(19)【発行国】日本国特許庁(JP)
(12)【公報種別】特許公報(B2)
(11)【特許番号】
(24)【登録日】2024-05-01
(45)【発行日】2024-05-13
(54)【発明の名称】撮像レンズ
(51)【国際特許分類】
G02B 13/00 20060101AFI20240502BHJP
G02B 13/18 20060101ALI20240502BHJP
【FI】
G02B13/00
G02B13/18
(21)【出願番号】P 2020138580
(22)【出願日】2020-08-19
【審査請求日】2023-08-18
(31)【優先権主張番号】P 2019160974
(32)【優先日】2019-09-04
(33)【優先権主張国・地域又は機関】JP
(73)【特許権者】
【識別番号】521351719
【氏名又は名称】東京晨美光学電子株式会社
(74)【代理人】
【識別番号】100112520
【氏名又は名称】林 茂則
(72)【発明者】
【氏名】徳能 康煕
(72)【発明者】
【氏名】関根 幸男
(72)【発明者】
【氏名】鎌田 健一
【審査官】森内 正明
(56)【参考文献】
【文献】特表2017-521686(JP,A)
【文献】特開2014-197098(JP,A)
【文献】米国特許出願公開第2019/0056570(US,A1)
【文献】米国特許出願公開第2017/0353645(US,A1)
(58)【調査した分野】(Int.Cl.,DB名)
G02B 9/00 - 17/08
G02B 21/02 - 21/04
G02B 25/00 - 25/04
(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
物体側から像側に向かって順に配置された、近軸において物体側が凸面で正の屈折力を有する第1レンズと、近軸において負の屈折力を有する第2レンズと、近軸において負の屈折力を有する第3レンズと、近軸において正の屈折力を有する第4レンズと、近軸において負の屈折力を有する第5レンズとから構成され、以下の条件式(1)、(2)、および(3)を満足することを特徴とする撮像レンズ。
(1)9.0<νd4<29.0
(2)2.8<r1×|r2|/f<9.5
(3)-2.5<r3/r7<-0.1
(11)1.0<(T2/f)×100<18.0
(20)0.0≦r10/f5<2.3
ただし、
νd4:第4レンズのd線に対するアッべ数
r1:第1レンズの物体側の面の近軸曲率半径
r2:第1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
r3:第2レンズの物体側の面の近軸曲率半径
r7:第4レンズの物体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
r10:第5レンズの像側の面の近軸曲率半径
f5:第5レンズの焦点距離
【請求項2】
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)3.0<(D4/f4)×100<13.0
ただし、
D4:第4レンズの光軸上の厚み
f4:第4レンズの焦点距離
【請求項3】
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)1.5<|r2|/f<7.0
ただし、
r2:第1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
【請求項4】
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)-20.0<|r2|/r8<-3.5
ただし、
r2:第1レンズの像側の面の近軸曲率半径
r8:第4レンズの像側の面の近軸曲率半径
【請求項5】
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)0.0<|r5|/r6<18.0
ただし、
r5:第3レンズの物体側の面の近軸曲率半径
r6:第3レンズの像側の面の近軸曲率半径
【請求項6】
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)0.0<|r5|/r6/r1<12.0
ただし、
r5:第3レンズの物体側の面の近軸曲率半径
r6:第3レンズの像側の面の近軸曲率半径
r1:第1レンズの物体側の面の近軸曲率半径
【請求項7】
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)0.5<f4/f<3.0
ただし、
f4:第4レンズの焦点距離
f:撮像レンズ全系の焦点距離
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
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。
【背景技術】
【0002】
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。
【0003】
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。
【0004】
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。
【0005】
特許文献1には、物体側から像側に向かって順に、正の屈折力を有し、物体側に凸面を向けた第1レンズと、負の屈折力を有する第2レンズと、負の屈折力を有し、像側に凹面を向けた第3レンズと、正、または負の屈折力を有する第4レンズと、負の屈折力を有し、物体側に凹面を向けた第5レンズとを備え、光学全長と全系の焦点距離との関係、全系の焦点距離と像高の半値との関係が、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。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
【文献】中国特許出願公開第109407284号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
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。
【0008】
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。
【0009】
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、平面とは近軸における形状を指すものと定義する。屈折力とは、特に断りがない限り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。
【課題を解決するための手段】
【0010】
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、近軸において物体側が凸面で正の屈折力を有する第1レンズと、近軸において負の屈折力を有する第2レンズと、近軸において負の屈折力を有する第3レンズと、近軸において正の屈折力を有する第4レンズと、近軸において負の屈折力を有する第5レンズとから構成される。
【0011】
第1レンズは、屈折力を強めることで、低背化を図る。また、近軸において物体側を凸とすることにより、球面収差、歪曲収差を抑制する。
【0012】
第2レンズは、球面収差、色収差を良好に補正する。
【0013】
第3レンズは、色収差、コマ収差を良好に補正する。
【0014】
第4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。
【0015】
第5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。
【0016】
上記構成の撮像レンズにおいては、第2レンズは近軸において物体側を凸面とすることが望ましい。このような形状にすることでコマ収差、非点収差、歪曲収差の補正が可能になる。
【0017】
また、上記構成の撮像レンズにおいては、第3レンズは近軸において像側を凹面とすることが望ましい。このような形状にすることで非点収差、歪曲収差の補正が可能になる。
【0018】
また、上記構成の撮像レンズにおいては、第5レンズは近軸において物体側を凹面とすることが望ましい。このような形状にすることで非点収差、像面湾曲、歪曲収差の補正が可能になる。
【0019】
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)9.0<νd4<29.0
ただし、νd4は第4レンズのd線に対するアッべ数である。
【0020】
条件式(1)は、第4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。
【0021】
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)2.8<r1×|r2|/f<9.5
ただし、r1は第1レンズの物体側の面の近軸曲率半径、r2は第1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。
【0022】
条件式(2)は、第1レンズの物体側の面の近軸曲率半径、第1レンズの像側の面の近軸曲率半径、および撮像レンズ全系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(2)の範囲を満足することで、低背化を図るとともに、球面収差、コマ収差、非点収差、歪曲収差の抑制が可能になる。
【0023】
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)-2.5<r3/r7<-0.1
ただし、r3は第2レンズの物体側の面の近軸曲率半径、r7は第4レンズの物体側の面の近軸曲率半径である。
【0024】
条件式(3)は、第2レンズの物体側の面の近軸曲率半径、および第4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(3)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。
【0025】
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)3.0<(D4/f4)×100<13.0
ただし、D4は第4レンズの光軸上の厚み、f4は第4レンズの焦点距離である。
【0026】
条件式(4)は、第4レンズの光軸上の厚み、および第4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(4)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、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
【0027】
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)1.5<|r2|/f<7.0
ただし、r2は第1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。
【0028】
条件式(5)は、第1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(5)の範囲を満足することで、球面収差、コマ収差、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
【0029】
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)-20.0<|r2|/r8<-3.5
ただし、r2は第1レンズの像側の面の近軸曲率半径、r8は第4レンズの像側の面の近軸曲率半径である。
【0030】
条件式(6)は、第1レンズの像側の面の近軸曲率半径、および第4レンズの像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(6)の範囲を満足することで、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。
【0031】
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)0.0<|r5|/r6<18.0
ただし、r5は第3レンズの物体側の面の近軸曲率半径、r6は第3レンズの像側の面の近軸曲率半径である。
【0032】
条件式(7)は、第3レンズの物体側の面の近軸曲率半径、および第3レンズの像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(7)を満足することで、コマ収差、非点収差、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
【0033】
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)0.0<|r5|/r6/r1<12.0
ただし、r5は第3レンズの物体側の面の近軸曲率半径、r6は第3レンズの像側の面の近軸曲率半径、r1は第1レンズの物体側の面の近軸曲率半径である。
【0034】
条件式(8)は、第3レンズの物体側の面の近軸曲率半径、第3レンズの像側の面の近軸曲率半径、および第1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(8)を満足することで、球面収差、コマ収差、非点収差、歪曲収の良好な補正が可能になる。
【0035】
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)0.5<f4/f<3.0
ただし、f4は第4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。
【0036】
条件式(9)は、第4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(9)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、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
【0037】
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)47.0<νd3<67.0
ただし、νd3は第3レンズのd線に対するアッべ数である。
【0038】
条件式(10)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(10)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。
【0039】
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)1.0<(T2/f)×100<18.0
ただし、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、fは撮像レンズ全系の焦点距離である。
【0040】
条件式(11)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。
【0041】
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)0.05<D3/(T3-T2)<1.35
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、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。
【0042】
条件式(12)は、第3レンズの光軸上の厚み、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(12)の範囲を満足することで、第3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、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
【0043】
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)1.2<D4/T4<13.0
ただし、D4は第4レンズの光軸上の厚み、T4は第4レンズの像側の面から第5レンズの物体側の面までの光軸上の距離である。
【0044】
条件式(13)は、第4レンズの光軸上の厚み、および第4レンズの像側の面から第5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(13)の範囲を満足することで、低背化を図るとともに、第5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、歪曲収差を良好に補正する。
【0045】
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)0.5<(T4/f)×100<6.5
ただし、T4は第4レンズの像側の面から第5レンズの物体側の面までの光軸上の距離、fは撮像レンズ全系の焦点距離である。
【0046】
条件式(14)は、第4レンズの像側の面から第5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(14)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。
【0047】
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)-6.00<|r2|/r3/r8<-0.55
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、r8は第4レンズの像側の面の近軸曲率半径である。
【0048】
条件式(15)は、第1レンズの像側の面の近軸曲率半径、第2レンズの物体側の面の近軸曲率半径、および第4レンズの像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(15)を満足することで、球面収差、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。
【0049】
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)-200.0<r7/T2<-3.0
ただし、r7は第4レンズの物体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。
【0050】
条件式(16)は、第4レンズの物体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(16)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、像面湾曲、歪曲収差の良好な補正が可能になる。
【0051】
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)-35.0<r7/(T3-T2)<-1.5
ただし、r7:第4レンズの物体側の面の近軸曲率半径、T3: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、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である。
【0052】
条件式(17)は、第4レンズの物体側の面の近軸曲率半径、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(17)の範囲を満足することで、第4レンズの物体側の面の屈折力を維持するとともに、第3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。
【0053】
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)0.15<f1/f4<0.80
ただし、f1は第1レンズの焦点距離、f4は第4レンズの焦点距離である。
【0054】
条件式(18)は、第1レンズの焦点距離、および第4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(18)の範囲を満足することで、第1レンズの屈折力、および第4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、球面収差、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。
【0055】
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)-1.3<f2/f4<-0.3
ただし、f2は第2レンズの焦点距離、f4は第4レンズの焦点距離である。
【0056】
条件式(19)は、第2レンズの焦点距離、および第4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(19)の範囲を満足することで、第2レンズの屈折力、および第4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、球面収差、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。
【0057】
また、上記構成の撮像レンズにおいては、以下の条件式(20)を満足することが望ましい。
(20)0.0≦r10/f5<2.3
ただし、r10は第5レンズの像側の面の近軸曲率半径、f5は第5レンズの焦点距離である。
【0058】
条件式(20)は、第5レンズの像側の面の近軸曲率半径、および第5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(20)の範囲を満足することで、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。
【発明の効果】
【0059】
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。
【図面の簡単な説明】
【0060】
【
図1】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。
【
図2】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。
【
図3】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。
【
図4】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。
【
図5】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。
【
図6】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。
【
図7】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。
【
図8】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。
【
図9】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。
【
図10】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。
【
図11】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。
【
図12】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。
【
図13】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。
【
図14】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。
【
図15】本発明の実施例8の撮像レンズの概略構成を示す図である。
【
図16】本発明の実施例8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。
【
図17】本発明の実施例9の撮像レンズの概略構成を示す図である。
【
図18】本発明の実施例9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。
【発明を実施するための形態】
【0061】
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。
【0062】
【0063】
図1に示すように、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、近軸において物体側が凸面で正の屈折力を有する第1レンズL1と、近軸において物体側が凸面で負の屈折力を有する第2レンズL2と、近軸において像側が凹面で負の屈折力を有する第3レンズL3と、近軸において正の屈折力を有する第4レンズL4と、近軸において物体側が凹面で負の屈折力を有する第5レンズL5とから構成される。
【0064】
また、第5レンズL5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。
【0065】
開口絞りSTは、第2レンズL2と第3レンズL3の間に配置しているため、歪曲収差の補正を容易にしている。なお、開口絞りSTの位置は、第2レンズL2と第3レンズL3の間に限定されない。
図5、
図7に示す実施例3、実施例4は、第1レンズL1と第2レンズL2の間に配置される例であり、
図9、
図13、
図15、
図17に示す実施例5、実施例7、実施例8、実施例9は第1レンズL1の物体側に配置される例である。
【0066】
第1レンズL1は、正の屈折力を有し、近軸において物体側が凸面であるとともに、像側が凹面の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、球面収差、コマ収差、非点収差、歪曲収差を抑制している。
【0067】
なお、第1レンズL1の形状は、
図3、
図5、
図7、
図9、
図11、
図13および
図15に示す実施例2、実施例3、実施例4、実施例5、実施例6、実施例7、および実施例8のように、近軸において物体側が凸面であるとともに、像側が凸面の両凸形状であってもよい。この場合、両面の正の屈折力により、低背化に有利になる。
【0068】
第2レンズL2は、負の屈折力を有し、近軸において物体側が凸面であるとともに、像側が凹面の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。
【0069】
第3レンズL3は、負の屈折力を有し、近軸において物体側が凸面であるとともに、像側が凹面のメニスカス形状に形成されている。そのため、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。
【0070】
なお、第3レンズL3の形状は、
図3、
図9、
図11、
図13、
図15、および
図17に示す実施例2、実施例5、実施例6、実施例7、実施例8、および実施例9のように、近軸において物体側が凹面であるとともに、像側が凹面の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。
【0071】
第4レンズL4は、正の屈折力を有し、近軸において物体側が凹面であるとともに、像側が凸面の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。
【0072】
第5レンズL5は、負の屈折力を有し、近軸において物体側が凹面であるとともに、像側が凸面のメニスカス形状に形成されている。また、両面には非球面が形成されている。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。
【0073】
なお、第5レンズL5の形状は、
図3に示す実施例2のように、近軸において物体側が凹面であるとともに、像側が平面であってもよい。この場合、像側に形成した非球面によって、非点収差、像面湾曲、歪曲収差を良好に補正する。
【0074】
本実施の形態に係る撮像レンズは、第1レンズL1から第5レンズL5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。
【0075】
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。
【0076】
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。
【0077】
本実施形態における撮像レンズは、以下の条件式(1)から(20)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)9.0<νd4<29.0
(2)2.8<r1×|r2|/f<9.5
(3)-2.5<r3/r7<-0.1
(4)3.0<(D4/f4)×100<13.0
(5)1.5<|r2|/f<7.0
(6)-20.0<|r2|/r8<-3.5
(7)0.0<|r5|/r6<18.0
(8)0.0<|r5|/r6/r1<12.0
(9)0.5<f4/f<3.0
(10)47.0<νd3<67.0
(11)1.0<(T2/f)×100<18.0
(12)0.05<D3/(T3-T2)<1.35
(13)1.2<D4/T4<13.0
(14)0.5<(T4/f)×100<6.5
(15)-6.00<|r2|/r3/r8<-0.55
(16)-200.0<r7/T2<-3.0
(17)-35.0<r7/(T3-T2)<-1.5
(18)0.15<f1/f4<0.80
(19)-1.3<f2/f4<-0.3
(20)0.0≦r10/f5<2.3
ただし、
νd3:第3レンズL3のd線に対するアッべ数
νd4:第4レンズL4のd線に対するアッべ数
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
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
T4: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光軸X上の距離
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
f4:第4レンズL4の焦点距離
f5:第5レンズL5の焦点距離
r1:第1レンズL1の物体側の面の近軸曲率半径
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
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
r7:第4レンズL4の物体側の面の近軸曲率半径
r8:第4レンズL4の像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
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。
【0078】
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(20a)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)18.0<νd4<22.0
(2a)2.88≦r1×|r2|/f≦9.20
(3a)-2.36≦r3/r7≦-0.14
(4a)3.16≦(D4/f4)×100≦11.81
(5a)1.79≦|r2|/f≦6.41
(6a)-19.87≦|r2|/r8≦-4.29
(7a)1.12≦|r5|/r6≦15.66
(8a)0.07≦|r5|/r6/r1≦11.04
(9a)0.71≦f4/f≦2.69
(10a)55.0<νd3<60.0
(11a)3.17≦(T2/f)×100≦15.23
(12a)0.19≦D3/(T3-T2)≦1.25
(13a)1.4≦D4/T4≦12.29
(14a)0.69≦(T4/f)×100≦6.06
(15a)-4.40≦|r2|/r3/r8≦-0.64
(16a)-181.02≦r7/T2≦-3.75
(17a)-32.82≦r7/(T3-T2)≦-2.62
(18a)0.16≦f1/f4≦0.63
(19a)-1.12≦f2/f4≦-0.33
(20a)0≦r10/f5≦1.91
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。なお、条件式(1a)から(20a)それぞれの下限値のみ、または上限値のみを、それぞれが対応する条件式(1)から(20)へ適用させてもよい。
【0079】
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。
【0080】
【0081】
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。
【0082】
(実施例1)
【0083】
基本的なレンズデータを以下の表1に示す。
【0084】
【0085】
実施例1の撮像レンズは、表10に示すように条件式(1)から(20)を満たしている。
【0086】
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、および
図8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。
【0087】
(実施例2)
【0088】
基本的なレンズデータを以下の表2に示す。
【0089】
【0090】
実施例2の撮像レンズは、表10に示すように条件式(1)から(20)を満たしている。
【0091】
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。
【0092】
(実施例3)
【0093】
基本的なレンズデータを以下の表3に示す。
【0094】
【0095】
実施例3の撮像レンズは、表10に示すように条件式(1)から(20)を満たしている。
【0096】
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。
【0097】
(実施例4)
【0098】
基本的なレンズデータを以下の表4に示す。
【0099】
【0100】
実施例4の撮像レンズは、表10に示すように条件式(1)から(20)を満たしている。
【0101】
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。
【0102】
(実施例5)
【0103】
基本的なレンズデータを以下の表5に示す。
【0104】
【0105】
実施例5の撮像レンズは、表10に示すように条件式(1)から(20)を満たしている。
【0106】
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。
【0107】
(実施例6)
【0108】
基本的なレンズデータを以下の表6に示す。
【0109】
【0110】
実施例6の撮像レンズは、表10に示すように条件式(1)から(20)を満たしている。
【0111】
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。
【0112】
(実施例7)
【0113】
基本的なレンズデータを以下の表7に示す。
【0114】
【0115】
実施例7の撮像レンズは、表10に示すように条件式(1)から(20)を満たしている。
【0116】
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。
【0117】
(実施例8)
【0118】
基本的なレンズデータを以下の表8に示す。
【0119】
【0120】
実施例8の撮像レンズは、表10に示すように条件式(1)から(20)を満たしている。
【0121】
図16は実施例8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16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。
【0122】
(実施例9)
【0123】
基本的なレンズデータを以下の表9に示す。
【0124】
【0125】
実施例9の撮像レンズは、表10に示すように条件式(1)から(20)を満たしている。
【0126】
図18は実施例9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18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。
【0127】
表10に実施例1から実施例9に係る条件式(1)から(20)の値を示す。
【0128】
【産業上の利用可能性】
【0129】
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。
【符号の説明】
【0130】
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
ih 最大像高
IR フィルタ
IMG 撮像面