JP2023060277A - 撮像光学系とそれを備える撮像装置およびカメラシステム - Google Patents
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Abstract
Description
以下に、実施の形態1から実施の形態6に係る撮像光学系について、図面を用いて、個別に説明する。
以下に、実施の形態1に係る撮像光学系について、図1を用いて、説明する。
以下に、実施の形態2に係る撮像光学系について、図4を用いて、説明する。
以下に、実施の形態3に係る撮像光学系について、図7を用いて、説明する。
以下に、実施の形態4に係る撮像光学系について、図10を用いて、説明する。
以下に、実施の形態5に係る撮像光学系について、図13を用いて、説明する。
以下に、実施の形態6に係る撮像光学系について、図16用いて、説明する。
以下に、実施の形態1から実施の形態6に係る撮像光学系の構成を満足することが可能な条件について、説明する。
ここで、f_LGpF1はレンズ素子LGpF1の焦点距離、fwは広角端での焦点距離である。
f_LGpF1/fw < 10 ・・・(1b)
これにより、前述の効果が、より向上する。
f_LGpF1/fw < 7 ・・・(1d)
これにより、前述の効果が、さらに向上する。
ここで、THGm_Aはレンズ群Gmの物体側から1枚目のレンズ素子LGmF1と、レンズ群Gmの物体側から2枚目のレンズ素子LGmF2との空気間隔である。THGm_Bはレンズ群Gmの像側から2枚目のレンズ素子LGmR2と、レンズ群Gmの像側から3枚目のレンズ素子LGmR3の空気間隔である。
THGm_A/THGm_B < 1.3 ・・・(2b)
これにより、前述の効果が、より向上する。
THGm_A/THGm_B < 1.2 ・・・(2d)
これにより、前述の効果が、さらに向上する。
35 < vd_LGmF2 ・・・(4)
ここで、nd_LGmF2は、レンズ群Gmの最も物体側から2枚目のレンズ素子LGmF2の屈折率である。vd_LGmF2は、レンズ群Gmの最も物体側から2枚目のレンズ素子LGmF2のアッベ数である。
38 < vd_LGmF2 ・・・(4a)
これにより、前述の効果が、より向上する。
ここで、THGp_Aは、レンズ群Gpの物体側から1枚目のレンズ素子LGpF1と、レンズ群Gpの物体側から2枚目のレンズ素子LGpF2の空気間隔である。THGp_Bは、レンズ群Gpの最も物体側から最も像側までのレンズの中心間隔である。
THGp_A/THGp_B < 0.3 ・・・(5b)
これにより、前述の効果が、より向上する。
ここで、f_Gpはレンズ群Gpの焦点距離、fwは広角端における全系の焦点距離である。
f_Gp/fw < 5 ・・・(6b)
これにより、前述の効果が、より向上する。
35 < vd_LGf ・・・(8)
ここで、nd_LGfはレンズ群Gfを構成するレンズ素子の屈折率、vd_LGfはレンズ群Gfを構成するレンズ素子のアッベ数である。
38 < vd_LGf ・・・(8a)
これにより、前述の効果が、より向上する。
ここで、f_Gfはレンズ群Gfの焦点距離、fwは広角端における全系の焦点距離、である。
f_Gf/fw < 4 ・・・(9b)
これにより、前述の効果が、さらに向上する。
25 < vd_LGmF1 ・・・(11)
ここで、nd_LGmF1は、レンズ群Gmの最も物体側のレンズ素子LGmF1の屈折率である。vd_LGmF1は、レンズ群Gmの最も物体側のレンズ素子LGmF1のアッベ数である。
31 < vd_LGmF1 ・・・(11a)
これにより、前述の効果が、より向上する。
ここで、t_LGmF2(70%)は、レンズ群Gmの物体側から2枚目のレンズ素子LGmF2の物体側面の有効径から70%の高さのレンズ素子厚みである。ct_LGmF2は、レンズ群Gmの物体側から2枚目のレンズ素子LGmF2の中心厚みである。
t_LGmF2(70%)/ct_LGmF2 < 1.2・・・(12b)
これにより、前述の効果が、より向上する。
t_LGmF2(70%)/ct_LGmF2 < 1.06・・(12d)
これにより、前述の効果が、さらに向上する。
ここで、ct_LGmF2は、レンズ群Gmの物体側から2枚目のレンズ素子LGmF2の中心厚みである。THGm_Bはレンズ群Gmの像側から2枚目のレンズ素子LGmR2と、レンズ群Gmの像側から3枚目のレンズ素子LGmR3の空気間隔である。
ct_LGmF2/THGm_B < 1.0 ・・・(13b)
これにより、前述の効果が、より向上する。
ct_LGmF2/THGm_B < 0.5 ・・・(13d)
これにより、前述の効果が、さらに向上する。
/(R1_LGmF2―R2_LGmF1) < 4.0 ・・・(14)
ここで、R2_LGmF1は、LGmF1の像側の曲率半径である。R1_LGmF2は、LGmF2の物体側の曲率半径である。
/ (R1_LGmF2―R2_LGmF1) ・・・(14a)
(R1_LGmF2+R2_LGmF1)
/ (R1_LGmF2―R2_LGmF1) < 2.0・・(14b)
これにより、前述の効果が、より向上する。
/ (R1_LGmF2―R2_LGmF1) ・・・(14c)
(R1_LGmF2+R2_LGmF1)
/ (R1_LGmF2―R2_LGmF1) < 1.6・・(14d)
これにより、前述の効果が、さらに向上する。
/ (R1_LGmR2―R2_LGmF1) < 1.00・・(15)
ここで、R2_LGmF1は、LGmF1の像側の曲率半径である。R1_LGmR2は、LGmR2の物体側の曲率半径である。
/ (R1_LGmR2―R2_LGmF1) ・・・(15a)
(R1_LGmR2+R2_LGmF1)
/ (R1_LGmR2―R2_LGmF1) < 0.60・・(15b)
これにより、前述の効果が、より向上する。
/ (R1_LGmR2―R2_LGmF1) ・・・(15c)
(R1_LGmR2+R2_LGmF1)
/ (R1_LGmR2―R2_LGmF1) < 1.60・・(15d)
これにより、前述の効果が、さらに向上する。
以下に、実施の形態1の撮像光学系を適用した撮像装置の概略構成について、図19を用いて、説明する。
以下に、実施の形態1の撮像光学系を適用したカメラシステムの概略構成について、図20を用いて、説明する。
以下に、実施の形態1の撮像光学系を適用した鏡筒の概略構成について、図21を用いて、説明する。
以上、本出願に開示する技術について、実施の形態1から実施の形態6を例に説明した。
以下、実施の形態1から実施の形態6に係る撮像光学系の構成において、具体的に実施した数値実施例について、図2、図3、図5、図6、図8、図9、図11、図12、図14、図15、図17および図18を参照しながら説明する。
数値実施例2 0.251mm
数値実施例3 0.241mm
数値実施例4 0.238mm
数値実施例5 0.247mm
数値実施例6 0.168mm
なお、撮影距離が∞の望遠端において、撮像光学系が0.4度傾いた場合の像偏心量は、像ぶれ補正レンズ群が光軸と垂直な方向に上記の各値だけ平行移動するときの像偏心量に等しい。
以下に、図1に示す実施の形態1に対応する撮像光学系の数値実施例1を示す。具体的には、数値実施例1として、面データを(表1)、非球面データを(表2)、無限遠合焦状態での各種データを(表3A)~(表3D)に示す。
以下に、図4に示す実施の形態2に対応する撮像光学系の数値実施例2を示す。具体的には、数値実施例2として、面データを(表4)に、非球面データを(表5)、無限遠合焦状態での各種データを(表6A)~(表6D)に示す。
以下に、図7に示す実施の形態3に対応する撮像光学系の数値実施例3を示す。具体的には、数値実施例3として、面データを(表7)、非球面データを(表8)、無限遠合焦状態での各種データを(表9A)~(表9D)に示す。
以下に、図10に示す実施の形態4に対応する撮像光学系の数値実施例4を示す。具体的には、数値実施例4として、面データを(表10)、非球面データを(表11)、無限遠合焦状態での各種データを(表12A)~(表12D)に示す。
以下に、図13に示す実施の形態5に対応する撮像光学系の数値実施例5を示す。具体的には、数値実施例5として、面データを(表13)に、非球面データを(表14)に、無限遠合焦状態での各種データを(表15A)~(表15D)に示す。
以下に、図16に示す実施の形態6に対応する撮像光学系の数値実施例6を示す。具体的には、数値実施例6として、面データを(表16)に、非球面データを(表17)に、無限遠合焦状態での各種データを(表18A)~(表18D)に示す。
以上のように、実施の形態1から実施の形態6に係る撮像光学系について、数値実施例1から数値実施例6で、具体的に実施した。
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
Gf,Gm,Gp レンズ群
L1 第1レンズ素子
L2 第2レンズ素子
L3 第3レンズ素子
L4 第4レンズ素子
L5 第5レンズ素子
L6 第6レンズ素子
L7 第7レンズ素子
L8 第8レンズ素子
L9 第9レンズ素子
L10 第10レンズ素子
L11 第11レンズ素子
L12 第12レンズ素子
L13 第13レンズ素子
L14 第14レンズ素子
LGmF1,LGmF2,LGmR1,LGmR2、LGmR3 レンズ素子
LGpF1、LGpF2,LGpR1,LGpR2,LGpR3 レンズ素子
A 開口絞り
CG 平行平板
S 像面
100 撮像装置
101 撮像光学系
102 撮像素子
104 筐体
200 カメラシステム
201 カメラ本体
202 撮像素子
203 モニタ
204 カメラマウント部
205 ファインダ
300 交換レンズ装置
302 鏡筒
304 レンズマウント部
311 第1群枠
312 第2群枠
313 第3群枠
313a 3群前枠
313b OISベース枠
313c OIS枠
314 第4群枠
315 第5群枠
320 カム筒
323 偏芯ピン
325 直進固定枠
326 カムピン
327,328 アクチュエータ
329 シャフト
Claims (8)
- ズーミングに際して各レンズ群の間隔が変化し、負のパワーを有するレンズ群のうち、最も物体側にあるレンズ群Gmは、
物体側から像側へと順に、
負のパワーを有するレンズ素子LGmF1と、
両面が非球面形状で負のパワーを有するレンズ素子LGmF2と、
2枚以上のパワーを有するレンズ素子と、を備える、
撮像光学系。 - 開口絞りよりも物体側にあるレンズ素子のうち、最も負のパワーの強いレンズ素子LGmF1から像側へと順に、
両面が非球面形状で負のパワーを有するレンズ素子LGmF2と、
2枚以上のパワーを有するレンズ素子と、
を有する、負のパワーを有するレンズ群Gmと、
を備え、
前記レンズ群Gmの最も像側のレンズ素子は、前記開口絞りの物体側に隣接、または前記開口絞りの物体側に隣接する正レンズ素子のさらに物体側に隣接している、
撮像光学系。 - 前記レンズ群Gmの像側に位置し、無限遠合焦状態から近接合焦状態へのフォーカシングに際して、光軸方向に移動する負のパワーを有するレンズ群Gfを備える、
請求項1または2に記載の撮像光学系。 - nd_LGmF1を前記レンズ群Gmの最も物体側のレンズ素子LGmF1の屈折率、としたとき、
1.75 < nd_LGmF1 ・・・(10)
上記の条件(10)を満足する、
請求項1または2に記載の撮像光学系。 - vd_LGmF1を前記レンズ群Gmの最も物体側のレンズ素子LGmF1のアッベ数、としたとき、
25 < vd_LGmF1 ・・・(11)
上記の条件(11)を満足する、
請求項1または2に記載の撮像光学系。 - 最も像側のレンズ素子は正のパワーを有し、
前記最も像側のレンズ素子の物体側に隣接するレンズ素子は負のパワーを有する、
請求項1または2に記載の撮像光学系。 - 最も像側のレンズ素子の物体側面は物体側に凸面を有する、
請求項6に記載の撮像光学系。 - 前記最も像側のレンズ素子の物体側に隣接するレンズ素子の像側面は物体側に凸面を有する、
請求項6に記載の撮像光学系。
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