JPH0527169A - Small-sized zoom lens - Google Patents

Small-sized zoom lens

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JPH0527169A
JPH0527169A JP18604791A JP18604791A JPH0527169A JP H0527169 A JPH0527169 A JP H0527169A JP 18604791 A JP18604791 A JP 18604791A JP 18604791 A JP18604791 A JP 18604791A JP H0527169 A JPH0527169 A JP H0527169A
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JP
Japan
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lens
lens group
positive
refractive power
group
Prior art date
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JP18604791A
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Japanese (ja)
Inventor
Satoru Ishizaka
哲 石坂
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Konica Minolta Inc
Original Assignee
Konica Minolta Inc
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Publication date
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Abstract

PURPOSE:To obtain the high-performance zoom lens which has various aberrations compensated excellently although the lens is short in overall length and compact. CONSTITUTION:The zoom lens has a 1st lens group with positive refracting power and a 2nd lens group with negative refracting power in order from an object side and is varied in power by varying the interval between both groups; and the 2nd lens group has one positive biconvex lens and two negative lenses successively from the object side and 0.90<phi2p/¦phi2¦<1.40 holds, where phi2p is the refracting power of the positive lens and phi2 is the refracting power of the 2nd lens group.

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、レンズシャッターカメ
ラ等の携帯用カメラに使用して好適な小型のズームレン
ズに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a compact zoom lens suitable for use in a portable camera such as a lens shutter camera.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、レンズシャッターカメラ用の
ズームレンズとしては、変倍比が2倍程度のものでは、
物体側より順に正の屈折力の前群と負の屈折力の後群を
配した2群ズーム方式が一般的である(例えば特開昭56
-128911号公報参照)。この方式のズームレンズの特徴
は、全系で望遠型の構成となり、バックフォーカス及び
レンズ全長が短い、ということである。
2. Description of the Related Art Conventionally, as a zoom lens for a lens shutter camera, if the zoom ratio is about 2 times,
A two-group zoom system is generally used in which a front lens group having a positive refractive power and a rear lens group having a negative refractive power are arranged in order from the object side (for example, JP-A-56
-See the 128911 publication). A feature of this type of zoom lens is that the entire system has a telephoto configuration, and the back focus and the total lens length are short.

【0003】一方近年のレンズシャッターカメラの動向
としては、単焦点カメラにおいて薄型のものが人気を博
しており、ズームカメラとしても、薄型化に対する要求
が高まっている。
On the other hand, as a trend of lens shutter cameras in recent years, thin type monofocal cameras have become popular, and there is an increasing demand for thin type zoom cameras.

【0004】ボディの薄型化のためには、ズームレンズ
としても全長がより短く小型のものが必要である。しか
し、従来の2群ズーム方式を用いて全長を短くするため
には、各群の屈折力を大きくする必要があり、収差補正
が困難になる、という問題がある。このため、現在まで
に提案されているズームレンズは、いずれも望遠比が0.
95程度にとどまっており、必ずしも薄型カメラに適した
ものとはいえなかった。
In order to make the body thinner, a zoom lens having a shorter overall length and a smaller size is required. However, in order to shorten the total length by using the conventional two-group zoom method, it is necessary to increase the refractive power of each group, which makes it difficult to correct aberrations. For this reason, all zoom lenses that have been proposed so far have a telephoto ratio of 0.
It was only around 95 and was not necessarily suitable for thin cameras.

【0005】[0005]

【発明の目的】本発明の目的は、レンズ全長が短くコン
パクトであるにもかかわらず、諸収差が良好に補正され
た、高性能の小型のズームレンズを得ることにある。
SUMMARY OF THE INVENTION It is an object of the present invention to obtain a high-performance compact zoom lens in which various aberrations are well corrected despite the fact that the total lens length is short and compact.

【0006】[0006]

【発明の構成】上記目的を達するため本発明において
は、物体側より順に、正の屈折力の第1レンズ群と負の
屈折力の第2レンズ群を有し、両レンズ群間の間隔を変
えることにより変倍を行うズームレンズにおいて、上記
第2レンズ群は、物体側より順に1枚の両凸正レンズと
2枚の負レンズを有し、該正レンズの屈折力をφ2p、第
2レンズ群の屈折力をφ2としたとき
To achieve the above object, the present invention has, in order from the object side, a first lens group having a positive refractive power and a second lens group having a negative refractive power, and the distance between both lens groups is In a zoom lens that performs zooming by changing the zoom lens, the second lens group has one biconvex positive lens and two negative lenses in order from the object side, and the refractive power of the positive lens is φ 2p , When the refractive power of 2 lens groups is φ 2.

【0007】[0007]

【数3】 [Equation 3]

【0008】を満足させる。To satisfy

【0009】[0009]

【発明の構成の説明】本発明のようにレンズ全長の短い
ズームレンズを得ようとすると、各群の屈折力を強くす
る必要があるため、収差補正が難しくなり、特に広角側
での強い正の歪曲の発生が問題となる。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS To obtain a zoom lens having a short overall lens length as in the present invention, it becomes necessary to increase the refracting power of each group, which makes it difficult to correct aberrations. The occurrence of distortion is a problem.

【0010】これは主に負の第2レンズ群で発生するも
のであるため、第2レンズ群には、負レンズによる収差
発生を打ち消すための少なくとも1枚の両凸レンズと、
負の屈折力を分担するための少なくとも2枚の負レンズ
を用いる必要がある。正レンズを2枚の負レンズの物体
側に配すのは、第2レンズ群の主点位置を像側へ移動さ
せることにより、広角端で適当なバックフォーカスを確
保し、第2レンズ群の径の増大を防ぐためである。
Since this mainly occurs in the negative second lens group, in the second lens group, at least one biconvex lens for canceling the occurrence of aberration by the negative lens,
It is necessary to use at least two negative lenses for sharing the negative refracting power. The arrangement of the positive lens on the object side of the two negative lenses is to move the principal point position of the second lens group to the image side to secure an appropriate back focus at the wide-angle end, This is to prevent the diameter from increasing.

【0011】式は第2レンズ群中の正レンズの屈折力
に関するものであり、下限をはずれて屈折力が弱くなる
と、前述の負レンズによる収差発生を打ち消す効果が小
さくなり、全体としての収差補正が困難になる。また上
限をこえて屈折力が大きくなると、第2レンズ群中の正
レンズと負レンズの間隔変化に対する像面移動量すなわ
ち間隔誤差感度が特に望遠端で大きくなり、製作が困難
となる。
The expression relates to the refracting power of the positive lens in the second lens group. If the refracting power becomes weaker than the lower limit, the effect of canceling the above-mentioned aberration generation by the negative lens becomes small, and the aberration correction as a whole. Becomes difficult. On the other hand, if the refractive power exceeds the upper limit and the refractive power becomes large, the image plane movement amount, that is, the interval error sensitivity with respect to the change in the distance between the positive lens and the negative lens in the second lens group becomes large, especially at the telephoto end, which makes manufacturing difficult.

【0012】本発明では、さらに次の条件を満足するこ
とが望ましい。
In the present invention, it is desirable that the following conditions are further satisfied.

【0013】[0013]

【数4】 [Equation 4]

【0014】ただし、ra:第2レンズ群中の正レンズ
の物体側の面の曲率半径 rb:第2レンズ群中の正レンズの像側の面の曲率半径 N2p:第2レンズ群中の正レンズの屈折率 ν2p:第2レンズ群中の正レンズのアッベ数 ν2N:第2レンズ群中の2枚の負レンズの平均アッベ数 は第2レンズ群中の正レンズの形状に関するものであ
り、負レンズによる収差発生を効率的に打ち消すため、
従来よりもより両凸形状が顕著になるように形状を選ん
でいる。下限をこえて物体側の面の曲率が大きくなる
と、高次収差の発生が大きくなり、ズーミングによる収
差変動が増大し、望ましくない。下限をこえて物体側の
面の曲率が小さくなると、負レンズの収差を打ち消す効
果が小さくなる。
Where r a is the radius of curvature of the object-side surface of the positive lens in the second lens group r b is the radius of curvature of the image-side surface of the positive lens in the second lens group N 2p is the second lens group Refractive index of the positive lens in the lens ν 2p : Abbe number of the positive lens in the second lens group ν 2N : The average Abbe number of the two negative lenses in the second lens group is the shape of the positive lens in the second lens group It is related to, and in order to effectively cancel the aberration generation by the negative lens,
The shape is selected so that the biconvex shape becomes more prominent than in the past. If the curvature of the surface on the object side becomes larger than the lower limit, the generation of high-order aberrations becomes large, and the aberration fluctuation due to zooming increases, which is not desirable. If the curvature of the object side surface becomes smaller than the lower limit, the effect of canceling the aberration of the negative lens becomes small.

【0015】式は第2レンズ群中の正レンズの屈折率
に関するものであり、上限をこえて屈折率が高くなる
と、凸面の曲率が小さくなり、やはり負レンズの収差を
打ち消す効果が小さくなる。式と式の条件は、コス
ト上あるいは製作上の理由により第2レンズ群を球面系
のみで構成した場合に、特に有効である。
The equation relates to the refractive index of the positive lens in the second lens group. When the refractive index exceeds the upper limit and becomes higher, the curvature of the convex surface becomes smaller and the effect of canceling the aberration of the negative lens becomes smaller. The formulas and the conditions of the formulas are particularly effective when the second lens group is composed of only a spherical system for reasons of cost or production.

【0016】式と式は第2レンズ群中の正レンズと
負レンズの分散に関するものである。式の下限をこえ
て正レンズの分散が大きくなると、広角側で短波長の像
が小さくなる方向に倍率色収差が発生する。また式の
下限をこえて負レンズの分散が大きくなると、望遠側で
短波長の像が大きくなる方向に倍率色収差が発生すると
ともに、広角側での像高による倍率色収差の差も大きく
なる。
The equations and equations relate to the dispersion of the positive and negative lenses in the second lens group. If the dispersion of the positive lens becomes larger than the lower limit of the equation, lateral chromatic aberration occurs in the direction in which the short-wavelength image becomes smaller on the wide-angle side. If the dispersion of the negative lens becomes larger than the lower limit of the expression, lateral chromatic aberration occurs in the direction in which a short-wavelength image becomes large on the telephoto side, and the difference in lateral chromatic aberration due to the image height on the wide-angle side also becomes large.

【0017】さらに本発明においては、次の条件を満足
させることが望ましい。
Further, in the present invention, it is desirable to satisfy the following conditions.

【0018】1.10<φ1/φW<1.60 0.70<φ1/|φ2|<1.10 ただし、φW:広角端での全系の屈折力 φ1:第1レンズ群の屈折力 φ2:第2レンズ群の屈折力 式は第1レンズ群に適正な屈折力を与える条件であ
り、下限をはずれて第1レンズ群の屈折力が弱くなる
と、広角端でのバックフォーカスが短くなりすぎ、その
ため第2レンズ群の径が大きくなり、カメラのコンパク
ト化にとって望ましくない。逆に上限をこえて屈折力が
強くなると、第2レンズ群の倍率が必然的に大きくなる
ため、第1レンズ群で発生する収差が過度に拡大され、
収差補正が困難となる。また式は主として第2レンズ
群に適正な屈折力を与える条件である。第2レンズ群の
ズーム移動量は、この群に強い屈折力を与えることによ
り小さくすることができる。このことは鏡胴の構成上、
カメラのコンパクト化に有利である。しかし、式の下
限をはずれて第2レンズ群の屈折力が強くなると、広角
端での歪曲収差が補正しきれなくなる。上限をこえて第
2レンズ群の屈折力が弱くなると、上述のようにコンパ
クト性が失われる。
1.10 <φ 1 / φ W <1.60 0.70 <φ 1 / | φ 2 | <1.10 where φ W : refractive power of the entire system at wide-angle end φ 1 : refractive power of first lens group φ 2 : The refractive power formula of the second lens group is a condition for giving an appropriate refractive power to the first lens group, and when the refractive power of the first lens group becomes weaker than the lower limit, the back focus at the wide angle end becomes too short, Therefore, the diameter of the second lens group becomes large, which is not desirable for making the camera compact. Conversely, when the refractive power exceeds the upper limit and the refractive power becomes strong, the magnification of the second lens group inevitably increases, so that the aberration generated in the first lens group is excessively enlarged,
Aberration correction becomes difficult. Further, the expression is mainly a condition for giving an appropriate refractive power to the second lens group. The amount of zoom movement of the second lens group can be reduced by giving a strong refractive power to this group. This is due to the configuration of the lens barrel
This is advantageous for making the camera compact. However, when the value goes below the lower limit of the equation and the refracting power of the second lens unit becomes strong, the distortion at the wide-angle end cannot be completely corrected. If the refractive power of the second lens unit becomes weaker than the upper limit, the compactness is lost as described above.

【0019】[0019]

【実施例】以下、本発明の実施例を示す。表中、fは全
系の焦点距離、FはFナンバー、ωは半画角、Rは近軸
曲率半径、Dは軸上面間隔、Nはd線に対する屈折率、
νはアッベ数である。また*印は非球面を表し、その形
状は面の頂点を原点として、光軸方向をX軸とした直交
座標系において、頂点曲率をc、円錐係数をk、非球面
係数をAi(i=4,6,8)として、
EXAMPLES Examples of the present invention will be shown below. In the table, f is the focal length of the entire system, F is the F number, ω is the half angle of view, R is the paraxial radius of curvature, D is the axial upper surface spacing, N is the refractive index for the d-line,
ν is the Abbe number. The symbol * indicates an aspherical surface, and its shape is a rectangular coordinate system with the vertex of the surface as the origin and the optical axis direction as the X axis. The vertex curvature is c, the conic coefficient is k, and the aspherical coefficient is Ai (i = 4, 6, 8),

【0020】[0020]

【数5】 [Equation 5]

【0021】で表される。非球面係数中、「D+j」は
「×10j」を、「D−j」は「×10-j」を表している。
It is represented by Among the aspherical surface coefficients, “D + j” represents “× 10 j ”, and “D−j” represents “× 10 -j ”.

【0022】実施例1 図1に示すレンズ構成を有したもので、下記(表1,表
2)のレンズ数値をとる。
Example 1 The lens having the lens configuration shown in FIG. 1 is used, and the lens numerical values shown in Tables 1 and 2 below are taken.

【0023】[0023]

【表1】 [Table 1]

【0024】[0024]

【表2】 [Table 2]

【0025】図3,図4,図5は実施例1の収差図を示
すもので、図3はf=39.00における収差図、図4はf
=51.90における収差図、図5はf=68.28における収差
図である。
FIGS. 3, 4 and 5 are aberration diagrams of Example 1, FIG. 3 is an aberration diagram at f = 39.00, and FIG. 4 is f.
= 51.90, and FIG. 5 is an aberration diagram at f = 68.28.

【0026】なお収差図中、「d」,「g」はそれぞれ
d線,g線に対する球面収差を「ΔS」,「ΔM」はそ
れぞれサジタル像面,メリディオナル像面を表してい
る。
In the aberration diagrams, "d" and "g" represent spherical aberrations with respect to d line and g line, respectively, and "ΔS" and "ΔM" represent sagittal image plane and meridional image plane, respectively.

【0027】実施例2 図2に示すレンズ構成を有したもので、下記(表3,表
4)のレンズ数値をとる。
Example 2 The lens having the lens structure shown in FIG. 2 is used, and the lens numerical values shown in Tables 3 and 4 below are taken.

【0028】[0028]

【表3】 [Table 3]

【0029】[0029]

【表4】 [Table 4]

【0030】図6,図7,図8は実施例2の収差図を示
すもので、図6はf=39.01における収差図、図7はf
=52.06における収差図、図8はf=68.58における収差
図である。
FIGS. 6, 7 and 8 are aberration diagrams of the second embodiment. FIG. 6 is an aberration diagram at f = 39.01, and FIG. 7 is f.
= 52.06, and FIG. 8 is an aberration diagram at f = 68.58.

【0031】上記の両実施例では、第1レンズ群中の第
3レンズに非球面プラスチックレンズを用いている。こ
の非球面は軸外で正の屈折力が弱くなるようにその形状
を選んであり、広角から中間画角にかけての非点収差を
補正している。
In both of the above embodiments, an aspherical plastic lens is used as the third lens in the first lens group. The shape of this aspherical surface is selected so that the positive refractive power is weakened off-axis, and astigmatism from the wide angle to the intermediate angle of view is corrected.

【0032】実施例2では、後群中の正レンズに軸外で
正の屈折力が強くなるような非球面を用いている。これ
により、広角側での歪曲をより有効に補正している。ま
た第実施例2では、第1レンズ群中の正レンズ及び第2
レンズ群中の径の大きい負レンズに屈折率が1.66以下の
安価な材料を用いてるいるため、レンズ系全体として
も、極めて低価格なものとなっている。
In the second embodiment, the positive lens in the rear lens group is an aspherical surface having a strong positive off-axis power. This more effectively corrects the distortion on the wide angle side. In the second embodiment, the positive lens and the second lens in the first lens unit
Since a negative lens with a large diameter in the lens group is made of an inexpensive material with a refractive index of 1.66 or less, the entire lens system is extremely low-priced.

【0033】[0033]

【発明の効果】本発明の小型のズームレンズは実施例か
らも明らかなように、望遠端での望遠比が0.90をきるよ
うな超コンパクトな設計でありながら、低コストであ
り、かつ諸収差が良好に補正された高性能のズームレン
ズを得ることができた。
As is clear from the examples, the compact zoom lens of the present invention has an ultra-compact design such that the telephoto ratio at the telephoto end is 0.90, but it is low in cost and has various aberrations. It was possible to obtain a high-performance zoom lens with excellent correction.

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

【図1】本発明の実施例1のレンズ構成を示す断面図で
ある。
FIG. 1 is a sectional view showing a lens configuration according to a first embodiment of the present invention.

【図2】本発明の実施例2のレンズ構成を示す断面図で
ある。
FIG. 2 is a sectional view showing a lens configuration according to Example 2 of the present invention.

【図3】実施例1のf=39.00における収差図である。FIG. 3 is an aberration diagram of Example 1 at f = 39.00.

【図4】実施例1のf=51.90における収差図である。FIG. 4 is an aberration diagram of Example 1 at f = 51.90.

【図5】実施例1のf=68.28における収差図である。FIG. 5 is an aberration diagram of Example 1 at f = 68.28.

【図6】実施例2のf=39.01における収差図である。FIG. 6 is an aberration diagram of Example 2 at f = 39.01.

【図7】実施例2のf=52.06における収差図である。FIG. 7 is an aberration diagram of Example 2 at f = 52.06.

【図8】実施例2のf=68.58における収差図である。FIG. 8 is an aberration diagram for f = 68.58 in Example 2.

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 物体側より順に、正の屈折力の第1レン
ズ群と負の屈折力の第2レンズ群を有し、両レンズ群間
の間隔を変えることにより変倍を行うズームレンズにお
いて、上記第2レンズ群は、物体側より順に1枚の両凸
正レンズと2枚の負レンズを有し、該正レンズの屈折力
をφ2p,第2レンズ群の屈折力をφ2としたとき 【数1】 を満足することを特徴とする小型のズームレンズ。
1. A zoom lens comprising, in order from the object side, a first lens group having a positive refractive power and a second lens group having a negative refractive power, and performing zooming by changing the distance between the two lens groups. , The second lens group has one biconvex positive lens and two negative lenses in order from the object side, the refractive power of the positive lens is φ 2p , and the refractive power of the second lens group is φ 2 . When you do [Equation 1] A compact zoom lens characterized by satisfying.
【請求項2】 以下の条件を満足することを特徴とする
請求項1記載の小型のズームレンズ。 【数2】 ただし、ra:上記正レンズの物体側の面の曲率半径 rb:上記正レンズの像側の面の曲率半径
2. The compact zoom lens according to claim 1, wherein the following condition is satisfied. [Equation 2] Where r a is the radius of curvature of the object-side surface of the positive lens, and r b is the radius of curvature of the image-side surface of the positive lens.
JP18604791A 1991-07-25 1991-07-25 Small-sized zoom lens Pending JPH0527169A (en)

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Cited By (4)

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