CN104635328A - 变焦镜头以及摄像装置 - Google Patents

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CN104635328A CN201410645819.3A CN201410645819A CN104635328A CN 104635328 A CN104635328 A CN 104635328A CN 201410645819 A CN201410645819 A CN 201410645819A CN 104635328 A CN104635328 A CN 104635328A
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Abstract

本发明涉及变焦镜头以及摄像装置。得到全长短、小型,同时广角且良好地修正了各种像差的变焦镜头。从物体侧依次由具有负的光焦度的第1透镜群(G1)、具有正的光焦度的第2透镜群(G2)、具有负的光焦度的第3透镜群(G3)、具有正的光焦度的第4透镜群(G4)、具有正的光焦度的第5透镜群(G5)构成,在从广角端向长焦端的变倍时,第1透镜群(G1)至第4透镜群(G4)沿光轴使相互间隔变化地进行移动,使得第1透镜群(G1)与第2透镜群(G2)的间隔变窄,第2透镜群(G2)与第3透镜群(G3)的间隔变宽,第5透镜群(G5)在变倍时相当于像面而固定,并满足下述条件式(1)、(2)。0.15<|f1|/f2<1.00...(1)0.1<f4/f5<1.1...(2)。

Description

变焦镜头以及摄像装置
技术领域
本发明涉及适于数码相机、视频摄像机或播放用摄像机、监视用摄像机等的电子摄像机的变焦镜头以及具备该变焦镜头的摄像装置。
背景技术
以往,作为简单的变焦镜头的构成,提出从物体侧起依次配置具有负的光焦度的第1透镜群、具有正的光焦度的第2透镜群的变焦类型。
在这当中,进一步作为用在镜头交换式相机的交换镜头用的摄像镜头,来谋求广角化,能举出下述专利文献1~5所记载的镜头。另外,通过构成为负在前型,广角化比较容易。
专利文献
专利文献1:JP特开2010-217535号公报
专利文献2:JP特开2010-249956号公报
专利文献3:JP特开2010-176098号公报
专利文献4:JP特开2012-208378号公报
专利文献5:JP特开2012-225987号公报
于是,伴随近年的数码相机等的小型化和高画质化,镜头也有不断谋求小型、和更高的光学性能的倾向。
但是,专利文献1、2所记载的镜头还较大地确保了镜头的后焦距,全长较长,不能说是充分紧凑的镜头。
另外,专利文献3所记载的镜头虽然是没有将后焦距确保得较大的构成,但若观察实施例的图像尺寸,则可知成为对角为21.63mm程度的图像传感器。若要使其与对角28.4mm程度的所谓的APS-C型的图像传感器对应,就不得不将整体按比例放大,例如存在镜头系统变得过大这样的问题。
另外,专利文献4、5所记载的镜头在广角端的全视场角最大也就100度程度,不能说是充分广角的镜头。
发明内容
本发明鉴于上述状况而提出,其目的在于提供全长短、小型、同时广角且良好地修正了各种像差的变焦镜头以及具备该镜头的摄像装置。
本发明的变焦镜头特征在于,从物体侧起依次由具有负的光焦度的第1透镜群、具有正的光焦度的第2透镜群、具有负的光焦度的第3透镜群、具有正的光焦度的第4透镜群、具有正的光焦度的第5透镜群构成,在从广角端向长焦端的变倍时,第1透镜群到第4透镜群沿光轴使相互间隔变化地进行移动,使得第1透镜群与第2透镜群的间隔变窄,第2透镜群与第3透镜群的间隔变宽,第5透镜群在变倍时相对于像面固定,该变焦镜头满足下述条件式(1)、(2)。
0.15<|f1|/f2<1.00  …(1)
0.1<f4/f5<1.1  …(2)
其中,f1:第1透镜群的焦距,f2:第2透镜群的焦距,f4:第4透镜群的焦距,f5:第5透镜群的焦距。
在本发明的变焦镜头中,优选在从第1透镜群的最靠像侧的面到第3透镜群的最靠物体侧的面之间具备光圈,该光圈在变倍时与第2透镜群一体移动。
另外,优选第4透镜群的最靠物体侧的透镜由具有正的光焦度的单透镜构成,变焦镜头满足下述条件式(3)。
0.2<f41/f4<1.0  …(3)
其中,f41:第4透镜群的最靠物体侧的单透镜的焦距。
另外,优选第4透镜群的最靠物体侧的透镜由具有正的光焦度的单透镜构成,通过使该单透镜在光轴方向上移动来进行对焦。
另外,优选第4透镜群包括具有光焦度符号不同的2个透镜的接合透镜,变焦镜头满足下述条件式(4)。
30<vdp-vdn<45  …(4)
其中,vdp:构成第4透镜群中的接合透镜的至少1片正透镜的d线(波长587.6nm)的阿贝数,vdn:构成第4透镜群中的接合透镜的至少1片负透镜的d线(波长587.6nm)的阿贝数。
另外,也可以第4透镜群从物体侧起依次由具有正的光焦度的双凸透镜、使与物体侧的面相比曲率半径的绝对值更小的凹面朝向像侧的具有负的光焦度的透镜和具有正的光焦度的透镜和具有负的光焦度的透镜的接合透镜构成,也可以从物体侧起依次由具有正的光焦度的双凸透镜、使与物体侧的面相比曲率半径的绝对值更小的凹面朝向像侧的具有负的光焦度的透镜和具有正的光焦度的透镜的接合透镜、具有负的光焦度的透镜构成。
另外,优选变焦镜头满足下述条件式(5)。
0.1<D45t/f4<1.1  …(5)
其中,D45t:长焦端的从第4透镜群的最靠像侧面顶点到第5透镜群的最靠物体侧面顶点为止的距离。
另外,优选变焦镜头满足下述条件式(6)。
0.05<bfw/f5<0.5  …(6)
其中,bfw:广角端的后焦距长度。
另外,优选第5透镜群由具有正的光焦度的单透镜构成,变焦镜头满足下述条件式(7)。
-3.0<(r51f+r51r)/(r51f-r51r)<7.5  …(7)
其中,r51f:构成第5透镜群的单透镜的物体侧的面的曲率半径,r51r:构成第5透镜群的单透镜的像侧的面的曲率半径。
另外,优选变焦镜头满足下述条件式(8)。
50<ω  …(8)
其中,ω:广角端的半视场角(度)。
另外,优选满足下述条件式(1-1)。
0.25<|f1|/f2<0.90  …(1-1)
另外,优选变焦镜头满足下述条件式(2-1)。
0.15<f4/f5<0.9  …(2-1)
另外,优选第4透镜群的最靠物体侧的透镜由具有正的光焦度的单透镜构成,变焦镜头满足下述条件式(3-1)。
0.3<f41/f4<0.8  …(3-1)
另外,优选第4透镜群包括具有光焦度符号不同的2个透镜的接合透镜,变焦镜头满足下述条件式(4-1)。
33<vdp-vdn<42  …(4-1)
另外,优选变焦镜头满足下述条件式(5-1)。
0.3<D45t/f4<0.9  …(5-1)
另外,优选变焦镜头满足下述条件式(6-1)。
0.10<bfw/f5<0.3  …(6-1)
另外,优选第5透镜群由具有正的光焦度的单透镜构成,变焦镜头满足下述条件式(7-1)。
-1.5<(r51f+r51r)/(r51f-r51r)<5.0  …(7-1)
本发明的摄像装置特征在于具备上述记载的本发明的变焦镜头。
另外,上述所谓「由~构成」,意味着除了作为构成要素而举出的透镜群以外,也可以还包含实质没有焦度的透镜、光圈、遮光板、保护玻璃、滤波器等的透镜以外的光学要素、镜头法兰、镜头筒、摄像元件、手抖修正机构等的机构部分等。
另外,上述的透镜的面形状和光焦度的符号在包含非球面的情况下,在近轴区域进行考虑。
发明的效果
本发明的变焦镜头由于从物体侧起依次由具有负的光焦度的第1透镜群、具有正的光焦度的第2透镜群、具有负的光焦度的第3透镜群、具有正的光焦度的第4透镜群、具有正的光焦度的第5透镜群构成,在从广角端向长焦端的变倍时,第1透镜群到第4透镜群沿光轴使相互间隔变化地移动,使得第1透镜群与第2透镜群的间隔变窄,第2透镜群与第3透镜群的间隔变宽,第5透镜群在变倍时相对于像面固定,变焦镜头满足下述条件式(1)、(2),因此能实现全长短、小型、同时全视场角为110度程度的广角且良好地修正了各种像差的变焦镜头。
0.15<|f1|/f2<1.00  …(1)
0.1<f4/f5<1.1  …(2)
另外,本发明的摄像装置由于具备本发明的变焦镜头,因此能谋求小型化,并能得到高画质的影像。
附图说明
图1是表示本发明的1个实施方式所涉及的变焦镜头(和实施例1共通)的镜头构成的截面图。
图2是本发明的1个实施方式所涉及的变焦镜头(和实施例1共通)的光路图。
图3是表示本发明的实施例2的变焦镜头的镜头构成的截面图。
图4是表示本发明的实施例3的变焦镜头的镜头构成的截面图。
图5是表示本发明的实施例4的变焦镜头的镜头构成的截面图。
图6是表示本发明的实施例5的变焦镜头的镜头构成的截面图。
图7是本发明的实施例1的变焦镜头的各像差图(A~L)。
图8是本发明的实施例2的变焦镜头的各像差图(A~L)。
图9是本发明的实施例3的变焦镜头的各像差图(A~L)。
图10是本发明的实施例4的变焦镜头的各像差图(A~L)。
图11是本发明的实施例5的变焦镜头的各像差图(A~L)。
图12是本发明的实施方式所涉及的摄像装置的概略构成图。
具体实施方式
以下参考附图来详细说明本发明的实施方式。图1是表示本发明的1个实施方式所涉及的变焦镜头的镜头构成的截面图,图2是上述变焦镜头的光路图。图1以及图2所示的构成例与后述的实施例1的变焦镜头的构成是共通的。在图1以及图2中,左侧是物体侧,右侧是像侧。另外,在图2中,轴上光束wa以及最大视场角的光束wb也一并表示。
如图1以及图2所示那样,该变焦镜头沿光轴Z,从物体侧起依次由具有负的光焦度的第1透镜群G1、具有正的光焦度的第2透镜群G2、具有负的光焦度的第3透镜群G3、具有正的光焦度的第4透镜群G4、和具有正的光焦度的第5透镜群G5构成。
在将该变焦镜头运用在摄像装置中时,对应于装备镜头的相机侧的构成,优选在光学系统与像面Sim间配置保护玻璃、棱镜、红外线截止滤波器或低通滤波器等各种滤波器,因此在图1以及图2中,示出将想定了这些要素的平行平面板状的光学部件PP配置在镜头系统与像面Sim间的示例。
通过如此构成,能实现广角化并谋求小型化。另外,通过配置具有正的光焦度的第5透镜群G5,具有使全长较短且能使向成像面的光线入射角较小的益处。
另外,本实施方式的变焦镜头构成为:在从广角端向长焦端的变倍时,第1透镜群G1至第4透镜群G4使相互间隔变化地沿光轴Z移动,使得第1透镜群G1与第2透镜群G2的间隔变窄,第2透镜群G2与第3透镜群G3的间隔变宽,第5透镜群G5在变倍时相对于像面成为固定。
在变倍时对于第1透镜群G1至第4透镜群G4通过采用上述那样的构成,能将变倍时的各透镜群的移动量抑制得较小。由此,能抑制镜头镜身的筒的长度,能确保变焦比并谋求镜头的小型化。另外,通过在变倍时使第5透镜群G5相对于像面固定,在谋求焦阑性(telecentric)上有利,另外,还能期待抑制尘埃等侵入镜头镜筒内的效果。
另外,构成为满足下述条件式(1)、(2)。
由于通过不低于条件式(1)的下限,从而能抑制第1透镜群G1的焦度(power)变大,因此,能使像面弯曲较小。另外,由于通过不超过条件式(1)的上限,从而能抑制第2透镜群G2的焦度变大,因此球面像差的修正变得容易,并且广角化也变得容易。
由于通过不低于条件式(2)的下限,从而能抑制第4透镜群G4的焦度变大、第5透镜群G5的焦度变小,因此轴外光束的传感器入射角变大而难以产生传感器无法取入充分的光的遮蔽这样的现象。另外,通过不超出条件式(2)的上限,能使在第4透镜群G4、第5透镜群G5产生的像散较小。
另外,若满足下述条件式(1-1)以及/或者(2-1),则能得到更良好的特性。
0.15<|f1|/f2<1.00  …(1)
0.25<|f1|/f2<0.90  …(1-1)
0.1<f4/f5<1.1  …(2)
0.15<f4/f5<0.9  …(2-1)
其中,f1:第1透镜群的焦距,f2:第2透镜群的焦距,f4:第4透镜群的焦距,f5:第5透镜群的焦距。
在本实施方式的变焦镜头中,在从第1透镜群G1的最靠像侧的面至第3透镜群G3的最靠物体侧的面之间具备光圈St,该光圈St优选在变倍时与第2透镜群G2一体移动。另外,作为一例,图1以及图2所示的光圈St并不一定表征大小和形状,而是表示光轴Z上的位置。
如此,由于通过将光圈St的位置配置在镜头整体中相对前方,在是广角镜头的同时能使第1透镜群G1的径向的大小较小,因此在镜头的小型化上有利。另外,还关系到抑制长焦端时的光圈位置向前方变动,即使在长焦端也能达成F值小的明亮的镜头。
另外,第4透镜群G4的最靠物体侧的透镜L41由具有正的光焦度的单透镜构成,优选满足下述条件式(3)。通过使第4透镜群G4的最靠物体侧的透镜L41为具有正的光焦度的单透镜,能使第4透镜群G4以后的透镜的径向的大小较小。另外,由于通过不低于条件式(3)的下限,从而能抑制第4透镜群G4的最靠物体侧的单透镜L41的正的焦度变得过大,因此能抑制像散,并且还能抑制在长焦侧的球面像差。另外,由于通过不超出条件式(3)的上限,从而能抑制第4透镜群G4中的透镜L41的后方的透镜的径向的大小增大,因此能使第4透镜群G4自身的径向的大小较小。另外,若满足下述条件式(3-1),则能得到更良好的特性。
0.2<f41/f4<1.0  …(3)
0.3<f41/f4<0.8  …(3-1)
其中,f41:第4透镜群的最靠物体侧的单透镜的焦距,f4:第4透镜群的焦距。
另外,优选第4透镜群G4的最靠物体侧的透镜由具有正的光焦度的单透镜L41构成,通过使该单透镜L41在光轴方向上移动来进行对焦。由于从广角端到长焦端为止的周边光束的通过方式相近,因此在该位置进行对焦,能使对焦时的像差变动较小,进而能使对焦时的视场角变动也较少。进而,由于通过进行仅利用单透镜L41的对焦,从而能使对焦用的透镜重量较小,因此能加快自动对焦的速度。
另外,优选第4透镜群G4包括具有光焦度符号不同的2个透镜的接合透镜,并满足下述条件式(4)。通过在第4透镜群G4内配置接合透镜,能有利地进行倍率色像差的修正。另外,通过不低于条件式(4)的下限,能得到充分的色像差修正效果。另外,通过不超出条件式(4)的上限,能抑制构成接合透镜的正透镜与负透镜的折射率差的增大,难以受到制造误差所引起的像差变动的影响。另外,若满足下述条件式(4-1),则能得到更良好的特性。
30<vdp-vdn<45  …(4)
33<vdp-vdn<42  …(4-1)
其中,vdp:构成第4透镜群中的接合透镜的至少1片正透镜的d线(波长587.6nm)的阿贝数,vdn:构成第4透镜群中的接合透镜的至少1片负透镜的d线(波长587.6nm)的阿贝数。
另外,第4透镜群G4也可以从物体侧起依次由具有正的光焦度的双凸透镜L41、使与物体侧的面相比曲率半径的绝对值更小的凹面朝向像侧的具有负的光焦度的透镜L42和具有正的光焦度的透镜L43和具有负的光焦度的透镜L44的接合透镜构成(与后述的实施例1、2对应),也可以从物体侧起依次由具有正的光焦度的双凸透镜L41、使与物体侧的面相比曲率半径的绝对值更小的凹面朝向像侧的具有负的光焦度的透镜L42和具有正的光焦度的透镜L43的接合透镜、具有负的光焦度的透镜L44构成(与后述的实施例3-5对应)。
通过将具有正的光焦度的双凸透镜L41配置在最靠物体侧,能谋求第4透镜群G4的小型化,通过在其像侧配置使与物体侧的面相比曲率半径的绝对值更小的凹面朝向像侧的具有负的光焦度的透镜L42和具有正的光焦度的透镜L43的接合透镜,能进行色像差的修正。另外,通过进一步在像侧配置具有负的光焦度的透镜L44,能良好地进行像散的修正。另外,在使透镜L44与透镜L42、L43接合的情况下也能获得相同的效果。
另外,优选满足下述条件式(5)。由于通过不低于条件式(5)的下限,从而能抑制第4透镜群G4的焦度变弱,因此能抑制在长焦端的镜头全长的增大。另外,由于通过不超出条件式(5)的上限能抑制第4透镜群G4的焦度变强,因此,能使球面像差较小。另外,若满足下述条件式(5-1),则能得到更良好的特性。
0.1<D45t/f4<1.1  …(5)
0.3<D45t/f4<0.9  …(5-1)
其中,D45t:长焦端的从第4透镜群的最靠像侧面顶点到第5透镜群的最靠物体侧面顶点为止的距离,f4:第4透镜群的焦距。
另外,优选满足下述条件式(6)。通过不低于条件式(6)的下限,能抑制第5透镜群G5的焦度变小,或者后焦距变短。由此,由于能抑制通过第5透镜群G5的光线变细,因此能使摄影时受到第5透镜群G5的透镜面上的小的伤痕和尘埃的影响较小。另外,由于通过不超出条件式(6)的上限能抑制第5透镜群G5在径向上变大,因此能谋求镜头系统整体的小型化。另外,若满足下述条件式(6-1),则能得到更良好的特性。
0.05<bfw/f5<0.5  …(6)
0.10<bfw/f5<0.3  …(6-1)
其中,bfw:广角端的后焦距长度。f5:第5透镜群的焦距。
另外,优选第5透镜群G5由具有正的光焦度的单透镜L51构成,并满足下述条件式(7)。由于通过不低于条件式(7)的下限,构成第5透镜群G5的单透镜L51比较小并且使凹面朝向像侧,来自传感器面、配置在传感器近旁的保护玻璃的反射光在单透镜L51被反射时难以聚光,因此能抑制虚像的产生。另外,由于通过不超出条件式(7)的上限,从而单透镜L51比较小且使凹面朝向第4透镜群G4侧,因此第4透镜群G4和第5透镜群G5的空间确保变得容易。另外,像面弯曲、像散的修正也变得容易。另外,通过在单透镜L51的至少一面设置非球面,能有利地进行像散的修正和像面弯曲的修正。另外,若满足下述条件式(7-1),则能得到更良好的特性。
-3.0<(r51f+r51r)/(r51f-r51r)<7.5  …(7)
-1.5<(r51f+r51r)/(r51f-r51r)<5.0  …(7-1)
其中,r51f:构成第5透镜群的单透镜的物体侧的面的曲率半径,r51r:构成第5透镜群的单透镜的像侧的面的曲率半径。
另外,优选满足下述条件式(8)。通过不低于条件式(8)的下限能确保充分的视场角。
50<ω  …(8)
其中,ω:广角端的半视场角(度)。
在本变焦镜头中,作为配置在最靠物体侧的材料,具体优选使用玻璃,或者也可以使用透明的陶瓷。
另外,在严酷的环境下使用本变焦镜头的情况下,优选施予保护用的多层膜涂层。进而,也可以除了保护用涂层以外,还施予用于在使用时减少虚像光的反射防止涂层。
另外,在图1所示的示例中,示出了在镜头系统与像面Sim间配置光学部件PP的示例,但也可以取代在镜头系统与像面Sim间配置低通滤波器或截止特定的波段这样的各种滤波器等,而在各透镜间配置这些各种滤波器,或者在任意透镜的透镜面施予具有与各种滤波器相同作用的涂层。
接下来说明本发明的变焦镜头的数值实施例。
首先,说明实施例1的变焦镜头。在图1示出表示实施例1的变焦镜头的镜头构成的截面图。另外,在图1以及与后述的实施例2~5对应的图3~6中,还一起示出光学部件PP,左侧是物体侧,右侧是像侧,图示的光圈St不一定表征大小和形状,表示光轴Z上的位置。
在表1示出实施例1的变焦镜头的基本镜头数据,在表2示出与诸要素相关的数据,在表3示出与移动面的间隔相关的数据,在表4示出与非球面系数相关的数据。以下,关于表中的记号的意义,以实施例1为例进行了说明,在实施例2~5中也基本相同。
在表1的镜头数据中,在Si的栏示出以最靠物体侧的构成要素的面为第1个并随着向像侧而依次增加的第i个(i=1、2、3、…)的面编号,在Ri的栏示出第i个面的曲率半径,di的栏示出第i个面和第(i+1)个面在光轴Z上的面间隔。另外,在ndj的栏示出相对于以最靠物体侧的光学要素为第1个并随着向像侧而依次增加的第j个(j=1、2、3、…)的光学要素的d线(波长587.6nm)的折射率,在vdj的栏示出相对于同样的第j个光学要素的d线(波长587.6nm)的阿贝数。
另外,曲率半径的符号以面形状向物体侧凸的情况为正,以向像侧凸的情况为负。在基本镜头数据中还包含光圈St、光学部件PP来表示。在相当于光圈St的面的面编号的栏与面编号一起记载了(光圈)这样的短语。另外,在表1的镜头数据中,在变倍时间隔发生变化的面间隔的栏分别记载为DD[i]。另外,di的最下栏的值是光学部件PP的像侧的面与像面Sim的间隔。
在表2的与诸要素相关的数据中,示出广角端、中间、长焦端各种的变焦倍率、焦距f′、后焦距Bf′、F值FNo.以及全视场角2ω的值。
在基本镜头数据、与诸要素相关的数据、以及与移动面的间隔相关的数据中,使用“度”作为角度的单位,使用“mm”作为长度的单位,但由于光学系统即使按比例放大或按比例缩小也能使用,因此还能使用其它适当的单位。
在表1的镜头数据中,对非球面的面编号附加“*”印记,示出近轴的曲率半径的数值作为非球面的曲率半径。在表4的与非球面系数相关的数据中,示出非球面的面编号Si、和与这些非球面相关的非球面系数。非球面系数是以下的式(A)中表征的非球面式中的各系数KA、Am(m=3、4、5、…12)的值。
Zd=C·h2/{1+(1-KA·C2·h2)1/2}+∑Am·hm  …(A)
其中,Zd:非球面深度(从高度h的非球面上的点向非球面顶点所相切的与光轴垂直的平面拉下的垂线的长度)
h:高度(距光轴的距离)
C:近轴曲率半径的倒数
KA、Am:非球面系数(m=3、4、5、…12)
[表1]
实施例1 镜头数据(n、v为d线)
[表2]
实施例1 诸要素(d线)
广角 中间 长焦
变焦倍率 1.0 1.5 2.3
f′ 10.33 15.20 23.36
Bf′(空气中) 14.52 14.52 14.52
FNo. 4.12 4.12 4.12
2ω[°] 112.0 86.0 61.6
[表3]
实施例1 变焦间隔
广角 中间 长焦
DD[8] 25.91 12.14 1.97
DD[14] 3.75 4.44 5.50
DD[17] 1.97 2.14 1.90
DD[23] 2.00 9.28 21.46
[表4]
实施例1 非球面系数
面编号 3 4 10
KA 1.0000000E+00 -3.2984320E+00 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00 -4.4558881E-06 0.0000000E+00
A4 2.5843180E-04 5.5484444E-04 1.9450862E-06
A5 -7.8805637E-06 -1.2840395E-05 -2.6510883E-05
A6 -3.5980953E-06 -4.0404631E-06 9.2762597E-06
A7 1.6095961E-07 -2.0257653E-07 -1.0108176E-06
A8 2.2978051E-08 4.3385992E-08 -1.3268194E-07
A9 -1.5416422E-09 2.0356520E-09 3.3304332E-08
A10 -4.0438312E-11 -2.8487869E-10 -6.2858817E-10
A11 5.0566122E-12 -3.3536803E-12 -2.6696016E-10
A12 -9.9545849E-14 5.6528700E-13 1.4450909E-11
面编号 11 18 19
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A4 4.3055171E-05 1.3578295E-05 8.3287140E-05
A5 -4.7563942E-05 -9.1406993E-06 9.4589682E-06
A6 1.5741695E-05 5.1811411E-07 -3.5236718E-06
A7 -1.3970041E-06 3.2116393E-07 5.8093125E-07
A8 -3.3239681E-07 -3.7667873E-08 -1.2202069E-09
A9 6.9972366E-08 -3.1136060E-09 -9.8162042E-09
A10 -5.4620266E-10 5.4785448E-10 6.9266610E-10
A11 -7.1336476E-10 8.4337876E-12 4.3240880E-11
A12 4.1858983E-11 -2.3865100E-12 -4.4223065E-12
面编号 24 25
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A4 -1.4524716E-04 -1.0149458E-04
A5 4.0453268E-05 1.7019957E-05
A6 -3.4384459E-06 1.5504919E-06
A7 -1.8524677E-08 -4.6722636E-07
A8 1.8204920E-08 2.4336798E-08
A9 -3.5828397E-10 1.3179759E-09
A10 -4.3555141E-11 -1.3035736E-10
A11 4.8895266E-13 -1.3218710E-13
A12 5.6568011E-14 1.4069497E-13
在图7(A)~(L)示出实施例1的变焦镜头的各像差图。图7(A)~(D)分别表示广角端处的无限远的球面像差、像散、畸变像差、倍率色像差,图7(E)~(H)分别表示中间处的无限远的球面像差、像散、畸变像差、倍率色像差,图7(I)~(L)分别表示长焦端处的无限远的球面像差、像散、畸变像差、倍率色像差。
在表征球面像差、像散、畸变像差的各像差图中示出以d线(波长587.6nm)为基准波长的像差。在球面像差图中分别用实线、虚线、点线表示针对d线(波长587.6nm)、C线(波长656.3nm)、F线(波长486.1nm)的像差。在像散图中,分别用实线和点线表示矢状轴方向、切线方向的像差。在倍率色像差图中,分别用虚线、点线表示针对C线(波长656.3nm)、F线(波长486.1nm)的像差。另外,球面像差图的Fno.是指F值,其他像差图的ω是指半视场角。
接下来说明实施例2的变焦镜头。在图3示出表示实施例2的变焦镜头的镜头构成的截面图。另外,在表5示出实施例2的变焦镜头的基本镜头数据,在表6示出与诸要素相关的数据,在表7示出与移动面的间隔相关的数据,在表8示出与非球面系数相关的数据,在图8(A)~(L)示出各像差图。
[表5]
实施例2 镜头数据(n、v为d线)
[表6]
实施例2 诸要素(d线)
广角 中间 长焦
变焦倍率 1.0 1.5 2.3
f′ 10.31 15.14 23.33
Bf′(空气中) 14.46 14.46 14.46
FNo. 4.12 4.12 4.12
2ω[°] 110.0 86.2 62.2
[表7]
实施例2 变焦间隔
广角 中间 长焦
DD[8] 24.36 11.69 2.15
DD[12] 1.75 2.82 3.62
DD[15] 3.92 2.74 2.09
DD[21] 2.00 8.70 20.88
[表8]
实施例2 非球面系数
面编号 3 4 12
KA 1.0000000E+00 -2.3658974E+00 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00 0.0000000E+00 8.4703295E-20
A4 7.7934650E-05 3.4631167E-04 -9.1976813E-06
A5 1.9486329E-05 1.7293869E-05 9.5340086E-06
A6 -3.0722748E-06 -3.9276516E-06 1.2043843E-06
A7 -8.7609078E-08 -2.4743933E-07 -9.5413842E-07
A8 2.9673536E-08 4.2509395E-08 6.6547396E-08
A9 -1.1031454E-09 -4.0678069E-10 2.3514533E-08
A10 -6.2563721E-11 -1.3679162E-10 -2.7793899E-09
A11 5.9372719E-12 7.5603300E-12 -1.7038285E-10
A12 -1.3634522E-13 -1.5529713E-13 2.4716104E-11
面编号 16 17 22
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 1.4985194E-19 0.0000000E+00 1.8528846E-19
A4 -1.4046440E-04 7.5375246E-05 4.1502312E-05
A5 2.9465353E-05 4.4240873E-06 -5.1819967E-06
A6 -4.8998815E-06 2.5220269E-06 6.9888453E-07
A7 1.6710067E-07 -6.9363214E-07 -9.5598381E-09
A8 5.9106754E-08 1.7314679E-08 -2.0677598E-09
A9 -6.4134141E-09 1.0846228E-08 2.8250219E-11
A10 -5.0915410E-11 -7.9548858E-10 3.7702745E-12
A11 3.1633512E-11 -4.6269771E-11 5.3794370E-14
A12 -1.0215182E-12 4.5923842E-12 -1.4268910E-14
面编号 23
KA 1.0000000E+00
A3 -1.6940659E-19
A4 5.1571224E-05
A5 -7.6009489E-06
A6 1.2296387E-06
A7 -4.8557846E-08
A8 -4.8485392E-09
A9 6.1812060E-10
A10 -1.2587034E-11
A11 -1.4287281E-12
A12 5.4508773E-14
接下来,说明实施例3的变焦镜头。在图4示出表示实施例3的变焦镜头的镜头构成的截面图。另外,在表9示出实施例3的变焦镜头的基本镜头数据,在表10示出与诸要素相关的数据,在表11示出与移动面的间隔相关的数据,在表12示出与非球面系数相关的数据,在图9(A)~(L)示出各像差图。
[表9]
实施例3 镜头数据(n、v为d线)
[表10]
实施例3 诸要素(d线)
广角 中间 长焦
1.0 1.5 2.3
f′ 10.31 15.15 23.33
Bf′(空气中) 14.44 14.44 14.44
FNo. 4.12 4.12 4.12
2ω[°] 109.2 86.0 62.4
[表11]
实施例3 变焦间隔
广角 中间 长焦
DD[8] 24.89 11.26 1.47
DD[12] 3.71 3.55 5.10
DD[15] 3.97 3.95 2.39
DD[22] 2.00 10.09 22.20
[表12]
实施例3 非球面系数
面编号 3 4 12
KA 1.0000000E+00 -2.4466163E+00 1.0000000E+00
A3 -1.5791748E-19 7.4330164E-20 -8.4703295E-20
A4 7.4708761E-05 5.6448129E-04 9.7782586E-06
A5 2.2006315E-05 9.9318182E-06 1.1312299E-05
A6 -4.3893283E-06 -6.0984273E-06 -2.9080474E-06
A7 -4.5156322E-08 -3.3522638E-07 1.9711136E-07
A8 4.0413793E-08 6.9179199E-08 4.3336133E-08
A9 -1.5707268E-09 1.4240991E-09 -7.1671371E-09
A10 -9.2483596E-11 -3.6694221E-10 -2.3771021E-11
A11 7.1736074E-12 1.5824701E-13 5.4765721E-11
A12 -1.2123136E-13 5.9541787E-13 -2.3651574E-12
面编号 16 17 23
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 -2.9970387E-19 0.0000000E+00 -1.6940659E-19
A4 -6.6464608E-05 3.9611343E-05 -1.2510722E-04
A5 3.4256164E-05 1.6146359E-05 2.9409087E-05
A6 -7.3095040E-06 -2.1858179E-07 -1.9695220E-06
A7 4.7354527E-07 -5.8328847E-07 -5.7286704E-08
A8 7.1823396E-08 5.5497020E-08 1.6073819E-08
A9 -1.1026807E-08 7.7064910E-09 -4.5543815E-10
A10 1.4041349E-11 -1.0450619E-09 -3.2579672E-11
A11 5.1713400E-11 -3.0123786E-11 1.4350072E-12
A12 -1.3400706E-12 5.5692013E-12 -3.4159547E-16
面编号 24
KA 1.0000000E+00
A3 -1.6940659E-19
A4 -1.1538893E-04
A5 2.1777779E-05
A6 -4.7755039E-07
A7 -1.5001165E-07
A8 1.0807561E-08
A9 4.8558503E-10
A10 -5.2467779E-11
A11 -6.1693754E-13
A12 8.1904481E-14
接下来,说明实施例4的变焦镜头。在图5示出表示实施例4的变焦镜头的镜头构成的截面图。另外,在表13示出实施例4的变焦镜头的基本镜头数据,在表14示出与诸要素相关的数据,在表15示出与移动面的间隔相关的数据,在表16示出与非球面系数相关的数据,在图10(A)~(L)示出各像差图。
[表13]
实施例4 镜头数据(n、v为d线)
[表14]
实施例4 诸要素(d线)
广角 中间 长焦
变焦倍率 1.0 1.3 1.7
f′ 10.31 13.22 17.49
Bf′(空气中) 15.03 15.03 15.03
FNo. 4.12 4.12 4.12
2ω[°] 109.0 94.2 77.8
[表15]
实施例4 变焦间隔
广角 中间 长焦
DD[8] 18.33 9.33 1.58
DD[12] 5.84 5.57 5.52
DD[15] 2.47 2.53 2.47
DD[22] 2.00 6.14 12.20
[表16]
实施例4 非球面系数
面编号 3 4 16
KA 1.0000000E+00 -4.4666424E-01 1.0000000E+00
A3 -1.3817779E-19 3.7470548E-19 1.4985194E-19
A4 4.4410157E-04 6.1959628E-04 -6.7428391E-05
A5 -6.1920288E-05 -6.9016759E-05 -9.2188980E-06
A6 9.2176527E-07 -1.0157498E-06 -1.7400671E-06
A7 3.4039567E-07 6.3342403E-07 7.6282519E-07
A8 -1.9428313E-08 -2.9377138E-08 -3.2464143E-08
A9 -7.6823472E-10 -2.8302400E-09 -1.0820187E-08
A10 7.5852151E-11 2.5958657E-10 7.4500680E-10
A11 7.8722766E-13 3.5359267E-12 4.5312369E-11
A12 -1.1850724E-13 -6.2174234E-13 -2.9810237E-12
面编号 17 21 22
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
A4 -1.0065670E-04 -4.6486987E-04 -3.5481301E-04
A5 -1.5716077E-05 8.4542128E-05 8.6762538E-05
A6 3.9221834E-06 4.3816463E-06 2.6510699E-06
A7 -2.9164884E-07 -9.7804657E-07 -1.2095651E-06
A8 -9.5812239E-09 -4.7988906E-08 3.2456981E-09
A9 5.8031148E-09 5.9074552E-09 7.3230369E-09
A10 -5.8054620E-10 4.2567871E-10 -6.7832519E-11
A11 -2.6351579E-11 -1.3137637E-11 -1.6363737E-11
A12 4.0629559E-12 -1.3261204E-12 5.6302149E-14
接下来,说明实施例5的变焦镜头。在图6示出表示实施例5的变焦镜头的镜头构成的截面图。另外,在表17示出实施例5的变焦镜头的基本镜头数据,在表18示出与诸要素相关的数据,在表19示出与移动面的间隔相关的数据,在表20示出与非球面系数相关的数据,在图11(A)~(L)示出各像差图。
[表17]
实施例5 镜头数据(n、v为d线)
[表18]
实施例5 诸要素(d线)
广角 中间 长焦
变焦倍率 1.0 1.5 2.2
f′ 10.31 14.95 22.73
Bf′(空气中) 16.55 16.55 16.55
FNo. 4.12 4.12 4.12
2ω[°] 108.8 86.8 63.8
[表19]
实施例5 变焦间隔
广角 中间 长焦
DD[8] 22.66 10.36 1.61
DD[12] 3.94 5.10 6.71
DD[15] 4.19 3.95 2.48
DD[22] 2.00 9.76 22.71
[表20]
实施例5 非球面系数
面编号 3 4 16
KA 1.0000000E+00 1.4300030E-01 1.0000000E+00
A3 3.7267061E-19 5.6405173E-19 0.0000000E+00
A4 -8.8439065E-05 -9.0283846E-05 -5.2302460E-05
A5 2.9435581E-05 5.4132171E-05 4.3344529E-06
A6 -4.7902377E-06 -9.5933893E-06 -1.3051240E-06
A7 1.4340851E-07 2.1519239E-07 1.7405075E-07
A8 2.6617462E-08 7.1316402E-08 8.9941596E-09
A9 -2.1212626E-09 -5.2481346E-09 -3.5102287E-09
A10 -8.3334927E-12 -6.7341511E-11 1.2223924E-10
A11 5.2707207E-12 1.7062328E-11 1.5403414E-11
A12 -1.3887748E-13 -4.5312289E-13 -8.6263730E-13
面编号 17 23 24
KA 1.0000000E+00 1.0000000E+00 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00 1.0323214E-19 0.0000000E+00
A4 7.2862567E-05 -4.4616454E-05 -4.3119222E-05
A5 4.9750359E-06 9.2800219E-06 5.0144387E-06
A6 -1.4301283E-06 -4.7170231E-07 4.2428624E-07
A7 1.2784534E-07 -5.3111746E-08 -1.1101060E-07
A8 1.1879060E-08 5.8952090E-09 2.8941441E-09
A9 -2.4062998E-09 9.8854431E-11 6.3088965E-10
A10 1.6247409E-11 -2.0960690E-11 -3.1247406E-11
A11 1.1150065E-11 -1.7490047E-14 -1.1282365E-12
A12 -2.9923758E-13 2.2714404E-14 6.4984415E-14
在表21示出与实施例1~5的变焦镜头的条件式(1)~(8)对应的值。另外,全部实施例都以d线为基准波长,下述的表21所示的值是该基准波长下的值。
[表21]
根据以上的数据可知,实施例1~5的变焦镜头全都是满足条件式(1)~(8)、全长短且小型、全视场角为110度程度的广角且良好地修正了各种像差的变焦镜头。
接下来说明本发明的实施方式所涉及的摄像装置。在图12中,作为本发明的实施方式的摄像装置的一例,示出表示使用了本发明的实施方式的变焦镜头的无反光镜可换镜头相机的一个构成例的外观图。
特别地,图12(A)表示从前侧观察该相机的外观,图12(B)表示从背面侧观察该相机的外观。该相机具备相机主体10,在该相机主体10的上表面侧设置释放按钮32和电源按钮33。在相机主体10的背面侧设置显示部36和操作部34、35。显示部36用于显示所拍摄的图像。
在相机主体10d的前面侧中央部设置使来自摄影对象的光入射的摄影开口,在与该摄影开口对应的位置设置卡口(mount)37,通过卡口37将交换镜头20装备在相机主体10。交换镜头20在镜筒内收纳透镜部件。在相机主体10内设置输出与由交换镜头20形成的被摄体像相应的摄像信号的CCD等的摄像元件、对从该摄像元件输出的摄像信号进行处理并生成图像的信号处理电路、以及用于记录该生成的图像的记录介质等。在该相机中,通过对释放按钮32进行按压操作来进行1帧份的静止图像的摄影,将在该摄影中得到的图像数据记录在相机主体10内的记录介质(未图示)。
通过作为这样的无反光镜可换镜头相机中的交换镜头20而使用本实施方式的变焦镜头,能使相机整体小型化,并能得到广角且良好地修正了各种像差的高画质的影像。
以上举出实施方式以及实施例来说明了本发明,但本发明并不限定于上述实施方式以及实施例,能进行各种变形。例如,各透镜成分的曲率半径、面间隔、折射率、阿贝数等的值并不限定于上述各数值实施例所示的值,能取其它的值。

Claims (19)

1.一种变焦镜头,其特征在于,
从物体侧起依次由具有负的光焦度的第1透镜群、具有正的光焦度的第2透镜群、具有负的光焦度的第3透镜群、具有正的光焦度的第4透镜群、和具有正的光焦度的第5透镜群构成,
在从广角端向长焦端的变倍时,所述第1透镜群至所述第4透镜群沿光轴使相互间隔变化地进行移动,使得所述第1透镜群与所述第2透镜群的间隔变窄,所述第2透镜群与所述第3透镜群的间隔变宽,所述第5透镜群在变倍时相对于像面固定,
所述变焦镜头满足下述条件式(1)、(2),
0.15<|f1|/f2<1.00…(1)
0.1<f4/f5<1.1…(2)
其中,
f1:所述第1透镜群的焦距,
f2:所述第2透镜群的焦距,
f4:所述第4透镜群的焦距,
f5:所述第5透镜群的焦距。
2.根据权利要求1所述的变焦镜头,其特征在于,
在从所述第1透镜群的最靠像侧的面至所述第3透镜群的最靠物体侧的面之间具备光圈,
该光圈在变倍时与所述第2透镜群一体地移动。
3.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述第4透镜群的最靠物体侧的透镜由具有正的光焦度的单透镜构成,
所述变焦镜头满足下述条件式(3),
0.2<f41/f4<1.0…(3)
其中,
f41:所述第4透镜群的最靠物体侧的单透镜的焦距。
4.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述第4透镜群的最靠物体侧的透镜由具有正的光焦度的单透镜构成,
通过使该单透镜在光轴方向上移动来进行对焦。
5.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述第4透镜群包括具有光焦度符号不同的2个透镜的接合透镜,
所述变焦镜头满足下述条件式(4),
30<vdp-vdn<45…(4)
其中,
vdp:构成所述第4透镜群中的接合透镜的至少1片正透镜的d线的阿贝数,该d线为波长587.6nm,
vdn:构成所述第4透镜群中的接合透镜的至少1片负透镜的d线的阿贝数,该d线为波长587.6nm。
6.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述第4透镜群从物体侧起依次由具有正的光焦度的双凸透镜、以及使与物体侧的面相比曲率半径的绝对值更小的凹面朝向像侧的具有负的光焦度的透镜和具有正的光焦度的透镜和具有负的光焦度的透镜的接合透镜构成。
7.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述第4透镜群从物体侧起依次由具有正的光焦度的双凸透镜、使与物体侧的面相比曲率半径的绝对值更小的凹面朝向像侧的具有负的光焦度的透镜和具有正的光焦度的透镜的接合透镜、以及具有负的光焦度的透镜构成。
8.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述变焦镜头满足下述条件式(5),
0.1<D45t/f4<1.1…(5)
其中,
D45t:长焦端的从所述第4透镜群的最靠像侧面顶点到所述第5透镜群的最靠物体侧面顶点为止的距离。
9.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述变焦镜头满足下述条件式(6),
0.05<bfw/f5<0.5…(6)
其中,
bfw:广角端的后焦距长度。
10.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述第5透镜群由具有正的光焦度的单透镜构成,
所述变焦镜头满足下述条件式(7),
-3.0<(r51f+r51r)/(r51f-r51r)<7.5…(7)
其中,
r51f:构成所述第5透镜群的单透镜的物体侧的面的曲率半径,
r51r:构成所述第5透镜群的单透镜的像侧的面的曲率半径。
11.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述变焦镜头满足下述条件式(8),
50<ω…(8)
其中,
ω:广角端的半视场角,单位为度。
12.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述变焦镜头满足下述条件式(1-1),
0.25<|f1|/f2<0.90…(1-1)。
13.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述变焦镜头满足下述条件式(2-1),
0.15<f4/f5<0.9…(2-1)。
14.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述第4透镜群的最靠物体侧的透镜由具有正的光焦度的单透镜构成,
所述变焦镜头满足下述条件式(3-1),
0.3<f41/f4<0.8…(3-1),
其中,
f41:所述第4透镜群的最靠物体侧的单透镜的焦距。
15.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述第4透镜群包括具有光焦度符号不同的2个透镜的接合透镜,
所述变焦镜头满足下述条件式(4-1),
33<vdp-vdn<42…(4-1)
其中,
vdp:构成所述第4透镜群中的接合透镜的至少1片正透镜的d线的阿贝数,该d线为波长587.6nm,
vdn:构成所述第4透镜群中的接合透镜的至少1片负透镜的d线的阿贝数,该d线为波长587.6nm。
16.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述变焦镜头满足下述条件式(5-1),
0.3<D45t/f4<0.9…(5-1)
其中,
D45t:长焦端的从所述第4透镜群的最靠像侧面顶点到所述第5透镜群的最靠物体侧面顶点为止的距离。
17.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述变焦镜头满足下述条件式(6-1),
0.10<bfw/f5<0.3…(6-1)
其中,
bfw:广角端的后焦距长度。
18.根据权利要求1或2所述的变焦镜头,其特征在于,
所述第5透镜群由具有正的光焦度的单透镜构成,
所述变焦镜头满足下述条件式(7-1),
-1.5<(r51f+r51r)/(r51f-r51r)<5.0…(7-1)
其中,
r51f:构成所述第5透镜群的单透镜的物体侧的面的曲率半径,
r51r:构成所述第5透镜群的单透镜的像侧的面的曲率半径。
19.一种摄像装置,其特征在于,具备权利要求1~18中任一项所述的变焦镜头。
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