CN105005135A - 变焦透镜和摄像装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种虽是高倍率但总长短的变焦透镜和具备该变焦透镜的摄像装置。从物体侧依次具有正负负正正的5群,第1透镜群(G1)由使凹面朝向像侧的负弯月透镜(L11)、正透镜(L12)、正透镜(L13)构成;第2透镜群(G2)由使曲率半径的绝对值比物体侧小的面朝向像侧的负透镜(L21)、双凹透镜(L22)、双凸透镜(L23)构成;第3透镜群(G3)仅由使曲率半径的绝对值比像侧小的面朝向物体侧的负透镜(L31)构成,向近距离的聚焦时移动;第5透镜群(G5)由仅通过双凸透镜(L51)而成的并具有正光焦度的第5A透镜群(G5A)、通过双凹透镜(L52)和双凸透镜(L53)而成的并具有负光焦度的第5B透镜群(G5B)构成,满足下述条件式(1):0.22<fW/fl<0.27...(1)。

Description

变焦透镜和摄像装置
技术领域
本发明涉及用于单镜头反光相机和无反光镜相机等的数字相机、摄影机、播放用摄像机、监控用摄像机等的变焦透镜和具备该变焦透镜的摄像装置。
背景技术
关于单镜头反光相机和无反光镜相机等的数字相机、摄影机、播放用摄像机、监控用摄像机等所用的变焦透镜,作为适于高倍率化的变焦类型,众所周知的有正负正正的4群型。近年来,出现了为了使自动聚焦高速化将任一透镜群分割而以少的透镜枚数进行调焦的透镜类型。
特别是,就在负的第2透镜群的像侧配置负的第3透镜群、以第3透镜群进行调焦的类型而言,尤其在望远侧与其他的变焦型比较,用于调焦的移动量较少。
另外,从广角端向望远侧的变倍时,通过按照第2透镜群与第3透镜群的间隔扩大的方式进行移动,能够确保望远侧的焦点移动距离,有利于缩短极近距离。
作为这样的正负负正正的5群型的变焦透镜,已知有专利文献1的实施例1、和专利文献2的实施例1等。
【先行技术文献】
【专利文献】
【专利文献1】特开2013-195748号公报
【专利文献2】特开2014-44249号公报
可是,伴随着近年的数字相机等的小型化和高画质化,要求变焦透镜既要高倍率、而总长又要短的倾向存在。但是,专利文献1的实施例1的变焦透镜总长较长,专利文献2的实施例1的变焦透镜其变焦倍率不充分,因此无法满足这样的要求。
发明内容
本发明鉴于上述情况而形成,其目的在于,提供一种虽是高倍率但总长短的变焦透镜和具备该变焦透镜的摄像装置。
本发明的变焦透镜,其特征在于,从物体侧依次地连续地具有:具有正光焦度的第1透镜群;具有负光焦度的第2透镜群;具有负光焦度的第3透镜群;具有正光焦度的第4透镜群;具有正光焦度的第5透镜群。在变倍时,第1透镜群、第2透镜群、第3透镜群、第4透镜群、第5透镜群按照彼此间隔变化的方式移动;第1透镜群和第2透镜群的间隔在望远端比广角端增大;第2透镜群和第3透镜群的间隔在望远端比广角端增大;第3透镜群和第4透镜群的间隔在望远端比广角端缩小;第4透镜群和第5透镜群的间隔在望远端比广角端缩小;第1透镜群、第2透镜群、第4透镜群、第5透镜群,在望远端比广角端更位于物体侧;第1透镜群从物体侧依次由使凹面朝向像侧的负弯月透镜、正透镜、正透镜在实质上构成,第2透镜群从物体侧依次由使曲率半径的绝对值比物体侧小的面朝向像侧的负透镜、双凹透镜、双凸透镜在实质上构成;第3透镜群仅由使曲率半径的绝对值比像侧小的面朝向物体侧的负透镜在实质上构成,且在聚焦时移动;第5透镜群从物体侧依次由具有正光焦度的第5A透镜群和具有负光焦度的第5B透镜群在实质上构成,第5A透镜群仅由双凸透镜在实质上构成,第5B透镜群从物体侧依次由双凹透镜和双凸透镜在实质上构成,第5透镜群满足下述条件式(1)。
0.22<fW/f1<0.27...(1)
其中,fW:在广角端的全***的焦距,f1:第1透镜群的焦距。
还有,如果满足下述条件式(1-1)则更优选。
0.23<fW/f1<0.26...(1-1)
在本发明的变焦透镜中,优选满足下述条件式(2),如果满足下述条件式(2-1)则更优选。
-4<f5/f5B<-0.7...(2)
-4<f5/f5B<-1...(2-1)
其中,f5:第5透镜群的焦距,f5B:第5B透镜群的焦距。
另外,优选第4透镜群,从物体侧依次由具有正光焦度的第4A透镜群、具有负光焦度的第4B透镜群在实质上构成,通过仅使第4B透镜群沿着与光轴垂直的方向移动而进行防振。
另外,优选第4B透镜群由正透镜和负透镜在实质上构成。
另外,优选满足下述条件式(3),如果满足下述条件式(3-1)则更优选。
11.5<vd4Bn-vd4Bp<20...(3)
12<vd4Bn-vd4Bp<18...(3-1)
其中,vd4Bn:构成第4B透镜群的负透镜的在d线基准下的阿贝数,vd4Bp:构成第4B透镜群的正透镜的在d线基准下的阿贝数。
另外,优选满足下述条件式(4),如果满足下述条件式(4-1)则更优选。
0.15<Nd4Bp-Nd4Bn<0.5...(4)
0.15<Nd4Bp-Nd4Bn<0.4...(4-1)
其中,Nd4Bp:构成第4B透镜群的正透镜的对d线的折射率,Nd4Bn:构成第4B透镜群的负透镜的对d线的折射率。
另外,优选第4B透镜群,从物体侧依次由正透镜和负透镜在实质上构成,第4B透镜群的正透镜与负透镜被相互接合,其接合的接合面使凸面朝向像侧、且在构成第4B透镜群的透镜面中其曲率半径的绝对值最小。
另外,优选第5B透镜群的双凹透镜与双凸透镜被相互接合。
另外,优选满足下述条件式(5),如果满足下述条件式(5-1)则更优选。
-8<f1/f23T<-5.5...(5)
-6.4<f1/f23T<-5.5...(5-1)
其中,f1:第1透镜群的焦距,f23T:在望远端的第2透镜群和第3透镜群的合成焦距。
另外,第4A透镜群,优选从物体侧依次由正透镜、正透镜与负透镜的接合在实质上构成。
另外,第3透镜群,优选在向近距离聚焦时朝向物体侧移动。
另外,第3透镜群的负透镜,优选两面是非球面。
另外,优选在最像侧具有第6透镜群,该第6透镜群有正光焦度。
本发明的摄像装置,具备上述记述的本发明的变焦透镜。
还有,上述所谓“由~在实质上构成”,意思是除了作为构成要素所列举的以外,也可以包括实质上不具备光焦度的透镜、光阑和遮光罩和保护玻璃和滤光片等的透镜以外的光学零件、透镜凸缘、透镜镜筒、摄像元件、手抖补正机构等的机构部分等。
另外,上述的透镜的面形状和光焦度的符号,在包含非球面时认为在近轴区域。
本发明的变焦透镜,从物体侧依次地连续地具有:具有正光焦度的第1透镜群;具有负光焦度的第2透镜群;具有负光焦度的第3透镜群;具有正光焦度的第4透镜群;具有正光焦度的第5透镜群。在变倍时,第1透镜群、第2透镜群、第3透镜群、第4透镜群、第5透镜群按照彼此间隔变化的方式移动;第1透镜群和第2透镜群的间隔在望远端比广角端增大;第2透镜群和第3透镜群的间隔在望远端比广角端增大;第3透镜群和第4透镜群的间隔在望远端比广角端缩小;第4透镜群和第5透镜群的间隔在望远端比广角端缩小;第1透镜群、第2透镜群、第4透镜群、第5透镜群,在望远端比广角端更位于物体侧;第1透镜群从物体侧依次由使凹面朝向像侧的负弯月透镜、正透镜、正透镜在实质上构成,第2透镜群从物体侧依次由使曲率半径的绝对值比物体侧小的面朝向像侧的负透镜、双凹透镜、双凸透镜在实质上构成;第3透镜群仅由使曲率半径的绝对值比像侧小的面朝向物体侧的负透镜在实质上构成,且在聚焦时移动;第5透镜群从物体侧依次由具有正光焦度的第5A透镜群和具有负光焦度的第5B透镜群在实质上构成,第5A透镜群仅由双凸透镜在实质上构成,第5B透镜群从物体侧依次由双凹透镜和双凸透镜在实质上构成,第5透镜群满足下述条件式(1),因此可以成为虽是高倍率但总长短的变焦透镜。
0.22<fW/f1<0.27...(1)
另外,本发明的摄像装置,因为具备本发明的变焦透镜,所以尽管总长短而小型,但能够取得高倍率的图像。
附图说明
图1是表示本发明的一个实施方式的变焦透镜(与实施例1共通)的透镜构成的剖面图
图2是本发明的一个实施方式的变焦透镜(与实施例1共通)的光路图
图3是表示本发明的实施例2的变焦透镜的透镜构成的剖面图
图4是表示本发明的实施例3的变焦透镜的透镜构成的剖面图
图5是表示本发明的实施例4的变焦透镜的透镜构成的剖面图
图6是表示本发明的实施例5的变焦透镜的透镜构成的剖面图
图7是本发明的实施例1的变焦透镜的各像差图
图8是本发明的实施例2的变焦透镜的各像差图
图9是本发明的实施例3的变焦透镜的各像差图
图10是本发明的实施例4的变焦透镜的各像差图
图11是本发明的实施例5的变焦透镜的各像差图
图12是本发明的实施方式的摄像装置的概略结构图
具体实施方式
以下,对于本发明的实施方式参照附图详细地说明。图1是表示本发明的一个实施方式的变焦透镜的透镜构成的剖面图,图2是上述变焦透镜的光路图。图1和图2所示的构成例,与后述的实施例1的变焦透镜的构成共通。在图1和图2中,左侧是物体侧,右侧是像侧,图示的孔径光阑St未必表示其大小和形状,而是表示其在光轴Z上的位置。另外,图1中一并示出各透镜群的移动轨迹,图2中一并示出轴上光束wa和最大视场角的光束wb。
如图1所示,该变焦透镜,从物体侧依次地连续地具有如下:具有正光焦度的第1透镜群G1;具有负光焦度的第2透镜群G2;具有负光焦度的第3透镜群G3;具有正光焦度的第4透镜群G4;具有正光焦度的第5透镜群G5。
在将该变焦透镜适用于摄像装置时,优选根据装配透镜的照相机侧的结构,在光学***与像面Sim之间配置保护玻璃、棱镜、红外线截止滤光片和低通滤光片等的各种滤光片,因此在图1和图2中,示出的是将这些的假设下的平行平面板状的光学构件PP配置在透镜***和像面Sim之间的例子。
该变焦透镜,其构成方式为,在变倍时,第1透镜群G1、第2透镜群G2、第3透镜群G3、第4透镜群G4、第5透镜群G5,以使彼此间隔变化的方式移动;第1透镜群G1和第2透镜群G2的间隔在望远端比广角端增大;第2透镜群G2和第3透镜群G3的间隔在望远端比广角端增大;第3透镜群G3和第4透镜群G4的间隔在望远端比广角端缩小;第4透镜群G4和第5透镜群G5的间隔在望远端比广角端缩小;第1透镜群G1、第2透镜群G2、第4透镜群G4、第5透镜群G5,在望远端比广角端更位于物体侧。
另外,第1透镜群G1,从物体侧依次由使凹面朝向像侧的负弯月透镜L11、正透镜L12、正透镜L13构成。在第1透镜群G1中使正透镜为2枚,能够一边抑制望远端的球面像差,一边提高正透镜整体的光焦度,通过与负透镜组合而恰当地校正轴上色像差。还有,若使正透镜的枚数为4枚以上,则光轴方向的厚度、有效直径增大,因此不为优选。另外,通过使最物体侧的透镜L11为使凹面朝向像侧的负弯月透镜,能够防止在广角侧周边部的倍率色像差过度校正。
另外,第2透镜群G2,从物体侧依次由使曲率半径的绝对值比物体侧小的面朝向像侧的负透镜L21、双凹透镜L22、双凸透镜L23构成。该第2透镜群G2,具有变倍的主要作用。在第2透镜群G2中通过使负透镜为2枚,具有使在负透镜发生的诸像差特别是球面像差、畸变的发生得以抑制的效果。另外,通过在最像侧配置正透镜,特别是对于在望远侧容易发生的校正过剩的球面像差、和轴上色像差的校正有效。
另外,第3透镜群G3,仅由使曲率半径的绝对值比像侧小的面朝向物体侧的负透镜L31构成,以在聚焦时移动的方式构成。通过使第3透镜群G3的透镜枚数为1枚,能够轻量地构成作为调焦透镜群的第3透镜群G3,因此带来调焦的高速化。就不用AF(自动聚焦)的方式便能够期待高速化的效果而言,由于以对比AF进行摆动时需要更轻量化,因此能够期望高效果。
另外,第5透镜群G5,从物体侧依次由仅通过双凸透镜L51而成的且具有正光焦度的第5A透镜群G5A、和从物体侧依次通过双凹透镜L52和双凸透镜L53而成的并具有负光焦度的第5B透镜群G5B构成。通过成为这样的构成,既可缩短总长,又易于抑制像散、畸变的发生。
另外,以满足下述条件式(1)的方式构成。通过不在该条件式(1)的下限以下,对于望远侧的总长的缩短有效。另外,通过不在条件式(1)的上限以上,能够容易大幅取得变倍比。还有,如果满足下述条件式(1-1),则能够达到更良好的特性。
0.22<fW/f1<0.27...(1)
0.23<fW/f1<0.26...(1-1)
其中,fW:在广角端的全***的焦距,f1:第1透镜群的焦距。
在本实施方式的变焦透镜中,优选满足下述条件式(2)。通过不在该条件式(2)的下限以下,能够抑制望远侧的畸变的发生。另外,通过不在条件式(2)的上限以上,对于望远侧的总长的缩短有效。还有,如果满足下述条件式(2-1),则能够达到更良好的特性。
-4<f5/f5B<-0.7...(2)
-4<f5/f5B<-1...(2-1)
其中,f5:第5透镜群的焦距,f5B:第5B透镜群的焦距。
另外,第4透镜群G4,从物体侧依次由具有正光焦度的第4A透镜群G4A、具有负光焦度的第4B透镜群G4B构成,优选仅使第4B透镜群G4B沿着与光轴垂直的方向移动而进行防振。通过成为这样的构成,能够既缩短总长,又易于有效地提高防振灵敏度。
另外,优选第4B透镜群G4B由正透镜L44和负透镜L45在实质上构成。通过成为这样的构成,能够抑制防振时的像散的变动。
另外,优选满足下述条件式(3)。通过不在该条件式(3)的下限以下,能够抑制防振时的色像差的变动。另外,通过不在条件式(3)的上限以上,能够抑制轴上色像差校正不足。还有,如果满足下述条件式(3-1),则能够达到更良好的特性。
11.5<vd4Bn-vd4Bp<20...(3)
12<vd4Bn-vd4Bp<18...(3-1)
其中,vd4Bn:构成第4B透镜群的负透镜的在d线基准下的阿贝数,vd4Bp:构成第4B透镜群的正透镜的在d线基准下的阿贝数。
另外,优选满足下述条件式(4)。通过不在该条件式(4)的下限以下,能够抑制防振时的像散的变动。另外,通过不在条件式(4)的上限以上,能够抑制轴上色像差的发生。还有,如果满足下述条件式(4-1),则能够达到更良好的特性。
0.15<Nd4Bp-Nd4Bn<0.5...(4)
0.15<Nd4Bp-Nd4Bn<0.4...(4-1)
其中,Nd4Bp:构成第4B透镜群的正透镜的对d线的折射率,Nd4Bn:构成第4B透镜群的负透镜的对d线的折射率。
另外,第4B透镜群G4B,优选从物体侧依次由正透镜L44和负透镜L45在实质上构成,此正透镜L44和负透镜L45被相互接合,其接合的接合面,使凸面朝向像侧,在构成第4B透镜群G4B的透镜面其曲率半径的绝对值最小。
通过正透镜L44和负透镜L45的接合,与分离的情况相比较,有利于抑制高阶像差的发生,另外,有利于抑制透镜之间的偏心灵敏度。另外,通过成为使凸面朝向像侧的接合面,周边视场角的主光线入射接合面的角度小,可抑制像散的发生,抑制防振时的像散的变动。其结果是,能够大幅取得防振校正量。另外,通过使接合面的曲率半径的绝对值在构成第4B透镜群G4B的透镜面最小,能够使接合带来的效果显著。
另外,优选第5B透镜群的双凹透镜L52与双凸透镜L53相互接合。通过成为这样的构成,有利于在提高双凹透镜L52的负光焦度时抑制在分离时发生的高次像差、抑制透镜之间的偏心灵敏度。
另外,优选满足下述条件式(5)。通过不在该条件式(5)的下限以下,能够抑制在广角端的畸变。另外,通过不在条件式(5)的上限以上,能够容易达到高倍率。还有,如果满足下述条件式(5-1),则能够达到更良好的特性。
-8<f1/f23T<-5.5...(5)
-6.4<f1/f23T<-5.5...(5-1)
其中,f1:第1透镜群的焦距,f23T:在望远端的第2透镜群和第3透镜群的合成焦距。
另外,第4A透镜群G4A,优选从物体侧依次由正透镜L41、正透镜L42与负透镜L43的接合构成。通过成为这样的构成,主点靠近第3透镜群G3侧,有利于总长的缩短、高倍率化。
另外,优选第3透镜群G3,在向近距离的聚焦时朝向物体侧移动。通过成为这样的构成,能够加强第2透镜群G2的负光焦度,因此对于缩短总长有效,并且能够减小第1透镜群G1的直径。
另外,第3透镜群G3的负透镜L31,优选两面是非球面。通过成为这样的构成,能够抑制聚焦时的球面像差、像散的变动。
另外,优选在最像侧,具有有着正光焦度的第6透镜群G6。通过成为这样的构成,能够容易抑制在广角端的对像面的入射角、望远端的畸变、倍率色像差。
在本变焦透镜中,作为在最物体侧所配置的材料,具体来说优选使用玻璃,或者使用透明的陶瓷也可。
另外,本变焦透镜在严酷的环境下使用里时,优选实施保护用的多层膜涂层。此外,除了保护用涂层以外,也可以实施用于减少使用时的重影等的防反射涂层。
另外,在图1和图2所示的例子中,示出的是在透镜***与像面Sim之间配置有光学构件PP的例子,但替代将低通滤光片和截止特定的波长范围的这样的各种滤光片等配置在透镜***与像面Sim之间,也可以在各透镜之间配置这些各种滤光片,也可以对于任意一个透镜的透镜面、实施具有与各种滤光片具有同样作用的涂层。
接下来,对于本发明的变焦透镜的数值实施例进行说明。
首先,对于实施例1的变焦透镜进行说明。表示实施例1的变焦透镜的透镜构成的剖面图示出在图1中。还有,在与图1和后述的实施例2~5所对应的图3~6中,左侧是物体侧,右侧是像侧,图示的孔径光阑St未必表示其大小和形状,而表示其在光轴Z上的位置。
实施例1的变焦透镜,是从物体侧依次排列第1透镜群G1~第6透镜群G6而成的6群结构的变焦透镜。实施例1的变焦透镜的基本透镜数据示出在表1中,关于诸要素的数据示出在表2中,关于移动面的间隔的数据示出在表3中,关于非球面系数的数据示出在表4中。以下,关于表中的符号的意思,以实施例1的为例进行说明,在实施例2~5中也基本同样。
在表1的透镜数据中,面编号一栏中表示以最物体侧的构成要素的面作为第1号而随着朝向像侧依次增加的面编号,曲率半径一栏中表示各面的曲率半径,面间隔一栏中表示各面与下一个面的在光轴Z上的间隔。另外,nd一栏中表示各光学零件的对d线(波长587.6nm)的折射率,vd一栏中表示各光学零件的对d线(波长587.6nm)的阿贝数。
在此,就曲率半径的符号而言,在面形状为向物体侧凸时为正,向像侧凸时为负。基本透镜数据中,也包含孔径光阑St、光学构件PP在内示出。相当于孔径光阑St的面的面编号一栏中与面编号一起记述有(光阑)这样的词语。另外,在表1的透镜数据中,变倍时间隔变化的面间隔一栏中分别记述为DD[面编号]。该DD[面编号]所对应的数值示出在表3中。
表2的关于诸要素的数据中,示出变焦倍率、焦距f′、后截距Bf′、F值FNo.、全视场角2ω的值。
在基本透镜数据、关于诸要素的数据、和关于移动面的间隔的数据中,作为角度的单位使用度,作为长度的单位使用mm,但因为光学***按比例放大或按比例缩小也可以使用,所以也能够使用其他适当的单位。
在表1的透镜数据中,对非球面的面编号附加*号,作为非球面的曲率半径而示出近轴的曲率半径的数值。在表4的关于非球面系数的数据中,示出非球面的面编号、和关于这些非球面的非球面系数。非球面系数,是由以式所表示的非球面式中的各系数KA、Am(m=3...20)的值。
Zd=C·h2/{1+(1-KA·C2·h2)1/2}+∑Am·hm
其中,
Zd:非球面深度(从高度h的非球面上的点下垂到非球面顶点相切的与光轴垂直的平面上的垂线的长度)
h:高度(距光轴的距离)
C:近轴曲率半径的倒数
KA,Am:非球面系数(m=3…20)
【表1】
实施例1·透镜数据
      
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd
1 115.12193 1.610 1.92286 20.88
2 61.95000 5.400 1.59282 68.63
3 0.100
4 50.33009 4.000 1.75500 52.32
5 160.32074 DD[5]
*6 870.65893 1.250 1.85135 40.23
*7 16.61875 5.892
8 -47.83544 0.850 1.83481 42.73
9 36.22386 0.440
10 28.76033 4.580 1.92286 20.88
11 -49.28002 DD[11]
*12 -36.68885 1.000 1.79839 45.28
*13 199.99995 DD[13]
*14 17.31958 4.000 1.56867 58.50
*15 -1504.88688 1.300
16(光阑) 2.800
17 25.70600 4.100 1.49700 81.54
18 -25.70600 0.700 1.92286 20.88
19 -186.46145 2.000
20 -46.12744 2.110 2.00069 25.46
21 -19.96500 1.000 1.67300 38.15
22 38.85149 DD[22]
*23 24.81745 5.000 1.66630 55.16
*24 -31.50917 4.000
25 -24.21079 1.510 1.88300 40.76
26 50.39700 2.990 1.72825 28.46
27 -96.38585 DD[27]
28 -99.96628 2.570 1.48749 70.23
29 -48.81415 2.000
30 2.850 1.51680 64.20
31 16.080
【表2】
实施例1·诸要素(d线)
      
广角 中间 望远
变焦倍率 1.0 2.7 7.1
f′ 18.50 49.19 130.78
Bf′ 19.96 19.96 19.96
FNo. 3.61 4.73 5.81
2ω[°] 81.6 32.6 12.6
      
【表3】
实施例1·变焦间隔
      
广角 中间 望远
DD[5] 0.698 18.892 35.203
DD[11] 3.091 4.902 8.085
DD[13] 20.999 9.091 0.956
DD[22] 4.000 2.524 1.922
DD[27] 2.000 22.476 44.781
【表4】
实施例1·非球面系数
      
面编号 6 7 12
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 -3.3258659E-05 -1.3257457E-06 -2.5716568E-04
A4 1.0879994E-04 1.0274592E-04 -3.1477418E-05
A5 -4.7885502E-06 -3.8403367E-06 -5.8230201E-07
A6 -1.0759633E-06 4.2461037E-09 1.3471177E-06
A7 6.1277394E-08 -1.0911228E-07 -6.6131579E-08
A8 4.4147811E-09 3.6932216E-09 -1.1914342E-09
A9 -3.4318863E-11 9.9033512E-10 -2.4884705E-09
A10 -1.6729044E-11 -1.4923235E-11 2.7859801E-10
A11 -9.9458644E-13 7.5628602E-12 9.3821157E-12
A12 3.6090358E-15 -1.1009805E-12 4.7688895E-13
A13 2.0883127E-15 -4.1239435E-14 -3.7218163E-14
A14 2.1746094E-16 2.3398595E-15 -1.5438437E-14
A15 1.1722253E-17 4.1733591E-16 -2.1576117E-15
A16 1.5033988E-19 2.2479475E-17 -2.3652804E-16
A17 -4.0529382E-20 -8.7519908E-19 -2.0527067E-17
A18 -4.5240895E-21 -3.2736360E-19 6.8754879E-18
A19 -1.9098322E-22 -3.0000033E-20 1.2534597E-18
A20 2.1242397E-23 3.6292592E-21 -1.3017061E-19
      
      
      
面编号 23 24
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 -3.5430903E-05 -3.8587863E-05
A4 -3.0748443E-06 3.4605942E-05
A5 -7.9498260E-06 -2.2352878E-06
A6 5.3530373E-07 -1.5966209E-07
A7 9.9676262E-08 2.7115440E-08
A8 -6.5293589E-09 3.9965050E-09
A9 -1.1113069E-09 -1.1028928E-09
A10 -2.8251173E-10 1.3092306E-10
A11 1.2613768E-11 -4.5416954E-12
A12 4.5611890E-12 -1.9602695E-12
A13 4.4996069E-13 -1.1855210E-13
A14 1.7771658E-15 1.2366695E-14
A15 -4.9618221E-15 3.9780095E-15
A16 -8.9926075E-16 2.7200359E-16
A17 -2.2844918E-16 -1.6159957E-17
A18 -3.1031128E-17 -1.8700513E-18
A19 1.6555816E-17 -1.5981389E-18
A20 -1.0768819E-18 1.4631615E-19
实施例1的变焦透镜的各像差图示出在图7中。还有,从图7中的上段左侧起依次表示广角端的球面像差、像散、畸变、倍率色像差,从图7中的中段左侧起依次表示中间位置的球面像差、像散、畸变、倍率色像差,从图7中的下段左侧起依次表示望远端的球面像差、像散、畸变、倍率色像差。表示球面像差、像散、畸变的各像差图中,表示以d线(波长587.6nm)为基准波长的像差。在球面像差图中,分别以实线、长虚线、短虚线、点线表示关于d线(波长587.6nm)、C线(波长656.3nm)、F线(波长486.1nm)、g线(波长435.8nm)的像差。像散图中分别以实线和短虚线表示弧矢方向、子午方向的像差。倍率色像差图中分别以长虚线、短虚线、点线表示关于C线(波长656.3nm)、F线(波长486.1nm)、g线(波长435.8nm)的像差。还有,球面像差图的FNo.意思是F值,其他的像差图的ω意思是半视场角。
其次,对于实施例2的变焦透镜进行说明。实施例2的变焦透镜,是从物体侧依次排列有第1透镜群G1~第6透镜群G6而成的6群结构的变焦透镜。表示实施例2的变焦透镜的透镜构成的剖面图示出在图3中。另外,实施例2的变焦透镜的基本透镜数据示出在表5中,关于诸要素的数据示出在表6中,关于移动面的间隔的数据示出在表7中,关于非球面系数的数据示出在表8中,各像差图示出在图8中。
【表5】
实施例2·透镜数据
      
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd
1 120.00002 1.610 1.84666 23.78
2 55.50645 6.499 1.49700 81.54
3 -492.96065 0.100
4 47.00000 4.568 1.72916 54.68
5 176.23655 DD[5]
*6 216.47589 1.250 1.85135 40.10
*7 14.98458 5.831
8 -51.65963 0.850 1.88300 40.76
9 47.07048 0.134
10 28.62671 4.350 1.92286 18.90
11 -56.25942 DD[11]
*12 -27.93461 1.000 1.76802 49.24
*13 -1083.83529 DD[13]
*14 22.12463 3.201 1.58313 59.38
*15 -149.16912 1.300
16(光阑) 2.800
17 26.77790 4.710 1.49700 81.54
18 -17.22710 0.700 1.92286 20.88
19 -53.27851 2.000
20 -38.10691 2.610 2.00069 25.46
21 -17.43044 0.800 1.67300 38.15
22 45.26521 DD[22]
*23 23.37267 4.200 1.80139 45.45
*24 -30.09455 4.500
25 -18.16139 0.810 1.88300 40.76
26 18.11663 4.300 1.59551 39.24
27 -52.12642 DD[27]
28 -256.05947 2.558 1.48749 70.23
29 -64.10153 2.000
30 2.850 1.51680 64.20
31 14.973
【表6】
实施例2·诸要素(d线)
      
      
【表7】
实施例2·变焦间隔
      
广角 中间 望远
DD[5] 0.514 19.163 35.437
DD[11] 3.547 4.733 8.541
DD[13] 19.303 8.851 1.165
DD[22] 4.801 2.414 1.428
DD[27] 2.000 21.004 41.006
【表8】
实施例2·非球面系数
      
面编号 6 7 12
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 1.1221878E-05 3.7568241E-05 -5.5719315E-05
A4 1.3518372E-05 -4.4783144E-06 3.3041383E-06
A5 -1.2273453E-07 5.5015163E-06 -1.4374868E-06
A6 -1.2800345E-07 -4.9023726E-07 7.6958093E-07
A7 -1.0009400E-09 -9.8307190E-08 -9.1181808E-08
A8 4.5382821E-10 1.6472442E-08 6.9208730E-09
A9 2.0141215E-11 1.3565016E-10 -1.7979319E-09
A10 -9.1055557E-13 -1.5258483E-10 2.1138684E-10
A11 -1.2779444E-13 6.9768228E-12 -4.1130670E-12
A12 5.5850786E-15 5.9930734E-15 -2.3717264E-13
A13 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -2.0414357E-14
A14 0.0000000E+00 0.0000000E+00 1.2195098E-15
A15 0.0000000E+00 0.0000000E+00 9.9975217E-16
A16 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -6.3135314E-17
A17 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -6.3543114E-17
A18 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -6.3833114E-18
A19 0.0000000E+00 0.0000000E+00 3.4262424E-18
A20 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -2.2411782E-19
      
      
      
面编号 23 24
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 7.7671945E-07 4.0260463E-06
A4 -3.7879275E-06 1.6507691E-05
A5 -1.7658918E-06 6.2408936E-07
A6 4.2726838E-07 -1.6406306E-07
A7 1.1336356E-08 2.9527378E-08
A8 -7.8090506E-09 4.7984191E-09
A9 6.3169336E-10 -1.2461169E-09
A10 -1.3046310E-11 6.5903341E-11
A11 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A12 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A13 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A14 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A15 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A16 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A17 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A18 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A19 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A20 0.0000000E+00 0.0000000E+00
接着,对于实施例3的变焦透镜进行说明。实施例3的变焦透镜,是从物体侧依次排列有第1透镜群G1~第6透镜群G6而成的6群结构的变焦透镜。表示实施例3的变焦透镜的透镜构成的剖面图示出在图4中。另外,实施例3的变焦透镜的基本透镜数据示出在表9中,关于诸要素的数据示出在表10中,关于移动面的间隔的数据示出在表11中,关于非球面系数的数据示出在表12中,各像差图示出在图9中。
【表9】
实施例3·透镜数据
      
      
【表10】
实施例3·诸要素(d线)
      
广角 中间 望远
变焦倍率 1.0 2.7 7.1
f′ 18.61 49.48 131.56
Bf′ 19.60 19.60 19.60
FNo. 3.65 4.34 5.78
2ω[°] 80.8 32.2 12.4
【表11】
实施例3·变焦间隔
      
广角 中间 望远
DD[5] 0.514 18.449 33.673
DD[12] 3.314 4.497 7.416
DD[14] 17.782 8.172 1.117
DD[23] 4.839 2.364 1.405
DD[28] 2.000 21.446 41.711
      
【表12】
实施例3·非球面系数
      
面编号 8 13 14
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 5.8487396E-06 -1.5147001E-04 -1.6613155E-04
A4 -1.5115674E-05 -1.8164847E-05 -1.5411807E-05
A5 1.7438429E-06 -2.2479702E-06 -7.1705500E-07
A6 -1.1341123E-07 5.4850426E-07 9.9605595E-08
A7 -3.8782727E-08 3.5219496E-08 4.8798261E-08
A8 3.5567798E-09 -3.5368958E-09 1.9769896E-09
A9 2.5849753E-10 -4.9370176E-10 -5.8162837E-10
A10 -3.1166865E-11 -1.5467949E-11 -5.8758678E-11
A11 -3.8746775E-13 1.6093561E-12 -8.2187999E-13
A12 5.0736515E-14 3.7927204E-13 1.2294185E-12
A13 0.0000000E+00 2.5917651E-14 -2.9540673E-14
A14 0.0000000E+00 -3.2287953E-15 -5.1995406E-14
A15 0.0000000E+00 6.4945764E-16 1.1508454E-14
A16 0.0000000E+00 -7.9730362E-17 -6.8869553E-16
A17 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A18 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A19 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A20 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
      
面编号 15 16 24
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 -3.6500580E-05 -1.3203490E-05 9.0482562E-06
A4 1.2006343E-05 1.0963961E-05 -9.3317689E-06
A5 -3.3912355E-06 -2.1759789E-06 2.6904039E-08
A6 2.2635353E-07 1.8496919E-07 2.0406814E-07
A7 2.2183467E-08 1.8740856E-08 3.7332270E-09
A8 -6.6661665E-10 -1.8437431E-09 -3.0080183E-09
A9 -4.9108293E-10 -2.8736728E-10 6.9438274E-12
A10 2.9108364E-11 2.1003029E-11 1.9773408E-11
A11 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A12 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A13 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A14 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A15 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A16 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A17 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A18 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A19 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A20 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
      
      
接着,对于实施例4的变焦透镜进行说明。实施例4的变焦透镜,是从物体侧依次排列有第1透镜群G1~第6透镜群G6而成的6群结构的变焦透镜。表示实施例4的变焦透镜的透镜构成的剖面图示出在图5中。另外,实施例4的变焦透镜的基本透镜数据示出在表13中,关于诸要素的数据示出在表14中,关于移动面的间隔的数据示出在表15中,关于非球面系数的数据示出在表16中,各像差图示出在图10中。
【表13】
实施例4·透镜数据
      
      
【表14】
实施例4·诸要素(d线)
      
广角 中间 望远
变焦倍率 1.0 2.7 7.1
f′ 18.59 49.43 131.43
Bf′ 18.72 18.72 18.72
FNo. 3.63 4.35 5.80
2ω[°] 82.2 32.4 12.6
【表15】
实施例4·变焦间隔
      
广角 中间 望远
DD[5] 0.500 18.996 35.242
DD[12] 3.381 4.429 7.642
DD[14] 18.651 8.449 1.164
DD[23] 6.934 3.962 2.820
DD[28] 2.000 20.906 40.231
【表16】
实施例4·非球面系数
      
      
      
面编号 15 16 24
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 -1.4108481E-05 -4.6893838E-06 4.4349522E-07
A4 8.3073286E-07 4.9262752E-07 -1.2794733E-05
A5 -2.6352225E-07 1.9179768E-07 -6.1804577E-07
A6 2.0884637E-08 -7.6707902E-08 1.7360799E-07
A7 -1.3321442E-08 1.3827505E-09 1.2762260E-08
A8 1.2128720E-09 1.9527379E-09 -2.3649643E-09
A9 4.0867175E-10 -5.2711634E-11 -2.3060510E-10
A10 -5.1230441E-11 -2.1606078E-11 2.9903223E-11
A11 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A12 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A13 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A14 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A15 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A16 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A17 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A18 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A19 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A20 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
      
      
接着,对于实施例5的变焦透镜进行说明。实施例5的变焦透镜,是从物体侧依次排列有第1透镜群G1~第5透镜群G5而成的5群结构的变焦透镜。表示实施例5的变焦透镜的透镜构成的剖面图示出在图6中。另外,实施例5的变焦透镜的基本透镜数据示出在表17中,关于诸要素的数据示出在表18中,关于移动面的间隔的数据示出在表19中,关于非球面系数的数据示出在表20中,各像差图示出在图11中。
【表17】
实施例5·透镜数据
      
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd
1 89.72339 1.610 1.92286 18.90
2 53.51146 5.618 1.59282 68.63
3 313.61063 0.100
4 49.31365 3.916 1.77250 49.60
5 148.63382 DD[5]
*6 165.03262 1.550 1.85135 40.10
7 14.08802 6.179
8 -58.41497 0.850 1.83481 42.73
9 41.01028 0.100
10 26.47227 4.900 1.92286 20.88
11 -43.97987 DD[11]
*12 -24.56194 1.000 1.82080 42.71
*13 2065.44103 DD[13]
14(光阑) 1.500
*15 23.59887 3.013 1.51760 63.50
*16 -79.28234 1.945
17 34.02971 6.245 1.49700 81.54
18 -15.55765 0.700 1.92119 23.96
19 -37.11178 1.533
20 -47.09441 2.710 1.91082 35.25
21 -15.22428 0.800 1.75500 52.32
22 60.44638 DD[22]
*23 27.09447 4.000 1.69350 53.20
*24 -23.20068 4.000
25 -28.84118 0.810 1.83481 42.73
26 20.00000 3.062 1.51742 52.43
27 -133.78822 10.180
28 2.850 1.51680 64.20
29 DD[29]
      
【表18】
实施例5·诸要素(d线)
      
广角 中间 望远
变焦倍率 1.0 2.7 7.1
f′ 18.60 49.45 131.47
Bf′ 16.25 34.04 52.62
FNo. 3.62 4.45 5.77
2ω[°] 82.2 32.4 12.4
【表19】
实施例5·变焦间隔
      
广角 中间 望远
DD[5] 0.803 20.040 36.570
DD[11] 2.293 3.282 6.997
DD[13] 20.778 9.002 1.148
DD[22] 5.956 2.647 1.488
DD[29] 14.370 32.161 50.734
【表20】
实施例5·非球面系数
      
面编号 6 12 13
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 1.1385673E-05 -5.2163858E-05 -7.4424939E-05
A4 1.1324415E-06 -1.7086452E-05 -6.8987344E-06
A5 6.1840057E-07 -9.3966775E-07 -2.5528790E-06
A6 -4.5574710E-08 3.4949670E-07 1.7034394E-07
A7 1.2538773E-10 1.1105935E-08 6.5173513E-08
A8 5.2137037E-11 -1.7641515E-09 4.4797421E-10
A9 2.8677689E-12 -1.7773251E-10 -8.0358868E-10
A10 -1.7608831E-13 -2.8926118E-12 -5.3436213E-11
A11 0.0000000E+00 4.8867784E-13 -5.5531369E-13
A12 0.0000000E+00 1.4491338E-13 1.0407790E-12
A13 0.0000000E+00 8.9668702E-15 1.2684742E-13
A14 0.0000000E+00 -1.6729028E-15 -1.5318882E-14
A15 0.0000000E+00 1.0380640E-16 -2.3629060E-16
A16 0.0000000E+00 -8.0456611E-18 2.5060741E-17
A17 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A18 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A19 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A20 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
      
      
      
面编号 24
KA 1.0000000E+00
A3 1.8619109E-05
A4 1.5270991E-05
A5 1.0518202E-06
A6 2.8927266E-08
A7 7.5532190E-10
A8 -9.4989857E-10
A9 -4.6357926E-11
A10 8.7467998E-12
A11 0.0000000E+00
A12 0.0000000E+00
A13 0.0000000E+00
A14 0.0000000E+00
A15 0.0000000E+00
A16 0.0000000E+00
A17 0.0000000E+00
A18 0.0000000E+00
A19 0.0000000E+00
A20 0.0000000E+00
实施例1~5的变焦透镜的条件式(1)~(5)所对应的值示出在表21中。还有,全部实施例均以d线为基准波长,下述的表21所示的值是该基准波长的值。
【表21】
      
式的编号 条件式 实施例1 实施例2 实施例3 实施例4 实施例5
(1) fW/f1 0.241 0.246 0.255 0.243 0.237
(2) f5/f5B -1.392 -2.173 -2.186 -2.210 -1.697
(3) vd4Bn-vd4Bp 12.69 12.69 15.72 14.09 17.07
(4) Nd4Bp-Nd4Bn 0.32769 0.32769 0.26707 0.16762 0.15582
(5) f1/f23T -5.875 -5.985 -6.129 -6.050 -6.163
根据以上的数据可知,实施例1~5的变焦透镜全部满足条件式(1)~(5),既是7倍左右的高倍率,又是总长短的变焦透镜。
接下来,对于本发明的实施方式的摄像装置进行说明。图12中,作为本发明的实施方式的摄像装置的一例,示出的是表示使用了本发明的实施方式的变焦透镜的无反光镜单镜头相机的一个构成例的外观图。
特别是图12(A),表示从前侧观看该照相机的外观,图12(B)表示从背面侧观看该照相机的外观。该照相机具备相机主体10,在该相机主体10的上表面侧,设有释放按钮32和电源按钮33。在照相机主体10的背面侧,设有显示部36和操作部34、35。显示部36是用于显示所拍摄的图像的部件。
在照相机主体10的前面侧中央部,设有来自拍摄对象的光入射的摄影孔径,在该摄影孔径所对应的位置设有卡口37,通过卡口37使可换镜头20被装配在照相机主体10上。可换镜头20在镜筒内收纳透镜构件。在照相机主体10内设有如下:输出由可换镜头20形成的被摄物体像所对应的摄像信号的CCD等的摄像元件;将从该摄像元件输出的摄像信号进行处理而生成图像的信号处理电路;和用于记录该生成的图像的记录媒体等。该照相机,通过按压释放按钮32,进行1帧量的静止图像的拍摄,由该拍摄所得到的图像数据被记录在照相机主体10内的记录媒体(未图示)中。
作为这样的无反光镜单镜头照相机的可换镜头20,使用本实施方式的变焦透镜,从而能够缩短照相机整体的总长而达成小型化,并且能够得到高倍率的映像。
以上,列举实施方式和实施例说明了本发明,但本发明不受上述实施方式和实施例限定,可以进行各种变形。例如,各透镜成分的曲率半径、面间隔、折射率、阿贝数等的值,不限定为上述各数值实施例中所示的值,而能够取其他的值。

Claims (19)

1.一种变焦透镜,其特征在于,
从物体侧依次地连续地具备:具有正光焦度的第1透镜群;具有负光焦度的第2透镜群;具有负光焦度的第3透镜群;具有正光焦度的第4透镜群;具有正光焦度的第5透镜群,
在变倍时,所述第1透镜群、所述第2透镜群、所述第3透镜群、所述第4透镜群、所述第5透镜群按照彼此间隔变化的方式移动,
所述第1透镜群和所述第2透镜群的间隔在望远端比广角端增大,所述第2透镜群和所述第3透镜群的间隔在望远端比广角端增大,所述第3透镜群和所述第4透镜群的间隔在望远端比广角端缩小,所述第4透镜群和所述第5透镜群的间隔在望远端比广角端缩小,
所述第1透镜群、所述第2透镜群、所述第4透镜群、所述第5透镜群,在望远端比广角端更位于物体侧,
所述第1透镜群从物体侧依次由使凹面朝向像侧的负弯月透镜、正透镜、正透镜在实质上构成,
所述第2透镜群从物体侧依次由使曲率半径的绝对值比物体侧小的面朝向像侧的负透镜、双凹透镜、双凸透镜在实质上构成,
所述第3透镜群仅由使曲率半径的绝对值比像侧小的面朝向物体侧的负透镜在实质上构成,且在聚焦时移动,
所述第5透镜群从物体侧依次由具有正光焦度的第5A透镜群和具有负光焦度的第5B透镜群在实质上构成,该第5A透镜群仅由双凸透镜在实质上构成,该第5B透镜群从物体侧依次由双凹透镜和双凸透镜在实质上构成,
满足下述条件式(1),
0.22<fW/f1<0.27   ...(1)
其中,
fW:在广角端的全***的焦距,
f1:所述第1透镜群的焦距。
2.根据权利要求1所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(2),
-4<f5/f5B<-0.7   ...(2)
其中,
f5:所述第5透镜群的焦距,
f5B:所述第5B透镜群的焦距。
3.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
所述第4透镜群从物体侧依次由具有正光焦度的第4A透镜群、具有负光焦度的第4B透镜群在实质上构成,
通过仅使该第4B透镜群沿着与光轴垂直的方向移动,以进行防振。
4.根据权利要求3所述的变焦透镜,其中,
所述第4B透镜群由正透镜和负透镜在实质上构成。
5.根据权利要求4所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(3),
11.5<vd4Bn-vd4Bp<20   ...(3)
其中,
vd4Bn:构成所述第4B透镜群的所述负透镜的在d线基准下的阿贝数,
vd4Bp:构成所述第4B透镜群的所述正透镜的在d线基准下的阿贝数。
6.根据权利要求4所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(4),
0.15<Nd4Bp-Nd4Bn<0.5   ...(4)
其中,
Nd4Bp:构成所述第4B透镜群的所述正透镜的对d线的折射率,
Nd4Bn:构成所述第4B透镜群的所述负透镜的对d线的折射率。
7.根据权利要求3所述的变焦透镜,其中,
所述第4B透镜群从物体侧依次由正透镜和负透镜在实质上构成,
所述第4B透镜群的所述正透镜与所述负透镜被相互接合,
该接合的接合面,使凸面朝向像侧,且在构成所述第4B透镜群的透镜面中其曲率半径的绝对值最小。
8.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
所述第5B透镜群的所述双凹透镜与所述双凸透镜被相互接合。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(5),
-8<f1/f23T<-5.5   ...(5)
其中,
f1:所述第1透镜群的焦距,
f23T:在望远端的所述第2透镜群和所述第3透镜群的合成焦距。
10.根据权利要求3所述的变焦透镜,其中,
所述第4A透镜群从物体侧依次由正透镜、正透镜与负透镜的接合在实质上构成。
11.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
所述第3透镜群在向近距离的聚焦时朝向物体侧移动。
12.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
所述第3透镜群的负透镜的两面是非球面。
13.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
在最像侧具有第6透镜群,该第6透镜群有正光焦度。
14.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(1-1),
0.23<fW/f1<0.26   ...(1-1)。
15.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(2-1),
-4<f5/f5B<-1   ...(2-1)
其中,
f5:所述第5透镜群的焦距,
f5B:所述第5B透镜群的焦距。
16.根据权利要求5所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(3-1),
12<vd4Bn-vd4Bp<18   ...(3-1)
其中,
vd4Bn:构成所述第4B透镜群的所述负透镜的在d线基准下的阿贝数,
vd4Bp:构成所述第4B透镜群的所述正透镜的在d线基准下的阿贝数。
17.根据权利要求6所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(4-1),
0.15<Nd4Bp-Nd4Bn<0.4   ...(4-1)
其中,
Nd4Bp:构成所述第4B透镜群的所述正透镜的对d线的折射率,
Nd4Bn:构成所述第4B透镜群的所述负透镜的对d线的折射率。
18.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(5-1),
-6.4<f1/f23T<-5.5   ...(5-1)
其中,
f1:所述第1透镜群的焦距,
f23T:在望远端的所述第2透镜群和所述第3透镜群的合成焦距。
19.一种摄像装置,其中,具备权利要求1至18中任一项所述的变焦透镜。
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