JP3376130B2 - Zoom lens - Google Patents

Zoom lens

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JP3376130B2
JP3376130B2 JP27297494A JP27297494A JP3376130B2 JP 3376130 B2 JP3376130 B2 JP 3376130B2 JP 27297494 A JP27297494 A JP 27297494A JP 27297494 A JP27297494 A JP 27297494A JP 3376130 B2 JP3376130 B2 JP 3376130B2
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Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明はズームレンズに関し、特
に物像間距離を一定の有限距離に維持した状態で変倍を
行うようにした、例えばマイクロフィルムの像再生を行
うマイクロリーダーやリーダープリンタ等に好適なもの
である。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a zoom lens, and more particularly to a microreader or reader printer for reproducing an image of, for example, a microfilm, in which zooming is performed while maintaining an object-image distance at a fixed finite distance. And so on.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来よりマイクロリーダーやリーダープ
リンタ等の投影光学系に用いるズームレンズにおいて、
物像間距離を一定の有限距離に維持しつつズーミングを
行い、投影倍率を連続的に変化させるようにしたズーム
レンズが種々と提案されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, in a zoom lens used in a projection optical system such as a micro reader or a reader printer,
Various zoom lenses have been proposed in which zooming is performed while maintaining the object-to-image distance at a fixed finite distance, and the projection magnification is continuously changed.

【0003】このズームレンズは複数個の固定焦点レン
ズを回転させるターレット方式に比べて、投影倍率を連
続的に変化させられることや、所望の投影倍率を迅速に
得られること、そして操作が容易であること、等の特徴
がある。
Compared with the turret system in which a plurality of fixed focus lenses are rotated, this zoom lens can continuously change the projection magnification, can quickly obtain a desired projection magnification, and is easy to operate. There are features such as being there.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】一般に投影用のズーム
レンズは投影倍率が低くなればなる程、その焦点距離が
長くなる為、ズームレンズ自体も大型化する傾向にあ
る。
Generally, the lower the projection magnification of a zoom lens for projection, the longer the focal length thereof, and therefore the zoom lens itself tends to be large.

【0005】また、マイクロリーダーやリーダープリン
タにおいてはズームレンズのスクリーン側(拡大側)の
射出口に回動可能な像回転プリズム(ローテーションプ
リズム)を配置して投影像を任意の角度に回転可能と
し、フィルム平面内での像の傾きを簡単に調整できるよ
うにしている。
Further, in a micro reader or a reader printer, a rotatable image rotating prism (rotation prism) is arranged at the exit of the zoom lens on the screen side (enlargement side) so that the projected image can be rotated at an arbitrary angle. , The inclination of the image in the plane of the film can be easily adjusted.

【0006】このときズームレンズの拡大側の瞳位置が
スクリーン面から数えたときの第1レンズ面から離れて
いると、光束のケラレを防止する為、ローテーションプ
リズムが大型化してしまう。
At this time, if the enlargement side pupil position of the zoom lens is away from the first lens surface when counted from the screen surface, the rotation prism is enlarged in order to prevent light beam vignetting.

【0007】この為、ズームレンズの拡大側の瞳位置を
第1レンズ面近傍に配置して小さなローテーションプリ
ズムを使用しても光束がケラレない様にしている。
Therefore, the pupil position on the magnifying side of the zoom lens is arranged in the vicinity of the first lens surface so that the light beam is not vignetted even if a small rotation prism is used.

【0008】しかしながら、低倍率のズームレンズ、特
に投影倍率が7倍程度のズームレンズにおいては、投影
倍率が比較的低い為にその焦点距離が長くなってしま
い、ズームレンズ自体を小型化するのは困難であるとい
う問題点があった。
However, in a low-magnification zoom lens, particularly a zoom lens having a projection magnification of about 7 times, the focal length becomes long because the projection magnification is relatively low, and it is not possible to downsize the zoom lens itself. There was a problem that it was difficult.

【0009】また、ズームレンズの拡大側の瞳位置を第
1レンズ面近傍に配置することにより、小型のローテー
ションプリズムの使用を可能とし、装置全体の小型化を
図ったとしても、瞳位置を無理に第1レンズ面近傍に配
置したことによる諸収差の劣化を補正する為、複雑なレ
ンズ構成となり、ズームレンズ自体は却って大型化して
くるという問題点があった。
Further, by disposing the enlargement-side pupil position of the zoom lens in the vicinity of the first lens surface, it becomes possible to use a small rotation prism, and even if the overall size of the apparatus is reduced, the pupil position is impossible. In addition, since the deterioration of various aberrations due to the arrangement in the vicinity of the first lens surface is corrected, there is a problem that the zoom lens itself becomes rather large due to a complicated lens configuration.

【0010】本発明は3群ズームレンズの各レンズ群の
レンズ構成を適切に設定し、拡大側の瞳位置を第1レン
ズ面に近づけ、小型のローテーションプリズムの使用を
可能とし、7〜7.5倍程度と低倍率でありながら、簡
素化、小型化を図りつつ、全変倍範囲に亘り高い光学性
能を有したズームレンズの提供を目的とする。
According to the present invention, the lens configuration of each lens group of the three-group zoom lens is appropriately set, the pupil position on the magnifying side is brought closer to the first lens surface, and a small rotation prism can be used. It is an object of the present invention to provide a zoom lens having a high optical performance over the entire zoom range while achieving simplification and downsizing while having a low magnification of about 5 times.

【0011】[0011]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明のズーム
レンズは、拡大側から順に、正の屈折力を有する第1群
L1、負の屈折力を有する第2群L2、負の屈折力を有
する第3群L3の3つのレンズ群を有し、短焦点距離端
から長焦点距離端へのズーミングに伴なって該3つのレ
ンズ群が縮小側から拡大側へ各々移動し、且つこのうち
少なくとも1つのレンズ群が非直線的な軌跡で移動して
おり、拡大側から順に第1群L1は正レンズL11と負
レンズL12とを接合した貼り合わせレンズL1a、絞
り、負レンズL13、正レンズL14と負レンズL15
と正レンズL16とを接合した貼り合わせレンズL1b
を有し、第2群L2は拡大側に凹面を向けた負レンズL
21と正レンズL22とを接合した貼り合わせレンズL
2aを有し、第3群L3は拡大側に凹面を向けた負レン
ズL31、正レンズL32、正レンズL33を有してお
り、短焦点距離端における全系の焦点距離をfw、拡大
側の瞳位置から前記正レンズL11の拡大側のレンズ面
までの距離をt1としたとき、 t1/fw≦0.0403 ・・・(1) を満足することを特徴としている。
A zoom lens according to a first aspect of the present invention comprises, in order from the magnification side, a first group L1 having a positive refractive power, a second group L2 having a negative refractive power, and a negative refractive power. The third lens group L3 has three lens groups, and each of the three lens groups moves from the reduction side to the enlargement side with zooming from the short focal length end to the long focal length end, and At least one lens group moves along a non-linear locus, and the first group L1 is a cemented lens L1a in which a positive lens L11 and a negative lens L12 are cemented in order from the magnification side, a diaphragm, a negative lens L13, and a positive lens. L14 and negative lens L15
Lens L1b in which the positive lens L16 and the positive lens L16 are cemented
The second lens unit L2 has a negative lens L having a concave surface facing the magnification side.
21 is a cemented lens L in which a positive lens L22 and a positive lens L22 are cemented together.
2a, the third lens unit L3 has a negative lens L31 having a concave surface facing the magnifying side, a positive lens L32, and a positive lens L33, and the focal length of the entire system at the short focal length end is fw, When the distance from the pupil position to the lens surface of the positive lens L11 on the magnifying side is t1, t1 / fw ≦ 0.0403 (1) is satisfied.

【0012】[0012]

【0013】[0013]

【実施例】図1〜図5は各々本発明の数値実施例1〜5
のレンズ断面図、図6〜図10は各々数値実施例1〜5
の諸収差図である。同収差図において(A)は短焦点距
離端、(B)は長焦点距離端を各々示している。
1 to 5 are numerical examples 1 to 5 of the present invention.
6 to 10 are numerical cross-sectional views of the lenses of Numerical Examples 1 to 5, respectively.
FIG. 7 is a diagram of various types of aberration of FIG. In the same aberration diagram, (A) shows the short focal length end and (B) shows the long focal length end.

【0014】図中、L1は正の屈折力を有する第1群、
L2は負の屈折力を有する第2群、L3は負の屈折力を
有する第3群であり、該第1群L1側が拡大側、第3群
L3側が縮小側である。
In the figure, L1 is a first group having a positive refractive power,
L2 is a second group having a negative refractive power, L3 is a third group having a negative refractive power, the first group L1 side is the expansion side, and the third group L3 side is the reduction side.

【0015】Fはマイクロフィルム等の被投影物体、G
は該被投影物体Fを押える板ガラス、SPは第1群L1
と一体的に移動する絞り、そしてSはスクリーンであ
る。
F is a projection object such as a microfilm, G
Is a plate glass for pressing the projection object F, SP is the first group L1
A diaphragm that moves together with S, and S is a screen.

【0016】各レンズ群L1〜L3は各々、ズーミング
に際して、物像間距離を一定としつつ光学性能を良好に
維持するように移動するものであり、これを満足する軌
跡を図1〜図5に矢印で示している。
Each of the lens groups L1 to L3 moves so as to maintain a good optical performance while keeping the object-to-image distance constant during zooming. The loci satisfying this are shown in FIGS. It is indicated by an arrow.

【0017】本実施例では図1〜図5に示すように、第
1群L1を所定形状の3つのレンズL1a,L13,L
1b(ここでは貼り合わせレンズも1つと数えている)
と、絞りSPより構成し、第2群L2を所定形状の1つ
のレンズL2aより構成し、更に第3群を所定形状の3
つのレンズL31,L32,L33より構成し、物像間
距離を一定の有限距離に維持しつつ、第1群L1、第2
群L2、そして第3群L3を各々縮小側から拡大側へと
移動し、且つこのうち少なくとも1つのレンズ群を非直
線的な軌跡を有するように移動させることにより、短焦
点距離端から長焦点距離端への変倍を行っている。
In this embodiment, as shown in FIGS. 1 to 5, the first lens unit L1 includes three lenses L1a, L13, L having a predetermined shape.
1b (here, one cemented lens is also counted)
And a stop SP, the second lens unit L2 is composed of one lens L2a having a predetermined shape, and the third lens unit L3a has a predetermined shape.
The first lens unit L1 and the second lens unit L1 are composed of two lenses L31, L32, and L33 while maintaining the object-image distance at a fixed finite distance.
By moving each of the lens unit L2 and the third lens unit L3 from the reduction side to the enlargement side and moving at least one of the lens units so as to have a non-linear locus, it is possible to obtain a long focal point from the short focal length end. Magnification is changed to the distance end.

【0018】上記非直線的な軌跡は具体的には、ズーミ
ング時におけるズームカムの最大回転角度を1で正規化
してxで表した時に該非直線的な移動をするレンズ群の
移動量Mが M=a1x+a22+a33+a44 で表される。ここにおいてa1〜a4は任意の実数であ
る(ただしa1≠0,a2≠0)。
Specifically, when the maximum rotation angle of the zoom cam at the time of zooming is normalized by 1 and represented by x, the above-mentioned non-linear locus is represented by x. It is represented by a 1 x + a 2 x 2 + a 3 x 3 + a 4 x 4 . Here, a1 to a4 are arbitrary real numbers (where a 1 ≠ 0 and a 2 ≠ 0).

【0019】これにより、各倍率において画面全体に亘
り変倍の際の収差変動の少ない高い解像力を有したズー
ムレンズを得ている。
As a result, a zoom lens having a high resolving power with little aberration variation during zooming over the entire screen at each magnification is obtained.

【0020】そして拡大側の瞳位置を第1レンズ面(レ
ンズL11の拡大側のレンズ面)近傍に配置することに
より、マイクロリーダーやプリンタ等に用いるときのロ
ーテーションプリズムの小型化を図ると共に、第1群L
1を正の屈折力、第2群L2と第3群L3とを負の屈折
力を有するようにし、これによりレンズ系全体を望遠タ
イプのズームレンズとすることによりレンズ全体を小型
化している。
By arranging the pupil position on the magnifying side in the vicinity of the first lens surface (lens surface on the magnifying side of the lens L11), it is possible to reduce the size of the rotation prism when it is used in a micro reader, a printer or the like, and 1st group L
1 has a positive refracting power, and the second lens unit L2 and the third lens unit L3 have a negative refracting power, whereby the entire lens system is made into a telephoto type zoom lens, thereby miniaturizing the entire lens.

【0021】本実施例において、第1群L1は拡大側か
ら順に正レンズL11と負レンズL12とを接合した貼
り合わせレンズL1a、絞りSP、負レンズL13、正
レンズL14と負レンズL15と正レンズL16の3つ
のレンズを接合した貼り合わせレンズL1b、より構成
し、全体として正の屈折力を有している。該第1群L1
は主に軸上色収差とコマ収差をバランス良く補正してい
る。
In this embodiment, the first lens unit L1 includes a cemented lens L1a in which a positive lens L11 and a negative lens L12 are cemented in order from the magnification side, a diaphragm SP, a negative lens L13, a positive lens L14, a negative lens L15 and a positive lens. The cemented lens L1b is formed by cementing three lenses L16, and has a positive refracting power as a whole. The first group L1
Mainly corrects axial chromatic aberration and coma in good balance.

【0022】第2群L2は拡大側に凹面を向けた負レン
ズL21と正レンズL22とを接合した貼り合わせレン
ズL2aより構成し、全体として負の屈折力を有してい
る。該第2群L2は主にコマ収差と非点収差をバランス
良く補正している。
The second lens unit L2 is composed of a cemented lens L2a in which a negative lens L21 having a concave surface facing the enlargement side and a positive lens L22 are cemented together, and has a negative refracting power as a whole. The second group L2 mainly corrects coma and astigmatism in good balance.

【0023】第3群L3は拡大側に凹面を向けた負レン
ズL31、正レンズL32、正レンズL33、の3つの
レンズより構成し、全体として負の屈折力を有してい
る。
The third lens unit L3 is composed of three lenses, a negative lens L31 having a concave surface facing the enlargement side, a positive lens L32, and a positive lens L33, and has a negative refracting power as a whole.

【0024】該第3群L3は主に歪曲収差と非点収差を
全変倍範囲に亘り良好に補正している。尚、第3群L3
はこれに限らず負レンズと少なくとも1つ以上の正レン
ズより構成すれば良い。
The third lens unit L3 mainly corrects distortion and astigmatism favorably over the entire zoom range. The third lens unit L3
Is not limited to this, and may be composed of a negative lens and at least one positive lens.

【0025】これらの第1群L1、第2群L2、第3群
L3のうち少なくとも1つのレンズ群の変倍に伴う軌跡
を非直線的に設定することによって中間の倍率における
像面湾曲の補正を良好に行っている。
Correction of the field curvature at an intermediate magnification is set by setting the locus associated with zooming of at least one lens group among the first group L1, the second group L2, and the third group L3 non-linearly. Is doing well.

【0026】[0026]

【0027】条件式(1)は小型のローテーションプリ
ズムを使用可能とする為のものである。条件式(1)の
上限値を越えるとローテーションプリズムが大型のもの
となってしまい高価になると共に、装置全体も該プリズ
ムを入れる大きなスペースを確保しなければならず、や
はり大型化してしまう。尚、本発明において更に全変倍
範囲に亘り高い光学性能を得るには次の諸条件のうち少
なくとも1つを満足させるのが良い。第3群L3の焦点
距離をf3、負レンズL31の拡大側のレンズ面の曲率
半径をr31aとしたとき、 −4.0 ≦ fw/f3 ≦ −2.0 ・・・(2) 1.9 ≦ f3/r31a ≦ 3.6 ・・・(3) を満足させるのが良い。
Conditional expression (1) is for enabling the use of a small rotation prism. If the upper limit of conditional expression (1) is exceeded, the rotation prism becomes large and expensive, and the entire apparatus also needs to secure a large space for accommodating the prism, which also increases the size. In addition, in the present invention, the total magnification is further changed.
In order to obtain high optical performance over the range, one of the
It is better to satisfy at least one. When the focal length of the third lens unit L3 is f3 and the radius of curvature of the lens surface on the magnifying side of the negative lens L31 is r31a, -4.0 ≤ fw / f3 ≤ -2.0 (2) 1.9 ≦ f3 / r31a ≦ 3.6 (3) is preferably satisfied.

【0028】条件式(2)は第3群L3の屈折力を適切
に設定することにより、レンズ系の全長を短く抑えつ
つ、特に長焦点距離端における収差補正を良好に行う為
のものである。
Conditional expression (2) is for appropriately setting the refracting power of the third lens unit L3 so that the total length of the lens system can be kept short and the aberration can be favorably corrected especially at the long focal length extremity. .

【0029】条件式(2)の上限値を越えると、レンズ
系の全長を短く抑えるのが難しくなると共にコマ収差の
補正が困難となってくる。また下限値を越えると、長焦
点距離端において倍率色収差と非点収差が著しく発生
し、その補正が困難となってくるので良くない。
If the upper limit of conditional expression (2) is exceeded, it becomes difficult to keep the total length of the lens system short and it becomes difficult to correct coma. On the other hand, when the value goes below the lower limit, lateral chromatic aberration and astigmatism remarkably occur at the long focal length extremity, and it becomes difficult to correct them, which is not preferable.

【0030】条件式(3)は負レンズ31の拡大側のレ
ンズ面の屈折力を適切に設定することにより、全ズーム
範囲において諸収差をバランス良く補正する為のもので
ある。
Conditional expression (3) is for correcting various aberrations in a well-balanced manner in the entire zoom range by appropriately setting the refractive power of the lens surface on the magnifying side of the negative lens 31.

【0031】条件式(3)の下限値を越えると全ズーム
範囲に亘ってメリジオナル像面の湾曲が多く発生すると
共に、短焦点距離端においてコマ収差が多く発生し、こ
れらの収差補正が難しくなってしまう。
When the value goes below the lower limit of the conditional expression (3), the meridional image plane is largely curved over the entire zoom range, and a large amount of coma is generated at the short focal length end, which makes it difficult to correct these aberrations. Will end up.

【0032】また上限値を越えると、短焦点距離側にお
いて倍率色収差の補正が困難となってくると共に、歪曲
収差も大きく発生してくるので良くない。
On the other hand, if the value exceeds the upper limit, it becomes difficult to correct lateral chromatic aberration on the short focal length side and distortion also largely occurs, which is not preferable.

【0033】本実施例ではこれらの構成により、レンズ
系全体の小型化を図りつつ、7〜7.5倍程度の低倍率
でありながら、全変倍範囲に亘り良好なる光学性能を得
ている。
In this embodiment, with these structures, the overall lens system is downsized, and the optical performance is good over the entire range of zooming while having a low magnification of about 7 to 7.5 times. .

【0034】次に本実施例のズームレンズをマイクロリ
ーダーに適用した場合を図11を用いて説明する。
Next, a case where the zoom lens of this embodiment is applied to a micro reader will be described with reference to FIG.

【0035】図中、2はズームレンズであり、マイクロ
フィルムFをローテーションプリズム3及び折り返しミ
ラー4,5,6を介して、スクリーン7に拡大投影して
いる。
In the figure, reference numeral 2 is a zoom lens, which magnifies and projects the microfilm F on the screen 7 through the rotation prism 3 and the folding mirrors 4, 5, and 6.

【0036】ローテーションプリズム3はズームレンズ
2の拡大側の射出口近傍に回動可能に配置されており、
該回動(図中X−Z面内での回動)により投影像を所要
角度回転させて射出している。
The rotation prism 3 is rotatably disposed near the enlargement side exit of the zoom lens 2.
By this rotation (rotation in the XZ plane in the figure), the projected image is rotated by a required angle and emitted.

【0037】即ち、マイクロフィルムFの画像情報の天
地(縦・横位置)が正しく記録されていないとき等に、
投影像を観察し易いように回転(図中Y−Z面内での回
転)させている。
That is, when the vertical direction (vertical / horizontal position) of the image information of the microfilm F is not correctly recorded,
The projection image is rotated (rotation in the YZ plane in the figure) so that it is easy to observe.

【0038】本実施例では拡大側の瞳位置を第1レンズ
面近傍に位置させており、比較的小型のローテーション
プリズム3の使用を可能としている。更に、7〜7.5
倍程度と低倍率であるにもかかわらず、ズームレンズ自
身も比較的小型で、装置全体の小型化を図れるようにし
ている。
In the present embodiment, the pupil position on the magnifying side is located near the first lens surface, which makes it possible to use the relatively small rotation prism 3. Furthermore, 7 to 7.5
Although the zoom lens has a low magnification of about 2 times, the zoom lens itself is relatively small, so that the entire apparatus can be downsized.

【0039】また、本実施例によればローテーションプ
リズムに限らず、リーダープリンタに適用した場合の、
リーダーとプリンターとの光路を切り換えるミラー等、
拡大側の光学要素の小型化を図っている。
Further, according to this embodiment, not only the rotation prism but also the reader printer,
A mirror that switches the optical path between the reader and the printer,
The optical element on the enlargement side is being downsized.

【0040】次に本発明の数値実施例を示す。数値実施
例においてRiは拡大側より順に第i番目のレンズ面の
曲率半径、Diは拡大側より第i番目のレンズ厚及び空
気間隔、Niとνiは各々拡大側より順に第i番目のレ
ンズのガラスの屈折率とアッベ数である。
Next, numerical examples of the present invention will be shown. In the numerical examples, Ri is the radius of curvature of the i-th lens surface in order from the expansion side, Di is the i-th lens thickness and air gap from the expansion side, and Ni and νi are of the i-th lens in order from the expansion side. The refractive index of glass and the Abbe number.

【0041】また、前述の条件式(1)〜(3)と数値
実施例における諸数値との関係を表−1に示す。
Table 1 shows the relationship between the above-mentioned conditional expressions (1) to (3) and various numerical values in the numerical examples.

【0042】[0042]

【外1】 [Outer 1]

【0043】[0043]

【外2】 [Outside 2]

【0044】[0044]

【外3】 [Outside 3]

【0045】[0045]

【外4】 [Outside 4]

【0046】[0046]

【外5】 [Outside 5]

【0047】[0047]

【発明の効果】本発明によれば3群ズームレンズの各レ
ンズ群のレンズ構成を適切に設定し、拡大側の瞳位置を
第1レンズ面に近づけ、小型のローテーションプリズム
の使用を可能とし、7〜7.5倍程度と低倍率でありな
がら、簡素化、小型化を図りつつ、全変倍範囲に亘り高
い光学性能を有したズームレンズを達成することができ
る。
According to the present invention, the lens configuration of each lens group of the three-group zoom lens is appropriately set, the pupil position on the magnifying side is brought closer to the first lens surface, and it becomes possible to use a small rotation prism. It is possible to achieve a zoom lens having high optical performance over the entire zoom range while achieving simplification and downsizing while having a low magnification of about 7 to 7.5 times.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】 本発明の数値実施例1のレンズ断面図FIG. 1 is a lens cross-sectional view of Numerical Example 1 of the present invention.

【図2】 本発明の数値実施例2のレンズ断面図FIG. 2 is a lens cross-sectional view of Numerical Example 2 of the present invention.

【図3】 本発明の数値実施例3のレンズ断面図FIG. 3 is a lens cross-sectional view of Numerical Example 3 of the present invention.

【図4】 本発明の数値実施例4のレンズ断面図FIG. 4 is a lens cross-sectional view of Numerical Example 4 of the present invention.

【図5】 本発明の数値実施例5のレンズ断面図FIG. 5 is a lens cross-sectional view of Numerical Example 5 of the present invention.

【図6】 本発明の数値実施例1の諸収差図FIG. 6 is a diagram showing various types of aberration in Numerical Example 1 of the present invention.

【図7】 本発明の数値実施例2の諸収差図FIG. 7 is a diagram of various types of aberration in Numerical example 2 of the present invention.

【図8】 本発明の数値実施例3の諸収差図FIG. 8 is a diagram showing various types of aberration in Numerical Example 3 of the present invention.

【図9】 本発明の数値実施例4の諸収差図FIG. 9 is a diagram showing various types of aberration in Numerical Example 4 of the present invention.

【図10】 本発明の数値実施例5の諸収差図FIG. 10 is a diagram of various types of aberration in Numerical example 5 of the present invention.

【図11】 本発明のズームレンズをマイクロリーダに
適用した場合の説明図
FIG. 11 is an explanatory diagram when the zoom lens of the present invention is applied to a micro reader.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

L1 第1群 L2 第2群 L3 第3群 SP 絞り G 被投影面 d d線 F F線 C C線 ΔS サジタル像面 ΔM メリジオナル像面 L1 first group L2 second group L3 third group SP aperture G Projected surface d d line FF line C C line ΔS sagittal image plane ΔM Meridional image plane

Claims (5)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 拡大側から順に、正の屈折力を有する第
1群L1、負の屈折力を有する第2群L2、負の屈折力
を有する第3群L3の3つのレンズ群を有し、短焦点距
離端から長焦点距離端へのズーミングに伴なって該3つ
のレンズ群が縮小側から拡大側へ各々移動し、且つこの
うち少なくとも1つのレンズ群が非直線的な軌跡で移動
しており、拡大側から順に第1群L1は正レンズL11
と負レンズL12とを接合した貼り合わせレンズL1
a、絞り、負レンズL13、正レンズL14と負レンズ
L15と正レンズL16とを接合した貼り合わせレンズ
L1bを有し、第2群L2は拡大側に凹面を向けた負レ
ンズL21と正レンズL22とを接合した貼り合わせレ
ンズL2aを有し、第3群L3は拡大側に凹面を向けた
負レンズL31、正レンズL32、正レンズL33を有
しており、短焦点距離端における全系の焦点距離をf
w、拡大側の瞳位置から前記正レンズL11の拡大側の
レンズ面までの距離をt1としたとき、 t1/fw≦0.0403 を満足 することを特徴とするズームレンズ
1. A three-lens group including a first group L1 having a positive refractive power, a second group L2 having a negative refractive power, and a third group L3 having a negative refractive power in order from the enlargement side. , The three lens groups move from the reduction side to the enlargement side with zooming from the short focal length end to the long focal length end, and at least one of these lens units moves in a non-linear trajectory .
The first lens unit L1 includes the positive lens L11 in order from the magnification side.
A cemented lens L1 in which a negative lens L12 and a negative lens L12 are cemented
a, diaphragm, negative lens L13, positive lens L14 and negative lens
A cemented lens in which L15 and a positive lens L16 are cemented
The second lens unit L2 has a negative lens L1b with the concave surface facing the enlargement side.
Lens L21 and positive lens L22 bonded together
Lens L2a, and the third lens unit L3 has a concave surface facing the enlargement side.
With a negative lens L31, a positive lens L32, and a positive lens L33
And the focal length of the entire system at the short focal length extremity is f
w, from the pupil position on the magnification side to the magnification side of the positive lens L11
Zoom lens characterized by satisfying t1 / fw ≦ 0.0403 , where t1 is the distance to the lens surface.
【請求項2】 前記第3群L3の焦点距離をf3、前記
負レンズL31の拡大側のレンズ面の曲率半径をr31
aとしたとき、 1.9 ≦ f3/r31a ≦ 3.6 を満足することを特徴とする請求項のズームレンズ。
2. The focal length of the third lens unit L3 is f3, and the radius of curvature of the lens surface on the enlargement side of the negative lens L31 is r31.
when is a, the zoom lens according to claim 1, characterized in that satisfies 1.9 ≦ f3 / r31a ≦ 3.6.
【請求項3】 前記第3群L3の焦点距離をf3、短焦
点距離端における全系の焦点距離をfwとしたとき、 −4.0 ≦ fw/f3 ≦ −2.0 を満足することを特徴とする請求項1又は2のズームレ
ンズ。
3. When the focal length of the third lens unit L3 is f3 and the focal length of the entire system at the short focal length extremity is fw, the following condition is satisfied: −4.0 ≦ fw / f3 ≦ −2.0. The zoom lens according to claim 1 , wherein the zoom lens is a zoom lens.
【請求項4】 請求項1から3のいずれか1項のズーム
レンズを有することを特徴とするマイクロリーダー。
4. A microreader having the zoom lens according to claim 1. Description:
【請求項5】 請求項1から3のいずれか1項のズーム
レンズを有することを特徴とするリーダープリンタ。
5. A reader printer comprising the zoom lens according to claim 1. Description:
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