JP5839951B2 - ズームレンズ - Google Patents

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Description

本発明は、液晶プロジェクタ、銀塩写真カメラ、デジタル一眼レフカメラ等に好適な、ズームレンズに関するものである。
正の屈折力の第1群、負の屈折力の第2群、後続レンズ群を配置することで、望遠ズームで、かつ基本収差が補正された光学系が得られることは知られている。一般に小型化と高性能化は相反するものであり、このような屈折力構成の光学系では、望遠端の軸上色収差、倍率色収差の補正と小型化を両立する事が困難となる。このような問題に対して、異常分散材料を用いて軸上色収差、倍率色収差を補正したものとして、特許文献1、2が知られている。特許文献1、2では、第1群に正の屈折力を有する部分分散比の高い異常分散材料を用いることで、軸上色収差、倍率色収差を補正した光学系が得られている。
特開2006−349947号公報 特開2007−298555号公報
しかしながら、上述の特許文献1、2に開示された従来技術では、軸上色収差、倍率色収差は補正されているが、現在デジタル一眼レフなどでは高画質化が求められており、更なる光学性能の向上が求められている。
本発明はこの問題点に鑑みてなされたものであり、軸上色収差、倍率色収差、色の球面収差が更に良好に補正された、望遠ズームレンズを得ることを目的とする。
上記目的を達成するために、本発明のズームレンズは、物体側より順に、正の屈折力の第1群、負の屈折力の第2群、後続レンズ群を含み、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化し、前記第1群は異常分散光学材料からなる光学素子と正レンズと負レンズを含み、広角端における全系の焦点距離をfw、望遠端における全系の焦点距離をft、前記異常分散光学材料からなる光学素子の焦点距離をfp、前記異常分散光学材料の部分分散比をθg,Fp、前記異常分散光学材料のアッベ数をνdp、前記第1群において最もパワーの強い正レンズの材料のアッベ数をνdp1、前記第1群において最もパワーの強い負レンズの材料のアッベ数をνdn、前記第1群において最もパワーの強い負レンズの物体側の面の曲率半径をR1n、前記第1群において最もパワーの強い負レンズの像側の面の曲率半径をR2n、前記第1群の焦点距離をf1、前記第2群の焦点距離をf2とするとき、
Δθ g,Fp =θ g,Fp −(−0.001682*νdp+0.6438)
−10.0<(R2n+R1n)/(R2n−R1n)<−3.3 ・・・(2)
2.8<vdp1/vdn<6.0 ・・・(3)
−4.0<f1/f2<−2.0 ・・・(6)
なる条件式を満足することを特徴としている。
本発明によれば色収差、像面湾曲が良好に補正された、ズームレンズを得ることができる。
色の球面収差の説明図 本発明の数値実施例1のレンズ断面図 本発明の数値実施例1の広角端での収差図 本発明の数値実施例1の望遠端での収差図 本発明の数値実施例2のレンズ断面図 本発明の数値実施例2の広角端での収差図 本発明の数値実施例2の望遠端での収差図 本発明の数値実施例3のレンズ断面図 本発明の数値実施例3の広角端での収差図 本発明の数値実施例3の望遠端での収差
以下に、本発明の好ましい実施の形態を、添付の図面に基づいて詳細に説明する。
図1は色の球面収差の説明図、図2、5、8はそれぞれ本発明の数値実施例1、2、3のレンズ断面図である。図3、6、9はそれぞれ本発明の数値実施例1、2、3の広角端での無限遠合焦時の収差図である。図4、7、10はそれぞれ本発明の数値実施例1、2、3の望遠端での無限遠合焦時の収差図である。
各レンズ断面図において、NLは異常分散光学材料を用いた光学素子をあらわしている。SPは絞り、IPは像面を、図中の*印は非球面位置をあらわしている。
各収差図において、d、gは各々d線及びg線、ΔM、ΔSはメリジオナル像面、サジタル像面を表している。倍率色収差はg線であらわしている。
本発明の色収差補正の原理について述べる。望遠ズームレンズでは、一般に望遠端において軸上色収差、倍率色収差が残存する。これを補正するには、絞りより前側(物体側)の軸上光線、瞳近軸光線の高い場所に、通常の硝材よりも部分分散比の大きい材料を正パワーで用いればよい。通常の硝材で1次の色消しを行うと、負レンズに高分散で部分分散比の高い硝材を用いる為に、2次スペクトルが増大する。本発明では正レンズのパワーと異常部分分散性を適切な範囲に設定することで、1次と2次の色消しが両立している。それは後述する条件式(1)のようなパラメータを、適切な範囲にする事に相当する。
また上述した考え方で、軸上光線と瞳近軸光線の高い第1群に、正パワーで異常分散光学材料を用いることで軸上色収差、倍率色収差を良好に補正しようとすると色の球面収差が発生する。本発明では、第1群中の負レンズを物体側に凸面を向けたメニスカス形状にし、更に物体側と像側の曲率半径を近くする事で、アンダーに発生するg線の色の球面収差をオーバーにして補正している。
また上述した考え方で、色収差を良好に補正しようとすると、正レンズの曲率半径が小さくなり、中間域―望遠端での像面湾曲が増大する為に好ましくない。本発明では1群中の正レンズと負レンズのアッベ数の比を適切な範囲で設定することで、正レンズの曲率半径を大きくする方向に保ち、全ズーム域での像面湾曲が悪化することを防いでいる。
上記考え方は条件式(1)〜(3)を満たすことで達成される。
実施例1、2、3のズームレンズは、物体側より順に、正の屈折力の第1群、負の屈折力の第2群、後続レンズ群を含み、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化し、第1群は異常分散光学材料からなる光学素子と正レンズと負レンズを含み、広角端における全系の焦点距離をfw、望遠端における全系の焦点距離をft、前記異常分散光学材料の焦点距離をfp、前記異常分散光学材料の部分分散比をθg,Fp、前記異常分散光学材料のアッベ数をνdp、前記第1群において最もパワーの強い正レンズの材料のアッベ数をνdp1、前記第1群において最もパワーの強い負レンズの材料のアッベ数をνdn、前記第1群において最もパワーの強い負レンズの物体側の面の曲率半径をR1n、前記第1群において最もパワーの強い負レンズの像側の面の曲率半径をR2n、前記第1群の焦点距離をf1、前記第2群の焦点距離をf2とするとき、
以下の条件式を満足することを特徴とする望遠ズームレンズである。
Δθ g,Fp =θ g,Fp −(−0.001682*νdp+0.6438)
−10.0<(R2n+R1n)/(R2n−R1n)<−3.3 ・・・(2)
2.8<vdp1/vdn<6.0 ・・・(3)
−4.0<f1/f2<−2.0 ・・・(6)
条件式(1)は、軸上色収差、倍率色収差の2次スペクトルを除去するのに適切な、異常分散光学材料の色補正力の範囲を規定したものである。上限値を超えると2次の色消し成分が不足する為、軸上色収差、倍率色収差を十分に補正することが困難になる。下限値を下回ると2次の色消し成分が過剰となり、好ましくない。
条件式(2)は、色の球面収差を補正するのに適切な、第1群中の負レンズの形状範囲を規定したものである。第1群中に2次の色消し力の高い異常分散光学材料を用いると、2次の色消し力は高くなり、軸上色収差、倍率色収差は補正できるが、軸上光線高さが高いために色の球面収差が発生する。ここで色の球面収差とは、波長ごとの球面収差の差を示すものとする。図1のように従来の光学系では、軸上色収差、倍率色収差を良好に補正しようとすると、短波長(特にg線)の球面収差がアンダーになり、光学性能が維持できない傾向がある。負レンズの形状を適切な範囲にする事で、光学素子によって発生するアンダー側の球面収差をオーバーに戻して色の球面収差を補正する。上限値を超えると、負レンズによって発生する球面収差が小さくなり、色の球面収差を補正することが困難になるので好ましくない。下限値を下回ると負レンズによって発生する球面収差が過剰となり、好ましくない。
条件式(3)は、第1群において最もパワーの強い負レンズと、第1群において最もパワーの強い正レンズの材料のアッベ数の比を規定している。色収差を補正するためには第1群中の光学素子や正レンズのパワーを強めればよいが、正レンズの形状が一定の範囲を超えると全ズーム域での像面を良好に保つことが困難となる。上限値を超えると、負レンズが高分散になりすぎ、色収差を補正することが困難になるので好ましくない。下限値を下回るとアッベ数の比が小さくなり、像面湾曲を補正することが困難になるので好ましくない。
以下、各実施形態について1つずつ説明する。
[実施例1]
以下、図1を参照して、本発明の第1の実施例による、レンズ構成について説明する。
図1に示す実施例1は、物体側から順に、正の屈折力の第1群L1、負の屈折力の第2群L2、正の屈折力の第3群L3、負の屈折力の第4群L4、正の屈折力の第5群L5、負の屈折力の第6群L6、正の屈折力の第7群L7から構成されている。絞りより物体側の軸上光線、瞳近軸光線が高くなる第1群中に、部分分散比の高い異常分散光学材料からなる正パワーの光学素子を用いている。先述したように、正レンズに高分散で部分分散比の大きい材料と、低分散の材料を用いることで、1次と2次の色消しを両立している。また、それによって発生するアンダーのg線の球面収差を、第1群中の負レンズの形状を適切な範囲にする事でオーバー側に補正している。
また、正レンズの曲率半径が小さくなり、中間域―望遠端での像面湾曲が増大するので、1群中の正レンズと負レンズのアッベ数の比を適切な範囲で設定することで補正している。
更に望ましくは、条件式(1a)を満たすと軸上色収差、倍率色収差が良好に補正できるので良い。
更に望ましくは、以下の条件式(2a)を満たすと色の球面収差が良好に補正できるので良い。
−8.0<(R2n+R1n)/(R2n−R1n)<−3.3 ・・・(2a)
更に望ましくは、以下の条件式(3a)を満たすと像面湾曲を良好に補正できるので良い。
3.0<vdp1/vdn<6.0 ・・・(3a)
前記第1群において最もパワーの強い正レンズの物体側の面の曲率半径をR1p、前記第1群において最もパワーの強い正レンズの像側の面の曲率半径をR2pとするとき、以下の条件式を満たす事が望ましい。
0.81<(R2p+R1p)/(R2p−R1p)<1.20 ・・・(4)
条件式(4)は第1群において最もパワーの強い正レンズの適切な形状を規定したものである。正レンズの形状が一定の範囲を超えると、全ズーム域で像面を良好に保つことが困難となる。上限値を超えると、像面側の曲率半径が物体面側の曲率半径に対して小さくなり、像面湾曲を補正することが困難になるので好ましくない。下限値を下回ると、同様に像面側の曲率半径が物体面側の曲率半径に対して小さくなり、像面湾曲を補正することが困難になるので好ましくない。
更に望ましくは、以下の条件式(4a)を満たすと像面を良好に保てるので良い。
0.84<(R2p+R1p)/(R2p−R1p)<1.16 ・・・(4a)
前記第1群の焦点距離をf1とするとき、以下の条件式を満たす事が望ましい。
1.00<√(fw・ft)/f1<1.50 ・・・(5)
条件式(5)は第1群の焦点距離と、全系の広角端と望遠端の焦点距離の関係を規定したものである。第1群のパワーが全系のパワーに対して一定の範囲であることを示しており、小型化が図れる。上限値を超えると、第1群のパワーが全系のパワーに対して強くなりすぎ、球面収差を補正するのが困難となるために好ましくない。下限値を下回ると1群のパワーが全系のパワーに対して弱くなりすぎ、小型化することが困難となるために好ましくない。
更に望ましくは、以下の条件式(5a)を満たすと小型化が図れるので良い。
1.10<√(fw・ft)/f1<1.50 ・・・(5a)
前記第1群の焦点距離をf1、前記第2群の焦点距離をf2とするとき、以下の条件式を満たす事が望ましい。
−4.0<f1/f2<−2.0 ・・・(6)
条件式(6)は1群の焦点距離と、2群の焦点距離の関係を規定したものである。2群のパワーが1群のパワーに対して一定の範囲であることを示しており、小型化が図れる。下限値を下回ると、第2群のパワーが第1群のパワーに対して強くなりすぎ、球面収差を補正するのが困難となるために好ましくない。上限値を上回ると第2群のパワーが第1群のパワーに対して弱くなりすぎ、小型化することが困難となるために好ましくない。
更に望ましくは、以下の条件式(6a)を満たすと像面を良好に保てるので良い。
−4.0<f1/f2<−2.5 ・・・(6a)
[実施例2]
以下、図5を参照して、本発明の第2の実施例による、レンズ構成について説明する。
図5に示す実施例2は、物体側から順に、正の屈折力の第1群L1、負の屈折力の第2群L2、正の屈折力の第3群L3、負の屈折力の第4群L4、正の屈折力の第5群L5、負の屈折力の第6群L6、正の屈折力の第7群L7から構成されている。実施例1と比較して1群中のレンズ構成が正レンズ、負レンズ、正レンズから、負レンズ、正レンズ、正レンズになっている。実施例1と比較して、異常分散光学材料からなる光学素子のパワーは小さくなっている。これは第1群の中でもより物体側に異常分散光学材料からなる光学素子を配置して軸上光線、軸外光線を共に高くし、収差への影響を高めているためである。
[実施例3]
以下、図8を参照して、本発明の第3の実施例による、レンズ構成について説明する。
図8に示す実施例3は、物体側から順に、正の屈折力の第1群L1、負の屈折力の第2群L2、正の屈折力の第3群L3、負の屈折力の第4群L4、正の屈折力の第5群L5、負の屈折力の第6群L6から構成されている。実施例の中では光学素子の色補正力が最も高い。これは実施例2と比較して像側に配置したこと、実施例1,2と比較して広角端、望遠端の焦点距離がより望遠側にシフトしているためである。
以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
次に本発明の数値実施例を示す。
数値実施例において、riは物体側より順に第i番目のレンズ面の曲率半径、diは第i番目のレンズ厚または空気間隔、niとyiは第i番目のレンズの材質の屈折率とアッベ数である。また、非球面形状はレンズ面の中心部の曲率半径をRとし、光軸方向をX軸とし、光軸と垂直方向をY軸とし、非球面係数をAi(i=1,2,3…)としたとき、
X=(1/R)Y
1+{1―(K+1)(Y/R)1/2
+A4Y+A6Y+A8Y+A10Y10+・・・
であらわされるものとする。
表1には本発明の上述した条件式と数値実施例の関係を示す。
数値実施例1
単位 mm
面データ
面番号 r d nd vd 有効径 θgF
1 ∞ 1.85 58.00
2 93.685 3.77 1.51823 59.0 49.72
3 296.982 0.15 49.45
4 67.271 2.20 1.84666 23.8 48.73
5 43.225 0.80 1.76498 15.0 46.69 0.748
6 46.301 10.00 1.48749 70.2 46.58
7 2399.304 (可変) 45.47
8 1715.304 1.10 1.85026 32.3 19.38
9 46.248 2.02 18.90
10 -51.935 0.90 1.80400 46.6 18.89
11 28.909 3.19 1.84666 23.9 19.30
12 -758.867 (可変) 19.44
13 29.395 1.30 1.80518 25.4 19.90
14 19.377 5.87 1.58313 59.4 19.41
15* -69.703 1.00 19.13
16(絞り) ∞ (可変) 18.59
17 -21.862 1.90 1.58913 61.1 17.56
18 29.917 2.56 1.80518 25.4 19.66
19 118.022 (可変) 19.99
20 -463.650 3.83 1.58313 59.4 21.34
21 -25.424 0.15 21.92
22 79.108 5.16 1.48749 70.2 22.21
23 -22.615 1.00 1.84666 23.9 22.16
24 -59.639 0.15 22.69
25 40.122 3.64 1.56384 60.7 22.74
26 -260.994 (可変) 22.39
27 -152.152 1.10 1.83481 42.7 22.08
28 32.430 1.43 21.65
29 89.790 4.38 1.80518 25.4 21.73
30 -26.311 1.10 1.83481 42.7 21.85
31 50.788 (可変) 22.34
32 40.319 3.53 1.51742 52.4 32.92
33 98.386 (可変) 33.00
像面 ∞

非球面データ
第15面
K = 0.00000e+000 A 4= 1.93579e-006 A 6=-4.61734e-009 A 8=-6.71788e-012

各種データ
ズーム比 4.01

焦点距離 72.48 135.49 290.86 100.37 200.68
Fナンバー 4.58 4.94 5.85 4.63 5.39
半画角 16.62 9.07 4.25 12.16 6.15
像高 21.64 21.64 21.64 21.64 21.64
レンズ全長 143.42 175.48 201.87 161.71 190.75
BF 39.98 39.98 39.98 39.98 39.98

d 7 2.29 34.35 60.74 20.58 49.62
d12 9.16 4.96 0.99 6.83 3.30
d16 3.26 10.76 17.35 7.28 14.26
d19 8.66 5.35 2.73 6.96 3.52
d26 13.79 11.84 0.99 13.25 7.64
d31 2.21 4.16 15.01 2.75 8.36
d33 39.98 39.98 39.98 39.98 39.98

入射瞳位置 36.23 112.27 264.50 72.18 183.48
射出瞳位置 -31.36 -36.35 -56.28 -33.52 -43.20
前側主点位置 35.07 7.26 -323.55 35.50 -99.99
後側主点位置 -32.50 -95.51 -250.88 -60.39 -160.70

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 118.28 18.77 1.15 -11.62
2 8 -32.12 7.21 1.33 -3.49
3 13 41.92 8.17 1.22 -4.34
4 17 -37.42 4.46 0.34 -2.24
5 20 24.66 13.93 4.40 -4.90
6 27 -24.11 8.01 2.06 -2.77
7 32 129.35 3.53 -1.58 -3.86

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 262.42
2 4 -149.08
3 5 764.27
4 6 96.71
5 8 -55.92
6 10 -22.98
7 11 32.95
8 13 -74.95
9 14 26.65
10 17 -21.15
11 18 49.14
12 20 45.98
13 22 36.69
14 23 -43.57
15 25 61.95
16 27 -31.94
17 29 25.70
18 30 -20.63
19 32 129.35
数値実施例2
単位 mm
面データ
面番号 r d nd vd 有効径 θgF
1 ∞ 1.85 58.00
2 70.515 2.20 1.84666 23.8 49.72
3 49.931 0.80 1.76498 15.0 48.39 0.748
4 52.204 10.00 1.49700 81.6 48.25
5 -1398.871 0.15 47.54
6 94.712 3.77 1.51823 59.0 46.60
7 207.983 (可変) 45.83
8 -808.040 1.10 1.85026 32.3 20.10
9 59.335 2.02 19.67
10 -51.523 0.90 1.80400 46.6 19.63
11 25.952 3.19 1.84666 23.9 20.04
12 916.257 (可変) 20.14
13 31.224 1.30 1.80518 25.4 20.55
14 19.887 5.87 1.58313 59.4 20.06
15* -66.502 1.00 19.85
16(絞り) ∞ (可変) 19.30
17 -23.065 1.90 1.58913 61.1 18.22
18 32.834 2.56 1.80518 25.4 20.26
19 120.624 (可変) 20.61
20 -396.032 3.83 1.58313 59.4 21.00
21 -25.980 0.15 21.64
22 86.853 5.16 1.48749 70.2 22.00
23 -23.136 1.00 1.84666 23.9 21.98
24 -58.442 0.15 22.51
25 34.725 3.64 1.56384 60.7 22.61
26 -358.624 (可変) 22.26
27 -183.421 1.10 1.83481 42.7 21.88
28 31.077 1.43 21.37
29 79.321 4.38 1.80518 25.4 21.46
30 -27.814 1.10 1.83481 42.7 21.55
31 47.494 (可変) 21.89
32 38.310 3.53 1.51742 52.4 31.08
33 67.143 (可変) 31.15
像面 ∞

非球面データ
第15面
K = 0.00000e+000 A 4= 1.64081e-006 A 6=-4.98940e-009 A 8=-1.19790e-013

各種データ
ズーム比 4.01

焦点距離 72.49 135.49 290.86 100.36 200.68
Fナンバー 4.63 4.85 5.85 4.63 5.42
半画角 16.62 9.07 4.25 12.16 6.15
像高 21.64 21.64 21.64 21.64 21.64
レンズ全長 144.18 173.85 200.67 161.38 188.40
BF 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50

d 7 3.54 33.20 60.03 20.74 47.76
d12 8.72 3.80 0.74 6.40 1.94
d16 3.09 12.27 18.93 7.71 16.67
d19 9.08 4.82 1.22 6.78 2.29
d26 12.70 11.59 1.13 12.45 7.97
d31 2.47 3.58 14.04 2.73 7.20
d33 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50

入射瞳位置 37.26 102.88 246.98 70.18 162.33
射出瞳位置 -30.47 -34.15 -49.16 -32.02 -38.92
前側主点位置 35.70 -7.55 -405.74 31.65 -144.06
後側主点位置 -31.99 -94.99 -250.36 -59.86 -160.18

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 116.61 18.77 3.26 -9.64
2 8 -32.48 7.21 1.59 -3.21
3 13 43.57 8.17 1.35 -4.20
4 17 -38.73 4.46 0.37 -2.21
5 20 24.12 13.93 4.56 -4.74
6 27 -24.06 8.01 2.14 -2.68
7 32 165.51 3.53 -2.97 -5.20

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -212.43
2 3 1300.54
3 4 101.49
4 6 331.81
5 8 -64.97
6 10 -21.36
7 11 31.49
8 13 -71.69
9 14 26.93
10 17 -22.71
11 18 55.31
12 20 47.50
13 22 38.06
14 23 -45.83
15 25 56.34
16 27 -31.76
17 29 26.05
18 30 -20.87
19 32 165.51
数値実施例3
単位 mm
面データ
面番号 r d nd vd 有効径 θgF
1 ∞ 0.00 67.41
2 152.443 5.10 1.48749 70.2 67.41
3 453.520 0.15 67.03
4 92.654 3.50 1.92286 18.9 66.29
5 68.395 1.00 1.76498 15.0 63.97 0.748
6 74.634 10.70 1.49700 81.6 63.87
7 1331.363 (可変) 62.74
8 887.378 1.40 1.72916 54.7 26.87
9 58.475 3.30 26.17
10 -53.395 1.40 1.62280 57.1 26.15
11 75.053 2.70 1.84666 23.8 26.71
12 -1214.849 (可変) 26.81
13 -342.979 4.80 1.43875 95.0 28.05
14 -33.968 1.20 28.43
15 -34.975 2.00 1.69680 55.5 28.26
16 -61.633 0.20 29.18
17 64.436 3.00 1.62299 58.1 29.71
18 841.030 2.50 29.58
19(絞り) ∞ (可変) 29.27
20 -42.941 2.90 1.60311 60.7 28.93
21 -60.148 (可変) 29.63
22 -573.630 3.30 1.48749 70.2 29.89
23 -59.065 0.15 29.93
24 439.883 1.50 1.80518 25.4 29.41
25 46.846 1.30 28.87
26 89.480 3.30 1.48749 70.2 28.92
27 -137.450 0.15 29.00
28 42.901 4.00 1.66672 48.3 28.93
29 -970.564 (可変) 28.53
30 -824.208 1.45 1.80610 41.0 21.70
31 32.805 0.33 20.78
32 32.322 4.30 1.72825 28.5 20.79
33 -124.055 1.45 1.77250 49.6 20.19
34 51.881 (可変) 19.46
像面 ∞

各種データ
ズーム比 3.75

焦点距離 104.16 166.66 391.00 125.47 259.76
Fナンバー 4.60 5.20 5.80 5.20 5.80
半画角 11.73 7.40 3.17 9.78 4.76
像高 21.64 21.64 21.64 21.64 21.64
レンズ全長 221.48 252.31 300.68 233.41 279.42
BF 70.65 87.69 113.37 77.35 103.45

d 7 7.47 38.30 86.68 19.40 65.42
d12 28.17 21.94 10.09 25.27 16.65
d19 3.73 8.19 8.35 6.22 9.25
d21 23.06 12.45 14.14 18.32 7.53
d29 21.31 16.65 0.99 19.76 10.05
d34 70.65 87.69 113.37 77.35 103.45

入射瞳位置 63.67 136.51 412.60 87.04 251.53
射出瞳位置 -38.98 -34.21 -33.11 -37.29 -30.28
前側主点位置 68.87 75.32 -240.16 75.19 6.72
後側主点位置 -33.51 -78.97 -277.63 -48.11 -156.31

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 167.88 20.45 -1.08 -14.04
2 8 -50.43 8.80 1.95 -4.45
3 13 81.95 13.70 5.73 -4.54
4 20 -265.74 2.90 -4.82 -6.75
5 22 56.95 13.70 7.41 -1.84
6 30 -54.45 7.53 3.34 -1.03

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 468.45
2 4 -304.11
3 5 999.99
4 6 158.64
5 8 -85.91
6 10 -49.89
7 11 83.57
8 13 85.53
9 15 -119.74
10 17 111.85
11 20 -265.74
12 22 134.79
13 24 -65.23
14 26 111.71
15 28 61.72
16 30 -39.11
17 32 35.62
18 33 -47.19
L1 第1群
L2 第2群
L3 第3群
L4 第4群
L5 第5群
L6 第6群
L7 第7群
SP 絞り
IP 像面
非球面
NL 異常分散光学材料からなる光学素子
d線
g線
ΔS サジタル像面
ΔM メリディオナル像面
Fno Fナンバー
ω 半画角

Claims (3)

  1. 物体側より順に、正の屈折力の第1群、負の屈折力の第2群、後続レンズ群を含み、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化し、前記第1群は異常分散光学材料からなる光学素子と正レンズと負レンズを含み、広角端における全系の焦点距離をfw、望遠端における全系の焦点距離をft、前記異常分散光学材料からなる光学素子の焦点距離をfp、前記異常分散光学材料の部分分散比をθg,Fp、前記異常分散光学材料のアッベ数をνdp、前記第1群において最もパワーの強い正レンズの材料のアッベ数をνdp1、前記第1群において最もパワーの強い負レンズの材料のアッベ数をνdn、前記第1群において最もパワーの強い負レンズの物体側の面の曲率半径をR1n、前記第1群において最もパワーの強い負レンズの像側の面の曲率半径をR2n、前記第1群の焦点距離をf1、前記第2群の焦点距離をf2とするとき、

    Δθ g,Fp =θ g,Fp −(−0.001682*νdp+0.6438)
    −10.0<(R2n+R1n)/(R2n−R1n)<−3.3 ・・・(2)
    2.8<vdp1/vdn<6.0 ・・・(3)
    −4.0<f1/f2<−2.0 ・・・(6)
    なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
  2. 前記第1群において最もパワーの強い正レンズの物体側の面の曲率半径をR1p、前記第1群において最もパワーの強い正レンズの像側の面の曲率半径をR2pとするとき、
    0.81<(R2p+R1p)/(R2p−R1p)<1.20 ・・・(4)
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
  3. .00<√(fw・ft)/f1<1.50 ・・・(5)
    なる条件式を満たすことを特徴とする請求項1または2に記載のズームレンズ。
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