JP2019184968A - 結像光学系及びそれを備えた撮像装置 - Google Patents

結像光学系及びそれを備えた撮像装置 Download PDF

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Abstract

【課題】操作性と機動性に優れると共に、高いブレ補正効果を有し、収差が良好に補正された結像光学系及びそれを備えた撮像装置を提供する。【解決手段】結像光学系は、正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、フォーカス時又はズーム時、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が広がり、後側レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、第1レンズ群と第3レンズ群は、常時、光軸方向に移動せず、遠距離物体から近距離物体へのフォーカス時、第4レンズ群は像側に移動し、第3レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、ブレ補正レンズ群が、第3レンズ群に配置され、以下の条件式(1)、(2)を満足する。0.59≦|fMF/fMB|≦3.0 (1)70.0≦νdFFp (2)【選択図】図1

Description

本発明は、結像光学系及びそれを備えた撮像装置に関する。
ごくわずかな時間で撮影を行わなければならないシーンは、多く存在する。このようなシーンとしては、例えば、被写体の位置が変化するシーン、暗いシーン、被写体の位置が定まっていないシーンなどがある。望遠レンズや超望遠レンズ(以下、「望遠レンズ」という)では、画角が狭くなる。そのため、このようなシーンを望遠レンズで撮影する場合、カメラを動かさなければならない状況が、特に多く発生する。
望遠レンズでは、光学系の全長と径が、共に大きくなり易い。その結果、光学系の重量も増加する。このため、望遠レンズを備えたカメラでは、カメラを動かすことは少なく、一般的には、三脚を使用する。このようなことから、望遠レンズを備えたカメラでは機動性が低下する。その結果、上述のようなシーンでは、撮影の機会を逃すことが多くなる。ここで、機動性とは、例えば、持ち運びの容易性、手持ち撮影時の安定性、フォーカススピードの高速性などである。
三脚を使用しない場合、手持ち撮影を行うことになる。このようにすると、カメラでは機動性が高まるので、被写体への追従は良くなる。しかしながら、望遠レンズでは、手ブレの影響を大きく受けるので、被写体ブレの可能性が高くなる。加えて、光学系が大きく、重たくなるので、安定してカメラを保持することが難しい。このため、鮮明な画像を得ることが難しい。
特許文献1では、撮影レンズ(第1実施例)は、物体側から順に、正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、正屈折力の第4レンズ群と、負屈折力の第5レンズ群と、からなる。フォーカス時、第2レンズ群と第4レンズ群とが移動する。
特許文献2では、撮影レンズ(第1実施例)は、物体側から順に、正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、からなる。フォーカス時、第2レンズ群と第3レンズ群とが移動する。
特許文献3では、ズームレンズ(第1実施例)は、物体側から順に、正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、正屈折力の第4レンズ群と、からなる。ズーム時、第2レンズ群と第3レンズ群とが移動する。フォーカス時、第3レンズ群が移動する。
特許文献4では、ズームレンズ(第1実施例)は、物体側から順に、正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、負屈折力の第5レンズ群と、からなる。ズーム時、第1レンズ群、第3レンズ群、第4レンズ群、及び第5レンズ群が移動する。
特許第5142823号公報(第1実施例) 特開2006−171432号公報(第1実施例) 特開2013−167749号公報(第1実施例) 特開2017−120382号公報(第1実施例)
特許文献1と特許文献2では、フォーカス群の径が大きいので、フォーカス群が重たい。そのため、フォーカス時の機動性が劣る。
特許文献3では、フォーカス群の径が大きいので、フォーカス群が重たい。そのため、フォーカス時の機動性が劣る。また、光学系の前方に重量の大きなレンズ群が位置している。変倍時、このレンズ群が移動するため、変倍時の重心変動が大きい。そのため、安定した撮影が行いにくい。
特許文献4では、変倍時の全長変化が大きい。そのため、特に、手持ち撮影時に安定した撮影が難しい。また、望遠端でのFナンバーの値が大きい。そのため暗いシーンでの撮影では、手ブレによる被写体ブレの可能性が高くなる。
本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであって、操作性と機動性に優れると共に、高いブレ補正効果を有し、収差が良好に補正された結像光学系及びそれを備えた撮像装置を提供することを目的とするものである。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の少なくとも幾つかの実施形態に係る結像光学系は、
物体側から順に、
正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、
フォーカス時又はズーム時、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が広がり、
後側レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
第1レンズ群と第3レンズ群は、常時、光軸方向に移動せず、
遠距離物体から近距離物体へのフォーカス時、第4レンズ群は像側に移動し、
第3レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
ブレ補正レンズ群が、第3レンズ群に配置され、
ブレ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することで、像ブレが補正され、
以下の条件式(1)、(2)を満足することを特徴とする。
0.59≦|fMF/fMB|≦3.0 (1)
70.0≦νdFFp (2)
ここで、
fMFは、第3レンズ群の焦点距離、
fMBは、第4レンズ群の焦点距離、
νdFFpは、第1レンズ群に含まれる正レンズのアッベ数の中で、最大となるアッベ数、
である。
また、本発明の少なくとも幾つかの別の実施形態に係る別の結像光学系は、
物体側から順に、
正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、
フォーカス時又はズーム時、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が広がり、
後側レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
第1レンズ群と第3レンズ群は、常時、光軸方向に移動せず、
遠距離物体から近距離物体へのフォーカス時、第4レンズ群は像側に移動し、
第3レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
ブレ補正レンズ群が、第3レンズ群に配置され、
ブレ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することで、像ブレが補正され、
以下の条件式(2)、(3)を満足することを特徴とする。
70.0≦νdFFp (2)
3.7≦LTL/fMF≦8.5 (3)
ここで、
fMFは、第3レンズ群の焦点距離、
LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
νdFFpは、第1レンズ群に含まれる正レンズのアッベ数の中で、最大となるアッベ数、
である。
また、本発明の少なくとも幾つかの別の実施形態に係る別の結像光学系は、
物体側から順に、
正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、
フォーカス時又はズーム時、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が広がり、
後側レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
第1レンズ群と第3レンズ群は、常時、光軸方向に移動せず、
遠距離物体から近距離物体へのフォーカス時、第4レンズ群は像側に移動し、
第3レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
ブレ補正レンズ群が、第3レンズ群に配置され、
ブレ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することで、像ブレが補正され、
ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
以下の条件式(4)、(5)を満足することを特徴とする。
1.5≦|LTL/fFB|≦9.5 (4)
−2.5≦fMB/fR≦−0.15 (5)
ここで、
fFBは、第2レンズ群の焦点距離、
LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
fMBは、第4レンズ群の焦点距離、
fRは、後側レンズ群の焦点距離、
である。
また、本発明の少なくとも幾つかの別の実施形態に係る別の結像光学系は、
物体側から順に、
正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、
フォーカス時又はズーム時、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が広がり、
後側レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
第1レンズ群と第3レンズ群は、常時、光軸方向に移動せず、
遠距離物体から近距離物体へのフォーカス時、第4レンズ群は像側に移動し、
第3レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
ブレ補正レンズ群が、第3レンズ群に配置され、
ブレ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することで、像ブレが補正され、
第3レンズ群は、物体側から順に、物体側副群と、像側副群と、からなり、
物体側副群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
像側副群は、ブレ補正レンズ群を有し、
ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有することを特徴とする。
また、本発明の撮像装置は、
光学系と、
撮像面を持ち、且つ光学系により撮像面上に形成された像を電気信号に変換する撮像素子と、を有し、
光学系が上述の何れか一つの結像光学系であることを特徴とする。
本発明によれば、操作性と機動性に優れると共に、高いブレ補正効果を有し、収差が良好に補正された結像光学系及びそれを備えた撮像装置を提供することができる。
実施例1(マクロレンズ)のレンズ断面図である。 実施例2(マクロレンズ)のレンズ断面図である。 実施例3(マクロレンズ)のレンズ断面図である。 実施例4(マクロレンズ)のレンズ断面図である。 実施例5(ズーム光学系)のレンズ断面図である。 実施例6(ズーム光学系)のレンズ断面図である。 実施例7(ズーム光学系)のレンズ断面図である。 実施例8(ズーム光学系)のレンズ断面図である。 実施例9(ズーム光学系)のレンズ断面図である。 実施例1(マクロレンズ)の収差図である。 実施例2(マクロレンズ)の収差図である。 実施例3(マクロレンズ)の収差図である。 実施例4(マクロレンズ)の収差図である。 実施例5(ズーム光学系)の収差図である。 実施例6(ズーム光学系)の収差図である。 実施例7(ズーム光学系)の収差図である。 実施例8(ズーム光学系)の収差図である。 実施例9(ズーム光学系)の収差図である。 撮像装置の断面図である。 撮像装置の前方斜視図である。 撮像装置の後方斜視図である。 撮像装置の主要部の内部回路の構成ブロック図である。
実施例の説明に先立ち、本発明のある態様にかかる実施形態の作用効果を説明する。なお、本実施形態の作用効果を具体的に説明するに際しては、具体的な例を示して説明することになる。しかし、後述する実施例の場合と同様に、それらの例示される態様はあくまでも本発明に含まれる態様のうちの一部に過ぎず、その態様には数多くのバリエーションが存在する。したがって、本発明は例示される態様に限定されるものではない。
第1実施形態の結像光学系から第4実施形態の結像光学系(以下、「本実施形態の結像光学系」という)の基本構成について説明する。
本実施形態の結像光学系の基本構成は、物体側から順に、正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、フォーカス時又はズーム時、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が広がり、後側レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、第1レンズ群と第3レンズ群は、常時、光軸方向に移動せず、遠距離物体から近距離物体へのフォーカス時、第4レンズ群は像側に移動し、第3レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、ブレ補正レンズ群が、第3レンズ群に配置され、ブレ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することで、像ブレが補正される。
本実施形態の結像光学系の基本構成は、正屈折力の第1レンズ群、負屈折力の第2レンズ群、正屈折力の第3レンズ群、及び負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、後側レンズ群が、正レンズと負レンズを有する。
この場合、第3レンズ群を基準にすると、第3レンズ群の物体側と第3レンズ群の像側のそれぞれに、負屈折力のレンズ群と正屈折力を含むレンズ群とが配置されることになる。そのため、基本構成では、屈折力の配置が対称な光学系が形成される。これにより、光学系の全長の短縮を図りながら、軸外収差、例えば、ディストーションや倍率色収差を良好に補正できる。
フォーカス時又はズーム時、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔を変化させることで、第1レンズ群と第2レンズ群とで形成される合成光学系の焦点距離を大きく変えることができる。そのため、合成光学系の焦点距離の大きな変化を、近距離被写体へのフォーカス、或いは、より望遠側へのズームに用いることができる。
基本構成では、第2レンズ群の負屈折力と第4レンズ群の負屈折力とを、同時に大きくすることが容易となる。第2レンズ群の屈折力が大きくなることで、テレフォト作用を強められる。その結果、光学系の全長の短縮が容易となる。また、第2レンズ群の小径化が容易となる。
第4レンズ群の屈折力が大きくなることで、第4レンズ群の光軸方向の移動に対する像面移動量を増やすことが容易となる。第4レンズ群をフォーカス群とすることで、より近距離に位置する被写体へのフォーカスが可能になる。また、第4レンズ群の負屈折力が大きくなることで、第4レンズ群の小径化も容易となる。この場合、第4レンズ群の軽量化が図れるので、迅速なフォーカスを行うことができる。
第1レンズ群は重く、しかも、像面から最も離れている。フォーカス時とズーム時の両方で、第1レンズ群が移動すると、光学系の重心が大きく変化する。
そこで、第1レンズ群を光軸方向に固定する。これにより、フォーカス時とズーム時の両方で、光学系の重心位置の変動を減らすことができる。その結果、撮影時の安定性が確保できる。フォーカスやズームによって、光学系の撮影状態は様々に変化する。第1レンズ群を光軸方向に固定することで、全ての撮影状態で安定性を確保できる。
また、フォーカス時とズーム時の両方で、第3レンズ群を固定する。これにより、ブレ補正レンズ群を第3レンズ群に配置した場合、より高精度のブレ補正の制御が可能になる。
ブレ補正レンズ群は小径であることが望ましい。また、ブレ補正感度は高いことが望ましい。ブレ補正感度が高いと、少ない移動量でブレ補正が可能になる。その結果、駆動ユニットの小型化と迅速な補正が可能になる。ブレ補正感度は、ブレ補正レンズ群の移動量と像面の移動量との比で表される。像面の移動量が大きいほど、ブレ補正感度は高い。
また、ブレ補正レンズ群は、光軸方向に固定されているレンズ群に配置されていることが望ましい。ブレ補正レンズ群が光軸方向に移動するレンズ群に配置されていると、移動レンズ群の光軸方向の停止位置の精度を高める必要や、駆動機構におけるガタの影響を抑える必要がある。ブレ補正レンズ群が光軸方向に固定されているレンズ群に配置されていると、このような必要性が無くなるので、ブレ補正の性能を向上できる。
基本構成では、第1レンズ群と第3レンズ群が光軸方向に固定されている。結像光学系が望遠レンズの場合、レンズの径は、第1レンズ群で最も大きくなる。そのため、第1レンズ群にブレ補正レンズ群を配置すると、ブレ補正レンズ群の径が大きくなる。そのため、ブレ補正レンズ群の軽量化が困難になる。
後側レンズ群を光軸方向に固定した場合、後側レンズ群にブレ補正レンズ群を配置できる。後側レンズ群は像面の近くに配置されている。そのため、後側レンズ群では、レンズの径を比較的小さくできる。しかしながら、ブレ補正感度を高めることが困難になる。
ブレ補正感度を高めるためには、ブレ補正レンズ群の屈折力を大きくすれば良い。また、ブレ補正レンズ群をより物体側に配置することでも、ブレ補正感度を高めることができる。ただし、どちらの方法であっても、フォーカス群である第2レンズ群の移動スペースを狭めてしまう。結果として、フォーカスできる被写体距離も長くなる。
少ない移動スペースでフォーカスを行うには、第2レンズ群の屈折力を大きくしなくてはならない。しかしながら、第2レンズ群の屈折力を大きくすることは、球面収差発生の原因となる。
上述のように、ブレ補正感度を高めるためには、ブレ補正レンズ群の屈折力を大きくすれば良い。ただし、この方法だと、ブレ補正レンズ群の性能を確保するために、後側レンズ群の光軸方向の厚みを厚くしなくてはならない。そのため、光学系の全長が長くなる。
基本構成では、第1レンズ群と第2レンズ群とで、テレフォト光学系が形成されている。第3レンズ群は、第2レンズ群の像側に位置している。よって、第3レンズ群は、テレフォト光学系の像側に位置していることになる。
テレフォト光学系の像側では、光束径が絞られている。そのため、第3レンズ群では、軸上光束と軸外光束とが重なりあっている。その結果、第3レンズ群では、レンズが小径でありながら、レンズの移動による像面の移動量を増やすことが容易となる。
このようなことから、基本構成では、ブレ補正レンズ群を第3レンズ群に配置している。このようにすることで、ブレ補正レンズ群を小径にしつつ、高いブレ補正感度を得ることが容易となる。
また、第3レンズ群は、光学系の全長を短縮する役割も担っている。そのため、第3レンズ群では、屈折力を大きくしている。上述のように、第3レンズ群では、軸上光束と軸外光束が重なり合っている。そのため、第3レンズ群は、球面収差の補正や色収差の補正に重要なレンズ群である。
そこで、ブレ補正レンズ群に、屈折力を分担させるか、又は収差補正の機能の全部或いは一部を分担させると良い。このようにすると、効率的にブレ補正レンズ群の移動スペースを確保できる。そのため、光学系全体としてみると、フォーカス群の移動スペースの確保も容易となる。また、光学系の全長の短縮も容易となる。
ブレ補正レンズ群の移動は、第3レンズ群以外では行わないことが望ましい。このようにすることで、ブレ補正レンズ群の移動による外乱を無くせるので、より高精度のブレ補正の制御が可能になる。
また、上述のように、第3レンズ群は、光学系の全長の短縮と球面収差の補正に強く関与する。よって、第3レンズ群は、少なくとも、正レンズと負レンズを有することが望ましい。このようにすることで、第3レンズ群の屈折力を大きくできるので、光学系の全長短縮しつつ、球面収差の発生と軸上色収差の発生を抑制できる。
第1実施形態の結像光学系は、上述の基本構成を備えると共に、以下の条件式(1)、(2)を満足することを特徴とする。
0.59≦|fMF/fMB|≦3.0 (1)
70.0≦νdFFp (2)
ここで、
fMFは、第3レンズ群の焦点距離、
fMBは、第4レンズ群の焦点距離、
νdFFpは、第1レンズ群に含まれる正レンズのアッベ数の中で、最大となるアッベ数、
である。
値が条件式(1)の下限値を下回る場合、第2レンズ群の屈折力が小さくなり過ぎる。この場合、第2レンズ群の径が大きくなる。第2レンズ群はフォーカス群なので、フォーカス群が重たくなる。その結果、迅速なフォーカスができなくなる。
また、フォーカス感度が低下する。この場合により、近距離物体へ合焦するためには、第4レンズ群の移動スペースを増加させなくてはならない。そのため、光学系の小型化ができなくなる。フォーカス感度は、フォーカス群の移動量と像面の移動量との比で表される。像面の移動量が大きいほど、フォーカス感度は高い。
値が条件式(1)の上限値を上回る場合、第4レンズ群の屈折力が大きくなり過ぎる。この場合、第4レンズ群での球面収差の発生が大きくなるので、良好な結像性能が得られない。
第1レンズ群の正屈折力を大きくすると、光学系の全長を短くできる。ただし、第1レンズ群の正屈折力を大きくすると、主に、軸上色収差の発生の増加傾向が強まる。
第1レンズ群で使用する正レンズのうち、少なくとも1枚の正レンズが条件式(2)を満足すると良い。このようにすると、軸上色収差の発生を抑制できる。その結果、光学系の結像性能を高めつつ、光学系の全長を短くできる。
第2実施形態の結像光学系は、上述の基本構成を備えると共に、以下の条件式(2)、(3)を満足することを特徴とする。
70.0≦νdFFp (2)
3.7≦LTL/fMF≦8.5 (3)
ここで、
fMFは、第3レンズ群の焦点距離、
LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
νdFFpは、第1レンズ群に含まれる正レンズのアッベ数の中で、最大となるアッベ数、
である。
条件式(2)の技術的意義は上述の通りである。
値が条件式(3)の下限値を下回る場合、第3レンズ群の屈折力が小さくなる。この場合、第4レンズ群へ入射する光線の高さが高くなる。そのため、第4レンズ群の径が大きくなる。その結果、第4レンズ群の軽量化が困難になる。或いは、光学系の全長が短くなる。この場合、第1レンズ群の屈折力が大きくなる。そのため、第1レンズ群の重量が増加する。
値が条件式(3)の上限値を上回る場合、第3レンズ群における屈折力の負担が大きくなる。この場合、第3レンズ群での収差の発生が大きくなる。そのため、良好な結像性が得られない。或いは、光学系の全長が長くなる。
第3実施形態の結像光学系は、上述の基本構成を備えると共に、ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、以下の条件式(4)、(5)を満足することを特徴とする。
1.5≦|LTL/fFB|≦9.5 (4)
−2.5≦fMB/fR≦−0.15 (5)
ここで、
fFBは、第2レンズ群の焦点距離、
LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
fMBは、第4レンズ群の焦点距離、
fRは、後側レンズ群の焦点距離、
である。
ブレ補正レンズ群は、少なくとも、負レンズと正レンズとを有する。これにより、ブレ補正レンズ群内での軸上色収差の発生を軽減できる。その結果、ブレ補正レンズ群におけるブレ補正性能の確保が容易となる。
値が条件式(4)の下限値を下回る場合、第2レンズ群の径が大きくなる。この場合、光学系の径も大きくなる。そのため、光学系の小型化が困難になる。
値が条件式(4)の上限値を上回る場合、第2レンズ群で発生する球面収差が大きくなる。そのため、良好な結像性能が得られない。
値が条件式(5)の下限値を下回る場合、十分なバックフォーカスの確保が難しくなる。十分なバックフォーカスを確保しようとすると、第4レンズ群の屈折力が大きくなる。この場合、球面収差がオーバーになる傾向が強まるので、良好な結像性能が得られない。
値が条件式(5)の上限値を上回る場合、ディストーションがプラス方向に発生する傾向が強まる。値が条件式(5)の上限値を上回ることは好ましくない。
第4実施形態の結像光学系は、上述の基本構成を備えると共に、第3レンズ群は、物体側から順に、物体側副群と、像側副群と、からなり、物体側副群は、正レンズと、負レンズと、を有し、像側副群は、ブレ補正レンズ群を有し、ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有することを特徴とする。
第3レンズ群は、物体側から順に、物体側副群と、像側副群と、からなる。物体側副群は、正レンズと、負レンズと、を有する。
第3レンズ群をブレ補正レンズ群に配置するにあたって、ブレ補正レンズ群よりも物体側に物体側副群を配置する。物体側副群が、正レンズと負レンズを有することで、物体側副群内での球面収差の補正効果を強めることができる。
物体側副群での球面収差の補正効果は、ブレ補正レンズ群での球面収差の発生の軽減に利用できる。よって、ブレ補正レンズ群での球面収差の発生を軽減しながら、ブレ補正レンズ群におけるレンズ枚数を減らすことができる。その結果、ブレ補正レンズ群の軽量化が図れる。
ブレ補正レンズ群は、少なくとも、負レンズと正レンズとを有する。これにより、ブレ補正レンズ群内での軸上色収差の発生を軽減できる。その結果、ブレ補正レンズ群におけるブレ補正性能の確保が容易となる。
本実施形態の結像光学系では、第1レンズ群、第3レンズ群、及び後側レンズは、常時、光軸方向に移動しないことが好ましい。
第1レンズ群は重く、しかも、像面から最も離れている。フォーカス時とズーム時の両方で第1レンズ群が移動すると、光学系の重心が大きく変化する。
そこで、第1レンズ群を光軸方向に固定する。これにより、フォーカス時とズーム時の両方で、光学系の重心位置の変動を減らすことができる。その結果、撮影時の安定性が確保できる。フォーカスやズームによって、光学系の撮影状態は様々に変化する。第1レンズ群を光軸方向に固定することで、全ての撮影状態で安定性を確保できる。
また、後側レンズを常時固定とすることで、像面側からのゴミの進入を抑えることができる。また、第3レンズ群より像面側で移動するレンズ群の数が減るので、駆動機構を単純化できる。この場合、フォーカス駆動群である第4レンズ群の駆動機構の構成が、より容易となる。これにより鏡筒の細径化が図れる。
本実施形態の結像光学系では、ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有することが好ましい。
ブレ補正レンズ群は、少なくとも、負レンズと正レンズとを有する。これにより、ブレ補正レンズ群内での軸上色収差の発生を軽減できる。その結果、ブレ補正レンズ群におけるブレ補正性能の確保が容易となる。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(1)を満足することが好ましい。
0.59≦|fMF/fMB|≦3.0 (1)
ここで、
fMFは、第3レンズ群の焦点距離、
fMBは、第4レンズ群の焦点距離、
である。
条件式(1)の技術的意義は上述の通りである。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(3)を満足することが好ましい。
3.7≦LTL/fMF≦8.5 (3)
ここで、
fMFは、第3レンズ群の焦点距離、
LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
である。
条件式(3)の技術的意義は上述の通りである。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(6)を満足することが好ましい。
0.8≦|fFF/fFB|≦5.0 (6)
ここで、
fFFは、第1レンズ群の焦点距離、
fFBは、第2レンズ群の焦点距離、
である。
値が条件式(6)の下限値を下回る場合、第1レンズ群の屈折力が大きくなる。第1レンズ群の屈折力が大きくなると、第1レンズ群の重量が増加する。そのため、第1レンズ群の軽量化が困難になる。
値が条件式(6)の上限値を上回る場合、テレフォト作用が弱まる。そのため、光学系の全長の短縮が困難になる。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(7)を満足することが好ましい。
0.45≦fFB/fMB≦3.0 (7)
ここで、
fFBは、第2レンズ群の焦点距離、
fMBは、第4レンズ群の焦点距離、
である。
値が条件式(7)の下限値を下回る場合、第4レンズ群での像面位置の補正効果が弱まる。そのため、フォーカス時の第4レンズ群の移動量が大きくなる。その結果、光学系の小型化が困難となる。又は、第2レンズ群での球面収差の発生が大きくなる。そのため、良好な結像性能が得られない。
値が条件式(7)の上限値を上回る場合、第4レンズ群での球面収差の発生が大きくなる。そのため、良好な結像性能が得られない。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(8)を満足することが好ましい。
0.8≦fFF/fMF≦5.0 (8)
ここで、
fFFは、第1レンズ群の焦点距離、
fMFは、第3レンズ群の焦点距離、
である。
値が条件式(8)の下限値を下回る場合、第3レンズ群における光束の収斂作用が弱くなる。この場合、第3レンズ群よりも像側に位置するレンズの径を小さくできない。そのため、第3レンズ群より像側に位置するレンズの小型化が困難になる。
値が条件式(8)の上限値を上回る場合、第1レンズ群における光束の収斂作用が弱くなる。そのため、光学系の全長の短縮が困難になる。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(9)を満足することが好ましい。
0.7≦KISA≦3.5 (9)
ここで、
KISA=|MGISAback×(MGISA−1)|、
MGISAbackは、無限遠物体合焦時の第1の所定の光学系の横倍率、
MGISAは、無限遠物体合焦時のブレ補正レンズ群の横倍率、
第1の所定の光学系は、ブレ補正レンズ群よりも像側に位置する全てのレンズで構成された光学系、
横倍率は、結像光学系がズーム光学系の場合は、望遠端における横倍率、
である。
値が条件式(9)の下限値を下回る場合、有効なブレ補正効果を得ようとすると、ブレ補正レンズ群のシフト量が大きくなり過ぎる。そのため、ブレ補正レンズ群の径が大きくなる。
値が条件式(9)の上限値を上回る場合、ブレ補正レンズ群での球面収差の発生や非点収差の発生が大きくなる。そのため、ブレ補正性能の低下が大きくなる。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(10)を満足することが好ましい。
2.5≦KMBA≦15 (10)
ここで、
KMBA=|MGMBAback×(MGMBA−1)|、
MGMBAbackは、無限遠物体合焦時の第2の所定の光学系の横倍率、
MGMBは、無限遠物体合焦時の第4レンズ群の横倍率、
第2の所定の光学系は、第4レンズ群よりも像側に位置する全てのレンズで構成された光学系、
横倍率は、結像光学系がズーム光学系の場合は、望遠端における横倍率、
である。
値が条件式(10)の下限値を下回る場合、第4レンズ群での像面位置の補正効果が弱まる。そのため、結像光学系がズーム光学系の場合、ズーム時の光学系の全長変動が大きくなる。その結果、安定した撮影が難しくなる。
値が条件式(10)の上限値を上回る場合、フォーカス時の第4レンズ群の位置誤差が大きくなる。そのため、結像位置の誤差が大きくなる。その結果、良好な結像性能が得られなくなる。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(4)を満足することが好ましい。
1.5≦|LTL/fFB|≦9.5 (4)
ここで、
fFBは、第2レンズ群の焦点距離、
LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
である。
条件式(4)の技術的意義は上述の通りである。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(5)を満足することが好ましい。
−2.5 ≦fMB/fR≦−0.15 (5)
ここで、
fMBは、第4レンズ群の焦点距離、
fRは、後側レンズの焦点距離、
である。
条件式(5)の技術的意義は上述の通りである。
本実施形態の結像光学系では、第1レンズ群は、物体側から順に、正屈折力の第1副群と、第2副群と、からなり、第2副群は、屈折力の符号が異なる2枚のレンズからなることが好ましい。
第1レンズ群は、物体側から順に、第1副群と、第2副群と、からなる。第1副群は、第1レンズ群において最も物体側に位置する。第1副群の屈折力を正屈折力とし、正屈折力を大きくすることで、第1レンズ群全体の屈折力を大きくできる。その結果、光学系の全長短縮が容易にできる。
第2副群は、屈折力の符号が異なる2枚のレンズからなる。第2副群は、負レンズと正レンズとを有すると良い。この場合、軸上色収差を良好に補正できると共に、第1副群で発生した色コマを良好に補正できる。第1レンズ群において残存する色収差を軽減できるので、第2レンズ群での色補正の必要性を減らすことができる。その結果、第2レンズ群のレンズ枚数を減らす効果が容易に得られ、また、ズーム時の安定した結像性能の確保が容易になる。
第1副群は、負レンズと正レンズとで構成できる。このようにすると、色収差補正が容易となる。ただし、第1副群は、正レンズの単レンズで構成することがより望ましい。このようにすると、第1レンズ群を軽量化できる。
第2副群の2枚のレンズは、接合されていると良い。このようにすると、安定したレンズ保持ができる。
第2副群では、最も物体側のレンズ面が凸面で、最も像側のレンズ面が凹面であることが、より望ましい。このようにすると、第1レンズ群での球面収差の発生を少なくできる。
本実施形態の結像光学系では、第1レンズ群は、物体側から順に、正屈折力の第1副群と、第2副群と、正屈折力の第3副群と、からなり、第2副群は、屈折力の符号が異なる2枚のレンズからなることが好ましい。
第1副群の屈折力に関する技術的意義と、第2副群の構成に関する技術的意義は、上述の通りである。
第2副群の像側には、正屈折力の第3副群が配置されている。このようにすることで、第1レンズ群内での球面収差の補正が、より容易となる。その結果、より良好な結像性能が得られる。
第3副群では、最も物体側のレンズ面が凸面で、最も像側のレンズ面が凹面であることが、より望ましい。このようにすると、第1レンズ群での球面収差の補正が、より容易となる。また、第3副群は、1枚の正レンズで構成することが、より望ましい。このようにすると、第1レンズ群の軽量化が図れる。
本実施形態の結像光学系では、第3レンズ群は、物体側から順に、物体側副群と、像側副群と、からなり、物体側副群は、正レンズと、負レンズと、を有し、像側副群は、ブレ補正レンズ群を有することが好ましい。
物体側副群、像側副群、及びブレ補正レンズ群に関する技術的意義は、第4実施形態の結像光学系で説明した通りである。
本実施形態の結像光学系では、第3レンズ群は、物体側から順に、物体側副群と、像側副群と、からなり、物体側副群は、正レンズと、負レンズと、を有し、像側副群は、ブレ補正レンズ群を有し、ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有することが好ましい。
物体側副群、像側副群、及びブレ補正レンズ群に関する技術的意義は、第4実施形態の結像光学系で説明した通りである。
本実施形態の結像光学系では、ブレ補正レンズ群は正屈折力を有することが好ましい。
ブレ補正レンズ群の屈折力を正屈折力にすることで、第3レンズ群内に、第3レンズ群の屈折力と同符号の屈折力のブレ補正レンズ群が配置されることになる。この場合、第3レンズ群の正屈折力を大きくできるので、光学系の全長の短縮が容易となる。
本実施形態の結像光学系では、ブレ補正レンズ群は正屈折力を有し、第3レンズ群全体がブレ補正レンズ群であることが好ましい。
ブレ補正レンズ群の屈折力に関する技術的意義は、上述の通りである。
第3レンズ群全体をブレ補正レンズ群とすることで、第3レンズ群の枠構成を簡略化できる。
本実施形態の結像光学系では、ブレ補正レンズ群は負屈折力を有し、像側副群は、ブレ補正レンズ群と、正屈折力の所定の副群と、からなることが好ましい。
ブレ補正レンズ群の屈折力を負屈折力にすることで、第3レンズ群内に、第3レンズ群の屈折力とは異符号の屈折力のブレ補正レンズ群が配置されることになる。この場合、ブレ補正感度を高めることが容易となる。
また、第3レンズ群は正屈折力が大きいので、球面収差がアンダーになりやすい。第3レンズ群中に負屈折力のブレ補正レンズ群を配置することで、球面収差のアンダー側への発生を抑制できる。すなわち、球面収差を補正する効果が得られる。
また、球面収差の補正は、第4レンズ群でも分担している。第3レンズ群で球面収差の補正効果が得られることで、第4レンズ群における球面収差の補正の負担も減らすことができる。その結果、第4レンズ群の移動時の結像性能の低下を減らすことができる。
物体側副群の屈折力を正屈折力にすると、ブレ補正レンズ群より物体側の屈折力とブレ補正レンズ群より像側の屈折力は、共に、正屈折力になる。このようにすると、ブレ補正感度を高めることが、より容易となる。
また、物体側副群の屈折力を正屈折力にすると、ブレ補正レンズ群に入射する光束径を小さくできる。そのため、ブレ補正レンズ群を小径化できる。この場合、ブレ補正レンズ群の軽量化が図れるので、より迅速にブレ補正ができる。
本実施形態の結像光学系では、ブレ補正レンズ群は、2枚以上のレンズを有し、2枚以上のレンズには、正レンズと、負レンズと、が含まれていることが好ましい。
ブレ補正レンズ群では、色収差の残存量が多いと、移動時に軸上で色コマの発生が大きくなる。そのため、結像性能が低下する。ブレ補正レンズ群が正レンズと負レンズを有することで、ブレ補正レンズ群内での色収差を補正できる。その結果、ブレ補正レンズ群における色収差の残存量を少なくできる。
本実施形態の結像光学系では、ブレ補正レンズ群は、2枚の正レンズと、1枚の負レンズと、を少なくとも有することが好ましい。
上述のように、第3レンズ群は、球面収差の補正や色収差の補正に重要なレンズ群である。正屈折力の第3レンズ群を2枚の正レンズを配置することで、2枚の正レンズに正屈折力を分担させることができる。その結果、正屈折力を大きくしても、球面収差の発生を抑制できる。第3レンズ群に負屈折力のレンズを配置することで、球面収差の補正と色収差の補正を行うことができる。
本実施形態の結像光学系では、第4レンズ群は、2枚以上のレンズを有し、2枚以上のレンズには、正レンズと、負レンズと、が含まれていることが好ましい。
第4レンズ群は、フォーカス群である。第4レンズ群で色収差の残存量が多いと、主にフォーカス時の軸上色収差の変動が大きくなる。その結果、近距離物体へのフォーカス時に、結像性能が劣化する。第4レンズ群に、正レンズと負レンズを配置することで、第4レンズ群内で軸上色収差を良好に補正できる。その結果、結像性能の劣化を軽減できる。
本実施形態の結像光学系では、開口絞りが、第2レンズ群の像側から第4レンズ群の物体側のまでの間に配置されていることが好ましい。
第2レンズ群の像側から第4レンズ群の物体側のまでの間に、開口絞りを配置することが望ましい。このようにすると、開口絞りの物体側と像側で、光学系の対称性を確保できる。その結果、倍率色収差の発生やディストーションの発生を軽減できる。
上述のように、基本構成では、第1レンズ群と第2レンズ群とでよるテレフォト光学系が形成されている。第3レンズ群は、第2レンズ群の像側に位置している。よって、第3レンズ群は、テレフォト光学系の像側に位置していることになる。
テレフォト光学系の像側では、光束径が絞られている。よって、第3レンズ群では、軸上光束と軸外光束とが重なりあっている。このため、第3レンズ群の近傍に開口絞りを配置することで、フォーカス時のFナンバーの変化、又はズーム時のFナンバーの変化を減らすことができる。
本実施形態の結像光学系では、第2レンズ群は、2枚の負レンズと、1枚の正レンズと、を有することが好ましい。
第2レンズ群では、主に、第1レンズ群で残存する諸収差を補正する。残存する諸収差は、例えば、球面収差、非点収差、及び色収差である。これらの諸収差を補正することが、光学系の全長短縮と、ズーム域の全域での結像性能確保のために有効である。
第1レンズ群では、色コマの発生と球面収差の発生が抑制されている。よって、第2レンズ群では、色コマと球面収差以外の収差を軽減すれば良い。第2レンズ群が、2枚の負レンズと、1枚の正レンズと、を有することで、球面収差、非点収差、及び色収差を補正できる。また、3枚のレンズで第2レンズ群を構成することで、第2レンズ群を小型化する効果と、第2レンズ群を軽量化する効果が得られる。
本実施形態の結像光学系では、後側レンズは、1枚の正レンズと、1枚の負レンズと、を有し、正レンズと負レンズのうちの一方のレンズは、最も像側に位置し、他方のレンズは、一方のレンズに隣接して配置されていることが好ましい。
後側レンズの最も像側に、1枚の正レンズと1枚の負レンズを配置すると良い。このようにすることで、軸外収差、例えば、ディストーションや倍率色収差を良好に補正できる。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(11)を満足することが好ましい。
16≦νdRni≦26 (11)
νdRniは、後側レンズの負レンズのアッベ数、
である。
値が条件式(11)の下限値を下回る場合、光学系全体での倍率色収差の補正、特に、短波長側での倍率色収差の補正が過剰となる。そのため、結像性能が低下する。値が条件式(11)の上限値を上回る場合、光学系全体での倍率色収差の補正、特に、短波長側での倍率色収差の補正効果が弱まる。そのため、結像性能が低下する。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(12)を満足することが好ましい。
0.015≦LIS/LTL≦0.2 (12)
ここで、
LISは、ブレ補正レンズ群の光軸上の総厚、
LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
である。
ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を少なくとも有する。これにより、球面収差の発生と色収差の発生を抑制できる。
値が条件式(12)の下限値を下回る場合、球面収差の補正に必要な屈折力や、色収差の補正に必要な屈折力を、正レンズに持たせることができない。そのため、良好な結像性能が得られない。
値が条件式(12)の上限値を上回る場合、ブレ補正レンズ群の移動スペースが増加する。そのため、ズーム時に移動するレンズ群の移動スペース、又はフォーカス時に移動するレンズ群の移動スペースを十分に確保できない。移動スペースを確保しようとすると、光学系の全長が長くなる。そのため、光学系の全長短縮が難しくなる。
本実施形態の結像光学系は、以下の条件式(2)を満足することが好ましい。
70.0≦νdFFp (2)
ここで、
νdFFpは、第1レンズ群に含まれる正レンズのアッベ数の中で、最大となるアッベ数、
である。
条件式(2)の技術的意義は上述の通りである。
本実施形態の結像光学系では、結像光学系は、マクロレンズであり、第2レンズ群と第4レンズ群を像側に動かすことでフォーカスを行うことが好ましい。
このようにすることで、近距離に位置する物体に対しても、フォーカスが可能になる。また、ブレ補正を抑制できる。その結果、近距離に位置する物体の光学像を鮮明に形成できる。
本実施形態の結像光学系では、結像光学系は、マクロレンズであり、マクロレンズは、物体側から順に、第1レンズ群、第2レンズ群、第3レンズ群、第4レンズ群、及び後側レンズからなることが好ましい。
このようにすることで、光学系を小型にしつつ、近距離に位置する物体に対しても、フォーカスが可能になる。また、ブレ補正を抑制できる。その結果、近距離に位置する物体の光学像を鮮明に形成できる。
本実施形態の結像光学系では、結像光学系は、画角が変化するズームレンズであり、少なくとも、第2レンズ群を像側に動かし、第4レンズ群を動かすことで、望遠側へのズームが行われ、第4レンズ群を像側に動かすことで近距離物体へのフォーカスが行われることが好ましい。
このようにすることで、遠距離に位置する物体の光学像の形成と、フォーカスが可能になる。また、ブレ補正を抑制できる。その結果、遠距離に位置する物体の光学像を鮮明に形成できる。
本実施形態の結像光学系は、ズーム時又はフォーカス時に移動する移動レンズ群を有し、移動レンズ群は、第4レンズ群と後側レンズとの間に配置されていることが好ましい。
第2レンズ群や第4レンズ群とは別に、ズーム時又はフォーカス時に移動する移動レンズ群を備えることが望ましい。移動レンズ群は、第4レンズ群と後側レンズの間に配置すると良い。
ズーム時又はフォーカス時、非点収差の変動が第4レンズ群で発生する。移動レンズ群を、第4レンズ群の近傍に配置することで、非点収差の変動を抑制できる。ズーム時に移動レンズ群を移動させることで、非点収差の変動を抑制する効果を高められる。
本実施形態の結像光学系では、移動レンズ群は負屈折力を有し、ズーム時に移動することが好ましい。
移動レンズ群の屈折力を負屈折力にすることで、光学系の小径化と光学系の軽量化が図れる。ズーム時に移動レンズ群を移動させることで、光学系の小径化の効果、光学系の軽量化の効果、及び非点収差の変動を抑制する効果を高められる。
本実施形態の撮像装置は、光学系と、撮像面を持ち、且つ光学系により撮像面上に形成された像を電気信号に変換する撮像素子と、を有し、光学系が上述の何れか一つの結像光学系であることを特徴とする。
操作性と機動性に優れると共に、高画質の画像が得られる撮像装置を提供することができる。
上述の構成は相互に複数を同時に満足することがより好ましい。また、一部の構成を同時に満足するようにしてもよい。例えば、上述の結像光学系や撮像装置の何れかにて、上述の他の結像光学系の何れかを用いるようにしてもよい。
条件式については、それぞれの条件式を個別に満足させるようにしても良い。このようにすると、それぞれの効果を得やすくなるので好ましい。
各条件式について、以下のように下限値、または上限値を変更しても良い、このようにすることで、各条件式の効果を一層確実にできるので好ましい。
条件式(1)については、以下の通りである。
下限値を、0.65、0.7、0.8のいずれかにすることが好ましい。
上限値を、2.7、2.5、2.0のいずれかにすることが好ましい。
条件式(2)については、以下の通りである。
下限値を、73、80、90のいずれかにすることが好ましい。
条件式(3)については、以下の通りである。
下限値を、3.9、又は、4.1にすることが好ましい。
上限値を、8.0、7.0、6.0、5.7のいずれかにすることが好ましい。
条件式(4)については、以下の通りである。
下限値を、2.0、2.5、3.0のいずれかにすることが好ましい。
上限値を、9.0、8.5、7.5、7.0のいずれかにすることが好ましい。
条件式(5)については、以下の通りである。
下限値を、−2.2、−1.7、−1.3のいずれかにすることが好ましい。
上限値を、−0.2、−0.25、−0.3のいずれかにすることが好ましい。
条件式(6)については、以下の通りである。
下限値を、0.9、1.1、1.3のいずれかにすることが好ましい。
上限値を、4.5、4.0、3.5のいずれかにすることが好ましい。
条件式(7)については、以下の通りである。
下限値を、0.49、0.51、0.56のいずれかにすることが好ましい。
上限値を、2.7、2.5、2.2のいずれかにすることが好ましい。
条件式(8)については、以下の通りである。
下限値を、0.9、1.0、1.2のいずれかにすることが好ましい。
上限値を、4.7、4.3、4.0のいずれかにすることが好ましい。
条件式(9)については、以下の通りである。
下限値を、0.85、1.0、1.2のいずれかにすることが好ましい。
上限値を、3.2、2.7、2.3のいずれかにすることが好ましい。
条件式(10)については、以下の通りである。
下限値を、2.7、又は、2.8にすることが好ましい。
上限値を、13、12、8のいずれかにすることが好ましい。
条件式(11)については、以下の通りである。
下限値を、17、又は、17.5にすることが好ましい。
上限値を、25、又は、24にすることが好ましい。
条件式(12)については、以下の通りである。
下限値を、0.02、0.023、0.025のいずれかにすることが好ましい。
上限値を、0.15、0.1、0.07のいずれかにすることが好ましい。
以下に、結像光学系の実施例を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。結像光学系の実施例として、マクロレンズとズーム光学系を示す。
各実施例のレンズ断面図について説明する。マクロレンズの実施例では、(a)は無限遠物体合焦時のレンズ断面図、(b)は近距離物体合焦時のレンズ断面図、(c)は至近距離物体合焦時のレンズ断面図を示している。
ズーム光学系の実施例では、(a)は広角端におけるレンズ断面図、(b)は中間焦点距離状態におけるレンズ断面図、(c)は望遠端におけるレンズ断面図を示している。
各実施例の収差図について説明する。マクロレンズの実施例では、(a)は無限遠物体合焦時の球面収差(SA)、(b)は無限遠物体合焦時の非点収差(AS)、(c)は無限遠物体合焦時の歪曲収差(DT)、(d)は無限遠物体合焦時の倍率色収差(CC)を示している。
(e)は近距離物体合焦時の球面収差(SA)、(f)は近距離物体合焦時の非点収差(AS)、(g)は近距離物体合焦時の歪曲収差(DT)、(h)は近距離物体合焦時の倍率色収差(CC)を示している。
また、(i)は至近距離物体合焦時の球面収差(SA)、(j)は至近距離物体合焦時の非点収差(AS)、(k)は至近距離物体合焦時の歪曲収差(DT)、(l)は至近距離物体合焦時の倍率色収差(CC)を示している。
ズーム光学系の実施例では、(a)は広角端における球面収差(SA)、(b)は広角端における非点収差(AS)、(c)は広角端における歪曲収差(DT)、(d)は広角端における倍率色収差(CC)を示している。
(e)は中間焦点距離状態における球面収差(SA)、(f)は中間焦点距離状態における非点収差(AS)、(g)は中間焦点距離状態における歪曲収差(DT)、(h)は中間焦点距離状態における倍率色収差(CC)を示している。
(i)は望遠端における球面収差(SA)、(j)は望遠端における非点収差(AS)、(k)は望遠端における歪曲収差(DT)、(l)は望遠端における倍率色収差(CC)を示している。
ズーム光学系の実施例では、レンズ断面図は、無限遠物体合焦時のレンズ断面図である。収差図は、無限遠物体合焦時の収差図である。
第1レンズ群はG1、第2レンズ群はG2、第3レンズ群はG3、第4レンズ群はG4、第5レンズ群はG5、第6レンズ群はG6、開口絞りはS、像面(撮像面)はIで示してある。
実施例1は、マクロレンズの実施例である。マクロレンズは、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞り(絞り)Sは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に配置されている。
第1レンズ群G1は、両凸正レンズL1と、両凸正レンズL2と、両凹負レンズL3と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL4と、で構成されている。ここで、両凸正レンズL2と両凹負レンズL3とが接合されている。
第2レンズ群G2は、両凹負レンズL5と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL6と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL7と、で構成されている。ここで、メニスカスレンズL6と正メニスカスレンズL7とが接合されている。
第3レンズ群G3は、両凸正レンズL8と、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL9と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、両凸正レンズL11と、両凹負レンズL12と、両凹負レンズL13と、両凸正レンズL14と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15と、で構成されている。ここで、正メニスカスレンズL9と負メニスカスレンズL10とが接合されている。両凸正レンズL11と両凹負レンズL12とが接合されている。
第4レンズ群G4は、両凹負レンズL16と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL17と、で構成されている。
第5レンズ群G5は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL18と、両凸正レンズL19と、で構成されている。
無限遠物体から至近距離物体へのフォーカシング時、第1レンズ群G1、第3レンズ群G3、及び第5レンズ群G5は固定である。第2レンズ群G2と第4レンズ群G4は、共に像側に移動する。像ブレ補正時、両凸正レンズL11、両凹負レンズL12、及び両凹負レンズL13が、光軸と垂直な方向に移動する。
非球面は、両凸正レンズL14の両面と、両凹負レンズL16の両面と、の合計4面に設けられている。
実施例2は、マクロレンズの実施例である。マクロレンズは、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞り(絞り)Sは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に配置されている。
第1レンズ群G1は、両凸正レンズL1と、両凸正レンズL2と、両凹負レンズL3と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL4と、で構成されている。ここで、両凸正レンズL2と両凹負レンズL3とが接合されている。
第2レンズ群G2は、両凹負レンズL5と、両凹負レンズL6と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL7と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL6と正メニスカスレンズL7とが接合されている。
第3レンズ群G3は、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL8と、両凸正レンズL9と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL11と、両凹負レンズL12と、両凸正レンズL13と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL14と、で構成されている。ここで、両凸正レンズL9と負メニスカスレンズL10とが接合されている。正メニスカスレンズL11と両凹負レンズL12とが接合されている。
第4レンズ群G4は、両凹負レンズL15と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL16と、で構成されている。
第5レンズ群G5は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL17と、両凸正レンズL18と、で構成されている。
無限遠物体から至近距離物体へのフォーカシング時、第1レンズ群G1、第3レンズ群G3、及び第5レンズ群G5は固定である。第2レンズ群G2と第4レンズ群G4は、共に像側に移動する。像ブレ補正時、正メニスカスレンズL11と両凹負レンズL12とが、光軸と垂直な方向に移動する。
非球面は、両凹負レンズL12の像側面と、両凹負レンズL15の両面と、の合計3面に設けられている。
実施例3は、マクロレンズの実施例である。マクロレンズは、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞り(絞り)Sは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に配置されている。
第1レンズ群G1は、両凸正レンズL1と、両凸正レンズL2と、両凹負レンズL3と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL4と、で構成されている。ここで、両凸正レンズL2と両凹負レンズL3とが接合されている。
第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL5と、両凹負レンズL6と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL7と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL6と正メニスカスレンズL7とが接合されている。
第3レンズ群G3は、両凹負レンズL8と、両凸正レンズL9と、両凸正レンズL10と、両凹負レンズL11と、両凸正レンズL12と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL13と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL8と両凸正レンズL9とが接合されている。両凸正レンズL12と負メニスカスレンズL13とが接合されている。
第4レンズ群G4は、両凹負レンズL14と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15と、で構成されている。
第5レンズ群G5は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL16と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL17と、で構成されている。
無限遠物体から至近距離物体へのフォーカシング時、第1レンズ群G1、第3レンズ群G3、及び第5レンズ群G5は固定である。第2レンズ群G2と第4レンズ群G4は、共に像側に移動する。像ブレ補正時、両凸正レンズL12と負メニスカスレンズL13とが、光軸と垂直な方向に移動する。
非球面は、両凸正レンズL12の物体側面と、両凹負レンズL14の両面と、の合計3面に設けられている。
実施例4は、マクロレンズの実施例である。マクロレンズは、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞り(絞り)Sは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に配置されている。
第1レンズ群G1は、両凸正レンズL1と、両凸正レンズL2と、両凹負レンズL3と、両凸正レンズL4と、で構成されている。ここで、両凸正レンズL2と両凹負レンズL3とが接合されている。
第2レンズ群G2は、両凹負レンズL5と、両凹負レンズL6と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL7と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL6と正メニスカスレンズL7とが接合されている。
第3レンズ群G3は、両凸正レンズL8と、両凹負レンズL9と、両凸正レンズL10と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL9と両凸正レンズL10とが接合されている。
第4レンズ群G4は、両凹負レンズL11と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL12と、で構成されている。
第5レンズ群G5は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL13と、両凸正レンズL14と、で構成されている。
無限遠物体から至近距離物体へのフォーカシング時、第1レンズ群G1、第3レンズ群G3、及び第5レンズ群G5は固定である。第2レンズ群G2と第4レンズ群G4は、共に像側に移動する。像ブレ補正時、両凸正レンズL8、両凹負レンズL9、及び両凸正レンズL10が、光軸と垂直な方向に移動する。
非球面は、両凸正レンズL8の両面と、両凹負レンズL11の両面と、の合計4面に設けられている。
実施例5は、ズーム光学系の実施例である。ズーム光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、負の屈折力を有する第5レンズ群G5と、正の屈折力を有する第6レンズ群G6と、で構成されている。開口絞り(絞り)Sは、第3レンズ群G3中に配置されている。
第1レンズ群G1は、両凸正レンズL1と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、
負メニスカスレンズL2と正メニスカスレンズL3とが接合されている。
第2レンズ群G2は、両凹負レンズL4と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL5と、両凹負レンズL6と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL4と正メニスカスレンズL5とが接合されている。
第3レンズ群G3は、両凸正レンズL7と、両凸正レンズL8と、両凹負レンズL9と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL11と、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL12と、両凹負レンズL13と、両凹負レンズL14と、両凸正レンズL15と、で構成されている。
ここで、両凸正レンズL8と両凹負レンズL9とが接合されている。負メニスカスレンズL10と正メニスカスレンズL11とが接合されている。正メニスカスレンズL12と両凹負レンズL13とが接合されている。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL16と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL17と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL16と正メニスカスレンズL17とが接合されている。
第5レンズ群G5は、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL18と、両凹負レンズL19と、で構成されている。ここで、正メニスカスレンズL18と両凹負レンズL19とが接合されている。
第6レンズ群G6は、両凸正レンズL20と、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL21と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL22と、で構成されている。ここで、正メニスカスレンズL21と負メニスカスレンズL22とが接合されている。
広角端から望遠端へのズーム時、第1レンズ群G1、第3レンズ群G3、及び第6レンズ群G6は固定されている。第2レンズ群G2は像側に移動する。第4レンズ群G4と第5レンズ群G5は物体側に移動する。開口絞りSは、第3レンズ群G3と共に固定されている。
遠点から近点へのフォーカス時、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5が、共に像側にする。像ブレ補正時、正メニスカスレンズL12、両凹負レンズL13、及び両凹負レンズL14が、光軸と垂直な方向に移動する。
非球面は、両凸正レンズL15の両面の合計2面に設けられている。
実施例6は、ズーム光学系の実施例である。ズーム光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、負の屈折力を有する第5レンズ群G5と、正の屈折力を有する第6レンズ群G6と、で構成されている。開口絞り(絞り)Sは、第3レンズ群G3中に配置されている。
第1レンズ群G1は、両凸正レンズL1と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL2と正メニスカスレンズL3とが接合されている。
第2レンズ群G2は、両凹負レンズL4と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL5と、両凹負レンズL6と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL4と正メニスカスレンズL5とが接合されている。
第3レンズ群G3は、両凸正レンズL7と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL8と、両凹負レンズL9と、両凸正レンズL10と、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL11と、両凹負レンズL12と、両凹負レンズL13と、両凸正レンズL14と、で構成されている。
ここで、両凹負レンズL9と両凸正レンズL10とが接合されている。正メニスカスレンズL11と両凹負レンズL12とが接合されている。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL15と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL16と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL15と正メニスカスレンズL16とが接合されている。
第5レンズ群G5は、両凸正レンズL17と、両凹負レンズL18と、で構成されている。ここで、両凸正レンズL17と両凹負レンズL18とが接合されている。
第6レンズ群G6は、両凸正レンズL19と、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL20と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL21と、で構成されている。ここで、正メニスカスレンズL20と負メニスカスレンズL21とが接合されている。
広角端から望遠端へのズーム時、第1レンズ群G1、第3レンズ群G3、及び第6レンズ群G6は固定されている。第2レンズ群G2は像側に移動する。第4レンズ群G4は像側に移動した後、物体側に移動する。第5レンズ群G5は物体側に移動する。開口絞りSは、第3レンズ群G3と共に固定されている。
遠点から近点へのフォーカス時、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5が、共に像側に移動する。像ブレ補正時、正メニスカスレンズL11、両凹負レンズL12、及び両凹負レンズL13が、光軸と垂直な方向に移動する。
非球面は、両凸正レンズL10の像側面と、両凸正レンズL14の物体側面と、の合計2面に設けられている。
実施例7は、ズーム光学系の実施例である。ズーム光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、負の屈折力を有する第5レンズ群G5と、正の屈折力を有する第6レンズ群G6と、で構成されている。開口絞り(絞り)Sは、第3レンズ群G3中に配置されている。
第1レンズ群G1は、両凸正レンズL1と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL2と正メニスカスレンズL3とが接合されている。
第2レンズ群G2は、両凹負レンズL4と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL5と、両凹負レンズL6と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL4と正メニスカスレンズL5とが接合されている。
第3レンズ群G3は、両凸正レンズL7と、両凸正レンズL8と、両凹負レンズL9と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL11と、両凸正レンズL12と、両凹負レンズL13と、両凹負レンズL14と、両凸正レンズL15と、で構成されている。
ここで、両凸正レンズL8と両凹負レンズL9とが接合されている。負メニスカスレンズL10と正メニスカスレンズL11とが接合されている。両凸正レンズL12と両凹負レンズL13とが接合されている。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL16と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL17と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL16と正メニスカスレンズL17とが接合されている。
第5レンズ群G5は、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL18と、両凹負レンズL19と、で構成されている。ここで、正メニスカスレンズL18と両凹負レンズL19とが接合されている。
第6レンズ群G6は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL20と、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL21と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL22と、で構成されている。ここで、正メニスカスレンズL21と負メニスカスレンズL22とが接合されている。
広角端から望遠端へのズーム時、第1レンズ群G1、第3レンズ群G3、及び第6レンズ群G6は固定されている。第2レンズ群G2は像側に移動する。第4レンズ群G4は像側に移動した後、物体側に移動する。第5レンズ群G5は物体側に移動した後、像側に移動する。開口絞りSは、第3レンズ群G3と共に固定されている。第5レンズ群G5の移動量は非常に小さい。
遠点から近点へのフォーカス時、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5が、共に像側に移動する。像ブレ補正時、両凸正レンズL12、両凹負レンズL13、及び両凹負レンズL14が、光軸と垂直な方向に移動する。
非球面は、両凸正レンズL15の両面の合計2面に設けられている。
実施例8は、ズーム光学系の実施例である。ズーム光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞り(絞り)Sは、第3レンズ群G3中に配置されている。
第1レンズ群G1は、両凸正レンズL1と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL2と正メニスカスレンズL3とが接合されている。
第2レンズ群G2は、両凹負レンズL4と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL5と、両凹負レンズL6と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL4と正メニスカスレンズL5とが接合されている。
第3レンズ群G3は、両凸正レンズL7と、両凸正レンズL8と、両凹負レンズL9と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、両凸正レンズL11と、両凸正レンズL12と、両凹負レンズL13と、両凹負レンズL14と、両凸正レンズL15と、で構成されている。
ここで、両凸正レンズL8と両凹負レンズL9とが接合されている。負メニスカスレンズL10と両凸正レンズL11とが接合されている。両凸正レンズL12と両凹負レンズL13とが接合されている。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL16と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL17と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL16と正メニスカスレンズL17とが接合されている。
第5レンズ群G5は、両凹負レンズL18と、両凸正レンズL19と、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL20と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL21と、で構成されている。ここで、正メニスカスレンズL20と負メニスカスレンズL21とが接合されている。
広角端から望遠端への変倍時、第1レンズ群G1、第3レンズ群G3、及び第5レンズ群G5は固定されている。第2レンズ群G2は、像側に移動する。第4レンズ群G4は像側に移動した後、物体側に移動する。開口絞りSは、第3レンズ群G3と共に固定されている。
遠点から近点へのフォーカス時、第4レンズ群G4が像側に移動する。像ブレ補正時、両凸正レンズL12、両凹負レンズL13、及び両凹負レンズL14が、光軸と垂直な方向に移動する。
非球面は、両凸正レンズL15の両面の合計2面に設けられている。
実施例9は、ズーム光学系の実施例である。ズーム光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、負の屈折力を有する第5レンズ群G5と、正の屈折力を有する第6レンズ群G6と、で構成されている。開口絞り(絞り)Sは、第3レンズ群G3中に配置されている。
第1レンズ群G1は、両凸正レンズL1と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL2と正メニスカスレンズL3とが接合されている。
第2レンズ群G2は、両凹負レンズL4と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL5と、両凹負レンズL6と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL4と正メニスカスレンズL5とが接合されている。
第3レンズ群G3は、両凸正レンズL7と、両凸正レンズL8と、両凹負レンズL9と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、両凸正レンズL11と、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL12と、両凹負レンズL13と、両凹負レンズL14と、両凸正レンズL15と、で構成されている。
ここで、両凸正レンズL8と両凹負レンズL9とが接合されている。負メニスカスレンズL10と両凸正レンズL11とが接合されている。正メニスカスレンズL12と両凹負レンズL13とが接合されている。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL16と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL17と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL16と正メニスカスレンズL17とが接合されている。
第5レンズ群G5は、両凹負レンズL18で構成されている。
第6レンズ群G6は、両凸正レンズL19と、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL20と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL21と、で構成されている。ここで、正メニスカスレンズL20と負メニスカスレンズL21とが接合されている。
広角端から望遠端への変倍時、第1レンズ群G1、第3レンズ群G3、及び第6レンズ群G6は固定である。第2レンズ群G2は、像側に移動する。第4レンズ群G4は像側に移動した後、物体側に移動する。第5レンズ群G5は、物体側に移動する。開口絞りSは、第3レンズ群G3と共に固定されている
遠点から近点へのフォーカス時、第4レンズ群G4が像側に移動する。像ブレ補正時、正メニスカスレンズL12、両凹負レンズL13、及び両凹負レンズL14が、光軸と垂直な方向に移動する。
非球面は、両凸正レンズL15の両面の合計2面に設けられている。
以下に、上記各実施例の数値データを示す。面データにおいて、rは各レンズ面の曲率半径、dは各レンズ面間の間隔、ndは各レンズのd線の屈折率、νdは各レンズのアッベ数、*印は非球面である。
また、各種データ又はズームデータにおいて、OBは物体までの距離、fは全系の焦点距離、FNO.はFナンバー、ωは半画角、BFはバックフォーカス、LTLは光学系の全長、である。バックフォーカスは、最も像側のレンズ面から近軸像面までの距離を空気換算して表したものである。全長は、最も物体側のレンズ面から最も像側のレンズ面までの距離にバックフォーカスを加えたものである。無限遠は無限遠物体合焦時、近距離は近距離物体合焦時、至近距離は至近距離物体合焦時を表している。ズームデータ1は、無限遠物体合焦時のデータ、ズームデータ2は、近距離物体合焦時のデータである。OBの単位はm(メートル)である。
また、非球面形状は、光軸方向をz、光軸に直交する方向をyにとり、円錐係数をk、非球面係数をA4、A6、A8、A10、A12…としたとき、次の式で表される。
z=(y2/r)/[1+{1−(1+k)(y/r)21/2
+A4y4+A6y6+A8y8+A10y10+A12y12+…
また、非球面係数において、「e−n」(nは整数)は、「10−n」を示している。
なお、これら諸元値の記号は後述の実施例の数値データにおいても共通である。
数値実施例1
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 204.387 3.95 1.91082 35.25
2 -105.022 0.10
3 56.912 6.42 1.49700 81.54
4 -62.187 1.20 1.75211 25.05
5 121.592 0.88
6 46.943 3.97 1.59282 68.63
7 235.707 可変
8 -116.457 1.50 1.48749 70.23
9 30.698 2.16
10 986.859 1.30 1.70154 41.24
11 17.857 4.36 1.80810 22.76
12 46.149 可変
13(絞り) ∞ 3.00
14 233.060 4.00 1.49700 81.54
15 -38.666 0.20
16 -920.251 5.00 1.69680 55.53
17 -18.840 1.00 1.85026 32.27
18 -257.093 1.00
19 97.406 3.00 1.89190 37.13
20 -32.740 1.10 1.49700 81.54
21 37.978 3.22
22 -33.706 1.00 1.72047 34.71
23 61.443 1.50
24* 39.812 5.00 1.61881 63.85
25* -28.735 0.02
26 30.221 2.15 1.49700 81.54
27 103.465 可変
28* -53.348 1.20 1.80625 40.91
29* 17.906 0.56
30 22.248 2.30 1.92286 20.88
31 43.201 可変
32 49.910 1.41 1.92286 20.88
33 34.664 0.10
34 35.754 5.00 1.88300 40.76
35 -268.790 可変
撮像面 ∞

非球面データ
第24面
k=0.000
A4=-8.64270e-06,A6=-1.31059e-08,A8=4.27256e-11
第25面
k=0.000
A4=1.72324e-06,A6=-1.44263e-08,A8=2.17360e-11
第28面
k=0.000
A4=3.83571e-06,A6=-1.04756e-08,A8=-1.03076e-10
第29面
k=0.000
A4=-1.32659e-05,A6=-3.17333e-08,A8=-2.59171e-10

各種データ
無限遠 近距離 至近距離
f 91.10
FNO. 2.88
2ω 13.67
BF(in air) 34.57 34.57 34.57
LTL(in air) 151.80 151.80 151.80

撮影倍率 0.00 -0.50 -1.00
d7 2.50 8.55 20.00
d12 23.48 17.43 5.98
d27 3.96 12.09 19.03
d31 19.67 11.54 4.61
d35 34.57 34.57 34.57

各群焦点距離
f1=46.47 f2=-31.05 f3=32.16 f4=-24.98 f5=50.74
数値実施例2
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 123.794 4.07 1.91082 35.25
2 -121.914 0.44
3 61.036 6.76 1.49700 81.54
4 -64.287 1.20 1.84666 23.78
5 157.006 0.68
6 50.048 4.00 1.59282 68.63
7 271.012 可変
8 -112.998 1.50 1.48749 70.23
9 28.820 2.70
10 -1102.237 1.30 1.70154 41.24
11 17.333 4.36 1.80810 22.76
12 47.310 可変
13(絞り) ∞ 3.00
14 -408.579 4.00 1.49700 81.54
15 -40.964 0.20
16 163.904 5.00 1.69680 55.53
17 -24.105 1.00 2.00069 25.46
18 -60.416 1.78
19 -73.000 3.00 1.85478 24.80
20 -46.321 1.10 1.58313 59.38
21* 33.565 2.62
22 53.993 4.40 1.49700 81.54
23 -36.522 0.15
24 29.173 3.60 1.49700 81.54
25 164.388 可変
26* -35.891 1.20 1.58313 59.38
27* 21.812 0.20
28 18.393 2.30 1.92286 20.88
29 19.794 可変
30 50.124 1.41 1.92286 20.88
31 34.251 0.12
32 35.448 5.00 1.88300 40.76
33 -227.969 可変
撮像面 ∞

非球面データ
第21面
k=0.000
A4=-4.62409e-06,A6=-6.23367e-09,A8=1.38024e-11
第26面
k=0.000
A4=1.94197e-05,A6=-7.06991e-08,A8=3.85251e-10
第27面
k=0.000
A4=7.42645e-06,A6=-5.88575e-08,A8=5.31721e-10

各種データ
無限遠 近距離 至近距離
f 91.00
FNO. 2.88
2ω 13.68
BF(in air) 33.84 33.84 33.84
LTL(in air) 150.45 150.45 150.45

撮影倍率 0.00 -0.50 -1.00
d7 2.50 8.73 19.00
d12 21.50 15.27 5.00
d25 4.49 12.75 20.42
d29 21.03 12.77 5.10
d33 33.84 33.84 33.84

各群焦点距離
f1=46.21 f2=-29.07 f3=32.38 f4=-25.48 f5=49.79
数値実施例3
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 92.202 4.40 1.90043 37.37
2 -137.608 0.10
3 47.227 6.86 1.49700 81.54
4 -64.920 1.20 1.85478 24.80
5 96.985 1.10
6 42.802 4.11 1.55332 71.68
7 595.119 可変
8 321.503 1.50 1.58313 59.38
9 25.135 3.54
10 -68.430 1.30 1.75700 47.82
11 17.739 4.47 1.80810 22.76
12 66.380 可変
13(絞り) ∞ 3.00
14 -50.000 1.30 1.72047 34.71
15 43.588 6.20 1.59282 68.63
16 -38.287 0.20
17 77.666 3.44 1.90043 37.37
18 -64.296 0.30
19 -145.307 1.30 1.65412 39.68
20 42.604 2.50
21* 41.193 4.80 1.77250 49.50
22 -38.400 1.20 1.80810 22.76
23 -113.009 可変
24* -88.752 1.20 1.80625 40.91
25* 22.996 0.20
26 23.982 2.42 1.92286 20.88
27 44.778 可変
28 35.264 1.60 1.92286 20.88
29 28.756 0.48
30 32.539 5.00 1.69680 55.53
31 736.567 可変
撮像面 ∞

非球面データ
第21面
k=0.000
A4=-1.71374e-06,A6=1.54876e-09,A8=-4.63603e-12
第24面
k=0.000
A4=7.62471e-07,A6=-2.37313e-08,A8=9.41326e-11
第25面
k=0.000
A4=-2.49802e-06,A6=-2.60367e-08,A8=9.73906e-11

各種データ
無限遠 近距離 至近距離
f 91.03
FNO. 2.88
2ω 13.68
BF(in air) 38.59 38.59 38.59
LTL(in air) 151.62 151.62 151.62

撮影倍率 0.00 -0.50 -1.00
d7 2.50 6.93 14.51
d12 17.01 12.58 5.00
d23 3.70 14.81 24.68
d27 26.09 14.97 5.10
d31 38.59 38.59 38.59

各群焦点距離
f1=41.20 f2=-22.55 f3=32.33 f4=-37.94 f5=67.14
数値実施例4
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 155.290 3.81 1.95375 32.32
2 -120.739 0.10
3 43.361 7.11 1.49700 81.54
4 -65.018 1.20 1.75211 25.05
5 66.651 1.54
6 61.393 3.97 1.59282 68.63
7 -317.732 可変
8 -108.692 1.50 1.48749 70.23
9 23.607 3.66
10 -63.624 1.30 1.59551 39.24
11 21.616 4.36 1.80810 22.76
12 93.589 可変
13(絞り) ∞ 3.00
14* 36.268 5.30 1.49700 81.54
15* -42.798 1.78
16 -30.167 1.10 1.69895 30.13
17 100.268 5.00 1.77250 49.60
18 -27.011 可変
19* -89.461 1.00 1.80625 40.91
20* 20.506 0.94
21 26.090 2.30 1.92286 20.88
22 54.967 可変
23 43.552 1.41 1.92286 20.88
24 29.903 1.28
25 32.959 5.00 1.81600 46.62
26 -1466.298 可変
撮像面 ∞

非球面データ
第14面
k=0.000
A4=1.07545e-06,A6=7.44447e-09,A8=1.90947e-10
第15面
k=0.000
A4=2.06491e-05,A6=1.30939e-08,A8=2.35062e-10
第19面
k=0.000
A4=-2.05396e-06,A6=-6.51618e-09,A8=1.69175e-11
第20面
k=0.000
A4=-1.24573e-05,A6=-2.05328e-08,A8=-1.85223e-11

各種データ
無限遠 近距離 至近距離
f 91.02
FNO. 2.88
2ω 13.59
BF(in air) 41.46 41.46 41.46
LTL(in air) 151.63 151.63 151.63

撮影倍率 0.00 -0.50 -1.00
d7 2.50 6.97 15.35
d12 20.35 15.88 7.50
d18 3.40 13.89 23.55
d22 27.25 16.76 7.10
d26 41.46 41.46 41.46

各群焦点距離
f1=45.99 f2=-28.86 f3=33.42 f4=-34.21 f5=62.49
数値実施例5
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 133.168 11.81 1.48749 70.23
2 -2359.129 0.20
3 116.357 3.80 1.83400 37.16
4 70.858 15.07 1.43875 94.66
5 899.129 可変
6 -1781.962 2.35 1.48749 70.23
7 46.329 5.97 1.85478 24.80
8 66.914 5.15
9 -187.736 1.80 1.69680 55.53
10 151.953 可変
11 54.375 7.87 1.70154 41.24
12 -528.893 0.55
13 36.389 8.56 1.49700 81.54
14 -187.152 1.80 1.88300 40.76
15 152.853 4.91
16(絞り) ∞ 2.60
17 96.920 1.51 2.00100 29.13
18 23.355 7.03 1.49700 81.54
19 165.160 7.35
20 -279.360 3.40 1.80100 34.97
21 -35.122 1.00 1.69680 55.53
22 87.557 1.41
23 -386.520 1.00 1.78800 47.37
24 70.056 3.50
25* 25.776 6.84 1.61881 63.85
26* -57.485 可変
27 68.637 1.00 1.83481 42.73
28 16.711 2.10 1.80810 22.76
29 22.025 可変
30 -135.932 2.40 1.76182 26.52
31 -16.289 1.00 1.88300 40.76
32 39.756 可変
33 53.677 5.00 1.84666 23.78
34 -31.220 0.20
35 -65.245 4.50 1.80000 29.84
36 -17.459 1.50 1.94595 17.98
37 -109.637 可変
撮像面 ∞

非球面データ
第25面
k=0.000
A4=-1.09321e-05,A6=-6.77521e-09,A8=-9.79193e-12
第26面
k=0.000
A4=3.46924e-06,A6=-6.11169e-09,A8=2.50249e-12

ズームデータ1
広角端 中間 望遠端
f 140.63 220.60 360.31
FNO. 4.21 4.21 4.21
2ω 8.69 5.55 3.42
BF(in air) 25.79 25.79 25.79
LTL(in air) 255.63 255.63 255.63
d5 4.27 37.72 69.09
d10 66.32 32.87 1.50
d26 13.96 12.73 3.00
d29 14.81 14.99 23.00
d32 7.29 8.34 10.06
d37 25.79 25.79 25.79

ズームデータ2
OB 986.4 986.4 986.4
d5 4.27 37.72 69.09
d10 66.32 32.87 1.50
d26 17.20 20.82 22.04
d29 13.96 11.21 9.64
d32 4.90 4.03 4.37
d37 25.79 25.79 25.79

各群焦点距離
f1=196.30 f2=-76.04 f3=60.35 f4=-39.34 f5=-28.06 f6=33.13
数値実施例6
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 152.378 11.16 1.43875 94.66
2 -785.028 0.20
3 107.267 3.67 1.83400 37.16
4 72.391 14.20 1.43875 94.66
5 604.702 可変
6 -1338.874 2.20 1.49700 81.54
7 37.645 7.50 1.85478 24.80
8 49.297 4.93
9 -120.261 1.80 1.72916 54.68
10 205.458 可変
11 56.079 6.68 1.70154 41.24
12 -596.574 2.18
13 32.396 6.80 1.49700 81.54
14 231.943 2.51
15(絞り) ∞ 2.06
16 -2717.224 3.43 2.00100 29.13
17 24.925 9.01 1.49700 81.54
18* -130.226 4.00
19 -149.974 3.60 1.80100 34.97
20 -25.965 1.15 1.72916 54.68
21 286.035 1.00
22 -162.449 1.15 1.78800 47.37
23 76.640 3.50
24* 27.617 6.50 1.61881 63.85
25 -51.577 可変
26 116.518 1.00 1.69680 55.53
27 18.394 2.08 1.80810 22.76
28 23.229 可変
29 329.309 2.00 1.72825 28.46
30 -111.463 1.00 1.77250 49.60
31 38.131 可変
32 67.421 4.50 1.80810 22.76
33 -42.397 0.20
34 -62.211 3.60 1.84666 23.78
35 -24.445 1.50 1.94595 17.98
36 -419.264 可変
撮像面 ∞

非球面データ
第18面
k=0.000
A4=-7.33808e-07,A6=8.57504e-09,A8=-5.79950e-12
第24面
k=0.000
A4=-1.36872e-05,A6=1.75165e-09,A8=-7.90166e-12

ズームデータ1
広角端 中間 望遠端
f 102.59 201.19 394.31
FNO. 4.60 4.60 4.60
2ω 11.93 6.08 3.11
BF(in air) 29.91 29.91 29.91
LTL(in air) 276.26 276.26 276.26
d5 3.00 48.00 84.89
d10 83.39 38.39 1.50
d25 6.02 9.57 3.00
d28 28.54 21.42 20.93
d31 10.29 13.85 20.92
d36 29.91 29.91 29.91

ズームデータ2
OB 963.1 963.1 963.1
d5 3.00 48.00 84.89
d10 83.39 38.39 1.50
d25 6.90 13.47 19.96
d28 31.12 27.39 21.40
d31 6.83 3.99 3.49
d36 29.91 29.91 29.91

各群焦点距離
f1=193.93 f2=-58.00 f3=50.98 f4=-45.10 f5=-54.43 f6=63.88
数値実施例7
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 186.560 7.92 1.48749 70.23
2 -2210.980 0.30
3 155.505 3.00 1.72047 34.71
4 92.440 11.80 1.43875 94.66
5 3662.903 可変
6 -1315.400 1.90 1.48749 70.23
7 45.851 6.50 1.84666 23.78
8 68.617 5.74
9 -145.470 1.70 1.77250 49.60
10 184.725 可変
11 89.508 6.66 1.74400 44.78
12 -230.408 19.20
13 50.748 6.83 1.49700 81.54
14 -96.508 2.00 1.88100 40.14
15 71.593 0.25
16 35.629 10.00 1.80810 22.76
17 23.150 6.50 1.43875 94.66
18 168.720 3.50
19 77.949 3.80 1.83481 42.73
20 -74.361 0.90 1.53996 59.46
21 33.975 11.37
22 -45.008 0.90 1.70154 41.24
23 446.846 3.00
24(絞り) ∞ 1.00
25* 28.561 9.24 1.58313 59.38
26* -46.437 可変
27 152.108 1.00 1.88300 40.76
28 28.638 2.00 1.85478 24.80
29 28.459 可変
30 -979.818 2.30 1.85478 24.80
31 -28.039 1.00 1.71999 50.23
32 25.246 可変
33 29.339 4.00 1.61340 44.27
34 131.851 28.09
35 -7634.218 4.20 1.73800 32.26
36 -22.311 1.32 1.80810 22.76
37 -49.000 可変
撮像面 ∞

非球面データ
第25面
k=0.000
A4=-7.75790e-06,A6=5.19318e-11,A8=-1.38826e-11,
A10=2.04906e-13
第26面
k=0.000
A4=6.79048e-06,A6=-2.80188e-09,A8=-8.54943e-13,
A10=2.19885e-13

ズームデータ1
広角端 中間 望遠端
f 152.71 239.55 391.26
FNO. 4.57 4.57 4.57
2ω 8.08 5.14 3.15
BF(in air) 29.01 29.01 29.01
LTL(in air) 318.54 318.54 318.54
d5 22.15 58.58 91.06
d10 70.41 33.98 1.50
d26 4.10 6.69 3.81
d29 21.30 18.69 21.60
d32 3.65 3.67 3.64
d37 29.01 29.01 29.01

ズームデータ2
OB 979.3 979.3 979.3
d5 22.15 58.58 91.06
d10 70.41 33.98 1.50
d26 7.08 14.05 21.92
d29 18.80 12.05 4.74
d32 3.18 2.96 2.39
d37 29.01 29.01 29.01

各群焦点距離
f1=231.50 f2=-70.98 f3=70.18 f4=-40.06 f5=-40.74 f6=45.03
数値実施例8
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 155.634 8.17 1.48749 70.23
2 -1183.103 0.20
3 110.573 3.50 1.85026 32.27
4 73.279 11.00 1.43875 94.66
5 3782.461 可変
6 -361.104 2.20 1.48749 70.23
7 34.613 5.00 1.85478 24.80
8 52.833 4.19
9 -116.440 1.80 1.72916 54.68
10 131.517 可変
11 59.264 6.46 1.70154 41.24
12 -193.249 3.94
13 33.975 6.89 1.49700 81.54
14 -85.747 1.80 1.74320 49.34
15 49.717 3.66
16(絞り) ∞ 3.88
17 31.834 3.14 2.00069 25.46
18 17.271 7.48 1.49700 81.54
19 -128.719 4.00
20 1010.690 3.60 1.80100 34.97
21 -25.882 1.15 1.71999 50.23
22 67.670 1.62
23 -68.551 1.15 1.78800 47.37
24 73.576 3.50
25* 26.386 5.50 1.61881 63.85
26* -36.003 可変
27 133.476 1.00 1.76200 40.10
28 15.237 2.10 1.80810 22.76
29 19.127 可変
30 -34.107 1.00 1.57135 52.95
31 59.395 3.00
32 60.447 5.00 1.84666 23.78
33 -28.828 3.41
34 -27.435 3.50 1.88300 40.76
35 -17.930 1.50 1.94595 17.98
36 -37.982 可変
撮像面 ∞

非球面データ
第25面
k=0.000
A4=-1.63131e-05,A6=-6.45054e-09,A8=-3.98622e-11
第26面
k=0.000
A4=7.67471e-07,A6=-7.23041e-09,A8=-4.38464e-11

ズームデータ1
広角端 中間 望遠端
f 71.50 120.02 235.01
FNO. 3.60 3.60 3.60
2ω 17.29 10.20 5.20
BF(in air) 28.74 28.74 28.74
LTL(in air) 238.08 238.08 238.08
d5 2.50 36.12 71.12
d10 74.14 40.52 5.52
d26 3.00 5.42 3.20
d29 15.35 12.94 15.16
d36 28.74 28.74 28.74

ズームデータ2
OB 961.9 961.9 961.9
d5 2.50 36.12 71.12
d10 74.14 40.52 5.52
d26 4.06 8.43 13.78
d29 14.29 9.93 4.58
d36 28.74 28.74 28.74

各群焦点距離
f1=179.04 f2=-54.19 f3=48.18 f4=-30.34 f5=89.39
数値実施例9
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 152.370 7.98 1.48749 70.23
2 -3200.585 0.20
3 109.237 3.50 1.85026 32.27
4 73.923 11.00 1.43875 94.66
5 2440.826 可変
6 -343.235 2.20 1.48749 70.23
7 34.053 5.00 1.85478 24.80
8 50.197 4.17
9 -135.978 1.80 1.72916 54.68
10 120.167 可変
11 57.322 6.23 1.70154 41.24
12 -281.697 5.28
13 30.428 6.80 1.49700 81.54
14 -115.293 1.80 1.74320 49.34
15 42.425 3.82
16(絞り) ∞ 4.19
17 30.428 3.07 2.00069 25.46
18 17.196 7.24 1.49700 81.54
19 -121.608 4.00
20 -698.245 3.60 1.80100 34.97
21 -24.872 1.15 1.71999 50.23
22 98.052 1.27
23 -78.963 1.15 1.78800 47.37
24 51.771 3.50
25* 23.183 5.50 1.61881 63.85
26* -40.582 可変
27 237.177 1.29 1.76200 40.10
28 14.212 2.10 1.80810 22.76
29 18.044 可変
30 -46.078 1.00 1.57135 52.95
31 66.330 可変
32 69.793 5.00 1.84666 23.78
33 -26.557 2.15
34 -26.631 3.50 1.88300 40.76
35 -17.866 1.50 1.94595 17.98
36 -37.714 可変
撮像面 ∞

非球面データ
第25面
k=0.000
A4=-1.72280e-05,A6=-2.24278e-08,A8=-1.05495e-11
第26面
k=0.000
A4=2.82535e-06,A6=-2.34671e-08,A8=1.76888e-11

ズームデータ1
広角端 中間 望遠端
f 67.01 120.04 250.00
FNO. 3.60 3.60 3.60
2ω 18.37 10.17 4.89
BF(in air) 28.25 28.25 28.25
LTL(in air) 241.59 241.59 241.59
d5 2.50 41.05 78.50
d10 77.50 38.95 1.50
d26 3.00 5.94 3.20
d29 16.52 12.76 15.45
d31 2.84 3.67 3.72
d36 28.25 28.25 28.25

ズームデータ2
OB 1058.4 1058.4 1058.4
d5 2.50 41.05 78.50
d10 77.50 38.95 1.50
d26 3.83 8.69 14.05
d29 15.69 10.01 4.60
d31 2.84 3.67 3.72
d36 28.25 28.25 28.25

各群焦点距離
f1=182.58 f2=-53.09 f3=48.08 f4=-26.39 f5=-47.43 f6=31.20
次に、各実施例における条件式の値を以下に掲げる。
実施例1 実施例2 実施例3
(1)|fMF/fMB| 1.29 1.27 0.85
(2)νdFFp 81.54 81.54 81.54
(3)LTL/fMF 4.72 4.65 4.69
(4)|LTL/fFB| 4.89 5.18 6.72
(5)fMB/fR -0.49 -0.51 -0.57
(6)|fFF/fFB| 1.50 1.59 1.83
(7)fFB/fMB 1.24 1.14 0.59
(8)fFF/fMF 1.45 1.43 1.27
(9)KISA 1.30 1.40 1.62
(10)KMBA 3.90 3.66 2.92
(11)νdRni 20.88 20.88 20.88
(12)LIS/LTL 0.06 0.03 0.04

実施例4 実施例5 実施例6
(1)|fMF/fMB| 0.98 1.53 1.13
(2)νdFFp 81.54 94.66 94.66
(3)LTL/fMF 4.54 4.24 5.42
(4)|LTL/fFB| 5.25 3.36 4.76
(5)fMB/fR -0.55 -1.19 -0.71
(6)|fFF/fFB| 1.59 2.58 3.34
(7)fFB/fMB 0.84 1.93 1.29
(8)fFF/fMF 1.38 3.25 3.80
(9)KISA 2.01 1.77 1.94
(10)KMBA 3.35 5.98 6.67
(11)νdRni 20.88 17.98 17.98
(12)LIS/LTL 0.09 0.03 0.03

実施例7 実施例8 実施例9
(1)|fMF/fMB| 1.75 1.588 1.822
(2)νdFFp 94.66 94.66 94.66
(3)LTL/fMF 4.54 4.941 5.025
(4)|LTL/fFB| 4.49 4.394 4.55
(5)fMB/fR -0.89 -0.339 -0.846
(6)|fFF/fFB| 3.26 3.304 3.439
(7)fFB/fMB 1.77 1.786 2.012
(8)fFF/fMF 3.30 3.716 3.798
(9)KISA 1.73 1.794 1.8
(10)KMBA 6.96 4.6 4.6
(11)νdRni 22.76 17.98 17.98
(12)LIS/LTL 0.05 0.032 0.03
図19は、電子撮像装置としての一眼ミラーレスカメラの断面図である。図19において、一眼ミラーレスカメラ1の鏡筒内には撮影光学系2が配置される。マウント部3は、撮影光学系2を一眼ミラーレスカメラ1のボディに着脱可能とする。マウント部3としては、スクリュータイプのマウントやバヨネットタイプのマウント等が用いられる。この例では、バヨネットタイプのマウントを用いている。また、一眼ミラーレスカメラ1のボディには、撮像素子面4、バックモニタ5が配置されている。なお、撮像素子としては、小型のCCD又はCMOS等が用いられている。
そして、一眼ミラーレスカメラ1の撮影光学系2として、例えば上記実施例に示したマクロレンズ、又はズーム光学系が用いられる。
図20、図21は、撮像装置の構成の概念図を示す。図20は撮像装置としてのデジタルカメラ40の前方斜視図、図21は同後方斜視図である。このデジタルカメラ40の撮影光学系41に、本実施例のマクロレンズ、又はズーム光学系が用いられている。
この実施形態のデジタルカメラ40は、撮影用光路42上に位置する撮影光学系41、シャッターボタン45、液晶表示モニター47等を含み、デジタルカメラ40の上部に配置されたシャッターボタン45を押圧すると、それに連動して撮影光学系41、例えば実施例1のマクロレンズを通して撮影が行われる。撮影光学系41によって形成された物体像が、結像面近傍に設けられた撮像素子(光電変換面)上に形成される。この撮像素子で受光された物体像は、処理手段によって電子画像としてカメラ背面に設けられた液晶表示モニター47に表示される。また、撮影された電子画像は記憶手段に記録することができる。
図22は、デジタルカメラ40の主要部の内部回路を示すブロック図である。なお、以下の説明では、前述した処理手段は、例えばCDS/ADC部24、一時記憶メモリ17、画像処理部18等で構成され、記憶手段は、記憶媒体部19等で構成される。
図22に示すように、デジタルカメラ40は、操作部12と、この操作部12に接続された制御部13と、この制御部13の制御信号出力ポートにバス14及び15を介して接続された撮像駆動回路16並びに一時記憶メモリ17、画像処理部18、記憶媒体部19、表示部20、及び設定情報記憶メモリ部21を備えている。
上記の一時記憶メモリ17、画像処理部18、記憶媒体部19、表示部20、及び設定情報記憶メモリ部21は、バス22を介して相互にデータの入力、出力が可能とされている。また、撮像駆動回路16には、CCD49とCDS/ADC部24が接続されている。
操作部12は、各種の入力ボタンやスイッチを備え、これらを介して外部(カメラ使用者)から入力されるイベント情報を制御部13に通知する。制御部13は、例えばCPUなどからなる中央演算処理装置であって、不図示のプログラムメモリを内蔵し、プログラムメモリに格納されているプログラムにしたがって、デジタルカメラ40全体を制御する。
CCD49は、撮像駆動回路16により駆動制御され、撮影光学系41を介して形成された物体像の画素ごとの光量を電気信号に変換し、CDS/ADC部24に出力する撮像素子である。
CDS/ADC部24は、CCD49から入力する電気信号を増幅し、かつ、アナログ/デジタル変換を行って、この増幅とデジタル変換を行っただけの映像生データ(ベイヤーデータ、以下RAWデータという。)を一時記憶メモリ17に出力する回路である。
一時記憶メモリ17は、例えばSDRAM等からなるバッファであり、CDS/ADC部24から出力されるRAWデータを一時的に記憶するメモリ装置である。画像処理部18は、一時記憶メモリ17に記憶されたRAWデータ又は記憶媒体部19に記憶されているRAWデータを読み出して、制御部13にて指定された画質パラメータに基づいて歪曲収差補正を含む各種画像処理を電気的に行う回路である。
記憶媒体部19は、例えばフラッシュメモリ等からなるカード型又はスティック型の記録媒体を着脱自在に装着して、これらのフラッシュメモリに、一時記憶メモリ17から転送されるRAWデータや画像処理部18で画像処理された画像データを記録して保持する。
表示部20は、液晶表示モニター47などにて構成され、撮影したRAWデータ、画像データや操作メニューなどを表示する。設定情報記憶メモリ部21には、予め各種の画質パラメータが格納されているROM部と、操作部12の入力操作によってROM部から読み出された画質パラメータを記憶するRAM部が備えられている。
なお、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で様々な変形例をとることができる。また、上記各実施例により示された形状枚数には必ずしも限定されない。また、各レンズ群内
又は各レンズ群外に、上記各実施例に図示されていないレンズであって実質的に屈折力を有さないレンズを配置してもよい。
以上のように、本発明は、操作性と機動性に優れると共に、高いブレ補正効果を有し、収差が良好に補正された結像光学系及びそれを備えた撮像装置に適している。
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
G5 第5レンズ群
G6 第6レンズ群
S 開口絞り
I 像面
1 一眼ミラーレスカメラ
2 撮影光学系
3 鏡筒のマウント部
4 撮像素子面
5 バックモニタ
12 操作部
13 制御部
14、15 バス
16 撮像駆動回路
17 一時記憶メモリ
18 画像処理部
19 記憶媒体部
20 表示部
21 設定情報記憶メモリ部
22 バス
24 CDS/ADC部
40 デジタルカメラ
41 撮影光学系
42 撮影用光路
45 シャッターボタン
47 液晶表示モニター
49 CCD

Claims (37)

  1. 物体側から順に、
    正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、
    フォーカス時又はズーム時、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔が広がり、
    前記後側レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
    前記第1レンズ群と前記第3レンズ群は、常時、光軸方向に移動せず、
    遠距離物体から近距離物体へのフォーカス時、前記第4レンズ群は像側に移動し、
    前記第3レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
    ブレ補正レンズ群が、前記第3レンズ群に配置され、
    前記ブレ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することで、像ブレが補正され、
    以下の条件式(1)、(2)を満足することを特徴とする結像光学系。
    0.59≦|fMF/fMB|≦3.0 (1)
    70.0≦νdFFp (2)
    ここで、
    fMFは、前記第3レンズ群の焦点距離、
    fMBは、前記第4レンズ群の焦点距離、
    νdFFpは、前記第1レンズ群に含まれる正レンズのアッベ数の中で、最大となるアッベ数、
    である。
  2. 物体側から順に、
    正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、
    フォーカス時又はズーム時、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔が広がり、
    前記後側レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
    前記第1レンズ群と前記第3レンズ群は、常時、光軸方向に移動せず、
    遠距離物体から近距離物体へのフォーカス時、前記第4レンズ群は像側に移動し、
    前記第3レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
    ブレ補正レンズ群が、前記第3レンズ群に配置され、
    前記ブレ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することで、像ブレが補正され、
    以下の条件式(2)、(3)を満足することを特徴とする結像光学系。
    70.0≦νdFFp (2)
    3.7≦LTL/fMF≦8.5 (3)
    ここで、
    fMFは、前記第3レンズ群の焦点距離、
    LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
    νdFFpは、前記第1レンズ群に含まれる正レンズのアッベ数の中で、最大となるアッベ数、
    である。
  3. 物体側から順に、
    正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、
    フォーカス時又はズーム時、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔が広がり、
    前記後側レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
    前記第1レンズ群と前記第3レンズ群は、常時、光軸方向に移動せず、
    遠距離物体から近距離物体へのフォーカス時、前記第4レンズ群は像側に移動し、
    前記第3レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
    ブレ補正レンズ群が、前記第3レンズ群に配置され、
    前記ブレ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することで、像ブレが補正され、
    前記ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
    以下の条件式(4)、(5)を満足することを特徴とする結像光学系。
    1.5≦|LTL/fFB|≦9.5 (4)
    −2.5≦fMB/fR≦−0.15 (5)
    ここで、
    fFBは、前記第2レンズ群の焦点距離、
    LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
    fMBは、前記第4レンズ群の焦点距離、
    fRは、前記後側レンズ群の焦点距離、
    である。
  4. 物体側から順に、
    正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の第4レンズ群と、最も像側に配置された後側レンズ群と、を有し、
    フォーカス時又はズーム時、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔が広がり、
    前記後側レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
    前記第1レンズ群と前記第3レンズ群は、常時、光軸方向に移動せず、
    遠距離物体から近距離物体へのフォーカス時、前記第4レンズ群は像側に移動し、
    前記第3レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
    ブレ補正レンズ群が、前記第3レンズ群に配置され、
    前記ブレ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することで、像ブレが補正され、
    前記第3レンズ群は、物体側から順に、物体側副群と、像側副群と、からなり、
    前記物体側副群は、正レンズと、負レンズと、を有し、
    前記像側副群は、前記ブレ補正レンズ群を有し、
    前記ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有することを特徴とする結像光学系。
  5. 前記第1レンズ群、前記第3レンズ群、及び前記後側レンズは、常時、光軸方向に移動しないことを特徴とする請求項1から4の何れか一項に記載の結像光学系。
  6. 前記ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の結像光学系。
  7. 以下の条件式(1)を満足することを特徴とする請求項2から4の何れか一項に記載の結像光学系。
    0.59≦|fMF/fMB|≦3.0 (1)
    ここで、
    fMFは、前記第3レンズ群の焦点距離、
    fMBは、前記第4レンズ群の焦点距離、
    である。
  8. 以下の条件式(3)を満足することを特徴とする請求項1、3、4の何れか一項に記載の結像光学系。
    3.7≦LTL/fMF≦8.5 (3)
    ここで、
    fMFは、前記第3レンズ群の焦点距離、
    LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
    である。
  9. 以下の条件式(6)を満足することを特徴とする請求項1から8の何れか一項に記載の結像光学系。
    0.8≦|fFF/fFB|≦5.0 (6)
    ここで、
    fFFは、前記第1レンズ群の焦点距離、
    fFBは、前記第2レンズ群の焦点距離、
    である。
  10. 以下の条件式(7)を満足することを特徴とする請求項1から9の何れか一項に記載の結像光学系。
    0.45≦fFB/fMB≦3.0 (7)
    ここで、
    fFBは、前記第2レンズ群の焦点距離、
    fMBは、前記第4レンズ群の焦点距離、
    である。
  11. 以下の条件式(8)を満足することを特徴とする請求項1から10の何れか一項に記載の結像光学系。
    0.8≦fFF/fMF≦5.0 (8)
    ここで、
    fFFは、前記第1レンズ群の焦点距離、
    fMFは、前記第3レンズ群の焦点距離、
    である。
  12. 以下の条件式(9)を満足することを特徴とする請求項1から11の何れか一項に記載の結像光学系。
    0.7≦KISA≦3.5 (9)
    ここで、
    KISA=|MGISAback×(MGISA−1)|、
    MGISAbackは、無限遠物体合焦時の第1の所定の光学系の横倍率、
    MGISAは、無限遠物体合焦時の前記群ブレ補正レンズ群の横倍率、
    前記第1の所定の光学系は、前記ブレ補正レンズ群よりも像側に位置する全てのレンズで構成された光学系、
    前記横倍率は、前記結像光学系がズーム光学系の場合は、望遠端における横倍率、
    である。
  13. 以下の条件式(10)を満足することを特徴とする請求項1から12の何れか一項に記載の結像光学系。
    2.5≦KMBA≦15 (10)
    ここで、
    KMBA=|MGMBAback×(MGMBA−1)|、
    MGMBAbackは、無限遠物体合焦時の第2の所定の光学系の横倍率、
    MGMBは、無限遠物体合焦時の前記第4レンズ群の横倍率、
    前記第2の所定の光学系は、前記第4レンズ群よりも像側に位置する全てのレンズで構成された光学系、
    前記横倍率は、前記結像光学系がズーム光学系の場合は、望遠端における横倍率、
    である。
  14. 以下の条件式(4)を満足することを特徴とする請求項1、2、4の何れか一項に記載の結像光学系。
    1.5≦|LTL/fFB|≦9.5 (4)
    ここで、
    fFBは、前記第2レンズ群の焦点距離、
    LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
    である。
  15. 以下の条件式(5)を満足することを特徴とする請求項1、2、4の何れか一項に記載の結像光学系。
    −2.5 ≦fMB/fR≦−0.15 (5)
    ここで、
    fMBは、前記第4レンズ群の焦点距離、
    fRは、前記後側レンズの焦点距離、
    である。
  16. 前記第1レンズ群は、物体側から順に、
    正屈折力の第1副群と、
    第2副群と、からなり、
    前記第2副群は、屈折力の符号が異なる2枚のレンズからなることを特徴とする請求項1から15の何れか一項に記載の結像光学系。
  17. 前記第1レンズ群は、物体側から順に、
    正屈折力の第1副群と、
    第2副群と、
    正屈折力の第3副群と、からなり、
    前記第2副群は、屈折力の符号が異なる2枚のレンズからなることを特徴とする請求項1から15の何れか一項に記載の結像光学系。
  18. 前記第3レンズ群は、物体側から順に、物体側副群と、像側副群と、からなり、
    前記物体側副群は、前記正レンズと、前記負レンズと、を有し、
    前記像側副群は、前記ブレ補正レンズ群を有することを特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載の結像光学系。
  19. 前記第3レンズ群は、物体側から順に、物体側副群と、像側副群と、からなり、
    前記物体側副群は、前記正レンズと、前記負レンズと、を有し、
    前記像側副群は、前記ブレ補正レンズ群を有し、
    前記ブレ補正レンズ群は、正レンズと、負レンズと、を有することを特徴とする請求項1から3の何れか一項に記載の結像光学系。
  20. 前記ブレ補正レンズ群は正屈折力を有することを特徴とする請求項4又は18に記載の結像光学系。
  21. 前記ブレ補正レンズ群は正屈折力を有し、
    前記第3レンズ群全体が前記ブレ補正レンズ群であることを特徴とする請求項1から20の何れか一項に記載の結像光学系。
  22. 前記ブレ補正レンズ群は負屈折力を有し、
    前記像側副群は、前記ブレ補正レンズ群と、正屈折力の所定の副群と、からなることを特徴とする請求項4又は18に記載の結像光学系。
  23. 前記ブレ補正レンズ群は、2枚以上のレンズを有し、
    前記2枚以上のレンズには、正レンズと、負レンズと、が含まれていることを特徴とする請求項1から22の何れか一項に記載の結像光学系。
  24. 前記ブレ補正レンズ群は、2枚の正レンズと、1枚の負レンズと、を少なくとも有することを特徴とする請求項1から23の何れか一項に記載の結像光学系。
  25. 前記第4レンズ群は、2枚以上のレンズを有し、
    前記2枚以上のレンズには、正レンズと、負レンズと、が含まれていることを特徴とする請求項1から24の何れか一項に記載の結像光学系。
  26. 開口絞りが、前記第2レンズ群の像側から前記第4レンズ群の物体側のまでの間に配置されていることを特徴とする請求項1から25の何れか一項に記載の結像光学系。
  27. 前記第2レンズ群は、2枚の負レンズと、1枚の正レンズと、を有することを特徴とする請求項16又は17に記載の結像光学系。
  28. 前記後側レンズは、1枚の正レンズと、1枚の負レンズと、を有し、
    前記正レンズと前記負レンズのうちの一方のレンズは、最も像側に位置し、他方のレンズは、前記一方のレンズに隣接して配置されていることを特徴とする請求項1から27の何れか一項に記載の結像光学系。
  29. 以下の条件式(11)を満足することを特徴とする請求項28に記載の結像光学系。
    ここで、
    16≦νdRni≦26 (11)
    νdRniは、前記後側レンズの前記負レンズのアッベ数、
    である。
  30. 以下の条件式(12)を満足することを特徴とする請求項1から29の何れか一項に記載の結像光学系。
    0.015≦LIS/LTL≦0.2 (12)
    ここで、
    LISは、前記ブレ補正レンズ群の光軸上の総厚、
    LTLは、最も物体側のレンズ面から像面までの距離、
    である。
  31. 以下の条件式(2)を満足することを特徴とする請求項3又は4に記載の結像光学系。
    70.0≦νdFFp (2)
    ここで、
    νdFFpは、前記第1レンズ群に含まれる正レンズのアッベ数の中で、最大となるアッベ数、
    である。
  32. 前記結像光学系は、マクロレンズであり、
    前記第2レンズ群と前記第4レンズ群を像側に動かすことでフォーカスを行うことを特徴とする請求項1から31の何れか一項に記載の結像光学系。
  33. 前記結像光学系は、マクロレンズであり、
    前記マクロレンズは、物体側から順に、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群、前記第4レンズ群、及び前記後側レンズからなることを特徴とする請求項1から32の何れか一項に記載の結像光学系。
  34. 前記結像光学系は、画角が変化するズームレンズであり、
    少なくとも、前記第2レンズ群を像側に動かし、前記第4レンズ群を動かすことで、望遠側へのズームが行われ、
    前記第4レンズ群を像側に動かすことで近距離物体へのフォーカスが行われることを特徴とする請求項1から31の何れか一項に記載の結像光学系。
  35. ズーム時又はフォーカス時に移動する移動レンズ群を有し、
    前記移動レンズ群は、前記第4レンズ群と前記後側レンズとの間に配置されていることを特徴とする請求項34に記載の結像光学系。
  36. 前記移動レンズ群は負屈折力を有し、ズーム時に移動することを特徴とする請求項35に記載の結像光学系。
  37. 光学系系と、
    撮像面を持ち、且つ前記光学系により撮像面上に形成された像を電気信号に変換する撮像素子と、を有し、
    前記光学系が、請求項1から36の何れか一項に記載の結像光学系であることを特徴とする撮像装置。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2020160198A (ja) * 2019-03-26 2020-10-01 キヤノン株式会社 ズームレンズおよびそれを有する撮像装置
WO2020250672A1 (ja) * 2019-06-14 2020-12-17 株式会社ニコン 変倍光学系、光学機器および変倍光学系の製造方法
WO2021131370A1 (ja) * 2019-12-23 2021-07-01 株式会社ニコン 変倍光学系、光学機器及び変倍光学系の製造方法
WO2021140790A1 (ja) * 2020-01-08 2021-07-15 株式会社ニコン 変倍光学系、光学機器、および変倍光学系の製造方法
WO2022039005A1 (ja) * 2020-08-18 2022-02-24 株式会社ニコン 光学系、光学機器、および光学系の製造方法

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP7271253B2 (ja) 2019-03-26 2023-05-11 キヤノン株式会社 ズームレンズおよびそれを有する撮像装置
JP2020160198A (ja) * 2019-03-26 2020-10-01 キヤノン株式会社 ズームレンズおよびそれを有する撮像装置
WO2020250672A1 (ja) * 2019-06-14 2020-12-17 株式会社ニコン 変倍光学系、光学機器および変倍光学系の製造方法
JPWO2020250672A1 (ja) * 2019-06-14 2020-12-17
JP7272433B2 (ja) 2019-06-14 2023-05-12 株式会社ニコン 変倍光学系および光学機器
JPWO2021131370A1 (ja) * 2019-12-23 2021-07-01
CN115151852A (zh) * 2019-12-23 2022-10-04 株式会社尼康 变倍光学系统、光学设备以及变倍光学系统的制造方法
WO2021131370A1 (ja) * 2019-12-23 2021-07-01 株式会社ニコン 変倍光学系、光学機器及び変倍光学系の製造方法
JP7322974B2 (ja) 2019-12-23 2023-08-08 株式会社ニコン 変倍光学系および光学機器
CN115151852B (zh) * 2019-12-23 2023-10-03 株式会社尼康 变倍光学系统以及光学设备
JPWO2021140790A1 (ja) * 2020-01-08 2021-07-15
CN114830007A (zh) * 2020-01-08 2022-07-29 株式会社尼康 变倍光学系统、光学设备以及变倍光学系统的制造方法
WO2021140790A1 (ja) * 2020-01-08 2021-07-15 株式会社ニコン 変倍光学系、光学機器、および変倍光学系の製造方法
CN114830007B (zh) * 2020-01-08 2023-10-20 株式会社尼康 变倍光学系统以及光学设备
JP7439839B2 (ja) 2020-01-08 2024-02-28 株式会社ニコン 変倍光学系および光学機器
WO2022039005A1 (ja) * 2020-08-18 2022-02-24 株式会社ニコン 光学系、光学機器、および光学系の製造方法
JPWO2022039005A1 (ja) * 2020-08-18 2022-02-24

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