側の面を示し、P6R1、P6R2は、それぞれ第6レンズL6の物体側の面と像側の面を示す。また、「変曲点位置」欄の対応するデータは、各レンズの表面に設けられた変曲点から撮像光学レンズ10の光軸までの垂直距離であり、「停留点位置」欄の対応するデータは、各レンズの表面に設けられた停留点から撮像光学レンズ10の光軸までの垂直距離である。
【0074】
図2、
図3は、それぞれ波長656nm、588nm、573nm、546nm、436nmの光が第1実施形態に係る撮像光学レンズ10を通った後の球面収差及び倍率色収差を示す図である。
図4は、波長573nmの光が第1実施形態に係る撮像光学レンズ10を通った後の像面湾曲及び歪曲収差を示す図であり、
図4の像面湾曲Sは、サジタル方向の像面湾曲であり、Tは、子午方向の像面湾曲である。
【0075】
また、後記の表17には、第1実施形態、第2実施形態、第3実施形態、第4実施形態の各パラメータ及び関係式で規定されたパラメータに対応する値を示す。
【0076】
表17に示されるように、第1実施形態は、各関係式を満たしている。
【0077】
本実施形態において、上記の撮像光学レンズ10の入射瞳径ENPDが0.898mmであり、全視野の像高IHが4.000mmであり、対角線方向の画角FOVが160.00°である。これにより、撮像光学レンズ10は、広角化、極薄化の設計要件を満たすことができ、その軸上、軸外の色収差が十分に補正されて、優れた光学特性を有する。
【0078】
(第2実施形態)
図5は、第2実施形態に係る撮像光学レンズ20の構造を示す図である。第2実施形態は、第1実施形態とほぼ同じであり、以下の表における符号の意味も第1実施形態と同様であるため、ここで同じ部分について再び説明しなく、異なる点のみを以下に示す。
【0079】
本実施形態において、第2レンズL2の物体側の面が近軸において凸面に形成される。
【0080】
表5、表6は、本発明の第2実施形態に係る撮像光学レンズ20の設定データを示す。
【0082】
表6は、本発明の第2実施形態に係る撮像光学レンズ20における各レンズの非球面のデータを示す。
【0084】
表7、表8は、第2実施形態に係る撮像光学レンズ20における各レンズの変曲点及び停留点の設定データを示す。
【0087】
図6、
図7は、それぞれ波長656nm、588nm、573nm、546nm、436nmの光が第2実施形態に係る撮像光学レンズ20を通った後の球面収差及び倍率色収差を示す図である。
図8は、波長573nmの光が第2実施形態に係る撮像光学レンズ20を通った後の像面湾曲及び歪曲収差を示す図である。
図8の像面湾曲Sは、サジタル方向の像面湾曲であり、Tは、子午方向の像面湾曲である。
【0088】
後記の表17に示されるように、本実施形態に係る撮像光学レンズ20は、各関係式を満たしている。
【0089】
本実施形態において、上記の撮像光学レンズ20の入射瞳径ENPDが0.906mmであり、全視野の像高IHが4.000mmであり、対角線方向の画角FOVが160.00°である。これにより、撮像光学レンズ20は、広角化、極薄化の設計要件を満たすことができ、その軸上、軸外の色収差が十分に補正されて、優れた光学特性を有する。
【0090】
(第3実施形態)
図9は、第3実施形態に係る撮像光学レンズ30の構造を示す図である。第3実施形態は、第1実施形態とほぼ同じであり、以下の表における符号の意味も第1実施形態と同様であるため、ここで同じ部分について再び説明しなく、異なる点のみを以下に示す。
【0091】
本実施形態において、第2レンズL2の物体側の面が近軸において凸面に形成される。
【0092】
表9、表10は、本発明の第3実施形態に係る撮像光学レンズ30の設定データを示す。
【0094】
表10は、本発明の第3実施形態に係る撮像光学レンズ30における各レンズの非球面のデータを示す。
【0096】
表11、表12は、本発明の第3実施形態に係る撮像光学レンズ30における各レンズの変曲点及び停留点の設定データを示す。
【0099】
図10、
図11は、それぞれ波長656nm、588nm、573nm、546nm、436nmの光が第3実施形態に係る撮像光学レンズ30を通った後の球面収差及び倍率色収差を示す図である。
図12は、波長573nmの光が第3実施形態に係る撮像光学レンズ30を通った後の像面湾曲及び歪曲収差を示す図である。
図12の像面湾曲Sは、サジタル方向の像面湾曲であり、Tは、子午方向の像面湾曲である。
【0100】
後記の表17に示されるように、本実施形態に係る撮像光学レンズ30は、各関係式を満たしている。
【0101】
本実施形態において、上記の撮像光学レンズ30の入射瞳径ENPDが0.922mmであり、全視野の像高IHが4.000mmであり、対角線方向の画角FOVが160.00°である。これにより、上記の撮像光学レンズ30は、広角化、極薄化の設計要件を満たすことができ、その軸上、軸外の色収差が十分に補正されて、優れた光学特性を有する。
【0102】
(第4実施形態)
図13は、第4実施形態に係る撮像光学レンズ40の構造を示す図である。第4実施形態は、第1実施形態とほぼ同じであり、以下の表における符号の意味も第1実施形態と同様であるため、ここで同じ部分について再び説明しなく、異なる点のみを以下に示す。
【0103】
本実施形態において、第2レンズL2の物体側の面が近軸において凸面に形成される。
【0104】
表13、表14は、本発明の第4実施形態に係る撮像光学レンズ40の設定データを示す。
【0106】
表14は、本発明の第4実施形態に係る撮像光学レンズ40における各レンズの非球面のデータを示す。
【0108】
表15、表16は、本発明の第4実施形態に係る撮像光学レンズ40における各レンズの変曲点及び停留点の設定データを示す。
【0111】
図14、
図15は、それぞれ波長656nm、588nm、573nm、546nm、436nmの光が第4実施形態に係る撮像光学レンズ40を通った後の球面収差及び倍率色収差を示す図である。
図16は、波長573nmの光が第4実施形態に係る撮像光学レンズ40を通った後の像面湾曲及び歪曲収差を示す図である。
図16の像面湾曲Sは、サジタル方向の像面湾曲であり、Tは、子午方向の像面湾曲である。
【0112】
後記の表17に示されるように、本実施形態に係る撮像光学レンズ40は、各関係式を満たしている。
【0113】
本実施形態において、上記の撮像光学レンズ40の入射瞳径ENPDが0.922mmであり、全視野の像高IHが4.000mmであり、対角線方向の画角FOVが160.00°である。これにより、上記の撮像光学レンズ40は、広角化、極薄化の設計要件を満たすことができ、その軸上、軸外の色収差が十分に補正されて、優れた光学特性を有する。
【0115】
上述したのは、本発明の具体的な実施形態に過ぎない。本発明の主旨から逸脱しない範囲で改良を行うこともでき、これらの改良はいずれも本発明の保護範囲に属することは、当業者であれば理解できるはずである。
【解決手段】撮像光学レンズは、合計6枚のレンズを備え、6枚のレンズは、物体側から像側に向かって、順に、負の屈折力を有する第1レンズ、正の屈折力を有する第2レンズ、正の屈折力を有する第3レンズ、負の屈折力を有する第4レンズ、正の屈折力を有する第5レンズ、及び負の屈折力を有する第6レンズであり、第1レンズのアッベ数をv1、第3レンズのアッベ数をv3、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軸上距離をd10、第6レンズの軸上厚みをd11にしたときに、60.00≦v1≦90.00、60.00≦v3≦90.00、1.00≦d10/d11≦5.00の関係式を満たす。当該撮像光学レンズは、良好な光学性能を有すると共に、広角化、極薄化の設計要件を満たすことができる。