JP6264916B2 - Optical system, optical device - Google Patents

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JP6264916B2 JP2014020457A JP2014020457A JP6264916B2 JP 6264916 B2 JP6264916 B2 JP 6264916B2 JP 2014020457 A JP2014020457 A JP 2014020457A JP 2014020457 A JP2014020457 A JP 2014020457A JP 6264916 B2 JP6264916 B2 JP 6264916B2
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Description

本発明は、光学系、光学装置、光学系の製造方法に関する。   The present invention relates to an optical system, an optical device, and a method for manufacturing the optical system.

従来、写真用カメラや電子スチルカメラ等には、焦点距離の大きな光学系として、テレフォトタイプでインナーフォーカス式の光学系が多く用いられている(例えば、特許文献1を参照。)。   Conventionally, in photo cameras, electronic still cameras, and the like, telephoto type and inner focus type optical systems are often used as optical systems having a large focal length (see, for example, Patent Document 1).

特開2008−164997号公報JP 2008-164997 A

しかしながら、上述のような従来の光学系は、小型化と高性能化が十分に図られていないという問題があった。   However, the conventional optical system as described above has a problem that miniaturization and high performance are not sufficiently achieved.

そこで本発明は上記問題点に鑑みてなされたものであり、小型で良好な光学性能を備えた光学系、光学装置及び光学系の製造方法を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made in view of the above problems, and an object thereof is to provide an optical system, an optical device, and a method for manufacturing the optical system that are small and have good optical performance.

上記課題を解決するために本発明は、
物体側から順に、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第3レンズ群とにより、実質的に3個のレンズ群からなり
前記第1レンズ群が複数の正レンズを有し、
前記第2レンズ群を光軸に沿って移動させ、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔及び第2レンズ群と前記第3レンズ群との間隔を変化させることで無限遠物体から近距離物体への合焦を行い、
以下の条件式を満足し、
0.10<f/f12<1.50
1.50<f/f1−f/f12<2.50
80<νd1pf<110
ただし、
f:前記光学系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f12:無限遠物体合焦時の前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の合成焦点距離
νd1pf:前記第1レンズ群中の前記複数の正レンズのうちで最も物体側に配置された正レンズの硝材のd線に対するアッベ数
前記第1レンズ群が、物体側から順に、第1aレンズ群と、第1bレンズ群とから構成され、
前記第1aレンズ群と前記第1bレンズ群との空気間隔が、前記第1レンズ群中の空気間隔のうちで最大であり、
前記第1bレンズ群が、以下の条件式を満足する正レンズを有することを特徴とする光学系を提供する。
70<νd1bp<110
ただし、
νd1bp:前記第1bレンズ群中の前記正レンズの硝材のd線に対するアッベ数
また本発明は、
物体側から順に、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第3レンズ群とにより、実質的に3個のレンズ群からなり、
前記第1レンズ群が複数の正レンズを有し、
前記第3レンズ群が、物体側から順に、正の屈折力を有する第3aレンズ群と、負の屈折力を有する第3bレンズ群と、正の屈折力を有する第3cレンズ群とから構成され、
前記第3bレンズ群が光軸と直交する方向の成分を含むように移動し、
前記第2レンズ群を光軸に沿って移動させ、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔及び第2レンズ群と前記第3レンズ群との間隔を変化させることで無限遠物体から近距離物体への合焦を行い、
以下の条件式を満足することを特徴とする光学系を提供する。
0.10<f/f12<1.50
1.50<f/f1−f/f12<2.50
80<νd1pf<110
ただし、
f:前記光学系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f12:無限遠物体合焦時の前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の合成焦点距離
νd1pf:前記第1レンズ群中の前記複数の正レンズのうちで最も物体側に配置された正レンズの硝材のd線に対するアッベ数
また本発明は、
物体側から順に、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第3レンズ群とにより、実質的に3個のレンズ群からなり、
前記第1レンズ群が複数の正レンズを有し、
前記第2レンズ群を光軸に沿って移動させ、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔及び第2レンズ群と前記第3レンズ群との間隔を変化させることで無限遠物体から近距離物体への合焦を行い、
以下の条件式を満足し、
0.10<f/f12<1.50
1.50<f/f1−f/f12<2.50
80<νd1pf<110
ただし、
f:前記光学系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f12:無限遠物体合焦時の前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の合成焦点距離
νd1pf:前記第1レンズ群中の前記複数の正レンズのうちで最も物体側に配置された正レンズの硝材のd線に対するアッベ数
前記第1レンズ群が以下の条件式を満足する少なくとも1枚の負レンズを有することを特徴とする光学系を提供する。
1.50<nd1n<1.65
ただし、
nd1n:前記第1レンズ群中の前記負レンズの硝材のd線に対する屈折率
In order to solve the above problems, the present invention
In order from the object side, the first lens group having a positive refractive power, the second lens group having a negative refractive power, and the third lens group having a positive refractive power are substantially three lens groups. Consists of
The first lens group includes a plurality of positive lenses;
Moving the second lens group along the optical axis, at infinity Rukoto changing the distance between the third lens group and the spacing and the second lens group and the second lens group and the third lens group Focus from an object to a close object,
The following conditional expression is satisfied :
0.10 <f / f12 <1.50
1.50 <f / f1-f / f12 <2.50
80 <νd1pf <110
However,
f: focal length of the optical system f1: focal length of the first lens group f12: combined focal length νd1pf of the first lens group and the second lens group at the time of focusing on an object at infinity: in the first lens group The Abbe number for the d-line of the glass material of the positive lens arranged closest to the object among the plurality of positive lenses
The first lens group is composed of a 1a lens group and a 1b lens group in order from the object side,
An air space between the first lens group and the first lens group is the largest of the air spaces in the first lens group;
The 1b lens group includes a positive lens that satisfies the following conditional expression.
70 <νd1bp <110
However,
νd1bp: Abbe number with respect to d-line of the glass material of the positive lens in the 1b lens group
The present invention also provides
In order from the object side, the first lens group having a positive refractive power, the second lens group having a negative refractive power, and the third lens group having a positive refractive power are substantially three lens groups. Consists of
The first lens group includes a plurality of positive lenses;
The third lens group includes, in order from the object side, a 3a lens group having a positive refractive power, a 3b lens group having a negative refractive power, and a third c lens group having a positive refractive power. ,
The third lens group moves so as to include a component in a direction perpendicular to the optical axis;
An object at infinity by moving the second lens group along the optical axis and changing the distance between the first lens group and the second lens group and the distance between the second lens group and the third lens group. Focus on a close object from
An optical system characterized by satisfying the following conditional expression is provided.
0.10 <f / f12 <1.50
1.50 <f / f1-f / f12 <2.50
80 <νd1pf <110
However,
f: Focal length of the optical system
f1: Focal length of the first lens group
f12: the combined focal length of the first lens group and the second lens group at the time of focusing on an object at infinity
νd1pf: Abbe number with respect to d-line of the glass material of the positive lens arranged closest to the object side among the plurality of positive lenses in the first lens group
The present invention also provides
In order from the object side, the first lens group having a positive refractive power, the second lens group having a negative refractive power, and the third lens group having a positive refractive power are substantially three lens groups. Consists of
The first lens group includes a plurality of positive lenses;
An object at infinity by moving the second lens group along the optical axis and changing the distance between the first lens group and the second lens group and the distance between the second lens group and the third lens group. Focus on a close object from
The following conditional expression is satisfied:
0.10 <f / f12 <1.50
1.50 <f / f1-f / f12 <2.50
80 <νd1pf <110
However,
f: Focal length of the optical system
f1: Focal length of the first lens group
f12: the combined focal length of the first lens group and the second lens group at the time of focusing on an object at infinity
νd1pf: Abbe number with respect to d-line of the glass material of the positive lens arranged closest to the object side among the plurality of positive lenses in the first lens group
An optical system is provided in which the first lens group has at least one negative lens satisfying the following conditional expression.
1.50 <nd1n <1.65
However,
nd1n: Refractive index with respect to d-line of the glass material of the negative lens in the first lens group

また本発明は、
前記光学系を有することを特徴とする光学装置を提供する。
The present invention also provides
An optical apparatus comprising the optical system is provided.

本発明によれば、小型で良好な光学性能を備えた光学系、光学装置及び光学系の製造方法を提供することができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the manufacturing method of an optical system, an optical apparatus, and an optical system with small and favorable optical performance can be provided.

図1は、本願の第1実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時のレンズ配置を示す断面図である。FIG. 1 is a cross-sectional view showing the lens arrangement when focusing on an object at infinity in the optical system according to the first example of the present application. 図2(a)、及び図2(b)はそれぞれ、本願の第1実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時、及び近距離物体合焦時の諸収差図である。FIGS. 2A and 2B are graphs showing various aberrations when the optical system according to Example 1 of the present application is focused on an object at infinity and focused on a short distance object, respectively. 図3は、本願の第1実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時に防振を行った際のコマ収差図である。FIG. 3 is a coma aberration diagram when the image stabilization is performed at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the first example of the present application. 図4は、本願の第2実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時のレンズ配置を示す断面図である。FIG. 4 is a cross-sectional view showing the lens arrangement at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the second example of the present application. 図5(a)、及び図5(b)はそれぞれ、本願の第2実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時、及び近距離物体合焦時の諸収差図である。FIGS. 5A and 5B are graphs showing various aberrations when the optical system according to Example 2 of the present application is focused on an object at infinity and focused on a short-distance object, respectively. 図6は、本願の第2実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時に防振を行った際のコマ収差図である。FIG. 6 is a coma aberration diagram when the image stabilization is performed at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the second example of the present application. 図7は、本願の第3実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時のレンズ配置を示す断面図である。FIG. 7 is a cross-sectional view showing the lens arrangement at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the third example of the present application. 図8(a)、及び図8(b)はそれぞれ、本願の第3実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時、及び近距離物体合焦時の諸収差図である。FIGS. 8A and 8B are graphs showing various aberrations when the optical system according to Example 3 of the present application is focused on an object at infinity and focused on a short distance object, respectively. 図9は、本願の第3実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時に防振を行った際のコマ収差図である。FIG. 9 is a coma aberration diagram when the image stabilization is performed at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the third example of the present application. 図10は、本願の第4実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時のレンズ配置を示す断面図である。FIG. 10 is a cross-sectional view showing the lens arrangement at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the fourth example of the present application. 図11(a)、及び図11(b)はそれぞれ、本願の第4実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時、及び近距離物体合焦時の諸収差図である。FIGS. 11A and 11B are graphs showing various aberrations when the optical system according to the fourth example of the present application is focused on an object at infinity and focused on a short distance object, respectively. 図12は、本願の第4実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時に防振を行った際のコマ収差図である。FIG. 12 is a coma aberration diagram when the image stabilization is performed at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the fourth example of the present application. 図13は、本願の光学系を備えたカメラの構成を示す図である。FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of a camera including the optical system of the present application. 図14は、本願の光学系の製造方法の概略を示す図である。FIG. 14 is a diagram showing an outline of the manufacturing method of the optical system of the present application.

以下、本願の光学系、光学装置及び光学系の製造方法について説明する。
本願の光学系は、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第3レンズ群とを有し、前記第1レンズ群が複数の正レンズを有し、前記第2レンズ群を光軸に沿って移動させることで無限遠物体から近距離物体への合焦を行い、以下の条件式(1)、(2)、(5)を満足することを特徴とする。
(1) 0.10<f/f12<1.50
(2) 1.50<f/f1−f/f12<2.50
(5) 80<νd1pf<110
ただし、
f:前記光学系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f12:無限遠物体合焦時の前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の合成焦点距離
νd1pf:前記第1レンズ群中の前記複数の正レンズのうちで最も物体側に配置された正レンズの硝材のd線(波長587.6nm)に対するアッベ数
Hereinafter, the optical system, the optical device, and the method for manufacturing the optical system of the present application will be described.
The optical system of the present application includes, in order from the object side, a first lens group having a positive refractive power, a second lens group having a negative refractive power, and a third lens group having a positive refractive power, The first lens group has a plurality of positive lenses, and the second lens group is moved along the optical axis to perform focusing from an object at infinity to a short-distance object. The following conditional expression (1) , (2) and (5) are satisfied.
(1) 0.10 <f / f12 <1.50
(2) 1.50 <f / f1-f / f12 <2.50
(5) 80 <νd1pf <110
However,
f: focal length of the optical system f1: focal length of the first lens group f12: combined focal length νd1pf of the first lens group and the second lens group at the time of focusing on an object at infinity: in the first lens group Among the plurality of positive lenses, the Abbe number with respect to d-line (wavelength 587.6 nm) of the glass material of the positive lens arranged closest to the object side

上記のように本願の光学系は、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第3レンズ群とを有している。この構成により、本願の光学系は大きな焦点距離を有しながら小型化と高性能化とを両立することができる。   As described above, the optical system of the present application includes, in order from the object side, the first lens group having a positive refractive power, the second lens group having a negative refractive power, and the third lens group having a positive refractive power. have. With this configuration, the optical system of the present application can achieve both miniaturization and high performance while having a large focal length.

また、上記のように本願の光学系は、第2レンズ群を光軸に沿って移動させることで無限遠物体から近距離物体への合焦を行う。この構成により、比較的小型のモーターユニットによって第2レンズ群を駆動することが可能となる。   Further, as described above, the optical system of the present application performs focusing from an object at infinity to an object at a short distance by moving the second lens group along the optical axis. With this configuration, the second lens group can be driven by a relatively small motor unit.

条件式(1)は、第1レンズ群と第2レンズ群との合成屈折力を規定するものである。本願の光学系は、条件式(1)を満足することにより、第2レンズ群から射出される光が収束光となる。このため、第2レンズ群をより物体側に配置し、倍率色収差を良好に補正することができると同時に、第2レンズ群よりも像側に配置されるメカ機構を比較的小型に構成することができる。   Conditional expression (1) defines the combined refractive power of the first lens group and the second lens group. In the optical system of the present application, when the conditional expression (1) is satisfied, light emitted from the second lens group becomes convergent light. For this reason, the second lens group can be arranged closer to the object side, the lateral chromatic aberration can be corrected well, and the mechanical mechanism arranged closer to the image side than the second lens group can be configured relatively small. Can do.

本願の光学系の条件式(1)の対応値が上限値を上回ると、第2レンズ群の重量が大きくなり、合焦速度を保つために移動量を減らすと合焦性能が低下してしまう。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(1)の上限値を1.20とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(1)の上限値を0.90とすることがより好ましい。   When the corresponding value of the conditional expression (1) of the optical system of the present application exceeds the upper limit value, the weight of the second lens group increases, and the focusing performance decreases if the movement amount is reduced to maintain the focusing speed. . In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (1) to 1.20. In order to further secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (1) to 0.90.

一方、本願の光学系の条件式(1)の対応値が下限値を下回ると、第2レンズ群から射出される光が平行光となるため、本願の光学系の全長が大きくなる。そこで、本願の光学系の全長の短縮化を図ろうとすれば、倍率色収差を補正することが困難になってしまう。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(1)の下限値を0.20とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(1)の下限値を0.35とすることがより好ましい。   On the other hand, if the corresponding value of the conditional expression (1) of the optical system of the present application is below the lower limit value, the light emitted from the second lens group becomes parallel light, and the total length of the optical system of the present application is increased. Therefore, if it is attempted to shorten the overall length of the optical system of the present application, it will be difficult to correct lateral chromatic aberration. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (1) to 0.20. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (1) to 0.35.

条件式(2)は、第1レンズ群と第2レンズ群の合成屈折力と第1レンズ群の屈折力との差を規定するものである。本願の光学系は、条件式(2)を満足することにより、本願の光学系の全長が大きくなることを抑えつつ、倍率色収差やコマ収差を良好に補正することができる。   Conditional expression (2) defines the difference between the combined refractive power of the first lens group and the second lens group and the refractive power of the first lens group. By satisfying conditional expression (2), the optical system of the present application can satisfactorily correct lateral chromatic aberration and coma while suppressing an increase in the overall length of the optical system of the present application.

本願の光学系の条件式(2)の対応値が上限値を上回ると、第1レンズ群と第2レンズ群の焦点距離の差が大きくなり、第2レンズ群の屈折力が大きくなり過ぎる。このため、倍率色収差が悪化してしまうので好ましくない。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(2)の上限値を2.20とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(2)の上限値を1.90とすることがより好ましい。   If the corresponding value of the conditional expression (2) of the optical system of the present application exceeds the upper limit value, the difference in focal length between the first lens group and the second lens group becomes large, and the refractive power of the second lens group becomes too large. For this reason, since lateral chromatic aberration will deteriorate, it is not preferable. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (2) to 2.20. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (2) to 1.90.

一方、本願の光学系の条件式(2)の対応値が下限値を下回ると、第1レンズ群と第2レンズ群の焦点距離の差が小さくなり、本願の光学系の全長が大きくなる。そこで、本願の光学系の全長の短縮化を図ろうとすれば、コマ収差が悪化してしまうので好ましくない。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(2)の下限値を1.54とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(2)の下限値を1.58とすることがより好ましい。   On the other hand, when the corresponding value of conditional expression (2) of the optical system of the present application is less than the lower limit value, the difference in focal length between the first lens group and the second lens group is decreased, and the overall length of the optical system of the present application is increased. Therefore, it is not preferable to shorten the overall length of the optical system of the present application because coma will deteriorate. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (2) to 1.54. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (2) to 1.58.

条件式(5)は、第1レンズ群中の複数の正レンズうちで最も物体側に配置された正レンズの硝材のアッベ数を規定するものである。本願の光学系は、条件式(5)を満足することにより、軸上色収差や倍率色収差を良好に補正することができる。   Conditional expression (5) defines the Abbe number of the glass material of the positive lens arranged closest to the object among the plurality of positive lenses in the first lens group. The optical system of the present application can satisfactorily correct axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration by satisfying conditional expression (5).

本願の光学系の条件式(5)の対応値が上限値を上回ると、軸上色収差や倍率色収差を過剰に補正してしまうため好ましくない。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(5)の上限値を105とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(5)の上限値を100とすることがより好ましい。   If the corresponding value of the conditional expression (5) of the optical system of the present application exceeds the upper limit value, it is not preferable because axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration are excessively corrected. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (5) to 105. In order to further secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (5) to 100.

一方、本願の光学系の条件式(5)の対応値が下限値を下回ると、軸上色収差や倍率色収差を補正することが困難になってしまう。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(5)の下限値を85とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(5)の下限値を90とすることがより好ましい。
以上の構成により、小型で良好な光学性能を備えた光学系を実現することができる。
On the other hand, if the corresponding value of conditional expression (5) of the optical system of the present application is below the lower limit value, it will be difficult to correct axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (5) to 85. In order to further secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (5) to 90.
With the above configuration, an optical system having a small size and good optical performance can be realized.

また、本願の光学系は、前記第3レンズ群の少なくとも一部が光軸と直交する方向の成分を含むように移動することが望ましい。この構成により、手ぶれ等に起因する像ぶれの補正、即ち防振を行うことができる。   Further, it is desirable that the optical system of the present application move so that at least a part of the third lens group includes a component in a direction orthogonal to the optical axis. With this configuration, it is possible to correct image blur due to camera shake or the like, that is, to perform image stabilization.

また、本願の光学系は、前記第3レンズ群が、物体側から順に、正の屈折力を有する第3aレンズ群と、負の屈折力を有する第3bレンズ群と、正の屈折力を有する第3cレンズ群とから構成され、前記第3bレンズ群が光軸と直交する方向の成分を含むように移動することが望ましい。この構成により、手ぶれ等に起因する像ぶれの補正、即ち防振を行うことができる。また、第3bレンズ群を小径化できるので、防振時に第3bレンズ群を駆動するためのメカユニットを小型化することもできる。   In the optical system of the present application, the third lens group has, in order from the object side, a 3a lens group having a positive refractive power, a 3b lens group having a negative refractive power, and a positive refractive power. It is desirable that the third lens unit is composed of a third c lens unit, and the third b lens unit moves so as to include a component in a direction orthogonal to the optical axis. With this configuration, it is possible to correct image blur due to camera shake or the like, that is, to perform image stabilization. In addition, since the diameter of the 3b lens group can be reduced, the mechanical unit for driving the 3b lens group during vibration isolation can be reduced in size.

また、本願の光学系は、以下の条件式(3)を満足することが望ましい。
(3) 0.13<(−f2)/f<0.28
ただし、
f:前記光学系の焦点距離
f2:前記第2レンズ群の焦点距離
Moreover, it is desirable that the optical system of the present application satisfies the following conditional expression (3).
(3) 0.13 <(− f2) / f <0.28
However,
f: focal length of the optical system f2: focal length of the second lens group

条件式(3)は、本願の光学系全体の焦点距離と第2レンズ群の焦点距離との比を規定するものである。本願の光学系は、条件式(3)を満足することにより、軽量化を図りながらコマ収差や倍率色収差を良好に補正することができる。   Conditional expression (3) defines the ratio between the focal length of the entire optical system of the present application and the focal length of the second lens group. The optical system of the present application can satisfactorily correct coma and lateral chromatic aberration while reducing the weight by satisfying conditional expression (3).

本願の光学系の条件式(3)の対応値が上限値を上回ると、第2レンズ群の焦点距離が大きくなる。このため、第1レンズ群中で像側に位置するレンズや第2レンズ群が大型化して重量が増加してしまう。そこで、本願の光学系の軽量化のために、第1レンズ群中のレンズに軽量な硝材を用いれば、コマ収差が悪化してしまうので好ましくない。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(3)の上限値を0.26とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(3)の上限値を0.25とすることがより好ましい。   When the corresponding value of the conditional expression (3) of the optical system of the present application exceeds the upper limit value, the focal length of the second lens group increases. For this reason, the lens located on the image side and the second lens group in the first lens group are increased in size and the weight is increased. Therefore, in order to reduce the weight of the optical system of the present application, it is not preferable to use a light glass material for the lenses in the first lens group, since coma will deteriorate. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (3) to 0.26. In order to further secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (3) to 0.25.

一方、本願の光学系の条件式(3)の対応値が下限値を下回ると、第2レンズ群の焦点距離が小さくなり、倍率色収差を補正することが困難になってしまうので好ましくない。
なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(3)の下限値を0.14とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(3)の下限値を0.15とすることがより好ましい。
On the other hand, if the corresponding value of conditional expression (3) of the optical system of the present application is less than the lower limit value, the focal length of the second lens group becomes small, and it becomes difficult to correct lateral chromatic aberration, which is not preferable.
In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (3) to 0.14. In order to further secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (3) to 0.15.

また、本願の光学系は、前記第1レンズ群が、正レンズと、前記正レンズよりも像側に配置された第1負レンズと、前記第1負レンズよりも像側に配置された第2負レンズと、前記第2負レンズよりも像側に配置された正レンズとを有することが望ましい。この構成により、近距離物体合焦時に第1レンズ群で発生する球面収差を良好に補正することができる。なお、本願の光学系は、第1負レンズと第2負レンズとの間に正レンズ又は負レンズを有する構成としてもよい。   In the optical system of the present application, the first lens group includes a positive lens, a first negative lens arranged on the image side of the positive lens, and a first lens arranged on the image side of the first negative lens. It is desirable to have two negative lenses and a positive lens arranged on the image side of the second negative lens. With this configuration, it is possible to satisfactorily correct spherical aberration that occurs in the first lens group when focusing on a short-distance object. The optical system of the present application may have a positive lens or a negative lens between the first negative lens and the second negative lens.

ここで、本願の光学系において第1レンズ群は、他のレンズ群に比して径が大きく、本願の光学系全体の重量に対して第1レンズ群の重量の占める割合が大きいため、最低限の枚数のレンズで構成することが好ましい。このため、第1レンズ群が、物体側から順に、正レンズと、正レンズと、第1負レンズと、第2負レンズと、正レンズとから構成されることが好ましい。この構成により、本願の光学系の軽量化を図ることができる。   Here, in the optical system of the present application, the first lens group has a larger diameter than the other lens groups, and the ratio of the weight of the first lens group to the total weight of the optical system of the present application is large. It is preferable to use a limited number of lenses. For this reason, it is preferable that the first lens group includes a positive lens, a positive lens, a first negative lens, a second negative lens, and a positive lens in order from the object side. With this configuration, the weight of the optical system of the present application can be reduced.

また、本願の光学系は、前記第1レンズ群が、物体側から順に、第1aレンズ群と、第1bレンズ群とから構成され、前記第1aレンズ群と前記第1bレンズ群との空気間隔が、前記第1レンズ群中の空気間隔のうちで最大であり、前記第1aレンズ群が、2枚の正レンズと、前記2枚の正レンズよりも像側に配置された負レンズとを有することが望ましい。この構成により、本願の光学系の小型化を達成しつつ色収差を良好に補正することができる。特に、本願の光学系は、前記第1aレンズ群が、物体側から順に、正レンズと、正レンズと、負レンズとからなることが好ましい。この構成により、本願の光学系の軽量化を図ることができる。   In the optical system of the present application, the first lens group includes, in order from the object side, a 1a lens group and a 1b lens group, and an air space between the 1a lens group and the 1b lens group. Is the largest of the air gaps in the first lens group, and the first a lens group includes two positive lenses and a negative lens disposed on the image side of the two positive lenses. It is desirable to have. With this configuration, it is possible to satisfactorily correct chromatic aberration while achieving downsizing of the optical system of the present application. In particular, in the optical system of the present application, it is preferable that the 1a lens group includes a positive lens, a positive lens, and a negative lens in order from the object side. With this configuration, the weight of the optical system of the present application can be reduced.

なお、本願の光学系は、前記第1aレンズ群が、最も物体側に保護フィルタガラスを有することが好ましい。保護フィルタガラスは、実質的に屈折力を有しないレンズであって、その焦点距離が本願の光学系の焦点距離の10倍以上であることが好ましい。特に、本願の光学系は、保護フィルタガラスが物体側に凸面を向けた負メニスカス形状であることが好ましい。この構成により、ゴースト光の明るさを良好に低減することができる。   In the optical system of the present application, it is preferable that the 1a lens group has a protective filter glass on the most object side. The protective filter glass is a lens having substantially no refractive power, and its focal length is preferably 10 times or more of the focal length of the optical system of the present application. In particular, the optical system of the present application preferably has a negative meniscus shape in which the protective filter glass has a convex surface facing the object side. With this configuration, the brightness of the ghost light can be reduced favorably.

また、本願の光学系は、前記第1レンズ群が、物体側から順に、第1aレンズ群と、第1bレンズ群とから構成され、前記第1aレンズ群と前記第1bレンズ群との空気間隔が、前記第1レンズ群中の空気間隔のうちで最大であり、前記第1bレンズ群が、物体側から順に、負レンズと、正レンズとを有することが望ましい。この構成により、近距離物体合焦時に球面収差の変動を良好に補正することができる。特に、本願の光学系は、前記第1bレンズ群が、物体側から順に、負レンズと正レンズとの接合レンズのみからなることが好ましい。この構成により、本願の光学系の軽量化を図ることができる。   In the optical system of the present application, the first lens group includes, in order from the object side, a 1a lens group and a 1b lens group, and an air space between the 1a lens group and the 1b lens group. However, it is desirable that the air interval in the first lens group is the largest, and the first b lens group includes a negative lens and a positive lens in order from the object side. With this configuration, it is possible to satisfactorily correct variations in spherical aberration when focusing on a short-distance object. In particular, in the optical system of the present application, it is preferable that the 1b lens group includes only a cemented lens of a negative lens and a positive lens in order from the object side. With this configuration, the weight of the optical system of the present application can be reduced.

また、本願の光学系は、前記第1レンズ群が以下の条件式(4)を満足する少なくとも1枚の正レンズを有することが望ましい。
(4) 80<νd1p<110
ただし、
νd1p:前記第1レンズ群中の前記正レンズの硝材のd線(波長587.6nm)に対するアッベ数
In the optical system of the present application, it is preferable that the first lens group has at least one positive lens that satisfies the following conditional expression (4).
(4) 80 <νd1p <110
However,
νd1p: Abbe number with respect to d-line (wavelength 587.6 nm) of the glass material of the positive lens in the first lens group

条件式(4)は、第1レンズ群中の正レンズの硝材のアッベ数を規定するものである。本願の光学系は、条件式(4)を満足することにより、軸上色収差や倍率色収差を良好に補正することができる。   Conditional expression (4) defines the Abbe number of the glass material of the positive lens in the first lens group. The optical system of the present application can satisfactorily correct axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration by satisfying conditional expression (4).

本願の光学系の条件式(4)の対応値が上限値を上回ると、軸上色収差や倍率色収差を過剰に補正してしまうため好ましくない。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(4)の上限値を105とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(4)の上限値を100とすることがより好ましい。   If the corresponding value of conditional expression (4) of the optical system of the present application exceeds the upper limit value, it is not preferable because axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration are excessively corrected. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (4) to 105. In order to further secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (4) to 100.

一方、本願の光学系の条件式(4)の対応値が下限値を下回ると、軸上色収差や倍率色収差を補正することが困難になってしまう。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(4)の下限値を85とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(4)の下限値を90とすることがより好ましい。   On the other hand, if the corresponding value of conditional expression (4) of the optical system of the present application is below the lower limit value, it will be difficult to correct axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (4) to 85. In order to further secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (4) to 90.

また、本願の光学系は、前記第1レンズ群が以下の条件式(6)を満足する少なくとも1枚の負レンズを有することが望ましい。
(6) 1.50<nd1n<1.75
ただし、
nd1n:前記第1レンズ群中の前記負レンズの硝材のd線(波長587.6nm)に対する屈折率
In the optical system of the present application, it is preferable that the first lens group has at least one negative lens that satisfies the following conditional expression (6).
(6) 1.50 <nd1n <1.75
However,
nd1n: refractive index with respect to d-line (wavelength 587.6 nm) of the glass material of the negative lens in the first lens group

条件式(6)は、第1レンズ群中の負レンズの硝材の屈折率を規定するものである。本願の光学系は、条件式(6)を満足することにより、軽量化を図りながら、コマ収差や像面湾曲を良好に補正することができる。   Conditional expression (6) defines the refractive index of the glass material of the negative lens in the first lens group. The optical system of the present application can satisfactorily correct coma and curvature of field while reducing the weight by satisfying conditional expression (6).

本願の光学系の条件式(6)の対応値が上限値を上回ると、前記第1レンズ群中の前記負レンズの硝材の比重が大きくなる。そこで、本願の光学系の軽量化のために第1レンズ群中の他のレンズの比重を小さくすれば、コマ収差を補正することが困難になってしまう。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(6)の上限値を1.70とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(6)の上限値を1.65とすることがより好ましい。   When the corresponding value of the conditional expression (6) of the optical system of the present application exceeds the upper limit value, the specific gravity of the glass material of the negative lens in the first lens group increases. Therefore, if the specific gravity of the other lenses in the first lens group is reduced in order to reduce the weight of the optical system of the present application, it becomes difficult to correct coma. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (6) to 1.70. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (6) to 1.65.

一方、本願の光学系の条件式(6)の対応値が下限値を下回ると、像面湾曲を補正することが困難になってしまう。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(6)の下限値を1.55とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(6)の下限値を1.60とすることがより好ましい。   On the other hand, if the corresponding value of conditional expression (6) of the optical system of the present application is below the lower limit value, it will be difficult to correct curvature of field. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (6) to 1.55. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (6) to 1.60.

また、本願の光学系は、前記第1レンズ群が、物体側から順に、第1aレンズ群と、第1bレンズ群とから構成され、前記第1aレンズ群と前記第1bレンズ群との空気間隔が、前記第1レンズ群中の空気間隔のうちで最大であり、前記第1bレンズ群が、以下の条件式(7)を満足する正レンズを有することが望ましい。
(7) 70<νd1bp<110
ただし、
νd1bp:前記第1bレンズ群中の前記正レンズの硝材のd線(波長587.6nm)に対するアッベ数
In the optical system of the present application, the first lens group includes, in order from the object side, a 1a lens group and a 1b lens group, and an air space between the 1a lens group and the 1b lens group. However, it is desirable that the first lens group has a positive lens satisfying the following conditional expression (7), which is the largest of the air intervals in the first lens group.
(7) 70 <νd1bp <110
However,
νd1bp: Abbe number with respect to d-line (wavelength 587.6 nm) of the glass material of the positive lens in the 1b lens group

条件式(7)は、第1bレンズ群中の正レンズの硝材のアッベ数を規定するものである。本願の光学系は、条件式(7)を満足することにより、軸上色収差や倍率色収差を良好に補正することができる。   Conditional expression (7) defines the Abbe number of the glass material of the positive lens in the 1b lens group. The optical system of the present application can satisfactorily correct axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration by satisfying conditional expression (7).

本願の光学系の条件式(7)の対応値が上限値を上回ると、軸上色収差や倍率色収差を過剰に補正してしまうため好ましくない。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(7)の上限値を105とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(7)の上限値を100とすることがより好ましい。   If the corresponding value of conditional expression (7) of the optical system of the present application exceeds the upper limit value, it is not preferable because axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration are excessively corrected. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (7) to 105. In order to further secure the effect of the present application, it is more preferable to set the upper limit of conditional expression (7) to 100.

一方、本願の光学系の条件式(7)の対応値が下限値を下回ると、軸上色収差や倍率色収差を補正することが困難になってしまう。なお、本願の効果をより確実にするために、条件式(7)の下限値を75とすることがより好ましい。また、本願の効果をより確実にするために、条件式(7)の下限値を80とすることがより好ましい。   On the other hand, if the corresponding value of conditional expression (7) of the optical system of the present application is below the lower limit value, it will be difficult to correct axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (7) to 75. In order to secure the effect of the present application, it is more preferable to set the lower limit of conditional expression (7) to 80.

本願の光学装置は、上述した構成の光学系を有することを特徴とする。これにより、小型で良好な光学性能を備えた光学装置を実現することができる。   The optical apparatus according to the present application includes the optical system having the above-described configuration. Thereby, an optical device having a small size and good optical performance can be realized.

本願の光学系の製造方法は、物体側から順に、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第3レンズ群とを有する光学系の製造方法であって、前記第1レンズ群が複数の正レンズを有するようにし、前記光学系が以下の条件式(1)、(2)、(5)を満足するようにし、前記第2レンズ群を光軸に沿って移動させることで無限遠物体から近距離物体への合焦を行うようにすることを特徴とする。これにより、小型で良好な光学性能を備えた光学系を製造することができる。
(1) 0.10<f/f12<1.50
(2) 1.50<f/f1−f/f12<2.50
(5) 80<νd1pf<110
ただし、
f:前記光学系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f12:無限遠物体合焦時の前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の合成焦点距離
νd1pf:前記第1レンズ群中の前記複数の正レンズのうちで最も物体側に配置された正レンズの硝材のd線(波長587.6nm)に対するアッベ数
The optical system manufacturing method of the present application includes, in order from the object side, a first lens group having a positive refractive power, a second lens group having a negative refractive power, and a third lens group having a positive refractive power. A method of manufacturing an optical system, wherein the first lens group includes a plurality of positive lenses, and the optical system satisfies the following conditional expressions (1), (2), and (5): The second lens group is moved along the optical axis to focus from an object at infinity to an object at a short distance. Thereby, an optical system having a small size and good optical performance can be manufactured.
(1) 0.10 <f / f12 <1.50
(2) 1.50 <f / f1-f / f12 <2.50
(5) 80 <νd1pf <110
However,
f: focal length of the optical system f1: focal length of the first lens group f12: combined focal length νd1pf of the first lens group and the second lens group at the time of focusing on an object at infinity: in the first lens group Among the plurality of positive lenses, the Abbe number with respect to d-line (wavelength 587.6 nm) of the glass material of the positive lens arranged closest to the object side

以下、本願の数値実施例に係る光学系を添付図面に基づいて説明する。
(第1実施例)
図1は、本願の第1実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時のレンズ配置を示す断面図である。
本実施例に係る光学系は、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とから構成されている。なお、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間には開口絞りSが備えられており、第3レンズ群G3と像面Iとの間にはフィルタFLが備えられている。
Hereinafter, optical systems according to numerical examples of the present application will be described with reference to the accompanying drawings.
(First embodiment)
FIG. 1 is a cross-sectional view showing the lens arrangement when focusing on an object at infinity in the optical system according to the first example of the present application.
The optical system according to this example includes, in order from the object side, a first lens group G1 having a positive refractive power, a second lens group G2 having a negative refractive power, and a third lens group having a positive refractive power. And G3. An aperture stop S is provided between the second lens group G2 and the third lens group G3, and a filter FL is provided between the third lens group G3 and the image plane I.

第1レンズ群G1は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1aレンズ群G1aと、正の屈折力を有する第1bレンズ群G1bとから構成されている。
第1aレンズ群G1aは、物体側から順に、保護フィルタガラスFLGと、両凸形状の正レンズL11と、両凸形状の正レンズL12と、両凹形状の負レンズL13とからなる。なお、保護フィルタガラスFLGは、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状をしており、実質的に屈折力を有していない。
第1bレンズ群G1bは、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL14と物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15との接合レンズからなる。
The first lens group G1 includes, in order from the object side, a first a lens group G1a having a positive refractive power and a first b lens group G1b having a positive refractive power.
The first-a lens group G1a includes, in order from the object side, a protective filter glass FLG, a biconvex positive lens L11, a biconvex positive lens L12, and a biconcave negative lens L13. The protective filter glass FLG has a negative meniscus shape with a convex surface facing the object side, and has substantially no refractive power.
The first-b lens group G1b includes, in order from the object side, a cemented lens of a negative meniscus lens L14 having a convex surface facing the object side and a positive meniscus lens L15 having a convex surface facing the object side.

第2レンズ群G2は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL21と両凹形状の負レンズL22との接合負レンズとからなる。   The second lens group G2 includes, in order from the object side, a cemented negative lens composed of a positive meniscus lens L21 having a concave surface directed toward the object side and a biconcave negative lens L22.

第3レンズ群G3は、物体側から順に、正の屈折力を有する第3aレンズ群G3aと、負の屈折力を有する第3bレンズ群G3bと、正の屈折力を有する第3cレンズ群G3cとから構成されている。
第3aレンズ群G3aは、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL31と、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL32とからなる。
第3bレンズ群G3bは、物体側から順に、両凸形状の正レンズL33と両凹形状の負レンズL34との接合レンズと、両凹形状の負レンズL35とからなる。
第3cレンズ群G3cは、物体側から順に、両凸形状の正レンズL36と、両凸形状の正レンズL37と両凹形状の負レンズL38との接合レンズとからなる。
The third lens group G3 includes, in order from the object side, a third a lens group G3a having a positive refractive power, a third b lens group G3b having a negative refractive power, and a third c lens group G3c having a positive refractive power. It is composed of
The third-a lens group G3a includes, in order from the object side, a positive meniscus lens L31 having a concave surface directed toward the object side and a negative meniscus lens L32 having a concave surface directed toward the object side.
The third-b lens group G3b includes, in order from the object side, a cemented lens of a biconvex positive lens L33 and a biconcave negative lens L34, and a biconcave negative lens L35.
The third c lens group G3c includes, in order from the object side, a biconvex positive lens L36, and a cemented lens of a biconvex positive lens L37 and a biconcave negative lens L38.

以上の構成の下、本実施例に係る光学系では、第2レンズ群G2を光軸に沿って像側へ移動させることにより、無限遠物体から近距離物体への合焦を行う。
本実施例に係る光学系では、第3レンズ群G3における第3bレンズ群G3bを防振レンズ群として光軸と直交する方向の成分を含むように移動させることにより防振を行う。
ここで、レンズ全系の焦点距離がf、防振係数(防振時の防振レンズ群の移動量に対する像面I上での像の移動量の比)がKであるレンズにおいて、角度θの回転ぶれを補正するためには、防振レンズ群を(f・tanθ)/Kだけ光軸と直交する方向へ移動させればよい。したがって、本実施例に係る光学系は、防振係数が−1.18、焦点距離が391.43(mm)であるため、0.3°の回転ぶれを補正するための第3bレンズ群G3bの移動量は−1.74(mm)となる。
Under the above configuration, in the optical system according to the present embodiment, the second lens group G2 is moved to the image side along the optical axis, thereby focusing from an object at infinity to a near object.
In the optical system according to the present example, the third lens group G3 in the third lens group G3 is moved as a vibration proof lens group so as to include a component in a direction orthogonal to the optical axis, thereby performing vibration proofing.
Here, in a lens in which the focal length of the entire lens system is f and the image stabilization coefficient (ratio of the image movement amount on the image plane I to the movement amount of the image stabilization lens group during image stabilization) is K, the angle θ In order to correct the rotational blur of the lens, the anti-vibration lens group may be moved in a direction orthogonal to the optical axis by (f · tan θ) / K. Therefore, the optical system according to the present example has an anti-vibration coefficient of −1.18 and a focal length of 391.43 (mm), and therefore the third b lens group G3b for correcting a rotational blur of 0.3 °. Is moved to −1.74 (mm).

以下の表1に、本実施例に係る光学系の諸元の値を掲げる。
表1において、fは焦点距離、Bfはバックフォーカス(フィルタFLと像面Iとの光軸上の距離)を示す。
[面データ]において、面番号は物体側から数えた光学面の順番、rは曲率半径、dは面間隔(第n面(nは整数)と第n+1面との間隔)、ndはd線(波長587.6nm)に対する屈折率、νdはd線(波長587.6nm)に対するアッベ数をそれぞれ示している。また、物面は物体面、可変は可変の面間隔、絞りSは開口絞りS、像面は像面Iをそれぞれ示している。なお、曲率半径r=∞は平面を示している。また、空気の屈折率nd=1.00000の記載は省略している。
Table 1 below lists values of specifications of the optical system according to the present example.
In Table 1, f represents the focal length, and Bf represents the back focus (distance on the optical axis between the filter FL and the image plane I).
In [Surface data], the surface number is the order of the optical surfaces counted from the object side, r is the radius of curvature, d is the surface interval (the interval between the nth surface (n is an integer) and the n + 1th surface), and nd is The refractive index for d-line (wavelength 587.6 nm) and νd indicate the Abbe number for d-line (wavelength 587.6 nm), respectively. Further, the object plane indicates the object plane, the variable indicates the variable plane spacing, the stop S indicates the aperture stop S, and the image plane indicates the image plane I. The radius of curvature r = ∞ indicates a plane. Further, the description of the refractive index nd of air = 1.0000 is omitted.

[各種データ]において、FNOはFナンバー、2ωは画角(単位は「°」)、Yは像高、TLは本実施例に係る光学系の全長(第1面から像面Iまでの光軸上の距離)、dnは第n面と第n+1面との可変の間隔をそれぞれ示す。なお、βは撮影倍率、d0は物体から第1面までの距離を示す。
[レンズ群データ]には、各レンズ群の始面と焦点距離を示す。
[条件式対応値]には、本実施例に係る光学系の各条件式の対応値を示す。
In [various data], FNO is the F number, 2ω is the angle of view (unit is “°”), Y is the image height, TL is the total length of the optical system according to the present embodiment (light from the first surface to the image surface I) (Distance on the axis), dn indicates a variable distance between the nth surface and the (n + 1) th surface, respectively. Here, β represents the photographing magnification, and d0 represents the distance from the object to the first surface.
[Lens Group Data] indicates the start surface and focal length of each lens group.
[Conditional Expression Corresponding Value] indicates the corresponding value of each conditional expression of the optical system according to the present example.

ここで、表1に掲載されている焦点距離f、曲率半径r及びその他の長さの単位は一般に「mm」が使われる。しかしながら光学系は、比例拡大又は比例縮小しても同等の光学性能が得られるため、これに限られるものではない。
なお、以上に述べた表1の符号は、後述する各実施例の表においても同様に用いるものとする。
Here, the focal length f, the radius of curvature r, and other length units listed in Table 1 are generally “mm”. However, the optical system is not limited to this because an equivalent optical performance can be obtained even when proportionally enlarged or proportionally reduced.
In addition, the code | symbol of Table 1 described above shall be similarly used also in the table | surface of each Example mentioned later.

(表1)第1実施例
[面データ]
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞

1 1200.3704 5.00 1.51680 63.88
2 1199.7897 1.00
3 237.3899 15.50 1.43385 95.23
4 -1571.5626 45.00
5 187.2810 19.00 1.43385 95.23
6 -334.4990 3.00
7 -326.9305 6.00 1.61266 44.46
8 664.9111 92.53
9 67.2016 5.40 1.79952 42.09
10 45.5100 17.00 1.49782 82.57
11 1116.2709 可変

12 -3170.9081 4.00 1.84666 23.80
13 -123.8186 2.50 1.77250 49.62
14 61.3858 可変

15(絞りS) ∞ 2.00

16 -367.9536 4.50 1.48749 70.32
17 -48.1239 0.60
18 -50.9174 1.90 1.79504 28.69
19 -81.3591 4.00
20 150.4826 3.30 1.85026 32.35
21 -148.0945 1.90 1.59319 67.90
22 48.2524 4.05
23 -151.4238 1.90 1.69680 55.52
24 160.2916 4.00
25 1529.2048 3.00 1.77250 49.62
26 -239.9869 0.10
27 69.6137 4.80 1.77250 49.62
28 -176.0118 1.90 1.84666 23.80
29 2709.2787 11.00

30 ∞ 2.00 1.51680 63.88
31 ∞ Bf

像面 ∞

[各種データ]
f 391.43
FNO 2.89
2ω 6.28
Y 21.60
TL 396.69
Bf 71.000

無限遠物体合焦時 近距離物体合焦時
f又はβ 391.431 -0.170
d0 ∞ 2203.310
d11 13.986 22.810
d14 44.824 36.000
Bf 71.000 71.000

[レンズ群データ]
群 始面 f
1 1 177.78
2 12 -73.17
3 16 187.92

[条件式対応値]
(1) f/f12 = 0.65
(2) f/f1−f/f12 = 1.59
(3) (−f2)/f = 0.21
(4) νd1p = 95.23(L11), 95.23(L12), 82.57(L15)
(5) νd1pf = 95.23
(6) nd1n = 1.61
(7) νd1bp = 82.57
(Table 1) First Example
[Surface data]
Surface number r d nd νd
Object ∞ ∞

1 1200.3704 5.00 1.51680 63.88
2 1199.7897 1.00
3 237.3899 15.50 1.43385 95.23
4 -1571.5626 45.00
5 187.2810 19.00 1.43385 95.23
6 -334.4990 3.00
7 -326.9305 6.00 1.61266 44.46
8 664.9111 92.53
9 67.2016 5.40 1.79952 42.09
10 45.5100 17.00 1.49782 82.57
11 1116.2709 Variable

12 -3170.9081 4.00 1.84666 23.80
13 -123.8186 2.50 1.77250 49.62
14 61.3858 Variable

15 (Aperture S) ∞ 2.00

16 -367.9536 4.50 1.48749 70.32
17 -48.1239 0.60
18 -50.9174 1.90 1.79504 28.69
19 -81.3591 4.00
20 150.4826 3.30 1.85026 32.35
21 -148.0945 1.90 1.59319 67.90
22 48.2524 4.05
23 -151.4238 1.90 1.69680 55.52
24 160.2916 4.00
25 1529.2048 3.00 1.77250 49.62
26 -239.9869 0.10
27 69.6137 4.80 1.77250 49.62
28 -176.0118 1.90 1.84666 23.80
29 2709.2787 11.00

30 ∞ 2.00 1.51680 63.88
31 ∞ Bf

Image plane ∞

[Various data]
f 391.43
FNO 2.89
2ω 6.28
Y 21.60
TL 396.69
Bf 71.000

When focusing on an object at infinity When focusing on a near object f or β 391.431 -0.170
d0 ∞ 2203.310
d11 13.986 22.810
d14 44.824 36.000
Bf 71.000 71.000

[Lens group data]
Group start surface f
1 1 177.78
2 12 -73.17
3 16 187.92

[Conditional expression values]
(1) f / f12 = 0.65
(2) f / f1-f / f12 = 1.59
(3) (−f2) /f=0.21
(4) νd1p = 95.23 (L11), 95.23 (L12), 82.57 (L15)
(5) νd1pf = 95.23
(6) nd1n = 1.61
(7) νd1bp = 82.57

図2(a)、及び図2(b)はそれぞれ、本願の第1実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時、及び近距離物体合焦時の諸収差図である。
図3は、本願の第1実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時に0.3°の回転ぶれに対して防振を行った際のコマ収差図である。
FIGS. 2A and 2B are graphs showing various aberrations when the optical system according to Example 1 of the present application is focused on an object at infinity and focused on a short distance object, respectively.
FIG. 3 is a coma aberration diagram when anti-vibration is performed with respect to a rotational shake of 0.3 ° during focusing on an object at infinity of the optical system according to the first example of the present application.

各収差図において、FNOはFナンバー、Yは像高をそれぞれ示す。dはd線(波長587.6nm)、gはg線(波長435.8nm)における収差をそれぞれ示す。非点収差図において、実線はサジタル像面、破線はメリディオナル像面をそれぞれ示す。コマ収差図は、各像高Yにおけるコマ収差を示す。なお、後述する各実施例の収差図においても、本実施例と同様の符号を用いる。
各収差図より、本実施例に係る光学系は諸収差を良好に補正し優れた結像性能を有しており、さらに防振時にも優れた結像性能を有していることがわかる。
In each aberration diagram, FNO represents an F number, and Y represents an image height. d indicates the aberration at the d-line (wavelength 587.6 nm), and g indicates the aberration at the g-line (wavelength 435.8 nm). In the astigmatism diagram, the solid line indicates the sagittal image plane, and the broken line indicates the meridional image plane. The coma aberration diagram shows coma aberration at each image height Y. Note that the same reference numerals as in this embodiment are used in the aberration diagrams of each embodiment described later.
From each aberration diagram, it can be seen that the optical system according to the present example corrects various aberrations well and has excellent imaging performance, and also has excellent imaging performance at the time of image stabilization.

(第2実施例)
図4は、本願の第2実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時のレンズ配置を示す断面図である。
本実施例に係る光学系は、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とから構成されている。なお、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間には開口絞りSが備えられており、第3レンズ群G3と像面Iとの間にはフィルタFLが備えられている。
(Second embodiment)
FIG. 4 is a cross-sectional view showing the lens arrangement at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the second example of the present application.
The optical system according to this example includes, in order from the object side, a first lens group G1 having a positive refractive power, a second lens group G2 having a negative refractive power, and a third lens group having a positive refractive power. And G3. An aperture stop S is provided between the second lens group G2 and the third lens group G3, and a filter FL is provided between the third lens group G3 and the image plane I.

第1レンズ群G1は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1aレンズ群G1aと、正の屈折力を有する第1bレンズ群G1bとから構成されている。
第1aレンズ群G1aは、物体側から順に、保護フィルタガラスFLGと、両凸形状の正レンズL11と、両凸形状の正レンズL12と、両凹形状の負レンズL13とからなる。なお、保護フィルタガラスFLGは、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状をしており、実質的に屈折力を有していない。
第1bレンズ群G1bは、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL14と物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15との接合レンズからなる。
The first lens group G1 includes, in order from the object side, a first a lens group G1a having a positive refractive power and a first b lens group G1b having a positive refractive power.
The first-a lens group G1a includes, in order from the object side, a protective filter glass FLG, a biconvex positive lens L11, a biconvex positive lens L12, and a biconcave negative lens L13. The protective filter glass FLG has a negative meniscus shape with a convex surface facing the object side, and has substantially no refractive power.
The first-b lens group G1b includes, in order from the object side, a cemented lens of a negative meniscus lens L14 having a convex surface facing the object side and a positive meniscus lens L15 having a convex surface facing the object side.

第2レンズ群G2は、物体側から順に、両凸形状の正レンズL21と両凹形状の負レンズL22との接合負レンズとからなる。   The second lens group G2 is composed of, in order from the object side, a cemented negative lens of a biconvex positive lens L21 and a biconcave negative lens L22.

第3レンズ群G3は、物体側から順に、正の屈折力を有する第3aレンズ群G3aと、負の屈折力を有する第3bレンズ群G3bと、正の屈折力を有する第3cレンズ群G3cとから構成されている。
第3aレンズ群G3aは、物体側から順に、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL31と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL32との接合レンズからなる。
第3bレンズ群G3bは、物体側から順に、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズレンズL33と両凹形状の負レンズL34との接合レンズと、両凹形状の負レンズL35とからなる。
第3cレンズ群G3cは、物体側から順に、両凸形状の正レンズL36と、両凸形状の正レンズL37と両凹形状の負レンズL38との接合レンズとからなる。
The third lens group G3 includes, in order from the object side, a third a lens group G3a having a positive refractive power, a third b lens group G3b having a negative refractive power, and a third c lens group G3c having a positive refractive power. It is composed of
The third-a lens group G3a includes, in order from the object side, a cemented lens of a positive meniscus lens L31 having a convex surface facing the image side and a negative meniscus lens L32 having a concave surface facing the object side.
The third lens group G3b is composed of, in order from the object side, a cemented lens of a positive meniscus lens lens L33 having a convex surface directed toward the image side and a biconcave negative lens L34, and a biconcave negative lens L35.
The third c lens group G3c includes, in order from the object side, a biconvex positive lens L36, and a cemented lens of a biconvex positive lens L37 and a biconcave negative lens L38.

以上の構成の下、本実施例に係る光学系では、第2レンズ群G2を光軸に沿って像側へ移動させることにより、無限遠物体から近距離物体への合焦を行う。
本実施例に係る光学系では、第3レンズ群G3における第3bレンズ群G3bを防振レンズ群として光軸と直交する方向の成分を含むように移動させることにより防振を行う。
本実施例に係る光学系は、防振係数が−1.59、焦点距離が489.98(mm)であるため、0.3°の回転ぶれを補正するための第3bレンズ群G3bの移動量は−1.61(mm)となる。
以下の表2に、本実施例に係る光学系の諸元の値を掲げる。
Under the above configuration, in the optical system according to the present embodiment, the second lens group G2 is moved to the image side along the optical axis, thereby focusing from an object at infinity to a near object.
In the optical system according to the present example, the third lens group G3 in the third lens group G3 is moved as a vibration proof lens group so as to include a component in a direction orthogonal to the optical axis, thereby performing vibration proofing.
The optical system according to the present example has an anti-vibration coefficient of −1.59 and a focal length of 489.98 (mm). Therefore, the movement of the third b lens group G3b for correcting a rotational blur of 0.3 ° The amount is -1.61 (mm).
Table 2 below lists values of specifications of the optical system according to the present example.

(表2)第2実施例
[面データ]
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞

1 1200.3696 5.00 1.51680 63.88
2 1199.7889 1.00
3 183.6392 16.00 1.43385 95.25
4 -1536.7635 50.00
5 156.6089 16.00 1.43385 95.25
6 -403.7485 3.00
7 -368.7265 6.00 1.61266 44.46
8 348.9657 80.00
9 77.0632 4.50 1.71999 50.27
10 47.0346 10.00 1.49782 82.57
11 309.6227 可変

12 2577.4529 3.50 1.84666 23.80
13 -195.3251 2.50 1.81600 46.59
14 87.2767 可変

15(絞りS) ∞ 3.00

16 -2795.3873 5.00 1.48749 70.31
17 -66.3281 1.80 1.90366 31.27
18 -88.7887 6.29
19 -527.2287 3.20 1.79504 28.69
20 -77.0033 1.90 1.59319 67.90
21 85.1284 2.50
22 -444.1806 1.90 1.59319 67.90
23 87.3643 5.10
24 167.5198 3.50 1.71999 50.27
25 -349.3803 0.10
26 78.5048 5.00 1.80440 39.61
27 -220.3656 1.70 1.84666 23.80
28 165.0603 10.00

29 ∞ 2.00 1.51680 63.88
30 ∞ Bf

像面 ∞

[各種データ]
f 489.98
FNO 4.04
2ω 5.01
Y 21.60
TL 419.06
Bf 97.023

無限遠物体合焦時 近距離物体合焦時
f又はβ 489.980 -0.152
d0 ∞ 3180.939
d11 10.536 20.474
d14 61.015 51.077
Bf 97.023 97.023

[レンズ群データ]
群 始面 f
1 1 204.52
2 12 -112.97
3 16 501.79

[条件式対応値]
(1) f/f12 = 0.80
(2) f/f1−f/f12 = 1.60
(3) (−f2)/f = 0.23
(4) νd1p = 95.25(L11), 95.25(L12), 82.57(L15)
(5) νd1pf = 95.25
(6) nd1n = 1.61(L13), 1.72(L14)
(7) νd1bp = 82.57
(Table 2) Second Example
[Surface data]
Surface number r d nd νd
Object ∞ ∞

1 1200.3696 5.00 1.51680 63.88
2 1199.7889 1.00
3 183.6392 16.00 1.43385 95.25
4 -1536.7635 50.00
5 156.6089 16.00 1.43385 95.25
6 -403.7485 3.00
7 -368.7265 6.00 1.61266 44.46
8 348.9657 80.00
9 77.0632 4.50 1.71999 50.27
10 47.0346 10.00 1.49782 82.57
11 309.6227 Variable

12 2577.4529 3.50 1.84666 23.80
13 -195.3251 2.50 1.81600 46.59
14 87.2767 Variable

15 (Aperture S) ∞ 3.00

16 -2795.3873 5.00 1.48749 70.31
17 -66.3281 1.80 1.90366 31.27
18 -88.7887 6.29
19 -527.2287 3.20 1.79504 28.69
20 -77.0033 1.90 1.59319 67.90
21 85.1284 2.50
22 -444.1806 1.90 1.59319 67.90
23 87.3643 5.10
24 167.5198 3.50 1.71999 50.27
25 -349.3803 0.10
26 78.5048 5.00 1.80440 39.61
27 -220.3656 1.70 1.84666 23.80
28 165.0603 10.00

29 ∞ 2.00 1.51680 63.88
30 ∞ Bf

Image plane ∞

[Various data]
f 489.98
FNO 4.04
2ω 5.01
Y 21.60
TL 419.06
Bf 97.023

When focusing on an object at infinity When focusing on a near object f or β 489.980 -0.152
d0 ∞ 3180.939
d11 10.536 20.474
d14 61.015 51.077
Bf 97.023 97.023

[Lens group data]
Group start surface f
1 1 204.52
2 12 -112.97
3 16 501.79

[Conditional expression values]
(1) f / f12 = 0.80
(2) f / f1-f / f12 = 1.60
(3) (−f2) /f=0.23
(4) νd1p = 95.25 (L11), 95.25 (L12), 82.57 (L15)
(5) νd1pf = 95.25
(6) nd1n = 1.61 (L13), 1.72 (L14)
(7) νd1bp = 82.57

図5(a)、及び図5(b)はそれぞれ、本願の第2実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時、及び近距離物体合焦時の諸収差図である。
図6は、本願の第2実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時に0.3°の回転ぶれに対して防振を行った際のコマ収差図である。
各収差図より、本実施例に係る光学系は諸収差を良好に補正し優れた結像性能を有しており、さらに防振時にも優れた結像性能を有していることがわかる。
FIGS. 5A and 5B are graphs showing various aberrations when the optical system according to Example 2 of the present application is focused on an object at infinity and focused on a short-distance object, respectively.
FIG. 6 is a coma aberration diagram when anti-vibration is performed with respect to a rotational shake of 0.3 ° during focusing on an object at infinity of the optical system according to Example 2 of the present application.
From each aberration diagram, it can be seen that the optical system according to the present example corrects various aberrations well and has excellent imaging performance, and also has excellent imaging performance at the time of image stabilization.

(第3実施例)
図7は、本願の第3実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時のレンズ配置を示す断面図である。
本実施例に係る光学系は、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とから構成されている。なお、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間には開口絞りSが備えられており、第3レンズ群G3と像面Iとの間にはフィルタFLが備えられている。
(Third embodiment)
FIG. 7 is a cross-sectional view showing the lens arrangement at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the third example of the present application.
The optical system according to this example includes, in order from the object side, a first lens group G1 having a positive refractive power, a second lens group G2 having a negative refractive power, and a third lens group having a positive refractive power. And G3. An aperture stop S is provided between the second lens group G2 and the third lens group G3, and a filter FL is provided between the third lens group G3 and the image plane I.

第1レンズ群G1は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1aレンズ群G1aと、正の屈折力を有する第1bレンズ群G1bとから構成されている。
第1aレンズ群G1aは、物体側から順に、保護フィルタガラスFLGと、両凸形状の正レンズL11と、両凸形状の正レンズL12と、両凹形状の負レンズL13とからなる。なお、保護フィルタガラスFLGは、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状をしており、実質的に屈折力を有していない。
第1bレンズ群G1bは、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL14と物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15との接合レンズからなる。
The first lens group G1 includes, in order from the object side, a first a lens group G1a having a positive refractive power and a first b lens group G1b having a positive refractive power.
The first-a lens group G1a includes, in order from the object side, a protective filter glass FLG, a biconvex positive lens L11, a biconvex positive lens L12, and a biconcave negative lens L13. The protective filter glass FLG has a negative meniscus shape with a convex surface facing the object side, and has substantially no refractive power.
The first-b lens group G1b includes, in order from the object side, a cemented lens of a negative meniscus lens L14 having a convex surface facing the object side and a positive meniscus lens L15 having a convex surface facing the object side.

第2レンズ群G2は、物体側から順に、像側に凸面を向けた平凸形状の正レンズL21と両凹形状の負レンズL22との接合負レンズとからなる。   The second lens group G2 is composed of, in order from the object side, a cemented negative lens of a planoconvex positive lens L21 having a convex surface facing the image side and a biconcave negative lens L22.

第3レンズ群G3は、物体側から順に、正の屈折力を有する第3aレンズ群G3aと、負の屈折力を有する第3bレンズ群G3bと、正の屈折力を有する第3cレンズ群G3cとから構成されている。
第3aレンズ群G3aは、物体側から順に、両凸形状の正レンズL31と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL32との接合レンズからなる。
第3bレンズ群G3bは、物体側から順に、両凸形状の正レンズL33と両凹形状の負レンズL34との接合レンズと、両凹形状の負レンズL35とからなる。
第3cレンズ群G3cは、物体側から順に、両凸形状の正レンズL36と、両凸形状の正レンズL37と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL38との接合レンズとからなる。
The third lens group G3 includes, in order from the object side, a third a lens group G3a having a positive refractive power, a third b lens group G3b having a negative refractive power, and a third c lens group G3c having a positive refractive power. It is composed of
The third-a lens group G3a includes, in order from the object side, a cemented lens of a biconvex positive lens L31 and a negative meniscus lens L32 having a concave surface directed toward the object side.
The third-b lens group G3b includes, in order from the object side, a cemented lens of a biconvex positive lens L33 and a biconcave negative lens L34, and a biconcave negative lens L35.
The third c lens group G3c includes, in order from the object side, a biconvex positive lens L36, a cemented lens of a biconvex positive lens L37, and a negative meniscus lens L38 having a concave surface facing the object side.

以上の構成の下、本実施例に係る光学系では、第2レンズ群G2を光軸に沿って像側へ移動させることにより、無限遠物体から近距離物体への合焦を行う。
本実施例に係る光学系では、第3レンズ群G3における第3bレンズ群G3bを防振レンズ群として光軸と直交する方向の成分を含むように移動させることにより防振を行う。
本実施例に係る光学系は、防振係数が−1.74、焦点距離が587.97(mm)であるため、0.3°の回転ぶれを補正するための第3bレンズ群G3bの移動量は−1.77(mm)となる。
以下の表3に、本実施例に係る光学系の諸元の値を掲げる。
Under the above configuration, in the optical system according to the present embodiment, the second lens group G2 is moved to the image side along the optical axis, thereby focusing from an object at infinity to a near object.
In the optical system according to the present example, the third lens group G3 in the third lens group G3 is moved as a vibration proof lens group so as to include a component in a direction orthogonal to the optical axis, thereby performing vibration proofing.
Since the optical system according to the present example has an anti-vibration coefficient of −1.74 and a focal length of 588.97 (mm), the movement of the third-b lens group G3b for correcting a rotational shake of 0.3 ° The amount is −1.77 (mm).
Table 3 below lists values of specifications of the optical system according to the present example.

(表3)第3実施例
[面データ]
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞

1 1200.3702 5.00 1.51680 63.88
2 1199.7895 1.00
3 223.5218 17.50 1.43385 95.25
4 -2191.7645 70.00
5 187.7567 17.50 1.43385 95.25
6 -449.2652 3.00
7 -421.3723 7.00 1.61266 44.46
8 446.0989 119.45
9 68.2403 3.80 1.79500 45.31
10 47.1465 11.00 1.49782 82.57
11 237.0470 可変

12 ∞ 4.50 1.84666 23.80
13 -123.2764 2.75 1.80440 39.61
14 79.5000 可変

15(絞りS) ∞ 3.00

16 451.4681 5.00 1.49782 82.57
17 -78.3038 2.50 1.90366 31.27
18 -96.0282 5.00
19 248.9604 3.50 1.69895 30.13
20 -171.1369 2.00 1.49782 82.57
21 50.1992 4.00
22 -116.1408 2.00 1.49782 82.57
23 111.0672 4.55
24 152.1655 3.00 1.61266 44.46
25 -883.0525 0.10
26 75.3703 5.00 1.58144 40.98
27 -108.8626 2.00 1.84666 23.80
28 -2113.1102 11.00

29 ∞ 2.00 1.51680 63.88
30 ∞ Bf

像面 ∞

[各種データ]
f 587.97
FNO 4.04
2ω 4.18
Y 21.60
TL 478.99
Bf 101.551

無限遠物体合焦時 近距離物体合焦時
f又はβ 587.969 -0.141
d0 ∞ 4021.015
d11 13.273 23.985
d14 47.008 36.296
Bf 101.551 101.551

[レンズ群データ]
群 始面 f
1 1 234.60
2 12 -102.09
3 16 524.85

[条件式対応値]
(1) f/f12 = 0.77
(2) f/f1−f/f12 = 1.74
(3) (−f2)/f = 0.17
(4) νd1p = 95.25(L11), 95.25(L12), 82.57(L15)
(5) νd1pf = 95.25
(6) nd1n = 1.61
(7) νd1bp = 82.57
(Table 3) Third Example
[Surface data]
Surface number r d nd νd
Object ∞ ∞

1 1200.3702 5.00 1.51680 63.88
2 1199.7895 1.00
3 223.5218 17.50 1.43385 95.25
4 -2191.7645 70.00
5 187.7567 17.50 1.43385 95.25
6 -449.2652 3.00
7 -421.3723 7.00 1.61266 44.46
8 446.0989 119.45
9 68.2403 3.80 1.79500 45.31
10 47.1465 11.00 1.49782 82.57
11 237.0470 Variable

12 ∞ 4.50 1.84666 23.80
13 -123.2764 2.75 1.80440 39.61
14 79.5000 Variable

15 (Aperture S) ∞ 3.00

16 451.4681 5.00 1.49782 82.57
17 -78.3038 2.50 1.90366 31.27
18 -96.0282 5.00
19 248.9604 3.50 1.69895 30.13
20 -171.1369 2.00 1.49782 82.57
21 50.1992 4.00
22 -116.1408 2.00 1.49782 82.57
23 111.0672 4.55
24 152.1655 3.00 1.61266 44.46
25 -883.0525 0.10
26 75.3703 5.00 1.58144 40.98
27 -108.8626 2.00 1.84666 23.80
28 -2113.1102 11.00

29 ∞ 2.00 1.51680 63.88
30 ∞ Bf

Image plane ∞

[Various data]
f 587.97
FNO 4.04
2ω 4.18
Y 21.60
TL 478.99
Bf 101.551

When focusing on an object at infinity When focusing on a short distance object f or β 587.969 -0.141
d0 ∞ 4021.015
d11 13.273 23.985
d14 47.008 36.296
Bf 101.551 101.551

[Lens group data]
Group start surface f
1 1 234.60
2 12 -102.09
3 16 524.85

[Conditional expression values]
(1) f / f12 = 0.77
(2) f / f1-f / f12 = 1.74
(3) (−f2) /f=0.17
(4) νd1p = 95.25 (L11), 95.25 (L12), 82.57 (L15)
(5) νd1pf = 95.25
(6) nd1n = 1.61
(7) νd1bp = 82.57

図8(a)、及び図8(b)はそれぞれ、本願の第3実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時、及び近距離物体合焦時の諸収差図である。
図9は、本願の第3実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時に0.3°の回転ぶれに対して防振を行った際のコマ収差図である。
各収差図より、本実施例に係る光学系は諸収差を良好に補正し優れた結像性能を有しており、さらに防振時にも優れた結像性能を有していることがわかる。
FIGS. 8A and 8B are graphs showing various aberrations when the optical system according to Example 3 of the present application is focused on an object at infinity and focused on a short distance object, respectively.
FIG. 9 is a coma aberration diagram when anti-vibration is performed with respect to a rotational shake of 0.3 ° during focusing on an object at infinity of the optical system according to the third example of the present application.
From each aberration diagram, it can be seen that the optical system according to the present example corrects various aberrations well and has excellent imaging performance, and also has excellent imaging performance at the time of image stabilization.

(第4実施例)
図10は、本願の第4実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時のレンズ配置を示す断面図である。
本実施例に係る光学系は、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とから構成されている。なお、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間には開口絞りSが備えられており、第3レンズ群G3と像面Iとの間にはフィルタFLが備えられている。
(Fourth embodiment)
FIG. 10 is a cross-sectional view showing the lens arrangement at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the fourth example of the present application.
The optical system according to this example includes, in order from the object side, a first lens group G1 having a positive refractive power, a second lens group G2 having a negative refractive power, and a third lens group having a positive refractive power. And G3. An aperture stop S is provided between the second lens group G2 and the third lens group G3, and a filter FL is provided between the third lens group G3 and the image plane I.

第1レンズ群G1は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1aレンズ群G1aと、正の屈折力を有する第1bレンズ群G1bとから構成されている。
第1aレンズ群G1aは、物体側から順に、保護フィルタガラスFLGと、両凸形状の正レンズL11と、両凸形状の正レンズL12と、両凹形状の負レンズL13とからなる。なお、保護フィルタガラスFLGは、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状をしており、実質的に屈折力を有していない。
第1bレンズ群G1bは、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL14と物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15との接合レンズからなる。
The first lens group G1 includes, in order from the object side, a first a lens group G1a having a positive refractive power and a first b lens group G1b having a positive refractive power.
The first-a lens group G1a includes, in order from the object side, a protective filter glass FLG, a biconvex positive lens L11, a biconvex positive lens L12, and a biconcave negative lens L13. The protective filter glass FLG has a negative meniscus shape with a convex surface facing the object side, and has substantially no refractive power.
The first-b lens group G1b includes, in order from the object side, a cemented lens of a negative meniscus lens L14 having a convex surface facing the object side and a positive meniscus lens L15 having a convex surface facing the object side.

第2レンズ群G2は、物体側から順に、両凹形状の負レンズL21と、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL22と両凹形状の負レンズL23との接合負レンズとからなる。   The second lens group G2 includes, in order from the object side, a biconcave negative lens L21, and a cemented negative lens composed of a positive meniscus lens L22 having a concave surface facing the object side and a biconcave negative lens L23.

第3レンズ群G3は、物体側から順に、正の屈折力を有する第3aレンズ群G3aと、負の屈折力を有する第3bレンズ群G3bと、正の屈折力を有する第3cレンズ群G3cとから構成されている。
第3aレンズ群G3aは、物体側から順に、両凸形状の正レンズL31と、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL32とからなる。
第3bレンズ群G3bは、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL33と両凹形状の負レンズL34との接合レンズと、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL35とからなる。
第3cレンズ群G3cは、物体側から順に、両凸形状の正レンズL36と、両凸形状の正レンズL37と両凹形状の負レンズL38との接合レンズとからなる。
The third lens group G3 includes, in order from the object side, a third a lens group G3a having a positive refractive power, a third b lens group G3b having a negative refractive power, and a third c lens group G3c having a positive refractive power. It is composed of
The third-a lens group G3a is composed of, in order from the object side, a biconvex positive lens L31 and a negative meniscus lens L32 having a concave surface facing the object side.
The third lens group G3b includes, in order from the object side, a cemented lens of a positive meniscus lens L33 having a concave surface directed toward the object side and a biconcave negative lens L34, and a negative meniscus lens L35 having a convex surface directed toward the object side. Become.
The third c lens group G3c includes, in order from the object side, a biconvex positive lens L36, and a cemented lens of a biconvex positive lens L37 and a biconcave negative lens L38.

以上の構成の下、本実施例に係る光学系では、第2レンズ群G2を光軸に沿って像側へ移動させることにより、無限遠物体から近距離物体への合焦を行う。
本実施例に係る光学系では、第3レンズ群G3における第3bレンズ群G3bを防振レンズ群として光軸と直交する方向の成分を含むように移動させることにより防振を行う。
本実施例に係る光学系は、防振係数が−1.52、焦点距離が392.00(mm)であるため、0.3°の回転ぶれを補正するための第3bレンズ群G3bの移動量は−1.36(mm)となる。
以下の表4に、本実施例に係る光学系の諸元の値を掲げる。
Under the above configuration, in the optical system according to the present embodiment, the second lens group G2 is moved to the image side along the optical axis, thereby focusing from an object at infinity to a near object.
In the optical system according to the present example, the third lens group G3 in the third lens group G3 is moved as a vibration proof lens group so as to include a component in a direction orthogonal to the optical axis, thereby performing vibration proofing.
Since the optical system according to the present example has an anti-vibration coefficient of −1.52 and a focal length of 392.00 (mm), the movement of the third-b lens group G3b for correcting rotational shake of 0.3 ° is performed. The amount is -1.36 (mm).
Table 4 below lists values of specifications of the optical system according to the present example.

(表4)第4実施例
[面データ]
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞

1 1200.3704 5.00 1.51680 63.88
2 1199.7897 1.00
3 205.8380 17.50 1.43385 95.25
4 -3344.1817 45.00
5 195.7037 18.50 1.43385 95.25
6 -339.8777 3.00
7 -326.8303 6.00 1.61266 44.46
8 717.5240 90.00
9 66.8199 5.00 1.79952 42.09
10 45.8756 14.00 1.49782 82.57
11 533.8513 可変

12 -1418.6433 2.50 1.80100 34.92
13 69.1598 5.00
14 -669.4067 4.50 1.84666 23.80
15 -70.8153 2.00 1.69680 55.52
16 269.4654 可変

17(絞りS) ∞ 2.00

18 111.8330 8.00 1.59319 67.90
19 -67.7933 0.60
20 -69.4674 1.90 1.79504 28.69
21 -144.5287 7.60
22 -307.1811 3.30 1.84666 23.80
23 -70.7922 1.90 1.59319 67.90
24 58.1065 3.00
25 2403.0294 1.90 1.75500 52.34
26 93.8065 4.00
27 118.1336 3.00 1.77250 49.62
28 -440.5940 0.10
29 66.8592 4.80 1.77250 49.62
30 -269.8337 1.90 1.84666 23.80
31 146.9087 9.00

32 ∞ 2.00 1.51680 63.88
33 ∞ Bf

像面 ∞

[各種データ]
f 392.00
FNO 2.93
2ω 6.27
Y 21.60
TL 400.89
Bf 71.811

無限遠物体合焦時 近距離物体合焦時
f又はβ 391.998 -0.174
d0 ∞ 2203.000
d11 17.408 26.082
d16 37.666 28.991
Bf 71.811 71.811

[レンズ群データ]
群 始面 f
1 1 179.30
2 12 -71.19
3 18 172.87

[条件式対応値]
(1) f/f12 = 0.39
(2) f/f1−f/f12 = 1.79
(3) (−f2)/f = 0.18
(4) νd1p = 95.25(L11), 95.25(L12), 82.57(L15)
(5) νd1pf = 95.25
(6) nd1n = 1.61
(7) νd1bp = 82.57
(Table 4) Fourth Example
[Surface data]
Surface number r d nd νd
Object ∞ ∞

1 1200.3704 5.00 1.51680 63.88
2 1199.7897 1.00
3 205.8380 17.50 1.43385 95.25
4 -3344.1817 45.00
5 195.7037 18.50 1.43385 95.25
6 -339.8777 3.00
7 -326.8303 6.00 1.61266 44.46
8 717.5240 90.00
9 66.8199 5.00 1.79952 42.09
10 45.8756 14.00 1.49782 82.57
11 533.8513 Variable

12 -1418.6433 2.50 1.80100 34.92
13 69.1598 5.00
14 -669.4067 4.50 1.84666 23.80
15 -70.8153 2.00 1.69680 55.52
16 269.4654 Variable

17 (Aperture S) ∞ 2.00

18 111.8330 8.00 1.59319 67.90
19 -67.7933 0.60
20 -69.4674 1.90 1.79504 28.69
21 -144.5287 7.60
22 -307.1811 3.30 1.84666 23.80
23 -70.7922 1.90 1.59319 67.90
24 58.1065 3.00
25 2403.0294 1.90 1.75500 52.34
26 93.8065 4.00
27 118.1336 3.00 1.77250 49.62
28 -440.5940 0.10
29 66.8592 4.80 1.77250 49.62
30 -269.8337 1.90 1.84666 23.80
31 146.9087 9.00

32 ∞ 2.00 1.51680 63.88
33 ∞ Bf

Image plane ∞

[Various data]
f 392.00
FNO 2.93
2ω 6.27
Y 21.60
TL 400.89
Bf 71.811

When focusing on an object at infinity When focusing on a near object f or β 391.998 -0.174
d0 ∞ 2203.000
d11 17.408 26.082
d16 37.666 28.991
Bf 71.811 71.811

[Lens group data]
Group start surface f
1 1 179.30
2 12 -71.19
3 18 172.87

[Conditional expression values]
(1) f / f12 = 0.39
(2) f / f1-f / f12 = 1.79
(3) (−f2) /f=0.18
(4) νd1p = 95.25 (L11), 95.25 (L12), 82.57 (L15)
(5) νd1pf = 95.25
(6) nd1n = 1.61
(7) νd1bp = 82.57

図11(a)、及び図11(b)はそれぞれ、本願の第4実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時、及び近距離物体合焦時の諸収差図である。
図12は、本願の第4実施例に係る光学系の無限遠物体合焦時に0.3°の回転ぶれに対して防振を行った際のコマ収差図である。
各収差図より、本実施例に係る光学系は諸収差を良好に補正し優れた結像性能を有しており、さらに防振時にも優れた結像性能を有していることがわかる。
FIGS. 11A and 11B are graphs showing various aberrations when the optical system according to the fourth example of the present application is focused on an object at infinity and focused on a short distance object, respectively.
FIG. 12 is a coma aberration diagram when anti-vibration is performed for 0.3 [deg.] Rotation blurring at the time of focusing on an object at infinity of the optical system according to the fourth example of the present application.
From each aberration diagram, it can be seen that the optical system according to the present example corrects various aberrations well and has excellent imaging performance, and also has excellent imaging performance at the time of image stabilization.

上記各実施例によれば、小型で良好な光学性能を備えた光学系を実現することができる。なお、上記各実施例は本願発明の一具体例を示しているものであり、本願発明はこれらに限定されるものではない。以下の内容は、本願の光学系の光学性能を損なわない範囲で適宜採用することが可能である。   According to each of the above embodiments, an optical system that is small and has good optical performance can be realized. In addition, each said Example has shown one specific example of this invention, and this invention is not limited to these. The following contents can be appropriately adopted as long as the optical performance of the optical system of the present application is not impaired.

本願の光学系の数値実施例として3群構成のものを示したが、本願はこれに限られず、その他の群構成(例えば、4群や5群等)の光学系を構成することもできる。具体的には、本願の光学系の最も物体側や最も像側にレンズ又はレンズ群を追加した構成でも構わない。なお、上記各実施例に係る光学系は、第1レンズ群中の最も物体側に保護フィルタガラスを備えているが、これを備えない構成としてもよい。   Although a three-group configuration is shown as a numerical example of the optical system of the present application, the present application is not limited to this, and an optical system of another group configuration (for example, the fourth group or the fifth group) can also be configured. Specifically, a configuration in which a lens or a lens group is added to the most object side or the most image side of the optical system of the present application may be used. In addition, although the optical system according to each of the above embodiments includes the protective filter glass on the most object side in the first lens group, the optical system may be configured without this.

また、本願の光学系は、無限遠物体から近距離物体への合焦を行うために、レンズ群の一部、1つのレンズ群全体、或いは複数のレンズ群を合焦レンズ群として光軸方向へ移動させる構成としてもよい。特に、第2レンズ群の少なくとも一部を合焦レンズ群とすることが好ましい。斯かる合焦レンズ群は、オートフォーカスに適用することも可能であり、オートフォーカス用のモータ、例えば超音波モータ等による駆動にも適している。   Further, the optical system of the present application uses a part of a lens group, an entire lens group, or a plurality of lens groups as a focusing lens group in order to perform focusing from an object at infinity to a near object in the optical axis direction. It is good also as a structure moved to. In particular, it is preferable that at least a part of the second lens group is a focusing lens group. Such a focusing lens group can be applied to autofocus, and is also suitable for driving by an autofocus motor such as an ultrasonic motor.

また、本願の光学系において、いずれかのレンズ群全体又はその一部を、防振レンズ群として光軸に対して垂直な方向の成分を含むように移動させ、又は光軸を含む面内方向へ回転移動(揺動)させることにより、防振を行う構成とすることもできる。特に、本願の光学系では第3レンズ群の少なくとも一部を防振レンズ群とすることが好ましい。   Further, in the optical system of the present application, either the entire lens group or a part thereof is moved as an anti-vibration lens group so as to include a component in a direction perpendicular to the optical axis, or an in-plane direction including the optical axis It can also be set as the structure which carries out anti-vibration by carrying out rotational movement (oscillation) to (F). In particular, in the optical system of the present application, it is preferable that at least a part of the third lens group is an anti-vibration lens group.

また、本願の光学系を構成するレンズのレンズ面は、球面又は平面としてもよく、或いは非球面としてもよい。レンズ面が球面又は平面の場合、レンズ加工及び組立調整が容易になり、レンズ加工及び組立調整の誤差による光学性能の劣化を防ぐことができるため好ましい。また、像面がずれた場合でも描写性能の劣化が少ないため好ましい。レンズ面が非球面の場合、研削加工による非球面、ガラスを型で非球面形状に成型したガラスモールド非球面、又はガラス表面に設けた樹脂を非球面形状に形成した複合型非球面のいずれでもよい。また、レンズ面は回折面としてもよく、レンズを屈折率分布型レンズ(GRINレンズ)或いはプラスチックレンズとしてもよい。   The lens surface of the lens constituting the optical system of the present application may be a spherical surface, a flat surface, or an aspheric surface. When the lens surface is a spherical surface or a flat surface, it is preferable because lens processing and assembly adjustment are easy, and deterioration of optical performance due to errors in lens processing and assembly adjustment can be prevented. Further, even when the image plane is deviated, it is preferable because there is little deterioration in drawing performance. When the lens surface is aspherical, any of aspherical surface by grinding, glass mold aspherical surface in which glass is molded into an aspherical shape, or composite aspherical surface in which resin provided on the glass surface is formed in an aspherical shape Good. The lens surface may be a diffractive surface, and the lens may be a gradient index lens (GRIN lens) or a plastic lens.

また、本願の光学系において開口絞りは第3レンズ群の物体側の近傍に配置されることが好ましく、開口絞りとして部材を設けずにレンズ枠でその役割を代用する構成としてもよい。   In the optical system of the present application, the aperture stop is preferably arranged in the vicinity of the object side of the third lens group, and the role may be substituted by a lens frame without providing a member as the aperture stop.

また、本願の光学系を構成するレンズのレンズ面に、広い波長域で高い透過率を有する反射防止膜を施してもよい。これにより、フレアやゴーストを軽減し、高コントラストの高い光学性能を達成することができる。
なお、本願の光学系は、35mm換算の焦点距離が300〜800mmである。
Further, an antireflection film having a high transmittance in a wide wavelength range may be applied to the lens surface of the lens constituting the optical system of the present application. Thereby, flare and ghost can be reduced, and high optical performance with high contrast can be achieved.
The optical system of the present application has a focal length in terms of 35 mm of 300 to 800 mm.

次に、本願の光学系を備えたカメラを図13に基づいて説明する。
図13は、本願の光学系を備えたカメラの構成を示す図である。
本カメラ1は、撮影レンズ2として上記第1実施例に係る光学系を備えたレンズ交換式のデジタル一眼レフカメラである。
本カメラ1において、被写体である不図示の物体からの光は、撮影レンズ2で集光されて、クイックリターンミラー3を介して焦点板4に結像される。そして焦点板4に結像されたこの光は、ペンタプリズム5中で複数回反射されて接眼レンズ6へ導かれる。これにより撮影者は、被写体像を接眼レンズ6を介して正立像として観察することができる。
Next, a camera equipped with the optical system of the present application will be described with reference to FIG.
FIG. 13 is a diagram illustrating a configuration of a camera including the optical system of the present application.
The camera 1 is a lens-interchangeable digital single-lens reflex camera provided with the optical system according to the first embodiment as the photographing lens 2.
In the present camera 1, light from an object (not shown) that is a subject is collected by the photographing lens 2 and imaged on the focusing screen 4 via the quick return mirror 3. The light imaged on the focusing screen 4 is reflected in the pentaprism 5 a plurality of times and guided to the eyepiece lens 6. Thus, the photographer can observe the subject image as an erect image through the eyepiece 6.

また、撮影者によって不図示のレリーズボタンが押されると、クイックリターンミラー3が光路外へ退避し、不図示の被写体からの光は撮像素子7へ到達する。これにより被写体からの光は、当該撮像素子7によって撮像されて、被写体画像として不図示のメモリに記録される。このようにして、撮影者は本カメラ1による被写体の撮影を行うことができる。   When the release button (not shown) is pressed by the photographer, the quick return mirror 3 is retracted out of the optical path, and light from the subject (not shown) reaches the image sensor 7. Thereby, the light from the subject is picked up by the image pickup device 7 and recorded as a subject image in a memory (not shown). In this way, the photographer can shoot the subject with the camera 1.

ここで、本カメラ1に撮影レンズ2として搭載した上記第1実施例に係る光学系は、上述のように小型で良好な光学性能を有している。即ち本カメラ1は、小型化と良好な光学性能を実現することができる。なお、上記第2〜第4実施例に係る光学系を撮影レンズ2として搭載したカメラを構成しても、上記カメラ1と同様の効果を奏することができる。また、クイックリターンミラー3を有しない構成のカメラに上記各実施例に係る光学系を搭載した場合でも、上記カメラ1と同様の効果を奏することができる。   Here, the optical system according to the first embodiment mounted on the camera 1 as the photographing lens 2 is small and has good optical performance as described above. That is, the camera 1 can achieve downsizing and good optical performance. In addition, even if the camera which mounts the optical system which concerns on the said 2nd-4th Example as the taking lens 2 is comprised, there can exist an effect similar to the said camera 1. FIG. Further, even when the optical system according to each of the above embodiments is mounted on a camera having a configuration that does not include the quick return mirror 3, the same effect as the camera 1 can be obtained.

最後に、本願の光学系の製造方法の概略を図14に基づいて説明する。
図14は、本願の光学系の製造方法の概略を示す図である。
図14に示す本願の光学系の製造方法は、物体側から順に、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第3レンズ群とを有する光学系の製造方法であって、以下のステップS1〜S3を含むものである。
Finally, the outline of the manufacturing method of the optical system of this application is demonstrated based on FIG.
FIG. 14 is a diagram showing an outline of the manufacturing method of the optical system of the present application.
The optical system manufacturing method shown in FIG. 14 includes, in order from the object side, a first lens group having a positive refractive power, a second lens group having a negative refractive power, and a third lens having a positive refractive power. A manufacturing method of an optical system having a lens group, which includes the following steps S1 to S3.

ステップS1:第1レンズ群が複数の正レンズを有するようにする。
ステップS2:光学系が以下の条件式(1)、(2)、(5)を満足するように、第1〜第3レンズ群を準備し、各レンズ群を鏡筒内に物体側から順に配置する。
(1) 0.10<f/f12<1.50
(2) 1.50<f/f1−f/f12<2.50
(5) 80<νd1pf<110
ただし、
f:光学系の焦点距離
f1:第1レンズ群の焦点距離
f12:無限遠物体合焦時の第1レンズ群と第2レンズ群の合成焦点距離
νd1pf:第1レンズ群中の複数の正レンズのうちで最も物体側に配置された正レンズの硝材のd線(波長587.6nm)に対するアッベ数
Step S1: The first lens group has a plurality of positive lenses.
Step S2: First to third lens groups are prepared so that the optical system satisfies the following conditional expressions (1), (2), and (5), and each lens group is placed in the lens barrel in order from the object side. Deploy.
(1) 0.10 <f / f12 <1.50
(2) 1.50 <f / f1-f / f12 <2.50
(5) 80 <νd1pf <110
However,
f: focal length of optical system f1: focal length of first lens group f12: combined focal length νd1pf of first lens group and second lens group at the time of focusing on an object at infinity: a plurality of positive lenses in the first lens group Of the positive lens located on the most object side among the Abbe number with respect to the d-line (wavelength 587.6 nm) of the glass material

ステップS3:公知の移動機構を設けることにより、第2レンズ群を光軸に沿って移動させることで無限遠物体から近距離物体への合焦を行うようにする。   Step S3: By providing a known moving mechanism, the second lens group is moved along the optical axis, thereby focusing from an object at infinity to an object at short distance.

斯かる本願の光学系の製造方法によれば、小型で良好な光学性能を備えた光学系を製造することができる。   According to the method of manufacturing an optical system of the present application, an optical system having a small size and good optical performance can be manufactured.

G1 第1レンズ群
G1a 第1aレンズ群
G1b 第1b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
FLG 保護フィルタガラス
S 開口絞り
I 像面
G1 1st lens group G1a 1a lens group G1b 1b lens group G2 2nd lens group G3 3rd lens group G3a 3a lens group G3b 3b lens group G3c 3c lens group FLG Protective filter glass S Aperture stop I Image surface

Claims (13)

物体側から順に、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第3レンズ群とにより、実質的に3個のレンズ群からなり
前記第1レンズ群が複数の正レンズを有し、
前記第2レンズ群を光軸に沿って移動させ、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔及び第2レンズ群と前記第3レンズ群との間隔を変化させることで無限遠物体から近距離物体への合焦を行い、
以下の条件式を満足し、
0.10<f/f12<1.50
1.50<f/f1−f/f12<2.50
80<νd1pf<110
ただし、
f:前記光学系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f12:無限遠物体合焦時の前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の合成焦点距離
νd1pf:前記第1レンズ群中の前記複数の正レンズのうちで最も物体側に配置された正レンズの硝材のd線に対するアッベ数
前記第1レンズ群が、物体側から順に、第1aレンズ群と、第1bレンズ群とから構成され、
前記第1aレンズ群と前記第1bレンズ群との空気間隔が、前記第1レンズ群中の空気間隔のうちで最大であり、
前記第1bレンズ群が、以下の条件式を満足する正レンズを有することを特徴とする光学系。
70<νd1bp<110
ただし、
νd1bp:前記第1bレンズ群中の前記正レンズの硝材のd線に対するアッベ数
In order from the object side, the first lens group having a positive refractive power, the second lens group having a negative refractive power, and the third lens group having a positive refractive power are substantially three lens groups. Consists of
The first lens group includes a plurality of positive lenses;
Moving the second lens group along the optical axis, at infinity Rukoto changing the distance between the third lens group and the spacing and the second lens group and the second lens group and the third lens group Focus from an object to a close object,
The following conditional expression is satisfied :
0.10 <f / f12 <1.50
1.50 <f / f1-f / f12 <2.50
80 <νd1pf <110
However,
f: focal length of the optical system f1: focal length of the first lens group f12: combined focal length νd1pf of the first lens group and the second lens group at the time of focusing on an object at infinity: in the first lens group The Abbe number for the d-line of the glass material of the positive lens arranged closest to the object among the plurality of positive lenses
The first lens group is composed of a 1a lens group and a 1b lens group in order from the object side,
An air space between the first lens group and the first lens group is the largest of the air spaces in the first lens group;
The optical system, wherein the 1b lens group includes a positive lens that satisfies the following conditional expression.
70 <νd1bp <110
However,
νd1bp: Abbe number with respect to d-line of the glass material of the positive lens in the 1b lens group
物体側から順に、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第3レンズ群とにより、実質的に3個のレンズ群からなり
前記第1レンズ群が複数の正レンズを有し、
前記第3レンズ群が、物体側から順に、正の屈折力を有する第3aレンズ群と、負の屈折力を有する第3bレンズ群と、正の屈折力を有する第3cレンズ群とから構成され、
前記第3bレンズ群が光軸と直交する方向の成分を含むように移動し、
前記第2レンズ群を光軸に沿って移動させ、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔及び第2レンズ群と前記第3レンズ群との間隔を変化させることで無限遠物体から近距離物体への合焦を行い、
以下の条件式を満足することを特徴とする光学系。
0.10<f/f12<1.50
1.50<f/f1−f/f12<2.50
80<νd1pf<110
ただし、
f:前記光学系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f12:無限遠物体合焦時の前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の合成焦点距離
νd1pf:前記第1レンズ群中の前記複数の正レンズのうちで最も物体側に配置された正レンズの硝材のd線に対するアッベ数
In order from the object side, the first lens group having a positive refractive power, the second lens group having a negative refractive power, and the third lens group having a positive refractive power are substantially three lens groups. Consists of
The first lens group includes a plurality of positive lenses;
The third lens group includes, in order from the object side, a 3a lens group having a positive refractive power, a 3b lens group having a negative refractive power, and a third c lens group having a positive refractive power. ,
The third lens group moves so as to include a component in a direction perpendicular to the optical axis;
Moving the second lens group along the optical axis, at infinity Rukoto changing the distance between the third lens group and the spacing and the second lens group and the second lens group and the third lens group Focus from an object to a close object,
An optical system satisfying the following conditional expression:
0.10 <f / f12 <1.50
1.50 <f / f1-f / f12 <2.50
80 <νd1pf <110
However,
f: focal length of the optical system f1: focal length of the first lens group f12: combined focal length νd1pf of the first lens group and the second lens group at the time of focusing on an object at infinity: in the first lens group The Abbe number for the d-line of the glass material of the positive lens arranged closest to the object among the plurality of positive lenses
物体側から順に、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第3レンズ群とにより、実質的に3個のレンズ群からなり
前記第1レンズ群が複数の正レンズを有し、
前記第2レンズ群を光軸に沿って移動させ、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間隔及び第2レンズ群と前記第3レンズ群との間隔を変化させることで無限遠物体から近距離物体への合焦を行い、
以下の条件式を満足し、
0.10<f/f12<1.50
1.50<f/f1−f/f12<2.50
80<νd1pf<110
ただし、
f:前記光学系の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
f12:無限遠物体合焦時の前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の合成焦点距離
νd1pf:前記第1レンズ群中の前記複数の正レンズのうちで最も物体側に配置された正レンズの硝材のd線に対するアッベ数
前記第1レンズ群が以下の条件式を満足する少なくとも1枚の負レンズを有することを特徴とする光学系。
1.50<nd1n<1.65
ただし、
nd1n:前記第1レンズ群中の前記負レンズの硝材のd線に対する屈折率
In order from the object side, the first lens group having a positive refractive power, the second lens group having a negative refractive power, and the third lens group having a positive refractive power are substantially three lens groups. Consists of
The first lens group includes a plurality of positive lenses;
Moving the second lens group along the optical axis, at infinity Rukoto changing the distance between the third lens group and the spacing and the second lens group and the second lens group and the third lens group Focus from an object to a close object,
The following conditional expression is satisfied :
0.10 <f / f12 <1.50
1.50 <f / f1-f / f12 <2.50
80 <νd1pf <110
However,
f: focal length of the optical system f1: focal length of the first lens group f12: combined focal length νd1pf of the first lens group and the second lens group at the time of focusing on an object at infinity: in the first lens group The Abbe number for the d-line of the glass material of the positive lens arranged closest to the object among the plurality of positive lenses
The optical system, wherein the first lens group includes at least one negative lens that satisfies the following conditional expression.
1.50 <nd1n <1.65
However,
nd1n: Refractive index with respect to d-line of the glass material of the negative lens in the first lens group
前記第3レンズ群が、物体側から順に、正の屈折力を有する第3aレンズ群と、負の屈折力を有する第3bレンズ群と、正の屈折力を有する第3cレンズ群とから構成され、
前記第3bレンズ群が光軸と直交する方向の成分を含むように移動することを特徴とする請求項1又は請求項に記載の光学系。
The third lens group includes, in order from the object side, a 3a lens group having a positive refractive power, a 3b lens group having a negative refractive power, and a third c lens group having a positive refractive power. ,
The optical system of claim 1 or claim 3, characterized in that said second 3b lens group moves in a direction including a component perpendicular to the optical axis.
前記第1レンズ群が以下の条件式を満足する少なくとも1枚の負レンズを有することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の光学系。
1.50<nd1n<1.75
ただし、
nd1n:前記第1レンズ群中の前記負レンズの硝材のd線に対する屈折率
The optical system of claim 1 or claim 2, wherein the first lens group has at least one negative lens satisfies the following conditional expression.
1.50 <nd1n <1.75
However,
nd1n: Refractive index with respect to d-line of the glass material of the negative lens in the first lens group
前記第1レンズ群が、物体側から順に、第1aレンズ群と、第1bレンズ群とから構成され、
前記第1aレンズ群と前記第1bレンズ群との空気間隔が、前記第1レンズ群中の空気間隔のうちで最大であり、
前記第1bレンズ群が、以下の条件式を満足する正レンズを有することを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の光学系。
70<νd1bp<110
ただし、
νd1bp:前記第1bレンズ群中の前記正レンズの硝材のd線に対するアッベ数
The first lens group is composed of a 1a lens group and a 1b lens group in order from the object side,
An air space between the first lens group and the first lens group is the largest of the air spaces in the first lens group;
Wherein the 1b lens group, an optical system according to claim 2 or claim 3 characterized in that it has a positive lens that satisfies a conditional expression.
70 <νd1bp <110
However,
νd1bp: Abbe number with respect to d-line of the glass material of the positive lens in the 1b lens group
前記第3レンズ群の少なくとも一部が光軸と直交する方向の成分を含むように移動することを特徴とする請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の光学系。 The optical system according to any one of claims 1 to 6, wherein at least a part of the third lens group moves so as to include a component in a direction orthogonal to the optical axis. 以下の条件式を満足することを特徴とする請求項1から請求項のいずれか一項に記載の光学系。
0.13<(−f2)/f<0.28
ただし、
f:前記光学系の焦点距離
f2:前記第2レンズ群の焦点距離
The optical system according to any one of claims 1 to 7 , wherein the following conditional expression is satisfied.
0.13 <(− f2) / f <0.28
However,
f: focal length of the optical system f2: focal length of the second lens group
前記第1レンズ群が、正レンズと、前記正レンズよりも像側に配置された第1負レンズと、前記第1負レンズよりも像側に配置された第2負レンズと、前記第2負レンズよりも像側に配置された正レンズとを有することを特徴とする請求項1から請求項のいずれか一項に記載の光学系。 The first lens group includes a positive lens, a first negative lens disposed on the image side of the positive lens, a second negative lens disposed on the image side of the first negative lens, and the second lens. the optical system according to any one of claims 1 to 8, characterized in that it comprises a positive lens disposed on the image side of the negative lens. 前記第1レンズ群が、物体側から順に、第1aレンズ群と、第1bレンズ群とから構成され、
前記第1aレンズ群と前記第1bレンズ群との空気間隔が、前記第1レンズ群中の空気間隔のうちで最大であり、
前記第1aレンズ群が、2枚の正レンズと、前記2枚の正レンズよりも像側に配置された負レンズとを有することを特徴とする請求項1から請求項のいずれか一項に記載の光学系。
The first lens group is composed of a 1a lens group and a 1b lens group in order from the object side,
An air space between the first lens group and the first lens group is the largest of the air spaces in the first lens group;
The said 1a lens group has two positive lenses and the negative lens arrange | positioned at the image side rather than the said two positive lenses, The any one of Claim 1 to 9 characterized by the above-mentioned. The optical system described in 1.
前記第1レンズ群が、物体側から順に、第1aレンズ群と、第1bレンズ群とから構成され、
前記第1aレンズ群と前記第1bレンズ群との空気間隔が、前記第1レンズ群中の空気間隔のうちで最大であり、
前記第1bレンズ群が、物体側から順に、負レンズと、正レンズとを有することを特徴とする請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の光学系。
The first lens group is composed of a 1a lens group and a 1b lens group in order from the object side,
An air space between the first lens group and the first lens group is the largest of the air spaces in the first lens group;
The optical system according to any one of claims 1 to 10 , wherein the first-b lens group includes a negative lens and a positive lens in order from the object side.
前記第1レンズ群が以下の条件式を満足する少なくとも1枚の正レンズを有することを特徴とする請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の光学系。
80<νd1p<110
ただし、
νd1p:前記第1レンズ群中の前記正レンズの硝材のd線に対するアッベ数
The optical system according to any one of claims 1 to 11 , wherein the first lens group includes at least one positive lens that satisfies the following conditional expression.
80 <νd1p <110
However,
νd1p: Abbe number with respect to d-line of the glass material of the positive lens in the first lens group
請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の光学系を有することを特徴とする光学装置。 An optical apparatus comprising the optical system according to any one of claims 1 to 12 .
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6388853B2 (en) * 2015-07-10 2018-09-12 富士フイルム株式会社 Imaging lens and imaging apparatus

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61212812A (en) * 1985-03-18 1986-09-20 Canon Inc Photographic system with small variation in aberration
JPH09218346A (en) * 1996-02-08 1997-08-19 Minolta Co Ltd Optical system
JP3486541B2 (en) * 1997-10-16 2004-01-13 キヤノン株式会社 Inner focus optical system having vibration proof function and camera having the same
JP5388446B2 (en) * 2007-12-05 2014-01-15 キヤノン株式会社 Optical system and optical apparatus having the same
KR101495540B1 (en) * 2009-03-13 2015-02-25 삼성전자주식회사 Telephoto lens system and photographing device having the same

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