JP2011028259A - Zoom lens system, imaging device and camera - Google Patents

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JP2011028259A JP2010152390A JP2010152390A JP2011028259A JP 2011028259 A JP2011028259 A JP 2011028259A JP 2010152390 A JP2010152390 A JP 2010152390A JP 2010152390 A JP2010152390 A JP 2010152390A JP 2011028259 A JP2011028259 A JP 2011028259A
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Yoshio Matsumura
善夫 松村
Noriyuki Adachi
宣幸 安達
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Panasonic Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-performance zoom lens system that has a remarkably reduced overall length of a lens and hence a reduced size, and has good balance between a wide view angle at a wide-angle limit and a high zooming ratio, and to provide an imaging device and a camera. <P>SOLUTION: The zoom lens system comprises, in order from an object side to an image side, a first lens group having positive power, a second lens group having negative power, a third lens group having positive power, and a fourth lens group having positive power, wherein in zooming from a wide-angle limit to a telephoto limit, the first to the fourth lens groups are moved respectively along an optical axis so that the air spaces between the respective lens groups should vary, to achieve magnification change, and wherein the conditions: -0.60<M<SB>2</SB>/f<SB>G2</SB><-0.07, ω<SB>W</SB>≥30 and f<SB>T</SB>/f<SB>W</SB>≥4.5 (M<SB>2</SB>is an amount of axial movement of the second lens group in the optical axis in zooming from the wide-angle limit to the telephoto limit, f<SB>G2</SB>is a composite focal length of the second lens group, ω<SB>W</SB>is a half view angle at the wide-angle limit, and f<SB>T</SB>and f<SB>W</SB>are focal lengths of the entire system at the telephoto limit and at the wide-angle limit, respectively) are satisfied. The zoom lens system, the imaging device and the camera are provided. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、ズームレンズ系、撮像装置及びカメラに関する。特に本発明は、レンズ全長(最物体側に位置するレンズ素子の物体側面から像面までの光軸上の距離)が非常に短く小型でありながら、広角端での広い画角と高いズーミング比とをバランスよく備えた高性能なズームレンズ系、該ズームレンズ系を含む撮像装置、及び該撮像装置を備えた薄型でコンパクトなカメラに関する。   The present invention relates to a zoom lens system, an imaging apparatus, and a camera. In particular, the present invention has a very short overall lens length (distance on the optical axis from the object side surface of the lens element located on the most object side to the image plane) and a small size, but also has a wide angle of view and a high zooming ratio at the wide angle end. The present invention relates to a high-performance zoom lens system with a good balance, an imaging device including the zoom lens system, and a thin and compact camera including the imaging device.

デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の、光電変換を行う撮像素子を持つカメラ(以下、単にデジタルカメラという)に対するコンパクト化及び高性能化の要求は極めて強い。特に、1台のデジタルカメラで、広角域から高望遠域までの広い焦点距離範囲をカバーすることができる、ズーミング比が高いズームレンズ系を搭載したカメラが、その利便性から強く要望されている。一方、近年では、撮影範囲が広い広角域を持つズームレンズ系も求められている。   There is an extremely strong demand for compactness and high performance of a camera having an image sensor that performs photoelectric conversion (hereinafter simply referred to as a digital camera) such as a digital still camera or a digital video camera. In particular, a camera equipped with a zoom lens system with a high zooming ratio that can cover a wide focal length range from a wide angle range to a high telephoto range with a single digital camera is strongly demanded for its convenience. . On the other hand, in recent years, a zoom lens system having a wide angle range with a wide photographing range is also demanded.

前記のごとくズーミング比が高いズームレンズ系や、広角域を持つズームレンズ系として、従来より、物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とが配置された、正負正正の4群構成を有するズームレンズが種々提案されている。   As described above, as a zoom lens system having a high zooming ratio and a zoom lens system having a wide angle range, a first lens group having a positive power and a first lens having a negative power are sequentially arranged from the object side to the image side. Various zoom lenses having a positive / negative / positive / four-group configuration in which a two-lens group, a third lens group having a positive power, and a fourth lens group having a positive power are arranged have been proposed.

特許文献1は、前記正負正正の4群構成を有し、第2レンズ群と第3レンズ群との間に開口絞りを有し、広角端から望遠端への変倍に際し、第1レンズ群と第2レンズ群の間隔が大きく、かつ第2レンズ群と第3レンズ群の間隔が小さくなり、広角端における全系の焦点距離と最大像高との比を規定しており、第2レンズ群に、物体側から像側へ向かって、像側に曲率の大きな面を向けた負レンズ、像側に曲率の大きな凸面を向けた正レンズ、物体側に曲率の大きな凹面を向けた負レンズの3枚を配したズームレンズを開示している。   Japanese Patent Application Laid-Open No. H10-228707 has a positive, negative, positive, and positive four-group configuration, an aperture stop between the second lens group and the third lens group, and the first lens at the time of zooming from the wide-angle end to the telephoto end. The distance between the second lens group and the second lens group is large, and the distance between the second lens group and the third lens group is small, and the ratio between the focal length of the entire system at the wide angle end and the maximum image height is defined. From the object side to the image side, a negative lens with a large curvature surface on the image side, a positive lens with a large curvature surface on the image side, and a negative surface with a large curvature surface on the object side. A zoom lens having three lenses is disclosed.

特許文献2は、前記正負正正の4群構成を有し、広角端から望遠端への変倍に際し、第1レンズ群と第2レンズ群の間隔が大きく、かつ第2レンズ群と第3レンズ群の間隔が小さくなり、広角端における全系の焦点距離と最大像高との比を規定しており、第2レンズ群に、物体側から順に互いに空気間隔を設けて、像側に曲率の大きな面を向けた負レンズ、像側に曲率の大きな面を向けた正レンズ、物体側に曲率の大きな面を向けた負レンズの3枚を配したズームレンズを開示している。   Patent Document 2 has a positive, negative, positive, and positive four-group configuration. When zooming from the wide-angle end to the telephoto end, the distance between the first lens group and the second lens group is large, and the second lens group and the third lens group are the same. The distance between the lens groups is reduced, and the ratio between the focal length of the entire system at the wide-angle end and the maximum image height is defined. The second lens group is provided with an air gap in order from the object side, and the curvature on the image side A zoom lens is disclosed in which three lenses are arranged: a negative lens with a large surface facing, a positive lens with a large curvature surface on the image side, and a negative lens with a large curvature surface on the object side.

特許文献3は、前記正負正正の4群構成を有し、広角端から望遠端への変倍に際し、第1レンズ群及び第3レンズ群が物体側へ移動し、開口絞りが隣接するレンズ群とは独立に移動し、広角端から望遠端への変倍時の第1レンズ群の総移動量と望遠端における全系の焦点距離との比を既定したズームレンズを開示している。   Patent Document 3 has a positive, negative, positive, and positive four-group configuration, and when zooming from the wide-angle end to the telephoto end, the first lens group and the third lens group move toward the object side, and an aperture stop is adjacent to the lens. There is disclosed a zoom lens that moves independently of the lens group and defines a ratio between the total moving amount of the first lens unit at the time of zooming from the wide-angle end to the telephoto end and the focal length of the entire system at the telephoto end.

特許文献4は、前記正負正正の4群構成を有し、第2レンズ群と第3レンズ群との間に明るさ絞りを有し、広角端から望遠端への変倍時に、第1レンズ群は広角端よりも望遠端で物体側に位置するように、第2レンズ群は広角端よりも望遠端で像側に位置するように、明るさ絞りは広角端よりも望遠端で物体側に位置するように、第3レンズ群は広角端よりも望遠端で物体側に位置するように移動し、広角端、望遠端でのズームレンズ全系の焦点距離の比を規定したズームレンズを開示している。   Patent Document 4 has a positive, negative, positive, and positive four-group configuration, and has an aperture stop between the second lens group and the third lens group, and at the time of zooming from the wide-angle end to the telephoto end, The aperture stop is located at the telephoto end rather than the wide-angle end so that the lens group is located closer to the object side at the telephoto end than the wide-angle end, and the second lens group is located closer to the image side at the telephoto end than the wide-angle end. The third lens unit moves so that it is positioned closer to the object side at the telephoto end than at the wide-angle end so as to be located on the side, and a zoom lens that defines the ratio of the focal length of the entire zoom lens at the wide-angle end and the telephoto end Is disclosed.

特許文献5は、前記正負正正の4群構成を有し、第2レンズ群と第3レンズ群との間に明るさ絞りを有し、広角端から望遠端への変倍時に、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔を広げ、第2レンズ群と第3レンズ群との間隔を狭めるように、第1レンズ群、第2レンズ群、第3レンズ群が移動し、かつ明るさ絞りが第2レンズ群との距離が小さくなるように移動し、第2レンズ群が、物体側から順に、第1負レンズ、正レンズ、第2負レンズの3枚からなり、第2レンズ群の焦点距離と望遠端でのズームレンズ全系の焦点距離との比及び第2負レンズの焦点距離と望遠端でのズームレンズ全系の焦点距離との比を規定したズームレンズを開示している。   Patent Document 5 has the above-described four-group configuration of positive, negative, positive and positive, and has an aperture stop between the second lens group and the third lens group, and the first zoom is performed at the time of zooming from the wide-angle end to the telephoto end. The first lens group, the second lens group, and the third lens group move and are bright so that the distance between the lens group and the second lens group is increased and the distance between the second lens group and the third lens group is decreased. The aperture stop moves so that the distance from the second lens group becomes smaller, and the second lens group includes, in order from the object side, three lenses of a first negative lens, a positive lens, and a second negative lens, Disclosed is a zoom lens that defines the ratio of the focal length of the group to the focal length of the entire zoom lens system at the telephoto end and the ratio of the focal length of the second negative lens to the focal length of the entire zoom lens system at the telephoto end. ing.

特開2005−326743号公報JP 2005-326743 A 特開2006−078979号公報JP 2006-07979 A 特開2006−235062号公報JP 2006-235062 A 特開2008−209773号公報JP 2008-209773 A 特開2008−225328号公報JP 2008-225328 A

しかしながら、前記特許文献1〜5に開示のズームレンズはいずれも、薄型でコンパクトなデジタルカメラに適用し得る程度に小型化されたものではあるが、広角端での画角がある程度広いものの、ズーミング比が4倍程度と低かったり、逆に6倍程度のズーミング比を有するものの、広角端での画角が不充分であり、広角端での画角とズーミング比とのバランスという点で、近年のデジタルカメラに対する要求を満足し得るものではない。   However, the zoom lenses disclosed in Patent Documents 1 to 5 are all small enough to be applied to a thin and compact digital camera. However, although the angle of view at the wide-angle end is wide to some extent, zooming is not possible. Although the ratio is as low as about 4 times or, on the contrary, it has a zooming ratio of about 6 times, the angle of view at the wide-angle end is insufficient, and in recent years, the balance between the angle of view at the wide-angle end and the zooming ratio It cannot satisfy the demand for digital cameras.

本発明の目的は、レンズ全長が非常に短く小型でありながら、広角端での広い画角と高いズーミング比とをバランスよく備えた高性能なズームレンズ系、該ズームレンズ系を含む撮像装置、及び該撮像装置を備えた薄型でコンパクトなカメラを提供することである。   An object of the present invention is to provide a high-performance zoom lens system having a well-balanced balance between a wide angle of view at the wide-angle end and a high zooming ratio, while the lens overall length is very short and compact, and an imaging apparatus including the zoom lens system. And a thin and compact camera equipped with the imaging device.

上記目的の1つは、以下のズームレンズ系により達成される。すなわち本発明は、
物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、第2レンズ群、第3レンズ群及び第4レンズ群を、各レンズ群とレンズ群との間の空気間隔が変化するように光軸に沿ってそれぞれ移動させて変倍を行い、
以下の条件(1−1)、(a)及び(b):
−0.60<M2/fG2<−0.07 ・・・(1−1)
ωW≧30 ・・・(a)
T/fW≧4.5 ・・・(b)
(ここで、
2:広角端から望遠端へのズーミング時の、第2レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
ωW:広角端での半画角(°)、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である)
を満足するズームレンズ系
に関する。
One of the above objects is achieved by the following zoom lens system. That is, the present invention
In order from the object side to the image side, a first lens group having a positive power, a second lens group having a negative power, a third lens group having a positive power, and a fourth lens having a positive power A group of
During zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group, the second lens group, the third lens group, and the fourth lens group have an air space between each lens group and the lens group. Move each along the optical axis so that it changes,
The following conditions (1-1), (a) and (b):
−0.60 <M 2 / f G2 <−0.07 (1-1)
ω W ≧ 30 (a)
f T / f W ≧ 4.5 (b)
(here,
M 2 : the amount of movement in the optical axis direction of the second lens group during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
ω W : Half angle of view (°) at the wide-angle end,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W is the focal length of the entire system at the wide-angle end)
The present invention relates to a zoom lens system that satisfies

上記目的の1つは、以下の撮像装置により達成される。すなわち本発明は、
物体の光学的な像を電気的な画像信号として出力可能な撮像装置であって、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、
該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子とを備え、
前記ズームレンズ系が、
物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、第2レンズ群、第3レンズ群及び第4レンズ群を、各レンズ群とレンズ群との間の空気間隔が変化するように光軸に沿ってそれぞれ移動させて変倍を行い、
以下の条件(1−1)、(a)及び(b):
−0.60<M2/fG2<−0.07 ・・・(1−1)
ωW≧30 ・・・(a)
T/fW≧4.5 ・・・(b)
(ここで、
2:広角端から望遠端へのズーミング時の、第2レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
ωW:広角端での半画角(°)、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である)
を満足するズームレンズ系である、撮像装置
に関する。
One of the above objects is achieved by the following imaging device. That is, the present invention
An imaging apparatus capable of outputting an optical image of an object as an electrical image signal,
A zoom lens system that forms an optical image of the object;
An image sensor that converts an optical image formed by the zoom lens system into an electrical image signal;
The zoom lens system is
In order from the object side to the image side, a first lens group having a positive power, a second lens group having a negative power, a third lens group having a positive power, and a fourth lens having a positive power A group of
During zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group, the second lens group, the third lens group, and the fourth lens group have an air space between each lens group and the lens group. Move each along the optical axis so that it changes,
The following conditions (1-1), (a) and (b):
−0.60 <M 2 / f G2 <−0.07 (1-1)
ω W ≧ 30 (a)
f T / f W ≧ 4.5 (b)
(here,
M 2 : the amount of movement in the optical axis direction of the second lens group during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
ω W : Half angle of view (°) at the wide-angle end,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W is the focal length of the entire system at the wide-angle end)
The present invention relates to an imaging apparatus that is a zoom lens system that satisfies the above.

上記目的の1つは、以下のカメラにより達成される。すなわち本発明は、
物体の光学的な像を電気的な画像信号に変換し、変換された画像信号の表示及び記憶の少なくとも一方を行うカメラであって、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子とを含む撮像装置を備え、
前記ズームレンズ系が、
物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、第2レンズ群、第3レンズ群及び第4レンズ群を、各レンズ群とレンズ群との間の空気間隔が変化するように光軸に沿ってそれぞれ移動させて変倍を行い、
以下の条件(1−1)、(a)及び(b):
−0.60<M2/fG2<−0.07 ・・・(1−1)
ωW≧30 ・・・(a)
T/fW≧4.5 ・・・(b)
(ここで、
2:広角端から望遠端へのズーミング時の、第2レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
ωW:広角端での半画角(°)、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である)
を満足するズームレンズ系である、カメラ
に関する。
One of the above objects is achieved by the following camera. That is, the present invention
A camera that converts an optical image of an object into an electrical image signal, and displays and stores the converted image signal;
An image pickup apparatus including a zoom lens system that forms an optical image of an object, and an image sensor that converts an optical image formed by the zoom lens system into an electrical image signal;
The zoom lens system is
In order from the object side to the image side, a first lens group having a positive power, a second lens group having a negative power, a third lens group having a positive power, and a fourth lens having a positive power A group of
During zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group, the second lens group, the third lens group, and the fourth lens group have an air space between each lens group and the lens group. Move each along the optical axis so that it changes,
The following conditions (1-1), (a) and (b):
−0.60 <M 2 / f G2 <−0.07 (1-1)
ω W ≧ 30 (a)
f T / f W ≧ 4.5 (b)
(here,
M 2 : the amount of movement in the optical axis direction of the second lens group during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
ω W : Half angle of view (°) at the wide-angle end,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W is the focal length of the entire system at the wide-angle end)
The present invention relates to a camera that is a zoom lens system satisfying the above.

本発明によれば、レンズ全長が非常に短く小型でありながら、広角端での広い画角と高いズーミング比とをバランスよく備えた高性能なズームレンズ系、該ズームレンズ系を含む撮像装置、及び該撮像装置を備えた薄型でコンパクトなカメラを提供することができる。   According to the present invention, a high-performance zoom lens system that has a wide angle of view at a wide-angle end and a high zooming ratio in a well-balanced manner while having a very short total lens length and a small size, an imaging device including the zoom lens system, In addition, a thin and compact camera including the imaging device can be provided.

実施の形態1(実施例1)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図Lens arrangement diagram showing an infinitely focused state of the zoom lens system according to Embodiment 1 (Example 1) 実施例1に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図Longitudinal aberration diagram of the zoom lens system according to Example 1 in an infinitely focused state 実施例1に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図Lateral aberration diagram in the basic state where image blur correction is not performed and in the image blur correction state at the telephoto end of the zoom lens system according to Embodiment 1 実施の形態2(実施例2)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図Lens arrangement diagram showing an infinitely focused state of the zoom lens system according to Embodiment 2 (Example 2) 実施例2に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図Longitudinal aberration diagram of the zoom lens system according to Example 2 in an infinitely focused state 実施例2に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図Lateral aberration diagrams in the basic state where image blur correction is not performed and in the image blur correction state at the telephoto end of the zoom lens system according to Example 2 実施の形態3(実施例3)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図Lens arrangement diagram showing an infinitely focused state of the zoom lens system according to Embodiment 3 (Example 3) 実施例3に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図Longitudinal aberration diagram of the zoom lens system according to Example 3 in an infinitely focused state 実施例3に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図Lateral aberration diagram in the basic state where image blur correction is not performed and in the image blur correction state at the telephoto end of the zoom lens system according to Example 3 実施の形態4(実施例4)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図Lens arrangement diagram showing an infinitely focused state of the zoom lens system according to Embodiment 4 (Example 4) 実施例4に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図Longitudinal aberration diagram of the zoom lens system according to Example 4 in an infinitely focused state 実施例4に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図Lateral aberration diagrams in the basic state where image blur correction is not performed and in the image blur correction state at the telephoto end of the zoom lens system according to Example 4 実施の形態5(実施例5)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図Lens arrangement diagram showing an infinitely focused state of a zoom lens system according to Embodiment 5 (Example 5) 実施例5に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図Longitudinal aberration diagram of the zoom lens system according to Example 5 in an infinitely focused state 実施例5に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図Lateral aberration diagrams in the basic state where image blur correction is not performed and in the image blur correction state at the telephoto end of the zoom lens system according to Example 5 実施の形態6(実施例6)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図Lens arrangement diagram showing an infinitely focused state of a zoom lens system according to Embodiment 6 (Example 6) 実施例6に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図Longitudinal aberration diagram of the zoom lens system according to Example 6 in focus at infinity 実施例6に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図Lateral aberration diagrams in the basic state where image blur correction is not performed and in the image blur correction state at the telephoto end of the zoom lens system according to Example 6 実施の形態7(実施例7)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図Lens arrangement diagram showing an infinitely focused state of a zoom lens system according to Embodiment 7 (Example 7) 実施例7に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図Longitudinal aberration diagram of the zoom lens system according to Example 7 in an infinite focus state 実施例7に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図Lateral aberration diagrams in the basic state where image blur correction is not performed and in the image blur correction state at the telephoto end of the zoom lens system according to Example 7 実施の形態8に係るデジタルスチルカメラの概略構成図Schematic configuration diagram of a digital still camera according to Embodiment 8

(実施の形態1〜7)
図1、4、7、10、13、16及び19は、各々実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のレンズ配置図である。
(Embodiments 1 to 7)
1, 4, 7, 10, 13, 16 and 19 are lens arrangement diagrams of the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7, respectively.

図1、4、7、10、13、16及び19は、いずれも無限遠合焦状態にあるズームレンズ系を表している。各図において、(a)図は広角端(最短焦点距離状態:焦点距離fW)のレンズ構成、(b)図は中間位置(中間焦点距離状態:焦点距離fM=√(fW*fT))のレンズ構成、(c)図は望遠端(最長焦点距離状態:焦点距離fT)のレンズ構成をそれぞれ表している。また各図において、(a)図と(b)図との間に設けられた折れ線の矢印は、上から順に、広角端、中間位置、望遠端の各状態におけるレンズ群の位置を結んで得られる直線である。したがって、広角端と中間位置との間、中間位置と望遠端との間は、単純に直線で接続されているだけであり、実際の各レンズ群の動きとは異なる。さらに各図において、レンズ群に付された矢印は、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを表す。すなわち、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際の移動方向を示している。 1, 4, 7, 10, 13, 16, and 19 represent the zoom lens system in the infinitely focused state. In each figure, (a) shows the lens configuration at the wide angle end (shortest focal length state: focal length f W ), and (b) shows the intermediate position (intermediate focal length state: focal length f M = √ (f W * f). T )) shows a lens configuration, and FIG. 8C shows a lens configuration at the telephoto end (longest focal length state: focal length f T ). Also, in each figure, the broken line arrows provided between FIGS. (A) and (b) are obtained by connecting the positions of the lens groups in the wide-angle end, the intermediate position, and the telephoto end in order from the top. Straight line. Therefore, between the wide-angle end and the intermediate position, and between the intermediate position and the telephoto end are simply connected by a straight line, which is different from the actual movement of each lens group. Furthermore, in each figure, the arrow attached to the lens group represents the focusing from the infinite focus state to the close object focus state. That is, the moving direction during focusing from the infinitely focused state to the close object focused state is shown.

各実施の形態に係るズームレンズ系は、物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群G1と、負のパワーを有する第2レンズ群G2と、正のパワーを有する第3レンズ群G3と、正のパワーを有する第4レンズ群G4とを備え、ズーミングに際して、各レンズ群の間隔、すなわち、前記第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔、及び第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔がいずれも変化するように、各レンズ群が光軸に沿った方向にそれぞれ移動する。各実施の形態に係るズームレンズ系は、これら各レンズ群を所望のパワー配置にすることにより、高い光学性能を保持しつつ、レンズ系全体の小型化を可能にしている。   The zoom lens system according to each embodiment includes, in order from the object side to the image side, a first lens group G1 having a positive power, a second lens group G2 having a negative power, and a first lens group having a positive power. A third lens group G3 and a fourth lens group G4 having a positive power. During zooming, the distance between the lens groups, that is, the distance between the first lens group G1 and the second lens group G2, the second lens Each lens group moves in a direction along the optical axis so that the distance between the group G2 and the third lens group G3 and the distance between the third lens group G3 and the fourth lens group G4 change. The zoom lens system according to each embodiment can reduce the size of the entire lens system while maintaining high optical performance by arranging these lens groups in a desired power arrangement.

なお図1、4、7、10、13、16及び19において、特定の面に付されたアスタリスク*は、該面が非球面であることを示している。また各図において、各レンズ群の符号に付された記号(+)及び記号(−)は、各レンズ群のパワーの符号に対応する。また各図において、最も右側に記載された直線は、像面Sの位置を表し、該像面Sの物体側(像面Sと第4レンズ群G4の最像側レンズ面との間)には、光学的ローパスフィルタや撮像素子のフェースプレート等と等価な平行平板Pが設けられている。   In FIGS. 1, 4, 7, 10, 13, 16 and 19, an asterisk * attached to a specific surface indicates that the surface is aspherical. In each figure, a symbol (+) and a symbol (−) attached to a symbol of each lens group correspond to a power symbol of each lens group. In each figure, the straight line described on the rightmost side represents the position of the image plane S, and is located on the object side of the image plane S (between the image plane S and the most image side lens surface of the fourth lens group G4). Are provided with a parallel plate P equivalent to an optical low-pass filter, a face plate of an image sensor, or the like.

さらに図1、4、7、10、13、16及び19において、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に開口絞りAが設けられている。該開口絞りAは、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、図1に示す実施の形態1では、各レンズ群と独立して光軸上を移動し、図4、7、10、13、16及び19に示す実施の形態2〜7では、第3レンズ群G3と一体的に光軸上を移動する。   Further, in FIGS. 1, 4, 7, 10, 13, 16, and 19, an aperture stop A is provided between the second lens group G2 and the third lens group G3. In zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the aperture stop A moves on the optical axis independently of each lens group in the first embodiment shown in FIG. In Embodiments 2 to 7 shown in 10, 13, 16 and 19, they move on the optical axis integrally with the third lens group G3.

図1に示すように、実施の形態1に係るズームレンズ系において、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第2レンズ素子L2とからなり、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されている。また、第2レンズ素子L2は、その像側面が非球面である。   As shown in FIG. 1, in the zoom lens system according to Embodiment 1, the first lens group G1 is a negative meniscus first lens element L1 having a convex surface directed toward the object side in order from the object side to the image side. And a positive meniscus second lens element L2 having a convex surface facing the object side, and the first lens element L1 and the second lens element L2 are cemented. The second lens element L2 has an aspheric image side surface.

実施の形態1に係るズームレンズ系において、第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第3レンズ素子L3と、両凹形状の第4レンズ素子L4と、両凸形状の第5レンズ素子L5とからなる。これらのうち、第3レンズ素子L3は、その像側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 1, the second lens group G2 includes, in order from the object side to the image side, a negative meniscus third lens element L3 having a convex surface directed toward the object side, and a biconcave second lens element L3. It consists of four lens elements L4 and a biconvex fifth lens element L5. Among these, the third lens element L3 has an aspheric image side surface.

また実施の形態1に係るズームレンズ系において、第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第6レンズ素子L6と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第7レンズ素子L7と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第8レンズ素子L8とからなる。これらのうち、第7レンズ素子L7と第8レンズ素子L8とは接合されている。また、第6レンズ素子L6は、その両面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 1, the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a biconvex sixth lens element L6 and a positive meniscus shape having a convex surface directed toward the object side. It consists of a seventh lens element L7 and a negative meniscus eighth lens element L8 with the convex surface facing the object side. Among these, the seventh lens element L7 and the eighth lens element L8 are cemented. The sixth lens element L6 has two aspheric surfaces.

また実施の形態1に係るズームレンズ系において、第4レンズ群G4は、両凸形状の第9レンズ素子L9のみからなる。この第9レンズ素子L9は、その両面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 1, the fourth lens unit G4 comprises solely a bi-convex ninth lens element L9. The ninth lens element L9 has two aspheric surfaces.

なお、実施の形態1に係るズームレンズ系において、像面Sの物体側(像面Sと第9レンズ素子L9との間)には、平行平板Pが設けられている。   In the zoom lens system according to Embodiment 1, a parallel plate P is provided on the object side of the image plane S (between the image plane S and the ninth lens element L9).

実施の形態1に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1及び第3レンズ群G3は、単調に物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に僅かに凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、物体側に凸の軌跡を描いて像側へ移動する。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、各レンズ群が光軸に沿ってそれぞれ移動する。   In the zoom lens system according to Embodiment 1, during zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group G1 and the third lens group G3 move monotonously to the object side, and the second lens The group G2 moves toward the object side with a slightly convex locus on the image side, and the fourth lens group G4 moves toward the image side with a locus convex on the object side. That is, during zooming, the distance between the first lens group G1 and the second lens group G2 increases, the distance between the second lens group G2 and the third lens group G3 decreases, and the third lens group G3 and the fourth lens. Each lens group moves along the optical axis so that the distance from the group G4 increases.

また、実施の形態1に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に設けられた開口絞りAは、単調に物体側に移動する。すなわち、ズーミングに際して、第2レンズ群G2と開口絞りAとの間隔は減少する。   In the zoom lens system according to Embodiment 1, the aperture stop A provided between the second lens group G2 and the third lens group G3 is used when zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging. , Move to the object side monotonously. That is, during zooming, the distance between the second lens group G2 and the aperture stop A decreases.

図4に示すように、実施の形態2に係るズームレンズ系において、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2とからなり、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されている。また、第2レンズ素子L2は、その像側面が非球面である。   As shown in FIG. 4, in the zoom lens system according to Embodiment 2, the first lens unit G1 includes a negative meniscus first lens element L1 having a convex surface directed toward the object side in order from the object side to the image side. The second lens element L2 having a biconvex shape, and the first lens element L1 and the second lens element L2 are cemented. The second lens element L2 has an aspheric image side surface.

実施の形態2に係るズームレンズ系において、第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第3レンズ素子L3と、両凹形状の第4レンズ素子L4と、両凸形状の第5レンズ素子L5とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5は、その像側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 2, the second lens group G2 includes, in order from the object side to the image side, a negative meniscus third lens element L3 having a convex surface directed toward the object side, and a biconcave second lens element L3. It consists of four lens elements L4 and a biconvex fifth lens element L5. Among these, the fifth lens element L5 has an aspheric image side surface.

また実施の形態2に係るズームレンズ系において、第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第6レンズ素子L6と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第7レンズ素子L7と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第8レンズ素子L8とからなる。これらのうち、第7レンズ素子L7と第8レンズ素子L8とは接合されている。また、第7レンズ素子L7は、その物体側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 2, the third lens unit G3 has, in order from the object side to the image side, a biconvex sixth lens element L6 and a positive meniscus shape having a convex surface directed toward the object side. It consists of a seventh lens element L7 and a negative meniscus eighth lens element L8 with the convex surface facing the object side. Among these, the seventh lens element L7 and the eighth lens element L8 are cemented. The seventh lens element L7 has an aspheric object side surface.

また実施の形態2に係るズームレンズ系において、第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第9レンズ素子L9のみからなる。この第9レンズ素子L9は、その物体側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 2, the fourth lens unit G4 comprises solely a positive meniscus ninth lens element L9 with the convex surface facing the object side. The ninth lens element L9 has an aspheric object side surface.

なお、実施の形態2に係るズームレンズ系において、像面Sの物体側(像面Sと第9レンズ素子L9との間)には、平行平板Pが設けられている。   In the zoom lens system according to Embodiment 2, a parallel plate P is provided on the object side of the image plane S (between the image plane S and the ninth lens element L9).

実施の形態2に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第3レンズ群G3は、単調に物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、物体側に凸の軌跡を描きながら望遠端での位置が広角端での位置よりも物体側となるように移動する。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、各レンズ群が光軸に沿ってそれぞれ移動する。   In the zoom lens system according to Embodiment 2, during zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group G1 moves toward the object side, and the second lens group G2 protrudes toward the image side. The third lens group G3 moves monotonously to the object side, and the fourth lens group G4 is positioned at the telephoto end while drawing a convex locus on the object side. Move so that it is closer to the object side than the position at. That is, during zooming, the distance between the first lens group G1 and the second lens group G2 increases, the distance between the second lens group G2 and the third lens group G3 decreases, and the third lens group G3 and the fourth lens. Each lens group moves along the optical axis so that the distance from the group G4 increases.

図7に示すように、実施の形態3に係るズームレンズ系において、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2とからなり、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されている。また、第2レンズ素子L2は、その像側面が非球面である。   As shown in FIG. 7, in the zoom lens system according to Embodiment 3, the first lens group G1 is a negative meniscus first lens element L1 having a convex surface directed toward the object side in order from the object side to the image side. And a biconvex second lens element L2, and the first lens element L1 and the second lens element L2 are cemented. The second lens element L2 has an aspheric image side surface.

実施の形態3に係るズームレンズ系において、第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、両凹形状の第3レンズ素子L3と、両凹形状の第4レンズ素子L4と、物体側に凸面を有する平凸形状の第5レンズ素子L5とからなる。これらのうち、第3レンズ素子L3は、その像側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 3, the second lens group G2 includes, in order from the object side to the image side, a biconcave third lens element L3, a biconcave fourth lens element L4, and an object And a plano-convex fifth lens element L5 having a convex surface on the side. Among these, the third lens element L3 has an aspheric image side surface.

また実施の形態3に係るズームレンズ系において、第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第6レンズ素子L6と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第7レンズ素子L7と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第8レンズ素子L8とからなる。これらのうち、第7レンズ素子L7と第8レンズ素子L8とは接合されている。また、第6レンズ素子L6は、その両面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 3, the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a biconvex sixth lens element L6 and a positive meniscus shape having a convex surface directed toward the object side. It consists of a seventh lens element L7 and a negative meniscus eighth lens element L8 with the convex surface facing the object side. Among these, the seventh lens element L7 and the eighth lens element L8 are cemented. The sixth lens element L6 has two aspheric surfaces.

また実施の形態3に係るズームレンズ系において、第4レンズ群G4は、両凸形状の第9レンズ素子L9のみからなる。この第9レンズ素子L9は、その両面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 3, the fourth lens unit G4 comprises solely a bi-convex ninth lens element L9. The ninth lens element L9 has two aspheric surfaces.

なお、実施の形態3に係るズームレンズ系において、像面Sの物体側(像面Sと第9レンズ素子L9との間)には、平行平板Pが設けられている。   In the zoom lens system according to Embodiment 3, a parallel plate P is provided on the object side of the image plane S (between the image plane S and the ninth lens element L9).

実施の形態3に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1及び第3レンズ群G3は、単調に物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、単調に僅かに物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側へ移動する。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、各レンズ群が光軸に沿ってそれぞれ移動する。   In the zoom lens system according to Embodiment 3, during zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group G1 and the third lens group G3 move monotonously to the object side, and the second lens The group G2 monotonously moves slightly toward the object side, and the fourth lens group G4 moves toward the image side. That is, during zooming, the distance between the first lens group G1 and the second lens group G2 increases, the distance between the second lens group G2 and the third lens group G3 decreases, and the third lens group G3 and the fourth lens. Each lens group moves along the optical axis so that the distance from the group G4 increases.

図10に示すように、実施の形態4に係るズームレンズ系において、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2とからなり、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されている。また、第2レンズ素子L2は、その像側面が非球面である。   As shown in FIG. 10, in the zoom lens system according to Embodiment 4, the first lens unit G1 includes, in order from the object side to the image side, a negative meniscus first lens element L1 having a convex surface directed toward the object side. And a biconvex second lens element L2, and the first lens element L1 and the second lens element L2 are cemented. The second lens element L2 has an aspheric image side surface.

実施の形態4に係るズームレンズ系において、第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、両凹形状の第3レンズ素子L3と、両凹形状の第4レンズ素子L4と、両凸形状の第5レンズ素子L5とからなる。これらのうち、第3レンズ素子L3は、その像側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 4, the second lens group G2 includes, in order from the object side to the image side, a biconcave third lens element L3, a biconcave fourth lens element L4, and both Consists of a convex fifth lens element L5. Among these, the third lens element L3 has an aspheric image side surface.

また実施の形態4に係るズームレンズ系において、第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第6レンズ素子L6と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第7レンズ素子L7と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第8レンズ素子L8とからなる。これらのうち、第7レンズ素子L7と第8レンズ素子L8とは接合されている。また、第6レンズ素子L6は、その両面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 4, the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a biconvex sixth lens element L6 and a positive meniscus shape having a convex surface directed toward the object side. It consists of a seventh lens element L7 and a negative meniscus eighth lens element L8 with the convex surface facing the object side. Among these, the seventh lens element L7 and the eighth lens element L8 are cemented. The sixth lens element L6 has two aspheric surfaces.

また実施の形態4に係るズームレンズ系において、第4レンズ群G4は、両凸形状の第9レンズ素子L9のみからなる。この第9レンズ素子L9は、その両面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 4, the fourth lens unit G4 comprises solely a bi-convex ninth lens element L9. The ninth lens element L9 has two aspheric surfaces.

なお、実施の形態4に係るズームレンズ系において、像面Sの物体側(像面Sと第9レンズ素子L9との間)には、平行平板Pが設けられている。   In the zoom lens system according to Embodiment 4, a parallel plate P is provided on the object side of the image plane S (between the image plane S and the ninth lens element L9).

実施の形態4に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1及び第3レンズ群G3は、略単調に物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、単調に僅かに物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、単調に僅かに像側へ移動する。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、各レンズ群が光軸に沿ってそれぞれ移動する。   In the zoom lens system according to Embodiment 4, during zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group G1 and the third lens group G3 move substantially monotonically to the object side, and the second The lens group G2 monotonously moves slightly toward the object side, and the fourth lens group G4 monotonously moves slightly toward the image side. That is, during zooming, the distance between the first lens group G1 and the second lens group G2 increases, the distance between the second lens group G2 and the third lens group G3 decreases, and the third lens group G3 and the fourth lens. Each lens group moves along the optical axis so that the distance from the group G4 increases.

図13に示すように、実施の形態5に係るズームレンズ系において、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2とからなり、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されている。また、第2レンズ素子L2は、その像側面が非球面である。   As shown in FIG. 13, in the zoom lens system according to Embodiment 5, the first lens unit G1 includes, in order from the object side to the image side, a negative meniscus first lens element L1 having a convex surface directed toward the object side. And a biconvex second lens element L2, and the first lens element L1 and the second lens element L2 are cemented. The second lens element L2 has an aspheric image side surface.

実施の形態5に係るズームレンズ系において、第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、像側に凹面を有する平凹形状の第3レンズ素子L3と、両凹形状の第4レンズ素子L4と、両凸形状の第5レンズ素子L5とからなる。これらのうち、第3レンズ素子L3は、その像側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 5, the second lens group G2 includes, in order from the object side to the image side, a plano-concave third lens element L3 having a concave surface on the image side and a biconcave fourth lens. It consists of a lens element L4 and a biconvex fifth lens element L5. Among these, the third lens element L3 has an aspheric image side surface.

また実施の形態5に係るズームレンズ系において、第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第6レンズ素子L6と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第7レンズ素子L7と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第8レンズ素子L8とからなる。これらのうち、第7レンズ素子L7と第8レンズ素子L8とは接合されている。また、第6レンズ素子L6は、その両面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 5, the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a biconvex sixth lens element L6 and a positive meniscus shape having a convex surface directed toward the object side. It consists of a seventh lens element L7 and a negative meniscus eighth lens element L8 with the convex surface facing the object side. Among these, the seventh lens element L7 and the eighth lens element L8 are cemented. The sixth lens element L6 has two aspheric surfaces.

また実施の形態5に係るズームレンズ系において、第4レンズ群G4は、両凸形状の第9レンズ素子L9のみからなる。この第9レンズ素子L9は、その両面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 5, the fourth lens unit G4 comprises solely a bi-convex ninth lens element L9. The ninth lens element L9 has two aspheric surfaces.

なお、実施の形態5に係るズームレンズ系において、像面Sの物体側(像面Sと第9レンズ素子L9との間)には、平行平板Pが設けられている。   In the zoom lens system according to Embodiment 5, a parallel plate P is provided on the object side of the image plane S (between the image plane S and the ninth lens element L9).

実施の形態5に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1及び第3レンズ群G3は、略単調に物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、単調に僅かに物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、単調に僅かに像側へ移動する。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、各レンズ群が光軸に沿ってそれぞれ移動する。   In the zoom lens system according to Embodiment 5, during zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group G1 and the third lens group G3 move substantially monotonically to the object side, and the second The lens group G2 monotonously moves slightly toward the object side, and the fourth lens group G4 monotonously moves slightly toward the image side. That is, during zooming, the distance between the first lens group G1 and the second lens group G2 increases, the distance between the second lens group G2 and the third lens group G3 decreases, and the third lens group G3 and the fourth lens. Each lens group moves along the optical axis so that the distance from the group G4 increases.

図16に示すように、実施の形態6に係るズームレンズ系において、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2とからなり、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されている。また、第2レンズ素子L2は、その像側面が非球面である。   As shown in FIG. 16, in the zoom lens system according to Embodiment 6, the first lens unit G1 includes, in order from the object side to the image side, a negative meniscus first lens element L1 having a convex surface directed toward the object side. And a biconvex second lens element L2, and the first lens element L1 and the second lens element L2 are cemented. The second lens element L2 has an aspheric image side surface.

実施の形態6に係るズームレンズ系において、第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第3レンズ素子L3と、両凹形状の第4レンズ素子L4と、両凸形状の第5レンズ素子L5とからなる。これらのうち、第3レンズ素子L3は、その像側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 6, the second lens unit G2 includes, in order from the object side to the image side, a negative meniscus third lens element L3 having a convex surface directed toward the object side, and a biconcave second lens element L3. It consists of four lens elements L4 and a biconvex fifth lens element L5. Among these, the third lens element L3 has an aspheric image side surface.

また実施の形態6に係るズームレンズ系において、第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第6レンズ素子L6と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第7レンズ素子L7と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第8レンズ素子L8とからなる。これらのうち、第7レンズ素子L7と第8レンズ素子L8とは接合されている。また、第6レンズ素子L6は、その両面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 6, the third lens unit G3 has, in order from the object side to the image side, a biconvex sixth lens element L6 and a positive meniscus shape having a convex surface directed toward the object side. It consists of a seventh lens element L7 and a negative meniscus eighth lens element L8 with the convex surface facing the object side. Among these, the seventh lens element L7 and the eighth lens element L8 are cemented. The sixth lens element L6 has two aspheric surfaces.

また実施の形態6に係るズームレンズ系において、第4レンズ群G4は、両凸形状の第9レンズ素子L9のみからなる。この第9レンズ素子L9は、その両面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 6, the fourth lens unit G4 comprises solely a bi-convex ninth lens element L9. The ninth lens element L9 has two aspheric surfaces.

なお、実施の形態6に係るズームレンズ系において、像面Sの物体側(像面Sと第9レンズ素子L9との間)には、平行平板Pが設けられている。   In the zoom lens system according to Embodiment 6, a parallel plate P is provided on the object side of the image plane S (between the image plane S and the ninth lens element L9).

実施の形態6に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1及び第3レンズ群G3は、略単調に物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に僅かに凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、物体側に凸の軌跡を描いて像側へ移動する。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、各レンズ群が光軸に沿ってそれぞれ移動する。   In the zoom lens system according to Embodiment 6, during zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group G1 and the third lens group G3 move to the object side substantially monotonously, The lens group G2 moves toward the object side with a slightly convex locus on the image side, and the fourth lens group G4 moves toward the image side with a locus convex on the object side. That is, during zooming, the distance between the first lens group G1 and the second lens group G2 increases, the distance between the second lens group G2 and the third lens group G3 decreases, and the third lens group G3 and the fourth lens. Each lens group moves along the optical axis so that the distance from the group G4 increases.

図19に示すように、実施の形態7に係るズームレンズ系において、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2とからなり、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されている。また、第2レンズ素子L2は、その像側面が非球面である。   As shown in FIG. 19, in the zoom lens system according to Embodiment 7, the first lens unit G1 includes, in order from the object side to the image side, a negative meniscus first lens element L1 having a convex surface directed toward the object side. And a biconvex second lens element L2, and the first lens element L1 and the second lens element L2 are cemented. The second lens element L2 has an aspheric image side surface.

実施の形態7に係るズームレンズ系において、第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第3レンズ素子L3と、両凹形状の第4レンズ素子L4と、両凸形状の第5レンズ素子L5とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5は、その像側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 7, the second lens unit G2 includes, in order from the object side to the image side, a negative meniscus third lens element L3 having a convex surface directed toward the object side, and a biconcave second lens element L3. It consists of four lens elements L4 and a biconvex fifth lens element L5. Among these, the fifth lens element L5 has an aspheric image side surface.

また実施の形態7に係るズームレンズ系において、第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第6レンズ素子L6と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第7レンズ素子L7と、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第8レンズ素子L8とからなる。これらのうち、第7レンズ素子L7と第8レンズ素子L8とは接合されている。また、第7レンズ素子L7は、その物体側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 7, the third lens unit G3 includes, in order from the object side to the image side, a biconvex sixth lens element L6 and a positive meniscus shape having a convex surface directed toward the object side. It consists of a seventh lens element L7 and a negative meniscus eighth lens element L8 with the convex surface facing the object side. Among these, the seventh lens element L7 and the eighth lens element L8 are cemented. The seventh lens element L7 has an aspheric object side surface.

また実施の形態7に係るズームレンズ系において、第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第9レンズ素子L9のみからなる。この第9レンズ素子L9は、その物体側面が非球面である。   In the zoom lens system according to Embodiment 7, the fourth lens unit G4 comprises solely a positive meniscus ninth lens element L9 with the convex surface facing the object side. The ninth lens element L9 has an aspheric object side surface.

なお、実施の形態7に係るズームレンズ系において、像面Sの物体側(像面Sと第9レンズ素子L9との間)には、平行平板Pが設けられている。   In the zoom lens system according to Embodiment 7, a parallel plate P is provided on the object side of the image plane S (between the image plane S and the ninth lens element L9).

実施の形態7に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第3レンズ群G3は、単調に物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、物体側に凸の軌跡を描きながら望遠端での位置が広角端での位置よりも物体側となるように移動する。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が増大するように、各レンズ群が光軸に沿ってそれぞれ移動する。   In the zoom lens system according to Embodiment 7, during zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group G1 moves toward the object side, and the second lens group G2 protrudes toward the image side. The third lens group G3 moves monotonously to the object side, and the fourth lens group G4 is positioned at the telephoto end while drawing a convex locus on the object side. Move so that it is closer to the object side than the position at. That is, during zooming, the distance between the first lens group G1 and the second lens group G2 increases, the distance between the second lens group G2 and the third lens group G3 decreases, and the third lens group G3 and the fourth lens. Each lens group moves along the optical axis so that the distance from the group G4 increases.

実施の形態1〜7に係るズームレンズ系では、第1レンズ群G1が2枚のレンズ素子、第4レンズ群G4が1枚のレンズ素子からなるので、レンズ全長が非常に短いレンズ系となっている。   In the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7, the first lens group G1 is composed of two lens elements, and the fourth lens group G4 is composed of one lens element, so that the total lens length is very short. ing.

実施の形態1〜7に係るズームレンズ系では、第1レンズ群G1が、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第1レンズ素子L1と正のパワーを有する第2レンズ素子L2とで構成され、かつこれらが接合して接合レンズ素子を形成しているので、よりコンパクトなレンズ系となっている。また第2レンズ素子L2の像側面が非球面であるので、広角化及び高変倍化による歪曲収差や非点収差の増大を良好に抑制することができる。   In the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7, the first lens group G1 includes a first lens element L1 having a negative power and a second lens element L2 having a positive power in order from the object side to the image side. And these are joined to form a cemented lens element, so that the lens system is more compact. Further, since the image side surface of the second lens element L2 is an aspherical surface, it is possible to satisfactorily suppress an increase in distortion and astigmatism due to a wide angle and a high zoom ratio.

実施の形態1〜7に係るズームレンズ系では、第4レンズ群G4を構成する1枚のレンズ素子が正のパワーを有するので、無限遠物体から近距離物体へフォーカスを行う場合には、各図に示すように第4レンズ群G4を物体側に繰り出すことで迅速なフォーカスを容易にしている。また、第4レンズ群G4を構成する1枚のレンズ素子は、非球面を有するので、広角端から望遠端における軸外の像面湾曲を良好に補正することができる。   In the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7, since one lens element constituting the fourth lens group G4 has positive power, when focusing from an object at infinity to an object at short distance, As shown in the figure, quick focusing is facilitated by extending the fourth lens group G4 to the object side. In addition, since one lens element constituting the fourth lens group G4 has an aspherical surface, off-axis field curvature from the wide-angle end to the telephoto end can be corrected well.

また実施の形態1〜7に係るズームレンズ系では、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3及び第4レンズ群G4を光軸に沿ってそれぞれ移動させてズーミングを行うが、これら第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3及び第4レンズ群G4のうちのいずれかのレンズ群、あるいは、各レンズ群の一部のサブレンズ群を光軸に直交する方向に移動させることによって、全系の振動による像点移動を補正する、すなわち、手ぶれ、振動等による像のぶれを光学的に補正することができる。   In the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7, the first lens group G1, the second lens group G2, the third lens group G3, and the fourth lens are used for zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging. Zooming is performed by moving the group G4 along the optical axis, and any one of the first lens group G1, the second lens group G2, the third lens group G3, and the fourth lens group G4, Alternatively, by moving some sub-lens groups of each lens group in a direction perpendicular to the optical axis, image point movement due to vibration of the entire system is corrected, that is, image blur due to camera shake, vibration, etc. is optically corrected. Can be corrected.

全系の振動による像点移動を補正する際に、例えば第3レンズ群G3が光軸に直交する方向に移動することにより、ズームレンズ系全体の大型化を抑制してコンパクトに構成しながら、偏心コマ収差や偏心非点収差が小さい優れた結像特性を維持して像ぶれの補正を行うことができる。   When correcting the image point movement due to the vibration of the entire system, for example, the third lens group G3 moves in a direction orthogonal to the optical axis, thereby suppressing the increase in size of the entire zoom lens system, Image blur can be corrected while maintaining excellent imaging characteristics with small decentration coma and decentering astigmatism.

なお、前記各レンズ群の一部のサブレンズ群とは、1つのレンズ群が複数のレンズ素子で構成される場合、該複数のレンズ素子のうち、いずれか1枚のレンズ素子又は隣り合った複数のレンズ素子をいう。   In addition, when one lens group is composed of a plurality of lens elements, a part of the sub-lens groups of each lens group is any one of the plurality of lens elements or adjacent to each other. A plurality of lens elements.

以下、例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のごときズームレンズ系が満足することが好ましい条件を説明する。なお、各実施の形態に係るズームレンズ系に対して、複数の好ましい条件が規定されるが、これら複数の条件すべてを満足するズームレンズ系の構成が最も望ましい。しかしながら、個別の条件を満足することにより、それぞれ対応する効果を奏するズームレンズ系を得ることも可能である。   The following description is given for conditions preferred to be satisfied by a zoom lens system like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7. A plurality of preferable conditions are defined for the zoom lens system according to each embodiment, but a zoom lens system configuration that satisfies all of the plurality of conditions is most desirable. However, by satisfying individual conditions, it is possible to obtain a zoom lens system that exhibits the corresponding effects.

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とを備えた(以下、このレンズ構成を、実施の形態の基本構成という)ズームレンズ系は、以下の条件(1−1)、(a)及び(b)を満足する。
−0.60<M2/fG2<−0.07 ・・・(1−1)
ωW≧30 ・・・(a)
T/fW≧4.5 ・・・(b)
ここで、
2:広角端から望遠端へのズーミング時の、第2レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
ωW:広角端での半画角(°)、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
For example, as in the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7, in order from the object side to the image side, a first lens group having a positive power, a second lens group having a negative power, and a positive power A zoom lens system including a third lens group having a positive power and a fourth lens group having a positive power (hereinafter, this lens configuration is referred to as a basic configuration of the embodiment) has the following condition (1-1): , (A) and (b) are satisfied.
−0.60 <M 2 / f G2 <−0.07 (1-1)
ω W ≧ 30 (a)
f T / f W ≧ 4.5 (b)
here,
M 2 : the amount of movement in the optical axis direction of the second lens group during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
ω W : Half angle of view (°) at the wide-angle end,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.

前記条件(1−1)は、広角端から望遠端へのズーミングにおいて、第2レンズ群が光軸方向の移動する際の移動量を規定している。条件(1−1)の下限を下回ると、第2レンズ群の変倍寄与が小さくなり過ぎ、ズーミングに伴う球面収差の変動が大きくなってしまう。逆に条件(1−1)の上限を上回ると、第2レンズ群の変倍寄与が大きくなり過ぎ、広角端での歪曲収差が大きくなってしまう。   The condition (1-1) defines the amount of movement when the second lens group moves in the optical axis direction during zooming from the wide-angle end to the telephoto end. If the lower limit of the condition (1-1) is not reached, the variable power contribution of the second lens group becomes too small, and the variation of spherical aberration accompanying zooming becomes large. On the contrary, if the upper limit of the condition (1-1) is exceeded, the variable power contribution of the second lens group becomes too large, and the distortion at the wide angle end becomes large.

なお、さらに以下の条件(1−1)’及び(1−1)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
−0.40<M2/fG2 ・・・(1−1)’
2/fG2<−0.10 ・・・(1−1)’’
In addition, the above effect can be further achieved by satisfying at least one of the following conditions (1-1) ′ and (1-1) ″.
−0.40 <M 2 / f G2 (1-1) ′
M 2 / f G2 <−0.10 (1-1) ″

また、前記条件(1−1)、(1−1)’及び(1−1)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (1-1), (1-1) ′ and (1-1) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(2)を満足することが好ましい。
1.15<M3/fG3<1.80 ・・・(2)
ここで、
3:広角端から望遠端へのズーミング時の、第3レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G3:第3レンズ群の合成焦点距離
である。
For example, a zoom lens system having a basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (2).
1.15 <M 3 / f G3 <1.80 (2)
here,
M 3 : amount of movement in the optical axis direction of the third lens group during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G3 : the combined focal length of the third lens group.

前記条件(2)は、広角端から望遠端へのズーミングにおいて、第3レンズ群が光軸方向の移動する際の移動量を規定している。条件(2)の下限を下回ると、ズーミングに伴う球面収差の変動の制御が困難になる恐れがある。逆に条件(2)の上限を上回ると、望遠端におけるFナンバーが大きくなってしまう恐れがある。   The condition (2) defines the amount of movement when the third lens group moves in the optical axis direction during zooming from the wide-angle end to the telephoto end. If the lower limit of condition (2) is not reached, it may be difficult to control the variation of spherical aberration associated with zooming. Conversely, if the upper limit of condition (2) is exceeded, the F number at the telephoto end may increase.

なお、さらに以下の条件(2)’及び(2)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
1.20<M3/fG3 ・・・(2)’
3/fG3<1.60 ・・・(2)’’
In addition, the above effect can be further achieved by further satisfying at least one of the following conditions (2) ′ and (2) ″.
1.20 <M 3 / f G3 (2) ′
M 3 / f G3 <1.60 (2) ''

また、前記条件(2)、(2)’及び(2)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (2), (2) ′ and (2) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(3)を満足することが好ましい。
0.050<(β4T/β4W)/(fT/fW)<0.155 ・・・(3)
ここで、
β4T:第4レンズ群の望遠端での横倍率、
β4W:第4レンズ群の広角端での横倍率、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
For example, the zoom lens system having the basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (3).
0.050 <(β 4T / β 4W ) / (f T / f W ) <0.155 (3)
here,
β 4T : lateral magnification at the telephoto end of the fourth lens group,
β 4W : Lateral magnification at the wide-angle end of the fourth lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.

前記条件(3)は、第4レンズ群の横倍率変化とズーミング比との比を規定している。条件(3)の下限を下回ると、第4レンズ群の変倍寄与が小さくなり過ぎ、コンパクト化の達成が困難になる恐れがある。逆に条件(3)の上限を上回ると、近距離物体撮影時の像面湾曲発生が許容できなくなる恐れがある。   The condition (3) defines the ratio between the lateral magnification change of the fourth lens group and the zooming ratio. If the lower limit of condition (3) is not reached, the zooming contribution of the fourth lens group will be too small, and it may be difficult to achieve compactness. On the contrary, if the upper limit of the condition (3) is exceeded, the occurrence of curvature of field at the time of photographing a short distance object may not be allowed.

なお、さらに以下の条件(3)’及び(3)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
0.070<(β4T/β4W)/(fT/fW) ・・・(3)’
(β4T/β4W)/(fT/fW)<0.145 ・・・(3)’’
The above effect can be further achieved by further satisfying at least one of the following conditions (3) ′ and (3) ″.
0.070 <(β 4T / β 4W ) / (f T / f W ) (3) ′
4T / β 4W ) / (f T / f W ) <0.145 (3) ″

また、前記条件(3)、(3)’及び(3)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (3), (3) ′ and (3) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(4)を満足することが好ましい。
5.3<{fG3×(fT/fW)}/√(fW×fT)<7.5 ・・・(4)
ここで、
G3:第3レンズ群の合成焦点距離、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
For example, the zoom lens system having the basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (4).
5.3 <{f G3 × (f T / f W )} / √ (f W × f T ) <7.5 (4)
here,
f G3 : composite focal length of the third lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.

前記条件(4)は、第3レンズ群の適切な焦点距離を規定している。条件(4)の下限を下回ると、第3レンズ群の焦点距離が小さくなり過ぎ、ズーミングに伴う球面収差の変動の制御が困難になる恐れがある。逆に条件(4)の上限を上回ると、第3レンズ群の移動量を大きくする必要が生じ、コンパクト化の達成が困難になる恐れがある。   The condition (4) defines an appropriate focal length of the third lens group. If the lower limit of condition (4) is not reached, the focal length of the third lens group becomes too small, and it may be difficult to control the variation of spherical aberration due to zooming. On the contrary, if the upper limit of the condition (4) is exceeded, it is necessary to increase the amount of movement of the third lens group, which may make it difficult to achieve compactness.

なお、さらに以下の条件(4)’及び(4)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
5.4<{fG3×(fT/fW)}/√(fW×fT) ・・・(4)’
{fG3×(fT/fW)}/√(fW×fT)<6.5 ・・・(4)’’
In addition, the above effect can be further achieved by satisfying at least one of the following conditions (4) ′ and (4) ″.
5.4 <{f G3 × (f T / f W )} / √ (f W × f T ) (4) ′
{F G3 × (f T / f W )} / √ (f W × f T ) <6.5 (4) ''

また、前記条件(4)、(4)’及び(4)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (4), (4) ′, and (4) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(5)を満足することが好ましい。
10.6<{fG4×(fT/fW)}/√(fW×fT)<35.0 ・・・(5)
ここで、
G4:第4レンズ群の合成焦点距離、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
For example, the zoom lens system having the basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (5).
10.6 <{f G4 × (f T / f W )} / √ (f W × f T ) <35.0 (5)
here,
f G4 : composite focal length of the fourth lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.

前記条件(5)は、第4レンズ群の適切な焦点距離を規定している。条件(5)の下限を下回ると、近距離物体撮影時の像面湾曲発生が許容できなくなる恐れがある。逆に条件(5)の上限を上回ると、第4レンズ群の移動量を大きくする必要が生じ、コンパクト化の達成が困難になる恐れがある。   The condition (5) defines an appropriate focal length of the fourth lens group. If the lower limit of the condition (5) is not reached, there is a risk that the occurrence of field curvature at the time of photographing a short distance object cannot be allowed. On the contrary, if the upper limit of the condition (5) is exceeded, it is necessary to increase the amount of movement of the fourth lens group, which may make it difficult to achieve compactness.

なお、さらに以下の条件(5)’及び(5)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
12.0<{fG4×(fT/fW)}/√(fW×fT) ・・・(5)’
{fG4×(fT/fW)}/√(fW×fT)<15.0 ・・・(5)’’
In addition, the above effect can be further achieved by satisfying at least one of the following conditions (5) ′ and (5) ″.
12.0 <{f G4 × (f T / f W )} / √ (f W × f T ) (5) ′
{F G4 × (f T / f W )} / √ (f W × f T ) <15.0 (5) ″

また、前記条件(5)、(5)’及び(5)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (5), (5) ′ and (5) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(6)を満足することが好ましい。
4.0<fG4/fW<8.0 ・・・(6)
ここで、
G4:第4レンズ群の合成焦点距離、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
For example, the zoom lens system having the basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (6).
4.0 <f G4 / f W <8.0 (6)
here,
f G4 : composite focal length of the fourth lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.

前記条件(6)も、第4レンズ群の適切な焦点距離を規定している。条件(6)の下限を下回ると、近距離物体撮影時の像面湾曲発生が許容できなくなる恐れがある。逆に条件(6)の上限を上回ると、第4レンズ群の移動量を大きくする必要が生じ、コンパクト化の達成が困難になる恐れがある。   The condition (6) also defines an appropriate focal length of the fourth lens group. If the lower limit of condition (6) is not reached, there is a risk that the occurrence of curvature of field at the time of photographing a short distance object cannot be allowed. On the other hand, if the upper limit of condition (6) is exceeded, it is necessary to increase the amount of movement of the fourth lens group, which may make it difficult to achieve compactness.

なお、さらに以下の条件(6)’及び(6)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
4.5<fG4/fW ・・・(6)’
G4/fW<6.0 ・・・(6)’’
In addition, the above effect can be further achieved by further satisfying at least one of the following conditions (6) ′ and (6) ″.
4.5 <f G4 / f W (6) '
f G4 / f W <6.0 (6) ''

また、前記条件(6)、(6)’及び(6)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (6), (6) ′ and (6) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(7)を満足することが好ましい。
0.47<M1/fG1<0.70 ・・・(7)
ここで、
1:広角端から望遠端へのズーミング時の、第1レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G1:第1レンズ群の合成焦点距離
である。
For example, the zoom lens system having the basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (7).
0.47 <M 1 / f G1 <0.70 (7)
here,
M 1 : Amount of movement in the optical axis direction of the first lens unit during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G1 is the combined focal length of the first lens group.

前記条件(7)は、広角端から望遠端へのズーミングにおいて、第1レンズ群が光軸方向の移動する際の移動量を規定している。条件(7)の下限を下回ると、広角端の歪曲収差の制御、並びに望遠端の像面湾曲及び非点収差の制御が困難になる恐れがある。逆に条件(7)の上限を上回ると、ズーミングに伴う像面湾曲の変動の制御が困難になる恐れがある。   The condition (7) defines the amount of movement when the first lens group moves in the optical axis direction during zooming from the wide-angle end to the telephoto end. If the lower limit of condition (7) is not reached, it may be difficult to control the distortion at the wide-angle end and the field curvature and astigmatism at the telephoto end. On the contrary, if the upper limit of the condition (7) is exceeded, it may be difficult to control the variation in curvature of field due to zooming.

なお、さらに以下の条件(7)’及び(7)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
0.50<M1/fG1 ・・・(7)’
1/fG1<0.60 ・・・(7)’’
In addition, the above effect can be further achieved by satisfying at least one of the following conditions (7) ′ and (7) ″.
0.50 <M 1 / f G1 (7) ′
M 1 / f G1 <0.60 (7) ''

また、前記条件(7)、(7)’及び(7)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (7), (7) ′ and (7) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有し、かつ第3レンズ群が少なくとも1組の接合レンズ素子を含むズームレンズ系は、以下の条件(8)を満足することが好ましい。
0.15<tG3ce/tG3<0.39 ・・・(8)
ここで、
G3ce:第3レンズ群の接合レンズ素子の中心厚み、
G3:第3レンズ群の厚み(最物体側レンズ素子の物体側面から最像側レンズ素子の像側面までの光軸上の距離)
である。
For example, as in the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7, the zoom lens system having the basic configuration and the third lens group including at least one pair of cemented lens elements satisfies the following condition (8): It is preferable to do.
0.15 <t G3ce / t G3 <0.39 (8)
here,
t G3ce : Center thickness of the cemented lens element of the third lens group,
t G3 : thickness of the third lens group (distance on the optical axis from the object side surface of the most object side lens element to the image side surface of the most image side lens element)
It is.

前記条件(8)は、第3レンズ群に含まれる接合レンズ素子の光軸上の厚みを規定している。条件(8)の下限を下回ると、ズーミングに伴う軸上色収差の変動の補正が困難になる恐れがある。逆に条件(8)の上限を上回ると、広角端における倍率色収差、球面収差の補正が困難になる恐れがある。   The condition (8) defines the thickness on the optical axis of the cemented lens element included in the third lens group. If the value goes below the lower limit of the condition (8), it may be difficult to correct the variation of longitudinal chromatic aberration caused by zooming. On the other hand, if the upper limit of condition (8) is exceeded, it may be difficult to correct lateral chromatic aberration and spherical aberration at the wide-angle end.

なお、さらに以下の条件(8)’及び(8)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
0.30<tG3ce/tG3 ・・・(8)’
G3ce/tG3<0.36 ・・・(8)’’
In addition, the above effect can be further achieved by satisfying at least one of the following conditions (8) ′ and (8) ″.
0.30 <t G3ce / t G3 (8) '
t G3ce / t G3 <0.36 (8) ''

また、前記条件(8)、(8)’及び(8)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (8), (8) ′ and (8) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(9)を満足することが好ましい。
−0.30<fG2/fAIR<−0.12 ・・・(9)
ここで、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
AIR:第2レンズ群の、最像側レンズ素子の物体側面と該最像側レンズ素子と隣り合うレンズ素子の像側面との間の空気レンズの焦点距離
である。
For example, the zoom lens system having the basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (9).
−0.30 <f G2 / f AIR <−0.12 (9)
here,
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
f AIR : the focal length of the air lens between the object side surface of the most image side lens element and the image side surface of the lens element adjacent to the most image side lens element in the second lens group.

前記条件(9)は、第2レンズ群において、最像側に配置されたレンズ素子と、該最像側に配置されたレンズ素子と隣り合うレンズ素子との間の、空気レンズの焦点距離を規定している。条件(9)の下限を下回ると、ズーミングに伴う像面湾曲の変動の補正が困難になる恐れがある。逆に条件(9)の上限を上回ると、広角端における歪曲収差の補正が困難になる恐れがある。   The condition (9) is that in the second lens group, the focal length of the air lens between the lens element disposed on the most image side and the lens element adjacent to the lens element disposed on the most image side is set. It prescribes. If the lower limit of the condition (9) is not reached, it may be difficult to correct fluctuations in the curvature of field due to zooming. On the contrary, if the upper limit of the condition (9) is exceeded, it may be difficult to correct distortion at the wide-angle end.

なお、さらに以下の条件(9)’及び(9)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
−0.25<fG2/fAIR ・・・(9)’
G2/fAIR<−0.15 ・・・(9)’’
In addition, the above effect can be further achieved by satisfying at least one of the following conditions (9) ′ and (9) ″.
−0.25 <f G2 / f AIR (9) ′
f G2 / f AIR <−0.15 (9) ″

また、前記条件(9)、(9)’及び(9)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (9), (9) ′ and (9) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(10)を満足することが好ましい。
−9000<(fT/fW)×fL11/tL11<−526 ・・・(10)
ここで、
L11:第1レンズ群の最物体側レンズ素子の焦点距離、
L11:第1レンズ群の最物体側レンズ素子の中心厚み、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
For example, the zoom lens system having the basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (10).
−9000 <(f T / f W ) × f L11 / t L11 <−526 (10)
here,
f L11 : focal length of the most object side lens element of the first lens group,
t L11 : center thickness of the most object side lens element of the first lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.

前記条件(10)は、第1レンズ群において、最物体側に配置されたレンズ素子の焦点距離と光軸上の厚みとの関係を規定している。条件(10)の下限を下回ると、望遠端での軸上色収差の制御が困難になる恐れや、レンズ素子が薄くなりすぎて製造が困難になる恐れがある。逆に条件(10)の上限を上回ると、望遠端での像面湾曲及び非点収差の制御が困難になる恐れがある。   The condition (10) defines the relationship between the focal length of the lens element disposed on the most object side and the thickness on the optical axis in the first lens group. If the lower limit of the condition (10) is not reached, it may be difficult to control the longitudinal chromatic aberration at the telephoto end, or the lens element may become too thin to make manufacture difficult. On the contrary, if the upper limit of the condition (10) is exceeded, it may be difficult to control the field curvature and astigmatism at the telephoto end.

なお、さらに以下の条件(10)’及び(10)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
−3000<(fT/fW)×fL11/tL11 ・・・(10)’
(fT/fW)×fL11/tL11<−550 ・・・(10)’’
Furthermore, the above effect can be further achieved by further satisfying at least one of the following conditions (10) ′ and (10) ″.
−3000 <(f T / f W ) × f L11 / t L11 (10) ′
(F T / f W ) × f L11 / t L11 <−550 (10) ″

また、前記条件(10)、(10)’及び(10)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (10), (10) ′ and (10) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(11)を満足することが好ましい。
65<(fT/fW)×fG1/tL12<900 ・・・(11)
ここで、
G1:第1レンズ群の合成焦点距離、
L12:第1レンズ群の、物体側から2番目に位置するレンズ素子の中心厚み、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
For example, the zoom lens system having the basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (11).
65 <(f T / f W ) × f G1 / t L12 <900 (11)
here,
f G1 : composite focal length of the first lens group,
t L12 : the center thickness of the lens element located second from the object side in the first lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.

前記条件(11)は、第1レンズ群において、物体側から2番目の位置に配置されたレンズ素子の光軸上の厚みを規定している。条件(11)の下限を下回ると、ズーミングに伴う球面収差及び像面湾曲の変動の制御が困難になる恐れがある。逆に条件(11)の上限を上回ると、望遠端での像面湾曲及び非点収差の制御が困難になる恐れや、レンズ素子が薄くなりすぎて製造が困難になる恐れがある。   The condition (11) defines the thickness on the optical axis of the lens element arranged at the second position from the object side in the first lens group. If the lower limit of the condition (11) is not reached, it may be difficult to control the variation of spherical aberration and field curvature due to zooming. On the contrary, if the upper limit of the condition (11) is exceeded, it may be difficult to control the curvature of field and astigmatism at the telephoto end, or the lens element may become too thin to make manufacture difficult.

なお、さらに以下の条件(11)’及び(11)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
70<(fT/fW)×fG1/tL12 ・・・(11)’
(fT/fW)×fG1/tL12<200 ・・・(11)’’
In addition, the above effect can be further achieved by satisfying at least one of the following conditions (11) ′ and (11) ″.
70 <(f T / f W ) × f G1 / t L12 (11) ′
(F T / f W ) × f G1 / t L12 <200 (11) ″

また、前記条件(11)、(11)’及び(11)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
It is more desirable that the conditions (11), (11) ′ and (11) ″ are satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(12)を満足することが好ましい。
−250<fG2/tL21<−15 ・・・(12)
ここで、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
L21:第2レンズ群の最物体側レンズ素子の中心厚み
である。
For example, the zoom lens system having the basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (12).
−250 <f G2 / t L21 <−15 (12)
here,
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
t L21 is the center thickness of the most object side lens element of the second lens group.

前記条件(12)は、第2レンズ群において、最物体側に配置されたレンズ素子の光軸上の厚みを規定している。条件(12)の下限を下回ると、広角化の達成が困難になる恐れや、レンズ素子が薄くなりすぎて製造が困難になる恐れがある。逆に条件(12)の上限を上回ると、広角端での歪曲収差の制御が困難になる恐れがある。   The condition (12) defines the thickness on the optical axis of the lens element disposed on the most object side in the second lens group. If the lower limit of the condition (12) is not reached, it may be difficult to achieve a wide angle, or the lens element may become too thin to make manufacture difficult. On the other hand, if the upper limit of the condition (12) is exceeded, it may be difficult to control distortion at the wide-angle end.

なお、さらに以下の条件(12)’及び(12)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
−100<fG2/tL21 ・・・(12)’
G2/tL21<−18 ・・・(12)’’
In addition, the above effect can be further achieved by satisfying at least one of the following conditions (12) ′ and (12) ″.
−100 <f G2 / t L21 (12) ′
f G2 / t L21 <−18 (12) ″

また、前記条件(12)、(12)’及び(12)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (12), (12) ′ and (12) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

例えば実施の形態1〜7に係るズームレンズ系のように、基本構成を有するズームレンズ系は、以下の条件(13)を満足することが好ましい。
−250<fG2/tL22n<−16 ・・・(13)
ここで、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
L22n:第2レンズ群の、最像側に位置する負レンズ素子の中心厚み
である。
For example, the zoom lens system having the basic configuration like the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 preferably satisfies the following condition (13).
−250 <f G2 / t L22n <−16 (13)
here,
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
t L22n is the center thickness of the negative lens element located on the most image side of the second lens group.

前記条件(13)は、第2レンズ群において、最像側に配置された負のパワーを有するレンズ素子の光軸上の厚みを規定している。条件(13)の下限を下回ると、広角化の達成が困難になる恐れや、レンズ素子が薄くなりすぎて製造が困難になる恐れがある。逆に条件(13)の上限を上回ると、広角端での歪曲収差の制御が困難になる恐れがある。   The condition (13) defines the thickness on the optical axis of a lens element having negative power arranged on the most image side in the second lens group. If the lower limit of the condition (13) is not reached, it may be difficult to achieve a wide angle, or the lens element may become too thin to make manufacture difficult. On the other hand, if the upper limit of the condition (13) is exceeded, it may be difficult to control distortion at the wide-angle end.

なお、さらに以下の条件(13)’及び(13)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
−100<fG2/tL22n ・・・(13)’
G2/tL22n<−18 ・・・(13)’’
Furthermore, the above effect can be further achieved by further satisfying at least one of the following conditions (13) ′ and (13) ″.
−100 <f G2 / t L22n (13) ′
f G2 / t L22n <−18 (13) ″

また、前記条件(13)、(13)’及び(13)’’は、以下の条件(a)’及び(b)’の少なくとも1つにおいて満足することがより望ましい。
ωW≧35 ・・・(a)’
T/fW≧6.5 ・・・(b)’
The conditions (13), (13) ′ and (13) ″ are more preferably satisfied in at least one of the following conditions (a) ′ and (b) ′.
ω W ≧ 35 (a) ′
f T / f W ≧ 6.5 (b) ′

実施の形態1〜7に係るズームレンズ系を構成している各レンズ群は、入射光線を屈折により偏向させる屈折型レンズ素子(すなわち、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素子)のみで構成されているが、これに限定されるものではない。例えば、回折により入射光線を偏向させる回折型レンズ素子、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素子、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素子等で、各レンズ群を構成してもよい。特に、屈折・回折ハイブリッド型レンズ素子において、屈折率の異なる媒質の界面に回折構造を形成すると、回折効率の波長依存性が改善されるので、好ましい。   Each lens group constituting the zoom lens system according to Embodiments 1 to 7 includes a refractive lens element that deflects incident light by refraction (that is, a type in which deflection is performed at an interface between media having different refractive indexes) However, the present invention is not limited to this. For example, a diffractive lens element that deflects incident light by diffraction, a refractive / diffractive hybrid lens element that deflects incident light by a combination of diffractive action and refractive action, and a refractive index that deflects incident light according to the refractive index distribution in the medium Each lens group may be composed of a distributed lens element or the like. In particular, in a refracting / diffractive hybrid lens element, it is preferable to form a diffractive structure at the interface of media having different refractive indexes because the wavelength dependence of diffraction efficiency is improved.

さらに各実施の形態では、像面Sの物体側(像面Sと第4レンズ群G4の最像側レンズ面との間)には、光学的ローパスフィルタや撮像素子のフェースプレート等と等価な平行平板Pを配置する構成を示したが、このローパスフィルタとしては、所定の結晶軸方向が調整された水晶等を材料とする複屈折型ローパスフィルタや、必要とされる光学的な遮断周波数の特性を回折効果により達成する位相型ローパスフィルタ等が適用可能である。   Furthermore, in each embodiment, an optical low-pass filter, a face plate of an image sensor, or the like is equivalent to the object side of the image plane S (between the image plane S and the most image side lens surface of the fourth lens group G4). Although the configuration in which the parallel plate P is arranged is shown, as this low-pass filter, a birefringent low-pass filter made of quartz or the like whose predetermined crystal axis direction is adjusted, or a required optical cutoff frequency. A phase-type low-pass filter or the like that achieves the characteristics by the diffraction effect can be applied.

(実施の形態8)
図22は、実施の形態8に係るデジタルスチルカメラの概略構成図である。図22において、デジタルスチルカメラは、ズームレンズ系1とCCDである撮像素子2とを含む撮像装置と、液晶モニタ3と、筐体4とから構成される。ズームレンズ系1として、実施の形態1に係るズームレンズ系が用いられている。図22において、ズームレンズ系1は、第1レンズ群G1と、第2レンズ群G2と、開口絞りAと、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4とから構成されている。筐体4は、前側にズームレンズ系1が配置され、ズームレンズ系1の後側には、撮像素子2が配置されている。筐体4の後側に液晶モニタ3が配置され、ズームレンズ系1による被写体の光学的な像が像面Sに形成される。
(Embodiment 8)
FIG. 22 is a schematic configuration diagram of a digital still camera according to the eighth embodiment. In FIG. 22, the digital still camera includes an image pickup apparatus including a zoom lens system 1 and an image pickup device 2 that is a CCD, a liquid crystal monitor 3, and a housing 4. As the zoom lens system 1, the zoom lens system according to Embodiment 1 is used. In FIG. 22, the zoom lens system 1 includes a first lens group G1, a second lens group G2, an aperture stop A, a third lens group G3, and a fourth lens group G4. In the housing 4, the zoom lens system 1 is disposed on the front side, and the imaging element 2 is disposed on the rear side of the zoom lens system 1. A liquid crystal monitor 3 is disposed on the rear side of the housing 4, and an optical image of the subject by the zoom lens system 1 is formed on the image plane S.

鏡筒は、主鏡筒5と、移動鏡筒6と、円筒カム7とで構成されている。円筒カム7を回転させると、第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、開口絞りA、第3レンズ群G3及び第4レンズ群G4が撮像素子2を基準にした所定の位置に移動し、広角端から望遠端までのズーミングを行うことができる。第4レンズ群G4はフォーカス調整用モータにより光軸方向に移動可能である。   The lens barrel includes a main lens barrel 5, a movable lens barrel 6, and a cylindrical cam 7. When the cylindrical cam 7 is rotated, the first lens group G1, the second lens group G2, the aperture stop A, the third lens group G3, and the fourth lens group G4 move to predetermined positions based on the image sensor 2, Zooming from the wide-angle end to the telephoto end can be performed. The fourth lens group G4 is movable in the optical axis direction by a focus adjustment motor.

こうして、デジタルスチルカメラに実施の形態1に係るズームレンズ系を用いることにより、解像度及び像面湾曲を補正する能力が高く、非使用時のレンズ全長が短い小型のデジタルスチルカメラを提供することができる。なお、図22に示したデジタルスチルカメラには、実施の形態1に係るズームレンズ系の替わりに実施の形態2〜7に係るズームレンズ系のいずれかを用いてもよい。また、図22に示したデジタルスチルカメラの光学系は、動画像を対象とするデジタルビデオカメラに用いることもできる。この場合、静止画像だけでなく、解像度の高い動画像を撮影することができる。   Thus, by using the zoom lens system according to Embodiment 1 for a digital still camera, it is possible to provide a small digital still camera that has a high ability to correct resolution and curvature of field and has a short overall lens length when not in use. it can. Note that the digital still camera shown in FIG. 22 may use any of the zoom lens systems according to Embodiments 2 to 7 instead of the zoom lens system according to Embodiment 1. Further, the optical system of the digital still camera shown in FIG. 22 can also be used for a digital video camera for moving images. In this case, not only a still image but also a moving image with high resolution can be taken.

なお、本実施の形態8に係るデジタルスチルカメラでは、ズームレンズ系1として実施の形態1〜7に係るズームレンズ系を示したが、これらのズームレンズ系は、全てのズーミング域を使用する必要はない。すなわち、所望のズーミング域に応じて、光学性能が確保されている範囲を切り出し、実施の形態1〜7で説明したズームレンズ系よりも低倍率のズームレンズ系として使用してもよい。   In the digital still camera according to the eighth embodiment, the zoom lens system according to the first to seventh embodiments is shown as the zoom lens system 1, but these zoom lens systems need to use all zooming areas. There is no. That is, a range in which the optical performance is ensured may be cut out according to a desired zooming area, and used as a zoom lens system having a lower magnification than the zoom lens system described in Embodiments 1 to 7.

さらに、実施の形態8では、いわゆる沈胴構成の鏡筒にズームレンズ系を適用した例を示したが、これに限られない。例えば、第1レンズ群G1内等の任意の位置に、内部反射面を持つプリズムや、表面反射ミラーを配置し、いわゆる屈曲構成の鏡筒にズームレンズ系を適用してもよい。さらに、実施の形態8において、第2レンズ群G2全体、第3レンズ群G3全体、第2レンズ群G2あるいは第3レンズ群G3の一部等のズームレンズ系を構成している一部のレンズ群を、沈胴時に光軸上から退避させる、いわゆるスライディング鏡筒にズームレンズ系を適用してもよい。   Furthermore, in the eighth embodiment, an example in which the zoom lens system is applied to a so-called collapsible lens barrel is shown, but the present invention is not limited to this. For example, a prism having an internal reflection surface or a surface reflection mirror may be disposed at an arbitrary position such as in the first lens group G1, and the zoom lens system may be applied to a so-called bent lens barrel. Furthermore, in Embodiment 8, some lenses constituting the zoom lens system such as the entire second lens group G2, the entire third lens group G3, the second lens group G2, or a part of the third lens group G3. The zoom lens system may be applied to a so-called sliding lens barrel in which the group is retracted from the optical axis when retracted.

また、以上説明した実施の形態1〜7に係るズームレンズ系と、CCDやCMOS等の撮像素子とから構成される撮像装置を、携帯電話機器、PDA(Personal Digital Assistance)、監視システムにおける監視カメラ、Webカメラ、車載カメラ等に適用することもできる。   In addition, an imaging apparatus including the zoom lens system according to Embodiments 1 to 7 described above and an imaging element such as a CCD or CMOS is used as a monitoring camera in a mobile phone device, a PDA (Personal Digital Assistance), or a monitoring system. It can also be applied to Web cameras, in-vehicle cameras, and the like.

以下、実施の形態1〜7に係るズームレンズ系を具体的に実施した数値実施例を説明する。なお、各数値実施例において、表中の長さの単位はすべて「mm」であり、画角の単位はすべて「°」である。また、各数値実施例において、rは曲率半径、dは面間隔、ndはd線に対する屈折率、vdはd線に対するアッベ数である。また、各数値実施例において、*印を付した面は非球面であり、非球面形状は次式で定義している。

Figure 2011028259
ここで、κは円錐定数、A4、A6、A8、A10、A12及びA14は、それぞれ4次、6次、8次、10次、12次及び14次の非球面係数である。 Hereinafter, numerical examples in which the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7 are specifically implemented will be described. In each numerical example, the unit of length in the table is “mm”, and the unit of angle of view is “°”. In each numerical example, r is a radius of curvature, d is a surface interval, nd is a refractive index with respect to the d line, and vd is an Abbe number with respect to the d line. In each numerical example, the surface marked with * is an aspherical surface, and the aspherical shape is defined by the following equation.
Figure 2011028259
Here, κ is a conic constant, and A4, A6, A8, A10, A12, and A14 are fourth-order, sixth-order, eighth-order, tenth-order, twelfth-order, and fourteenth-order aspheric coefficients, respectively.

図2、5、8、11、14、17及び20は、各々実施の形態1〜7に係るズームレンズ系の縦収差図である。   2, 5, 8, 11, 14, 17, and 20 are longitudinal aberration diagrams of the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7, respectively.

各縦収差図において、(a)図は広角端、(b)図は中間位置、(c)図は望遠端における各収差を表す。各縦収差図は、左側から順に、球面収差(SA(mm))、非点収差(AST(mm))、歪曲収差(DIS(%))を示す。球面収差図において、縦軸はFナンバー(図中、Fで示す)を表し、実線はd線(d−line)、短破線はF線(F−line)、長破線はC線(C−line)の特性である。非点収差図において、縦軸は像高(図中、Hで示す)を表し、実線はサジタル平面(図中、sで示す)、破線はメリディオナル平面(図中、mで示す)の特性である。歪曲収差図において、縦軸は像高(図中、Hで示す)を表す。   In each longitudinal aberration diagram, (a) shows the aberration at the wide angle end, (b) shows the intermediate position, and (c) shows the aberration at the telephoto end. Each longitudinal aberration diagram shows spherical aberration (SA (mm)), astigmatism (AST (mm)), and distortion (DIS (%)) in order from the left side. In the spherical aberration diagram, the vertical axis represents the F number (indicated by F in the figure), the solid line is the d line (d-line), the short broken line is the F line (F-line), and the long broken line is the C line (C- line). In the astigmatism diagram, the vertical axis represents the image height (indicated by H in the figure), the solid line represents the sagittal plane (indicated by s), and the broken line represents the meridional plane (indicated by m in the figure). is there. In the distortion diagram, the vertical axis represents the image height (indicated by H in the figure).

また図3、6、9、12、15、18及び21は、各々実施の形態1〜7に係るズームレンズ系の望遠端における横収差図である。   3, 6, 9, 12, 15, 18, and 21 are lateral aberration diagrams at the telephoto end of the zoom lens systems according to Embodiments 1 to 7, respectively.

各横収差図において、上段3つの収差図は、望遠端における像ぶれ補正を行っていない基本状態、下段3つの収差図は、第3レンズ群G3全体を光軸と垂直な方向に所定量移動させた望遠端における像ぶれ補正状態に、それぞれ対応する。基本状態の各横収差図のうち、上段は最大像高の70%の像点における横収差、中段は軸上像点における横収差、下段は最大像高の−70%の像点における横収差に、それぞれ対応する。像ぶれ補正状態の各横収差図のうち、上段は最大像高の70%の像点における横収差、中段は軸上像点における横収差、下段は最大像高の−70%の像点における横収差に、それぞれ対応する。また各横収差図において、横軸は瞳面上での主光線からの距離を表し、実線はd線(d−line)、短破線はF線(F−line)、長破線はC線(C−line)の特性である。なお各横収差図において、メリディオナル平面を、第1レンズ群G1の光軸と第3レンズ群G3の光軸とを含む平面としている。   In each lateral aberration diagram, the upper three aberration diagrams show a basic state in which no image blur correction is performed at the telephoto end, and the lower three aberration diagrams move the entire third lens group G3 by a predetermined amount in a direction perpendicular to the optical axis. This corresponds to the image blur correction state at the telephoto end. Of the lateral aberration diagrams in the basic state, the upper row shows the lateral aberration at the image point of 70% of the maximum image height, the middle row shows the lateral aberration at the axial image point, and the lower row shows the lateral aberration at the image point of -70% of the maximum image height. Respectively. In each lateral aberration diagram in the image blur correction state, the upper row shows the lateral aberration at the image point of 70% of the maximum image height, the middle row shows the lateral aberration at the axial image point, and the lower row shows the image point at −70% of the maximum image height. Each corresponds to lateral aberration. In each lateral aberration diagram, the horizontal axis represents the distance from the principal ray on the pupil plane, the solid line is the d line (d-line), the short broken line is the F line (F-line), and the long broken line is the C line ( C-line) characteristics. In each lateral aberration diagram, the meridional plane is a plane including the optical axis of the first lens group G1 and the optical axis of the third lens group G3.

なお、各実施例のズームレンズ系について、望遠端における、像ぶれ補正状態での第3レンズ群G3の光軸と垂直な方向への移動量は、以下に示すとおりである。
実施例1 0.085mm
実施例2 0.100mm
実施例3 0.090mm
実施例4 0.085mm
実施例5 0.085mm
実施例6 0.085mm
実施例7 0.085mm
In the zoom lens system of each example, the movement amount in the direction perpendicular to the optical axis of the third lens group G3 in the image blur correction state at the telephoto end is as follows.
Example 1 0.085 mm
Example 2 0.100 mm
Example 3 0.090 mm
Example 4 0.085 mm
Example 5 0.085 mm
Example 6 0.085 mm
Example 7 0.085 mm

撮影距離が∞で望遠端において、ズームレンズ系が0.3°だけ傾いた場合の像偏心量は、第3レンズ群G3全体が光軸と垂直な方向に上記の各値だけ平行移動するときの像偏心量に等しい。   When the shooting distance is ∞ and the zoom lens system is tilted by 0.3 ° at the telephoto end, the image decentering amount is when the entire third lens group G3 is translated by the above values in the direction perpendicular to the optical axis. Is equal to the amount of image eccentricity.

各横収差図から明らかなように、軸上像点における横収差の対称性は良好であることがわかる。また、+70%像点における横収差と−70%像点における横収差とを基本状態で比較すると、いずれも湾曲度が小さく、収差曲線の傾斜がほぼ等しいことから、偏心コマ収差、偏心非点収差が小さいことがわかる。このことは、像ぶれ補正状態であっても充分な結像性能が得られていることを意味している。また、ズームレンズ系の像ぶれ補正角が同じ場合には、ズームレンズ系全体の焦点距離が短くなるにつれて、像ぶれ補正に必要な平行移動量が減少する。したがって、いずれのズーム位置であっても、0.3°までの像ぶれ補正角に対して、結像特性を低下させることなく充分な像ぶれ補正を行うことが可能である。   As can be seen from the respective lateral aberration diagrams, the symmetry of the lateral aberration at the axial image point is good. Further, when the lateral aberration at the + 70% image point and the lateral aberration at the -70% image point are compared in the basic state, the curvature is small and the inclinations of the aberration curves are almost equal. It can be seen that the aberration is small. This means that sufficient imaging performance is obtained even in the image blur correction state. When the image blur correction angle of the zoom lens system is the same, the amount of parallel movement required for image blur correction decreases as the focal length of the entire zoom lens system decreases. Therefore, at any zoom position, it is possible to perform sufficient image blur correction without deteriorating the imaging characteristics for an image blur correction angle up to 0.3 °.

(数値実施例1)
数値実施例1のズームレンズ系は、図1に示した実施の形態1に対応する。数値実施例1のズームレンズ系の面データを表1に、非球面データを表2に、各種データを表3に示す。
(Numerical example 1)
The zoom lens system of Numerical Example 1 corresponds to Embodiment 1 shown in FIG. Table 1 shows surface data of the zoom lens system of Numerical Example 1, Table 2 shows aspheric data, and Table 3 shows various data.

表 1(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 15.52800 0.50000 1.84666 23.8
2 11.73920 2.60870 1.58332 59.1
3* 1209.60330 可変
4 213.97190 0.30000 1.80470 41.0
5* 4.31340 2.36830
6 -12.02920 0.30000 1.74993 45.4
7 56.78030 0.22420
8 13.63820 0.99930 1.99537 20.7
9 -84.04160 可変
10(絞り) ∞ 可変
11* 5.18320 3.42370 1.51835 70.3
12* -14.46730 0.11140
13 6.41420 0.94740 1.60602 57.4
14 13.28000 0.30000 1.84666 23.8
15 4.71130 可変
16* 21.14270 1.34650 1.51835 70.3
17* -27.40220 可変
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
像面 ∞
Table 1 (surface data)

Surface number rd nd vd
Object ∞
1 15.52800 0.50000 1.84666 23.8
2 11.73920 2.60870 1.58332 59.1
3 * 1209.60330 variable
4 213.97190 0.30000 1.80470 41.0
5 * 4.31340 2.36830
6 -12.02920 0.30000 1.74993 45.4
7 56.78030 0.22420
8 13.63820 0.99930 1.99537 20.7
9 -84.04160 Variable
10 (Aperture) ∞ Variable
11 * 5.18320 3.42370 1.51835 70.3
12 * -14.46730 0.11140
13 6.41420 0.94740 1.60602 57.4
14 13.28000 0.30000 1.84666 23.8
15 4.71130 Variable
16 * 21.14270 1.34650 1.51835 70.3
17 * -27.40220 variable
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
Image plane ∞

表 2(非球面データ)

第3面
K= 0.00000E+00, A4= 9.73935E-06, A6= 2.01529E-07, A8=-6.57286E-09
A10= 4.68826E-11, A12= 1.10311E-12, A14=-1.55602E-14
第5面
K= 0.00000E+00, A4=-5.00762E-04, A6=-6.90163E-05, A8= 2.16078E-05
A10=-3.70181E-06, A12= 2.74194E-07, A14=-7.99916E-09
第11面
K= 0.00000E+00, A4=-2.89479E-04, A6= 4.08999E-05, A8= 1.11002E-06
A10=-6.50928E-08, A12=-3.06626E-10, A14=-7.38863E-16
第12面
K= 0.00000E+00, A4= 1.51249E-03, A6= 1.03975E-04, A8=-2.90138E-06
A10= 7.94844E-07, A12=-1.32978E-08, A14=-1.27569E-15
第16面
K= 0.00000E+00, A4=-6.52563E-04, A6= 9.96884E-05, A8=-7.95833E-06
A10= 1.69209E-07, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第17面
K= 0.00000E+00, A4=-6.32636E-04, A6= 9.76080E-05, A8=-8.09954E-06
A10= 1.75608E-07, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
Table 2 (Aspheric data)

Third side
K = 0.00000E + 00, A4 = 9.73935E-06, A6 = 2.01529E-07, A8 = -6.57286E-09
A10 = 4.68826E-11, A12 = 1.10311E-12, A14 = -1.55602E-14
5th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -5.00762E-04, A6 = -6.90163E-05, A8 = 2.16078E-05
A10 = -3.70181E-06, A12 = 2.74194E-07, A14 = -7.99916E-09
11th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -2.89479E-04, A6 = 4.08999E-05, A8 = 1.11002E-06
A10 = -6.50928E-08, A12 = -3.06626E-10, A14 = -7.38863E-16
12th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 1.51249E-03, A6 = 1.03975E-04, A8 = -2.90138E-06
A10 = 7.94844E-07, A12 = -1.32978E-08, A14 = -1.27569E-15
16th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -6.52563E-04, A6 = 9.96884E-05, A8 = -7.95833E-06
A10 = 1.69209E-07, A12 = 0.00000E + 00, A14 = 0.00000E + 00
17th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -6.32636E-04, A6 = 9.76080E-05, A8 = -8.09954E-06
A10 = 1.75608E-07, A12 = 0.00000E + 00, A14 = 0.00000E + 00

表 3(各種データ)

ズーム比 7.49310
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6144 12.6373 34.5762
Fナンバー 3.60485 5.00754 6.10263
画角 40.2420 16.8085 6.2694
像高 3.4000 3.8300 3.8300
レンズ全長 36.4903 42.0945 51.9662
BF 0.90174 0.92299 0.96731
d3 0.3000 7.1976 14.9737
d9 9.4785 1.8338 0.3000
d10 3.1500 3.1500 1.4700
d15 3.8949 8.7628 17.2798
d17 4.5557 6.0178 2.7659

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 31.27548
2 4 -6.27149
3 11 9.81089
4 16 23.24402
Table 3 (various data)

Zoom ratio 7.49310
Wide angle Medium telephoto Focal length 4.6144 12.6373 34.5762
F number 3.60485 5.00754 6.10263
Angle of View 40.2420 16.8085 6.2694
Image height 3.4000 3.8300 3.8300
Total lens length 36.4903 42.0945 51.9662
BF 0.90174 0.92299 0.96731
d3 0.3000 7.1976 14.9737
d9 9.4785 1.8338 0.3000
d10 3.1500 3.1500 1.4700
d15 3.8949 8.7628 17.2798
d17 4.5557 6.0178 2.7659

Zoom lens group data Group Start surface Focal length
1 1 31.27548
2 4 -6.27149
3 11 9.81089
4 16 23.24402

(数値実施例2)
数値実施例2のズームレンズ系は、図4に示した実施の形態2に対応する。数値実施例2のズームレンズ系の面データを表4に、非球面データを表5に、各種データを表6に示す。
(Numerical example 2)
The zoom lens system of Numerical Example 2 corresponds to Embodiment 2 shown in FIG. Table 4 shows surface data of the zoom lens system of Numerical Example 2, Table 5 shows aspheric data, and Table 6 shows various data.

表 4(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 17.17720 0.50000 1.84666 23.8
2 12.82040 3.39800 1.58332 59.1
3* -1040.03530 可変
4 49.05790 0.30000 1.80470 41.0
5 4.70330 2.76380
6 -12.77140 0.30000 1.74993 45.4
7 20.36460 0.14240
8 12.67710 1.13160 1.99537 20.7
9* -161.40510 可変
10(絞り) ∞ 0.40000
11 4.38810 1.95800 1.51742 52.1
12 -21.71750 0.52920
13* 6.67340 0.98750 1.68400 31.3
14 27.43090 0.40980 1.99537 20.7
15 4.93690 可変
16* 10.44690 1.66470 1.51610 63.4
17 41.12910 可変
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
像面 ∞
Table 4 (surface data)

Surface number rd nd vd
Object ∞
1 17.17720 0.50000 1.84666 23.8
2 12.82040 3.39800 1.58332 59.1
3 * -1040.03530 Variable
4 49.05790 0.30000 1.80470 41.0
5 4.70330 2.76380
6 -12.77140 0.30000 1.74993 45.4
7 20.36460 0.14240
8 12.67710 1.13160 1.99537 20.7
9 * -161.40510 variable
10 (Aperture) ∞ 0.40000
11 4.38810 1.95 800 1.51742 52.1
12 -21.71750 0.52920
13 * 6.67340 0.98750 1.68400 31.3
14 27.43090 0.40980 1.99537 20.7
15 4.93690 Variable
16 * 10.44690 1.66470 1.51610 63.4
17 41.12910 Variable
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
Image plane ∞

表 5(非球面データ)

第3面
K= 0.00000E+00, A4= 7.60331E-06, A6=-1.40064E-08, A8= 5.18064E-12
第9面
K= 0.00000E+00, A4=-7.53498E-05, A6= 5.33523E-06, A8=-1.30091E-07
第13面
K= 0.00000E+00, A4=-2.27244E-03, A6=-1.03594E-04, A8=-1.57293E-05
第16面
K= 0.00000E+00, A4=-6.83863E-05, A6= 1.60080E-06, A8=-1.50130E-08
Table 5 (Aspheric data)

Third side
K = 0.00000E + 00, A4 = 7.60331E-06, A6 = -1.40064E-08, A8 = 5.18064E-12
9th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -7.53498E-05, A6 = 5.33523E-06, A8 = -1.30091E-07
Side 13
K = 0.00000E + 00, A4 = -2.27244E-03, A6 = -1.03594E-04, A8 = -1.57293E-05
16th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -6.83863E-05, A6 = 1.60080E-06, A8 = -1.50130E-08

表 6(各種データ)

ズーム比 9.33668
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6175 14.1211 43.1119
Fナンバー 3.60832 5.11154 6.10735
画角 40.2454 15.2624 4.9880
像高 3.4000 3.8300 3.8300
レンズ全長 39.3423 43.6574 57.1167
BF 0.91458 0.94559 1.00687
d3 0.3000 7.2677 17.0255
d9 14.2762 4.5263 1.3000
d15 6.0866 8.0162 17.9879
d17 2.4999 7.6366 4.5314

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 33.85062
2 4 -6.11220
3 10 9.64373
4 16 26.64214
Table 6 (various data)

Zoom ratio 9.33668
Wide angle Medium telephoto Focal length 4.6 175 14.1211 43.1119
F number 3.60832 5.11154 6.10735
Angle of View 40.2454 15.2624 4.9880
Image height 3.4000 3.8300 3.8300
Total lens length 39.3423 43.6574 57.1167
BF 0.91458 0.94559 1.00687
d3 0.3000 7.2677 17.0255
d9 14.2762 4.5263 1.3000
d15 6.0866 8.0162 17.9879
d17 2.4999 7.6366 4.5314

Zoom lens group data Group Start surface Focal length
1 1 33.85062
2 4 -6.11220
3 10 9.64373
4 16 26.64214

(数値実施例3)
数値実施例3のズームレンズ系は、図7に示した実施の形態3に対応する。数値実施例3のズームレンズ系の面データを表7に、非球面データを表8に、各種データを表9に示す。
(Numerical Example 3)
The zoom lens system of Numerical Example 3 corresponds to Embodiment 3 shown in FIG. Table 7 shows surface data of the zoom lens system of Numerical Example 3, Table 8 shows aspheric data, and Table 9 shows various data.

表 7(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 15.57450 0.50000 1.84666 23.8
2 11.61700 3.12000 1.58332 59.1
3* -123.69100 可変
4 -130.31500 0.30000 1.80470 41.0
5* 4.46700 2.52000
6 -15.05300 0.30000 1.81600 46.6
7 80.65800 0.17000
8 13.14000 0.98000 1.94595 18.0
9 ∞ 可変
10(絞り) ∞ 0.30000
11* 4.45200 2.41000 1.51845 70.0
12* -12.78700 0.15000
13 5.78700 0.94000 1.65128 38.3
14 14.22600 0.40000 1.84666 23.8
15 3.65500 可変
16* 15.88120 1.48080 1.58332 59.1
17* -41.56400 可変
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
像面 ∞
Table 7 (surface data)

Surface number rd nd vd
Object ∞
1 15.57450 0.50000 1.84666 23.8
2 11.61700 3.12000 1.58332 59.1
3 * -123.69100 variable
4 -130.31500 0.30000 1.80470 41.0
5 * 4.46700 2.52000
6 -15.05300 0.30000 1.81600 46.6
7 80.65800 0.17000
8 13.14000 0.98000 1.94595 18.0
9 ∞ variable
10 (Aperture) ∞ 0.30000
11 * 4.45200 2.41000 1.51845 70.0
12 * -12.78700 0.15000
13 5.78700 0.94000 1.65128 38.3
14 14.22600 0.40000 1.84666 23.8
15 3.65500 Variable
16 * 15.88120 1.48080 1.58332 59.1
17 * -41.56400 Variable
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
Image plane ∞

表 8(非球面データ)

第3面
K= 0.00000E+00, A4= 7.11781E-06, A6= 1.29957E-06, A8=-6.71076E-08
A10= 1.83321E-09, A12=-2.64889E-11, A14= 1.58897E-13
第5面
K= 0.00000E+00, A4=-5.41893E-04, A6=-2.74186E-05, A8= 6.68199E-06
A10=-1.14304E-06, A12= 7.39873E-08, A14=-2.04786E-09
第11面
K= 0.00000E+00, A4=-7.23575E-04, A6= 1.26368E-04, A8=-3.86130E-05
A10= 7.68227E-06, A12= 1.54012E-07, A14=-9.57976E-08
第12面
K= 0.00000E+00, A4= 1.78219E-03, A6= 2.08679E-04, A8=-6.97604E-05
A10= 1.87950E-05, A12=-1.02863E-06, A14=-5.57732E-08
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 1.30949E-03, A6=-1.04056E-04, A8= 5.71297E-06
A10=-1.30572E-07, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 1.62164E-03, A6=-1.33226E-04, A8= 6.62129E-06
A10=-1.45371E-07, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
Table 8 (Aspherical data)

Third side
K = 0.00000E + 00, A4 = 7.11781E-06, A6 = 1.29957E-06, A8 = -6.71076E-08
A10 = 1.83321E-09, A12 = -2.64889E-11, A14 = 1.58897E-13
5th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -5.41893E-04, A6 = -2.74186E-05, A8 = 6.68199E-06
A10 = -1.14304E-06, A12 = 7.39873E-08, A14 = -2.04786E-09
11th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -7.23575E-04, A6 = 1.26368E-04, A8 = -3.86130E-05
A10 = 7.68227E-06, A12 = 1.54012E-07, A14 = -9.57976E-08
12th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 1.78219E-03, A6 = 2.08679E-04, A8 = -6.97604E-05
A10 = 1.87950E-05, A12 = -1.02863E-06, A14 = -5.57732E-08
16th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 1.30949E-03, A6 = -1.04056E-04, A8 = 5.71297E-06
A10 = -1.30572E-07, A12 = 0.00000E + 00, A14 = 0.00000E + 00
17th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 1.62164E-03, A6 = -1.33226E-04, A8 = 6.62129E-06
A10 = -1.45371E-07, A12 = 0.00000E + 00, A14 = 0.00000E + 00

表 9(各種データ)

ズーム比 7.49874
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6532 12.7463 34.8928
Fナンバー 3.39062 4.90571 6.12988
画角 41.3389 16.7103 6.2911
像高 3.6000 3.9020 3.9020
レンズ全長 34.2593 40.6906 48.2454
BF 0.84760 0.82135 0.85243
d3 0.3300 6.2145 13.0000
d9 11.0250 4.7950 0.8900
d15 3.2861 9.9694 15.6596
d17 4.4198 4.5396 3.4926

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 27.49072
2 4 -5.91501
3 10 9.25782
4 16 19.88768
Table 9 (various data)

Zoom ratio 7.49874
Wide angle Medium telephoto Focal length 4.6532 12.7463 34.8928
F number 3.39062 4.90571 6.12988
Angle of view 41.3389 16.7103 6.2911
Image height 3.6000 3.9020 3.9020
Total lens length 34.2593 40.6906 48.2454
BF 0.84760 0.82135 0.85243
d3 0.3300 6.2145 13.0000
d9 11.0250 4.7950 0.8900
d15 3.2861 9.9694 15.6596
d17 4.4198 4.5396 3.4926

Zoom lens group data Group Start surface Focal length
1 1 27.49072
2 4 -5.91501
3 10 9.25782
4 16 19.88768

(数値実施例4)
数値実施例4のズームレンズ系は、図10示した実施の形態4に対応する。数値実施例4のズームレンズ系の面データを表10、非球面データを表11に、各種データを表12に示す。
(Numerical example 4)
The zoom lens system of Numerical Example 4 corresponds to Embodiment 4 shown in FIG. Table 10 shows surface data of the zoom lens system of Numerical Example 4, Table 11 shows aspherical data, and Table 12 shows various data.

表 10(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 17.80690 0.65000 1.84666 23.8
2 12.02340 2.89720 1.68863 52.8
3* -490.58770 可変
4 -568.88980 0.30000 1.80470 41.0
5* 4.57670 2.72240
6 -14.00980 0.30000 1.81600 46.6
7 57.28280 0.23580
8 14.16310 0.95940 1.94595 18.0
9 -238.76930 可変
10(絞り) ∞ 0.30000
11* 4.54050 2.50870 1.51845 70.0
12* -12.42410 0.09640
13 5.25880 0.79150 1.61720 54.1
14 7.91350 0.40000 1.84666 23.8
15 3.45140 可変
16* 19.39100 1.44050 1.51845 70.0
17* -25.14690 可変
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
像面 ∞
Table 10 (surface data)

Surface number rd nd vd
Object ∞
1 17.80690 0.65000 1.84666 23.8
2 12.02340 2.89720 1.68863 52.8
3 * -490.58770 Variable
4 -568.88980 0.30000 1.80470 41.0
5 * 4.57670 2.72240
6 -14.00980 0.30000 1.81600 46.6
7 57.28280 0.23580
8 14.16310 0.95940 1.94595 18.0
9 -238.76930 Variable
10 (Aperture) ∞ 0.30000
11 * 4.54050 2.50870 1.51845 70.0
12 * -12.42410 0.09640
13 5.25880 0.79150 1.61720 54.1
14 7.91350 0.40000 1.84666 23.8
15 3.45140 Variable
16 * 19.39100 1.44050 1.51845 70.0
17 * -25.14690 Variable
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
Image plane ∞

表 11(非球面データ)

第3面
K= 0.00000E+00, A4=-1.66197E-06, A6= 1.18447E-06, A8=-5.02553E-08
A10= 1.07772E-09, A12=-1.09341E-11, A14= 3.78052E-14
第5面
K= 0.00000E+00, A4=-4.17600E-04, A6=-2.66984E-05, A8= 6.86983E-06
A10=-1.12718E-06, A12= 7.40629E-08, A14=-2.01494E-09
第11面
K= 0.00000E+00, A4=-8.97952E-04, A6= 3.92079E-05, A8=-1.95984E-05
A10= 5.00932E-06, A12=-1.50902E-08, A14=-6.09931E-08
第12面
K= 0.00000E+00, A4= 1.25409E-03, A6= 1.63953E-04, A8=-6.69710E-05
A10= 1.81836E-05, A12=-1.60412E-06, A14= 1.17236E-08
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 3.11792E-04, A6=-3.13905E-05, A8= 3.12763E-06
A10=-8.84964E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 4.61277E-04, A6=-5.47272E-05, A8= 4.10270E-06
A10=-1.06668E-07, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
Table 11 (Aspheric data)

Third side
K = 0.00000E + 00, A4 = -1.66197E-06, A6 = 1.18447E-06, A8 = -5.02553E-08
A10 = 1.07772E-09, A12 = -1.09341E-11, A14 = 3.78052E-14
5th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -4.17600E-04, A6 = -2.66984E-05, A8 = 6.86983E-06
A10 = -1.12718E-06, A12 = 7.40629E-08, A14 = -2.01494E-09
11th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -8.97952E-04, A6 = 3.92079E-05, A8 = -1.95984E-05
A10 = 5.00932E-06, A12 = -1.50902E-08, A14 = -6.09931E-08
12th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 1.25409E-03, A6 = 1.63953E-04, A8 = -6.69710E-05
A10 = 1.81836E-05, A12 = -1.60412E-06, A14 = 1.17236E-08
16th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 3.11792E-04, A6 = -3.13905E-05, A8 = 3.12763E-06
A10 = -8.84964E-08, A12 = 0.00000E + 00, A14 = 0.00000E + 00
17th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 4.61277E-04, A6 = -5.47272E-05, A8 = 4.10270E-06
A10 = -1.06668E-07, A12 = 0.00000E + 00, A14 = 0.00000E + 00

表 12(各種データ)

ズーム比 7.49976
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6580 12.7581 34.9342
Fナンバー 3.39823 5.03777 6.09979
画角 41.2990 16.7820 6.3118
像高 3.6000 3.9020 3.9020
レンズ全長 35.4288 41.1847 49.0736
BF 0.51608 0.56196 0.60174
d3 0.3300 5.6409 13.0000
d9 11.4190 4.8450 0.8900
d15 4.7279 11.9031 16.5706
d17 4.0539 3.8518 3.6294

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 27.83974
2 4 -5.80424
3 10 9.20549
4 16 21.35358
Table 12 (various data)

Zoom ratio 7.49976
Wide angle Medium telephoto Focal length 4.6580 12.7581 34.9342
F number 3.39823 5.03777 6.09979
Angle of view 41.2990 16.7820 6.3118
Image height 3.6000 3.9020 3.9020
Total lens length 35.4288 41.1847 49.0736
BF 0.51608 0.56196 0.60174
d3 0.3300 5.6409 13.0000
d9 11.4190 4.8450 0.8900
d15 4.7279 11.9031 16.5706
d17 4.0539 3.8518 3.6294

Zoom lens group data Group Start surface Focal length
1 1 27.83974
2 4 -5.80424
3 10 9.20549
4 16 21.35358

(数値実施例5)
数値実施例5のズームレンズ系は、図13に示した実施の形態5に対応する。数値実施例5のズームレンズ系の面データを表13に、非球面データを表14に、各種データを表15に示す。
(Numerical example 5)
The zoom lens system of Numerical Example 5 corresponds to Embodiment 5 shown in FIG. Table 13 shows surface data of the zoom lens system of Numerical Example 5, Table 14 shows aspheric data, and Table 15 shows various data.

表 13(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 18.28560 0.65000 1.84666 23.8
2 12.35320 2.79510 1.68863 52.8
3* -346.31670 可変
4 ∞ 0.30000 1.80470 41.0
5* 4.71060 2.68100
6 -14.53430 0.30000 1.81600 46.6
7 40.33580 0.26550
8 13.63460 0.96250 1.94595 18.0
9 -567.21210 可変
10(絞り) ∞ 0.30000
11* 4.47680 2.66310 1.51845 70.0
12* -14.96960 0.10000
13 5.10290 0.84100 1.61800 63.4
14 8.08690 0.40000 1.84666 23.8
15 3.47930 可変
16* 24.46220 1.34220 1.58332 59.1
17* -23.73280 可変
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
像面 ∞
Table 13 (surface data)

Surface number rd nd vd
Object ∞
1 18.28560 0.65000 1.84666 23.8
2 12.35320 2.79510 1.68863 52.8
3 * -346.31670 Variable
4 ∞ 0.30000 1.80470 41.0
5 * 4.71060 2.68100
6 -14.53430 0.30000 1.81600 46.6
7 40.33580 0.26550
8 13.63460 0.96250 1.94595 18.0
9 -567.21210 Variable
10 (Aperture) ∞ 0.30000
11 * 4.47680 2.66310 1.51845 70.0
12 * -14.96960 0.10000
13 5.10290 0.84100 1.61800 63.4
14 8.08690 0.40000 1.84666 23.8
15 3.47930 Variable
16 * 24.46220 1.34220 1.58332 59.1
17 * -23.73280 Variable
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
Image plane ∞

表 14(非球面データ)

第3面
K= 0.00000E+00, A4=-8.34770E-07, A6= 1.13255E-06, A8=-5.18382E-08
A10= 1.27635E-09, A12=-1.64233E-11, A14= 8.67465E-14
第5面
K= 0.00000E+00, A4=-3.64588E-04, A6= 4.20072E-07, A8= 1.56619E-06
A10=-4.30252E-07, A12= 3.19141E-08, A14=-9.41020E-10
第11面
K= 0.00000E+00, A4=-6.77598E-04, A6= 1.00616E-04, A8=-2.51330E-05
A10= 4.59265E-06, A12= 2.30563E-07, A14=-8.03443E-08
第12面
K= 0.00000E+00, A4= 1.60943E-03, A6= 2.60810E-04, A8=-8.00584E-05
A10= 1.92232E-05, A12=-1.16911E-06, A14=-4.40691E-08
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 1.71968E-04, A6=-2.41290E-05, A8= 2.29268E-06
A10=-5.46761E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 3.13341E-04, A6=-4.75187E-05, A8= 3.25460E-06
A10=-7.11414E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
Table 14 (Aspherical data)

Third side
K = 0.00000E + 00, A4 = -8.34770E-07, A6 = 1.13255E-06, A8 = -5.18382E-08
A10 = 1.27635E-09, A12 = -1.64233E-11, A14 = 8.67465E-14
5th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -3.64588E-04, A6 = 4.20072E-07, A8 = 1.56619E-06
A10 = -4.30252E-07, A12 = 3.19141E-08, A14 = -9.41020E-10
11th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -6.77598E-04, A6 = 1.00616E-04, A8 = -2.51330E-05
A10 = 4.59265E-06, A12 = 2.30563E-07, A14 = -8.03443E-08
12th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 1.60943E-03, A6 = 2.60810E-04, A8 = -8.00584E-05
A10 = 1.92232E-05, A12 = -1.16911E-06, A14 = -4.40691E-08
16th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 1.71968E-04, A6 = -2.41290E-05, A8 = 2.29268E-06
A10 = -5.46761E-08, A12 = 0.00000E + 00, A14 = 0.00000E + 00
17th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 3.13341E-04, A6 = -4.75187E-05, A8 = 3.25460E-06
A10 = -7.11414E-08, A12 = 0.00000E + 00, A14 = 0.00000E + 00

表 15(各種データ)

ズーム比 7.49301
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6576 12.7517 34.8992
Fナンバー 3.33260 4.94447 6.09992
画角 41.3036 16.7408 6.3257
像高 3.6000 3.9020 3.9020
レンズ全長 35.2473 40.9592 49.1121
BF 0.51439 0.55787 0.60099
d3 0.3300 5.7469 12.9724
d9 11.4090 4.9031 0.8900
d15 4.6839 11.7645 16.7268
d17 3.9296 3.6064 3.5415

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 28.11926
2 4 -5.84825
3 10 9.08755
4 16 20.86482
Table 15 (various data)

Zoom ratio 7.49301
Wide angle Medium telephoto Focal length 4.6576 12.7517 34.8992
F number 3.33260 4.94447 6.09992
Angle of view 41.3036 16.7408 6.3257
Image height 3.6000 3.9020 3.9020
Total lens length 35.2473 40.9592 49.1121
BF 0.51439 0.55787 0.60099
d3 0.3300 5.7469 12.9724
d9 11.4090 4.9031 0.8900
d15 4.6839 11.7645 16.7268
d17 3.9296 3.6064 3.5415

Zoom lens group data Group Start surface Focal length
1 1 28.11926
2 4 -5.84825
3 10 9.08755
4 16 20.86482

(数値実施例6)
数値実施例6のズームレンズ系は、図16に示した実施の形態6に対応する。数値実施例6のズームレンズ系の面データを表16に、非球面データを表17に、各種データを表18に示す。
(Numerical example 6)
The zoom lens system of Numerical Example 6 corresponds to Embodiment 6 shown in FIG. Table 16 shows surface data of the zoom lens system of Numerical Example 6, Table 17 shows aspherical data, and Table 18 shows various data.

表 16(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 17.59030 0.10000 1.84666 23.8
2 12.05100 2.90370 1.68863 52.8
3* -330.72000 可変
4 271.74070 0.10000 1.80470 41.0
5* 4.47730 2.73660
6 -13.34660 0.10000 1.81600 46.6
7 50.69290 0.24470
8 13.73350 0.78200 1.94595 18.0
9 -155.68150 可変
10(絞り) ∞ 0.30000
11* 4.51360 2.85320 1.51835 70.3
12* -14.44820 0.11290
13 5.08620 0.80600 1.61720 54.1
14 8.18890 0.10000 1.84666 23.8
15 3.65980 可変
16* 12.82370 1.22100 1.51835 70.3
17* -96.30810 可変
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
像面 ∞
Table 16 (surface data)

Surface number rd nd vd
Object ∞
1 17.59030 0.10000 1.84666 23.8
2 12.05100 2.90370 1.68863 52.8
3 * -330.72000 Variable
4 271.74070 0.10000 1.80470 41.0
5 * 4.47730 2.73660
6 -13.34660 0.10000 1.81600 46.6
7 50.69290 0.24470
8 13.73350 0.78200 1.94595 18.0
9 -155.68150 Variable
10 (Aperture) ∞ 0.30000
11 * 4.51360 2.85320 1.51835 70.3
12 * -14.44820 0.11290
13 5.08620 0.80600 1.61720 54.1
14 8.18890 0.10000 1.84666 23.8
15 3.65980 Variable
16 * 12.82370 1.22100 1.51835 70.3
17 * -96.30810 Variable
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
Image plane ∞

表 17(非球面データ)

第3面
K= 0.00000E+00, A4= 2.28372E-07, A6= 1.08244E-06, A8=-4.68071E-08
A10= 1.08013E-09, A12=-1.30881E-11, A14= 6.55908E-14
第5面
K= 0.00000E+00, A4=-4.71832E-04, A6=-6.58602E-06, A8= 2.20339E-06
A10=-5.35942E-07, A12= 3.89081E-08, A14=-1.21974E-09
第11面
K= 0.00000E+00, A4=-7.78498E-04, A6= 1.25451E-04, A8=-3.94153E-05
A10= 6.86397E-06, A12= 1.88044E-07, A14=-1.05854E-07
第12面
K= 0.00000E+00, A4= 1.54352E-03, A6= 2.14554E-04, A8=-6.81651E-05
A10= 1.82498E-05, A12=-1.58009E-06, A14= 5.81997E-09
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 2.30584E-04, A6=-3.36495E-05, A8= 3.01234E-06
A10=-6.81404E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 4.61443E-04, A6=-7.27211E-05, A8= 4.89642E-06
A10=-1.04313E-07, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
Table 17 (Aspherical data)

Third side
K = 0.00000E + 00, A4 = 2.28372E-07, A6 = 1.08244E-06, A8 = -4.68071E-08
A10 = 1.08013E-09, A12 = -1.30881E-11, A14 = 6.55908E-14
5th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -4.71832E-04, A6 = -6.58602E-06, A8 = 2.20339E-06
A10 = -5.35942E-07, A12 = 3.89081E-08, A14 = -1.21974E-09
11th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -7.78498E-04, A6 = 1.25451E-04, A8 = -3.94153E-05
A10 = 6.86397E-06, A12 = 1.88044E-07, A14 = -1.05854E-07
12th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 1.54352E-03, A6 = 2.14554E-04, A8 = -6.81651E-05
A10 = 1.82498E-05, A12 = -1.58009E-06, A14 = 5.81997E-09
16th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 2.30584E-04, A6 = -3.36495E-05, A8 = 3.01234E-06
A10 = -6.81404E-08, A12 = 0.00000E + 00, A14 = 0.00000E + 00
17th page
K = 0.00000E + 00, A4 = 4.61443E-04, A6 = -7.27211E-05, A8 = 4.89642E-06
A10 = -1.04313E-07, A12 = 0.00000E + 00, A14 = 0.00000E + 00

表 18(各種データ)

ズーム比 7.50139
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6572 12.7592 34.9357
Fナンバー 3.48399 4.88905 6.10072
画角 41.1832 16.7027 6.2968
像高 3.6000 3.9020 3.9020
レンズ全長 34.8066 40.7640 48.3093
BF 0.51553 0.55177 0.59663
d3 0.3300 6.4457 13.0000
d9 11.4357 4.9402 0.8900
d15 5.4425 11.4817 17.0872
d17 3.9428 4.2045 3.5954

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 27.02401
2 4 -5.76501
3 10 9.33388
4 16 21.91612
Table 18 (various data)

Zoom ratio 7.50139
Wide angle Medium telephoto Focal length 4.6572 12.7592 34.9357
F number 3.48399 4.88905 6.10072
Angle of View 41.1832 16.7027 6.2968
Image height 3.6000 3.9020 3.9020
Total lens length 34.8066 40.7640 48.3093
BF 0.51553 0.55177 0.59663
d3 0.3300 6.4457 13.0000
d9 11.4357 4.9402 0.8900
d15 5.4425 11.4817 17.0872
d17 3.9428 4.2045 3.5954

Zoom lens group data Group Start surface Focal length
1 1 27.02401
2 4 -5.76501
3 10 9.33388
4 16 21.91612

(数値実施例7)
数値実施例7のズームレンズ系は、図19に示した実施の形態7に対応する。数値実施例7のズームレンズ系の面データを表19に、非球面データを表20に、各種データを表21に示す。
(Numerical example 7)
The zoom lens system of Numerical Example 7 corresponds to Embodiment 7 shown in FIG. Table 19 shows surface data of the zoom lens system of Numerical Example 7, Table 20 shows aspheric data, and Table 21 shows various data.

表 19(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 17.10190 0.10000 1.84666 23.8
2 13.09290 3.62540 1.58332 59.1
3* -1065.78530 可変
4 39.97580 0.10000 1.80470 41.0
5 4.65370 2.80340
6 -12.23240 0.10000 1.74993 45.4
7 19.13300 0.13110
8 12.12160 0.92740 1.99537 20.7
9* -138.86710 可変
10(絞り) ∞ 0.40000
11 4.45740 2.05640 1.51742 52.1
12 -18.97810 0.43600
13* 6.90660 0.97290 1.68400 31.3
14 36.26920 0.10000 1.99537 20.7
15 5.31850 可変
16* 8.99580 1.40660 1.51610 63.4
17 32.28760 可変
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
像面 ∞
Table 19 (surface data)

Surface number rd nd vd
Object ∞
1 17.10190 0.10000 1.84666 23.8
2 13.09290 3.62540 1.58332 59.1
3 * -1065.78530 Variable
4 39.97580 0.10000 1.80470 41.0
5 4.65370 2.80340
6 -12.23240 0.10000 1.74993 45.4
7 19.13300 0.13110
8 12.12160 0.92740 1.99537 20.7
9 * -138.86710 variable
10 (Aperture) ∞ 0.40000
11 4.45740 2.05640 1.51742 52.1
12 -18.97810 0.43600
13 * 6.90660 0.97290 1.68400 31.3
14 36.26920 0.10000 1.99537 20.7
15 5.31850 Variable
16 * 8.99580 1.40660 1.51610 63.4
17 32.28760 Variable
18 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
19 ∞ (BF)
Image plane ∞

表 20(非球面データ)

第3面
K= 0.00000E+00, A4= 8.25308E-06, A6=-1.22493E-08, A8= 5.15824E-12
第9面
K= 0.00000E+00, A4=-6.10967E-05, A6= 3.19013E-06, A8= 1.35922E-08
第13面
K= 0.00000E+00, A4=-2.14168E-03, A6=-1.10355E-04, A8=-1.28631E-05
第16面
K= 0.00000E+00, A4=-9.54847E-05, A6= 6.90485E-07, A8= 1.09447E-08
Table 20 (Aspheric data)

Third side
K = 0.00000E + 00, A4 = 8.25308E-06, A6 = -1.22493E-08, A8 = 5.15824E-12
9th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -6.10967E-05, A6 = 3.19013E-06, A8 = 1.35922E-08
Side 13
K = 0.00000E + 00, A4 = -2.14168E-03, A6 = -1.10355E-04, A8 = -1.28631E-05
16th page
K = 0.00000E + 00, A4 = -9.54847E-05, A6 = 6.90485E-07, A8 = 1.09447E-08

表 21(各種データ)

ズーム比 9.33315
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6153 14.1102 43.0756
Fナンバー 3.60552 5.07671 6.10243
画角 40.1883 15.4550 5.0077
像高 3.4000 3.8300 3.8300
レンズ全長 38.9420 44.0812 56.8186
BF 0.91359 0.94299 0.99154
d3 0.3093 7.1620 17.3053
d9 14.1863 4.4186 1.1242
d15 7.0504 10.3714 18.6596
d17 2.5432 7.2470 4.7988

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 33.38187
2 4 -6.10281
3 10 9.87390
4 16 23.67565
Table 21 (various data)

Zoom ratio 9.33315
Wide angle Medium telephoto Focal length 4.6153 14.1102 43.0756
F number 3.60552 5.07671 6.10243
Angle of view 40.1883 15.4550 5.0077
Image height 3.4000 3.8300 3.8300
Total lens length 38.9420 44.0812 56.8186
BF 0.91359 0.94299 0.99154
d3 0.3093 7.1620 17.3053
d9 14.1863 4.4186 1.1242
d15 7.0504 10.3714 18.6596
d17 2.5432 7.2470 4.7988

Zoom lens group data Group Start surface Focal length
1 1 33.38187
2 4 -6.10281
3 10 9.87390
4 16 23.67565

以下の表22に、各数値実施例のズームレンズ系における各条件の対応値を示す。   Table 22 below shows corresponding values for each condition in the zoom lens system of each numerical example.

表 22(条件の対応値)

Figure 2011028259
Table 22 (corresponding values of conditions)
Figure 2011028259

本発明に係るズームレンズ系は、デジタルカメラ、携帯電話機器、PDA(Personal Digital Assistance)、監視システムにおける監視カメラ、Webカメラ、車載カメラ等のデジタル入力装置に適用可能であり、特にデジタルカメラ等の高画質が要求される撮影光学系に好適である。   The zoom lens system according to the present invention is applicable to digital input devices such as a digital camera, a mobile phone device, a PDA (Personal Digital Assistance), a surveillance camera in a surveillance system, a web camera, an in-vehicle camera, etc. It is suitable for a photographing optical system that requires high image quality.

G1 第1レンズ群
G2 第2レンズ群
G3 第3レンズ群
G4 第4レンズ群
L1 第1レンズ素子
L2 第2レンズ素子
L3 第3レンズ素子
L4 第4レンズ素子
L5 第5レンズ素子
L6 第6レンズ素子
L7 第7レンズ素子
L8 第8レンズ素子
L9 第9レンズ素子
A 開口絞り
P 平行平板
S 像面
1 ズームレンズ系
2 撮像素子
3 液晶モニタ
4 筐体
5 主鏡筒
6 移動鏡筒
7 円筒カム
G1 1st lens group G2 2nd lens group G3 3rd lens group G4 4th lens group L1 1st lens element L2 2nd lens element L3 3rd lens element L4 4th lens element L5 5th lens element L6 6th lens element L7 7th lens element L8 8th lens element L9 9th lens element A Aperture stop P Parallel plate S Image plane 1 Zoom lens system 2 Imaging element 3 Liquid crystal monitor 4 Case 5 Main lens barrel 6 Moving lens barrel 7 Cylindrical cam

Claims (17)

物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、第2レンズ群、第3レンズ群及び第4レンズ群を、各レンズ群とレンズ群との間の空気間隔が変化するように光軸に沿ってそれぞれ移動させて変倍を行い、
以下の条件(1−1)、(a)及び(b)を満足する、ズームレンズ系:
−0.60<M2/fG2<−0.07 ・・・(1−1)
ωW≧30 ・・・(a)
T/fW≧4.5 ・・・(b)
ここで、
2:広角端から望遠端へのズーミング時の、第2レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
ωW:広角端での半画角(°)、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
In order from the object side to the image side, a first lens group having a positive power, a second lens group having a negative power, a third lens group having a positive power, and a fourth lens having a positive power A group of
During zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group, the second lens group, the third lens group, and the fourth lens group have an air space between each lens group and the lens group. Move each along the optical axis so that it changes,
A zoom lens system that satisfies the following conditions (1-1), (a), and (b):
−0.60 <M 2 / f G2 <−0.07 (1-1)
ω W ≧ 30 (a)
f T / f W ≧ 4.5 (b)
here,
M 2 : the amount of movement in the optical axis direction of the second lens group during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
ω W : Half angle of view (°) at the wide-angle end,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.
以下の条件(2)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
1.15<M3/fG3<1.80 ・・・(2)
ここで、
3:広角端から望遠端へのズーミング時の、第3レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G3:第3レンズ群の合成焦点距離
である。
The zoom lens system according to claim 1, satisfying the following condition (2):
1.15 <M 3 / f G3 <1.80 (2)
here,
M 3 : amount of movement in the optical axis direction of the third lens group during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G3 : the combined focal length of the third lens group.
以下の条件(3)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
0.050<(β4T/β4W)/(fT/fW)<0.155 ・・・(3)
ここで、
β4T:第4レンズ群の望遠端での横倍率、
β4W:第4レンズ群の広角端での横倍率、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
The zoom lens system according to claim 1, wherein the zoom lens system satisfies the following condition (3):
0.050 <(β 4T / β 4W ) / (f T / f W ) <0.155 (3)
here,
β 4T : lateral magnification at the telephoto end of the fourth lens group,
β 4W : Lateral magnification at the wide-angle end of the fourth lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.
以下の条件(4)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
5.3<{fG3×(fT/fW)}/√(fW×fT)<7.5 ・・・(4)
ここで、
G3:第3レンズ群の合成焦点距離、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
The zoom lens system according to claim 1, satisfying the following condition (4):
5.3 <{f G3 × (f T / f W )} / √ (f W × f T ) <7.5 (4)
here,
f G3 : composite focal length of the third lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.
以下の条件(5)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
10.6<{fG4×(fT/fW)}/√(fW×fT)<35.0 ・・・(5)
ここで、
G4:第4レンズ群の合成焦点距離、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
The zoom lens system according to claim 1, satisfying the following condition (5):
10.6 <{f G4 × (f T / f W )} / √ (f W × f T ) <35.0 (5)
here,
f G4 : composite focal length of the fourth lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.
以下の条件(6)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
4.0<fG4/fW<8.0 ・・・(6)
ここで、
G4:第4レンズ群の合成焦点距離、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
The zoom lens system according to claim 1, satisfying the following condition (6):
4.0 <f G4 / f W <8.0 (6)
here,
f G4 : composite focal length of the fourth lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.
以下の条件(7)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
0.47<M1/fG1<0.70 ・・・(7)
ここで、
1:広角端から望遠端へのズーミング時の、第1レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G1:第1レンズ群の合成焦点距離
である。
The zoom lens system according to claim 1, satisfying the following condition (7):
0.47 <M 1 / f G1 <0.70 (7)
here,
M 1 : Amount of movement in the optical axis direction of the first lens unit during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G1 is the combined focal length of the first lens group.
第3レンズ群が少なくとも1組の接合レンズ素子を含み、以下の条件(8)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
0.15<tG3ce/tG3<0.39 ・・・(8)
ここで、
G3ce:第3レンズ群の接合レンズ素子の中心厚み、
G3:第3レンズ群の厚み(最物体側レンズ素子の物体側面から最像側レンズ素子の像側面までの光軸上の距離)
である。
The zoom lens system according to claim 1, wherein the third lens group includes at least one pair of cemented lens elements and satisfies the following condition (8):
0.15 <t G3ce / t G3 <0.39 (8)
here,
t G3ce : Center thickness of the cemented lens element of the third lens group,
t G3 : thickness of the third lens group (distance on the optical axis from the object side surface of the most object side lens element to the image side surface of the most image side lens element)
It is.
以下の条件(9)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
−0.30<fG2/fAIR<−0.12 ・・・(9)
ここで、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
AIR:第2レンズ群の、最像側レンズ素子の物体側面と該最像側レンズ素子と隣り合うレンズ素子の像側面との間の空気レンズの焦点距離
である。
The zoom lens system according to claim 1, satisfying the following condition (9):
−0.30 <f G2 / f AIR <−0.12 (9)
here,
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
f AIR : the focal length of the air lens between the object side surface of the most image side lens element and the image side surface of the lens element adjacent to the most image side lens element in the second lens group.
以下の条件(10)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
−9000<(fT/fW)×fL11/tL11<−526 ・・・(10)
ここで、
L11:第1レンズ群の最物体側レンズ素子の焦点距離、
L11:第1レンズ群の最物体側レンズ素子の中心厚み、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
The zoom lens system according to claim 1, wherein the zoom lens system satisfies the following condition (10):
−9000 <(f T / f W ) × f L11 / t L11 <−526 (10)
here,
f L11 : focal length of the most object side lens element of the first lens group,
t L11 : center thickness of the most object side lens element of the first lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.
以下の条件(11)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
65<(fT/fW)×fG1/tL12<900 ・・・(11)
ここで、
G1:第1レンズ群の合成焦点距離、
L12:第1レンズ群の、物体側から2番目に位置するレンズ素子の中心厚み、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である。
The zoom lens system according to claim 1, satisfying the following condition (11):
65 <(f T / f W ) × f G1 / t L12 <900 (11)
here,
f G1 : composite focal length of the first lens group,
t L12 : the center thickness of the lens element located second from the object side in the first lens group,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W : the focal length of the entire system at the wide angle end.
以下の条件(12)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
−250<fG2/tL21<−15 ・・・(12)
ここで、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
L21:第2レンズ群の最物体側レンズ素子の中心厚み
である。
The zoom lens system according to claim 1, satisfying the following condition (12):
−250 <f G2 / t L21 <−15 (12)
here,
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
t L21 is the center thickness of the most object side lens element of the second lens group.
以下の条件(13)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
−250<fG2/tL22n<−16 ・・・(13)
ここで、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
L22n:第2レンズ群の、最像側に位置する負レンズ素子の中心厚み
である。
The zoom lens system according to claim 1, satisfying the following condition (13):
−250 <f G2 / t L22n <−16 (13)
here,
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
t L22n is the center thickness of the negative lens element located on the most image side of the second lens group.
第1レンズ群が2枚のレンズ素子で構成される、請求項1に記載のズームレンズ系。   The zoom lens system according to claim 1, wherein the first lens group includes two lens elements. 第4レンズ群が1枚のレンズ素子で構成される、請求項1に記載のズームレンズ系。   The zoom lens system according to claim 1, wherein the fourth lens group includes one lens element. 物体の光学的な像を電気的な画像信号として出力可能な撮像装置であって、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、
該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子とを備え、
前記ズームレンズ系が、
物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、第2レンズ群、第3レンズ群及び第4レンズ群を、各レンズ群とレンズ群との間の空気間隔が変化するように光軸に沿ってそれぞれ移動させて変倍を行い、
以下の条件(1−1)、(a)及び(b):
−0.60<M2/fG2<−0.07 ・・・(1−1)
ωW≧30 ・・・(a)
T/fW≧4.5 ・・・(b)
(ここで、
2:広角端から望遠端へのズーミング時の、第2レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
ωW:広角端での半画角(°)、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である)
を満足するズームレンズ系である、撮像装置。
An imaging apparatus capable of outputting an optical image of an object as an electrical image signal,
A zoom lens system that forms an optical image of the object;
An image sensor that converts an optical image formed by the zoom lens system into an electrical image signal;
The zoom lens system is
In order from the object side to the image side, a first lens group having a positive power, a second lens group having a negative power, a third lens group having a positive power, and a fourth lens having a positive power A group of
During zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group, the second lens group, the third lens group, and the fourth lens group have an air space between each lens group and the lens group. Move each along the optical axis so that it changes,
The following conditions (1-1), (a) and (b):
−0.60 <M 2 / f G2 <−0.07 (1-1)
ω W ≧ 30 (a)
f T / f W ≧ 4.5 (b)
(here,
M 2 : the amount of movement in the optical axis direction of the second lens group during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
ω W : Half angle of view (°) at the wide-angle end,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W is the focal length of the entire system at the wide-angle end)
An image pickup apparatus that is a zoom lens system satisfying the above.
物体の光学的な像を電気的な画像信号に変換し、変換された画像信号の表示及び記憶の少なくとも一方を行うカメラであって、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子とを含む撮像装置を備え、
前記ズームレンズ系が、
物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、正のパワーを有する第4レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、第2レンズ群、第3レンズ群及び第4レンズ群を、各レンズ群とレンズ群との間の空気間隔が変化するように光軸に沿ってそれぞれ移動させて変倍を行い、
以下の条件(1−1)、(a)及び(b):
−0.60<M2/fG2<−0.07 ・・・(1−1)
ωW≧30 ・・・(a)
T/fW≧4.5 ・・・(b)
(ここで、
2:広角端から望遠端へのズーミング時の、第2レンズ群の光軸方向の移動量(広角端を基準とし、像側から物体側への移動を正とする)、
G2:第2レンズ群の合成焦点距離、
ωW:広角端での半画角(°)、
T:望遠端での全系の焦点距離、
W:広角端での全系の焦点距離
である)
を満足するズームレンズ系である、カメラ。
A camera that converts an optical image of an object into an electrical image signal, and displays and stores the converted image signal;
An image pickup apparatus including a zoom lens system that forms an optical image of an object, and an image sensor that converts an optical image formed by the zoom lens system into an electrical image signal;
The zoom lens system is
In order from the object side to the image side, a first lens group having a positive power, a second lens group having a negative power, a third lens group having a positive power, and a fourth lens having a positive power A group of
During zooming from the wide-angle end to the telephoto end during imaging, the first lens group, the second lens group, the third lens group, and the fourth lens group have an air space between each lens group and the lens group. Move each along the optical axis so that it changes,
The following conditions (1-1), (a) and (b):
−0.60 <M 2 / f G2 <−0.07 (1-1)
ω W ≧ 30 (a)
f T / f W ≧ 4.5 (b)
(here,
M 2 : the amount of movement in the optical axis direction of the second lens group during zooming from the wide-angle end to the telephoto end (the movement from the image side to the object side is positive with respect to the wide-angle end)
f G2 : Composite focal length of the second lens group,
ω W : Half angle of view (°) at the wide-angle end,
f T : focal length of the entire system at the telephoto end,
f W is the focal length of the entire system at the wide-angle end)
A zoom lens system that satisfies the requirements.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012234052A (en) * 2011-05-02 2012-11-29 Olympus Imaging Corp Zoom lens and imaging device with the same

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000089117A (en) * 1998-09-14 2000-03-31 Sigma Corp High variable power rate zoom lens
JP2006106191A (en) * 2004-10-01 2006-04-20 Nikon Corp Zoom lens with vibration-proof function
JP2006284763A (en) * 2005-03-31 2006-10-19 Nikon Corp Zoom lens with vibration insulation
JP2007047538A (en) * 2005-08-11 2007-02-22 Konica Minolta Photo Imaging Inc Imaging optical system and imaging apparatus
JP2007057931A (en) * 2005-08-25 2007-03-08 Konica Minolta Photo Imaging Inc Imaging optical system and imaging apparatus
JP2007271711A (en) * 2006-03-30 2007-10-18 Canon Inc Zoom lens and imaging apparatus having the same
JP2009128606A (en) * 2007-11-22 2009-06-11 Nikon Corp Zoom lens, optical equipment with mounted zoom lens and imaging method
JP2009133993A (en) * 2007-11-29 2009-06-18 Olympus Imaging Corp Zoom lens and imaging apparatus having the same
JP2009139701A (en) * 2007-12-07 2009-06-25 Olympus Imaging Corp Zoom lens and imaging device using the same

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2000089117A (en) * 1998-09-14 2000-03-31 Sigma Corp High variable power rate zoom lens
JP2006106191A (en) * 2004-10-01 2006-04-20 Nikon Corp Zoom lens with vibration-proof function
JP2006284763A (en) * 2005-03-31 2006-10-19 Nikon Corp Zoom lens with vibration insulation
JP2007047538A (en) * 2005-08-11 2007-02-22 Konica Minolta Photo Imaging Inc Imaging optical system and imaging apparatus
JP2007057931A (en) * 2005-08-25 2007-03-08 Konica Minolta Photo Imaging Inc Imaging optical system and imaging apparatus
JP2007271711A (en) * 2006-03-30 2007-10-18 Canon Inc Zoom lens and imaging apparatus having the same
JP2009128606A (en) * 2007-11-22 2009-06-11 Nikon Corp Zoom lens, optical equipment with mounted zoom lens and imaging method
JP2009133993A (en) * 2007-11-29 2009-06-18 Olympus Imaging Corp Zoom lens and imaging apparatus having the same
JP2009139701A (en) * 2007-12-07 2009-06-25 Olympus Imaging Corp Zoom lens and imaging device using the same

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012234052A (en) * 2011-05-02 2012-11-29 Olympus Imaging Corp Zoom lens and imaging device with the same

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