JP3960334B2 - 撮影光学系および撮像装置 - Google Patents

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Description

本発明は、撮影光学系および撮像装置に関し、特に、撮像倍率が可変で変倍比の高い撮影光学系に関する。
近年、パーソナルコンピュータの普及に伴い、手軽に画像を取り込めるデジタルカメラが普及している。また、モバイルコンピュータ、携帯電話、情報携帯端末(PDA:Personal Digital Assistant)等の情報処理機器にデジタルカメラを組み込むことも一般化している。このような状況のもと、より小型のデジタルスチルカメラが求められるようになっており、撮影光学系にもより一層の小型化が要望されている。
また、光を電気信号に変換する撮像素子も、画素数をはじめとする種々の点で高性能化が進み、デジタルカメラの製品サイクルは短縮の傾向にある。このため、撮影光学系には、単に小型であるだけでなく、高性能かつ製造が容易であることも要求されるようになっている。
さらに、デジタルカメラの撮影光学系としてはズーム光学系が用いられているが、変倍比を従来の2〜5程度から、その2倍以上にすることも求められている。この要求を満たし得る変倍比のきわめて高いズーム光学系は、従来より知られている。例えば、特許文献1には変倍比が15以上のズーム光学系が開示されている。
特開平9−90221号公報
ところが、従来のズーム光学系は変倍比は大きいものの、小型とはいえず、また高性能とも言い難い。例えば、特許文献1のズーム光学系は、広角端での全長が大きく、収差補正も不十分である。
本発明は、このような現状に鑑みてなされたもので、変倍比がきわめて大きく、しかも、小型かつ高性能で、製造も容易な撮影光学系を提供することを目的とする。また、そのような撮影光学系を備えた小型、高性能かつ低コストの撮像装置を提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明では、撮影対象からの光を撮像素子上に結像させる撮影光学系は、撮影対象側から順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とを少なくとも有して、いずれかのレンズ群の間隔を変化させて変倍を行い、次の式1、式2の関係を満たすものとする。
0.05 ≦f3/f4 ≦0.95 ・・・式1
7.5 ≦f1/fw≦20.0 ・・・式2
ただし、f3は第3レンズ群の焦点距離、f4は第4レンズ群の焦点距離、f1は第1レンズ群の焦点距離、fwは広角端(最短焦点距離)での撮影光学系全体の焦点距離である。
式1は、第3レンズ群と第4レンズ群の光学的パワーの比を適切に規定したものである。f3/f4の値が式1の上限を超えると、第4レンズ群のパワーが強くなることにより、第4レンズ群での収差の発生が大きくなり、特に像面湾曲を広角端から望遠端(最長焦点距離)まで良好に補正するのが困難になる。さらに、焦点調節(フォーカシング)を第4レンズ群の移動により行う場合には、フォーカシングによる収差変動、特に、像面湾曲の変動、色収差の変動が大きくなってしまう。それらを良好に補正するためには、レンズの追加、非球面の追加等が必要となる。これは、小型化および製造の容易化の点で好ましくない。
一方、f3/f4の値が式1の下限に達しないと、第3レンズ群のパワーが強くなることにより、第3レンズ群での収差の発生が大きくなり、特に球面収差の発生が大きくなる。それを良好に補正するためには、レンズの追加、非球面の追加等が必要となり、やはり好ましくない。さらにフォーカシングを第4レンズ群の移動により行う場合には、フォーカシング時の第4レンズ群の移動量が大きくなりすぎてしまい、好ましくない。
式1に代えて次の式1’を満たすようにすると、一層高性能の撮影光学系になる。
0.15 ≦ f3/f4 ≦ 0.85 ・・・式1’
式2は、第1レンズ群の焦点距離を広角端の焦点距離で割ったもので、第1群の適切なパワー範囲を規定するものである。f1/fwの値が式2の下限に達しないと、第1レンズ群のパワーが強くなり、前玉径の小型化やコンパクト化という面では好ましいが、パワーが強くなることにより、収差の発生が大きくなり、特に、像面湾曲と歪曲収差が多く発生する。それを良好に補正するためには、レンズの追加あるいは非球面の追加が必要となる。これは、小型化および製造の容易化の点で好ましくない。また、f1/fwの値が式2の上限を超えると、収差補正上有利ではあるが、前玉径の増大やそれに伴う大型化が避けられなくなって、好ましくない。
さらに、次の式3の関係を満たすようにするとよい。
0.05 ≦ f3/ft ≦ 0.25 ・・・式3
ただし、ftは望遠端での撮影光学系全体の焦点距離である。
式3は、第3レンズ群の焦点距離を望遠端の焦点距離で割ったもので、第3レンズ群の適切なパワー範囲を規定するものである。f3/ftの値が式3の下限に達しないと、第3レンズ群のパワーが強くなることにより、第3レンズ群での収差発生が大きくなり、特に球面収差が大きく発生する。それを良好に補正するためには、レンズの追加、非球面の追加等が必要となる。これは、小型化および製造の容易化の点で好ましくない。また、f3/ftの値が式3の上限を超えると、収差補正上有利ではあるが、変倍に際し第3レンズ群の前後の間隔を大きく変化させなければならず、レンズ全長が大きくなって、好ましくない。
式3に代えて次の式3’を満たすようにすると、一層高性能の撮影光学系になる。
0.1 ≦ f3/ft ≦ 0.22 ・・・式3’
また、次の式4の関係を満たすようにするとよい。
−0.10 ≦f2/ft ≦−0.05 ・・・式4
ただし、f2は第2レンズ群の焦点距離、ftは望遠端での撮影光学系全体の焦点距離である。
式4は、第2レンズ群の焦点距離を望遠端の焦点距離で割ったもので、第2レンズ群の適切なパワー範囲を規定するものである。f2/ftの値が式4の上限を超えると、第2レンズ群のパワーが強くなりすぎ、第2レンズ群での収差発生が大きくなり、特に、像面湾曲と歪曲の収差が大きく発生する。それを良好に補正するためには、レンズの追加、非球面の追加等が必要となる。これは、小型化および製造の容易化の点で好ましくない。また、f2/ftの値が式4の下限に達しないと、収差補正上有利ではあるが、変倍に際し第2レンズ群の前後の間隔を大きく変化させなければならず、レンズ全長が大きくなって、好ましくない。
上記の撮影光学系は、第1レンズ群から第4レンズ群までのほかに第4レンズ群よりも撮像素子側に位置する第5レンズ群のみを有し、第4レンズ群を移動させることにより焦点調節を行うものとすることができる。
式1、式2を満たすことにより、第4レンズ群のパワーを比較的小さくできるので、第4レンズ群は簡素な構成となる。これをフォーカシングに用いることで、フォーカシングを迅速に行うことが可能になり、また、フォーカシングによる収差変動も抑え易くなる。さらに、第5レンズ群が存在することにより、第4レンズ群のパワーや、射出瞳位置を制御する自由度が増す。第5レンズ群は像面近傍に位置し、収差の発生が少ないので、比較的自由にパワーを変化させることができる。
ここで、第5レンズ群は、負のパワーよりも、正のパワーを有する方が、第4レンズ群の正のパワーを小さくでき、収差補正の点で好ましい。また、第5レンズ群は、変倍およびフォーカシングに際して固定とし、1枚のレンズから構成すれば、鏡胴を簡単な構成にできて、好ましい。さらにその構成では、撮像素子の前に光学ローパスフィルタや赤外カットフィルタなどを配置する場合に、それらのフィルタまでを密封構造とするのにも好都合であり、撮像素子やフィルタへのごみ付着防止に有利である。
また、次の式5の関係を満たすようにするとよい。
0.5 ≦TLw/ft ≦1.0 ・・・式5
ただし、TLwは広角端での第1レンズ群の最も撮影対象寄りの面から結像面までの距離である。
式5は、広角端での全長と望遠端での焦点距離すなわち最長の焦点距離との適切な関係を規定するものである。大きなズーム比を確保する場合に、TLw/ftの値が式5の上限を超えると、広角端での全長が大きくなったり、あるいは広角端での画角が大きくなったりする。広角端での全長が大きくなることは、小型化のための直接的な障害となり、また、広角端での画角が大きくなることは、前玉の径の増大を招く結果となって、小型化のための間接的な障害となる。
TLw/ftの値が式5の下限に達しないと、広角端での全長があまりに小さくなったり、変倍比があまりに大きくなったりして、性能の確保が困難になる。高い性能を確保するためにはレンズあるいは非球面を多くしなければならず、これは製造の容易化の妨げとなる。
式5に代えて次の式5’の関係を満たすようにすると、さらに小型で高性能の撮影光学系となる。
0.75 ≦ TLw/ft ≦ 1.0 ・・・式5’
前記目的を達成するために、本発明ではまた、撮像装置は、撮像素子と、上記のいずれかの撮影光学系とを備えるものとする。
本発明の撮影光学系は、第3レンズ群と第4レンズ群の光学的パワーのバランスが適切である上、第1レンズ群の光学的パワーも適切であるため、これらのレンズ群による収差の発生が抑えられ、変倍比を大きくするのに適する。また、収差補正のためにレンズや非球面を多くする必要がないため、小型に構成することができ、製造も容易である。このような特長を有する撮影光学系を備えた本発明の撮像装置は、小型、高性能かつ低コストの装置となる。
以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。第1の実施形態であるデジタルカメラ1の外観を図1に模式的に示す。図1において(a)は前面および上面を表す斜視図、(b)は背面図である。デジタルカメラ1は、本体10と、本体10に取り付けられたレンズ鏡胴11を有している。レンズ鏡胴11は複数段より成り、撮影時には本体10の前方に突出し、非撮影時には本体10に収容し得るように、前後方向に可動に構成されている。レンズ鏡胴11は、撮影光学系12を収容し、保持している。
撮影光学系12は、撮影対象からの光を本体10に収容されている撮像素子21(図2参照)に導き、撮像素子21上に結像させる。撮影光学系12の焦点距離は可変、つまり、撮影光学系12はズーム光学系である。
デジタルカメラ1は、前面に光学ファインダーの対物窓13aとフラッシュ発光部14、上面に電源ボタン15とシャッターレリーズボタン16、背面に光学ファインダーの接眼窓13bと表示部17とズームボタン18と他の操作ボタン19を備えている。光学ファインダーは撮影対象の光学像を提供し、フラッシュ発光部14は撮影対象を照明するフラッシュ光を発する。電源ボタン15は、撮像素子21をはじめ電力で動作する各部への電力の供給と停止の指示のために操作され、シャッターレリーズボタン16は、記録用画像の撮影の指示のために操作される。
表示部17は液晶表示器より成り、撮影した画像およびデジタルカメラ1の設定状況、操作案内等の諸情報を表示する。ズームボタン18は、撮影光学系12の焦点距離の設定のために操作される。ズームボタン18の一端部を押すと、撮影光学系12の焦点距離が増大する方向に変化し、撮影画角は狭く、撮影倍率は大きくなる。ズームボタン18の他端部を押すと、撮影光学系12の焦点距離が減少する方向に変化し、撮影画角は広く、撮影倍率は小さくなる。撮影光学系12の焦点距離の設定可能な範囲のうち、最長端を望遠端といい、最短端を広角端という。操作ボタン19は、デジタルカメラ1の諸設定のために操作される。
図2にデジタルカメラ1の構成を模式的に示す。デジタルカメラ1は、撮影光学系12および表示部17のほか、撮像素子21、信号処理部22、記録部23、操作部24、撮影光学系駆動部25および制御部26を有している。撮像素子21はCCDエリアセンサであり、画素ごとの受光量を表す信号を出力する。信号処理部22は撮像素子21の出力信号を処理して、撮影した画像を表す画像データを生成する。記録部23は信号処理部22が生成した画像データを着脱可能な記録媒体23aに記録し、また、画像の再生表示のために、記録媒体23aから画像データを読み出す。操作部24は前述の諸ボタン16〜19の総称であり、使用者の操作を制御部26に伝達する。
撮影光学系駆動部25は、いくつかのモータとその駆動力を撮影光学系12のレンズ群に伝達する伝達機構を有しており(不図示)、撮影光学系12の焦点距離と焦点位置を設定する。制御部26は操作部24を介して与えられる指示に応じて各部を制御する。
撮影光学系12の構成を図3に示す。撮影光学系12は、撮影対象側から順に第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、第4レンズ群G4を有する。
第1レンズ群G1は、3枚のレンズL1、L2、L3より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第2レンズ群G2は、3枚のレンズL4、L5、L6より成り、全体として負の光学的パワーを有する。第3レンズ群G3は、3枚のレンズL7、L8、L9より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第4レンズ群G4は、2枚のレンズL10、L11より成り、全体として正の光学的パワーを有する。
第2レンズ群G2と第3レンズ群G3の間には、開口径が可変の絞りSが設けられている。絞りSは第3レンズ群G3と共に移動する。また、撮像素子21の直前にはローパスフィルターFが配置されている。
図3に示した符号r1〜r25はレンズL1〜L11、絞りS、およびフィルターFの面である。レンズL1〜L11およびフィルターFはそれぞれ2つの面を有する。同一のレンズ(フィルター)の2つの面のうち、符号の数字の値が小さいものの方がより撮影対象に近い面である。例えば、レンズL3は面r5と面r6を有するが、面r5が撮影対象側に位置し、面r6が撮像素子21側に位置する。絞りSは1つの面r13のみを有する。なお、絞りSの面r13の前後の媒質は空気であり、当然、面r13の前後で屈折率は変化しない。
レンズL7の面r14、レンズL10の面r20およびレンズL11の面r23はいずれも非球面である。レンズL1、L3、L4、L6、L7、L8、L9、L11はメニスカスレンズである。また、レンズL1とレンズL2は接着されており、面r2と面r3の間には接着剤が存在する。レンズL5とレンズL6も接着されており、面r10と面r11の間にも接着剤が存在する。同様に、レンズL10とレンズL11も接着されており、面r21と面r22の間にも接着剤が存在する。
図3に示した矢印はズーミングに際してのレンズ群G1〜G4の位置を表している。矢印の基端が広角端、先端が望遠端に対応する。ズーミングは第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3および第4レンズ群を移動させて、それらの間隔を変化させることによって行われる。また、第4レンズ群G4を前方に繰り出すことにより、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングを行う。
広角端および望遠端での焦点距離はそれぞれ6.00mmおよび93.00mmであり、したがって、変倍比は15.5である。広角端および望遠端でのF数はそれぞれ2.88および4.48である。また、焦点距離が中間の23.63mmのときのF数は3.80である。
撮影光学系12のコンストラクションデータを表1に示す。表1において、各行の軸上面間隔はその行の面と次の行の面との間隔であり、各行の屈折率およびアッベ数もその行の面と次の行の面の間の媒質の屈折率およびアッベ数(空気については省略)である。屈折率およびアッベ数はd線に対するものである。距離の単位はmmである。また、ズーミングにより変化する軸上面間隔については、広角端と上記の中間の焦点距離と望遠端での値を、左から順に表している。なお、非球面については符号の末尾にアスタリスク(*印)を付している。
[表1]
面 曲率半径 軸上面間隔 屈折率 アッベ数
r1 56.592 2.000 1.84666 23.78
r2 34.012 0.010 1.51400 42.83
r3 34.012 4.828 1.49700 81.61
r4 -401.072 0.100
r5 29.243 3.704 1.71300 53.94
r6 79.633 1.000〜16.824〜28.406
r7 47.466 1.100 1.88300 40.79
r8 7.783 6.027
r9 -19.146 0.900 1.49700 81.61
r10 10.715 0.010 1.51400 42.83
r11 10.715 2.340 1.84666 23.78
r12 35.459 22.148〜 5.182〜 1.153
r13 ∞ 1.000
r14* 9.256 1.823 1.49700 81.61
r15 44.034 5.722
r16 -169.730 2.019 1.49700 81.61
r17 -6.927 1.069
r18 -6.076 0.900 1.71736 29.50
r19 -12.756 2.510〜 4.194〜23.349
r20* 15.521 2.131 1.53048 55.72
r21 -45.628 0.010 1.51400 42.83
r22 -45.628 0.900 1.62017 24.01
r23* -1775.757 8.251〜14.720〜 1.000
r24 ∞ 3.500 1.51633 64.14
r25 ∞ 1.000
非球面は次の式6で定義している。
X(H)=C・H2/{1+(1−ε・C2・H21/2}+ΣAk・Hk ・・・式6
ここで、Hは光軸に対して垂直な方向の高さ、X(H)は高さHの位置での光軸方向の変位量(面頂点基準)、Cは近軸曲率、εは2次曲面パラメータ、kは非球面の次数、Akはk次の非球面係数である。非球面に関するデータを表2に示す。
[表2]
面r14
ε = 1.0000
A4 = -0.15717526×10-3 A6 = -0.19389654×10-5 A8 = -0.15573656×10-6
A10 = 0.69643896×10-8 A12 = -0.49551177×10-9
面r20
ε = 1.0000
A4 = -0.34607537×10-4 A6 = -0.61736587×10-6 A8 = 0.36334220×10-6
A10 = -0.12239069×10-7
面r23
ε = 1.0000
A4 = -0.10389724×10-4 A6 = -0.29111256×10-5 A8 = 0.64550962×10-6
A10 = -0.27171011×10-7 A12 = 0.26629674×10-9
第1レンズ群G1の焦点距離をf1、第2レンズ群G2の焦点距離をf2、第3レンズ群G3の焦点距離をf3、第4レンズ群G4の焦点距離をf4、広角端での撮影光学系12全体の焦点距離をfw、望遠端での撮影光学系12全体の焦点距離をftで表すとき、f3/f4=0.6222、f1/fw=7.735、f3/ft=0.2050、f2/ft=−0.0881である。したがって、前述の式1、式2、式3、式4の関係は全て満たされており、式1’、式2’、式3’、式4’の関係も全て満たされている。
また、広角端での第1レンズ群G1の最も撮影対象寄りの面r1から結像面までの距離をTLwで表すとき、TLw/ft=0.868である。したがって、前述の式5の関係は満たされており、式5’の関係も満たされている。
撮影光学系12の収差を図4に示す。図4において、(a)は広角端、(b)は上記の中間の焦点距離、(c)は望遠端でのものである。球面収差の線dはd線の収差、線gはg線の収差である。線SCは正弦条件不満足量を表している。また、非点収差の線DMおよび線DSはそれぞれメリジオナル面およびサジタル面での収差である。単位は、歪曲の横軸のみ百分率であり、他の軸については全てmmである。
本実施形態のデジタルカメラ1の撮影光学系12は、変倍比が15.5と大きいが、図4より明らかなように諸収差が良好に抑えられており、高い結像特性を有する。また、全長がフィルターFまで含めても74mm程度(広角端)であり、小型になっている。しかも、レンズの総数が11と少なく、非球面の数も3と少ないため、製造が容易である。
以下、他の実施形態のデジタルカメラについて説明するが、撮影光学系以外の構成は第1の実施形態のものと同様なので、重複する説明は省略し、撮影光学系についてのみ述べる。なお、以下に示す図5〜図12においては図3および図4と同様の表記方法を採用している。また、非球面の定義は前述の式6に従っており、表3〜表10においては表1および表2と同様の表記方法を採用している。
第2の実施形態のデジタルカメラ2の撮影光学系12の構成を図5に示す。デジタルカメラ2の撮影光学系12は、撮影対象側から順に第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、第4レンズ群G4、第5レンズ群G5を有する。
第1レンズ群G1は、3枚のレンズL1、L2、L3より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第2レンズ群G2は、3枚のレンズL4、L5、L6より成り、全体として負の光学的パワーを有する。第3レンズ群G3は、4枚のレンズL7、L8、L9、L10より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第4レンズ群G4は、2枚のレンズL11、L12より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第5レンズ群G5は、単一のレンズL13より成り、正の光学的パワーを有する。
第2レンズ群G2と第3レンズ群G3の間には絞りSが設けられている。絞りSは第3レンズ群G3と共に移動する。また、撮像素子21の直前にはローパスフィルターFが配置されている。
本実施形態では、撮影光学系12は撮影対象側から順に面r1〜r29を有する。レンズL4の面r7、レンズL7の面r14、レンズL10の面r20、r21およびレンズL13の面r26、r27はいずれも非球面である。レンズL1、L3、L4、L10、L12、L13はメニスカスレンズである。また、レンズL1とレンズL2、レンズL5とレンズL6、レンズL7とレンズL8、レンズL11とレンズL12はそれぞれ接着されており、面r2と面r3の間、面r10と面r11の間、面r15と面r16の間、面r23と面24の間には、それぞれ接着剤が存在する。
第1レンズ群G1と第5レンズ群G5は固定であり、ズーミングは第2レンズ群G2、第3レンズ群G3および第4レンズ群G4を移動させることによって行われる。また、第4レンズ群G4を前方に繰り出すことにより、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングを行う。
広角端および望遠端での焦点距離はそれぞれ6.00mmおよび105.00mmであり、したがって、変倍比は17.5である。広角端および望遠端でのF数はそれぞれ2.88および4.60である。また、焦点距離が中間の25.10mmのときのF数は4.00である。
撮影光学系12のコンストラクションデータを表3に示し、非球面に関するデータを表4に示す。
[表3]
面 曲率半径 軸上面間隔 屈折率 アッベ数
r1 59.712 2.000 1.84666 23.78
r2 35.515 0.010 1.51400 42.83
r3 35.515 5.135 1.49700 81.61
r4 -351.240 0.100
r5 33.930 3.660 1.72916 54.67
r6 106.693 1.000〜18.762〜30.324
r7* 190.681 1.100 1.77250 49.77
r8 10.025 6.192
r9 -9.809 1.000 1.49700 81.61
r10 32.768 0.010 1.51400 42.83
r11 32.768 2.481 1.84666 23.78
r12 -66.763 40.107〜13.774〜 1.300
r13 ∞ 1.800
r14* 10.923 3.635 1.58913 61.25
r15 -28.036 0.010 1.51400 42.83
r16 -28.036 2.400 1.80610 33.27
r17 45.900 1.000
r18 19.625 2.500 1.49700 81.61
r19 -57.497 8.334
r20* -6.587 1.200 1.53048 55.72
r21* -13.059 2.694〜 2.883〜11.060
r22 20.706 3.076 1.48749 70.44
r23 -12.080 0.010 1.51400 42.83
r24 -12.080 2.006 1.80518 25.46
r25 -19.021 1.482〜 9.864〜 2.599
r26* -25.419 1.560 1.53048 55.72
r27* -18.182 1.000
r28 ∞ 3.500 1.51633 64.14
r29 ∞ 1.000
[表4]
面r7
ε = 1.0000
A4 = 0.48037046×10-4 A6 = -0.12998324×10-8 A8 = -0.32660067×10-8
A10 = 0.36726880×10-10 A12 = -0.59543386×10-13
面r14
ε = 1.0000
A4 = -0.44372786×10-4 A6 = -0.20247616×10-6 A8 = 0.43913988×10-8
A10 = -0.60699374×10-9 A12 = 0.15490022×10-10
面r20
ε = 1.0000
A4 = -0.36655741×10-3 A6 = 0.25220861×10-4 A8 = 0.17418822×10-6
A10 = -0.29126750×10-8
面r21
ε = 1.0000
A4 = -0.24718709×10-3 A6 = 0.20036043×10-4 A8 = -0.11982312×10-6
面r26
ε = 1.0000
A4 = 0.40122081×10-3 A6 = 0.53569246×10-5 A8 = -0.31021429×10-6
A10 = -0.20511969×10-7
面r27
ε = 1.0000
A4 = 0.67276552×10-3 A6 = 0.16243678×10-4 A8 = -0.12561839×10-5
A10 = -0.67194647×10-8
第1レンズ群G1の焦点距離をf1、第2レンズ群G2の焦点距離をf2、第3レンズ群G3の焦点距離をf3、第4レンズ群G4の焦点距離をf4、広角端での撮影光学系12全体の焦点距離をfw、望遠端での撮影光学系12全体の焦点距離をftで表すとき、f3/f4=0.7910、f1/fw=8.155、f3/ft=0.1939、f2/ft=−0.0883である。したがって、前述の式1、式2、式3、式4の関係は全て満たされており、式1’、式2’、式3’、式4’の関係も全て満たされている。
なお、広角端での第1レンズ群G1の最も撮影対象寄りの面r1から結像面までの距離をTLwで表すとき、TLw/ft=1.007である。
撮影光学系12の収差を図6に示す。本実施形態のデジタルカメラ2の撮影光学系12は、変倍比が17.5と大きいが、図6より明らかなように諸収差が良好に抑えられており、高い結像特性を有する。また、全長がフィルターFまで含めても106mm程度であり、小型になっている。しかも、レンズの総数が13と少なく、非球面の数も6と少ないため、製造が容易である。
第3の実施形態のデジタルカメラ3の撮影光学系12の構成を図7に示す。デジタルカメラ3の撮影光学系12は、撮影対象側から順に第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、第4レンズ群G4、第5レンズ群G5を有する。
第1レンズ群G1は、3枚のレンズL1、L2、L3より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第2レンズ群G2は、3枚のレンズL4、L5、L6より成り、全体として負の光学的パワーを有する。第3レンズ群G3は、4枚のレンズL7、L8、L9、L10より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第4レンズ群G4は、2枚のレンズL11、L12より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第5レンズ群G5は、単一のレンズL13より成り、負の光学的パワーを有する。
第2レンズ群G2と第3レンズ群G3の間には絞りSが設けられている。絞りSは第3レンズ群G3と共に移動する。また、撮像素子21の直前にはローパスフィルターFが配置されている。
本実施形態では、撮影光学系12は撮影対象側から順に面r1〜r29を有する。レンズL4の面r7、レンズL7の面r14、レンズL10の面r20、r21およびレンズL13の面r26、r27はいずれも非球面である。レンズL1、L3、L4、L6、L10、L12、L13はメニスカスレンズである。また、レンズL1とレンズL2、レンズL5とレンズL6、レンズL7とレンズL8、レンズL11とレンズL12はそれぞれ接着されており、面r2と面r3の間、面r10と面r11の間、面r15と面r16の間、面r23と面24の間には、それぞれ接着剤が存在する。
第1レンズ群G1と第5レンズ群G5は固定であり、ズーミングは第2レンズ群G2、第3レンズ群G3および第4レンズ群G4を移動させることによって行われる。また、第4レンズ群G4を前方に繰り出すことにより、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングを行う。
広角端および望遠端での焦点距離はそれぞれ6.00mmおよび105.00mmであり、したがって、変倍比は17.5である。広角端および望遠端でのF数はそれぞれ2.88および4.60である。また、焦点距離が中間の25.10mmのときのF数は4.00である。
撮影光学系12のコンストラクションデータを表5に示し、非球面に関するデータを表6に示す。
[表5]
面 曲率半径 軸上面間隔 屈折率 アッベ数
r1 51.264 2.00 1.846660 23.78
r2 35.190 0.01 1.514000 42.83
r3 35.190 5.79 1.497000 81.61
r4 -919.485 0.10
r5 33.618 3.51 1.668292 58.46
r6 76.757 1.00 〜18.02 〜32.04
r7* 76.340 1.10 1.806100 33.27
r8 8.868 6.77
r9 -16.080 1.00 1.497000 81.61
r10 15.767 0.01 1.514000 42.83
r11 15.767 3.24 1.846660 23.78
r12 378.217 47.42 〜17.76 〜 1.32
r13 ∞ 1.80
r14* 9.091 6.64 1.589130 61.24
r15 -26.364 0.01 1.514000 42.83
r16 -26.364 2.40 1.834224 42.58
r17 9.829 1.00
r18 9.939 2.50 1.497000 81.61
r19 -19.027 3.52
r20* 76.839 2.47 1.530480 55.72
r21* 22.045 3.51 〜13.52 〜18.07
r22 33.597 2.73 1.487490 70.45
r23 -13.067 0.01 1.514000 42.83
r24 -13.067 0.80 1.765027 26.89
r25 -21.635 3.67 〜 6.29 〜 4.16
r26* -17.903 1.50 1.530480 55.72
r27* -26.647 1.00
r28 ∞ 3.50 1.516330 64.14
r29 ∞ 1.00
[表6]
面r7
ε = 1.0000
A4 = 2.49041×10-5 A6 = 8.13758×10-8 A8 = -4.49554×10-9
A10 = 4.73610×10-11 A12 = -1.67504×10-13
面r14
ε = 1.0000
A4 = -6.65843×10-5 A6 = 2.51873×10-7 A8 = -5.29869×10-8
A10 = 1.29513×10-9 A12 = -1.31597×10-11
面r20
ε = 1.0000
A4 = -1.20828×10-3 A6 = -9.85746×10-6 A8 = 3.88854×10-7
A10 = -1.66592×10-8
面r21
ε = 1.0000
A4 = -1.09887×10-3 A6 = 7.22544×10-6 A8 = -6.77749×10-8
面r26
ε = 1.0000
A4 = -3.50821×10-4 A6 = -1.50755×10-5 A8 = 0.00000×100
面r27
ε = 1.0000
A4 = -6.98374×10-4 A6 = -1.05709×10-5 A8 = -2.24731×10-7
A10 = 1.06287×10-8 A12 = 4.53933×10-16
第1レンズ群G1の焦点距離をf1、第2レンズ群G2の焦点距離をf2、第3レンズ群G3の焦点距離をf3、第4レンズ群G4の焦点距離をf4、広角端での撮影光学系12全体の焦点距離をfw、望遠端での撮影光学系12全体の焦点距離をftで表すとき、f3/f4=0.6223、f1/fw=9.045、f3/ft=0.2091、f2/ft=−0.1000である。したがって、前述の式1、式2、式3、式4の関係は全て満たされており、式1’、式2’、式3’、式4’の関係も全て満たされている。
なお、広角端での第1レンズ群G1の最も撮影対象寄りの面r1から結像面までの距離をTLwで表すとき、TLw/ft=1.102である。
撮影光学系12の収差を図8に示す。本実施形態のデジタルカメラ3の撮影光学系12は、変倍比が17.5と大きいが、図8より明らかなように諸収差が良好に抑えられており、高い結像特性を有する。また、全長がフィルターFまで含めても110mm程度であり、小型になっている。しかも、レンズの総数が13と少なく、非球面の数も6と少ないため、製造が容易である。
第4の実施形態のデジタルカメラ4の撮影光学系12の構成を図9に示す。デジタルカメラ4の撮影光学系12は、撮影対象側から順に第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、第4レンズ群G4、第5レンズ群G5を有する。
第1レンズ群G1は、3枚のレンズL1、L2、L3より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第2レンズ群G2は、4枚のレンズL4、L5、L6、L7より成り、全体として負の光学的パワーを有する。第3レンズ群G3は、4枚のレンズL8、L9、L10、L11より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第4レンズ群G4は、2枚のレンズL12、L13より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第5レンズ群G5は、単一のレンズL14より成り、正の光学的パワーを有する。
第2レンズ群G2と第3レンズ群G3の間には絞りSが設けられている。絞りSは第3レンズ群G3と共に移動する。また、撮像素子21の直前にはローパスフィルターFが配置されている。
本実施形態では、撮影光学系12は撮影対象側から順に面r1〜r31を有する。レンズL8の面r16、レンズL11の面r22、r23およびレンズL14の面r28、r29はいずれも非球面である。レンズL1、L3、L4、L6、L7、L9、L11、L12、L13、L14はメニスカスレンズである。また、レンズL1とレンズL2、レンズL5とレンズL6、レンズL12とレンズL13はそれぞれ接着されており、面r2と面r3の間、面r10と面r11の間、面r25と面r26の間には、それぞれ接着剤が存在する。
第5レンズ群G5は固定であり、ズーミングは第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3および第4レンズ群G4を移動させることによって行われる。また、第4レンズ群G4を前方に繰り出すことにより、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングを行う。
広角端および望遠端での焦点距離はそれぞれ6.01mmおよび104.91mmであり、したがって、変倍比は17.5である。広角端および望遠端でのF数はそれぞれ2.88および4.60である。また、焦点距離が中間の25.11mmのときのF数は4.00である。
撮影光学系12のコンストラクションデータを表7に示し、非球面に関するデータを表8に示す。
[表7]
面 曲率半径 軸上面間隔 屈折率 アッベ数
r1 50.953 1.800 1.84666 23.78
r2 36.545 0.010 1.51400 42.83
r3 36.545 5.184 1.49700 81.61
r4 -421.145 0.100
r5 42.190 2.525 1.62041 60.34
r6 74.796 1.000〜22.821〜42.652
r7 23.801 1.100 1.88300 40.79
r8 9.396 4.963
r9 -148.533 0.800 1.67003 47.20
r10 7.727 0.010 1.51400 42.83
r11 7.727 3.384 1.84666 23.78
r12 46.614 2.508
r13 -10.799 0.800 1.72916 54.67
r14 -50.197 20.922〜 6.389〜 1.500
r15 ∞ 2.000
r16* 8.393 3.256 1.58913 61.25
r17 -47.186 0.600
r18 89.880 0.800 1.80610 33.27
r19 9.296 1.098
r20 11.264 2.646 1.49700 81.61
r21 -37.064 1.075
r22* 253.863 1.621 1.53048 55.72
r23* 221.963 3.691〜 6.824〜23.722
r24 18.159 2.508 1.49700 81.61
r25 62.579 0.010 1.51400 42.83
r26 62.579 1.491 1.67003 47.20
r27 44.935 4.450〜13.848〜 4.551
r28* -19.088 1.787 1.53048 55.72
r29* -14.198 1.000〜 1.000〜 1.000
r30 ∞ 3.500 1.51633 64.14
r31 ∞ 1.007
[表8]
面r16
ε = 1.0000
A4 = -0.15086371×10-3 A6 = -0.43013186×10-5 A8 = 0.24186975×10-6
A10 = -0.10426824×10-7 A12 = 0.15727119×10-9
面r22
ε = 1.0000
A4 = -0.23382801×10-4 A6 = 0.44151149×10-5 A8 = -0.98965393×10-7
面r23
ε = 1.0000
A4 = 0.18416651×10-3 A6 = 0.55132901×10-5 A8 = -0.68891492×10-7
A10 = 0.45219416×10-10
面r28
ε = 1.0000
A4 = 0.10093154×10-2 A6 = -0.35553820×10-4 A8 = 0.12710906×10-5
A10 = -0.58154686×10-7
面r29
ε = 1.0000
A4 = 0.14841642×10-2 A6 = -0.43512515×10-4 A8 = 0.11033650×10-5
A10 = -0.55064467×10-7
第1レンズ群G1の焦点距離をf1、第2レンズ群G2の焦点距離をf2、第3レンズ群G3の焦点距離をf3、第4レンズ群G4の焦点距離をf4、広角端での撮影光学系12全体の焦点距離をfw、望遠端での撮影光学系12全体の焦点距離をftで表すとき、f3/f4=0.2572、f1/fw=11.282、f3/ft=0.1510、f2/ft=−0.0717である。したがって、前述の式1、式2、式3、式4の関係は全て満たされており、式1’、式2’、式3’、式4’の関係も全て満たされている。
また、広角端での第1レンズ群G1の最も撮影対象寄りの面r1から結像面までの距離をTLwで表すとき、TLw/ft=0.794である。したがって、前述の式5の関係は満たされており、式5’の関係も満たされている。
撮影光学系12の収差を図10に示す。本実施形態のデジタルカメラ4の撮影光学系12は、変倍比が17.5と大きいが、図10より明らかなように諸収差が良好に抑えられており、高い結像特性を有する。また、全長がフィルターFまで含めても77mm程度(広角端)であり、小型になっている。しかも、レンズの総数が14と少なく、非球面の数も5と少ないため、製造が容易である。
第5の実施形態のデジタルカメラ5の撮影光学系12の構成を図11に示す。デジタルカメラ5の撮影光学系12は、撮影対象側から順に第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、第4レンズ群G4を有する。
第1レンズ群G1は、3枚のレンズL1、L2、L3より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第2レンズ群G2は、3枚のレンズL4、L5、L6より成り、全体として負の光学的パワーを有する。第3レンズ群G3は、3枚のレンズL7、L8、L9より成り、全体として正の光学的パワーを有する。第4レンズ群G4は、2枚のレンズL10、L11より成り、全体として正の光学的パワーを有する。
第2レンズ群G2と第3レンズ群G3の間には絞りSが設けられている。絞りSは第3レンズ群G3と共に移動する。また、撮像素子21の直前にはローパスフィルターFが配置されている。
本実施形態では、撮影光学系12は撮影対象側から順に面r1〜r25を有する。レンズL7の面r14、レンズL10の面r20およびレンズL11の面r23はいずれも非球面である。レンズL1、L3、L4、L6、L7、L8、L10、L11はメニスカスレンズである。また、レンズL1とレンズL2、レンズL5とレンズL6、レンズL10とレンズL11はそれぞれ接着されており、面r2と面r3の間、面r10と面r11の間、面r21と面r22の間には、それぞれ接着剤が存在する。
ズーミングは第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3および第4レンズ群G4を移動させることによって行われる。また、第4レンズ群G4を前方に繰り出すことにより、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングを行う。
広角端および望遠端での焦点距離はそれぞれ6.00mmおよび117.00mmであり、したがって、変倍比は19.5である。広角端および望遠端でのF数はそれぞれ2.88および4.90である。また、焦点距離が中間の26.50mmのときのF数は4.00である。
撮影光学系12のコンストラクションデータを表9に示し、非球面に関するデータを表10に示す。
[表9]
面 曲率半径 軸上面間隔 屈折率 アッベ数
r1 61.263 2.500 1.84666 23.78
r2 45.347 0.010 1.51400 42.83
r3 45.347 4.992 1.49700 81.61
r4 -574.326 1.044
r5 47.758 4.095 1.58913 61.25
r6 79.399 1.000〜28.202〜50.891
r7 37.682 1.500 1.83400 37.34
r8 8.819 6.021
r9 -20.677 1.209 1.49700 81.61
r10 13.479 0.010 1.51400 42.83
r11 13.479 2.769 1.84666 23.78
r12 55.128 31.482〜 7.120〜 1.149
r13 ∞ 2.120
r14* 8.124 2.622 1.53048 55.72
r15 46.770 1.750
r16 15.646 0.892 1.84666 23.78
r17 8.111 1.530
r18 20.237 1.952 1.49700 81.61
r19 -32.104 4.780〜12.754〜40.179
r20* 12.844 2.455 1.53048 55.72
r21 125.441 0.010 1.51400 42.83
r22 125.441 1.200 1.62017 24.01
r23* 32.666 7.751〜14.070〜 1.287
r24 ∞ 3.500 1.51633 64.14
r25 ∞ 1.000
[表10]
面r14
ε = 1.0000
A4 = -0.13682746×10-3 A6 = -0.72457285×10-6 A8 = -0.87262517×10-7
A10 = 0.33174754×10-8 A12 = -0.60857073×10-10
面r20
ε = 1.0000
A4 = 0.26498358×10-4 A6 = -0.80216661×10-5 A8 = 0.47464775×10-6
A10 = -0.89457829×10-8
面r23
ε = 1.0000
A4 = 0.84078718×10-4 A6 = -0.11462763×10-4 A8 = 0.67249678×10-6
A10 = -0.10297467×10-7 A12 = -0.11715768×10-9
第1レンズ群G1の焦点距離をf1、第2レンズ群G2の焦点距離をf2、第3レンズ群G3の焦点距離をf3、第4レンズ群G4の焦点距離をf4、広角端での撮影光学系12全体の焦点距離をfw、望遠端での撮影光学系12全体の焦点距離をftで表すとき、f3/f4=0.5158、f1/fw=13.741、f3/ft=0.1775、f2/ft=−0.0947である。したがって、前述の式1、式2、式3、式4の関係は全て満たされており、式1’、式2’、式3’、式4’の関係も全て満たされている。
また、広角端での第1レンズ群G1の最も撮影対象寄りの面r1から結像面までの距離をTLwで表すとき、TLw/ft=0.803である。したがって、前述の式5の関係は満たされており、式5’の関係も満たされている。
撮影光学系12の収差を図12に示す。本実施形態のデジタルカメラ5の撮影光学系12は、変倍比が19.5と大きいが、図12より明らかなように諸収差が良好に抑えられており、高い結像特性を有する。また、全長がフィルターFまで含めても87mm程度(広角端)であり、小型になっている。しかも、レンズの総数が11と少なく、非球面の数も3と少ないため、製造が容易である。
なお、上記の各実施形態ではスチル画像を撮影するデジタルカメラの例を掲げたが、本発明の撮影光学系は、動画を撮影するデジタルビデオカメラや、モバイルコンピュータ、携帯電話、情報携帯端末等の情報処理機器に組み込まれるカメラに採用することも可能である。
各実施形態のデジタルカメラの外観を模式的に示す斜視図(a)および背面図(b)。 各実施形態のデジタルカメラの構成を模式的に示す図。 第1の実施形態のデジタルカメラの撮影光学系の構成を示す図。 第1の実施形態のデジタルカメラの撮影光学系の広角端(a)、中間焦点距離(b)、望遠端(c)での収差を示す図。 第2の実施形態のデジタルカメラの撮影光学系の構成を示す図。 第2の実施形態のデジタルカメラの撮影光学系の広角端(a)、中間焦点距離(b)、望遠端(c)での収差を示す図。 第3の実施形態のデジタルカメラの撮影光学系の構成を示す図。 第3の実施形態のデジタルカメラの撮影光学系の広角端(a)、中間焦点距離(b)、望遠端(c)での収差を示す図。 第4の実施形態のデジタルカメラの撮影光学系の構成を示す図。 第4の実施形態のデジタルカメラの撮影光学系の広角端(a)、中間焦点距離(b)、望遠端(c)での収差を示す図。 第5の実施形態のデジタルカメラの撮影光学系の構成を示す図。 第5の実施形態のデジタルカメラの撮影光学系の広角端(a)、中間焦点距離(b)、望遠端(c)での収差を示す図。
符号の説明
1〜5 デジタルカメラ
10 カメラ本体
11 レンズ鏡胴
12 撮影光学系
13a、13b 光学ファインダー窓
14 フラッシュ発光部
15 電源ボタン
16 シャッターレリーズボタン
17 表示部
18 ズームボタン
19 操作ボタン
21 撮像素子
22 信号処理部
23 記録部
23a 記録媒体
24 操作部
25 撮影光学系駆動部
26 制御部
G1〜G5 レンズ群
L1〜L14 レンズ
S 絞り
F ローパスフィルター
r1〜r31 面

Claims (5)

  1. 撮影対象からの光を撮像素子上に結像させる撮影光学系において、
    撮影対象側から順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とを少なくとも有して、いずれかのレンズ群の間隔を変化させて変倍を行い、第3レンズ群の焦点距離をf3、第4レンズ群の焦点距離をf4、第1レンズ群の焦点距離をf1、広角端での当該撮影光学系全体の焦点距離をfw、第2レンズ群の焦点距離をf2、望遠端での当該撮影光学系全体の焦点距離をftで表すとき、
    0.05 ≦ f3/f4≦0.95
    7.5≦ f1/fw ≦ 20.0
    −0.10 ≦ f2/ft ≦ −0.05
    の関係を満たすことを特徴とする撮影光学系。
  2. 望遠端での当該撮影光学系全体の焦点距離をftで表すとき、
    0.05 ≦f3/ft ≦ 0.25
    の関係を満たすことを特徴とする請求項1に記載の撮影光学系。
  3. 少なくとも第2レンズ群、第3レンズ群および第4レンズ群を移動させることにより変倍を行うことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の撮影光学系。
  4. 第1レンズ群から第4レンズ群までのほかに第4レンズ群よりも撮像素子側に位置する第5レンズ群のみを有し、
    第4レンズ群を移動させることにより焦点調節を行うことを特徴とする請求項1から請求項までのいずれか1項に記載の撮影光学系。
  5. 撮像素子と、請求項1から請求項までのいずれか1項に記載の撮影光学系を備えることを特徴とする撮像装置。
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