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【发明授权】摄像镜头_东京晨美光学电子株式会社_201910276343.3 

申请/专利权人:东京晨美光学电子株式会社

申请日:2019-04-08

公开(公告)日:2022-11-29

公开(公告)号:CN110346898B

主分类号:G02B13/00

分类号:G02B13/00;G02B13/06;G02B13/18

优先权:["20180405 JP 2018-072933"]

专利状态码:有效-授权

法律状态:2022.11.29#授权;2021.04.23#实质审查的生效;2019.10.18#公开

摘要:本发明提供一种摄像镜头,其能够均衡地满足广角化、低背化以及低F值化的要求,良好地校正各像差,且具有高分辨率。该摄像镜头,从物体侧朝向像侧依次包括:第一透镜;第二透镜,在光轴附近具有负的光焦度;第三透镜,在光轴附近凸面朝向像侧;第四透镜;以及第五透镜;所述第一透镜在光轴附近具有负的光焦度,所述第五透镜的像侧的面在光轴附近凸面朝向像侧,满足以下的条件式,3.00<T4f×100<5.900.40<f2f5<1.45其中,T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距,f2:第二透镜的焦距,f5:第五透镜的焦距。

主权项:1.一种摄像镜头,其特征在于,从物体侧朝向像侧依次包括:第一透镜,在光轴附近具有负的光焦度;第二透镜,在光轴附近具有负的光焦度;第三透镜,在光轴附近具有正的光焦度凸面朝向像侧;第四透镜,在光轴附近具有正的光焦度;第五透镜,在光轴附近具有负的光焦度;所述第五透镜的像侧的面在光轴附近凸面朝向像侧,所述摄像镜头由所述第一透镜、所述第二透镜、所述第三透镜、所述第四透镜、所述第五透镜组成,满足以下的条件式1、2、12,13.00<T4f×100<5.9020.40<f2f5<1.4512-62<D1f1×100<-29其中,T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距,f2:第二透镜的焦距,f5:第五透镜的焦距,D1:第一透镜的光轴上的厚度,f1:第一透镜的焦距。

全文数据:摄像镜头技术领域本发明涉及一种在摄像装置所使用的CCD传感器或C-MOS传感器的在固体摄像元件上成像被摄体的像的摄像镜头,尤其涉及一种在不断小型化、高性能化的智能手机、移动电话、PDAPersonalDigitalAssistant、游戏机、PC、机器人等信息设备等,以及附加有相机功能的家电产品、以及监视用相机或汽车等上搭载的摄像装置中所内置的摄像镜头。背景技术近年来,在家电产品、信息终端设备、汽车或公共交通工具中普遍搭载有相机功能。另外,在监视用相机或车载用相机等摄像装置所使用的摄像元件不断小型化、高像素化,从而摄像镜头也需要小型化、高性能化。在监视用相机或车载用相机所使用的摄像镜头中,对于希望例如全视场角超过180度等的广角化的需求不断增强。而且,由于高像素化,需要更明亮的摄像镜头。作为以往的期待广角化、高性能化的摄像镜头,例如已知有以下专利文献1的摄像镜头。专利文献1公开了一种摄像镜头,从物体侧开始,依次包括:第一透镜,具有正的光焦度;第二透镜,具有负的光焦度;第三透镜;第四透镜,具有正的光焦度;第五透镜,具有负的光焦度。专利文献1:日本特开2017-134224号公报发明内容发明要解决的问题在想要通过专利文献1中记载的透镜结构来实现广角化、低F值化时,非常难以进行周边部的像差校正,不能够获得良好的光学性能。本发明是鉴于上述课题而完成的,其目的在于提供一种均衡地满足广角化、低背化以及低F值化的要求,良好地校正各像差,且具有高分辨率的摄像镜头。并且,关于本发明中使用的用语,透镜的面的凸面、凹面、平面是指近轴光轴附近的形状,光焦度是指近轴的光焦度,且极点是指切平面与光轴垂直相交的光轴上以外的非球面上的点。而且,光学总长是指,从位于最靠物体侧的光学元件的物体侧的面至摄像面为止的光轴上的距离,且对配置于摄像透镜与摄像面之间的红外线截止滤光片或保护玻璃等的厚度进行空气换算。用于解决问题的手段本发明的摄像镜头,从物体侧朝向像侧依次包括:第一透镜;第二透镜,在光轴附近具有负的光焦度;第三透镜,在光轴附近凸面朝向像侧;第四透镜;第五透镜。上述结构的摄像镜头通过增强第一透镜的光焦度来实现广角化。第二透镜抑制为较少光线向第三透镜的入射角,能够良好地校正像散和场曲。通过第三透镜在光轴附近凸面朝向像侧,能够适当地控制光线向第三透镜的像侧的面的入射角,并且良好地校正像散、场曲和畸变。第四透镜维持低背化并且良好地校正球面像差和色像差。第五透镜良好地校正色像差、像散、场曲和畸变。在上述结构的摄像镜头中,优选第一透镜的在光轴附近的光焦度为负的值。通过第一透镜具有负的光焦度,有利于广角化。另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第二透镜的物体侧的面在光轴附近凸面朝向物体侧。通过第二透镜的物体侧的面在光轴附近凸面朝向物体侧,能够良好地校正彗差和场曲。另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第五透镜的物体侧的面在光轴附近凹面朝向物体侧。通过第五透镜的物体侧的面在光轴附近凹面朝向物体侧,能够良好地校正彗差、像散和场曲。另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第五透镜的像侧的面在光轴附近凸面朝向像侧。通过第五透镜的像侧的面在光轴附近凸面朝向像侧,能够适当地控制光线向第五透镜的像侧的面的入射角,并且能够良好地校正像散、场曲和畸变。另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第五透镜的像侧的面形成为在光轴上以外的位置具有极点的非球面。通过第五透镜的像侧的面形成为在光轴上以外的位置具有极点的非球面,能够良好地校正场曲和畸变。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式1,13.00<T4f×100<5.90其中,T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距。条件式1是用于规定第四透镜与第五透镜的在光轴上的间隔在适当的范围的条件。通过满足条件式1,能够良好地校正彗差和像散。另外,在上述结构的摄像镜头中,优选第五透镜的在光轴附近的光焦度为负的值,且更优选满足以下的条件式2,20.40<f2f5<1.45其中,f2:第二透镜的焦距,f5:第五透镜的焦距。通过第五透镜具有负的光焦度,能够确保后焦距,并且良好地校正色像差。另外,条件式2将第二透镜与第五透镜的光焦度規定在适当的范围。通过满足条件式2,相对于第二透镜与第五透镜能够适当地平衡负的光焦度。因而,能够实现广角化,并且良好地校正像散、场曲和畸变。另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式3,31.60<T1f<3.70其中,T1:第一透镜的像侧的面至第二透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距。条件式3将第一透镜与第二透镜的光轴上的间隔规定在适当的范围。通过满足条件式3,能够良好地校正像散和场曲。另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式4,40.10<T2T3<0.80其中,T2:第二透镜的像侧的面至第三透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,T3:第三透镜的像侧的面至第四透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。条件式4将第二透镜与第三透镜的间隔和第三透镜与第四透镜的间隔规定在适当的范围。通过满足条件式4,控制第二透镜与第三透镜的间隔和第三透镜与第四透镜的间隔的差变大,从而能够实现低背化。另外,通过满足条件式4的范围,使第三透镜配置于最佳位置,从而使该透镜的各像差校正功能更有效。另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式5,5-19.5<D5f5×100<-9.00其中,D5:第五透镜的光轴上的厚度,f5:第五透镜的焦距。条件式5将第五透镜的光轴上的厚度规定在适当的范围。通过小于条件式5的上限值,防止第五透镜的光轴上的厚度变得过薄,使透镜的成型性变得良好。另一方面,通过大于条件式5的下限值,防止第五透镜的光轴上的厚度变得过厚,易于确保第五透镜的物体侧及像侧的空气间隔。其结果,能够维持低背化。另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式6,60.30<T2f<1.00其中,T2:第二透镜的像侧的面至第三透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距。条件式6将第二透镜与第三透镜的光轴上的间隔规定在适当的范围。通过满足条件式6的范围,能够良好地校正场曲和畸变。另外,在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式7,71.50<T1T2<5.30其中,T1:第一透镜的像侧的面至第二透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,T2:第二透镜的像侧的面至第三透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。条件式7将第一透镜与第二透镜的间隔和第二透镜与第三透镜的间隔规定在适当的范围。通过满足条件式7,控制第一透镜与第二透镜的间隔和第二透镜与第三透镜的间隔的差变大,从而能够实现低背化。另外,通过满足条件式7的范围,使第二透镜配置于最佳位置,从而使该透镜的各像差校正功能更有效。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式8,81.20<D1D2<3.70其中,D1:第一透镜的光轴上的厚度,D2:第二透镜的光轴上的厚度。条件式8将第一透镜的光轴上的厚度和第二透镜的光轴上的厚度规定在适当的范围。通过小于条件式8的上限值,能够良好地校正场曲。另一方面,通过大于条件式8的下限值,能够良好地校正像散和畸变。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式9,912<r3f<40其中,r3:第二透镜的物体侧的面的近轴曲率半径,f:摄像镜头整个系统的焦距。条件式9将第二透镜的物体侧的面的近轴曲率半径规定在适当的范围。通过小于条件式9的上限值,能够良好地校正像散。另一方面,通过大于条件式9的下限值,能够良好地校正畸变。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式10,106.50<r5f<42.00其中,r5:第三透镜的物体侧的面的近轴曲率半径,f:摄像镜头整个系统的焦距。条件式10将第三透镜的物体侧的面的近轴曲率半径规定在适当的范围。通过小于条件式10的上限值,能够良好地校正像散。另一方面,通过大于条件式10的下限值,能够良好地校正场曲和畸变。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式11,11-8.50<r6f<-2.00其中,r6:第三透镜的像侧的面的近轴曲率半径,f:摄像镜头整个系统的焦距。条件式11将第三透镜的像侧的面的近轴曲率半径规定在适当的范围。通过小于条件式11的上限值,能够良好地校正场曲和畸变。另一方面,通过大于条件式11的下限值,能够良好地校正像散。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式12,12-62<D1f1×100<-29其中,D1:第一透镜的光轴上的厚度,f1:第一透镜的焦距。条件式12将第一透镜的光轴上的厚度规定在适当的范围。通过小于条件式12的上限值,防止第一透镜的光轴上的厚度变得过薄,使透镜的成型性变得良好。另一方面,通过大于条件式12的下限值,防止第一透镜的光轴上的厚度变得过厚,易于确保第一透镜的像侧的空气间隔。其结果,能够维持低背化。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式13,138<r3r4<30其中,r3:第二透镜的物体侧的面的近轴曲率半径,r4:第二透镜的像侧的面的近轴曲率半径。条件式13规定第二透镜的物体侧和像侧的面的近轴曲率半径的关系。通过满足条件式13的范围,能够良好地校正像散和畸变。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式14,14-3.80<r7r8<-1.00其中,r7:第四透镜的物体侧的面的近轴曲率半径,r8:第四透镜的像侧的面的近轴曲率半径。条件式14规定第四透镜的物体侧和像侧的面的近轴曲率半径的关系。通过满足条件式14,能够抑制物体侧的面和像侧的面的光焦度变得过高。其结果,能够实现良好的校正像差。另外,能够得到降低对于第四透镜制造误差灵敏度的效果。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式15,15-6.50<f1f<-1.80其中,f1:第一透镜的焦距,f:摄像镜头整个系统的焦距。条件式15将第一透镜的光焦度规定在适当的范围。通过小于条件式15的上限值,第一透镜的负的光焦度变为适当的值,能够良好地校正球面像差。并且,有利于低背化。另一方面,通过大于条件式15的下限值,有利于广角化。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式16,16-4.50<f2f<-1.00其中,f2:第二透镜的焦距,f:摄像镜头整个系统的焦距。条件式16将第二透镜的光焦度规定在适当的范围。通过小于条件式16的上限值,第二透镜的负的光焦度变为适当的值,有利于低背化。在上述结构的摄像镜头中,优选满足以下的条件式17,17-5.50<f5f<-1.50其中,f5:第五透镜的焦距,f:摄像镜头整个系统的焦距。条件式17将第五透镜的光焦度规定在适当的范围。通过小于条件式17的上限值,第五透镜的负的光焦度变为适当的值,有利于低背化。另一方面,通过大于条件式17的下限值,能够良好地校正彗差和场曲。发明的效果通过本发明,能够获得一种均衡地满足广角化、低背化以及低F值化的要求,良好地校正各像差,具有高分辨率的摄像镜头。附图说明图1为表示本发明的实施例1的摄像镜头的概略结构的图。图2为表示本发明的实施例1的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。图3为表示本发明的实施例2的摄像镜头的概略结构的图。图4为表示本发明的实施例2的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。图5为表示本发明的实施例3的摄像镜头的概略结构的图。图6为表示本发明的实施例3的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。图7为表示本发明的实施例4的摄像镜头的概略结构的图。图8为表示本发明的实施例4的摄像镜头的球面像差、像散、畸变的图。具体实施方式以下,参照附图对本发明所涉及的实施方式进行详细说明。图1、图3、图5及图7分别示出本发明的实施方式的实施例1至4所涉及的摄像镜头的概略结构图。如图1所示,本实施方式的摄像镜头,从物体侧向像侧依次包括:第一透镜L1;第二透镜L2,在光轴X附近具有负的光焦度;第三透镜L3,在光轴X附近凸面朝向像侧;第四透镜L4;以及第五透镜L5。第五透镜L5与摄像面IMG即,摄像元件的摄像面之间配置有红外截止滤光片或保护玻璃等滤光片IR。另外,能够省略该滤光片IR。第一透镜L1通过增强光焦度来实现广角化。通过第一透镜L1的形状形成为在光轴X附近凸面朝向物体侧且凹面朝向像侧的弯月形状。因此,能够良好地校正球面像差和畸变。第二透镜L2的形状形成为在光轴X附近凸面朝向物体侧且凹面朝向像侧的弯月形状。因此,能够良好地校正球面像差、彗差和场曲。第三透镜L3是具有正的光焦度的透镜,其形状形成为在光轴X附近凸面朝向物体侧及像侧的双凸形状。因此,能够良好地校正像散、场曲和畸变。将孔径光阑ST配置于第三透镜L3与第四透镜L4之间。通过将孔径光阑ST配置于第三透镜L3与第四透镜L4之间,能够实现径方向的小型化。第四透镜L4是具有正的光焦度的透镜,维持低背化且良好地校正球面像差和色像差。第四透镜L4的形状形成为在光轴X附近凸面朝向物体侧及像侧的双凸形状,因此,通过物体侧及像侧的面的正的光焦度,能够实现低背化。另外,通过使双面形成为凸面,能够抑制变为大的曲率,得到降低对于制造误差灵敏度的效果。第五透镜L5具有负的光焦度,其形状形成为在光轴X附近凹面朝向物体侧且凸面朝向像侧的弯月形状。因此,能够良好地校正色像差、彗差、像散、场曲和畸变。通过第五透镜L5的像侧的面形成为在光轴X上以外的位置具有极点的非球面,能够更良好地校正场曲和畸变。本实施方式中,第一透镜L1与第三透镜L3是物体侧的面及像侧的面均形成为球面的玻璃透镜。玻璃材料的光学特性随温度的变化小。因此,即使在从低温至高温的大的温度范围内使用本实施方式的摄像镜头时,也能够维持高品质。此外,能够根据使用环境或性能要求,来适当选择使透镜的材料为玻璃材料还是为树脂材料,另外,使透镜面为球面还是为非球面。本实施方式的摄像镜头由全部透镜都是单个透镜构成。因为不包含接合透镜的结构能够更多使用非球面,所以易于良好地校正各像差。另外,因为不要用于接合的工时,所以能够以低成本进行制作。本实施方式中的摄像镜头满足以下的条件式1至17,从而发挥较佳的效果。13.00<T4f×100<5.9020.40<f2f5<1.4531.60<T1f<3.7040.10<T2T3<0.805-19.5<D5f5×100<-9.0060.30<T2f<1.0071.50<T1T2<5.3081.20<D1D2<3.70912<r3f<40106.50<r5f<42.0011-8.50<r6f<-2.0012-62<D1f1×100<-29138<r3r4<3014-3.80<r7r8<-1.0015-6.50<f1f<-1.8016-4.50<f2f<-1.0017-5.50<f5f<-1.50其中,D1:第一透镜L1的光轴X上的厚度,D2:第二透镜L2的光轴X上的厚度,D5:第五透镜L5的光轴X上的厚度,T1:第一透镜L1的像侧的面至第二透镜的L2物体侧的面为止的光轴X上的距离,T2:第二透镜L2的像侧的面至第三透镜L3的物体侧的面为止的光轴X上的距离,T3:第三透镜L3的像侧的面至第四透镜L4的物体侧的面为止的光轴X上的距离,T4:第四透镜L4的像侧的面至第五透镜L5的物体侧的面为止的光轴X上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距,f1:第一透镜L1的焦距,f2:第二透镜L2的焦距,f5:第五透镜L5的焦距,r3:第二透镜L2的物体侧的面的近轴曲率半径,r4:第二透镜L2的像侧的面的近轴曲率半径,r5:第三透镜L3的物体侧的面的近轴曲率半径,r6:第三透镜L3的像侧的面的近轴曲率半径,r7:第四透镜L4的物体侧的面的近轴曲率半径,r8:第四透镜L4的像侧的面的近轴曲率半径。此外,没必要全部满足上述各条件式,通过单独满足每个条件式,能够得到与各条件式相对应的作用效果。并且,本实施方式中摄像镜头满足以下的条件式1a至17a,从而发挥更佳的效果。1a3.80<T4f×100<5.602a0.60<f2f5<1.153a1.90<T1f<3.004a0.30<T2T3<0.655a-15.5<D5f5×100<-10.006a0.45<T2f<0.857a2.40<T1T2<4.408a1.60<D1D2<3.109a19<r3f<3310a7.70<r5f<35.0011a-7.00<r6f<-3.2012a-52<D1f1×100<-3113a13<r3r4<2514a-3.10<r7r8<-1.6015a-5.20<f1f<-2.8016a-3.50<f2f<-2.0017a-4.50<f5f<-2.30其中,各条件式的符号与前段中的说明相同。本实施方式中,在透镜面的非球面上采用的非球面形状在将光轴方向的轴设为Z,将与光轴正交的方向的高度设为H,将近轴曲率半径设为R,将圆锥系数设为k,将非球面系数设为A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16时,通过数学式1来表示。[数1]接着,示出本实施方式所涉及的摄像镜头的实施例。各实施例中,f表示摄像镜头整个系统的焦距,Fno表示F值,ω表示半视场角,ih表示最大像高,TTL表示光学总长。并且,i表示从物体侧数起的面序号,r表示近轴曲率半径,d表示光轴上的透镜面之间的距离面间隔,Nd表示d线基准波长的折射率,νd表示相对于d线的色散系数。另外,关于非球面,在面序号i的后面附加*星号符号来表示。[实施例1]将基本的透镜数据示于以下的表1。[表1]实施例1单位mmf=1.08Fno=2.0ω°=103.1ih=1.85TTL=12.70面数据组成透镜数据非球面数据实施例1的摄像镜头如表5所示,满足条件式1至17。图2针对实施例1的摄像镜头,示出球面像差mm、像散mm、畸变%。球面像差图表示相对于F线486nm、d线588nm、C线656nm的各波长的像差量。像散图中分别示出弧矢像面S上的d线的像差量实线、及子午像面T上的d线的像差量虚线图4、图6及图8中均相同。并且,畸变图示与理想像高fθ的差异量,f表示摄像镜头整个系统的焦距,θ表示半视场角。如图2所示,可知各像差得到了良好的校正。[实施例2]将基本的透镜数据示于以下的表2。[表2]实施例2单位mmf=1.08Fno=2.0ω°=103.6ih=1.85TTL=12.70面数据组成透镜数据非球面数据实施例2的摄像镜头如表5所示,满足条件式1至17。图4针对实施例2的摄像镜头,示出球面像差mm、像散mm、畸变%。如图4所示,可知各像差得到了良好的校正。[实施例3]将基本的透镜数据示于以下的表3。[表3]实施例3单位mmf=1.09Fno=2.0ω°=103.0ih=1.85TTL=12.69面数据组成透镜数据非球面数据实施例3的摄像镜头如表5所示,满足条件式1至17。图6针对实施例3的摄像镜头,示出球面像差mm、像散mm、畸变%。如图6所示,可知各像差得到了良好的校正。[实施例4]将基本的透镜数据示于以下的表4。[表4]实施例4单位mmf=1.10Fno=2.0ω°=103.5ih=1.85TTL=12.69面数据组成透镜数据非球面数据实施例4的摄像镜头如表5所示,满足条件式1至17。图8针对实施例4的摄像镜头,示出球面像差mm、像散mm、畸变%。如图8所示,可知各像差得到了良好的校正。表5示出实施例1至实施例4所涉及的条件式1至17的值。[表5]产业上的可利用性将本发明所涉及的摄像镜头应用于附设有相机功能的产品的情况下,能够有助于该相机的广角化、低背化以及低F值化,并且能够实现相机的高性能化。符号的说明ST孔径光阑L1第一透镜L2第二透镜L3第三透镜L4第四透镜L5第五透镜ih最大像高IR滤光片IMG摄像面

权利要求:1.一种摄像镜头,其特征在于,从物体侧朝向像侧依次包括:第一透镜;第二透镜,在光轴附近具有负的光焦度;第三透镜,在光轴附近凸面朝向像侧;第四透镜;第五透镜;所述第一透镜在光轴附近具有负的光焦度,所述第五透镜的像侧的面在光轴附近凸面朝向像侧,满足以下的条件式1、2,13.00<T4f×100<5.9020.40<f2f5<1.45其中,T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距,f2:第二透镜的焦距,f5:第五透镜的焦距。2.一种摄像镜头,其特征在于,从物体侧朝向像侧依次包括:第一透镜;第二透镜,在光轴附近具有负的光焦度;第三透镜,在光轴附近凸面朝向像侧;第四透镜;第五透镜;所述第一透镜在光轴附近具有负的光焦度,所述第二透镜的物体侧的面在光轴附近凸面朝向物体侧,所述第五透镜的物体侧的面在光轴附近凹面朝向物体侧,满足以下的条件式3、4,31.60<T1f<3.7040.10<T2T3<0.80其中,T1:第一透镜的像侧的面至第二透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距,T2:第二透镜的像侧的面至第三透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,T3:第三透镜的像侧的面至第四透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。3.一种摄像镜头,其特征在于,从物体侧朝向像侧依次包括:第一透镜;第二透镜,在光轴附近具有负的光焦度;第三透镜,在光轴附近凸面朝向像侧;第四透镜;第五透镜;所述第二透镜的物体侧的面在光轴附近凸面朝向物体侧,所述第五透镜的像侧的面在光轴附近凸面朝向像侧,满足以下的条件式1、5,13.00<T4f×100<5.905-19.5<D5f5×100<-9.00其中,T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距,D5:第五透镜的光轴上的厚度,f5:第五透镜的焦距。4.根据权利要求3所述的摄像镜头,其特征在于,所述第一透镜在光轴附近具有负的光焦度。5.根据权利要求2所述的摄像镜头,其特征在于,所述第五透镜的像侧的面在光轴附近凸面朝向像侧。6.根据权利要求2或3所述的摄像镜头,其特征在于,满足以下的条件式3:31.60<T1f<3.70其中,T1:第一透镜的像侧的面至第二透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距。7.根据权利要求2所述的摄像镜头,其特征在于,满足以下的条件式6:60.30<T2f<1.00其中,T2:第二透镜的像侧的面至第三透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距。8.根据权利要求2所述的摄像镜头,其特征在于,满足以下的条件式1:13.00<T4f×100<5.90其中,T4:第四透镜的像侧的面至第五透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,f:摄像镜头整个系统的焦距。9.根据权利要求1或3所述的摄像镜头,其特征在于,满足以下的条件式7:71.50<T1T2<5.30其中,T1:第一透镜的像侧的面至第二透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离,T2:第二透镜的像侧的面至第三透镜的物体侧的面为止的光轴上的距离。10.根据权利要求1或2所述的摄像镜头,其特征在于,满足以下的条件式8:81.20<D1D2<3.70其中,D1:第一透镜的光轴上的厚度,D2:第二透镜的光轴上的厚度。11.根据权利要求2所述的摄像镜头,其特征在于,满足以下的条件式9:912<r3f<40其中,r3:第二透镜的物体侧的面的近轴曲率半径,f:摄像镜头整个系统的焦距。12.根据权利要求2或3所述的摄像镜头,其特征在于,满足以下的条件式10:106.50<r5f<42.00其中,r5:第三透镜的物体侧的面的近轴曲率半径,f:摄像镜头整个系统的焦距。13.根据权利要求1所述的摄像镜头,其特征在于,满足以下的条件式11:11-8.50<r6f<-2.00其中,r6:第三透镜的像侧的面的近轴曲率半径,f:摄像镜头整个系统的焦距。14.根据权利要求1~3中任一项所述的摄像镜头,其特征在于,满足以下的条件式12:12-62<D1f1×100<-29其中,D1:第一透镜的光轴上的厚度,f1:第一透镜的焦距。

百度查询: 东京晨美光学电子株式会社 摄像镜头

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