[实用新型]摄像透镜及相机模组以及摄像设备有效

专利信息
申请号: 200820207546.4 申请日: 2008-09-01
公开(公告)号: CN201327546Y 公开(公告)日: 2009-10-14
发明(设计)人: 野田隆行 申请(专利权)人: 富士能株式会社
主分类号: G02B13/00 分类号: G02B13/00;G02B13/18;G02B9/34;H04N5/225
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 代理人: 李贵亮
地址: 日本国*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 摄像 透镜 相机 模组 以及 设备
【说明书】:

技术领域

本发明涉及一种在CCD(Charge Coupled Device)或CMOS(ComplementaryMetal Oxide Semiconductor)等摄像元件上成像被摄体的光学像的摄像透镜、及将由其摄像透镜形成的光学像转换成摄像信号的相机模组、以及装载该摄像透镜而进行摄影的数码静物照相机、带摄像头的手机、及个人数位助理(PDA:Personal Digital Assistance)等的摄像设备。

背景技术

近几年,伴随个人电脑在一般家庭等的普及,可将摄影的风景或人物像等图像信息输入到个人电脑的数码静止相机在急速普及。而且,在手机上搭载图像输入用的相机模组的现象也多起来。在具有这种摄像功能的设备使用CCD或CMOS等摄像元件。近几年,该些摄像元件的紧凑化发展,对摄像设备整体及装载于其的摄像透镜也要求紧凑性。而且,同时摄像元件的高像素化也在发展,要求摄像透镜的高分辨、高性能化。

对这种要求,例如,为了谋求紧凑化(光轴方向的缩短化)、廉价化、以及高分辨化,将透镜片数设为4片构成,为了谋求高性能化,可考虑积极使用非球面。在专利文献1至4公开有为4片构成且使用非球面的摄像透镜。

【专利文献1】专利公开2004-302057号公报

【专利文献2】专利公开2007-17984号公报

【专利文献3】专利公开2002-228922号公报

【专利文献4】美国专利第6,917,479号说明书

在如上述摄像设备中,要求在考虑大批生产的同时使光学性能的恶化限制为最小限,并减小相机模组整体的光轴方向的长度(=高度)。然而,若将透镜后焦距(从透镜的最靠近像侧的位置到像面的距离)单纯地设为过小,则通常难以满足光线的射出角度的标准或最终透镜面上的划痕、异物等外观上的标准。而且,若将透镜系统的厚度DL(DL:透镜全厚度=从最靠近物体侧的透镜面的顶点到最靠近像侧的透镜面的顶点的距离)单纯地设为过小,则有必要将各透镜要素的中心厚度D设为过小,或使非球面的效果过强,产生由透镜形状在成型时发生内部歪曲、轴偏倒、由外观规格的制造适当的恶化。从而,在进行全长的缩短化的情况下,将透镜后焦距、透镜系统的厚度DL、各透镜要素的中心厚度等设小,并且在适当条件下平衡地组装这些,在批量生产时有必要维持良好的光学性能。

上述专利文献1所述的摄像透镜,由于光阑在第2透镜的后侧,因此若进行全长短缩化,则存在光线的射出角度容易变大的问题。而且,在专利文献2公开有各种种类的4片构成的摄像透镜,但很难说对每个构成例进行了最适合的设计。例如,关于焦距小的类型的实施例(表示4前后的值的实施例),对于焦距的全长之比大于1.25。其以外的实施例的透镜大,认为没有充分考虑到针对小型化等的中心厚度的制造性。而且,在专利文献3及专利文献4所示的摄像透镜中,由于实施例的焦距、全长、及透镜厚度皆大,因此,认为没有充分考虑到近几年的针对摄像元件的小型化的中心厚度等的制造性。

发明内容

本发明是借鉴于这种问题点而提出的,其目的在于,提供一种使用非球面维持全长的短缩化的同时维持高成像性能,并且可实现制造适当性的良好的透镜系统的摄像透镜、及搭载该摄像透镜可得到高分辨的摄像信号的相机模组、以及摄像设备。

本发明的摄像透镜构成为,一种摄像透镜,其特征在于,从物体侧依次具备:第1透镜,其至少1面为非球面形状,物体侧的面在光轴附近为凸面,并具有正的光放大率;第2透镜,其像侧的面在光轴附近为凹面,并具有负的光放大率;第3透镜,其在光轴附近将凹面朝向物体侧,并为正的弯月形透镜;第4透镜,其两面为非球面形状,并且像侧的面在光轴附近为凹形状、在周边部为凸形状,并且在光轴上比上述第1透镜的像侧的面顶点位置更靠近物体侧,或在光轴上述第1透镜的像侧的面顶点位置和上述第2透镜的物体侧的面顶点位置之间配置光阑,并且,满足以下条件式而构成:

0.85≤DL/f≤0.93 ……(1)

0.19≤D5/f≤0.5  ……(2)

-0.8≤f/R3≤0    ……(3)

1.25≤f/R1≤3.33 ……(4)

(D1+D2)/f≤0.25 ……(5)

此处,

f:整体的焦距,

D5:第3透镜的中心厚度,

DL:从第1透镜的物体侧面顶点到第4透镜的像侧面顶点的光轴上的距离,

R1:第1透镜的物体侧的面的近轴曲率半径,

R3:第2透镜的物体侧的面的近轴曲率半径,

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