JPH01191112A - 防振機能を有した変倍光学系 - Google Patents

防振機能を有した変倍光学系

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JPH01191112A
JPH01191112A JP63015412A JP1541288A JPH01191112A JP H01191112 A JPH01191112 A JP H01191112A JP 63015412 A JP63015412 A JP 63015412A JP 1541288 A JP1541288 A JP 1541288A JP H01191112 A JPH01191112 A JP H01191112A
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optical system
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blur
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Koji Oizumi
大泉 浩二
Nozomi Kitagishi
望 北岸
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    • GPHYSICS
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    • G02B15/143503Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having three groups only the first group being negative arranged -+-

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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は振動による撮影画像のブレを補正する機能、所
謂防振機能を有した変倍光学系に関し、特に防振用の可
動レンズ群を、例えば光軸と直交する方向に移動させて
防振効果を発揮させたときの光学性能の低下の防止を図
った防振機能を有した変倍光学系に関するものである。
(従来の技術) 進行中の車や航空機等移動物体上から撮影をしようとす
ると撮影系に振動が伝わり撮影画像にブレが生じる。
従来より撮影画像のブレを防止する機能を有した防振光
学系が、例えば特開昭50−80147号公報や特公昭
56−21133号公報、特開昭61−223819号
公報等で提案されている。
特開昭50−80147号公報では2つのアフォーカル
の変倍系を有するズームレンズにおいて第1の変倍系の
角倍率なMI、第2の変倍系の角倍率なM2としたとき
M、=1−1/M2なる関係を有するように各変倍系で
変倍を行うと共に、第2の変倍系な空間的に固定して画
像のブレを補正して画像の安定化を図っている。
特公昭56−21133号公報では光学装置の振動状態
を検知する検知手段からの出力信号に応じて、−部の光
学部材を振動による画像の振動的変位を相殺する方向に
移動させることにより画像の安定化を図っている。
特開昭61−223819号公報では最も被写体側に屈
折型可変頂角プリズムを配置した撮影系において、撮影
系の振動に対応させて該屈折型可変頂角プリズムの頂角
を変化させて画像を偏向させて画像の安定化を図ってい
る。
この他、特公昭56−34847号公報、特公昭57−
7414号公報等では撮影系の一部に振動に対して空間
的に固定の光学部材を配置し、この光学部材の振動に対
して生ずるプリズム作用を利用することにより撮影画像
を偏向させ結像面上で静止画像を得ている。
又、加速度センサーを利用して撮影系の撮動を検出し、
このとき得られる信号に応じ、撮影系の一部のレンズ群
を光軸と直交する方向に振動させることにより静止画像
を得る方法も行なわれている。
一般に撮影系の一部のレンズ群を振動させて撮影画像の
ブレをなくし、静止画像を得る機構には画像のブレの補
正量と可動レンズの移動量との関係を単純化し、変換の
為の演算時間の短縮化を図った簡易な構成の撮影系が要
求されている。
又、可動レンズ群を偏心させたとき偏心コマ、偏心非点
収差、そして偏心像面弯曲等が多く発生すると画像のブ
レを補正したとき偏心収差の為、画像がポケてくる。例
えば、偏心歪曲収差が多く発生すると光軸上の画像の移
動量と周辺部の画像の移動量が異ってくる。この為、光
軸上の画像を対象に画像のブレを補正しようと可動レン
ズ群を偏心させると、周辺部では画像のブレと同様な現
象が発生してきて光学特性を著るしく低下させる原因と
なってくる。
このように防振用の撮影系、特に変倍光学系においては
可動レンズ群を光軸と直交する方向に移動させ偏心状態
にしたとき、偏心収差発生量が少なく光学性能の低下の
少ないこと及び簡易な機構であることが要求されている
しかしながら、以上の諸条件を全て満足させた撮影系を
得るのは一般に大変困難で、特に撮影系の一部の屈折力
を有したレンズ群を偏心させると光学性能が大きく低下
し、良好なる画像が得られない欠点があった。
(発明が解決しようとする問題点) 本発明は変倍光学系の一部のレンズ群を光軸と直交する
方向に移動させて画俳のブレを補正する際、可動レンズ
群の機構上の簡素化を図ると共に、例えば可動レンズ群
を移動させて平行偏心させたときの前述の各種の偏心収
差の発生量が少なく良好なる光学性能が得られる防振機
能を有した変倍光学系の提供を目的とする。
(問題点を解決する為の手段) レンズ群Pの物体側及び像面側に少なくとも1つのレン
ズ群を有し、該レンズ群Pと隣接するレンズ群との間隔
のうち少なくとも一方の間隔が少なくとも変倍の際、若
しくはフォーカスの際に変化する構成の変倍光学系であ
って、該変倍光学系の傾きにより生ずる撮影画像のブレ
をブレ検出手段により検出し、該ブレ検出手段からの出
力信号に応じて駆動手段により前記レンズ群Pを光軸と
直交する方向に移動させることにより撮影画像のブレを
補正すると共に、前記レンズ群Pの焦点距離をfP、望
遠端における全系の焦点距離をfT、任意の変倍位置に
おける前記レンズ群Pの近軸横倍率をβP、レンズ群P
よりも像面側に配置されているレンズ系全体による近軸
横倍率をβqとしたとき 0.1<l (1−βP)・βct I < 10−(
AI)0.02<  l fP/fTl  <5  −
(A2)なる条件を満足することである。
(実施例) 第1〜第3図は本発明に係る変倍光学系において、例え
ば振動により画像がプしたときの該画像のブレを補正す
る方法を示す模式図である。同図に示す、変倍光学系は
物体側より順に正の屈折力の第ルンズ群1と負の屈折力
のバリエータ−としての第2レンズ群2、正の屈折力の
コンペンセーターとしての第3レンズ群3、そして正の
屈折力のリレーレンズとしての第4レンズ群の4つのレ
ンズ群を有し、第ルンズ群1を光軸上移動させてフォー
カスを行う、所謂4群ズームレンズを示している。尚、
7は結像面5上の点Aに結像する光束、6は変倍光学系
の光軸である。図中(A)は広角端、(B)は望遠端の
光学配置を示している。
東1図は振動がなく画像のブレがないときの光学系の模
式図である。図中、光束7は振動がなく画像のブレがな
い為、広角端及び望遠端において結像面3上の一点Aに
結像している。
第2図は振動が変倍光学系に伝わり画像がプしたときの
光学系の模式図である。同図においては簡単の為に広角
側及び望遠側において、点Aを中心として変倍光学系全
体ギ、角度εだけ前倒れとなり画像のブレを起こしたと
きの光束のブレによる結像状態を示している。
即ち、本来なら点Aに結像すべき光束7が広角側では結
像面5上の点Bに、又、望遠側では結像面5上の点Cに
各々結像している。
今、フィルム露光中でありで第2図(A)に示す状態か
ら第2図(B)に示す状態へ単調に変倍光学系が傾き画
像のブレが生じた場合、ブレが無ければ点Aに点像とし
て結像すべき像は広角側では線分AB、望遠側では線分
ACのボケだ線像となって結像する。
第3図は第2図の画像のブレに対して補正を行ったとき
の模式図である。同図においては第3レンズ群3をブレ
補正用の可動レンズ群とし、光軸6に対して直交方向に
平行偏心させて画像のブレを補正している。図中、6a
は第3レンズ群の光軸であり、ブレ補正前の共軸であっ
た変倍光学系の光軸6とは平行になっている。
同図に示すように変倍光学系全体の前倒れによる画像の
ブレに対して第3レンズ群を所定量だけ平行偏心させる
ことにより、第2図に示すように広角端で点B、望遠端
で点Cに結像してしまう光束を本来の結像点である点A
に結像させることができる。
このように第3レンズ群を平行偏心させることにより画
像の安定化を図っている。
本実施例において第3レンズ群であるブレ補正用の可動
レンズ群の平行偏心量Eは画像のブレ量をδy、可動レ
ンズ群の偏心敏感度をSとしたとき E = −δ y/S            −−−
−−−−−−(1)となる。ここで画像のブレ量δyは
例えば第2図に右いて、広角側では線分ABの長さ、望
遠側では線分ACの長さにマイナス符号を付したもので
ある。
これはE、δyの符号を光軸に対して上方をプラス、下
方をマイナスとしている為である。
偏心敏感度Sは可動レンズ群の平行偏心量に対する結像
面上での像点の移動量の比である。
本実施例では画像のブレ量δyをカメラ内部のブレ検出
手段により検知し、変倍光学系に固有の可動レンズ群の
偏心敏感度Sを基にして、画像のブレ補正の為の可動レ
ンズ群の平行偏心i1Eを(1)式より得ている。そし
て駆動手段により可動レンズ群を所定量偏心させて画像
のブレを補正している。
尚、本発明は第1図〜第3図に示す4群ズームレンズに
限らずレンズ群P(第1図〜第3図では第3レンズ群に
相当)の物体側及び像面側に少なくとも1つのレンズ群
を有し、レンズ群Pと隣接するレンズ群との間隔のうち
少なくとも一方の間隔が少なくとも変倍の際、若しくは
フォーカスの際に変化する構成の変倍光学系であれば、
どのような変倍光学系にも適用することができる。
例えば、物体側より順に負、正、そして負の屈折力、若
しくは正、負、そして正の屈折力の第1.第2.第3レ
ンズ群の3つのレンズ群な有し、これらのレンズ群のう
ちの少なくとも2つのレンズ群を移動させて変倍を行う
3群ズームレンズや物体側より順に正、負、負、そして
正の屈折力、若しくは正、負、正、そして負の屈折力の
第1.第2.第3.第4レンズ群の4つのレンズ群を有
し、これらのレンズ群のうち少なくとも2つのレンズ群
を移動させて変倍を行う4群ズームレンズ等に本発明を
適用することができる。
次に一般の変倍光学系において、画像のブレ量と該ブレ
量を補正する為の補正用の可動レンズ群の移動量との関
係を示す。ブレ量は各種のブレ検知手段により種々の形
で検知されるが、以下簡単の為に全てブレ量1δy1に
換算して説明する。
今、変倍光学系全体が第2図に示すように角度εだけ傾
いたとき像面上での画像のブレ量δyは変倍光学系全体
の焦点距離をfとしたときδy=f・ε    −−−
−−−−−−−−−−−−−(2)となる。このとき画
像のブレ補正用の可動のレンズ群Pの近軸横倍率なβP
、レンズ群Pよりも像面側に配置されているレンズ系全
体の近軸横倍率をβqとするとレンズ群Pの偏心敏感度
SPはSP= (1−βP)・βq ・−・・・・−−
−−(3)となる。(,1)式のSと(3)式のSPは
同じものとして取り扱うことができるから5=spとお
いて(2) 、 (3)式より(1)式は となる。
(4)式において一□ は変倍 (1−βP)・βq 光学系の変倍位置における固有の定数であるから、これ
を画像のブレ補正定数にとおくと(4)式%式%(5) と極めて簡単な式で表わすことができる。
ただし、実際的には種々の物体距離や種々の収差発生状
態により画像安定化を図る必要がある。
従って(4)式は近似的に取り扱うのが画像の安定化を
効果的に行う場合に好ましい。
本実施例では変倍光学系が全体として角度ε傾いて撮影
画像のブレが生じたとき、前記レンズ群とき、該撮影画
像のブレが補正されるように前記複数のレンズ群の光学
的諸定数を設定していることを特徴としている。
又、本実施例では変倍光学系の屈折力配置を前述の条件
式(AI) 、 (A2)の如く設定してレンズ群Pに
より画像のブレを補正すると共に、レンズ群Pを平行偏
心させたときの光学性能の低下を防止している。
次に前述の条件式(AI) 、 (A2)の技術的意味
について説明する。
条件式(AI)の下限値を越えると画像のブレ補正用の
レンズ群Pの偏心敏感度が小さくなりすぎ所定の画像の
ブレ量に対するレンズ群Pの移動量が増大し、駆動機構
が大型化してくるので良くない。
又、上限値を越えると画像のブレを補正する際のレンズ
群Pの移動量は少なくなるが、偏心敏感度が増大し、そ
の為、非常に高精度な駆動機構が必要となってくるので
良くない。
条件式(A2)の下限値を越えてレンズ群Pの屈折力が
強くなると偏心敏感度が大きくなりすぎ偏心コマ収差、
偏心アス等の諸収差をバランス良く補正するのが難しく
なってくる。又、上限値を越えてレンズ群Pの屈折力が
弱くなりすぎると画像のブレを補正する際のレンズ群P
の移動量が増大し、駆動機構が大型化してくるので良く
ない。
一般に光学系の一部のレンズ群を平行偏心させて画像の
ブレを補正しようとすると偏心収差の発生により結像性
能が低下してくる。
そこで、次に任意の屈折力配置において可動レンズ群を
光軸と直交する方向に移動させて画像のブレを補正する
ときの偏心収差の発生について収差論的な立場より、第
23回応用物理学講演会(1962年)に松属より示さ
れた方法に基づいて説明する。
変倍光学系の一部のレンズ群をEだけ平行偏心させたと
きの全系の収差量ΔY1は (a)式の如く偏心館の収
差量ΔYと偏心によって発生した偏心収差量ΔY (E
)との和になる。ここで収差量ΔYは球面収差(1)、
コマ収差 (■)、非点収差(m)、ペッツバール和(
P)、歪曲収差(Y)で表わされる。
又、偏心収差ΔY (E)は(C)式に示す様に1次の
偏心コマ収差 (rI E)、1次の偏心非点収差(I
[I’E)、1次の偏心像面弯曲(PE)、1次の偏心
歪曲収差(VEI) 、  1次の偏心歪曲附加収差(
VB2)、そして1次の原点移動 (ΔE)で表わされ
る。
又、 (d)式から (i)式(7) (ΔE) 〜(
VB2)まテノ収差は前述の条件を有するレンズ群Pを
平行偏心させる変倍光学系においてレンズ群Pへの光線
の入射角なα2,5としたときにレンズ群Pの収差係数
IP、■p、Inp、pP、vPと、又、同様にレンズ
群Pより像面側に配置したレンズ群を全体として1つの
第qレンズ群としたときの収差係数をI、、II9.l
ll9.P9.V9を用いて表わされる。
ΔY1=ΔY+ΔY (E)            
(a)ΔY−−7[’(N、tanω)3cosφ、−
v+  (N、tanω)2 R[2cosφ5.、c
os (φえ −  φ、、)−m+ cosφg(I
II ◆P)) + (N、 tanω) R” [2cosφRcos
(φR−φω)÷ cosφω)φ■ + R3cosφぺφ■〕(b) Δ Y  (E)   ”−一玉一;;77二−((N
、tan   ω )2 ((2+cos2φu)(v
Et)−(VB2)) + 2(N、jan (17) R((2cos (φ
R−φ、)m−−τ−(ΔE)           
      (c)2αや (ΔE) −−2(α′、−Qp)=−2hpφp  
  (c+)(II E)  −α′、 ■9− αP
(■1+ ■q)−a’pI、+1p(I p÷ l9
)−hP φpn、  −α2 ■2 −(bPφp Iq−Qp Ip)      (e)
(mE)=  a’p  mq  −aP(mp  ”
  mq )−(!’p  [Iq”  ffp(Il
p ”  Ilq )=hp  φP lll9−  
a、III。
−(hp  φPITq  −αpHp )     
  (f)(PE)   ・ α/P p9− Qp(
Pp  ”  p−)”hp  φP Pq −αP 
pP        (g)(VEI)=  (X’p
  v9−  Qp(Vp  ”  Vq  )−α′
2 ■9 ÷ Qp(mp ”  mq )−hP  
φP V、−αPVP −(hp φP石、−α、mP)      (h)(
VB2)  =  CL’p  Pq  −ap(P 
p ”  P q )=   hp  φPPq  −
αpPp         (i)以上の式から偏心収
差の発生を小さくする為にはレンズ群Pの諸収差係数I
P、■、、m、。
p、、vPを小さな値とするか、若しくは(a)式〜(
i)式に示すように諸収差係数を互いに打ち消し合うよ
うにバランス良く設定することが必要となってくる。そ
してレンズ群Pにおいては球面収差、コマ収差、ペッツ
バール和の他に非点収差、歪曲収差を良好に補正するこ
とが必要となってくる。
一般にレンズ群Pにおける軸上収差と共に軸外収差をバ
ランス良く補正するには、レンズ群P中における軸上光
線の高さhと軸外光線の主光線の高さhとが互いに異っ
た値をとるようにレンズ系を構成することが必要となっ
てくる。
この為、本実施例ではレンズ群Pを後述する数値実施例
で示すように複数のレンズより構成すると共に、変倍光
学系中におけるレンズ群Pを前述の如く設定することに
よりレンズ群Pを偏心させたときの偏心収差の発生量を
少なくしている。
一般に変倍光学系においては変倍、又はフォーカスに際
して移動させるレンズ群、又は該レンズ群に隣接するレ
ンズ群はレンズ群内で比較的良好に収差が補正されてい
るか、若しくはその近傍に収差をバランス良く補正する
レンズ群が存在している場合が多い。又、該レンズ群と
隣接したレンズ群との合成系を考えた場合にも、各収差
が良好に補正されている場合が多い。
この為、本実施例では前述の如く少なくとも変倍に際し
て若しくはフォーカスの際に隣接するレンズ群間隔が変
化する位置にあるレンズ群Pを画像のブレ補正用の可動
レンズ群とし光軸と直交する方向に移動させることによ
り、偏心収差の発生量を少なくしつつ画像のブレを良好
に補正している。
これにより前述の(e)弐〜(i)式の各偏心収差係数
の増大を防止し、所定の画像のブレを補正しつつ、光学
性能の低下を防止した変倍光学系を達成している。
特に後述する数値実施例においてはレンズ群Pを光軸と
直交する方向に一体的に移動させ、画像のブレを良好に
補正すると共に偏心収差の発生が極めて少ない変倍光学
系を達成している。
尚、本実施例においてレンズ群Pを偏心させて画像のブ
レを補正したとき、更に偏心収差を良好に補正する為に
は、任意の変倍位置において前記レンズ群Pよりも物体
側に配置されているレンズ系全体の焦点距離なfOとし
たとき 0.1<  lfo/fPl  <10 −(A:1)
なる条件を満足するか、若しくは任意の変倍位置におい
て前記レンズ群Pよりも像面側に配置されているレンズ
系全体の焦点距離をfqとしたとき0.1<  IfQ
/fP+  <10 −(A4)なる条件を満足するこ
とが好ましい。
条件式(A3) 、 (A4)は画像のブレ補正用のレ
ンズ群Pの物体側若しくは像面側のレンズ群の屈折力を
適切に保ち、レンズ群Pを偏心させて画像のブレを補正
したときの偏心収差の発生量を少なくし、良好なる光学
性能を維持する為のものである。条件式(A3) 、 
(A4)のどちらの条件式も満足しない場合にはレンズ
群Pを偏心させたとき偏心収差が多く発生し、光学性能
が低下してくるので良くない。
第4図は本発明の数値実施例の変倍光学系のレンズ断面
図である。同図において(A)は広角端、(B)は望遠
端である。工は負の屈折力のレンズ群、■は正の屈折力
の第2レンズ群、■は負の屈折力の第3レンズ群である
。第2.第3レンズ群、n、mを矢印の如く移動させて
広角端から望遠端への変倍を行っている。
本実施例では第2レンズ群■を平行偏心させて画像のブ
レを補正している。
第5図(A) 、 (B)は数値実施例の広角端と望遠
端の横収差図である。同図においてyoは物体高、yl
は像高である。
次に数値実施例において、レンズ系全体をフィルム面を
中心に例として9分前倒れさせ(ε−−0,00261
7)このときの画像のブレを補正する為の第2レンズ群
を表−1に示す値だけ平行偏心させたときの横収差図を
参考例として第6図に示す。図中(A)は広角端、(B
)は望遠端である。
又、表−2に第2レンズ群で画像のブレを補正したとき
の偏心歪曲収差の補正状態を示す為に各物体高における
フィルム面上での主光線の結像位置を示す。
第6図及び表−2に示すように本実施例によれば、第2
レンズ群の平行偏心により偏心収差の発生量を少なくし
つつ偏心歪曲を良好に補正し、かつ所定の画像のブレを
補正した高い光学性能を有した変倍光学系を達成してい
る。
尚、以上の実施例においては第2レンズ群を平行偏心さ
せて画像のブレを補正した場合について示したが回転偏
心させて行っても、又、双方を同時に行っても同様に本
発明の目的を達成することができる。
変倍光学系の振動等によるブレはフィルム中心に限らず
、どの点を中心にブしていても本発明は良好に適用する
ことができる。
画像のブレの補正は全変倍範囲にわたり一様に行う代わ
りにブレの発生しやすい望遠側においてのみ行うように
しても良い。
又、近距離物体等の所定の物体距離に右いてのみ画像の
ブレを補正するようにしても良い。
次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例においてR
iは物体側より順に第i番目のレンズ面の曲率半径、D
iは物体側より第i番目のレンズ厚及び空気間隔、Ni
とυiは各々物体側より順に第i番目のレンズのガラス
の屈折率とアツベ数である。
非球面形状は光軸方向にX軸、光軸と垂直方向にH軸、
光の進行方向を正としRを近軸曲率半径、A、B、C,
D、Eを各々非球面係数としたとき + DH8+ EH” なる式で表わしている。
数値実施例 f= 36〜68  FNo=3.6〜5.7 2ω−
62’ 〜35.3’第2面の非球面係数 −O B −5,319X 10−’    C−1,919
X 10−’D −−4,745X 1O−13E −
1,304X 10−13第2レンズ群偏心敏感度;(
1−βP)・βq表表−1 表−2 第2レンズ群で補正 広角端 (f=36) 望遠端 (f=68) (発明の効果) 本発明によれば変倍光学系を構成するレンズ群のうち、
前述の条件を満す第2レンズ群を偏心させることにより
画像のブレを補正すると共に、偏心に伴う偏心収差の発
生量を極力押さえた高い光学性能を維持することのでき
る防振機能を有した変倍光学系を達成することができる
【図面の簡単な説明】
第1〜第3図は本発明の変倍光学系において画像のブレ
を補正する方法の一実施例の模式図、第4図は本発明の
変倍光学系の数値実施例のレンズ断面図、第5図(A)
 、 (B)は本発明の数値実施例の収差図、第6図(
A) 、 (B)は本発明の数値実施例において第2レ
ンズ群を偏心させたときの収差図である。 図中、I、 It、 IIIは各々第1.第2.第3レ
ンズ群、yoは物体高、y、は像高である。 熟   1   図 (A) (B) 第  2(21 (A) 第  3   (2) (A) (B) 算  5  回(A) 第  5  図(B) 兎  6  図(A) 名  6  回(8)

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)レンズ群Pの物体側及び像面側に少なくとも1つ
    のレンズ群を有し、該レンズ群Pと隣接するレンズ群と
    の間隔のうち少なくとも一方の間隔が少なくとも変倍の
    際、若しくはフォーカスの際に変化する構成の変倍光学
    系であって、該変倍光学系の傾きにより生ずる撮影画像
    のブレをブレ検出手段により検出し、該ブレ検出手段か
    らの出力信号に応じて駆動手段により前記レンズ群Pを
    光軸と直交する方向に移動させることにより撮影画像の
    ブレを補正すると共に、前記レンズ群Pの焦点距離をf
    P、望遠端における全系の焦点距離をfT、任意の変倍
    位置における前記レンズ群Pの近軸横倍率をβP、レン
    ズ群Pよりも像面側に配置されているレンズ系全体によ
    る近軸横倍率をβqとしたとき 0.1<|(1−βP)・βq|<10 0.02<|fP/fT|<5 なる条件を満足することを特徴とする防振機能を有した
    変倍光学系。 (2)任意の変倍位置における前記変倍光学系の焦点距
    離をf、前記変倍光学系が全体として角度ε傾いて撮影
    画像のブレが生じたとき、前記レンズ群Pを−{f・ε
    /[(1−βP)・βq]}程度平行偏心させたとき、
    該撮影画像のブレが補正されるように前記複数のレンズ
    群の光学的諸定数を設定したことを特徴とする請求項1
    記載の防振機能を有した変倍光学系。 (3)任意の変倍位置において前記レンズ群Pよりも物
    体側に配置されているレンズ系全体の焦点距離をfOと
    したとき 0.1<|fO/fP|<10 なる条件を満足することを特徴とする請求項1記載の防
    振機能を有した変倍光学系。 (4)任意の変倍位置において前記レンズ群Pよりも像
    面側に配置されているレンズ系全体の焦点距離をfqと
    したとき 0.1<|fq/fP|<10 なる条件を満足することを特徴とする請求項1記載の防
    振機能を有した変倍光学系。
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