CN108885333B - 变焦透镜及摄像装置 - Google Patents

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CN108885333B CN201780020586.XA CN201780020586A CN108885333B CN 108885333 B CN108885333 B CN 108885333B CN 201780020586 A CN201780020586 A CN 201780020586A CN 108885333 B CN108885333 B CN 108885333B
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Abstract

本发明公开了一种高倍率且长焦端的F值小、诸像差被良好地校正的高性能的变焦透镜及具备该变焦透镜的摄像装置。从物体侧起依次由正的第一透镜组(G1)、负的第二透镜组(G2)、正的第三透镜组(G3)、正的第四透镜组(G4)、以及正的第五透镜组(G5)构成,在进行从广角端向长焦端的变倍时,第一透镜组(G1)相对于像面(Sim)被固定,各透镜组的间隔形成规定的变化,第二透镜组(G2)由规定的四个透镜成分构成。

Description

变焦透镜及摄像装置
技术领域
本发明涉及适合数码相机、摄像机或播放用摄像机、电影拍摄用摄像机、监控用摄像机等电子相机的变焦透镜及具备该变焦透镜的摄像装置。
背景技术
作为用于数码相机、摄像机或播放用摄像机、电影拍摄用摄像机、监控用摄像机等电子相机的变焦透镜,提案有专利文献1的变焦透镜。
以往技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2015-212723号公报
发明内容
发明要解决的技术课题
但是,专利文献1的透镜不能说在长焦端的F值足够小,期望高倍率且在长焦端的F值小的变焦透镜。
本发明是鉴于上述情况而开发的,其目的在于,提供一种高倍率且长焦端的F值小、诸像差被良好地校正的高性能的变焦透镜及具备该变焦透镜的摄像装置。
用于解决技术课题的手段
本发明的变焦透镜的特征在于,从物体侧起实质上依次由具有正光焦度的第一透镜组、具有负光焦度的第二透镜组、具有正光焦度的第三透镜组、具有正光焦度的第四透镜组、以及具有正光焦度的第五透镜组构成,在进行变倍时,第一透镜组相对于像面被固定,在进行从广角端向长焦端的变倍时,第一透镜组与第二透镜组的间隔总是变宽,第二透镜组与第三透镜组的间隔总是变窄,第三透镜组与第四透镜组的间隔在长焦端比在广角端窄,第二透镜组从物体侧起实质上依次由第一透镜成分、第二透镜成分、第三透镜成分、以及第四透镜成分构成,第一透镜成分是使其曲率半径的绝对值小于物体侧的面的曲率半径的绝对值的凹面朝向像侧的第2a负透镜,第二透镜成分是第2bn双凹透镜及第2bp正弯月透镜从物体侧起依次被接合且整体具有负光焦度的接合透镜,第三透镜成分是将第2cn双凹透镜及第2cp正透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜,第四透镜成分是使其曲率半径的绝对值小于像侧的面的曲率半径的绝对值的凹面朝向物体侧的第2d负透镜。
在本发明的变焦透镜中,优选在进行变倍时,第五透镜组相对于像面被固定,在进行从广角端向长焦端的变倍时,将第三透镜组及第四透镜合成而成的第三-四合成透镜组和第二透镜组各自的成像倍率同时通过-1倍的点。
另外,优选在进行从广角端向长焦端的变倍时,第三透镜组与第四透镜组的间隔在变窄后变宽一次,之后再变窄。
另外,优选第2a负透镜是弯月透镜。
另外,优选满足下述条件式(1),更优选满足下述条件式(1-1)。
-1<(L2bpr+L2cnf)/(L2bpr-L2cnf)<1…(1)
-0.6<(L2bpr+L2cnf)/(L2bpr-L2cnf)<0.6…(1-1)
其中,
L2bpr:第2bp正弯月透镜的像侧的面的曲率半径
L2cnf:第2cn双凹透镜的物体侧的面的曲率半径。
另外,优选满足下述条件式(2)及(3),更优选满足下述条件式(2-1)和/或(3-1)。
0.2<f2/f2a<0.6…(2)
0.1<f2/f2b<0.6…(3)
0.25<f2/f2a<0.55…(2-1)
0.2<f2/f2b<0.5…(3-1)
其中,
f2:第二透镜组的d线处的焦点距离
f2a:第一透镜成分的d线处的焦点距离
f2b:第二透镜成分的d线处的焦点距离。
另外,优选满足下述条件式(4),更优选满足下述条件式(4-1)。
-0.3<f2×(f2cp_nd-f2cn_nd)×(1/L2cnp)<-0.1…(4)
-0.2<f2×(f2cp_nd-f2cn_nd)×(1/L2cnp)<-0.12…(4-1)
其中,
f2:第二透镜组的d线处的焦点距离
f2cp_nd:第2cp正透镜的d线处的折射率
f2cn_nd:第2cn双凹透镜的d线处的折射率
L2cnp:第2cn双凹透镜及第2cp正透镜的接合面的曲率半径。
另外,优选第一透镜组从物体侧起实质上依次由在合焦时相对于像面被固定的具有负光焦度的第1a透镜组、在合焦时沿着光轴移动的具有正光焦度的第1b透镜组、以及在合焦时相对于像面被固定的具有正光焦度的第1c透镜组构成,第1c透镜组在最靠像侧从物体侧起依次具有正透镜、将使凸面朝向物体侧的负弯月透镜及正透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜、以及使凸面朝向物体侧的正弯月透镜这四片透镜。
关于第一透镜组,在由第1a透镜组、第1b透镜组、以及第1c透镜组构成的情况下,优选满足下述条件式(5)及(6),更优选满足下述条件式(5-1)和/或(6-1)。
75<f1c_νd_ave<96…(5)
0.5<f1c_θgF_ave<0.6…(6)
80<f1c_νd_ave<96…(5-1)
0.52<f1c_θgF_ave<0.56…(6-1)
其中,
f1c_νd_ave:第1c透镜组中包含的正透镜的相对于d线的阿贝数的平均值
f1c_θgF_ave:第1c透镜组中包含的正透镜的部分色散比的平均值。
另外,关于第一透镜组,在由第1a透镜组、第1b透镜组、以及第1c透镜组构成的情况下,优选满足下述条件式(7),更优选满足下述条件式(7-1)。
0.8<f1/f1c<1.2…(7)
0.9<f1/f1c<1.1…(7-1)
其中,
f1:第一透镜组的d线处的焦点距离
f1c:第1c透镜组的d线处的焦点距离。
另外,关于第一透镜组,在由第1a透镜组、第1b透镜组、以及第1c透镜组构成的情况下,优选第1b透镜组及第1c透镜组中包含的正透镜的片数为共计5片。
在将第1b透镜组及第1c透镜组中包含的正透镜的数量设为共计5片的情况下,也可以是,第1b透镜组从物体侧起实质上依次由将负弯月透镜及双凸透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜和双凸透镜构成,第1c透镜组从物体侧起实质上依次由双凸透镜、将负弯月透镜及正弯月透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜、以及正弯月透镜构成。
另外,在将第1b透镜组及第1c透镜组中包含的正透镜的数量设为共计5片的情况下,也可以是,第1b透镜组实质上由将负弯月透镜及双凸透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜构成,第1c透镜组从物体侧起实质上依次由使凸面朝向物体侧的正透镜、正弯月透镜、将负弯月透镜及正弯月透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜、以及正弯月透镜构成。
另外,关于第一透镜组,在由第1a透镜组、第1b透镜组、以及第1c透镜组构成的情况下,优选第1a透镜组从物体侧起实质上依次由负弯月透镜、双凹透镜、以及正透镜构成。
本发明的摄像装置具备上述记载的本发明的变焦透镜。
此外,上述“实质上由~构成”意味着除了作为构成要件所举出的部件以外,还可以实质上包括没有光焦度的透镜、光圈、掩膜、玻璃盖片、滤波器等透镜以外的光学元件、透镜法兰、镜筒、摄像元件及手抖校正机构等机构部分等。
另外,所述透镜组的光焦度的符号、透镜的光焦度的符号及透镜的面形状包含非球面的情况认为是在近轴区域。另外,只要没有特别说明,所述条件式则是以d线(波长587.6nm)为基准,且设为无限远合焦时的值。
发明效果
本发明的变焦透镜从物体侧起实质上依次由具有正光焦度的第一透镜组、具有负光焦度的第二透镜组、具有正光焦度的第三透镜组、具有正光焦度的第四透镜组、以及具有正光焦度的第五透镜组构成,在进行变倍时,第一透镜组相对于像面被固定,在进行从广角端向长焦端的变倍时,第一透镜组与第二透镜组的间隔总是变宽,第二透镜组与第三透镜组的间隔总是变窄,第三透镜组与第四透镜组的间隔在长焦端比在广角端窄,第二透镜组从物体侧起实质上依次由第一透镜成分、第二透镜成分、第三透镜成分、以及第四透镜成分构成,第一透镜成分是使其曲率半径的绝对值小于物体侧的面的曲率半径的绝对值的凹面朝向像侧的第2a负透镜,第二透镜成分是将第2bn双凹透镜及第2bp正弯月透镜从物体侧起依次接合而成且整体具有负光焦度的接合透镜,第三透镜成分是将第2cn双凹透镜及第2cp正透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜,第四透镜成分是使其曲率半径的绝对值小于像侧的面的曲率半径的绝对值的凹面朝向物体侧的第2d负透镜,因此,能够制成高倍率且长焦端的F值小、诸像差被良好地校正的高性能的变焦透镜。
另外,本发明的摄像装置由于具备本发明的变焦透镜,因此,能够取得高倍率且高画质的图像。
附图说明
图1是表示本发明一实施方式所涉及的变焦透镜(与实施例1共同)的透镜结构的剖视图;
图2是表示本发明实施例2的变焦透镜的透镜结构的剖视图;
图3是表示本发明实施例3的变焦透镜的透镜结构的剖视图;
图4是表示本发明实施例4的变焦透镜的透镜结构的剖视图;
图5是表示本发明实施例5的变焦透镜的透镜结构的剖视图;
图6是表示本发明实施例6的变焦透镜的透镜结构的剖视图;
图7是表示本发明实施例7的变焦透镜的透镜结构的剖视图;
图8是表示本发明实施例8的变焦透镜的透镜结构的剖视图;
图9是表示本发明实施例9的变焦透镜的透镜结构的剖视图;
图10是表示本发明实施例10的变焦透镜的透镜结构的剖视图;
图11是本发明实施例1的变焦透镜的各像差图;
图12是本发明实施例2的变焦透镜的各像差图;
图13是本发明实施例3的变焦透镜的各像差图;
图14是本发明实施例4的变焦透镜的各像差图;
图15是本发明实施例5的变焦透镜的各像差图;
图16是本发明实施例6的变焦透镜的各像差图;
图17是本发明实施例7的变焦透镜的各像差图;
图18是本发明实施例8的变焦透镜的各像差图;
图19是本发明实施例9的变焦透镜的各像差图;以及
图20是本发明实施例10的变焦透镜的各像差图。
图21是本发明实施方式所涉及的摄像装置的概略结构图。
具体实施方式
以下,参照附图详细说明本发明的实施方式。图1是表示本发明一实施方式所涉及的变焦透镜的透镜结构的剖视图。图1所示的构成例与后述的实施例1的变焦透镜的结构是共同的。在图1中,左侧是物体侧,右侧是像侧,图示的孔径光阑St并非一定表示大小或形状,而是表示光轴Z上的位置。另外,在图1中,还一并示出了表示从广角端向长焦端变倍时的各透镜组的移动轨迹的箭头、成像倍率为-1倍的点(图中表示为β=-1的水平的虚线)、以及轴上光通量wa及最大视场角的光通量wb。
本实施方式的变焦透镜构成为,从物体侧起实质上依次包括:具有正光焦度的第一透镜组G1、具有负光焦度的第二透镜组G2、具有正光焦度的第三透镜组G3、具有正光焦度的第四透镜组G4、孔径光阑St、以及具有正光焦度的第五透镜组G5,在进行变倍时,第一透镜组G1相对于像面Sim被固定,在从广角端向长焦端变倍时,第一透镜组G1与第二透镜组G2的间隔总是变宽,第二透镜组G2与第三透镜组G3的间隔总是变窄,第三透镜组G3与第四透镜组G4的间隔在长焦端比在广角端窄。
在将该变焦透镜应用于摄像装置时,优选根据安装透镜的照相机侧的结构,在光学系统和像面Sim之间配置玻璃盖片、棱镜、和/或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中示出在透镜系统和像面Sim之间配置假设为这些部件的平行平面板状的光学部件PP1及PP2的例子。
作为这样的结构,对于作用于变倍的第二透镜组G2,由于由第三透镜组G3和第四透镜组G4校正伴随变倍的像面的位置的变动,且第三透镜组G3和第四透镜组G4相对移动,所以能够在校正变倍时的像面弯曲的同时,良好地校正变倍时的球面像差的变动。
另外,移动第三透镜组G3和第四透镜组G4,使其间隔在长焦侧比在广角侧窄,通过采用这样的结构,能够广泛获取第二透镜组G2在长焦侧的移动范围,且由于可抑制第二透镜组G2的光焦度,所以能够抑制伴随变倍的像差变动。
另外,第二透镜组G2从物体侧起实质上依次包括:第一透镜成分、第二透镜成分、第三透镜成分、以及第四透镜成分,第一透镜成分是使其曲率半径的绝对值小于物体侧的面的曲率半径的绝对值的凹面朝向像侧的第2a负透镜L2a,第二透镜成分是将第2bn双凹透镜L2bn及第2bp正弯月透镜L2bp从物体侧起依次接合而成且整体具有负光焦度的接合透镜,第三透镜成分是将第2cn双凹透镜L2cn及第2cp正透镜L2cp从物体侧起依次接合而成的接合透镜,第四透镜成分是使其曲率半径的绝对值小于像侧的面的曲率半径的绝对值的凹面朝向物体侧的第2d负透镜L2d。
关于第二透镜组G2,当透镜成分多于四个时,不易获取第二透镜组G2的移动范围,当透镜成分少于四个时,难以抑制诸像差,因此,通过包括四个透镜成分,既能够确保第二透镜组G2的移动范围,也能够抑制诸像差。
另外,为了实现高倍率,需要将第二透镜组G2的主点位置设为更靠物体侧,因此,需要在第二透镜组G2中增加负透镜。
通过将第一透镜成分设为如上所述的结构,能够抑制广角侧的畸变像差及像散的产生。
通过在第二透镜成分的像侧配置负透镜,能够使主点位置靠近物体侧,但由于在广角侧容易产生倍率色差,所以通过将第二透镜成分如上所述设为第2bn双凹透镜L2bn及第2bp正弯月透镜L2bp的接合透镜,且接合透镜整体具有负光焦度,能够使主点位置靠近物体侧,同时能够校正倍率色差。另外,通过将第2bp正弯月透镜L2bp的像侧设为凹面,变得对广角化有利。
由于第二透镜成分的像侧是凹面,所以关于第三透镜成分,通过在最靠物体侧配置物体侧为凹面的透镜,能够抑制在长焦侧产生球面像差。另外,通过设为第2cn双凹透镜L2cn及第2cp正透镜L2cp的接合透镜,能够校正长焦侧的轴上色差。
关于第四透镜成分,由于物体侧是凹面,所以有助于抑制长焦侧的球面像差的产生,同时有助于校正由于第一透镜组G1在广角侧产生的像散。另外,由于是负透镜,所以有助于增强第二透镜组G2整体的负光焦度。
在本实施方式的变焦透镜中,在进行变倍时,第五透镜组G5相对于像面Sim被固定,在进行从广角端向长焦端的变倍时,优选将第三透镜组G3及第四透镜组G4合成而成的第三-四合成透镜组和第二透镜组G2各自的成像倍率同时通过-1倍的点。通过设为这样的结构,在进行从广角端向长焦端的变倍时,第三透镜组G3不会返回像侧,而能够取得大的变倍比。
另外,优选在进行从广角端向长焦端的变倍时,第三透镜组G3与第四透镜组G4的间隔在变窄后变宽一次,之后再变窄。通过设为这样的结构,能够抑制在中间焦点距离处的像面弯曲的变动。
另外,优选第2a负透镜为弯月透镜。这样,关于第2a负透镜,通过设为物体侧为凸面、像侧为凹面的透镜,有利于抑制广角侧的畸变像差及像散,而且有利于抑制长焦侧的球面像差。
另外,优选满足下述条件式(1)。通过使其不超过条件式(1)的上限,能够抑制广角侧的畸变像差及像散。通过使其不低于条件式(1)的下限,能够抑制长焦侧的球面像差。此外,如果满足下述条件式(1-1),则可以获得更良好的特性。
-1<(L2bpr+L2cnf)/(L2bpr-L2cnf)<1…(1)
-0.6<(L2bpr+L2cnf)/(L2bpr-L2cnf)<0.6…(1-1)
其中,
L2bpr:第2bp正弯月透镜的像侧的面的曲率半径
L2cnf:第2cn双凹透镜的物体侧的面的曲率半径。
另外,优选满足下述条件式(2)及(3)。通过使其不超过条件式(2)及(3)的上限,能够抑制广角侧的畸变像差及像散。通过使其不低于条件式(2)及(3)的下限,负光焦度增大,能够使主点位置更靠物体侧。此外,如果满足下述条件式(2-1)和/或(3-1),则可以获得更良好的特性。
0.2<f2/f2a<0.6…(2)
0.1<f2/f2b<0.6…(3)
0.25<f2/f2a<0.55…(2-1)
0.2<f2/f2b<0.5…(3-1)
其中,
f2:第二透镜组的d线处的焦点距离
f2a:第一透镜成分的d线处的焦点距离
f2b:第二透镜成分的d线处的焦点距离。
另外,优选满足下述条件式(4)。通过满足条件式(4),能够在第2cn双凹透镜L2cn及第2cp正透镜L2cp的接合面适当地校正长焦侧的球面像差。此外,如果满足下述条件式(4-1),可以获得更良好的特性。
-0.3<f2×(f2cp_nd-f2cn_nd)×(1/L2cnp)<-0.1…(4)
-0.2<f2×(f2cp_nd-f2cn_nd)×(1/L2cnp)<-0.12…(4-1)
其中,
f2:第二透镜组的d线处的焦点距离
f2cp_nd:第2cp正透镜的d线处的折射率
f2cn_nd:第2cn双凹透镜的d线处的折射率
L2cnp:第2cn双凹透镜及第2cp正透镜的接合面的曲率半径。
另外,第一透镜组G1从物体侧起实质上依次包括:在合焦时相对于像面Sim被固定的具有负光焦度的第1a透镜组G1a、在合焦时沿着光轴移动的具有正光焦度的第1b透镜组G1b、以及在合焦时相对于像面Sim被固定的具有正光焦度的第1c透镜组G1c,第1c透镜组G1c优选在最靠像侧从物体侧起依次具有正透镜、将使凸面朝向物体侧的负弯月透镜及正透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜、以及使凸面朝向物体侧的正弯月透镜这四片透镜。
关于第一透镜组G1,通过包括如上所述的第1a透镜组G1a、第1b透镜组G1b、以及第1c透镜组G1c,有助于小型化和/或减小聚焦引起的球面像差、轴上色差及视场角的变动。
另外,关于第1c透镜组G1c,设为如上所述的结构,且通过适当地校正长焦侧的边缘光通量的球面像差,能够实现高倍率,同时能够减小F值。具体而言,长焦侧的边缘光通量通过上述四片透镜中最靠物体侧的正透镜形成会聚光,并入射到其相邻的负弯月透镜,因此,球面像差不会被过度校正,另外,由于会聚光也入射到正弯月透镜,所以球面像差不会被过度校正,因此,能够适当地校正球面像差。
关于第一透镜组G1,在包括第1a透镜组G1a、第1b透镜组G1b、以及第1c透镜组G1c的情况下,优选满足下述条件式(5)及(6)。关于第1c透镜组G1c中包含的正透镜的阿贝数及部分色散比,通过满足条件式(5)及(6),能够同时良好地校正长焦侧的轴上色差及二次光谱。此外,如果满足下述条件式(5-1)和/或(6-1),则可以获得更良好的特性。
75<f1c_νd_ave<96…(5)
0.5<f1c_θgF_ave<0.6…(6)
80<f1c_νd_ave<96…(5-1)
0.52<f1c_θgF_ave<0.56…(6-1)
其中,
f1c_νd_ave:第1c透镜组中包含的正透镜的阿贝数相对于d线的平均值
f1c_θgF_ave:第1c透镜组中包含的正透镜的部分色散比的平均值。
另外,关于第一透镜组G1,在包括第1a透镜组G1a、第1b透镜组G1b、以及第1c透镜组G1c的情况下,优选满足下述条件式(7)。通过使其不超过条件式(7)的上限,能够良好地校正球面像差。通过使其不低于条件式(7)的下限,能够加长第一透镜组G1的后焦点,即使在高倍率的透镜中,也能够抑制第二透镜组G2的光焦度,因此,能够抑制由于第二透镜组G2产生的诸像差。此外,如果满足下述条件式(7-1),则可以获得更良好的特性。
0.8<f1/f1c<1.2…(7)
0.9<f1/f1c<1.1…(7-1)
其中,
f1:第一透镜组的d线处的焦点距离
f1c:第1c透镜组的d线处的焦点距离。
另外,关于第一透镜组G1,在包括第1a透镜组G1a、第1b透镜组G1b、以及第1c透镜组G1c的情况下,第1b透镜组G1b及第1c透镜组G1c中包含的正透镜的片数越多,球面像差的校正越容易,但难以确保对焦时的行程,因此,第1b透镜组G1b及第1c透镜组G1c中包含的正透镜的片数优选为共计5片。通过设为这样的结构,既能够确保球面像差的校正,也能够确保对焦时的行程。
在将第1b透镜组G1b及第1c透镜组G1c中包含的正透镜的片数设为共计5片时,第1b透镜组G1b从物体侧起实质上依次包括将负弯月透镜及双凸透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜和双凸透镜,第1c透镜组G1c也可以从物体侧起实质上依次包括:双凸透镜、将负弯月透镜及正弯月透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜、以及正弯月透镜。
通过设为这样的结构,能够增大第1b透镜组G1b的光焦度,且能够降低向第1c透镜组G1c入射的边缘光线的高度,因此,即使在减小了F值的情况下也有利于小型化。
另外,将第1b透镜组G1b及第1c透镜组G1c中包含的正透镜的片数设为共计5片时,第1b透镜组G1b实质上包括将负弯月透镜及双凸透镜从物体侧起依次接合的接合透镜,第1c透镜组G1c也可以从物体侧起实质上依次包括:使凸面朝向物体侧的正透镜、正弯月透镜、将负弯月透镜及正弯月透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜、以及正弯月透镜。
通过设为这样的结构,能够增大第1c透镜组G1c的光焦度,且能够减小第1b透镜组G1b的光焦度,因此,能够抑制对焦变动时的诸像差、特别是球面像差的变动。
另外,关于第一透镜组G1,在包括第1a透镜组G1a、第1b透镜组G1b、以及第1c透镜组G1c的情况下,优选第1a透镜组G1a从物体侧起实质上依次包括:负弯月透镜、双凹透镜、以及正透镜。通过设为这样的结构,能够良好地校正广角侧的畸变像差及长焦侧的球面像差。
另外,关于第一透镜组G1,在包括第1a透镜组G1a、第1b透镜组G1b、以及第1c透镜组G1c的情况下,优选第1a透镜组G1a从物体侧起实质上依次包括:第一负透镜、第二负透镜、以及正透镜,且满足下述条件式(8)。通过将第1a透镜组G1a设为如上所述的结构,可减小向第1b透镜组G1b入射的周边视场角的主光线的角度,且能够降低第1b透镜组G1b以后的像散的产生。另外,通过满足条件式(8),能够减小变倍时的像面弯曲的变动,进而,能够将长焦侧的球面像差纳入适当的范围。此外,如果满足下述条件式(8-1),则可以获得更良好的特性。
-0.8<(L1ar+L1bf)/(L1ar-L1bf)<-0.04…(8)
-0.5<(L1ar+L1bf)/(L1ar-L1bf)<-0.04…(8-1)
其中,
L1ar:第一负透镜的像侧的面的曲率半径
L1bf:第二负透镜的物体侧的面的曲率半径。
关于第1a透镜组G1a,在设为从物体侧起实质上依次包括第一负透镜、第二负透镜、以及正透镜的情况下,优选满足下述条件式(9)。通过使其不超过条件式(9)的上限,能够减小长焦侧的球面像差。通过使其不低于条件式(9)的下限,能够对形成于第一负透镜和第二负透镜之间的空气透镜赋予充分的负光焦度,因此,能够减小长焦侧的球面像差。此外,如果满足下述条件式(9-1),则可以获得更良好的特性。
0.04<d2/tt1<0.15…(9)
0.06<d2/tt1<0.12…(9-1)
其中,
d2:第一负透镜与第二负透镜的间隔
tt1:第一透镜组的光轴上的长度。
在图1所示的例子中,示出了将光学部件PP1、PP2配置在透镜系统和像面Sim之间的例子,但也可以代替将低通滤波器或使特定的波长范围截止的各种滤波器等配置在透镜系统和像面Sim之间,而将这些各种滤波器配置在各透镜之间,或者,也可以在任何透镜的透镜面上实施与各种滤波器具有相同的作用的涂层。
接着,说明本发明的变焦透镜的数值实施例。
首先,说明实施例1的变焦透镜。图1示出了表示实施例1的变焦透镜的透镜结构的剖视图。此外,在图1及与后述的实施例2~10对应的图2~10中,左侧是物体侧,右侧是像侧,图示的孔径光阑St并非一定表示大小或形状,而是表示光轴Z上的位置。另外,在图1中,还一并示出了表示从广角端向长焦端变倍时的各透镜组的移动轨迹的箭头、成像倍率为-1倍的点(图中表示为β=-1的水平的虚线)、以及轴上光通量wa及最大视场角的光通量wb。
实施例1的变焦透镜从物体侧起依次包括:包括透镜L1a~透镜L1j这十片透镜且整体具有正光焦度的第一透镜组G1、包括透镜L2a~透镜L2d这六片透镜且整体具有负光焦度的第二透镜组G2、包括透镜L3a~透镜L3c这三片透镜且整体具有正光焦度的第三透镜组G3、包括透镜L4a~透镜L4c这三片透镜且整体具有正光焦度的第四透镜组G4、以及包括透镜L5a~透镜L5o这十五片透镜且整体具有正光焦度的第五透镜组G5。
第一透镜组G1包括:包括透镜L1a~透镜L1c这三片透镜的第1a透镜组G1a、包括透镜L1d~透镜L1f这三片透镜的第1b透镜组G1b、以及包括透镜L1g~透镜L1j这四片透镜的第1c透镜组G1c。
表1示出了实施例1的变焦透镜的基本透镜数据,表2示出了与诸因素相关的数据,表3示出了与进行变倍时间隔发生变化的面间隔相关的数据,表4示出了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为例来说明,但对于实施例2~10也基本上相同。
在表1的透镜数据中,面编号的栏中示出以最靠物体侧的构成要素的面作为第一面编号,且随着朝向像侧,面编号依次增加,在曲率半径的栏中示出各面的曲率半径,在面间隔的栏中示出各面与下一个面在光轴Z上的间隔。另外,在nd的栏中示出各光学要素的d线(波长587.6nm)处的折射率,在vd的栏中示出各光学要素的d线(波长587.6nm)处的阿贝数,在θgF的栏中示出各光学要素的部分色散比。
此外,部分色散比θgF用下述式来表示。
θgF=(ng-nF)/(nF-nC)
其中,
ng:g线处的折射率
nF:F线处的折射率
nC:C线处的折射率。
在此,曲率半径的符号在面形状向物体侧凸的情况下设为正,在面形状向像侧凸的情况下设为负。在基本透镜数据中,还包括并示出孔径光阑St、光学部件PP1、PP2。在相当于孔径光阑St的面的面编号的栏中,与面编号一起记载了(光圈)这样的词语。另外,在表1的镜头数据中,在进行变倍时间隔发生变化的面间隔的栏中分别记载为DD[面编号]。与该DD[面编号]对应的数值示于表3。
在表2的与诸因素相关的数据中示出了变焦倍率、焦点距离f′、F值FNo.、以及全视场角2ω的值。
在基本透镜数据、与诸因素相关的数据及与变化的面间隔相关的数据中,使用度作为角度的单位,使用mm作为长度的单位,但由于对于光学系统来说,即使进行比例放大或比例缩小也能够使用,因此也可以使用其他适当的单位。
在表1的透镜数据中,在非球面的面编号上标注有*记号,且作为非球面的曲率半径示出近轴曲率半径的数值。在表4的与非球面系数相关的数据中,示出了非球面的面编号和与这些非球面相关的非球面系数。非球面系数的数值的“E±n”(n:整数)意味着“×10±n”。非球面系数是用下述式表示的非球面式中的各系数KA、Am(m=3…16)的值。
Zd=C·h2/{1+(1-KA·C2·h2)1/2}+∑Am·hm
其中,
Zd:非球面深度(从高度h的非球面上的点下垂到垂直于非球面顶点相接的光轴的平面的垂线的长度)
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…16)。
[表1]
实施例1·透镜数据(nd、vd为d线)
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd θgF
1 -13378.35006 5.977 1.77250 49.60 0.55212
2 506.33763 16.475
3 -584.49773 4.800 1.80400 46.58 0.55730
4 335.43813 2.500
5 349.09925 12.000 1.84139 24.56 0.61274
6 8435.34081 4.877
7 7849.07545 5.000 1.80000 29.84 0.60178
8 439.82608 18.270 1.49700 81.54 0.53748
9 -444.99046 0.125
10 1000.00000 10.877 1.63246 63.77 0.54215
11 -1249.86489 34.999
12 336.67292 23.000 1.43387 95.18 0.53733
13 -555.44540 1.838
14 224.29284 6.264 1.63980 34.47 0.59233
15 143.35462 28.031 1.43875 94.94 0.53433
16 8626.60879 3.144
17 176.57760 17.500 1.49700 81.54 0.53748
18 475.02631 DD[18]
19 182.61414 4.500 1.95375 32.32 0.59015
20 86.38802 12.791
21 -331.30207 3.073 1.55032 75.50 0.54001
22 61.69495 4.501 1.54814 45.78 0.56859
23 78.10163 9.831
24 -145.36707 2.145 1.49700 81.54 0.53748
25 96.62937 7.000 1.84139 24.56 0.61274
26 -687.33596 5.926
27 -76.16819 2.130 1.43875 94.94 0.53433
28 1644.59414 DD[28]
29 4104.02749 7.091 1.43875 94.66 0.53402
30 -137.72084 0.177
31 2020.97885 7.824 1.43875 94.66 0.53402
32 -125.76283 2.257 1.94692 32.77 0.58862
33 -185.59421 DD[33]
34 124.45199 6.891 1.80390 32.49 0.59305
35 90.80287 10.021 1.43875 94.66 0.53402
36 -49972.97817 2.118
37 817.29840 6.060 1.43875 94.66 0.53402
*38 -343.72331 DD[38]
39(光圈) 7.705
40 -170.68031 4.420 1.51793 61.26 0.54257
41 1424.66641 1.393
42 854.58215 4.351 1.84139 24.56 0.61274
43 -298.35856 3.656 1.83481 42.72 0.56486
44 408.16101 22.581
45 -124.70799 2.963 1.63723 35.15 0.58660
46 545.65832 5.104 1.84139 24.56 0.61274
47 -188.00072 0.570
48 59.62634 5.814 1.73532 53.96 0.54449
49 1199.51213 3.520 1.72395 29.02 0.60094
50 86.05183 19.251
51 144.47442 7.880 1.74356 40.77 0.57416
52 -63.44339 2.500 1.92486 36.38 0.57719
53 99.00655 14.855
54 342.36858 5.042 1.84139 24.56 0.61274
55 -97.66651 13.086
56 222.75255 4.531 1.52189 50.90 0.55751
57 21.13645 6.601 1.49700 81.54 0.53748
58 48.14182 8.035
59 95.08701 6.958 1.49700 81.54 0.53748
60 -37.48307 2.876 1.95375 32.32 0.59015
61 -260.67641 9.976
62 55.91542 4.808 1.53515 57.90 0.54800
63 -387.96848 2.000
64 1.500 1.51633 64.14 0.53531
65 0.000
66 3.690 1.51633 64.14 0.53531
67 35.589
[表2]
实施例1·诸因素(d线)
广角端 中间 长焦端
变焦倍率 1.0 3.8 19.8
f′ 34.993 134.373 692.862
FNo. 2.85 2.85 4.85
2ω[°] 44.8 11.8 2.4
[表3]
实施例1·变焦间隔
广角端 中间 长焦端
DD[18] 5.430 85.787 118.419
DD[28] 231.414 131.867 2.255
DD[33] 24.452 5.861 2.307
DD[38] 2.654 40.435 140.970
[表4]
实施例1·非球面系数
面编号 38
KA -6.0660447E+00
A3 0.0000000E+00
A4 -2.8516819E-09
A5 -3.7645381E-10
A6 5.1922095E-11
A7 -1.9515833E-13
A8 4.9687016E-14
A9 -1.0574536E-14
A10 2.5263117E-17
A11 2.5847685E-17
A12 -7.1492956E-19
A13 3.0977491E-21
A14 -1.5830950E-22
A15 9.3185221E-24
A16 -1.0801038E-25
图11表示实施例1的变焦透镜的各像差图。此外,从图11中的上段左侧起依次表示广角端的球面像差、像散、畸变像差及倍率色差,从图11中的中段左侧起依次表示中间位置的球面像差、像散、畸变像差及倍率色差,从图11中的下段左侧起依次表示长焦端的球面像差、像散、畸变像差及倍率色差。这些像差图表示将物体距离设为无限远时的状态。表示球面像差、像散及畸变像差的各像差图表示以d线(波长587.6nm)为基准波长的像差。在球面像差图中,将关于d线(波长587.6nm)、C线(波长656.3nm)、F线(波长486.1nm)及g线(波长435.8nm)的像差分别用实线、长虚线、短虚线及灰色的实线表示。在像散图中,弧矢方向及子午方向的像差分别用实线及短虚线表示。在倍率色差图中,关于C线(波长656.3nm)、F线(波长486.1nm)及g线(波长435.8nm)的像差分别用长虚线、短虚线及灰色的实线表示。此外,球面像差图的FNo.意味着F值,其他像差图的ω意味着半视场角。
接着,说明实施例2的变焦透镜。图2示出了表示实施例2的变焦透镜的透镜结构的剖视图。实施例2的变焦透镜为与实施例1的变焦透镜具有相同的透镜片数的结构。另外,表5示出了实施例2的变焦透镜的基本透镜数据,表6示出了有关诸因素的数据,表7示出了有关变化的面间隔的数据,表8示出了有关非球面系数的数据,图12表示各像差图。
[表5]
实施例2·透镜数据(nd、vd为d线)
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd θgF
1 -17374.27699 4.954 1.77250 49.60 0.55212
2 515.52725 16.475
3 -565.78121 4.800 1.80400 46.58 0.55730
4 334.28184 2.500
5 348.58721 12.000 1.84139 24.56 0.61274
6 7335.08162 4.857
7 8100.03388 5.000 1.80000 29.84 0.60178
8 441.57926 18.270 1.49700 81.54 0.53748
9 -459.45313 0.125
10 999.62577 10.863 1.63246 63.77 0.54215
11 -1249.85366 34.988
12 331.41864 23.000 1.43387 95.18 0.53733
13 -555.43460 1.844
14 231.27593 6.246 1.72047 34.71 0.58350
15 143.34892 28.057 1.49700 81.54 0.53748
16 4763.22108 3.150
17 179.29715 17.500 1.49700 81.54 0.53748
18 457.42906 DD[18]
19 182.44776 4.500 1.95375 32.32 0.59015
20 86.51118 12.791
21 -334.16437 3.072 1.55032 75.50 0.54001
22 61.82805 4.500 1.54814 45.78 0.56859
23 78.16316 9.822
24 -145.45264 2.145 1.49700 81.54 0.53748
25 96.79029 7.009 1.84139 24.56 0.61274
26 -694.72543 5.941
27 -76.19334 2.141 1.43875 94.94 0.53433
28 1736.83551 DD[28]
29 4270.48200 7.105 1.43875 94.66 0.53402
30 -137.86493 0.194
31 2057.62397 7.841 1.43875 94.66 0.53402
32 -126.04188 2.251 1.94709 32.76 0.58864
33 -185.50599 DD[33]
34 124.39046 6.894 1.80391 32.49 0.59304
35 90.81996 10.020 1.43875 94.66 0.53402
36 -169144.05304 2.114
37 824.45845 6.056 1.43875 94.66 0.53402
*38 -346.58355 DD[38]
39(光圈) 7.698
40 -170.85337 4.409 1.51792 61.26 0.54256
41 1412.02444 1.380
42 849.25112 4.339 1.84139 24.56 0.61274
43 -295.14207 3.651 1.83481 42.72 0.56486
44 407.32585 22.575
45 -124.60852 2.955 1.63728 35.13 0.58662
46 549.68268 5.099 1.84139 24.56 0.61274
47 -188.55815 0.573
48 59.52609 5.815 1.73548 53.96 0.54449
49 1254.27053 3.520 1.72380 29.01 0.60096
50 86.04201 19.247
51 144.55821 7.876 1.74390 40.78 0.57413
52 -63.49507 2.500 1.92466 36.38 0.57721
53 99.04128 14.838
54 347.50320 5.029 1.84139 24.56 0.61274
55 -97.91525 13.073
56 222.40660 4.518 1.52047 51.16 0.55705
57 21.11965 6.594 1.49700 81.54 0.53748
58 48.22752 8.032
59 94.79522 6.951 1.49700 81.54 0.53748
60 -37.49466 2.868 1.95375 32.32 0.59015
61 -259.55822 9.975
62 55.77235 4.807 1.53634 57.80 0.54818
63 -380.90253 2.000
64 1.500 1.51633 64.14 0.53531
65 0.000
66 3.690 1.51633 64.14 0.53531
67 35.589
[表6]
实施例2·诸因素(d线)
广角端 中间 长焦端
变焦倍率 1.0 3.8 19.8
f′ 34.992 134.370 692.844
FNo. 2.85 2.85 4.85
2ω[°] 44.8 11.8 2.4
[表7]
实施例2·变焦间隔
广角端 中间 长焦端
DD[18] 7.414 87.953 120.637
DD[28] 231.897 132.146 2.241
DD[33] 24.482 5.853 2.287
DD[38] 2.530 40.369 141.157
[表8]
实施例2·非球面系数
面编号 38
KA -6.0661247E+00
A3 0.0000000E+00
A4 -6.0498397E-10
A5 -3.9242470E-10
A6 4.2998199E-11
A7 6.5777538E-15
A8 6.1474104E-14
A9 -1.0495812E-14
A10 1.5144561E-17
A11 2.4967345E-17
A12 -7.1763341E-19
A13 5.0602365E-21
A14 -1.7779216E-22
A15 8.3996059E-24
A16 -9.3643011E-26
接着,说明实施例3的变焦透镜。图3示出了表示实施例3的变焦透镜的透镜结构的剖视图。实施例3的变焦透镜为与实施例1的变焦透镜具有相同的透镜片数的结构。另外,表9示出了实施例3的变焦透镜的基本透镜数据,表10示出了有关诸因素的数据,表11示出了有关变化的面间隔的数据,表12示出了有关非球面系数的数据,图13表示各像差图。
[表9]
实施例3·透镜数据(nd、vd为d线)
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd θgF
1 31335.06747 5.980 1.77250 49.60 0.55212
2 489.39985 16.475
3 -607.98263 4.800 1.80400 46.58 0.55730
4 338.23443 2.500
5 351.80001 12.000 1.84139 24.56 0.61274
6 5645.25277 4.829
7 5037.54253 5.000 1.80000 29.84 0.60178
8 416.86150 18.270 1.49700 81.54 0.53748
9 -440.71712 0.125
10 999.99521 10.829 1.63246 63.77 0.54215
11 -1249.81060 35.076
12 341.50810 23.000 1.43387 95.18 0.53733
13 -555.44540 1.826
14 218.29118 6.257 1.62004 36.26 0.58800
15 143.35678 28.012 1.43875 94.94 0.53433
16 9804.77077 3.126
17 172.79153 17.500 1.43875 94.94 0.53433
18 472.57533 DD[18]
19 184.30388 4.485 1.95375 32.32 0.59015
20 86.21375 12.779
21 -327.42076 3.061 1.55032 75.50 0.54001
22 61.43736 4.500 1.54814 45.78 0.56859
23 77.86458 9.830
24 -144.01651 2.155 1.49700 81.54 0.53748
25 96.10729 7.000 1.84139 24.56 0.61274
26 -679.42572 5.898
27 -75.75003 2.125 1.43875 94.94 0.53433
28 1478.43455 DD[28]
29 4567.42296 7.086 1.43875 94.66 0.53402
30 -138.46671 0.166
31 2111.50348 7.813 1.43875 94.66 0.53402
32 -126.19862 2.268 1.94652 32.80 0.58853
33 -185.32437 DD[33]
34 124.52210 6.889 1.80381 32.49 0.59305
35 90.89636 10.023 1.43875 94.66 0.53402
36 -186927.49799 2.117
37 829.24124 6.060 1.43875 94.66 0.53402
*38 343.97598 DD[38]
39(光圈) 7.702
40 -170.75799 4.421 1.51777 61.27 0.54254
41 1475.89688 1.393
42 850.55831 4.352 1.84139 24.56 0.61274
43 -305.31634 3.654 1.83481 42.72 0.56486
44 413.48017 22.576
45 -124.89221 2.963 1.63709 35.15 0.58659
46 549.68685 5.103 1.84139 24.56 0.61274
47 -187.85314 0.562
48 59.64886 5.814 1.73577 53.93 0.54453
49 1254.69959 3.520 1.72411 29.00 0.60099
50 86.06614 19.253
51 144.26045 7.882 1.74352 40.78 0.57414
52 -63.37168 2.504 1.92475 36.38 0.57718
53 98.95567 14.864
54 341.41408 5.047 1.84139 24.56 0.61274
55 -97.75851 13.082
56 221.61374 4.531 1.52295 50.71 0.55785
57 21.13749 6.600 1.49700 81.54 0.53748
58 48.16130 8.031
59 94.87124 6.958 1.49700 81.54 0.53748
60 -37.45970 2.870 1.95375 32.32 0.59015
61 -258.87634 9.967
62 55.96570 4.807 1.53491 57.92 0.54796
63 -390.17281 2.000
64 1.500 1.51633 64.14 0.53531
65 0.000
66 3.690 1.51633 64.14 0.53531
67 35.273
[表10]
实施例3·诸因素(d线)
广角端 中间 长焦端
变焦倍率 1.0 3.8 20.0
f′ 34.989 134.359 699.788
FNo. 2.85 2.85 4.85
2ω[°] 44.4 11.8 2.2
[表11]
实施例3·变焦间隔
广角端 中间 长焦端
DD[18] 5.867 85.721 118.204
DD[28] 232.487 133.483 3.402
DD[33] 24.441 5.855 2.323
DD[38] 2.695 40.431 141.560
[表12]
实施例3·非球面系数
面编号 38
KA -6.0659990E+00
A3 0.0000000E+00
A4 7.5934682E-09
A5 -1.2082285E-09
A6 5.9533640E-11
A7 5.6310087E-14
A8 6.4475101E-14
A9 -1.0442256E-14
A10 6.3094636E-17
A11 2.0953831E-17
A12 -6.5812003E-19
A13 5.7283785E-21
A14 -1.3871386E-22
A15 6.1553364E-24
A16 -6.9270089E-26
接着,说明实施例4的变焦透镜。图4示出了表示实施例4的变焦透镜的透镜结构的剖视图。
与实施例1的变焦透镜相比,实施例4的变焦透镜只是第一透镜组G1的透镜片数结构不同。第一透镜组G1包括:包括透镜L1a~透镜L1c这三片透镜的第1a透镜组G1a、包括透镜L1d及透镜L1e这两片透镜的第1b透镜组G1b、以及包括透镜L1f~透镜L1j这五片透镜的第1c透镜组G1c。
另外,表13示出了实施例4的变焦透镜的基本透镜数据,表14示出了有关诸因素的数据,表15示出了有关变化的面间隔的数据,表16示出了有关非球面系数的数据,图14表示各像差图。
[表13]
实施例4·透镜数据(nd、vd为d线)
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd θgF
1 1203.32487 4.400 1.88300 40.76 0.56679
2 388.55765 22.500
3 -592.83878 4.400 1.65113 55.89 0.54672
4 307.63955 3.009
5 329.25013 13.266 1.84139 24.56 0.61274
6 1422.51599 2.995
7 1227.16435 7.230 1.54072 47.23 0.56511
8 303.53553 28.076 1.43875 94.94 0.53433
9 -436.87379 47.872
10 411.84229 11.251 1.69400 56.29 0.54506
11 8.520
12 221.02501 20.000 1.43387 95.18 0.53733
13 3784.25046 0.250
14 253.15612 7.500 1.69895 30.05 0.60290
15 127.15122 30.030 1.43875 94.94 0.53433
16 2555.29938 5.000
17 168.85857 11.910 1.49700 81.54 0.53748
18 385.87126 DD[18]
19 2766.24481 3.250 1.71299 53.87 0.54587
20 64.32982 12.471
21 -200.04038 1.820 1.83481 42.72 0.56486
22 131.40042 3.000 1.84139 24.56 0.61274
23 227.27773 4.788
24 -263.90206 2.032 1.49700 81.54 0.53748
25 96.99160 7.818 1.78472 25.68 0.61621
26 -394.03764 5.500
27 -97.99682 2.000 1.43875 94.94 0.53433
28 -2704.70097 DD[28]
29 571.03169 7.574 1.43875 94.66 0.53402
30 -175.34201 0.125
31 -5273.85855 9.925 1.43875 94.66 0.53402
32 -99.81994 3.000 1.80000 29.84 0.60178
33 -143.78222 DD[33]
34 288.39088 4.000 1.80000 29.84 0.60178
35 189.38496 6.545 1.43875 94.66 0.53402
36 -1294.84337 0.757
37 195.15150 9.750 1.43875 94.66 0.53402
*38 -3419.85116 DD[38]
39(光圈) 7.602
40 -154.21325 1.520 1.83481 42.72 0.56486
41 1055.59942 2.568 1.84139 24.56 0.61274
42 -481.20610 0.200
43 75.70122 4.890 1.56384 60.83 0.54082
44 242.81541 36.671
45 -2628.86635 2.000 1.80610 33.27 0.58845
46 97.76108 3.437
47 -173.65554 2.443 1.95906 17.47 0.65993
48 -87.49658 0.300
49 52.59563 5.624 1.77250 49.62 0.55186
50 -130.79828 1.306 1.53172 48.84 0.56558
51 39.25083 4.064
52 -1280.59765 4.032 1.63854 55.38 0.54858
53 -44.12784 1.000 1.95375 32.32 0.59015
54 121.20174 13.118
55 119.12162 4.416 1.84139 24.56 0.61274
56 -95.72269 8.375
57 -129.53488 3.388 1.51200 52.12 0.56018
58 20.51211 18.000 1.49700 81.54 0.53748
59 36.16294 2.323
60 58.70246 7.174 1.49700 81.54 0.53748
61 -42.75542 1.526 2.00100 29.13 0.59952
62 -166.65679 10.250
63 51.72062 6.662 1.51742 52.43 0.55649
64 -117.33300 2.000
65 1.500 1.51633 64.14 0.53531
66 0.000
67 3.690 1.51633 64.14 0.53531
68 33.477
[表14]
实施例4·诸因素(d线)
广角端 中间 长焦端
变焦倍率 1.0 3.8 19.6
f′ 34.589 132.822 677.946
FNo. 2.85 2.85 4.76
2ω[°] 45.4 12.0 2.4
[表15]
实施例4·变焦间隔
广角端 中间 长焦端
DD[18] 8.534 82.112 114.634
DD[28] 242.787 134.807 4.410
DD[33] 9.113 3.407 2.249
DD[38] 2.730 42.838 141.870
[表16]
实施例4·非球面系数
面编号 38
KA 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00
A4 -4.7142041E-08
A5 2.3491920E-08
A6 -4.2313783E-09
A7 4.0862089E-10
A8 -2.4055326E-11
A9 9.6758230E-13
A10 -2.9523189E-14
A11 6.1417894E-16
A12 6.1911610E-19
A13 -5.8240543E-19
A14 1.9090551E-20
A15 -2.7279816E-22
A16 1.5134108E-24
接着,说明实施例5的变焦透镜。图5中示出了表示实施例5的变焦透镜的透镜结构的剖视图。实施例5的变焦透镜为与实施例4的变焦透镜具有相同的透镜片数的结构。另外,表17示出了实施例5的变焦透镜的基本透镜数据,表18示出了有关诸因素的数据,表19示出了有关变化的面间隔的数据,表20示出了有关非球面系数的数据,图15表示各像差图。
[表17]
实施例5·透镜数据(nd、vd为d线)
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd θgF
1 1274.22298 4.400 1.88300 40.76 0.56679
2 326.74501 19.684
3 -548.17143 4.400 1.65113 55.89 0.54672
4 279.55876 2.619
5 295.45890 12.485 1.84139 24.56 0.61274
6 1744.32995 4.294
7 2819.10370 5.030 1.54072 47.23 0.56511
8 353.73687 25.000 1.43875 94.94 0.53433
9 -334.96231 38.468
10 364.50249 12.791 1.69400 56.29 0.54506
11 4.393
12 222.74581 18.826 1.43387 95.18 0.53733
13 3082.74950 0.165
14 303.40519 5.054 1.69895 30.05 0.60290
15 132.44104 29.250 1.43875 94.94 0.53433
16 3846.74680 5.000
17 169.82659 13.641 1.49700 81.54 0.53748
18 483.48570 DD[18]
19 617.86280 2.977 1.71299 53.87 0.54587
20 65.00898 11.459
21 -503.11416 1.820 1.83481 42.72 0.56486
22 153.06550 3.000 1.84139 24.56 0.61274
23 298.42399 5.513
24 -159.10770 2.032 1.49700 81.54 0.53748
25 96.50142 7.218 1.78472 25.68 0.61621
26 -681.45993 7.903
27 -83.70584 2.000 1.43875 94.94 0.53433
28 637.96362 DD[28]
29 2166.99695 6.963 1.43875 94.66 0.53402
30 -161.11101 0.125
31 -405.05862 7.540 1.43875 94.66 0.53402
32 -105.61287 3.000 1.80000 29.84 0.60178
33 -144.13129 DD[33]
34 242.43997 4.431 1.80000 29.84 0.60178
35 151.75864 7.723 1.43875 94.66 0.53402
36 -2815.57106 0.757
37 181.60265 10.556 1.43875 94.66 0.53402
*38 -377.38727 DD[38]
39(光圈) 9.860
40 -133.65484 1.520 1.83481 42.72 0.56486
41 288.73885 3.709 1.84139 24.56 0.61274
42 -382.22988 0.632
43 78.52091 6.301 1.57328 61.52 0.54253
44 155.19645 37.811
45 1799.38883 2.114 1.78321 25.97 0.60975
46 87.15520 3.914
47 -531.25079 3.149 1.82905 26.59 0.60918
48 -100.44400 0.393
49 55.45392 8.694 1.71006 50.50 0.55448
50 -119.85496 1.310 1.56200 43.51 0.57039
51 47.74047 3.703
52 551.26851 4.508 1.62780 49.87 0.56027
53 -52.32986 1.000 1.94317 33.43 0.58644
54 142.62331 12.620
55 118.28005 4.603 1.85354 22.52 0.62153
56 -106.22412 9.303
57 -4540.69688 5.705 1.51772 55.43 0.55082
58 20.05508 10.796 1.49700 81.54 0.53748
59 35.96189 4.756
60 65.96374 12.822 1.49700 81.54 0.53748
61 -42.55351 1.200 1.96979 30.71 0.59530
62 -2057.26456 8.437
63 60.38503 5.578 1.53899 52.35 0.55624
64 -107.26704 2.000
65 1.500 1.51633 64.14 0.53531
66 0.000
67 3.690 1.51633 64.05 0.53463
68 33.854
[表18]
实施例5·诸因素(d线)
广角端 中间 长焦端
变焦倍率 1.0 3.8 19.6
f′ 34.658 133.088 679.304
FNo. 2.85 2.85 4.75
2ω[°] 44.8 11.8 2.4
[表19]
实施例5·变焦间隔
广角端 中间 长焦端
DD[18] 2.263 82.338 117.906
DD[28] 234.237 130.599 6.030
DD[33] 31.332 11.588 2.249
DD[38] 5.447 48.754 147.095
[表20]
实施例5·非球面系数
面编号 38
KA 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00
A4 2.5373147E-08
A5 -3.1896159E-09
A6 4.9719239E-10
A7 -3.4019825E-11
A8 9.1983859E-13
A9 1.0565892E-14
A10 -1.3331255E-15
A11 3.5450551E-17
A12 -6.1939046E-19
A13 1.7369551E-20
A14 -4.7811217E-22
A15 6.8387262E-24
A16 -3.7656702E-26
接着,说明实施例6的变焦透镜。图6示出了表示实施例6的变焦透镜的透镜结构的剖视图。实施例6的变焦透镜为与实施例4的变焦透镜具有相同的透镜片数的结构。另外,表21示出了实施例6的变焦透镜的基本透镜数据,表22示出了有关诸因素的数据,表23示出了有关变化的面间隔的数据,表24示出了有关非球面系数的数据,图16表示各像差图。
[表21]
实施例6·透镜数据(nd、vd为d线)
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd θgF
1 2216.47396 4.400 1.88300 40.76 0.56679
2 348.74419 21.647
3 -456.42458 4.400 1.65113 55.89 0.54672
4 335.83718 2.549
5 355.21879 13.626 1.84139 24.56 0.61274
6 -16713.99573 2.832
7 2387.81519 7.230 1.54072 47.23 0.56511
8 355.83781 26.378 1.43875 94.94 0.53433
9 -327.41035 38.235
10 379.42749 12.852 1.69400 56.29 0.54506
11 1.200
12 221.02097 20.000 1.43387 95.18 0.53733
13 3782.88841 0.204
14 308.20464 7.227 1.69895 30.05 0.60290
15 132.61749 28.875 1.43875 94.94 0.53433
16 1868.31531 4.272
17 169.86664 13.502 1.49700 81.54 0.53748
18 430.57733 DD[18]
19 1103.58993 3.250 1.71299 53.87 0.54587
20 68.01115 11.907
21 -326.98300 1.820 1.83481 42.72 0.56486
22 169.63947 2.628 1.84139 24.56 0.61274
23 290.89410 5.315
24 -168.64444 2.032 1.49700 81.54 0.53748
25 102.42927 7.392 1.78472 25.68 0.61621
26 -400.80737 5.500
27 -89.08531 2.000 1.43875 94.94 0.53433
28 591.05707 DD[28]
29 1022.51482 6.867 1.43875 94.66 0.53402
30 -173.29128 0.125
31 -963.77281 8.813 1.43875 94.66 0.53402
32 -103.46118 3.000 1.80000 29.84 0.60178
33 -145.63723 DD[33]
34 307.20795 4.000 1.80000 29.84 0.60178
35 187.24071 6.734 1.43875 94.66 0.53402
36 -1295.29211 0.757
37 190.80292 9.750 1.43875 94.66 0.53402
*38 -574.80733 DD[38]
39(光圈) 7.835
40 -157.05449 1.520 1.83481 42.72 0.56486
41 729.25837 2.638 1.84139 24.56 0.61274
42 -554.56625 1.173
43 75.91858 5.086 1.56384 60.83 0.54082
44 249.98807 41.357
45 -3774.71446 2.000 1.80610 33.27 0.58845
46 94.85869 3.623
47 -173.43860 2.415 1.95906 17.47 0.65993
48 -86.94731 2.606
49 51.63691 5.569 1.77250 49.62 0.55186
50 -119.22975 1.220 1.53172 48.84 0.56558
51 38.99544 3.956
52 -1598.56178 3.981 1.63854 55.38 0.54858
53 -42.95369 1.264 1.95375 32.32 0.59015
54 107.69108 13.785
55 117.37581 4.235 1.84139 24.56 0.61274
56 -98.37784 8.474
57 -144.27087 3.922 1.51200 52.12 0.56018
58 21.27734 17.951 1.49700 81.54 0.53748
59 36.86550 2.070
60 54.29072 7.322 1.49700 81.54 0.53748
61 -46.00893 1.200 2.00100 29.13 0.59952
62 -179.99726 10.250
63 46.73203 6.560 1.51742 52.43 0.55649
64 -180.74015 2.000
65 1.500 1.51633 64.14 0.53531
66 0.000
67 3.690 1.51633 64.05 0.53463
68 32.967
[表22]
实施例6·诸因素(d线)
广角端 中间 长焦端
变焦倍率 1.0 3.8 19.6
f′ 35.510 136.357 695.987
FNo. 2.86 2.86 4.75
2ω[°] 44.2 11.8 2.4
[表23]
实施例6·变焦间隔
广角端 中间 长焦端
DD[18] 7.151 86.917 122.100
DD[28] 241.513 134.564 5.603
DD[33] 24.459 8.405 2.178
DD[38] 2.711 45.948 145.953
[表24]
实施例6·非球面系数
面编号 38
KA 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00
A4 4.7590627E-09
A5 1.7107487E-09
A6 -2.7096195E-10
A7 2.4286712E-11
A8 -1.2588015E-12
A9 3.9012037E-14
A10 -9.7460038E-16
A11 3.1118871E-17
A12 -6.6381916E-19
A13 -7.9197859E-21
A14 7.3028040E-22
A15 -1.3743077E-23
A16 8.7579813E-26
接着,说明实施例7的变焦透镜。图7示出了表示实施例7的变焦透镜的透镜结构的剖视图。实施例7的变焦透镜为与实施例4的变焦透镜具有相同的透镜片数的结构。另外,表25示出了实施例7的变焦透镜的基本透镜数据,表26示出了有关诸因素的数据,表27示出了有关变化的面间隔的数据,表28示出了有关非球面系数的数据,图17表示各像差图。
[表25]
实施例7·透镜数据(nd、vd为d线)
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd θgF
1 3115.22902 4.400 1.88300 40.76 0.56679
2 349.55385 22.499
3 -388.68497 4.432 1.65113 55.89 0.54672
4 411.65471 2.342
5 429.44340 13.552 1.84139 24.56 0.61274
6 -1689.09587 2.687
7 2385.11397 7.230 1.54072 47.23 0.56511
8 357.62308 26.396 1.43875 94.94 0.53433
9 -318.17967 38.273
10 368.41048 13.143 1.69400 56.29 0.54506
11 2.653
12 220.84589 19.997 1.43387 95.18 0.53733
13 3693.07273 0.224
14 313.75805 7.240 1.69895 30.05 0.60290
15 131.42301 28.304 1.43875 94.94 0.53433
16 1146.73703 3.740
17 164.75208 13.328 1.49700 81.54 0.53748
18 414.73079 DD[18]
19 1326.38078 3.183 1.71299 53.87 0.54587
20 67.44942 12.498
21 -286.53431 1.820 1.83481 42.72 0.56486
22 188.08010 2.110 1.84139 24.56 0.61274
23 275.09448 5.138
24 -176.55465 2.032 1.49700 81.54 0.53748
25 100.95140 7.702 1.78472 25.68 0.61621
26 -329.77942 5.500
27 -88.87861 2.000 1.43875 94.94 0.53433
28 714.95128 DD[28]
29 928.29470 7.168 1.43875 94.66 0.53402
30 -166.00053 0.125
31 -1289.47173 8.913 1.43875 94.66 0.53402
32 -103.32262 3.000 1.80000 29.84 0.60178
33 -148.26931 DD[33]
34 308.89930 4.000 1.80000 29.84 0.60178
35 192.07672 6.038 1.43875 94.66 0.53402
36 -1294.71907 0.757
37 196.66541 9.750 1.43875 94.66 0.53402
*38 -720.72252 DD[38]
39(光圈) 7.195
40 -156.68264 1.520 1.83481 42.72 0.56486
41 842.45166 2.150 1.84139 24.56 0.61274
42 -586.07745 0.200
43 75.34448 4.999 1.56384 60.83 0.54082
44 249.99493 42.069
45 -2883.82574 2.000 1.80610 33.27 0.58845
46 94.42916 3.286
47 -178.38958 2.280 1.95906 17.47 0.65993
48 -87.12464 4.073
49 51.00959 5.290 1.77250 49.62 0.55186
50 -121.12174 1.222 1.53172 48.84 0.56558
51 38.98139 3.994
52 -1400.07367 3.970 1.63854 55.38 0.54858
53 -42.71093 1.000 1.95375 32.32 0.59015
54 98.29809 13.516
55 107.32507 4.265 1.84139 24.56 0.61274
56 -99.07220 8.352
57 -142.68824 4.922 1.51200 52.12 0.56018
58 21.77806 18.000 1.49700 81.54 0.53748
59 37.19255 1.682
60 52.96086 7.467 1.49700 81.54 0.53748
61 -45.25620 1.200 2.00100 29.13 0.59952
62 -177.03293 9.775
63 49.57904 6.438 1.51742 52.43 0.55649
64 -157.84741 2.000
65 1.500 1.51633 64.14 0.53531
66 0.000
67 3.690 1.51633 64.05 0.53463
68 32.964
[表26]
实施例7·诸因素(d线)
广角端 中间 长焦端
变焦倍率 1.0 3.8 19.6
f′ 35.753 137.290 700.753
FNo. 2.93 2.93 4.80
2ω[°] 44.0 11.6 2.4
[表27]
实施例7·变焦间隔
广角端 中间 长焦端
DD[18] 6.643 87.122 121.889
DD[28] 242.174 135.517 5.350
DD[33] 24.794 8.161 2.147
DD[38] 2.646 45.457 146.871
[表28]
实施例7·非球面系数
面编号 38
KA 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00
A4 -2.0798385E-08
A5 1.4657683E-08
A6 -3.2730034E-09
A7 3.7528927E-10
A8 -2.3490790E-11
A9 7.3529647E-13
A10 -3.8695741E-15
A11 -4.2162522E-16
A12 7.4099281E-18
A13 2.5167013E-19
A14 -1.1222166E-20
A15 1.6156810E-22
A16 -8.4641640E-25
接着,说明实施例8的变焦透镜。图8示出了表示实施例8的变焦透镜的透镜结构的剖视图。实施例8的变焦透镜为与实施例4的变焦透镜具有相同的透镜片数的结构。另外,表29示出了实施例8的变焦透镜的基本透镜数据,表30示出了有关诸因素的数据,表31示出了有关变化的面间隔的数据,表32示出了有关非球面系数的数据,图18表示各像差图。
[表29]
实施例8·透镜数据(nd、vd为d线)
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd θgF
1 3419.25761 4.400 1.88300 40.76 0.56679
2 268.72262 22.500
3 -325.39718 4.400 1.65113 55.89 0.54672
4 849.27595 1.590
5 554.83719 12.404 1.84139 24.56 0.61274
6 -772.13620 2.583
7 2822.49348 7.230 1.54072 47.23 0.56511
8 349.62856 25.000 1.43875 94.94 0.53433
9 -324.61950 37.610
10 342.27383 13.390 1.69400 56.29 0.54506
11 1.200
12 221.03333 18.892 1.43387 95.18 0.53733
13 3787.89946 0.150
14 296.51832 7.228 1.69895 30.05 0.60290
15 125.50723 27.114 1.43875 94.94 0.53433
16 1067.28694 1.925
17 160.13272 13.806 1.49700 81.54 0.53748
18 439.05795 DD[18]
19 2935.50028 2.539 1.71299 53.87 0.54587
20 61.35000 10.412
21 -282.10249 1.820 1.83481 42.72 0.56486
22 216.47851 1.663 1.84139 24.56 0.61274
23 266.36370 5.213
24 -160.05160 2.032 1.49700 81.54 0.53748
25 96.07282 8.233 1.78472 25.68 0.61621
26 -320.14787 5.500
27 -89.66922 2.000 1.43875 94.94 0.53433
28 -1822.66535 DD[28]
29 819.89128 7.442 1.43875 94.66 0.53402
30 -159.42426 0.125
31 -1769.47221 9.550 1.43875 94.66 0.53402
32 -99.13897 3.000 1.80000 29.84 0.60178
33 -145.00629 DD[33]
34 329.57600 4.000 1.80000 29.84 0.60178
35 207.75429 6.202 1.43875 94.66 0.53402
36 -1286.25470 0.757
37 193.19837 9.750 1.43875 94.66 0.53402
*38 -747.54203 DD[38]
39(光圈) 7.178
40 -150.83111 1.520 1.83481 42.72 0.56486
41 1285.21087 2.578 1.84139 24.56 0.61274
42 -402.71362 0.200
43 75.19456 4.658 1.56384 60.83 0.54082
44 233.70941 33.600
45 -3742.13758 2.416 1.80610 33.27 0.58845
46 103.10491 3.370
47 -184.64656 2.369 1.95906 17.47 0.65993
48 -91.36101 15.145
49 49.98841 4.815 1.77250 49.62 0.55186
50 -111.26701 1.360 1.53172 48.84 0.56558
51 36.04071 4.796
52 -1102.24855 3.551 1.63854 55.38 0.54858
53 -38.37127 1.000 1.95375 32.32 0.59015
54 91.96782 25.244
55 84.97889 4.905 1.84139 24.56 0.61274
56 -116.46246 1.178
57 -334.60113 4.613 1.51200 52.12 0.56018
58 23.51602 17.561 1.49700 81.54 0.53748
59 32.71339 2.339
60 50.00026 10.184 1.49700 81.54 0.53748
61 -35.25465 1.200 2.00100 29.13 0.59952
62 -170.98964 1.561
63 79.30993 6.391 1.51742 52.43 0.55649
64 -57.85791 2.000
65 1.500 1.51633 64.14 0.53531
66 0.000
67 3.690 1.51633 64.05 0.53463
68 33.445
[表30]
实施例8·诸因素(d线)
广角端 中间 长焦端
变焦倍率 1.0 3.8 19.6
f′ 34.588 132.820 677.934
FNo. 2.90 2.90 4.87
2ω[°] 44.0 11.6 2.4
[表31]
实施例8·变焦间隔
广角端 中间 长焦端
DD[18] 5.628 82.422 114.895
DD[28] 240.928 131.248 4.160
DD[33] 34.219 23.606 2.072
DD[38] 2.586 46.085 162.234
[表32]
实施例8·非球面系数
面编号 38
KA 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00
A4 4.9456135E-09
A5 2.3747287E-10
A6 -1.9805341E-11
A7 -3.1856119E-13
A8 1.9296610E-13
A9 -1.6150477E-14
A10 5.7506215E-16
A11 -7.9406340E-18
A12 4.5796409E-20
A13 -4.6008535E-21
A14 1.8723305E-22
A15 -2.6908389E-24
A16 1.2982256E-26
接着,说明实施例9的变焦透镜。图9示出了表示实施例9的变焦透镜的透镜结构的剖视图。实施例9的变焦透镜为与实施例4的变焦透镜具有相同的透镜片数的结构。另外,表33示出了实施例9的变焦透镜的基本透镜数据,表34示出了有关诸因素的数据,表35示出了有关变化的面间隔的数据,表36示出了有关非球面系数的数据,图19表示各像差图。
[表33]
实施例9·透镜数据(nd、vd为d线)
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd θgF
1 2717.73485 5.700 1.88300 40.76 0.56679
2 380.86224 17.798
3 -726.84477 7.258 1.77250 49.60 0.55212
4 292.30100 15.088 1.84139 24.56 0.61274
5 3628.20361 2.930
6 2431.82575 7.530 1.54072 47.23 0.56511
7 371.94500 25.499 1.43875 94.94 0.53433
8 -340.46372 40.037
9 396.43767 12.437 1.77250 49.60 0.55212
10 1.767
11 219.67124 18.668 1.43387 95.18 0.53733
12 2215.77255 1.371
13 369.04550 7.283 1.69895 30.13 0.60298
14 138.62300 27.558 1.43875 94.94 0.53433
15 3628.23215 1.114
16 165.94924 15.000 1.49700 81.54 0.53748
17 529.27566 DD[17]
18 1907.28239 3.250 1.69400 56.29 0.54506
19 65.14127 10.408
20 -551.87594 2.089 1.83481 42.72 0.56486
21 133.34200 3.000 1.84139 24.56 0.61274
22 225.37347 6.588
23 -142.82782 2.108 1.49700 81.54 0.53748
24 97.56200 8.061 1.75520 27.51 0.61033
25 -346.22505 5.500
26 -88.09661 2.000 1.43875 94.94 0.53433
27 2023.15419 DD[27]
28 764.60970 7.656 1.43875 94.66 0.53402
29 -160.39950 0.125
30 -2955.12791 9.628 1.43875 94.66 0.53402
31 -101.71700 3.000 1.80000 29.84 0.60178
32 -149.23719 DD[32]
33 343.80179 4.000 1.80000 29.84 0.60178
34 215.03300 6.274 1.43875 94.66 0.53402
35 -950.99135 0.757
36 207.51344 9.750 1.43875 94.66 0.53402
*37 -945.77432 DD[37]
38(光圈) 6.570
39 -121.16239 1.520 1.83481 42.72 0.56486
40 890.64800 1.744 1.84139 24.56 0.61274
41 2481.54127 0.201
42 71.95464 6.910 1.56883 56.04 0.54853
43 -783.03743 37.160
44 -3949.97334 2.001 1.91100 35.22 0.58360
45 79.02038 6.315
46 -136.72834 2.364 1.94595 17.98 0.65460
47 -84.05991 0.300
48 39.78194 5.517 1.74950 35.28 0.58704
49 -605.08400 1.211 1.53172 48.84 0.56558
50 43.19462 7.880
51 471.91802 4.027 1.67790 55.34 0.54726
52 -43.48600 1.001 1.91100 35.22 0.58360
53 72.66977 12.993
54 88.25253 5.643 1.84139 24.56 0.61274
55 -114.64819 5.753
56 -169.31860 2.927 1.51200 52.12 0.56018
57 21.49700 17.948 1.49700 81.54 0.53748
58 39.43278 1.615
59 46.61676 10.195 1.49700 81.54 0.53748
60 -35.78600 2.572 2.00069 25.46 0.61364
61 -180.29164 10.205
62 48.67158 7.159 1.75550 45.59 0.55875
63 239.34644 2.000
64 1.500 1.51633 64.14 0.53531
65 0.000
66 3.690 1.51633 64.14 0.53531
67 32.404
[表34]
实施例9·诸因素(d线)
广角端 中间 长焦端
变焦倍率 1.0 3.8 19.6
f′ 35.351 135.746 692.872
FNo. 2.85 2.85 4.86
2ω[°] 44.6 11.8 2.4
[表35]
实施例9·变焦间隔
广角端 中间 长焦端
DD[17] 10.362 89.256 123.753
DD[27] 240.405 133.295 5.060
DD[32] 26.561 10.750 2.240
DD[37] 3.448 47.476 149.724
[表36]
实施例9·非球面系数
面编号 37
KA 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00
A4 4.6291418E-09
A5 -2.5245283E-11
A6 1.8599768E-12
A7 -1.8274275E-13
A8 1.2282884E-15
A9 4.1929562E-16
A10 -9.0843634E-18
A11 -2.8977192E-19
A12 2.0924759E-21
A13 3.7948885E-22
A14 -4.1745995E-24
A15 -1.3050865E-25
A16 1.9473717E-27
接着,说明实施例10的变焦透镜。图10示出了表示实施例10的变焦透镜的透镜结构的剖视图。实施例10的变焦透镜为与实施例4的变焦透镜具有相同的透镜片数的结构。另外,表37示出了实施例10的变焦透镜的基本透镜数据,表38示出了有关诸因素的数据,表39示出了有关变化的面间隔的数据,表40示出了有关非球面系数的数据,图20表示各像差图。
[表37]
实施例10·透镜数据(nd、vd为d线)
面编号 曲率半径 面间隔 nd vd θgF
1 2821.04454 5.700 1.88300 40.76 0.56679
2 381.28602 17.714
3 -749.98024 7.258 1.77250 49.60 0.55212
4 287.45401 15.400 1.84139 24.56 0.61274
5 3786.57187 3.037
6 2684.13160 7.258 1.54072 47.23 0.56511
7 375.07381 25.623 1.43875 94.94 0.53433
8 -336.45223 40.110
9 387.29043 12.707 1.77250 49.60 0.55212
10 1.200
11 218.89802 18.721 1.43387 95.18 0.53733
12 2189.41419 1.633
13 390.73134 7.280 1.69895 30.13 0.60298
14 138.96143 27.412 1.43875 94.94 0.53433
15 3635.93962 4.732
16 163.67600 15.000 1.49700 81.54 0.53748
17 526.91202 DD[17]
18 2249.39184 3.250 1.69400 56.29 0.54506
19 65.53556 10.119
20 -549.71572 1.820 1.83481 42.72 0.56486
21 133.34592 3.000 1.84139 24.56 0.61274
22 229.66815 6.263
23 -144.76978 2.032 1.49700 81.54 0.53748
24 96.97187 7.943 1.75520 27.51 0.61033
25 -349.60908 5.500
26 -88.00025 2.000 1.43875 94.94 0.53433
27 1998.83442 DD[27]
28 760.48326 7.677 1.43875 94.66 0.53402
29 -159.54485 0.125
30 -2858.23392 9.662 1.43875 94.66 0.53402
31 -101.02816 3.000 1.80000 29.84 0.60178
32 -149.81389 DD[32]
33 340.11532 4.000 1.80000 29.84 0.60178
34 219.50376 6.260 1.43875 94.66 0.53402
35 -907.02141 0.810
36 211.78810 9.785 1.43875 94.66 0.53402
*37 -1035.82026 DD[37]
38(光圈) 8.841
39 -154.31467 1.520 1.83481 42.72 0.56486
40 866.36903 1.894 1.84139 24.56 0.61274
41 0.200
42 70.46066 5.210 1.57250 57.74 0.54568
43 249.98594 37.750
44 -1045.94314 2.023 1.88100 40.14 0.57010
45 126.19585 3.026
46 -249.99766 2.482 1.95906 17.47 0.65993
47 -106.36791 2.508
48 46.20707 6.695 1.78800 47.37 0.55598
49 -137.32023 1.265 1.51200 52.12 0.56018
50 40.99770 7.881
51 -3794.31214 3.748 1.66999 51.72 0.55362
52 -44.84376 1.102 1.95375 32.32 0.59015
53 62.98844 12.025
54 72.84718 9.864 1.84139 24.56 0.61274
55 -141.37310 4.543
56 -127.87204 3.368 1.51200 52.12 0.56018
57 21.05592 17.703 1.49700 81.54 0.53748
58 34.99882 2.028
59 50.00097 8.232 1.49700 81.54 0.53748
60 -36.26075 1.300 2.00100 29.13 0.59952
61 -139.97480 9.510
62 59.29004 7.408 1.61405 54.99 0.55092
63 -118.86952 2.000
64 1.500 1.51633 64.14 0.53531
65 0.000
66 3.690 1.51633 64.05 0.53463
67 33.351
[表38]
实施例10·诸因素(d线)
广角端 中间 长焦端
变焦倍率 1.0 3.8 19.6
f′ 35.348 135.736 692.819
FNo. 2.85 2.85 4.75
2ω[°] 44.2 11.8 2.4
[表39]
实施例10·变焦间隔
广角端 中间 长焦端
DD[17] 7.230 87.035 121.397
DD[27] 241.996 135.033 4.977
DD[32] 24.645 8.820 2.229
DD[37] 2.753 45.735 148.020
[表40]
实施例10·非球面系数
面编号 37
KA 1.0000000E+00
A3 0.0000000E+00
A4 5.4418965E-09
A5 -2.8145484E-09
A6 4.9748646E-10
A7 -3.8597730E-11
A8 1.4954479E-12
A9 -2.9419974E-14
A10 3.5436025E-16
A11 -1.8610537E-18
A12 -3.0741467E-19
A13 9.2999539E-21
A14 1.1878876E-22
A15 -7.1645004E-24
A16 6.8958760E-26
表41示出了与实施例1~10的变焦透镜的条件式(1)~(9)对应的值。此外,所有实施例均以d线为基准波长,下述表41示出的值是在该基准波长下的值。
[表41]
根据以上的数据可知,实施例1~10的变焦透镜全部满足条件式(1)~(9),是15倍以上的高倍率且在长焦端的F值小至5以下、可良好地校正诸像差的高性能的变焦透镜。
接着,对本发明实施方式所涉及的摄像装置进行说明。图21中,作为本发明实施方式的摄像装置的一例,示出使用本发明实施方式的变焦透镜的摄像装置的概略结构图。此外,图21中概略性表示各透镜组。作为该摄像装置,例如可举出具备CCD(Charge CoupledDevice)或CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等固体摄像元件的摄像机或电子静态相机等。
图21所示的摄像装置10具备变焦透镜1、配置于变焦透镜1的像侧的具有低通滤波器等功能的滤波器6、配置于滤波器6的像侧的摄像元件7、以及信号处理电路8。摄像元件7将通过变焦透镜1形成的光学像转换成电信号,例如,作为摄像元件7,可以使用CCD或CMOS等。摄像元件7配置为其摄像面与变焦透镜1的像面一致。
由变焦透镜1拍摄的图像在摄像元件7的摄像面上成像,来自摄像元件7的有关该像的输出信号由信号处理电路8进行运算处理,图像被显示在显示装置9上。
由于本实施方式的摄像装置10具备本发明的变焦透镜1,所以能够取得高倍率且高画质的图像。
以上,列举实施方式及实施例对本发明进行了说明,但本发明不限于上述实施方式及实施例,可以进行各种变形。例如,各透镜的曲率半径、面间隔、折射率、和/或阿贝数等的值不限于上述各数值实施例所示的值,也可以采用其他值。
符号说明
1 变焦透镜
6 滤波器
7 摄像元件
8 信号处理电路
9 显示装置
10 摄像装置
G1 第一透镜组
G1a 第1a透镜组
G1b 第1b透镜组
G1c 第1c透镜组
G2 第二透镜组
G3 第三透镜组
G4 第四透镜组
G5 第五透镜组
PP1、PP2 光学部件
L1a~L5o 透镜
Sim 像面
St 孔径光阑
wa 轴上光通量
wb 最大视场角的光通量
Z 光轴

Claims (20)

1.一种变焦透镜,其特征在于,
从物体侧起实质上依次由具有正光焦度的第一透镜组、具有负光焦度的第二透镜组、具有正光焦度的第三透镜组、具有正光焦度的第四透镜组、以及具有正光焦度的第五透镜组构成,
在进行变倍时,所述第一透镜组相对于像面被固定,
在进行从广角端向长焦端的变倍时,所述第一透镜组与所述第二透镜组的间隔总是变宽,所述第二透镜组与所述第三透镜组的间隔总是变窄,所述第三透镜组与所述第四透镜组的间隔在长焦端比在广角端窄,
所述第二透镜组从物体侧起实质上依次由第一透镜成分、第二透镜成分、第三透镜成分、以及第四透镜成分构成,
所述第一透镜成分是凹面朝向像侧的第2a负透镜,该第2a负透镜的凹面的曲率半径的绝对值小于物体侧的面的曲率半径的绝对值,
所述第二透镜成分是第2bn双凹透镜及第2bp正弯月透镜从物体侧起依次被接合且整体具有负光焦度的接合透镜,
所述第三透镜成分是将第2cn双凹透镜及第2cp正透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜,
所述第四透镜成分是凹面朝向物体侧的第2d负透镜,该第2d负透镜的凹面的曲率半径的绝对值小于像侧的面的曲率半径的绝对值。
2.根据权利要求1所述的变焦透镜,其中,
在进行变倍时,所述第五透镜组相对于像面被固定,
在进行从广角端向长焦端的变倍时,将所述第三透镜组及所述第四透镜组合成而成的第三-四合成透镜组和所述第二透镜组各自的成像倍率同时通过-1倍的点。
3.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
在进行从广角端向长焦端的变倍时,所述第三透镜组与所述第四透镜组的间隔变窄后变宽一次,之后再变窄。
4.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
所述第2a负透镜是弯月透镜。
5.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(1),
-1<(L2bpr+L2cnf)/(L2bpr-L2cnf)<1…(1)
其中,
L2bpr:所述第2bp正弯月透镜的像侧的面的曲率半径,
L2cnf:所述第2cn双凹透镜的物体侧的面的曲率半径。
6.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(2)及(3),
0.2<f2/f2a<0.6…(2)
0.1<f2/f2b<0.6…(3)
其中,
f2:所述第二透镜组的d线处的焦点距离,
f2a:所述第一透镜成分的d线处的焦点距离,
f2b:所述第二透镜成分的d线处的焦点距离。
7.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(4),
-0.3<f2×(f2cp_nd-f2cn_nd)×(1/L2cnp)<-0.1…(4)
其中,
f2:所述第二透镜组的d线处的焦点距离,
f2cp_nd:所述第2cp正透镜的d线处的折射率,
f2cn_nd:所述第2cn双凹透镜的d线处的折射率,
L2cnp:所述第2cn双凹透镜及所述第2cp正透镜的接合面的曲率半径。
8.根据权利要求1或2所述的变焦透镜,其中,
所述第一透镜组从物体侧起实质上依次由在合焦时相对于像面被固定的具有负光焦度的第1a透镜组、在合焦时沿着光轴移动的具有正光焦度的第1b透镜组、以及在合焦时相对于像面被固定的具有正光焦度的第1c透镜组构成,
该第1c透镜组在最靠像侧从物体侧起依次具有正透镜、将使凸面朝向物体侧的负弯月透镜及正透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜、以及使凸面朝向物体侧的正弯月透镜这四片透镜。
9.根据权利要求8所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(5)及(6),
75<f1c_vd_ave<96…(5)
0.5<f1c_θgF_ave<0.6…(6)
其中,
f1c_vd_ave:所述第1c透镜组中包含的正透镜的相对于d线的阿贝数的平均值,
f1c_θgF_ave:所述第1c透镜组中包含的正透镜的部分色散比的平均值。
10.根据权利要求8所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(7),
0.8<f1/f1c<1.2…(7)
其中,
f1:所述第一透镜组的d线处的焦点距离,
f1c:所述第1c透镜组的d线处的焦点距离。
11.根据权利要求8所述的变焦透镜,其中,
所述第1b透镜组及所述第1c透镜组中包含的正透镜的片数为共计5片。
12.根据权利要求11所述的变焦透镜,其中,
所述第1b透镜组从物体侧起实质上依次由负弯月透镜及双凸透镜从物体侧起依次被接合的接合透镜和双凸透镜构成,
所述第1c透镜组从物体侧起实质上依次由双凸透镜、将使凸面朝向物体侧的负弯月透镜及正弯月透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜、以及使凸面朝向物体侧的正弯月透镜构成。
13.根据权利要求11所述的变焦透镜,其中,
所述第1b透镜组实质上由将负弯月透镜及双凸透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜构成,
所述第1c透镜组从物体侧起实质上依次由使凸面朝向物体侧的正透镜、正弯月透镜、将使凸面朝向物体侧的负弯月透镜及正弯月透镜从物体侧起依次接合而成的接合透镜、以及使凸面朝向物体侧的正弯月透镜构成。
14.根据权利要求8所述的变焦透镜,其中,
所述第1a透镜组从物体侧起实质上依次由负弯月透镜、双凹透镜、以及正透镜构成。
15.根据权利要求5所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(1-1),
-0.6<(L2bpr+L2cnf)/(L2bpr-L2cnf)<0.6…(1-1)。
16.根据权利要求6所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(2-1)和/或(3-1),
0.25<f2/f2a<0.55…(2-1)
0.2<f2/f2b<0.5…(3-1)。
17.根据权利要求7所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(4-1),
-0.2<f2×(f2cp_nd-f2cn_nd)×(1/L2cnp)<-0.12…(4-1)。
18.根据权利要求9所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(5-1)和/或(6-1),
80<f1c_vd_ave<96…(5-1)
0.52<f1c_θgF_ave<0.56…(6-1)。
19.根据权利要求10所述的变焦透镜,其中,
满足下述条件式(7-1),
0.9<f1/f1c<1.1…(7-1)。
20.一种摄像装置,其具备权利要求1至19中任一项所述的变焦透镜。
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