CN102334059A - 变焦透镜 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种变焦透镜,从物体侧依次配置具有正折射力的第一透镜组(G11)、具有负折射力的第二透镜组(G12)、具有正折射力的第三透镜组(G13)、具有负折射力的第四透镜组(G14)、及具有正折射力的第五透镜组(G15)而构成。通过使第二透镜组(G12)沿光轴从所述物体侧向像面(IMG)侧移动,进行从广角端向望远端的变倍。另外,通过使第四透镜组(G14)沿光轴移动,进行伴随变倍的像面变动的校正及聚焦。另外,通过使第五透镜组(G15)整体向相对于光轴垂直的方向移动,校正因微抖动而产生的图像抖动。

Description

变焦透镜
技术领域
本发明涉及最适合搭载于监控照相机的电子成像装置的、小型、轻量且具备校正光学的图像抖动的功能的变焦透镜。
背景技术
目前,多提案有具有防止拍摄图像的抖动的功能的防抖动光学系统。作为防抖动用利用的光学系统中,最多采用的是使光学透镜系统内的一部分透镜向与光轴垂直的方向位移(偏心)的方式(例如参照专利文献1~3)。
例如,在专利文献1中所记载的变焦透镜中,从物体侧依次配置具有正负正负正的各折射力的透镜组,在第二组进行变倍,在第五组进行聚焦。而且,通过使第三组整体沿与光轴垂直的方向移动,校正手抖动产生时的图像抖动。该变焦透镜在光阑附近配置有防抖动透镜组,可以遍及全变倍域抑制防抖动时的光学性能的劣化。
另一方面,专利文献2及专利文献3中所记载的变焦透镜中,配置多个透镜组,使位于其最接近像侧的最终透镜组内的透镜向与光轴垂直的方向,由此使图像位移,进行图像抖动的校正。
专利文献1:特开2000-298235号公报
专利文献2:特开2006-71993号公报
专利文献3:特开2006-276475号公报
但是,监控照相机在安装时被牢固地固定,因此,难以引起如摄像机那样手持拍摄时的图像抖动。但是,近年来,在用于监控照相机的变焦透镜中,也期望变倍比大的高倍率的透镜。如果高倍率化,则望远端的焦距变长,因此,容易受到透镜设置环境的微抖动(空气的抖动等)的影响。因此,在监控照相机用的变焦透镜中,也寻求伴随高倍率化而具备防抖动功能。
专利文献1中记载的变焦透镜中,如果将F值明亮化为1.65,则变倍比也可以大致为高达12倍的高变倍。而且,在光阑附近配置防抖动透镜组来实施防抖动对策。但是,若要使该变焦透镜更大口径化、高变倍化,则必须增大第三组的透镜而进行对应。因此,防抖动功能也伴随透镜的大型化而增大。
另外,专利文献2及专利文献3中记载的变焦透镜中,在对位于最靠像侧的最终透镜组内的透镜实施防抖动功能的情况下,防抖动透镜的折射力过强,进行作为防抖动对策的光学的图像抖动校正时产生的光学性能的劣化显著,难以大口径化。
发明内容
本发明是鉴于上述情况而创立的,其目的在于,提供一种能够遍及全变倍域进行诸像差的高效的校正,并且也进行了作为防抖动对策的光学的图像抖动校正的、小型、轻量且可实现高变倍的变焦透镜。
为解决上述的课题且实现目的,本发明提供一种变焦透镜,其特征在于,具备:从物体侧依次配置的、具有正折射力的第一透镜组、具有负折射力的第二透镜组、具有正折射力的第三透镜组、具有负折射力的第四透镜组、具有正折射力的第五透镜组,通过使所述第二透镜组沿光轴从物体侧向像面侧移动,进行从广角端向望远端的变倍,通过使所述第四透镜组沿光轴移动,进行伴随变倍的像面变动的校正及聚焦,通过使所述第五透镜组整体向相对于光轴垂直的方向移动,进行因微抖动而产生的图像抖动的校正。
根据本发明,通过将所述第五透镜组整体设为防抖动透镜组,可以使防抖动机构小型化。
另外,本发明的变焦透镜在上述发明的基础上,其特征在于,在设所述第五透镜组的焦距为f5、所述变焦透镜全系统的望远端的焦距为ft时,满足如下的条件式。
0.06<f5/ft<0.08。
根据本发明,可以实现所述第五透镜组的折射力的适当化,可以兼得诸像差的良好的校正和高效的图像抖动校正。
另外,本发明的变焦透镜在上述发明的基础上,其特征在于,所述第五透镜组具备从物体侧依次配置的负透镜和正透镜而构成,在设构成所述第五透镜组的正透镜的像面侧的曲率半径为Rp、所述变焦透镜全系统的广角端的焦距为fw、所述变焦透镜全系统的广角端的F值为FNw时,满足如下的条件式。
|FNw×Rp/fw|>20
根据本发明,可以更高效地直行作为防抖动对策的图像抖动校正。
根据本发明,实现下述效果,可以提供遍及全变倍域进行诸像差的高效的校正,并且也进行作为防抖动对策的光学的图像抖动校正的、小型、轻量且可以实现高变倍的变焦透镜。
附图说明
图1是表示本发明的实施例1的变焦透镜的构成的沿光轴的剖面图。
图2是本发明的实施例1的变焦透镜的广角端的诸像差图。
图3是本发明的实施例1的变焦透镜的中间端的诸像差图。
图4是本发明的实施例1的变焦透镜的望远端的诸像差图。
图5是表示本发明的实施例2的变焦透镜的构成的沿光轴的剖面图。
图6是本发明的实施例2的变焦透镜的广角端的诸像差图。
图7是本发明的实施例2的变焦透镜的中间端的诸像差图。
图8是本发明的实施例2的变焦透镜的望远端的诸像差图。
图9是表示本发明的实施例3的变焦透镜的构成的沿光轴的剖面图。
图10是本发明的实施例3的变焦透镜的广角端的诸像差图。
图11是本发明的实施例3的变焦透镜的中间端的诸像差图。
图12是本发明的实施例3的变焦透镜的望远端的诸像差图。
图13是表示本发明的实施例4的变焦透镜的构成的沿光轴的剖面图。
图14是本发明的实施例4的变焦透镜的广角端的诸像差图。
图15是本发明的实施例4的变焦透镜的中间端的诸像差图。
图16是本发明的实施例4的变焦透镜的望远端的诸像差图。
具体实施方式
下面,对本发明的变焦透镜的最佳实施方式进行详细说明。
本发明的变焦透镜的构成包含:从物体侧依次配置的、具有正折射力的第一透镜组、具有负折射力的第二透镜组、具有正折射力的第三透镜组、具有负折射力的第四透镜组、具有正折射力的第五透镜组。
本发明的变焦透镜通过使上述第二透镜组沿光轴从物体侧向像面侧移动而进行从广角端向望远端的变倍。另外,通过使上述第四透镜组沿光轴移动,进行伴随变倍的像面变动(成像位置)的校正及聚焦。另外,上述第一透镜组及上述第三透镜组总是固定。
本发明的目的在于,提供一种在遍及全变倍域维持高的光学性能的同时,进行作为防抖动对策的光学的图像抖动校正的小型、广角且可进行55倍程度的高变倍的变焦透镜。因此,为实现这样的目的,而设定了如下所示的各种条件。
首先,上述第一透镜组具备从物体侧依次配置的由负透镜和正透镜构成的接合(接合)透镜、以及两片正透镜而构成。而且,在设构成上述接合透镜的负透镜的d线的阿贝数为vln、构成上述接合透镜的正透镜的d线的阿贝数为vlp时,优选满足如下的条件式。
(1)35<vlp-vln<44
该条件式(1)为规定上述第一透镜组中的构成接合透镜的负透镜及正透镜的d线的阿贝数的差的式。条件式(1)中,如果超过其上限,则难以进行该变焦透镜的望远端的g线的轴上色像差的校正。另一方面,在条件式(1)中,如果低于其下限,则为了校正轴上色像差而必须要增强各透镜的折射力,结果产生难以进行以球面像差为主的诸像差的校正的不良情况。
另外,本发明的变焦透镜,在设上述第一透镜组的焦距为f1、该变焦透镜全系统的望远端的焦距为ft时,优选满足如下的条件式。
(2)0.27<f1/ft<0.33
该条件式(2)为规定上述第一透镜组的焦距和变焦透镜全系统的望远端的焦距之比的式,表示实现光学系统全长的缩短化,同时实现上述第一透镜组的折射力的适当化并用于实现诸像差的良好的校正的条件。该条件式(2)中,如果低于其下限,则上述第一透镜组的折射力过强,难以进行以该变焦透镜的望远端的球面像差为主的诸像差的校正。另一方面,该条件式(2)中,如果超过其上限,则上述第一透镜组的折射力过弱,光学系统全长增大。
上述第二透镜组从物体侧依次配置负透镜、由负透镜和正透镜构成的接合透镜而构成。或者,从物体侧依次配置负透镜、由负透镜和正透镜构成的接合透镜、及负透镜而构成。在此,通过上述第二透镜组中配置接合透镜,可良好地校正色像差。
上述第三透镜组从物体侧依次配置正透镜、由负透镜和正透镜构成的接合透镜、及正透镜而构成。在构成该第三透镜组的正透镜中至少1面形成非球面。由此,可以良好地校正以球面像差为主的诸像差。
另外,在设上述第三透镜组的焦距为f3、该变焦透镜全系统的广角端的焦距为fw时,优选满足如下的条件式。
(3)3.5<f3/fw<4.0
该条件式(3)为规定上述第三透镜组的焦距和变焦透镜全系统的广角端的焦距之比的式,表示在实现光学系统全长的缩短化的同时,实现上述第三透镜组的折射力的适当化并用于实现诸像差的良好的校正的条件。该条件式(3)中,如果低于其下限,则上述第三透镜组的折射力过强,难以进行以该变焦透镜的广角端的球面像差为主的诸像差的校正。另一方面,条件式(3)中,如果超过其上限,则上述第三透镜组的折射力过弱,不能减小后侧的透镜组(第三透镜组之后),难以确保上述第四透镜组进行的像面校正及聚焦所需的移动量。
上述第四透镜组从物体侧依次配置正透镜、负透镜而构成。而且,在构成该第四透镜组的负透镜的至少1面形成非球面。通过在该第四透镜组配置非球面,能够以较少的透镜片数进行诸像差的良好的校正。而且,可确保该第四透镜组的足够的移动量,而有效地进行伴随变倍的像面变动(成像位置)的校正及聚焦。
上述第五透镜组从物体侧依次配置负透镜、正透镜而构成。而且,通过使该第五透镜组整体向相对于光轴垂直的方向移动,校正因微抖动而产生的图像抖动。这样,通过将上述第五透镜组整体设为防抖动透镜组,可以将防抖动机构小型化。
另外,本发明的变焦透镜中,在设上述第四透镜组的焦距为f4、上述第五透镜组的焦距为f5时,优选满足如下的条件式。
(4)0.7<|f4/f5|<1.0
该条件式(4)为规定上述第四透镜组的焦距和上述第五透镜组的焦距之比的式。该条件式(4)中,如果低于其下限,则上述第四透镜组的折射力过强,难以进行以焦距变动引起的球面像差为主的诸像差的校正。另一方面,条件式(4)中,如果超过其上限,则上述第四透镜组的折射力过弱,难以确保上述第四透镜组进行的像面校正及聚焦所需的移动量。另外,相比第四透镜组,第五透镜组的折射力过强时,后焦距变得过短,也会产生难以确保插入滤光器或盖玻璃等的空间的不良情况。
另外,本发明的变焦透镜中,在设上述第五透镜组的焦距为f5、该变焦透镜全系统的望远端的焦距为ft时,优选满足如下的条件式。
(5)0.06<f5/ft<0.08
该条件式(5)为规定上述第五透镜组的焦距和变焦透镜全系统的望远端的焦距之比的式,表示实现上述第五透镜组的折射力的适当化并兼得诸像差的良好的校正和有效的图像抖动校正的条件。由于满足该条件式(5),从而可使上述第五透镜组具备防抖动功能。条件式(5)中,如果低于其下限,则上述第五透镜组的折射力过强,进行作为防抖动对策的图像抖动校正时产生的光学性能的劣化显著,难以大口径化。另一方面,条件式(5)中,如果超过其上限,则上述第五透镜组的折射力过弱,不能确保作为防抖动对策的图像抖动的校正所需的透镜的折射力。
另外,本发明的变焦透镜中,在设构成上述第五透镜组的正透镜的像面侧的曲率半径为Rp、该变焦透镜全系统的广角端的焦距为fw、该变焦透镜全系统的广角端的F值为FNw时,优选满足如下的条件式。
(6)|FNw×Rp/fw|>20
该条件式(6)是表示用于更有效地进行作为防抖动对策的图像抖动校正的条件的式。该条件式(6)中,如果低于其下限,则构成上述第五透镜组的正透镜的像面侧的曲率半径过小,在进行作为防抖动对策的图像抖动校正时产生焦点偏离的可能性增大。
如以上说明,本发明的变焦透镜具备如上所述的特征,因此,可以不损害光学系统的紧凑性而遍及全变倍域进行诸像差的高效的校正,可以在维持高的光学性能的同时实现高变倍。另外,通过将上述第五透镜组整体设为防抖动透镜组,可以将防抖动机构小型化。而且,通过满足上述条件式(5)及(6),可以在维持高的光学性能的同时,高效地进行作为防抖动对策的图像抖动校正。
下面,基于附图对本发明的变焦透镜的实施例进行详细说明。另外,本发明不受该实施例限定。
实施例1
图1是表示本发明的实施例1的变焦透镜的构成的沿光轴的剖面图。该变焦透镜从未图示的物体侧依次配置具有正折射力的第一透镜组G11、具有负折射力的第二透镜组G12、具有正折射力的第三透镜组G13、具有负折射力的第四透镜组G14、及具有正折射力的第五透镜组G15而构成。另外,在第二透镜组G12和第三透镜组G13之间配置有光阑STP。在第五透镜组G15和像面IMG之间,从上述物体侧起依次配置有由红外线截止滤光器、低通滤光器等构成的滤光器FT、盖玻璃CG。滤光器FT及盖玻璃CG根据需要进行配置,在不需要的情况下可以省略。另外,在像面IMG配置CCD或CMOS等拍摄元件的受光面。
第一透镜组G11从上述物体侧依次配置负透镜L111、正透镜L112、正透镜L113、及正透镜L114而构成。负透镜L111和正透镜L112被接合。
第二透镜组G12从上述物体侧依次配置负透镜L121、负透镜L122、及正透镜L123而构成。负透镜L122和正透镜L123被接合。
第三透镜组G13从上述物体侧依次配置正透镜L131、负透镜L132、正透镜L133、及正透镜L134而构成。负透镜L132和正透镜L133被接合。另外,在正透镜L131及正透镜L134的上述物体侧面分别形成有非球面。
第四透镜组G14从上述物体侧依次配置正透镜L141、负透镜L142而构成。正透镜L141和负透镜L142被接合。另外,在负透镜L142的像面IMG侧面形成有非球面。
第五透镜组G15从上述物体侧依次配置负透镜L151、正透镜L152而构成。负透镜L151和正透镜L152被接合。
该变焦透镜通过使第二透镜组G12沿光轴从上述物体侧向像面IMG侧移动,进行从广角端向望远端的变倍。另外,通过使第四透镜组G14沿光轴移动,进行伴随变倍的像面变动(成像位置)的校正、聚焦。另外,通过使第五透镜组G15整体向相对于光轴垂直的方向移动,对因微抖动而产生的图像抖动进行校正。另外,第一透镜组G11及第三透镜组G13总是固定。
下面,表示有关实施例1的变焦透镜的各种数值数据。
变焦透镜全系统的广角端的焦距(fw)=6.00mm
变焦透镜全系统的中间端的焦距=45.1mm
变焦透镜全系统的望远端的焦距(ft)=330mm
F值=1.82(广角端)~2.23(中间端)~6.12(望远端)
视角(2ω)=62.2°(广角端)~8.1°(中间端)~1.1°(望远端)
(有关条件式(1)的数值)
负透镜L111的d线的阿贝数(vln)=42.71
正透镜L112的d线的阿贝数(vlp)=81.54
vlp-vln=38.83
(有关条件式(2)的数值)
第一透镜组G11的焦距(f1)=107.82
f1/ft=0.327
(有关条件式(3)的数值)
第三透镜组G13的焦距(f3)=23.28
f3/fw=3.880
(有关条件式(4)的数值)
第四透镜组G14的焦距(f4)=-19.25
第五透镜组G15的焦距(f5)=23.26
|f4/f5|=0.828
(有关条件式(5)的数值)
f5/ft=0.070
(有关条件式(6)的数值)
正透镜L152的像面IMG侧的曲率半径(Rp)=1255.491
|FNw×Rp/fw|=381.2
r1=628.629
d1=2.500    nd1=1.83481    vd1=42.71
r2=80.402
d2=8.688    nd2=1.49700    vd2=81.54
r3=-365.347
d3=0.200
r4=87.972
d4=6.267    nd3=1.49700    vd3=81.54
r5=2937.246
d5=0.200
r6=79.204
d6=5.610    nd4=1.49700    vd4=81.54
r7=449.643
d7=1.970(广角端)~63.659(中间端)~87.798(望远端)
r8=-339.143
d8=1.500    nd5=1.88300    vd5=40.76
r9=18.066
d9=4.200
r10=-22.191
d10=1.200    nd6=1.77250    vd6=49.60
r11=18.958
d11=3.247    nd7=1.92286    vd7=20.88
r12=1250.168
d12=87.854(广角端)~26.166(中间端)~2.027(望远端)
r13=∞(光阑)
d13=1.800
r14=21.761(非球面)
d14=0.200    nd8=1.53610    vd8=41.21
r15=23.133
d15=5.580    nd9=1.61800    vd9=63.39
r16=145.555
d16=4.971
r17=58.051
d17=1.500    nd10=1.92286    vd10=20.88
r18=25.973
d18=4.727    nd11=1.49700    vd11=81.54
r19=-113.813
d19=0.200
r20=26.258(非球面)
d20=0.200    nd12=1.53610    vd12=41.21
r21=31.514
d21=3.355    nd13=1.61800    vd13=63.39
r22=-1442.190
d22=2.848(广角端)~13.961(中间端)~2.900(望远端)
r23=-2250.446
d23=4.000    nd14=1.84666    vd14=23.78
r24=-25.866
d24=1.200    nd15=1.77250    vd15=49.60
r25=14.035
d25=0.200    nd16=1.53610    vd16=41.21
r26=14.267(非球面)
d26=21.119(广角端)~10.006(中间端)~21.067(望远端)
r27=12.056
d27=1.200    nd17=1.84666    vd17=23.78
r28=8.142
d28=3.879    nd18=1.61800    vd18=63.39
r29=1255.491
d29=1.000
r30=∞
d30=0.500    nd19=1.51633    vd19=64.14
r31=∞
d31=4.500
r32=∞
d32=3.500    nd20=1.51633    vd20=64.14
r33=∞
d33=0.107
r34=∞(像面)
圆锥系数(ε)及非球面系数(A,B,C,D,E)
(第14面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-5.23637×10-6,C=-1.71971×10-8
D=1.07328×10-11,E=-4.88964×10-14
(第20面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-2.47065×10-5,C=-7.71176×10-8
D=4.08847×10-10,E=-2.61922×10-12
(第26面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-1.35793×10-5,C=-5.61543×10-8
D=-8.21418×10-9,E=1.56660×10-10
另外,在上述数值数据中,r1、r2、····表示各透镜、光阑面等的曲率半径,d1、d2、····表示各透镜、光阑等的壁厚(肉厚)或它们的面间隔,nd1、nd2、····表示各透镜等的d线(λ=587.56nm)的折射率,vd1、vd2、····表示各透镜等的d线(λ=587.56nm)的阿贝数。
另外,上述各非球面形状在设光轴方向为X,距光轴的高度为H,光的行进方向为正时,由以下所示的式(1)表示。
〔数学式1〕
X = H 2 / R 1 + 1 - ( ϵ H 2 / R 2 ) + AH 2 + BH 4 + CH 6 + DH 8 + EH 10 · · · ( 1 )
其中,R为近轴曲率半径,ε为圆锥系数,A、B、C、D、E分别为2次、4次、6次、8次、10次的非球面系数。
另外,图2是本发明的实施例1的变焦透镜的广角端的诸像差图。图3是本发明的实施例1的变焦透镜的中间端的诸像差图。图4是本发明的实施例1的变焦透镜的望远端的诸像差图。图中,FNo表示F值,2ω表示视角。另外,g表示相当于g线(λ=435.83nm)的波长的像差,d表示相当于d线(λ=587.56nm)的波长的像差,c表示相当于c线(λ=656.27nm)的波长的像差。而且,像散图中的符号ΔS、ΔM分别表示相对于弧矢(サジタル)像面、子午(メリデイオナル)像面的像差。
如以上所说明,根据实施例1的变焦透镜,通过满足上述条件式,可以遍及全变倍域进行良好的像差校正,并且可以实现小型化、高变倍化(55倍程度)、广角化(60°程度)。而且,也可以有效地进行作为防抖动对策的光学的图像抖动的校正。另外,实施例1的变焦透镜包含形成有非球面的透镜而构成,因此,能够以较少的透镜片数良好地校正诸像差。
实施例2
图5是表示本发明的实施例2的变焦透镜的构成的沿光轴的剖面图。该变焦透镜从未图示的物体侧依次配置具有正折射力的第一透镜组G21、具有负折射力的第二透镜组G22、具有正折射力的第三透镜组G23、具有负折射力的第四透镜组G24、及具有正折射力的第五透镜组G25而构成。另外,在第二透镜组G22和第三透镜组G23之间配置有光阑STP。在第五透镜组G25和像面IMG之间,从上述物体侧起依次配置有由红外线截止滤光器或低通滤光器等构成的滤光器FT、盖玻璃CG。滤光器FT及盖玻璃CG根据需要进行配置,在不需要的情况下可以省略。另外,在像面IMG上配置CCD及CMOS等拍摄元件的受光面。
第一透镜组G21从上述物体侧依次配置负透镜L211、正透镜L212、正透镜L213、及正透镜L214而构成。负透镜L211和正透镜L212被接合。
第二透镜组G22从上述物体侧依次配置负透镜L221、负透镜L222、正透镜L223、及负透镜L224而构成。负透镜L222和正透镜L223被接合。
第三透镜组G23从上述物体侧依次配置正透镜L231、负透镜L232、正透镜L233、及正透镜L234而构成。负透镜L232和正透镜L233被接合。另外,在正透镜L231及正透镜L234的上述物体侧面分别形成有非球面。
第四透镜组G24从上述物体侧依次配置正透镜L241、负透镜L242而构成。正透镜L241和负透镜L242被接合。另外,在负透镜L242的像面IMG侧面形成有非球面。
第五透镜组G25从上述物体侧依次配置负透镜L251、正透镜L252而构成。负透镜L251和正透镜L252被接合。
该变焦透镜通过使第二透镜组G22沿光轴从上述物体侧向像面IMG侧移动,进行从广角端向望远端的变倍。另外,通过使第四透镜组G24沿光轴移动,进行伴随变倍的像面变动(成像位置)的校正、聚焦。另外,通过使第五透镜组G25整体向相对于光轴垂直的方向移动,校正因微抖动而产生的图像抖动。另外,第一透镜组G21及第三透镜组G23总是固定。
下面,表示有关实施例2的变焦透镜的各种数值数据。
变焦透镜全系统的广角端的焦距(fw)=6.00mm
变焦透镜全系统的中间端的焦距=44.1mm
变焦透镜全系统的望远端的焦距(ft)=330mm
F值=1.82(广角端)~2.25(中间端)~6.10(望远端)
视角(2ω)=60.0°(广角端)~8.3°(中间端)~1.1°(望远端)
(有关条件式(1)的数值)
负透镜L211的d线的阿贝数(vln)=42.71
正透镜L212的d线的阿贝数(vlp)=81.54
vlp-vln=38.83
(有关条件式(2)的数值)
第一透镜组G21的焦距(f1)=95.50
f1/ft=0.289
(有关条件式(3)的数值)
第三透镜组G23的焦距(f3)=22.50
f3/fw=3.750
(有关条件式(4)的数值)
第四透镜组G24的焦距(f4)=-15.72
第五透镜组G25的焦距(f5)=20.94
|f4/f5|=0.750
(有关条件式(5)的数值)
f5/ft=0.063
(有关条件式(6)的数值)
正透镜L252的像面IMG侧的曲率半径(Rp)=-134.663
|FNw×Rp/fw |=40.9
r1=873.775
d1=2.500    nd1=1.83481    vd1=42.71
r2=73.535
d2=12.200    nd2=1.49700    vd2=81.54
r3=-257.818
d3=0.200
r4=81.531
d4=8.000    nd3=1.49700    vd3=81.54
r5=6696.081
d5=0.200
r6=71.004
d6=6.800    nd4=1.49700    vd4=81.54
r7=431.378
d7=1.987(广角端)~55.951(中间端)~76.261(望远端)
r8=157.153
d8=1.500    nd5=1.88300    vd5=40.76
r9=14.203
d9=4.000
r10=-50.906
d10=1.200    nd6=1.77250    vd6=49.60
r11=13.178
d11=3.800    nd7=1.92286    vd7=20.88
r12=99.974
d12=2.500
r13=-16.428
d13=1.200    nd8=1.80610    vd8=33.27
r14=-25.765
d14=76.316(广角端)~22.351(中间端)~2.042(望远端)
r15=∞(光阑)
d15=1.300
r16=24.505(非球面)
d16=0.200    nd9=1.53610    vd9=41.21
r17=26.591
d17=7.200    nd10=1.61800    vd10=63.39
r18=-1147.714
d18=4.726
r19=53.199
d19=1.500    nd11=1.92286    vd11=20.88
r20=25.167
d20=6.000    nd12=1.49700    vd12=81.54
r21=-349.403
d21=0.200
r22=22.951(非球面)
d22=0.200    nd13=1.53610    vd13=41.21
r23=24.974
d23=5.000    nd14=1.48749    vd14=70.24
r24=-60.637
d24=2.899(广角端)~12.912(中间端)~2.861(望远端)
r25=-753.567
d25=3.000    nd15=1.84666    vd15=23.78
r26=-22.060
d26=1.200    nd16=1.77250    vd16=49.60
r27=11.766
d27=0.200    nd17=1.53610    vd17=41.21
r28=11.741(非球面)
d28=19.259(广角端)~9.245(中间端)~19.296(望远端)
r29=11.907
d29=1.200    nd18=1.84666    vd18=23.78
r30=8.010
d30=4.000    nd19=1.61800    vd19=63.39
r31=-134.663
d31=1.000
r32=∞
d32=0.500    nd20=1.51633    vd20=64.14
r33=∞
d33=5.200
r34=∞
d34=2.500    nd21=1.51633    vd21=64.14
r35=∞
d35=0.110
r36=∞(像面)
圆锥系数(ε)及非球面系数(A、B、C、D、E)
(第十六面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-6.35402×10-6,C=-2.24383×10-8
D=3.62247×10-11,E=-8.77579×10-14
(第二十二面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-2.75341×10-5,C=-3.18129×10-8
D=8.54201×10-11,E=-5.66320×10-13
(第二十八面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-2.18710×10-5,C=-9.28709×10-7
D=1.71800×10-8,E=-1.23004×10-10
另外,在上述数值数据中,r1、r2、····表示各透镜,光阑面等的曲率半径,d1、d2、····表示各透镜、光阑等的壁厚或它们的面间隔,nd1、nd2、····表示各透镜等的d线(λ=587.56nm)的折射率,vd1、vd2、····表示各透镜等的d线(λ=587.56nm)的阿贝数。
另外,上述各非球面形状在设光轴方向为X、距光轴的高度为H、光的行进方向为正时,由上述式(1)表示。
其中,R为近轴曲率半径,ε为圆锥系数,A、B、C、D、E分别为2次、4次、6次、8次、10次的非球面系数。
另外,图6是本发明的实施例2的变焦透镜的广角端的诸像差图。图7是本发明的实施例2的变焦透镜的中间端的诸像差图。图8是本发明的实施例2的变焦透镜的望远端的诸像差图。图中、FNo表示F值,2ω表示视角。另外,g表示相当于g线(λ=435.83nm)的波长的像差,d表示相当于d线(λ=587.56nm)的波长的像差,c表示相当于c线(λ=656.27nm)的波长的像差。而且,像散图中的符号ΔS、ΔM分别表示相对于弧矢像面、子午像面的像差。
如以上说明,根据实施例2的变焦透镜,通过满足上述条件式,可以遍及全变倍域进行良好的像差校正,同时可以实现小型化、高变倍化(大约55倍)、广角化(大约60°)。而且,也可以高效地进行作为防抖动对策的光学的图像抖动的校正。另外,实施例2的变焦透镜包含形成非球面的透镜而构成,因此,能够以较少的透镜片数良好地校正诸像差。
实施例3
图9是表示本发明的实施例3的变焦透镜的构成的沿光轴的剖面图。该变焦透镜从未图示的物体侧依次配置具有正折射力的第一透镜组G31、具有负折射力的第二透镜组G32、具有正折射力的第三透镜组G33、具有负折射力的第四透镜组G34、及具有正折射力的第五透镜组G35而构成。另外,在第二透镜组G32和第三透镜组G33之间配置有光阑STP。在第五透镜组G35和像面IMG之间,从上述物体侧起依次配置有由红外线截止滤光器或低通滤光器等构成的滤光器FT、盖玻璃CG。滤光器FT及盖玻璃CG根据需要配置,在不需要的情况下可以省略。另外,在像面IMG上配置CCD或CMOS等拍摄元件的受光面。
第一透镜组G31从上述物体侧依次配置负透镜L311、正透镜L312、正透镜L313、及正透镜L314而构成。负透镜L311和正透镜L312被接合。
第二透镜组G32从上述物体侧依次配置负透镜L321、负透镜L322、正透镜L323、及负透镜L324而构成。负透镜L322和正透镜L323被接合。
第三透镜组G33从上述物体侧依次配置正透镜L331、负透镜L332、正透镜L333、及正透镜L334而构成。负透镜L332和正透镜L333被接合。另外,在正透镜L331及正透镜L334的上述物体侧面分别形成有非球面。
第四透镜组G34从上述物体侧依次配置正透镜L341、负透镜L342而构成。正透镜L341和负透镜L342被接合。另外,在负透镜L342的像面IMG侧面形成有非球面。
第五透镜组G35从上述物体侧依次配置负透镜L351、正透镜L352而构成。负透镜L351和正透镜L352被接合。
该变焦透镜通过使第二透镜组G32沿光轴从上述物体侧向像面IMG侧移动,进行从广角端向望远端的变倍。另外,通过使第四透镜组G34沿光轴移动,进行伴随变倍的像面变动(成像位置)的校正及聚焦。另外,通过使第五透镜组G35整体向相对于光轴垂直的方向移动,校正因微抖动而产生的图像抖动。另外,第一透镜组G31及第三透镜组G33总是固定。
下面,表示有关实施例3的变焦透镜的各种数值数据。
变焦透镜全系统的广角端的焦距(fw)=6.00mm
变焦透镜全系统的中间端的焦距=44.4mm
变焦透镜全系统的望远端的焦距(ft)=330mm
F值=1.82(广角端)~2.24(中间端)~6.12(望远端)
视角(2ω)=61.1°(广角端)~8.3°(中间端)~1.1°(望远端)
(有关条件式(1)的数值)
负透镜L311的d线的阿贝数(vln)=42.71
正透镜L312的d线的阿贝数(vlp)=81.54
vlp-vln=38.83
(有关条件式(2)的数值)
第一透镜组G31的焦距(f1)=95.28
f1/ft=0.289
(有关条件式(3)的数值)
第三透镜组G33的焦距(f3)=22.37
f3/fw=3.729
(有关条件式(4)的数值)
第四透镜组G34的焦距(f4)=-16.09
第五透镜组G35的焦距(f5)=21.36
|f4/f5|=0.753
(有关条件式(5)的数值)
f5/ft=0.065
(有关条件式(6)的数值)
正透镜L352的像面IMG侧的曲率半径(Rp)=-311.620
|FNw×Rp/fw|=94.7
100r1=796.673
d1=2.500    nd1=1.83481    vd1=42.71
r2=73.778
d2=10.174    nd2=1.49700    vd2=81.54
r3=-263.780
d3=0.200
r4=80.175
d4=7.181    nd3=1.49700    vd3=81.54
r5=4029.349
d5=0.200
r6=70.278
d6=6.308    nd4=1.49700    vd4=81.54
r7=396.810
d7=1.962(广角端)~55.974(中间端)~76.302(望远端)
r8=-598.754
d8=1.500    nd5=1.88300    vd5=40.76
r9=15.686
d9=4.000
r10=-43.914
d10=1.200    nd6=1.77250    vd6=49.60
r11=14.136
d11=3.500    nd7=1.92286    vd7=20.88
r12=116.272
d12=2.035
r13=-21.060
d13=1.200    nd8=1.83400    vd8=37.16
r14=-33.746
d14=76.372(广角端)~22.360(中间端)~2.033(望远端)
r15=∞(光阑)
d15=1.300
r16=23.367(非球面)
d16=0.200    nd9=1.53610    vd9=41.21
r17=25.239
d17=5.971    nd10=1.61800    vd10=63.39
r18=34290.588
d18=6.144
r19=83.169
d19=1.500    nd11=1.92286    vd11=20.88
r20=30.105
d20=4.527    nd12=1.49700    vd12=81.54
r21=-104.257
d21=0.200
r22=21.542(非球面)
d22=0.200    nd13=1.53610    vd13=41.21
r23=24.092
d23=4.787    nd14=1.48749    vd14=70.24
r24=-84.407
d24=2.809(广角端)~12.915(中间端)~2.856(望远端)
r25=-1485.826
d25=2.957    nd15=1.84666    vd15=23.78
r26=-24.241
d26=1.200    nd16=1.77250    vd16=49.60
r27=12.870
d27=0.200    nd17=1.53610    vd17=41.21
r28=11.594(非球面)
d28=20.044(广角端)~9.939(中间端)~19.998(望远端)
r29=11.743
d29=1.200    nd18=1.84666    vd18=23.78
r30=8.088
d30=4.000    nd19=1.61800    vd19=63.39
r31=-311.620
d31=1.000
r32=∞
d32=0.500    nd20=1.51633    vd20=64.14
r33=∞
d33=4.500
r34=∞
d34=3.500    nd21=1.51633    vd21=64.14
r35=∞
d35=0.050
r36=∞(像面)
101圆锥系数(ε)及非球面系数(A、B、C、D、E)
(第十六面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-6.62093×10-6,C=-1.87750×10-8
D=3.39027×10-12,E=-1.87213×10-14
(第二十二面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-2.69258×10-5,C=-9.28801×10-8
D=6.67082×10-10,E=-3.35828×10-12
(第二十八面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-2.43565×10-5,C=-6.79526×10-7
D=1.55754×10-9,E=1.29309×10-10
另外,在上述数值数据中,r1、r2、····表示各透镜,光阑面等的曲率半径,d1、d2、····表示各透镜,光阑等的壁厚或它们的面间隔,nd1、nd2、····表示各透镜等的d线(λ=587.56nm)的折射率,vd1、vd2、····表示各透镜等的d线(λ=587.56nm)的阿贝数。
另外,上述各非球面形状在设光轴方向为X、距光轴的高度为H、光的行进方向为正时,由上述式(1)表示。
其中,R为近轴曲率半径,ε为圆锥系数,A、B、C、D、E分别为2次、4次、6次、8次、10次的非球面系数。
另外,图10是本发明的实施例3的变焦透镜的广角端的诸像差图。图11是本发明的实施例3的变焦透镜的中间端的诸像差图。图12是本发明的实施例3的变焦透镜的望远端的诸像差图。图中,FNo表示F值,2ω表示视角。另外,g表示相当于g线(λ=435.83nm)的波长的像差,d表示相当于d线(λ=587.56nm)的波长的像差,c表示相当于c线(λ=656.27nm)的波长的像差。而且,像散图中的符号ΔS、ΔM分别表示相对于弧矢像面、子午像面的像差。
如以上说明,根据实施例3的变焦透镜,通过满足上述条件式,可遍及全变倍域进行良好的像差校正,同时,可以实现小型化、高变倍化(大约55倍)、广角化(大约60°)。而且,也可以有效地进行作为防抖动对策的光学的图像抖动的校正。另外,实施例3的变焦透镜包含形成有非球面的透镜而构成,因此,可以以少的透镜片数良好地校正诸像差。
实施例4
图13是表示本发明的实施例4的变焦透镜的构成的沿光轴的剖面图。该变焦透镜从未图示的物体侧依次配置具有正折射力的第一透镜组G41、具有负折射力的第二透镜组G42、具有正折射力的第三透镜组G43、具有负折射力的第四透镜组G44、及具有正折射力的第五透镜组G45而构成。另外,在第二透镜组G42和第三透镜组G43之间配置有光阑STP。在第五透镜组G45和像面IMG之间,从上述物体侧起依次配置有由红外线截止滤光器或低通滤光器等构成的滤光器FT、盖玻璃CG。滤光器FT及盖玻璃CG根据需要进行配置,在不需要的情况下可以省略。另外,在像面IMG上配置CCD或CMOS等拍摄元件的受光面。
第一透镜组G41从上述物体侧依次配置负透镜L411、正透镜L412、负透镜L413、正透镜L414、正透镜L415、及正透镜L416而构成。负透镜L411和正透镜L412被接合。另外,负透镜L413和正透镜L414被接合。
第二透镜组G42从上述物体侧依次配置负透镜L421、负透镜L422、正透镜L423、及负透镜L424而构成。负透镜L422和正透镜L423被接合。
第三透镜组G43从上述物体侧依次配置正透镜L431、负透镜L432、正透镜L433、及正透镜L434而构成。负透镜L432和正透镜L433被接合。另外,在正透镜L431和正透镜L434的上述物体侧面分别形成有非球面。
第四透镜组G44从上述物体侧依次配置正透镜L441、负透镜L442而构成。正透镜L441和负透镜L442被接合。另外,在负透镜L442的像面IMG侧面形成有非球面。
第五透镜组G45从上述物体侧依次配置负透镜L451、正透镜L452而构成。负透镜L451和正透镜L452被接合。
该变焦透镜通过使第二透镜组G42沿光轴从上述物体侧向像面IMG侧移动,而进行从广角端向望远端的变倍。另外,通过使第四透镜组G44沿光轴移动,进行伴随变倍的像面变动(成像位置)的校正及聚焦。另外,通过使第五透镜组G45整体向相对于光轴垂直的方向移动,校正因微抖动而产生的图像抖动。另外,第一透镜组G41及第三透镜组G43总是固定。
下面,表示有关实施例4的变焦透镜的各种数值数据。
变焦透镜全系统的广角端的焦距(fw)=6.000mm
变焦透镜全系统的中间端的焦距=44.501mm
变焦透镜全系统的望远端的焦距(ft)=330.002mm
F值=1.83(广角端)~2.22(中间端)~5.63(望远端)
视角(2ω)=56.9°(广角端)~8.1°(中间端)~1.1°(望远端)
(有关条件式(1)的数值)
负透镜L413的d线的阿贝数(vln)=55.53
正透镜L414的d线的阿贝数(vlp)=94.94
vlp-vln=39.41
(有关条件式(2)的数值)
第一透镜组G41的焦距(f1)=100.81
f1/ft=0.305
(有关条件式(3)的数值)
第三透镜组G43的焦距(f3)=23.40
f3/fw=3.900
(有关条件式(4)的数值)
第四透镜组G44的焦距(f4)=-18.03
第五透镜组G45的焦距(f5)=21.18
|f4/f5|=0.852
(有关条件式(5)的数值)
f5/ft=0.064
(有关条件式(6)的数值)
正透镜L452的像面IMG侧的曲率半径(Rp)=-69.981
|FNw×Rp/fw|=21.3
r1=212.484
d1=2.500    nd1=1.83481    vd1=42.71
r2=90.896
d2=8.453    nd2=1.43875    vd2=94.94
r3=-752.996
d3=0.200
r4=118.298
d4=2.500    nd3=1.69680    vd3=55.53
r5=74.775
d5=7.189    nd4=1.43875    vd4=94.94
r6=326.133
d6=0.200
r7=73.572
d7=7.114    nd5=1.43875    vd5=94.94
r8=921.593
d8=0.200
r9=81.989
d9=5.000    nd6=1.43875    vd6=94.94
r10=219.716
d10=2.788(广角端)~54.806(中间端)~73.242(望远端)
r11=53.278
d11=1.500    nd7=1.88300    vd7=40.76
r12=15.931
d12=5.373
r13=-52.131
d13=1.200    nd8=1.77250    vd8=49.60
r14=14.761
d14=3.800    nd9=1.92286    vd9=20.88
r15=95.425
d15=7.636
r16=-16.679
d16=1.200    nd10=1.61800    vd10=63.39
r17=-65.902
d17=73.262(广角端)~21.244(中间端)~2.808(望远端)
r18=∞(光阑)
d18=1.300
r19=25.548(非球面)
d19=0.200    nd11=1.53610    vd11=41.21
r20=26.862
d20=6.000    nd12=1.61800    vd12=63.39
r21=-184.045
d21=6.351
r22=-1561.817
d22=1.500    nd13=1.75520    vd13=27.53
r23=25.622
d23=6.000    nd14=1.49700    vd14=81.54
r24=-99.883
d24=0.200
r25=24.671(非球面)
d25=0.200    nd15=1.51460    vd15=49.96
r26=24.207
d26=5.000    nd16=1.59282    vd16=68.62
r27=-61.713
d27=2.850(广角端)~13.393(中间端)~2.850(望远端)
r28=158.304
d28=3.000    nd17=1.84666    vd17=23.78
r29=-27.940
d29=1.200    nd18=1.80400    vd18=46.57
r30=12.873
d30=0.200    nd19=1.53610    vd19=41.21
r31=12.684(非球面)
d31=18.798(广角端)~8.255(中间端)~18.798(望远端)
r32=14.308
d32=1.200    nd20=1.84666    vd20=23.78
r33=9.000
d33=4.000    nd21=1.65844    vd21=50.85
r34=-69.981
d34=1.000
r35=∞
d35=0.500    nd22=1.51633    vd22=64.14
r36=∞
d36=6.200
r37=∞
d37=1.000    nd23=1.51633    vd23=64.14
r38=∞
d38=0.996
r39=∞(像面)
123圆锥系数(ε)及非球面系数(A、B、C、D、E)
(第十九面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-7.25047×10-6,C=-1.97750×10-8
D=2.89146×10-11,E=-7.12361×10-14
(第二十五面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-2.57195×10-5,C=-1.35530×10-8
D=8.41473×10-11,E=-5.17187×10-13
(第三十-面)
ε=1.0000,
A=0,
B=-1.00118×10-5,C=-7.41829×10-7
D=2.41019×10-8,E=-3.16008×10-10
另外,在上述数值数据中,r1、r2、····表示各透镜、光阑面等的曲率半径,d1、d2、····表示各透镜、光阑等的壁厚或它们的面间隔,nd1、nd2、····表示各透镜等的d线(λ=587.56nm)的折射率,vd1、vd2、····表示各透镜等的d线(λ=587.56nm)的阿贝数。
另外,上述各非球面形状在设光轴方向为X、距光轴的高度为H、光的行进方向为正时,由上述式(1)表示。
其中,R为近轴曲率半径,ε为圆锥系数,A、B、C、D、E分别为2次、4次、6次、8次、10次的非球面系数。
另外,图14是本发明的实施例4的变焦透镜的广角端的诸像差图。图15是本发明的实施例4的变焦透镜的中间端的诸像差图。图16是本发明的实施例4的变焦透镜的望远端的诸像差图。图中,FNo表示F值,2ω表示视角。另外,g表示相当于g线(λ=435.83nm)的波长的像差,d表示相当于d线(λ=587.56nm)的波长的像差,c表示相当于c线(λ=656.27nm)的波长的像差。而且,像散图中的符号ΔS、ΔM分别表示相对于弧矢像面、子午像面的像差。
如以上说明,根据实施例4的变焦透镜,通过满足上述条件式,可以遍及全变倍域进行良好的像差校正,并且可以实现小型化、高变倍化(55倍程度)、广角化(60°程度)。而且,也可以有效地进行作为防抖动对策的光学的图像抖动的校正。另外,实施例4的变焦透镜包含形成有非球面的透镜而构成,因此,可以以少的片数良好地校正诸像差。
产业上的可利用性
如上,本发明的变焦透镜对寻求小型化、高变倍化、广角化的监控拥照相机等是有用的,特别是在要求作为防抖动对策的光学的图像抖动校正的情况下最佳。
符号说明
G11    第一透镜组
G12    第二透镜组
G13    第三透镜组
G14    第四透镜组
G15    第五透镜组
IMG    像面
STP    光阑
FT     滤光器
CG     盖玻璃

Claims (3)

1.一种变焦透镜,其特征在于,
具备:
从物体侧依次配置的、具有正折射力的第一透镜组、具有负折射力的第二透镜组、具有正折射力的第三透镜组、具有负折射力的第四透镜组、具有正折射力的第五透镜组,
通过使所述第二透镜组沿光轴从物体侧向像面侧移动,而进行从广角端向望远端的变倍,
通过使所述第四透镜组沿光轴移动,而进行与变倍相伴的像面变动的校正及聚焦,
通过使所述第五透镜组整体沿相对于光轴垂直的方向移动,进行因微抖动而产生的图像抖动的校正。
2.如权利要求1所述的变焦透镜,其特征在于,
在设所述第五透镜组的焦距为f5、所述变焦透镜全系统的望远端的焦距为ft时,满足如下的条件式:
0.06<f5/ft<0.08。
3.如权利要求1或2所述的变焦透镜,其特征在于,
所述第五透镜组具备从物体侧依次配置的负透镜和正透镜而构成,
在设构成所述第五透镜组的正透镜的像面侧的曲率半径为Rp、所述变焦透镜全系统的广角端的焦距为fw、所述变焦透镜全系统的广角端的F值为FNw时,满足如下的条件式:
|FNw×Rp/fw|>20。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104395809A (zh) * 2012-07-05 2015-03-04 富士胶片株式会社 变焦透镜及摄像装置
CN106066531A (zh) * 2015-04-22 2016-11-02 株式会社腾龙 变焦镜头以及摄像装置
CN111630430A (zh) * 2018-01-19 2020-09-04 佳能株式会社 变焦透镜和具有变焦透镜的图像拾取装置
CN111965804A (zh) * 2020-10-26 2020-11-20 嘉兴中润光学科技有限公司 一种小型化大广角摄像装置和变焦镜头
CN114660788A (zh) * 2022-03-03 2022-06-24 嘉兴中润光学科技股份有限公司 一种变焦镜头和无人机

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5458933B2 (ja) * 2010-02-15 2014-04-02 株式会社ニコン 変倍光学系、光学装置
JPWO2013125603A1 (ja) * 2012-02-20 2015-07-30 コニカミノルタ株式会社 ズームレンズ、撮像装置及び携帯端末
JP6539967B2 (ja) * 2014-09-24 2019-07-10 株式会社ニコン ズームレンズ、光学機器及びズームレンズの製造方法
JP6620400B2 (ja) * 2015-02-24 2019-12-18 株式会社ニコン ズームレンズ及び光学機器
AU2015323139B2 (en) 2014-09-24 2018-12-06 Nikon Corporation Zoom lens, optical device and method of manufacturing zoom lens
JP6356639B2 (ja) * 2015-07-28 2018-07-11 富士フイルム株式会社 変倍光学系および撮像装置
JP6732505B2 (ja) * 2016-04-11 2020-07-29 キヤノン株式会社 ズームレンズおよびこれを用いた撮像装置
JP2018155818A (ja) 2017-03-15 2018-10-04 オリンパス株式会社 変倍光学系及びそれを備えた撮像装置

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH085913A (ja) * 1994-06-23 1996-01-12 Canon Inc リヤフォーカス式ズームレンズ
JPH08146295A (ja) * 1994-11-15 1996-06-07 Canon Inc リヤーフォーカス式のズームレンズ
JPH10148757A (ja) * 1996-09-19 1998-06-02 Canon Inc ズームレンズ及びそれを用いた光学機器
JPH1184239A (ja) * 1997-09-02 1999-03-26 Sony Corp ズームレンズ
JP2000180722A (ja) * 1998-12-14 2000-06-30 Canon Inc リアフォ―カス式のズ―ムレンズ
JP2001033703A (ja) * 1999-07-16 2001-02-09 Canon Inc リヤーフォーカス式のズームレンズ
JP2001228397A (ja) * 2000-02-14 2001-08-24 Olympus Optical Co Ltd ズームレンズ
CN1424613A (zh) * 2001-12-12 2003-06-18 株式会社尼康 变焦透镜系统
CN1715984A (zh) * 2004-06-14 2006-01-04 索尼株式会社 照相机系统和变焦透镜
JP2006195068A (ja) * 2005-01-12 2006-07-27 Fujinon Corp 防振機能付き変倍光学系および該変倍光学系を搭載した撮像装置
JP2006234892A (ja) * 2005-02-22 2006-09-07 Canon Inc ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
CN1877387A (zh) * 2005-06-02 2006-12-13 佳能株式会社 变焦透镜及包含变焦透镜的摄像设备
JP2007171456A (ja) * 2005-12-21 2007-07-05 Tamron Co Ltd 屈曲ズームレンズ
JP2007264174A (ja) * 2006-03-28 2007-10-11 Konica Minolta Opto Inc 撮像光学系および撮像装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5847882A (en) 1994-06-23 1998-12-08 Canon Kabushiki Kaisha Rear focusing zoom lens
US6606200B1 (en) 1996-09-19 2003-08-12 Canon Kabushiki Kaisha Zoom lens device and optical apparatus provided with the same
US20050270646A1 (en) 1998-06-01 2005-12-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Zoom lens and video camera comprising the same
JP2000298235A (ja) 1999-04-15 2000-10-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd ズームレンズ及びそれを用いたビデオカメラ
US6483648B1 (en) 1999-09-10 2002-11-19 Olympus Optical Co., Ltd. Zoom lens
JP2006071993A (ja) 2004-09-02 2006-03-16 Sony Corp ズームレンズ及び撮像装置
JP4143933B2 (ja) 2005-03-29 2008-09-03 ソニー株式会社 ズームレンズ及び撮像装置
JP4876509B2 (ja) * 2005-09-28 2012-02-15 株式会社ニコン ズームレンズ
JP2008234892A (ja) 2007-03-19 2008-10-02 Equos Research Co Ltd 燃料電池装置

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH085913A (ja) * 1994-06-23 1996-01-12 Canon Inc リヤフォーカス式ズームレンズ
JPH08146295A (ja) * 1994-11-15 1996-06-07 Canon Inc リヤーフォーカス式のズームレンズ
JPH10148757A (ja) * 1996-09-19 1998-06-02 Canon Inc ズームレンズ及びそれを用いた光学機器
JPH1184239A (ja) * 1997-09-02 1999-03-26 Sony Corp ズームレンズ
JP2000180722A (ja) * 1998-12-14 2000-06-30 Canon Inc リアフォ―カス式のズ―ムレンズ
JP2001033703A (ja) * 1999-07-16 2001-02-09 Canon Inc リヤーフォーカス式のズームレンズ
JP2001228397A (ja) * 2000-02-14 2001-08-24 Olympus Optical Co Ltd ズームレンズ
CN1424613A (zh) * 2001-12-12 2003-06-18 株式会社尼康 变焦透镜系统
CN1715984A (zh) * 2004-06-14 2006-01-04 索尼株式会社 照相机系统和变焦透镜
JP2006195068A (ja) * 2005-01-12 2006-07-27 Fujinon Corp 防振機能付き変倍光学系および該変倍光学系を搭載した撮像装置
JP2006234892A (ja) * 2005-02-22 2006-09-07 Canon Inc ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
CN1877387A (zh) * 2005-06-02 2006-12-13 佳能株式会社 变焦透镜及包含变焦透镜的摄像设备
JP2007171456A (ja) * 2005-12-21 2007-07-05 Tamron Co Ltd 屈曲ズームレンズ
JP2007264174A (ja) * 2006-03-28 2007-10-11 Konica Minolta Opto Inc 撮像光学系および撮像装置

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104395809A (zh) * 2012-07-05 2015-03-04 富士胶片株式会社 变焦透镜及摄像装置
CN104395809B (zh) * 2012-07-05 2016-08-24 富士胶片株式会社 变焦透镜及摄像装置
CN106066531A (zh) * 2015-04-22 2016-11-02 株式会社腾龙 变焦镜头以及摄像装置
CN111630430A (zh) * 2018-01-19 2020-09-04 佳能株式会社 变焦透镜和具有变焦透镜的图像拾取装置
CN111630430B (zh) * 2018-01-19 2022-03-29 佳能株式会社 变焦透镜和具有变焦透镜的图像拾取装置
US11391932B2 (en) 2018-01-19 2022-07-19 Canon Kabushiki Kaisha Zoom lens and image pickup apparatus having the same
CN111965804A (zh) * 2020-10-26 2020-11-20 嘉兴中润光学科技有限公司 一种小型化大广角摄像装置和变焦镜头
CN111965804B (zh) * 2020-10-26 2021-04-06 嘉兴中润光学科技股份有限公司 一种小型化大广角摄像装置和变焦镜头
CN114660788A (zh) * 2022-03-03 2022-06-24 嘉兴中润光学科技股份有限公司 一种变焦镜头和无人机
CN114660788B (zh) * 2022-03-03 2024-03-29 嘉兴中润光学科技股份有限公司 一种变焦镜头和无人机

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Publication number Publication date
US20110299177A1 (en) 2011-12-08
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