JP6165692B2 - ズームレンズおよび撮像装置 - Google Patents

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Description

本発明はズームレンズおよび撮像装置に関し、より詳しくは、デジタルカメラ、ビデオカメラ、放送用カメラ、映画撮影用カメラ、監視用カメラ等の電子カメラに使用可能なズームレンズ、およびこのズームレンズを搭載した撮像装置に関するものである。
従来、上記分野のカメラに搭載されるズームレンズとして、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、正または負の屈折力を有する第3レンズ群、正の屈折力を有する第4レンズ群、および正または負の屈折力を有する第5レンズ群を配置して構成され、変倍時に第1、第3および第5レンズ群を固定して、第2および第4レンズ群を移動させるようにしたズームレンズが知られている。
このような構成のズームレンズは、合焦のために移動するレンズ群を小型軽量にでき、AF(オートフォーカス)化が容易で、また高変倍比とした場合でも全長固定で構成可能となっている。この種のズームレンズとして具体的には、例えば特許文献1や2に記載されたものが知られている。
特開2007−10903号公報 特開2013−37063号公報
しかし、特許文献1に記載されたズームレンズは、変倍比が10倍前後に留まっている。また特許文献2に記載されたズームレンズは、バックフォーカスが短いため、例えば色分解プリズムを使用するような撮像装置には不適なものとなっている。
本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、20倍程度の高変倍比と十分なバックフォーカスを両立して確保できるズームレンズ、およびそのような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ものである。
本発明のズームレンズは、
物体側から順に配された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、開口絞り、第3レンズ群、正の屈折力を有する第4レンズ群、および第5レンズ群から実質的に構成され、
変倍時に第1、第3および第5レンズ群は固定で、第2および第4レンズ群が移動し、
合焦時に第4レンズ群が移動し、
第5レンズ群が像側に凸のメニスカス形状をした単一の接合レンズのみから実質的に構成され、
上記接合レンズの物体側のレンズを構成する媒質が、像面側のレンズを構成する媒質より屈折率が高く、そして、
Y:最大像高
Bf:空気換算バックフォーカス
Lsr:開口絞りから、最も像側のレンズ面頂点までの光軸上距離
f12w:広角端における第1レンズ群と第2レンズ群の合成焦点距離
fw:広角端における全系の焦点距離
として下記条件式(1)〜(3)
0.05<Y/Bf<0.20 …(1)
1.8<Lsr/Bf<3.5 …(2)
2.0<|f12w/fw|<4.0 …(3)
を満たすことを特徴とするものである。
なお、上記条件式(1)および(2)が数値範囲を規定している条件(文字式の部分)については、下記条件式(1’)または(2’)
0.08<Y/Bf<0.18 …(1’)
1.9<Lsr/Bf<3.0 …(2’)
が満たされていることがより好ましい。
なお、上記条件式(3)が数値範囲を規定している条件については、下記条件式(3’)
2.2<|f12w/fw|<3.5 …(3’)
が満たされていることがより好ましい。
また、本発明のズームレンズにおいては、
f1:第1レンズ群の焦点距離
f2:第2レンズ群の焦点距離
として下記条件式(4)
5.8<|f1/f2|<8.0 …(4)
が満たされていることが望ましい。
なお、上記条件式(4)が数値範囲を規定している条件については、下記条件式(4’)
6.0<|f1/f2|<7.0 …(4’)
が満たされていることがより好ましい。
また、本発明のズームレンズにおいては、第1、第2および第3レンズ群が全体で負の屈折力を有していることが望ましい。
また、本発明のズームレンズにおいては、
Mz:広角端から望遠端まで変倍した時の第2レンズ群の移動量
fw:広角端における全系の焦点距離
として下記条件式(5)
7.0<Mz/fw<11.0 …(5)
が満たされていることが望ましい。
この条件式(5)が数値範囲を規定している条件については、下記条件式(5’)
7.0<Mz/fw<10.5 …(5’)
が、さらに好ましくは下記条件式(5”)
8.5<Mz/fw<10.5 …(5”)
が満たされていることが望ましい。
また、本発明のズームレンズにおいては、
Lfs:最も物体側のレンズ面頂点から、開口絞りまでの光軸上距離
fw:広角端における全系の焦点距離
として下記条件式(6)
10.0<Lfs/fw<25.0 …(6)
が満たされていることが望ましい。
なお、上記条件式(6)が数値範囲を規定している条件については、下記条件式(6’)
15.0<Lfs/fw<20.0 …(6’)
が満たされていることがより好ましい。
また、本発明のズームレンズにおいては、第2レンズ群の内部に、凸面と凹面を向き合わせた空気間隔、および接合面を含んだ上で、
Rz1,Rz2:上記凸面および凹面の一方と他方の曲率半径
として下記条件式(7)
2.0<|(Rz1+Rz2)/(Rz1−Rz2)|<4.5 …(7)
が満たされていることが望ましい。
なお、上記条件式(7)が数値範囲を規定している条件については、下記条件式(7’)
2.5<|(Rz1+Rz2)/(Rz1−Rz2)|<4.0 …(7’)
が満たされていることがより好ましい。
また、本発明のズームレンズにおいては、第1レンズ群が、物体側から順に配された、負の屈折力を有するレンズ、このレンズと接合された正の屈折力を有するレンズ、正の屈折力を有するレンズ、および正の屈折力を有するレンズから実質的に構成されていることが望ましい。
また、本発明のズームレンズにおいて第3レンズ群は、物体側から順に配された、
防振時に固定される第3aレンズ群、
正の屈折力を有し、防振時に光軸と交わる方向に移動することによって結像面上の像をシフトさせることが可能な第3bレンズ群、
および負の屈折力を有して防振時に固定される第3cレンズ群から実質的に構成されていることが望ましい。
なお、上記第3aレンズ群は、接合レンズを含んでいることが望ましい。
また上記第3bレンズ群は、正の屈折力を有するレンズと負の屈折力を有するレンズとが接合されてなる1組の接合レンズから実質的に構成され、
上記正の屈折力を有するレンズの媒質が、上記負の屈折力を有するレンズの媒質よりアッベ数が大きいものであることが望ましい。
あるいは、上記第3bレンズ群は、物体側から順に物体側に凹面を向けた負の屈折力を有するメニスカスレンズと正の屈折力を有するレンズとで実質的に構成され、
上記正の屈折力を有するレンズの媒質が、上記負の屈折力を有するレンズの媒質よりアッベ数が大きいものであることも望ましい。
また、本発明のズームレンズにおいて第4レンズ群は、
正の屈折力を有するレンズと負の屈折力を有するレンズとが接合されてなる1組の接合レンズを含み、
上記正の屈折力を有するレンズの媒質が、上記負の屈折力を有するレンズの媒質よりアッベ数が大きいものであることが望ましい。
そして、第4レンズ群が上述の通りの構成とされる場合、その第4レンズ群は、物体側から順に配された、正の屈折力を有するレンズ、このレンズと接合された負の屈折力を有するレンズ、および非球面を含む正の屈折力を有するレンズから実質的に構成されていることが望ましい。
なお、上記の「〜実質的に構成され」の「実質的に」とは、挙げた構成要素以外に、実質的にパワーを有さないレンズ、絞りやカバーガラスやフィルタ等のレンズ以外の光学要素、レンズフランジ、レンズバレル、撮像素子、手ぶれ補正機構等の機構部分、等を含んでもよいことを意味するものである。
また、上記各レンズ群は、必ずしも複数のレンズから構成されるものだけではなく、1枚のレンズのみで構成されるものも含むものとする。
また、上記の屈折力の符号やレンズの面形状は、非球面が含まれているものについては近軸領域で考えるものとする。
また、上記各条件式で用いられている各焦点距離は、全系が無限遠物体に合焦しているときのレンズ配置におけるものである。
他方、本発明による撮像装置は、以上説明した本発明のズームレンズを備えたことを特徴とするものである。
本発明のズームレンズは、光軸Zに沿って物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、開口絞り、第3レンズ群、正の屈折力を有する第4レンズ群、および第5レンズ群を配置して実質的に構成され、また広角端から望遠端への変倍に際して、第1、第3および第5レンズ群は固定され、第2および第4レンズ群が移動し、そして合焦(フォーカシング)は第4レンズ群が移動することによってなされるものとなっているので、AF(オートフォーカス)化が容易で、また、高変倍比とした場合でも全長固定で構成可能となる。
また第5レンズ群が、像側に凸のメニスカス形状をした単一の接合レンズのみから構成されていることから、フォーカス群である第4レンズ群の外径を抑えてその重量を軽くすることができるので、フォーカシングのための駆動系の設計が容易になる。
そして上記接合レンズにおいて、接合面の凹面側のレンズを構成する媒質が、凸面側のレンズを構成する媒質より屈折率が高いものとされていることから、接合レンズの接合面が軸上光束に対して発散系として作用するので、球面収差の補正に有利となる。
さらに本発明のズームレンズは、
Y:最大像高
Bf:空気換算バックフォーカス
Lsr:開口絞りから、最も像側のレンズ面頂点までの光軸上距離
f12w:広角端における第1レンズ群と第2レンズ群の合成焦点距離
fw:広角端における全系の焦点距離
として下記条件式(1)〜(3)
0.05<Y/Bf<0.20 …(1)
1.8<Lsr/Bf<3.5 …(2)
2.0<|f12w/fw|<4.0 …(3)
を満足するように構成されているので、大型化を回避しつつ、適切なバックフォーカスを確保可能で、また色収差の変動を少なく抑えることができ、さらに各種収差の補正を容易化でき、容易に高画角化できる。なお、その詳しい理由は、後に実施形態に即して詳しく説明する。
他方、本発明の撮像装置は、本発明のズームレンズを備えたものであるから、コンパクトな構成が可能であり、良好な画像を取得できるものとなる。
本発明の一実施形態によるズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例1に係るズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例2に係るズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例3に係るズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例4に係るズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例5に係るズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例6に係るズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例1に係るズームレンズの各収差図 本発明の実施例2に係るズームレンズの各収差図 本発明の実施例3に係るズームレンズの各収差図 本発明の実施例4に係るズームレンズの各収差図 本発明の実施例5に係るズームレンズの各収差図 本発明の実施例6に係るズームレンズの各収差図 本発明の一実施形態による撮像装置の概略構成図
以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、本発明の一実施形態に係るズームレンズのレンズ構成を光路と共に示す断面図である。ここに示す例は、後述する実施例1に対応している。この図1中では上段、中段、下段にそれぞれ広角端、中間位置(中間焦点距離位置)、望遠端における状態を示しており、そして、それらの各状態間でのレンズ群の移動軌跡を矢印で示している。図1においては、左側が物体側、右側が像側であり、無限遠物体に合焦した状態を示している。
なお、このズームレンズを撮像装置に適用する際には、光学系と像面Simとの間に、撮像素子の撮像面を保護するカバーガラス、撮像装置の仕様に応じた色分解プリズム、赤外線カットフィルタやローパスフィルタなどの各種フィルタを配置することが好ましい。そこで図1では、これらを想定した平行平板状の光学部材GPをレンズ系と像面Simとの間に配置した例を示しているが、光学部材GPは本発明のズームレンズに必須の構成要素ではない。
本実施形態のズームレンズは、光軸Zに沿って物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1、負の屈折力を有する第2レンズ群G2、開口絞りSt、第3レンズ群G3、正の屈折力を有する第4レンズ群G4、および第5レンズ群G5を配置して構成されている。なお、同図に示す開口絞りStは必ずしも大きさや形状を表すものではなく、光軸Z上の位置を示すものである。
本ズームレンズでは、広角端から望遠端への変倍に際して、第1レンズ群G1、第3レンズ群G3および第5レンズ群G5は像面Simに対して固定され、第2レンズ群G2は光軸Zに沿って物体側から像側へ単調に移動し、第4レンズ群G4は変倍に伴う像面変動を補正するために光軸Zに沿って移動するように構成されている。すなわち、本ズームレンズでは、第2レンズ群G2がバリエータ群、第4レンズ群G4がコンペンセータ群の役割を担っている。図1では、第2レンズ群G2と第4レンズ群G4の下にそれぞれ、広角端から中間位置、中間位置から望遠端への変倍に際しての各レンズ群の移動軌跡を矢印で模式的に示している。
本ズームレンズにおいて合焦(フォーカシング)は、第4レンズ群G4が光軸Zに沿って移動することによってなされる。
以上の構成とすることにより本ズームレンズは、AF(オートフォーカス)化が容易で、また、高変倍比とした場合でも全長固定で構成できるものとなる。
また第5レンズ群G5は、像側に凸のメニスカス形状をした単一の接合レンズのみから構成されている。それにより、フォーカス群である第4レンズ群G4の外径を抑えてその重量を軽くすることができるので、フォーカシングのための駆動系の設計が容易になる。
そして上記接合レンズは、接合面の凹面側のレンズ(後述する図2におけるレンズL51)を構成する媒質が、凸面側のレンズ(図2におけるレンズL52)を構成する媒質より屈折率が高いものとされている。それにより、接合レンズの接合面が軸上光束に対して発散系として作用するので、球面収差の補正に有利となる。
そして本ズームレンズは、
Y:最大像高
Bf:空気換算バックフォーカス
Lsr:開口絞りから、最も像側のレンズ面頂点までの光軸上距離
として下記条件式(1)および(2)
0.05<Y/Bf<0.20 …(1)
1.8<Lsr/Bf<3.5 …(2)
を満足するように構成されている。
後述する表19には、条件式(1)〜(7)がそれぞれ数値範囲を規定している条件(文字式の部分)の値を実施例毎にまとめて示してあり、そこに示される通り具体的に実施例1では、Y/Bf=0.11、Lsr/Bf=2.01である。
一般に撮像装置用のズームレンズの設計においては、撮像装置に適用される撮像素子のサイズに応じて、最大像高Yが所定値として与えられる。そのように最大像高Yが予め定まっていることを前提とすれば、条件式(1)の下限を上回る程度にY/Bfの値を設定することでレンズ系の大型化を回避でき、条件式(1)の上限を下回る程度にY/Bfの値を設定することで、適切なバックフォーカスBfを確保可能となる。すなわち、Y/Bfの値が条件式(1)の下限以下となるほどにバックフォーカスBfが大きいとレンズ系が大型化し、逆にY/Bfの値が条件式(1)の上限以上となる場合は適切なバックフォーカスBfを確保することが困難になる。条件式(1)が満足されていれば、そのような不都合を招くことなく、上述の通りの効果を奏することができる。
以上述べた効果は、Y/Bfの値に関して下記条件式(1’)
0.08<Y/Bf<0.18 …(1’)
が満足されている場合は、より顕著なものとなる。
他方、バックフォーカスBfが予めある程度狭い範囲に限定されることを前提とすれば、条件式(2)の下限を上回る程度にLsr/Bfの値を設定することで色収差の変動を少なく抑えることができ、条件式(2)の上限を下回る程度にLsr/Bfの値を設定することで、レンズ系の大型化を回避可能となる。すなわち、Lsr/Bfの値が条件式(2)の下限以下となるほどに距離Lsrが短いと色収差の変動が大きくなり、逆にLsr/Bfの値が条件式(2)の上限以上の場合はレンズ系が大型化するが、条件式(2)が満足されていればそのような不具合を招くことなく、上述の通りの効果を奏することができる。
以上述べた効果は、Lsr/Bfの値に関して下記条件式(2’)
1.9<Lsr/Bf<3.0 …(2’)
が満足されている場合は、より顕著なものとなる。
また、本実施形態のズームレンズにおいては、
f12w:広角端における第1レンズ群G1と第2レンズ群G2の合成焦点距離
fw:広角端における全系の焦点距離
として下記条件式(3)
2.0<|f12w/fw|<4.0 …(3)
が満足されている。表19に示される通り、具体的に実施例1では、|f12w/fw|=2.80である。
条件式(3)の下限を上回る程度に|f12w/fw|の値を設定することで各種収差の補正を容易化でき、また条件式(3)の上限を下回る程度に|f12w/fw|の値を設定することで、容易に広画角化できるようになる。すなわち、|f12w/fw|の値が条件式(3)の下限以下となるほどに小さいと、前群(第1レンズ群G1および第2レンズ群G2)の負の屈折力が強くなり過ぎて、各種収差の補正が困難になる。逆に|f12w/fw|の値が条件式(3)の上限以上となるほどに大きいと、広画角化が困難になる。条件式(3)が満足されていれば、そのような不都合を招くことなく、上述の通りの効果を奏することができる。
以上述べた効果は、|f12w/fw|の値に関して下記条件式(3’)
2.2<|f12w/fw|<3.5 …(3’)
が満足されている場合は、より顕著なものとなる。
また、本実施形態のズームレンズにおいては、
f1:第1レンズ群G1の焦点距離
f2:第2レンズ群G2の焦点距離
として下記条件式(4)
5.8<|f1/f2|<8.0 …(4)
が満足されている。表19に示される通り、具体的に実施例1では、|f1/f2|=6.68である。
条件式(4)の下限を上回る程度に|f1/f2|の値を設定することで、望遠端付近での球面収差および軸上色収差を容易に補正可能となり、また条件式(4)の上限を下回る程度に|f1/f2|の値を設定することで、レンズ系の大型化を回避できるようになる。すなわち、|f1/f2|の値が条件式(4)の下限以下となるほどに小さいと、望遠端付近での球面収差および軸上色収差の変動が大きくなる。逆に|f1/f2|の値が条件式(4)の上限以上となるほどに大きいと、レンズ系が大型化する。条件式(4)が満足されていれば、そのような不都合を招くことなく、上述の通りの効果を奏することができる。
以上述べた効果は、|f1/f2|の値に関して下記条件式(4’)
6.0<|f1/f2|<7.0 …(4’)
が満足されている場合は、より顕著なものとなる。
また、本実施形態のズームレンズにおいては、第1レンズ群G1、第2レンズ群G2および第3レンズ群G3が全体で負の屈折力を有している。
また、本実施形態のズームレンズにおいては、
Mz:広角端から望遠端まで変倍した時の第2レンズ群G2の移動量
fw:広角端における全系の焦点距離
として下記条件式(5)
8.0<Mz/fw<11.0 …(5)
が満足されている。表19に示される通り、具体的に実施例1では、Mz/fw=9.82である。
条件式(5)の下限を上回る程度にMz/fwの値を設定することで容易に高変倍比化でき、また条件式(5)の上限を下回る程度にMz/fwの値を設定することで、レンズ系の大型化を回避できるようになる。すなわち、Mz/fwの値が条件式(5)の下限以下となるほどに小さいと高変倍比化が困難になり、逆にMz/fwの値が条件式(5)の上限以上となるほどに大きいと、レンズ系が大型化する。条件式(5)が満足されていれば、そのような不都合を招くことなく、上述の通りの効果を奏することができる。
以上述べた効果は、Mz/fwの値に関して下記条件式(5’)
8.5<Mz/fw<10.5 …(5’)
が満足されている場合は、より顕著なものとなる。
また、本実施形態のズームレンズにおいては、
Lfs:最も物体側のレンズ面頂点から開口絞りStまでの光軸上距離
fw:広角端における全系の焦点距離
として下記条件式(6)
10.0<Lfs/fw<25.0 …(6)
が満足されている。なお、上記レンズ面頂点は、第1レンズ群G1の最も物体側のレンズの物体側面の頂点となる。表19に示される通り、具体的に実施例1では、Lfs/fw=18.1である。
条件式(6)の下限を上回る程度にLfs/fwの値を設定することで容易に高画角化でき、また条件式(6)の上限を下回る程度にLfs/fwの値を設定することで、前玉(つまり開口絞りStよりも物体側のレンズ群G1、G2)の大型化を回避できるようになる。すなわち、Lfs/fwの値が条件式(6)の下限以下となるほどに小さいと高画角化が困難になり、逆にLfs/fwの値が条件式(6)の上限以上となるほどに大きいと、前玉が大型化する。条件式(6)が満足されていれば、そのような不都合を招くことなく、上述の通りの効果を奏することができる。
以上述べた効果は、Lfs/fwの値に関して下記条件式(6’)
15.0<Lfs/fw<20.0 …(6’)
が満足されている場合は、より顕著なものとなる。
また、本実施形態のズームレンズにおいては、第2レンズ群G2の内部に、凸面と凹面を向き合わせた空気間隔、および接合面を含んだ上で、
Rz1,Rz2:上記凸面および凹面の一方と他方の各曲率半径
として下記条件式(7)
2.0<|(Rz1+Rz2)/(Rz1−Rz2)|<4.5 …(7)
が満足されている。表19に示される通り、具体的に実施例1では、|(Rz1+Rz2)/(Rz1−Rz2)|=3.44である。
なお本実施形態において、上記空気間隔は第2レンズ群G2の物体側から1番目のレンズと2番目のレンズとの間に存在し、また3番目のレンズと4番目のレンズとが接合されて上記接合面が形成されている。
上述のような接合面により、像面湾曲と色収差を補正することができる。
また、条件式(7)を満足するように|(Rz1+Rz2)/(Rz1−Rz2)|の値を設定することで、変倍に伴う非点収差の変動を少なく抑えることが可能になる。
以上の効果は、|(Rz1+Rz2)/(Rz1−Rz2)|の値に関して下記条件式(7’)
2.5<|(Rz1+Rz2)/(Rz1−Rz2)|<4.0 …(7’)
が満足されている場合は、より顕著なものとなる。
次に、本発明のズームレンズの具体的な実施例について説明する。
<実施例1>
実施例1のズームレンズの構成を示す断面図を図2に示す。この図2では、上段、中段、下段に、それぞれ広角端、中間位置(中間焦点距離位置)、望遠端における各レンズ群の配置と構成を示している。図2においては、左側が物体側、右側が像側であり、無限遠物体に合焦した状態を示している。またこの図2でも、前述したような光学部材GPをレンズ系と像面Simとの間に配置した例を示している。
実施例1のズームレンズの概略構成は、以下の通りである。このズームレンズは、光軸Zに沿って物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1、負の屈折力を有する第2レンズ群G2、開口絞りSt、第3レンズ群G3、正の屈折力を有する第4レンズ群G4、および第5レンズ群G5を配置して構成されている。なお、同図に示す開口絞りStは必ずしも大きさや形状を表すものではなく、光軸Z上の位置を示すものである。また以下では、正の屈折力を有することを単に「正の」あるいは「正」と言い、負の屈折力を有することを単に「負の」あるいは「負」と言うこととする。
第1レンズ群G1は、光軸Zに沿って物体側から順に配された、負の第11レンズL11、この第11レンズL11と接合された正の第12レンズL12、正の第13レンズL13、および正の第14レンズL14から構成されている。なお、例えば第1レンズ群G1の物体側から2番目のレンズということを、上述の通り「第12レンズ」と表示して示す(以下、同様)。
上述のように第1レンズ群G1が、物体側から順に、負レンズと正レンズとを接合してなる接合レンズ、正レンズ、正レンズを配置して構成されたことにより、軸上色収差と球面収差を特に望遠端付近で抑えることが可能になる。
第2レンズ群G2は、光軸Zに沿って物体側から順に配された、負の第21レンズL21、負の第22レンズL22、正の第23レンズL23、および負の第24レンズL24から構成されている。なお第21レンズL21と第22レンズL22との間には、空気間隔が設定されている。また第23レンズL23と第24レンズL24とは互いに接合されている。
上述のように第23レンズL23と第24レンズL24とが互いに接合されていれば、その接合面により像面湾曲と色収差を補正可能となる。
第3レンズ群G3は、光軸Zに沿って物体側から順に配された、正の第31レンズL31、負の第32レンズL32、正の第33レンズL33、負の第34レンズL34、正の第35レンズL35、および負の第36レンズL36から構成されている。
上記第31レンズL31、第32レンズL32、および第33レンズL33は、防振時に固定される第3aレンズ群G3aを構成している。また第34レンズL34および第35レンズL35は全体で正の屈折力を有し、防振時に光軸Zと交わる方向に移動することによって結像面Sim上の像をシフトさせることが可能な第3bレンズ群G3bを構成している。また負の第36レンズL36は、防振時に固定される第3cレンズ群G3cを構成している。
第3aレンズ群G3aの第32レンズL32と第33レンズL33とは互いに接合されており、それらの接合面によって軸上色収差を補正可能となる。
また第3bレンズ群G3bの第34レンズL34と第35レンズL35は互いに接合されて、1組の接合レンズを構成している。第3bレンズ群G3bは、この接合レンズのみから構成されている。正レンズである第35レンズL35は、負レンズである第34レンズL34よりもアッベ数が大きい媒質から形成されている。そこで、それら両レンズL34およびL35の接合面によって、色収差を補正可能となる。なお、より具体的には、後述する表1に示す通り、第34レンズL34のアッベ数=23.34に対して、第35レンズL35のアッベ数=57.35である。
第4レンズ群G4は、光軸Zに沿って物体側から順に配された、正の第41レンズL41、負の第42レンズL42、および正の第43レンズL43から構成されている。なお第41レンズL41と第42レンズL42とは、互いに接合されている。
正レンズである上記第41レンズL41は、それと接合されている負レンズである第42レンズL42よりもアッベ数が大きい媒質から形成されている。そこで、それら両レンズL41およびL42の接合面によって、色収差を補正可能となる。なお、より具体的には、後述する表1に示す通り、第42レンズL42のアッベ数=22.75に対して、第41レンズL41のアッベ数=63.16である。
また、第4レンズ群G4において最も像側に配された正の第43レンズL43は、後述する表1に示される通り、両面とも非球面とされている。この非球面により、球面収差を補正可能となる。
第5レンズ群G5は、光軸Zに沿って物体側から順に配された、負の第51レンズL51、および正の第52レンズL52から構成されている。これらのレンズL51およびL52は、像側に凸のメニスカス形状をした単一の接合レンズを構成している。それにより、フォーカス群である第4レンズ群G4の外径を抑えてその重量を軽くすることができるので、フォーカシングのための駆動系の設計が容易になる。
そして上記接合レンズの接合面を挟んで凹面側のレンズである第51レンズL51は、凸面側のレンズである第52レンズL52よりも屈折率が高い媒質から形成されている。それにより、接合レンズの接合面が軸上光束に対して発散面として作用するので、球面収差の補正に有利となる。なお、より具体的には、後述する表1に示す通り、第52レンズL52の屈折率=1.64684に対して、第51レンズL51の屈折率=1.84293である。
表1に実施例1のズームレンズの基本レンズデータを示す。表のSiの欄は最も物体側の構成要素の物体側の面を1番目として像側に向かうに従い順次増加するi番目(i=1、2、3、…)の面番号を示し、Riの欄はi番目の面の曲率半径を示し、Diの欄はi番目の面とi+1番目の面との光軸Z上の面間隔を示している。また、Ndjの欄は最も物体側の構成要素を1番目として像側に向かうに従い順次増加するj番目(j=1、2、3、…)の光学要素のd線(波長587.56nm)に対する屈折率を示し、νdjの欄はj番目の光学要素のd線に対するアッベ数を示している。
基本レンズデータには、開口絞りStと光学部材GPも含めて示しており、開口絞りStに相当する面の面番号の欄には面番号と(絞り)という表記を記載している。なお本例において、光学部材GPは2つの部材が互いに密接してなるものを想定している。曲率半径Riの符号は、面形状が物体側に凸の場合を正、像側に凸の場合を負としている。面間隔Diの最下欄の値は、光学部材GPの像側の面と像面Simとの間隔である。非球面の面番号には*印を付しており、非球面の曲率半径Riの欄には近軸の曲率半径の数値を示している。
なお、一部の面間隔は、変倍時に変化する可変面間隔であり、表1の基本レンズデータでは、i番目の面とi+1番目の面との間隔が可変面間隔の場合は、DD[i]と記載している。本例では、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔、および第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変倍時に変化する可変面間隔であり、それぞれ表1ではDD[7]、DD[14]、DD[25]、DD[30]と表示してある。
表2に、実施例1のズームレンズの広角端、中間位置、望遠端それぞれにおけるd線に関する諸元と変倍・合焦に関するデータを示す。この表2のf’は全系の焦点距離、Bf’はバックフォーカス(空気換算長)、FNo.はFナンバー、2ωは全画角(単位は度)である。またこの表2において長さに関する値、つまり全系の焦点距離f’、バックフォーカスBf’、および下に説明する可変面間隔は、広角端での全系の焦点距離f’を1.00として規格化してある。これは、表1に示す曲率半径Riおよび面間隔Diに関しても同じである。
また表2には、実施例1のズームレンズの広角端、中間位置、望遠端それぞれにおける上記可変面間隔DD[7]、DD[14]、DD[25]、DD[30]の値を示す。なおこれらの値は、無限遠物体に合焦しているときの値である。
表3に、実施例1の非球面の非球面係数を示す。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。非球面係数は、下式で表される非球面式における各係数KA、Am(m=3、4、5、…16)の値である。
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(光軸からの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(m=3、4、5、…16)
である。
なお、上記非球面深さZdを示す式においても、長さに関する値は、広角端での全系の焦点距離f’を1.00として規格化したものである。また表1〜表3では、所定の桁でまるめた数値を記載している。
図8の上段に、左から右に向かって順次、広角端における実施例1のズームレンズの球面収差、非点収差、歪曲収差(ディストーション)、倍率色収差(倍率の色収差)の各収差図を示す。また図8の中段に、左から右に向かって順次、中間位置における実施例1のズームレンズの球面収差、非点収差、歪曲収差(ディストーション)、倍率色収差(倍率の色収差)の各収差図を示す。さらに図8の下段に、左から右に向かって順次、望遠端における実施例1のズームレンズの球面収差、非点収差、歪曲収差(ディストーション)、倍率色収差(倍率の色収差)の各収差図を示す。以上の収差図は全て、無限遠物体合焦時のものである。
各収差図には、d線(587.56nm)を基準波長とした収差を示すが、球面収差図にはC線(波長656.27nm)、F線(波長486.13nm)についての収差も示し、倍率色収差図ではC線、F線についての収差を示している。非点収差図ではサジタル方向、タンジェンシャル方向それぞれに関する収差を実線、破線で示しており、線種の説明にそれぞれ(S)、(T)という記号を記入している。球面収差図のFNo.はFナンバー、その他の収差図のωは半画角を意味する。
以上、実施例1の説明で述べた各データの記号、意味、記載方法は、特に断りがない限り以下の実施例のものにつ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>
図3に実施例2のズームレンズのレンズ構成図を示す。実施例2のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と基本的に略同様である。
表4、表5、表6にそれぞれ実施例2のズームレンズの基本レンズデータ、諸元と変倍・合焦に関するデータ、非球面係数を示す。図9に実施例2のズームレンズの各収差図を示す。
<実施例3>
図4に実施例3のズームレンズのレンズ構成図を示す。実施例3のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と略同様であるが、第3aレンズ群G3aの構成が異なっている。すなわち実施例1のズームレンズでは、第3aレンズ群G3aの第32レンズL32と第33レンズL33とが互いに接合され、そして第31レンズL31の両面が非球面とされているのに対し、実施例3のズームレンズでは、第31レンズL31と第32レンズL32とが互いに接合され、また第33レンズL33の両面が非球面とされている。
この実施例3のズームレンズでも、第31レンズL31と第32レンズL32とが互いに接合されているので、それらの接合面によって軸上色収差を補正可能となる。
表7、表8、表9にそれぞれ実施例3のズームレンズの基本レンズデータ、諸元と変倍・合焦に関するデータ、非球面係数を示す。図10に実施例3のズームレンズの各収差図を示す。
<実施例4>
図5に実施例4のズームレンズのレンズ構成図を示す。実施例4のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と基本的に略同様である。
表10、表11、表12にそれぞれ実施例4のズームレンズの基本レンズデータ、諸元と変倍・合焦に関するデータ、非球面係数を示す。図11に実施例4のズームレンズの各収差図を示す。
<実施例5>
図6に実施例5のズームレンズのレンズ構成図を示す。実施例5のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と略同様であるが、第3aレンズ群G3aの構成が異なっている。すなわち実施例1のズームレンズでは、第3aレンズ群G3aの第32レンズL32と第33レンズL33とが互いに接合され、そして第31レンズL31の両面が非球面とされているのに対し、実施例5のズームレンズでは、第31レンズL31と第32レンズL32とが互いに接合され、また第33レンズL33の両面が非球面とされている。
この実施例5のズームレンズでも、第31レンズL31と第32レンズL32とが互いに接合されているので、それらの接合面によって軸上色収差を補正可能となる。
表13、表14、表15にそれぞれ実施例5のズームレンズの基本レンズデータ、諸元と変倍・合焦に関するデータ、非球面係数を示す。図12に実施例5のズームレンズの各収差図を示す。
<実施例6>
図7に実施例6のズームレンズのレンズ構成図を示す。実施例6のズームレンズの概略構成は、第3レンズ群G3の構成以外は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と略同様とされている。
すなわち実施例1のズームレンズでは、第3aレンズ群G3aが第31レンズL31、第32レンズL32、および第33レンズL33の3枚のレンズで構成されているのに対し、実施例6のズームレンズでは、第3aレンズ群G3aが第31レンズL31、および第32レンズL32の2枚のレンズで構成されている。第31レンズL31および第32レンズL32は互いに接合されている。そこで、それらのレンズの接合面によって軸上色収差を補正可能となる。
また、この実施例6のズームレンズでは第3bレンズ群G3bが、物体側から順に、物体側に凹面を向けた負のメニスカスレンズである第33レンズL33、および正レンズである第34レンズL34を配置して構成されている。第34レンズL34は、第33レンズL33よりもアッベ数が大きい媒質から形成されている。なお、より具体的には、後述する表16に示す通り、第33レンズL33のアッベ数=34.47に対して、第34レンズL34のアッベ数=59.46である。
防振時に光軸Zと交わる方向に移動する第3bレンズ群G3bを、以上述べた構成のものとすることにより、防振時の諸収差の変動を良好に抑えることが可能になる。
また、この実施例6のズームレンズでは第3cレンズ群G3cが、像側に凹面を向けた負メニスカスレンズである第35レンズL35から構成されている。
表16、表17、表18にそれぞれ実施例6のズームレンズの基本レンズデータ、諸元と変倍・合焦に関するデータ、非球面係数を示す。なお本実施例6において、前述した非球面式における非球面係数Amは、m=3、4、5、…20の値をとる。図13に、実施例6のズームレンズの各収差図を示す。
表19に、条件式(1)〜(7)がそれぞれ数値範囲を規定している条件(文字式の部分)の値を、各実施例1〜6毎にまとめて示す。
以上のデータから、実施例1〜6のズームレンズは、20倍程度の高変倍比と十分なバックフォーカスを確保しつつ、色収差の変動を少なく抑えることができ、また小型化も達成していることがわかる。
次に図14を参照して、本発明の実施形態に係る撮像装置について説明する。図14に、本発明の一実施形態による撮像装置10の概略構成を示す。この撮像装置10としては、例えば、フイルムカメラや、デジタルカメラ、ビデオカメラ、放送用カメラ、映画撮影用カメラ、監視用カメラ等の電子カメラ等を挙げることができる。
図14に示す撮像装置10は、本発明の実施形態に係るズームレンズ1と、ズームレンズ1の像側に配置されたフィルタ2と、ズームレンズによって結像される被写体の像を撮像する撮像素子3と、撮像素子3からの出力信号を演算処理する信号処理部4と、変倍制御部5と、フォーカス制御部6とを備える。なおフィルタ2としては、例えば先に説明した図2中の光学部材GP等からなるものを適用することができる。
ズームレンズ1は、光軸Zに沿って物体側から順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群G1、負の屈折力を有する第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、正の屈折力を有する第4レンズ群G4、および第5レンズ群G5から構成されている。なお、図14では各レンズ群を概念的に示している。
撮像素子3は、ズームレンズ1により形成される被写体の像を撮像して電気信号に変換するものであり、その撮像面がズームレンズの像面に一致するように配置される。撮像素子3としては例えばCCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等を用いることができる。変倍制御部5は、第2レンズ群G2を光軸方向に移動させて変倍を行い、この変倍に伴う像面変動を補正するように第4レンズ群G4を光軸方向に移動させる。フォーカス制御部5は、物体距離が変動したときに第4レンズ群G4を光軸方向に移動させて合焦を行うように構成されている。
なおここに適用されるズームレンズ1においても、必要に応じて第3レンズ群G3等の一部に、光軸Zと交わる方向に移動する防振用レンズ群を設けることができる。
以上、実施形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明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、非球面係数等の値は、上記各数値実施例で示した値に限定されず、他の値をとり得るものである。
1 ズームレンズ
2 フィルタ
3 撮像素子
4 信号処理部
5 変倍制御部
6 フォーカス制御部
10 撮像装置
G1 第1レンズ群
G2 第2レンズ群
G3 第3レンズ群
G3a 第3aレンズ群
G3b 第3bレンズ群
G3c 第3cレンズ群
G4 第4レンズ群
G5 第5レンズ群
L51 第51レンズ
L52 第52レンズ
GP 光学部材
Sim 像面
St 開口絞り
Z 光軸

Claims (19)

  1. 物体側から順に配された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、開口絞り、第3レンズ群、正の屈折力を有する第4レンズ群、および第5レンズ群から実質的に構成され、
    変倍時に前記第1、第3および第5レンズ群は固定で、前記第2および第4レンズ群が移動し、
    合焦時に前記第4レンズ群が移動し、
    前記第5レンズ群が像側に凸のメニスカス形状をした単一の接合レンズのみから実質的に構成され、
    前記接合レンズの物体側のレンズを構成する媒質が、像面側のレンズを構成する媒質より屈折率が高く、
    下記条件式(1)〜(3)を満たすことを特徴とするズームレンズ。
    0.05<Y/Bf<0.20 …(1)
    1.8<Lsr/Bf<3.5 …(2)
    2.0<|f12w/fw|<4.0 …(3)
    ただし、
    Y:最大像高
    Bf:空気換算バックフォーカス
    Lsr:開口絞りから、最も像側のレンズ面頂点までの光軸上距離
    f12w:広角端における第1レンズ群と第2レンズ群の合成焦点距離
    fw:広角端における全系の焦点距離
  2. 下記条件式(1’)または(2’)を満たす請求項1に記載のズームレンズ。
    0.08<Y/Bf<0.18 …(1’)
    1.9<Lsr/Bf<3.0 …(2’)
  3. 下記条件式(3’)を満たす請求項に記載のズームレンズ。
    2.2<|f12w/fw|<3.5 …(3’)
  4. 下記条件式(4)を満たす請求項1からいずれか1項に記載のズームレンズ。
    5.8<|f1/f2|<8.0 …(4)
    ただし、
    f1:第1レンズ群の焦点距離
    f2:第2レンズ群の焦点距離
  5. 下記条件式(4’)を満たす請求項に記載のズームレンズ。
    6.0<|f1/f2|<7.0 …(4’)
  6. 前記第1、第2および第3レンズ群が全体で負の屈折力を有している請求項1からいずれか1項に記載のズームレンズ。
  7. 下記条件式(5)を満たす請求項1からいずれか1項に記載のズームレンズ。
    7.0<Mz/fw<11.0 …(5)
    ただし、
    Mz:広角端から望遠端まで変倍した時の第2レンズ群の移動量
    fw:広角端における全系の焦点距離
  8. 下記条件式(6)を満たす請求項1からいずれか1項に記載のズームレンズ。
    10.0<Lfs/fw<25.0 …(6)
    ただし、
    Lfs:最も物体側のレンズ面頂点から、開口絞りまでの光軸上距離
    fw:広角端における全系の焦点距離
  9. 下記条件式(6’)を満たす請求項に記載のズームレンズ。
    15.0<Lfs/fw<20.0 …(6’)
  10. 前記第2レンズ群の内部に、凸面と凹面を向き合わせた空気間隔、および接合面を含み、
    下記条件式(7)を満たす請求項1からいずれか1項に記載のズームレンズ。
    2.0<|(Rz1+Rz2)/(Rz1−Rz2)|<4.5 …(7)
    ただし、
    Rz1,Rz2:前記凸面および凹面の一方と他方の各曲率半径
  11. 下記条件式(7’)を満たす請求項10に記載のズームレンズ。
    2.5<|(Rz1+Rz2)/(Rz1−Rz2)|<4.0 …(7’)
  12. 前記第1レンズ群が、物体側から順に配された、負の屈折力を有するレンズ、このレンズと接合された正の屈折力を有するレンズ、正の屈折力を有するレンズ、および正の屈折力を有するレンズから実質的に構成されている請求項1から11いずれか1項に記載のズームレンズ。
  13. 前記第3レンズ群が、物体側から順に配された、防振時に固定される第3aレンズ群、正の屈折力を有し、防振時に光軸と交わる方向に移動することによって結像面上の像をシフトさせることが可能な第3bレンズ群、および負の屈折力を有して防振時に固定される第3cレンズ群から実質的に構成されている請求項1から12いずれか1項に記載のズームレンズ。
  14. 前記第3aレンズ群が接合レンズを含む請求項13に記載のズームレンズ。
  15. 前記第3bレンズ群が、正の屈折力を有するレンズと負の屈折力を有するレンズとが接合されてなる1組の接合レンズから実質的に構成され、
    前記正の屈折力を有するレンズの媒質が、前記負の屈折力を有するレンズの媒質よりアッベ数が大きいものである請求項13または14に記載のズームレンズ。
  16. 前記第3bレンズ群が、物体側から順に物体側に凹面を向けた負の屈折力を有するメニスカスレンズと正の屈折力を有するレンズとで実質的に構成され、
    前記正の屈折力を有するレンズの媒質が、前記負の屈折力を有するレンズの媒質よりアッベ数が大きいものである請求項13または14に記載のズームレンズ。
  17. 前記第4レンズ群が、正の屈折力を有するレンズと負の屈折力を有するレンズとが接合されてなる1組の接合レンズを含み、
    前記正の屈折力を有するレンズの媒質が、前記負の屈折力を有するレンズの媒質よりアッベ数が大きいものである請求項1から16いずれか1項に記載のズームレンズ。
  18. 前記第4レンズ群が、物体側から順に配された、正の屈折力を有するレンズ、このレンズと接合された負の屈折力を有するレンズ、および非球面を含む正の屈折力を有するレンズから実質的に構成されている請求項17に記載のズームレンズ。
  19. 請求項1から18いずれか1項に記載のズームレンズを備えたことを特徴とする撮像装置。
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