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WO2010010891A1 - 撮像レンズ、撮像装置及び携帯端末 - Google Patents

撮像レンズ、撮像装置及び携帯端末 Download PDF

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WO2010010891A1
WO2010010891A1 PCT/JP2009/063093 JP2009063093W WO2010010891A1 WO 2010010891 A1 WO2010010891 A1 WO 2010010891A1 JP 2009063093 W JP2009063093 W JP 2009063093W WO 2010010891 A1 WO2010010891 A1 WO 2010010891A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
lens
block
imaging
lens block
focal length
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2009/063093
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
泰成 福田
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Konica Minolta Opto Inc
Original Assignee
Konica Minolta Opto Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Konica Minolta Opto Inc filed Critical Konica Minolta Opto Inc
Priority to US13/055,000 priority Critical patent/US8228621B2/en
Priority to JP2010521712A priority patent/JPWO2010010891A1/ja
Priority to CN2009801284775A priority patent/CN102099722B/zh
Publication of WO2010010891A1 publication Critical patent/WO2010010891A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0055Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element
    • G02B13/006Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing a special optical element at least one element being a compound optical element, e.g. cemented elements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • G02B13/002Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface
    • G02B13/004Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design having at least one aspherical surface having four lenses
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0085Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras employing wafer level optics

Definitions

  • the present invention relates to an imaging lens, an imaging device, and a portable terminal. More specifically, an imaging device for capturing an image of a subject with an imaging device (for example, a solid-state imaging device such as a charge coupled device (CCD) image sensor, a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor), and the like.
  • an imaging device for example, a solid-state imaging device such as a charge coupled device (CCD) image sensor, a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the present invention relates to an on-board portable terminal and an imaging lens that includes, for example, a wafer-scale lens suitable for mass production and forms an optical image on a light receiving surface of an imaging element.
  • Compact and thin imaging devices are now mounted on portable terminals (for example, mobile phones and PDAs (Personal Digital Assistants), etc.) that are compact and thin electronic devices. This enables mutual information transmission with remote locations. Is possible not only for audio information but also for image information.
  • a solid-state image pickup device such as a CCD image sensor or a CMOS image sensor is used.
  • Patent Documents 1 and 2 propose imaging lenses having an F value increased to 2.4 to 2.8.
  • Patent Documents 3 to 7 propose imaging lenses aimed at realizing mass production.
  • the imaging lenses proposed in Patent Documents 1 and 2 use many lenses with five corrections for chromatic aberration and other aberrations in order to realize an imaging lens having a bright F-number and high depiction performance. Although it is tried by doing, since it is comprised with many lenses, the full length has become large. In addition, in order to try to improve chromatic aberration, glass is used for some lenses, and the cost is increased. On the other hand, in the imaging lenses proposed in Patent Documents 3 to 7 in consideration of mass productivity, the F value is dark, and when trying to cope with a fine pixel pitch, noise increases or it corresponds to a high pixel. Is lacking in performance.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and the object thereof is to achieve mass production at a low cost while having a bright F value and high optical performance that can cope with a minute pixel pitch of an image sensor. It is an object to provide an imaging lens that can perform imaging, an imaging device including the imaging lens, and a portable terminal.
  • an optical element including a lens substrate that is a parallel plate and a lens unit that is formed on at least one of the object side surface and the image side surface and has positive or negative power
  • a lens block the lens substrate and the An imaging lens made of a material different from that of the lens unit and including four or more lens blocks.
  • the lens blocks are arranged in order from the object side, a first lens block, a second lens block, a third lens block, and a fourth lens.
  • the first lens block has a positive power
  • the second lens block has a negative power
  • the most image side lens block has a paraxial and concave shape on the image side.
  • conditional expression (1) At least one of the paraxially concave lens parts satisfies the following conditional expression (1), and the first lens block satisfies the following conditional expression (3): An image pickup lens and symptoms.
  • ⁇ n ⁇ 40 (1) 0.5 ⁇ f1 / f ⁇ 1.5 (3)
  • ⁇ n Abbe number of the lens part having a paraxial and concave shape
  • f1 The composite focal length of the first lens block
  • f Total focal length of the entire system, It is.
  • the imaging lens as described in 15 or 16 above comprising inorganic fine particles of 30 nm or less dispersed in the resin material.
  • the lens includes: a step of sealing the lens substrates through a lattice-shaped spacer member; and a step of cutting the integrated lens substrate and the spacer member with a lattice frame of the spacer member. 18.
  • the imaging lens according to any one of 1 to 17, wherein a block is manufactured.
  • a portable terminal comprising the imaging device according to 19.
  • an imaging lens capable of mass production at low cost while having a bright F-number and high optical performance that can cope with a minute pixel pitch of the imaging device, an imaging apparatus and a portable terminal including the imaging lens Can be realized.
  • the optical block diagram of 7th Embodiment Example 7
  • FIG. 6 is an aberration diagram of Example 1.
  • FIG. 6 is an aberration diagram of Example 1.
  • FIG. 6 is an aberration diagram of Example 2.
  • FIG. 6 is an aberration diagram of Example 3.
  • FIG. 6 is an aberration diagram of Example 4.
  • FIG. 6 is an aberration diagram of Example 5.
  • FIG. 10 is an aberration diagram of Example 6.
  • FIG. 10 is an aberration diagram of Example 7.
  • FIG. 10 is an aberration diagram of Example 8.
  • FIG. 10 is an aberration diagram of Example 9.
  • FIG. 10 is an aberration diagram of Example 10.
  • FIG. 6 is a schematic cross-sectional view illustrating an example of a manufacturing process of an imaging lens.
  • the imaging lens according to the present invention includes four or more lens blocks.
  • the “lens block” refers to an optical element that includes a lens substrate that is a parallel plate and a lens unit that is formed on at least one of the object side surface and the image side surface and has positive or negative power. Note that the lens substrate and the lens portion assumed here are made of different materials.
  • the first lens block has positive power
  • the second lens block has negative power
  • the lens block closest to the image side has a paraxial concave shape on the image side, and is concave on the paraxial axis.
  • At least one of the lens portions having the following shape satisfies the following conditional expression (1)
  • the first lens block satisfies the following conditional expression (3).
  • ⁇ n Abbe number of the lens part having a paraxial and concave shape
  • f1 The composite focal length of the first lens block
  • f Total focal length of the entire system, It is.
  • the overall length can be shortened while maintaining good optical performance.
  • the power of the first lens block does not become too strong, and the occurrence of various aberrations such as spherical aberration, field curvature aberration, astigmatism, and distortion can be suppressed. Further, the optical system has little performance deterioration even when the first lens block is decentered.
  • the power of the first lens block does not become too weak and the overall length does not become too large.
  • the occurrence of chromatic aberration can be effectively suppressed.
  • the existing wafer scale lens composed of 2 blocks and 3 blocks is provided with a lens part that satisfies the conditional expression (1), and the same level as 4 blocks is achieved under the achromatic condition, the overall length is shortened. Therefore, in an optical system in which the first lens block has a strong positive power, it is necessary to dispose at least one lens having a negative power in order to reduce the Petzval sum.
  • this arrangement comprises at least 4 blocks, and the positive power of the first lens block and the negative power of the second lens block are shared by the remaining lens blocks.
  • the light beam is bent by having positive power in order from the first lens block closest to the object side, it is made to enter the second lens block having negative power, so that the negative power of the second lens block is reduced.
  • the spherical aberration, astigmatism, Petzval sum, etc. can be effectively reduced.
  • the negative power of the second lens block can be increased while maintaining positive power in the entire imaging lens system, and spherical aberration, astigmatism, Petzval sum Etc. can be reduced more effectively.
  • the Petzval sum can be further reduced. Therefore, performance can be improved regardless of which power the third lens block has.
  • the most image side lens block has a concave shape on the image side means that the lens part formed on the image side surface of the lens substrate in the most image side lens block has a concave shape on the image side surface. It is to have. If the image side surface of the lens block closest to the image is made concave as described above, it is easy to secure the lens back. This configuration prevents the image sensor and the imaging lens from interfering with each other due to back focus fluctuation due to a coaxial error, and this configuration makes it possible to reduce both the overall length and sufficient back focus. It becomes.
  • At least one lens having low dispersion is provided for the convex lens portion and high dispersion within the range defined by the conditional expression (1) is provided for the concave lens portion. It is desirable to include one. As a result, chromatic aberration can be corrected within one lens block, and chromatic aberration can be corrected effectively without losing the ability to correct other aberrations.
  • the sensitivity to manufacturing errors tends to increase in combination with the miniaturization of the pixel pitch. Therefore, by installing the lens unit on a lens substrate that is a parallel plate, the tilt eccentricity during assembly can be reduced due to the accuracy of the parallel plate. Since the parallel flat plate is cut out from a member that is much larger than the lens portion, it is possible to suppress variations among lenses as compared with a small lens. Further, since a large number of lens portions can be cut out after being installed on one large parallel plate, it is not necessary to adjust the shift eccentricity for each lens, and each lens substrate that is a parallel plate is adjusted one by one.
  • the shift eccentricity of each lens can be reduced as much as possible.
  • the manufacturing error sensitivity is sensitive by having a small pixel pitch and having a bright F value, and having a large number of lenses of 4 or more, a large amount can be manufactured at low cost with high accuracy. To be able to produce.
  • an imaging lens that has high optical performance and can be mass-produced at low cost even when the F value is brightened in order to employ an imaging device having a fine pixel pitch, and the same It is possible to realize an imaging apparatus including And if an imaging device provided with the imaging lens is used for digital equipment, such as a portable terminal, it can contribute to the compactness, cost reduction, high performance, etc. The conditions for achieving such effects in a well-balanced manner and achieving higher optical performance, shortening the overall length, etc. will be described below.
  • conditional expression (1a) defines a more preferable condition range based on the above viewpoints, etc., among the condition ranges defined by the conditional expression (1).
  • At least one of the lens portions satisfying the conditional expression (1) satisfies the following conditional expression (2).
  • rn radius of curvature of the surface with a paraxial concave shape
  • f Total focal length of the entire system, It is.
  • conditional expression (2) By exceeding the lower limit of the conditional expression (2), the curvature does not become too tight, and the decentering sensitivity of the lens surface can be reduced. On the other hand, chromatic aberration can be effectively reduced by falling below the upper limit of conditional expression (2).
  • conditional expression (2a) It is more desirable to satisfy the following conditional expression (2a). 0.5 ⁇
  • This conditional expression (2a) defines a more preferable condition range based on the above viewpoints among the condition ranges defined by the conditional expression (2).
  • the chromatic aberration can be more effectively reduced by satisfying the value so as to be less than.
  • conditional expression (2b) It is more desirable to satisfy the following conditional expression (2b). 0.5 ⁇
  • This conditional expression (2b) defines a more preferable condition range based on the above viewpoints, etc., within the condition range defined by the conditional expression (2). By satisfying the lower limit, chromatic aberration can be more effectively reduced.
  • ⁇ It is desirable that the aperture is located on the object side of the second lens block. If the aperture is disposed on the object side of the second lens block, the aperture can be separated from the image plane, so that telecentricity can be improved.
  • the diaphragm is preferably located on the lens substrate in the first lens block. Arranging the diaphragm on the lens substrate means that the diaphragm is disposed inside the lens. Thereby, it is possible to effectively remove unnecessary light that is reflected and generated outside the effective diameter of the lens unit on the object side of the stop.
  • the diaphragm to be arranged may be a molded plate made of resin or glass, or may be coated on the lens substrate with a dielectric material.
  • the stop is located on the object side surface of the lens substrate in the first lens block. If the aperture is disposed on the object side surface of the lens substrate in the first lens block, not only unnecessary light can be prevented, but also the aperture can be separated from the image plane, so that telecentricity can be improved at the same time.
  • conditional expression (3a) It is desirable to satisfy the following conditional expression (3a), and it is more desirable to satisfy conditional expression (3b).
  • conditional expression (3a) 0.7 ⁇ f1 / f ⁇ 1.2 (3a) 0.8 ⁇ f1 / f ⁇ 1.1 (3b)
  • conditional expressions (3a) and (3b) define more preferable condition ranges based on the above viewpoints, etc., among the condition ranges defined by the conditional expression (3).
  • the power of the first lens block does not become too strong, and the occurrence of various aberrations such as spherical aberration, field curvature aberration, astigmatism, and distortion aberration can be suppressed. it can.
  • the optical system has less performance deterioration even when the first lens block is decentered.
  • conditional expression (3a) by falling below the upper limit of conditional expression (3a), the power of the first lens block does not become too weak, and the total length does not become too large. It is more effective if the conditional expression (3b) is satisfied.
  • conditional expression (4) By exceeding the lower limit of the conditional expression (4), the Petzval sum can be prevented from becoming too large, and the occurrence of field curvature aberration can be reduced. On the other hand, by falling below the upper limit of conditional expression (4), the power of the second lens block does not become too strong, and the optical system has little performance deterioration even when the second lens block is decentered.
  • the second lens block has a paraxial and convex shape on the image side. If the second lens block has a paraxial convex shape on the image side, the principal point position of the second lens block can be separated from the first lens block, and the power of the first lens block and the second lens block can be reduced. Can do. In the present invention, compared to other lens blocks, the first lens block and the second lens block tend to have a greater performance degradation due to decentration. From this, an optical system with less performance degradation is effectively obtained. Can do.
  • the second lens block has a meniscus shape that is paraxial and convex on the image side.
  • the principal point position of the second lens block can be further away from the first lens block, and the power of the first lens block and the second lens block can be reduced.
  • an optical system with less performance deterioration can be obtained.
  • the power of the third lens block does not become too strong, and the lens has little performance deterioration even when the third lens block is decentered.
  • the power of the third lens block does not become too weak, and aberration correction can be performed satisfactorily.
  • the third lens block has a paraxial and concave shape on the image side.
  • the image side surface of the third lens block is formed in a paraxial and concave shape on the image side, it becomes easy to secure the back focus, and sufficient back focus can be secured even if the fourth lens block is arranged.
  • the image side surface of the third lens block has a paraxial and concave shape on the image side and has an inflection point.
  • the final lens surface preferably has an inflection point, and more preferably has a paraxial concave shape.
  • the final lens surface has a paraxial concave shape and an inflection point around the lens.
  • the light beam can have a focusing effect. Thereby, it is possible to improve the telecentricity around the screen while securing a sufficient back focus.
  • the imaging lens has a 4-block configuration.
  • a four-block configuration for the imaging lens it is possible to satisfactorily balance shortening the overall length and reducing sensitivity to manufacturing errors of each lens block. If three blocks are used, the overall length is shortened, but the power burden on each lens is large and the sensitivity to manufacturing errors increases. On the other hand, when the configuration is 5 blocks or more, the power of each lens can be shared, so that the sensitivity to manufacturing errors can be further reduced, but the total length becomes large.
  • the fourth lens block has negative power.
  • the influence on spherical aberration can be minimized and the back focus can be extended.
  • a negative power is arranged near the image sensor, the paraxial ray height is low, and the Petzval sum can be reduced without affecting the power and spherical aberration of the entire system.
  • D1a + D2a + D3a the distance on the optical axis between the first lens block and the second lens block
  • D2a the distance on the optical axis between the second lens block and the third lens block
  • D3a the distance on the optical axis between the third lens block and the fourth lens block
  • f Total focal length of the entire system, It is.
  • conditional expression (6) the gas content between the lenses can be reduced, so that the increase in atmospheric pressure due to gas expansion can be reduced even when the ambient temperature becomes high, and the risk of damage Can be reduced.
  • conditional expression (6a) (D1a + D2a + D3a) / f ⁇ 0.30 (6a)
  • This conditional expression (6a) defines a more preferable condition range based on the above viewpoints among the condition ranges defined by the conditional expression (6), and satisfies the conditional expression (6a). Since the gas content between the lenses can be further reduced, the increase in atmospheric pressure due to the expansion of the gas can be reduced even when the ambient temperature becomes high, and the risk of breakage can be further reduced. it can.
  • all lens substrates are parallel plates with the same thickness. Since all lens substrates are parallel plates, processing and assembly are easy, and since all lens substrates do not have power at the interface with the lens part, the influence of the surface accuracy on the focal position on the image plane is reduced. can do.
  • the lens substrate is preferably made of a glass material. Since glass has a softening temperature higher than that of resin, if the lens substrate is made of glass, it does not change easily even if reflow treatment is performed, and the cost can be reduced. More preferably, the lens substrate is made of glass having a high softening temperature. When the material used for the lens substrate is glass, it is possible to reduce deterioration of optical characteristics (such as birefringence in the lens) due to distortion inside the lens, compared to resin.
  • the lens part is preferably made of resin material.
  • a resin material has better processability than a glass material and can be reduced in cost.
  • the resin material is an energy curable resin material.
  • the energy curable resin material here refers to a resin material that is cured by heat, a resin material that is cured by light, and the like, and various means for applying energy such as heat and light can be used for the curing.
  • UV curable resin material it is desirable to use a UV curable resin material as the energy curable resin material. If a UV curable resin material is used, mass productivity can be improved by shortening the curing time. In recent years, curable resin materials with excellent heat resistance have been developed. By using heat-resistant resins, camera modules that can withstand reflow processing can be used, and a more inexpensive camera module can be provided. Can do.
  • the reflow process here refers to printing solder paste on a printed circuit board (circuit board), placing a component (camera module) on it, then applying heat to melt the solder, sensor external terminals and circuit board This is a process of automatic welding.
  • inorganic fine particles of 30 nm or less dispersed in a resin material.
  • inorganic fine particles of 30 nanometers or less By dispersing inorganic fine particles of 30 nanometers or less in a lens portion made of a resin material, it is possible to reduce performance deterioration and image point position fluctuation even when the temperature changes.
  • the size of the fine particles is made smaller than the wavelength of the transmitted light beam. In this way, scattering can be substantially prevented from occurring.
  • the resin material has a disadvantage that the refractive index is lower than that of the glass material, but it has been found that the refractive index can be increased by dispersing inorganic particles having a high refractive index in the resin material as a base material.
  • a material having an arbitrary temperature dependency is provided by dispersing inorganic particles of 30 nanometers or less, desirably 20 nanometers or less, and more desirably 15 nanometers or less in a resin material as a base material. can do.
  • the refractive index of the resin material decreases as the temperature rises.
  • inorganic particles whose refractive index increases as the temperature rises are dispersed in the resin material as the base material, these properties cancel each other out.
  • the refractive index change with respect to the temperature change can be reduced.
  • the refractive index change with respect to the temperature change can be increased.
  • a material having an arbitrary temperature dependency is provided by dispersing inorganic particles of 30 nanometers or less, desirably 20 nanometers or less, and more desirably 15 nanometers or less in a resin material as a base material.
  • a resin material as a base material.
  • fine particles of aluminum oxide (Al 2 O 3 ) or lithium niobate (LiNbO 3 ) in an acrylic resin a resin material with a high refractive index can be obtained, and the refractive index change with respect to temperature can be reduced. Can do.
  • the temperature change A of the refractive index is expressed by the following formula (FA) by differentiating the refractive index n by the temperature t based on the Lorentz-Lorentz formula.
  • the contribution of the second term of the above formula (FA) is substantially increased, so as to cancel out the change due to the linear expansion of the first term. I am letting. Specifically, it is desirable to suppress the change of about ⁇ 1.2 ⁇ 10 ⁇ 4 in the past to an absolute value of less than 8 ⁇ 10 ⁇ 5 .
  • the contribution of the second term can be further increased to have a temperature characteristic opposite to that of the resin material of the base material. In other words, it is possible to obtain a material whose refractive index increases instead of decreasing the refractive index as the temperature increases.
  • the mixing ratio can be appropriately increased or decreased in order to control the rate of change of the refractive index with respect to the temperature, and a plurality of types of nano-sized inorganic particles can be blended and dispersed.
  • the imaging lens includes a step of sealing the lens substrates together via a lattice-shaped spacer member, and a step of cutting the integrated lens substrate and the spacer member with a lattice frame of the spacer member
  • the lens block is manufactured.
  • a process of sealing lens substrates with a lattice-shaped spacer member in a manufacturing method for manufacturing a plurality of imaging lenses for forming a subject image or an imaging device including the imaging lens, a process of sealing lens substrates with a lattice-shaped spacer member And a step of cutting the integrated lens substrate and the spacer member with a lattice frame of the spacer member, thereby enabling easy production.
  • mass production of an inexpensive imaging lens becomes possible.
  • a reflow method or a replica method is used as a manufacturing method for manufacturing a plurality of imaging lenses.
  • a low softening point glass film is formed by the CVD (Chemical Vapor Deposition) method, microfabrication is performed by lithography and dry etching, and glass reflow is performed by heat treatment, so that a large number of lenses are simultaneously produced on the glass substrate. Is done.
  • the replica method a large number of lenses are simultaneously formed on a lens wafer by transferring a large amount of lens shapes with a mold using a curable resin. In any method, a large number of lenses can be manufactured at the same time, so that the cost can be reduced.
  • the first Lens block when different lenses manufactured by the above-described method (two lenses having different lens portions manufactured by separating the lens portions one by one on the lens substrate) are bonded to each other, the first Lens block, a first parallel flat plate, a second parallel flat plate, and a second lens unit.
  • FIG. 22 is a schematic sectional view showing an example of the manufacturing process of the imaging lens.
  • the first lens block C1 includes a first lens substrate L12 made of a parallel plate, a plurality of first a lens portions L11 bonded to one plane, and a plurality of first b lens portions L13 bonded to the other plane. , Is composed of.
  • the first lens substrate L12 may be constituted by one parallel flat plate, or may be constituted by bonding two parallel flat plates as described above.
  • the second lens block C2 includes a second lens substrate L22 made of a parallel plate, a plurality of second a lens portions L21 bonded to one plane, and a plurality of second b lens portions L23 bonded to the other plane. , Is composed of. Similar to the first lens substrate L12, the second lens substrate L22 may be constituted by one parallel flat plate, or may be constituted by bonding two parallel flat plates as described above.
  • the lattice-shaped spacer member B1 defines a distance between the first lens block C1 and the second lens block C2 and keeps it constant.
  • the lattice-shaped spacer member B1 is a two-stage lattice, and each lens portion is formed in a hole portion of the lattice. Is arranged.
  • the substrate B2 is a wafer level sensor chip size package including a microlens array, or a parallel flat plate such as a sensor cover glass or an IR cut filter (corresponding to the parallel flat plate PT in FIG. 21).
  • the lens substrates (that is, the first lens substrate L12 and the second lens substrate L22) are sealed on the substrate B2 via the spacer member B1, and the integrated first and second lens substrates L12 and L22 and the spacer member B1 are connected.
  • a plurality of imaging lenses having a two-lens configuration are obtained.
  • mass production is possible. It becomes possible.
  • the spacer member B1 by making the spacer member B1 into a lattice shape, it can be used as a mark when separating it. This is in accordance with the gist of the present technical field, and can contribute to mass production of an inexpensive lens system.
  • the imaging lens according to the present invention is suitable for use in a digital device with an image input function (for example, a portable terminal), and by combining this with an imaging device or the like, an image of a subject is optically captured and an electrical signal is obtained.
  • An imaging device is an optical device that constitutes the main component of a camera used for still image shooting and moving image shooting of a subject.For example, an imaging lens that forms an optical image of an object in order from the object (i.e., subject) side, and its And an imaging device that converts an optical image formed by the imaging lens into an electrical signal.
  • an imaging lens having the above-described characteristic configuration is arranged so that an optical image of a subject is formed on the light receiving surface of the imaging element, and an imaging device having high performance at low cost and the same are provided.
  • a digital device for example, a portable terminal
  • the camera examples include a digital camera, a video camera, a surveillance camera, an in-vehicle camera, a videophone camera, etc., and a personal computer, a portable terminal (for example, a portable phone, a mobile computer, etc.) Device terminals), peripheral devices (scanners, printers, etc.), cameras incorporated in or external to other digital devices, and the like.
  • a digital camera for example, a portable phone, a mobile computer, etc.
  • Device terminals for example, a portable phone, a mobile computer, etc.
  • peripheral devices scanners, printers, etc.
  • cameras incorporated in or external to other digital devices and the like.
  • a digital device with an image input function such as a mobile phone with a camera can be configured.
  • FIG. 21 is a schematic cross-sectional view showing a schematic configuration example of a mobile terminal CU as an example of a digital device with an image input function.
  • the imaging device LU mounted on the mobile terminal CU shown in FIG. 21 is in parallel with an imaging lens LN (AX: optical axis) that forms an optical image (image plane) IM of the object in order from the object (namely, subject) side. It is formed on the light receiving surface SS by a flat plate PT (optical filters such as an optical low-pass filter and an infrared cut filter disposed as necessary; corresponding to a cover glass of the image sensor SR) and an imaging lens LN. And an image sensor SR for converting the optical image IM into an electrical signal.
  • AX optical axis
  • the imaging device LU When a mobile terminal CU having an image input function is configured by the imaging device LU, the imaging device LU is usually arranged inside the body. However, when realizing the camera function, a form as necessary is adopted. It is possible.
  • the unitized imaging device LU can be configured to be detachable or rotatable with respect to the main body of the mobile terminal CU.
  • the image sensor SR for example, a solid-state image sensor such as a CCD image sensor or a CMOS image sensor having a plurality of pixels is used. Since the imaging lens LN is provided so that an optical image IM of the subject is formed on the light receiving surface SS of the imaging element SR, the optical image IM formed by the imaging lens LN is electrically converted by the imaging element SR. Converted to a signal.
  • the mobile terminal CU includes a signal processing unit 1, a control unit 2, a memory 3, an operation unit 4, a display unit 5 and the like in addition to the imaging device LU.
  • the signal generated by the image sensor SR is subjected to predetermined digital image processing, image compression processing, and the like in the signal processing unit 1 as necessary, and recorded as a digital video signal in the memory 3 (semiconductor memory, optical disk, etc.) In some cases, the signal is transmitted to another device through a cable or converted into an infrared signal.
  • the control unit 2 is composed of a microcomputer, and performs function control such as a photographing function and an image reproduction function, and a lens movement mechanism for focusing.
  • control unit 2 controls the imaging device LU so as to perform at least one of still image shooting and moving image shooting of a subject.
  • the display unit 5 includes a display such as a liquid crystal monitor, and displays an image using an image signal converted by the image sensor SR or image information recorded in the memory 3.
  • the operation unit 4 includes operation members such as an operation button (for example, a release button) and an operation dial (for example, a shooting mode dial), and transmits information input by the operator to the control unit 2.
  • the imaging lens LN includes four or more lens blocks as described above, and is configured to form the optical image IM on the light receiving surface SS of the imaging element SR.
  • the optical image to be formed by the imaging lens LN is, for example, an optical low-pass filter (corresponding to the parallel plane plate PT in FIG. 21) having a predetermined cutoff frequency characteristic determined by the pixel pitch of the imaging element SR. By passing, the spatial frequency characteristic is adjusted so that the so-called aliasing noise generated when converted into an electrical signal is minimized. Thereby, generation
  • the focus of the imaging lens LN may move the entire lens unit in the optical axis AX direction using an actuator, or may move a part of the lens in the optical axis AX direction.
  • the actuator can be downsized.
  • the focus function may be realized by performing a process of increasing the depth of focus by software from the information recorded in the image sensor SR without focusing the lens by moving the lens in the optical axis direction. In that case, the actuator is not necessary, and the miniaturization and the cost reduction can be realized at the same time.
  • FIG. 1 to FIG. 10 show the lens configurations of the first to tenth embodiments of the imaging lens LN in optical cross sections, respectively.
  • the imaging lens LN of each embodiment is a single focus lens for imaging (for example, for a portable terminal) that forms an optical image IM on the imaging element SR.
  • the four lens blocks of the first lens block C1, the second lens block C2, the third lens block C3, and the fourth lens block C4 are used.
  • An imaging lens LN is configured.
  • the lens blocks C1 to C4 are configured as follows in order from the object side.
  • the first lens block C1 the 1a lens portion L11, the first lens substrate L12, and the 1b lens portion L13 are arranged in this order.
  • the second lens block C2 the second a lens portion L21, the second lens substrate L22, and the second b lens portion L23 are arranged in this order.
  • the third lens block C3 the 3a lens portion L31, the third lens substrate L32, and the 3b lens portion L33 are arranged in this order.
  • the fourth lens block C4 the 4a lens portion L41, the fourth lens substrate L42, and the 4b lens portion L43 are arranged in this order.
  • the refractive index is determined by the ia lens unit Li1 and the i-th lens substrate Li2. Are different, and the refractive index is different between the i-th lens substrate Li2 and the ib lens portion Li3.
  • the power arrangement of the first to fourth lens blocks C1 to C4 is positive, negative, or positive.
  • the power arrangement of the first to fourth lens blocks C1 to C4 is positive / negative / positive.
  • the power arrangement of the first to fourth lens blocks C1 to C4 is positive / negative / negative. Since both have the positive and negative power arrangement on the most object side, the above-described aberration correction effect can be obtained.
  • the fourth lens block C4 closest to the image side has a negative power, the influence on the spherical aberration as described above. Can be made as small as possible to increase the back focus.
  • the fourth lens block C4 has a concave shape on the image side. That is, the image side surface of the fourth b lens portion L43 has a paraxial and concave shape. As a result, the effect of facilitating securing the back focus can be obtained as described above. Further, the image side surface of the 4b lens portion L43, which is the final lens surface, has an inflection point around the lens. It has a focusing action for off-axis rays that form an image. Thereby, it is possible to improve the telecentricity around the screen while ensuring a sufficient back focus.
  • the second lens block C2 has a paraxial convex shape on the image side. That is, the image side surface of the second b lens portion L23 has a paraxial and convex shape.
  • the third lens block C3 has a paraxial and concave shape on the image side. That is, the image side surface of the third b lens portion L33 has a paraxial and concave shape. As a result, the effect of facilitating securing the back focus can be obtained as described above. Since the image side surface of the third b lens portion L33 has an inflection point, an effect of reducing the occurrence of various aberrations can be obtained as described above.
  • the aperture stop ST is disposed on the object side surface of the first lens substrate L12 constituting the first lens block C1.
  • an aperture stop ST is disposed on the image side surface of the first lens substrate L12 constituting the first lens block C1.
  • the aperture stop ST is disposed closest to the object side of the imaging lens LN.
  • an aperture stop ST is disposed between the first lens block C1 and the second lens block C2. In any case, since the aperture position is set closer to the object side than the second lens block C2, the telecentricity is improved as described above. Furthermore, the aperture stop ST on the substrate surface of the first lens substrate L12 is also effective for removing unnecessary light.
  • Examples 1 to 10 listed here are numerical examples corresponding to the first to tenth embodiments, respectively, and are optical configuration diagrams showing the first to tenth embodiments (FIGS. 1 to 10). 10) shows the lens configurations of the corresponding Examples 1 to 10, respectively.
  • z (c ⁇ h 2 ) / [1 + ⁇ ⁇ 1 ⁇ (1 + K) ⁇ c 2 ⁇ h 2 ⁇ ] + ⁇ (Aj ⁇ h j )... (AS)
  • z The amount of sag in the direction of the optical axis AX at the position of height h (based on the surface vertex)
  • c curvature at the surface vertex (the reciprocal of the radius of curvature r)
  • K conic constant
  • Aj j-th order aspheric coefficient, It is.
  • focal length f, mm
  • F number Fno.
  • Half angle of view ⁇ , °
  • image height y'max, mm
  • total lens length TL, mm
  • back focus BF , Mm
  • the F number, half angle of view, and back focus are effective values at the entire lens length and object distance ( ⁇ ).
  • the back focus expresses the distance from the last lens surface to the paraxial image surface in terms of air length, and the total lens length is the distance from the front lens surface to the last lens surface plus the back focus. .
  • each lens block is shown as lens block data.
  • Table 1 shows values of examples corresponding to each conditional expression.
  • the corresponding values of the conditional expression (1) indicate the Abbe numbers of the ia lens unit Li1, the i-th lens substrate Li2, and the ib lens unit Li3 in the i-th lens block Ci as Vi1, Vi2, and Vi3, respectively.
  • the corresponding values of the conditional expression (2) indicate the values for the object side surface and the image side surface in the i-th lens block Ci as ri1 and ri2, respectively.
  • FIGS. 11 to 20 are aberration diagrams of Examples 1 to 10.
  • FIG. In order from the left in FIGS. 11 to 20, a spherical aberration diagram (LONGITUDINALINSPHERICAL ABER.), An astigmatism diagram (ASTIGMATIC FIELD CURVES), and a distortion aberration diagram (DISTORTION).
  • the spherical aberration diagram shows the spherical aberration for the d-line (wavelength 587.56 nm) indicated by the solid line, the spherical aberration for the C-line (wavelength 656.28 nm) indicated by the short broken line, and the spherical aberration for the g-line (wavelength 435.84 nm) indicated by the long broken line.
  • the amount is expressed as the amount of deviation in the optical axis AX direction from the paraxial image plane (unit: mm, horizontal axis scale: -0.200 to 0.200 mm), and the vertical axis indicates the maximum incident height to the pupil.
  • the value normalized by the length that is, the relative pupil height is expressed.
  • the broken line T or Y is the tangential image plane with respect to the d line
  • the solid line S or X is the sagittal image plane with respect to the d line
  • the amount of deviation in the optical axis AX direction from the paraxial image plane (unit: mm
  • the horizontal axis represents -0.20 to 0.20 mm
  • the vertical axis represents the image height (IMG HT, unit: mm).
  • the horizontal axis represents distortion (unit:%, horizontal axis scale: -5.0 to 5.0%) with respect to the d-line
  • the vertical axis represents image height (IMG HT, unit: mm).
  • the image height IMG ⁇ HT corresponds to the maximum image height y′max (half the diagonal length of the light receiving surface SS of the image sensor SR) on the imaging surface.
  • the imaging lens LN of Example 1 includes, in order from the object side, a first-a lens unit L11 that is convex on the object side, an aperture stop ST, a first lens substrate L12, and a first-b lens unit L13 that is concave on the image side.
  • a first lens block C1 comprising: a second lens block L2 that is concave on the object side, a second lens substrate L22, and a second lens block C2 that is convex on the image side; and a second lens block C2 that is convex on the object side.
  • the third lens block L3, the third lens substrate L32, and the third lens block C3 including the third b lens portion L33 concave on the image side, the fourth a lens portion L41, the fourth lens substrate L42 convex on the object side, And a fourth lens block C4 including a fourth b lens portion L43 that is concave on the image side.
  • the surfaces of all the lens portions that are in contact with air are aspherical.
  • the surfaces of the lens portions of the third lens block C3 and the fourth lens block C4 that are in contact with air have inflection points.
  • the imaging lens LN of Example 2 includes, in order from the object side, a first a lens portion L11 that is convex on the object side, an aperture stop ST, a first lens substrate L12, and a first 1b lens portion L13 that is concave on the image side.
  • a first lens block C1 comprising: a second lens block L2 that is concave on the object side, a second lens substrate L22, and a second lens block C2 that is convex on the image side; and a second lens block C2 that is convex on the object side.
  • the third lens block L3, the third lens substrate L32, and the third lens block C3 including the third b lens portion L33 concave on the image side, the fourth a lens portion L41, the fourth lens substrate L42 convex on the object side, And a fourth lens block C4 including a fourth b lens portion L43 that is concave on the image side.
  • the surfaces of all the lens portions that are in contact with air are aspherical.
  • the surfaces of the lens portions of the third lens block C3 and the fourth lens block C4 that are in contact with air have inflection points.
  • the imaging lens LN of Example 3 includes, in order from the object side, a first-a lens unit L11 that is convex on the object side, an aperture stop ST, a first lens substrate L12, and a first-b lens unit L13 that is convex on the image side.
  • a first lens block C1 consisting of a second lens block C2 consisting of a second a lens part L21, a second lens substrate L22 concave on the object side, and a second b lens part L23 convex on the image side, and convex on the object side.
  • a third lens block C3 including a third a lens portion L31, a third lens substrate L32, and a third b lens portion L33 which is concave on the image side, a fourth a lens portion L41 and a fourth lens substrate L42 which are convex on the object side, And a fourth lens block C4 including a fourth-b lens portion L43 that is concave on the image side.
  • the surfaces of all the lens portions that are in contact with air are aspherical.
  • the surfaces of the lens portions of the third lens block C3 and the fourth lens block C4 that are in contact with air have inflection points.
  • the imaging lens LN of Example 4 includes, in order from the object side, a first a lens portion L11 that is convex on the object side, an aperture stop ST, a first lens substrate L12, and a first b lens portion L13 that is convex on the image side.
  • a second lens block C2 on the object side that is composed of a 2a lens part L21 that is concave on the object side, a second lens substrate L22, and a 2b lens part L23 that is concave on the image side.
  • a third lens block C3 comprising a third a lens portion L31, a third lens substrate L32, and a third b lens portion L33 convex to the image side, a fourth a lens portion L41, a fourth lens substrate L42 concave to the object side, And a fourth lens block C4 including a fourth b lens portion L43 that is concave on the image side.
  • the surfaces of all the lens portions that are in contact with air are aspherical. Further, the surface of the fourth lens block C4 that contacts the air of the object side lens portion L41 has an inflection point.
  • a first lens block C1 comprising: a second lens block C2 comprising a second a lens portion L21 concave to the object side and a second lens substrate L22; a third a lens portion L31 convex to the object side; and a third lens substrate.
  • a third lens block C3 composed of a 3b lens portion L33 that is concave on the image side, a 4a lens portion L41 that is convex on the object side, a fourth lens substrate L42, and a 4b lens portion L43 that is concave on the image side.
  • a fourth lens block C4 The surfaces of all the lens portions that are in contact with air are aspherical. The surfaces of the lens portions of the third lens block C3 and the fourth lens block C4 that are in contact with air have inflection points.
  • a first lens block C1 comprising: a second lens block L2 that is concave on the object side, a second lens substrate L22, and a second lens block C2 that is convex on the image side; and a second lens block C2 that is convex on the object side.
  • the third lens block L3, the third lens substrate L32, and the third lens block C3 including the third b lens portion L33 concave on the image side, the fourth a lens portion L41, the fourth lens substrate L42 convex on the object side, And a fourth lens block C4 including a fourth b lens portion L43 that is concave on the image side.
  • the surfaces of all the lens portions that are in contact with air are aspherical.
  • the surfaces of the lens portions of the third lens block C3 and the fourth lens block C4 that are in contact with air have inflection points.
  • the imaging lens LN of Example 7 includes, in order from the object side, a first a lens portion L11 that is convex on the object side, an aperture stop ST, a first lens substrate L12, and a first 1b lens portion L13 that is concave on the image side.
  • a first lens block C1 comprising: a second lens block L2 that is concave on the object side, a second lens substrate L22, and a second lens block C2 that is convex on the image side; and a second lens block C2 that is convex on the object side.
  • the third lens block L3, the third lens substrate L32, and the third lens block C3 including the third b lens portion L33 concave on the image side, the fourth a lens portion L41, the fourth lens substrate L42 convex on the object side, And a fourth lens block C4 including a fourth b lens portion L43 that is concave on the image side.
  • the surfaces of all the lens portions that are in contact with air are aspherical.
  • the surfaces of the lens portions of the third lens block C3 and the fourth lens block C4 that are in contact with air have inflection points.
  • a first lens block C1 comprising: a second lens block L2 that is concave on the object side, a second lens substrate L22, and a second lens block C2 that is convex on the image side; and a second lens block C2 that is convex on the object side.
  • the third lens block L3, the third lens substrate L32, and the third lens block C3 including the third b lens portion L33 concave on the image side, the fourth a lens portion L41, the fourth lens substrate L42 convex on the object side, And a fourth lens block C4 including a fourth b lens portion L43 that is concave on the image side.
  • the surfaces of all the lens portions that are in contact with air are aspherical.
  • the surfaces of the lens portions of the third lens block C3 and the fourth lens block C4 that are in contact with air have inflection points.
  • a first lens block C1 comprising: a second lens block L2 that is concave on the object side, a second lens substrate L22, and a second lens block C2 that is convex on the image side; and a second lens block C2 that is convex on the object side.
  • the surfaces of all the lens portions that are in contact with air are aspherical. Further, the surfaces of the lens portions L13 on the image side of the first lens block C1 and the surfaces of the lens portions of the third lens block C3 and the fourth lens block C4 that are in contact with air have inflection points.
  • the imaging lens LN of Example 10 includes, in order from the object side, a first a lens portion L11 that is convex toward the object side, a first lens substrate L12, and a first b lens portion L13 that is convex toward the image side.
  • a second lens block C2 including a lens block C1, an aperture stop ST, a second a lens portion L21 concave to the object side, a second lens substrate L22, and a second b lens portion L23 convex to the image side;
  • a third lens block C3 including a convex third-a lens portion L31, a third lens substrate L32, and a concave third-b lens portion L33 on the image side, and a convex fourth-a lens portion L41 and fourth lens substrate L42 on the object side.
  • a fourth lens block C4 including a fourth b lens portion L43 that is concave on the image side.
  • the surfaces of all the lens portions that are in contact with air are aspherical. Further, the surfaces of the lens portions L13 on the image side of the first lens block C1 and the surfaces of the lens portions of the third lens block C3 and the fourth lens block C4 that are in contact with air have inflection points.
  • CU mobile terminal LU imaging device LN imaging lens Ci i th lens block Li1 ia lens section Li2 i th lens substrate Li3 ib lens section ST aperture stop (stop) SR Image sensor SS Light-receiving surface IM Image surface (optical image) AX optical axis B1 spacer member 1 signal processing unit 2 control unit 3 memory 4 operation unit 5 display unit

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Abstract

 撮像レンズLNは、レンズブロックCiを4ブロック含む(i=1~4)。レンズ基板Li2とレンズ部Li1、Li3とは材質が異なる。第1レンズブロックC1は正のパワーを有し、第2レンズブロックC2は負のパワーを有し、第4レンズブロックC4は像側に近軸で凹の形状を有する。近軸で凹の形状を有するレンズ部のうちの少なくとも1つが条件式νn<40(νn:近軸で凹の形状を有するレンズ部のアッベ数)を満足し、第1レンズブロックC1が条件式0.5<f1/f<1.5(f1:第1レンズブロックの合成焦点距離、f:全系の合成焦点距離)を満足する。

Description

撮像レンズ、撮像装置及び携帯端末
 本発明は撮像レンズ、撮像装置及び携帯端末に関するものである。更に詳しくは、被写体の映像を撮像素子(例えば、CCD(Charge Coupled Device)型イメージセンサ、CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)型イメージセンサ等の固体撮像素子)で取り込むための撮像装置と、それを搭載した携帯端末と、例えば大量生産に適したウェハスケールのレンズを含み、撮像素子の受光面上に光学像を形成する撮像レンズと、に関するものである。
 コンパクトで薄型の撮像装置が、コンパクトで薄型の電子機器である携帯端末(例えば、携帯電話機やPDA(Personal Digital Assistant)等)に搭載されるようになり、これにより遠隔地との相互の情報伝送が音声情報だけでなく画像情報についても可能となっている。その撮像装置に使用される撮像素子としては、CCD型イメージセンサやCMOS型イメージセンサ等の固体撮像素子が使用されている。
 近年、携帯端末に搭載される広画角を有する撮像装置には、その小型化を目的として、微小な画素ピッチを有する撮像素子が採用されている。その傾向は、ますます加速の一途にある。しかし、画素ピッチの小さな撮像素子は、低輝度時のSN比が悪く、それがノイズの原因となっている。そこで、明るいF値、高い描写性能を有する撮像レンズの開発が求められている。また、同時に画面周辺へ結像する光線の光量不足解消のため、テレセントリック性も求められている。こういった要求に応えるために、F値を2.4~2.8へと明るくした撮像レンズが特許文献1~2で提案されている。また、大量生産の実現を狙った撮像レンズが特許文献3~7で提案されている。
特開2007-264180号公報 特開2007-279282号公報 特許第3929479号公報 特許第3976781号公報 特開2006-323365号公報 特許第3946245号公報 特許第3976782号公報
 しかし、特許文献1~2で提案されている撮像レンズでは、明るいF値と高い描写性能を有する撮像レンズを実現するために、色収差やその他の諸収差の補正を5枚という多くのレンズを使用することによって試みているが、多くのレンズで構成されるために、全長が大きくなってしまっている。また、色収差の改善を試みるために、一部のレンズにガラスを使用しており、コストも高くなってしまっている。一方、量産性を考慮した、特許文献3~7で提案されている撮像レンズでは、F値が暗く、微細な画素ピッチに対応しようとすると、ノイズが大きくなってしまったり、高画素に対応するには性能が不足していたりしている。
 本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであって、その目的は、撮像素子の微小な画素ピッチに対応可能な明るいF値と高い光学性能を有しながら、低コストでの大量生産が可能な撮像レンズ、それを備えた撮像装置及び携帯端末を提供することにある。
 上記目的は、以下の構成により達成される。
 1.平行平板であるレンズ基板と、その物体側面及び像側面のうちの少なくとも一方に形成され、正又は負のパワーを有するレンズ部と、を備える光学要素をレンズブロックと呼ぶとき、前記レンズ基板と前記レンズ部とは材質が異なり、前記レンズブロックを4ブロック以上含む撮像レンズであって、前記レンズブロックを、物体側から順に、第1レンズブロック、第2レンズブロック、第3レンズブロック、第4レンズブロックと呼ぶとき、前記第1レンズブロックが正のパワーを有し、前記第2レンズブロックが負のパワーを有し、最も像側のレンズブロックが像側に近軸で凹の形状を有し、近軸で凹の形状を有するレンズ部のうちの少なくとも1つが以下の条件式(1)を満足し、前記第1レンズブロックが以下の条件式(3)を満足することを特徴とする撮像レンズ。
νn<40 …(1)
0.5<f1/f<1.5 …(3)
 ただし、
νn:近軸で凹の形状を有するレンズ部のアッベ数、
f1:第1レンズブロックの合成焦点距離、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 2.前記条件式(1)を満足するレンズ部のうちの少なくとも1つが、以下の条件式(2)を満足することを特徴とする前記1に記載の撮像レンズ。
0.5<|rn/f|<1.0 …(2)
 ただし、
rn:近軸で凹の形状を有する面の曲率半径、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 3.前記第2レンズブロックより物体側に絞りが位置することを特徴とする前記1又は2に記載の撮像レンズ。
 4.以下の条件式(3a)を満足することを特徴とする前記1から3のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
0.7<f1/f<1.2 …(3a)
 ただし、
f1:第1レンズブロックの合成焦点距離、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 5.以下の条件式(4)を満足することを特徴とする前記1から4のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
-2.5<f2/f<-0.9 …(4)
 ただし、
f2:第2レンズブロックの合成焦点距離、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 6.前記第2レンズブロックが像側に近軸で凸の形状を有することを特徴とする前記1から5のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
 7.以下の条件式(5)を満足することを特徴とする前記1から6のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
0.8<|f3/f|<3.0 …(5)
 ただし、
f3:第3レンズブロックの合成焦点距離、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 8.前記第3レンズブロックが像側に近軸で凹の形状を有することを特徴とする前記1から7のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
 9.最終レンズ面が変曲点を有することを特徴とする前記1から8のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
 10.4ブロック構成であることを特徴とする前記1から9のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
 11.前記第4レンズブロックが負のパワーを有することを特徴とする前記10に記載の撮像レンズ。
 12.以下の条件式(6)を満足することを特徴とする前記1から11のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
(D1a+D2a+D3a)/f<0.35 …(6)
 ただし、
D1a:第1レンズブロックと第2レンズブロックと間の光軸上における間隔、
D2a:第2レンズブロックと第3レンズブロックと間の光軸上における間隔、
D3a:第3レンズブロックと第4レンズブロックと間の光軸上における間隔、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 13.前記レンズ基板が全て同じ厚みの平行平板であることを特徴とする前記1から12のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
 14.前記レンズ基板がガラス材料から成ることを特徴とする前記1から13のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
 15.前記レンズ部が樹脂材料から成ることを特徴とする前記1から14のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
 16.前記樹脂材料がエネルギー硬化型の樹脂材料であることを特徴とする前記15に記載の撮像レンズ。
 17.前記樹脂材料に30ナノメートル以下の無機微粒子を分散させた状態で含むことを特徴とする前記15又は16に記載の撮像レンズ。
 18.格子状のスペーサ部材を介して前記レンズ基板同士をシールする工程と、一体化された前記レンズ基板及び前記スペーサ部材を前記スペーサ部材の格子枠で切断する工程と、を含む製造方法により、前記レンズブロックが製造されることを特徴とする前記1から17のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
 19.前記1から18のいずれか1項に記載の撮像レンズと、受光面上に形成された光学像を電気的な信号に変換する撮像素子と、を備え、前記撮像素子の受光面上に被写体の光学像が形成されるように前記撮像レンズが設けられていることを特徴とする撮像装置。
 20.前記19に記載の撮像装置を備えたことを特徴とする携帯端末。
 本発明によれば、撮像素子の微小な画素ピッチに対応可能な明るいF値と高い光学性能を有しながら、低コストでの大量生産が可能な撮像レンズ、それを備えた撮像装置及び携帯端末を実現することができる。
第1の実施の形態(実施例1)の光学構成図。 第2の実施の形態(実施例2)の光学構成図。 第3の実施の形態(実施例3)の光学構成図。 第4の実施の形態(実施例4)の光学構成図。 第5の実施の形態(実施例5)の光学構成図。 第6の実施の形態(実施例6)の光学構成図。 第7の実施の形態(実施例7)の光学構成図。 第8の実施の形態(実施例8)の光学構成図。 第9の実施の形態(実施例9)の光学構成図。 第10の実施の形態(実施例10)の光学構成図。 実施例1の収差図。 実施例2の収差図。 実施例3の収差図。 実施例4の収差図。 実施例5の収差図。 実施例6の収差図。 実施例7の収差図。 実施例8の収差図。 実施例9の収差図。 実施例10の収差図。 撮像装置を搭載した携帯端末の概略構成例を模式的断面で示す図。 撮像レンズの製造工程の一例を示す概略断面図。
 以下、本発明に係る撮像レンズ、撮像装置及び携帯端末等を、図面を参照しつつ説明する。本発明に係る撮像レンズは、レンズブロックを4ブロック以上含むものである。ただし、「レンズブロック」とは、平行平板であるレンズ基板と、その物体側面及び像側面のうちの少なくとも一方に形成され、正又は負のパワーを有するレンズ部と、を備える光学要素をいう。なお、ここで想定しているレンズ基板とレンズ部とは材質が異なっている。
 この撮像レンズは、上記のようにレンズブロックを4ブロック以上含んでいるので、物体側から像側に向かってi番目(i=1、2、…)のレンズブロックを第iレンズブロックとすると、物体側から順に、第1レンズブロック、第2レンズブロック、第3レンズブロック及び第4レンズブロックを少なくとも含んでいる。そして、第1レンズブロックが正のパワーを有し、第2レンズブロックが負のパワーを有し、最も像側のレンズブロックが像側に近軸で凹の形状を有し、近軸で凹の形状を有するレンズ部のうちの少なくとも1つが以下の条件式(1)を満足し、前記第1レンズブロックが以下の条件式(3)を満足することを特徴としている。
νn<40 …(1)
0.5<f1/f<1.5 …(3)
 ただし、
νn:近軸で凹の形状を有するレンズ部のアッベ数、
f1:第1レンズブロックの合成焦点距離、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 第1レンズブロックが条件式(3)を満足するように、第1レンズブロックに強い正のパワーを配すれば、光学性能を良好に保ちながら全長を短縮することができる。条件式(3)の下限を上回ることにより、第1レンズブロックのパワーが強くなりすぎず、球面収差、像面湾曲収差、非点収差、歪曲収差といった諸収差の発生を抑えることができる。また、第1レンズブロックの偏芯時にも性能劣化の少ない光学系となる。一方、条件式(3)の上限を下回ることにより、第1レンズブロックのパワーが弱くなりすぎず、全長が大きくなりすぎない。
 さらに、近軸で凹の形状を有するレンズ部のうちの少なくとも1つが条件式(1)を満たすことにより、色収差の発生を効果的に抑えることができる。もし、既存の2ブロック、3ブロックで構成されたウェハスケールレンズにおいて、条件式(1)を満足するようなレンズ部を設け、色消し条件で4ブロックと同レベルを達成したとしても、全長短縮のために、第1レンズブロックが強い正のパワーを有する光学系において、ペッツバール和を小さくするためには、必然的に負のパワーを有するレンズを少なくとも1枚は配置する必要がある。しかし、少ないブロック構成で、この配置をとると典型的なテレフォトのパワー配置を取らざるを得ず、携帯機器に搭載される撮像レンズへの広角化への要望と相反してしまう。そのため、本発明では、少なくとも4ブロックで構成し、第1レンズブロックの正のパワーと、第2レンズブロックの負のパワーを残りのレンズブロックとで分担させている。
 最も物体側の第1レンズブロックから順に正のパワーを有することにより光線を曲げて、負のパワーを有する第2レンズブロックに入射させる構成になっているため、第2レンズブロックの負のパワーを強めることができ、球面収差、非点収差、ペッツバール和等を効果的に小さくすることができる。さらに、第3レンズブロックが正のパワーを有する場合、撮像レンズ系全体で正のパワーを維持しながら、第2レンズブロックの負のパワーを強めることができ、球面収差、非点収差、ペッツバール和等をより効果的に小さくすることができる。また、第3レンズブロックが負のパワーを有する場合でも、ペッツバール和をより小さくすることができる。したがって、第3レンズブロックがいずれのパワーを有する場合でも性能の向上を図ることができる。
 最も像側のレンズブロックが、像側に凹の形状を有するということは、最も像側のレンズブロックにおいて、レンズ基板の像側面に形成されているレンズ部が、その像側面に凹の形状を有するということである。そのように最も像側のレンズブロックの像側面を凹形状にすると、レンズバックの確保が容易になる。共軸系誤差によるバックフォーカスの変動のため撮像素子と撮像レンズとが干渉して取り付けられなくなるといった事態は、この構成により避けることが可能となり、全長の短縮と十分なバックフォーカスとの両立が可能となる。
 以上のことより、短い全長と共に、4ブロックという少ない構成でも、諸収差を良好に補正することで、明るいF値と高画素への対応を可能としている。
 なお、本発明においては、同一レンズブロック内において、凸形状のレンズ部には低分散、凹形状のレンズ部には条件式(1)で規定する範囲の高分散で構成されるレンズを少なくとも1つ含むことが望ましい。これにより、色収差の補正を1枚のレンズブロック内で行うことができるようになり、他の諸収差の補正能力を失うことなく、色収差を効果的に補正することができるようになる。
 上記構成により明るいF値を実現したとしても、画素ピッチの微小化と合わさって、製造誤差に対する敏感度は高くなってしまう傾向にある。そのため、レンズ部を平行平板であるレンズ基板上に設置することにより、平行平板の精度から、組み付け時のチルト偏心の低減を可能としている。平行平板はレンズ部よりも極めて大きな部材から切り出されるため、小さなレンズに比べて、レンズごとのバラツキも小さく抑えることができる。また、1枚の大きな平行平板上に多数個のレンズ部を設置した後、切り出すことができるため、シフト偏心もレンズごとに調整する必要が無く、平行平板であるレンズ基板1つずつを調整することにより、全部のレンズのうちの数個のレンズのシフト偏心を調整することで、レンズごとのシフト偏心を極力低減することができる。これにより、画素ピッチの微小化と明るいF値をもつことと、また、4枚以上という多くのレンズ枚数を有することで、製造誤差感度が敏感になっていても、低コストで高精度に大量に生産することができるようになる。
 上記特徴的構成によると、微細な画素ピッチを有する撮像素子を採用するためにF値を明るくしても、高い光学性能を有し、かつ、低コストでの大量生産が可能な撮像レンズ及びそれを備えた撮像装置を実現することが可能である。そして、その撮像レンズを備えた撮像装置を携帯端末等のデジタル機器に用いれば、そのコンパクト化、低コスト化、高性能化等に寄与することができる。こういった効果をバランス良く得るとともに、更に高い光学性能、全長の短縮等を達成するための条件等を以下に説明する。
 以下の条件式(1a)を満足することが更に望ましい。
νn<35 …(1a)
 この条件式(1a)は、上記条件式(1)が規定している条件範囲のなかでも、上記観点等に基づいた更に好ましい条件範囲を規定している。
 条件式(1)を満足するレンズ部のうちの少なくとも1つは、以下の条件式(2)を満足することが望ましい。
0.5<|rn/f|<1.0 …(2)
 ただし、
rn:近軸で凹の形状を有する面の曲率半径、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 条件式(2)の下限を上回ることにより、曲率がきつくなりすぎず、前記レンズ面の偏芯感度を低減することができる。一方で、条件式(2)の上限を下回ることにより、色収差を効果的に低減することができる。
 以下の条件式(2a)を満足することが更に望ましい。
0.5<|rn/f|<0.8 …(2a)
 この条件式(2a)は、上記条件式(2)が規定している条件範囲のなかでも、上記観点等に基づいた更に好ましい条件範囲を規定しており、条件式(2a)を、その上限を下回るように満たすことによって、色収差をより効果的に低減することができる。
 以下の条件式(2b)を満足することが更に望ましい。
0.5<|rn/f|<0.7 …(2b)
 この条件式(2b)は、上記条件式(2)が規定している条件範囲のなかでも、上記観点等に基づいた更に好ましい条件範囲を規定しており、条件式(2b)をその上限を下回るように満たすことによって、色収差をより一層効果的に低減することができる。
 絞りは、第2レンズブロックより物体側に位置することが望ましい。絞りを第2レンズブロックより物体側に配置すれば、像面から絞りを離すことができるため、テレセントリック性を改善することができる。
 絞りは、第1レンズブロック内のレンズ基板上に位置することが望ましい。絞りをレンズ基板上に配置するということは、レンズ内部に絞りが配置されるということである。これにより、絞りより物体側のレンズ部の有効径外で反射して発生する不要光を効果的に除去することができる。配置される絞りは、樹脂又はガラスから成る成型板等でもよいし、レンズ基板上に誘電体材料でコートしてもよい。
 絞りは、第1レンズブロック内のレンズ基板の物体側面上に位置することが望ましい。絞りを第1レンズブロック内のレンズ基板の物体側面上に配置すれば、不要光を防止できるだけでなく、像面から絞りを離すことができるため、テレセントリック性を同時に改善することができる。
 以下の条件式(3a)を満足することが望ましく、条件式(3b)を満足することが更に望ましい。
0.7<f1/f<1.2 …(3a)
0.8<f1/f<1.1 …(3b)
 これらの条件式(3a)、(3b)は、上記条件式(3)が規定している条件範囲のなかでも、上記観点等に基づいた更に好ましい条件範囲を規定している。例えば、条件式(3a)の下限を上回ることにより、第1レンズブロックのパワーがより強くなりすぎず、球面収差、像面湾曲収差、非点収差、歪曲収差といった諸収差の発生を抑えることができる。また、第1レンズブロックの偏心時にも性能劣化のより少ない光学系となる。一方で、条件式(3a)の上限を下回ることにより、第1レンズブロックのパワーがより弱くなりすぎず、より全長が大きくなりすぎない。条件式(3b)を満足すれば、更に効果的である。
 以下の条件式(4)を満足することが望ましい。
-2.5<f2/f<-0.9 …(4)
 ただし、
f2:第2レンズブロックの合成焦点距離、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 条件式(4)の下限を上回ることにより、ペッツバール和が大きくなりすぎてしまうことを防止し、像面湾曲収差の発生を低減させることができる。一方で、条件式(4)の上限を下回ることにより、第2レンズブロックのパワーが強くなりすぎず、第2レンズブロックの偏心時にも性能劣化の少ない光学系となる。
 第2レンズブロックは像側に近軸で凸の形状を有することが望ましい。第2レンズブロックを像側に近軸で凸形状にすると、第2レンズブロックの主点位置を第1レンズブロックから離すことができ、第1レンズブロックと第2レンズブロックのパワーを低減することができる。本発明では、他のレンズブロックと比べ、第1レンズブロックと第2レンズブロックとは、偏芯による性能劣化が大きくなる傾向にあり、これより、効果的に性能劣化の小さい光学系にすることができる。
 第2レンズブロックは像側に近軸で凸のメニスカス形状を有することが望ましい。第2レンズブロックをメニスカス形状にすると、第2レンズブロックの主点位置を第1レンズブロックからより離すことができ、第1レンズブロックと第2レンズブロックのパワーを低減することができる。これより、第1レンズブロックと第2レンズブロックが偏心した際にも、より性能劣化の小さい光学系にすることができる。
 以下の条件式(5)を満足することが望ましい。
0.8<|f3/f|<3.0 …(5)
 ただし、
f3:第3レンズブロックの合成焦点距離、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 条件式(5)の下限を上回ることにより、第3レンズブロックのパワーが強くなりすぎず、第3レンズブロックが偏心した際にも性能劣化が小さいレンズとなる。一方で、条件式(5)の上限を下回ることにより、第3レンズブロックのパワーが弱くなりすぎず、良好に収差補正を行うことが可能となる。
 第3レンズブロックは像側に近軸で凹の形状を有することが望ましい。第3レンズブロックの像側面が像側に近軸で凹の形状を成すことにより、バックフォーカスの確保が容易となり、第4レンズブロックを配置しても十分なバックフォーカスの確保が可能となる。
 第3レンズブロックの像側面は、像側に近軸で凹の形状を有し、かつ、変曲点を有する面であることが望ましい。第3レンズブロックの像側面に変曲点を有することにより、画面周辺に結像する光束をレンズ面に対して略直角に入射させることが可能となるので、諸収差の発生を低減することができる。
 最終レンズ面は変曲点を有することが望ましく、近軸で凹形状を有することが更に望ましい。最終レンズ面が近軸で凹形状を成しながらレンズ周辺で変曲点を有することにより、近軸付近の光線に対しては発散作用を持たせつつ、撮像素子周辺に結像する軸外の光線に対しては集束作用を持たせることができる。これにより、十分なバックフォーカスを確保しながらも、画面周辺でのテレセントリック性を改善できる。
 撮像レンズは4ブロック構成であることが望ましい。撮像レンズを4ブロック構成とすることにより、全長短縮と、各レンズブロックの製造誤差に対する敏感度の低減と、を良好にバランスさせることができる。もし、3ブロックで構成しようとすると、全長の短縮にはつながるが、各レンズのパワー負担が大きく、製造誤差に対する敏感度が大きくなってしまう。一方で、5ブロック以上の構成にすると、各レンズのパワーを分担できるため、製造誤差に対する敏感度をより低減することはできるが、全長が大きくなってしまう。
 4ブロック構成の撮像レンズにおいて第4レンズブロックは負のパワーを有することが望ましい。撮像素子に最も近いレンズブロックに負のパワーを配置することにより、球面収差に対する影響を極力小さくして、バックフォーカスを伸ばすことができる。負のパワーを撮像素子近くに配置すると、近軸光線高さが低く、全系のパワーや球面収差には影響せず、ペッツバール和を小さくできる。
 以下の条件式(6)を満足することが望ましい。
(D1a+D2a+D3a)/f<0.35 …(6)
 ただし、
D1a:第1レンズブロックと第2レンズブロックと間の光軸上における間隔、
D2a:第2レンズブロックと第3レンズブロックと間の光軸上における間隔、
D3a:第3レンズブロックと第4レンズブロックと間の光軸上における間隔、
f:全系の合成焦点距離、
である。
 条件式(6)を満たすことにより、レンズ間の気体含有量を減らすことができるので、周辺温度が高くなった際にも気体の膨張による気圧の上昇を低減することができ、破損の危険性を低減することができる。
 以下の条件式(6a)を満足することが更に望ましい。
(D1a+D2a+D3a)/f<0.30 …(6a)
 この条件式(6a)は、上記条件式(6)が規定している条件範囲のなかでも、上記観点等に基づいた更に好ましい条件範囲を規定しており、条件式(6a)を満たすことによって、レンズ間の気体含有量をより減らすことができるので、周辺温度が高くなった際にも、気体の膨張による気圧の上昇が低減することができ、破損の危険性をより一層低減することができる。
 レンズ基板は全て同じ厚みの平行平板であることが望ましい。全てのレンズ基板が平行平板であることにより加工・組立が容易になり、全てのレンズ基板がレンズ部との界面においてパワーを持たないため、面精度による像面での焦点位置への影響を低減することができる。
 レンズ基板はガラス材料から成ることが望ましい。ガラスは樹脂に比べて軟化温度が高いため、レンズ基板をガラスで構成すると、リフロー処理を行っても容易に変質せず、また低コスト化が可能である。高軟化温度のガラスでレンズ基板を構成することが、更に望ましい。レンズ基板に使用する材料がガラスの場合、樹脂に比べて、レンズ内部のひずみに起因する光学特性の劣化(レンズ内の複屈折等)を低減することができる。
 レンズ部は樹脂材料から成ることが望ましい。レンズ部に使用する材料として、樹脂材料はガラス材料に比べて加工成形性が良く、また低コスト化も可能である。
 上記樹脂材料はエネルギー硬化型の樹脂材料であることが望ましい。レンズ部をエネルギー硬化型の樹脂材料で構成することにより、ウェハ状のレンズ基板に対し金型で大量のレンズ部を同時に硬化させ形成することが可能となる。したがって、量産性を向上させることができる。ここでいうエネルギー硬化型の樹脂材料とは、熱によって硬化する樹脂材料、光によって硬化する樹脂材料等を指し、その硬化には熱、光等のエネルギーを与える種々の手段が使用可能である。
 エネルギー硬化型の樹脂材料としては、UV硬化型の樹脂材料を用いることが望ましい。UV硬化型の樹脂材料を用いれば、硬化時間の短縮により量産性を改善することができる。また、近年では耐熱性に優れた硬化型の樹脂材料が開発されており、耐熱性の樹脂を用いることでリフロー処理に耐えるカメラモジュールに対応することができ、より安価なカメラモジュールを提供することができる。ここでいうリフロー処理とは、プリント基板(回路基板)上にペースト状のはんだを印刷し、その上に部品(カメラモジュール)を載せてから熱を加えてはんだを溶かし、センサー外部端子と回路基板とを自動溶接する処理のことである。
 樹脂材料に30ナノメートル以下の無機微粒子を分散させた状態で含むことが望ましい。樹脂材料にて構成されるレンズ部に30ナノメートル以下の無機微粒子を分散させることで、温度が変化しても性能の劣化や像点位置変動を低減させることが可能となる。しかも、光透過率を低下させることなく、環境変化に関わらず優れた光学特性を有する撮像レンズを得ることができる。一般に透明な樹脂材料に微粒子を混合させると、光の散乱が生じて透過率が低下するため、光学材料として使用することは困難であるが、微粒子の大きさを透過光束の波長よりも小さくすることにより、散乱が実質的に発生しないようにすることができる。
 また、樹脂材料はガラス材料に比べて屈折率が低いことが欠点であったが、屈折率の高い無機粒子を母材となる樹脂材料に分散させると、屈折率を高くできることがわかってきた。具体的には、母材となる樹脂材料に30ナノメートル以下、望ましくは20ナノメートル以下、更に望ましくは15ナノメートル以下の無機粒子を分散させることにより、任意の温度依存性を有する材料を提供することができる。
 さらに、樹脂材料は温度が上昇することにより屈折率が低下してしまうが、温度が上昇すると屈折率が上昇する無機粒子を母材となる樹脂材料に分散させると、これらの性質を打ち消し合うように作用するので、温度変化に対する屈折率変化を小さくできることも知られている。また、逆に、温度が上昇すると屈折率が低下する無機粒子を母材となる樹脂材料に分散させると、温度変化に対する屈折率変化を大きくできることも知られている。具体的には、母材となる樹脂材料に30ナノメートル以下、望ましくは20ナノメートル以下、更に望ましくは15ナノメートル以下の無機粒子を分散させることにより、任意の温度依存性を有する材料を提供することができる。例えば、アクリル系樹脂に酸化アルミニウム(Al23)やニオブ酸リチウム(LiNbO3)の微粒子を分散させることにより、高い屈折率の樹脂材料が得られるとともに、温度に対する屈折率変化を小さくすることができる。
 次に、屈折率の温度変化Aについて詳細に説明する。屈折率の温度変化Aは、ローレンツ・ローレンツの式に基づいて、屈折率nを温度tで微分することにより、以下の式(FA)で表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 …(FA)
 ただし、式(FA)中、
α:線膨張係数、
[R]:分子屈折、
である。
 樹脂材料の場合は、一般に式(FA)中の第1項に比べ第2項の寄与が小さく、ほぼ無視できる。例えば、PMMA(polymethyl methacrylate)樹脂の場合、線膨張係数αは7×10-5であり、上記式(FA)に代入すると、A=dn/dt=-1.2×10-4[/℃]となり、実測値とおおむね一致する。
 ここで、微粒子、望ましくは無機微粒子を樹脂材料中に分散させることにより、実質的に上記式(FA)の第2項の寄与を大きくし、第1項の線膨張による変化と打ち消し合うようにさせている。具体的には、従来は-1.2×10-4程度であった変化を、絶対値で8×10-5未満に抑えることが望ましい。また、第2項の寄与を更に大きくして、母材の樹脂材料とは逆の温度特性を持たせることも可能である。つまり、温度が上昇することによって屈折率が低下するのではなく、逆に、屈折率が上昇するような素材を得ることもできる。混合させる割合は、屈折率の温度に対する変化の割合をコントロールするために、適宜増減できるし、複数種類のナノサイズの無機粒子をブレンドして分散させることも可能である。
 撮像レンズは、格子状のスペーサ部材を介して前記レンズ基板同士をシールする工程と、一体化された前記レンズ基板及び前記スペーサ部材を前記スペーサ部材の格子枠で切断する工程と、を含む製造方法により、前記レンズブロックが製造されることが望ましい。例えば、全てのレンズがレンズブロックから成る撮像レンズでは、被写体像を形成する撮像レンズ又はそれを含む撮像装置を複数製造する製造方法において、格子状のスペーサ部材を介してレンズ基板同士をシールする工程と、一体化されたレンズ基板及びスペーサ部材をそのスペーサ部材の格子枠で切断する工程と、を備えることにより、容易に生産することが可能となる。これにより、安価な撮像レンズの量産が可能となる。
 撮像レンズを複数製造する製造方法には、例えばリフロー法やレプリカ法が用いられる。リフロー法では、CVD(Chemical Vapor Deposition)法による低軟化点ガラス成膜を行い、リソグラフィーとドライエッチングによる微細加工を行い、熱処理によるガラスリフローを行うことにより、ガラス基板上に多数のレンズが同時に作製される。レプリカ法では、レンズウェハ上に硬化性の樹脂を用いて金型で同時に大量のレンズ形状を転写することにより、多数のレンズが同時に作製される。いずれの方法によっても、多数のレンズを同時に作製することができるので、低コスト化が可能である。例えば、上述の方法で製造した異なるレンズ(レンズ基板上にレンズ部を作製して、1個ずつ切り離したもので、レンズ部が異なる2つのレンズ)を、平板部分同士で貼り合わせると、第1のレンズ部、第1の平行平板、第2の平行平板、第2のレンズ部の順に配列されたレンズブロックとなる。
 図22に、撮像レンズの製造工程の一例を概略断面図で示す。ただし、ここでは説明を簡単にするため2ブロック構成の場合を例に挙げるが、4ブロック以上から成る撮像レンズの場合も同様にして製造することができる。第1レンズブロックC1は、平行平板から成る第1レンズ基板L12と、その一方の平面に接着された複数の第1aレンズ部L11と、他方の平面に接着された複数の第1bレンズ部L13と、で構成されている。第1レンズ基板L12は1枚の平行平板で構成してもよく、上述したように2枚の平行平板を貼り合わせて構成してもよい。第2レンズブロックC2は、平行平板から成る第2レンズ基板L22と、その一方の平面に接着された複数の第2aレンズ部L21と、他方の平面に接着された複数の第2bレンズ部L23と、で構成されている。第1レンズ基板L12と同様、第2レンズ基板L22は1枚の平行平板で構成してもよく、上述したように2枚の平行平板を貼り合わせて構成してもよい。
 格子状のスペーサ部材B1は、第1レンズブロックC1と第2レンズブロックC2との間隔を規定して一定に保つものであり、2段格子になっていて、格子の穴の部分に各レンズ部分が配置されている。基板B2は、マイクロレンズアレイを含むウェハレベルのセンサーチップサイズパッケージ、あるいはセンサーカバーガラス又はIRカットフィルタ等の平行平面板(図21中の平行平面板PTに相当するもの)である。基板B2上でスペーサ部材B1を介してレンズ基板(すなわち第1レンズ基板L12と第2レンズ基板L22)同士をシールし、一体化された第1、第2レンズ基板L12、L22及びスペーサ部材B1を、スペーサ部材B1の格子枠(破線Qの位置)で切断すると、2枚玉構成の撮像レンズが複数得られる。このように、複数の第1、第2レンズブロックC1、C2が組まれた状態から撮像レンズを切り離すようにすれば、レンズ間隔の調整や組み立てを撮像レンズ毎に行う必要が無いので大量生産が可能となる。しかも、スペーサ部材B1を格子形状にすることにより、それを切り離す際の印とすることができる。これは本技術分野における趣旨に添うものであり、安価なレンズ系の量産に寄与することができる。
 本発明に係る撮像レンズは、画像入力機能付きデジタル機器(例えば携帯端末)への使用に適しており、これを撮像素子等と組み合わせることにより、被写体の映像を光学的に取り込んで電気的な信号として出力する撮像装置を構成することができる。撮像装置は、被写体の静止画撮影や動画撮影に用いられるカメラの主たる構成要素を成す光学装置であり、例えば、物体(すなわち被写体)側から順に、物体の光学像を形成する撮像レンズと、その撮像レンズにより形成された光学像を電気的な信号に変換する撮像素子と、を備えることにより構成される。そして、撮像素子の受光面上に被写体の光学像が形成されるように、前述した特徴的構成を有する撮像レンズが配置されることにより、低コストで高い性能を有する撮像装置やそれを備えたデジタル機器(例えば、携帯端末)を実現することができる。
 カメラの例としては、デジタルカメラ、ビデオカメラ、監視カメラ、車載カメラ、テレビ電話用カメラ等が挙げられ、また、パーソナルコンピュータ、携帯端末(例えば、携帯電話、モバイルコンピュータ等の小型で携帯可能な情報機器端末)、これらの周辺機器(スキャナー、プリンター等)、その他のデジタル機器等に内蔵又は外付けされるカメラが挙げられる。これらの例から分かるように、撮像装置を用いることによりカメラを構成することができるだけでなく、各種機器に撮像装置を搭載することによりカメラ機能を付加することが可能である。例えば、カメラ付き携帯電話等の画像入力機能付きデジタル機器を構成することが可能である。
 図21に、画像入力機能付きデジタル機器の一例として、携帯端末CUの概略構成例を模式的断面で示す。図21に示す携帯端末CUに搭載されている撮像装置LUは、物体(すなわち被写体)側から順に、物体の光学像(像面)IMを形成する撮像レンズLN(AX:光軸)と、平行平面板PT(必要に応じて配置される光学的ローパスフィルター、赤外カットフィルター等の光学フィルター;撮像素子SRのカバーガラス等に相当する。)と、撮像レンズLNにより受光面SS上に形成された光学像IMを電気的な信号に変換する撮像素子SRと、を備えている。この撮像装置LUで画像入力機能付きの携帯端末CUを構成する場合、通常そのボディ内部に撮像装置LUを配置することになるが、カメラ機能を実現する際には必要に応じた形態を採用することが可能である。例えば、ユニット化した撮像装置LUを携帯端末CUの本体に対して着脱自在又は回動自在に構成することが可能である。
 撮像素子SRとしては、例えば複数の画素を有するCCD型イメージセンサやCMOS型イメージセンサ等の固体撮像素子が用いられる。撮像レンズLNは、撮像素子SRの受光面SS上に被写体の光学像IMが形成されるように設けられているので、撮像レンズLNによって形成された光学像IMは、撮像素子SRによって電気的な信号に変換される。
 携帯端末CUは、撮像装置LUの他に、信号処理部1、制御部2、メモリ3、操作部4、表示部5等を備えている。撮像素子SRで生成した信号は、信号処理部1で所定のデジタル画像処理や画像圧縮処理等が必要に応じて施され、デジタル映像信号としてメモリ3(半導体メモリ、光ディスク等)に記録されたり、場合によってはケーブルを介したり赤外線信号に変換されたりして他の機器に伝送される。制御部2はマイクロコンピュータから成っており、撮影機能、画像再生機能等の機能制御、フォーカシングのためのレンズ移動機構の制御等を集中的に行う。例えば、被写体の静止画撮影、動画撮影のうちの少なくとも一方を行うように、制御部2により撮像装置LUに対する制御が行われる。表示部5は液晶モニター等のディスプレイを含む部分であり、撮像素子SRによって変換された画像信号あるいはメモリ3に記録されている画像情報を用いて画像表示を行う。操作部4は、操作ボタン(例えばレリーズボタン)、操作ダイヤル(例えば撮影モードダイヤル)等の操作部材を含む部分であり、操作者が操作入力した情報を制御部2に伝達する。
 撮像レンズLNは、前述したようにレンズブロックを4ブロック以上含み、撮像素子SRの受光面SS上に光学像IMを形成する構成になっている。撮像レンズLNで形成されるべき光学像は、例えば、撮像素子SRの画素ピッチにより決定される所定の遮断周波数特性を有する光学的ローパスフィルター(図21中の平行平面板PTに相当する。)を通過することにより、電気的な信号に変換される際に発生するいわゆる折り返しノイズが最小化されるように、空間周波数特性が調整される。これにより、色モアレの発生を抑えることができる。ただし、解像限界周波数周辺の性能を抑えてやれば、光学的ローパスフィルターを用いなくてもノイズの発生を懸念する必要がなく、また、ノイズがあまり目立たない表示系(例えば、携帯電話の液晶画面等)を用いてユーザーが撮影や鑑賞を行う場合には、光学的ローパスフィルターを用いる必要はない。
 撮像レンズLNのフォーカスは、アクチュエータを用いてレンズユニット全体を光軸AX方向に移動させてもよいし、レンズの一部を光軸AX方向に移動させてもよい。例えば、第1レンズブロックC1のみでフォーカスしてやれば、アクチュエータの小型化が可能である。また、レンズを光軸方向に移動させてフォーカスさせなくても、撮像素子SRに記録された情報から、ソフトウェアによって焦点深度を深くする処理等を行うことによって、フォーカス機能を実現してもよい。その場合、アクチュエータは必要なく、小型化と低コスト化を同時に実現することができる。
 次に、第1~第10の実施の形態を挙げて、撮像レンズLNの具体的な光学構成を更に詳しく説明する。図1~図10に、撮像レンズLNの第1~第10の実施の形態のレンズ構成をそれぞれ光学断面で示す。各実施の形態の撮像レンズLNはいずれも、図21に示したように、撮像素子SRに対して光学像IMを形成する撮像用(例えば携帯端末用)の単焦点レンズである。第1~第10の実施の形態では、物体側から順に、第1レンズブロックC1と、第2レンズブロックC2と、第3レンズブロックC3と、第4レンズブロックC4と、の4つのレンズブロックで撮像レンズLNが構成されている。
 第1~第10の実施の形態において、各レンズブロックC1~C4は、物体側から順に以下のように構成されている。第1レンズブロックC1では、第1aレンズ部L11、第1レンズ基板L12及び第1bレンズ部L13の順に配列されている。第2レンズブロックC2では、第2aレンズ部L21、第2レンズ基板L22及び第2bレンズ部L23の順に配列されている。第3レンズブロックC3では、第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32及び第3bレンズ部L33の順に配列されている。第4レンズブロックC4では、第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42及び第4bレンズ部L43の順に配列されている。また、物体側から像側に向かってi番目(i=1、2、3、4)のレンズブロックを第iレンズブロックCiとすると、第iaレンズ部Li1と第iレンズ基板Li2とで屈折率が異なっており、第iレンズ基板Li2と第ibレンズ部Li3とで屈折率が異なっている。
 第1、第2、第4、第6、第7の実施の形態において、第1~第4レンズブロックC1~C4のパワー配置は、正負正負である。第3、第5、第9、第10の実施の形態において、第1~第4レンズブロックC1~C4のパワー配置は、正負正正である。第8の実施の形態において、第1~第4レンズブロックC1~C4のパワー配置は、正負負正である。いずれも最も物体側に正負のパワー配置を有しているため、前述した収差補正効果が得られる。また、第1、第2、第4、第6、第7の実施の形態では、最も像側の第4レンズブロックC4が負のパワーを有しているため、前述したように球面収差に対する影響を極力小さくして、バックフォーカスを伸ばすことができる。
 第1~第10の実施の形態において、第4レンズブロックC4は像側に凹の形状を有している。つまり、第4bレンズ部L43の像側面が近軸で凹の形状を有している。これにより、前述したようにバックフォーカスの確保が容易になるという効果が得られる。また、最終レンズ面である第4bレンズ部L43の像側面は、レンズ周辺に変曲点を有しているため、近軸付近の光線に対しては発散作用を有しながら、撮像素子周辺に結像する軸外の光線に対しては集束作用を有している。これにより、十分なバックフォーカスを確保しながら画面周辺でのテレセントリック性を改善することができる。
 第2、第3、第6~第8、第10の実施の形態において、第2レンズブロックC2は像側に近軸で凸の形状を有している。つまり、第2bレンズ部L23の像側面が近軸で凸の形状を有している。これにより、前述したように、第1、第2レンズブロックC1、C2が偏心した際にも性能劣化を小さくすることができる。これらの第2レンズブロックC2はメニスカス形状を有しているため、得られる効果も更に大きなものとなる。
 第1~第3、第5~第10の実施の形態において、第3レンズブロックC3は像側に近軸で凹の形状を有している。つまり、第3bレンズ部L33の像側面が近軸で凹の形状を有している。これにより、前述したようにバックフォーカスの確保が容易になるという効果が得られる。これらの第3bレンズ部L33の像側面は変曲点を有しているため、前述したように諸収差の発生を低減する効果も得られる。
 第1、第2、第4~第8の実施の形態では、第1レンズブロックC1を構成している第1レンズ基板L12の物体側面上に開口絞りSTが配置されている。第3の実施の形態では、第1レンズブロックC1を構成している第1レンズ基板L12の像側面上に開口絞りSTが配置されている。第9の実施の形態では、撮像レンズLNの最も物体側に開口絞りSTが配置されている。第10の実施の形態では、第1レンズブロックC1と第2レンズブロックC2との間に開口絞りSTが配置されている。いずれも第2レンズブロックC2より物体側に絞り位置が設定されているため、前述したようにテレセントリック性が向上する。さらに、第1レンズ基板L12の基板面上での開口絞りSTは、不要光の除去にも有効である。
 以下、本発明を実施した撮像レンズの構成等を、実施例のコンストラクションデータ等を挙げて更に具体的に説明する。ここで挙げる実施例1~10は、前述した第1~第10の実施の形態にそれぞれ対応する数値実施例であり、第1~第10の実施の形態を表す光学構成図(図1~図10)は、対応する実施例1~10のレンズ構成をそれぞれ示している。
 各実施例のコンストラクションデータでは、面データとして、左側の欄から順に、面番号、曲率半径r(mm)、軸上での面間隔d(mm)、d線に関する屈折率nd、d線に関するアッベ数vdを示す。面番号に*が付された面は非球面であり、その面形状は面頂点を原点とするローカルな直交座標系(x,y,z)を用いた以下の式(AS)で定義される。非球面データとして、非球面係数等を示す。なお、各実施例の非球面データにおいて表記の無い項の係数は0であり、すべてのデータに関してe±n=×10±nである。
z=(c・h2)/[1+√{1-(1+K)・c2・h2}]+Σ(Aj・hj) …(AS)
 ただし、
h:z軸(光軸AX)に対して垂直な方向の高さ(h2=x2+y2)、
z:高さhの位置での光軸AX方向のサグ量(面頂点基準)、
c:面頂点での曲率(曲率半径rの逆数)、
K:円錐定数、
Aj:j次の非球面係数、
である。
 各種データとして、焦点距離(f、mm)、Fナンバー(Fno.)、半画角(ω、°)、像高(y'max、mm)、レンズ全長(TL、mm)、バックフォーカス(BF、mm)を示す。Fナンバー、半画角及びバックフォーカスは、レンズ全長及び物体距離(∞)における実効値である。また、バックフォーカスは、レンズ最終面から近軸像面までの距離を空気換算長により表記しており、レンズ全長は、レンズ最前面からレンズ最終面までの距離にバックフォーカスを加えたものである。
 レンズブロックデータとして、各レンズブロックの焦点距離を示す。また、各条件式に対応する実施例の値を表1に示す。表1中、条件式(1)の対応値は、第iレンズブロックCiにおける第iaレンズ部Li1、第iレンズ基板Li2、第ibレンズ部Li3のアッベ数をそれぞれVi1、Vi2、Vi3として示しており、条件式(2)の対応値は、第iレンズブロックCiにおける物体側面、像側面についての値をそれぞれri1、ri2として示している。
 図11~図20は実施例1~実施例10の収差図である。図11~図20において左から順に、球面収差図(LONGITUDINAL SPHERICAL ABER.)、非点収差図(ASTIGMATIC FIELD CURVES)、歪曲収差図(DISTORTION)である。球面収差図は、実線で示すd線(波長587.56nm)に対する球面収差量、短い破線で示すC線(波長656.28nm)に対する球面収差量、長い破線で示すg線(波長435.84nm)に対する球面収差量を、それぞれ近軸像面からの光軸AX方向のズレ量(単位:mm、横軸スケール:-0.200~0.200mm)で表しており、縦軸は瞳への入射高さをその最大高さで規格化した値(すなわち相対瞳高さ)を表している。非点収差図において、破線T又はYはd線に対するタンジェンシャル像面、実線S又はXはd線に対するサジタル像面を、近軸像面からの光軸AX方向のズレ量(単位:mm、横軸スケール:-0.20~0.20mm)で表しており、縦軸は像高(IMG HT、単位:mm)を表している。歪曲収差図において、横軸はd線に対する歪曲(単位:%、横軸スケール:-5.0~5.0%)を表しており、縦軸は像高(IMG HT、単位:mm)を表している。なお、像高IMG HTは結像面における最大像高y'max(撮像素子SRの受光面SSの対角長の半分)に相当する。
 実施例1(図1)の撮像レンズLNは、物体側から順に、物体側に凸の第1aレンズ部L11、開口絞りST、第1レンズ基板L12、及び像側に凹の第1bレンズ部L13から成る第1レンズブロックC1と、物体側に凹の第2aレンズ部L21、第2レンズ基板L22、及び像側に凸の第2bレンズ部L23から成る第2レンズブロックC2と、物体側に凸の第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32、及び像側に凹の第3bレンズ部L33から成る第3レンズブロックC3と、物体側に凸の第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42、及び像側に凹の第4bレンズ部L43から成る第4レンズブロックC4と、で構成されている。空気と接する全てのレンズ部の面は非球面形状である。また、第3レンズブロックC3と第4レンズブロックC4の各レンズ部の空気と接する面は、変曲点を有している。
 実施例2(図2)の撮像レンズLNは、物体側から順に、物体側に凸の第1aレンズ部L11、開口絞りST、第1レンズ基板L12、及び像側に凹の第1bレンズ部L13から成る第1レンズブロックC1と、物体側に凹の第2aレンズ部L21、第2レンズ基板L22、及び像側に凸の第2bレンズ部L23から成る第2レンズブロックC2と、物体側に凸の第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32、及び像側に凹の第3bレンズ部L33から成る第3レンズブロックC3と、物体側に凸の第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42、及び像側に凹の第4bレンズ部L43から成る第4レンズブロックC4と、で構成されている。空気と接する全てのレンズ部の面は非球面形状である。また、第3レンズブロックC3と第4レンズブロックC4の各レンズ部の空気と接する面は、変曲点を有している。
 実施例3(図3)の撮像レンズLNは、物体側から順に、物体側に凸の第1aレンズ部L11、開口絞りST、第1レンズ基板L12、及び像側に凸の第1bレンズ部L13から成る第1レンズブロックC1と、物体側に凹の第2aレンズ部L21、第2レンズ基板L22、及び像側に凸の第2bレンズ部L23から成る第2レンズブロックC2と、物体側に凸の第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32、及び像側に凹の第3bレンズ部L33から成る第3レンズブロックC3と、物体側に凸の第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42、及び像側に凹の第4bレンズ部L43から成る第4レンズブロックC4と、で構成されている。空気と接する全てのレンズ部の面は非球面形状である。また、第3レンズブロックC3と第4レンズブロックC4の各レンズ部の空気と接する面は、変曲点を有している。
 実施例4(図4)の撮像レンズLNは、物体側から順に、物体側に凸の第1aレンズ部L11、開口絞りST、第1レンズ基板L12、及び像側に凸の第1bレンズ部L13から成る第1レンズブロックC1と、物体側に凹の第2aレンズ部L21、第2レンズ基板L22、及び像側に凹の第2bレンズ部L23から成る第2レンズブロックC2と、物体側に凸の第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32、及び像側に凸の第3bレンズ部L33から成る第3レンズブロックC3と、物体側に凹の第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42、及び像側に凹の第4bレンズ部L43から成る第4レンズブロックC4と、で構成されている。空気と接する全てのレンズ部の面は非球面形状である。また、第4レンズブロックC4の物体側レンズ部L41の空気と接する面は、変曲点を有している。
 実施例5(図5)の撮像レンズLNは、物体側から順に、物体側に凸の第1aレンズ部L11、開口絞りST、第1レンズ基板L12、及び像側に凹の第1bレンズ部L13から成る第1レンズブロックC1と、物体側に凹の第2aレンズ部L21、及び第2レンズ基板L22から成る第2レンズブロックC2と、物体側に凸の第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32、及び像側に凹の第3bレンズ部L33から成る第3レンズブロックC3と、物体側に凸の第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42、及び像側に凹の第4bレンズ部L43から成る第4レンズブロックC4と、で構成されている。空気と接する全てのレンズ部の面は非球面形状である。また、第3レンズブロックC3と第4レンズブロックC4の各レンズ部の空気と接する面は、変曲点を有している。
 実施例6(図6)の撮像レンズLNは、物体側から順に、物体側に凸の第1aレンズ部L11、開口絞りST、第1レンズ基板L12、及び像側に凹の第1bレンズ部L13から成る第1レンズブロックC1と、物体側に凹の第2aレンズ部L21、第2レンズ基板L22、及び像側に凸の第2bレンズ部L23から成る第2レンズブロックC2と、物体側に凸の第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32、及び像側に凹の第3bレンズ部L33から成る第3レンズブロックC3と、物体側に凸の第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42、及び像側に凹の第4bレンズ部L43から成る第4レンズブロックC4と、で構成されている。空気と接する全てのレンズ部の面は非球面形状である。また、第3レンズブロックC3と第4レンズブロックC4の各レンズ部の空気と接する面は、変曲点を有している。
 実施例7(図7)の撮像レンズLNは、物体側から順に、物体側に凸の第1aレンズ部L11、開口絞りST、第1レンズ基板L12、及び像側に凹の第1bレンズ部L13から成る第1レンズブロックC1と、物体側に凹の第2aレンズ部L21、第2レンズ基板L22、及び像側に凸の第2bレンズ部L23から成る第2レンズブロックC2と、物体側に凸の第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32、及び像側に凹の第3bレンズ部L33から成る第3レンズブロックC3と、物体側に凸の第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42、及び像側に凹の第4bレンズ部L43から成る第4レンズブロックC4と、で構成されている。空気と接する全てのレンズ部の面は非球面形状である。また、第3レンズブロックC3と第4レンズブロックC4の各レンズ部の空気と接する面は、変曲点を有している。
 実施例8(図8)の撮像レンズLNは、物体側から順に、物体側に凸の第1aレンズ部L11、開口絞りST、第1レンズ基板L12、及び像側に凹の第1bレンズ部L13から成る第1レンズブロックC1と、物体側に凹の第2aレンズ部L21、第2レンズ基板L22、及び像側に凸の第2bレンズ部L23から成る第2レンズブロックC2と、物体側に凸の第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32、及び像側に凹の第3bレンズ部L33から成る第3レンズブロックC3と、物体側に凸の第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42、及び像側に凹の第4bレンズ部L43から成る第4レンズブロックC4と、で構成されている。空気と接する全てのレンズ部の面は非球面形状である。また、第3レンズブロックC3と第4レンズブロックC4の各レンズ部の空気と接する面は、変曲点を有している。
 実施例9(図9)の撮像レンズLNは、物体側から順に、開口絞りST、物体側に凸の第1aレンズ部L11、第1レンズ基板L12、及び像側に凹の第1bレンズ部L13から成る第1レンズブロックC1と、物体側に凹の第2aレンズ部L21、第2レンズ基板L22、及び像側に凸の第2bレンズ部L23から成る第2レンズブロックC2と、物体側に凸の第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32、及び像側に凹の第3bレンズ部L33から成る第3レンズブロックC3と、物体側に凸の第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42、及び像側に凹の第4bレンズ部L43から成る第4レンズブロックC4と、で構成されている。空気と接する全てのレンズ部の面は非球面形状である。また、第1レンズブロックC1の像側のレンズ部L13と、第3レンズブロックC3と第4レンズブロックC4の各レンズ部の空気と接する面は、変曲点を有している。
 実施例10(図10)の撮像レンズLNは、物体側から順に、物体側に凸の第1aレンズ部L11、第1レンズ基板L12、及び像側に凸の第1bレンズ部L13から成る第1レンズブロックC1と、開口絞りSTと、物体側に凹の第2aレンズ部L21、第2レンズ基板L22、及び像側に凸の第2bレンズ部L23から成る第2レンズブロックC2と、物体側に凸の第3aレンズ部L31、第3レンズ基板L32、及び像側に凹の第3bレンズ部L33から成る第3レンズブロックC3と、物体側に凸の第4aレンズ部L41、第4レンズ基板L42、及び像側に凹の第4bレンズ部L43から成る第4レンズブロックC4と、で構成されている。空気と接する全てのレンズ部の面は非球面形状である。また、第1レンズブロックC1の像側のレンズ部L13と、第3レンズブロックC3と第4レンズブロックC4の各レンズ部の空気と接する面は、変曲点を有している。
 以下に、実施例1から10のコンストラクションデータを、まとめて示す。
 実施例1
単位:mm
 面データ
面番号 r d nd vd
物面 ∞ ∞
1* 1.789 0.300 1.52000 57.00
2(絞り) ∞ 0.300 1.47400 56.40
3 ∞ 0.050 1.55000 32.00
4* 18.611 0.812
5* -2.890 0.050 1.55000 32.00
6 ∞ 0.300 1.47400 56.40
7 ∞ 0.258 1.52000 57.00
8* 14.908 0.101
9* 1.586 0.298 1.52000 57.00
10 ∞ 0.484 1.47400 56.40
11 ∞ 0.148 1.52000 57.00
12* 3.508 0.221
13* 1.899 0.143 1.52000 57.00
14 ∞ 0.484 1.47400 56.40
15 ∞ 0.050 1.52000 57.00
16* 1.305 0.400
17 ∞ 0.300 1.51600 64.10
18 ∞ 0.069
像面 ∞
 非球面データ
第1面
K=-4.75326e-001
A4= 1.20011e-002
A6=-1.29249e-002
A8= 2.25485e-002
A10=-1.31516e-002
A12= 0.00000e+000
第4面
K= 1.86879e+001
A4= 7.39764e-004
A6=-3.18254e-003
A8=-2.87821e-003
A10=-1.39821e-003
A12= 0.00000e+000
第5面
K= 2.77578e+000
A4=-2.94996e-002
A6= 1.56654e-002
A8=-2.26424e-002
A10= 1.68279e-002
A12= 0.00000e+000
第8面
K= 1.25613e+001
A4=-3.46061e-001
A6= 2.46884e-001
A8=-9.79167e-002
A10= 8.01517e-003
A12= 8.12622e-003
第9面
K=-6.12637e+000
A4=-1.14884e-001
A6= 4.52160e-002
A8=-2.50140e-002
A10= 4.61900e-003
A12=-9.12034e-004
第12面
K=-1.20730e+000
A4=-7.58501e-003
A6=-2.93498e-002
A8= 7.55955e-003
A10= 6.97942e-004
A12=-4.02481e-004
第13面
K=-1.02760e+001
A4=-1.29413e-001
A6= 1.92570e-002
A8= 6.90908e-003
A10=-1.30752e-003
A12=-1.46251e-004
第16面
K=-6.22760e+000
A4=-3.44429e-002
A6=-1.44416e-002
A8= 7.64246e-003
A10=-1.28320e-003
A12= 6.79087e-005
 各種データ
f 3.654
Fno. 2.060
ω 31.125
y'max 2.244
TL 4.667
BF 0.667
 レンズブロックデータ
ブロック 面 焦点距離
1 1- 4 3.776
2 5- 8 -4.389
3 9-12 4.767
4 13-16 -13.355
 実施例2
単位:mm
 面データ
面番号 r d nd vd
物面 ∞ ∞
1* 1.444 0.300 1.52000 57.00
2(絞り) ∞ 0.300 1.47400 56.40
3 ∞ 0.050 1.55000 32.00
4* 6.260 0.681
5* -2.460 0.050 1.55000 32.00
6 ∞ 0.300 1.47400 56.40
7 ∞ 0.300 1.52000 57.00
8* -18.452 0.130
9* 1.688 0.242 1.52000 57.00
10 ∞ 0.441 1.47400 56.40
11 ∞ 0.091 1.52000 57.00
12* 2.960 0.228
13* 1.660 0.150 1.52000 57.00
14 ∞ 0.388 1.47400 56.40
15 ∞ 0.050 1.52000 57.00
16* 1.189 0.399
17 ∞ 0.300 1.51600 64.10
18 ∞ 0.073
像面 ∞
 非球面データ
第1面
K=-1.40525e-001
A4= 1.61020e-002
A6= 4.04094e-003
A8= 3.05360e-002
A10=-1.15867e-002
A12= 0.00000e+000
第4面
K= 2.87110e+001
A4= 9.10195e-003
A6= 1.49515e-002
A8=-3.31059e-002
A10= 4.95934e-002
A12= 0.00000e+000
第5面
K= 5.02919e+000
A4=-4.20090e-002
A6= 5.88712e-003
A8= 3.07636e-003
A10= 1.49479e-002
A12= 0.00000e+000
第8面
K=-1.60826e+000
A4=-3.44334e-001
A6= 2.47103e-001
A8=-9.73862e-002
A10= 1.09145e-002
A12= 1.15465e-002
第9面
K=-5.34940e+000
A4=-1.29929e-001
A6= 4.85058e-002
A8=-2.30448e-002
A10= 4.37529e-003
A12=-2.50106e-004
第12面
K=-1.18940e+000
A4=-1.37373e-002
A6=-3.23998e-002
A8= 8.71923e-003
A10= 8.82042e-004
A12=-5.42462e-004
第13面
K=-9.63265e+000
A4=-1.32449e-001
A6= 2.38032e-002
A8= 6.49067e-003
A10=-1.64924e-003
A12=-9.10903e-005
第16面
K=-6.35144e+000
A4=-3.24675e-002
A6=-2.00422e-002
A8= 8.91345e-003
A10=-1.17429e-003
A12= 3.48802e-005
 各種データ
f 3.515
Fno. 2.470
ω 32.197
y'max 2.244
TL 4.371
BF 0.670
 レンズブロックデータ
ブロック 面 焦点距離
1 1- 4 3.498
2 5- 8 -5.191
3 9-12 6.234
4 13-16 -14.264
 実施例3
単位:mm
 面データ
面番号 r d nd vd
物面 ∞ ∞
1* 1.882 0.269 1.52000 57.00
2 ∞ 0.300 1.47400 56.40
3(絞り) ∞ 0.175 1.52000 57.00
4* -12.800 0.569
5* -1.873 0.050 1.55000 32.00
6 ∞ 0.313 1.47400 56.40
7 ∞ 0.255 1.52000 57.00
8* -199.900 0.111
9* 1.560 0.310 1.52000 57.00
10 ∞ 0.383 1.47400 56.40
11 ∞ 0.103 1.52000 57.00
12* 1.799 0.114
13* 0.929 0.248 1.52000 57.00
14 ∞ 0.300 1.47400 56.40
15 ∞ 0.043 1.52000 57.00
16* 1.003 0.516
17 ∞ 0.465 1.51600 64.10
18 ∞ 0.073
像面 ∞
 非球面データ
第1面
K=-9.26361e-001
A4= 1.06054e-003
A6=-2.63594e-002
A8= 2.09461e-002
A10=-3.74790e-002
A12= 0.00000e+000
第4面
K=-1.65977e+001
A4=-3.91174e-002
A6=-5.92188e-002
A8= 9.13158e-003
A10=-5.66821e-003
A12= 0.00000e+000
第5面
K= 7.63530e-001
A4=-2.82677e-002
A6=-3.05181e-004
A8=-4.35936e-002
A10= 7.92393e-002
A12= 0.00000e+000
第8面
K= 2.80301e+003
A4=-3.47339e-001
A6= 2.58863e-001
A8=-9.81298e-002
A10= 8.36197e-003
A12= 1.34104e-002
第9面
K=-3.78246e+000
A4=-1.29333e-001
A6= 5.54948e-002
A8=-2.90945e-002
A10= 2.11440e-003
A12= 1.60054e-004
第12面
K=-1.70477e+001
A4= 2.43639e-002
A6=-3.36307e-002
A8= 3.94851e-003
A10= 4.60838e-004
A12=-5.97090e-005
第13面
K=-4.54783e+000
A4=-1.52680e-001
A6= 1.53960e-002
A8= 6.86323e-003
A10=-8.00463e-004
A12=-1.48550e-004
第16面
K=-4.76306e+000
A4=-5.05500e-002
A6=-2.44787e-002
A8= 1.10948e-002
A10=-1.23611e-003
A12= 2.82574e-006
 各種データ
f 3.384
Fno. 2.060
ω 33.330
y'max 2.244
TL 4.440
BF 0.895
 レンズブロックデータ
ブロック 面 焦点距離
1 1- 4 3.212
2 5- 8 -3.439
3 9-12 10.472
4 13-16 6.402
 実施例4
単位:mm
 面データ
面番号 r d nd vd
物面 ∞ ∞
1* 1.626 0.248 1.52000 57.00
2(絞り) ∞ 0.400 1.47400 56.40
3 ∞ 0.111 1.52000 57.00
4* -9.387 0.117
5* 26.887 0.051 1.52000 57.00
6 ∞ 0.400 1.47400 56.40
7 ∞ 0.078 1.63000 24.00
8* 2.237 0.364
9* 154.758 0.051 1.52000 57.00
10 ∞ 0.400 1.47400 56.40
11 ∞ 0.300 1.52000 57.00
12* -1.757 0.480
13* -9.866 0.063 1.52000 57.00
14 ∞ 0.400 1.47400 56.40
15 ∞ 0.161 1.52000 57.00
16* 1.862 0.400
17 ∞ 0.300 1.51633 64.14
18 ∞ 0.096
像面 ∞
 非球面データ
第1面
K=-1.52692e-001
A4=-8.35933e-003
A6= 1.87627e-002
A8=-3.15654e-002
A10= 0.00000e+000
A12= 0.00000e+000
第4面
K=-2.69077e+001
A4=-3.83769e-002
A6=-7.60393e-003
A8=-1.46442e-002
A10= 0.00000e+000
A12= 0.00000e+000
第5面
K=-3.00000e+001
A4=-9.46707e-002
A6=-2.99656e-002
A8= 7.02903e-002
A10=-1.99546e-002
A12= 0.00000e+000
第8面
K= 7.71871e-002
A4=-4.30880e-002
A6= 1.39855e-002
A8=-2.10002e-002
A10= 4.03360e-002
A12= 0.00000e+000
第9面
K= 3.00000e+001
A4= 4.40707e-005
A6=-1.49922e-002
A8= 1.51644e-002
A10=-2.29754e-002
A12= 0.00000e+000
第12面
K=-8.26796e+000
A4=-9.74831e-002
A6= 8.10669e-002
A8=-1.89838e-003
A10= 3.74246e-003
A12=-4.35185e-003
第13面
K= 2.87169e+001
A4=-1.34291e-001
A6= 4.33820e-002
A8= 2.26107e-002
A10=-1.20573e-002
A12= 1.56751e-003
第16面
K=-7.21907e+000
A4=-8.99635e-002
A6= 3.41522e-002
A8=-1.24440e-002
A10= 2.57011e-003
A12=-2.03166e-004
 各種データ
f 3.667
Fno. 2.470
ω 30.863
y'max 2.244
TL 4.317
BF 0.694
 レンズブロックデータ
ブロック 面 焦点距離
1 1- 4 2.731
2 5- 8 -3.842
3 9-12 3.346
4 13-16 -2.958
 実施例5
単位:mm
 面データ
面番号 r d nd vd
物面 ∞ ∞
1* 1.412 0.300 1.52000 57.00
2(絞り) ∞ 0.385 1.47400 56.40
3 ∞ 0.285 1.55000 32.00
4* 5.607 0.548
5* -2.499 0.050 1.55000 32.00
6 ∞ 0.300 1.47400 56.40
7 ∞ 0.100
8* 2.302 0.291 1.52000 57.00
9 ∞ 0.300 1.47400 56.40
10 ∞ 0.059 1.52000 57.00
11* 3.296 0.273
12* 1.957 0.300 1.52000 57.00
13 ∞ 0.500 1.47400 56.40
14 ∞ 0.081 1.52000 57.00
15* 1.837 0.371
16 ∞ 0.369 1.51600 64.10
17 ∞ 0.070
像面 ∞
 非球面データ
第1面
K=-2.27747e-001
A4= 5.84302e-003
A6= 3.02365e-002
A8=-3.17392e-002
A10= 2.18523e-002
A12= 0.00000e+000
第4面
K= 2.52211e+001
A4= 1.61699e-002
A6=-5.07108e-002
A8= 9.41184e-002
A10=-1.04400e-001
A12= 0.00000e+000
第5面
K= 6.65378e+000
A4= 6.63051e-002
A6= 2.47045e-002
A8=-1.25025e-001
A10= 6.98031e-002
A12= 0.00000e+000
第8面
K=-1.31238e+000
A4=-7.39376e-002
A6= 2.54659e-002
A8=-1.49728e-002
A10= 8.07536e-003
A12=-2.97025e-003
第11面
K=-3.40141e+001
A4=-3.10958e-002
A6=-6.00860e-003
A8= 4.67715e-003
A10= 1.07136e-004
A12=-3.51326e-004
第12面
K=-3.74992e+000
A4=-1.44565e-001
A6= 1.90908e-002
A8= 7.39784e-003
A10=-1.48746e-003
A12=-1.02123e-006
第15面
K=-5.67542e+000
A4=-2.84325e-002
A6=-1.28707e-002
A8= 6.20385e-003
A10=-1.15838e-003
A12= 8.09209e-005
 各種データ
f 3.792
Fno. 2.470
ω 30.203
y'max 2.244
TL 4.456
BF 0.684
 レンズブロックデータ
ブロック 面 焦点距離
1 1- 4 3.410
2 5- 7 -4.543
3 8-11 11.959
4 12-15 36.993
 実施例6
単位:mm
 面データ
面番号 r d nd vd
物面 ∞ ∞
1* 1.628 0.283 1.59325 61.81
2(絞り) ∞ 0.422 1.75520 27.58
3 ∞ 0.100 1.60083 38.55
4* 8.838 0.636
5* -2.722 0.050 1.75520 27.58
6 ∞ 0.300 1.53888 65.53
7 ∞ 0.300 1.64608 55.72
8* -16.892 0.120
9* 1.750 0.181 1.57706 41.91
10 ∞ 0.340 1.51173 58.31
11 ∞ 0.161 1.49528 69.55
12* 3.151 0.266
13* 1.904 0.131 1.66173 43.55
14 ∞ 0.361 1.60775 37.71
15 ∞ 0.100 1.72532 33.60
16* 1.402 0.349
17 ∞ 0.300 1.51600 64.10
18 ∞ 0.100
像面 ∞
 非球面データ
第1面
K=-4.67355e-001
A4= 1.15537e-002
A6=-8.69132e-003
A8= 1.96242e-002
A10=-2.28004e-002
A12= 0.00000e+000
第4面
K= 5.53072e+000
A4=-1.58919e-002
A6=-2.72905e-002
A8= 8.62561e-003
A10=-3.54272e-002
A12= 0.00000e+000
第5面
K= 5.94882e+000
A4=-5.55947e-002
A6=-6.31900e-003
A8=-1.64814e-002
A10= 3.72827e-002
A12= 0.00000e+000
第8面
K=-3.00000e+001
A4=-3.36016e-001
A6= 2.40691e-001
A8=-1.01117e-001
A10= 1.16935e-002
A12= 1.50988e-002
第9面
K=-6.51594e+000
A4=-1.33093e-001
A6= 4.36202e-002
A8=-2.21686e-002
A10= 5.85236e-003
A12=-3.95211e-004
第12面
K=-1.77791e+000
A4=-1.24462e-002
A6=-3.51321e-002
A8= 8.76536e-003
A10= 1.33383e-003
A12=-5.46510e-004
第13面
K=-1.20454e+001
A4=-1.24010e-001
A6= 2.82975e-002
A8= 4.18931e-003
A10=-1.84819e-003
A12= 1.14973e-004
第16面
K=-8.48783e+000
A4=-3.79551e-002
A6=-1.25975e-002
A8= 7.43245e-003
A10=-1.20284e-003
A12= 5.84609e-005
 各種データ
f 3.417
Fno. 2.060
ω 33.079
y'max 2.244
TL 4.398
BF 0.647
 レンズブロックデータ
ブロック 面 焦点距離
1 1- 4 3.242
2 5- 8 -4.258
3 9-12 5.111
4 13-16 -9.552
 実施例7
単位:mm
 面データ
面番号 r d nd vd
物面 ∞ ∞
1* 1.550 0.253 1.60997 60.87
2(絞り) ∞ 0.300 1.48749 70.40
3 ∞ 0.050 1.60506 38.03
4* 8.727 0.466
5* -2.673 0.050 1.73433 28.48
6 ∞ 0.300 1.48749 70.40
7 ∞ 0.225 1.74397 44.85
8* -9.578 0.136
9* 1.803 0.166 1.61279 60.72
10 ∞ 0.300 1.48749 70.40
11 ∞ 0.048 1.48749 70.40
12* 2.612 0.205
13* 1.526 0.167 1.74650 39.26
14 ∞ 0.300 1.48749 70.40
15 ∞ 0.069 1.73632 43.02
16* 1.127 0.365
17 ∞ 0.300 1.51600 64.10
18 ∞ 0.100
像面 ∞
 非球面データ
第1面
K=-6.01845e-001
A4= 6.23429e-003
A6=-5.17189e-003
A8= 2.55890e-002
A10=-1.36820e-001
A12= 0.00000e+000
第4面
K=-3.00000e+001
A4=-3.80854e-002
A6=-8.08638e-002
A8=-6.41584e-002
A10=-5.59564e-002
A12= 0.00000e+000
第5面
K= 8.31958e+000
A4=-7.75198e-002
A6= 2.39089e-003
A8= 6.15111e-003
A10=-1.17591e-002
A12= 0.00000e+000
第8面
K=-3.00000e+001
A4=-3.17831e-001
A6= 2.50137e-001
A8=-9.60165e-002
A10= 1.85760e-002
A12= 2.22750e-002
第9面
K=-4.40151e+000
A4=-1.45101e-001
A6= 4.78489e-002
A8=-2.04806e-002
A10= 6.05309e-003
A12=-4.20998e-004
第12面
K=-2.31084e+000
A4=-1.66094e-002
A6=-3.80712e-002
A8= 8.94230e-003
A10= 1.59274e-003
A12=-5.55958e-004
第13面
K=-9.90648e+000
A4=-1.17442e-001
A6= 2.72393e-002
A8= 3.70320e-003
A10=-1.79962e-003
A12= 1.52153e-004
第16面
K=-7.47538e+000
A4=-4.99613e-002
A6=-1.19908e-002
A8= 7.61547e-003
A10=-1.17917e-003
A12= 5.80836e-005
 各種データ
f 2.781
Fno. 2.880
ω 38.941
y'max 2.244
TL 3.698
BF 0.663
 レンズブロックデータ
ブロック 面 焦点距離
1 1- 4 2.988
2 5- 8 -5.281
3 9-12 5.724
4 13-16 -17.749
 実施例8
単位:mm
 面データ
面番号 r d nd vd
物面 ∞ ∞
1* 1.426 0.300 1.52000 57.00
2(絞り) ∞ 0.300 1.47400 56.40
3 ∞ 0.050 1.55000 32.00
4* 7.210 0.688
5* -2.345 0.054 1.55000 32.00
6 ∞ 0.300 1.47400 56.40
7 ∞ 0.300 1.52000 57.00
8* -5.716 0.100
9* 2.353 0.246 1.52000 57.00
10 ∞ 0.438 1.47400 56.40
11 ∞ 0.106 1.52000 57.00
12* 2.049 0.145
13* 1.496 0.201 1.52000 57.00
14 ∞ 0.422 1.47400 56.40
15 ∞ 0.063 1.52000 57.00
16* 1.410 0.357
17 ∞ 0.300 1.51600 64.10
18 ∞ 0.102
像面 ∞
 非球面データ
第1面
K=-1.80349e-001
A4= 1.31336e-002
A6= 5.09787e-003
A8= 2.05659e-002
A10=-1.13963e-002
A12= 0.00000e+000
第4面
K= 2.34387e+001
A4= 5.72689e-003
A6= 1.51484e-002
A8=-3.06918e-002
A10= 1.70585e-002
A12= 0.00000e+000
第5面
K= 5.10401e+000
A4=-2.93333e-002
A6= 1.48837e-002
A8=-1.90924e-003
A10= 2.78023e-002
A12= 0.00000e+000
第8面
K=-3.00000e+001
A4=-3.16114e-001
A6= 2.45397e-001
A8=-9.59528e-002
A10= 1.39708e-002
A12= 1.08602e-002
第9面
K=-1.15065e+001
A4=-1.50388e-001
A6= 5.55256e-002
A8=-2.06017e-002
A10= 3.53249e-003
A12=-9.75558e-004
第12面
K=-7.78236e+000
A4=-1.19675e-002
A6=-2.32920e-002
A8= 7.84045e-003
A10= 6.12696e-004
A12=-5.82408e-004
第13面
K=-6.27127e+000
A4=-1.16359e-001
A6= 2.17572e-002
A8= 6.13835e-003
A10=-1.74318e-003
A12=-8.85684e-005
第16面
K=-5.59825e+000
A4=-3.72373e-002
A6=-1.72973e-002
A8= 8.49298e-003
A10=-1.19232e-003
A12= 3.96396e-005
 各種データ
f 3.565
Fno. 2.470
ω 31.833
y'max 2.244
TL 4.370
BF 0.656
 レンズブロックデータ
ブロック 面 焦点距離
1 1- 4 3.329
2 5- 8 -7.447
3 9-12 -328.409
4 13-16 26.409
 実施例9
単位:mm
 面データ
面番号 r d nd vd
物面 ∞ ∞
1(絞り) ∞ 0.053
2* 1.789 0.297 1.52000 57.00
3 ∞ 0.305 1.47400 56.40
4 ∞ 0.058 1.55000 32.00
5* 26.025 0.569
6* -2.478 0.050 1.55000 32.00
7 ∞ 0.319 1.47400 56.40
8 ∞ 0.300 1.52000 57.00
9* 552.419 0.142
10* 1.497 0.312 1.52000 57.00
11 ∞ 0.395 1.47400 56.40
12 ∞ 0.050 1.52000 57.00
13* 2.591 0.260
14* 1.178 0.202 1.52000 57.00
15 ∞ 0.309 1.47400 56.40
16 ∞ 0.046 1.52000 57.00
17* 1.003 0.538
18 ∞ 0.431 1.51600 64.10
19 ∞ 0.060
像面 ∞
 非球面データ
第2面
K=-5.65901e-001
A4= 1.09110e-002
A6=-1.66285e-002
A8= 3.26829e-002
A10=-2.71803e-002
A12= 0.00000e+000
第5面
K= 1.12444e+001
A4=-5.74187e-003
A6=-3.01066e-002
A8= 1.65044e-002
A10=-1.66572e-002
A12= 0.00000e+000
第6面
K= 8.86662e-001
A4=-5.15421e-002
A6= 9.74565e-003
A8=-4.23313e-002
A10= 4.49480e-002
A12= 0.00000e+000
第9面
K= 4.38368e+004
A4=-3.57324e-001
A6= 2.53040e-001
A8=-1.00918e-001
A10= 7.93632e-003
A12= 1.27856e-002
第10面
K=-3.78234e+000
A4=-1.20964e-001
A6= 5.61392e-002
A8=-3.00977e-002
A10= 2.42559e-003
A12= 9.44484e-004
第13面
K=-1.42305e+001
A4= 3.04354e-002
A6=-3.62786e-002
A8= 4.74497e-003
A10= 7.17403e-004
A12=-4.34524e-005
第14面
K=-4.88422e+000
A4=-1.68189e-001
A6= 1.65102e-002
A8= 7.80191e-003
A10=-6.67224e-004
A12=-1.50476e-004
第17面
K=-4.76306e+000
A4=-5.05500e-002
A6=-2.44787e-002
A8= 1.10948e-002
A10=-1.23611e-003
A12= 2.82574e-006
 各種データ
f 3.418
Fno. 2.470
ω 32.966
y'max 2.244
TL 4.547
BF 0.882
 レンズブロックデータ
ブロック 面 焦点距離
1 2- 5 3.673
2 6- 9 -4.485
3 10-13 5.495
4 14-17 119.498
 実施例10
単位:mm
 面データ
面番号 r d nd vd
物面 ∞ ∞
1* 1.944 0.300 1.52000 57.00
2 ∞ 0.300 1.47400 56.40
3 ∞ 0.064 1.55000 32.00
4* -118.952 0.100
5(絞り) ∞ 0.545
6* -2.212 0.073 1.55000 32.00
7 ∞ 0.321 1.47400 56.40
8 ∞ 0.300 1.52000 57.00
9* -175.781 0.166
10* 1.404 0.312 1.52000 57.00
11 ∞ 0.405 1.47400 56.40
12 ∞ 0.063 1.52000 57.00
13* 2.528 0.233
14* 1.170 0.198 1.52000 57.00
15 ∞ 0.308 1.47400 56.40
16 ∞ 0.035 1.52000 57.00
17* 1.003 0.541
18 ∞ 0.436 1.51600 64.10
19 ∞ 0.072
像面 ∞
 非球面データ
第1面
K=-7.15407e-001
A4= 7.54788e-003
A6=-2.05108e-002
A8= 2.93135e-002
A10=-2.96175e-002
A12= 0.00000e+000
第4面
K=-2.67412e+000
A4=-1.26958e-002
A6=-3.42547e-002
A8= 1.34369e-002
A10=-2.10165e-002
A12= 0.00000e+000
第6面
K= 1.06166e+000
A4=-5.50222e-002
A6= 6.93157e-003
A8=-4.09519e-002
A10= 5.58288e-002
A12= 0.00000e+000
第9面
K= 4.31616e+001
A4=-3.59685e-001
A6= 2.51226e-001
A8=-1.02607e-001
A10= 6.24533e-003
A12= 1.15289e-002
第10面
K=-3.31796e+000
A4=-1.16673e-001
A6= 5.67553e-002
A8=-2.98548e-002
A10= 2.61045e-003
A12= 1.09996e-003
第13面
K=-1.30241e+001
A4= 2.61905e-002
A6=-3.68914e-002
A8= 4.78505e-003
A10= 7.60679e-004
A12=-3.10586e-005
第14面
K=-4.70506e+000
A4=-1.66876e-001
A6= 1.65823e-002
A8= 7.74821e-003
A10=-7.03131e-004
A12=-1.58993e-004
第17面
K=-4.76306e+000
A4=-5.05500e-002
A6=-2.44787e-002
A8= 1.10948e-002
A10=-1.23611e-003
A12= 2.82574e-006
 各種データ
f 3.456
Fno. 2.470
ω 32.786
y'max 2.244
TL 4.623
BF 0.900
 レンズブロックデータ
ブロック 面 焦点距離
1 1- 4 3.682
2 6- 9 -4.076
3 10-13 4.891
4 14-17 105.894
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 CU  携帯端末
 LU  撮像装置
 LN  撮像レンズ
 Ci  第iレンズブロック
 Li1  第iaレンズ部
 Li2  第iレンズ基板
 Li3  第ibレンズ部
 ST  開口絞り(絞り)
 SR  撮像素子
 SS  受光面
 IM  像面(光学像)
 AX  光軸
 B1  スペーサ部材
 1  信号処理部
 2  制御部
 3  メモリ
 4  操作部
 5  表示部

Claims (20)

  1.  平行平板であるレンズ基板と、その物体側面及び像側面のうちの少なくとも一方に形成され、正又は負のパワーを有するレンズ部と、を備える光学要素をレンズブロックと呼ぶとき、前記レンズ基板と前記レンズ部とは材質が異なり、前記レンズブロックを4ブロック以上含む撮像レンズであって、
     前記レンズブロックを、物体側から順に、第1レンズブロック、第2レンズブロック、第3レンズブロック、第4レンズブロックと呼ぶとき、前記第1レンズブロックが正のパワーを有し、前記第2レンズブロックが負のパワーを有し、最も像側のレンズブロックが像側に近軸で凹の形状を有し、
     近軸で凹の形状を有するレンズ部のうちの少なくとも1つが以下の条件式(1)を満足し、前記第1レンズブロックが以下の条件式(3)を満足することを特徴とする撮像レンズ。
    νn<40 …(1)
    0.5<f1/f<1.5 …(3)
     ただし、
    νn:近軸で凹の形状を有するレンズ部のアッベ数、
    f1:第1レンズブロックの合成焦点距離、
    f:全系の合成焦点距離、
    である。
  2.  前記条件式(1)を満足するレンズ部のうちの少なくとも1つが、以下の条件式(2)を満足することを特徴とする請求項1に記載の撮像レンズ。
    0.5<|rn/f|<1.0 …(2)
     ただし、
    rn:近軸で凹の形状を有する面の曲率半径、
    f:全系の合成焦点距離、
    である。
  3.  前記第2レンズブロックより物体側に絞りが位置することを特徴とする請求項1又は2に記載の撮像レンズ。
  4.  以下の条件式(3a)を満足することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
    0.7<f1/f<1.2 …(3a)
     ただし、
    f1:第1レンズブロックの合成焦点距離、
    f:全系の合成焦点距離、
    である。
  5.  以下の条件式(4)を満足することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
    -2.5<f2/f<-0.9 …(4)
     ただし、
    f2:第2レンズブロックの合成焦点距離、
    f:全系の合成焦点距離、
    である。
  6.  前記第2レンズブロックが像側に近軸で凸の形状を有することを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
  7.  以下の条件式(5)を満足することを特徴とする請求項1から6のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
    0.8<|f3/f|<3.0 …(5)
     ただし、
    f3:第3レンズブロックの合成焦点距離、
    f:全系の合成焦点距離、
    である。
  8.  前記第3レンズブロックが像側に近軸で凹の形状を有することを特徴とする請求項1から7のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
  9.  最終レンズ面が変曲点を有することを特徴とする請求項1から8のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
  10.  4ブロック構成であることを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
  11.  前記第4レンズブロックが負のパワーを有することを特徴とする請求項10に記載の撮像レンズ。
  12.  以下の条件式(6)を満足することを特徴とする請求項1から11のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
    (D1a+D2a+D3a)/f<0.35 …(6)
     ただし、
    D1a:第1レンズブロックと第2レンズブロックと間の光軸上における間隔、
    D2a:第2レンズブロックと第3レンズブロックと間の光軸上における間隔、
    D3a:第3レンズブロックと第4レンズブロックと間の光軸上における間隔、
    f:全系の合成焦点距離、
    である。
  13.  前記レンズ基板が全て同じ厚みの平行平板であることを特徴とする請求項1から12のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
  14.  前記レンズ基板がガラス材料から成ることを特徴とする請求項1から13のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
  15.  前記レンズ部が樹脂材料から成ることを特徴とする請求項1から14のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
  16.  前記樹脂材料がエネルギー硬化型の樹脂材料であることを特徴とする請求項15に記載の撮像レンズ。
  17.  前記樹脂材料に30ナノメートル以下の無機微粒子を分散させた状態で含むことを特徴とする請求項15又は16に記載の撮像レンズ。
  18.  格子状のスペーサ部材を介して前記レンズ基板同士をシールする工程と、一体化された前記レンズ基板及び前記スペーサ部材を前記スペーサ部材の格子枠で切断する工程と、を含む製造方法により、前記レンズブロックが製造されることを特徴とする請求項1から17のいずれか1項に記載の撮像レンズ。
  19.  請求項1から18のいずれか1項に記載の撮像レンズと、受光面上に形成された光学像を電気的な信号に変換する撮像素子と、を備え、前記撮像素子の受光面上に被写体の光学像が形成されるように前記撮像レンズが設けられていることを特徴とする撮像装置。
  20.  請求項19に記載の撮像装置を備えたことを特徴とする携帯端末。
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