JP6647708B2 - ズームレンズ及びそれを有する撮像装置 - Google Patents

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Description

本発明はズームレンズ及びそれを有する撮像装置に関し、特にデジタルスチルカメラ、ビデオカメラ、監視用カメラ、放送用カメラ等の撮像装置に用いる撮像光学系として好適なものである。
近年、撮像装置に用いられる撮像光学系には、広画角、高ズーム比でしかも全系が小型のズームレンズであることが要求されている。さらに、フルHDの4倍の解像度を持つ4K解像度を有する高解像力のズームレンズであること等が要求されている。これらの要求に応えるズームレンズとして、物体側より像側へ順に、正、負、正、負の屈折力を有する第1レンズ群ないし第4レンズ群とそれに続く1つ以上のレンズ群を含む後群を有するポジティブリード型のズームレンズが知られている(特許文献1乃至3)。
このうち特許文献1では、正、負、正、負、正の屈折力の第1レンズ群ないし第5レンズ群よりなり、第1レンズ群を負レンズと正レンズの接合レンズから構成し、ズーミングに際して第2レンズ群から第4レンズ群を移動させている。特許文献1では広角端の撮像画角が約89度、ズーム比5倍程度の小型のズームレンズを開示している。
特許文献2では、正、負、正、負、正の屈折力の第1レンズ群ないし第5レンズ群よりなり、第1レンズ群を1枚の正レンズより構成し、ズーミングに際して第2レンズ群ないし第5レンズ群を移動させている。特許文献2では広角端の撮像画角が約77度、ズーム比5倍程度のズームレンズを開示している。
特許文献3では、物体側から像側へ順に、正、負、正、負、負、正の屈折力の第1レンズ群ないし第6レンズ群から成り、ズーミングに際して第2レンズ群、第4レンズ群、第5レンズ群が移動する。そしてズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズを開示している。特許文献3では第4レンズ群を移動させることにより、フォーカシングを行うズーム比4程度のズームレンズを開示している。
特開2012−083601号公報 特開2006−178244号公報 特開2012−47814号公報
ポジティブリード型のズームレンズは全系の小型化を図りつつ、広画角化及び高ズーム比化を図ることが比較的容易である。多くのポジティブリード型のズームレンズにおいては、広画角化を図ると前玉有効径(第1レンズ群の有効径)が増大し、全系が大型化してくる。このためポジティブリード型のズームレンズにおいて、全系の小型化を図りつつ、広画角化を図るには各レンズ群のレンズ構成、特に第1レンズ群のレンズ構成を適切に設定することが重要になってくる。
またズーミングに際して第3レンズ群や第4レンズ群が移動するときはそれらのレンズ群の屈折力やズーミングに際しての移動量を適切に設定することが高ズーム比化を図る際に重要になってくる。これらの構成を適切に設定しないと、全系の小型化を図りつつ、高ズーム比でしかも広画角で諸収差を良好に補正した高い光学性能のズームレンズを得るのが難しくなってくる。
前述したポジティブリード型のズームレンズでは、ズーミングに際して第1レンズ群を移動させるズーム方式を用いる高ズーム比が容易になる。しかしながら、例えば監視用途のカメラにおいては、ズーミングに際して第1レンズ群を可動とすると、耐衝撃性、防水性、防塵性が弱くなってくる。このため監視用のカメラではズーミングに際して第1レンズ群が不動であること、しかも高ズーム比、広画角のズームレンズであること等が望まれている。
本発明は、広画角、高ズーム比良好な光学特性小型の点で有利なズームレンズ及びそれを有する撮像装置の提供を目的とする。
本発明のズームレンズは、
物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり(表現の統一(旧請求項3・5・10・11は「からなる(り)」))、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2aとするとき、
0.1<f3/|m3|<0.9
−1.4<f4/|m4|<−0.1
2.0<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
なる条件式を満足することを特徴とする
また、本発明のズームレンズは、
物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2a、前記第1レンズ群の焦点距離をf1、前記第1レンズ群の光軸上の厚みをD1とするとき、
0.1<f3/|m3|<0.9
−1.4<f4/|m4|<−0.1
1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
20.0<f1/D1<200.0
なる条件式を満足することを特徴とする。
また、本発明のズームレンズは、
物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第1レンズ群は、1枚の正レンズからなり、
前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2a、前記正レンズの材料の屈折率及びアッベ数を各々nd11a及びνd11aとするとき、
0.1<f3/|m3|<0.9
−1.4<f4/|m4|<−0.1
1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
1.50<nd11a<1.80
45.0<νd11a<75.0
なる条件式を満足することを特徴とする。
また、本発明のズームレンズは、
物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2a、前記第2レンズ群の焦点距離をf2、広角端における全系の焦点距離をfwとするとき、
0.1<f3/|m3|<0.9
−1.4<f4/|m4|<−0.1
1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
−3.6<f2/fw<−2.0
なる条件式を満足することを特徴とする。
また、本発明のズームレンズは、
物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第2レンズ群は物体側から像側へ順に配置された負レンズ、負レンズ、負レンズ、正レンズからなり、
前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2a、前記正レンズの材料の屈折率及びアッベ数を各々nd24a及びνd24aとするとき、
0.1<f3/|m3|<0.9
−1.4<f4/|m4|<−0.1
1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
1.85<nd24a<2.00
14.0<νd24a<22.0
なる条件式を満足することを特徴とする。
また、本発明のズームレンズは、
物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第2レンズ群は像側へ移動した後に物体側へ移動し、
前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2a、光軸上において前記第2レンズ群が位置する最も物体側の位置から最も像側の位置までの距離をm2、望遠端における全系の焦点距離をftとするとき、
0.1<f3/|m3|<0.9
−1.4<f4/|m4|<−0.1
1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
0.5<m2/ft<1.3
なる条件式を満足することを特徴とする。
また、本発明のズームレンズは、
物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記後群は、物体側から像側へ順に配置された、負の屈折力の第5レンズ群、正の屈折力の第6レンズ群からなり、
前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2aとするとき、
0.1<f3/|m3|<0.9
−1.4<f4/|m4|<−0.1
1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
なる条件式を満足することを特徴とする。
本発明によれば、広画角、高ズーム比良好な光学特性小型の点で有利なズームレンズ及びそれを有する撮像装置の提供できる
実施例1のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C) 実施例1のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 実施例2のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C) 実施例2のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 実施例3のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C) 実施例3のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 実施例4のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C) 実施例4のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 実施例5のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C) 実施例5のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 実施例6のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C) 実施例6のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 本発明の撮像装置の要部概略図
本発明のズームレンズは、物体側より像側へ順に配置された正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、1つ以上のレンズ群を含む後群より構成される。そしてズーミングに際して第1レンズ群は不動であり、広角端から望遠端へのズーミングに際して、第3レンズ群は物体側に移動し、第4レンズ群は物体側に移動し、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化する。
図1は本発明の実施例1のズームレンズの広角端(焦点距離端)におけるレンズ断面図である。図2(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例1のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端(長焦点距離端)における収差図である。実施例1はズーム比7.97、Fナンバー1.63〜4.00のズームレンズである。
図3は本発明の実施例2のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。図4(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例2のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図である。実施例2はズーム比9.98、Fナンバー1.50〜4.00のズームレンズである。図5は本発明の実施例3のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。図6(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例3のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図である。実施例3はズーム比7.97、Fナンバー1.65〜4.00のズームレンズである。
図7は本発明の実施例4のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。図8(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例4のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図である。実施例4はズーム比8.04、Fナンバー1.65〜4.00のズームレンズである。図9は本発明の実施例5のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。図10(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例5のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図である。実施例5はズーム比4.99、Fナンバー1.65〜3.68のズームレンズである。
図11は本発明の実施例6のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。図12(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例6のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図である。実施例6はズーム比6.93、Fナンバー1.65〜4.00のズームレンズである。図13は本発明の撮像装置の要部概略図である。
各実施例のズームレンズはビデオカメラ、デジタルカメラ、TVカメラ、監視用カメラ、そして銀塩フィルムカメラ等の撮像装置に用いられる撮像レンズ系である。レンズ断面図において、左方が被写体側(物体側)(前方)で、右方が像側(後方)である。レンズ断面図において、iは物体側からのレンズ群の順番を示し、Liは第iレンズ群である。
LRは1つ以上のレンズ群を含む後群である。
レンズ断面図において、SPは開口絞りであり、第3レンズ群L3の物体側または第3レンズ群のレンズ系の間に配置している。レンズ断面図において、GBは光学フィルター、フェースプレート、水晶ローパスフィルター、赤外カットフィルター等に相当する光学素子である。IPは像面であり、ビデオカメラやデジタルスチルカメラの撮影光学系として使用する際にはCCDセンサやCMOSセンサ等の固体撮像素子(光電変換素子)が像面に、銀塩フィルム用カメラのときはフィルム面に相当する感光面が置かれる。
矢印は広角端から望遠端へのズーミング(変倍)に際して、各レンズ群の移動軌跡と、フォーカシングの際のレンズ群の移動方向を示している。収差図のうち球面収差において、実線のdはd線(波長587.6nm)、2点鎖線のgはg線(波長435.8nm)、一点鎖線のCはC線(波長656.3nm)、点線のFはF線(波長486.1nm)である。非点収差図において点線のMはd線のメリディオナル像面、実線のSはd線のサジタル像面である。倍率色収差はd線に対するg線、C線、F線によって表している。ωは半画角(撮影画角の半分の値)(度)、FnoはFナンバーである。
実施例1乃至5のレンズ断面図において、L1は正の屈折力の第1レンズ群、L2は負の屈折力の第2レンズ群、L3は正の屈折力の第3レンズ群、L4は負の屈折力の第4レンズ群である。後群LRは正の屈折力の第5レンズ群L5より構成される。実施例1乃至5は5群ズームレンズである。
実施例1乃至5ではズーミングに際して第1レンズ群L1と第5レンズ群L5は不動である。広角端から望遠端へのズーミングに際して矢印のように第2レンズ群L2は像側へ凸状の軌跡を描いて移動する。第3レンズ群L3は物体側へ移動する。第4レンズ群L4は物体側へ移動する。開口絞りSPは第3レンズ群L3と独立にまたは一体的に(同じ軌跡で)物体側へ移動する。
第4レンズ群L4を移動させて変倍に伴う像面変動を補正すると共に、フォーカシングを行っている。第4レンズ群L4に関する実線の曲線4aと点線の曲線4bは、各々無限遠物体と近距離物体にフォーカスしているときの変倍に伴う像面変動を補正するための移動軌跡である。また、無限遠物体から近距離物体へフォーカスは、矢印4Cに示す如く第4レンズ群L4を後方に繰り込むことで行っている。尚、フォーカシングは第4レンズ群L4に限らず、その他のレンズ群を単独、もしくは複数のレンズ群を用いて行っても良い。例えば第2レンズ群L2の一部又は全部、又は第5レンズ群L5で行っても良い。
実施例6のレンズ断面図においてL1は正の屈折力の第1レンズ群、L2は負の屈折力の第2レンズ群、L3は正の屈折力の第3レンズ群、L4は負の屈折力の第4レンズ群である。後群LRは負の屈折力の第5レンズ群L5、正の屈折力の第6レンズ群L6より構成される。実施例6は6群ズームレンズである。実施例6ではズーミングに際して第1レンズ群L1と第6レンズ群L6は不動である。
実施例6では広角端から望遠端へのズーミングに際して矢印のように第2レンズ群L2は像側へ凸状の軌跡を描いて移動する。第3レンズ群L3は物体側へ移動する。第4レンズ群L4は物体側へ移動する。また第5レンズ群L5は物体側へ移動する。実施例6では実施例1乃至5と同様に第4レンズ群L4を移動させて変倍に伴う像面変動を補正すると共に、フォーカシングを行っている。
第4レンズ群L4に関する実線の曲線4aと点線の曲線4bは、各々無限遠物体と近距離物体にフォーカスしているときの変倍に伴う像面変動を補正するための移動軌跡である。また、無限遠物体から近距離物体へフォーカスは、矢印4Cに示す如く第4レンズ群L4を後方に繰り込むことで行っている。尚、フォーカシングは第4レンズ群L4に限らず、その他のレンズ群を単独、もしくは複数のレンズ群を用いて行っても良い。例えば第2レンズ群L2の一部又は全部または第5レンズ群L5、又は第6レンズ群L6で行っても良い。
各実施例において、開口絞りSPの開口径はズーミングに際して一定とすることも、変化させても良い。開口絞りSPの開口径を変化させると、望遠端において発生する軸外光束による下線コマフレアをカットすることができ、より良好な光学性能を得ることができる。
本発明のズームレンズにおいて、第3レンズ群L3の焦点距離をf3、第4レンズ群L4の焦点距離をf4とする。広角端から望遠端へのズーミングにおける第3レンズ群L3の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける第4レンズ群L4の移動量をm4とする。第1レンズ群L1の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、第1レンズ群L1の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2aとする。
ここで移動量とは、広角端から望遠端へのズーミングにおけるレンズ群の最も物体側の位置と最も像側の位置の差をいう。移動量の符号は広角端に比べて望遠端においてレンズ群が像側に位置するときを正、物体側に位置するときを負とする。
このとき、
0.1<f3/|m3|<0.9 ・・・(1)
−1.4<f4/|m4|<−0.1 ・・・(2)
1.5<(R2+R1)/(R2−R1)<30.0 ・・・(3)
なる条件式を満足する。
また、条件式(3)の替わりに、
2.0<(R2+R1)/(R2−R1)<30.0 ・・・(3x)
なる条件式を満足するのがよい。
次に前述の各条件式の技術的意味について説明する。物体側から像側へ順に、正、負、正、負の第1レンズ群ないし第4レンズ群を有し、広角端から望遠端へのズーミングに際し、第2レンズ群を像側に移動させるズームレンズが知られている。このズームレンズにおいて、第2レンズ群L2の変倍効果を高めつつ、全系の小型化を図るには第1レンズ群L1と第2レンズ群L2の屈折力を強くする必要がある。
一方、良好な光学性能を得るためには、各レンズ群のレンズ枚数を増やして各レンズに屈折力を分担させ、諸収差の発生を小さくする必要がある。しかしながら、このようにすると、第1レンズ群L1と第2レンズ群L2のレンズ群の厚さが厚くなってしまう。また、広画角化を図ろうと有効径の大きい第1レンズ群はさらに有効径が増大するとともに、レンズ群厚が増大する。このため、レンズ系の小型化を達成することが困難となる。
これに対して、本発明のズームレンズは第3レンズ群L3と、第4レンズ群L4を変倍レンズ群とし、第2レンズ群L2で変倍に伴う像面位置の変動の補正を行う構成としている。このような構成の場合、変倍効果を高めるためには第2レンズ群L2、第3レンズ群L3、第4レンズ群L4の屈折力を強める(屈折力の絶対値を大きくする)必要はあるが、有効径が大きくなる第1レンズ群L1の屈折力を強くしなくてもよくなる。
そのため、本発明では第1レンズ群L1を少ないレンズ枚数で構成することができるため、広画角化しても前玉有効径が大きくなりすぎることがなく、全系の小型化が容易となっている。
また、広角端から望遠端へのズーミングに際して第3レンズ群L3と第4レンズ群L4を独立に(互いに異なった軌跡で)物体側に移動させる構成とし、第3レンズ群L3と第4レンズ群L4に変倍分担を行っている。これにより変倍のためのストローク(移動量)を短くして高ズーム比化を図りつつ、レンズ全長の短縮化を図っている。さらに条件式(1)ないし(3)を満足することにより、広画角、高ズーム比で全系の小型化を図りつつ、ズーム全域にわたって良好な光学性能を得ている。
条件式(1)は第3レンズ群L3の焦点距離とズーミングにおける第3レンズ群L3の移動量との比を規定したものである。条件式(1)を満たすことで全系の小型化を図りつつ、高ズーム比を達成している。条件式(1)の下限値を超えて第3レンズ群L3の焦点距離が短くなりすぎると、ズーム全域において球面収差やコマ収差が増大し、これらの諸収差を軽減することが困難となる。
一方、条件式(1)の上限値を越えて第3レンズ群L3の焦点距離が長くなりすぎると、第3レンズ群L3での変倍効果が小さくなる。この結果、高いズーム比を得るために第3レンズ群L3と第4レンズ群L4のズーミングに際してのストローク(移動量)を長くしなければならない。そうすると、レンズ全長が長くなってしまうため好ましくない。
条件式(2)は第4レンズ群L4の焦点距離とズーミングにおける第4レンズ群L4の移動量の比を規定したものである。条件式(2)を満たすことで全系の小型化を図りつつ、高ズーム比を達成している。条件式(2)の上限値を超えて第4レンズ群L4の負の焦点距離が短くなりすぎると(負の屈折力の絶対値が大きくなりすぎると)、ズーム全域において球面収差やコマ収差が増大し、これらの諸収差を軽減することが困難となる。
一方、条件式(2)の下限値を越えて第4レンズ群L4の負の焦点距離が長くなりすぎると(負の屈折力の絶対値が小さくなりすぎると)、第4レンズ群L4での変倍効果が小さくなる。この結果、高いズーム比を得るために第3レンズ群L3と第4レンズ群L4のストロークを長くしなければならない。そうすると、レンズ全長が長くなってしまうため好ましくない。
条件式(3)は第1レンズ群L1の最も物体側のレンズ面の曲率半径と最も像側のレンズ面の曲率半径を規定したものである。条件式(3)を満たすことで、全系の小型化を図りつつ、広画角で高い光学性能を実現している。条件式(3)の下限値を超えて曲率半径R1aと曲率半径R2aが大きくなりすぎると、広角端において、第1レンズ群L1の最も物体側のレンズ面を通る軸外光束の入射高さが高くなってしまい、第1レンズ群L1が大型化してくる。
一方、条件式(3)の上限値を超えて曲率半径R1と曲率半径R2が小さくなりすぎると、広角端において像面湾曲が増加してくる。
各実施例では上記の如く、条件式(1)、(2)、(3)を満足するように各要素を適切に設定している。これにより全系の小型化を図りつつ、高ズーム比で、高い光学性能を持ったズームレンズを得ている。なお、各実施例において、好ましくは条件式(1)、(2)、(3)の数値範囲を次のようにするのがよい。
0.3<f3/|m3|<0.8 ・・・(1a)
−1.2<f4/|m4|<−0.3 ・・・(2a)
2.0<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<20.0 ・・・(3a)
以上のように本発明によれば、広画角、高ズーム比でかつ全系が小型で良好な光学性能を持ったズームレンズを実現している。本発明において更に好ましくは次の条件式のうち1つ以上を満足するのが良い。第1レンズ群L1の焦点距離をf1、第1レンズ群L1の光軸上の厚み(レンズ群厚)をD1とする。第1レンズ群L1は1枚の正レンズG11からなり、正レンズG11の材料の屈折率をnd11a、正レンズG11の材料のアッベ数をνd11aとする。第2レンズ群L2の焦点距離をf2、広角端における全系の焦点距離をfwとする。
第2レンズ群L2は物体側から像側へ順に配置された、負レンズG21、負レンズG22、負レンズG23、正レンズG24からなり、正レンズG24の材料の屈折率をnd24a、正レンズG24の材料のアッベ数をνd24aとする。第3レンズ群L3は複数の正レンズを有し、第3レンズ群L3に含まれる正レンズの材料のアッベ数の平均値をνd3aとする。第3レンズ群L3は複数の正レンズを有し、複数の正レンズのうち少なくとも2枚の正レンズの材料のアッベ数をνd、2枚の正レンズの材料の部分分散比とθgFとする。
広角端から望遠端へのズーミングに際して第2レンズ群L2は像側へ凸状の軌跡を描いて移動し、広角端から望遠端へのズーミングにおいて第2レンズ群L2が位置する最も物体側の光軸上の位置から最も像側の光軸上の位置までの距離をm2とする。望遠端における全系の焦点距離をftとする。このとき、次の条件式のうち1つ以上を満足するのが良い。
20.0<f1/D1<200.0 ・・・(4)
1.50<nd11a<1.80 ・・・(5)
45.0<νd11a<75.0 ・・・(6)
−3.6<f2/fw<−2.0 ・・・(7)
1.85<nd24a<2.00 ・・・(8)
14.0<νd24a<22.0 ・・・(9)
65.0<νd3a ・・・(10)
0.010<θgF−(0.644−0.00168×νd)<0.070
・・・(11)
0.5<m2/ft<1.3 ・・・(12)
ここで、各実施例で用いている光学材料のアッベ数と部分分散比は次の通りである。フラウンフォーファ線のg線(435.8nm)、F線(486.1nm)、d線(587.6nm)、C線(656.3nm)に対する材料の屈折率をそれぞれNg、NF、Nd、NCとする。このとき材料のアッベ数νd及び、g線とF線に関する部分分散比θgFは、以下の式の通りである。
νd=(Nd−1)/(NF−NC)
θgF=(Ng−NF)/(NF−NC)
次に前述の各条件式の技術的意味について説明する。
条件式(4)は第1レンズ群L1の焦点距離と第1レンズ群L1の光軸上における厚み(レンズ群厚)の比を規定したものである。条件式(4)を満たすことでレンズ系の小型化を図りつつ、広画角化を図っている。
条件式(4)の下限値を超えて第1レンズ群L1のレンズ群厚が厚くなりすぎると、広角側のズーム領域において第1レンズ群L1の最も物体側のレンズ面を通る軸外光束の入射高さが高くなってくる。そうすると、前玉有効径(第1レンズ群L1の有効径)が大きくなってくる。一方、条件式(4)の上限値を超えて第1レンズ群L1の焦点距離が長くなりすぎると、広画角化した際に前玉有効径が大きくなってくる。
条件式(5)は第1レンズ群L1を構成する正レンズの材料の屈折率を規定したものである。条件式(5)を満たすことで全系の小型化を図りつつ、良好な光学性能を得ている。条件式(5)の下限値を超えて正レンズの材料の屈折率が低くなりすぎると、第1レンズ群L1のレンズ群厚が厚くなってしまい、レンズ全長が長くなってくる。
一方、条件式(5)の上限値を超えて正レンズの材料の屈折率が高くなりすぎると、ペッツバール和が小さくなり、像面湾曲、非点収差が増大し、これらの諸収差の補正が困難となる。
条件式(6)は第1レンズ群L1を構成する正レンズの材料のアッベ数を規定したものである。条件式(6)を満たすことで広角端において倍率色収差の補正が容易となり、良好な光学性能を有するズームレンズを得ている。
条件式(6)の下限値を超えてアッベ数が小さくなりすぎると、広角端において倍率色収差の発生量が大きくなってしまうため好ましくない。一方、条件式(6)の上限値を超えてアッベ数が大きくなりすぎると、広角端において倍率色収差が補正過剰となってしまうため好ましくない。
条件式(7)は第2レンズ群L2の焦点距離を規定したものである。条件式(7)を満たすことでレンズ系の小型化を図りつつ良好な光学性能を得ている。条件式(7)の下限値を超えて第2レンズ群L2の負の焦点距離の絶対値が大きくなりすぎると、変倍によって変動する像面を補正するための他のレンズ群の移動量が大きくなり、レンズ全長が長くなってくる。一方、条件式(7)の上限値を超えて第2レンズ群L2の負の焦点距離の絶対値が小さくなりすぎると、広角端において像面湾曲が大きく発生してくるので良くない。
条件式(8)は第2レンズ群L2の最も像側の正レンズG24の材料の屈折率を規定したものである。条件式(8)を満たすことで全系の小型化を図りつつ良好な光学性能を得ている。条件式(8)の下限値を超えて正レンズG24の材料の屈折率が低くなりすぎると、第2レンズ群L2のレンズ群厚が厚くなってしまい、レンズ全長が長くなってくる。一方、条件式(8)の上限値を超えて正レンズG24の材料の屈折率が高くなりすぎると、ペッツバール和が小さくなり、像面湾曲、非点収差の補正が困難となる。
条件式(9)は第2レンズ群L2の最も像側の正レンズG24の材料のアッベ数を規定したものである。条件式(9)を満たすことで広角端において倍率色収差の補正を良好に行い、高い光学性能を有するズームレンズを得ている。条件式(9)の下限値を超えて、正レンズG24の材料のアッベ数が小さくなりすぎると、広角端における倍率色収差が補正過剰となる。一方、条件式(9)の上限値を超えて、正レンズG24の材料のアッベ数が大きくなりすぎると、広角端において倍率色収差が補正不足となってくる。
条件式(10)は第3レンズ群L3に含まれる正レンズの材料のアッベ数の平均値を規定したものである。条件式(10)を満たすことで高ズーム比化を図りつつ、良好な光学性能を得ている。条件式(10)の下限値を超えて正レンズの材料のアッベ数の平均値が小さくなりすぎると、ズーム全域において軸上色収差の発生量が多くなってきて、良好な光学性能を得ることが困難となる。
条件式(11)は第3レンズ群L3に含まれる複数の正レンズのうち、少なくとも2枚の正レンズの材料のアッベ数と部分分散比を規定したものである。条件式(11)を満たすことで高ズーム比化を図りつつ、良好な光学性能を得ている。条件式(11)の下限値を超えて部分分散比θgFが小さくなりすぎると、ズーム全域において軸上色収差の二次スペクトルが補正不足となる。一方、条件式(11)の部分分散比θgFが大きくなりすぎると、ズーム全域において軸上色収差の二次スペクトルが補正過剰となる。
条件式(12)はズーミングに際して第2レンズ群L2の最も物体側の光軸上の位置から最も像側の光軸上の位置までの移動に関する距離(移動量)を規定したものである。条件式(12)を満たすことで高ズーム比化を図りつつ、レンズ系の小型化を図っている。条件式(12)の下限値を超えて第2レンズ群L2の移動量が短くなりすぎると、高ズーム比化のために第2レンズ群L2の負の屈折力を強めなければならない(負の屈折力の絶対値を大きくしなければならない)。そうするとズーミングに際しての像面湾曲や、倍率色収差の変動が大きくなってくる。
一方、条件式(12)の上限値を越えて第2レンズ群L2の移動量が長くなりすぎると、レンズ全長が長くなってくる。なお、各実施例において、好ましくは条件式(4)乃至(12)の数値範囲を次のようにするのがよい。
25.0<f1/D1<140.0 ・・・(4a)
1.55<nd11a<1.75 ・・・(5a)
50.0<νd11a<65.0 ・・・(6a)
−3.2<f2/fw<−2.2 ・・・(7a)
1.90<nd24a<2.00 ・・・(8a)
16.0<νd24a<20.0 ・・・(9a)
68.0<νd3a ・・・(10a)
0.013<θgF−(0.644−0.00168×νd)<0.040
・・・(11a)
0.65<m2/ft<1.15 ・・・(12a)
各実施例では以上のように各要素を構成することにより、全系が小型で、広画角かつ高ズーム比であり、全ズーム範囲にわたり高い光学性能を有するズームレンズを得ている。また以上の条件式は任意に複数組み合わせることにより、さらに本発明の効果を高めることができる。
次に各実施例のレンズ構成について説明する。各実施例の各レンズ群におけるレンズは特に断りがない限り、物体側から像側へ順に配置されているものとする。
[実施例1、2、3]
第1レンズ群L1は物体側の面が凸でメニスカス形状の正レンズで構成している。このような構成とすることで前玉有効径の小型化を容易にしている。第2レンズ群L2は物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG21、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG22、両凹形状の負レンズG23と物体側の面が凸でメニスカス形状の正レンズG24を接合した接合レンズで構成している。
または第2レンズ群L2は、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG21、両凹形状の負レンズG22、両凹形状の負レンズG23と両凸形状の正レンズG24を接合した接合レンズで構成している。第2レンズ群L2の負の屈折力を3枚の負レンズに分担させることで広画角化を図った際の像面湾曲や歪曲の発生を軽減している。
第3レンズ群L3は、両凸形状で両レンズ面が非球面形状の正レンズG31、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG32を有する。更に物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG33と両凸形状で像側のレンズ面が非球面形状の正レンズG34が接合された接合レンズ、物体側の面が凸でメニスカス形状の正レンズG35で構成している。このような構成とすることで、高ズーム比化を図り、ズーム全域において球面収差やコマ収差を軽減している。
第4レンズ群L4は、両凹形状で、両レンズ面が非球面形状の負レンズで構成している。両レンズ面を非球面形状とすることで、高ズーム比化しつつズーム中間域においてコマ収差の発生を軽減している。第5レンズ群L5は、両凸形状の正レンズで構成している。第5レンズ群L5を正レンズとすることでテレセントリック性を高めて、軸外光束が撮像素子へ垂直に近い角度で入射するようにして、シェーディングによる画面周辺の光量落ちを軽減している。
[実施例4]
第1レンズ群L1は物体側の面が凸でメニスカス形状で、両レンズ面が非球面形状の正レンズG11で構成している。両レンズ面を非球面形状とすることにより、広角端において歪曲収差の補正を容易としている。第2レンズ群L2は、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG21、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG22、両凹形状の負レンズG23と物体側の面が凸でメニスカス形状の正レンズG24が接合された接合レンズで構成している。
第3レンズ群L3は、両凸形状で両レンズ面が非球面形状の正レンズG31、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG32と両凸形状で像側の面が非球面形状の正レンズG33が接合された接合レンズを有する。更に物体側の面が凸でメニスカス形状の正レンズG34で構成している。第4レンズ群L4は、両凹形状で、両レンズ面が非球面形状の負レンズで構成している。第5レンズ群L5は、両凸形状の正レンズ1枚で構成している。
[実施例5]
第1レンズ群L1は物体側の面が凸でメニスカス形状の正レンズG11で構成している。第2レンズ群L2は、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG21、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG22、両凹形状の負レンズG23、物体側の面が凸でメニスカス形状の正レンズG24で構成している。
第3レンズ群L3は、両凸形状で両レンズ面が非球面形状の正レンズG31、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG32と両凸形状で像側の面が非球面形状の正レンズG33が接合された接合レンズで構成している。第4レンズ群L4は、両凹形状の負レンズで構成している。第5レンズ群L5は、両凸形状の正レンズで構成している。
[実施例6]
第1レンズ群L1は物体側の面が凸でメニスカス形状の正レンズG11で構成している。第2レンズ群L2は、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG21、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG22、像側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG23、両凸形状の正レンズG24で構成している。
第3レンズ群L3は、両凸形状で両レンズ面が非球面形状の正レンズG31、物体側の面が凸でメニスカス形状の負レンズG32と両凸形状で像側の面が非球面形状の正レンズG33が接合された接合レンズで構成している。第4レンズ群L4は、両凹形状の負レンズで構成している。第5レンズ群L5は、両凹形状の負レンズで構成している。第6レンズ群L6は、両凸形状の正レンズで構成している。
次に本発明のズームレンズを撮像光学系として用いた撮像装置(監視カメラ)の実施例を、図13を用いて説明する。図13において10は監視カメラ本体、11は実施例1乃至6で説明したいずれかのズームレンズによって構成された撮像光学系である。12はカメラ本体に内蔵され、撮像光学系11によって形成された被写体像を受光するCCDセンサやCMOSセンサ等の撮像素子(光電変換素子)である。13は撮像素子12によって光電変換された被写体像に対応する情報を記録するメモリである。14は撮像素子12によって光電変換された被写体像を転送するためのネットワークケーブルである。
撮像装置としては監視カメラに限定されることはなく、ビデオカメラやデジタルカメラ等においても同様に用いることができる。
本発明の撮像装置は、上記のいずれかのズームレンズとともに、ズームレンズより生ずる歪曲収差と倍率色収差のどちらか、もしくは両方を電気的に補正する回路(補正手段)(収差補正手段)を有していても良い。このようにズームレンズの歪曲収差等を許容することができる構成にすれば、ズームレンズ全体のレンズ枚数を少なくすることができ、全系の小型化が容易になる。また倍率色収差を電気的に補正することにより、撮影した画像の色にじみを軽減し、解像力の向上を図ることが容易になる。
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。
次に本発明の実施例1乃至6にそれぞれ対応する数値データ1乃至6を示す。各数値データにおいて、iは物体側からの光学面の順序を示す。riは第i番目の光学面(第i面)の曲率半径、diは第i面と第i+1面との間の間隔、ndi、νdiはそれぞれd線に対する第i番目の光学部材の材料の屈折率、アッベ数を示す。
BFはバックフォーカスであり、レンズ最終面から近軸像面までの距離を空気換算長により表したものである。レンズ全長は第1レンズ面から最終レンズ面までの長さに、バックフォーカスBFの値を加えた長さである。*は非球面を意味する。またkを離心率、A4、A6、A8、A10を非球面係数、レンズ面頂点を基準にして光軸からの高さhの位置における光軸方向の変位をxとするとき、非球面形状は、
x=(h/R)/[1+{1−(1+k)(h/R)1/2]+A4h+A6h+A8h+A10h10
で表される。但しRは近軸曲率半径である。「e-X」は「10- 」を意味している。
各数値データにおける上述した各条件式との対応を表1に示す。G31、G33、G34、G35はそれぞれ第3レンズ群の物体側から1枚目、3枚目、4枚目、5枚目のレンズを表す。

[数値データ1]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd θgF
1 52.038 2.26 1.69680 55.5
2 69.603 (可変)
3 47.670 1.30 1.91082 35.3
4 13.090 7.61
5 466.020 0.95 1.83481 42.7
6 52.881 3.19
7 -34.709 0.80 1.59522 67.7
8 26.743 2.62 1.95906 17.5
9 124.179 (可変)
10(絞り) ∞ 1.00
11* 12.280 3.90 1.55332 71.7 0.5398
12* -124.025 4.16
13 22.367 0.50 1.80610 33.3
14 11.899 1.17
15 16.875 0.50 2.00069 25.5
16 11.773 4.78 1.49710 81.6 0.5383
17* -24.562 0.45
18 10.407 2.50 1.59522 67.7 0.5442
19 27.247 (可変)
20* -437.946 0.50 1.58313 59.4
21* 7.840 (可変)
22 39.802 1.89 1.59522 67.7
23 -20.199 4.01
24 ∞ 1.99 1.51633 64.1
25 ∞ 0.50
像面 ∞
非球面データ
第11面
K =-3.21252e-001 A 4=-2.43022e-005 A 6=-4.09554e-008 A 8=-6.57816e-010 A10=-4.37261e-012

第12面
K = 0.00000e+000 A 4= 3.40354e-005 A 6=-3.53503e-008 A 8=-9.53608e-010

第17面
K = 1.10167e+000 A 4=-2.56689e-006 A 6= 5.35569e-008 A 8=-7.34329e-010 A10= 7.10741e-012

第20面
K =-5.20135e+004 A 4=-1.16004e-004 A 6= 3.94426e-006 A 8=-3.02893e-007 A10= 7.32199e-009

第21面
K = 0.00000e+000 A 4= 7.34718e-005 A 6=-2.89091e-006

各種データ
ズーム比 7.97
広角 中間 望遠
焦点距離 3.86 14.53 30.73
Fナンバー 1.63 2.51 4.00
半画角(度) 61.2 16.7 8.04
像高 4.30 4.30 4.30
レンズ全長 100.02 100.02 100.02
BF 5.82 5.82 5.82

d 2 0.60 26.32 16.38
d 9 48.61 10.48 1.80
d19 1.78 4.70 7.19
d21 2.46 11.94 28.07

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 281.10
2 3 -11.41
3 10 14.57
4 20 -13.20
5 22 22.78
[数値データ2]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd θgF
1 42.860 4.36 1.60311 60.6
2 71.433 (可変)
3 44.163 1.30 1.85150 40.8
4 14.618 8.17
5 1031.570 0.95 1.80400 46.6
6 39.093 3.49
7 -50.024 0.80 1.59522 67.7
8 26.927 2.54 1.95906 17.5
9 75.158 (可変)
10(絞り) ∞ 1.00
11* 11.978 5.21 1.55332 71.7 0.5398
12* -80.936 2.68
13 28.283 0.50 1.80610 33.3
14 11.645 1.11
15 16.198 0.50 2.00069 25.5
16 12.302 6.37 1.55332 71.7 0.5398
17* -30.391 0.54
18 10.596 2.52 1.59522 67.7 0.5442
19 20.604 (可変)
20* -14567.299 0.50 1.58313 59.4
21* 7.293 (可変)
22 31.334 2.25 1.60311 60.6
23 -17.897 3.54
24 ∞ 1.99 1.51633 64.1
25 ∞ 0.50
像面 ∞
非球面データ
第11面
K =-2.75567e-001 A 4=-2.87828e-005 A 6=-9.54766e-008 A 8= 3.17602e-010 A10=-1.31061e-011

第12面
K = 0.00000e+000 A 4= 3.88153e-005 A 6=-4.33970e-008 A 8=-1.10005e-009

第17面
K = 1.01430e+000 A 4=-8.36334e-006 A 6= 4.75254e-008 A 8= 1.36509e-009 A10=-9.95755e-012

第20面
K = 1.53352e+007 A 4= 1.72795e-004 A 6=-1.27453e-005 A 8=-1.76767e-007 A10= 1.83430e-008

第21面
K = 0.00000e+000 A 4= 3.56843e-004 A 6=-1.46894e-005 A 8=-1.46892e-007 A10= 1.50997e-008

各種データ
ズーム比 9.98
広角 中間 望遠
焦点距離 4.20 19.70 41.91
Fナンバー 1.50 2.43 4.00
半画角(度) 52.7 12.3 5.96
像高 4.30 4.30 4.30
レンズ全長 110.10 110.10 110.10
BF 5.35 5.35 5.35

d 2 0.60 30.43 19.54
d 9 54.38 11.09 1.80
d19 1.83 5.46 8.93
d21 2.47 12.28 28.99

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 168.01
2 3 -12.13
3 10 15.15
4 20 -12.50
5 22 19.22
[数値データ3]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd θgF
1 54.370 2.25 1.69680 55.5
2 74.772 (可変)
3 38.088 1.30 1.91082 35.3
4 11.869 7.81
5 -463.501 0.95 1.83481 42.7
6 60.932 3.14
7 -26.416 0.80 1.59522 67.7
8 43.335 2.28 1.95906 17.5
9 -196.227 (可変)
10(絞り) ∞ (可変)
11* 12.473 4.24 1.55332 71.7 0.5398
12* -73.982 3.88
13 22.017 0.50 1.83400 37.2
14 11.988 0.90
15 16.501 0.50 2.00069 25.5
16 11.190 4.83 1.49710 81.6 0.5383
17* -29.406 0.15
18 10.793 2.77 1.53775 74.7 0.5392
19 51.831 (可変)
20* -320.813 0.50 1.58313 59.4
21* 7.958 (可変)
22 85.369 1.78 1.59522 67.7
23 -17.226 3.54
24 ∞ 1.99 1.51633 64.1
25 ∞ 0.50
像面 ∞
非球面データ
第11面
K =-3.08221e-001 A 4=-2.27857e-005 A 6=-5.09300e-008 A 8=-1.02497e-009 A10= 4.89471e-013

第12面
K = 0.00000e+000 A 4= 4.44122e-005 A 6=-1.52107e-007 A 8=-1.69322e-010

第17面
K = 2.11872e+000 A 4=-2.09168e-005 A 6= 2.24321e-007 A 8=-2.91286e-009 A10= 2.06505e-011

第20面
K = 1.06798e+003 A 4=-1.56913e-004 A 6= 2.46927e-006 A 8=-7.24585e-008 A10= 1.31505e-009

第21面
K = 0.00000e+000 A 4=-1.65143e-005 A 6=-4.50230e-007

各種データ
ズーム比 7.97
広角 中間 望遠
焦点距離 3.88 14.36 30.93
Fナンバー 1.65 2.59 4.00
半画角(度) 61.1 17.0 8.03
像高 4.30 4.30 4.30
レンズ全長 100.03 100.03 100.03
BF 5.35 5.35 5.35

d 2 0.60 26.31 17.70
d 9 38.03 8.01 1.80
d10 12.00 4.27 1.00
d19 1.67 4.01 6.41
d21 3.12 12.84 28.51

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 273.58
2 3 -11.44
3 11 14.35
4 20 -13.31
5 22 24.24
[数値データ4]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd θgF
1* 74.372 4.30 1.58313 59.4
2* 195.075 (可変)
3 31.070 1.30 2.00100 29.1
4 12.816 6.50
5 55.837 0.95 1.83481 42.7
6 17.607 4.19
7 -53.938 0.80 1.59522 67.7
8 17.381 2.73 1.95906 17.5
9 46.379 (可変)
10(絞り) ∞ 1.00
11* 13.534 3.60 1.49710 81.6 0.5383
12* -75.582 6.63
13 18.370 0.50 2.00069 25.5
14 10.623 5.11 1.49710 81.6 0.5383
15* -34.783 0.15
16 10.813 2.54 1.60311 60.6 0.5415
17 28.486 (可変)
18* 47.770 0.50 1.76802 49.2
19* 7.428 (可変)
20 39.411 2.12 1.59522 67.7
21 -16.844 3.54
22 ∞ 1.99 1.51633 64.1
23 ∞ 0.50
像面 ∞
非球面データ
第1面
K =-1.69717e+000 A 4= 5.29542e-006 A 6=-8.48213e-009 A 8= 1.08032e-011 A10=-1.94115e-015

第2面
K = 0.00000e+000 A 4= 5.40434e-006 A 6=-1.45891e-008 A 8= 2.47254e-011 A10=-1.41142e-014

第11面
K =-3.53765e-001 A 4=-2.67039e-005 A 6=-8.76502e-008 A 8=-8.97303e-010 A10=-9.98922e-012

第12面
K = 0.00000e+000 A 4= 2.30996e-005 A 6=-1.45948e-008 A 8=-2.45838e-009

第15面
K =-3.75337e+000 A 4=-5.86132e-006 A 6=-5.87535e-009 A 8= 3.06371e-009 A10=-3.20509e-011

第18面
K =-3.55459e+001 A 4=-3.74925e-005 A 6=-2.05436e-006 A 8= 7.41421e-010 A10= 9.77184e-010

第19面
K = 0.00000e+000 A 4= 1.27535e-004 A 6=-1.23364e-006

各種データ
ズーム比 8.04
広角 中間 望遠
焦点距離 3.58 12.94 28.78
Fナンバー 1.65 2.49 4.00
半画角(度) 54.0 18.1 8.65
像高 4.30 4.30 4.30
レンズ全長 97.04 97.04 97.04
BF 5.35 5.35 5.35

d 2 0.60 21.56 11.61
d 9 43.47 10.89 1.89
d17 1.61 4.37 7.39
d19 2.43 11.27 27.20

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 203.46
2 3 -9.47
3 10 13.85
4 18 -11.51
5 20 20.11
[数値データ5]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd θgF
1 26.770 2.94 1.69680 55.5
2 30.156 (可変)
3 27.114 1.20 1.85150 40.8
4 11.673 7.10
5 99.479 0.90 1.83481 42.7
6 13.621 5.06
7 -25.778 0.80 1.59522 67.7
8 184.779 0.50
9 30.360 1.84 1.95906 17.5
10 136.420 (可変)
11* 12.606 5.16 1.55332 71.7 0.5398
12* -42.128 2.56
13(絞り) ∞ 1.00
14 14.863 0.50 2.00069 25.5
15 8.670 3.91 1.49710 81.6 0.5383
16* -17.442 (可変)
17 -114.952 0.50 1.60311 60.6
18 7.894 (可変)
19 19.095 3.23 1.49700 81.5
20 -17.800 4.74
21 ∞ 1.99 1.51633 64.1
22 ∞ 0.50
像面 ∞
非球面データ
第11面
K = 1.88582e-001 A 4=-5.62415e-005 A 6= 1.97132e-007 A 8=-7.99231e-010 A10= 5.49056e-011

第12面
K = 0.00000e+000 A 4= 1.09531e-004 A 6= 3.87115e-007 A 8= 4.10847e-010 A10= 8.94648e-011

第16面
K = 1.66483e+000 A 4= 9.63946e-005 A 6=-4.21155e-007 A 8= 2.03346e-008 A10=-2.23220e-010

各種データ
ズーム比 4.99
広角 中間 望遠
焦点距離 3.82 11.61 19.07
Fナンバー 1.65 2.59 3.68
半画角(度) 60.2 20.9 12.9
像高 4.30 4.30 4.30
レンズ全長 89.15 89.15 89.15
BF 6.55 6.55 6.55

d 2 0.60 20.18 18.06
d10 39.13 10.36 3.99
d16 2.29 6.09 8.87
d18 2.70 8.10 13.81
ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 252.20
2 3 -9.25
3 11 13.15
4 17 -12.23
5 19 19.09
[数値データ6]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd θgF
1 44.790 5.01 1.60311 60.6
2 88.205 (可変)
3 45.509 1.20 1.85150 40.8
4 10.521 6.56
5 65.472 0.90 1.77250 49.6
6 18.690 4.74
7 -18.602 0.80 1.59522 67.7
8 -137.681 0.15
9 42.159 1.92 1.92286 18.9
10 -242.367 (可変)
11* 11.959 4.30 1.55332 71.7 0.5398
12* -28.531 2.03
13(絞り) ∞ 1.39
14 14.433 0.50 2.00069 25.5
15 7.766 4.46 1.49710 81.6 0.5383
16* -16.473 (可変)
17 240.359 0.50 1.49700 81.5
18 6.452 (可変)
19 -30.000 0.50 1.49700 81.5
20 50.000 (可変)
21 17.090 2.71 1.59522 67.7
22 -18.580 3.04
23 ∞ 1.99 1.51633 64.1
24 ∞ 0.50
像面 ∞
非球面データ
第11面
K = 4.10535e-002 A 4=-6.81622e-005 A 6=-7.56211e-007 A 8= 1.57624e-008 A10=-1.43358e-010

第12面
K = 0.00000e+000 A 4= 1.19898e-004 A 6=-1.07739e-006 A 8= 2.20808e-008 A10=-1.73640e-010

第16面
K = 1.58083e+000 A 4= 1.14026e-004 A 6= 5.30962e-007 A 8=-1.70318e-008 A10= 2.45225e-010

各種データ
ズーム比 6.93
広角 中間 望遠
焦点距離 3.95 14.75 27.38
Fナンバー 1.65 2.59 4.00
半画角(度) 58.2 16.4 8.98
像高 4.30 4.30 4.30
レンズ全長 90.05 90.05 90.05
BF 4.85 4.85 4.85

d 2 0.60 24.37 22.48
d10 40.61 8.25 0.84
d16 1.50 5.26 8.17
d18 3.14 1.98 4.43
d20 1.00 6.98 10.92

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 144.60
2 3 -9.66
3 11 12.38
4 17 -13.35
5 19 -37.65
6 21 15.39
L1 第1レンズ群 L2 第2レンズ群 L3 第3レンズ群
L4 第4レンズ群 L5 第5レンズ群 L6 第6レンズ群
LR 後群

Claims (13)

  1. 物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
    広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
    前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2aとするとき、
    0.1<f3/|m3|<0.9
    −1.4<f4/|m4|<−0.1
    2.0<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
    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. 物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
    広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
    前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2a、前記第1レンズ群の焦点距離をf1、前記第1レンズ群の光軸上の厚みをD1とするとき、
    0.1<f3/|m3|<0.9
    −1.4<f4/|m4|<−0.1
    1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
    20.0<f1/D1<200.0
    なる条件式を満足することを特徴とすズームレンズ。
  3. 物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
    広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
    前記第1レンズ群は、1枚の正レンズからなり
    前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2a、前記正レンズの材料の屈折率及びアッベ数を各々nd11a及びνd11aとするとき、
    0.1<f3/|m3|<0.9
    −1.4<f4/|m4|<−0.1
    1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
    1.50<nd11a<1.80
    45.0<νd11a<75.0
    なる条件式を満足することを特徴とすズームレンズ。
  4. 物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
    広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
    前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2a、前記第2レンズ群の焦点距離をf2、広角端における全系の焦点距離をfwとするとき、
    0.1<f3/|m3|<0.9
    −1.4<f4/|m4|<−0.1
    1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
    −3.6<f2/fw<−2.0
    なる条件式を満足することを特徴とすズームレンズ。
  5. 物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
    広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
    前記第2レンズ群は物体側から像側へ順に配置された負レンズ、負レンズ、負レンズ、正レンズからなり
    前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2a、前記正レンズの材料の屈折率及びアッベ数を各々nd24a及びνd24aとするとき、
    0.1<f3/|m3|<0.9
    −1.4<f4/|m4|<−0.1
    1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
    1.85<nd24a<2.00
    14.0<νd24a<22.0
    なる条件式を満足することを特徴とすズームレンズ。
  6. 物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
    広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
    広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第2レンズ群は像側へ移動した後に物体側へ移動し
    前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2a、光軸上において前記第2レンズ群が位置する最も物体側の位置から最も像側の位置までの距離をm2、望遠端における全系の焦点距離をftとするとき、
    0.1<f3/|m3|<0.9
    −1.4<f4/|m4|<−0.1
    1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
    0.5<m2/ft<1.3
    なる条件式を満足することを特徴とすズームレンズ。
  7. 物体側より像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、一つ以上のレンズ群を含む後群からなり、
    広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第1レンズ群は不動であり、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
    前記後群は、物体側から像側へ順に配置された、負の屈折力の第5レンズ群、正の屈折力の第6レンズ群からなり、
    前記第3レンズ群の焦点距離をf3、前記第4レンズ群の焦点距離をf4、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第3レンズ群の移動量をm3、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第4レンズ群の移動量をm4、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1a、前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR2aとするとき、
    0.1<f3/|m3|<0.9
    −1.4<f4/|m4|<−0.1
    1.5<(R2a+R1a)/(R2a−R1a)<30.0
    なる条件式を満足することを特徴とすズームレンズ。
  8. 前記第3レンズ群は複数の正レンズを有し、該正レンズの材料のアッベ数の平均値をνd3aとするとき、
    65.0<νd3a
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  9. 前記第3レンズ群は、材料のアッベ数及び部分分散比を各々νd及びθgFとするとき、
    0.010<θgF−(0.644−0.00168×νd)<0.070
    なる条件式を満足する複数の正レンズを有することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  10. 無限遠から近距離へのフォーカシングに際して前記第4レンズ群は像側へ移動することを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  11. 前記後群は、正の屈折力の第5レンズ群からなることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  12. 請求項1乃至11のいずれか1項に記載のズームレンズと、該ズームレンズによって形成された像を受光する撮像素子を有することを特徴とする撮像装置。
  13. 前記ズームレンズにおいて生じる収差を電気的に補正する補正手段を有することを特徴とする請求項12に記載の撮像装置。
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