摄像镜头以及具备摄像镜头的摄像装置的制造方法

xiaoxiao2020-10-23  15

摄像镜头以及具备摄像镜头的摄像装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本实用新型设及使被摄体的光学像成像在CCD烟largeCoupledDevice;电荷禪 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W及搭载该摄像镜头而进行拍摄的数码静物相机、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、平板型终端和便携式游戏机等摄像装置。
【背景技术】
[0002] 随着个人计算机向普通家庭等的普及,能够将所拍摄到的风景、人像等图像信息 向个人计算机输入的数码静物相机正急速地普及。另外,在移动电话、智能手机或者平板型 终端上搭载图像输入用的相机模块该一情况也变得多起来。在该样的具有摄像功能的设备 中,使用CCDXM0S等摄像元件。近年来,该些摄像元件的紧凑化不断发展,对摄像设备整体 W及搭载于摄像设备的摄像镜头也要求紧凑性。另外,同时,摄像元件的高像素化也不断发 展,要求摄像镜头的高分辨率、高性能化。例如要求与五百万像素W上、更进一步适当地与 八百万像素W上的高像素对应的性能。
[0003] 为了满足该样的要求,提出了设为透镜片数较多的五片结构的摄像镜头。例如,在 专利文献1W及2中提出了五片结构的摄像镜头,该五片结构的摄像镜头从物体侧起依次 包括;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=透镜、具 有负光焦度的第四透镜和具有负光焦度的第五透镜。
[0004] 专利文献1 ;美国专利第8379325号说明书
[0005] 专利文献2 ;美国专利第8547649号说明书 【实用新型内容】
[0006] 另一方面,特别是在用于移动终端、智能手机或者平板型终端等那样的镜头全长 较短的摄像镜头中,不仅提高了镜头全长的缩短化的要求,而且提高了广角化的要求。
[0007] 然而,上述专利文献1W及2记载的镜头系统难W在维持焦距的情况下同时满足 镜头全长的缩短化和广角化该两个要求。另外,专利文献2记载的镜头系统被要求将镜头 全长进一步缩短。
[0008] 本实用新型鉴于上述情况而作出,其目的在于提供能够实现镜头全长的缩短化并 达成广角化、且从中屯、视角到周边视角实现较高的成像性能的摄像镜头W及能够搭载该摄 像镜头而得到高分辨率的拍摄图像的摄像装置。
[0009] 本实用新型的摄像镜头的特征在于,包括五个透镜,该五个透镜从物体侧起依次 是:第一透镜,具有正光焦度,且凸面朝向物体侧;双凹形状的第二透镜;第=透镜,具有正 光焦度,且呈凹面朝向物体侧的弯月形状;第四透镜,具有负光焦度,且凹面朝向物体侧; 及第五透镜,具有负光焦度,且凹面朝向像侧,并且该摄像镜头满足下述条件式:
[0010] - 1. 2 <f/f4 <- 0. 2 (1)
[0011] _ 1. 18 < f/f5 <_ 0. 35 (2)
[001引其中,
[0013]f为整个系统的焦距,
[0014] f4为第四透镜的焦距,
[0015] 巧为第五透镜的焦距。
[0016] 在本实用新型的摄像镜头中,通过进一步采用W下的优选结构,能够使光学性能 更加良好。
[0017] 在本实用新型的摄像镜头中,优选为,第五透镜是双凹形状。
[0018] 在本实用新型的摄像镜头中,优选为,第一透镜是双凸形状。
[0019] 在本实用新型的摄像镜头中,优选为,第四透镜是双凹形状。
[0020] 本实用新型的摄像镜头优选为满足W下的条件式(1 - 1)~(1 - 2)、(2 - 1)~ (2 - 2)、(3)~(3 - 2)、(4)~(4 - 2)、(5)~巧一2)、做W及(7)中的任一个条件式 或者任意的组合。
[0021] - 1 < f/f4 <- 0. 25 (1-1)
[0022] - 0. 85 < f/f4 <- 0. 3 (1 _ 2)
[0023] _ 1. 17 < f/f5 <_ 0. 44 (2 - 1)
[0024] _ 1. 1 < f/f5 <_ 0. 7 (2 - 2)
[00巧]1. 5 < f ? P:M < 5做
[0026] 1. 6 < f ? P:M < 4 (3-1)
[0027] 2. 4 < f ? P:M < 3 (3 -。
[0028] - 2 < f ? P45 < 1. 1 (4)
[0029] - 1. 5 < f ? P45 < 0 (4-1)
[0030] - 1. 2 < f ? P45 < - 0. 5 (4 - 2)
[0031] 0. 08 < (L2r+L2f) / (L化一L2f) < 1 (5)
[0032] 0. 09 < (L化+L2f)/(L化一L2f) < 0. 99 巧一1)
[0033] 0. 1 < (L化+L2f) / (L化一L2f) < 0. 985 巧一2)
[0034] 0 < f ? tan ? /L5r <0.7 (6)
[00巧]1 <f/n< 3 (7)
[003引其中,
[0037]f为整个系统的焦距,
[003引n为第一透镜的焦距,
[0039] f4为第四透镜的焦距,
[0040] 巧为第五透镜的焦距,
[0041]L化为第二透镜的像侧的面的近轴曲率半径,
[0042]L2f为第二透镜的物体侧的面的近轴曲率半径,
[0043]L5r为第五透镜的像侧的面的近轴曲率半径,
[0044] ?为聚焦于无限远物体的状态下的最大视角的半值,
[0045]P34为由第=透镜的像侧的面与第四透镜的物体侧的面形成的空气透镜的光焦 度,该空气透镜的光焦度由W下的式子(P1)求得。
[0046]P45为由第四透镜的像侧的面与第五透镜的物体侧的面形成的空气透镜的光焦 度,该空气透镜的光焦度由W下的式子(P2)求得。
[0047]【数学式1】
[0048]
【主权项】
1. 一种摄像镜头,其特征在于, 包括五个透镜,所述五个透镜从物体侧起依次是: 第一透镜,具有正光焦度,且凸面朝向物体侧; 双凹形状的第二透镜; 第三透镜,具有正光焦度,且呈凹面朝向物体侧的弯月形状; 第四透镜,具有负光焦度,且凹面朝向物体侧;及 第五透镜,具有负光焦度,且凹面朝向像侧, 所述摄像镜头满足下述条件式: -1. 2 < f/f4 <- 0. 2 (1) -1. 18 < f/f5 <- 0. 35 (2) 其中, f为整个系统的焦距, f4为所述第四透镜的焦距, f5为所述第五透镜的焦距。
2. 根据权利要求1所述的摄像镜头,其中, 所述第五透镜是双凹形状。 3. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 所述第一透镜是双凸形状。
4. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 所述第四透镜是双凹形状。
5. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: 1. 5 < f · P34 < 5 (3) 其中, P34为由所述第三透镜的像侧的面与所述第四透镜的物体侧的面形成的空气透镜的光 焦度,所述空气透镜的光焦度由下示的数学式1求得, 【数学式1】 其中,
Nd3为所述第三透镜对d线的折射率, Nd4为所述第四透镜对d线的折射率, L3r为所述第三透镜的像侧的面的近轴曲率半径, L4f为所述第四透镜的物体侧的面的近轴曲率半径, D7为所述第三透镜与所述第四透镜在光轴上的空气间隔。
6. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: -2 < f · P45 < I. 1 (4) 其中, P45为由所述第四透镜的像侧的面与所述第五透镜的物体侧的面形成的空气透镜的光 焦度,所述空气透镜的光焦度由下示的数学式2求得, 【数学式2】 其中,
Nd4为所述第四透镜对d线的折射率, Nd5为所述第五透镜对d线的折射率, L4r为所述第四透镜的像侧的面的近轴曲率半径, L5f为所述第五透镜的物体侧的面的近轴曲率半径, D9为所述第四透镜与所述第五透镜在光轴上的空气间隔。
7. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: 0. 08 < (L2r+L2f) / (L2r - L2f) < I (5) 其中, L2r为所述第二透镜的像侧的面的近轴曲率半径, L2f为所述第二透镜的物体侧的面的近轴曲率半径。
8. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: 0. f · tan ω /L5r <0.7 (6) 其中, L5r为所述第五透镜的像侧的面的近轴曲率半径, ω为聚焦于无限远物体的状态下的最大视角的半值。
9. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: 1. f/f 1 < 3 (7) 其中, Π为所述第一透镜的焦距。
10. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: -I < f/f4 <- 0. 25 (1 - 1)。
11. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: -1. 17 < f/f5 <- 0. 44 (2-1)。
12. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: 1. 6 < f · P34 < 4 (3 - 1) 其中, P34为由所述第三透镜的像侧的面与所述第四透镜的物体侧的面形成的空气透镜的光 焦度,所述空气透镜的光焦度由下示的数学式3求得, 【数学式3】 其中,
Nd3为所述第三透镜对d线的折射率, Nd4为所述第四透镜对d线的折射率, L3r为所述第三透镜的像侧的面的近轴曲率半径, L4f为所述第四透镜的物体侧的面的近轴曲率半径, D7为所述第三透镜与所述第四透镜的光轴上的空气间隔。
13. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: -1. 5 < f · P45 < O (4-1) 其中, P45为由所述第四透镜的像侧的面与所述第五透镜的物体侧的面形成的空气透镜的光 焦度,所述空气透镜的光焦度由下示的数学式4求得, 【数学式4】
其中, Nd4为所述第四透镜对d线的折射率, Nd5为所述第五透镜对d线的折射率, L4r为所述第四透镜的像侧的面的近轴曲率半径, L5f为所述第五透镜的物体侧的面的近轴曲率半径, D9为所述第四透镜与所述第五透镜在光轴上的空气间隔。
14. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: 0. 09 < (L2r+L2f) / (L2r - L2f) < 0. 99 (5 - I) 其中, L2r为所述第二透镜的像侧的面的近轴曲率半径, L2f为所述第二透镜的物体侧的面的近轴曲率半径。
15. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: -0. 85 < f/f4 <- 0. 3 (1 - 2)。
16. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: -I. I < f/f5 <- 0. 7 (2 - 2)。
17. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: 2. 4 < f · P34 < 3 (3 - 2) 其中, P34为由所述第三透镜的像侧的面与所述第四透镜的物体侧的面形成的空气透镜的光 焦度,所述空气透镜的光焦度由下示的数学式5求得, 【数学式U
其中, Nd3为所述第三透镜对d线的折射率, Nd4为所述第四透镜对d线的折射率, L3r为所述第三透镜的像侧的面的近轴曲率半径, L4f为所述第四透镜的物体侧的面的近轴曲率半径, D7为所述第三透镜与所述第四透镜在光轴上的空气间隔。
18. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: -1. 2 < f · P45 <- 0. 5 (4 - 2) 其中, P45为由所述第四透镜的像侧的面与所述第五透镜的物体侧的面形成的空气透镜的光 焦度,所述空气透镜的光焦度由下示的数学式6求得, 【数学式6】 其中,
Nd4为所述第四透镜对d线的折射率, Nd5为所述第五透镜对d线的折射率, L4r为所述第四透镜的像侧的面的近轴曲率半径, L5f为所述第五透镜的物体侧的面的近轴曲率半径, D9为所述第四透镜与所述第五透镜在光轴上的空气间隔。
19. 根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其中, 还满足下述条件式: 0.1 < (L2r+L2f) / (L2r - L2f) < 0. 985 (5 - 2) 其中, L2r为所述第二透镜的像侧的面的近轴曲率半径, L2f为所述第二透镜的物体侧的面的近轴曲率半径。
20. -种摄像装置,具备权利要求1~19中任一项所述的摄像镜头。
【专利摘要】本实用新型提供摄像镜头以及具备摄像镜头的摄像装置,达成了广角化以及全长缩短化并实现了能够应对高分辨率化的高成像性能。摄像镜头包括五个透镜并满足预定的条件式,这五个透镜从物体侧起依次是:第一透镜(L1),具有正光焦度,且将凸面朝向物体侧;双凹形状的第二透镜(L2);弯月形状的第三透镜(L3),具有正光焦度,且将凹面朝向物体侧;第四透镜(L4),具有负光焦度,且将凹面朝向物体侧;及第五透镜(L5),具有负光焦度,且将凹面朝向像侧。
【IPC分类】G02B13-18, G02B13-06, G02B13-00
【公开号】CN204613493
【申请号】CN201520084197
【发明人】神田秀雄
【申请人】富士胶片株式会社
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年2月5日
【公告号】US20150226939
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