JP2021190726A - ズームレンズおよび撮像装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】防振性能を有し、小型化および軽量化に有利であり、良好な光学性能を保持するズームレンズ、およびこのズームレンズを備えた撮像装置を提供する。【解決手段】ズームレンズは、最も物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正の屈折力を有する中間群と、負の屈折力を有する後続群とを備える。変倍の際に第1レンズ群が移動する。第2レンズ群は、物体側から像側へ順に、像ぶれ補正の際に不動の第2レンズ群前群と、像ぶれ補正の際に移動する負の屈折力を有する防振群とからなる。ズームレンズは予め定められた条件式を満足する。【選択図】図1

Description

本開示の技術は、ズームレンズ、および撮像装置に関する。
デジタルカメラおよびビデオカメラ等の撮像装置に適用可能なズームレンズとして、下記特許文献1および下記特許文献2に記載のレンズ系が知られている。
特開2019−053122号公報 特開2015−191008号公報
近年、防振性能を有し、小型軽量に構成されて、良好な光学性能を保持するズームレンズが要望されている。
本開示は、上記事情に鑑みてなされたものであり、防振性能を有し、小型化および軽量化に有利であり、良好な光学性能を保持するズームレンズ、およびこのズームレンズを備えた撮像装置を提供することを目的とする。
本開示のズームレンズは、最も物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、第1レンズ群に連続して配置された負の屈折力を有する第2レンズ群と、少なくとも1つのレンズ群を含む正の屈折力を有する中間群と、少なくとも1つのレンズ群を含む負の屈折力を有する後続群とを備え、変倍の際に、第1レンズ群が光軸に沿って移動し、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が変化し、第2レンズ群と中間群との間隔が変化し、中間群と後続群との間隔が変化し、第2レンズ群は、物体側から像側へ順に、像ぶれ補正の際に固定されている第2レンズ群前群と、像ぶれ補正の際に光軸と交わる方向に移動する負の屈折力を有する防振群とからなり、望遠端での第1レンズ群の位置と広角端での第1レンズ群の位置との光軸方向の差をDL1、広角端での全系の最も物体側のレンズ面から広角端での全系の最も像側のレンズ面までの光軸上の距離をLw、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での防振群の横倍率をβist、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での防振群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβisrtとした場合、
0.4<DL1/Lw<1 (1)
3.5<|(1−βist)×βisrt|<7 (2)
で表される条件式(1)および(2)を満足する。
中間群は、物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する中間A群と、正の屈折力を有する中間B群とからなり、変倍の際に、中間A群と中間B群との間隔が変化するように構成してもよい。その場合、合焦の際に中間B群のみが光軸に沿って移動するように構成することが好ましい。
合焦の際に中間B群のみが光軸に沿って移動する構成において、中間A群の焦点距離をfmA、中間B群の焦点距離をfmBとした場合、
0.5<fmA/fmB<2 (3)
で表される条件式(3)を満足することが好ましい。
合焦の際に中間B群のみが光軸に沿って移動する構成において、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間A群と中間B群との光軸上の間隔をDmAB、中間B群の焦点距離をfmBとした場合、
0.3<DmAB/fmB<1 (4)
で表される条件式(4)を満足することが好ましい。
合焦の際に中間B群のみが光軸に沿って移動する構成において、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間B群の横倍率をβmBt、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間B群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβmBrtとした場合、
3<|(1−βmBt)×βmBrt|<10 (5)
で表される条件式(5)を満足することが好ましい。
望遠端での全系の最も物体側のレンズ面から望遠端での防振群の最も物体側のレンズ面までの光軸上の距離をL1ist、第1レンズ群の焦点距離をf1とした場合、
0.57<L1ist/f1<0.7 (6)
で表される条件式(6)を満足することが好ましい。
第2レンズ群前群は正の屈折力を有することが好ましい。
無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、防振群の焦点距離をfisとした場合、
1<fw/|fis|<5 (7)
で表される条件式(7)を満足することが好ましい。
無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、無限遠物体に合焦した状態における広角端での中間群の焦点距離をfmwとした場合、
1<fw/fmw<5 (8)
で表される条件式(8)を満足することが好ましい。
無限遠物体に合焦した状態における望遠端での全系の焦点距離をft、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間群の焦点距離をfmtとした場合、
5<ft/fmt<10 (9)
で表される条件式(9)を満足することが好ましい。
無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間群の焦点距離をfmt、無限遠物体に合焦した状態における広角端での中間群の焦点距離をfmwとした場合、
0.8<fmt/fmw<1.8 (10)
で表される条件式(10)を満足することが好ましい。
無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、後続群内の負の屈折力が最も強いレンズ群の焦点距離をfsmaxとした場合、
1<fw/|fsmax|<4 (11)
で表される条件式(11)を満足することが好ましい。
後続群は、物体側から像側へ順に、負の屈折力を有するレンズ群と、正の屈折力を有するレンズ群とからなり、変倍の際に、上記負の屈折力を有するレンズ群と上記正の屈折力を有するレンズ群との間隔が変化することが好ましい。
第2レンズ群と中間群との間に絞りが配置されていることが好ましい。
無限遠物体に合焦した状態における望遠端での全系の焦点距離をft、無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfwとした場合、
3<ft/fw<5 (12)
で表される条件式(12)を満足することが好ましい。
広角端での全系の最も物体側のレンズ面から広角端での全系の最も像側のレンズ面までの光軸上の距離をLw、無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfwとした場合、
1.3<Lw/fw<1.6 (13)
で表される条件式(13)を満足することが好ましい。
無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の空気換算距離でのバックフォーカスをBfw、無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfwとした場合、
0.35<Bfw/fw<0.55 (14)
で表される条件式(14)を満足することが好ましい。
後続群は最も像側に変倍の際に像面に対して固定されているレンズ群を含むことが好ましい。
本開示の撮像装置は、本開示のズームレンズを備えている。
なお、本明細書の「〜からなり」、「〜からなる」は、挙げられた構成要素以外に、実質的に屈折力を有さないレンズ、並びに、絞り、フィルタ、およびカバーガラス等のレンズ以外の光学要素、並びに、レンズフランジ、レンズバレル、撮像素子、および手振れ補正機構等の機構部分、等が含まれていてもよいことを意図する。
本明細書において、「正の屈折力を有する〜群」は、群全体として正の屈折力を有することを意味する。同様に「負の屈折力を有する〜群」は、群全体として負の屈折力を有することを意味する。「正の屈折力を有するレンズ」および「正レンズ」は同義である。「負の屈折力を有するレンズ」および「負レンズ」は同義である。「〜レンズ群」は、複数のレンズからなる構成に限らず、1枚のみのレンズからなる構成としてもよい。
複合非球面レンズ(球面レンズと、その球面レンズ上に形成された非球面形状の膜とが一体的に構成されて、全体として1つの非球面レンズとして機能するレンズ)は、接合レンズとは見なさず、1枚のレンズとして扱う。非球面を含むレンズに関する屈折力の符号および面形状は、特に断りが無い限り近軸領域で考えることにする。
本明細書において、「全系」は、ズームレンズを意味する。「空気換算距離でのバックフォーカス」は、無限遠物体に合焦した状態における全系の最も像側のレンズ面から像面までの光軸上の空気換算距離である。条件式で用いている「焦点距離」は、近軸焦点距離である。条件式で用いている値は、無限遠物体に合焦した状態においてd線を基準とした場合の値である。本明細書に記載の「d線」、「C線」、「F線」、および「g線」は輝線である。本明細書においては、d線の波長は587.56nm(ナノメートル)、C線の波長は656.27nm(ナノメートル)、F線の波長は486.13nm(ナノメートル)、g線の波長は435.84nm(ナノメートル)として扱う。
本開示によれば、防振性能を有し、小型化および軽量化に有利であり、良好な光学性能を保持するズームレンズ、およびこのズームレンズを備えた撮像装置を提供することができる。
実施例1のズームレンズの構成の断面図と移動方向を示す図である。 実施例1のズームレンズの各変倍状態における構成と光束を示す断面図である。 実施例1のズームレンズの各収差図である。 実施例2のズームレンズの構成の断面図と移動方向を示す図である。 実施例2のズームレンズの各収差図である。 実施例3のズームレンズの構成の断面図と移動方向を示す図である。 実施例3のズームレンズの各収差図である。 実施例4のズームレンズの構成の断面図と移動方向を示す図である。 実施例4のズームレンズの各収差図である。 実施例5のズームレンズの構成の断面図と移動方向を示す図である。 実施例5のズームレンズの各収差図である。 一実施形態に係る撮像装置の正面側の斜視図である。 一実施形態に係る撮像装置の背面側の斜視図である。
以下、本開示の実施形態について説明する。本開示の一実施形態に係るズームレンズは、最も物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、第1レンズ群に連続して配置された負の屈折力を有する第2レンズ群と、少なくとも1つのレンズ群を含む正の屈折力を有する中間群と、少なくとも1つのレンズ群を含む負の屈折力を有する後続群とを備える。広角端から望遠端への変倍の際に、第1レンズ群が光軸に沿って移動し、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が変化し、第2レンズ群と中間群との間隔が変化し、中間群と後続群との間隔が変化する。このような構成を採ることによって、広角端から望遠端への変倍を実現し、この変倍した状態においても小型に構成することが容易となり、また、変倍に伴う収差変動を抑制することが容易となる。
なお、本明細書における「レンズ群」とは、ズームレンズの構成部分であって、変倍の際に変化する空気間隔によって分けられた、少なくとも1枚のレンズを含む部分を指す。変倍の際には、レンズ群単位で移動又は固定され、かつ、1つのレンズ群内のレンズの相互間隔は変化しない。
第2レンズ群は、物体側から像側へ順に、像ぶれ補正の際に固定されている第2レンズ群前群と、像ぶれ補正の際に光軸と交わる方向に移動する負の屈折力を有する防振群とからなる。第2レンズ群全体を防振群とするのではなく、第2レンズ群の一部のみを防振群とすることによって、第2レンズ群全体と防振群とに互いに異なる屈折力を持たせることができる。これによって、防振群の屈折力を制御することが容易となり、良好な防振性能の確保と防振群の小型化との両立に有利となる。
第2レンズ群前群は正の屈折力を有することが好ましい。このようにした場合は、防振群へ入射する光束の径を小さくできるため、防振ユニットの小径化に有利となる。また、第2レンズ群前群が正の屈折力を有する場合は、防振群の負の屈折力を強くすることが容易となるため、像ぶれ補正の際の防振群の移動量の短縮に有利となる。
中間群は、物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する中間A群と、正の屈折力を有する中間B群とからなり、変倍の際に、中間A群と中間B群との間隔が変化するように構成することができる。このようにした場合は、中間群の正の屈折力を中間A群と中間B群とに分担させることができるので、変倍の際の球面収差の変動の抑制に有利となる。
中間群が上記の中間A群と中間B群とからなる場合、合焦の際に中間B群のみが光軸に沿って移動するように構成されていることが好ましい。以下では、合焦の際に移動する群をフォーカス群と呼ぶことにする。中間B群をフォーカス群にした場合は、正の屈折力を有する中間A群の像側に隣接してフォーカス群が位置することになるため、フォーカス群の小径化に有利となる。
次に、条件式に関する好ましい構成について述べる。ただし、本開示のズームレンズが満足することが好ましい条件式は、式の形式で記載された条件式に限定されず、好ましい、およびより好ましいとされた条件式の中から下限と上限とを任意に組み合わせて得られる全ての条件式を含む。以下の好ましい構成および可能な構成の説明においては、本開示のズームレンズをズームレンズともいう。
望遠端での第1レンズ群の位置と広角端での第1レンズ群の位置との光軸方向の差をDL1、広角端での全系の最も物体側のレンズ面から広角端での全系の最も像側のレンズ面までの光軸上の距離をLwとした場合、ズームレンズは下記条件式(1)を満足することが好ましい。条件式(1)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、変倍の際の第1レンズ群の移動量が小さくなり過ぎないため、高変倍比化に有利となる。条件式(1)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、変倍の際の第1レンズ群の移動量が大きくなり過ぎないため、全長の短縮に有利となり、また、小径化および軽量化に有利となる。条件式(1)を満足することによって、小型軽量に構成しながら高変倍比を得ることに有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(1−1)を満足することがより好ましい。
0.4<DL1/Lw<1 (1)
0.5<DL1/Lw<0.85 (1−1)
無限遠物体に合焦した状態における望遠端での防振群の横倍率をβist、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での防振群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβisrtとした場合、ズームレンズは下記条件式(2)を満足することが好ましい。条件式(2)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、像ぶれ補正の際の防振群の移動量が大きくなり過ぎないため、小型化に有利となる。条件式(2)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、像ぶれ補正の際の防振群の位置精度が敏感になり過ぎないため、制御が容易となる。条件式(2)を満足することによって、防振ユニットの小型化および好適な防振性能の確保に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(2−1)を満足することがより好ましい。
3.5<|(1−βist)×βisrt|<7 (2)
3.5<|(1−βist)×βisrt|<5.5 (2−1)
中間群が上記の中間A群と中間B群とからなり、フォーカス群が中間B群からなる構成において、中間A群の焦点距離をfmA、中間B群の焦点距離をfmBとした場合、ズームレンズは下記条件式(3)を満足することが好ましい。条件式(3)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、合焦の際のフォーカス群の移動量が大きくなり過ぎないため、全長の短縮に有利となる。条件式(3)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、合焦の際の球面収差の変動の抑制に有利となる。条件式(3)を満足することによって、全長の短縮および球面収差の抑制に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(3−1)を満足することがより好ましい。
0.5<fmA/fmB<2 (3)
0.8<fmA/fmB<1.2 (3−1)
中間群が上記の中間A群と中間B群とからなり、フォーカス群が中間B群からなる構成において、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間A群と中間B群との光軸上の間隔をDmAB、中間B群の焦点距離をfmBとした場合、ズームレンズは下記条件式(4)を満足することが好ましい。条件式(4)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、中間B群の屈折力に比べてDmABが狭くなり過ぎないため、近距離撮影に有利となる。条件式(4)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、中間B群の屈折力に比べてDmABが広くなり過ぎないため、小型化に有利となる。条件式(4)を満足することによって、最短撮影距離の短縮および小型化に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(4−1)を満足することがより好ましい。
0.3<DmAB/fmB<1 (4)
0.35<DmAB/fmB<0.7 (4−1)
中間群が上記の中間A群と中間B群とからなり、フォーカス群が中間B群からなる構成において、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間B群の横倍率をβmBt、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間B群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβmBrtとした場合、ズームレンズは下記条件式(5)を満足することが好ましい。条件式(5)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、近距離側へ合焦する際のフォーカス群の移動量が大きくなり過ぎないため、小型化に有利となる。条件式(5)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、合焦の際のフォーカス群の位置精度が敏感になり過ぎないため、制御が容易となる。条件式(5)を満足することによって、フォーカスユニットの小型化および最短撮影距離の短縮に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(5−1)を満足することがより好ましい。
3<|(1−βmBt)×βmBrt|<10 (5)
5<|(1−βmBt)×βmBrt|<7 (5−1)
望遠端での全系の最も物体側のレンズ面から望遠端での防振群の最も物体側のレンズ面までの光軸上の距離をL1ist、第1レンズ群の焦点距離をf1とした場合、ズームレンズは下記条件式(6)を満足することが好ましい。条件式(6)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、第1レンズ群の屈折力が弱くなり過ぎないため、特に望遠端での防振群への入射光束の径を小さくすることができ、これによって防振ユニットの小径化に有利となる。条件式(6)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、全長の短縮に有利となるか、又は全系に亘り諸収差、特に球面収差の補正が容易となる。条件式(6)を満足することによって、小型化および収差補正に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(6−1)を満足することがより好ましい。
0.57<L1ist/f1<0.7 (6)
0.58<L1ist/f1<0.67 (6−1)
無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、防振群の焦点距離をfisとした場合、ズームレンズは下記条件式(7)を満足することが好ましい。条件式(7)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、像ぶれ補正の際の防振群の移動量が大きくなり過ぎないため、小型化に有利となる。条件式(7)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、像ぶれ補正の際の防振群の位置精度が敏感になり過ぎないため、制御が容易となる。条件式(7)を満足することによって、防振ユニットの小型化および好適な防振性能の確保に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(7−1)を満足することがより好ましい。
1<fw/|fis|<5 (7)
2<fw/|fis|<4 (7−1)
無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、無限遠物体に合焦した状態における広角端での中間群の焦点距離をfmwとした場合、ズームレンズは下記条件式(8)を満足することが好ましい。条件式(8)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、後続群へ入射する光束の大径化を抑制できるため、小径化に有利となる。条件式(8)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、変倍の際の収差変動の抑制が容易となる。条件式(8)を満足することによって、小径化および変倍の際の収差変動の抑制に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(8−1)を満足することがより好ましい。
1<fw/fmw<5 (8)
2<fw/fmw<3.5 (8−1)
無限遠物体に合焦した状態における望遠端での全系の焦点距離をft、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間群の焦点距離をfmtとした場合、ズームレンズは下記条件式(9)を満足することが好ましい。条件式(9)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、後続群へ入射する光束の大径化を抑制できるため、小径化に有利となる。条件式(9)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、変倍の際の収差変動の抑制が容易となる。条件式(9)を満足することによって、小径化および変倍の際の収差変動の抑制に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(9−1)を満足することがより好ましい。
5<ft/fmt<10 (9)
6.5<ft/fmt<8.5 (9−1)
無限遠物体に合焦した状態における広角端での中間群の焦点距離をfmw、無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間群の焦点距離をfmtとした場合、ズームレンズは下記条件式(10)を満足することが好ましい。条件式(10)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、変倍の際の望遠側での収差変動の抑制に有利となる。条件式(10)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、変倍の際の広角側での収差変動の抑制に有利となる。条件式(10)を満足することによって、変倍の際の収差変動の抑制に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(10−1)を満足することがより好ましい。
0.8<fmt/fmw<1.8 (10)
1.1<fmt/fmw<1.7 (10−1)
無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、後続群内の負の屈折力が最も強いレンズ群の焦点距離をfsmaxとした場合、ズームレンズは下記条件式(11)を満足することが好ましい。条件式(11)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、高変倍比化に有利となる。条件式(11)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、変倍の際の収差変動、特に非点収差の変動の抑制に有利となる。条件式(11)を満足することによって、高変倍比化および変倍の際の収差変動の抑制に有利となる。特に、後続群内の負の屈折力が最も強いレンズ群が変倍の際に移動するレンズ群である場合には顕著に上記効果が得られる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(11−1)を満足することがより好ましい。
1<fw/|fsmax|<4 (11)
2<fw/|fsmax|<3.5 (11−1)
無限遠物体に合焦した状態における望遠端での全系の焦点距離をft、無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfwとした場合、ズームレンズは下記条件式(12)を満足することが好ましい。条件式(12)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、ズームレンズとして好適な変倍比を確保することが容易となる。条件式(12)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、小型化に有利となる。条件式(12)を満足することによって、小型に構成しつつ好適な変倍比を確保することに有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(12−1)を満足することがより好ましい。
3<ft/fw<5 (12)
3.9<ft/fw<4.2 (12−1)
広角端での全系の最も物体側のレンズ面から広角端での全系の最も像側のレンズ面までの光軸上の距離をLw、無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfwとした場合、ズームレンズは下記条件式(13)を満足することが好ましい。条件式(13)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、像面湾曲の抑制に有利となる。条件式(13)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、全長の短縮に有利となり、これによって軽量化にも有利となる。条件式(13)を満足することによって、像面湾曲の抑制、小型化、および軽量化に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(13−1)を満足することがより好ましい。
1.3<Lw/fw<1.6 (13)
1.35<Lw/fw<1.55 (13−1)
無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の空気換算距離でのバックフォーカスをBfw、無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfwとした場合、ズームレンズは下記条件式(14)を満足することが好ましい。条件式(14)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、像側のレンズの外径の大径化を抑制することができるため、小型化および軽量化に有利となる。条件式(14)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、倍率色収差の補正に有利となり、また、全長を短縮できるため軽量化に有利となる。条件式(14)を満足することによって、倍率色収差の補正、小型化、および軽量化に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(14−1)を満足することがより好ましい。
0.35<Bfw/fw<0.55 (14)
0.35<Bfw/fw<0.48 (14−1)
第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR1r、第2レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR2fとした場合、ズームレンズは下記条件式(15)を満足することが好ましい。条件式(15)を満足することによって、変倍の際の球面収差の変動の抑制に有利となり、またこれによって、その他のレンズ群の収差補正の負担を減らすことが容易となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(15−1)を満足することがより好ましい。
0.8<(R1r+R2f)/(R1r−R2f)<4 (15)
1.2<(R1r+R2f)/(R1r−R2f)<2.5 (15−1)
無限遠物体に合焦した状態における広角端での防振群の横倍率をβisw、無限遠物体に合焦した状態における広角端での防振群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβisrwとした場合、ズームレンズは下記条件式(16)を満足することが好ましい。条件式(16)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、像ぶれ補正の際の防振群の移動量が大きくなり過ぎないため、小型化に有利となる。条件式(16)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、像ぶれ補正の際の防振群の位置精度が敏感になり過ぎないため、制御が容易となる。条件式(16)を満足することによって、防振ユニットの小型化および好適な防振性能の確保に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(16−1)を満足することがより好ましい。
1<|(1−βisw)×βisrw|<5 (16)
1.75<|(1−βisw)×βisrw|<3 (16−1)
中間群が上記の中間A群と中間B群とからなり、フォーカス群が中間B群からなる構成において、無限遠物体に合焦した状態における広角端での中間B群の横倍率をβmBw、無限遠物体に合焦した状態における広角端での中間B群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβmBrwとした場合、ズームレンズは下記条件式(17)を満足することが好ましい。条件式(17)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、近距離側へ合焦する際のフォーカス群の移動量が大きくなり過ぎないため、小型化に有利となる。条件式(17)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、合焦の際のフォーカス群の位置精度が敏感になり過ぎないため、制御が容易となる。条件式(17)を満足することによって、フォーカスユニットの小型化および最短撮影距離の短縮に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(17−1)を満足することがより好ましい。
1<|(1−βmBw)×βmBrw|<10 (17)
3<|(1−βmBw)×βmBrw|<5 (17−1)
無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、第1レンズ群の焦点距離をf1とした場合、ズームレンズは下記条件式(18)を満足することが好ましい。条件式(18)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、第2レンズ群へ入射する光束の大径化を抑制できるため、全系の小型化に有利となる。条件式(18)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、全系に亘り諸収差、特に球面収差の補正が容易となる。条件式(18)を満足することによって、小型化および諸収差の補正に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(18−1)を満足することがより好ましい。
0.3<fw/f1<0.8 (18)
0.4<fw/f1<0.7 (18−1)
無限遠物体に合焦した状態における望遠端での全系の焦点距離をft、第1レンズ群の焦点距離をf1とした場合、ズームレンズは下記条件式(19)を満足することが好ましい。条件式(19)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、第2レンズ群へ入射する光束の大径化を抑制できるため、全系の小型化に有利となる。条件式(19)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、全系に亘り諸収差、特に球面収差の補正が容易となる。条件式(19)を満足することによって、小型化および諸収差の補正に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(19−1)を満足することがより好ましい。
1.7<ft/f1<3 (19)
1.8<ft/f1<2.7 (19−1)
無限遠物体に合焦した状態における望遠端での全系の焦点距離をft、第2レンズ群の焦点距離をf2とした場合、ズームレンズは下記条件式(20)を満足することが好ましい。条件式(20)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、高変倍比化に有利となる。条件式(20)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、中間群へ入射する光束の大径化を抑制できるため、全系の小型化に有利となる。条件式(20)を満足することによって、高変倍比化および小型化に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(20−1)を満足することがより好ましい。
7<ft/|f2|<15 (20)
8<ft/|f2|<14 (20−1)
無限遠物体に合焦した状態における広角端での中間群の焦点距離をfmw、第2レンズ群の焦点距離をf2とした場合、ズームレンズは下記条件式(21)を満足することが好ましい。条件式(21)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、第2レンズ群の負の屈折力が弱くなり過ぎないため、高変倍比化に有利となる。条件式(21)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、第2レンズ群の負の屈折力が強くなり過ぎないため、中間群および中間群より像側の群へ入射する光束の大径化を抑制でき、これによって小型化に有利となる。条件式(21)を満足することによって、高変倍比化および小型化に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(21−1)を満足することがより好ましい。
0.8<fmw/|f2|<1.3 (21)
0.85<fmw/|f2|<1.1 (21−1)
無限遠物体に合焦した状態における望遠端での中間群の焦点距離をfmt、第2レンズ群の焦点距離をf2とした場合、ズームレンズは下記条件式(22)を満足することが好ましい。条件式(22)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、第2レンズ群の負の屈折力が弱くなり過ぎないため、高変倍比化に有利となる。条件式(22)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、第2レンズ群の負の屈折力が強くなり過ぎないため、中間群および中間群より像側の群へ入射する光束の大径化を抑制でき、これによって小型化に有利となる。条件式(22)を満足することによって、高変倍比化および小型化に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(22−1)を満足することがより好ましい。
0.9<fmt/|f2|<2 (22)
1<fmt/|f2|<1.8 (22−1)
中間群は少なくとも1枚の正レンズを含み、中間群の正レンズのd線基準のアッベ数をνmpとした場合、中間群は下記条件式(23)を満足する正レンズを少なくとも1枚含むことが好ましい。条件式(23)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、望遠側の軸上色収差の補正に有利となる。条件式(23)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、正レンズの屈折率が低くなり過ぎるのを防ぐことができる。これによって、レンズ面の曲率半径の絶対値を極端に小さくすることなく屈折力を確保することが容易となり、レンズの光軸方向の肥大化を防ぐことができるため、中間群の小型化および軽量化に有利となる。条件式(23)を満足することによって、軸上色収差の補正、小型化、および軽量化に有利となる。より良好な特性を得るためには、中間群は下記条件式(23−1)を満足する正レンズを少なくとも1枚含むことがより好ましい。
70<νmp<100 (23)
80<νmp<96 (23−1)
第2レンズ群前群が正の屈折力を有する構成において、第2レンズ群前群の正レンズのd線基準のアッベ数をν2pとした場合、第2レンズ群前群は下記条件式(24)を満足する正レンズを少なくとも1枚含むことが好ましい。条件式(24)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、望遠側の軸上色収差の補正に有利となる。条件式(24)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、正レンズの屈折率が低くなり過ぎるのを防ぐことができる。これによって、レンズ面の曲率半径の絶対値を極端に小さくすることなく屈折力を確保することが容易となり、レンズの光軸方向の肥大化を防ぐことができるため、第2レンズ群前群の小型化および軽量化に有利となる。条件式(24)を満足することによって、軸上色収差の補正、小型化、および軽量化に有利となる。より良好な特性を得るためには、第2レンズ群前群は下記条件式(24−1)を満足する正レンズを少なくとも1枚含むことがより好ましい。
50<ν2p<90 (24)
65<ν2p<85 (24−1)
第1レンズ群の最も物体側のレンズ面の曲率半径をR1f、第1レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径をR1rとした場合、ズームレンズは下記条件式(25)を満足することが好ましい。条件式(25)を満足することによって、球面収差の補正に有利となり、またこれによって、その他のレンズ群の収差補正の負担を減らすことが容易となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(25−1)を満足することがより好ましい。
−6<(R1f+R1r)/(R1f−R1r)<−1 (25)
−5<(R1f+R1r)/(R1f−R1r)<−2 (25−1)
第1レンズ群の全ての正レンズのd線基準のアッベ数の平均値をνave1pとした場合、ズームレンズは下記条件式(26)を満足することが好ましい。条件式(26)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、望遠側の軸上色収差の補正に有利となる。条件式(26)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、正レンズの屈折率が低くなり過ぎるのを防ぐことができる。これによって、レンズ面の曲率半径の絶対値を極端に小さくすることなく屈折力を確保することが容易となり、レンズの光軸方向の肥大化を防ぐことができるため、第1レンズ群の小型化および軽量化に有利となる。条件式(26)を満足することによって、軸上色収差の補正、小型化、および軽量化に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(26−1)を満足することがより好ましい。
65<νave1p<85 (26)
70<νave1p<80 (26−1)
第2レンズ群の全ての負レンズのd線基準のアッベ数の平均値をνave2nとした場合、ズームレンズは下記条件式(27)を満足することが好ましい。条件式(27)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、色収差の補正に有利となる。条件式(27)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、負レンズの屈折率が低くなり過ぎるのを防ぐことができる。これによって、レンズ面の曲率半径の絶対値を極端に小さくすることなく屈折力を確保することが容易となり、レンズの体積の増加を防ぐことができるため、防振ユニットの軽量化に有利となる。条件式(27)を満足することによって、色収差の補正および軽量化に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(27−1)を満足することがより好ましい。
30<νave2n<60 (27)
35<νave2n<52 (27−1)
中間群が上記の中間A群と中間B群とからなる構成において、中間A群の全ての正レンズのd線基準のアッベ数の平均値をνavemApとした場合、ズームレンズは下記条件式(28)を満足することが好ましい。条件式(28)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、望遠側の軸上色収差の補正に有利となる。条件式(28)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、正レンズの屈折率が低くなり過ぎるのを防ぐことができる。これによって、レンズ面の曲率半径の絶対値を極端に小さくすることなく屈折力を確保することが容易となり、レンズの光軸方向の肥大化を防ぐことができるため、中間群の小型化および軽量化に有利となる。条件式(28)を満足することによって、軸上色収差の補正、小型化、および軽量化に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(28−1)を満足することがより好ましい。
60<νavemAp<85 (28)
67<νavemAp<80 (28−1)
防振群は少なくとも1枚の正レンズを含み、防振群の正レンズのd線基準のアッベ数をνispとした場合、防振群は下記条件式(29)を満足する正レンズを少なくとも1枚含むことが好ましい。条件式(29)を満足することによって、像ぶれ補正の際の倍率色収差の変動の抑制に有利となる。より良好な特性を得るためには、防振群は下記条件式(29−1)を満足する正レンズを少なくとも1枚含むことがより好ましい。
15<νisp<40 (29)
20<νisp<33 (29−1)
無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、第2レンズ群の焦点距離をf2とした場合、ズームレンズは下記条件式(30)を満足することが好ましい。条件式(30)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、第2レンズ群の負の屈折力が弱くなり過ぎないため、高変倍比化に有利となる。条件式(30)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、第2レンズ群の負の屈折力が強くなり過ぎないため、中間群および中間群より像側の群へ入射する光束の大径化を抑制でき、これによって小型化に有利となる。条件式(30)を満足することによって、高変倍比化および小型化に有利となる。より良好な特性を得るためには、ズームレンズは下記条件式(30−1)を満足することがより好ましい。
1<fw/|f2|<5 (30)
2<fw/|f2|<3.5 (30−1)
具体的には、各群は例えば、以下の構成を採ることができる。
第1レンズ群は、1枚の負レンズと、2枚の正レンズとからなるように構成してもよい。このようにした場合は、軸上色収差の補正に有利となり、また、第1レンズ群が4枚以上のレンズからなる場合に比べ軽量化に有利となる。
例えば、第1レンズ群は、物体側から像側へ順に、1枚の負レンズと1枚の正レンズとが接合された接合レンズと、1枚の正レンズとからなるように構成することができる。より詳しくは、第1レンズ群は、物体側から像側へ順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと、両凸レンズと、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズとからなるように構成することができる。
第2レンズ群前群を構成するレンズの枚数は3枚以下であることが好ましい。このようにした場合は、全系の小型化および軽量化に有利となる。
第2レンズ群前群は、1枚の正レンズのみからなるように構成してもよく、もしくは、1枚の正レンズと1枚の負レンズとが接合された接合レンズからなるように構成してもよい。
防振群は、2枚の負レンズと1枚の正レンズとからなることが好ましい。このようにした場合は、像ぶれ補正の際の色収差の変動に起因する性能低下を抑制することに有利となる。また、防振群が2枚の負レンズと1枚の正レンズとからなる場合は、防振群が2枚以下のレンズからなる場合に比べて色収差の補正が容易となり、防振群が4枚以上のレンズからなる場合に比べて防振ユニットの小型化および軽量化に有利となる。
防振群は、物体側から順に負レンズと正レンズとが接合された接合レンズ、もしくは物体側から順に正レンズと負レンズとが接合された接合レンズを含むことが好ましい。このようにした場合は、組立誤差に起因する光学性能の劣化を低減することに有利となる。
例えば、防振群は、物体側から像側へ順に、1枚の負レンズと1枚の正レンズとが接合された接合レンズと、1枚の負レンズとからなるように構成することができる。より詳しくは、防振群は、物体側から像側へ順に、像側に凹面を向けた負レンズと物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズとが接合された接合レンズと、物体側に凹面を向けた負レンズとからなるように構成することができる。
第2レンズ群と中間群との間には開口絞りが配置されていることが好ましい。このようにした場合は、防振群と開口絞りとが近くなるため防振群の小径化に有利となる。
中間群は2つ以下のレンズ群からなることが好ましい。このようにした場合は、小型化および軽量化に有利となる。例えば、上記の中間A群は1つのレンズ群からなり、上記の中間B群は1つのレンズ群からなるように構成することができる。
後続群は、変倍の際に相互間隔が変化する2つのレンズ群からなるように構成してもよい。例えば、後続群は、物体側から像側へ順に、負の屈折力を有するレンズ群と、正の屈折力を有するレンズ群とからなり、変倍の際に、上記の負の屈折力を有するレンズ群と正の屈折力を有するレンズ群との間隔が変化するように構成してもよい。このようにした場合は、負の屈折力を有するレンズ群で光軸Zから遠ざかる方向へ光線を跳ね上げ、正の屈折力を有するレンズ群で光線と光軸Zとのなす角がより小さくなるようにすることができるため、大きなイメージサークルを確保しながら像面に入射する軸外光束の主光線の入射角を減じることに有利となる。
後続群内で屈折力の絶対値が最も大きいレンズ群は、少なくとも1枚の正レンズと少なくとも1枚の負レンズとを含むことが好ましい。このようにした場合は、非点収差および倍率色収差の補正に有利となり、また、変倍の際の収差変動の抑制に有利となる。
ズームレンズは、変倍の際に全てのレンズ群が移動するように構成してもよく、変倍の際に像面に対して固定されているレンズ群を含むように構成してもよい。例えば、後続群は最も像側に変倍の際に像面に対して固定されているレンズ群を含むように構成してもよい。このようにした場合は、最も像側の変倍の際に固定されているレンズ群によって、変倍の際の倍率色収差の変動を抑制する効果を得ることができる。また、変倍の際に第2レンズ群が像面に対して固定されているように構成してもよい。このようにした場合は、誤差に起因する光学性能の劣化を低減することに有利となり、また、装置をより簡易化できるため装置の小型化および軽量化に有利となる。
条件式に関する構成も含め上述した好ましい構成および可能な構成は、任意の組合せが可能であり、要求される仕様に応じて適宜選択的に採用されることが好ましい。
一例として、本開示のズームレンズの好ましい一態様は、最も物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、第1レンズ群に連続して配置された負の屈折力を有する第2レンズ群と、少なくとも1つのレンズ群を含む正の屈折力を有する中間群と、少なくとも1つのレンズ群を含む負の屈折力を有する後続群とを備え、変倍の際に、第1レンズ群が光軸に沿って移動し、第1レンズ群と第2レンズ群との間隔が変化し、第2レンズ群と中間群との間隔が変化し、中間群と後続群との間隔が変化し、第2レンズ群は、物体側から像側へ順に、像ぶれ補正の際に固定されている第2レンズ群前群と、像ぶれ補正の際に光軸と交わる方向に移動する負の屈折力を有する防振群とからなり、上記条件式(1)および(2)を満足するズームレンズである。この好ましい一態様のズームレンズによれば、防振性能を有し、小型化および軽量化に有利であり、良好な光学性能を保持することが容易である。
次に、本開示のズームレンズの実施例について図面を参照して説明する。
[実施例1]
図1に、本開示の実施例1のズームレンズの広角端における構成の断面図を示す。図2に、このズームレンズの各変倍状態における構成および光束の断面図を示す。図1および図2では、無限遠物体に合焦している状態を示し、左側が物体側、右側が像側である。図2では、「WIDE」と付した上段に広角端状態を示し、「MIDDLE」と付した中段に中間焦点距離状態を示し、「TELE」と付した下段に望遠端状態を示す。図2では、光束として、広角端状態における軸上光束waおよび最大画角の光束wb、中間焦点距離状態における軸上光束maおよび最大画角の光束mb、望遠端状態における軸上光束taおよび最大画角の光束tbを示す。図2には、一例として、上記の条件式で用いたLw、DL1、L1istを示す。
実施例1のズームレンズは、光軸Zに沿って物体側から像側へ順に、第1レンズ群G1と、第2レンズ群G2と、開口絞りと、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5と、第6レンズ群G6とからなる。このズームレンズでは、広角端から望遠端への変倍の際に、第1レンズ群G1から第5レンズ群G5までの5つのレンズ群は隣接するレンズ群の光軸方向の間隔を変化させて光軸Zに沿って移動し、第6レンズ群G6は像面Simに対して固定されており、開口絞りStは第3レンズ群G3と一体的に移動する。図1中の各レンズ群の下には、変倍の際に移動するレンズ群については広角端から望遠端へ変倍する際の概略的な移動方向を片矢印で示し、変倍の際に固定されているレンズ群については接地記号を示す。実施例1のズームレンズでは、中間群は第3レンズ群G3および第4レンズ群G4からなり、後続群は第5レンズ群G5および第6レンズ群G6からなる。
第1レンズ群G1は、物体側から像側へ順に、レンズL11〜L13の3枚のレンズからなる。第2レンズ群G2は、物体側から像側へ順に、レンズL21〜L24の4枚のレンズからなる。第3レンズ群G3は、物体側から像側へ順に、レンズL31〜L33の3枚のレンズからなる。第4レンズ群G4は、物体側から像側へ順に、レンズL41〜L43の3枚のレンズからなる。第5レンズ群G5は、物体側から像側へ順に、レンズL51〜L52の2枚のレンズからなる。第6レンズ群G6は、レンズL61の1枚のレンズからなる。防振群はレンズL22〜L24の3枚のレンズからなる。フォーカス群は第4レンズ群G4からなる。図1では、防振群の下には垂直方向の両矢印を記入し、フォーカス群の下には水平方向の両矢印を記入している。
なお、図1および図2では、ズームレンズが撮像装置に適用されることを想定して、ズームレンズと像面Simとの間に平行平板状の光学部材PPが配置された例を示している。光学部材PPは、各種フィルタ、および/又はカバーガラス等を想定した部材である。各種フィルタとは例えば、ローパスフィルタ、赤外線カットフィルタ、および特定の波長域をカットするフィルタ等である。光学部材PPは屈折力を有しない部材であり、光学部材PPを省略した構成も可能である。
実施例1のズームレンズについて、基本レンズデータを表1に、諸元と可変面間隔を表2に、非球面係数を表3に示す。表1において、Snの欄には最も物体側の面を第1面とし像側に向かうに従い1つずつ番号を増加させた場合の面番号を示し、Rの欄には各面の曲率半径を示し、Dの欄には各面とその像側に隣接する面との光軸上の面間隔を示し、Ndの欄には各構成要素のd線に対する屈折率を示し、νdの欄には各構成要素のd線基準のアッベ数を示す。
表1では、物体側に凸面を向けた形状の面の曲率半径の符号を正、像側に凸面を向けた形状の面の曲率半径の符号を負としている。表1には開口絞りStおよび光学部材PPも示している。開口絞りStに対応する面の面番号の欄には面番号と(St)という語句を記載している。表1のDの最下欄の値は表中の最も像側の面と像面Simとの間隔である。表1では変倍の際の可変面間隔についてはDD[ ]という記号を用い、[ ]の中にこの間隔の物体側の面番号を付してDの欄に記入している。
表2に、ズームの倍率Zr、焦点距離f、開放FナンバーFNo.、最大全画角2ω、および、変倍の際の可変面間隔を示す。2ωの欄の(°)は単位が度であることを意味する。表2では、広角端状態、中間焦点距離状態、望遠端状態の各値をそれぞれWIDE、MIDDLE、TELEと表記した欄に示している。表1および表2に示す値は、無限遠物体に合焦した状態においてd線を基準とした場合の値である。
表1では、非球面の面番号には*印を付しており、非球面の曲率半径の欄には近軸の曲率半径の数値を記載している。表3において、Snの欄には非球面の面番号を示し、KAおよびAm(m=3、4、5、・・・10)の欄には各非球面についての非球面係数の数値を示す。表3の非球面係数の数値の「E±n」(n:整数)は「×10±n」を意味する。KAおよびAmは下式で表される非球面式における非球面係数である。
Zd=C×h/{1+(1−KA×C×h1/2}+ΣAm×h
ただし、
Zd:非球面深さ(高さhの非球面上の点から、非球面頂点が接する光軸に垂直な平面に
下ろした垂線の長さ)
h:高さ(光軸からレンズ面までの距離)
C:近軸曲率半径の逆数
KA、Am:非球面係数
であり、非球面式のΣはmに関する総和を意味する。
各表のデータにおいて、角度の単位としては度を用い、長さの単位としてはmm(ミリメートル)を用いているが、光学系は比例拡大又は比例縮小しても使用可能なため他の適当な単位を用いることもできる。また、以下に示す各表では予め定められた桁でまるめた数値を記載している。
Figure 2021190726
Figure 2021190726
Figure 2021190726
図3に、実施例1のズームレンズの無限遠物体に合焦した状態の各収差図を示す。図3では左から順に、球面収差、非点収差、歪曲収差、および倍率色収差を示す。図3では「WIDE」と付した上段に広角端状態の収差を示し、「MIDDLE」と付した中段に中間焦点距離状態の収差を示し、「TELE」と付した下段に望遠端状態の収差を示す。球面収差図では、d線、C線、F線、およびg線における収差をそれぞれ実線、長破線、短破線、および一点鎖線で示す。非点収差図では、サジタル方向のd線における収差を実線で示し、タンジェンシャル方向のd線における収差を短破線で示す。歪曲収差図ではd線における収差を実線で示す。倍率色収差図では、C線、F線、およびg線における収差をそれぞれ長破線、短破線、および一点鎖線で示す。球面収差図のFNo.はFナンバーを意味し、その他の収差図のωは半画角を意味する。図3では各図の縦軸上端に対応するFNo.とωの値を示している。
上記の実施例1に関する各データの記号、意味、記載方法、および図示方法は、特に断りが無い限り以下の実施例においても同様であるので、以下では重複説明を省略する。
[実施例2]
実施例2のズームレンズの無限遠物体に合焦している状態における広角端での構成の断面図を図4に示す。実施例2のズームレンズは、光軸Zに沿って物体側から像側へ順に、第1レンズ群G1と、第2レンズ群G2と、開口絞りと、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5と、第6レンズ群G6とからなる。このズームレンズでは、広角端から望遠端への変倍の際に、第1レンズ群G1から第5レンズ群G5までの5つのレンズ群は隣接するレンズ群の光軸方向の間隔を変化させて光軸Zに沿って移動し、第6レンズ群G6は像面Simに対して固定されており、開口絞りStは第3レンズ群G3と一体的に移動する。実施例2のズームレンズでは、中間群は第3レンズ群G3および第4レンズ群G4からなり、後続群は第5レンズ群G5および第6レンズ群G6からなる。
第1レンズ群G1は、物体側から像側へ順に、レンズL11〜L13の3枚のレンズからなる。第2レンズ群G2は、物体側から像側へ順に、レンズL21〜L24の4枚のレンズからなる。第3レンズ群G3は、物体側から像側へ順に、レンズL31〜L33の3枚のレンズからなる。第4レンズ群G4は、物体側から像側へ順に、レンズL41〜L43の3枚のレンズからなる。第5レンズ群G5は、物体側から像側へ順に、レンズL51〜L53の3枚のレンズからなる。第6レンズ群G6は、レンズL61の1枚のレンズからなる。防振群はレンズL22〜L24の3枚のレンズからなる。フォーカス群は第4レンズ群G4からなる。
実施例2のズームレンズについて、基本レンズデータを表4に、諸元と可変面間隔を表5に、非球面係数を表6に、各収差図を図5に示す。
Figure 2021190726
Figure 2021190726
Figure 2021190726
[実施例3]
実施例3のズームレンズの無限遠物体に合焦している状態における広角端での構成の断面図を図6に示す。実施例3のズームレンズは、光軸Zに沿って物体側から像側へ順に、第1レンズ群G1と、第2レンズ群G2と、開口絞りと、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5と、第6レンズ群G6とからなる。このズームレンズでは、広角端から望遠端への変倍の際に、第1レンズ群G1から第5レンズ群G5までの5つのレンズ群は隣接するレンズ群の光軸方向の間隔を変化させて光軸Zに沿って移動し、第6レンズ群G6は像面Simに対して固定されており、開口絞りStは第3レンズ群G3と一体的に移動する。実施例3のズームレンズでは、中間群は第3レンズ群G3および第4レンズ群G4からなり、後続群は第5レンズ群G5および第6レンズ群G6からなる。
第1レンズ群G1は、物体側から像側へ順に、レンズL11〜L13の3枚のレンズからなる。第2レンズ群G2は、物体側から像側へ順に、レンズL21〜L25の5枚のレンズからなる。第3レンズ群G3は、物体側から像側へ順に、レンズL31〜L33の3枚のレンズからなる。第4レンズ群G4は、物体側から像側へ順に、レンズL41〜L42の2枚のレンズからなる。第5レンズ群G5は、物体側から像側へ順に、レンズL51〜L52の2枚のレンズからなる。第6レンズ群G6は、レンズL61の1枚のレンズからなる。防振群はレンズL23〜L25の3枚のレンズからなる。フォーカス群は第4レンズ群G4からなる。
実施例3のズームレンズについて、基本レンズデータを表7に、諸元と可変面間隔を表8に、非球面係数を表9に、各収差図を図7に示す。
Figure 2021190726
Figure 2021190726
Figure 2021190726
[実施例4]
実施例4のズームレンズの無限遠物体に合焦している状態における広角端での構成の断面図を図8に示す。実施例4のズームレンズは、光軸Zに沿って物体側から像側へ順に、第1レンズ群G1と、第2レンズ群G2と、開口絞りと、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5と、第6レンズ群G6とからなる。このズームレンズでは、広角端から望遠端への変倍の際に、第1レンズ群G1と、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5との4つのレンズ群は隣接するレンズ群の光軸方向の間隔を変化させて光軸Zに沿って移動し、第2レンズ群G2と第6レンズ群G6とは像面Simに対して固定されており、開口絞りStは第3レンズ群G3と一体的に移動する。実施例4のズームレンズでは、中間群は第3レンズ群G3および第4レンズ群G4からなり、後続群は第5レンズ群G5および第6レンズ群G6からなる。
第1レンズ群G1は、物体側から像側へ順に、レンズL11〜L13の3枚のレンズからなる。第2レンズ群G2は、物体側から像側へ順に、レンズL21〜L24の4枚のレンズからなる。第3レンズ群G3は、物体側から像側へ順に、レンズL31〜L33の3枚のレンズからなる。第4レンズ群G4は、物体側から像側へ順に、レンズL41〜L43の3枚のレンズからなる。第5レンズ群G5は、物体側から像側へ順に、レンズL51〜L53の3枚のレンズからなる。第6レンズ群G6は、レンズL61の1枚のレンズからなる。防振群はレンズL22〜L24の3枚のレンズからなる。フォーカス群は第4レンズ群G4からなる。
実施例4のズームレンズについて、基本レンズデータを表10に、諸元と可変面間隔を表11に、非球面係数を表12に、各収差図を図9に示す。
Figure 2021190726
Figure 2021190726
Figure 2021190726
[実施例5]
実施例5のズームレンズの無限遠物体に合焦している状態における広角端での構成の断面図を図10に示す。実施例5のズームレンズは、光軸Zに沿って物体側から像側へ順に、第1レンズ群G1と、第2レンズ群G2と、開口絞りと、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5と、第6レンズ群G6とからなる。このズームレンズでは、広角端から望遠端への変倍の際に、第1レンズ群G1から第5レンズ群G5までの5つのレンズ群は隣接するレンズ群の光軸方向の間隔を変化させて光軸Zに沿って移動し、第6レンズ群G6は像面Simに対して固定されており、開口絞りStは第3レンズ群G3と一体的に移動する。実施例5のズームレンズでは、中間群は第3レンズ群G3および第4レンズ群G4からなり、後続群は第5レンズ群G5および第6レンズ群G6からなる。
第1レンズ群G1は、物体側から像側へ順に、レンズL11〜L13の3枚のレンズからなる。第2レンズ群G2は、物体側から像側へ順に、レンズL21〜L24の4枚のレンズからなる。第3レンズ群G3は、物体側から像側へ順に、レンズL31〜L33の3枚のレンズからなる。第4レンズ群G4は、物体側から像側へ順に、レンズL41〜L43の3枚のレンズからなる。第5レンズ群G5は、物体側から像側へ順に、レンズL51〜L52の2枚のレンズからなる。第6レンズ群G6は、レンズL61の1枚のレンズからなる。防振群はレンズL22〜L24の3枚のレンズからなる。フォーカス群は第4レンズ群G4からなる。
実施例5のズームレンズについて、基本レンズデータを表13に、諸元と可変面間隔を表14に、非球面係数を表15に、各収差図を図11に示す。
Figure 2021190726
Figure 2021190726
Figure 2021190726
表16に実施例1〜5のズームレンズの条件式(1)〜(30)の対応値を示す。
Figure 2021190726
以上のデータからわかるように、実施例1〜5のズームレンズは、防振性能を有し、ズームの倍率が4倍以上ありながらも、小型化および軽量化が図られた構成となっており、かつ、諸収差が良好に補正されて高い光学性能を実現している。また、実施例1〜5のズームレンズは、例えば望遠ズームレンズとして好適である。
次に、本開示の実施形態に係る撮像装置について説明する。図12および図13に本開示の一実施形態に係る撮像装置であるカメラ30の外観図を示す。図12はカメラ30を正面側から見た斜視図を示し、図13はカメラ30を背面側から見た斜視図を示す。カメラ30は、いわゆるミラーレスタイプのデジタルカメラであり、交換レンズ20を取り外し自在に装着可能である。交換レンズ20は、鏡筒内に収納された本開示の一実施形態に係るズームレンズ1を含んで構成されている。
カメラ30はカメラボディ31を備え、カメラボディ31の上面にはシャッターボタン32、および電源ボタン33が設けられている。また、カメラボディ31の背面には、操作部34、操作部35、および表示部36が設けられている。表示部36は、撮像された画像および撮像される前の画角内にある画像を表示可能である。
カメラボディ31の前面中央部には、撮影対象からの光が入射する撮影開口が設けられ、その撮影開口に対応する位置にマウント37が設けられ、マウント37を介して交換レンズ20がカメラボディ31に装着される。
カメラボディ31内には、交換レンズ20によって形成された被写体像に応じた撮像信号を出力するCCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子、その撮像素子から出力された撮像信号を処理して画像を生成する信号処理回路、およびその生成された画像を記録するための記録媒体等が設けられている。カメラ30では、シャッターボタン32を押すことにより静止画又は動画の撮影が可能であり、この撮影で得られた画像データが上記記録媒体に記録される。
以上、実施形態および実施例を挙げて本開示の技術を説明したが、本開示の技術は上記実施形態および実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、各レンズの曲率半径、面間隔、屈折率、アッベ数、および非球面係数等は、上記各実施例で示した値に限定されず、他の値をとり得る。
また、本開示の実施形態に係る撮像装置についても、上記例に限定されず、例えば、ミラーレスタイプ以外のカメラ、フィルムカメラ、およびビデオカメラ等、種々の態様とすることができる。
1 ズームレンズ
20 交換レンズ
30 カメラ
31 カメラボディ
32 シャッターボタン
33 電源ボタン
34、35 操作部
36 表示部
37 マウント
DL1 望遠端での第1レンズ群の位置と広角端での第1レンズ群の位置との光軸方向の差
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
L11〜L61 レンズ
L1ist 望遠端での全系の最も物体側のレンズ面から望遠端での防振群の最も物体側のレンズ面までの光軸上の距離
Lw 広角端での全系の最も物体側のレンズ面から広角端での全系の最も像側のレンズ面までの光軸上の距離
ma、ta、wa 軸上光束
mb、tb、wb 最大画角の光束
PP 光学部材
Sim 像面
St 開口絞り
Z 光軸

Claims (20)

  1. 最も物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、前記第1レンズ群に連続して配置された負の屈折力を有する第2レンズ群と、少なくとも1つのレンズ群を含む正の屈折力を有する中間群と、少なくとも1つのレンズ群を含む負の屈折力を有する後続群とを備え、
    変倍の際に、前記第1レンズ群が光軸に沿って移動し、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔が変化し、前記第2レンズ群と前記中間群との間隔が変化し、前記中間群と前記後続群との間隔が変化し、
    前記第2レンズ群は、物体側から像側へ順に、像ぶれ補正の際に固定されている第2レンズ群前群と、像ぶれ補正の際に光軸と交わる方向に移動する負の屈折力を有する防振群とからなり、
    望遠端での前記第1レンズ群の位置と広角端での前記第1レンズ群の位置との光軸方向の差をDL1、
    広角端での全系の最も物体側のレンズ面から広角端での全系の最も像側のレンズ面までの光軸上の距離をLw、
    無限遠物体に合焦した状態における望遠端での前記防振群の横倍率をβist、
    無限遠物体に合焦した状態における望遠端での前記防振群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβisrtとした場合、
    0.4<DL1/Lw<1 (1)
    3.5<|(1−βist)×βisrt|<7 (2)
    で表される条件式(1)および(2)を満足するズームレンズ。
  2. 前記中間群は、物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する中間A群と、正の屈折力を有する中間B群とからなり、
    変倍の際に、前記中間A群と前記中間B群との間隔が変化する請求項1に記載のズームレンズ。
  3. 合焦の際に前記中間B群のみが光軸に沿って移動する請求項2に記載のズームレンズ。
  4. 前記中間A群の焦点距離をfmA、
    前記中間B群の焦点距離をfmBとした場合、
    0.5<fmA/fmB<2 (3)
    で表される条件式(3)を満足する請求項3に記載のズームレンズ。
  5. 無限遠物体に合焦した状態における望遠端での前記中間A群と前記中間B群との光軸上の間隔をDmAB、
    前記中間B群の焦点距離をfmBとした場合、
    0.3<DmAB/fmB<1 (4)
    で表される条件式(4)を満足する請求項3又は4に記載のズームレンズ。
  6. 無限遠物体に合焦した状態における望遠端での前記中間B群の横倍率をβmBt、
    無限遠物体に合焦した状態における望遠端での前記中間B群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβmBrtとした場合、
    3<|(1−βmBt)×βmBrt|<10 (5)
    で表される条件式(5)を満足する請求項3から5のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  7. 望遠端での全系の最も物体側のレンズ面から望遠端での前記防振群の最も物体側のレンズ面までの光軸上の距離をL1ist、
    前記第1レンズ群の焦点距離をf1とした場合、
    0.57<L1ist/f1<0.7 (6)
    で表される条件式(6)を満足する請求項1から6のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  8. 前記第2レンズ群前群は正の屈折力を有する請求項1から7のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  9. 無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、
    前記防振群の焦点距離をfisとした場合、
    1<fw/|fis|<5 (7)
    で表される条件式(7)を満足する請求項1から8のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  10. 無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、
    無限遠物体に合焦した状態における広角端での前記中間群の焦点距離をfmwとした場合、
    1<fw/fmw<5 (8)
    で表される条件式(8)を満足する請求項1から9のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  11. 無限遠物体に合焦した状態における望遠端での全系の焦点距離をft、
    無限遠物体に合焦した状態における望遠端での前記中間群の焦点距離をfmtとした場合、
    5<ft/fmt<10 (9)
    で表される条件式(9)を満足する請求項1から10のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  12. 無限遠物体に合焦した状態における望遠端での前記中間群の焦点距離をfmt、
    無限遠物体に合焦した状態における広角端での前記中間群の焦点距離をfmwとした場合、
    0.8<fmt/fmw<1.8 (10)
    で表される条件式(10)を満足する請求項1から11のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  13. 無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfw、
    前記後続群内の負の屈折力が最も強いレンズ群の焦点距離をfsmaxとした場合、
    1<fw/|fsmax|<4 (11)
    で表される条件式(11)を満足する請求項1から12のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  14. 前記後続群は、物体側から像側へ順に、負の屈折力を有するレンズ群と、正の屈折力を有するレンズ群とからなり、
    変倍の際に、前記負の屈折力を有するレンズ群と前記正の屈折力を有するレンズ群との間隔が変化する請求項1から13のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  15. 前記第2レンズ群と前記中間群との間に絞りが配置されている請求項1から14のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  16. 無限遠物体に合焦した状態における望遠端での全系の焦点距離をft、
    無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfwとした場合、
    3<ft/fw<5 (12)
    で表される条件式(12)を満足する請求項1から15のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  17. 無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfwとした場合、
    1.3<Lw/fw<1.6 (13)
    で表される条件式(13)を満足する請求項1から16のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  18. 無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の空気換算距離でのバックフォーカスをBfw、
    無限遠物体に合焦した状態における広角端での全系の焦点距離をfwとした場合、
    0.35<Bfw/fw<0.55 (14)
    で表される条件式(14)を満足する請求項1から17のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  19. 前記後続群は最も像側に変倍の際に像面に対して固定されているレンズ群を含む請求項1から18のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  20. 請求項1から19のいずれか1項に記載のズームレンズを備えた撮像装置。
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