[发明专利]摄像镜头有效
申请号: | 201110375172.3 | 申请日: | 2011-11-23 |
公开(公告)号: | CN102736225A | 公开(公告)日: | 2012-10-17 |
发明(设计)人: | 桥本雅也 | 申请(专利权)人: | 康达智株式会社 |
主分类号: | G02B13/18 | 分类号: | G02B13/18;G02B13/00 |
代理公司: | 中原信达知识产权代理有限责任公司 11219 | 代理人: | 谢丽娜;关兆辉 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 摄像 镜头 | ||
技术领域
本发明涉及用于小型摄像装置的固体摄像元件用摄像镜头,该小型摄像装置用于便携电话机、便携游戏机等便携终端、PDA(Personal Digital Assistance:个人数字助理)等小型且薄型的电子设备。
背景技术
最近,随着具备摄像装置的便携终端市场的扩大,在该摄像装置上开始搭载高像素且小型的固体摄像元件。
与这种摄像元件的小型化和高像素化对应,对于摄像镜头在分辨率和图像品质的方面要求更高的性能,并且随着其普及,也要求低成本化。
为了应对高性能化的要求,由多个透镜构成的摄像镜头普遍化,与三个至四个的透镜构成相比,提出了可以更高性能化的五个透镜构成的摄像镜头。
例如,在专利文献1中公开了以下的以高性能化为目标的摄像镜头,该摄像镜头从物体侧依次具备第一透镜、弯月形的第二透镜、弯月形的第三透镜、第四透镜以及第五透镜,其中,第一透镜的物体侧的面为凸形状,具有正的光焦度;第二透镜将凹面朝向像面侧,具有负的光焦度;第三透镜将凸面朝向像面侧,具有正的光焦度;第四透镜的两面为非球面形状且在光轴附近像面侧的面为凹形状,具有负的光焦度;第五透镜的两面为非球面形状,具有正或负的光焦度。
另外,在专利文献2中公开了以下的以高性能化为目标的摄像镜头,该摄像镜头从物体侧依次配置有孔径光阑、第一透镜、第二透镜、弯月形的第三透镜、弯月形的第四透镜以及弯月形的第五透镜,其中,第一透镜具有正的光焦度;第二透镜与第一透镜接合,具有负的光焦度;第三透镜将凹面朝向物体侧;第四透镜将凹面朝向物体侧;第五透镜的至少一面为非球面,并将凸面朝向物体侧。
另外,在专利文献3中公开了以下的以高性能化为目标的摄像镜头,该摄像镜头从物体侧依次具备第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及第五透镜,其中,第一透镜具有正的光焦度;第二透镜具有负的光焦度;第三透镜的像面侧的面为凸形状,具有正的光焦度;第四透镜在光轴附近具有正的光焦度;第五透镜在光轴附近具有负的光焦度。第五透镜的像面侧的面在光轴附近为凹形状,具有随着朝向周边而负的光焦度与光轴附近相比变弱的区域。
【现有技术文献】
【专利文献】
【专利文献1】日本专利特开2007-264180号公报
【专利文献2】日本专利特开2007-298572号公报
【专利文献3】日本专利特开2010-262269号公报
发明内容
发明要解决的课题
但是,上述专利文献1至专利文献3记载的摄像镜头通过五个透镜的构成来实现高性能化的目标,但由于透镜系统的全长较长,因此难以兼顾摄像镜头的小型化和良好的像差校正。另外,由于使用玻璃材料,因此在低成本化的实现方面也存在课题。
本发明是鉴于上述情况而做出的,其目的在于提供一种小型且高性能、还能够对应低成本化的固体摄像元件用摄像镜头。
用于解决课题的手段
为了解决上述课题,本发明涉及的固体摄像元件用的摄像镜头,从物体侧朝向像面侧依次配置孔径光阑、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及第五透镜,其中,第一透镜为将凸面朝向物体侧和像面侧的双凸形状;第二透镜在光轴附近将凸面朝向物体侧,具有负的光焦度;第三透镜为在光轴附近将凸面朝向物体侧和像面侧的双凸形状;第四透镜在光轴附近将凹面朝向物体侧,具有正的光焦度;第五透镜在光轴附近将凸面朝向物体侧,具有负的光焦度,在将第一透镜的焦距设为f1,将整个透镜系统的焦距设为f时,满足以下的条件式(1)。
0.50<f1/f<0.76 (1)
在上述构成中,第一透镜以及第二透镜主要实施必要的光焦度的产生和色像差的校正,第三至第五透镜主要实施慧差、像散以及像面弯曲的校正。通过使第二透镜的形状为在光轴附近将凸面朝向物体侧的弯月形状,良好地校正了球面像差。另外,使第三透镜为在光轴附近将凸面朝向物体侧和像面侧的弱光焦度的双凸形状,抑制了对整个系统的光焦度的影响的同时,良好地校正了轴外的像差(尤其是慧差以及像面弯曲)。另外,通过将孔径光阑配置在第一透镜的物体侧,容易进行CRA(Chief Ray Angle:主光线角)的控制。即,对于要求远心性(telecentric)的摄像元件,容易控制光线入射角度,并且能够确保光量下降的周边部分的光量。另外,通过使各自的透镜形状以及各自透镜的光焦度最优平衡,实现了小型且高性能的摄像镜头。
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