JP6418893B2 - ズームレンズ及びそれを有する撮像装置 - Google Patents
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Description
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第2レンズ群は像側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第1レンズ群は、隣接して配置された正レンズLP1と負レンズLN1よりなるレンズ部LB1と、隣接して配置された正レンズLP2と負レンズLN2よりなるレンズ部LB2を有し、
前記第2レンズ群は、隣接して配置された正レンズLP3と負レンズLN3よりなるレンズ部LB3を有し、
波長400nmでの材料の屈折率をN400、波長1050nmでの材料の屈折率をN1050、波長1700nmでの材料の屈折率をN1700とし、材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを
νIR=(N1050−1)/(N400−N1700)
θIR=(N400−N1050)/(N400−N1700)
なる式で定義し、
前記正レンズLP1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIRP1,θIRP1、前記負レンズLN1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIRN1,θIRN1、前記正レンズLP2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIRP2,θIRP2、前記負レンズLN2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIRN2,θIRN2 、前記正レンズLP3の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR P3 ,θIR P3 、前記負レンズLN3の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR N3 ,θIR N3 とするとき、
0.000<(θIRP1−θIRN1)/(νIRP1−νIRN1)<0.015
−0.015<(θIRP2−θIRN2)/(νIRP2−νIRN2)<0.000
−0.005≦(θIR P3 −θIR N3 )/(νIR P3 −νIR N3 )<0.015
なる条件式を満足することを特徴としている。
本発明の他のズームレンズは、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群より構成され、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第2レンズ群は像側へ移動し、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第1レンズ群は、隣接して配置された正レンズLP1と負レンズLN1よりなるレンズ部LB1と、隣接して配置された正レンズLP2と負レンズLN2よりなるレンズ部LB2を有し、
波長400nmでの材料の屈折率をN400、波長1050nmでの材料の屈折率をN1050、波長1700nmでの材料の屈折率をN1700とし、材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを
νIR=(N1050−1)/(N400−N1700)
θIR=(N400−N1050)/(N400−N1700)
なる式で定義し、
前記正レンズLP1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR P1 ,θIR P1 、前記負レンズLN1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR N1 ,θIR N1 、前記正レンズLP2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR P2 ,θIR P2 、前記負レンズLN2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR N2 ,θIR N2 とするとき、
0.000<(θIR P1 −θIR N1 )/(νIR P1 −νIR N1 )<0.015
−0.015<(θIR P2 −θIR N2 )/(νIR P2 −νIR N2 )<0.000
なる条件式を満足することを特徴としている。
本発明の他のズームレンズは、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、正の屈折力の第4レンズ群、正の屈折力の第5レンズ群より構成され、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第2レンズ群は像側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第1レンズ群は、隣接して配置された正レンズLP1と負レンズLN1よりなるレンズ部LB1と、隣接して配置された正レンズLP2と負レンズLN2よりなるレンズ部LB2を有し、
波長400nmでの材料の屈折率をN400、波長1050nmでの材料の屈折率をN1050、波長1700nmでの材料の屈折率をN1700とし、材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを
νIR=(N1050−1)/(N400−N1700)
θIR=(N400−N1050)/(N400−N1700)
なる式で定義し、
前記正レンズLP1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR P1 ,θIR P1 、前記負レンズLN1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR N1 ,θIR N1 、前記正レンズLP2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR P2 ,θIR P2 、前記負レンズLN2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR N2 ,θIR N2 とするとき、
0.000<(θIR P1 −θIR N1 )/(νIR P1 −νIR N1 )<0.015
−0.015<(θIR P2 −θIR N2 )/(νIR P2 −νIR N2 )<0.000
なる条件式を満足することを特徴としている。
νIR=(N1050−1)/(N400−N1700)
θIR=(N400−N1050)/(N400−N1700)
なる式で定義する。
0.000<(θIRP1−θIRN1)/(νIRP1−νIRN1)<0.015
・・・(1)なる条件式を満足する。
νd=(Nd−1)/(NF−Nc)
なる式で定義する。
・・・(2)−0.005≦(θIRP3−θIRN3)/(νIRP3−νIRN3)<0.015
・・・(3)−0.005<(F1L−F1M)/F1M<0.005 ・・・(4)65.0<νdP4 ・・・(5)50.0<νdN4 ・・・(6)0.5<F1M/FTM<1.0 ・・・(7)
・・・(1a)−0.010<(θIRP2−θIRN2)/(νIRP2−νIRN2)<−0.002
・・・(2a)−0.005≦(θIRP3−θIRN3)/(νIRP3−νIRN3)<0.010
・・・(3a)−0.003<(F1L−F1M)/F1M<0.004 ・・・(4a)70.0<νdP4 ・・・(5a)60.0<νdN4 ・・・(6a)0.6<F1M/FTM<0.9 ・・・(7a)
[実施例1]
実施例1のズームレンズのレンズ構成について説明する。実施例1のズームレンズは、正の屈折力の第1レンズ群G1と、負の屈折力の第2レンズ群G2と、所定の口径を決める開口絞りSTOと、正の屈折力の第3レンズ群G3と正の屈折力の第4レンズ群G4より構成される。第4レンズ群G4と像面IMGの間にはフィルターやプリズム等の光学ブロックCGが配置される。この光学ブロックCGに関しては、必要のない場合は省略可能である。
実施例2のズームレンズのレンズ構成について説明する。実施例2のズームレンズは、正の屈折力の第1レンズ群G1と、負の屈折力の第2レンズ群G2と、所定の口径を決める開口絞りSTOと、正の屈折力の第3レンズ群G3より構成される。第3レンズ群G3と像面IMGの間には光学ブロックCGが配置される。この光学ブロックCGに関しては、必要のない場合は省略可能である。
参考例1のズームレンズのレンズ構成について説明する。参考例1のズームレンズは、正の屈折力の第1レンズ群G1と、負の屈折力の第2レンズ群G2と、所定の口径を決める開口絞りSTOと、正の屈折力の第3レンズ群G3と正の屈折力の第4レンズ群G4より構成される。第1レンズ群G1は、負レンズL1と、負レンズL2と、正レンズL3と、正レンズL4により構成されている。負レンズL2と正レンズL3は接合されている。
実施例3のズームレンズのレンズ構成について説明する。実施例3のズームレンズは、正の屈折力の第1レンズ群G1と、負の屈折力の第2レンズ群G2と、所定の口径を決める開口絞りSTOと、正の屈折力の第3レンズ群G3と、正の屈折力の第4レンズ群G4と正の屈折力の第5レンズ群G5より構成される。第1レンズ群G1は、負レンズL1と、正レンズL2と、負レンズL3と、正レンズL4と、正レンズL5により構成されている。負レンズL1と正レンズL2は接合されている。また負レンズL3と正レンズL4は接合されている。
した各条件式と数値実施例との関係を表1に示す。
(数値実施例1)
面データ
面番号 r d Nd νd
1 85.19 1.60 1.801 35.0
2 46.17 8.63 1.439 94.9
3 -141.97 0.15
4 -1041.53 1.00 1.613 44.3
5 41.22 6.20 1.717 47.9
6 -1706.01 0.15
7 50.51 4.00 1.497 81.5
8 156.26 d8
9 73.78 0.70 1.883 40.8
10 11.40 5.08
11 -21.86 0.75 1.497 81.5
12 11.46 4.54 1.801 35.0
13 -34.09 1.10
14 -16.89 1.00 1.439 94.9
15 20.25 d15
16(絞り)∞ 1.20
17 17.15 2.68 1.497 81.5
18 -20.35 1.00 1.648 53.0
19 -1352.33 d19
20 9.08 4.26 1.497 81.5
21 -12.32 0.70 1.772 49.6
22 81.27 0.80
23* 12.93 3.00 1.583 59.4
24* -12.30 0.15
25 -66.82 0.60 1.694 53.2
26 5.39 2.50 1.439 94.9
27 13.86 d27
28 ∞ 10.00 1.516 64.1
29 ∞ 1.33
面番号
23 K=0.00E+00 A=-2.29E-04 B=-1.90E-06 C=-9.17E-08 D= 2.39E-09
E=0.00E+00
24 K=0.00E+00 A= 3.08E-04 B=-7.02E-06 C= 1.12E-07 D=-2.96E-10
E=0.00E+00
各種データ
広角端 中間 望遠端
焦点距離 4.8 21.4 95.1
Fno 1.8 3 3.5
像高 3 3 3
d8 0.15 29.67 44.04
d15 44.61 15.09 0.72
d19 15.91 9.35 0.15
d27 1.19 7.75 16.95
面データ
面番号 r d Nd νd
1 65.96 1.60 1.801 35.0
2 39.52 5.22 1.439 94.9
3 -160.57 0.15
4 33.18 6.44 1.497 81.5
5 -78.57 1.00 1.487 70.2
6 79.91 d6
7 901.89 0.75 1.883 40.8
8 11.99 4.31
9 -14.02 0.75 1.497 81.5
10 14.98 3.26 1.804 39.6
11 -14.98 0.42
12 -12.45 0.50 1.497 81.5
13 58.33 d13
14(絞り)∞ d14
15* 15.88 1.80 1.583 59.4
16* 14.70 0.15
17 11.56 4.87 1.497 81.5
18 -17.03 0.32
19 -491.32 1.00 1.583 59.4
20 6.37 4.17 1.497 81.5
21 38.61 2.00
22 58.10 2.02 1.497 81.5
23 -10.99 0.60 1.834 37.2
24 -23.37 d24
25 ∞ 8.00 1.516 64.1
26 ∞ 3.95
面番号
15 K=0.00E+00 A=-4.45E-05 B=-2.95E-06 C=-5.59E-09 D=4.52E-10
E=0.00E+00
16 K=0.00E+00 A=5.95E-05 B=-2.53E-06 C=-9.19E-09 D=7.29E-10
E=0.00E+00
各種データ
広角端 中間 望遠端
焦点距離 6.5 24.8 95
Fno 3 3.25 3.5
像高 3 3 3
d6 0.89 23.35 36.39
d13 35.93 13.48 0.43
d14 13.22 7.06 0.17
d24 6.68 12.84 19.74
面データ
面番号 r d Nd νd
1 73.46 2.10 1.801 35.0
2 42.53 3.10
3 96.08 1.50 1.487 70.2
4 31.35 8.28 1.439 94.9
5 -164.50 0.15
6 36.39 7.09 1.497 81.5
7 -207.10 d7
8* -178.56 0.70 1.851 40.1
9* 12.08 4.72
10 -14.60 0.75 1.516 64.1
11 22.63 3.39 1.801 35.0
12 -14.98 0.78
13 -11.25 0.50 1.439 94.9
14 8.04 3.40 1.487 70.2
15 36.87 d15
16(絞り)∞ 1.20
17 20.03 3.33 1.497 81.5
18 -17.42 1.00 1.618 63.3
19 -211.26 d19
20 10.47 4.22 1.497 81.5
21 -12.69 0.70 1.772 49.6
22 78.70 1.30
23* 18.75 2.83 1.583 59.4
24* -12.94 0.15
25 230.54 0.60 1.772 49.6
26 6.95 3.50 1.439 94.9
27 21.7261 d27
面番号
8 K=0.00E+00 A= 2.76E-04 B=-4.38E-06 C= 4.18E-08 D=-1.39E-10
E=0.00E+00
9 K=0.00E+00 A= 2.53E-04 B=-1.18E-06 C=-4.29E-08 D= 1.00E-09
E=0.00E+00
23 K=0.00E+00 A=-1.82E-04 B=-1.95E-06 C=-2.37E-08 D= 1.50E-09
E=0.00E+00
24 K=0.00E+00 A= 1.72E-04 B=-4.03E-06 C= 5.88E-08 D= 3.02E-10
E=0.00E+00
各種データ
広角端 中間 望遠端
焦点距離 4.8 21.4 95
Fno 2 3.25 4
像高 3 3 3
d7 0.15 29.32 45.52
d15 45.76 16.60 0.40
d19 11.81 4.73 0.15
d27 11.99 19.07 23.65
面データ
面番号 r d Nd νd
1 77.99 1.60 1.801 35.0
2 48.52 6.58 1.439 94.9
3 903.39 0.15
4 208.20 1.00 1.516 64.1
5 37.89 7.58 1.497 81.5
6 -949.09 0.15
7 45.28 5.50 1.497 81.5
8 274.35 d8
9* -234.03 0.70 1.851 40.1
10* 8.84 6.06
11 -16.52 0.50 1.439 94.9
12 39.80 0.15
13 22.91 4.54 1.801 35.0
14 -15.26 0.75 1.497 81.5
15 31.22 d15
16(絞り)∞ 1.20
17 19.96 2.56 1.497 81.5
18 -14.75 1.00 1.772 49.6
19 -55.45 d19
20* 11.33 3.09 1.439 94.9
21* -18.04 0.46
22 20.19 4.91 1.497 81.5
23 -9.45 0.70 1.801 35.0
24 -226.97 1.30
25 -48.64 2.11 1.583 59.4
26 -6.07 1.00 1.487 70.2
27 5.74 d27
28 12.99 2.01 1.603 65.4
29 -5.73 0.90 1.772 49.6
30 -19.76 2.08
面番号
9 K=0.00E+00 A= 8.70E-05 B=-7.26E-07 C= 1.87E-09 D= 1.89E-12
E=0.00E+00
10 K=0.00E+00 A= 2.69E-05 B=-4.72E-07 C= 1.44E-08 D=-4.97E-10
E=0.00E+00
20 K=0.00E+00 A=-4.67E-05 B=-9.48E-07 C=-8.32E-09 D= 0.00E+00
E=0.00E+00
21 K=0.00E+00 A= 9.06E-05 B=-1.63E-06 C= 1.02E-08 D= 0.00E+00
E=0.00E+00
各種データ
広角端 中間 望遠端
焦点距離 4 20 100
Fno 1.8 3 3.5
像高 3 3 3
d8 0.21 30.34 46.16
d15 47.24 17.11 1.29
d19 16.56 9.12 0.15
d27 2.32 9.76 18.73
G4:第4レンズ群 G5:第5レンズ群 STO:絞り
IMG:像面 CG:フィルター等のガラスブロック
Claims (12)
- 物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群を有し、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第2レンズ群は像側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第1レンズ群は、隣接して配置された正レンズLP1と負レンズLN1よりなるレンズ部LB1と、隣接して配置された正レンズLP2と負レンズLN2よりなるレンズ部LB2を有し、
前記第2レンズ群は、隣接して配置された正レンズLP3と負レンズLN3よりなるレンズ部LB3を有し、
波長400nmでの材料の屈折率をN400、波長1050nmでの材料の屈折率をN1050、波長1700nmでの材料の屈折率をN1700とし、材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを
νIR=(N1050−1)/(N400−N1700)
θIR=(N400−N1050)/(N400−N1700)
なる式で定義し、
前記正レンズLP1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIRP1,θIRP1、前記負レンズLN1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIRN1,θIRN1、前記正レンズLP2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIRP2,θIRP2、前記負レンズLN2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIRN2,θIRN2 、前記正レンズLP3の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR P3 ,θIR P3 、前記負レンズLN3の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR N3 ,θIR N3 とするとき、
0.000<(θIRP1−θIRN1)/(νIRP1−νIRN1)<0.015
−0.015<(θIRP2−θIRN2)/(νIRP2−νIRN2)<0.000
−0.005≦(θIR P3 −θIR N3 )/(νIR P3 −νIR N3 )<0.015
なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。 - 前記正レンズLP3と前記負レンズLN3は互いに接合されていることを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
- 前記正レンズLP1と前記負レンズLN1は互いに接合されていることを特徴とする請求項1又は2に記載のズームレンズ。
- 波長1050nmにおける前記第1レンズ群の焦点距離をF1M、波長1700nmにおける前記第1レンズ群の焦点距離をF1Lとするとき、
−0.005<(F1L−F1M)/F1M<0.005
なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のズームレンズ。 - 前記第1レンズ群は、隣接して配置された正レンズLP4と負レンズLN4よりなるレンズ部LB4を有し、
波長486nmでの材料の屈折率をNF、波長587.6nmでの材料の屈折率をNd、波長656nmでの材料の屈折率をNcとし、材料のアッベ数νdを
νd=(Nd−1)/(NF−Nc)
なる式で定義し、
前記正レンズLP4の材料のアッベ数νdをνdP4、前記負レンズLN4の材料のアッベ数νdをνdN4とするとき、
65.0<νdP4
50.0<νdN4
なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載のズームレンズ。 - 波長1050nmにおける前記第1レンズ群の焦点距離をF1M、波長1050nmにおける望遠端における全系の焦点距離をFTMとするとき、
0.5<F1M/FTM<1.0
なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載のズームレンズ。 - 前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群より構成され、広角端から望遠端へのズーミングに際して前記第3レンズ群は物体側へ移動することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のズームレンズ。
- 物体側から像側へ順に配置された、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群、正の屈折力の第4レンズ群より構成され、広角端から望遠端へのズーミングに際して前記第4レンズ群は物体側へ移動することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のズームレンズ。
- 物体側から像側へ順に配置された、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群、正の屈折力の第4レンズ群、正の屈折力の第5レンズ群より構成され、広角端から望遠端へのズーミングに際して前記第4レンズ群は物体側へ移動することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のズームレンズ。
- 物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群より構成され、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第2レンズ群は像側へ移動し、前記第3レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第1レンズ群は、隣接して配置された正レンズLP1と負レンズLN1よりなるレンズ部LB1と、隣接して配置された正レンズLP2と負レンズLN2よりなるレンズ部LB2を有し、
波長400nmでの材料の屈折率をN400、波長1050nmでの材料の屈折率をN1050、波長1700nmでの材料の屈折率をN1700とし、材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを
νIR=(N1050−1)/(N400−N1700)
θIR=(N400−N1050)/(N400−N1700)
なる式で定義し、
前記正レンズLP1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR P1 ,θIR P1 、前記負レンズLN1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR N1 ,θIR N1 、前記正レンズLP2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR P2 ,θIR P2 、前記負レンズLN2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR N2 ,θIR N2 とするとき、
0.000<(θIR P1 −θIR N1 )/(νIR P1 −νIR N1 )<0.015
−0.015<(θIR P2 −θIR N2 )/(νIR P2 −νIR N2 )<0.000
なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。 - 物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、正の屈折力の第4レンズ群、正の屈折力の第5レンズ群より構成され、
広角端から望遠端へのズーミングに際して、前記第2レンズ群は像側へ移動し、前記第4レンズ群は物体側へ移動し、隣り合うレンズ群の間隔が変化し、
前記第1レンズ群は、隣接して配置された正レンズLP1と負レンズLN1よりなるレンズ部LB1と、隣接して配置された正レンズLP2と負レンズLN2よりなるレンズ部LB2を有し、
波長400nmでの材料の屈折率をN400、波長1050nmでの材料の屈折率をN1050、波長1700nmでの材料の屈折率をN1700とし、材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを
νIR=(N1050−1)/(N400−N1700)
θIR=(N400−N1050)/(N400−N1700)
なる式で定義し、
前記正レンズLP1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR P1 ,θIR P1 、前記負レンズLN1の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR N1 ,θIR N1 、前記正レンズLP2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR P2 ,θIR P2 、前記負レンズLN2の材料のアッベ数νIRと部分分散比θIRを各々νIR N2 ,θIR N2 とするとき、
0.000<(θIR P1 −θIR N1 )/(νIR P1 −νIR N1 )<0.015
−0.015<(θIR P2 −θIR N2 )/(νIR P2 −νIR N2 )<0.000
なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。 - 請求項1乃至11のいずれか1項に記載のズームレンズと、該ズームレンズによって形成される像を受光する固体撮像素子を有することを特徴とする撮像装置。
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