CN1215351C - 变倍透镜以及具有该透镜的照相机 - Google Patents

变倍透镜以及具有该透镜的照相机 Download PDF

Info

Publication number
CN1215351C
CN1215351C CNB021323402A CN02132340A CN1215351C CN 1215351 C CN1215351 C CN 1215351C CN B021323402 A CNB021323402 A CN B021323402A CN 02132340 A CN02132340 A CN 02132340A CN 1215351 C CN1215351 C CN 1215351C
Authority
CN
China
Prior art keywords
lens
lens unit
positive
doubly
mentioned
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CNB021323402A
Other languages
English (en)
Other versions
CN1410793A (zh
Inventor
星浩二
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
Publication of CN1410793A publication Critical patent/CN1410793A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1215351C publication Critical patent/CN1215351C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B15/00Optical objectives with means for varying the magnification
    • G02B15/14Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective
    • G02B15/144Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having four groups only
    • G02B15/1441Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having four groups only the first group being positive
    • G02B15/144113Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having four groups only the first group being positive arranged +-++
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/009Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras having zoom function
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B3/0087Simple or compound lenses with index gradient
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B17/00Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor
    • G03B17/02Bodies
    • G03B17/12Bodies with means for supporting objectives, supplementary lenses, filters, masks, or turrets
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/55Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B3/00Simple or compound lenses
    • G02B2003/0093Simple or compound lenses characterised by the shape

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Lenses (AREA)
  • Studio Devices (AREA)
  • Lens Barrels (AREA)

Abstract

本发明提供一种变倍透镜以及具有该透镜的照相机。该变倍透镜由为进行变倍而不动且具有正的光焦度的第1透镜单元、具有负的光焦度的第2透镜单元、具有正的光焦度的第3透镜单元和具有正的光焦度的第4透镜单元构成,且这些透镜单元从物体侧向像侧顺序地配置。利用这样的简易的构成,可以遍及从无限远物体一直到近距离物体的景物整体距离地获得高光学性能。

Description

变倍透镜以及具有该透镜的照相机
技术领域
本发明涉及变倍透镜,特别涉及在视频摄像机、数字照相机、胶片用照相机等光学机器中使用的变倍透镜。
背景技术
作为在视频摄像机、数字静态照相机、胶片用照相机等光学机器中使用的透镜系统,以往有从物体侧顺序地由用于进行变倍以及聚焦的、固定的具有正折射能力的第1透镜单元,具有负折射能力并在光轴上移动的具有变倍作用的第2透镜单元,用于进行变倍以及聚焦的、固定的具有正折射能力的第3透镜单元,以及用于校正伴随变倍的像面变动以及聚焦的、在光轴上移动的具有正折射能力的第4透镜单元构成的所谓具有正、负、正、正折射能力的透镜单元构成的4单元变倍透镜。
在特开2000-191940号公开公报(对应US6372036BA)或特开2000-191941号公开公报中,提出了在该变倍型的4单元变倍透镜中,用负透镜和正透镜的胶合透镜以及正透镜构成了第1透镜单元的小型的变倍透镜。
此外,例如在特开平4-43311号公开公报(对应USP51895587)、特开平5-72472号公开公报(对应USP55723467)、特开平6-130297号公开公报(对应US5396367)、特开平8-304700号公开公报等均提出过该变倍型的4单元变倍透镜。
近年来人们越来越要求高性能且同时小型廉价的变倍透镜。
一般地,在变倍透镜中,如果加强各透镜单元的折射能力则用于获得规定的变倍比的各透镜单元的移动量将变少,可以实现透镜全长的短缩化。
但是,如果单纯地加强各透镜单元的折射能力,则与变倍相随的象差变动变大,难以遍及全变倍范围地获得良好的光学性能。
此外,在变倍透镜中,如果采用用第1单元以外的透镜单元进行聚焦的后聚焦方式则可以小型化透镜系统整体,但相反地,聚焦时的象差变动变大,要得到遍及从无限远物体一直到近距离物体的物体全距离地获得高光学性能将变得极其困难。
发明内容
本发明的目的即为提供小型化透镜系统整体,且尽管构成简易却具有高光学性能的新型的变倍透镜。
为达成上述之目的,本发明的一种变倍透镜,其特征在于该变倍透镜从物体侧(前方)向像侧(后方)顺序地具有:具有正的光焦度(这里,所谓的光焦度为焦距的倒数)的第1透镜单元,该第1透镜单元为进行变倍而处于不动状态并由从物体侧向像侧顺序排列的1片正透镜和1片负透镜构成;具有负的光焦度的第2透镜单元,该第2透镜单元为进行变倍而移动;具有正的光焦度的第3透镜单元,该第3透镜单元为进行变倍而处于不动状态;具有正的光焦度的第4透镜单元,该第4透镜单元为进行变倍而移动并由1片正透镜构成,在从广角端到望远端的变倍中,该第2透镜单元向像侧移动,该第4透镜单元边在物体侧描绘出凸形的轨迹边移动。
本发明的另一种变倍透镜,其特征在于该变倍透镜从物体侧向像侧顺序地具有:具有正的光焦度的第1透镜单元,该第1透镜单元为进行变倍而处于不动状态并由1片正透镜和1片负透镜构成;具有负的光焦度的第2透镜单元,该第2透镜单元为进行变倍而移动;具有正的光焦度的第3透镜单元,该第3透镜单元为进行变倍而处于不动状态并具有至少1片的负透镜和至少1片的正透镜;具有正的光焦度的第4透镜单元,该第4透镜单元为进行变倍而移动,在从广角端到望远端的变倍中,该第2透镜单元向像侧移动,该第4透镜单元边在物体侧描绘出凸形的轨迹边移动,其中,满足下面的条件式:1.60<1Gn<1.84,1.67<3Gn<1.89,式中,1Gn是上述第1透镜单元的正透镜材料的折射率,3Gn是上述第3透镜单元的最靠近物体侧的正透镜材料的折射率。
本发明的另一种变倍透镜,其特征在于该变倍透镜从物体侧向像侧顺序地具有:具有正的光焦度的第1透镜单元,该第1透镜单元为进行变倍而处于不动状态并由1片正透镜和1片负透镜构成;具有负的光焦度的第2透镜单元,该第2透镜单元为进行变倍而移动;具有正的光焦度的第3透镜单元,该第3透镜单元为进行变倍而处于不动状态并具有双凹的负透镜和邻接其物体侧并双凸的正透镜;具有正的光焦度的第4透镜单元,该第4透镜单元为进行变倍而移动,在从广角端到望远端的变倍中,该第2透镜单元向像侧移动,该第4透镜单元边在物体侧描绘出凸形的轨迹边移动,其中,满足下面的条件式:0.12<4BD/3BD<0.71,式中,3BD是上述第3透镜单元的光轴上的厚度,4BD是上述第4透镜单元光轴上的厚度。
本发明的另一种变倍透镜,其特征在于该变倍透镜从物体侧向像侧顺序地具有:具有正的光焦度的第1透镜单元,该第1透镜单元为进行变倍而处于不动状态并由1片正透镜和1片负透镜构成;具有负的光焦度的第2透镜单元,该第2透镜单元为进行变倍而移动;具有正的光焦度的第3透镜单元,该第3透镜单元为进行变倍而处于不动状态;具有正的光焦度的第4透镜单元,该第4透镜单元为进行变倍而移动,在从广角端到望远端的变倍中,该第2透镜单元向像侧移动,该第4透镜单元边在物体侧描绘出凸形的轨迹边移动,其中,满足下面的条件式:0.42<|f2|/LV<0.91,式中,f2是上述第2透镜单元的焦距,LV是上述第1透镜单元和第3透镜单元的间隔。
附图说明
图1是实施形态1的变倍透镜的透镜断面图;
图2是实施形态1的变倍透镜的广角端的象差图;
图3是实施形态1的变倍透镜中间变倍位置的象差图;
图4是实施形态1的变倍透镜的望远端的象差图;
图5是实施形态2的变倍透镜的透镜断面图;
图6是实施形态2的变倍透镜的广角端的象差图;
图7是实施形态2的变倍透镜中间变倍位置的象差图;
图8是实施形态2的变倍透镜的望远端的象差图;
图9是实施形态3的变倍透镜的透镜断面图;
图10是实施形态3的变倍透镜的广角端的象差图;
图11是实施形态3的变倍透镜中间变倍位置的象差图;
图12是实施形态3的变倍透镜的望远端的象差图;
图13是数字静态照相机的要部的概略图。
具体实施方式
图1是本发明实施形态1的变倍透镜的要部断面图,图2~图4是实施形态1的变倍透镜的广角端、中间焦距、望远端的象差图。
图5是本发明实施形态2的变倍透镜的要部断面图,图6~图8是实施形态2的变倍透镜的广角端、中间焦距、望远端的象差图。
图9是本发明实施形态3的变倍透镜的要部断面图,图10~图12是实施形态3的变倍透镜的广角端、中间焦距、望远端的象差图。
各透镜断面图中,L1是正折射能力(光焦度)的第1单元(第1透镜单元),L2是负折射能力的第2单元(第2透镜单元),L3是正折射能力的第3单元(第3透镜单元),L4是正折射能力的第4单元(第4透镜单元)。SP是开口光阑,配置在第3单元L3的前方,变倍时是固定的。P是彩色分解棱镜或平面平板或滤光片等玻璃模块。IP是像面,配置有CCD或CMOS等固体摄像元件或胶片等感光材料。
在象差图中,d、g表示d线以及g线,ΔM、ΔS表示子午像面、弧矢像面,倍率色差由g线表示。
在各透镜断面图的各实施形态中,为了进行从广角端到望远端的变倍,如箭头所示的那样,使该第2单元L2向像面侧移动并进行变倍,同时,在物体侧使第4单元L4具有一部分凸状的轨迹连续移动并校正该伴随变倍的像面变动。
此外,采用的是在光轴上使第4单元L4移动进行聚焦的后聚焦方式。同图给出的第4单元L4的实线的曲线4a和虚线的曲线4b分别表示用于校正聚焦在无限远物体和近距离物体时的伴随从广角端到望远端的变倍时的像面变动的移动轨迹。这样,通过使第4单元L4呈向物体侧凸状的轨迹,可以谋求第3单元L3和第4单元L4之间的空间的有效利用,有效地达成透镜全长的短缩化。
在各实施形态中,例如,在望远端进行从无限远物体聚焦到近距离物体时,如同图的直线4c所示的那样,通过反复向前方伸出第4单元L4进行。
这里,为了进行变倍以及聚焦而固定第1单元L1和第3单元L3,可以单纯化镜筒构造,形成耐静压的镜筒构造。
在图1的实施形态中,只用1片正透镜(G1)和1片负透镜(G2)构成透镜直径易于成为大型的第1透镜单元L1,实现了透镜全长和透镜直径的小型化。此外,通过从物体侧顺序地形成正透镜(G1)和负透镜(G2)的配置,可以减缓正透镜(G1)和负透镜(G2)的曲率,使制造变得容易。
在图5、图9的实施形态2、3中,通过从物体侧顺序地只用1片负透镜和1片正透镜构成透镜直径易于成为大型的第1透镜单元L1,也实现了透镜全长和透镜直径的小型化。
在各实施形态中,第1透镜单元最靠近物体侧的透镜面凸面朝向物体侧,该第1透镜单元最靠近像侧的透镜面凹面朝向像侧。
这样,通过特定第1透镜单元的形状,可以抑制在长焦距端(望远端)正侧方向畸变变大。
在各实施形态中,第2透镜单元L2由凸面朝向物体侧的弯月面状的负透镜、两透镜面凹面的负透镜和正透镜的胶合透镜构成。由此,可以良好地校正伴随变倍的象差变动。
在图1、图5的实施形态1、2中,通过将第3透镜单元L3采用两透镜面凹面的负透镜和邻接其物体侧配置了两透镜面凸面的正透镜的构成,良好地进行了色差的校正、球差的校正以及慧差的校正。
此外,在两透镜面凹面的负透镜的像面侧配置正透镜,可以更好地进行诸象差的校正。
在图9的实施形态3中,利用两透镜面凸面的正透镜、同样的两透镜面凸面的正透镜以及两透镜面凹面的负透镜构成第3透镜单元L3,良好地进行了球差或慧差等诸象差的校正。
在图1的实施形态中,第4透镜单元L4由最靠近像侧的透镜面凹面朝向像侧、该第4透镜单元L4最靠近物体侧的透镜面凸面朝向物体侧的一个正透镜构成。
在图5、图9的实施形态2、3中,第4透镜单元L4由1片正透镜构成。特别地,由两透镜面凸面的1个正透镜构成。由此,可以谋求透镜全长的短缩化。
这里,在实施形态1、2、3中,第4透镜单元L4也可以利用由正透镜和负透镜组成的胶合透镜构成。
在各实施形态中,当设1Gn是第1透镜单元L1的正透镜材料的折射率,3Gn是第3透镜单元L3最靠近物体侧的正透镜材料的折射率,3BD是第3透镜单元光轴上的厚度,4BD是第4透镜单元光轴上的厚度,f2是第2透镜单元的焦距,LV是第1透镜单元和第3透镜单元的间隔,f3、f4分别是第3、第4透镜单元的焦距时,其满足如下的关系式。
1.60<1Gn<1.84      ...(1)
1.67<3Gn<1.89      ...(2)
0.12<4BD/3BD<0.71  ...(3)
0.42<|f2|/LV<0.91  ...(4)
0.21<f3/f4<2.34    ...(5)
条件式(1)是关于第1透镜单元L1的最靠近物体侧的正透镜材料的折射率关系式。超过上限折射率变高,形不成低色散的材质,色差的校正将变得困难。进而,希望上限最好做成1.81或者更进一步的1.79。低于下限折射率变低,在中间像高处弧矢像面形成不足,高性能化变得困难,进而希望下限最好做成1.67或者更进一步的1.71乃至于1.75。
条件式(2)是关于第3透镜单元L3的最靠近物体侧的透镜(正透镜)材料的折射率关系式。超过上限折射率变高,在最长焦距端从中间像高到最大像高像面在超出侧弯曲变大,高性能化将变得困难,低于下限则折射率变低,在中间像高处弧矢像面形成不足,高性能化变得困难,进而希望下限最好做成1.74或者更进一步的1.78乃至于1.82。
条件式(3)是关于第3透镜单元L3和第4透镜单元L4的透镜单元厚度的比的关系式。超过上限则第3透镜单元L3变得过薄,同时校正第3透镜单元L3的球差以及像面弯曲象差将变得困难,为了用第4透镜单元L4校正残存象差,用多片透镜构成第4透镜单元L4并不理想。进而希望将上限做到0.57乃至于进一步的0.45最好,如果低于下限则第3透镜单元L3变得过厚,透镜全长的小型化将变得困难,希望下限最好做成0.14或者更进一步的0.16。
条件式(4)是关于对应第1透镜单元L1和第3透镜单元L3的透镜单元间隔的第2透镜单元L2的焦距比的关系式。如果超过上限则第2透镜单元L2的负折射能力变弱,或者间隔LV变小而不能得到足够的变倍比,进而希望最好将上限做到0.83进一步乃至于0.76,如果低于下限则第2透镜单元L2的负折射能力变强,或者间隔LV变大,在第2透镜单元L2的负折射能力变强时,因制造误差第2透镜单元L2倾斜时的片模糊导致的性能劣化变大,高像质化变得困难。如果间隔LV变大则透镜的全长变大,希望最好下限做成0.46或者更进一步的0.51。
条件式(5)是关于对应第3透镜单元L3和第4透镜单元L4的焦距比的关系式。超过上限则第4透镜单元L4的折射能力变得过大,因变倍时移动的第4透镜单元L4的偏心引起的性能劣化变大,高性能化将变得困难,进而希望最好将上限做到1.87进一步乃至于1.51,如果低于下限则第4透镜单元L4的折射能力变得过弱,变倍时或者聚焦时第4透镜单元L4的移动行程变大,透镜全长的小型化将变得困难,希望最好将下限做成0.27或者更进一步的0.35。
下面分别给出对应本发明的实施形态1~3的数值实施例1~3。在数值实施例中,i表示自物体侧的面的顺序,Ri表示各面的曲率半径,Di表示第i号和第i+1号光学构件的厚度或者空气间隔,Ni和vi是对应第i号光学构件的d线的折射率和阿贝数。f是焦距,FNO是F数,ω是半视场角。此外,最靠近像侧的2面是平面平板等玻璃材料。另外,表-1中还给出了上述各条件式之一部分与数值实施例的诸数值的关系。
数值实施例1
f=6.45~12.34  FNo=1∶3.91    2ω=54.5°~30.1°
r1=15.460      d1=3.32        n1=1.77250    v1=49.6
r2=-89.443     d2=0.70        n2=1.84666    v2=23.9
r3=89.443      d3=可变
r4=73.028      d4=0.50        n3=1.84666    v3=23.9
r5=5.608       d5=1.68
r6=-18.288     d6=0.50        n4=1.60311    v4=60.6
r7=5.705       d7=240         n5=1.84666    v5=23.9
r8=-57.038     d8=可变
r9=(光阑)      d9=1.00
r10=5.560      d10=2.31       n6=1.83481    v6=42.7
r11=-13.475    d11=0.21
r12=-6.581     d12=1.20       n7=1.84666    v7=23.9
r13=6.581      d13=0.45
r14=-49.247    d14=1.45       n8=1.80400    v8=46.6
r15=-5.920     d15=可变
r16=10.774     d16=1.14       n9=1.77250    v9=49.6
r17=35.333     d17=可变
r18=∞         d18=2.21       n10=1.51680   v10=64.2
r19=∞
Figure C0213234000131
数值实施例2
f=6.23~11.84    FNo=1∶3.91~3.99  2ω=56.1°~31.3°
r1=16.316        d1=0.70            n1=1.84666    v1=23.9
r2=11.335        d2=2.77            n2=1.80400    v2=46.6
r3=74.097        d3=可变
r4=23.053        d4=0.50            n3=1.83400    v3=37.2
r5=4.849         d5=2.16
r6=-11.431       d6=0.50            n4=1.48749    v4=70.2
r7=6.428         d7=1.88            n5=1.84666    v5=23.9
r8=114.773       d8=可变
r9=(光阑)        d9=0.70
r10=4.990        d10=1.91           n6=1.70154    v6=41.2
r11=-3.997       d11=1.87           n7=1.84666    v7=23.9
r12=5.633        d12=0.20
r13=18.477       d13=1.01           n8=1.84666    v8=23.9
r14=-16.287      d14=可变
r15=25.923       d15=1.26           n9=1.88300    v9=40.8
r16=-15.415      d16=可变
r17=∞           d17=2.21           n10=1.51680   v10=64.2
r18=∞
Figure C0213234000141
数值实施例3
f=6.27~11.95   FNo=1∶3.91~396  2ω=55.8°~31.1°
r1=16.387       d1=0.70           n1=1.84666  v1=23.9
r2=11.546       d2=2.84           n2=1.80400  v2=46.6
r3=56.143       d3=可变
r4=36.350       d4=0.50           n3=1.84666  v3=23.9
r5=4.652        d5=2.24
r6=-10.299      d6=0.50           n4=1.51633  v4=64.1
r7=6.292        d7=2.37           n5=1.84666  v5=23.9
r8=-37.952      d8=可变
r9=(光阑)       d9=0.70
r10=6.183       d10=1.50          n6=1.88300  v6=40.8
r11=-38.045     d11=0.31
r12=7.826       d12=1.49          n7=1.60562  v7=43.7
r13=-4.029      d13=1.27          n8=1.84666  v8=23.9
r14=4.000       d14=可变
r15=24.927      d15=1.66          n9=1.88300  v9=40.8
r16=-10.044     d16=可变
r17=∞          d17=2.21          n10=1.51680 v10=64.2
r18=∞
Figure C0213234000151
表-1
数值实施例1 数值实施例2 数值实施例3
(1)1Gn  1.7725  1.804  1.804
(2)3Gn  1.835  1.702  1.883
(3)4BD/3BD  0.20  0.25  0.36
(4)|f2|/LV  0.69  0.61  0.60
(5)f3/f4  0.54  1.27  1.39
这里,不管在哪一个数值实施例中,在适用于在像面处配置了固体摄像元件的数字摄像机时,均具有对应作为固体的摄像元件象素间隙3微米程度的CCD或者CMOS等固体摄像元件的光学性能。
下面,使用图13说明作为摄像光学系统使用了本发明的变倍透镜的数字静态照相机的实施形态。
图13中,10是照相机本体,11是利用本发明的变倍透镜构成的摄像光学系统,12是内藏于照相机本体的闪光灯,13是外部式取景器,14是快门按钮。摄像光学系统11在没有图示的固体摄像元件(CCD或CMOS等)的摄像像面上形成被摄物体像。固体摄像元件将感光后的像的信息变换成电气信号输出。
这样,通过将本发明的变倍透镜适用于数字静态照相机等光学机器,实现了小型且具有高光学性能的光学机器。

Claims (19)

1.一种变倍透镜,其特征在于该变倍透镜从物体侧向像侧顺序地具有:
具有正的光焦度的第1透镜单元,该第1透镜单元为进行变倍而处于不动状态并由从物体侧向像侧顺序排列的1片正透镜和1片负透镜构成;
具有负的光焦度的第2透镜单元,该第2透镜单元为进行变倍而移动;
具有正的光焦度的第3透镜单元,该第3透镜单元为进行变倍而处于不动状态;
具有正的光焦度的第4透镜单元,该第4透镜单元为进行变倍而移动并由1片正透镜构成,
在从广角端到望远端的变倍中,该第2透镜单元向像侧移动,该第4透镜单元边向物体侧描绘出凸形的轨迹边移动。
2.根据权利要求1所记述的变倍透镜,其特征在于:上述第1透镜单元最靠近物体侧的透镜面是将凸面朝向物体侧,上述第1透镜单元最靠近像侧的透镜面是将凹面朝向像侧。
3.根据权利要求1所记述的变倍透镜,其特征在于:上述第4透镜单元最靠近物体侧的透镜面是将凸面朝向物体侧,上述第4透镜单元最靠近像侧的透镜面是将凹面朝向像侧。
4.根据权利要求1所记述的变倍透镜,其特征在于:满足下面的条件式:
0.21<f3/f4<2.34
式中,f3、f4分别为上述第3、第4透镜单元的焦距。
5.根据权利要求1所记述的变倍透镜,其特征在于:满足下面的条件式:
1.60<1Gn<1.84
1.67<3Gn<1.89
式中,1Gn是上述第1透镜单元的正透镜材料的折射率,3Gn是上述第3透镜单元的最靠近物体侧的正透镜材料的折射率。
6.根据权利要求1所记述的变倍透镜,其特征在于:上述第3透镜单元具有双凹的负透镜和邻接其物体侧并双凸的正透镜。
7.根据权利要求1所记述的变倍透镜,其特征在于:满足下面的条件式:
0.12<4BD/3BD<0.71
式中,3BD是上述第3透镜单元的光轴上的厚度,4BD是上述第4透镜单元的光轴上的厚度。
8.根据权利要求1所记述的变倍透镜,其特征在于:满足下面的条件式:
0.42<|f2|/LV<0.91
式中,f2是上述第2透镜单元的焦距,LV是上述第1透镜单元和第3透镜单元的间隔。
9.根据权利要求1所记述的变倍透镜,其特征在于:上述变倍透镜在固体摄像元件上形成像。
10.一种变倍透镜,其特征在于该变倍透镜从物体侧向像侧顺序地具有:
具有正的光焦度的第1透镜单元,该第1透镜单元为进行变倍而处于不动状态并由1片正透镜和1片负透镜构成;
具有负的光焦度的第2透镜单元,该第2透镜单元为进行变倍而移动;
具有正的光焦度的第3透镜单元,该第3透镜单元为进行变倍而处于不动状态并具有至少1片的负透镜和至少1片的正透镜;
具有正的光焦度的第4透镜单元,该第4透镜单元为进行变倍而移动,
在从广角端到望远端的变倍中,该第2透镜单元向像侧移动,该第4透镜单元边向物体侧描绘出凸形的轨迹边移动,
其中,满足下面的条件式:
1.60<1Gn<1.84
1.67<3Gn<1.89
式中,1Gn是上述第1透镜单元的正透镜材料的折射率,3Gn是上述第3透镜单元的最靠近物体侧的正透镜材料的折射率。
11.根据权利要求10所记述的变倍透镜,其特征在于:上述变倍透镜在固体摄像元件上形成像。
12.一种变倍透镜,其特征在于该变倍透镜从物体侧向像侧顺序地具有:
具有正的光焦度的第1透镜单元,该第1透镜单元为进行变倍而处于不动状态并由1片正透镜和1片负透镜构成;
具有负的光焦度的第2透镜单元,该第2透镜单元为进行变倍而移动;
具有正的光焦度的第3透镜单元,该第3透镜单元为进行变倍而处于不动状态并具有双凹的负透镜和邻接其物体侧并双凸的正透镜;
具有正的光焦度的第4透镜单元,该第4透镜单元为进行变倍而移动,
在从广角端到望远端的变倍中,该第2透镜单元向像侧移动,该第4透镜单元边向物体侧描绘出凸形的轨迹边移动,
其中,满足下面的条件式:
0.12<4BD/3BD<0.71
式中,3BD是上述第3透镜单元的光轴上的厚度,4BD是上述第4透镜单元光轴上的厚度。
13.根据权利要求12所记述的变倍透镜,其特征在于:上述变倍透镜在固体摄像元件上形成像。
14.一种变倍透镜,其特征在于该变倍透镜从物体侧向像侧顺序地具有:
具有正的光焦度的第1透镜单元,该第1透镜单元为进行变倍而处于不动状态并由1片正透镜和1片负透镜构成;
具有负的光焦度的第2透镜单元,该第2透镜单元为进行变倍而移动;
具有正的光焦度的第3透镜单元,该第3透镜单元为进行变倍而处于不动状态;
具有正的光焦度的第4透镜单元,该第4透镜单元为进行变倍而移动,
在从广角端到望远端的变倍中,该第2透镜单元向像侧移动,该第4透镜单元边向物体侧描绘出凸形的轨迹边移动,
其中,满足下面的条件式:
0.42<|f2|/LV<0.91
式中,f2是上述第2透镜单元的焦距,LV是上述第1透镜单元和第3透镜单元的间隔。
15.根据权利要求14所记述的变倍透镜,其特征在于:上述变倍透镜在固体摄像元件上形成像。
16.一种照相机,其特征在于具有:
权利要求1所述的变倍透镜;
接收并感光由该变倍透镜形成的像的固体摄像元件。
17.一种照相机,其特征在于具有:
权利要求10所述的变倍透镜;
接收并感光由该变倍透镜形成的像的固体摄像元件。
18.一种照相机,其特征在于具有:
权利要求12所述的变倍透镜;
接收并感光由该变倍透镜形成的像的固体摄像元件。
19.一种照相机,其特征在于具有:
权利要求14所述的变倍透镜;
接收并感光由该变倍透镜形成的像的固体摄像元件。
CNB021323402A 2001-09-28 2002-09-24 变倍透镜以及具有该透镜的照相机 Expired - Fee Related CN1215351C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP300356/2001 2001-09-28
JP2001300356A JP3619178B2 (ja) 2001-09-28 2001-09-28 ズームレンズおよびそれを有する光学機器

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1410793A CN1410793A (zh) 2003-04-16
CN1215351C true CN1215351C (zh) 2005-08-17

Family

ID=19120948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB021323402A Expired - Fee Related CN1215351C (zh) 2001-09-28 2002-09-24 变倍透镜以及具有该透镜的照相机

Country Status (5)

Country Link
US (1) US7106521B2 (zh)
JP (1) JP3619178B2 (zh)
KR (1) KR100484718B1 (zh)
CN (1) CN1215351C (zh)
TW (1) TW569032B (zh)

Families Citing this family (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004325975A (ja) * 2003-04-28 2004-11-18 Sony Corp ズームレンズおよび撮像装置
JP4366110B2 (ja) 2003-05-06 2009-11-18 キヤノン株式会社 ズームレンズ及びそれを有する光学機器
US7443605B2 (en) * 2003-06-13 2008-10-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Zoom lens, imaging device, and camera having imaging device
JP4551669B2 (ja) * 2004-02-26 2010-09-29 キヤノン株式会社 ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
JP4587029B2 (ja) * 2003-10-29 2010-11-24 ソニー株式会社 ズームレンズ
JP2005134548A (ja) * 2003-10-29 2005-05-26 Sony Corp ズームレンズ
KR100699561B1 (ko) 2005-03-24 2007-03-23 (주)미래세움 무효화각을 이용한 입체영상 촬영용 스테레오 줌렌즈와이를 부착한 입체카메라
CN100429549C (zh) * 2005-10-31 2008-10-29 富士能株式会社 变倍透镜
JP2007219316A (ja) * 2006-02-17 2007-08-30 Nikon Corp ズームレンズとこれを具備する光学装置
JP5040359B2 (ja) * 2007-02-27 2012-10-03 株式会社ニコン ズームレンズと、これを有する光学装置
JP5053750B2 (ja) * 2007-08-06 2012-10-17 キヤノン株式会社 ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
KR100927347B1 (ko) * 2007-11-13 2009-11-24 파워옵틱스 주식회사 줌렌즈 광학계
JP5206174B2 (ja) * 2008-07-08 2013-06-12 株式会社リコー ズームレンズおよびカメラおよび携帯情報端末装置
KR101660840B1 (ko) * 2009-09-11 2016-09-28 삼성전자주식회사 소형 줌 광학계
JP2011248219A (ja) * 2010-05-28 2011-12-08 Tamron Co Ltd 高変倍率ズームレンズ
JP2010286855A (ja) * 2010-08-20 2010-12-24 Sony Corp ズームレンズ
JP2012083526A (ja) * 2010-10-12 2012-04-26 Konica Minolta Opto Inc ズームレンズ
JP5777655B2 (ja) 2013-03-27 2015-09-09 キヤノン株式会社 ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
US9910251B2 (en) * 2014-03-19 2018-03-06 Nittoh Inc. Lens system and imaging apparatus having a lens at each side of an intermediate image which move in synchronization during focusing
CN108008528B (zh) * 2017-10-24 2020-02-14 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 一种轴向变倍短波三视场光学系统
KR102328088B1 (ko) * 2019-09-20 2021-11-19 주식회사 수옵틱스 스코프의 배율 증대용 어댑터 렌즈 및 이를 구비한 조준경
CN212111958U (zh) * 2020-03-20 2020-12-08 华为技术有限公司 变焦镜头、摄像模组及终端设备
CN111812812B (zh) * 2020-09-08 2020-11-27 常州市瑞泰光电有限公司 摄像光学镜头
CN112305721B (zh) * 2020-11-18 2023-08-15 湖北久之洋红外系统股份有限公司 红外双波段望远光学系统

Family Cites Families (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5832684B2 (ja) 1977-07-30 1983-07-14 旭光学工業株式会社 高変倍率を有する広角ズ−ムレンズ系
US5189558A (en) * 1990-06-11 1993-02-23 Olympus Optical Co., Ltd. Vari-focal system having short total length
JP3147167B2 (ja) 1990-06-11 2001-03-19 オリンパス光学工業株式会社 ズームレンズ
JPH04171411A (ja) 1990-11-02 1992-06-18 Minolta Camera Co Ltd ズームレンズ
JPH04343313A (ja) * 1991-05-21 1992-11-30 Sony Corp ズームレンズ
JPH0534597A (ja) 1991-05-21 1993-02-12 Sony Corp ズームレンズ
JP3140489B2 (ja) * 1991-07-24 2001-03-05 オリンパス光学工業株式会社 ズームレンズ
US5572364A (en) 1991-09-13 1996-11-05 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Projection lens system
JP3039044B2 (ja) 1991-09-30 2000-05-08 キヤノン株式会社 リヤーフォーカス式のズームレンズ
JP3392881B2 (ja) * 1991-11-13 2003-03-31 オリンパス光学工業株式会社 ズームレンズ
JPH05290317A (ja) * 1992-04-13 1993-11-05 Mitsubishi Electric Corp 磁気ヘッドおよびその製造方法
EP0566073B1 (en) 1992-04-17 1996-12-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Zoom lens assembly
JP3368099B2 (ja) 1995-04-28 2003-01-20 キヤノン株式会社 リヤーフォーカス式のズームレンズ
JP3584107B2 (ja) * 1996-01-06 2004-11-04 キヤノン株式会社 ズームレンズ
US5715096A (en) 1996-06-11 1998-02-03 Eastman Kodak Company Zoom lens
JPH1152236A (ja) 1997-08-04 1999-02-26 Canon Inc リヤーフォーカス式のズームレンズ
JP3792846B2 (ja) * 1997-08-01 2006-07-05 キヤノン株式会社 ズームレンズ
JPH11242159A (ja) 1998-02-26 1999-09-07 Minolta Co Ltd ズームレンズ
US6101043A (en) * 1998-02-26 2000-08-08 Minolta Co., Ltd. Zoom lens system
JPH11242158A (ja) 1998-02-26 1999-09-07 Minolta Co Ltd ズームレンズ
JP4004140B2 (ja) 1998-04-30 2007-11-07 オリンパス株式会社 回折光学素子を用いたズームレンズ及びそれを用いた撮像装置
JP4161406B2 (ja) 1998-05-29 2008-10-08 ソニー株式会社 ズームレンズ
JP4266414B2 (ja) 1998-10-20 2009-05-20 キヤノン株式会社 ズームレンズ
JP2000121941A (ja) 1998-10-20 2000-04-28 Canon Inc ズームレンズ
JP4378001B2 (ja) * 1999-10-22 2009-12-02 キヤノン株式会社 リアフォーカス式ズームレンズ及びそれを用いた光学機器
DE10027166B4 (de) * 1999-05-31 2007-03-08 Pentax Corp. Stereoskopmikroskop
JP2001221948A (ja) 2000-02-10 2001-08-17 Matsushita Electric Ind Co Ltd ズームレンズ
JP4593716B2 (ja) 2000-02-18 2010-12-08 キヤノン株式会社 リヤーフォーカス式ズームレンズ及びそれを用いた光学機器

Also Published As

Publication number Publication date
JP3619178B2 (ja) 2005-02-09
US20030072087A1 (en) 2003-04-17
TW569032B (en) 2004-01-01
JP2003107347A (ja) 2003-04-09
CN1410793A (zh) 2003-04-16
KR20030035868A (ko) 2003-05-09
US7106521B2 (en) 2006-09-12
KR100484718B1 (ko) 2005-04-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1215351C (zh) 变倍透镜以及具有该透镜的照相机
CN1246720C (zh) 广角透镜
CN1673796A (zh) 具有接合透镜的变焦镜头
CN1743939A (zh) 用于照相机组件的自动聚焦光学系统
CN1768290A (zh) 变焦透镜和图像拾取装置
CN1677134A (zh) 成像透镜
CN1854791A (zh) 变焦透镜和图像摄取装置
CN101051112A (zh) 变倍光学系统
CN1755412A (zh) 变焦距光学系统
CN1841112A (zh) 变焦透镜系统
CN1800901A (zh) 3组变焦透镜
CN1256607C (zh) 变焦透镜系统
CN1648712A (zh) 变焦透镜系统
CN1725094A (zh) 变焦透镜和图像拾取装置
CN1403844A (zh) 透镜系统及具有该系统的摄像机
CN1713017A (zh) 可变焦距透镜系统、摄像装置和摄像照相机
CN1395144A (zh) 变焦镜头和具有该变焦镜头的照相机
CN1928611A (zh) 变焦镜头系统
CN1690733A (zh) 成像透镜
CN100347582C (zh) 变焦透镜系统以及具有该变焦透镜系统的摄像装置
CN1220091C (zh) 变焦透镜系统和具有它的相机
CN1731223A (zh) 拍摄镜头
CN1462893A (zh) 透镜系统以及具有该透镜系统的摄影装置
CN1320382C (zh) 小型变焦镜头
CN101031836A (zh) 成像透镜

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20050817

Termination date: 20200924