DE2845600B2 - Mechanisch kompensiertes Varioobjektiv - Google Patents

Mechanisch kompensiertes Varioobjektiv

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DE2845600B2
DE2845600B2 DE2845600A DE2845600A DE2845600B2 DE 2845600 B2 DE2845600 B2 DE 2845600B2 DE 2845600 A DE2845600 A DE 2845600A DE 2845600 A DE2845600 A DE 2845600A DE 2845600 B2 DE2845600 B2 DE 2845600B2
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Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
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    • G02B15/143Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having three groups only
    • G02B15/1435Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having three groups only the first group being negative
    • G02B15/143503Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having three groups only the first group being negative arranged -+-

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Description

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein miniaturisiertes Varioobjektiv zu schaffen, bei dem alle Aberrationen, insbesondere die Verzeichnung gut kompensiert sind. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale der Patentansprüche gelöst.
Entsprechend der Erfindung wi;-d die Verzeichnung gut kompensiert, ohne daß eine Änderung des Luftabstandes zwischen der zweiten und der dritten Linsengruppe notwendig ist. Gemäß der Erfindung wird die Verzeichnung bereits zwischen der ersten und der zweiten Linsengruppe kompensiert und auf einem geringen Niveau gehalten, Die durch die Kompensation auftretende sphärische Aberration, Koma, Astigmatismus und Bildfeldkrümmung werden durch die dritte Linsengruppe gut kompensiert. Dadurch wird ein Varioobjektiv mit einer geringen Gesamtverzeichnung erzielt Die tonnenförmige Verzeichnung wird in der nr'eiiwirikeisidiung zwischen der ei »ich um! Zwciicii Linsengruppe bei Einstellung auf kurze Brennweiten erzeugt. Die Kompensation der Verzeichnung wird besser bei Einstellung auf kurze Brennweiten als bei Einstellung auf lange Brennweiten durch eine große Brechkraft der dritten Linsengruppe erzielt. Dadurch wird die kissenförmige Verzeichnung bei Einstellung auf große Brennweiten auf einen geringen Wert kompensiert
Zur gleichen Zeit wird die tonnenförmige Verzeichnung, die normalerweise bei Einstellung auf kleine Brennweiten hervorgerufen wird, kompensiert Bekannt ist ein Varioobjektiv aus zwei Linsengruppen, das für den Weitwinkelbereich, jedoch nicht für den Telebereich verfügbar ist Jedoch erweitert die Erfindung den Anwendungsbereich von Varioobjektiven mit zwei Linsengmppen auf den Telebereich dadurch, daß bildseitig eine zusätzliche Linsengruppe vorgesehen ist.
Die Erfindung wird in der nachfolgenden Beschreibung anhand der Zeichnungen näher erläutert Es zeigt
F i g. 1 ein erstes erfindungsgemäßes Varioobjektiv bei Einstellung auf kleine Brennweiten,
F i g. 2a, 2b und 2c die Aberrationen des Objektivs 1, bei Einstellung auf die kleinste Brennweite, bei einer mittleren Einstellung, bzw. bei Einstellung auf die größte Brennweite,
F i g. 3 ein zweites erfindungsgemäßes Varioobjektiv bei Einstellung auf kleine Brennweiten,
F i g. 4a, 4b und 4c die Aberrationen des Objektivs 2 bei Einstellung auf die kleinste Brennweite, bei einer mittleren Einstellung, bzw. bei Einstellung auf die größte Brennweite,
Fig.5 ein drittes erfindungsgemäßes Varioobjektiv bei Einstellung auf kleine Brennweiten,
F i g. 6a, 6b und 6c die Aberrationen des Objektivs 3 bei Einstellung auf die kleinste Brennweite, bei einer mittleren Einstellung, bzw. bei Einstellung auf die größte Brennweite,
F i g. 7 ein viertes erfindungsgemäßes Varioobjektiv bei Einstellung auf kleine Brennweiten und
Fig.8a, 8b und 8c die Aberrationen des Objektivs 4 be Einstellung auf die kleinste Brennweite, bei einer mittleren Einstellung, bzw. bei Einstellung auf die größte Brennweite.
Das Varioobjektiv setzt sich, von der Objektseite her gesehen, aus einer vorderen Linsengruppe negativer Brechkraft und zwei hinteren Linsengruppen zusammen und genügt der nachfolgend angegebenen Bedingung O)-
Die Objektivbrennweite ist durch Bewegung der
vorderen Linsengruppe relativ zu den in festem Abstand voneinander angeordneten hinteren Linsengruppen, die zusammen eine positive Gesamtbrechkraft aufweisen, variierbar, während die Bildlage konstant bleibt. Die vordere Linsengruppe ist die erste Linsengruppe I und die hintere Linsengruppen sind die zweite positive Linsengruppe Il und die dritte, negative Linsengruppe III.
Die erste Linsengruppe I besteht aus zwei negativen Linsen und einer positiven Linse. Die zweite Linsengruppe U besteht mindestens aus zwei objektseitig angeordneten positiven Linsen, hinter denen sich eine negative Linse befindet sowie einer bildseitig angeordneten positiven Linse. Die dritte Linsengruppe III besteht mindestens aus einer positiven und einer negativen Linse. Das Varioobjektiv genügt ^εη folgenden Bedingungen:
1.0 < -F-
Jw
IW I Il
2.0
fw fmx
ι ο < -J™—
0.0
fw
-0.5
Dabei ist
2.0
0.05
< 0.0
/In
/iii ι
die Objektivbrennweite für die Einstellung auf die kleinste Brennweite; die Gesamtbrennweite der ersten und zweiten Linsengruppe(I und II); die Brennweite der dritten Linsengruppe III; die Brennweite der ersten positiven Linse auf der Objektseite in der dritten Linsengruppe III; der Luftabstand zwischen der ersten positiven Linse und der ersten negativen Linse auf der Objektseite in der dritten Linsengruppe III, und Σριιι die Petzvalsche Summe der dritten Linsengruppe III bezogen auf die kleinste Objektivbrennweite als Einheit
Die erste Linsengruppe I und die zweite Linsengruppe II entsprechen den zwei Linsengruppen bei den bekannten aus zwei Linsengruppen aufgebauten Varioobjektiven. Die Verbesserung betrifft die dritte negative Linsengruppe ΠΙ, die hinter der zweiten Linsengruppe II (auf der Bildseite) liegt Auf diese Weise wird ein Varioobjektiv mit einer geringen Verzeichnung beschaffen.
Was die Bedingungen (1) und (2) betrifft, so hat bei Oberschreiten der unteren Grenze der Bedingung (1) die dritte Linsengruppe III eine negative Brennkraft, wodurch das Objektiv größer wird. Wenn die obere Grenze überschritten wird, ist eine Miniaturisierung erreichbar. Die tonnenförmige Verzeichnung ht jedoch beachtlich, wobei die hintere Schnittweite klein wird, was von Nachteil ist Um diese Aberration zu kompensieren, muß die Brechkraft der negativen Linse der dritten Linsengruppe III vergrößert werden.
Andererseits sind die anderen Aberrationen schwierig zu kompensieren.
Die Bedingung (2) hängt mit der Bedingung (1) zusammen. Oberhalb der oberen Grenze Her Bedingung (2) ist die Brechkraft der dritten Linse zu groß, um die Aberrationen bei einem guten Bildfehlerkompromiß zu korrigieren, obwohl eine Miniaturisierung des Objektivs möglich ist.
Die Bedingungen (3), (4) und (5) beziehen sich auf die dritte Linsengruppe, welche von größter Bedeutung ist. Die dritte Linsengruppe dient der Kompensation der verschiedenen Aberrationen, die zwischen der ersten Linsengruppe I und der zweiten Linsengruppe Il mittels der posi'iven Linsen mit großer Brechkraft auf der Objektseite und der nächsten negativen Linse mit großer Brechkraft auftreten. Wenn die obere Grenze der Bedingung (3) überschritten wird, ist es unmöglich, die verschiedenen Aberrationen zu kompensieren, die zwischen UCi cisicfi LiiiScngfüppc ■ Und der zweiten Linsengruppe II auftreten. Wenn die verschiedenen Aberrationen nur durch die erste und zweite Linsengruppe kompensiert werden, so ist das Objektiv zu groß. Wenn die obere Grenze fiberschritten wird, wird nicht nur die Brechkraft der ersten positiven Linse in der dritten Linsengruppe, sondern auch die negative Brechkraft des Linsengliedes zu groß, welches auf die erste positive Linse folgt Dies führt zu Schwierigkeiten hinsichtlich der Kompensation der sphärischen Aberration, des Astigmatismus, der B^Mfeldkrümmung und der Verzeichnung unter Beachtung fines guten Bildfehlerkompromisses. Demgemäß ist es schwierig. Änderungen der verschiedenen Aberrationen bei Brennweitenänderungen zu vermeiden. Die Bedingung (4) wirkt mit der Bedingung (3) zusammen. Wird die obere Grenze der Bedingung (4) überschritten, so ist der Luftabstand des negativen Linsengliedes in der dritten Linsengruppe III zum vorangehenden Linsenglied zu groß. Es ist dann schwierig, die Bildfehler dritter Ordnung in geeigneter Weise zu kompensieren. Weiterhin ist es dann schwierig. Änderungen der verschiedenen Aberrationen bei Änderung der Brennweite zu vermeiden. Um die verschiedenen Aberrationen zu kompensieren, muß die Brechkraft jeder Linse der dritten Linsengruppe klein sein. Dies führt aber zu einer Vergrößerung des Objektivs.
Die Bedingung (5) bezieht sich auf die Bildfeldkrümmung. Oberhalb der oberen Grenze ist es unmöglich, die negativen Aberrationen des durch die zweite Linsen· gruppe erzeugten Bildes zu kompensieren. Unterhalb der unteren Grenze ist die Petzval-Summe groß, woraus eine große Bildfeldkrümmung resultiert.
Für eine Aberrationskompensation ist es wünschenswert, eine Blende fester Öffnung hinter der dritten Linse (auf der Bildseile) vorzusehen, die in Abhängigkeit von der Veränderung der Brennweite oder Abblendöffnung geöffnet und geschlossen werden kann.
Im folgenden sind die Konstruktionsdaten der
i vyujciCtiVe ängcgcucii. iiS iäi:
f die Brennweite;
w der halbe Bildfeldwinkel;
r der Krümmungsradius;
d die Linsendicke oder der Luftabstand zwischen
benachbarten Linsen;
N die Brechzahl bezogen auf die d- Linie; und die
ν Abbesche Zahl.
In den Figuren bedeuten: den Krümmungsradius der i-ten Fläche;
25
jo dj die Linsendicke der /-ten Oberfläche oder
Luftabstand zwischen benachbarten Linsen; A die Blende der änderbaren Öffnung; B die Blende mit fester Öffnung und Li die ι-te Linse.
y->
Objektiv
(Vgl. F i g. 1 und 2)
1 :4.50 /=100-195
= 24.1°-12.6°
Linse Linsen-
oberHächc Nr.
Erste Linsengruppe I
L1
Zweite Linsengruppe II
L4 L5 L6 L1
156.344 d, = 4.27 N1 = 1.83400 v. = 37.2
56.516 di =14.27
-393.706 d} = 3.05 N2 = 1.50048 v2 = 65.9
390.567 rf4 = 1-78
78.629 ds = 7.56 N, = 1.80518 v3 = 25.4
164.075 d6 =78.43
72.444 d-, = 6.95 /V4 = 1.67000 v4 = 57.4
1026.876 ds = 0.12
42.680 d9 =10.84 W5 =1.77250 v5 =49.6
96.602 rf10 = 3.95
196.755 du= 6.15 N6 =1.80518 v6 =25.4
31.451 dn = 9.51
55.109 dn = 6.30 N1 = 1.61720 v7 = 54.0
307.171 </,4= 7.67
13
Fortsetzung Linse Linsen-
oberfläciie Nr.
Hs
Dritte Linsengruppe
-36212.899 dis = 524 Nt = 1.59551 V8 =392
= 55 J
-46.988 rf16=
-44.294 d„ =2.44 N9 = 1.69680
43.651 </lg = 1.44
50.073 d„ = 5.49 Af10 = 1.62041 V10 = 603
-170.978
Objektivbrennweite ff) 100 ISO
= -0.086
Sw
fwm Sw
Sw
/mi
Jw
78.43 = 1213
= 0.214 = 1.266 = 0.0191
25.06
Die Blende veränderbarer öffnung liegt 83 hintei der zwölften Oberfläche. Die Blende fester Öffnunj liegt e hinter der zwölften Oberfläche und ist ii Abhängigkeit von der Brennweite bewegbar.
25
30
Objektivbrennweite ff) 100 150
195
3.41
14.62
22.75
Die öffnung der Blende B ist 15,24.
Objektiv 2 (VgL F ig. 3 und 4) 1 .45 /-100-195 ω=24.1°-12.6°
Linse Linsenoberfläche Nr.
Erste Linsengruppe I
160.739 d, = 4.27 N1 = 1.83400 v, = 37.2
Zweite Linsen· gruppe II
57.389 dj = 1427 N1 = 1.50048 V2 =65.9
fi = -562.548 d> = 3.05
U = 243.040 d4 = 3.17 Ni = 1.80518 V3 = 25.4
's = 81.441 ds = 7.56
'6 = 182.353 dt =76.15 N4 = 1.69680 W4 =55.5
75.910 di = 6.95
'« = 355.164 d, = 0.12 Ns = 1.72916 V5 =54.7
r<> " 46.506 </, = 6.71
Ίο = 100.679 dM = 0.12 Ny = 1.51633 V5- = 64.1
Ol = 50.310 du - 4.88
λ|2 ~ 73.459 dn « 4.31 N6 = 1.80518 v„ =25.4
'U = 168.928 dn ·« 6.16
r\* = 31.337 du = 9.28 /V7 = 1.58913 v7 = 61.1
^- = 64.957 dn = 6.05
Tu = 1698.410 d = 7.24
fw 15 Fortsetzung Linse Linsen- Objektivbrennweite (f) Erste Zweite Linse 150 28 45 20 0.49 25 r 600 16 der zweiundzwanzigsten Oberfläche und Objektivbrennweite (/) = 100-195 ω = 24.0°-12.6°
JW\ W oberfläche 100 Linsen Linsen ist in Abhängigkeit der Veränderung der Objektiv 100 150 195 N r
Nr. gruppe gruppe
11
24.38 N r brennweite bewegbar. 3.41 14.81 22.72
fw U7 = 76.15 1 Il Γ 30 247.982 rf
L, 56.899 Die öffnung der Blende B ist 15,24. /V1 = 1.83400 v, = 37.2
fw I '18 = 1 11") -4553.575 /V8 = 1.59270 V8 = 35.3
fm\ L1 2605.318 d„ = 4.88 e Objektiv 3 N2 = 1.80400 v2 = 46.6
Dritte ' U 35 264.703 F i g. 5 und 6 beriehen sich auf dieses Objektiv
CfI Linsen - = 0.228 Ly -49.246 82.200 rfii- 1.78 N9 =1.69680 v, =55.5 1 :5.60 Λ
fw gruppe -46.725 302.284 rfl9 = 2.68 J N3 = 1.80518 vj = 25.4
III I ??S Lt 67.126
r19 = 43.836 255.744 rfjo= 1-44 /V10 = 1.64000 Vi0 = 60.1 /V4 =1.64000 v4 =60.1
L, 49.137 54.277 d2t = 5.49 rf, = 3.61
ho = η fins -259.493 120.758 = -0.101 d2 =10.72 /V5 =1.72916 v5 =54.7
Linsen- 44.629 "Σι Pm Die Blende veränderbarer öffmung liegt 8,29 hinter rf, = 2.93
Γ%2 ^ oberflächc 195 der vierzehnten Oberfläche. Die Blende fester Öffnung /V5. = 1.51821 V5- = 65.0
Nr. 75.505 Hegt e hinter rf4 = 3.70
«4 U I r' ~ 238.778 rf5 = 6.44
I r2 = 30.186 dt, =68.39 /V6 =1.80518 ν, =25.4
( Ί = 63.005 rf7 = 5 37
-130.347 rf» = 0.12 /V7 = 1.62230 v, = 53.2
U = rf, = 4.88
Γ5 * dw = 0.12
U = du = 4.3?
( Γη =
j r% = «/„ - 6.73
Γ= rf,, = 8.98
I Oo = rf,4 =12.67
rf,< = 9.91
rf,, = 1.64
Ol =
fn -
-
f\ 1 ~
!"'■
Για —
Sw Fortsetzung 17 Linsen- Linse 150 ■j 28 45 195 20 r 600 18 I V8 = 35.3 = 100-195 ω = 24.1° - -12.6°
Swim oberfläche I u = N I
Linse Nr. [rs - '
Sw 21.77 U- r 0.25 25 241.483 ti V9 = 46.6
I/ml 1 L1 Γ7 = N1 = 1.83400 ν, = 37.2
Dritte j L- 56.890 A^8 = 1.59270
Linsen L8 ι η9 = fr, = 94.915 -3723.676 rf,7 = 4Jl
gruppe J L2 L- /V2 = 1.80400 V2 = 46.6
III I _ -55.200 227.643 dXi= 1.47 N9 =1.80400
L9 Linsen- L- -52.075 84.819 rf,9 = 1.90
Objektivbrennweite ff) L3 oberfläche 364.197 veränderbarer öffnung liegt 5,86 hinter N3 = 1.80518 V3 = 25.4
100 Nr. Uu- 82.384 67.367 der vierzehnten Oberfläche.
L, ί" = fr,« = 263.198 Sw /V4 = 1.64000 V4 = 60.1
L- 15 54.131 fin ι F i g. 7 und 8 beziehen sich auf dieses Objektiv.
68.39 Ls U = ,7 = 120.235 - 0.0147 Objektiv 4 1 :5.60 /= /V5 =1.72916 V5 = 54.7
! f£VX r} = 44.348 III 1 = -0.331 ti
Ls- I =■■ 75.268 Sw /V5. = 1.51821 Vy = 65.0
d6 226.418
- = 0.733 L, 30.668 Die Blende rf, = 3.61 /V6 =1.80518 V6 - 25.4
67.029
L1 -126.950 rf2 =10.71 N1 =1.62230 V7 = 53.2
TM" 91.585 rfj = 2.93
L, On = /V8 = 1.59270 »'s = 35.3
0, = -55.528 rf4 = 4.53
L, n, = -S0.958 rf5 = 6.44
49.208 rf6 =64.94 N, =1.80400 V,, = 46.6
Erste 48.1 Sl rf, = 5.37
Linsen Lw 85.963 rf„ = 0.12 /V111 = 1.69680 »Ί ti = 55.5
gruppe rf, = 4.88
I rf,o = 0.12
du = 4.39
rf,2 = 6.53
rf, j = 8.99
rf,4 =13.39
rf,5 =12.12
Zweite
Linsen
dtt = 0.39
gruppe
Il
rf, 7 = 4.88
rfi« = 1.45
rf,, = 1.95
(I7n = 0.78
rf„ = 3.51
Dritte
Linsen-
III
I 11
19
Objektivbrennweite 100
Sw
/fin
fw
64.94
= 1.604
= 0.758
20.73
195
0.33
IO
fw
Al-
20
= 1.693
= 0.0145
fw Pm Σ= -°·329
Die Blende veränderbarer Öffnung liegt 5,85 hinter der vierzehnten Oberfläche.
Hierzu 8 Blatt Zeichnungen

Claims (4)

  1. Patentansprüche:
    I. Mechanisch kompensiertes Varioobjektiv geringer Verzeichnung, mit einer aus zwei negativen Linsen und einer positiven Linse bestehenden vorderen Linsengruppe negativer Brechkraft und einer mindestens aus zwei objektseitig angeordneten positiven Linsen, hinter denen sich eine negative Linse befindet, sowie einer bildseitig angeordneten positiven Linse bestehenden hinteren Linsengruppe
    ι ο
    positiver Brechkraft, die relativ zueinander bewegbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß nach der hinteren Linsengruppe in relativ kleinem fest vorgegebenem Luftabstand zu dieser eine mindestens aus einer positiven Linse, einer negativen Linse und einer positiven Linse bestehende weitere negative Linsengruppe angeordnet ist, wobei die Brechkraft des aus der zweiten und dritten Linsengruppe des Objektivs bestehendea Teilsystems negativ ist und daB das Objektiv die folgenden Konstruktionsdaten aufweist:
    Öffhungsverhältnis Linse I Brennweite L1 I L3 I L4 Ί = Γ -46.988 halber Bildfeldwinkel N V1 r 1:4.50 /= 100-195 '2 = -44.294 ω = 24.1°-12 Jnsen- '3 = d V2 oberfläche L% 156.344 43.651 N1 = 1.83400 = 37.2 Nr. '4 = 56.516 50.073 I '5 = -393.706 rf, = 4.27 N1 = 1.50048 V3 = 65.9 U rf2 = 14.27 Erste '6 = 390.567 rfj = 3.05 Linsen ' '7 = 78.629 ,V3 = 1.80518 V4 = 25.4 gruppe L1 rf4 = 1.78 I '8 = 164.075 rf5 = 7.56 U = 72.444 Ai4 = 1.67000 V5 = 57.4 U rf6 = 78.43 _ 1026.876 rf7 = 6.95 'Il = 42.680 /V5 = 1.77250 V6 = 49.6 L9 rf, = 0.12 '12 = 96.602 rf, = 10.84 Zweite ('.3 = 196.755 /V6 = 1.80518 V7 = 25.4 Linsen rf,o = 3.95 gruppe Ή = 31.451 rf,, = 6.15 II 55.109 N1 = 1.61720 V8 = 54.0 du = 9.51 307.171 rf,3 = 6.30 rTj = -36212.899 /V8 = 1.59551 V, = 39.2 rf,4 = 7.67 '16 = rf,5 = 5.24 i'17 = N9 = 1.69680 "10 = 55.5 rf,6= 1.91 Dritte '„ = rf,7 = 2.44 Linsen- ' '19 = /V10 = 1.62041 = 60.3 gruppe rf,» = 1.44 III rf„ = 5.49
    '20 =
    -170.978
    wobei
    Objektivbrennweile (/) 100 IiO
    195
    rfft 78.43 25.Of) 0.43
  2. 2. Mechanisch kompensiertes Varioobjektiv geringer Verzeichnung, mit einer aus zwei negativen Linsen und einer positiven Linse bestehenden vorderen Linsengruppe negativer Brechkraft und einer mindestens aus zwei objektseitig angeordneten positiven Linsen, hinter denen sich eine negative Linse befindet, sowie einer bildseitig angeordneten positiven Linse bestehenden hinteren Linsengruppe positiver Brechkraft, die relativ zueinander beweg-
    bar sind, dadurch gekennzeichnet, daß nach der hinteren Linsengruppe in relativ kleinem fest vorgegebenem Luftabstand zu dieser eine mindestens aus einer positiven Linse, einer negativen Linse und einer positiven Linse bestehende weitere
    negative Linsengruppe angeordnet ist, wobei die Brechkraft des aus der zweiten und dritten Linsengruppe des Objektivs bestehenden Teilsystems negativ ist und daß das Objektiv die folgenden Konstruktionsdaten aufweist:
    Öffhungsverhältnis Linse Brennweite r halber Bildfeldwinkel 24.1°-12 .6° N "l I* 1:4.5 /= 100-195 ω = (I Linsen- ... / oberfläche 160.739 = 1.83400 = 37.2 Nr. 57.389 = 4.27 N1 -562.548 = 14.27 = 1.50048 = 65.9 L2 U- di = 3.05 N1 Erste f'3 = 243.040 d) Va Linsen J 81.441 = 3.17 = 1.80518 = 25.4 gruppe I '4 = 182.353 d, = 7.56 N3 I 75.910 ds = 76.15 = 1.69680 V5 = 55.5 L4 U = dh = 6.95 N, f'7 = 355.164 di V5- 46.506 = 0.12 = 1.72916 = 54.7 L, I '8 = 100.679 d* = 6.71 Ns U - 50.310 d, = 0.12 = 1.51633 vb = 64.1 Ly I '10 = d\» = 4.88 Ny Zweite p-
    I '12 -
    73.459 du V7
    Linsen ί ',3 = 168.928 = 4.31 = 1.80518 = 25.4 gruppe L, 31.337 dn = 6.16 ty, Il f r„ = 64.957 du = 9.28 = 1.58913 = 61.1 L1 du = 6.05 ^7 I r — 1698.410 4h Un = 2605.318 = 7.24 = 1.59270 Vg = 35.3 ) = 4.88 Ν» I flj( = -49.246 rf|7 V|0 j '19 = -46.725 = 1.78 = 1.69680 = 55.5 I '2N = 43.836 d\ 8 = 2.68 N* Dritte
    Linsen-
    L\u Jr21- 49.137 d\t = 1.44 = 1.64000 = 60.1
    ;ruppc
    Il
    dia = 5.49 N,„
    du
    -259.493
    wobei
    Objeklivhrennweite (f)
    100 150
    76.15
    24.38
    195
    0.49
  3. 3. Mechanisch kompensiertes Varioobjektiv geringer Verzeichnung, mit einer aus zwei negativen
    Linsen und einer positiven Linse bestehenden vorderen Lir-xngruppe negativer Brechkraft und
    mi einer mindestens aus zwei objektseitig angeordneten positiven Linsen, hinter denen sich eine negative Linse befindet, sowie einer bildseitir; angeordneten positiven Linse bestehenden hinteren Linsengruppe positiver Brechkraft, die relativ zueinander beweg-
    hi bar sind, dadu ch gekennzeichnet, daß nach der hinteren Linsengruppe in relativ kleinem fest vorgegebenem Luftabstand zu dieser eine minde stens aus einer positiven und einer negativen Linse
    bestehende weitere negative Linsengruppe angeordnet ist, wobei die Brechkraft des aus der zweiten und dritten Linsengruppe des Objektivs bestehenden Teilsystems negativ ist und daß das Objektiv die folgenden Konstruktionsdaten aufweist:
    Öffnungsverhältnis Linse Brennweite r halber Bildfeldwinkel 24.0°-12 = 1.83400 V| = 37.2 1:5.60 /= 100-195 M = d Jnsen- = 1.80400 V2 = 46.6 L\ iberfläche 247.982 Nr. 56.S99 = 3.61 N, ('l = -4553.575 -■ — !0.7/ = 1.80518 v.l = 25.4 L2 > '2 - «2 = 2.93 N7 Erste Ί = 264.703 d) = 1.64000 V4 = 60.1 Linsen Ly 82.200 = 3.70 gruppe Γ» = 302.284 d, = 6.44 *3 = 1.72916 V5 = 54.7 I 67.126 ds = 68.39 L* r* = 255.744 dk = 5.37 N1 = 1.51821 Vy = 65.0 L J 54.277 di = 0.12 * I »- 120.758 ä. = 4.88 N, 44.629 rf, = 0.12 = 1.80518 v„ = 25.4 L, ''in = dw = 4.39 Ny Zweite - ί Λιι = 75.505 du = 1.62230 V7 = 53.2 Linsen ι < 238.778 = 6.73 gruppe
    Il
    Π,- 30.186 ä,7 = 8.98 N,
    ' r ι =
    *
    63.005 äu = 12.67 = 1.59270 V8 = 35.3
    L7 du = 9.91 Ni Λι. = -130.347 d\s 94.915 = 1.64 = 1.80400 V, = 46.6 Λ 6 = d\b = 4.31 N, Tp = -55.200 ä\i Dritte -52.075 = 1.47 Linsen Ο« = d\% = 1.90 Ni gruppe rf, 9 IH
    82.384
    Objektivbrennweite (j) 100 150
    68.39
    21.77
    195
    0.25
  4. 4. Mechanisch kompensiertes Varioobjektiv geringer Verzeichnung, mit einer aus zwei negativen Linsen und einer positiven Linse bestehenden vorderen Linsengruppe negativer Brechkran und einer mindestens aus zwei objektseitig angeordneten positiven Linsen, hinter denen sich eine negative Linse befindet, sowie einer beidseitig angeordneten positiven linse bestehenden hinteren Linsengruppe positiver Brechkraft, die relativ zueinander bewegbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß nach der hinteren Linsengruppe in relativ kleinem fest vorgegebenem Luftabstand zu dieser eine mindestens aus einer positiven linse, einer negativen Linse und einer positiven linse bestehende weitere negative Linsengruppe angeordnet ist, wobei die Brechkraft des aus der zweiten und dritten Linsengruppe des Objektivs bestehenden Teilsystems negativ ist und daß das Objektiv die folgenden Konstruktionsdaten aufweist:
    Öffhungsverhällnis linse ( Ly f I Brennweite r _ 227.643 halber ßildfeldwinkel 150 ι/ 3.61 V v, I 1 : 5.60 r u \ /= 100-195 ■17- 84.819 ω = 24.1°-12 20./3 10.71 .insen- rl8 - 2.93 V2 L* L1 ihei fläche 241.483 364.197 = 1.83400 = 37.2 L9 < Mr. 56.890 £. -i "if. n
    XJ t .JXJ t
    4.53 /V,
    L1 < U < r, = r, = -3723.676 _ 263.198 rf, - 6.44 = 1.80400 V, = 46.6 I r2 = 54.131 Ii2 - N1 Erste '22 - rf, = 64.94 Linsen U 120.235 r -»-»
    J.J I
    = 1.80518 »"4 = 25.4
    gruppe 5 I 44.348 d* - 0.12 Ny I r6 = ί/< = 4.88 V, H ~ 75.268 f S JfUV)
    — I.Uf UUU
    — 60. ΐ
    r* = 226.418 d, = 0.12 'Vf 30.668 j 4.39 = 1.72916 Vv = 54.7 67.029 dt = Nf /IO = * = 6.53 -126.950 8.99 = 1.51821 V6 = 65.0 91.585 rf|0 = 13.39 Ny ' Zweite _ -55.528 rf,, = 12.12 V7 Linsen -50.958 = 1.80518 = 25.4 gruppe
    II
    ^ = rf» = 0.39 N,
    15 49.208 rf,, = 4.88 = 1.62230 = 53.2 48.151 rf,4 = ■ 1.45 N1 85.963 rf,,= 1.95 V9 = 1.59270 = 35.3 rf|6 = 0.78 N, rf17 = = 3.51 = 1.80400 VlO = 46.6 Dritte N9 Linsen- rf|9 = gi uppe = 1.69680 = 55.5 III ^20 = Nw rf2, = 195 Objektivbrennweite 09 0.33 100 64.94
    Die Erfindung bezieht sich auf ein mechanisch kompensiertes Varioobjektiv entsprechend dem Oberbegriff der Patentansprache 1 bis 4.
    Bei bekannten, aus einer negativen Linsengruppe und einer positiven Linsengruppe aufgebauten Varioobjektiven wird normalerweise bei Einstellung auf kleine Brennweiten tonnenförmige Verzeichnung henrorgerufea Es ist daher schwierig, ein miniaturisiertes Varioobjektiv mit einer so geringen Verzeichnung wie bei einem Objektiv fester Brennweite zu erzielen. Daher waren herkömmliche Varioobjektive groß und schwerfällie.
    Bei dem aus der DE-OS 2601499 bekannten Varioobjektiv hat die vordere Iinsengruppe, d h. die erste Linsengruppe, eine negative Brechkraft und die hintere Linsengruppe, d.h. die zweite Linsengruppe eine positive Brechkraft, so daß ein Objektiv vom Typ eines umgekehrten Teleobjektivs vorliegt Wählt man einen derartigen Aufbau für ein Objektiv großer Brennweite, so wird die rückwärtige Schnittweite extrem groB, wodurch die Gesamtlänge des Objektivs, d.h. die Baulänge einschließlich der rückwärtigen Schnittweite, groB wird. Dieser Nachteil ist unvermeidbar.
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