【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】
本专利技术涉及摄像模块中使用的成像光学系统(变焦光学系统)以及具有该成像光 学系统的电子摄像装置。
技术介绍
数字照相机在高像素化(高画质化)及小型薄型化的方面都已达到实用水平, 在功能上、市场上也都取代了银盐35mm胶片照相机。因此,作为进一步发展的方向之 一,强烈要求在保持当前的大小及厚度的状态下实现高变焦比、广角化以及进一步的高像素化。目前为止,作为因在光学系统薄型化方面出色而被采用的成像光学系统,例如 有这样的光学系统其在从物体侧起最初的透镜组中,使用了用于使光路弯折的反射光 学元件。如果采用这样的成像光学系统,则能够使照相机框体的纵深变得极薄(专利文 献1、专利文献2)。对于专利文献1及专利文献2的光学系统,在最初的透镜组的反射光学元件中, 使具有某种程度的视场角的光束的行进路径可靠地弯折。在此情况下,为了确保其视场 角所需大小的反射面,沿着第1透镜组Gl的光轴的空气换算厚度必然变厚。尤其在广角 化时该部分的空气换算厚度显著增大。另一方面,上述空气换算厚度越厚,则越需要使 反射面增大。因此,在这些光学系统中,在反射面的紧前方配置了负屈光力,在其紧后 方 ...
【技术保护点】
一种成像光学系统,其从物体侧起依次具有: 第1透镜组G1,其在变焦时是固定的,并包含用于使光路弯折的反射光学元件; 第2透镜组G2,其具有负屈光力,且在变焦时是能够移动的; 第3透镜组G3,其具有正屈光力; 第4透镜组G4,其具有正屈光力;以及 最后部透镜组GR, 在从广角端向望远端变焦时,所述第3透镜组G3在光轴上向物体侧移动, 该成像光学系统的特征在于, 所述最后部透镜组GR满足以下条件: 0.95<βRw<2.5...(1-1) 其中,βRw是所述最后部透镜组GR的成像倍率,并且是对焦至广角端的所述成像光学系统整体的成像倍率为0.01以下的任意物点时的成像倍率。
【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】JP 2008-4-30 2008-118199;JP 2008-4-30 2008-118245;1.一种成像光学系统,其从物体侧起依次具有第1透镜组G1,其在变焦时是固定的,并包含用于使光路弯折的反射光学元件; 第2透镜组G2,其具有负屈光力,且在变焦时是能够移动的; 第3透镜组G3,其具有正屈光力; 第4透镜组G4,其具有正屈光力;以及 最后部透镜组GR,在从广角端向望远端变焦时,所述第3透镜组G3在光轴上向物体侧移动, 该成像光学系统的特征在于, 所述最后部透镜组GR满足以下条件 0.95 < ^Rw < 2.5... (1-1)其中,β Rw是所述最后部透镜组GR的成像倍率,并且是对焦至广角端的所述成像 光学系统整体的成像倍率为0.01以下的任意物点时的成像倍率。2.根据权利要求1所述的成像光学系统,其特征在于, 所述最后部透镜组GR是第5透镜组G5。3.根据权利要求1或2所述的成像光学系统,其特征在于,所述最后部透镜组GR仅由在变焦时与像面之间的距离大致恒定的透镜成分构成, 并且该成像光学系统满足以下条件 0.3 < NRn-NRp < 0.9... (1-2)其中,NRp、NRn分别是形成所述最后部透镜组GR的正透镜和负透镜的介质对于d 线的折射率。4.根据权利要求1至3中任意一项所述的成像光学系统,其特征在于,所述最后部透镜组GR仅由在变焦时与像面之间的距离大致恒定的透镜成分构成, 并且该成像光学系统满足以下条件 10 < vRp-vRn < 90... (1—3)其中,vRp、vRn分别是形成所述最后部透镜组GR的正透镜和负透镜的介质对于d 线的阿贝数。5.根据权利要求1至4中任意一项所述的成像光学系统,其特征在于, 所述最后部透镜组GR由将正透镜与负透镜接合起来的透镜成分构成。6.根据根据权利要求1至5中任意一项所述的成像光学系统,其特征在于, 所述最后部透镜组GR满足以下条件1/Rgrf> 1/Rgrr...(14)-0.5 < (Rgr^Rgrr)Z(Rgrf-Rgrr) <6.5... (1-5)其中,ReRF、ReRR分别是所述最后部透镜组GR的最接近物体侧的面的近轴曲率半径 和最接近像侧的面的近轴曲率半径。7.根据权利要求1至6中任意一项所述的成像光学系统,其特征在于,该成像光学系统能够通过使所述第4透镜组G4向物体侧移动,来对更近距离的被摄 体进行对焦,在对焦至广角端的所述成像光学系统整体的成像倍率绝对值为0.01以下的任意物点 的状态下,当从广角端向望远端变焦时,所述第4透镜组G4以在望远端比在广角端时相对地靠近所述最后部透镜组GR的方式进行移动, 其中,该成像光学系统满足以下条件 -1.2<β 2w<-0.40...(l-6) -1.8<β 3w<-0.40...(l-7)其中,β 2w是所述第2透镜组G2的成像倍率,β 3w是所述第3透镜组G3的成像 倍率,且是对焦至广角端的所述成像光学系统整体的成像倍率为0.01以下的任意物点时 的成像倍率,相对于朝向的光轴的角度, ^是广角端的所述成像光学系统整体的焦距。8.—种成像光学系统,其具有第1透镜组Gl,该第1透镜组Gl配置在最接近物体的 一侧且具有正屈光力,该成像光学系统的特征在于,该第1透镜组Gl具有反射光学元件和透镜成分Clp,该透镜成分Clp配置在该反射 光学元件的像侧,且具有正屈光力,该透镜成分Clp是将负透镜LA与正透镜LB接合而构成,其接合面是非球面, 并且,该成像光学系统满足以下条件式(2-1), 0.4 < E/fl2 < 2.0... (2-1),其中,E是面顶Ctl与面顶Ct2之间的沿着光轴的空气换算距离, 面顶Ctl是比所述反射光学元件的反射面更接近物体侧的折射面中、负屈光力最强的 面的面顶,面顶Ct2是所述透镜成分Clp的接合面的面顶,fl2是构成所述第1透镜组Gl的透镜中、比所述反射光学元件更接近像侧的全部透镜 的合成焦距,其中,在所述反射光学元件具有出射面且该出射面具有屈光力的情况下, fl2是将该出射面包含在内时的合成焦距。9.根据权利要求8所述的成像光学系统,其特征在于,所述负透镜LA的材质是能量硬化型树脂,所述透镜成分Clp是以在所述正透镜LB 上直接成形的方式形成的。10.根据权利要求8至9中任意一项所述的成像光学系统,其特征在于, 所述反射光学元件是棱镜,其介质的折射率是1.8以上。11.根据权利要求8至10中任意一项所述的成像光学系统,其特征在于, 该成像光学系统满足以下条件式(2-2)1.60 < nd(LB) < 2.4... (2-2)其中,nd(LB)是所述正透镜LB对于d线的折射率。12.根据权利要求8至11中任意一项所述的成像光学系统,其特征在于, 该成像光学系统满足条件式(2-3)3 < vd(LA) < 35... (2-3)其中,vd(LA)是所述负透镜LA对于d线的阿贝数。13.根据权利要求8至12中任意一项所述的成像光学系统,其特征在于,设置了将光轴方向设为ζ、将与光轴垂直的方向设为h的坐标轴,并且,设R为球 面成分在光轴上的曲率半径、k为圆锥常数、A4、A6、A8、Altl…为非球面系数,用下式(2-4)来表示非球面的形状,ζ = h2/R[l+{l-(l+K)h2/R2}1/2] +A4h4+A6h6+A8h8+A1Qh1Q+……(2-4) 并且,用下式(2-5)来表示偏移量, ΔΖ = z-h2/R[l+{l-h2/R2}1/2]…...(2-5)在此情况下,该成像光学系统满足以下条件式(2_6a)或(2-6b) 在Rc^O时Azc(h)<(AzA(h) + AzB(h))/2,其中 h = 2.5a...(2-6a) 在RcX)时,Azc(h)>(AzA(h) + AzB(h))/2,其中 h = 2.5a...(2-6b)其中,zA是所述负透镜LA的空气接触面的形状,是基于式子(2-4)的形状,zB是所述正透镜LB的空气接触面的形状,是基于式子(2-4)的形状,是所述接合面的形状,是基于式子(2-4)的形状, ΔζΑ是所述负透镜LA的空气接触面的偏移量,是基于式子(2-5)的量, ΔzB是所述正透镜LB的空气接触面的偏移量,是基于式子(2-5)量, Aze是所述接合面的偏移量,是基于式子(2-5)的量, Re是接合面的近轴曲率半径, a是基于以下的(2-7)式的量 a = (y10)2 · Iog10 Y/fw... (2-7) 另外,在式子(2-7)中, Yio是最大像高,fw是所述成像光学系统在广角端的整体的焦距,Y是所述成像光学系统中的变焦比,等于望远端的整个系统的焦距/广角端的整个 系统的焦距,并且,通过以各个面的面顶为原点,由此Z(O) =0始终成立。14.根据权利要求8至13中任意一项所述的成像光学系统,其特征在于,该成像光学系统还具有第2透镜组G2,该第2透镜组G2具有负屈光力,并且在变焦 时是能够移动的,该成像光学系统满足以下条件 -1.2 < β2 < -0.3... (2-16)其中,β 2w是所述第2透镜组G2在广角端的成像倍率,且是对焦至广角端的所述 成像光学系统整体的成像倍率绝对值为0.01以下的任意物点时的成像倍率。15.根据权利要求14所述的成像光学系统,其特征在于,该成像光学系统在所述第2透镜组G2之后具有第3透镜组G3和第4透镜组G4,该 第3透镜组G3具有正屈光力,该第4透镜组G4具有正屈光力, 该成像光学系统满足以下条件式(2-17) -1.8 < β 34 < -0.3... (2-17)其中,β 34 是所述第3透镜组G3与所述第4透镜组G4的合成系统在广角端...
【专利技术属性】
技术研发人员:三原伸一,
申请(专利权)人:奥林巴斯映像株式会社,
类型:发明
国别省市:JP
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