JP6685944B2 - ズームレンズおよび撮像装置 - Google Patents

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Description

本発明は、映画撮影用カメラ、放送用カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、および監視用カメラ等の電子カメラに好適なズームレンズ、ならびにこのズームレンズを備えた撮像装置に関するものである。
映画撮影用カメラ、放送用カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、および監視用カメラ等の電子カメラに用いられるズームレンズとして、下記特許文献1〜3のズームレンズが提案されている。
特開2009−288619号公報 特開2013−221998号公報 特開2015−230449号公報
映画撮影用カメラおよび放送用カメラ等の撮像装置には、小型かつ軽量でありながら、良好な光学性能を有するズームレンズが要望されている。特に、機動性および操作性を重視した撮影形態に対して小型化および軽量化が強く要望されている。
また、動画撮影時には、合焦時の画角変化が小さいことが要望されている。画角変化を押さえるため、変倍時に固定の最も物体側の第1レンズ群を複数のサブレンズ群に分割し、その内の一部のサブレンズ群を移動させることで合焦を行うことが提案されているが、この場合には外径の大きい第1レンズ群のレンズ枚数が増加するため、小型軽量化が難しくなる。
また、焦点距離が長くなると、画角変化が大きくなる傾向になるため、小型軽量、高画質を維持しつつ、合焦時の画角変化を抑えることがさらに難しくなる。
特許文献1に記載のレンズ系は、合焦時の画角変化が十分小さくない。また、特許文献2および3に記載のレンズ系は、いずれも近年要望されている水準に対して小型化および軽量化が十分になされているとは言えない。
本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、合焦時の画角変化を抑えつつ、小型化および軽量化が達成され、高い光学性能が実現されたズームレンズ、およびこのズームレンズを備えた撮像装置を提供することを目的とする。
本発明の第1のズームレンズは、物体側から順に、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1レンズ群と、変倍時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する少なくとも2つの移動レンズ群と、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する最終レンズ群とからなり、第1レンズ群は、物体側から順に、合焦時に像面に対し固定される負の屈折力を有する第1aレンズ群と、合焦時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する正の屈折力を有する第1bレンズ群と、合焦時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1cレンズ群とからなり、第1aレンズ群は、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第2レンズと、負の屈折力を有する第3レンズとからなり、第1レンズと第3レンズのうち少なくとも1枚のレンズは、第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズの比重をGv1an、第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズのd線におけるアッベ数をNud1anとしたとき、
0.03<Gv1an/Nud1an<0.06 …(1)
で表される条件式(1)を満足し、第1cレンズ群の焦点距離をf1c、第1レンズ群の焦点距離をf1としたとき、
0.8<f1c/f1<1 …(2)
で表される条件式(2)を満足し、第1レンズの焦点距離をf1a1、第1aレンズ群の焦点距離をf1aとしたとき、
0.9<f1a1/f1a<1.9 …(5)
で表される条件式(5)を満足することを特徴とする。
なお、
1.02<f1a1/f1a<1.63 …(5−1)
で表される条件式(5−1)を満足することが好ましい。
本発明の第2のズームレンズは、物体側から順に、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1レンズ群と、変倍時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する少なくとも2つの移動レンズ群と、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する最終レンズ群とからなり、第1レンズ群は、物体側から順に、合焦時に像面に対し固定される負の屈折力を有する第1aレンズ群と、合焦時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する正の屈折力を有する第1bレンズ群と、合焦時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1cレンズ群とからなり、第1aレンズ群は、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第2レンズと、負の屈折力を有する第3レンズとからなり、第1レンズと第3レンズのうち少なくとも1枚のレンズは、第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズの比重をGv1an、第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズのd線におけるアッベ数をNud1anとしたとき、
0.03<Gv1an/Nud1an<0.06 …(1)
で表される条件式(1)を満足し、第1cレンズ群の焦点距離をf1c、第1レンズ群の焦点距離をf1としたとき、
0.8<f1c/f1<1 …(2)
で表される条件式(2)を満足し、第1aレンズ群の焦点距離をf1a、第1bレンズ群の焦点距離をf1bとしたとき、
−0.79<f1a/f1b<−0.67 …(3−1)
で表される条件式(3−1)を満足することを特徴とする。
本発明の第3のズームレンズは、物体側から順に、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1レンズ群と、変倍時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する少なくとも2つの移動レンズ群と、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する最終レンズ群とからなり、第1レンズ群は、物体側から順に、合焦時に像面に対し固定される負の屈折力を有する第1aレンズ群と、合焦時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する正の屈折力を有する第1bレンズ群と、合焦時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1cレンズ群とからなり、第1aレンズ群は、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第2レンズと、負の屈折力を有する第3レンズとからなり、第1レンズと第3レンズのうち少なくとも1枚のレンズは、第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズの比重をGv1an、第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズのd線におけるアッベ数をNud1anとしたとき、
0.03<Gv1an/Nud1an<0.06 …(1)
で表される条件式(1)を満足し、第1cレンズ群の焦点距離をf1c、第1レンズ群の焦点距離をf1としたとき、
0.8<f1c/f1<1 …(2)
で表される条件式(2)を満足し、第1aレンズ群の焦点距離をf1aとしたとき、
−1.2<f1a/f1<−1 …(4−1)
で表される条件式(4−1)を満足することを特徴とする。
なお、第1レンズと第3レンズのうち少なくとも1枚のレンズは、
0.032<Gv1an/Nud1an<0.045 …(1−1)
で表される条件式(1−1)を満足することが好ましい。
また、
0.9<f1c/f1<0.96 …(2−1)
で表される条件式(2−1)を満足することが好ましい。
また、第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズのd線における屈折率の温度係数であるdn/dtの平均値をG1an_ave_dnとしたとき、
−1.5<G1an_ave_dn<3.8 …(6)
で表される条件式(6)を満足することが好ましく、
−1<G1an_ave_dn<3 …(6−1)
で表される条件式(6−1)を満足することがより好ましい。
ただし、dn/dt(単位:10−6/K)は、レンズの40℃でのd線における空気に対する相対屈折率をnd40(×10−6)、レンズの0℃でのd線における空気に対する相対屈折率をnd0(×10−6)としたとき、下記式で表されるものである。
dn/dt=(nd40−nd0)/40
また、少なくとも2つの移動レンズ群は、物体側から順に、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正の屈折力を有する第3レンズ群とからなるものとしてもよいし、物体側から順に、正の屈折力を有する第2レンズ群と、負の屈折力を有する第3レンズ群と、負の屈折力を有する第4レンズ群とからなるものとしてもよい。
本発明の撮像装置は、上記記載の本発明のズームレンズを備えたものである。
なお、上記「〜からなる」とは、構成要素として挙げたもの以外に、実質的にパワーを有さないレンズ、絞りやマスクやカバーガラスやフィルタ等のレンズ以外の光学要素、レンズフランジ、レンズバレル、撮像素子、手ぶれ補正機構等の機構部分、等を含んでもよいことを意図するものである。
また、上記のレンズの面形状や屈折力の符号は、非球面が含まれている場合は近軸領域で考えるものとする。
本発明のズームレンズは、物体側から順に、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1レンズ群と、変倍時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する少なくとも2つの移動レンズ群と、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する最終レンズ群とからなり、第1レンズ群は、物体側から順に、合焦時に像面に対し固定される負の屈折力を有する第1aレンズ群と、合焦時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する正の屈折力を有する第1bレンズ群と、合焦時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1cレンズ群とからなり、第1aレンズ群は、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第2レンズと、負の屈折力を有する第3レンズとからなり、第1レンズと第3レンズのうち少なくとも1枚のレンズは下記条件式(1)を満足し、下記条件式(2)を満足するものとしたので、合焦時の画角変化を抑えつつ、小型化および軽量化が達成され、高い光学性能が実現されたズームレンズ、およびこのズームレンズを備えた撮像装置を提供することができる。
0.03<Gv1an/Nud1an<0.06 …(1)
0.8<f1c/f1<1 …(2)
本発明の一実施形態にかかるズームレンズ(実施例1と共通)のレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例2のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例3のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例4のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例5のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例6のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例7のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例8のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例9のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例10のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例1のズームレンズの各収差図 本発明の実施例2のズームレンズの各収差図 本発明の実施例3のズームレンズの各収差図 本発明の実施例4のズームレンズの各収差図 本発明の実施例5のズームレンズの各収差図 本発明の実施例6のズームレンズの各収差図 本発明の実施例7のズームレンズの各収差図 本発明の実施例8のズームレンズの各収差図 本発明の実施例9のズームレンズの各収差図 本発明の実施例10のズームレンズの各収差図 本発明の実施形態にかかる撮像装置の概略構成図
以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図1に、本発明の一実施形態に係るズームレンズのレンズ構成と光路の断面図を示す。図1では、上段に広角端状態を示し、光束として軸上光束waおよび最大画角の光束wbを記入し、下段に望遠端状態を示し、光束として軸上光束taおよび最大画角の光束tbを記入しており、さらに移動レンズ群の移動軌跡を矢印で示している。なお、図1に示す例は後述の実施例1のズームレンズに対応している。図1では紙面左側が物体側、紙面右側が像側であり、無限遠物体に合焦した状態を示している。また、図示されている開口絞りStは必ずしも大きさや形状を表すものではなく、光軸Z上の位置を示すものである。
なお、ズームレンズが撮像装置に搭載される際には、撮像装置の仕様に応じた各種フィルタおよび/または保護用のカバーガラスを備えることが好ましいため、図1ではこれらを想定した平行平面板状の光学部材PPをレンズ系と像面Simとの間に配置した例を示している。しかし、光学部材PPの位置は図1に示すものに限定されないし、光学部材PPを省略した構成も可能である。
本実施形態のズームレンズは、物体側から順に、変倍時に像面Simに対し固定される正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、変倍時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する少なくとも2つの移動レンズ群と、変倍時に像面Simに対し固定される正の屈折力を有する最終レンズ群とからなる。なお、本実施形態においては、第2レンズ群G2および第3レンズ群G3が移動レンズ群に相当し、第4レンズ群G4が最終レンズ群に相当する。
このように、最も物体側の第1レンズ群G1を正の屈折力を有するレンズ群とすることにより、レンズ系全長を短縮することができる。また、最も物体側の第1レンズ群G1を変倍時に固定とすることで、変倍時にレンズ全長が変化するのを防ぐことができる。また、最も像側の最終レンズ群を正の屈折力を有するレンズ群とすることにより、軸外光線の主光線の射出角が大きくなるのを抑制することができるため、シェーディングを抑制することができる。
第1レンズ群G1は、物体側から順に、合焦時に像面Simに対し固定される負の屈折力を有する第1aレンズ群G1aと、合焦時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する正の屈折力を有する第1bレンズ群G1bと、合焦時に像面Simに対し固定される正の屈折力を有する第1cレンズ群G1cとからなる。このような構成とすることで、合焦時の球面収差および軸上色収差を抑制するとともに、画角の変動を抑制することができる。
第1aレンズ群G1aは、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズL11と、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第2レンズL12と、負の屈折力を有する第3レンズL13とからなる。このような構成とすることで、広角端の歪曲収差および倍率色収差を抑制することができる。また、物体側から順に、正の屈折力を有する第2レンズL12、負の屈折力を有する第3レンズL13の順に並べることで、合焦時の画角の変動を抑制することができる。
第1レンズL11と第3レンズL13のうち少なくとも1枚のレンズは、第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズの比重をGv1an、第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズのd線におけるアッベ数をNud1anとしたとき、下記条件式(1)を満足するように構成されている。この条件式(1)を満足することで、レンズの比重を抑えつつ、倍率色収差の補正を良好なものとすることができる。条件式(1)の上限以上とならないようにすることによって、倍率色収差を補正した時に、レンズ重量が増加してしまうのを防ぐことができる。条件式(1)の下限以下とならないようにすることによって、倍率色収差の補正が過剰になるのを防ぐことができる。なお、下記条件式(1−1)を満足するものとすれば、より良好な特性とすることができる。
0.03<Gv1an/Nud1an<0.06 …(1)
0.032<Gv1an/Nud1an<0.045 …(1−1)
また、第1cレンズ群の焦点距離をf1c、第1レンズ群の焦点距離をf1としたとき、下記条件式(2)を満足するように構成されている。条件式(2)の上限以上とならないようにすることによって、第1cレンズ群G1cの屈折力が弱くなり過ぎるのを防ぐことができるため、第1aレンズ群G1aおよび第1bレンズ群G1bの小型化を容易にすることができる。条件式(2)の下限以下とならないようにすることによって、第1cレンズ群G1cの屈折力が強くなり過ぎるのを防ぐことができるため、望遠端での球面収差を抑制することができる。なお、下記条件式(2−1)を満足するものとすれば、より良好な特性とすることができる。
0.8<f1c/f1<1 …(2)
0.9<f1c/f1<0.96 …(2−1)
本実施形態のズームレンズにおいては、第1aレンズ群の焦点距離をf1a、第1bレンズ群の焦点距離をf1bとしたとき、下記条件式(3)を満足することが好ましい。条件式(3)の上限以上とならないようにすることによって、第1bレンズ群G1bの屈折力に対し第1aレンズ群G1aの屈折力が強くなり過ぎるのを防ぐことができるため、第1aレンズ群G1aの小型化が容易になる。また、合焦時の画角の変動を抑制することができる。条件式(3)の下限以下とならないようにすることによって、第1bレンズ群G1bの屈折力が強くなり過ぎるのを防ぐことができるため、合焦時の収差の変動を抑制することができる。なお、下記条件式(3−1)を満足するものとすれば、より良好な特性とすることができる。
−0.9<f1a/f1b<−0.5 …(3)
−0.79<f1a/f1b<−0.67 …(3−1)
また、第1aレンズ群の焦点距離をf1a、第1レンズ群の焦点距離をf1としたとき、下記条件式(4)を満足することが好ましい。条件式(4)の上限以上とならないようにすることによって、第1aレンズ群G1aの屈折力が強くなり過ぎるのを防ぐことができるため、ズームレンズの長焦点化が容易になる。条件式(4)の下限以下とならないようにすることによって、第1aレンズ群G1aの屈折力が弱くなり過ぎるのを防ぐことができるため、レンズ全長を抑制できるとともに、第1レンズ群G1の大型化も抑制でき、小型化および軽量化が容易になる。なお、下記条件式(4−1)を満足するものとすれば、より良好な特性とすることができる。
−1.5<f1a/f1<−0.8 …(4)
−1.2<f1a/f1<−1 …(4−1)
また、第1レンズの焦点距離をf1a1、第1aレンズ群の焦点距離をf1aとしたとき、下記条件式(5)を満足することが好ましい。条件式(5)の上限以上とならないようにすることによって、第1レンズL11の屈折力が弱くなり過ぎるのを防ぐことができるため、広角端での歪曲収差および倍率色収差を抑制することができる。条件式(5)の下限以下とならないようにすることによって、第1レンズL11の屈折力が強くなり過ぎるのを防ぐことができるため、望遠側での球面収差を抑制することができる。なお、下記条件式(5−1)を満足するものとすれば、より良好な特性とすることができる。
0.9<f1a1/f1a<1.9 …(5)
1.02<f1a1/f1a<1.63 …(5−1)
また、第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズのd線における屈折率の温度係数であるdn/dtの平均値をG1an_ave_dnとしたとき、下記条件式(6)を満足することが好ましい。この条件式(6)を満足することで、温度変化時にも望遠側で高画質を維持することができる。条件式(6)の上限以上とならないようにすることによって、望遠端での温度補正効果が不足となるのを防ぐことができる。条件式(6)の下限以下とならないようにすることによって、望遠端での温度補正効果が過剰となるのを防ぐことができる。なお、下記条件式(6−1)を満足するものとすれば、より良好な特性とすることができる。
−1.5<G1an_ave_dn<3.8 …(6)
−1<G1an_ave_dn<3 …(6−1)
また、少なくとも2つの移動レンズ群は、物体側から順に、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3とからなるものとしてもよい。この構成は、後述の実施例1,2,3,8(図1,2,3,8)に相当する。なお、移動レンズ群の移動軌跡は、実施例1(図1)のみ記入し、他の実施例2,3,8(図2,3,8)では省略しているが、移動レンズ群の移動軌跡は実施例1,2,3,8において同様である。このように、第3レンズ群G3の屈折力を正にすることによって、軸外の光線高を下げることができるため、第1レンズ群G1の外径を小さくすることが可能となり、小型化および軽量化に有利なレンズ構成となる。さらに、第4レンズ群G4への入射角を抑えることが可能になり、ズーム全域で球面収差を低減できる。
また、少なくとも2つの移動レンズ群は、物体側から順に、正の屈折力を有する第2レンズ群G2と、負の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4とからなるものとしてもよい。この構成は、後述の実施例4,5,6,7,9,10(図4,5,6,7,9,10)に相当する。なお、移動レンズ群の移動軌跡は、実施例4(図4)のみ記入し、他の実施例5,6,7,9,10(図5,6,7,9,10)では省略しているが、移動レンズ群の移動軌跡は実施例4,5,6,7,9,10において同様である。このように、第2レンズ群G2の屈折力を正にすることによって、軸外の光線高を下げることができるため、第1レンズ群G1の外径を小さくすることが可能となり、小型化および軽量化に有利なレンズ構成となる。さらに、第3レンズ群G3の移動範囲と第4レンズ群G4の移動範囲を重ねることができるため、全長を短くできる。
また、図1に示す例では、レンズ系と像面Simとの間に光学部材PPを配置した例を示したが、ローパスフィルタや特定の波長域をカットするような各種フィルタ等をレンズ系と像面Simとの間に配置する代わりに、各レンズの間にこれらの各種フィルタを配置してもよく、あるいは、いずれかのレンズのレンズ面に、各種フィルタと同様の作用を有するコートを施してもよい。
次に、本発明のズームレンズの数値実施例について説明する。
まず、実施例1のズームレンズについて説明する。実施例1のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図1に示す。図1および後述の実施例2〜10に対応した図2〜10においては、上段に広角端状態を示し、光束として軸上光束waおよび最大画角の光束wbを記入し、下段に望遠端状態を示し、光束として軸上光束taおよび最大画角の光束tbを記入しており、さらに移動レンズ群の移動軌跡を矢印で示している。また、紙面左側が物体側、紙面右側が像側であり、無限遠物体に合焦した状態を示している。また、図示されている開口絞りStは必ずしも大きさや形状を表すものではなく、光軸Z上の位置を示すものである。
実施例1のズームレンズは、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、正の屈折力を有する第4レンズ群G4とから構成されている。なお、本実施例においては、第2レンズ群G2および第3レンズ群G3が移動レンズ群に相当し、第4レンズ群G4が最終レンズ群に相当する。
第1レンズ群G1はレンズL11〜レンズL17の7枚のレンズから構成され、第2レンズ群G2はレンズL21〜レンズL24の4枚のレンズから構成され、第3レンズ群G3はレンズL31〜レンズL33の3枚のレンズから構成され、第4レンズ群G4はレンズL41〜レンズL48の8枚のレンズから構成されている。
第1レンズ群G1は、レンズL11〜レンズL13の3枚のレンズからなる第1aレンズ群G1a、レンズL14のみの1枚のレンズからなる第1bレンズ群G1b、レンズL15〜レンズL17の3枚のレンズからなる第1cレンズ群G1cから構成されている。
実施例1のズームレンズの基本レンズデータを表1に、諸元に関するデータを表2に、変化する面間隔に関するデータを表3に示す。以下では、表中の記号の意味について、実施例1のものを例にとり説明するが、実施例2〜10についても基本的に同様である。
表1のレンズデータにおいて、面番号の欄には最も物体側の構成要素の面を1番目として像面側に向かうに従い順次増加する面番号を示し、曲率半径の欄には各面の曲率半径を示し、面間隔の欄には各面とその次の面との光軸Z上の間隔を示す。また、nの欄には各光学要素のd線(波長587.6nm(ナノメートル))における屈折率を示し、νの欄には各光学要素のd線(波長587.6nm(ナノメートル))におけるアッベ数を示す。
ここで、曲率半径の符号は、面形状が物体側に凸の場合を正、像面側に凸の場合を負としている。基本レンズデータには、開口絞りSt、光学部材PPも含めて示している。開口絞りStに相当する面の面番号の欄には面番号とともに(絞り)という語句を記載している。また、表1のレンズデータにおいて、変倍時に間隔が変化する面間隔の欄にはそれぞれDD[面番号]と記載している。このDD[面番号]に対応する数値は表3に示している。
表2の諸元に関するデータに、ズーム倍率、焦点距離f´、バックフォーカスBf´、FナンバーFNo.、全画角2ωの値を示す。
基本レンズデータ、諸元に関するデータ、および変化する面間隔に関するデータにおいて、角度の単位としては度を用い、長さの単位としてはmm(ミリメートル)を用いているが、光学系は比例拡大又は比例縮小しても使用可能なため他の適当な単位を用いることもできる。
実施例1のズームレンズの各収差図を図11に示す。なお、図11中の上段左側から順に広角端での球面収差、非点収差、歪曲収差、および倍率色収差を示し、図11中の下段左側から順に望遠端での球面収差、非点収差、歪曲収差、および倍率色収差を示す。これらの収差図は、物体距離を無限遠としたときの状態を示す。球面収差、非点収差、および歪曲収差を表す各収差図には、d線(波長587.6nm(ナノメートル))を基準波長とした収差を示す。球面収差図にはd線(波長587.6nm(ナノメートル))、C線(波長656.3nm(ナノメートル))、F線(波長486.1nm(ナノメートル))、およびg線(波長435.8nm(ナノメートル))についての収差をそれぞれ実線、長破線、短破線、および灰色の実線で示す。非点収差図にはサジタル方向およびタンジェンシャル方向の収差をそれぞれ実線および短破線で示す。倍率色収差図にはC線(波長656.3nm(ナノメートル))、F線(波長486.1nm(ナノメートル))、およびg線(波長435.8nm(ナノメートル))についての収差をそれぞれ長破線、短破線、および灰色の実線で示す。なお、球面収差図のFNo.はFナンバー、その他の収差図のωは半画角を意味する。
次に、実施例2のズームレンズについて説明する。実施例2のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図2に示す。実施例2のズームレンズは、実施例1のズームレンズと比較して、第4レンズ群G4がレンズL41〜レンズL47の7枚のレンズから構成されている以外は、各群の屈折力構成および各群のレンズ枚数構成は同じである。また、実施例2のズームレンズの基本レンズデータを表4に、諸元に関するデータを表5に、変化する面間隔に関するデータを表6に、各収差図を図12に示す。
次に、実施例3のズームレンズについて説明する。実施例3のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図3に示す。実施例3のズームレンズは、実施例1と比較して、各群の屈折力構成および各群のレンズ枚数構成は同じである。また、実施例3のズームレンズの基本レンズデータを表7に、諸元に関するデータを表8に、変化する面間隔に関するデータを表9に、各収差図を図13に示す。
次に、実施例4のズームレンズについて説明する。実施例4のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図4に示す。
実施例4のズームレンズは、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、正の屈折力を有する第2レンズ群G2と、負の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5とから構成されている。なお、本実施例においては、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、および第4レンズ群G4が移動レンズ群に相当し、第5レンズ群G5が最終レンズ群に相当する。
第1レンズ群G1はレンズL11〜レンズL17の7枚のレンズから構成され、第2レンズ群G2はレンズL21のみの1枚のレンズから構成され、第3レンズ群G3はレンズL31〜レンズL34の4枚のレンズから構成され、第4レンズ群G4はレンズL41,レンズL42の2枚のレンズから構成され、第5レンズ群G5はレンズL51〜レンズL58の8枚のレンズから構成されている。
第1レンズ群G1は、レンズL11〜レンズL13の3枚のレンズからなる第1aレンズ群G1a、レンズL14のみの1枚のレンズからなる第1bレンズ群G1b、レンズL15〜レンズL17の3枚のレンズからなる第1cレンズ群G1cから構成されている。
また、実施例4のズームレンズの基本レンズデータを表10に、諸元に関するデータを表11に、変化する面間隔に関するデータを表12に、各収差図を図14に示す。
次に、実施例5のズームレンズについて説明する。実施例5のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図5に示す。実施例5のズームレンズは、実施例4のズームレンズと比較して、第3レンズ群G3がレンズL31〜レンズL33の3枚のレンズから構成され、第4レンズ群G4がレンズL41のみの1枚のレンズから構成されている以外は、各群の屈折力構成および各群のレンズ枚数構成は同じである。また、実施例5のズームレンズの基本レンズデータを表13に、諸元に関するデータを表14に、変化する面間隔に関するデータを表15に、各収差図を図15に示す。
次に、実施例6のズームレンズについて説明する。実施例6のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図6に示す。実施例6のズームレンズは、実施例5のズームレンズと比較して、第5レンズ群G5がレンズL51〜レンズL59の9枚のレンズから構成されている以外は、各群の屈折力構成および各群のレンズ枚数構成は同じである。また、実施例6のズームレンズの基本レンズデータを表16に、諸元に関するデータを表17に、変化する面間隔に関するデータを表18に、各収差図を図16に示す。
次に、実施例7のズームレンズについて説明する。実施例7のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図7に示す。実施例7のズームレンズは、実施例6のズームレンズと比較して、各群の屈折力構成および各群のレンズ枚数構成は同じである。また、実施例7のズームレンズの基本レンズデータを表19に、諸元に関するデータを表20に、変化する面間隔に関するデータを表21に、各収差図を図17に示す。
次に、実施例8のズームレンズについて説明する。実施例8のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図8に示す。実施例8のズームレンズは、実施例2のズームレンズと比較して、各群の屈折力構成および各群のレンズ枚数構成は同じである。また、実施例8のズームレンズの基本レンズデータを表22に、諸元に関するデータを表23に、変化する面間隔に関するデータを表24に、各収差図を図18に示す。
次に、実施例9のズームレンズについて説明する。実施例9のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図9に示す。実施例9のズームレンズは、実施例4のズームレンズと比較して、各群の屈折力構成および各群のレンズ枚数構成は同じである。また、実施例9のズームレンズの基本レンズデータを表25に、諸元に関するデータを表26に、変化する面間隔に関するデータを表27に、各収差図を図19に示す。
次に、実施例10のズームレンズについて説明する。実施例10のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図10に示す。実施例10のズームレンズは、実施例5のズームレンズと比較して、各群の屈折力構成および各群のレンズ枚数構成は同じである。また、実施例10のズームレンズの基本レンズデータを表28に、諸元に関するデータを表29に、変化する面間隔に関するデータを表30に、各収差図を図20に示す。
実施例1〜10のズームレンズの条件式(1)〜(6)に対応する値を表31に示す。なお、全実施例ともd線を基準波長としており、下記の表31に示す値はこの基準波長におけるものである。
以上のデータから、実施例1〜10のズームレンズは全て、条件式(1)〜(6)を満たしており、全画角が30〜10°程度の中望遠タイプのズームレンズにおいて、合焦時の画角変化を抑えつつ、小型化および軽量化が達成され、高い光学性能が実現されたズームレンズであることが分かる。
次に、本発明の実施形態に係る撮像装置について説明する。図21に、本発明の実施形態の撮像装置の一例として、本発明の実施形態に係るズームレンズ1を用いた撮像装置10の概略構成図を示す。撮像装置10としては、例えば、映画撮影用カメラ、放送用カメラ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、または監視用カメラ等を挙げることができる。
撮像装置10は、ズームレンズ1と、ズームレンズ1の像側に配置されたフィルタ2と、フィルタ2の像側に配置された撮像素子3とを備えている。なお、図21では、ズームレンズ1が備える第1aレンズ群G1a、第1bレンズ群G1b、第1cレンズ群G1c、第2レンズ群G2〜第4レンズ群G4を概略的に図示している。
撮像素子3はズームレンズ1により形成される光学像を電気信号に変換するものであり、例えば、CCD(Charge Coupled Device)またはCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等を用いることができる。撮像素子3は、その撮像面がズームレンズ1の像面に一致するように配置される。
撮像装置10はまた、撮像素子3からの出力信号を演算処理する信号処理部5と、信号処理部5により形成された像を表示する表示部6と、ズームレンズ1の変倍を制御するズーム制御部7と、ズームレンズ1の合焦を制御するフォーカス制御部8とを備えている。なお、図21では1つの撮像素子3のみ図示しているが、本発明の撮像装置はこれに限定されず、3つの撮像素子を有するいわゆる3板方式の撮像装置であってもよい。
以上、実施形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施形態および実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、各レンズの曲率半径、面間隔、屈折率、およびアッベ数は、上記各数値実施例で示した値に限定されず、他の値をとり得るものである。
1 ズームレンズ
2 フィルタ
3 撮像素子
5 信号処理部
6 表示部
7 ズーム制御部
8 フォーカス制御部
10 撮像装置
G1 第1レンズ群
G1a 第1aレンズ群
G1b 第1bレンズ群
G1c 第1cレンズ群
G2 第2レンズ群
G3 第3レンズ群
G4 第4レンズ群
G5 第5レンズ群
L11〜L59 レンズ
PP 光学部材
Sim 像面
St 開口絞り
ta、wa 軸上光束
tb、wb 最大画角の光束
Z 光軸

Claims (11)

  1. 物体側から順に、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1レンズ群と、変倍時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する少なくとも2つの移動レンズ群と、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する最終レンズ群とからなり、
    前記第1レンズ群は、物体側から順に、合焦時に像面に対し固定される負の屈折力を有する第1aレンズ群と、合焦時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する正の屈折力を有する第1bレンズ群と、合焦時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1cレンズ群とからなり、
    前記第1aレンズ群は、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第2レンズと、負の屈折力を有する第3レンズとからなり、
    前記第1レンズと前記第3レンズのうち少なくとも1枚のレンズは、前記第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズの比重をGv1an、前記第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズのd線におけるアッベ数をNud1anとしたとき、
    0.03<Gv1an/Nud1an<0.06 …(1)
    で表される条件式(1)を満足し、
    前記第1cレンズ群の焦点距離をf1c、前記第1レンズ群の焦点距離をf1としたとき、
    0.8<f1c/f1<1 …(2)
    で表される条件式(2)を満足し、
    前記第1レンズの焦点距離をf1a1、前記第1aレンズ群の焦点距離をf1aとしたとき、
    0.9<f1a1/f1a<1.9 …(5)
    で表される条件式(5)を満足する
    ことを特徴とするズームレンズ。
  2. 物体側から順に、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1レンズ群と、変倍時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する少なくとも2つの移動レンズ群と、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する最終レンズ群とからなり、
    前記第1レンズ群は、物体側から順に、合焦時に像面に対し固定される負の屈折力を有する第1aレンズ群と、合焦時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する正の屈折力を有する第1bレンズ群と、合焦時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1cレンズ群とからなり、
    前記第1aレンズ群は、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第2レンズと、負の屈折力を有する第3レンズとからなり、
    前記第1レンズと前記第3レンズのうち少なくとも1枚のレンズは、前記第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズの比重をGv1an、前記第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズのd線におけるアッベ数をNud1anとしたとき、
    0.03<Gv1an/Nud1an<0.06 …(1)
    で表される条件式(1)を満足し、
    前記第1cレンズ群の焦点距離をf1c、前記第1レンズ群の焦点距離をf1としたとき、
    0.8<f1c/f1<1 …(2)
    で表される条件式(2)を満足し、
    前記第1aレンズ群の焦点距離をf1a、前記第1bレンズ群の焦点距離をf1bとしたとき、
    −0.79<f1a/f1b<−0.67 …(3−1)
    で表される条件式(3−1)を満足する
    ことを特徴とするズームレンズ。
  3. 物体側から順に、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1レンズ群と、変倍時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する少なくとも2つの移動レンズ群と、変倍時に像面に対し固定される正の屈折力を有する最終レンズ群とからなり、
    前記第1レンズ群は、物体側から順に、合焦時に像面に対し固定される負の屈折力を有する第1aレンズ群と、合焦時に隣接する群との光軸方向の間隔を変化させて移動する正の屈折力を有する第1bレンズ群と、合焦時に像面に対し固定される正の屈折力を有する第1cレンズ群とからなり、
    前記第1aレンズ群は、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有する第2レンズと、負の屈折力を有する第3レンズとからなり、
    前記第1レンズと前記第3レンズのうち少なくとも1枚のレンズは、前記第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズの比重をGv1an、前記第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズのd線におけるアッベ数をNud1anとしたとき、
    0.03<Gv1an/Nud1an<0.06 …(1)
    で表される条件式(1)を満足し、
    前記第1cレンズ群の焦点距離をf1c、前記第1レンズ群の焦点距離をf1としたとき、
    0.8<f1c/f1<1 …(2)
    で表される条件式(2)を満足し、
    前記第1aレンズ群の焦点距離をf1aとしたとき、
    −1.2<f1a/f1<−1 …(4−1)
    で表される条件式(4−1)を満足する
    ことを特徴とするズームレンズ。
  4. 前記第1aレンズ群中の負の屈折力を有するレンズのd線における屈折率の温度係数であるdn/dtの平均値をG1an_ave_dnとしたとき、
    −1.5<G1an_ave_dn<3.8 …(6)
    で表される条件式(6)を満足する
    請求項1からのいずれか1項記載のズームレンズ。
  5. 前記少なくとも2つの移動レンズ群は、物体側から順に、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正の屈折力を有する第3レンズ群とからなる
    請求項1からのいずれか1項記載のズームレンズ。
  6. 前記少なくとも2つの移動レンズ群は、物体側から順に、正の屈折力を有する第2レンズ群と、負の屈折力を有する第3レンズ群と、負の屈折力を有する第4レンズ群とからなる
    請求項1からのいずれか1項記載のズームレンズ。
  7. 前記第1レンズと前記第3レンズのうち少なくとも1枚のレンズは、
    0.032<Gv1an/Nud1an<0.045 …(1−1)
    で表される条件式(1−1)を満足する
    請求項1から3のいずれか1項記載のズームレンズ。
  8. 0.9<f1c/f1<0.96 …(2−1)
    で表される条件式(2−1)を満足する
    請求項1から3のいずれか1項記載のズームレンズ。
  9. 1.02<f1a1/f1a<1.63 …(5−1)
    で表される条件式(5−1)を満足する
    請求項記載のズームレンズ。
  10. −1<G1an_ave_dn<3 …(6−1)
    で表される条件式(6−1)を満足する
    請求項記載のズームレンズ。
  11. 請求項1から10のいずれか1項記載のズームレンズを備えた撮像装置。
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