JP2009217121A - Wide-angle zoom lens and imaging apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a wide-angle zoom lens able to achieve a wide angle (e.g., an angle of field at the wide angle end is 70° or greater) while preventing an increase in the size of the first and the second groups. <P>SOLUTION: The zoom lens includes, in order from the object side, a first group 10 of positive refractive power, a second group 20 of negative refractive power, stop St, a third group 30, and a fourth group 40 of positive refractive power. To zoom from the wide angle end to the telephoto end, the first and the third groups 10 and 30 are fixed, and the second group 20 is moved to the image side along an optical axis. Also, an image plane correction and focusing due to the zooming operation are carried out by moving the fourth group 40 along the optical axis. The second group 20 has, in order from the object side, at least a negative twenty-first lens L21 having a concave face whose curvature radius on the image side is smaller than that on the object side, and a positive twenty-second lens L22. At least one face of the twenty-first lens L21 is aspherical. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、民生用ビデオカメラや監視用ビデオカメラに用いられる小型で高倍率な広角ズームレンズおよび撮像装置に関する。   The present invention relates to a small-sized and high-power wide-angle zoom lens and an imaging apparatus used for consumer video cameras and surveillance video cameras.

近年、ビデオカメラ等に用いられるズームレンズにおいて、小型化の要請が高まってきている。一般に、民生用のビデオカメラでは、4群構成において、第1レンズ群と第3レンズ群を固定とし、第2レンズ群を光軸方向に移動させて主に変倍を行い、この変倍に伴う像面の補正および合焦を第4群において行うリアフォーカス型の4群方式のズームレンズが主流となっている。(例えば特許文献1〜4)。   In recent years, there has been an increasing demand for miniaturization of zoom lenses used in video cameras and the like. In general, in a consumer video camera, in a four-group configuration, the first lens group and the third lens group are fixed, and the second lens group is moved in the direction of the optical axis to mainly change the magnification. A rear focus type four-group zoom lens that performs image plane correction and focusing in the fourth group is the mainstream. (For example, Patent Documents 1 to 4).

このような4群方式のズームレンズでは、例えば、第1レンズ群の大きさを決定する広角端の焦点距離を可能な限り望遠側によせることで、第1レンズ群の小型化が図られている。また、特許文献1,2では、第2レンズ群の物体側に2枚の負レンズを配置することで第2レンズ群の小型化が図られている。具体的には、特許文献1では、第2レンズ群が、物体側から順に、物体側よりも像側に強い凹面を向けた負レンズ、接合された両凹レンズと正レンズによって構成されている。また、特許文献2では、第2レンズ群が、物体側から順に、像側に強い凹面を向けた負レンズ、負レンズ、正レンズの3枚の単レンズによって構成されている。
特開2006−221208号公報 特開平6−337353号公報 特開平11−23965号公報 特開平11−101941号公報
In such a four-group zoom lens, for example, the first lens group can be miniaturized by making the focal length at the wide-angle end that determines the size of the first lens group as far as possible. Yes. In Patent Documents 1 and 2, the second lens group is reduced in size by disposing two negative lenses on the object side of the second lens group. Specifically, in Patent Document 1, the second lens group includes, in order from the object side, a negative lens having a strong concave surface facing the image side rather than the object side, a cemented biconcave lens, and a positive lens. In Patent Document 2, the second lens group is composed of three single lenses in order from the object side: a negative lens having a strong concave surface facing the image side, a negative lens, and a positive lens.
JP 2006-221208 A JP-A-6-337353 Japanese Patent Laid-Open No. 11-23965 Japanese Patent Laid-Open No. 11-101941

ところが、上記のような第1レンズ群および第2レンズ群の構成では、広角端における画角はせいぜい60°程度となり、例えば70°以上の更なる広角化を図ろうとすると、広角端あるいは広角端寄りの中間ズーム位置において、第1レンズ群への軸外光束の入射高が高くなってしまう。この結果、第1レンズ群のレンズ有効径の増大が避けられなくなる。   However, in the configuration of the first lens group and the second lens group as described above, the angle of view at the wide-angle end is about 60 ° at the maximum. For example, if a further widening of 70 ° or more is attempted, the wide-angle end or the wide-angle end At the close intermediate zoom position, the incident height of the off-axis light beam to the first lens group becomes high. As a result, an increase in the effective lens diameter of the first lens group is unavoidable.

このため、第1レンズ群の大型化を防止しつつ、更なる広角化を図るためには、第2レンズ群の物体側に負の屈折力を集中させて、第2レンズ群の物体側主点の位置を物体側に近づけ、第1レンズ群と第2レンズ群の主点間隔を短くし、軸外光束の第1レンズ群を通過する高さを低くすることが必要となる。   For this reason, in order to further widen the angle while preventing the first lens group from becoming large, the negative refractive power is concentrated on the object side of the second lens group, and the main object side of the second lens group is focused on. It is necessary to bring the position of the point closer to the object side, to shorten the principal point interval between the first lens group and the second lens group, and to reduce the height of the off-axis light beam passing through the first lens group.

そこで、上記特許文献1,2のようなレンズ構成において、第2レンズ群の負の屈折力を強くしようすれば、各レンズが担うパワーが大きくなるため、第2レンズ群で発生する収差が増大し、広角端から望遠端までの全領域において、高解像力を維持することが困難になってしまう。   Therefore, in the lens configuration as described in Patent Documents 1 and 2, if the negative refractive power of the second lens group is increased, the power of each lens increases, so the aberration generated in the second lens group increases. However, it becomes difficult to maintain high resolution in the entire region from the wide-angle end to the telephoto end.

従って、更なる広角化を図るためには、第2レンズ群に負レンズを追加して各レンズが担うパワーを分割することが必要となる。例えば、特許文献3,4には、第2レンズ群を負レンズ3枚と正レンズ1枚の4枚構成とすることで、各レンズの曲率半径を大きくして、第2レンズ群での収差を補正するズームレンズが提案されている。しかしながら、このようなレンズ構成では、広角化に限界があり、第2レンズ群の厚みが大きくなって系全体も大型化してしまうという問題がある。   Therefore, in order to further widen the angle, it is necessary to add a negative lens to the second lens group to divide the power of each lens. For example, in Patent Documents 3 and 4, the second lens group includes four negative lenses and one positive lens, so that the radius of curvature of each lens is increased and aberration in the second lens group is increased. A zoom lens for correcting the above has been proposed. However, in such a lens configuration, there is a limit to widening the angle, and there is a problem that the thickness of the second lens group becomes large and the entire system becomes large.

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、第1群および第2群の大型化を防止しつつ、広角化(例えば広角端での画角が70度以上)を図ることが可能な広角ズームレンズを提供することにある。   The present invention has been made in view of such problems, and an object thereof is to widen the angle (for example, the angle of view at the wide angle end is 70 degrees or more) while preventing the first group and the second group from becoming large. It is an object of the present invention to provide a wide-angle zoom lens capable of performing the above-mentioned.

本発明による広角ズームレンズは、物体側より順に、正の屈折力を有する第1群と、負の屈折力を有する第2群と、絞りと、第3群と、正の屈折力を有する第4群とを備えている。広角端から望遠端への変倍を行う際には、第1群と第3群とを固定とし、第2群を光軸に沿って像側に動かすことによって変倍を行うと共に、それによる像面の補正および合焦を第4群を光軸に沿って移動させることにより行うようになされる。第2群は、物体側より順に、物体側よりも像側の面の曲率半径が小さい凹面とされた負の第21レンズと、正の第22レンズとを少なくとも有し、第21レンズの少なくとも1面は非球面で構成されている。   The wide-angle zoom lens according to the present invention includes, in order from the object side, a first group having a positive refractive power, a second group having a negative refractive power, a stop, a third group, and a first group having a positive refractive power. 4 groups. When zooming from the wide-angle end to the telephoto end, the first group and the third group are fixed, and the second group is moved to the image side along the optical axis. Image plane correction and focusing are performed by moving the fourth group along the optical axis. The second group includes, in order from the object side, at least a negative 21st lens having a concave surface whose radius of curvature is smaller on the image side than on the object side, and a positive 22nd lens. One surface is formed of an aspheric surface.

本発明による広角ズームレンズでは、第1群と第3群とを固定群とし、第2群を光軸に沿って移動することにより変倍が行われ、それによる像面の補正が第4群により行われる。このとき、第2群が、物体側より順に、物体側よりも像側の面の曲率半径が小さい凹面とされた負の第21レンズと、正の第22レンズとを有し、第21レンズの少なくとも1面が非球面で構成されていることにより、第2群のパワーが最適化され、広角化に伴う第1群および第2群の大型化が防止されると共に、収差変動が抑制される。   In the wide-angle zoom lens according to the present invention, the first group and the third group are fixed groups, and the second group is moved along the optical axis to perform zooming, and the image plane is thereby corrected by the fourth group. Is done. At this time, the second group includes, in order from the object side, a negative twenty-first lens having a concave surface whose curvature radius is smaller on the image side than the object side, and a positive twenty-second lens. Since at least one of the surfaces is formed of an aspherical surface, the power of the second group is optimized, the enlargement of the first group and the second group due to widening of the angle is prevented, and aberration variation is suppressed. The

また、以下の条件式(1)を満足することが好ましい。これにより、第1群の有効径とレンズ径全体との小型化を実現し易くなる。但し、F2aを第2群の焦点距離、F2bを第21レンズと第22レンズの合成焦点距離とする。
1.3<F2b/F2a<1.8 ………(1)
Moreover, it is preferable that the following conditional expression (1) is satisfied. Thereby, it becomes easy to realize miniaturization of the effective diameter of the first group and the entire lens diameter. Here, F2a is the focal length of the second group, and F2b is the combined focal length of the 21st lens and the 22nd lens.
1.3 <F2b / F2a <1.8 (1)

さらに、以下の条件式(2)を満足することが好ましい。これにより、第2群の各レンズが担うパワーが抑えられ、諸収差の補正に有利となる。但し、F21を第21レンズの焦点距離、F22を第22レンズの焦点距離とする。
2.2<F22/|F21|<3.3 ………(2)
Furthermore, it is preferable that the following conditional expression (2) is satisfied. Thereby, the power of each lens of the second group is suppressed, which is advantageous for correcting various aberrations. However, F21 is the focal length of the 21st lens, and F22 is the focal length of the 22nd lens.
2.2 <F22 / | F21 | <3.3 (2)

また、以下の条件式(3)を満足することが好ましい。これにより、第2群における諸収差の補正に有利となる。但し、ν21を第21レンズのアッベ数、ν22を第22レンズのアッベ数とする。
20<ν22−ν21<60 ………(3)
Moreover, it is preferable that the following conditional expression (3) is satisfied. This is advantageous for correcting various aberrations in the second group. Where ν21 is the Abbe number of the 21st lens and ν22 is the Abbe number of the 22nd lens.
20 <ν22−ν21 <60 (3)

さらに、第21レンズの像側の面と第22レンズの物体側の面とによって構成された空気レンズが、以下の条件式(4)によって算出されるシェイプファクタにより規定されることが好ましい。これにより、諸収差の補正に有利となる。但し、Raを第21レンズの像側の面の曲率半径、Rbを第22レンズの物体側の面の曲率半径とする。
4<(Rb+Ra)/(Rb−Ra)<12 ………(4)
Further, it is preferable that the air lens formed by the image side surface of the 21st lens and the object side surface of the 22nd lens is defined by a shape factor calculated by the following conditional expression (4). This is advantageous for correcting various aberrations. However, Ra is the radius of curvature of the image side surface of the 21st lens, and Rb is the radius of curvature of the object side surface of the 22nd lens.
4 <(Rb + Ra) / (Rb−Ra) <12 (4)

また、第4群の像側に、少なくとも1枚の負レンズを含むと共に、変倍の際に固定の負の第5群を備えることが好ましい。これにより、色収差の補正に有利となり、レンズ鏡銅内にゴミが入ることが防止される。   Further, it is preferable that at least one negative lens is included on the image side of the fourth group, and a fixed negative fifth group is provided at the time of zooming. This is advantageous for correcting chromatic aberration and prevents dust from entering the lens mirror copper.

さらに、第2群が、第22レンズの像側に、物体側から順に負の第23レンズと正の第24レンズとが接合された接合レンズとを有することにより、変倍に伴う収差変動が抑制され易くなる。   Further, the second group has a cemented lens in which the negative 23rd lens and the positive 24th lens are cemented in order from the object side on the image side of the 22nd lens, so that aberration fluctuations due to zooming can be reduced. It becomes easy to be suppressed.

本発明の撮像装置は、本発明の広角ズームレンズと、この広角ズームレンズによって形成された光学像に応じた撮像信号を出力する撮像素子とを備えたものである。   An imaging apparatus of the present invention includes the wide-angle zoom lens of the present invention and an image sensor that outputs an imaging signal corresponding to an optical image formed by the wide-angle zoom lens.

本発明の広角ズームレンズによれば、第1群と第3群とを固定群とし、第2群を光軸に沿って移動することにより変倍を行い、それによる像面の補正を第4群により行う4群方式のズームレンズにおいて、第2群が、物体側より順に、物体側よりも像側の面の曲率半径が小さい負の第21レンズと、正の第22レンズとを有するようにし、第21レンズの少なくとも1面を非球面で構成するようにしたので、第1群および第2群の大型化を防止しつつ、広角化(例えば広角端での画角が70度以上)を図ることができる。   According to the wide-angle zoom lens of the present invention, the first group and the third group are fixed groups, and the second group is moved along the optical axis to perform zooming, and the image plane is corrected accordingly. In the zoom lens of the four-group system performed by the group, the second group includes, in order from the object side, a negative 21st lens having a smaller radius of curvature of the image side surface than the object side, and a positive 22nd lens. In addition, since at least one surface of the 21st lens is composed of an aspherical surface, the first lens group and the second lens group are prevented from being enlarged, and the angle of view is increased (for example, the angle of view at the wide angle end is 70 degrees or more). Can be achieved.

本発明の撮像装置によれば、上記本発明の広角ズームレンズによって形成された光学像に応じた撮像信号を出力するようにしたので、広角で高画質の画像を得ることができる。   According to the imaging apparatus of the present invention, since an imaging signal corresponding to the optical image formed by the wide-angle zoom lens of the present invention is output, a wide-angle and high-quality image can be obtained.

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

図1(A),(B)は、本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第1の構成例を示している。特に、図1(A)は、広角端におけるレンズ配置、図1(B)は望遠端におけるレンズ配置を示す。この構成例は、後述の第1の数値実施例(図11,図12(A),図12(B))のレンズ構成に対応している。図2(A),(B)〜図10(A),(B)は、第2〜第10の構成例を示し、後述の第2〜第10の数値実施例のレンズ構成に対応している。   1A and 1B show a first configuration example of a wide-angle zoom lens according to an embodiment of the present invention. 1A shows a lens arrangement at the wide-angle end, and FIG. 1B shows a lens arrangement at the telephoto end. This configuration example corresponds to the lens configuration of a first numerical example (FIGS. 11, 12A, and 12B) described later. 2A, 2B to 10A, 10B show second to tenth configuration examples, and correspond to lens configurations of second to tenth numerical examples described later. Yes.

図1〜図10において、符号Riは、最も物体側の構成要素の面を1番目として、像側(結像側)に向かうに従い順次増加するようにして符号を付したi番目の面の曲率半径を示す。符号Diは、i番目の面とi+1番目の面との光軸Z1上の面間隔を示す。なお符号Diについては、変倍に伴って変化する部分の面間隔のみ符号を付す。なお、各構成例共に基本的な構成は同じなので、以下では図1に示した第1の構成例を基本にして説明する。   In FIG. 1 to FIG. 10, the symbol Ri is the curvature of the i-th surface that is numbered sequentially so as to increase toward the image side (imaging side), with the surface of the component closest to the object side first. Indicates the radius. The symbol Di indicates the surface interval on the optical axis Z1 between the i-th surface and the i + 1-th surface. In addition, about code | symbol Di, it attaches | subjects code | symbol only to the surface interval of the part which changes with zooming. Since the basic configuration is the same for each configuration example, the following description is based on the first configuration example shown in FIG.

この広角ズームレンズは、ビデオカメラ等に用いられるものである。特に監視用ビデオカメラに好適に用いられる。この広角ズームレンズは、光軸Z1に沿って物体側から順に、正の屈折力を有する第1群10と、負の屈折力を有する第2群20と、絞りStと、絞りStの直後に配置された第3群30と、正の屈折力を有する第4群40とを備えている。また、第4群40の像側には、さらに負の屈折力を有する第5群50が設けられている。   This wide-angle zoom lens is used for a video camera or the like. Particularly, it is suitably used for a surveillance video camera. The wide-angle zoom lens includes, in order from the object side along the optical axis Z1, a first group 10 having a positive refractive power, a second group 20 having a negative refractive power, a diaphragm St, and a diaphragm St immediately after the diaphragm St. The third group 30 arranged and the fourth group 40 having a positive refractive power are provided. Further, on the image side of the fourth group 40, a fifth group 50 having further negative refractive power is provided.

この広角ズームレンズの結像面には、図示しないCCD(Charge Coupled Device:電荷結合素子)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子が配置される。第5群50と撮像素子との間には、例えば3CCD方式のビデオカメラに対応して、光路変換用のプリズムPが配置されている。そのほか、レンズを装着するカメラ側の構成に応じて、撮像面保護用のカバーガラスや、赤外線カットフィルタなどの平板状の光学部材が配置されていても良い。   An imaging element (not shown) such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) is disposed on the imaging surface of the wide-angle zoom lens. Between the fifth group 50 and the image sensor, an optical path conversion prism P is disposed corresponding to, for example, a 3CCD video camera. In addition, a plate-like optical member such as a cover glass for protecting the imaging surface or an infrared cut filter may be disposed in accordance with the configuration of the camera on which the lens is mounted.

図52は、この広角ズームレンズが適用されるカメラの一例を示している。このカメラは、カメラ本体1と、カメラ本体1にマウントされているカメラ用レンズ2とを備えている。カメラ本体1内には、カメラ用レンズ2によって形成された被写体像に応じた撮像信号を出力するCCD等の撮像素子、その撮像素子から出力された撮像信号を処理して画像を生成する信号処理回路、およびその生成された画像を記録するための記録媒体等が設けられている。このようなカメラにおけるカメラ用レンズ2として、本実施の形態における広角ズームレンズが適用される。   FIG. 52 shows an example of a camera to which this wide-angle zoom lens is applied. This camera includes a camera body 1 and a camera lens 2 mounted on the camera body 1. In the camera body 1, an image sensor such as a CCD that outputs an image signal corresponding to a subject image formed by the camera lens 2, and a signal process that generates an image by processing the image signal output from the image sensor A circuit, a recording medium for recording the generated image, and the like are provided. As the camera lens 2 in such a camera, the wide-angle zoom lens in the present embodiment is applied.

この広角ズームレンズは、広角端から望遠端への変倍を行う際には、第1群10と第3群30とを固定とし、第2群20を光軸に沿って像側に動かすことによって変倍を行うと共に、それによる像面の補正および合焦を第4群40を光軸に沿って移動させることにより行う4群方式のズームレンズである。なお、第5群50については、固定となっている。第2群20と第4群40は、広角端から望遠端へと変倍させるに従い、図1に実線で示した軌跡を描くように移動する。   In this wide-angle zoom lens, when zooming from the wide-angle end to the telephoto end, the first group 10 and the third group 30 are fixed, and the second group 20 is moved to the image side along the optical axis. This zoom lens is a four-group zoom lens that performs zooming by moving the fourth group 40 along the optical axis while correcting and focusing the image plane. The fifth group 50 is fixed. The second group 20 and the fourth group 40 move so as to draw a locus indicated by a solid line in FIG. 1 as the magnification is changed from the wide-angle end to the telephoto end.

第1群10は、物体側より順に、負の第11レンズL11と、正の第12レンズL12と、負の第13レンズL13および正の第14レンズL14よりなる接合レンズと、正の第15レンズL15とからなる4群5枚構成となっている。但し、図5の構成例では、負の第11レンズL11と、負の第12レンズL12と、正の第13レンズL13と、負の第14レンズL14および正の第15レンズL15よりなる接合レンズと、正の第16レンズL16とからなる5群6枚構成となっている。   The first group 10 includes, in order from the object side, a negative eleventh lens L11, a positive twelfth lens L12, a cemented lens including a negative thirteenth lens L13 and a positive fourteenth lens L14, and a positive fifteenth lens. It has a four-group five-lens configuration including a lens L15. However, in the configuration example of FIG. 5, a cemented lens including the negative eleventh lens L11, the negative twelfth lens L12, the positive thirteenth lens L13, the negative fourteenth lens L14, and the positive fifteenth lens L15. And a six-group configuration of five groups including the positive sixteenth lens L16.

第2群20は、物体側より順に、負の第21レンズL21と、正の第22レンズL22と、負の第23レンズL23および正の第24レンズL24よりなる接合レンズとからなる3群4枚構成となっている。但し、図10の構成例では、物体側より順に、負の第21レンズL21と、正の第22レンズL22と、負の第23レンズL23および正の第24レンズL24よりなる接合レンズと、正の第25レンズL25とからなる4群5枚構成となっている。   The second group 20 includes, in order from the object side, a third group 4 including a negative 21st lens L21, a positive 22nd lens L22, and a cemented lens including a negative 23rd lens L23 and a positive 24th lens L24. It is a sheet configuration. However, in the configuration example of FIG. 10, in order from the object side, a negative 21st lens L21, a positive 22nd lens L22, a cemented lens composed of a negative 23rd lens L23 and a positive 24th lens L24, and a positive lens The 25th lens L25 is composed of 5 elements in 4 groups.

第21レンズL21は、像側の面が凹面となっており、物体側の面よりも像側の面の曲率半径が小さくなっている。具体的には、物体側よりも像側に強い凹面を向けた両凹レンズとなっている。第22レンズL22は、少なくとも1面、例えば物体側の面が非球面となっている。第23レンズL23は両凹レンズ、第24レンズL24は両凸レンズとなっている。但し、図10の構成例では、第21レンズL21は、像側に凹面を向けた負のメニスカスレンズとなっている。また、第25レンズL25は正のメニスカスレンズとなっている。   The twenty-first lens L21 has a concave surface on the image side, and the radius of curvature of the surface on the image side is smaller than the surface on the object side. Specifically, it is a biconcave lens with a strong concave surface facing the image side rather than the object side. The twenty-second lens L22 has at least one surface, for example, an object-side surface that is aspheric. The 23rd lens L23 is a biconcave lens, and the 24th lens L24 is a biconvex lens. However, in the configuration example of FIG. 10, the 21st lens L21 is a negative meniscus lens having a concave surface facing the image side. The 25th lens L25 is a positive meniscus lens.

また、第2群20については、以下の条件式(1)を満足することが好ましい。但し、F2aを第2群20の焦点距離、F2bを第21レンズL21と第22レンズL22の合成焦点距離とする。
1.3<F2b/F2a<1.8 ………(1)
For the second group 20, it is preferable that the following conditional expression (1) is satisfied. However, F2a is the focal length of the second group 20, and F2b is the combined focal length of the 21st lens L21 and the 22nd lens L22.
1.3 <F2b / F2a <1.8 (1)

さらに、以下の条件式(2)を満足することが好ましい。但し、F21を第21レンズL21の焦点距離、F22を第22レンズL22の焦点距離とする。
2.2<F22/|F21|<3.3 ………(2)
Furthermore, it is preferable that the following conditional expression (2) is satisfied. Here, F21 is the focal length of the 21st lens L21, and F22 is the focal length of the 22nd lens L22.
2.2 <F22 / | F21 | <3.3 (2)

さらに、以下の条件式(3)を満足することが好ましい。但し、ν21を第21レンズL21のアッベ数、ν22を第22レンズL22のアッベ数とする。
20<ν22−ν21<60 ………(3)
Furthermore, it is preferable that the following conditional expression (3) is satisfied. However, ν21 is the Abbe number of the 21st lens L21, and ν22 is the Abbe number of the 22nd lens L22.
20 <ν22−ν21 <60 (3)

さらに、第21レンズL21の像側の面と第22レンズL22の物体側の面とによって構成された空気レンズが、以下の条件式(4)によって算出されるシェイプファクタにより規定されることが好ましい。
4<(Rb+Ra)/(Rb−Ra)<12 ………(4)
Furthermore, it is preferable that the air lens formed by the image side surface of the 21st lens L21 and the object side surface of the 22nd lens L22 is defined by the shape factor calculated by the following conditional expression (4). .
4 <(Rb + Ra) / (Rb−Ra) <12 (4)

第3群30は、例えば正の屈折力を有している。また、物体側より順に、負の第31レンズL31および正の第32レンズL32よりなる接合レンズと、正の第33レンズL33および負の第34レンズL34よりなる接合レンズと、負の第35レンズからなる3群5枚構成となっている。但し、図4および図5の構成例では、第3群の屈折力は負となっている。   The third group 30 has, for example, positive refractive power. Also, in order from the object side, a cemented lens composed of a negative thirty-first lens L31 and a positive thirty-second lens L32, a cemented lens composed of a positive thirty-third lens L33 and a negative thirty-fourth lens L34, and a negative thirty-fifth lens It consists of 5 elements in 3 groups. However, in the configuration examples of FIGS. 4 and 5, the refractive power of the third group is negative.

第4群40は、物体側より順に、負の第41レンズL41および正の第42レンズL42よりなる接合レンズと、正の第43レンズL43とからなる2群3枚構成となっている。第5群50は、負の第51レンズL51により構成されている。   The fourth group 40 has a two-group three-lens configuration including a cemented lens including a negative forty-first lens L41 and a positive forty-second lens L42 and a positive forty-third lens L43 in order from the object side. The fifth group 50 includes a negative 51st lens L51.

次に、以上のように構成された広角ズームレンズの作用および効果を説明する。   Next, operations and effects of the wide-angle zoom lens configured as described above will be described.

この広角ズームレンズでは、第1群10と第3群30とを固定群とし、第2群20を光軸に沿って移動することにより変倍が行われ、それによる像面の補正が第4群40により行われる。このとき、変倍群である第2群20において、最も物体側に配置された負の第21レンズL21の像面側に、正の第22レンズL22が配置されていることにより、負の第21レンズL21に集中的に強い負のパワーが与えられる。これにより、第2群20の物体側主点の位置がより物体側に近づけられ、広角化に伴う第1群10の大型化が防止される。   In this wide-angle zoom lens, the first lens group 10 and the third lens group 30 are fixed groups, and the second lens group 20 is moved along the optical axis to perform zooming. Performed by group 40. At this time, in the second group 20 that is the zooming group, the positive 22nd lens L22 is arranged on the image plane side of the negative 21st lens L21 that is arranged closest to the object side. A intensively strong negative power is given to the 21 lens L21. Thereby, the position of the object side principal point of the second group 20 is made closer to the object side, and an increase in the size of the first group 10 due to a wide angle is prevented.

このとき、第2群20の第21レンズL21の負のパワーを大きくしすぎると、ペッツバール和が負の方向に大きくなり、像面が倒れてくる。また、変倍のための第2群20の移動により、コマ収差や非点収差が大きく変動し、それらの変動収差を補正するのが困難となる。更に広角化を図ろうとすると、第2群20を構成する各レンズが担うパワーが大きくなり過ぎて、収差補正が困難になってしまう。そこで、第2群20の第21レンズL21の少なくとも1面を非球面とすることにより、良好な像面湾曲特性が得られると共に、広角化に伴う収差変動が抑制される。また、球面の場合と比べて収差補正に際して大きな負担を掛けることができるので、第2群20のレンズ枚数を増やす必要がない。よって、変倍に伴う第2群20の大型化が防止される。さらに、第2群20において、第22レンズL22の像側に、負の第23レンズL23と正の第24レンズL24よりなる接合レンズを配置することにより、変倍に伴う収差変動を効果的に抑えることができ、収差補正に有利となる。   At this time, if the negative power of the 21st lens L21 of the second group 20 is increased too much, the Petzval sum increases in the negative direction and the image plane falls. Further, due to the movement of the second group 20 for zooming, coma and astigmatism fluctuate greatly, and it becomes difficult to correct these fluctuation aberrations. If an attempt is made to further widen the angle, the power of each lens constituting the second group 20 becomes too large, making it difficult to correct aberrations. Therefore, by making at least one surface of the 21st lens L21 of the second group 20 an aspherical surface, good field curvature characteristics can be obtained, and aberration fluctuations accompanying widening of the angle can be suppressed. In addition, since a larger burden can be imposed on aberration correction than in the case of a spherical surface, it is not necessary to increase the number of lenses in the second group 20. Therefore, the enlargement of the 2nd group 20 accompanying zooming is prevented. Further, in the second group 20, by arranging a cemented lens made up of the negative 23th lens L23 and the positive 24th lens L24 on the image side of the 22nd lens L22, it is possible to effectively reduce aberration fluctuations associated with zooming. This is advantageous for aberration correction.

条件式(1)は、変倍群である第2群20の全体の焦点距離と物体側に配置された第21レンズL21および第22レンズL22の合成焦点距離との適切な関係を規定している。この条件式(1)を満足することによって、諸収差の補正を良好に行いつつ、広角化に伴う第1群10の径およびレンズ径全長の増大を抑えることができる。一般に、第1群10における有効径は、第21レンズL21と第22レンズL22の合成焦点距離が小さいほど小さくなる。ところが、本実施の形態では、第21レンズL21と第22レンズL22の合成焦点距離を小さくすると、第2群20全体の焦点距離は大きくなる傾向にある。このため、条件式(1)の下限を下回って、第21レンズL21と第22レンズL22との合成焦点距離を小さくし過ぎると、ストロークが長くなって、全長が大きくなってしまうため好ましくない。逆に、条件式(1)の上限を上回ると、第1群10の径が大きくなるため好ましくない。   Conditional expression (1) defines an appropriate relationship between the total focal length of the second lens group 20 that is a variable power group and the combined focal length of the twenty-first lens L21 and the twenty-second lens L22 arranged on the object side. Yes. By satisfying this conditional expression (1), it is possible to suppress the increase in the diameter of the first lens group 10 and the total length of the lens diameter due to the widening of the angle while correcting various aberrations favorably. In general, the effective diameter in the first group 10 decreases as the combined focal length of the 21st lens L21 and the 22nd lens L22 decreases. However, in the present embodiment, when the combined focal length of the 21st lens L21 and the 22nd lens L22 is reduced, the overall focal length of the second group 20 tends to increase. For this reason, if the combined focal length of the 21st lens L21 and the 22nd lens L22 is made too small below the lower limit of the conditional expression (1), the stroke becomes long and the total length becomes large, which is not preferable. On the other hand, if the upper limit of conditional expression (1) is exceeded, the diameter of the first group 10 becomes large, which is not preferable.

条件式(2)は、第21レンズL21および第22レンズL22のそれぞれの焦点距離の適切な関係を規定している。この条件式(2)を満足することにより、各レンズが担うパワーが抑えられ、第2群20で発生する諸収差の発生や、変倍の際のコマ収差や非点収差の変動が抑制される。上述したように、第1群10の径を小さくするためには第2群20の物体側に強い負のパワーを配置する必要があるが、負の第21レンズL21の像側に正の第22レンズL22を配置することで、第22レンズL22のパワーを弱くすることによって相対的に第21レンズL21の負のパワーを強くすることができる。従って、条件式(2)の下限を上回ると、第21レンズL21と第22レンズL22からなる合成レンズでは、強い負のパワーが得られる。ところが、条件式(2)の上限を超えて、第22レンズL22のパワーを弱くしすぎると、第21レンズL21と第22レンズL22からなる合成レンズの負のパワーが大きくなりすぎ、第22レンズL22よりも後のレンズが担うパワーが大きくなり、収差補正が困難になるため好ましくない。逆に、条件式(2)の下限を下回ると、第22レンズL22が担うパワーが大きくなってしまい、変倍に伴う収差の変動が大きくなるだけでなく、第1群10の径の拡大にも繋がるため好ましくない。   Conditional expression (2) defines an appropriate relationship between the focal lengths of the twenty-first lens L21 and the twenty-second lens L22. By satisfying this conditional expression (2), the power of each lens is suppressed, the occurrence of various aberrations occurring in the second group 20, and the fluctuation of coma and astigmatism during zooming are suppressed. The As described above, in order to reduce the diameter of the first group 10, it is necessary to place a strong negative power on the object side of the second group 20, but a positive first power on the image side of the negative 21st lens L 21. By disposing the 22nd lens L22, the negative power of the 21st lens L21 can be relatively increased by decreasing the power of the 22nd lens L22. Therefore, if the lower limit of conditional expression (2) is exceeded, a strong negative power is obtained with the synthetic lens composed of the 21st lens L21 and the 22nd lens L22. However, if the power of the 22nd lens L22 is made too weak beyond the upper limit of the conditional expression (2), the negative power of the combined lens composed of the 21st lens L21 and the 22nd lens L22 becomes too large, and the 22nd lens. This is not preferable because the power carried by the lens after L22 becomes large and aberration correction becomes difficult. On the other hand, if the lower limit of conditional expression (2) is not reached, the power of the 22nd lens L22 increases, and not only the aberration fluctuations due to zooming increase, but also the diameter of the first group 10 increases. Is also not preferable.

条件式(3)は、第21レンズL21および第22レンズL22のそれぞれのアッベ数の適切な関係を規定している。条件式(3)の下限を上回ることで、第2群20で発生する倍率色収差を抑えることができる。この倍率色収差の補正には、条件式(3)の値が大きい方が有利であり、第22レンズL22は、より低分散側のガラスを用いることが望ましい。なお、低分散ガラスは、屈折率が低く、凸レンズを形成して同じパワーを得ようとした場合、曲率半径が小さくなってしまうので、コバを確保するためにレンズの中心厚を大きくすることが好ましい。   Conditional expression (3) defines an appropriate relationship between the Abbe numbers of the twenty-first lens L21 and the twenty-second lens L22. By exceeding the lower limit of conditional expression (3), it is possible to suppress lateral chromatic aberration that occurs in the second group 20. In order to correct the lateral chromatic aberration, it is advantageous that the value of conditional expression (3) is large, and it is desirable that the 22nd lens L22 be made of glass on the lower dispersion side. Note that low dispersion glass has a low refractive index, and when trying to obtain the same power by forming a convex lens, the radius of curvature becomes small, so the center thickness of the lens may be increased to secure the edge. preferable.

条件式(4)は、第21レンズL21および第22レンズL22のそれぞれの曲率半径の適切な関係を規定している。条件式(4)を満足することで、全変倍域で球面収差を良好に補正することができる。条件式(4)の下限を下回ると、第21レンズL21の曲率半径が小さくなり、望遠端での球面収差の補正が困難になるため好ましくない。条件式(4)の上限を上回ると、像面湾曲を補正するのが困難になるため好ましくない。さらに、以下の条件式(5)を満足することにより、球面収差をより良好に補正することができる。
8<(Rb+Ra)/(Rb−Ra)<12 ………(5)
Conditional expression (4) defines an appropriate relationship between the radii of curvature of the twenty-first lens L21 and the twenty-second lens L22. By satisfying conditional expression (4), it is possible to satisfactorily correct spherical aberration in the entire zoom range. If the lower limit of conditional expression (4) is not reached, the radius of curvature of the 21st lens L21 becomes small, and it becomes difficult to correct spherical aberration at the telephoto end, which is not preferable. Exceeding the upper limit of conditional expression (4) is not preferable because it becomes difficult to correct curvature of field. Furthermore, spherical aberration can be corrected more satisfactorily by satisfying the following conditional expression (5).
8 <(Rb + Ra) / (Rb−Ra) <12 (5)

また、第4群40の像側に、負の第51レンズL51を有する第5群50を配置することにより、色収差の補正に有利となり、また、レンズ鏡胴内にゴミが入ることを防止することができる。   Further, disposing the fifth group 50 having the negative 51st lens L51 on the image side of the fourth group 40 is advantageous for correcting chromatic aberration and prevents dust from entering the lens barrel. be able to.

以上説明したように、本実施の形態に係る広角ズームレンズによれば、4群方式のズームレンズにおいて、変倍群である第2群20の屈折力やレンズ形状などを適切に設定するようにしたので、広角化に伴う第1群および第2群の大型化を防止すると共に諸収差を良好に補正することができる。よって、ビデオカメラに用いられ、第1群および第2群の大型化を防止しつつ広角化(例えば広角端での画角が70度以上)を図ることが可能なレンズ系を実現できる。   As described above, according to the wide-angle zoom lens according to the present embodiment, in the four-group zoom lens, the refractive power, the lens shape, and the like of the second group 20 that is a variable power group are appropriately set. Therefore, it is possible to prevent the first group and the second group from being enlarged due to the wide angle and to correct various aberrations satisfactorily. Therefore, it is possible to realize a lens system that can be used in a video camera and can achieve a wide angle (for example, an angle of view of 70 degrees or more at the wide angle end) while preventing an increase in the size of the first group and the second group.

次に、本実施の形態に係る広角ズームレンズの具体的な数値実施例について説明する。以下では、第1〜第10の数値実施例をまとめて説明する。   Next, specific numerical examples of the wide-angle zoom lens according to the present embodiment will be described. Hereinafter, the first to tenth numerical examples will be described together.

図11,図12(A),(B)は、図1(A),(B)に示した広角ズームレンズの構成に対応する具体的なレンズデータ(実施例1)を示している。特に図11にはその基本的なレンズデータを示し、図12(A)には非球面に関するデータを示し、図12(B)にはズームに関するデータ(変倍に伴って変動するデータ)を示す。   FIGS. 11, 12A, and 12B show specific lens data (Example 1) corresponding to the configuration of the wide-angle zoom lens shown in FIGS. 1A and 1B. In particular, FIG. 11 shows the basic lens data, FIG. 12 (A) shows data relating to the aspherical surface, and FIG. 12 (B) shows data relating to zooming (data that varies with zooming). .

図11に示したレンズデータにおける面番号Siの欄には、最も物体側の構成要素の面を1番目として、像側に向かうに従い順次増加するようにして符号を付したi番目(i=1〜34)の面の番号を示している。曲率半径Riの欄には、図1において付した符号Riに対応させて、物体側からi番目の面の曲率半径の値を示す。面間隔Diの欄についても、同様に物体側からi番目の面Siとi+1番目の面Si+1との光軸上の間隔を示す。曲率半径Riおよび面間隔Diの値の単位はミリメートル(mm)である。Nejの欄には、物体側からj番目(j=1〜15)の光学要素のe線(波長546.1nm)に対する屈折率、νdjの欄には、物体側からj番目(j=1〜15)の光学要素のd線(波長587.6nm)に対するアッベ数の値を示す。   In the field of the surface number Si in the lens data shown in FIG. 11, the surface of the component closest to the object side is the first, and the i-th (i = 1) is attached so as to increase sequentially toward the image side. To 34). In the column of the curvature radius Ri, the value of the curvature radius of the i-th surface from the object side is shown in correspondence with the reference symbol Ri in FIG. Similarly, the column of the surface interval Di indicates the interval on the optical axis between the i-th surface Si and the i + 1-th surface Si + 1 from the object side. The unit of the value of the curvature radius Ri and the surface interval Di is millimeter (mm). In the column of Nej, the refractive index for the e-line (wavelength 546.1 nm) of the jth (j = 1 to 15) optical element from the object side, and in the column of νdj, the jth (j = 1 to 1) from the object side. The value of the Abbe number with respect to d line | wire (wavelength 587.6nm) of the optical element of 15) is shown.

実施例1に係る広角ズームレンズは、変倍に伴って第2群20および第4群40が光軸上を移動するため、これらの各群の前後の面間隔D9,D16,D25,D30の値は可変となっている。図12(B)には、これらの面間隔D9,D16,D25,D30の変倍時のデータとして、広角端および望遠端における値を示す。また、広角端および望遠端における全系の近軸焦点距離f(mm)、Fナンバー(FNO.)、および画角2ω(ω:半画角)の値についても示す。なお、これらの値としてはe線に対するものを示す。   In the wide-angle zoom lens according to Example 1, since the second group 20 and the fourth group 40 move on the optical axis with zooming, the front and back surface distances D9, D16, D25, and D30 of these groups are changed. The value is variable. FIG. 12B shows values at the wide-angle end and the telephoto end as data at the time of zooming of these surface intervals D9, D16, D25, and D30. In addition, the paraxial focal length f (mm), F number (FNO.), And angle of view 2ω (ω: half angle of view) of the entire system at the wide angle end and the telephoto end are also shown. These values are for the e line.

図11のレンズデータにおいて、面番号の左側に付された記号「*」は、そのレンズ面が非球面形状であることを示す。実施例1に係る広角ズームレンズは、第2群20における第21レンズL21の物体側の面S10と、第4群40における第43レンズL43の両面S29,S30とが非球面となっている。なお、これら非球面の曲率半径としては、光軸近傍の曲率半径の数値を示している。   In the lens data of FIG. 11, the symbol “*” attached to the left side of the surface number indicates that the lens surface is aspherical. In the wide-angle zoom lens according to Example 1, the object-side surface S10 of the 21st lens L21 in the second group 20 and both surfaces S29 and S30 of the 43rd lens L43 in the fourth group 40 are aspheric. In addition, as the radius of curvature of these aspheric surfaces, numerical values of the radius of curvature near the optical axis are shown.

図12(A)に非球面データとして示した数値において、記号“E”は、その次に続く数値が10を底とした“べき指数”であることを示し、その10を底とした指数関数で表される数値が“E”の前の数値に乗算されることを示す。例えば、「1.0E−02」であれば、「1.0×10-2」であることを示す。 In the numerical values shown as aspherical data in FIG. 12A, the symbol “E” indicates that the subsequent numerical value is a “power exponent” with 10 as the base, and an exponent function with 10 as the base. The numerical value represented by “E” is multiplied by the numerical value before “E”. For example, “1.0E-02” indicates “1.0 × 10 −2 ”.

非球面データとしては、以下の式(A)によって表される非球面形状の式における各係数RAi,KAの値を記す。Zは、より詳しくは、光軸から高さhの位置にある非球面上の点から、非球面の頂点の接平面(光軸に垂直な平面)に下ろした垂線の長さ(mm)を示す。各非球面が非球面係数RAiとして第3次〜第10次の係数RA3〜RA10を有効に用いて表されている。
Z=C・h2/{1+(1−KA・C2・h21/2}+ΣRAi・hi ……(A)
(i=3〜n,n:3以上の整数)
ただし、
Z:非球面の深さ(mm)
h:光軸からレンズ面までの距離(高さ)(mm)
KA:円錐定数
C:近軸曲率=1/R
(R:近軸曲率半径)
RAi:第i次の非球面係数
As the aspheric surface data, the values of the coefficients RA i and KA in the aspheric surface expression represented by the following expression (A) are described. More specifically, Z is the length (mm) of a perpendicular line drawn from a point on the aspheric surface at a height h from the optical axis to the tangent plane (plane perpendicular to the optical axis) of the apex of the aspheric surface. Show. Each aspherical surface is expressed by effectively using the third-order to tenth-order coefficients RA 3 to RA 10 as aspherical coefficients RA i.
Z = C · h 2 / {1+ (1−KA · C 2 · h 2 ) 1/2 } + ΣRA i · h i (A)
(I = 3 to n, n: an integer of 3 or more)
However,
Z: Depth of aspheric surface (mm)
h: Distance from the optical axis to the lens surface (height) (mm)
KA: Conic constant C: Paraxial curvature = 1 / R
(R: paraxial radius of curvature)
RA i : i-th aspheric coefficient

以上の実施例1に係る広角ズームレンズと同様にして、実施例2に係る広角ズームレンズのレンズデータを図13,図14(A),(B)に示す。同様にして、実施例3に係る広角ズームレンズのレンズデータを図15,図16(A),(B)に示す。同様にして、実施例4に係る広角ズームレンズのレンズデータを図17,図18(A),(B)に示す。同様にして、実施例5に係る広角ズームレンズのレンズデータを図19,図20(A),(B)に示す。同様にして、実施例6に係る広角ズームレンズのレンズデータを図21,図22(A),(B)に示す。同様にして、実施例7に係る広角ズームレンズのレンズデータを図23,図24(A),(B)に示す。同様にして、実施例8に係る広角ズームレンズのレンズデータを図25,図26(A),(B)に示す。同様にして、実施例9に係る広角ズームレンズのレンズデータを図27,図28(A),(B)に示す。同様にして、実施例10に係る広角ズームレンズのレンズデータを図29,図30(A),(B)に示す。但し、図20(B)の実施例5のレンズデータでは、可変の面間隔D11,D18,D27,D32について示し、図30(B)の実施例10のレンズデータでは、可変の面間隔D9,D18,D27,D32について示す。   Lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 2 are shown in FIGS. 13, 14A, and 14B in the same manner as the wide-angle zoom lens according to Example 1 described above. Similarly, lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 3 are shown in FIGS. 15, 16A, and 16B. Similarly, lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 4 are shown in FIGS. 17, 18A, and 18B. Similarly, lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 5 are shown in FIGS. 19, 20A, and 20B. Similarly, the lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 6 are shown in FIGS. 21, 22A, and 22B. Similarly, lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 7 are shown in FIGS. 23, 24A, and 24B. Similarly, lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 8 are shown in FIGS. 25, 26A, and 26B. Similarly, lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 9 are shown in FIGS. 27, 28A, and 28B. Similarly, lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 10 are shown in FIGS. 29, 30A, and 30B. However, in the lens data of Example 5 in FIG. 20B, the variable surface distances D11, D18, D27, and D32 are shown, and in the lens data of Example 10 in FIG. D18, D27, and D32 will be described.

図31には、上述の条件式(1)〜(4)に関する値を、各実施例についてまとめたものを示す。図31から分かるように、各実施例に係る広角ズームレンズに関して、各条件式の数値範囲内となっている。   FIG. 31 shows a summary of values relating to the conditional expressions (1) to (4) described above for each example. As can be seen from FIG. 31, the wide-angle zoom lens according to each example is within the numerical range of each conditional expression.

図32(A)〜図32(D)はそれぞれ、実施例1に係る広角ズームレンズにおける広角端での球面収差、非点収差、ディストーション(歪曲収差)および倍率色収差を示している。図33(A)〜図33(D)は、望遠端における同様の各収差を示している。なお、球面収差、非点収差、ディストーションとしては、546.1nm(e線)を基準波長とした収差を示す。但し、球面収差図には、波長460.0nm(一点鎖線)および波長615.0nm(点線)についての収差も示す。非点収差図には、サジタル方向(実線)およびタンジェンシャル方向(破線)の収差を示す。また、倍率色収差図には、波長460.0nm(一点鎖線)および波長615.0nm(点線)についての収差を示す。FNO.はF値、ωは半画角を示す。   32A to 32D show spherical aberration, astigmatism, distortion (distortion aberration), and lateral chromatic aberration at the wide-angle end in the wide-angle zoom lens according to Example 1, respectively. 33 (A) to 33 (D) show similar aberrations at the telephoto end. In addition, spherical aberration, astigmatism, and distortion are aberrations with 546.1 nm (e line) as a reference wavelength. However, the spherical aberration diagram also shows aberrations for a wavelength of 460.0 nm (dashed line) and a wavelength of 615.0 nm (dotted line). The astigmatism diagram shows aberrations in the sagittal direction (solid line) and the tangential direction (broken line). Further, the chromatic aberration diagram of magnification shows aberrations with respect to a wavelength of 460.0 nm (one-dot chain line) and a wavelength of 615.0 nm (dotted line). FNO. Indicates an F value, and ω indicates a half angle of view.

同様に、実施例2に係る広角ズームレンズについての諸収差を図34(A)〜図34(D)(広角端)、および図35(A)〜図35(D)(望遠端)に示す。同様に、実施例3についての諸収差を図36(A)〜図36(D)(広角端)、および図37(A)〜図37(D)(望遠端)に示す。同様に、実施例4についての諸収差を図38(A)〜図38(D)(広角端)、および図39(A)〜図39(D)(望遠端)に示す。同様に、実施例5についての諸収差を図40(A)〜図40(D)(広角端)、および図41(A)〜図41(D)(望遠端)に示す。同様に、実施例6についての諸収差を図42(A)〜図42(D)(広角端)、および図43(A)〜図43(D)(望遠端)に示す。同様に、実施例7についての諸収差を図44(A)〜図44(D)(広角端)、および図45(A)〜図45(D)(望遠端)に示す。同様に、実施例8についての諸収差を図46(A)〜図46(D)(広角端)、および図47(A)〜図47(D)(望遠端)に示す。同様に、実施例9についての諸収差を図48(A)〜図48(D)(広角端)、および図49(A)〜図49(D)(望遠端)に示す。同様に、実施例10についての諸収差を図50(A)〜図50(D)(広角端)、および図51(A)〜図51(D)(望遠端)に示す。   Similarly, various aberrations of the wide-angle zoom lens according to Example 2 are shown in FIGS. 34 (A) to 34 (D) (wide-angle end) and FIGS. 35 (A) to 35 (D) (tele-photo end). . Similarly, various aberrations for Example 3 are shown in FIGS. 36 (A) to 36 (D) (wide-angle end) and FIGS. 37 (A) to 37 (D) (telephoto end). Similarly, various aberrations for Example 4 are shown in FIGS. 38A to 38D (wide angle end) and FIGS. 39A to 39D (telephoto end). Similarly, various aberrations for Example 5 are shown in FIGS. 40 (A) to 40 (D) (wide-angle end) and FIGS. 41 (A) to 41 (D) (telephoto end). Similarly, various aberrations for Example 6 are shown in FIGS. 42A to 42D (wide-angle end) and FIGS. 43A to 43D (telephoto end). Similarly, various aberrations relating to Example 7 are shown in FIGS. 44 (A) to 44 (D) (wide-angle end) and FIGS. 45 (A) to 45 (D) (telephoto end). Similarly, various aberrations for Example 8 are shown in FIGS. 46 (A) to 46 (D) (wide angle end) and FIGS. 47 (A) to 47 (D) (telephoto end). Similarly, various aberrations for Example 9 are shown in FIGS. 48 (A) to 48 (D) (wide-angle end) and FIGS. 49 (A) to 49 (D) (telephoto end). Similarly, various aberrations for Example 10 are shown in FIGS. 50 (A) to 50 (D) (wide-angle end) and FIGS. 51 (A) to 51 (D) (telephoto end).

以上の各数値データおよび各収差図から分かるように、各実施例について、諸収差が良好に補正され、70°以上の広角化が実現できている。よって、監視用ビデオカメラ等に好適に用いられる小型で広画角、高解像度のズームレンズが実現できている。   As can be seen from the above numerical data and aberration diagrams, in each example, various aberrations are satisfactorily corrected, and a wide angle of 70 ° or more can be realized. Therefore, a compact, wide-angle, high-resolution zoom lens suitable for use in a surveillance video camera or the like can be realized.

なお、本発明は、上記実施の形態および各実施例に限定されず種々の変形実施が可能である。例えば、各レンズ成分の曲率半径、面間隔および屈折率の値などは、上記各数値実施例で示した値に限定されず、他の値をとり得る。   In addition, this invention is not limited to the said embodiment and each Example, A various deformation | transformation implementation is possible. For example, the radius of curvature, the surface interval, and the refractive index of each lens component are not limited to the values shown in the above numerical examples, and may take other values.

本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第1の構成例(実施例1)を示すレンズ断面図であり、(A)は広角端、(B)は望遠端についてのレンズ位置を示す。1 is a lens cross-sectional view illustrating a first configuration example (Example 1) of a wide-angle zoom lens according to an embodiment of the present invention, where (A) shows a lens position at a wide-angle end, and (B) shows a lens position at a telephoto end. . 本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第2の構成例(実施例2)を示すレンズ断面図であり、(A)は広角端、(B)は望遠端についてのレンズ位置を示す。FIG. 6 is a lens cross-sectional view showing a second configuration example (Example 2) of the wide-angle zoom lens according to the embodiment of the present invention, where (A) shows the lens position at the wide-angle end and (B) shows the lens position at the telephoto end. . 本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第3の構成例(実施例3)を示すレンズ断面図であり、(A)は広角端、(B)は望遠端についてのレンズ位置を示す。FIG. 6 is a lens cross-sectional view illustrating a third configuration example (Example 3) of the wide-angle zoom lens according to the embodiment of the present invention, where (A) shows the lens position at the wide-angle end and (B) shows the lens position at the telephoto end. . 本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第4の構成例(実施例4)を示すレンズ断面図であり、(A)は広角端、(B)は望遠端についてのレンズ位置を示す。FIG. 9 is a lens cross-sectional view illustrating a fourth configuration example (Example 4) of a wide-angle zoom lens according to an embodiment of the present invention, in which (A) shows the lens position at the wide-angle end and (B) shows the lens position at the telephoto end. . 本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第5の構成例(実施例5)を示すレンズ断面図であり、(A)は広角端、(B)は望遠端についてのレンズ位置を示す。FIG. 9 is a lens cross-sectional view illustrating a fifth configuration example (Example 5) of a wide-angle zoom lens according to an embodiment of the present invention, where (A) shows the lens position at the wide-angle end and (B) shows the lens position at the telephoto end. . 本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第6の構成例(実施例6)を示すレンズ断面図であり、(A)は広角端、(B)は望遠端についてのレンズ位置を示す。FIG. 9 is a lens cross-sectional view illustrating a sixth configuration example (Example 6) of a wide-angle zoom lens according to an embodiment of the present invention, where (A) shows the lens position at the wide-angle end and (B) shows the lens position at the telephoto end. . 本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第7の構成例(実施例7)を示すレンズ断面図であり、(A)は広角端、(B)は望遠端についてのレンズ位置を示す。It is a lens sectional view showing the 7th example of composition (Example 7) of the wide-angle zoom lens concerning one embodiment of the present invention, (A) shows the lens position about a telephoto end, and (B). . 本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第8の構成例(実施例8)を示すレンズ断面図であり、(A)は広角端、(B)は望遠端についてのレンズ位置を示す。FIG. 10 is a lens cross-sectional view illustrating an eighth configuration example (Example 8) of a wide-angle zoom lens according to an embodiment of the present invention, where (A) shows the lens position at the wide-angle end and (B) shows the lens position at the telephoto end. . 本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第9の構成例(実施例9)を示すレンズ断面図であり、(A)は広角端、(B)は望遠端についてのレンズ位置を示す。FIG. 10 is a lens cross-sectional view illustrating a ninth configuration example (Example 9) of a wide-angle zoom lens according to an embodiment of the present invention, where (A) shows the lens position at the wide-angle end and (B) shows the lens position at the telephoto end. . 本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの第10の構成例(実施例10)を示すレンズ断面図であり、(A)は広角端、(B)は望遠端についてのレンズ位置を示す。It is a lens sectional view showing the 10th example of composition (Example 10) of the wide angle zoom lens concerning one embodiment of the present invention, (A) shows the lens position about a telephoto end, and (B). . 実施例1に係る広角ズームレンズの基本的なレンズデータを示す図である。3 is a diagram illustrating basic lens data of a wide-angle zoom lens according to Example 1. FIG. 実施例1に係る広角ズームレンズのその他のレンズデータを示す図であり、(A)は非球面に関するデータ、(B)はズームに関するデータを示す。FIG. 4 is a diagram illustrating other lens data of the wide-angle zoom lens according to the first embodiment, where (A) shows data related to an aspherical surface and (B) shows data related to zoom. 実施例2に係る広角ズームレンズの基本的なレンズデータを示す図である。6 is a diagram illustrating basic lens data of a wide-angle zoom lens according to Example 2. FIG. 実施例2に係る広角ズームレンズのその他のレンズデータを示す図であり、(A)は非球面に関するデータ、(B)はズームに関するデータを示す。FIG. 6 is a diagram illustrating other lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 2, in which (A) shows data related to an aspherical surface, and (B) shows data related to zoom. 実施例3に係る広角ズームレンズの基本的なレンズデータを示す図である。6 is a diagram illustrating basic lens data of a wide-angle zoom lens according to Example 3. FIG. 実施例3に係る広角ズームレンズのその他のレンズデータを示す図であり、(A)は非球面に関するデータ、(B)はズームに関するデータを示す。FIG. 10 is a diagram illustrating other lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 3, where (A) shows data related to an aspherical surface, and (B) shows data related to zoom. 実施例4に係る広角ズームレンズの基本的なレンズデータを示す図である。6 is a diagram illustrating basic lens data of a wide-angle zoom lens according to Example 4. FIG. 実施例4に係る広角ズームレンズのその他のレンズデータを示す図であり、(A)は非球面に関するデータ、(B)はズームに関するデータを示す。FIG. 10 is a diagram illustrating other lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 4, where (A) illustrates data related to an aspherical surface and (B) illustrates data related to zoom. 実施例5に係る広角ズームレンズの基本的なレンズデータを示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating basic lens data of a wide-angle zoom lens according to Example 5. 実施例5に係る広角ズームレンズのその他のレンズデータを示す図であり、(A)は非球面に関するデータ、(B)はズームに関するデータを示す。FIG. 10 is a diagram illustrating other lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 5, where (A) illustrates data related to an aspherical surface, and (B) illustrates data related to zoom. 実施例6に係る広角ズームレンズの基本的なレンズデータを示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating basic lens data of a wide-angle zoom lens according to Example 6. 実施例6に係る広角ズームレンズのその他のレンズデータを示す図であり、(A)は非球面に関するデータ、(B)はズームに関するデータを示す。FIG. 14 is a diagram illustrating other lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 6, in which (A) shows data related to an aspherical surface, and (B) shows data related to zoom. 実施例7に係る広角ズームレンズの基本的なレンズデータを示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating basic lens data of a wide-angle zoom lens according to Example 7. 実施例7に係る広角ズームレンズのその他のレンズデータを示す図であり、(A)は非球面に関するデータ、(B)はズームに関するデータを示す。FIG. 10 is a diagram illustrating other lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 7, where (A) illustrates data related to an aspherical surface, and (B) illustrates data related to zoom. 実施例8に係る広角ズームレンズの基本的なレンズデータを示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating basic lens data of a wide-angle zoom lens according to Example 8. 実施例8に係る広角ズームレンズのその他のレンズデータを示す図であり、(A)は非球面に関するデータ、(B)はズームに関するデータを示す。FIG. 10 is a diagram illustrating other lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 8, where (A) illustrates data related to an aspherical surface, and (B) illustrates data related to zoom. 実施例9に係るズームレンズの基本的なレンズデータを示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating basic lens data of a zoom lens according to Example 9; 実施例9に係るズームレンズのその他のレンズデータを示す図であり、(A)は非球面に関するデータ、(B)はズームに関するデータを示す。FIG. 10 is a diagram illustrating other lens data of the zoom lens according to Example 9, where (A) illustrates data related to an aspherical surface, and (B) illustrates data related to zoom. 実施例10に係る広角ズームレンズの基本的なレンズデータを示す図である。FIG. 10 is a diagram illustrating basic lens data of a wide-angle zoom lens according to Example 10; 実施例10に係る広角ズームレンズのその他のレンズデータを示す図であり、(A)は非球面に関するデータ、(B)はズームに関するデータを示す。FIG. 14 is a diagram illustrating other lens data of the wide-angle zoom lens according to Example 10, where (A) illustrates data related to an aspherical surface and (B) illustrates data related to zoom. 条件式に関する値を各実施例についてまとめて示した図である。It is the figure which showed the value regarding a conditional expression collectively about each Example. 実施例1に係る広角ズームレンズの広角端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 4 is an aberration diagram showing various aberrations at the wide-angle end of the wide-angle zoom lens according to Example 1; (A) shows spherical aberration, (B) shows astigmatism, (C) shows distortion, and (D) shows chromatic aberration of magnification. Show. 実施例1に係る広角ズームレンズの望遠端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 4 is an aberration diagram showing various aberrations at the telephoto end of the wide-angle zoom lens according to Example 1, where (A) is spherical aberration, (B) is astigmatism, (C) is distortion, and (D) is chromatic aberration of magnification. Show. 実施例2に係る広角ズームレンズの広角端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 6 is an aberration diagram showing various aberrations at the wide-angle end of the wide-angle zoom lens according to Example 2, where (A) is spherical aberration, (B) is astigmatism, (C) is distortion, and (D) is chromatic aberration of magnification. Show. 実施例2に係る広角ズームレンズの望遠端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 6 is an aberration diagram showing various aberrations at the telephoto end of the wide-angle zoom lens according to Example 2, where (A) is spherical aberration, (B) is astigmatism, (C) is distortion, and (D) is chromatic aberration of magnification. Show. 実施例3に係る広角ズームレンズの広角端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 6 is an aberration diagram showing various aberrations at the wide-angle end of the wide-angle zoom lens according to Example 3, where (A) is spherical aberration, (B) is astigmatism, (C) is distortion, and (D) is chromatic aberration of magnification. Show. 実施例3に係る広角ズームレンズの望遠端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 6 is an aberration diagram showing various aberrations at the telephoto end of the wide-angle zoom lens according to Example 3, where (A) is spherical aberration, (B) is astigmatism, (C) is distortion, and (D) is chromatic aberration of magnification. Show. 実施例4に係る広角ズームレンズの広角端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram showing various aberrations at the wide-angle end of the wide-angle zoom lens according to Example 4; (A) shows spherical aberration, (B) shows astigmatism, (C) shows distortion, and (D) shows chromatic aberration of magnification. Show. 実施例4に係る広角ズームレンズの望遠端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram showing various aberrations at the telephoto end of the wide-angle zoom lens according to Example 4; (A) shows spherical aberration, (B) shows astigmatism, (C) shows distortion, and (D) shows chromatic aberration of magnification. Show. 実施例5に係る広角ズームレンズの広角端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram showing various aberrations at the wide-angle end of the wide-angle zoom lens according to Example 5, where (A) is spherical aberration, (B) is astigmatism, (C) is distortion, and (D) is chromatic aberration of magnification. Show. 実施例5に係る広角ズームレンズの望遠端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram showing various aberrations at the telephoto end of the wide-angle zoom lens according to Example 5, where (A) is spherical aberration, (B) is astigmatism, (C) is distortion, and (D) is chromatic aberration of magnification. Show. 実施例6に係る広角ズームレンズの広角端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram showing various aberrations at the wide-angle end of the wide-angle zoom lens according to Example 6; (A) shows spherical aberration, (B) shows astigmatism, (C) shows distortion, and (D) shows chromatic aberration of magnification. Show. 実施例6に係る広角ズームレンズの望遠端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 9A is an aberration diagram illustrating various aberrations at the telephoto end of the wide-angle zoom lens according to Example 6; (A) illustrates spherical aberration, (B) illustrates astigmatism, (C) illustrates distortion, and (D) illustrates chromatic aberration of magnification. Show. 実施例7に係るズームレンズの広角端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 9A is an aberration diagram illustrating various aberrations at the wide-angle end of the zoom lens according to Example 7; (A) illustrates spherical aberration, (B) illustrates astigmatism, (C) illustrates distortion, and (D) illustrates lateral chromatic aberration. . 実施例7に係る広角ズームレンズの望遠端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram showing various aberrations at the telephoto end of the wide-angle zoom lens according to Example 7, where (A) is spherical aberration, (B) is astigmatism, (C) is distortion, and (D) is chromatic aberration of magnification. Show. 実施例8に係る広角ズームレンズの広角端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram illustrating various aberrations at the wide-angle end of the wide-angle zoom lens according to Example 8; (A) illustrates spherical aberration, (B) illustrates astigmatism, (C) illustrates distortion, and (D) illustrates chromatic aberration of magnification. Show. 実施例8に係る広角ズームレンズの望遠端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram showing various types of aberration at the telephoto end of the wide-angle zoom lens according to Example 8; (A) shows spherical aberration, (B) shows astigmatism, (C) shows distortion, and (D) shows chromatic aberration of magnification. Show. 実施例9に係る広角ズームレンズの広角端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram showing various aberrations at the wide-angle end of the wide-angle zoom lens according to Example 9, where (A) shows spherical aberration, (B) shows astigmatism, (C) shows distortion, and (D) shows chromatic aberration of magnification. Show. 実施例9に係る広角ズームレンズの望遠端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10A is an aberration diagram illustrating various types of aberration at the telephoto end of the wide-angle zoom lens according to Example 9; (A) illustrates spherical aberration, (B) illustrates astigmatism, (C) illustrates distortion, and (D) illustrates chromatic aberration of magnification. Show. 実施例10に係るズームレンズの広角端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram illustrating various aberrations at the wide-angle end of the zoom lens according to Example 10; (A) illustrates spherical aberration, (B) illustrates astigmatism, (C) illustrates distortion, and (D) illustrates lateral chromatic aberration. . 実施例10に係る広角ズームレンズの望遠端での諸収差を示す収差図であり、(A)は球面収差、(B)は非点収差、(C)はディストーション、(D)は倍率色収差を示す。FIG. 10 is an aberration diagram showing various types of aberration at the telephoto end of the wide-angle zoom lens according to Example 10; (A) shows spherical aberration, (B) shows astigmatism, (C) shows distortion, and (D) shows chromatic aberration of magnification. Show. 本発明の一実施の形態に係る広角ズームレンズの一適用例を示す図である。It is a figure which shows the example of 1 application of the wide angle zoom lens which concerns on one embodiment of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10…第1群、20…第2群、30…第3群、40…第4群、50…第5群、P…プリズム、St…絞り、Ri…物体側から第i番目のレンズ面の曲率半径、Di…物体側から第i番目と第i+1番目のレンズ面との面間隔、Z1…光軸。   DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... 1st group, 20 ... 2nd group, 30 ... 3rd group, 40 ... 4th group, 50 ... 5th group, P ... Prism, St ... Diaphragm, Ri ... of the i-th lens surface from the object side Radius of curvature, Di: surface distance between the i-th and i + 1-th lens surfaces from the object side, Z1: optical axis.

Claims (8)

物体側より順に、正の屈折力を有する第1群と、負の屈折力を有する第2群と、絞りと、第3群と、正の屈折力を有する第4群とを備え、
広角端から望遠端への変倍を行う際には前記第1群と前記第3群とを固定とし、前記第2群を光軸に沿って像側に動かすことによって変倍を行うと共に、それによる像面の補正および合焦を前記第4群を光軸に沿って移動させることにより行うようになされ、
前記第2群が、物体側より順に、物体側よりも像側の面の曲率半径が小さい凹面とされた負の第21レンズと、正の第22レンズとを少なくとも有し、
前記第2群の第21レンズの少なくとも1面が非球面で構成されている
ことを特徴とする広角ズームレンズ。
In order from the object side, a first group having a positive refractive power, a second group having a negative refractive power, a stop, a third group, and a fourth group having a positive refractive power,
When zooming from the wide-angle end to the telephoto end, the first group and the third group are fixed, the zooming is performed by moving the second group to the image side along the optical axis, The image plane is thereby corrected and focused by moving the fourth group along the optical axis,
The second group, in order from the object side, has at least a negative 21st lens that is a concave surface having a smaller radius of curvature of the image side surface than the object side, and a positive 22nd lens;
A wide-angle zoom lens, wherein at least one surface of the second lens in the second group is an aspherical surface.
さらに、以下の条件式を満足する
ことを特徴とする請求項1記載の広角ズームレンズ。
1.3<F2b/F2a<1.8 ………(1)
但し、
F2a:第2群の焦点距離
F2b:第21レンズと第22レンズの合成焦点距離
とする。
The wide-angle zoom lens according to claim 1, further satisfying the following conditional expression:
1.3 <F2b / F2a <1.8 (1)
However,
F2a: Focal length of the second group F2b: The combined focal length of the 21st lens and the 22nd lens.
さらに、以下の条件式を満足する
ことを特徴とする請求項1または2に記載の広角ズームレンズ。
2.2<F22/|F21|<3.3 ………(2)
但し、
F21:第21レンズの焦点距離
F22:第22レンズの焦点距離
とする。
The wide-angle zoom lens according to claim 1, wherein the following conditional expression is satisfied.
2.2 <F22 / | F21 | <3.3 (2)
However,
F21: focal length of the 21st lens F22: focal length of the 22nd lens.
さらに、以下の条件式を満足する
ことを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の広角ズームレンズ。
20<ν22−ν21<60 ………(3)
但し、
ν21:第21レンズのアッベ数
ν22:第22レンズのアッベ数
とする。
The wide-angle zoom lens according to any one of claims 1 to 3, wherein the following conditional expression is satisfied.
20 <ν22−ν21 <60 (3)
However,
ν21: Abbe number of the 21st lens ν22: Abbe number of the 22nd lens.
第21レンズの像側の面と第22レンズの物体側の面とによって構成された空気レンズが、以下の条件式によって算出されるシェイプファクタにより規定される
ことを特徴とする請求項1ないし4のいずれか1項に記載の広角ズームレンズ。
4<(Rb+Ra)/(Rb−Ra)<12 ………(4)
但し、
Ra:第21レンズの像側の面の曲率半径
Rb:第22レンズの物体側の面の曲率半径
とする。
The air lens formed by the image side surface of the twenty-first lens and the object side surface of the twenty-second lens is defined by a shape factor calculated by the following conditional expression. The wide-angle zoom lens according to any one of the above.
4 <(Rb + Ra) / (Rb−Ra) <12 (4)
However,
Ra: radius of curvature of the image side surface of the 21st lens Rb: radius of curvature of the object side surface of the 22nd lens.
前記第4群の像側に、少なくとも1枚の負レンズを含むと共に、変倍の際に固定の負の第5群を備えた
ことを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の広角ズームレンズ。
6. The apparatus according to claim 1, further comprising at least one negative lens on an image side of the fourth group, and a fixed negative fifth group at the time of zooming. The wide-angle zoom lens described.
前記第2群は、前記第22レンズの像側に、物体側から順に負の第23レンズと正の第24レンズとが接合された接合レンズとを有する
ことを特徴とする請求項1ないし6のいずれか1項に記載の広角ズームレンズ。
The second group includes, on the image side of the twenty-second lens, a cemented lens in which a negative twenty-third lens and a positive twenty-fourth lens are cemented in order from the object side. The wide-angle zoom lens according to any one of the above.
請求項1ないし請求項7のいずれか1項に記載の広角ズームレンズと、
前記広角ズームレンズによって形成された光学像に応じた撮像信号を出力する撮像素子と
を備えたことを特徴とする撮像装置。
The wide-angle zoom lens according to any one of claims 1 to 7,
An imaging device comprising: an imaging element that outputs an imaging signal corresponding to an optical image formed by the wide-angle zoom lens.
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