摄像镜头及具备摄像镜头的摄像装置制造方法及图纸

技术编号:14939702 阅读:135 留言:0更新日期:2017-04-01 02:10
本实用新型专利技术实现摄像镜头及具备该摄像镜头的摄像装置,维持移动终端等中的标准的视角,并实现了全长的缩短化以及高分辨率化。摄像镜头实质上由4片以上的透镜构成,该4片以上的透镜从物体侧起依次是:具有正光焦度的第一透镜(L1)、具有负光焦度的第二透镜(L2)及多个透镜,在将整个系统的焦距设为f、将第一透镜(L1)的焦距设为f1、将从第一透镜(L1)的物体侧的面到像侧的近轴焦点位置的光轴上的距离(后焦距量为空气换算长度)设为TL时,满足下述条件式(1)~(4):(1)0.8<TL/f<1.0,(2)1.0<f/f1<3.0,(3)2.03mm<f<5.16mm,(4)1.0mm<f1<3.0mm。(*该技术在2023年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本技术涉及使被摄体的光学像成像在CCD(ChargeCoupledDevice:电荷耦合元件)、CMOS(ComplementaryMetalOxideSemiconductor:互补金属氧化物半导体)等摄像元件上的固定焦点的摄像镜头以及搭载该摄像镜头而进行摄影的数码静物相机、带相机的移动电话及移动信息终端(PDA:PersonalDigitalAssistance(个人数字助理))、智能手机、平板型终端及便携式游戏机等摄像装置。
技术介绍
随着个人计算机向普通家庭等的普及,能够将拍摄到的风景、人物像等图像信息输入到个人计算机的数码静物相机迅速地普及。此外,在移动电话、智能手机、平板型终端中搭载图像输入用的相机模块的情况也增多。在这样的具有摄像功能的设备中,使用CCD、CMOS等摄像元件。近年来,这些摄像元件的高像素化在发展,伴随于此,要求摄像镜头的高分辨率、高性能化。作为上述领域用的摄像镜头,提出了例如专利文献1、2中记载的摄像镜头。在专利文献1中,作为移动电话用的双焦点光学系统而记载了4~5片结构的摄像镜头。在专利文献2中记载了意识到高分辨率的摄像元件的5片结构的摄像镜头。现有技术文献专利文献专利文献1:美国专利第7274515号公报专利文献2:韩国公开专利第2010-0062480号公报
技术实现思路
近年来,摄像元件的紧凑化也在发展,摄像设备整体以及搭载于该摄像设备的摄像镜头也被要求紧凑性,尤其是,在移动电话、智能手机、平板型终端等这样的薄型化在发展的装置中搭载的摄像镜头中,镜头全长的缩短化的要求逐渐提高。此外,在上述装置中摄影视角也是重要的项目,所以要求在维持移动终端中的标准的视角的状态下,具有高分辨率的性能,并进行镜头全长的缩短化。为了响应于这些全部要求,上述专利文献1中记载的摄像镜头被要求将全长进一步缩短化。此外,上述专利文献2中记载的摄像镜头被要求扩大视角,将全长进一步缩短化。本技术是鉴于这样的问题点而完成的,其目的在于提供能够维持移动终端等中的标准的视角并将全长缩短化且实现能够与高像素化对应的高成像性能的摄像镜头以及能够搭载该摄像镜头而获得高分辨率的摄像图像的摄像装置。本技术的摄像镜头由4片以上的透镜构成,该4片以上的透镜从物体侧起依次是:具有正光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;及多个透镜,上述摄像镜头满足以下的条件式:0.8<TL/f<1.0(1)1.0<f/f1<3.0(2)2.03mm<f<5.16mm(3)1.0mm<f1<3.0mm(4)其中,f为整个系统的焦距,f1为第一透镜的焦距,TL为从第一透镜的物体侧的面到像侧的近轴焦点位置的光轴上的距离,后焦距量为空气换算长度。优选为,本技术的摄像镜头满足以下的条件式(1-1)至(5-2)中的至少一个。另外,作为优选的方式,也可以满足条件式(1-1)至(5-2)中的任一个,或者也可以满足任意的组合。0.9<TL/f<1.0(1-1)1.2<f/f1<2.5(2-1)1.7<f/f1<2.0(2-2)0.003<Da/f<0.050(5)0.004<Da/f<0.040(5-1)0.005<Da/f<0.030(5-2)其中,Da为第一透镜与第二透镜的光轴上的间隔。优选为,本技术的摄像镜头中,构成整个系统的透镜的片数为6片以下。优选为,在本技术的摄像镜头中,第二透镜的像侧的面为凹面。优选为,在本技术的摄像镜头中,整个系统所具有的负透镜中从物体侧起第二个负透镜的物体侧的面为凹面。优选为,在本技术的摄像镜头中,最靠像侧的透镜为将凹面朝向像侧的负透镜。优选为,在本技术的摄像镜头中,开口光圈配置于比第二透镜的物体侧的面靠物体侧。优选为,在本技术的摄像镜头中,最靠像侧的透镜的像侧的面为具有拐点的非球面形状,且在光轴附近为凹形状。构成本技术的摄像镜头的透镜中,除了第一透镜和第二透镜以外的多个透镜也可以由3片透镜构成,该3片透镜从物体侧起依次是:具有正光焦度的第三透镜;具有负光焦度的第四透镜;及具有负光焦度的第五透镜。构成本技术的摄像镜头的透镜中,除了第一透镜和第二透镜以外的多个透镜也可以由2片透镜构成,该2片透镜从物体侧起依次是:具有正光焦度的第三透镜;及具有负光焦度的第四透镜。构成本技术的摄像镜头的透镜中,除了第一透镜和第二透镜以外的多个透镜也可以由4片透镜构成,该4片透镜从物体侧起依次是:具有负光焦度的第三透镜;具有正光焦度的第四透镜;具有正光焦度的第五透镜;及具有负光焦度的第六透镜。另外,上述本技术的摄像镜头及其优选的结构中的“构成”、“构成的”是指,本专利技术的摄像镜头除了作为结构要素而列举的透镜以外,还包括实质上不具有放大率的透镜、光圈、玻片等透镜以外的光学要素、镜头凸缘、镜筒、手抖校正机构等机构部分等。另外,在本技术中,设为复合非球面透镜(在球面透镜上重叠非球面形状的膜而构成非球面透镜的透镜)不当作将球面透镜和非球面透镜接合而成的2片结构而处理为1片透镜。另外,上述本技术的摄像镜头及其优选的结构中的透镜的面形状、光焦度的符号只要不特别限定为是包含非球面的,则采用光轴附近(近轴区域)的面形状、光焦度的符号。本技术的摄像装置具有本技术的摄像镜头。根据本技术的摄像镜头,由于从物体侧起第一个、第二个分别配置正透镜、负透镜,由4片以上的透镜构成,且以满足预定的条件式的方式构成,所以能够实现如下的镜头系统:维持移动终端等中的标准的视角,并将全长缩短化,且具有能够与高像素化对应的高成像性能。此外,根据本技术的摄像装置,由于具有上述本技术的摄像镜头,所以能够以移动终端等中的标准的视角来进行拍摄,能够将摄像镜头的光轴方向上的装置尺寸缩短化,能够获得高分辨率的摄影图像。附图说明图1是表示本技术的一实施方式的摄像镜头的第一结构例的图,是与实施例1对应的镜头剖视图。图2是表示本技术的一实施方式的摄像镜头的第二结构例的图,是与实施例2对应的镜头剖视图。图3是表示本技术的一实施方式的摄像镜头的第三结构例的图,是与实施例3对应的镜头剖视图。图4是表示本技术的一实施方式的摄像镜头的第四结构例的图,是与实施例4对应的镜头剖视图。图5是图1所示的摄像镜头的光路图。图6是表示本技术的实施例1的摄像镜头的各种像差的像差图,(A)表示球面像差,(B)表示像面弯曲,(C)表示畸变,(D)表示倍率色差。图7是表示本技术的实施例2的摄像镜头的各种像差的像差图,(A)表示球面像差,(B)表示像面弯曲,(C)表示畸变,(D)表示倍率色差。图8是表示本技术的实施例3的摄像镜头的各种像差的像差图,(A)表示球面像差,(本文档来自技高网...
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【技术保护点】
一种摄像镜头,由5片透镜构成,该5片透镜从物体侧起依次是:具有正光焦度的第一透镜;具有负光焦度的第二透镜;具有正光焦度的第三透镜;具有负光焦度的第四透镜;及具有负光焦度的第五透镜,开口光圈配置于比所述第一透镜的物体侧的面靠物体侧,所述摄像镜头满足以下的条件式:0.8<TL/f<1.0    (1) 1.0<f/f1<3.0    (2) 2.03mm<f<5.16mm    (3) 1.0mm<f1<3.0mm    (4) 其中,f为整个系统的焦距,f1为所述第一透镜的焦距,TL为将后焦距量作为空气换算长度的情况下的、从所述第一透镜的物体侧的面到像侧的近轴焦点位置的光轴上的距离。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2013.03.25 JP 2013-0616471.一种摄像镜头,
由5片透镜构成,该5片透镜从物体侧起依次是:
具有正光焦度的第一透镜;
具有负光焦度的第二透镜;
具有正光焦度的第三透镜;
具有负光焦度的第四透镜;及
具有负光焦度的第五透镜,
开口光圈配置于比所述第一透镜的物体侧的面靠物体侧,
所述摄像镜头满足以下的条件式:
0.8<TL/f<1.0(1)
1.0<f/f1<3.0(2)
2.03mm<f<5.16mm(3)
1.0mm<f1<3.0mm(4)
其中,
f为整个系统的焦距,
f1为所述第一透镜的焦距,
TL为将后焦距量作为空气换算长度的情况下的、从所述第一透镜的物体侧的面到像侧的近轴焦点位置的光轴上的距离。
2.一种摄像镜头,
由4片透镜构成,该4片透镜从物体侧起依次是:
具有正光焦度的第一透镜;
具有负光焦度的第二透镜;
具有正光焦度的第三透镜;及
具有负光焦度的第四透镜,
开口光圈配置于比所述第一透镜的物体侧的面靠物体侧,
所述摄像镜头满足以下的条件式:
0.8<TL/f<1.0(1)
1.0<f/f1<3.0(2)
2.03mm<f<5.16mm(3)
1.0mm<f1<3.0mm(4)
其中,
f为整个系统的焦距,
f1为所述第一透镜的焦距,
TL为将后焦距量作为空气换算长度的情况下的、从所述第一透镜的物体侧的面到像侧的近轴焦点位置的光轴上的距离。
3.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中,
还满足以下的条件式:
0.003<Da/f<0.050(5)
其中,
Da为所述第一透镜与所述第二透镜的光轴上的间隔。
4.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中,
还满足以下的条件式:
0.004<Da/f<0.040(5-1)
其中,
Da为所述第一透镜与所述第二透镜的光轴上的间隔。
5.一种摄像镜头,
由4片以上的透镜构成,该4片以上的透镜从物体侧起依次是:
具有正光焦度的第一透镜;
具有负光焦度的第二透镜;及
多个透镜,
开口光圈配置于比所述第一透镜的物体侧的面靠物体侧,
所述摄像镜头满...

【专利技术属性】
技术研发人员:岩崎达郎岸根庆延
申请(专利权)人:富士胶片株式会社
类型:新型
国别省市:日本;JP

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