JP2015114335A - ズームレンズ及びそれを有する撮像装置 - Google Patents

ズームレンズ及びそれを有する撮像装置 Download PDF

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Abstract

【課題】 色収差が良好に補正されたズームレンズを得ること。
【解決手段】 物体側より像側へ順に、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、複数のレンズ群を含む後群により構成され、広角端に比べて望遠端において前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の間隔が大きくなり、後群は、正の屈折力を有するレンズ群を複数含み、後群に含まれる正の屈折力を有するレンズ群の中で変倍比が最も高いレンズ群をレンズ群Rとして、第1レンズ群は、正レンズと負レンズを有し、レンズ群Rは、正レンズと負レンズを有する。該ズームレンズにおいて、第1レンズ群に含まれる正レンズ、負レンズ、レンズ群Rに含まれる正レンズ、負レンズの材料を適切に設定する。
【選択図】 図1

Description

本発明はズームレンズ及びそれを有する撮像装置に関し、例えばデジタルスチルカメラ、ビデオカメラ、監視カメラ、放送用カメラ等の撮像素子を用いた撮像装置、或いは銀塩写真フィルムを用いたカメラ等の撮像装置に好適なものである。
近年、固体撮像素子を用いたデジタルスチルカメラ、ビデオカメラ等の撮像装置は高機能化され、かつ装置全体が小型化されている。これらの装置に用いられるズームレンズは、高倍率、広画角かつ小型で、全てのズーム領域において良好な光学性能を有することが求められている。こうした要求に応えるべく、物体側より像側へ順に正、負、正の屈折力を有するレンズ群を含むズームレンズが知られている。
しかし、ズームレンズの高倍化を図ると、望遠端における焦点距離が長くなり、軸上色収差が多く発生する。こうした軸上色収差を低減するために、第1レンズ群に含まれる負レンズの材料に異常分散ガラスを用いたズームレンズが知られている(特許文献1、特許文献2)。
特開2008−191291号公報 特開2008−191286号公報
一般に、小型かつ高倍率の撮影光学系を得るためには、撮影光学系を構成する各レンズ群の屈折力を強めつつ、各レンズ群を構成するレンズの枚数を削減すればよい。しかし、レンズ群の屈折力を強めると、レンズ群を構成するレンズのレンズ面の屈折力を強めることになり、レンズのコバ厚を確保するためにレンズの肉厚が増大する。その結果、前玉径(前玉有効径)が大きくなり、光学系の小型化を実現することが困難になる。また、望遠端における焦点距離が長くなることにより、色収差が多く発生し、これらを補正することが困難になる。
本発明は、色収差が良好に補正されたズームレンズ及びそれを有する撮像装置を提供することを目的とする。
本発明のズームレンズは、物体側より像側へ順に、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、複数のレンズ群を含む後群により構成され、広角端に比べて望遠端において前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の間隔が大きくなるズームレンズにおいて、前記後群は、正の屈折力を有するレンズ群を複数含み、前記後群に含まれる、正の屈折力を有するレンズ群の中で変倍比が最も高いレンズ群をレンズ群Rとして、前記第1レンズ群は、正レンズと負レンズを有し、前記レンズ群Rは、正レンズと負レンズを有し、前記第1レンズ群に配置された正レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も大きい正レンズの材料のアッベ数をνd1p、部分分散比をθgF1p、前記第1レンズ群に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの材料のアッベ数をνd1n、部分分散比をθgF1n、前記レンズ群Rに配置された正レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も大きい正レンズの材料のアッベ数をνdRp、部分分散比をθgFRp、前記レンズ群Rに配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの材料のアッベ数をνdRn、部分分散比をθgFRnとしたとき、
5.0<νd1n<27.0
5.0<νdRn<27.0
θgF1n<2.381×10−4・νd1n−1.448×10−2・νd1n+0.8223
θgFRn<2.381×10−4・νdRn−1.448×10−2・νdRn+0.8223
−0.00150<(θgF1n−θgF1p)/(νd1n−νd1p)<0.00000
−0.00150<(θgFRn−θgFRp)/(νdRn−νdRp)<0.00000
なる条件式を満足することを特徴とする。
本発明によれば、色収差が良好に補正されたズームレンズ及びそれを有する撮像装置が得られる。
実施例1のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C)実施例1のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 実施例2のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C)実施例2のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 実施例3のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C)実施例3のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 実施例4のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C)実施例4のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 実施例5のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図 (A)、(B)、(C)実施例5のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図 本発明の撮像装置の要部概略図 θgF−νd図
以下、本発明のズームレンズ及びそれを有する撮像装置について、添付の図面に基づいて詳細に説明する。本発明のズームレンズは、物体側より像側へ順に、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、複数のレンズ群を含む後群から構成される。ここで、レンズ群は、1枚以上のレンズを有していればよく、必ずしも複数枚のレンズを有していなくてもよい。また、後群は、正の屈折力を有するレンズ群を複数含む。
図1は実施例1のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。図2(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例1のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図である。実施例1はズーム比29.13、開口比3.61〜10.00程度のズームレンズである。図3は実施例2のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。図4(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例2のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図である。実施例2はズーム比29.21、開口比3.57〜10.00程度のズームレンズである。
図5は実施例3のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。図6(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例3のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図である。実施例3はズーム比30.00、開口比3.43〜10.00程度のズームレンズである。図7は実施例4のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。図8(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例4のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図である。実施例4はズーム比19.03、開口比3.63〜7.07程度のズームレンズである。
図9は実施例5のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。図10(A)、(B)、(C)はそれぞれ実施例5のズームレンズの広角端、中間のズーム位置、望遠端における収差図である。実施例5はズーム比15.31、開口比3.36〜6.18程度のズームレンズである。図11は本発明のズームレンズを備えるデジタルスチルカメラ(撮像装置)の要部概略図である。図12は、θgF−νd図である。各実施例のズームレンズはビデオカメラやデジタルスチルカメラ、銀塩フィルムカメラ、テレビカメラ等の撮像装置に用いられる撮影レンズ系である。レンズ断面図において左方が物体側(前方)で、右方が像側(後方)である。またレンズ断面図において、iを物体側から像側へのレンズ群の順番とするとLiは第iレンズ群を示す。
実施例1乃至3のズームレンズは、物体側より像側へ順に、正の屈折力の第1レンズ群L1、負の屈折力の第2レンズ群L2、正の屈折力の第3レンズ群L3、負の屈折力の第4レンズ群L4、正の屈折力の第5レンズ群L5から成る。実施例1乃至3は5つのレンズ群から成るポジティブリード型の5群ズームレンズであり、後群は、正の屈折力の第3レンズ群L3、負の屈折力の第4レンズ群L4、正の屈折力の第5レンズ群L5から成る。
実施例4のズームレンズは、物体側より像側へ順に、正の屈折力の第1レンズ群L1、負の屈折力の第2レンズ群L2、正の屈折力の第3レンズ群L3、正の屈折力の第4レンズ群L4から成る。実施例4は4つのレンズ群から成るポジティブリード型の4群ズームレンズであり、後群は、正の屈折力の第3レンズ群L3、正の屈折力の第4レンズ群L4から成る。
実施例5のズームレンズは、物体側より像側へ順に、正の屈折力の第1レンズ群L1、負の屈折力の第2レンズ群L2、負の屈折力の第3レンズ群L3、正の屈折力の第4レンズ群L4、負の屈折力の第5レンズ群L5、正の屈折力の第6レンズ群L6から成る。実施例5は6つのレンズ群から成るポジティブリード型の6群ズームレンズであり、後群は、負の屈折力の第3レンズ群L3、正の屈折力の第4レンズ群L4、負の屈折力の第5レンズ群L5、正の屈折力の第6レンズ群L6から成る。また、実施例5のズームレンズでは、第2レンズ群L2と第3レンズ群L3の間に、光路を折り曲げるプリズムを有している。これにより、ズームレンズを沈胴させる構成とすることで、撮像装置を薄型化することができる。
各実施例において、SPは開口絞りであり、実施例1乃至3では、開口絞りSPは、第3レンズ群L3の中に配置される。これにより望遠端における第2レンズ群L2と第3レンズ群L3の間隔を小さくすることが可能となり、ズームレンズの高倍化を実現することができる。実施例4では、開口絞りSPは、第2レンズ群L2と第3レンズ群L3の間に位置し、ズーミングに際して第3レンズ群L3と一体に移動する。これにより、メカ機構を簡素化することができる。実施例5では、開口絞りSPは、第4レンズ群L4の中に配置される。これにより望遠端における第3レンズ群L3と第4レンズ群L4の間隔を小さくすることが可能となり、ズームレンズの高倍化を実現することができる。
Gは光学フィルター、フェースプレート、ローパスフィルター、赤外カットフィルター等に相当する光学ブロックである。IPは像面である。ビデオカメラやデジタルカメラの撮像光学系としてズームレンズを使用する際には、像面IPはCCDセンサやCMOSセンサといった固体撮像素子(光電変換素子)に相当する。銀塩フィルムカメラの撮像光学系としてズームレンズを使用する際には、像面IPはフィルム面に相当する。
球面収差図においてFnoはFナンバーであり、d線(波長587.6nm)、g線(波長435.8nm)に対する球面収差を示している。非点収差図においてΔSはサジタル像面、ΔMはメリディオナル像面である。歪曲収差はd線について示している。倍率色収差図ではg線における倍率色収差を示している。ωは撮像半画角である。
各実施例では、レンズ断面図中の矢印で示すように、広角端から望遠端へのズーミングに際してレンズ群が移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化する。
具体的には、実施例1乃至3では、広角端に比べて望遠端において、第1レンズ群L1と第2レンズ群L2の間隔が大きくなり、第2レンズ群L2と第3レンズ群L3の間隔が小さくなる。また、第3レンズ群L3と第4レンズ群L4の間隔が大きくなり、第4レンズ群L4と第5レンズ群L5の間隔が大きくなる。また、広角端に比べて望遠端において、第1レンズ群L1、第3レンズ群L3、第4レンズ群L4は物体側に位置している。第2レンズ群L2は、広角端から望遠端へのズーミングに際して像側に凸状の軌跡を描くように移動する。第5レンズ群L5は、広角端から望遠端へのズーミングに際して物体側に凸状の軌跡を描くように移動する。
実施例4では、広角端に比べて望遠端において、第1レンズ群L1と第2レンズ群L2の間隔が大きくなり、第2レンズ群L2と第3レンズ群L3の間隔が小さくなり、第3レンズ群L3と第4レンズ群L4の間隔が大きくなる。また、広角端に比べて望遠端において、第1レンズ群L1、第3レンズ群L3は物体側に位置している。第2レンズ群L2は、広角端から望遠端へのズーミングに際して像側に凸状の軌跡を描くように移動する。第4レンズ群L4は、広角端から望遠端へのズーミングに際して物体側に凸状の軌跡を描くように移動する。
実施例5では、広角端に比べて望遠端において、第1レンズ群L1と第2レンズ群L2の間隔が大きくなり、第2レンズ群L2と第3レンズ群L3の間隔が小さくなる。また、第3レンズ群L3と第4レンズ群L4の間隔が小さくなり、第4レンズ群L4と第5レンズ群L5の間隔が大きくなり、第5レンズ群L5と第6レンズ群L6の間隔が大きくなる。また、広角端に比べて望遠端において、第1レンズ群L1、第4レンズ群L4は物体側に位置していて、第2レンズ群L2は像側に位置している。第6レンズ群L6は広角端から望遠端へのズーミングに際して物体側に凸状の軌跡を描くように移動する。第3レンズ群L3及び第5レンズ群L5はズーミングに際して不動である。
各実施例では、開口絞りSPより像側に配置されたレンズ群の変倍分担を高めることで、開口絞りSPより物体側に配置されたレンズ群の変倍分担を低減させている。これにより、ズーミングにおける第1レンズ群L1の物体側への移動量が減少し、望遠端におけるレンズ全長を短縮することができる。
各実施例では、異常分散性を有する材料を用いたレンズを用いて、色収差の低減を図っている。以下、異常分散性を有する材料を用いて色収差を低減させる方法について説明する。
図12は、一般の光学ガラスにおいて縦軸に部分分散比θgFが上方向に大きな値となるように、横軸にアッベ数が左方向に大きな値となるようにとったグラフ(以下「θgF−νd図」と呼ぶ)である。このθgF−νd図上に材料をマッピングさせると、ノーマルラインと呼ばれる直線に沿って分布することが知られている。本発明において、ノーマルラインは、
θgF=−0.001682×νd+0.6438
なる式で表される。
ここで、アッベ数νd、部分分散比θgFは、g線(波長435.8nm)、F線(486.1nm)、C線(656.3nm)、d線(587.6nm)に対する材料の屈折率をそれぞれNg、NF、NC、Ndとするとき、
νd=(Nd−1)/(NF−NC)
θgF=(Ng−NF)/(NF−NC)
で表される数値である。
ポジティブリード型のズームレンズでは、軸上光束のマージナル光線は、第1レンズ群L1や、レンズ群R(第1レンズ群L1、第2レンズ群L2を除く、正の屈折力を有するレンズ群の中で、最も変倍比の高いレンズ群)で比較的高い位置を通る。ここで、変倍比は、望遠端における横倍率を広角端における横倍率で除算したものである。そのため、第1レンズ群L1やレンズ群Rで軸上色収差や、球面収差が発生しやすい。望遠端において複数の周波数における球面収差の補正を図ると、軸上色収差が大きくなるため、軸上色収差の2次スペクトルは可能な限り小さいことが好ましい。以下の表1に示すように、実施例1乃至4では、第3レンズ群L3がレンズ群Rであり、実施例5では、第4レンズ群L4がレンズ群Rである。
Figure 2015114335
第1レンズ群L1、レンズ群Rにおいて、軸上色収差の2次スペクトルを低減するためには、θgF−νd図において、第1レンズ群L1、レンズ群Rを構成する正レンズと負レンズの硝材を結んだ直線の傾きを小さくすることが必要である。
例えば、蛍石のようにアッベ数νdが大きく、θgF−νd図においてノーマルラインから部分分散比θgFが大きくなる方向に離れた領域に存在する材料を、第1レンズ群L1、レンズ群Rに含まれる正レンズに用いるのが良い。また、ランタン系の硝材のように、θgF−νd図においてノーマルラインから部分分散比θgFが小さくなる方向に離れた領域に存在する材料を、第1レンズ群L1、レンズ群Rに含まれる負レンズに用いるのが良い。
これらの組み合わせにより、第1レンズ群L1、レンズ群Rに含まれる正レンズと負レンズを構成する硝材を結ぶ直線の傾きがノーマルラインよりも小さくなり、軸上色収差の二次スペクトルを良好に補正することができる。このように第1レンズ群L1、レンズ群Rに含まれるレンズの材料を最適化することにより、軸上色収差の2次スペクトルを良好に補正することができる。
各実施例では、以下の条件式(1)乃至(6)を満足している。
5.0<νd1n<27.0…(1)
5.0<νdRn<27.0…(2)
θgF1n<2.381×10−4・νd1n−1.448×10−2・νd1n+0.8223…(3)
θgFRn<2.381×10−4・νdRn−1.448×10−2・νdRn+0.8223…(4)
−0.00150<(θgF1n−θgF1p)/(νd1n−νd1p)<0.00000…(5)
−0.00150<(θgFRn−θgFRp)/(νdRn−νdRp)<0.00000…(6)
ここで、第1レンズ群L1に配置された正レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も大きい正レンズの材料のアッベ数をνd1p、部分分散比をθgF1pとする。また、第1レンズ群L1に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの材料のアッベ数をνd1n、部分分散比をθgF1nとする。レンズ群Rに配置された正レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も大きい正レンズの材料のアッベ数をνdRp、部分分散比をθgFRpとする。さらに、レンズ群Rに配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの材料のアッベ数をνdRn、部分分散比をθgFRnとする。
条件式(1)の上限を超えて、第1レンズ群L1に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの材料のアッベ数νd1nが大きくなると、該負レンズによって色収差を十分に補正することが困難になる。色収差を補正するためには、該負レンズの屈折力を強くする必要が生じ、結果として、全てのズーム領域において球面収差やコマ収差が多く発生するため、好ましくない。
条件式(1)の下限を超えて、第1レンズ群L1に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの材料のアッベ数νd1nが小さくなると、条件式(3)を満足する領域において、実在する材料が限定されるため、好ましくない。
条件式(2)の上限を超えて、レンズ群Rに配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの材料のアッベ数νdRnが大きくなると、該負レンズによって色収差を十分に補正することが困難になる。色収差を補正するためには、該負レンズの屈折力を強くする必要が生じ、結果として、全てのズーム領域において球面収差やコマ収差が多く発生するため、好ましくない。
条件式(2)の下限を超えて、レンズ群Rに配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの材料のアッベ数νdRnが小さくなると、条件式(4)を満足する領域において、実在する材料が限定されるため、好ましくない。
条件式(3)の上限を超えて、第1レンズ群L1に配置された負レンズの中で、アッベ数が最も小さい負レンズの部分分散比θgF1nが大きくなると、望遠側の軸上色収差の2次スペクトルを十分に補正することが困難になるため、好ましくない。
条件式(4)の上限を超えて、レンズ群Rに配置された負レンズの中で、アッベ数が最も小さい負レンズの部分分散比θgFRnが大きくなると、望遠側の軸上色収差の2次スペクトルを十分に補正することが困難になるため、好ましくない。
条件式(5)は、第1レンズ群L1に含まれる正レンズと負レンズの部分分散比の差と、アッベ数の差の関係を規定したものである。望遠側における2次スペクトルを低減するためには、第1レンズ群L1に含まれる正レンズの部分分散比と負レンズの部分分散比の差が小さくなるように、レンズを構成する材料を選択することが好ましい。また、色収差を十分に補正するためには、第1レンズ群L1に含まれる正レンズの材料のアッベ数と、負レンズの材料のアッベ数の差が大きくなるように、レンズを構成する材料を選択することが好ましい。よって条件式(5)の数値が0に近くなるように、レンズを構成する材料を選択することが好ましい。ここで、条件式(5)の上限を超えると、正レンズの材料と負のレンズの材料の選択の組み合わせが限定されるため、好ましくない。条件式(5)の下限を超えると、軸上色収差の2次スペクトルを十分に補正することが困難になるため、好ましくない。
条件式(6)は、レンズ群Rに含まれる正レンズと負レンズの部分分散比の差と、アッベ数の差の関係を規定したものである。望遠側における2次スペクトルを低減するためには、レンズ群Rに含まれる正レンズの部分分散比と負レンズの部分分散比の差が小さくなるように、レンズを構成する材料を選択することが好ましい。また、色収差を十分に補正するためには、レンズ群Rに含まれる正レンズの材料のアッベ数と、負レンズの材料のアッベ数の差が大きくなるように、レンズを構成する材料を選択することが好ましい。よって条件式(6)の数値が0に近くなるように、レンズを構成する材料を選択することが好ましい。ここで、条件式(6)の上限を超えると、正レンズの材料と負のレンズの材料の選択の組み合わせが限定されるため、好ましくない。条件式(6)の下限を超えると、軸上色収差の2次スペクトルを十分に補正することが困難になるため、好ましくない。
各実施例では上記の如く、条件式(1)乃至(6)を満足するように各要素を適切に設定している。これにより、色収差が良好に補正されたズームレンズを得ることができる。
なお、各実施例において、好ましくは条件式(1)、(2)、(5)、(6)の数値範囲を次のようにするのがよい。
15.0<νd1n<26.5…(1a)
15.0<νdRn<26.5…(2a)
−0.00140<(θgF1n−θgF1p)/(νd1n−νd1p)<−0.00030…(5a)
−0.00149<(θgFRn−θgFRp)/(νdRn−νdRp)<−0.00050…(6a)
また、更に好ましくは条件式(1)、(2)、(5)、(6)の数値範囲を次の如く設定するのが良い。
17.0<νd1n<26.0…(1b)
17.0<νdRn<26.0…(2b)
−0.00130<(θgF1n−θgF1p)/(νd1n−νd1p)<−0.00050…(5b)
−0.00148<(θgFRn−θgFRp)/(νdRn−νdRp)<−0.00060…(6b)
さらに、各実施例において、次の条件式のうち1つ以上を満足することがより好ましい。ここで、第1レンズ群L1の焦点距離をf1、第2レンズ群L2の焦点距離をf2、レンズ群Rの焦点距離をfR、広角端における全系の焦点距離をfw、望遠端における全系の焦点距離をftとする。第1レンズ群L1に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの焦点距離をf1n、レンズ群Rに配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの焦点距離をfRnとする。また、広角端から望遠端へのズーミングにおける第1レンズ群L1の光軸上の移動量をM1、広角端から望遠端へのズーミングにおける第2レンズ群L2の光軸上の移動量をM2とする。さらに、広角端から望遠端へのズーミングにおけるレンズ群Rの光軸上の移動量をMRとしたとき、
0.10<f1/ft<0.70…(7)
−0.200<f2/ft<−0.010…(8)
0.020<fR/ft<0.300…(9)
−4.00<f1n/f1<−1.00…(10)
−3.00<fRn/fR<−1.00…(11)
−10.00<M1/fw<−1.00…(12)
−4.00<M2/fw<3.00…(13)
−8.00<MR/fw<−1.00…(14)
なる条件式のうち1つ以上を満足するのがよい。ここで移動量とは、広角端と望遠端における各レンズ群の光軸上での位置の差であり、移動量の符号は広角端に比べて望遠端で物体側に位置するときを負、像側に位置するときを正とする。
条件式(7)の上限を超えて、第1レンズ群L1の焦点距離が長くなると、第1レンズ群L1の屈折力が弱くなり、広角端における軸外光束を屈曲させる作用が弱くなる。その結果、第1レンズ群L1の有効径が増大し、レンズ系の小型化を実現することが困難になるため、好ましくない。
条件式(7)の下限を超えて、第1レンズ群L1の焦点距離が短くなると、第1レンズ群L1の屈折力が強くなる。その結果、広角側で像面湾曲や歪曲収差、倍率色収差が多く発生し、これらを十分に補正することが困難になるため、好ましくない。
条件式(8)の上限を超えて、第2レンズ群L2の焦点距離が短くなると、第2レンズ群L2の屈折力が強くなる。その結果、広角側で像面湾曲が多く発生し、さらに望遠側で球面収差が多く発生し、これらを十分に補正することが困難になるため、好ましくない。
条件式(8)の下限を超えて、第2レンズ群L2の焦点距離が長くなると、第2レンズ群L2の屈折力が弱くなり、高倍化を実現することが困難になるため、好ましくない。
条件式(9)の上限を超えて、レンズ群Rの焦点距離が長くなると、レンズ群Rの屈折力が弱くなり、高倍化を実現することが困難になるため、好ましくない。
条件式(9)の下限を超えて、レンズ群Rの焦点距離が短くなると、レンズ群Rの屈折力が強くなる。その結果、球面収差やコマ収差、軸上色収差が多く発生し、これらを十分に補正することが困難になるため、好ましくない。
条件式(10)の上限を超えて、第1レンズ群L1に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの焦点距離f1nが短くなると、該負レンズの屈折力が強くなる。結果として、望遠側において球面収差が多く発生するため好ましくない。
条件式(10)の下限を超えて、第1レンズ群L1に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの焦点距離f1nが長くなると、該負レンズの屈折力が弱くなる。結果として、第1レンズ群L1において色収差を十分に補正することが困難になるため、好ましくない。
条件式(11)の上限を超えて、レンズ群Rに配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの焦点距離fRnが短くなると、該負レンズの屈折力が強くなる。結果として、全ズーム領域においてコマ収差が多く発生するため好ましくない。
条件式(11)の下限を超えて、レンズ群Rに配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの焦点距離fRnが長くなると、該負レンズの屈折力が弱くなる。結果として、レンズ群Rにおいて色収差を十分に補正することが困難になるため、好ましくない。
条件式(12)の上限を超えて、第1レンズ群L1の移動量M1が小さくなると、高倍化を実現するために、第1レンズ群L1の屈折力を強くする必要が生じる。その結果、望遠側において球面収差が多く発生するため好ましくない。条件式(12)の下限値を超えて、第1レンズ群L1の移動量M1が大きくなるとレンズ全長が増大するため、好ましくない。
条件式(13)の上限を超えて、第2レンズ群L2の像側への移動量M2が大きくなると、第3レンズ群L3の物体側への移動量が小さくなる。この結果、第3レンズ群L3の変倍作用が弱くなり、高倍化を実現することが困難になるため、好ましくない。
条件式(13)の下限を超えて、第2レンズ群L2の物体側への移動量M2が大きくなると、第1レンズ群L1の物体側への移動量も大きくなり、レンズ全長が増大するため、好ましくない。
条件式(14)の上限を超えて、レンズ群Rの像側への移動量MRが小さくなると、レンズ群Rの変倍作用が弱くなり、高倍化を実現することが困難になるため、好ましくない。条件式(14)の下限を超えて、レンズ群Rの物体側への移動量MRが大きくなると、レンズ群Rと一体で移動する開口絞りSPの移動量も大きくなる。これにより、ズーミングに伴うFナンバーの変動が大きくなり、望遠端におけるFナンバーが暗くなるため、好ましくない。
また、好ましくは条件式(7)乃至(14)の数値範囲を次の如く設定すると、各条件式がもたらす効果を最大限に得られる。
0.15<f1/ft<0.60…(7a)
−0.150<f2/ft<−0.020…(8a)
0.040<fR/ft<0.280…(9a)
−3.50<f1n/f1<−1.20…(10a)
−2.50<fRn/fR<−1.10…(11a)
−9.00<M1/fw<−1.50…(12a)
−3.00<M2/fw<2.00…(13a)
−7.00<MR/fw<−1.50…(14a)
また、更に好ましくは条件式(7)乃至(14)の数値範囲を次の如く設定するのが良い。
0.20<f1/ft<0.50…(7b)
−0.100<f2/ft<−0.030…(8b)
0.060<fR/ft<0.250…(9b)
−3.00<f1n/f1<−1.40…(10b)
−2.30<fRn/fR<−1.20…(11b)
−8.00<M1/fw<−2.00…(12b)
−2.50<M2/fw<1.50…(13b)
−6.00<MR/fw<−2.00…(14b)
次に、各レンズ群の構成に関して説明する。第1レンズ群L1に関しては、各実施例において、物体側より像側へ順に、負レンズと正レンズの接合レンズ、正レンズから構成される。各実施例において、ズームレンズの高倍化と小型化を両立させるために、第1レンズ群L1の屈折力を比較的強くしている。その結果、第1レンズ群L1において、望遠端における球面収差が多く発生する。各実施例では、正の屈折力を2枚のレンズで分担することにより、球面収差の発生を低減している。
また、第1レンズ群L1の屈折力を比較的強くすることにより、望遠側において色収差が多く発生する。各実施例では、アッベ数が大きい材料を用いて正レンズを構成し、アッベ数が小さい材料を用いて負レンズを構成することにより、各レンズの屈折力を強めることなく第1レンズ群L1の色消しを実現している。特に、望遠側において軸上色収差と倍率色収差を良好に補正している。さらに各実施例において、第1レンズ群に配置された正レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も大きい正レンズを部分分散比が比較的大きな材料を用いて構成している。さらに、第1レンズ群に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズを部分分散比が比較的小さな材料を用いて構成している。これにより、軸上色収差の2次スペクトルを良好に補正することができる。
第2レンズ群L2に関しては、各実施例において、物体側より像側へ順に、負レンズ、負レンズ、正レンズから構成される。第2レンズ群L2の屈折力を比較的強くすると、広角側における像面湾曲が多く発生し、また、望遠側における球面収差が多く発生する。各実施例では、第2レンズ群L2における負の屈折力を2枚のレンズで分担することにより、これらの収差の発生を低減させている。
第3レンズ群L3に関しては、実施例1乃至4では、物体側より像側へ順に、正レンズ、負レンズ、正レンズから構成される。実施例1乃至4において、第3レンズ群L3の変倍分担を高めることにより、広角端におけるレンズ全長を短縮するために、第3レンズ群L3の屈折力を比較的強くしている。第3レンズ群L3の屈折力を強くすると、全ズーム領域において球面収差やコマ収差、軸上色収差が多く発生しやすい。実施例1乃至4では、第3レンズ群L3における正の屈折力を2枚のレンズで分担することにより、これらの収差を低減させている。
また、第3レンズ群L3の屈折力を強くすることにより、望遠側において色収差が多く発生する。各実施例では、アッベ数が大きい材料を用いて正レンズを構成し、アッベ数が小さい材料を用いて負レンズを構成することにより、各レンズの屈折力を強めることなく第3レンズ群L3の色消しを実現している。特に、望遠側において軸上色収差と倍率色収差を良好に補正している。さらに各実施例において、第3レンズ群L3に配置された正レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も大きい正レンズを部分分散比が比較的大きな材料を用いて構成している。さらに、第3レンズ群L3に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズを部分分散比が比較的小さな材料を用いて構成している。これにより、軸上色収差の2次スペクトルを良好に補正することができる。
また、実施例5では、第3レンズ群L3を1枚の負レンズから構成している。これにより、ズームレンズの光軸方向の小型化や軽量化を図っている。
第4レンズ群L4に関しては、実施例1乃至3では、1枚の負レンズから構成される。これにより、ズームレンズの光軸方向の小型化や軽量化を図っている。実施例4では、物体側より像側へ順に、正レンズと負レンズの接合レンズから構成される。これにより、第4レンズ群L4の屈折力を比較的強くしたときにも、倍率色収差の発生を低減させることができる。
実施例5では、物体側より像側へ順に、正レンズ、負レンズ、正レンズと負レンズの接合レンズから構成される。実施例5では、第4レンズ群L4の変倍分担を高めることにより広角端におけるレンズ全長を短縮するために、第4レンズ群L4の屈折力を比較的強くしている。第4レンズ群L4の屈折力を強くすることで、全ズーム領域において球面収差やコマ収差、軸上色収差が多く発生する。実施例5では、第4レンズ群L4における正の屈折力を2枚のレンズで分担することにより、これらの収差の発生を低減させている。
また、第4レンズ群L4の屈折力を強くすることにより、望遠側において色収差が多く発生する。実施例5では、アッベ数が大きい材料を用いて正レンズを構成し、アッベ数が小さい材料を用いて負レンズを構成することにより、各レンズの屈折力を強めることなく第4レンズ群L4の色消しを実現している。特に、望遠側において軸上色収差と倍率色収差を良好に補正している。さらに実施例5において、第4レンズ群L4に配置された正レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も大きい正レンズを部分分散比が比較的大きな材料を用いて構成している。さらに、第4レンズ群L4に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズを部分分散比が比較的小さな材料を用いて構成している。これにより、軸上色収差の2次スペクトルを良好に補正することができる。
第5レンズ群L5に関しては、実施例1乃至3では、物体側より像側へ順に、正レンズと負レンズの接合レンズから構成される。これにより、第5レンズ群L5の屈折力を比較的強くしたときにも、倍率色収差の発生を低減させることができる。実施例5では、1枚の負レンズから構成している。これにより、ズームレンズの光軸方向の小型化や軽量化を図っている。
第6レンズ群L6に関しては、実施例5では、1枚の正レンズから構成している。これにより、ズームレンズの光軸方向の小型化や軽量化を図っている。
次に、本発明の実施例1〜5にそれぞれ対応する数値実施例1〜5を示す。各数値実施例において、iは物体側からの光学面の順序を示す。riは第i番目の光学面(第i面)の曲率半径、diは第i面と第i+1面との間の間隔、ndiとνdiはそれぞれd線に対する第i番目の光学部材の材料の屈折率、アッベ数を示す。
またkを離心率、A4、A6、A8、A10を非球面係数、光軸からの高さhの位置での光軸方向の変位を面頂点を基準にしてxとするとき、非球面形状は、
x=(h/R)/[1+[1−(1+k)(h/R)1/2]+A4h+A6h+A8h+A10h10
で表示される。但しRは近軸曲率半径である。また「e−Z」の表示は「10−Z」を意味する。数値実施例において最も像側の2つの面は、フィルター、フェースプレート等の光学ブロックの面である。
各実施例において、バックフォーカス(BF)は、レンズ系の最も像側の面から近軸像面までの距離を、空気換算長により表したものである。また、各数値実施例における上述した条件式との対応を表2に示す。
なお、広角端における有効像円径(イメージサークルの直径)を、望遠端における有効像円径に比べて小さくすることができる。これは、画像処理において画像を引き伸ばすことで、広角側において発生しやすい樽型の歪曲収差を補正することができるためである。
[数値実施例1]
単位 mm
面データ
面番号 r d nd νd θgF
1 40.634 0.80 1.90798 25.6 0.603
2 23.816 3.00 1.49700 81.5 0.537
3 285.980 0.10
4 26.539 2.20 1.71300 53.9 0.546
5 156.038 (可変)
6 3702.482 0.42 1.88300 40.8 0.567
7 5.554 2.91
8 -19.501 0.40 1.80400 46.6 0.557
9 29.379 0.10
10 11.616 1.29 1.95906 17.5 0.660
11 47.059 (可変)
12* 8.677 1.30 1.62263 58.2 0.539
13* -21.504 1.65
14(絞り) ∞ 0.75
15 15.701 0.50 1.90798 25.6 0.603
16 7.501 0.44
17* -85.397 1.40 1.55332 71.7 0.540
18* -9.707 (可変)
19 -122.836 0.40 1.88300 40.8 0.567
20 23.859 (可変)
21 15.838 2.80 1.77250 49.6 0.552
22 -27.112 0.50 1.95906 17.5 0.660
23 -81.077 (可変)
24 ∞ 0.80 1.51633 64.1 0.535
25 ∞ 1.33
像面 ∞
非球面データ
第12面
K = 1.08383e+000 A 4=-3.60033e-004 A 6= 2.52054e-005 A 8=-9.60692e-007 A10= 4.58790e-007
第13面
K = 0.00000e+000 A 4= 4.73779e-004 A 6= 6.00253e-005 A 8=-5.23633e-006 A10= 8.15817e-007
第17面
K = 0.00000e+000 A 4= 1.21522e-003 A 6= 1.54155e-004 A 8=-1.94984e-005 A10= 2.18702e-006
第18面
K =-8.00316e+000 A 4=-2.77078e-004 A 6= 1.04005e-004 A 8=-5.06667e-006 A10= 8.14801e-007
各種データ
ズーム比 29.13
広角 中間 望遠
焦点距離 4.63 20.68 135.00
Fナンバー 3.61 5.55 10.00
半画角 35.73 10.61 1.64
像高 3.33 3.88 3.88
レンズ全長 51.27 63.10 83.26
BF 9.67 17.33 2.84
d 5 0.71 13.37 26.18
d11 17.58 4.98 0.45
d18 0.68 4.20 9.95
d20 1.67 2.25 22.89
d23 7.81 15.48 0.98
ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 39.11
2 6 -6.00
3 12 11.29
4 19 -22.60
5 21 18.79
[数値実施例2]
単位 mm
面データ
面番号 r d nd νd θgF
1 38.032 0.80 1.93967 23.1 0.612
2 25.247 3.00 1.43875 94.9 0.534
3 -1996.810 0.10
4 26.357 2.20 1.71300 53.9 0.546
5 117.522 (可変)
6 -449.477 0.42 1.88300 40.8 0.567
7 5.613 2.91
8 -18.164 0.40 1.80400 46.6 0.557
9 26.328 0.10
10 11.842 1.29 1.95906 17.5 0.660
11 65.664 (可変)
12* 9.616 1.30 1.62263 58.2 0.539
13* -16.508 1.65
14(絞り) ∞ 0.75
15 18.730 0.50 1.93967 23.1 0.612
16 8.561 0.33
17* -31.096 1.20 1.49700 81.5 0.537
18* -9.046 (可変)
19 -56.207 0.40 1.88300 40.8 0.567
20 41.739 (可変)
21 17.712 2.50 1.77250 49.6 0.552
22 -27.140 0.50 1.95906 17.5 0.660
23 -47.796 (可変)
24 ∞ 0.80 1.51633 64.1 0.535
25 ∞ 1.33
像面 ∞
非球面データ
第12面
K = 8.31019e-001 A 4=-4.69061e-004 A 6= 2.02440e-005 A 8=-5.26020e-006 A10= 2.86533e-007
第13面
K = 0.00000e+000 A 4= 3.48343e-004 A 6= 4.81382e-005 A 8=-1.02132e-005 A10= 6.72170e-007
第17面
K = 0.00000e+000 A 4= 2.71971e-003 A 6= 1.74006e-004 A 8=-1.67883e-005 A10= 2.90032e-006
第18面
K =-1.03856e+001 A 4= 2.62829e-004 A 6= 1.86517e-004 A 8=-4.21016e-006 A10= 1.56308e-006
各種データ
ズーム比 29.21
広角 中間 望遠
焦点距離 4.62 18.79 135.00
Fナンバー 3.57 5.32 10.00
半画角 35.79 11.65 1.64
像高 3.33 3.88 3.88
レンズ全長 51.22 62.92 82.25
BF 10.12 16.29 2.84
d 5 0.79 12.63 25.51
d11 17.04 5.32 0.45
d18 0.23 5.60 14.26
d20 2.70 2.74 18.85
d23 8.26 14.43 0.98
ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 38.36
2 6 -5.90
3 12 11.72
4 19 -27.07
5 21 17.92
[数値実施例3]
単位 mm
面データ
面番号 r d nd νd θgF
1 37.822 0.80 2.00500 20.0 0.590
2 27.305 3.20 1.43875 94.9 0.534
3 -220.194 0.10
4 26.741 2.00 1.71300 53.9 0.546
5 82.743 (可変)
6 1721.190 0.42 1.88300 40.8 0.567
7 5.466 2.72
8 -17.118 0.40 1.80400 46.6 0.557
9 24.863 0.10
10 11.355 1.29 1.95906 17.5 0.660
11 78.184 (可変)
12* 9.826 1.30 1.62263 58.2 0.539
13* -15.564 1.65
14(絞り) ∞ 0.75
15 18.450 0.50 2.00500 20.0 0.590
16 8.761 0.28
17* -24.269 1.20 1.55332 71.7 0.540
18* -10.419 (可変)
19 -44.235 0.40 1.88300 40.8 0.567
20 69.553 (可変)
21 19.603 2.30 1.77250 49.6 0.552
22 -20.853 0.50 1.95906 17.5 0.660
23 -27.059 (可変)
24 ∞ 0.80 1.51633 64.1 0.535
25 ∞ 1.33
像面 ∞
非球面データ
第12面
K = 5.92830e-001 A 4=-6.07357e-004 A 6= 3.01234e-005 A 8=-8.11948e-006 A10= 8.97946e-007
第13面
K = 0.00000e+000 A 4= 2.36075e-004 A 6= 4.87042e-005 A 8=-1.02790e-005 A10= 1.18150e-006
第17面
K = 0.00000e+000 A 4= 3.52407e-003 A 6= 1.70302e-004 A 8=-5.34955e-006 A10= 2.53149e-006
第18面
K =-1.55415e+001 A 4= 8.77478e-004 A 6= 2.44808e-004 A 8=-9.73989e-006 A10= 2.87830e-006
各種データ
ズーム比 30.00
広角 中間 望遠
焦点距離 4.50 15.34 135.00
Fナンバー 3.43 5.00 10.00
半画角 36.53 14.18 1.64
像高 3.33 3.88 3.88
レンズ全長 51.24 63.08 83.22
BF 10.00 12.63 2.85
d 5 0.78 11.00 25.56
d11 16.91 6.89 0.45
d18 0.27 10.52 24.30
d20 3.37 2.13 10.15
d23 8.14 10.78 0.99
ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 38.55
2 6 -5.94
3 12 12.40
4 19 -30.57
5 21 15.56
[数値実施例4]
単位 mm
面データ
面番号 r d nd νd θgF
1 36.445 1.00 1.90798 25.6 0.603
2 24.370 2.90 1.49700 81.5 0.537
3 110.188 0.20
4 28.919 2.30 1.69680 55.5 0.543
5 128.011 (可変)
6 -208.104 0.65 1.80400 46.6 0.557
7 6.853 3.75
8 -16.320 0.50 1.69680 55.5 0.543
9 52.484 0.20
10 16.058 1.25 1.95906 17.5 0.660
11 53.416 (可変)
12(絞り) ∞ 1.02
13* 6.797 2.20 1.55332 71.7 0.540
14* -28.714 0.62
15 8.404 0.70 1.90798 25.6 0.603
16 5.333 0.38
17 9.268 1.40 1.48749 70.2 0.530
18 11.609 (可変)
19 16.435 2.20 1.77250 49.6 0.552
20 -20.764 0.50 1.84666 23.9 0.620
21 317.434 (可変)
22 ∞ 0.60 1.51633 64.1 0.535
23 ∞ 1.85
像面 ∞
非球面データ
第13面
K =-2.12221e-001 A 4=-2.03046e-004 A 6= 3.68336e-006 A 8=-2.91033e-007 A10=-1.14353e-009
第14面
K = 4.01631e+001 A 4= 3.84141e-004 A 6= 9.38372e-006
各種データ
ズーム比 19.03
広角 中間 望遠
焦点距離 5.15 26.33 98.00
Fナンバー 3.63 4.61 7.07
半画角 33.51 8.37 2.26
像高 3.41 3.88 3.88
レンズ全長 58.99 69.65 86.71
BF 5.29 16.03 3.45
d 5 0.70 18.94 29.03
d11 21.06 3.51 1.05
d18 10.15 9.39 31.40
d21 3.05 13.79 1.21
ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 45.07
2 6 -7.14
3 13 14.18
4 19 24.30
[数値実施例5]
単位 mm
面データ
面番号 r d nd νd θgF
1 34.863 0.85 1.90798 25.6 0.603
2 19.825 4.10 1.49700 81.5 0.537
3 186.233 0.05
4 22.087 2.15 1.77250 49.6 0.552
5 128.649 (可変)
6 146.331 0.70 1.85135 40.1 0.569
7* 7.003 3.80
8 -12.046 0.40 1.88300 40.8 0.567
9 41.033 0.15
10 22.994 1.75 1.95906 17.5 0.660
11 -31.289 (可変)
12 ∞ 8.50 1.80610 33.3 0.588
13 ∞ 1.00
14 -12.019 0.50 1.48749 70.2 0.530
15 -19.774 (可変)
16* 8.155 1.90 1.55332 71.7 0.540
17* -72.093 0.80
18(絞り) ∞ 1.00
19 10.647 0.60 1.93967 23.1 0.612
20 7.969 1.40
21* 61.797 2.70 1.58313 59.4 0.542
22 -6.235 0.50 1.83481 42.7 0.564
23 -15.519 (可変)
24 -35.736 0.50 1.53172 48.8 0.563
25 32.997 (可変)
26 15.263 2.10 1.48749 70.2 0.530
27 -35.938 (可変)
28 ∞ 0.80 1.51633 64.1 0.535
29 ∞ 2.10
像面 ∞
非球面データ
第7面
K = 1.96362e-001 A 4=-8.26678e-005 A 6=-4.26762e-006 A 8= 1.25230e-007 A10=-3.66704e-009
第16面
K =-4.50739e-001 A 4= 7.59534e-005 A 6=-1.46153e-006 A 8= 5.28809e-008 A10= 6.36279e-015
第17面
K =-7.59766e+001 A 4= 1.12454e-004 A 6=-5.89864e-006 A 8= 1.80039e-007 A10=-4.12690e-009
第21面
K =-2.82583e+001 A 4=-1.09884e-004 A 6=-6.24161e-006 A 8=-2.01055e-007 A10=-3.18092e-009
各種データ
ズーム比 15.31
広角 中間 望遠
焦点距離 5.09 20.73 78.00
Fナンバー 3.36 4.63 6.18
半画角 33.80 10.59 2.84
像高 3.41 3.88 3.88
レンズ全長 76.23 80.10 87.62
BF 9.68 13.34 4.86
d 5 0.45 10.25 18.20
d11 7.05 1.12 0.70
d15 14.58 4.31 0.35
d23 2.48 12.75 16.71
d25 6.54 2.88 11.35
d27 7.05 10.71 2.23
ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 31.83
2 6 -7.28
3 14 -64.23
4 16 14.30
5 24 -32.18
6 26 22.28
Figure 2015114335
次に、本発明のズームレンズを撮影光学系として用いたデジタルスチルカメラの実施例について図11を用いて説明する。図11において、20はカメラ本体、21は実施例1〜5で説明したいずれかのズームレンズによって構成された撮影光学系である。22はカメラ本体に内蔵され、撮影光学系21によって形成された被写体像を受光するCCDセンサやCMOSセンサ等の固体撮像素子(光電変換素子)である。23は固体撮像素子22によって光電変換された被写体像に対応する画像の情報を記録するメモリである。24は液晶ディスプレイパネル等によって構成され、固体撮像素子22上に形成された被写体像を観察するためのファインダである。このように本発明のズームレンズをデジタルスチルカメラ等の撮像装置に適用することにより、色収差が良好に補正された撮像装置が得られる。
L1 第1レンズ群
L2 第2レンズ群
L3 第3レンズ群
L4 第4レンズ群
L5 第5レンズ群
L6 第6レンズ群
SP 開口絞り
G 光学フィルター
IP 像面
d d線
g g線
ΔS サジタル像面
ΔM メリディオナル像面
ω 半画角
Fno Fナンバー

Claims (13)

  1. 物体側より像側へ順に、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、複数のレンズ群を含む後群により構成され、広角端に比べて望遠端において前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の間隔が大きくなるズームレンズにおいて、
    前記後群は、正の屈折力を有するレンズ群を複数含み、
    前記後群に含まれる、正の屈折力を有するレンズ群の中で変倍比が最も高いレンズ群をレンズ群Rとして、
    前記第1レンズ群は、正レンズと負レンズを有し、
    前記レンズ群Rは、正レンズと負レンズを有し、
    前記第1レンズ群に配置された正レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も大きい正レンズの材料のアッベ数をνd1p、部分分散比をθgF1p、前記第1レンズ群に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの材料のアッベ数をνd1n、部分分散比をθgF1n、前記レンズ群Rに配置された正レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も大きい正レンズの材料のアッベ数をνdRp、部分分散比をθgFRp、前記レンズ群Rに配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの材料のアッベ数をνdRn、部分分散比をθgFRnとしたとき、
    5.0<νd1n<27.0
    5.0<νdRn<27.0
    θgF1n<2.381×10−4・νd1n−1.448×10−2・νd1n+0.8223
    θgFRn<2.381×10−4・νdRn−1.448×10−2・νdRn+0.8223
    −0.00150<(θgF1n−θgF1p)/(νd1n−νd1p)
    −0.00150<(θgFRn−θgFRp)/(νdRn−νdRp)
    なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
  2. 前記第1レンズ群の焦点距離をf1、望遠端における全系の焦点距離をftとしたとき、
    0.10<f1/ft<0.70
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
  3. 前記第2レンズ群の焦点距離をf2、望遠端における全系の焦点距離をftとしたとき、
    −0.200<f2/ft<−0.010
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1または2に記載のズームレンズ。
  4. 前記レンズ群Rの焦点距離をfR、望遠端における全系の焦点距離をftとしたとき、
    0.020<fR/ft<0.300
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  5. 前記第1レンズ群に配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの焦点距離をf1n、前記第1レンズ群の焦点距離をf1としたとき、
    −4.00<f1n/f1<−1.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  6. 前記レンズ群Rに配置された負レンズの中で、レンズの材料のアッベ数が最も小さい負レンズの焦点距離をfRn、前記レンズ群Rの焦点距離をfRとしたとき、
    −3.00<fRn/fR<−1.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  7. 広角端における全系の焦点距離をfw、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第1レンズ群の光軸上の移動量をM1としたとき、
    −10.00<M1/fw<−1.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  8. 広角端における全系の焦点距離をfw、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記第2レンズ群の光軸上の移動量をM2としたとき、
    −4.00<M2/fw<3.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  9. 広角端における全系の焦点距離をfw、広角端から望遠端へのズーミングにおける前記レンズ群Rの光軸上の移動量をMRとしたとき、
    −8.00<MR/fw<−1.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  10. 前記後群は、正の屈折力の第3レンズ群、正の屈折力の第4レンズ群から成ることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  11. 前記後群は、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、正の屈折力の第5レンズ群から成ることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  12. 前記後群は、負の屈折力の第3レンズ群、正の屈折力の第4レンズ群、負の屈折力の第5レンズ群、正の屈折力の第6レンズ群から成ることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  13. 請求項1乃至12のいずれか1項に記載のズームレンズと、該ズームレンズによって形成される像を受光する固体撮像素子とを有することを特徴とする撮像装置。
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