JP2006091718A - 望遠レンズ系 - Google Patents

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Abstract

【課題】 有限距離の被検物を高精細に検査して画像処理を行うことができ、しかも光源の波長が可視光であるとき、及び可視光と近赤外光の混合光であるときとで、焦点移動の少ない安定した解像性能が得られる望遠レンズ系を得る。
【解決手段】 物体側から順に、正のパワーの第1レンズ、正のパワーの第2レンズ、負のパワーの第3レンズ及び正のパワーの第4レンズからなる4枚構成の望遠レンズ系であって、次の条件式(1)を満足する。
(1)0.15<Dp/f<0.5
但し、
Dp;第1レンズ群厚第2レンズ群厚の和、
f;全系の焦点距離。
【選択図】 図1

Description

本発明は、有限距離の被検物を高精細に検査し、画像処理を行うことを目的とした望遠レンズ系に関する。
従来の望遠レンズ系は殆どが写真レンズであり、画像処理用の高精細の目的に用いることはできない。例えば、特開平8−201687号公報は、4群4枚構成の望遠レンズ系を提案しているが、色収差の補正が不十分で、高精細な画像処理用には不向きである。他に特開平5−27163号公報、特開平7−301749号公報、特開平8−234098号公報があるが、いずれも本発明が目的とする高精細、つまり画面全体において解像力がナイキスト周波数の約80本以上であるような高精細な画像処理用には用いることができない。また、画像処理用では、光源として可視光だけを用いる場合と可視光と近赤外光の混合光を用いる場合とがあり、このような可視光と混合光とで焦点移動が大きいという問題がある。
特開平8‐201687号公報 特開平5‐27163号公報 特開平7‐301749号公報 特開平8‐234098号公報
本発明は、有限距離の被検物を高精細に検査して画像処理を行うことができ、しかも光源の波長が可視光であるとき、及び可視光と近赤外光の混合光であるときとで、焦点移動の少ない安定した解像性能が得られる望遠レンズ系を得ることを目的とする。
本発明は、4群4枚構成の望遠レンズ系において、ともに正のパワーの第1レンズと第2レンズに十分な厚さを与えると色収差を良好に補正することができ、高精細な画像処理用に適した望遠レンズ系が得られることを見出してなされたものである。
本発明の望遠レンズ系は、物体側から順に、正のパワーの第1レンズ、正のパワーの第2レンズ、負のパワーの第3レンズ及び正のパワーの第4レンズからなる4枚構成の望遠レンズ系であって、次の条件式(1)を満足することを特徴としている。
(1)0.15<Dp/f<0.5
但し、
Dp;第1レンズ群厚第2レンズ群厚の和、
f;全系の焦点距離、
である。
本発明の望遠レンズ系は、次の条件式(2)を満足することが好ましい。
(2)70<ν1p
但し、
ν1p;正の第1レンズのアッベ数、
である。
さらに、次の条件式(2’)を満足することが好ましい。
(2’)80<ν1p
本発明の望遠レンズ系は、次の条件式(3)を満足することが好ましい。
(3)70<ν2p
但し、
ν2p;正の第2レンズのアッベ数、
である。
さらに、次の条件式(3’)を満足することが好ましい。
(3’)80<ν2p
また、本発明の望遠レンズ系は、物体側から順に、正のパワーの第1レンズ、正のパワーの第2レンズ、負のパワーの第3レンズ及び正のパワーの第4レンズからなる4枚構成の望遠レンズ系であって、次の条件式(2)及び(3)を満足することを特徴としている。
(2)70<ν1p
(3)70<ν2p
但し、
ν1p;正の第1レンズのアッベ数、
ν2p;正の第2レンズのアッベ数、
である。
さらに、次の条件式(2’)及び(3’)を満足することがより好ましい。
(2’)80<ν1p
(3’)80<ν2p
本発明の望遠レンズ系によれば、有限距離の被検物を高精細に検査して画像処理を行うことができ、しかも光源の波長が可視光であるとき、及び可視光と近赤外光の混合光であるときとで、焦点移動の少ない安定した解像性能を得ることができる。
本実施形態の望遠レンズ系は、図1(数値実施例1)、図3(数値実施例2)、図5(数値実施例3)、図7(数値実施例4)、図9(数値実施例5)及び図11(数値実施例6)の各実施例に示すように、物体側から順に、両凸正レンズ(正の第1レンズ)10、物体側に凸の正メニスカスレンズ(正の第2レンズ)20、両凹負レンズ(負の第3レンズ)30、両凸正レンズ(正の第4レンズ)40の4枚のレンズからなり、第3レンズ30と第4レンズ40の間に絞りSが位置している。フォーカシングは全系を繰り出して行う。
条件式(1)は、ともに正のパワーの第1レンズと第2レンズの厚さに関する条件である。色収差の補正のためには、正レンズのレンズ厚が大きいことが好ましい。条件式(2)、(3)を満足するような低分散の硝材と組み合わせれば、より好適に色収差を補正することができる。条件式(1)の下限を超えると、色収差が補正不足となり、上限を超えると色収差の補正には有利であるが、第3レンズ群と第4レンズ群が絞りと接近してしまうので、コマ収差、非点収差、歪曲収差の補正が難しくなる。
一般的に、望遠レンズ系の物体側の正レンズに低分散ガラスを使用すれば色収差が低減できることは知られているが、本実施形態は、正の第1レンズ(単レンズ)と正の第2レンズ(単レンズ)の双方を条件式(2)、(3)を満足する低分散ガラスから構成した点も特徴としている。条件式(2)、(3)を満足しない硝材では色収差を十分に補正することができない。色収差を十分補正するには、条件式(2’)、(3’)を満足するのがより好ましい。
次に具体的な数値実施例を示す。これらの数値実施例は、第1面の前方250(D0=250)の有限物体距離を基準として設計した例である。諸収差図中、球面収差で表される色収差(軸上色収差)図及び倍率色収差図中のd線、g線、C線、A’線はそれぞれの波長に対する収差であり、Sはサジタル、Mはメリディオナルである。また、表及び図面中のFNO.及びFは無限遠物体に対するFナンバー、fは全系の焦点距離、mは横倍率、yは像高、fB はバックフォーカス、rは曲率半径、dはレンズ厚またはレンズ間隔、Nd はd線の屈折率、νはアッベ数を示す。
(数値実施例1)
図1及び図2と表1は、本発明の望遠レンズ系の数値実施例1を示している。図1はそのレンズ構成図、図2はその諸収差図、表1はその数値データである。この望遠レンズ系は、物体側から順に、両凸正レンズ(正の第1レンズ)10、物体側に凸の正メニスカスレンズ(正の第2レンズ)20、両凹負レンズ(負の第3レンズ)30、両凸正レンズ(正の第4レンズ)40の4枚のレンズからなり、第3レンズ30と第4レンズ40の間に絞りSが位置している。CG(面No. 9〜10)は、カバーガラスである。絞りSは6面(第3レンズ30)の後方(像側)1.867の位置にある。
(表1)
FNO. = 1:2.8
f = 49.98
m = -0.252
fB = 31.07
面No. r d Nd ν
1 22.648 6.56 1.49700 81.6
2 -180.000 1.50 ‐ ‐
3 18.227 7.90 1.48749 70.2
4 30.052 1.24 ‐ ‐
5 -57.127 5.97 1.71736 29.5
6 13.579 5.98 ‐ ‐
7 34.201 2.80 1.80100 35.0
8 -82.172 1.00 ‐ ‐
9 ∞ 0.75 1.49782 66.8
(数値実施例2)
図3及び図4と表2は、本発明の望遠レンズ系の数値実施例2を示している。図3はそのレンズ構成図、図4はその諸収差図、表2はその数値データである。この数値実施例の基本的なレンズ構成は数値実施例1と同様である。絞りSは6面(第3レンズ30)の後方(像側)1.867の位置にある。
(表2)
FNO. = 1:2.8
f = 49.98
m = -0.253
fB = 30.97
面No. r d Nd ν
1 22.049 6.30 1.43875 95.0
2 -180.000 2.47 ‐ ‐
3 18.414 8.43 1.51633 64.1
4 32.828 1.19 ‐ ‐
5 -52.607 6.08 1.69895 30.1
6 13.426 5.30 ‐ ‐
7 31.760 2.80 1.80100 35.0
8 -88.192 1.00 ‐ ‐
9 ∞ 0.75 1.49782 66.8
10 ∞ - ‐ ‐
(数値実施例3)
図5及び図6と表3は、本発明の望遠レンズ系の数値実施例3を示している。図5はそのレンズ構成図、図6はその諸収差図、表3はその数値データである。この数値実施例の基本的なレンズ構成は数値実施例1と同様である。絞りSは6面(第3レンズ30)の後方(像側)1.867の位置にある。
(表3)
FNO. = 1:2.8
f = 49.98
m = -0.263
fB = 29.85
面No. r d Nd ν
1 22.327 8.32 1.48749 70.2
2 -173.093 1.50 ‐ ‐
3 17.326 6.06 1.48749 70.2
4 35.452 1.15 ‐ ‐
5 -85.486 9.06 1.76182 26.5
6 12.230 4.62 ‐ ‐
7 25.312 2.80 1.80518 25.4
8 -867.520 1.00 ‐ ‐
9 ∞ 0.75 1.49782 66.8
10 ∞ - ‐ ‐
(数値実施例4)
図7及び図8と表4は、本発明の望遠レンズ系の数値実施例4を示している。図7はそのレンズ構成図、図8はその諸収差図、表4はその数値データである。この数値実施例の基本的なレンズ構成は数値実施例1と同様である。絞りSは6面(第3レンズ30)の後方(像側)1.867の位置にある。
(表4)
FNO. = 1:2.8
f = 49.98
m = -0.264
fB = 29.81
面No. r d Nd ν
1 23.034 6.48 1.51633 64.1
2 -178.423 1.50 ‐ ‐
3 16.947 6.00 1.43875 95.0
4 41.296 1.09 ‐ ‐
5 -108.168 9.00 1.75520 27.5
6 12.091 5.43 ‐ ‐
7 27.345 2.80 1.80518 25.4
8 2739.602 1.00 ‐ ‐
9 ∞ 0.75 1.49782 66.8
10 ∞ - ‐ ‐
(数値実施例5)
図9及び図10と表5は、本発明の望遠レンズ系の数値実施例5を示している。図9はそのレンズ構成図、図10はその諸収差図、表5はその数値データである。この数値実施例の基本的なレンズ構成は数値実施例1と同様である。絞りSは6面(第3レンズ30)の後方(像側)1.867の位置にある。
(表5)
FNO. = 1:2.8
f = 49.98
m = -0.253
fB = 31.39
面No. r d Nd ν
1 23.945 6.00 1.49700 81.6
2 -214.882 1.50 ‐ ‐
3 18.704 8.43 1.49700 81.6
4 31.535 1.19 ‐ ‐
5 -71.473 5.94 1.69895 30.1
6 13.599 5.92 ‐ ‐
7 34.407 2.80 1.80100 35.0
8 -98.871 1.00 ‐ ‐
9 ∞ 0.75 1.49782 66.8
10 ∞ - ‐ ‐
(数値実施例6)
図11及び図12と表6は、本発明の望遠レンズ系の数値実施例6を示している。図11はそのレンズ構成図、図12はその諸収差図、表6はその数値データである。この数値実施例の基本的なレンズ構成は数値実施例1と同様である。絞りSは6面(第3レンズ30)の後方(像側)1.867の位置にある。
(表6)
FNO. = 1:2.8
f = 49.98
m = -0.252
fB = 30.89
面No. r d Nd ν
1 -29.250 1.00 1.84666 23.8
1 22.586 6.84 1.49700 81.6
2 -293.546 1.50 ‐ ‐
3 17.392 9.00 1.43875 95.0
4 27.680 1.39 ‐ ‐
5 -48.122 4.77 1.71736 29.5
6 13.506 5.04 ‐ ‐
7 31.305 4.09 1.80100 35.0
8 -66.433 1.00 ‐ ‐
9 ∞ 0.75 1.49782 66.8
10 ∞ - ‐ ‐
各数値実施例の各条件式に対する値を表7に示す。
(表7)
実施例1 実施例2 実施例3 実施例4 実施例5 実施例6
条件式(1) 0.289 0.295 0.288 0.250 0.289 0.357
条件式(2) 81.6 95.0 70.2 64.1 81.6 81.6
条件式(3) 70.2 64.1 70.2 95.0 81.6 95.0
表7からも明らかなように、数値実施例1ないし数値実施例6の数値は、各条件式を満足しており、かつ諸収差もよく補正されている。特に球面収差で示される色収差図及び倍率色収差図に明らかなように、A’線(近赤外光)の収差と、d線、g線、C線の収差との差が小さく、可視光と近赤外光との混合光による焦点移動が少ないことが分かる。
本発明による望遠レンズ系の数値実施例1のレンズ構成図である。 図1のレンズ構成の諸収差図である。 本発明による望遠レンズ系の数値実施例2のレンズ構成図である。 図3のレンズ構成の諸収差図である。 本発明による望遠レンズ系の数値実施例3のレンズ構成図である。 図5のレンズ構成の諸収差図である。 本発明による望遠レンズ系の数値実施例4のレンズ構成図である。 図7のレンズ構成の諸収差図である。 本発明による望遠レンズ系の数値実施例5のレンズ構成図である。 図9のレンズ構成の諸収差図である。 本発明による望遠レンズ系の数値実施例6のレンズ構成図である。 図11のレンズ構成の諸収差図である。

Claims (7)

  1. 物体側から順に、正のパワーの第1レンズ、正のパワーの第2レンズ、負のパワーの第3レンズ及び正のパワーの第4レンズからなる4枚構成の望遠レンズ系であって、
    次の条件式(1)を満足することを特徴とする望遠レンズ系。
    (1)0.15<Dp/f<0.5
    但し、
    Dp;第1レンズ群厚と第2レンズ群厚の和、
    f;全系の焦点距離。
  2. 請求項1記載の望遠レンズ系において、次の条件式(2)を満足する望遠レンズ系。
    (2)70<ν1p
    但し、
    ν1p;正の第1レンズのアッベ数。
  3. 請求項2記載の望遠レンズ系において、次の条件式(2’)を満足する望遠レンズ系。
    (2’)80<ν1p
  4. 請求項1ないし3のいずれか1項記載の望遠レンズ系において、次の条件式(3)を満足する望遠レンズ系。
    (3)70<ν2p
    但し、
    ν2p;正の第2レンズのアッベ数。
  5. 請求項4記載の望遠レンズ系において、次の条件式(3’)を満足する望遠レンズ系。
    (3’)80<ν2p
  6. 物体側から順に、正のパワーの第1レンズ、正のパワーの第2レンズ、負のパワーの第3レンズ及び正のパワーの第4レンズからなる4枚構成の望遠レンズ系であって、
    次の条件式(2)及び(3)を満足することを特徴とする望遠レンズ系。
    (2)70<ν1p
    (3)70<ν2p
    但し、
    ν1p;正の第1レンズのアッベ数、
    ν2p;正の第2レンズのアッベ数。
  7. 請求項6記載の望遠レンズ系において、次の条件式(2’)及び(3’)を満足する望遠レンズ系。
    (2’)80<ν1p
    (3’)80<ν2p
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