JP2005338143A - 撮像レンズ装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】 高画質を満足する高性能で小型のズームレンズ系を備えた薄型の撮像レンズ装置を提供する。
【解決手段】 物体の光学像を形成する撮影レンズ系TLと、光学像を電気的な信号に変換する撮像素子SRと、を備えた撮像レンズ装置であって、撮影レンズ系TLに光路を折り曲げるためのプリズムPRを含み、条件式:Ndp>1.9(Ndp:プリズムPRのd線に対する屈折率)を満たす。
【選択図】 図6

Description

本発明は撮像レンズ装置に関するものであり、更に詳しくは被写体の映像を撮影レンズ系により光学的に取り込んで撮像素子により電気的な信号として出力する撮像レンズ装置{例えば、デジタルスチルカメラ;デジタルビデオカメラ;パーソナルコンピュータ,モバイルコンピュータ,携帯電話,携帯情報端末等に内蔵又は外付けされるカメラの主たる構成要素}、なかでも小型の撮影レンズ系を備えた撮像レンズ装置、その撮像レンズ装置を備えた薄型のカメラに関するものである。
近年、パーソナルコンピュータ等の普及に伴い、手軽に画像情報をデジタル機器に取り込むことの可能なデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等(以下単に「デジタルカメラ」という。)が個人ユーザーレベルで普及しつつある。そして、デジタルカメラは今後も画像情報の入力機器として益々普及することが予想される。このようなデジタルカメラの画質は、一般にCCD(Charge Coupled Device)等の固体撮像素子の画素数で決定される。現在、一般向けのデジタルカメラは500万画素を超える高画素化がなされており、画質面で銀塩フィルム用カメラに近づきつつある。このため、撮影レンズ系には撮像素子の高画素化に対応した高い光学性能が求められている。
また、一般向けのデジタルカメラにおいても画像の変倍、特に画像劣化の少ない光学変倍が望まれており、その一方で携帯性を良くするための薄型化も望まれている。カメラを薄型化する上で最大のネックとなっているのは、撮影レンズ系の最も物体側の面から像面までの厚みである。この厚みを抑えるための方式として一般的に知られているのが、撮影時に撮影レンズ系をカメラボディ内から迫り出し、携帯時に撮影レンズ系をカメラボディ内に収納する方式、いわゆる沈胴タイプである。しかし沈胴タイプでは、レンズ自体の厚みと、撮像素子の厚みと、撮像素子に必要な光学フィルター類の厚みと、の合計値以下には撮像レンズ装置を薄くすることができない。結果として、デジタルカメラの十分な薄型化を達成することができない。また沈胴タイプでは、カメラ使用時にレンズを繰り出す必要があることから鏡胴構成が複雑になり、その結果、製造難易度が高いことによる大きな画質劣化とコストアップを招いてしまうという問題がある。さらに、カメラ電源ON後にレンズを繰り出す構成では、撮影準備が完了するまでに時間がかかるため、使用者が撮影機会を逃してしまうという問題もある。
上記のような問題を解決するために、光学系内部に設けたプリズムで光路を曲げることにより、カメラ全体の薄型化を図るタイプのズームレンズ系が特許文献1〜4で提案されている。
特開2000−131610号公報 特開2003−43354号公報 特開2003−107356号公報 特開2003−98430号公報
特許文献1記載のズームレンズ系には、屈折率が1.569以下のプリズムが用いられている。このためプリズムの屈折率が低すぎて、ズームレンズ系の全長が長くなっている。しかも、光路を曲げることによる薄型化が効果的に達成されているとも言い難い。したがって、コンパクトな撮影レンズ系が達成できているとは言えない。
特許文献2〜4記載のズームレンズ系は、第1群が負のパワーを有するタイプ(いわゆるマイナスリード)のズーム構成になっている。その大部分には光入射側面と光射出側面の両面に曲率を持たせたプラスチックプリズムが用いられており、製造難易度の高さを窺わせるものが非常に多い。特許文献3記載のズームレンズ系には、光入射側面と光射出側面の両面に曲率を持たせたガラスプリズムが用いられているが、ガラスプリズムではプラスチックプリズムよりも製造難易度は更に高くなる。ガラスモールド成型・プラスチック射出成型の技術やプリズムの後加工を考えた場合、プリズムに曲率を持たせることには、製造上解決すべき多くの課題がある。例えば、一体加工する際の製造誤差による性能劣化や一体加工することの製造難易度によるコストアップが懸念される。また、使用するプリズムの屈折率が1.883以下であることから、撮影レンズ系のコンパクト化が十分に達成されているとも言い難い。
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであって、その目的は高画質を満足する高性能で小型のズームレンズ系を備えた薄型の撮像レンズ装置を提供することにある。
上記目的を達成するために、第1の発明の撮像レンズ装置は、物体の光学像を形成する撮影レンズ系と、前記光学像を電気的な信号に変換する撮像素子と、を備えた撮像レンズ装置であって、前記撮影レンズ系に光路を折り曲げるためのプリズムを含み、以下の条件式(1)を満たすことを特徴とする。
Ndp>1.9 …(1)
ただし、
Ndp:プリズムのd線に対する屈折率、
である。
第2の発明の撮像レンズ装置は、上記第1の発明において、前記撮影レンズ系が焦点距離可変の結像光学系であることを特徴とする。
第3の発明の撮像レンズ装置は、上記第1又は第2の発明において、前記撮影レンズ系において前記プリズムよりも物体側に少なくとも1枚の負レンズを有することを特徴とする。
第4の発明の撮像レンズ装置は、上記第1〜第3のいずれか1つの発明において、前記撮影レンズ系が複数の群から成り群間隔を変えることにより変倍を行うズームレンズ系であり、そのズームレンズ系において最も物体側に位置する群を第1群とし、その第1群において最も物体側に位置するレンズを第1レンズとするとき、前記第1レンズが前記プリズムよりも物体側に位置し、以下の条件式(2)を満たすことを特徴とする。
0.4<|f1L/f1G|<1.2 …(2)
ただし、
f1L:第1レンズの焦点距離(f1L<0)、
f1G:第1群の焦点距離、
である。
第5の発明の撮像レンズ装置は、上記第1〜第4のいずれか1つの発明において、前記撮影レンズ系が複数の群から成り群間隔を変えることにより変倍を行うズームレンズ系であり、そのズームレンズ系において最も物体側に位置する群を第1群とするとき、その第1群が前記プリズムを含むとともにそのプリズムよりも像側に少なくとも1枚のレンズを含むことを特徴とする。
第6の発明の撮像レンズ装置は、上記第1〜第4のいずれか1つの発明において、前記撮影レンズ系が複数の群から成り群間隔を変えることにより変倍を行うズームレンズ系であり、そのズームレンズ系において最も物体側に位置する群を第1群とするとき、その第1群が前記プリズムを含むとともにそのプリズムよりも像側に少なくとも1枚の正レンズと少なくとも1枚の負レンズとを含むことを特徴とする。
第7の発明の撮像レンズ装置は、上記第1〜第6のいずれか1つの発明において、前記撮影レンズ系が前記プリズムよりも像側に絞り又はシャッターを有することを特徴とする。
第8の発明のカメラは、第1〜第7のいずれか1つの発明に係る撮像レンズ装置を備えたことを特徴とする。
本発明によれば、プリズムの屈折率が条件式(1)を満たした構成になっているため、撮影レンズ系において高い光学性能を確保しつつ小型化が十分に達成された撮像レンズ装置を実現することができる。プリズムの屈折率が高ければ高いほど、物体光がプリズムを透過する際の面間隔は物理的に短くなるため、条件式(1)を満たすプリズムを用いれば撮影レンズ系の全長及び厚さ方向サイズが共に短縮され、光学的に等価な構成をよりコンパクトなスペースで達成することができる。また、プリズムの光入射側面や光射出側面に曲率を持たせなくてもズームレンズ系の全長短縮が可能となるため、プリズムの製造が容易になり、それによる低コスト化も可能となる。そして、本発明に係る撮像レンズ装置をデジタルカメラ,携帯情報端末等の機器に用いれば、これらの機器の薄型・軽量・コンパクト化,低コスト化,高性能化,高機能化等に寄与することができる。
以下、本発明を実施した撮像レンズ装置等を、図面を参照しつつ説明する。本発明に係る撮像レンズ装置は、被写体の映像を光学的に取り込んで電気的な信号として出力する光学装置であって、被写体の静止画撮影や動画撮影に用いられるカメラの主たる構成要素を成すものである。そのようなカメラの例としては、デジタルカメラ;ビデオカメラ;監視カメラ;車載カメラ;テレビ電話用カメラ;ドアホーン用カメラ;パーソナルコンピュータ,モバイルコンピュータ,携帯電話,携帯情報端末(PDA:Personal Digital Assistant),これらの周辺機器(マウス,スキャナー,プリンター等),その他のデジタル機器等に内蔵又は外付けされるカメラが挙げられる。これらの例から分かるように、撮像レンズ装置を用いることによりカメラを構成することができるだけでなく、各種機器に撮像レンズ装置を搭載することによりカメラ機能を付加することも可能である。例えば、カメラ付き携帯電話等の画像入力機能付きデジタル機器を構成することが可能である。
なお、従来「デジタルカメラ」の語は、専ら光学的な静止画を記録するものを指していたが、静止画と動画を同時に扱えるデジタルスチルカメラや家庭用デジタルムービーカメラも提案されており、現在では特に区別されなくなってきている。したがって「デジタルカメラ」の語は、デジタルスチルカメラ,デジタルムービーカメラ,ウェッブカメラ(オープン型・プライベート型を問わず、ネットワークに接続されて画像の送受信を可能にする機器に接続されるカメラであって、ネットワークに直接接続されるもの、パーソナルコンピュータ等の情報処理機能を有する機器を介して接続されるもの、の両方を含む。)等のように、光学像を形成する撮影レンズ系,その光学像を電気映像信号に変換する撮像素子等を備えた撮像レンズ装置を主たる構成要素とするカメラすべてを含むものとする。
図26に、撮像レンズ装置UTの構成例を示す。この撮像レンズ装置UTは、物体(すなわち被写体)側から順に、物体の光学像(IM:像面)を変倍可能に形成する撮影レンズ系TLと、平行平面板OF(必要に応じて配置される光学的ローパスフィルター,赤外カットフィルター等の光学フィルター;撮像素子SRのカバーガラス等に相当する。)と、撮影レンズ系TLにより受光面SS上に形成された光学像IMを電気的な信号に変換する撮像素子SRとを備えており、デジタルカメラ,携帯情報機器(つまり、携帯電話,PDA等の小型で携帯可能な情報機器端末)等に相当するデジタル機器CTの一部を成している。この撮像レンズ装置UTでデジタルカメラを構成する場合、通常そのカメラのボディ内部に撮像レンズ装置UTを配置することになるが、カメラ機能を実現する際には必要に応じた形態を採用することが可能である。例えば、ユニット化した撮像レンズ装置UTをカメラボディに対して着脱自在又は回動自在に構成してもよく、ユニット化した撮像レンズ装置UTを携帯情報機器(携帯電話,PDA等)に対して着脱自在又は回動自在に構成してもよい。
図26に示す撮像レンズ装置UTでは、撮影レンズ系TL内の光路の途中に平面状の反射面RLが配置されており、反射面RLの前側と後側には各々少なくとも1枚のレンズが配置されている。この反射面RLにより、撮影レンズ系TLを屈曲光学系として使用するための光路の折り曲げが行われ、その際、光軸AXが略90度(つまり90度又は実質的に90度)折り曲げられるようにして光束が反射される。このように撮影レンズ系TLの光路中に光路を折り曲げる反射面RLを設ければ、撮像レンズ装置UTの配置の自由度が高まるとともに、撮像レンズ装置UTの厚さ方向のサイズを変化させて、撮像レンズ装置UTの見かけ上の薄型化を達成することが可能となる。
上記反射面RLを構成している反射部材はプリズムPRである。図26に示す撮像レンズ装置UTや後述する各実施の形態では、プリズムPRとして直角プリズムが用いられているが、使用するプリズムPRは直角プリズムに限らない。例えば2つ以上の反射面で撮影レンズ系TLの光軸AXを略90度折り曲げるように光束を反射させるプリズムを用いてもよい。また、光路を折り曲げるための光学的作用も反射に限らず、屈折,回折,又はそれらの組み合わせでもよい。つまり、反射面,屈折面,回折面,又はそれらが組み合わされたものを有するプリズムを用いてもよい。
図26に示す撮像レンズ装置UTや後述する各実施の形態に用いられているプリズムPRは、光学的パワー(パワー:焦点距離の逆数で定義される量)を有していないが、光路を折り曲げるプリズムPRに光学的パワーを持たせてもよい。例えば、プリズムPRの反射面RL,光入射側面,光射出側面等に、撮影レンズ系TLの光学的パワーを一部負担させれば、レンズ素子のパワー負担を減らして光学性能を向上させることが可能となる。後述する各実施の形態では、プリズムPRの物体側に第1レンズL1が配置されているが、その第1レンズL1を配置する代わりに、プリズムPRの物体側面(すなわち光入射側面)に曲率をつけて、負又は正のパワーをもたせてもよい。また、光路の折り曲げ位置は撮影レンズ系TLの前側,途中,後ろ側のいずれでもよい。光路の折り曲げ位置は必要に応じて設定すればよく、光路の適正な折り曲げにより、撮像レンズ装置UTが搭載されるデジタル機器(デジタルカメラ等)CTの見かけ上の薄型化やコンパクト化を達成することが可能となる。
後述する各実施の形態では、複数の群から成り群間隔を変えることにより変倍を行うズームレンズ系が、撮影レンズ系TLとして用いられている。したがって、各実施の形態の撮影レンズ系TLでは、少なくとも1つの群が光軸AXに沿って移動し、各群の間隔を変化させることにより変倍(すなわちズーミング)が行われる。そして、図26に示すように撮影レンズ系TLを屈曲光学系とすることは、ズームレンズ系やバリフォーカルレンズ系のような焦点距離可変の結像光学系の全長を短縮して全体をコンパクト化する上で有効である。したがって、撮像レンズ装置の小型化・薄型化を効果的に達成することができる。
撮像素子SRとしては、例えば複数の画素を有するCCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサー等の固体撮像素子が用いられる。そして、撮影レンズ系TLにより(撮像素子SRの受光面SS上に)形成された光学像は、撮像素子SRにより電気的な信号に変換される。撮像素子SRで生成した信号は、必要に応じて所定のデジタル画像処理や画像圧縮処理等が施されてデジタル映像信号としてメモリー(半導体メモリー,光ディスク等)に記録されたり、場合によってはケーブルを介したり赤外線信号に変換されたりして他の機器に伝送される。
撮影レンズ系TLで形成されるべき光学像は、撮像素子SRの画素ピッチにより決定される所定の遮断周波数特性を有する光学的ローパスフィルター(図26中の平行平面板OFに相当する。)を通過することにより、電気的な信号に変換される際に発生するいわゆる折り返しノイズが最小化されるように、空間周波数特性が調整される。これにより、色モアレの発生を抑えることができる。ただし、解像限界周波数周辺の性能を抑えてやれば、光学的ローパスフィルターを用いなくてもノイズの発生を懸念する必要がなく、また、ノイズがあまり目立たない表示系(例えば、携帯電話の液晶画面等)を用いてユーザーが撮影や鑑賞を行う場合には、撮影レンズ系に光学的ローパスフィルターを用いる必要がない。したがって、光学的ローパスフィルターを必要としない撮像レンズ装置(例えば第5の実施の形態)では、射出瞳位置を適正に配置することができれば、バックフォーカスの短縮により撮像レンズ装置やカメラの小型化を達成することが可能である。
また光学的ローパスフィルターとしては、複屈折型ローパスフィルターや位相型ローパスフィルター等が適用可能である。複屈折型ローパスフィルターとしては、結晶軸方向が所定方向に調整された水晶等の複屈折材料から成るもの、偏光面を変化させる波長板等を積層して成るもの等が挙げられる。位相型ローパスフィルターとしては、必要とされる光学的な遮断周波数特性を回折効果により達成するもの等が挙げられる。
なお、図26に示す撮像レンズ装置UTでは、撮影レンズ系TLによって拡大側の被写体から縮小側の撮像素子SRへの縮小投影が行われるが、撮像素子SRの代わりに2次元画像を表示する表示素子(例えば液晶表示素子)を用い、撮影レンズ系TLを投影レンズ系として使用すれば、縮小側の画像表示面から拡大側のスクリーン面への拡大投影を行う画像投影装置を構成することができる。つまり、以下に説明する各実施の形態のズームレンズ系は、撮影レンズ系TLとしての使用に限らず、投影レンズ系としても好適に使用することが可能である。
図1〜図5は、第1〜第5の実施の形態を構成する撮影レンズ系TLとしてのズームレンズ系にそれぞれ対応する光学構成図であり、広角端(W)でのレンズ配置,光路等を光路展開状態における光学断面で示している。また、図6〜図10は、第1〜第5の実施の形態を構成する撮影レンズ系TLとしてのズームレンズ系にそれぞれ対応する光学構成図であり、広角端(W)でのレンズ配置,光路等を光路折り曲げ状態における光学断面で示している。図1〜図5中、実線矢印m2,m3,m4,m5は広角端(W)から望遠端(T)へのズーミングにおける第2群GR2,第3群GR3,第4群GR4,第5群GR5の移動をそれぞれ模式的に示しており、破線矢印m1,m3,m4,m5は第1群GR1,第3群GR3,第4群GR4,第5群GR5がズーミングにおいて位置固定であることを示している。矢印mFは、無限遠撮影から近距離撮影へのフォーカスレンズ群の移動を模式的に示している。また図1〜図5中、ri(i=1,2,3,...)が付された面は物体側から数えてi番目の面(riに*印が付された面は非球面)であり、di(i=1,2,3,...)が付された軸上面間隔は、物体側から数えてi番目の軸上面間隔のうち、ズーミングにおいて変化する可変間隔である。
各実施の形態のズームレンズ系はいずれも、第1群GR1に光路を折り曲げるためのプリズムPRを含んでいる。そして、プリズムPRよりも物体側、つまり第1群GR1において最も物体側には負パワーの第1レンズL1を有している。またズームレンズ系の像面IM側には、光学フィルター等に相当する1枚又は2枚のガラス製の平行平面板OFが配置されている。各実施の形態を構成しているズームレンズ系のレンズ構成を、以下に詳しく説明する。
第1の実施の形態(図1,図6)では、負・正・負・正の4群ズーム構成において各群が以下のように構成されている。第1群GR1は、物体側から順に、第1レンズL1,第2レンズL2及び第3レンズL3と、第1レンズL1と第2レンズL2との間に挿入されたプリズムPRと、で構成されている。第1レンズL1は片面が非球面から成る像側に凹の負メニスカスレンズから成っており、プリズムPRは光軸AXを90度曲げるための反射面RL(図6,図26)を有する直角プリズムから成っている。第2レンズL2は両凹の負レンズから成っており、第3レンズL3は物体側凸の正メニスカスレンズから成っており、第2レンズL2と第3レンズL3とで接合レンズを構成している。第2群GR2は、物体側から順に、絞りSTと、両凸の正レンズと、両凹の負レンズ及び両凸の正レンズから成る接合レンズと、片面非球面で像側に凹の負メニスカスレンズと、で構成されている。第3群GR3は、両面非球面で物体側に凹の負メニスカスレンズで構成されている。第4群GR4は、物体側から順に、片面が非球面から成る両凸の正レンズと、物体側に凹の負メニスカスレンズと、で構成されている。
第2の実施の形態(図2,図7)では、負・正・負・正・負の5群ズーム構成において各群が以下のように構成されている。第1群GR1は、物体側から順に、第1レンズL1,第2レンズL2及び第3レンズL3と、第1レンズL1と第2レンズL2との間に挿入されたプリズムPRと、で構成されている。第1レンズL1は、物体側面が非球面から成り像側面が平面から成る、物体側に凹の負レンズで構成されている。プリズムPRは、光軸AXを90度曲げるための反射面RL(図7,図26)を有する直角プリズムから成っており、第1レンズL1と接合されている。第2レンズL2は物体側面が非球面の両凹の負レンズから成っており、第3レンズL3は両凸の正レンズから成っており、第2レンズL2と第3レンズL3とで接合レンズを構成している。第2群GR2は、物体側から順に、絞りSTと、物体側に凸の正メニスカスレンズと、両凹の負レンズ及び両凸の正レンズから成る接合レンズと、両面非球面で像側に凸の正メニスカスレンズと、で構成されている。第3群GR3は、両凹の負レンズで構成されている。第4群GR4は、物体側から順に、物体側に凹の負メニスカスレンズと、両面非球面を有する両凸の正レンズと、で構成されている。第5群GR5は、物体側に凹の負メニスカスレンズで構成されている。
第3の実施の形態(図3,図8)では、負・正・正・負の4群ズーム構成において各群が以下のように構成されている。第1群GR1は、物体側から順に、第1レンズL1,第2レンズL2及び第3レンズL3と、第1レンズL1と第2レンズL2との間に挿入されたプリズムPRと、で構成されている。第1レンズL1は片面が非球面から成る像側に凹の負メニスカスレンズから成っており、プリズムPRは光軸AXを90度曲げるための反射面RL(図8,図26)を有する直角プリズムから成っている。第2レンズL2は両凹の負レンズから成っており、第3レンズL3は両凸の正レンズから成っており、第2レンズL2と第3レンズL3とで接合レンズを構成している。第2群GR2は、物体側から順に、絞りSTと、物体側に凸の正メニスカスレンズと、両凸の正レンズ及び両凹の負レンズから成る接合レンズと、両面非球面で像側に凸の負メニスカスレンズと、で構成されている。第3群GR3は、物体側から順に、両凹の負レンズと、両面が非球面から成る両凸の正レンズと、で構成されている。第4群GR4は、物体側面が凹面から成り像側面が平面から成る負レンズで構成されている。
第4の実施の形態(図4,図9)では、正・負・正・正・正の5群ズーム構成において各群が以下のように構成されている。第1群GR1は、物体側から順に、第1レンズL1及び第2レンズL2と、第1レンズL1と第2レンズL2との間に挿入されたプリズムPRと、で構成されている。第1レンズL1は像側に凹の負メニスカスレンズから成り、プリズムPRは光軸AXを90度曲げるための反射面RL(図9,図26)を有する直角プリズムから成り、第2レンズL2は両凸の正レンズから成っている。第2群GR2は、物体側から順に、両面が非球面から成る両凹の負レンズと、物体側に凸の正メニスカスレンズと、で構成されている。第3群GR3は、絞りSTと、両凸の正レンズで構成されている。第4群GR4は、両凸の正レンズ及び片面非球面で両凹の負レンズから成る接合レンズで構成されている。第5群GR5は、両面が非球面から成る両凸の正レンズで構成されている。
第5の実施の形態(図5,図10)では、負・正・正の3群ズーム構成において各群が以下のように構成されている。第1群GR1は、物体側から順に、第1レンズL1と、プリズムPRと、で構成されている。第1レンズL1は片面非球面の負レンズから成っており、プリズムPRは光軸AXを90度曲げるための反射面RL(図10,図26)を有する直角プリズムから成っている。そして、第1レンズL1とプリズムPRとは接合されている。第2群GR2は、物体側から順に、絞りSTと、両面が非球面から成る像面側に凸の正メニスカスレンズと、両凸の正レンズと、両凹の負レンズと、で構成されている。第3群GR3は、両面が非球面から成る両凸の正レンズで構成されている。
一般に、光路折り曲げのためにミラーを用いた場合に比べると、プリズムで光路を折り曲げた場合には屈折率が1より大きい媒質中を光が通るため、物体光がプリズムを透過する際の面間隔は物理的に短くなる。このため、光学的に等価な構成をよりコンパクトなスペースで達成することができる。したがって、ミラーよりもプリズムで光路を折り曲げた方が撮影レンズ系の全長を短くすることができ、撮影レンズ系をより一層小型化することができる。さらに、そのプリズムの屈折率が高ければ高いほど、光学的に等価な構成をよりコンパクトなスペースで達成することができる。
また、各実施の形態のように撮影レンズ系TLにおいてプリズムPRよりも物体側に少なくとも1枚の負レンズを有する場合、光路折り曲げ部分において入射側の光軸AXに対する最軸外光線の角度を小さくすれば、折り曲げスペース(光路展開状態でのプリズムPRの厚みに相当する。)をコンパクトにすることができる。したがって、プリズムPRの物体側に位置する負レンズとプリズムPRの屈折率との関係が重要になってくる。そこで、図27に示すようにプリズムPRを光路の折り曲げに用いた場合と、図28に示すようにミラーMRを光路の折り曲げに用いた場合と、を例に挙げてこれを説明する。いずれの場合も反射部材の物体側には負の第1レンズL1が配置されており、光路折り曲げ部分(つまり反射面RL位置)において最軸外光線LKが入射側の光軸AXに対して同一の角度を成すように設定されている。
図27に示すようにプリズムPRを用いて光路を折り曲げた場合、大きな入射角度で入ってきた最軸外光線LKは、入射側の光軸AXに対して成す角度が小さくなるように、負の第1レンズL1によって曲げられる。プリズムPRの屈折率は1以上であるため、最軸外光線LKはプリズムPRによって上記角度が更に小さくなるように曲げられる。つまり、負の第1レンズL1のパワーとプリズムPRの屈折率との2つの要素で、最軸外光線LKの入射角度を入射側の光軸AXに対して小さくすることができる。一方、図28に示すようにミラーMRを用いて光路を折り曲げた場合(屈折率が空気と同じ1のプリズムを用いた場合と同様である。)、プリズムPRを用いた場合と同一の角度で反射面RLに最軸外光線LKを入射させようとすると、第1レンズL1の負パワーを強くしなければならなくなる。第1レンズL1の負パワーを強くしすぎると、歪曲収差や像面湾曲が劣化してしまうため好ましくない。したがって、折り曲げスペースをコンパクト化するにはミラーよりもプリズムPRを用いる方が好ましく、用いるプリズムPRの屈折率は高いほど好ましい。プリズムPRの屈折率が高いほど、第1レンズL1に対するパワー負担が軽減され、その負パワーが弱くて済むため、歪曲収差や像面湾曲を劣化させずに高い光学性能を保持することが可能となる。
一般に、光学系の面νにおける像面湾曲と歪曲収差の3次の収差係数は、簡易的に以下の式(F1),(F2)で表される(参考文献:松居吉哉著「レンズ設計法」)。
IIIν=hν2・[hν]2・{A} …(F1)
Vν=hν・[hν]3・{A}+[hν]2・{B} …(F2)
ただし、
IIIν:3次の像面湾曲収差係数、
Vν:3次の歪曲収差係数、
hν:近軸光線の面νにおける入射高さ、
[hν]:最軸外主光線の面νにおける入射高さ、
である。
上記式(F1),(F2)から、入射高さ[hν]が像面湾曲収差係数IIIνと歪曲収差係数Vνに2乗,3乗で効いていることが分かる。よって、負の第1レンズL1で発生する像面湾曲と歪曲収差を抑えるためには、入射高さ[hν]を小さくすればよい。そのためには、折り曲げスペースを極力小さくして、負の第1レンズL1を絞りST位置に近づければよい。したがって、物体光がプリズムPRを通過する際の面間隔を物理的に短くするためには、プリズムPRの屈折率を高くすることが好ましい。
以上説明した観点から、撮影レンズ系において光路の折り曲げに用いるプリズムの屈折率は高いほど好ましく、以下の条件式(1)を満たすことが望ましい。
Ndp>1.9 …(1)
ただし、
Ndp:プリズムのd線に対する屈折率、
である。
条件式(1)は、プリズムの屈折率に関する好ましい条件範囲を規定しており、条件式(1)を満たすことにより、撮影レンズ系の全長を短くして撮像レンズ装置の薄型化・小型化を達成することが可能となる。条件式(1)の下限を越えると、プリズムの屈折率が小さすぎて、物体光がプリズムを透過する際の面間隔が物理的に長くなってしまう。撮影レンズ系を同じ全長に保とうとすれば光学性能が低下してしまい、逆に、光学性能を保とうとすれば撮影レンズ系の全長が長くなってコンパクト化の達成が困難になる。
以下の条件式(1a)を満足することが更に望ましい。
Ndp>1.95 …(1a)
この条件式(1a)は、上記条件式(1)が規定している条件範囲のなかでも、上記観点等に基づいた更に好ましい条件範囲を規定している。そして、この条件式(1a)を満たすことにより、更に良好な光学性能を得ることが可能になるとともに、撮影レンズ系の全長を更に短くしてコンパクト化を達成することが可能になる。
以下の条件式(1b)を満足することが更に望ましい。
Ndp>2.00 …(1b)
この条件式(1b)は、上記条件式(1a)が規定している条件範囲のなかでも、上記観点等に基づいた更に好ましい条件範囲を規定している。そして、この条件式(1b)を満たすことにより、更に良好な光学性能を得ることが可能になるとともに、撮影レンズ系の全長を更に短くしてコンパクト化を達成することが可能になる。
従来の撮像レンズ装置のように、光軸の方向を変更することなくズームレンズ系に含まれるレンズや絞り等の光学要素を直線的に配列した場合、撮像レンズ装置の厚み方向の大きさは、ズームレンズ系の最も物体側の光学要素から撮像素子までの大きさで事実上決定される。ところが、半導体素子等の画像処理能力の向上により、パーソナルコンピュータ,モバイルコンピュータ,携帯電話,携帯情報端末等に搭載される撮像レンズ装置にも、従来のように簡易なものではなく、より高画素,高倍率,高画質を有する撮像レンズ装置が求められるようになってきている。このため、撮像レンズ装置に含まれるズームレンズ系のレンズ素子の枚数も増大する一方であり、非使用時(いわゆる沈胴状態)でもレンズ素子の厚みのため薄型化を達成することが困難になっている。
これに対し、各実施の形態を構成しているズームレンズ系のように、反射面RLにより物体光を反射させて光軸AXを略90度折り曲げる構成を採用すれば、撮像レンズ装置UTの厚さ方向の大きさを、最も物体側に位置する第1レンズL1から反射面RLまでの大きさにまで小さくすることが可能になる。したがって、撮像レンズ装置UTの見かけ上の薄型化・小型化を達成することが可能になる。また、反射面RLで光軸AXを略90度折り曲げる構成を採用すると、反射面RL近傍で物体光の光路を重ね合わせることができるため、空間を有効に利用することが可能となり、撮像レンズ装置UTの更なる小型化を達成することができる。
各実施の形態のように撮影レンズ系TLとしてズームレンズ系を用いる場合には、その第1群GR1の内部に反射面RLを配置することが好ましい。最も物体側に位置する第1群GR1の内部に反射面RLを配置することにより、撮像レンズ装置UTの厚さ方向の大きさを最小にすることが可能になる。なお必要に応じて、光軸AXの折り曲げ角度を90度以外の角度に設定してもよいが、光軸AXの折り曲げ角度が90度に近いほど撮像レンズ装置UTをよりコンパクトにすることが可能になるので、光軸AXの折り曲げ角度は90度に近いほど好ましい。
通常の撮像素子の画面形状は長方形であり、各実施の形態に用いられている撮像素子SRの画面形状も長辺:短辺=4:3の比率の長方形になっている。このため、撮像レンズ装置UTの薄型化を達成するには、撮像素子SRの短辺方向に光路を折り曲げることが好ましい。なお、図6〜図10に示されている光路の折り曲げ方向は撮像素子SRの短辺方向になっており、図1〜図5ではプリズムPRを平行平面板として表現することにより、その光路を直線的に展開した状態で示している。
前述したように各実施の形態を構成しているズームレンズ系は、反射部材としてプリズムPRを第1群GR1に有している。各実施の形態に用いられているプリズムPRは直角プリズムであり、ズームレンズ系の光軸AXを略90度折り曲げるように内部の反射面RLで光束を反射させる内部反射プリズムの構成になっている。反射面を構成する反射部材としては、内部反射プリズムの他に、表面反射プリズム,内部反射平板ミラー,表面反射平板ミラー等が知られている。内部反射プリズムがプリズム内部で物体光を反射させるのに対し、表面反射プリズムは物体光をプリズム内部に入射させずに、プリズム表面を反射面として物体光を反射させるものである。また、表面反射平板ミラーがミラー表面を反射面として物体光を反射させるのに対し、内部反射平板ミラーはガラス板裏面を反射面として、ガラス板内に入射させた物体光を反射させるものである。しかし、デジタルカメラ,携帯情報機器等のデジタル機器CT(図26)の薄型化を達成するには、上記反射部材のなかでも内部反射プリズムが最適である。
プリズムPRとして内部反射プリズムを採用した場合、物体光はプリズム媒質中を通過することになるため、前述したように物体光がプリズムを透過する際の面間隔は物理的に短くなる。このため、反射面RLの構成に内部反射プリズムを採用した場合、光学的に等価な構成をよりコンパクトなスペースで達成することができる。また、反射面RLは完全な全反射面でなくてもよい。つまり、反射面RLのうち一部分の反射率を適宜調整して一部の物体光を分岐するようにし、測光用センサーや測距用センサーに入射させてもよい。さらに、反射面RL全体の反射率を適宜調整してファインダー光を分岐させてもよい。
前述したように、第1群GR1にはズームレンズ系の光軸AXを略90度折り曲げるように光束を反射させるプリズムPRが反射部材として含まれているが、プリズムPRの物体側には負パワーの第1レンズL1のみを配置することが好ましい。プリズムPRの物体側に配置されるレンズが単レンズであること、つまり、パワーを有する光学素子として第1レンズL1のみをプリズムPRの物体側に配置することにより、光軸AXが折り曲げられたズームレンズ系の幅(つまりズームレンズ系の入射側での光軸AX方向の長さ)を小さくすることができ、撮像レンズ装置UTの薄型化を達成することが可能となる。さらに、第1レンズL1として負レンズを用いることにより、広画角化が可能になるとともに前玉径を小さくすることが可能になる。
第1群において最も物体側に位置する第1レンズは、光路を折り曲げるためのプリズムよりも物体側に位置するとともに、以下の条件式(2)を満たすことが望ましい。
0.4<|f1L/f1G|<1.2 …(2)
ただし、
f1L:第1レンズの焦点距離(f1L<0)、
f1G:第1群の焦点距離、
である。
条件式(2)は、第1レンズのパワーに関する好ましい条件範囲を規定している。条件式(2)の下限を越えると、第1レンズのパワーが強くなりすぎて、歪曲収差や像面湾曲が劣化してしまう。逆に、条件式(2)の上限を越えると、第1レンズの負パワーが弱くなりすぎて、大きな入射角度で入ってきた最軸外光線を入射側の光軸に対して十分小さな角度になるように曲げることができなくなり、プリズムの巨大化を招いてしまう。
以下の条件式(2a)を満足することが更に望ましい。
0.6≦|f1L/f1G|≦1.0 …(2a)
この条件式(2a)は、上記条件式(2)が規定している条件範囲のなかでも、上記観点等に基づいた更に好ましい条件範囲を規定している。そして、この条件式(2a)を満たすことにより、ズームレンズ系の光学性能とズーム全長の短縮とを良好にバランスさせることができる。
各実施の形態において、プリズムPRの光入射側面と光射出側面はいずれも平面から成っている。さらに第2,第5の実施の形態では、第1レンズL1の光射出側面も平面から成っており、第1レンズL1の光射出側面とプリズムPRの光入射側面とが接合されている(すなわち面間隔がゼロである。)。そのプリズムPRと第1レンズL1とは屈折率が異なっているが、仮に両者の屈折率が同じである場合には一体で加工することが可能である。しかし、それはプリズムの光入射側面が平面ではなく曲面であることを意味する。したがって、ガラスモールド成型・プラスチック射出成型の技術やプリズムの後加工を考えた場合、製造上解決すべき課題が大きく、一体加工する際の製造誤差による性能劣化や一体加工の製造難易度によるコストアップが懸念されるので好ましくない。
各実施の形態のように第1群GR1が負パワーを有するズームレンズ系において、広角端(W)で発生する歪曲収差と像面湾曲を補正することは、一般に極めて難しい。レンズ枚数を多くすることによってこの問題を解決することは通常可能であるが、レンズ枚数を増やせば収差性能の低下を招くおそれがある。例えば第1の実施の形態のように、第1レンズL1と接合レンズL2,L3との間にプリズムPRを挿入した場合、プリズムPRが無い場合と比べて、第1群GR1の像側主点位置が物体側に大きく移動し、パワーも弱くなってしまう。同じパワーを得るためには各レンズのパワーを強くする必要があるが、パワーを強くすると像面湾曲が更に大きく発生してしまう。第1〜第3,第5の実施の形態では、第1レンズL1に非球面を導入することにより、構成上発生する歪曲収差,非点収差等の補正を行っている。また、第1レンズL1に非球面を導入することにより、第1レンズL1のパワーを強くすることができるため、結果としてプリズムPRでの光路幅を小さくすることができる。この効果を得るためには、光軸AXから離れるほど第1レンズL1の負パワーが弱くなる非球面を、第1レンズL1に導入することが望ましい。
第5の実施の形態のように、第1群GR1を第1レンズL1とプリズムPRのみで構成すると、撮影レンズ系TLはコンパクトになるが、色収差やその他の収差を補正することが難しくなる。したがって諸収差を良好に補正するためには、第1〜第4の実施の形態のように、第1群GR1がプリズムPRよりも像側に少なくとも1枚のレンズを含むことが好ましく、第1群GR1がプリズムPRよりも像側に少なくとも1枚の正レンズを含むことが更に好ましい。したがって、第1群GR1が、物体側から順に、非球面を有する負パワーの第1レンズL1と、ズームレンズ系の光軸AXを略90度折り曲げるように光束を反射させるプリズムPRと、少なくとも1枚の正レンズと、で構成されることが好ましい。そして、プリズムPRの像側に配置される(第1群GR1中の)レンズ群は、正パワーを有することが更に好ましい。
また、第1群GR1内での色収差等の補正を良好に完了するためには、第1〜第3の実施の形態のように、第1群GR1がプリズムPRよりも像側に少なくとも1枚の正レンズと少なくとも1枚の負レンズとを含むことが好ましい。したがって、第1群GR1を、物体側から順に、非球面を有する負パワーの第1レンズL1と、ズームレンズ系の光軸AXを略90度折り曲げるように光束を反射させるプリズムPRと、少なくとも1枚の負レンズと少なくとも1枚の正レンズとから成るレンズ群と、で構成することにより、コンパクトな構成で歪曲収差や非点収差等の補正が可能となる。
各実施の形態(図1〜図5)のように、広角端(W)から望遠端(T)までのズーミングに際し、第1群GR1を像面IMに対して位置固定とすることが好ましい。第1群GR1をズーミング中位置固定とすることにより、ズームレンズ系の入射側での光軸AX方向の長さを短くすることができる。したがって、ズームレンズ系の小型化・高倍率化や撮像レンズ装置UT及びデジタル機器CTの薄型化を達成することが可能になる。第1群GR1には反射面RLが含まれているため、第1群GR1を移動させようとすると大きなスペースが必要になる。特に反射面RLをプリズムPRで構成している場合には、重量の大きなプリズムPRを移動させようとすると、駆動機構に大きな負担を強いることになってしまう。上記のように変倍時の第1群GR1のズーム位置を像面IMに対して固定とすれば、このような問題は発生せず、また全長が変化しない(つまりズーミングや沈胴による厚さの変化が生じない)ズームレンズ系を得ることができる。そして、ズームレンズ系の全長が変化しなければ、ズームレンズ系全体を箱型の構造で保持することができるので、ズームレンズ系を剛性の高い構造で保持することができる。
さらに、広角端(W)から望遠端(T)までのズーミングに際し像面IMに対して位置固定のレンズ群(例えば、コンデンサー機能を有するレンズ群)を、像面IM付近に配置してもよい。ズーミング中位置固定の正パワー又は負パワーのレンズ群を像面IM付近に追加すれば、若干の性能向上が見込まれる。その場合でも、各実施の形態で採用しているズームレンズ系と同等の効果を得ることは可能である。
各実施の形態のようにプリズムPRよりも像側に絞りST又はシャッターを有することが、撮像レンズ装置UTを小型化・薄型化する上で有効である。また、デジタルカメラの薄型化には、レンズやプリズムといった光学部品が薄い領域内に配置できることが必要であるが、それに加えて鏡胴や駆動部品を含んだ構成がコンパクトであることも必要である。第1〜第3,第5の実施の形態では、開口絞りSTが第2群GR2中の最も物体側に配置されており、第2群GR2の一部としてズーム移動する構成になっている。通常のデジタルカメラでは開口絞りSTの位置にメカシャッターを配置するが、メカシャッターを用いる場合、その遮光部が退避する場所を確保する必要がある上に、駆動モーター等の駆動素子も必要になる。したがって、かなり大きなスペースが必要となる。
第1〜第3,第5の実施の形態のように絞りSTが移動群と共にズーム移動する場合、大きなスペースを必要とするメカシャッターが移動群に搭載されると、移動群自体が大きくなってしまう。その上、駆動ユニットに過大な負担がかかるため、全体として非常に大きな構成になってしまう可能性がある。つまり、光学部品だけがコンパクトであっても、構成によっては小型化が困難になる場合がある。そこで、第1〜第3の実施の形態では、移動群にシャッター機構を搭載しないことが、メカ構成を含めた小型化に際しては好ましい。また、ズーム位置固定の第3群GR3の像面IM側にシャッター機構を配置することが好ましい。なお、撮像素子SRとして電子シャッター機能を有する固体撮像素子を用いれば、撮像レンズ装置UTをより一層小型化することができる。
各実施の形態を構成しているズームレンズ系には、入射光線を屈折作用により偏向させる屈折型レンズ(つまり、異なる屈折率を有する媒質同士の界面で偏向が行われるタイプのレンズ)が用いられているが、使用可能なレンズはこれに限らない。例えば、回折作用により入射光線を偏向させる回折型レンズ,回折作用と屈折作用との組み合わせで入射光線を偏向させる屈折・回折ハイブリッド型レンズ,入射光線を媒質内の屈折率分布により偏向させる屈折率分布型レンズ等を用いてもよい。ただし、媒質内で屈折率が変化する屈折率分布型レンズは、その複雑な製法がコストアップを招くため、屈折率分布の均一な均質素材レンズを用いることが望ましい。また、開口絞りSTのほかに不要光をカットするための光束規制板等を必要に応じて配置してもよい。
第1,第2の実施の形態では、近接撮影を行う際のフォーカシングを、第4群GR4を物体側に繰り出すこと(矢印mF)により行う構成になっている。第3,第5の実施の形態では、近接撮影を行う際のフォーカシングを、第3群GR3を物体側に繰り出すこと(矢印mF)により行う構成になっている。第4の実施の形態では、近接撮影を行う際のフォーカシングを、第5群GR5を物体側に繰り出すこと(矢印mF)により行う構成になっている。従来より、ズーミングに対するレンズ駆動は、1つの駆動装置の動力をズームカムを通じて複数の移動レンズ群に伝達することで行われている。フォーカシングは、別の駆動装置を用いたフォーカスレンズ群の移動により行われている。しかし、各実施の形態のようにズーミングやフォーカシングで移動するレンズ群が2つであれば、カム等を使わずに2つのレンズ群にそれぞれ駆動装置を直接接続することができる。各レンズ群の移動量をコントロールすることによりズーミングやフォーカシングを行えば、カムが不要となるので構成を簡略化することができ、ひいては薄型化につながるので好ましい。
なお、上述した各実施の形態や後述する各実施例には以下の構成が含まれており、その構成によると、良好な光学性能が確保され、かつ、小型化を達成したズームレンズ系を実現することができる。そして、それをデジタルカメラ,携帯情報機器(携帯電話,PDA等)等の撮影レンズ系として用いることにより、当該機器の軽量・コンパクト化,低コスト化,高性能化及び高機能化等に寄与することができる。
(Z1) 複数の群から成り群間隔を変えることにより変倍を行うズームレンズ系であって、光路を折り曲げるためのプリズムを含み、前記条件式(1),(1a),(1b)のうちの少なくとも1つを満たすことを特徴とするズームレンズ系。
(Z2) 前記プリズムよりも物体側に少なくとも1枚の負レンズを有することを特徴とする上記(Z1)記載のズームレンズ系。
(Z3) 最も物体側に位置する群を第1群とするとき、その第1群が前記プリズムを含むことを特徴とする上記(Z1)又は(Z2)記載のズームレンズ系。
(Z4) 最も物体側に位置する群を第1群とし、その第1群において最も物体側に位置するレンズを第1レンズとするとき、前記第1レンズが前記プリズムよりも物体側に位置し、前記条件式(2),(2a)のうちの少なくとも1つを満たすことを特徴とする上記(Z1)〜(Z3)のいずれか1項に記載のズームレンズ系。
(Z5) 最も物体側に位置する群を第1群とするとき、その第1群が前記プリズムを含むとともにそのプリズムよりも像側に少なくとも1枚のレンズを含むことを特徴とする上記(Z1)〜(Z4)のいずれか1項に記載のズームレンズ系。
(Z6) 最も物体側に位置する群を第1群とするとき、その第1群が前記プリズムを含むとともにそのプリズムよりも像側に少なくとも1枚の正レンズと少なくとも1枚の負レンズとを含むことを特徴とする上記(Z1)〜(Z5)のいずれか1項に記載のズームレンズ系。
(Z7) 前記プリズムよりも像側に絞り又はシャッターを有することを特徴とする上記(Z1)〜(Z6)のいずれか1項に記載のズームレンズ系。
(U1) 上記(Z1)〜(Z7)のいずれか1項に記載のズームレンズ系と、そのズームレンズ系により形成された光学像を電気的な信号に変換する撮像素子と、を備えたことを特徴とする撮像レンズ装置。
(C1) 上記(U1)記載の撮像レンズ装置を備え、被写体の静止画撮影,動画撮影のうちの少なくとも一方に用いられることを特徴とするカメラ。
(C2) デジタルカメラ;ビデオカメラ;又は携帯電話,携帯情報端末,パーソナルコンピュータ,モバイルコンピュータ,若しくはこれらの周辺機器に内蔵又は外付けされるカメラであることを特徴とする上記(C1)記載のカメラ。
(D1) 上記(U1)記載の撮像レンズ装置を備えることにより、被写体の静止画撮影,動画撮影のうちの少なくとも一方の機能が付加されたことを特徴とするデジタル機器。
(D2) 携帯電話,携帯情報端末,パーソナルコンピュータ,モバイルコンピュータ,又はこれらの周辺機器であることを特徴とする上記(D1)記載のデジタル機器。
以下、本発明を実施した撮像レンズ装置に用いられるズームレンズ系の構成等を、コンストラクションデータ等を挙げて更に具体的に説明する。ここで挙げる実施例1〜5は、前述した第1〜第5の実施の形態にそれぞれ対応する数値実施例であり、第1〜第5の実施の形態を表す光学構成図(図1〜図10)は、対応する実施例1〜5のレンズ構成をそれぞれ示している。
表1〜表10に、実施例1〜実施例5のコンストラクションデータを示し、表11に各条件式規定のパラメータに対応するデータ及び関連するデータを各実施例について示す。表1,表3,表5,表7,表9において、λ0は設計波長(単位:nm)、Y'maxは撮像素子SRの受光面SS上での最大像高(光軸AXからの距離に相当する。単位:mm)、f,Fnoは各焦点距離状態(W),(M),(T)に対応する全系の焦点距離(単位:mm),Fナンバーをそれぞれ示している。なお、Wは広角端(最短焦点距離状態)、Mはミドル(中間焦点距離状態)、Tは望遠端(最長焦点距離状態)である。表1,表3,表5,表7,表9中の物体面OBから像面IMまでの基本的な光学構成(i:面番号)において、ri(i=0,1,2,3,...)は物体側から数えてi番目の面の曲率半径(単位:mm)、di(i=0,1,2,3,...)は物体側から数えてi番目の面と(i+1)番目の面との間の軸上面間隔(単位:mm)を示しており(d0:物体距離)、Ni(i=1,2,3,...),νi(i=1,2,3,...)は軸上面間隔diに位置する光学材料のd線に対する屈折率(Nd),アッベ数(νd)をそれぞれ示している。
曲率半径riのデータに*印が付された面は、非球面(非球面形状の屈折光学面、非球面と等価な屈折作用を有する面等)であり、非球面の面形状を表わす以下の式(AS)で定義される。表2,表4,表6,表8,表10中に、各実施例の非球面データを示す。ただし、表記の無い項の係数は0であり、すべてのデータに関してE−n=×10-n,E+n=×10+nである。また、軸上面間隔diのデータに#印が付された空気間隔は、ズーミングにより変化する可変間隔である。表2,表4,表6,表8,表10中に、各焦点距離状態(W),(M),(T)に対応する可変間隔データを各実施例について示す。
x=(C0・y2)/[1+{1-(1+K)・C02・y2}1/2]+Σ(Aj・yj) …(AS)
ただし、式(AS)中、
x:高さyの位置での光軸AX方向の変位量(面頂点基準)、
y:光軸AXに対して垂直な方向の高さ、
C0:近軸曲率(=1/ri)、
K:円錐係数、
Aj:j次の非球面係数、
である。
図11〜図13,図14〜図16,図17〜図19,図20〜図22,図23〜図25は、実施例1〜5の無限遠合焦状態での諸収差を示す収差図であり、図11,図14,図17,図20,図23は広角端(W)、図12,図15,図18,図21,図24はミドル(M)、図13,図16,図19,図22,図25は望遠端(T)での諸収差をそれぞれ示している。図11〜図25中、(A)は球面収差図、(B)は非点収差図、(C)は歪曲収差図である。球面収差図(A)は、ラインdで示すd線(波長587.56nm:λ0)に対する球面収差量、ラインCで示すC線(波長656.28nm)に対する球面収差量、ラインgで示すg線(波長435.84nm)に対する球面収差量を、それぞれ近軸像面からの光軸AX方向のズレ量(横軸,単位:mm)で表しており、縦軸は瞳への入射高さをその最大高さで規格化した値(すなわち相対瞳高さ)を表している。非点収差図(B)において、破線DTはd線に対するタンジェンシャル像面、実線DSはd線に対するサジタル像面を、近軸像面からの光軸AX方向のズレ量(横軸,単位:mm)で表しており、縦軸は像高(Y',単位:mm)を表している。歪曲収差図(C)において、横軸はd線に対する歪曲(%)を表しており、縦軸は像高(Y',単位:mm)を表している。
Figure 2005338143
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第1の実施の形態(実施例1)の光路及びレンズ構成を光路展開状態で示す光学構成図。 第2の実施の形態(実施例2)の光路及びレンズ構成を光路展開状態で示す光学構成図。 第3の実施の形態(実施例3)の光路及びレンズ構成を光路展開状態で示す光学構成図。 第4の実施の形態(実施例4)の光路及びレンズ構成を光路展開状態で示す光学構成図。 第5の実施の形態(実施例5)の光路及びレンズ構成を光路展開状態で示す光学構成図。 第1の実施の形態(実施例1)の光路及びレンズ構成を光路折り曲げ状態で示す光学構成図。 第2の実施の形態(実施例2)の光路及びレンズ構成を光路折り曲げ状態で示す光学構成図。 第3の実施の形態(実施例3)の光路及びレンズ構成を光路折り曲げ状態で示す光学構成図。 第4の実施の形態(実施例4)の光路及びレンズ構成を光路折り曲げ状態で示す光学構成図。 第5の実施の形態(実施例5)の光路及びレンズ構成を光路折り曲げ状態で示す光学構成図。 実施例1の広角端での収差図。 実施例1のミドルでの収差図。 実施例1の望遠端での収差図。 実施例2の広角端での収差図。 実施例2のミドルでの収差図。 実施例2の望遠端での収差図。 実施例3の広角端での収差図。 実施例3のミドルでの収差図。 実施例3の望遠端での収差図。 実施例4の広角端での収差図。 実施例4のミドルでの収差図。 実施例4の望遠端での収差図。 実施例5の広角端での収差図。 実施例5のミドルでの収差図。 実施例5の望遠端での収差図。 本発明に係る撮像レンズ装置の概略光学構成を示す模式図。 光路の折り曲げにプリズムを用いた場合の最軸外光線の偏向状態を示す模式図。 光路の折り曲げにミラーを用いた場合の最軸外光線の偏向状態を示す模式図。
符号の説明
CT デジタル機器(カメラ)
UT 撮像レンズ装置
TL 撮影レンズ系(ズームレンズ系)
GR1 第1群
GR2 第2群
GR3 第3群
GR4 第4群
GR5 第5群
L1〜L3 第1〜第3レンズ
PR プリズム
RL 反射面
ST 絞り
OF 平行平面板
SR 撮像素子
SS 受光面
IM 像面
AX 光軸

Claims (8)

  1. 物体の光学像を形成する撮影レンズ系と、前記光学像を電気的な信号に変換する撮像素子と、を備えた撮像レンズ装置であって、前記撮影レンズ系に光路を折り曲げるためのプリズムを含み、以下の条件式(1)を満たすことを特徴とする撮像レンズ装置;
    Ndp>1.9 …(1)
    ただし、
    Ndp:プリズムのd線に対する屈折率、
    である。
  2. 前記撮影レンズ系が焦点距離可変の結像光学系であることを特徴とする請求項1記載の撮像レンズ装置。
  3. 前記撮影レンズ系において前記プリズムよりも物体側に少なくとも1枚の負レンズを有することを特徴とする請求項1又は2記載の撮像レンズ装置。
  4. 前記撮影レンズ系が複数の群から成り群間隔を変えることにより変倍を行うズームレンズ系であり、そのズームレンズ系において最も物体側に位置する群を第1群とし、その第1群において最も物体側に位置するレンズを第1レンズとするとき、前記第1レンズが前記プリズムよりも物体側に位置し、以下の条件式(2)を満たすことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載の撮像レンズ装置;
    0.4<|f1L/f1G|<1.2 …(2)
    ただし、
    f1L:第1レンズの焦点距離(f1L<0)、
    f1G:第1群の焦点距離、
    である。
  5. 前記撮影レンズ系が複数の群から成り群間隔を変えることにより変倍を行うズームレンズ系であり、そのズームレンズ系において最も物体側に位置する群を第1群とするとき、その第1群が前記プリズムを含むとともにそのプリズムよりも像側に少なくとも1枚のレンズを含むことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の撮像レンズ装置。
  6. 前記撮影レンズ系が複数の群から成り群間隔を変えることにより変倍を行うズームレンズ系であり、そのズームレンズ系において最も物体側に位置する群を第1群とするとき、その第1群が前記プリズムを含むとともにそのプリズムよりも像側に少なくとも1枚の正レンズと少なくとも1枚の負レンズとを含むことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の撮像レンズ装置。
  7. 前記撮影レンズ系が前記プリズムよりも像側に絞り又はシャッターを有することを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の撮像レンズ装置。
  8. 請求項1〜7のいずれか1項に記載の撮像レンズ装置を備えたことを特徴とするカメラ。
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Cited By (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006301543A (ja) * 2005-04-25 2006-11-02 Eastman Kodak Co ズームレンズおよび撮像装置
JP2007072291A (ja) * 2005-09-08 2007-03-22 Canon Inc ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
WO2007037112A1 (ja) * 2005-09-28 2007-04-05 Nikon Corporation ズームレンズ
JP2007232974A (ja) * 2006-02-28 2007-09-13 Konica Minolta Opto Inc 変倍光学系および撮像装置
JP2007248952A (ja) * 2006-03-17 2007-09-27 Olympus Imaging Corp 屈曲変倍光学系
WO2007145194A1 (ja) * 2006-06-14 2007-12-21 Konica Minolta Opto, Inc. 撮像光学系、撮像レンズ装置及びデジタル機器
JP2009069298A (ja) * 2007-09-11 2009-04-02 Ricoh Co Ltd ズームレンズおよびカメラ装置および携帯情報端末装置
WO2009133736A1 (ja) * 2008-04-30 2009-11-05 オリンパスイメージング株式会社 結像光学系及びそれを有する電子撮像装置
JP2009265553A (ja) * 2008-04-30 2009-11-12 Olympus Imaging Corp 結像光学系及びそれを有する電子撮像装置
JP2009276667A (ja) * 2008-05-16 2009-11-26 Fujinon Corp ズームレンズおよび撮像装置
KR101019091B1 (ko) 2008-08-20 2011-03-07 파워옵틱스 주식회사 소형 줌 렌즈
JP2011064919A (ja) * 2009-09-16 2011-03-31 Ricoh Co Ltd 撮像レンズ系および撮像装置
KR101121033B1 (ko) 2010-03-30 2012-03-16 파워옵틱스 주식회사 소형 줌 렌즈
WO2013065252A1 (ja) * 2011-11-04 2013-05-10 パナソニック株式会社 ズームレンズ系、撮像装置及びカメラ
WO2013065250A1 (ja) * 2011-11-04 2013-05-10 パナソニック株式会社 ズームレンズ系、撮像装置及びカメラ
KR101416279B1 (ko) * 2012-02-02 2014-07-09 파워옵틱스 주식회사 소형 줌렌즈
KR101433587B1 (ko) 2013-12-24 2014-08-26 파워옵틱스 주식회사 소형 줌렌즈
JP2014174340A (ja) * 2013-03-08 2014-09-22 Ricoh Co Ltd ズーム投射光学系および画像表示装置
JP2014215500A (ja) * 2013-04-26 2014-11-17 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
JP2017015893A (ja) * 2015-06-30 2017-01-19 株式会社リコー 撮像光学系および撮像装置
WO2018235881A1 (ja) * 2017-06-21 2018-12-27 株式会社ニコン 変倍光学系、光学装置および変倍光学系の製造方法
TWI746031B (zh) * 2020-06-29 2021-11-11 大陸商信泰光學(深圳)有限公司 成像鏡頭(四十五)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4844012B2 (ja) * 2005-05-26 2011-12-21 コニカミノルタオプト株式会社 変倍光学系及び撮像装置
JP4722143B2 (ja) * 2006-02-10 2011-07-13 パナソニック株式会社 レンズ鏡筒およびレンズ鏡筒の製造方法
JP2007279077A (ja) * 2006-04-03 2007-10-25 Konica Minolta Opto Inc 変倍光学系および撮像装置
EP1967882B1 (en) * 2007-03-09 2011-06-29 Nikon Corporation Zoom lens of the telephoto type and having four lens groups
EP1967883B1 (en) * 2007-03-09 2012-11-07 Nikon Corporation Zoom lens of the telephoto type and having four lens groups
JP5245320B2 (ja) * 2007-08-13 2013-07-24 株式会社ニコン ズームレンズ、これを用いた光学機器及び結像方法
US8614743B2 (en) * 2007-09-24 2013-12-24 Exelis Inc. Security camera system and method of steering beams to alter a field of view
JP5273172B2 (ja) * 2011-02-08 2013-08-28 株式会社ニコン ズームレンズ、光学装置、ズームレンズの製造方法
WO2013005376A1 (ja) * 2011-07-04 2013-01-10 富士フイルム株式会社 実像式ズームファインダーおよび撮影装置
CN103988109B (zh) * 2011-10-07 2017-07-14 新加坡国立大学 基于mems的变焦镜头系统
CN105008978B (zh) * 2013-03-14 2017-05-03 富士胶片株式会社 变焦透镜及摄像装置
JP2014219601A (ja) * 2013-05-09 2014-11-20 ソニー株式会社 マクロレンズおよび撮像装置
CN103472581B (zh) * 2013-09-11 2016-01-20 中国科学院光电技术研究所 一种折反变焦系统系列化的方法
EP3311212B1 (en) 2015-06-17 2024-03-06 Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd A zoom lens system
CN106324796B (zh) * 2015-06-17 2018-12-07 浙江大华技术股份有限公司 一种光学镜头
JP2017054107A (ja) * 2015-09-08 2017-03-16 Hoya株式会社 変倍光学系及びこれを備えた撮像装置
KR20180005464A (ko) * 2016-07-06 2018-01-16 삼성전자주식회사 옵티칼 렌즈 어셈블리 및 이를 포함한 전자 장치
DE102016117547A1 (de) * 2016-09-18 2018-03-22 Leica Camera Ag Objektiv fester Brennweite und konstanter Baulänge für Autofokusanwendungen
WO2019234506A1 (en) * 2018-05-15 2019-12-12 Spectrum Optix Inc. Folded optical systems for a mobile magnification viewing system
CN111399181A (zh) * 2020-04-27 2020-07-10 浙江舜宇光学有限公司 光学成像镜头

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3570253B2 (ja) 1998-10-28 2004-09-29 ソニー株式会社 ズームレンズ
JP2003043354A (ja) 2001-05-14 2003-02-13 Olympus Optical Co Ltd 電子撮像装置
JP5226166B2 (ja) 2001-09-21 2013-07-03 オリンパス株式会社 折り曲げ結像光学系
JP4869522B2 (ja) 2001-09-28 2012-02-08 オリンパス株式会社 光路折り曲げズーム光学系
JP4103392B2 (ja) * 2002-01-08 2008-06-18 コニカミノルタオプト株式会社 撮像装置
JP4145066B2 (ja) * 2002-04-09 2008-09-03 オリンパス株式会社 ズームレンズとそれを用いた電子撮像装置
JP4285951B2 (ja) * 2002-08-02 2009-06-24 オリンパス株式会社 ズームレンズ及びそれを用いた電子撮像装置
JP2004037926A (ja) * 2002-07-04 2004-02-05 Minolta Co Ltd 撮像装置
JP2004151552A (ja) * 2002-10-31 2004-05-27 Olympus Corp 薄型電子撮像装置用ズームレンズ
US6995922B2 (en) * 2003-01-10 2006-02-07 Olympus Corporation Zoom lens and electronic imaging apparatus having the same
US7037005B2 (en) * 2004-03-29 2006-05-02 Northrop Grumman Corporation Pan and tilt apparatus using achromatic prisms

Cited By (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4683992B2 (ja) * 2005-04-25 2011-05-18 イーストマン コダック カンパニー ズームレンズおよび撮像装置
JP2006301543A (ja) * 2005-04-25 2006-11-02 Eastman Kodak Co ズームレンズおよび撮像装置
JP2007072291A (ja) * 2005-09-08 2007-03-22 Canon Inc ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
WO2007037112A1 (ja) * 2005-09-28 2007-04-05 Nikon Corporation ズームレンズ
JP2007232974A (ja) * 2006-02-28 2007-09-13 Konica Minolta Opto Inc 変倍光学系および撮像装置
JP2007248952A (ja) * 2006-03-17 2007-09-27 Olympus Imaging Corp 屈曲変倍光学系
WO2007145194A1 (ja) * 2006-06-14 2007-12-21 Konica Minolta Opto, Inc. 撮像光学系、撮像レンズ装置及びデジタル機器
JP5062173B2 (ja) * 2006-06-14 2012-10-31 コニカミノルタアドバンストレイヤー株式会社 撮像光学系、撮像レンズ装置及びデジタル機器
JP2009069298A (ja) * 2007-09-11 2009-04-02 Ricoh Co Ltd ズームレンズおよびカメラ装置および携帯情報端末装置
US7623298B2 (en) 2007-09-11 2009-11-24 Ricoh Company, Ltd. Zoom lens, camera apparatus, and portable information terminal apparatus
WO2009133736A1 (ja) * 2008-04-30 2009-11-05 オリンパスイメージング株式会社 結像光学系及びそれを有する電子撮像装置
CN102016685A (zh) * 2008-04-30 2011-04-13 奥林巴斯映像株式会社 成像光学系统以及具有该成像光学系统的电子摄像装置
US8018659B2 (en) 2008-04-30 2011-09-13 Olympus Imaging Corp. Image forming optical system and electronic image pickup apparatus equipped with same
JP2009265553A (ja) * 2008-04-30 2009-11-12 Olympus Imaging Corp 結像光学系及びそれを有する電子撮像装置
JP2009276667A (ja) * 2008-05-16 2009-11-26 Fujinon Corp ズームレンズおよび撮像装置
KR101019091B1 (ko) 2008-08-20 2011-03-07 파워옵틱스 주식회사 소형 줌 렌즈
JP2011064919A (ja) * 2009-09-16 2011-03-31 Ricoh Co Ltd 撮像レンズ系および撮像装置
KR101121033B1 (ko) 2010-03-30 2012-03-16 파워옵틱스 주식회사 소형 줌 렌즈
WO2013065250A1 (ja) * 2011-11-04 2013-05-10 パナソニック株式会社 ズームレンズ系、撮像装置及びカメラ
WO2013065252A1 (ja) * 2011-11-04 2013-05-10 パナソニック株式会社 ズームレンズ系、撮像装置及びカメラ
KR101416279B1 (ko) * 2012-02-02 2014-07-09 파워옵틱스 주식회사 소형 줌렌즈
JP2014174340A (ja) * 2013-03-08 2014-09-22 Ricoh Co Ltd ズーム投射光学系および画像表示装置
JP2014215500A (ja) * 2013-04-26 2014-11-17 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
KR101433587B1 (ko) 2013-12-24 2014-08-26 파워옵틱스 주식회사 소형 줌렌즈
JP2017015893A (ja) * 2015-06-30 2017-01-19 株式会社リコー 撮像光学系および撮像装置
WO2018235881A1 (ja) * 2017-06-21 2018-12-27 株式会社ニコン 変倍光学系、光学装置および変倍光学系の製造方法
JP2019008031A (ja) * 2017-06-21 2019-01-17 株式会社ニコン 変倍光学系、光学装置および変倍光学系の製造方法
US11592651B2 (en) 2017-06-21 2023-02-28 Nikon Corporation Zoom optical system, optical apparatus and method for manufacturing the zoom optical system
TWI746031B (zh) * 2020-06-29 2021-11-11 大陸商信泰光學(深圳)有限公司 成像鏡頭(四十五)

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