JPWO2014006653A1 - ズームレンズ系、撮像装置及びカメラ - Google Patents

ズームレンズ系、撮像装置及びカメラ Download PDF

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恭一 美藤
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優顕 鈴木
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栗岡  善昭
祐亮 米谷
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Abstract

物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、負のパワーを有する第4レンズ群と、第5レンズ群と、第6レンズ群とからなり、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群及び前記第4レンズ群が光軸に沿って移動し、前記第4レンズ群を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行うことを特徴とする、ズームレンズ系。

Description

本開示は、ズームレンズ系、撮像装置及びカメラに関する。
デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の、光電変換を行う撮像素子を持つカメラ(以下、単にデジタルカメラという)に対するコンパクト化及び高性能化の要求は極めて強い。
特許文献1〜4は、第1レンズ群が正のパワーを有し、第2レンズ群が負のパワーを有し、第3レンズ群が正のパワーを有する6群構成であり、ズーミングの際に第1レンズ群乃至第3レンズ群が移動するレンズ系を開示している。
特許文献5は、第1レンズ群が正のパワーを有し、第2レンズ群が負のパワーを有し、第3レンズ群が正のパワーを有し、第4レンズ群が負のパワーを有し、第5レンズ群が正のパワーを有し、第6レンズ群が負のパワーを有する6群構成であり、これらのレンズ群の間隔を変化させて変倍を行い、第4レンズ群を光軸に沿って移動させてフォーカシングを行うレンズ系を開示している。
特開2011−209347号公報 特開2011−123337号公報 特開2011−090190号公報 特開2010−039271号公報 特開2006−251462号公報
本開示は、小型かつ高倍率でありながら、望遠端においても充分に明るく、解像度が高いズームレンズ系を提供する。また本開示は、該ズームレンズ系を含む撮像装置及び該撮像装置を備えたカメラを提供する。
(I)本開示におけるズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群と、
負のパワーを有する第4レンズ群と、
第5レンズ群と、
第6レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群及び前記第4レンズ群が光軸に沿って移動し、
前記第4レンズ群を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行う
ことを特徴とする。
本開示における撮像装置は、
物体の光学的な像を電気的な画像信号として出力可能であり、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、
該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子と
を備え、
前記ズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群と、
負のパワーを有する第4レンズ群と、
第5レンズ群と、
第6レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群及び前記第4レンズ群が光軸に沿って移動し、
前記第4レンズ群を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行う
ことを特徴とする。
本開示におけるカメラは、
物体の光学的な像を電気的な画像信号に変換し、変換された画像信号の表示及び記憶の少なくとも一方を行い、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子とを含む撮像装置を備え、
前記ズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群と、
負のパワーを有する第4レンズ群と、
第5レンズ群と、
第6レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群及び前記第4レンズ群が光軸に沿って移動し、
前記第4レンズ群を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行う
ことを特徴とする。
(II)本開示におけるズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、少なくとも
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群とを備え、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群及び前記第3レンズ群が光軸に沿って移動し、
以下の条件(2)、(3)及び(4):
0.7<L/f<1.5 ・・・(2)
/f>12.0 ・・・(3)
/F<1.4 ・・・(4)
(ここで、
:望遠端におけるレンズ全長(第1レンズ群の最物体側レンズ面から像面までの距離)、
:望遠端における全系の焦点距離、
:広角端における全系の焦点距離、
:望遠端におけるFナンバー、
:広角端におけるFナンバー
である)
を満足する
ことを特徴とする。
本開示における撮像装置は、
物体の光学的な像を電気的な画像信号として出力可能であり、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、
該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子と
を備え、
前記ズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、少なくとも
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群とを備え、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群及び前記第3レンズ群が光軸に沿って移動し、
以下の条件(2)、(3)及び(4):
0.7<L/f<1.5 ・・・(2)
/f>12.0 ・・・(3)
/F<1.4 ・・・(4)
(ここで、
:望遠端におけるレンズ全長(第1レンズ群の最物体側レンズ面から像面までの距離)、
:望遠端における全系の焦点距離、
:広角端における全系の焦点距離、
:望遠端におけるFナンバー、
:広角端におけるFナンバー
である)
を満足する
ことを特徴とする。
本開示におけるカメラは、
物体の光学的な像を電気的な画像信号に変換し、変換された画像信号の表示及び記憶の少なくとも一方を行い、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子とを含む撮像装置を備え、
前記ズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、少なくとも
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群とを備え、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群及び前記第3レンズ群が光軸に沿って移動し、
以下の条件(2)、(3)及び(4):
0.7<L/f<1.5 ・・・(2)
/f>12.0 ・・・(3)
/F<1.4 ・・・(4)
(ここで、
:望遠端におけるレンズ全長(第1レンズ群の最物体側レンズ面から像面までの距離)、
:望遠端における全系の焦点距離、
:広角端における全系の焦点距離、
:望遠端におけるFナンバー、
:広角端におけるFナンバー
である)
を満足する
ことを特徴とする。
本開示におけるズームレンズ系は、小型かつ高倍率でありながら、望遠端においても充分に明るく、解像度が高い。
図1は、実施の形態1(数値実施例1)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図2は、数値実施例1に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図3は、数値実施例1に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図である。 図4は、実施の形態2(数値実施例2)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図5は、数値実施例2に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図6は、数値実施例2に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図である。 図7は、実施の形態3(数値実施例3)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図8は、数値実施例3に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図9は、数値実施例3に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図である。 図10は、実施の形態4(数値実施例4)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図11は、数値実施例4に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図12は、数値実施例4に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図である。 図13は、実施の形態5(数値実施例5)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図である。 図14は、数値実施例5に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図である。 図15は、数値実施例5に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図である。 図16は、実施の形態6に係るデジタルスチルカメラの概略構成図である。
以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
なお、発明者らは、当業者が本開示を充分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
(実施の形態1〜5)
図1、4、7、10及び13は、各々実施の形態1〜5に係るズームレンズ系のレンズ配置図であり、いずれも無限遠合焦状態にあるズームレンズ系を表している。
各図において、(a)図は広角端(最短焦点距離状態:焦点距離f)のレンズ構成、(b)図は中間位置(中間焦点距離状態:焦点距離f=√(f*f))のレンズ構成、(c)図は望遠端(最長焦点距離状態:焦点距離f)のレンズ構成をそれぞれ表している。また各図において、(a)図と(b)図との間に設けられた折れ線の矢印は、上から順に、広角端、中間位置、望遠端の各状態におけるレンズ群の位置を結んで得られる直線である。広角端と中間位置との間、中間位置と望遠端との間は、単純に直線で接続されているだけであり、実際の各レンズ群の動きとは異なる。
さらに各図において、レンズ群に付された矢印は、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを表す。すなわち、図1、4、7、10及び13では、後述する第4レンズ群G4が無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に移動する方向を示している。
各実施の形態に係るズームレンズ系は、物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群G1と、負のパワーを有する第2レンズ群G2と、正のパワーを有する第3レンズ群G3と、負のパワーを有する第4レンズ群G4と、正のパワーを有する第5レンズ群G5と、負のパワーを有する第6レンズ群G6とを備える。該第3レンズ群G3の物体側には、開口絞りAが設けられている。
ズーミングに際して、各レンズ群の間隔、すなわち、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔、及び第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔がいずれも変化するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5は光軸に沿ってそれぞれ移動する。各実施の形態に係るズームレンズ系は、これら各レンズ群を所望のパワー配置にすることにより、高い光学性能を保持しつつ、レンズ系全体の小型化を可能にしている。
図1、4、7、10及び13において、特定の面に付されたアスタリスク*は、該面が非球面であることを示している。各図において、各レンズ群の符号に付された記号(+)及び記号(−)は、各レンズ群のパワーの符号に対応する。各図において、最も右側に記載された直線は、像面Sの位置を表し、該像面Sの物体側(像面Sと第6レンズ群G6の最像側レンズ面との間)には、光学的ローパスフィルタや撮像素子のフェースプレート等と等価な平行平板Pが設けられている。
(実施の形態1)
図1に示すように、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2との間の接着剤層に面番号2が付与されている。
第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第4レンズ素子L4と、両凹形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6との間の接着剤層に面番号10が付与されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。
第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第8レンズ素子L8と、両凸形状の第9レンズ素子L9と、両凹形状の第10レンズ素子L10と、両凸形状の第11レンズ素子L11とからなる。これらのうち、第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10との間の接着剤層に面番号19が付与されている。また、第8レンズ素子L8は、その両面が非球面であり、第11レンズ素子L11は、その両面が非球面である。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第12レンズ素子L12のみからなる。
第5レンズ群G5は、両凸形状の第13レンズ素子L13のみからなる。この第13レンズ素子L13は、その両面が非球面である。
第6レンズ群G6は、両凹形状の第14レンズ素子L14のみからなる。この第14レンズ素子L14は、その物体側面が非球面である。
実施の形態1に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて像側へ移動し、第3レンズ群G3は、物体側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第5レンズ群G5は、略単調に像側へ移動し、第6レンズ群G6は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が広角端での該間隔よりも大きくなり、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変化し、第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔が減少するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5が光軸に沿ってそれぞれ移動する。
さらに、実施の形態1に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第4レンズ群G4が光軸に沿って像側へ移動する。
(実施の形態2)
図4に示すように、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2との間の接着剤層に面番号2が付与されている。
第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第4レンズ素子L4と、両凹形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6との間の接着剤層に面番号10が付与されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。
第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第8レンズ素子L8と、両凸形状の第9レンズ素子L9と、両凹形状の第10レンズ素子L10と、両凸形状の第11レンズ素子L11とからなる。これらのうち、第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10との間の接着剤層に面番号19が付与されている。また、第8レンズ素子L8は、その両面が非球面であり、第11レンズ素子L11は、その両面が非球面である。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第12レンズ素子L12のみからなる。
第5レンズ群G5は、両凸形状の第13レンズ素子L13のみからなる。この第13レンズ素子L13は、その両面が非球面である。
第6レンズ群G6は、両凹形状の第14レンズ素子L14のみからなる。この第14レンズ素子L14は、その物体側面が非球面である。
実施の形態2に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて像側へ移動し、第3レンズ群G3は、物体側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第5レンズ群G5は、略単調に像側へ移動し、第6レンズ群G6は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が広角端での該間隔よりも大きくなり、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変化し、第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔が減少するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5が光軸に沿ってそれぞれ移動する。
さらに、実施の形態2に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第4レンズ群G4が光軸に沿って像側へ移動する。
(実施の形態3)
図7に示すように、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2との間の接着剤層に面番号2が付与されている。
第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第4レンズ素子L4と、両凹形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6との間の接着剤層に面番号10が付与されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。
第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第8レンズ素子L8と、両凸形状の第9レンズ素子L9と、両凹形状の第10レンズ素子L10と、両凸形状の第11レンズ素子L11とからなる。これらのうち、第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10との間の接着剤層に面番号19が付与されている。また、第8レンズ素子L8は、その両面が非球面であり、第11レンズ素子L11は、その両面が非球面である。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第12レンズ素子L12のみからなる。
第5レンズ群G5は、両凸形状の第13レンズ素子L13のみからなる。この第13レンズ素子L13は、その両面が非球面である。
第6レンズ群G6は、両凹形状の第14レンズ素子L14のみからなる。この第14レンズ素子L14は、その物体側面が非球面である。
実施の形態3に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて像側へ移動し、第3レンズ群G3は、物体側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第5レンズ群G5は、略単調に像側へ移動し、第6レンズ群G6は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が広角端での該間隔よりも大きくなり、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変化し、第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔が減少するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5が光軸に沿ってそれぞれ移動する。
さらに、実施の形態3に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第4レンズ群G4が光軸に沿って像側へ移動する。
(実施の形態4)
図10に示すように、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2との間の接着剤層に面番号2が付与されている。
第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第4レンズ素子L4と、両凹形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、両凹形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6との間の接着剤層に面番号10が付与されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。
第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第8レンズ素子L8と、両凸形状の第9レンズ素子L9と、両凹形状の第10レンズ素子L10と、両凸形状の第11レンズ素子L11とからなる。これらのうち、第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10との間の接着剤層に面番号19が付与されている。また、第8レンズ素子L8は、その両面が非球面であり、第11レンズ素子L11は、その両面が非球面である。
第4レンズ群G4は、両凹形状の第12レンズ素子L12のみからなる。
第5レンズ群G5は、両凸形状の第13レンズ素子L13のみからなる。この第13レンズ素子L13は、その両面が非球面である。
第6レンズ群G6は、両凹形状の第14レンズ素子L14のみからなる。この第14レンズ素子L14は、その物体側面が非球面である。
実施の形態4に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて像側へ移動し、第3レンズ群G3は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第5レンズ群G5は、略単調に像側へ移動し、第6レンズ群G6は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が広角端での該間隔よりも大きくなり、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変化し、第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔が減少するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5が光軸に沿ってそれぞれ移動する。
さらに、実施の形態4に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第4レンズ群G4が光軸に沿って像側へ移動する。
(実施の形態5)
図13に示すように、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2との間の接着剤層に面番号2が付与されている。
第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第4レンズ素子L4と、両凹形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6との間の接着剤層に面番号10が付与されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。
第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第8レンズ素子L8と、両凸形状の第9レンズ素子L9と、両凹形状の第10レンズ素子L10と、両凸形状の第11レンズ素子L11とからなる。これらのうち、第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10との間の接着剤層に面番号19が付与されている。また、第8レンズ素子L8は、その両面が非球面であり、第11レンズ素子L11は、その両面が非球面である。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第12レンズ素子L12のみからなる。
第5レンズ群G5は、両凸形状の第13レンズ素子L13のみからなる。この第13レンズ素子L13は、その両面が非球面である。
第6レンズ群G6は、両凹形状の第14レンズ素子L14のみからなる。この第14レンズ素子L14は、その物体側面が非球面である。
実施の形態5に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて像側へ移動し、第3レンズ群G3は、略単調に物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第5レンズ群G5は、略単調に像側へ移動し、第6レンズ群G6は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が広角端での該間隔よりも大きくなり、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変化し、第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔が減少するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5が光軸に沿ってそれぞれ移動する。
さらに、実施の形態5に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第4レンズ群G4が光軸に沿って像側へ移動する。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第4レンズ群G4が負のパワーを有し、第5レンズ群G5が正のパワーを有し、第6レンズ群G6が負のパワーを有するので、ズーム全域に渡って諸収差を良好に補正することができ、高性能を維持しながらさらなるコンパクト化が可能である。
前記したように、実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第4レンズ群G4が負のパワーを有し、第5レンズ群G5が正のパワーを有し、第6レンズ群G6が負のパワーを有するが、本開示において、第3レンズ群G3よりも像側に配置されるレンズ群のパワーには特に限定がない。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第5レンズ群G5及び第6レンズ群G6がいずれも、1枚のレンズ素子で構成されるので、さらなるコンパクト化が可能である。
前記したように、実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第5レンズ群G5及び第6レンズ群G6がいずれも、1枚のレンズ素子で構成されるが、本開示において、第5レンズ群G5及び第6レンズ群G6を構成するレンズ素子の数には特に限定がない。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、第1レンズ群G1乃至第4レンズ群G4が光軸に沿って移動するので、第3レンズ群G3及び第4レンズ群G4での変倍作用を大きくすることができ、高倍率を達成しながら、かつコンパクト化が可能である。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第4レンズ群G4を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行うので、無限遠合焦状態及び近接物体合焦状態での第4レンズ群G4の移動量を小さくすることができ、収差性能の変動を抑えることが可能である。また、コンパクト化にも寄与させることが可能である。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第3レンズ群G3の物体側に開口絞りAが配置されており、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、該開口絞りAは該第3レンズ群G3と一体となって光軸に沿って移動するので、収差性能を良好に補正することと、コンパクト化とが可能となる。具体的には、広角端で開口絞りAと第3レンズ群G3との間隔を開けると、第3レンズ群G3内を通る光束が広がり、諸収差、特に球面収差を抑制することが困難となる。また、望遠端で開口絞りAと第3レンズ群G3との間隔を開けると、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が広がることになり、望遠端でのレンズ全長も長くなることから、コンパクト化が困難となる。
なお、開放F値を決定する開口絞りAの径は、広角端での値と望遠端での値とが同じであってもよく、異なっていてもよい。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第3レンズ群G3が、像のぶれを光学的に補正するために、光軸に対して垂直な方向に移動可能に構成された像ぶれ補正レンズ群であり、該像ぶれ補正レンズ群を光軸に対して垂直な方向に移動させることによって、全系の振動による像点移動を補正する、すなわち、手ぶれ、振動等による像のぶれを光学的に補正することができる。
全系の振動による像点移動を補正する際に、像ぶれ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することにより、ズームレンズ系全体の大型化を抑制してコンパクトに構成しながら、偏心コマ収差や偏心非点収差が小さい優れた結像特性を維持して像ぶれの補正を行うことができる。
以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態1〜5を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。
以下、例えば実施の形態1〜5に係るズームレンズ系のごときズームレンズ系が満足することが可能な条件を説明する。なお、各実施の形態に係るズームレンズ系に対して、複数の可能な条件が規定されるが、これら複数の条件すべてを満足するズームレンズ系の構成が最も効果的である。しかしながら、個別の条件を満足することにより、それぞれ対応する効果を奏するズームレンズ系を得ることも可能である。
例えば実施の形態1〜5に係るズームレンズ系のように、物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、負のパワーを有する第4レンズ群と、第5レンズ群と、第6レンズ群とからなり、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群及び前記第4レンズ群が光軸に沿って移動し、前記第4レンズ群を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行うズームレンズ系は、以下の条件(1)を満足することが可能である。
0.05<D/f<0.20 ・・・(1)
ここで、
:撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際の、第4レンズ群の移動量、
:望遠端における全系の焦点距離
である。
前記条件(1)は、ズーミングの際の第4レンズ群の移動量と望遠端における全系の焦点距離との比を規定するための条件である。条件(1)の下限を下回ると、第4レンズ群の移動量が小さくなり過ぎ、第4レンズ群での変倍作用が小さくなり過ぎる。その結果、第4レンズ群以外のレンズ群で変倍作用を負担することになり、全系に渡っての収差補正が困難となる。また、第4レンズ群以外のレンズ群の移動量が大きくなり、レンズ全長も大きくなり過ぎることから、コンパクトなレンズ鏡筒や撮像装置、カメラを提供することが困難となる。逆に条件(1)の上限を上回ると、第4レンズ群の移動量が大きくなり過ぎ、色収差や像面湾曲等の収差を全系に渡って良好に補正することが困難となる。また、第4レンズ群の移動量が大きくなり、レンズ全長も大きくなり過ぎることから、コンパクトなレンズ鏡筒や撮像装置、カメラを提供することが困難となる。
例えば実施の形態1〜5に係るズームレンズ系のように、物体側から像側へと順に、少なくとも、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群とを備え、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群及び前記第3レンズ群が光軸に沿って移動するズームレンズ系は、以下の条件(2)、(3)及び(4)を満足する。
0.7<L/f<1.5 ・・・(2)
/f>12.0 ・・・(3)
/F<1.4 ・・・(4)
ここで、
:望遠端におけるレンズ全長(第1レンズ群の最物体側レンズ面から像面までの距離)、
:望遠端における全系の焦点距離、
:広角端における全系の焦点距離、
:望遠端におけるFナンバー、
:広角端におけるFナンバー
である。
前記条件(2)は、望遠端におけるレンズ全長と望遠端における全系の焦点距離との比を規定するための条件である。条件(2)の下限を下回ると、望遠端におけるレンズ全長が小さくなり過ぎ、望遠端における収差補正を良好に行うことが困難となる。逆に条件(2)の上限を上回ると、望遠端におけるレンズ全長が大きくなり過ぎ、コンパクトなレンズ鏡筒や撮像装置、カメラを提供することが困難となる。
以下の条件(2)’及び(2)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
0.9<L/f ・・・(2)’
/f<1.3 ・・・(2)’’
前記条件(3)は、望遠端における全系の焦点距離と広角端における全系の焦点距離との比、すなわちズーム比を規定するための条件である。条件(3)を満足しない場合には、ズーム比が小さく、充分な倍率を有するズームレンズ系や撮像装置、カメラを提供することが困難となる。
以下の条件(3)’を満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
/f>20.0 ・・・(3)’
前記条件(4)は、望遠端におけるFナンバーと広角端におけるFナンバーとの比を規定するための条件である。条件(4)を満足しない場合には、広角端におけるFナンバーに対して望遠端におけるFナンバーが大きくなり過ぎ、望遠端において充分に明るいズームレンズ系や撮像装置、カメラを提供することが困難となる。
以下の条件(4)’を満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
/F<1.2 ・・・(4)’
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系を構成している各レンズ群は、入射光線を屈折により偏向させる屈折型レンズ素子(すなわち、異なる屈折率を有する媒質同士の界面で偏向が行われるタイプのレンズ素子)のみで構成されているが、これに限定されるものではない。例えば、回折により入射光線を偏向させる回折型レンズ素子、回折作用と屈折作用との組み合わせで入射光線を偏向させる屈折・回折ハイブリッド型レンズ素子、入射光線を媒質内の屈折率分布により偏向させる屈折率分布型レンズ素子等で、各レンズ群を構成してもよい。特に、屈折・回折ハイブリッド型レンズ素子において、屈折率の異なる媒質の界面に回折構造を形成すると、回折効率の波長依存性が改善される。
さらに各実施の形態では、像面Sの物体側(像面Sと第6レンズ群G6の最像側レンズ面との間)には、光学的ローパスフィルタや撮像素子のフェースプレート等と等価な平行平板Pを配置する構成を示したが、このローパスフィルタとしては、所定の結晶軸方向が調整された水晶等を材料とする複屈折型ローパスフィルタや、必要とされる光学的な遮断周波数の特性を回折効果により達成する位相型ローパスフィルタ等が適用可能である。
(実施の形態6)
図16は、実施の形態6に係るデジタルスチルカメラの概略構成図である。図16において、デジタルスチルカメラは、ズームレンズ系1とCCDである撮像素子2とを含む撮像装置と、液晶モニタ3と、筐体4とから構成される。ズームレンズ系1として、実施の形態1に係るズームレンズ系が用いられている。図16において、ズームレンズ系1は、第1レンズ群G1と、第2レンズ群G2と、開口絞りAと、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5と、第6レンズ群G6とから構成されている。筐体4は、前側にズームレンズ系1が配置され、ズームレンズ系1の後側には、撮像素子2が配置されている。筐体4の後側に液晶モニタ3が配置され、ズームレンズ系1による被写体の光学的な像が像面Sに形成される。
鏡筒は、主鏡筒5と、移動鏡筒6と、円筒カム7とで構成されている。円筒カム7を回転させると、第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、開口絞りAと第3レンズ群G3、第4レンズ群G4、第5レンズ群G5及び第6レンズ群G6が、撮像素子2を基準にした所定の位置に移動し、広角端から望遠端までのズーミングを行うことができる。第4レンズ群G4はフォーカス調整用モータにより光軸方向に移動可能である。
こうして、デジタルスチルカメラに実施の形態1に係るズームレンズ系を用いることにより、解像度及び像面湾曲を補正する能力が高く、非使用時のレンズ全長が短い小型のデジタルスチルカメラを提供することができる。なお、図16に示したデジタルスチルカメラには、実施の形態1に係るズームレンズ系の替わりに実施の形態2〜5に係るズームレンズ系のいずれかを用いてもよい。また、図16に示したデジタルスチルカメラの光学系は、動画像を対象とするデジタルビデオカメラに用いることもできる。この場合、静止画像だけでなく、解像度の高い動画像を撮影することができる。
なお、本実施の形態6に係るデジタルスチルカメラでは、ズームレンズ系1として実施の形態1〜5に係るズームレンズ系を示したが、これらのズームレンズ系は、全てのズーミング域を使用する必要はない。すなわち、所望のズーミング域に応じて、光学性能が確保されている範囲を切り出し、実施の形態1〜5で説明したズームレンズ系よりも低倍率のズームレンズ系として使用してもよい。
さらに、実施の形態6では、いわゆる沈胴構成の鏡筒にズームレンズ系を適用した例を示したが、これに限られない。例えば、第1レンズ群G1内等の任意の位置に、内部反射面を持つプリズムや、表面反射ミラーを配置し、いわゆる屈曲構成の鏡筒にズームレンズ系を適用してもよい。さらに、実施の形態6において、第2レンズ群G2全体、第3レンズ群G3全体、第2レンズ群G2の一部、第3レンズ群G3の一部等のズームレンズ系を構成している一部のレンズ群を、沈胴時に光軸上から退避させる、いわゆるスライディング鏡筒にズームレンズ系を適用してもよい。
また、以上説明した実施の形態1〜5に係るズームレンズ系と、CCDやCMOS等の撮像素子とから構成される撮像装置を、スマートフォン等の携帯情報端末、監視システムにおける監視カメラ、Webカメラ、車載カメラ等に適用することもできる。
以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態6を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。
以下、実施の形態1〜5に係るズームレンズ系を具体的に実施した数値実施例を説明する。なお、各数値実施例において、表中の長さの単位はすべて「mm」であり、画角の単位はすべて「°」である。また、各数値実施例において、rは曲率半径、dは面間隔、ndはd線に対する屈折率、vdはd線に対するアッベ数である。また、各数値実施例において、*印を付した面は非球面であり、非球面形状は次式で定義している。
Figure 2014006653
ここで、
Z:光軸からの高さがhの非球面上の点から、非球面頂点の接平面までの距離、
h:光軸からの高さ、
r:頂点曲率半径、
κ:円錐定数、
An:n次の非球面係数
である。
図2、5、8、11及び14は、各々数値実施例1〜5に係るズームレンズ系の縦収差図である。
各縦収差図において、(a)図は広角端、(b)図は中間位置、(c)図は望遠端における各収差を表す。各縦収差図は、左側から順に、球面収差(SA(mm))、非点収差(AST(mm))、歪曲収差(DIS(%))を示す。球面収差図において、縦軸はFナンバー(図中、Fで示す)を表し、実線はd線(d−line)、短破線はF線(F−line)、長破線はC線(C−line)の特性である。非点収差図において、縦軸は像高(図中、Hで示す)を表し、実線はサジタル平面(図中、sで示す)、破線はメリディオナル平面(図中、mで示す)の特性である。歪曲収差図において、縦軸は像高(図中、Hで示す)を表す。
図3、6、9、12及び15は、各々数値実施例1〜5に係るズームレンズ系の望遠端における横収差図である。
各横収差図において、上段3つの収差図は、望遠端における像ぶれ補正を行っていない基本状態、下段3つの収差図は、像ぶれ補正レンズ群を光軸と垂直な方向に所定量移動させた望遠端における像ぶれ補正状態に、それぞれ対応する。基本状態の各横収差図のうち、上段は最大像高の70%の像点における横収差、中段は軸上像点における横収差、下段は最大像高の−70%の像点における横収差に、それぞれ対応する。像ぶれ補正状態の各横収差図のうち、上段は最大像高の70%の像点における横収差、中段は軸上像点における横収差、下段は最大像高の−70%の像点における横収差に、それぞれ対応する。また各横収差図において、横軸は瞳面上での主光線からの距離を表し、実線はd線(d−line)、短破線はF線(F−line)、長破線はC線(C−line)の特性である。なお各横収差図において、メリディオナル平面を、第1レンズ群G1の光軸と第3レンズ群G3の光軸とを含む平面としている。
なお、各数値実施例のズームレンズ系について、望遠端における、像ぶれ補正状態での像ぶれ補正レンズ群の光軸と垂直な方向への移動量は、以下に示すとおりである。
数値実施例1 0.214mm
数値実施例2 0.210mm
数値実施例3 0.215mm
数値実施例4 0.250mm
数値実施例5 0.237mm
撮影距離が∞で望遠端において、ズームレンズ系が0.3°だけ傾いた場合の像偏心量は、像ぶれ補正レンズ群が光軸と垂直な方向に上記の各値だけ平行移動するときの像偏心量に等しい。
各横収差図から明らかなように、軸上像点における横収差の対称性は良好であることがわかる。また、+70%像点における横収差と−70%像点における横収差とを基本状態で比較すると、いずれも湾曲度が小さく、収差曲線の傾斜がほぼ等しいことから、偏心コマ収差、偏心非点収差が小さいことがわかる。このことは、像ぶれ補正状態であっても充分な結像性能が得られていることを意味している。また、ズームレンズ系の像ぶれ補正角が同じ場合には、ズームレンズ系全体の焦点距離が短くなるにつれて、像ぶれ補正に必要な平行移動量が減少する。したがって、いずれのズーム位置であっても、0.3°までの像ぶれ補正角に対して、結像特性を低下させることなく充分な像ぶれ補正を行うことが可能である。
(数値実施例1)
数値実施例1のズームレンズ系は、図1に示した実施の形態1に対応する。数値実施例1のズームレンズ系の面データを表1に、非球面データを表2に、各種データを表3に示す。
表 1(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 80.38640 1.40000 1.84666 23.8
2 53.08730 0.01000 1.56732 42.8
3 53.08730 5.91570 1.49700 81.6
4 -427.75360 0.15000
5 47.31150 3.54490 1.59282 68.6
6 127.17770 可変
7* 1000.00000 0.70000 1.88202 37.2
8* 12.38510 4.58100
9 -28.39050 0.55000 1.77250 49.6
10 12.36070 0.01000 1.56732 42.8
11 12.36070 3.67970 1.92286 20.9
12 -51.96170 1.26980
13 -17.75000 0.55000 1.84666 23.8
14 -36.34810 可変
15(絞り) ∞ 1.00000
16* 14.09100 2.63060 1.58332 59.1
17* 73.19700 2.44310
18 14.31860 4.20000 1.48749 70.4
19 -14.31860 0.01000 1.56732 42.8
20 -14.31860 0.80000 1.64769 33.8
21 14.31860 2.03170
22* 14.05690 3.80690 1.51776 69.9
23* -20.22820 可変
24 90.88390 0.99560 1.49700 81.6
25 14.50130 可変
26* 10.75510 3.30000 1.51776 69.9
27* -15.56410 可変
28* -11.55200 0.87360 1.54410 56.1
29 20.74910 1.00000
30 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
31 ∞ (BF)
像面 ∞
表 2(非球面データ)

第7面
K= 0.00000E+00, A4= 5.35704E-05, A6= 4.65344E-07, A8=-7.25267E-09
A10= 2.22110E-11, A12= 8.30852E-15, A14= 0.00000E+00
第8面
K= 0.00000E+00, A4= 5.50272E-05, A6= 3.09902E-07, A8= 3.07019E-08
A10=-2.86257E-10, A12=-4.52816E-13, A14= 0.00000E+00
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 3.48800E-06, A6=-1.42689E-06, A8= 1.35938E-07
A10=-3.63061E-09, A12= 4.20870E-11, A14=-1.53813E-16
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 2.92293E-05, A6=-2.39842E-06, A8= 2.21752E-07
A10=-6.29904E-09, A12= 7.24108E-11, A14=-5.87135E-16
第22面
K= 0.00000E+00, A4=-1.48035E-04, A6=-4.24178E-07, A8= 5.45212E-08
A10=-1.39274E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第23面
K= 0.00000E+00, A4= 2.14264E-05, A6=-4.49634E-07, A8= 4.61173E-08
A10=-1.19672E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第26面
K= 0.00000E+00, A4=-1.62288E-04, A6= 6.30224E-06, A8=-2.17877E-07
A10= 4.94955E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第27面
K= 0.00000E+00, A4= 2.37250E-04, A6= 7.41232E-06, A8=-4.10461E-07
A10= 4.09234E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第28面
K= 0.00000E+00, A4= 1.55938E-03, A6=-4.44918E-05, A8= 1.30805E-06
A10=-1.79649E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
表 3(各種データ)

ズーム比 22.21907
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6399 21.8698 103.0950
Fナンバー 2.90063 2.90020 2.90012
画角 40.7907 10.4346 2.2365
像高 3.4100 3.9020 3.9020
レンズ全長 89.3284 96.5798 125.0498
BF 0.86417 0.87415 0.84363
d6 0.5000 22.7670 51.7865
d14 32.7666 5.2446 0.5000
d23 1.5008 14.2646 6.7433
d25 4.7802 5.2935 18.1364
d27 2.6840 1.9034 0.8074
入射瞳位置 20.8000 65.3027 331.5043
射出瞳位置 -25.7393 -33.0473 -57.2754
前側主点位置 24.6307 73.0726 251.7233
後側主点位置 84.6884 74.7100 21.9548

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -189.0808
2 3 95.4127
3 5 125.0190
4 7 -14.2225
5 9 -11.0823
6 11 11.1255
7 13 -41.5364
8 16 29.4329
9 18 15.4276
10 20 -10.9335
11 22 16.6488
12 24 -34.8681
13 26 12.8328
14 28 -13.5096

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 76.99427 11.02060 2.24926 6.15356
2 7 -9.91095 11.34050 1.67140 4.91428
3 15 16.66467 16.92230 7.57014 8.08711
4 24 -34.86815 0.99560 0.79477 1.12241
5 26 12.83282 3.30000 0.92819 1.95678
6 28 -13.50956 2.65360 0.20043 0.77936

ズームレンズ群倍率
群 始面 広角 中間 望遠
1 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 7 -0.16506 -0.26235 -1.13160
3 15 -0.40016 -1.10455 -0.87904
4 24 1.53837 1.47178 1.74972
5 26 0.49313 0.55342 0.64048
6 28 1.20270 1.20344 1.20118
(数値実施例2)
数値実施例2のズームレンズ系は、図4に示した実施の形態2に対応する。数値実施例2のズームレンズ系の面データを表4に、非球面データを表5に、各種データを表6に示す。
表 4(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 84.41040 1.40000 1.84666 23.8
2 54.78730 0.01000 1.56732 42.8
3 54.78730 5.47000 1.49700 81.6
4 -307.33830 0.15000
5 44.96750 3.43000 1.59282 68.6
6 107.82550 可変
7* 283.42180 0.70000 1.80500 41.0
8* 12.27460 5.16690
9 -26.03490 0.65000 1.77250 49.6
10 12.39940 0.01000 1.56732 42.8
11 12.39940 3.66000 1.92286 20.9
12 -63.96980 1.41520
13 -17.65500 0.55000 1.84666 23.8
14 -39.04090 可変
15(絞り) ∞ 1.00000
16* 14.59700 2.66000 1.58332 59.1
17* 195.60410 2.63140
18 14.35680 4.20000 1.48749 70.4
19 -13.66430 0.01000 1.56732 42.8
20 -13.66430 0.80000 1.64769 33.8
21 14.76440 2.90000
22* 13.37660 3.48000 1.51776 69.9
23* -25.00000 可変
24 21.33210 0.50000 1.49700 81.6
25 9.38540 可変
26* 18.06850 3.30000 1.54410 56.1
27* -17.97860 可変
28* -11.26470 1.09000 1.54410 56.1
29 440.74570 1.00000
30 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
31 ∞ (BF)
像面 ∞
表 5(非球面データ)

第7面
K= 0.00000E+00, A4= 4.38493E-05, A6= 5.30075E-07, A8=-6.11003E-09
A10= 1.52956E-11, A12= 8.30852E-15, A14= 0.00000E+00
第8面
K= 0.00000E+00, A4= 5.58387E-05, A6= 5.27818E-07, A8= 2.21787E-08
A10=-8.88913E-11, A12=-4.52816E-13, A14= 0.00000E+00
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 2.00544E-05, A6=-1.35728E-06, A8= 1.31657E-07
A10=-3.41192E-09, A12= 4.20870E-11, A14=-1.53813E-16
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 4.71991E-05, A6=-2.53319E-06, A8= 2.18726E-07
A10=-6.02035E-09, A12= 7.24108E-11, A14=-5.87135E-16
第22面
K= 0.00000E+00, A4=-1.09419E-04, A6=-5.79182E-07, A8= 5.91557E-08
A10=-1.17679E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第23面
K= 0.00000E+00, A4= 5.14361E-05, A6=-3.30779E-07, A8= 4.96534E-08
A10=-1.06024E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第26面
K= 0.00000E+00, A4=-1.54005E-04, A6= 2.16390E-06, A8=-1.24191E-07
A10= 1.33463E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第27面
K= 0.00000E+00, A4= 1.04292E-04, A6= 8.68906E-06, A8=-3.82250E-07
A10= 5.58455E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第28面
K= 0.00000E+00, A4= 1.46492E-03, A6=-1.95582E-05, A8= 2.74882E-07
A10=-4.53479E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
表 6(各種データ)

ズーム比 22.22135
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6398 21.8696 103.1025
Fナンバー 2.90008 2.89986 2.90043
画角 40.8126 10.3718 2.2358
像高 3.4100 3.9020 3.9020
レンズ全長 96.5170 95.5082 122.6972
BF 0.86490 0.86532 0.85221
d6 0.5000 22.0610 51.5230
d14 39.0933 5.1449 0.5000
d23 1.5016 16.1964 9.0765
d25 5.3571 1.9960 12.9820
d27 2.2366 2.2811 0.8000
入射瞳位置 21.3078 63.9241 336.7968
射出瞳位置 -29.2375 -29.6516 -48.1944
前側主点位置 25.2325 70.1211 223.1641
後側主点位置 91.8772 73.6386 19.5947

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -188.4726
2 3 94.0301
3 5 127.5279
4 7 -15.9566
5 9 -10.7932
6 11 11.5193
7 13 -38.5213
8 16 26.8964
9 18 15.1032
10 20 -10.8368
11 22 17.3675
12 24 -34.1949
13 26 17.1147
14 28 -20.1703

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 76.85520 10.46000 2.03474 5.76639
2 7 -9.53363 12.15210 2.33810 5.90644
3 15 16.70504 17.68140 8.18918 7.90966
4 24 -34.19489 0.50000 0.60480 0.76609
5 26 17.11471 3.30000 1.10696 2.19855
6 28 -20.17027 2.87000 0.01758 0.66802

ズームレンズ群倍率
群 始面 広角 中間 望遠
1 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 7 -0.15945 -0.24938 -1.08746
3 15 -0.34892 -1.12980 -0.92136
4 24 1.45267 1.35751 1.58666
5 26 0.64839 0.64577 0.73289
6 28 1.15205 1.15207 1.15142
(数値実施例3)
数値実施例3のズームレンズ系は、図7に示した実施の形態3に対応する。数値実施例3のズームレンズ系の面データを表7に、非球面データを表8に、各種データを表9に示す。
表 7(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 86.31960 1.40000 1.84666 23.8
2 55.60180 0.01000 1.56732 42.8
3 55.60180 5.47000 1.49700 81.6
4 -279.47210 0.15000
5 45.23330 3.43000 1.59282 68.6
6 109.72110 可変
7* 155.76370 0.70000 1.80500 41.0
8* 12.04000 5.30310
9 -25.63560 0.65000 1.77250 49.6
10 12.07150 0.01000 1.56732 42.8
11 12.07150 3.66000 1.92286 20.9
12 -60.40720 1.52570
13 -16.38790 0.55000 1.84666 23.8
14 -33.25120 可変
15(絞り) ∞ 1.00000
16* 14.07800 2.66000 1.58332 59.1
17* 110.60450 3.26150
18 14.38670 4.20000 1.48749 70.4
19 -12.40040 0.01000 1.56732 42.8
20 -12.40040 0.80000 1.64769 33.8
21 14.76440 2.90000
22* 13.37660 3.48000 1.51776 69.9
23* -25.00000 可変
24 39.03180 0.50000 1.49700 81.6
25 13.11540 可変
26* 12.27840 3.30000 1.54410 56.1
27* -12.33230 可変
28* -9.81250 1.09000 1.54410 56.1
29 21.36130 1.00000
30 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
31 ∞ (BF)
像面 ∞
表 8(非球面データ)

第7面
K= 0.00000E+00, A4= 4.18016E-05, A6= 6.27207E-07, A8=-6.73152E-09
A10= 1.63026E-11, A12= 8.30852E-15, A14= 0.00000E+00
第8面
K= 0.00000E+00, A4= 5.07841E-05, A6= 6.06733E-07, A8= 2.61719E-08
A10=-9.05126E-11, A12=-4.52816E-13, A14= 0.00000E+00
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 8.17589E-06, A6=-1.31105E-06, A8= 1.31005E-07
A10=-3.43152E-09, A12= 4.20870E-11, A14=-1.53813E-16
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 3.82028E-05, A6=-2.62741E-06, A8= 2.19488E-07
A10=-6.05000E-09, A12= 7.24108E-11, A14=-5.87135E-16
第22面
K= 0.00000E+00, A4=-1.01230E-04, A6=-6.53434E-07, A8= 5.69916E-08
A10=-1.21030E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第23面
K= 0.00000E+00, A4= 5.63360E-05, A6=-4.20103E-07, A8= 4.76244E-08
A10=-1.09765E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第26面
K= 0.00000E+00, A4=-1.43850E-04, A6= 4.28820E-06, A8=-1.33364E-07
A10= 3.14965E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第27面
K= 0.00000E+00, A4= 4.78110E-04, A6= 6.53552E-06, A8=-3.36027E-07
A10= 7.66131E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第28面
K= 0.00000E+00, A4= 1.83072E-03, A6=-2.71355E-05, A8= 2.63493E-07
A10= 5.50617E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
表 9(各種データ)

ズーム比 22.22074
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6399 21.8705 103.1027
Fナンバー 2.90019 2.90032 2.90022
画角 40.8220 10.4137 2.2379
像高 3.4100 3.9020 3.9020
レンズ全長 89.5347 98.2937 128.0535
BF 0.86975 0.85945 0.84822
d6 0.5000 24.3050 51.2109
d14 32.6582 4.7118 0.5000
d23 3.9654 17.0043 4.7742
d25 1.9994 1.9964 21.8535
d27 1.7016 1.5765 1.0264
入射瞳位置 21.2392 71.8720 335.1599
射出瞳位置 -26.2637 -32.4471 -83.8206
前側主点位置 25.0857 79.3814 312.7126
後側主点位置 84.8947 76.4233 24.9508

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -188.4814
2 3 93.8194
3 5 127.3019
4 7 -16.2447
5 9 -10.5447
6 11 11.1727
7 13 -38.7454
8 16 27.3762
9 18 14.4018
10 20 -10.2868
11 22 17.3675
12 24 -40.0002
13 26 11.8687
14 28 -12.2073

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 76.58004 10.46000 2.10862 5.83858
2 7 -9.75851 12.39880 2.37607 5.96050
3 15 17.29164 18.31150 8.70607 8.01016
4 24 -40.00019 0.50000 0.50627 0.67012
5 26 11.86872 3.30000 1.11912 2.17597
6 28 -12.20733 2.87000 0.21949 0.87793

ズームレンズ群倍率
群 始面 広角 中間 望遠
1 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 7 -0.16450 -0.27474 -1.13298
3 15 -0.41294 -1.15246 -0.90214
4 24 1.31835 1.30752 1.76283
5 26 0.54810 0.55921 0.60618
6 28 1.23443 1.23359 1.23267
(数値実施例4)
数値実施例4のズームレンズ系は、図10に示した実施の形態4に対応する。数値実施例4のズームレンズ系の面データを表10に、非球面データを表11に、各種データを表12に示す。
表 10(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 76.77810 1.40000 1.84666 23.8
2 51.74840 0.01000 1.56732 42.8
3 51.74840 9.67880 1.49700 81.6
4 -774.08150 0.15000
5 40.67490 4.96510 1.59282 68.6
6 93.84660 可変
7* 1000.00000 0.70000 1.80500 41.0
8* 18.10200 6.97910
9 -31.25220 0.65000 1.77250 49.6
10 11.54730 0.01000 1.56732 42.8
11 11.54730 5.74060 1.92286 20.9
12 -43.31600 0.96440
13 -23.58020 0.55000 1.84666 23.8
14 63.17730 可変
15(絞り) ∞ 1.00000
16* 15.45470 2.92040 1.58332 59.1
17* -736.39480 0.50000
18 14.36600 4.20000 1.48749 70.4
19 -13.92460 0.01000 1.56732 42.8
20 -13.92460 0.80000 1.64769 33.8
21 14.76440 2.90000
22* 13.37660 3.48000 1.51776 69.9
23* -25.00000 可変
24 -309.47300 0.50000 1.49700 81.6
25 16.33030 可変
26* 16.12680 3.30000 1.54410 56.1
27* -8.59250 可変
28* -8.60680 1.09000 1.54410 56.1
29 21.35880 1.00000
30 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
31 ∞ (BF)
像面 ∞
表 11(非球面データ)

第7面
K= 0.00000E+00, A4= 1.54891E-05, A6= 4.32295E-07, A8=-1.70160E-09
A10=-9.56497E-13, A12= 8.30852E-15, A14= 0.00000E+00
第8面
K= 0.00000E+00, A4= 2.44340E-05, A6= 5.67445E-07, A8=-9.23392E-10
A10= 1.16767E-10, A12=-4.52816E-13, A14= 0.00000E+00
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 1.70477E-05, A6=-1.56759E-06, A8= 1.21695E-07
A10=-3.46611E-09, A12= 4.20870E-11, A14=-1.53813E-16
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 2.51373E-05, A6=-2.94271E-06, A8= 2.17038E-07
A10=-6.26625E-09, A12= 7.24108E-11, A14=-5.87135E-16
第22面
K= 0.00000E+00, A4=-1.21862E-04, A6=-5.87339E-07, A8= 5.29754E-08
A10=-1.07619E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第23面
K= 0.00000E+00, A4= 5.39483E-05, A6=-5.86702E-07, A8= 5.65871E-08
A10=-1.17720E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第26面
K= 0.00000E+00, A4=-2.48433E-04, A6= 7.62607E-06, A8= 1.60117E-07
A10= 4.66949E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第27面
K= 0.00000E+00, A4= 1.03431E-03, A6= 2.39928E-06, A8= 1.50495E-07
A10= 1.23473E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第28面
K= 0.00000E+00, A4= 2.90825E-03, A6=-6.79142E-05, A8= 2.28889E-06
A10=-3.41163E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
表 12(各種データ)

ズーム比 28.00356
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6397 24.5522 129.9269
Fナンバー 2.90018 2.90046 2.90047
画角 41.3696 9.7236 1.8083
像高 3.4100 3.9020 3.9020
レンズ全長 103.4994 107.9156 132.2629
BF 0.86242 0.86454 0.82628
d6 0.5000 29.1093 47.3190
d14 39.3966 8.5764 0.5000
d23 1.7355 11.6609 1.9970
d25 4.9809 1.9993 26.1179
d27 1.7456 1.4268 1.2243
入射瞳位置 30.9726 125.4345 378.6119
射出瞳位置 -24.6835 -24.2125 -101.0576
前側主点位置 34.7696 125.9483 342.8503
後側主点位置 98.8598 83.3634 2.3360

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -192.4201
2 3 97.9788
3 5 117.0320
4 7 -22.9088
5 9 -10.8432
6 11 10.4013
7 13 -20.2223
8 16 25.9870
9 18 15.2466
10 20 -10.9441
11 22 17.3675
12 24 -31.1951
13 26 10.8113
14 28 -11.1323

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 75.35494 16.20390 3.25350 8.94907
2 7 -9.77320 15.59410 4.48558 10.14794
3 15 15.65146 15.81040 6.61409 7.52575
4 24 -31.19509 0.50000 0.31710 0.48327
5 26 10.81132 3.30000 1.46311 2.52044
6 28 -11.13232 2.87000 0.20019 0.85897

ズームレンズ群倍率
群 始面 広角 中間 望遠
1 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 7 -0.18322 -0.39516 -1.49842
3 15 -0.33041 -0.84055 -0.73390
4 24 1.50632 1.37724 2.12852
5 26 0.53666 0.56603 0.58700
6 28 1.25812 1.25831 1.25487
(数値実施例5)
数値実施例5のズームレンズ系は、図13に示した実施の形態5に対応する。数値実施例5のズームレンズ系の面データを表13に、非球面データを表14に、各種データを表15に示す。
表 13(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 80.12480 1.40000 1.84666 23.8
2 53.41990 0.01000 1.56732 42.8
3 53.41990 7.13700 1.49700 81.6
4 -898.58100 0.15000
5 47.99770 4.29620 1.59282 68.6
6 152.93390 可変
7* 85.13440 0.70000 1.80500 41.0
8* 14.12710 6.77380
9 -24.47630 0.65000 1.77250 49.6
10 12.40270 0.01000 1.56732 42.8
11 12.40270 4.74680 1.92286 20.9
12 -38.13480 1.15510
13 -19.33380 0.55000 1.84666 23.8
14 -984.62630 可変
15(絞り) ∞ 1.00000
16* 14.62830 2.99610 1.58332 59.1
17* -322.73360 1.40340
18 16.14620 3.95370 1.48749 70.4
19 -13.25720 0.01000 1.56732 42.8
20 -13.25720 0.80000 1.64769 33.8
21 14.76440 2.90000
22* 13.37660 3.47200 1.51776 69.9
23* -25.00000 可変
24 60.10550 0.50000 1.49700 81.6
25 14.89760 可変
26* 13.81940 2.84390 1.54410 56.1
27* -12.45050 可変
28* -10.86940 1.09000 1.54410 56.1
29 21.44620 1.00000
30 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
31 ∞ (BF)
像面 ∞
表 14(非球面データ)

第7面
K= 0.00000E+00, A4= 8.47580E-06, A6= 5.61846E-07, A8=-3.06412E-09
A10= 2.35805E-12, A12= 8.30852E-15, A14= 0.00000E+00
第8面
K= 0.00000E+00, A4= 1.74688E-05, A6= 5.63030E-07, A8= 5.61040E-09
A10= 8.64032E-11, A12=-4.52816E-13, A14= 0.00000E+00
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 2.33571E-06, A6=-1.48478E-06, A8= 1.19322E-07
A10=-3.40533E-09, A12= 4.20870E-11, A14=-1.53813E-16
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 2.35366E-05, A6=-3.04971E-06, A8= 2.18616E-07
A10=-6.21530E-09, A12= 7.24108E-11, A14=-5.87135E-16
第22面
K= 0.00000E+00, A4=-1.10358E-04, A6=-8.98389E-07, A8= 5.50286E-08
A10=-1.33718E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第23面
K= 0.00000E+00, A4= 4.71055E-05, A6=-5.88116E-07, A8= 4.21873E-08
A10=-1.17312E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第26面
K= 0.00000E+00, A4=-2.09805E-04, A6= 1.51149E-06, A8=-1.97232E-07
A10= 1.13403E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第27面
K= 0.00000E+00, A4= 2.48914E-04, A6= 5.18792E-06, A8=-1.59195E-07
A10= 1.22784E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第28面
K= 0.00000E+00, A4= 1.19282E-03, A6=-1.09455E-05, A8= 6.11459E-07
A10=-9.59011E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
表 15(各種データ)

ズーム比 22.22177
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6397 21.8708 103.1029
Fナンバー 2.49990 2.49995 2.50039
画角 40.8521 10.3296 2.1710
像高 3.4100 3.9020 3.9020
レンズ全長 98.4695 104.2279 125.7405
BF 0.85582 0.86438 0.84510
d6 0.5000 28.8939 50.1417
d14 37.8099 8.0590 0.5000
d23 1.5028 12.5243 3.5569
d25 5.9784 1.9974 18.9512
d27 1.4946 1.5609 1.4176
入射瞳位置 26.2653 106.5446 369.2967
射出瞳位置 -27.6839 -27.2556 -62.1438
前側主点位置 30.1508 111.4050 303.6364
後側主点位置 93.8298 82.3571 22.6376

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -193.9699
2 3 101.7071
3 5 116.2274
4 7 -21.1336
5 9 -10.5745
6 11 10.6199
7 13 -23.2987
8 16 24.0690
9 18 15.6218
10 20 -10.6650
11 22 17.3662
12 24 -40.0000
13 26 12.5150
14 28 -13.1019

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 76.79698 12.99320 2.82005 7.38914
2 7 -9.72035 14.58570 3.90761 8.74199
3 15 16.16441 16.53520 7.19737 7.61315
4 24 -39.99998 0.50000 0.44570 0.61047
5 26 12.51498 2.84390 1.00730 1.93638
6 28 -13.10188 2.87000 0.23465 0.89278

ズームレンズ群倍率
群 始面 広角 中間 望遠
1 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 7 -0.17034 -0.33903 -1.30944
3 15 -0.35092 -0.90045 -0.81534
4 24 1.37771 1.28319 1.69631
5 26 0.60319 0.59743 0.60992
6 28 1.21623 1.21688 1.21541
以下の表16に、各数値実施例のズームレンズ系における各条件の対応値を示す。
表 16(条件の対応値)
Figure 2014006653
以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために、添付図面および詳細な説明を提供した。
したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
本開示は、デジタルカメラ、スマートフォン等の携帯情報端末のカメラ、監視システムにおける監視カメラ、Webカメラ、車載カメラ等のデジタル入力装置に適用可能である。特に本開示は、デジタルカメラ等の高画質が要求される撮影光学系に適用可能である。
G1 第1レンズ群
G2 第2レンズ群
G3 第3レンズ群
G4 第4レンズ群
G5 第5レンズ群
G6 第6レンズ群
L1 第1レンズ素子
L2 第2レンズ素子
L3 第3レンズ素子
L4 第4レンズ素子
L5 第5レンズ素子
L6 第6レンズ素子
L7 第7レンズ素子
L8 第8レンズ素子
L9 第9レンズ素子
L10 第10レンズ素子
L11 第11レンズ素子
L12 第12レンズ素子
L13 第13レンズ素子
L14 第14レンズ素子
A 開口絞り
P 平行平板
S 像面
1 ズームレンズ系
2 撮像素子
3 液晶モニタ
4 筐体
5 主鏡筒
6 移動鏡筒
7 円筒カム
本開示は、ズームレンズ系、撮像装置及びカメラに関する。
デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラ等の、光電変換を行う撮像素子を持つカメラ(以下、単にデジタルカメラという)に対するコンパクト化及び高性能化の要求は極めて強い。
特許文献1〜4は、第1レンズ群が正のパワーを有し、第2レンズ群が負のパワーを有し、第3レンズ群が正のパワーを有する6群構成であり、ズーミングの際に第1レンズ群乃至第3レンズ群が移動するレンズ系を開示している。
特許文献5は、第1レンズ群が正のパワーを有し、第2レンズ群が負のパワーを有し、第3レンズ群が正のパワーを有し、第4レンズ群が負のパワーを有し、第5レンズ群が正のパワーを有し、第6レンズ群が負のパワーを有する6群構成であり、これらのレンズ群の間隔を変化させて変倍を行い、第4レンズ群を光軸に沿って移動させてフォーカシングを行うレンズ系を開示している。
特開2011−209347号公報 特開2011−123337号公報 特開2011−090190号公報 特開2010−039271号公報 特開2006−251462号公報
本開示は、小型かつ高倍率でありながら、望遠端においても充分に明るく、解像度が高いズームレンズ系を提供する。また本開示は、該ズームレンズ系を含む撮像装置及び該撮像装置を備えたカメラを提供する。
(I)本開示におけるズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群と、
負のパワーを有する第4レンズ群と、
第5レンズ群と、
第6レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群及び前記第4レンズ群が光軸に沿って移動し、
前記第4レンズ群を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行う
ことを特徴とする。
本開示における撮像装置は、
物体の光学的な像を電気的な画像信号として出力可能であり、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、
該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子と
を備え、
前記ズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群と、
負のパワーを有する第4レンズ群と、
第5レンズ群と、
第6レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群及び前記第4レンズ群が光軸に沿って移動し、
前記第4レンズ群を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行う
ことを特徴とする。
本開示におけるカメラは、
物体の光学的な像を電気的な画像信号に変換し、変換された画像信号の表示及び記憶の少なくとも一方を行い、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子とを含む撮像装置を備え、
前記ズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群と、
負のパワーを有する第4レンズ群と、
第5レンズ群と、
第6レンズ群とからなり、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群及び前記第4レンズ群が光軸に沿って移動し、
前記第4レンズ群を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行う
ことを特徴とする。
(II)本開示におけるズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、少なくとも
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群とを備え、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群及び前記第3レンズ群が光軸に沿って移動し、
以下の条件(2)、(3)及び(4):
0.7<L/f<1.5 ・・・(2)
/f>12.0 ・・・(3)
/F<1.4 ・・・(4)
(ここで、
:望遠端におけるレンズ全長(第1レンズ群の最物体側レンズ面から像面までの距離)、
:望遠端における全系の焦点距離、
:広角端における全系の焦点距離、
:望遠端におけるFナンバー、
:広角端におけるFナンバー
である)
を満足する
ことを特徴とする。
本開示における撮像装置は、
物体の光学的な像を電気的な画像信号として出力可能であり、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、
該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子と
を備え、
前記ズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、少なくとも
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群とを備え、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群及び前記第3レンズ群が光軸に沿って移動し、
以下の条件(2)、(3)及び(4):
0.7<L/f<1.5 ・・・(2)
/f>12.0 ・・・(3)
/F<1.4 ・・・(4)
(ここで、
:望遠端におけるレンズ全長(第1レンズ群の最物体側レンズ面から像面までの距離)、
:望遠端における全系の焦点距離、
:広角端における全系の焦点距離、
:望遠端におけるFナンバー、
:広角端におけるFナンバー
である)
を満足する
ことを特徴とする。
本開示におけるカメラは、
物体の光学的な像を電気的な画像信号に変換し、変換された画像信号の表示及び記憶の少なくとも一方を行い、
物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子とを含む撮像装置を備え、
前記ズームレンズ系は、
物体側から像側へと順に、少なくとも
正のパワーを有する第1レンズ群と、
負のパワーを有する第2レンズ群と、
正のパワーを有する第3レンズ群とを備え、
撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群及び前記第3レンズ群が光軸に沿って移動し、
以下の条件(2)、(3)及び(4):
0.7<L/f<1.5 ・・・(2)
/f>12.0 ・・・(3)
/F<1.4 ・・・(4)
(ここで、
:望遠端におけるレンズ全長(第1レンズ群の最物体側レンズ面から像面までの距離)、
:望遠端における全系の焦点距離、
:広角端における全系の焦点距離、
:望遠端におけるFナンバー、
:広角端におけるFナンバー
である)
を満足する
ことを特徴とする。
本開示におけるズームレンズ系は、小型かつ高倍率でありながら、望遠端においても充分に明るく、解像度が高い。
実施の形態1(数値実施例1)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図 数値実施例1に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図 数値実施例1に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図 実施の形態2(数値実施例2)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図 数値実施例2に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図 数値実施例2に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図 実施の形態3(数値実施例3)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図 数値実施例3に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図 数値実施例3に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図 実施の形態4(数値実施例4)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図 数値実施例4に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図 数値実施例4に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図 実施の形態5(数値実施例5)に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態を示すレンズ配置図 数値実施例5に係るズームレンズ系の無限遠合焦状態の縦収差図 数値実施例5に係るズームレンズ系の望遠端における、像ぶれ補正を行っていない基本状態及び像ぶれ補正状態での横収差図 実施の形態6に係るデジタルスチルカメラの概略構成図
以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。ただし、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
なお、発明者らは、当業者が本開示を充分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
(実施の形態1〜5)
図1、4、7、10及び13は、各々実施の形態1〜5に係るズームレンズ系のレンズ配置図であり、いずれも無限遠合焦状態にあるズームレンズ系を表している。
各図において、(a)図は広角端(最短焦点距離状態:焦点距離f)のレンズ構成、(b)図は中間位置(中間焦点距離状態:焦点距離f=√(f*f))のレンズ構成、(c)図は望遠端(最長焦点距離状態:焦点距離f)のレンズ構成をそれぞれ表している。また各図において、(a)図と(b)図との間に設けられた折れ線の矢印は、上から順に、広角端、中間位置、望遠端の各状態におけるレンズ群の位置を結んで得られる直線である。広角端と中間位置との間、中間位置と望遠端との間は、単純に直線で接続されているだけであり、実際の各レンズ群の動きとは異なる。
さらに各図において、レンズ群に付された矢印は、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを表す。すなわち、図1、4、7、10及び13では、後述する第4レンズ群G4が無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に移動する方向を示している。
各実施の形態に係るズームレンズ系は、物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群G1と、負のパワーを有する第2レンズ群G2と、正のパワーを有する第3レンズ群G3と、負のパワーを有する第4レンズ群G4と、正のパワーを有する第5レンズ群G5と、負のパワーを有する第6レンズ群G6とを備える。該第3レンズ群G3の物体側には、開口絞りAが設けられている。
ズーミングに際して、各レンズ群の間隔、すなわち、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔、及び第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔がいずれも変化するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5は光軸に沿ってそれぞれ移動する。各実施の形態に係るズームレンズ系は、これら各レンズ群を所望のパワー配置にすることにより、高い光学性能を保持しつつ、レンズ系全体の小型化を可能にしている。
図1、4、7、10及び13において、特定の面に付されたアスタリスク*は、該面が非球面であることを示している。各図において、各レンズ群の符号に付された記号(+)及び記号(−)は、各レンズ群のパワーの符号に対応する。各図において、最も右側に記載された直線は、像面Sの位置を表し、該像面Sの物体側(像面Sと第6レンズ群G6の最像側レンズ面との間)には、光学的ローパスフィルタや撮像素子のフェースプレート等と等価な平行平板Pが設けられている。
(実施の形態1)
図1に示すように、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2との間の接着剤層に面番号2が付与されている。
第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第4レンズ素子L4と、両凹形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6との間の接着剤層に面番号10が付与されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。
第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第8レンズ素子L8と、両凸形状の第9レンズ素子L9と、両凹形状の第10レンズ素子L10と、両凸形状の第11レンズ素子L11とからなる。これらのうち、第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10との間の接着剤層に面番号19が付与されている。また、第8レンズ素子L8は、その両面が非球面であり、第11レンズ素子L11は、その両面が非球面である。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第12レンズ素子L12のみからなる。
第5レンズ群G5は、両凸形状の第13レンズ素子L13のみからなる。この第13レンズ素子L13は、その両面が非球面である。
第6レンズ群G6は、両凹形状の第14レンズ素子L14のみからなる。この第14レンズ素子L14は、その物体側面が非球面である。
実施の形態1に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて像側へ移動し、第3レンズ群G3は、物体側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第5レンズ群G5は、略単調に像側へ移動し、第6レンズ群G6は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が広角端での該間隔よりも大きくなり、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変化し、第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔が減少するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5が光軸に沿ってそれぞれ移動する。
さらに、実施の形態1に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第4レンズ群G4が光軸に沿って像側へ移動する。
(実施の形態2)
図4に示すように、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2との間の接着剤層に面番号2が付与されている。
第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第4レンズ素子L4と、両凹形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6との間の接着剤層に面番号10が付与されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。
第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第8レンズ素子L8と、両凸形状の第9レンズ素子L9と、両凹形状の第10レンズ素子L10と、両凸形状の第11レンズ素子L11とからなる。これらのうち、第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10との間の接着剤層に面番号19が付与されている。また、第8レンズ素子L8は、その両面が非球面であり、第11レンズ素子L11は、その両面が非球面である。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第12レンズ素子L12のみからなる。
第5レンズ群G5は、両凸形状の第13レンズ素子L13のみからなる。この第13レンズ素子L13は、その両面が非球面である。
第6レンズ群G6は、両凹形状の第14レンズ素子L14のみからなる。この第14レンズ素子L14は、その物体側面が非球面である。
実施の形態2に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて像側へ移動し、第3レンズ群G3は、物体側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第5レンズ群G5は、略単調に像側へ移動し、第6レンズ群G6は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が広角端での該間隔よりも大きくなり、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変化し、第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔が減少するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5が光軸に沿ってそれぞれ移動する。
さらに、実施の形態2に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第4レンズ群G4が光軸に沿って像側へ移動する。
(実施の形態3)
図7に示すように、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2との間の接着剤層に面番号2が付与されている。
第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第4レンズ素子L4と、両凹形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6との間の接着剤層に面番号10が付与されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。
第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第8レンズ素子L8と、両凸形状の第9レンズ素子L9と、両凹形状の第10レンズ素子L10と、両凸形状の第11レンズ素子L11とからなる。これらのうち、第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10との間の接着剤層に面番号19が付与されている。また、第8レンズ素子L8は、その両面が非球面であり、第11レンズ素子L11は、その両面が非球面である。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第12レンズ素子L12のみからなる。
第5レンズ群G5は、両凸形状の第13レンズ素子L13のみからなる。この第13レンズ素子L13は、その両面が非球面である。
第6レンズ群G6は、両凹形状の第14レンズ素子L14のみからなる。この第14レンズ素子L14は、その物体側面が非球面である。
実施の形態3に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて像側へ移動し、第3レンズ群G3は、物体側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第5レンズ群G5は、略単調に像側へ移動し、第6レンズ群G6は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が広角端での該間隔よりも大きくなり、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変化し、第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔が減少するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5が光軸に沿ってそれぞれ移動する。
さらに、実施の形態3に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第4レンズ群G4が光軸に沿って像側へ移動する。
(実施の形態4)
図10に示すように、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2との間の接着剤層に面番号2が付与されている。
第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第4レンズ素子L4と、両凹形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、両凹形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6との間の接着剤層に面番号10が付与されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。
第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第8レンズ素子L8と、両凸形状の第9レンズ素子L9と、両凹形状の第10レンズ素子L10と、両凸形状の第11レンズ素子L11とからなる。これらのうち、第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10との間の接着剤層に面番号19が付与されている。また、第8レンズ素子L8は、その両面が非球面であり、第11レンズ素子L11は、その両面が非球面である。
第4レンズ群G4は、両凹形状の第12レンズ素子L12のみからなる。
第5レンズ群G5は、両凸形状の第13レンズ素子L13のみからなる。この第13レンズ素子L13は、その両面が非球面である。
第6レンズ群G6は、両凹形状の第14レンズ素子L14のみからなる。この第14レンズ素子L14は、その物体側面が非球面である。
実施の形態4に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて像側へ移動し、第3レンズ群G3は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第5レンズ群G5は、略単調に像側へ移動し、第6レンズ群G6は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が広角端での該間隔よりも大きくなり、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変化し、第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔が減少するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5が光軸に沿ってそれぞれ移動する。
さらに、実施の形態4に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第4レンズ群G4が光軸に沿って像側へ移動する。
(実施の形態5)
図13に示すように、第1レンズ群G1は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第1レンズ素子L1と、両凸形状の第2レンズ素子L2と、物体側に凸面を向けた正メニスカス形状の第3レンズ素子L3とからなる。これらのうち、第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第1レンズ素子L1と第2レンズ素子L2との間の接着剤層に面番号2が付与されている。
第2レンズ群G2は、物体側から像側へと順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第4レンズ素子L4と、両凹形状の第5レンズ素子L5と、両凸形状の第6レンズ素子L6と、像側に凸面を向けた負メニスカス形状の第7レンズ素子L7とからなる。これらのうち、第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第5レンズ素子L5と第6レンズ素子L6との間の接着剤層に面番号10が付与されている。また、第4レンズ素子L4は、その両面が非球面である。
第3レンズ群G3は、物体側から像側へと順に、両凸形状の第8レンズ素子L8と、両凸形状の第9レンズ素子L9と、両凹形状の第10レンズ素子L10と、両凸形状の第11レンズ素子L11とからなる。これらのうち、第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10とは接合されており、後述する対応数値実施例における面データでは、これら第9レンズ素子L9と第10レンズ素子L10との間の接着剤層に面番号19が付与されている。また、第8レンズ素子L8は、その両面が非球面であり、第11レンズ素子L11は、その両面が非球面である。
第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状の第12レンズ素子L12のみからなる。
第5レンズ群G5は、両凸形状の第13レンズ素子L13のみからなる。この第13レンズ素子L13は、その両面が非球面である。
第6レンズ群G6は、両凹形状の第14レンズ素子L14のみからなる。この第14レンズ素子L14は、その物体側面が非球面である。
実施の形態5に係るズームレンズ系において、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、第1レンズ群G1は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第2レンズ群G2は、像側に凸の軌跡を描いて像側へ移動し、第3レンズ群G3は、略単調に物体側へ移動し、第4レンズ群G4は、像側に凸の軌跡を描いて物体側へ移動し、第5レンズ群G5は、略単調に像側へ移動し、第6レンズ群G6は、像面Sに対して固定されている。すなわち、ズーミングに際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間隔が増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が減少し、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が広角端での該間隔よりも大きくなり、第4レンズ群G4と第5レンズ群G5との間隔が変化し、第5レンズ群G5と第6レンズ群G6との間隔が減少するように、第1レンズ群G1乃至第5レンズ群G5が光軸に沿ってそれぞれ移動する。
さらに、実施の形態5に係るズームレンズ系において、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングの際に、第4レンズ群G4が光軸に沿って像側へ移動する。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第4レンズ群G4が負のパワーを有し、第5レンズ群G5が正のパワーを有し、第6レンズ群G6が負のパワーを有するので、ズーム全域に渡って諸収差を良好に補正することができ、高性能を維持しながらさらなるコンパクト化が可能である。
前記したように、実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第4レンズ群G4が負のパワーを有し、第5レンズ群G5が正のパワーを有し、第6レンズ群G6が負のパワーを有するが、本開示において、第3レンズ群G3よりも像側に配置されるレンズ群のパワーには特に限定がない。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第5レンズ群G5及び第6レンズ群G6がいずれも、1枚のレンズ素子で構成されるので、さらなるコンパクト化が可能である。
前記したように、実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第5レンズ群G5及び第6レンズ群G6がいずれも、1枚のレンズ素子で構成されるが、本開示において、第5レンズ群G5及び第6レンズ群G6を構成するレンズ素子の数には特に限定がない。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、第1レンズ群G1乃至第4レンズ群G4が光軸に沿って移動するので、第3レンズ群G3及び第4レンズ群G4での変倍作用を大きくすることができ、高倍率を達成しながら、かつコンパクト化が可能である。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第4レンズ群G4を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行うので、無限遠合焦状態及び近接物体合焦状態での第4レンズ群G4の移動量を小さくすることができ、収差性能の変動を抑えることが可能である。また、コンパクト化にも寄与させることが可能である。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第3レンズ群G3の物体側に開口絞りAが配置されており、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、該開口絞りAは該第3レンズ群G3と一体となって光軸に沿って移動するので、収差性能を良好に補正することと、コンパクト化とが可能となる。具体的には、広角端で開口絞りAと第3レンズ群G3との間隔を開けると、第3レンズ群G3内を通る光束が広がり、諸収差、特に球面収差を抑制することが困難となる。また、望遠端で開口絞りAと第3レンズ群G3との間隔を開けると、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間隔が広がることになり、望遠端でのレンズ全長も長くなることから、コンパクト化が困難となる。
なお、開放F値を決定する開口絞りAの径は、広角端での値と望遠端での値とが同じであってもよく、異なっていてもよい。
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系では、第3レンズ群G3が、像のぶれを光学的に補正するために、光軸に対して垂直な方向に移動可能に構成された像ぶれ補正レンズ群であり、該像ぶれ補正レンズ群を光軸に対して垂直な方向に移動させることによって、全系の振動による像点移動を補正する、すなわち、手ぶれ、振動等による像のぶれを光学的に補正することができる。
全系の振動による像点移動を補正する際に、像ぶれ補正レンズ群が光軸に対して垂直な方向に移動することにより、ズームレンズ系全体の大型化を抑制してコンパクトに構成しながら、偏心コマ収差や偏心非点収差が小さい優れた結像特性を維持して像ぶれの補正を行うことができる。
以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態1〜5を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。
以下、例えば実施の形態1〜5に係るズームレンズ系のごときズームレンズ系が満足することが可能な条件を説明する。なお、各実施の形態に係るズームレンズ系に対して、複数の可能な条件が規定されるが、これら複数の条件すべてを満足するズームレンズ系の構成が最も効果的である。しかしながら、個別の条件を満足することにより、それぞれ対応する効果を奏するズームレンズ系を得ることも可能である。
例えば実施の形態1〜5に係るズームレンズ系のように、物体側から像側へと順に、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群と、負のパワーを有する第4レンズ群と、第5レンズ群と、第6レンズ群とからなり、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群及び前記第4レンズ群が光軸に沿って移動し、前記第4レンズ群を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行うズームレンズ系は、以下の条件(1)を満足することが可能である。
0.05<D/f<0.20 ・・・(1)
ここで、
:撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際の、第4レンズ群の移動量、
:望遠端における全系の焦点距離
である。
前記条件(1)は、ズーミングの際の第4レンズ群の移動量と望遠端における全系の焦点距離との比を規定するための条件である。条件(1)の下限を下回ると、第4レンズ群の移動量が小さくなり過ぎ、第4レンズ群での変倍作用が小さくなり過ぎる。その結果、第4レンズ群以外のレンズ群で変倍作用を負担することになり、全系に渡っての収差補正が困難となる。また、第4レンズ群以外のレンズ群の移動量が大きくなり、レンズ全長も大きくなり過ぎることから、コンパクトなレンズ鏡筒や撮像装置、カメラを提供することが困難となる。逆に条件(1)の上限を上回ると、第4レンズ群の移動量が大きくなり過ぎ、色収差や像面湾曲等の収差を全系に渡って良好に補正することが困難となる。また、第4レンズ群の移動量が大きくなり、レンズ全長も大きくなり過ぎることから、コンパクトなレンズ鏡筒や撮像装置、カメラを提供することが困難となる。
例えば実施の形態1〜5に係るズームレンズ系のように、物体側から像側へと順に、少なくとも、正のパワーを有する第1レンズ群と、負のパワーを有する第2レンズ群と、正のパワーを有する第3レンズ群とを備え、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群及び前記第3レンズ群が光軸に沿って移動するズームレンズ系は、以下の条件(2)、(3)及び(4)を満足する。
0.7<L/f<1.5 ・・・(2)
/f>12.0 ・・・(3)
/F<1.4 ・・・(4)
ここで、
:望遠端におけるレンズ全長(第1レンズ群の最物体側レンズ面から像面までの距離)、
:望遠端における全系の焦点距離、
:広角端における全系の焦点距離、
:望遠端におけるFナンバー、
:広角端におけるFナンバー
である。
前記条件(2)は、望遠端におけるレンズ全長と望遠端における全系の焦点距離との比を規定するための条件である。条件(2)の下限を下回ると、望遠端におけるレンズ全長が小さくなり過ぎ、望遠端における収差補正を良好に行うことが困難となる。逆に条件(2)の上限を上回ると、望遠端におけるレンズ全長が大きくなり過ぎ、コンパクトなレンズ鏡筒や撮像装置、カメラを提供することが困難となる。
以下の条件(2)’及び(2)’’の少なくとも1つを満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
0.9<L/f ・・・(2)’
/f<1.3 ・・・(2)’’
前記条件(3)は、望遠端における全系の焦点距離と広角端における全系の焦点距離との比、すなわちズーム比を規定するための条件である。条件(3)を満足しない場合には、ズーム比が小さく、充分な倍率を有するズームレンズ系や撮像装置、カメラを提供することが困難となる。
以下の条件(3)’を満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
/f>20.0 ・・・(3)’
前記条件(4)は、望遠端におけるFナンバーと広角端におけるFナンバーとの比を規定するための条件である。条件(4)を満足しない場合には、広角端におけるFナンバーに対して望遠端におけるFナンバーが大きくなり過ぎ、望遠端において充分に明るいズームレンズ系や撮像装置、カメラを提供することが困難となる。
以下の条件(4)’を満足することにより、前記効果をさらに奏功させることができる。
/F<1.2 ・・・(4)’
実施の形態1〜5に係るズームレンズ系を構成している各レンズ群は、入射光線を屈折により偏向させる屈折型レンズ素子(すなわち、異なる屈折率を有する媒質同士の界面で偏向が行われるタイプのレンズ素子)のみで構成されているが、これに限定されるものではない。例えば、回折により入射光線を偏向させる回折型レンズ素子、回折作用と屈折作用との組み合わせで入射光線を偏向させる屈折・回折ハイブリッド型レンズ素子、入射光線を媒質内の屈折率分布により偏向させる屈折率分布型レンズ素子等で、各レンズ群を構成してもよい。特に、屈折・回折ハイブリッド型レンズ素子において、屈折率の異なる媒質の界面に回折構造を形成すると、回折効率の波長依存性が改善される。
さらに各実施の形態では、像面Sの物体側(像面Sと第6レンズ群G6の最像側レンズ面との間)には、光学的ローパスフィルタや撮像素子のフェースプレート等と等価な平行平板Pを配置する構成を示したが、このローパスフィルタとしては、所定の結晶軸方向が調整された水晶等を材料とする複屈折型ローパスフィルタや、必要とされる光学的な遮断周波数の特性を回折効果により達成する位相型ローパスフィルタ等が適用可能である。
(実施の形態6)
図16は、実施の形態6に係るデジタルスチルカメラの概略構成図である。図16において、デジタルスチルカメラは、ズームレンズ系1とCCDである撮像素子2とを含む撮像装置と、液晶モニタ3と、筐体4とから構成される。ズームレンズ系1として、実施の形態1に係るズームレンズ系が用いられている。図16において、ズームレンズ系1は、第1レンズ群G1と、第2レンズ群G2と、開口絞りAと、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5と、第6レンズ群G6とから構成されている。筐体4は、前側にズームレンズ系1が配置され、ズームレンズ系1の後側には、撮像素子2が配置されている。筐体4の後側に液晶モニタ3が配置され、ズームレンズ系1による被写体の光学的な像が像面Sに形成される。
鏡筒は、主鏡筒5と、移動鏡筒6と、円筒カム7とで構成されている。円筒カム7を回転させると、第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、開口絞りAと第3レンズ群G3、第4レンズ群G4、第5レンズ群G5及び第6レンズ群G6が、撮像素子2を基準にした所定の位置に移動し、広角端から望遠端までのズーミングを行うことができる。第4レンズ群G4はフォーカス調整用モータにより光軸方向に移動可能である。
こうして、デジタルスチルカメラに実施の形態1に係るズームレンズ系を用いることにより、解像度及び像面湾曲を補正する能力が高く、非使用時のレンズ全長が短い小型のデジタルスチルカメラを提供することができる。なお、図16に示したデジタルスチルカメラには、実施の形態1に係るズームレンズ系の替わりに実施の形態2〜5に係るズームレンズ系のいずれかを用いてもよい。また、図16に示したデジタルスチルカメラの光学系は、動画像を対象とするデジタルビデオカメラに用いることもできる。この場合、静止画像だけでなく、解像度の高い動画像を撮影することができる。
なお、本実施の形態6に係るデジタルスチルカメラでは、ズームレンズ系1として実施の形態1〜5に係るズームレンズ系を示したが、これらのズームレンズ系は、全てのズーミング域を使用する必要はない。すなわち、所望のズーミング域に応じて、光学性能が確保されている範囲を切り出し、実施の形態1〜5で説明したズームレンズ系よりも低倍率のズームレンズ系として使用してもよい。
さらに、実施の形態6では、いわゆる沈胴構成の鏡筒にズームレンズ系を適用した例を示したが、これに限られない。例えば、第1レンズ群G1内等の任意の位置に、内部反射面を持つプリズムや、表面反射ミラーを配置し、いわゆる屈曲構成の鏡筒にズームレンズ系を適用してもよい。さらに、実施の形態6において、第2レンズ群G2全体、第3レンズ群G3全体、第2レンズ群G2の一部、第3レンズ群G3の一部等のズームレンズ系を構成している一部のレンズ群を、沈胴時に光軸上から退避させる、いわゆるスライディング鏡筒にズームレンズ系を適用してもよい。
また、以上説明した実施の形態1〜5に係るズームレンズ系と、CCDやCMOS等の撮像素子とから構成される撮像装置を、スマートフォン等の携帯情報端末、監視システムにおける監視カメラ、Webカメラ、車載カメラ等に適用することもできる。
以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態6を説明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。
以下、実施の形態1〜5に係るズームレンズ系を具体的に実施した数値実施例を説明する。なお、各数値実施例において、表中の長さの単位はすべて「mm」であり、画角の単位はすべて「°」である。また、各数値実施例において、rは曲率半径、dは面間隔、ndはd線に対する屈折率、vdはd線に対するアッベ数である。また、各数値実施例において、*印を付した面は非球面であり、非球面形状は次式で定義している。
Figure 2014006653
ここで、
Z:光軸からの高さがhの非球面上の点から、非球面頂点の接平面までの距離、
h:光軸からの高さ、
r:頂点曲率半径、
κ:円錐定数、
An:n次の非球面係数
である。
図2、5、8、11及び14は、各々数値実施例1〜5に係るズームレンズ系の縦収差図である。
各縦収差図において、(a)図は広角端、(b)図は中間位置、(c)図は望遠端における各収差を表す。各縦収差図は、左側から順に、球面収差(SA(mm))、非点収差(AST(mm))、歪曲収差(DIS(%))を示す。球面収差図において、縦軸はFナンバー(図中、Fで示す)を表し、実線はd線(d−line)、短破線はF線(F−line)、長破線はC線(C−line)の特性である。非点収差図において、縦軸は像高(図中、Hで示す)を表し、実線はサジタル平面(図中、sで示す)、破線はメリディオナル平面(図中、mで示す)の特性である。歪曲収差図において、縦軸は像高(図中、Hで示す)を表す。
図3、6、9、12及び15は、各々数値実施例1〜5に係るズームレンズ系の望遠端における横収差図である。
各横収差図において、上段3つの収差図は、望遠端における像ぶれ補正を行っていない基本状態、下段3つの収差図は、像ぶれ補正レンズ群を光軸と垂直な方向に所定量移動させた望遠端における像ぶれ補正状態に、それぞれ対応する。基本状態の各横収差図のうち、上段は最大像高の70%の像点における横収差、中段は軸上像点における横収差、下段は最大像高の−70%の像点における横収差に、それぞれ対応する。像ぶれ補正状態の各横収差図のうち、上段は最大像高の70%の像点における横収差、中段は軸上像点における横収差、下段は最大像高の−70%の像点における横収差に、それぞれ対応する。また各横収差図において、横軸は瞳面上での主光線からの距離を表し、実線はd線(d−line)、短破線はF線(F−line)、長破線はC線(C−line)の特性である。なお各横収差図において、メリディオナル平面を、第1レンズ群G1の光軸と第3レンズ群G3の光軸とを含む平面としている。
なお、各数値実施例のズームレンズ系について、望遠端における、像ぶれ補正状態での像ぶれ補正レンズ群の光軸と垂直な方向への移動量は、以下に示すとおりである。
数値実施例1 0.214mm
数値実施例2 0.210mm
数値実施例3 0.215mm
数値実施例4 0.250mm
数値実施例5 0.237mm
撮影距離が∞で望遠端において、ズームレンズ系が0.3°だけ傾いた場合の像偏心量は、像ぶれ補正レンズ群が光軸と垂直な方向に上記の各値だけ平行移動するときの像偏心量に等しい。
各横収差図から明らかなように、軸上像点における横収差の対称性は良好であることがわかる。また、+70%像点における横収差と−70%像点における横収差とを基本状態で比較すると、いずれも湾曲度が小さく、収差曲線の傾斜がほぼ等しいことから、偏心コマ収差、偏心非点収差が小さいことがわかる。このことは、像ぶれ補正状態であっても充分な結像性能が得られていることを意味している。また、ズームレンズ系の像ぶれ補正角が同じ場合には、ズームレンズ系全体の焦点距離が短くなるにつれて、像ぶれ補正に必要な平行移動量が減少する。したがって、いずれのズーム位置であっても、0.3°までの像ぶれ補正角に対して、結像特性を低下させることなく充分な像ぶれ補正を行うことが可能である。
(数値実施例1)
数値実施例1のズームレンズ系は、図1に示した実施の形態1に対応する。数値実施例1のズームレンズ系の面データを表1に、非球面データを表2に、各種データを表3に示す。
表 1(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 80.38640 1.40000 1.84666 23.8
2 53.08730 0.01000 1.56732 42.8
3 53.08730 5.91570 1.49700 81.6
4 -427.75360 0.15000
5 47.31150 3.54490 1.59282 68.6
6 127.17770 可変
7* 1000.00000 0.70000 1.88202 37.2
8* 12.38510 4.58100
9 -28.39050 0.55000 1.77250 49.6
10 12.36070 0.01000 1.56732 42.8
11 12.36070 3.67970 1.92286 20.9
12 -51.96170 1.26980
13 -17.75000 0.55000 1.84666 23.8
14 -36.34810 可変
15(絞り) ∞ 1.00000
16* 14.09100 2.63060 1.58332 59.1
17* 73.19700 2.44310
18 14.31860 4.20000 1.48749 70.4
19 -14.31860 0.01000 1.56732 42.8
20 -14.31860 0.80000 1.64769 33.8
21 14.31860 2.03170
22* 14.05690 3.80690 1.51776 69.9
23* -20.22820 可変
24 90.88390 0.99560 1.49700 81.6
25 14.50130 可変
26* 10.75510 3.30000 1.51776 69.9
27* -15.56410 可変
28* -11.55200 0.87360 1.54410 56.1
29 20.74910 1.00000
30 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
31 ∞ (BF)
像面 ∞
表 2(非球面データ)

第7面
K= 0.00000E+00, A4= 5.35704E-05, A6= 4.65344E-07, A8=-7.25267E-09
A10= 2.22110E-11, A12= 8.30852E-15, A14= 0.00000E+00
第8面
K= 0.00000E+00, A4= 5.50272E-05, A6= 3.09902E-07, A8= 3.07019E-08
A10=-2.86257E-10, A12=-4.52816E-13, A14= 0.00000E+00
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 3.48800E-06, A6=-1.42689E-06, A8= 1.35938E-07
A10=-3.63061E-09, A12= 4.20870E-11, A14=-1.53813E-16
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 2.92293E-05, A6=-2.39842E-06, A8= 2.21752E-07
A10=-6.29904E-09, A12= 7.24108E-11, A14=-5.87135E-16
第22面
K= 0.00000E+00, A4=-1.48035E-04, A6=-4.24178E-07, A8= 5.45212E-08
A10=-1.39274E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第23面
K= 0.00000E+00, A4= 2.14264E-05, A6=-4.49634E-07, A8= 4.61173E-08
A10=-1.19672E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第26面
K= 0.00000E+00, A4=-1.62288E-04, A6= 6.30224E-06, A8=-2.17877E-07
A10= 4.94955E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第27面
K= 0.00000E+00, A4= 2.37250E-04, A6= 7.41232E-06, A8=-4.10461E-07
A10= 4.09234E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第28面
K= 0.00000E+00, A4= 1.55938E-03, A6=-4.44918E-05, A8= 1.30805E-06
A10=-1.79649E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
表 3(各種データ)

ズーム比 22.21907
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6399 21.8698 103.0950
Fナンバー 2.90063 2.90020 2.90012
画角 40.7907 10.4346 2.2365
像高 3.4100 3.9020 3.9020
レンズ全長 89.3284 96.5798 125.0498
BF 0.86417 0.87415 0.84363
d6 0.5000 22.7670 51.7865
d14 32.7666 5.2446 0.5000
d23 1.5008 14.2646 6.7433
d25 4.7802 5.2935 18.1364
d27 2.6840 1.9034 0.8074
入射瞳位置 20.8000 65.3027 331.5043
射出瞳位置 -25.7393 -33.0473 -57.2754
前側主点位置 24.6307 73.0726 251.7233
後側主点位置 84.6884 74.7100 21.9548

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -189.0808
2 3 95.4127
3 5 125.0190
4 7 -14.2225
5 9 -11.0823
6 11 11.1255
7 13 -41.5364
8 16 29.4329
9 18 15.4276
10 20 -10.9335
11 22 16.6488
12 24 -34.8681
13 26 12.8328
14 28 -13.5096

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 76.99427 11.02060 2.24926 6.15356
2 7 -9.91095 11.34050 1.67140 4.91428
3 15 16.66467 16.92230 7.57014 8.08711
4 24 -34.86815 0.99560 0.79477 1.12241
5 26 12.83282 3.30000 0.92819 1.95678
6 28 -13.50956 2.65360 0.20043 0.77936

ズームレンズ群倍率
群 始面 広角 中間 望遠
1 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 7 -0.16506 -0.26235 -1.13160
3 15 -0.40016 -1.10455 -0.87904
4 24 1.53837 1.47178 1.74972
5 26 0.49313 0.55342 0.64048
6 28 1.20270 1.20344 1.20118
(数値実施例2)
数値実施例2のズームレンズ系は、図4に示した実施の形態2に対応する。数値実施例2のズームレンズ系の面データを表4に、非球面データを表5に、各種データを表6に示す。
表 4(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 84.41040 1.40000 1.84666 23.8
2 54.78730 0.01000 1.56732 42.8
3 54.78730 5.47000 1.49700 81.6
4 -307.33830 0.15000
5 44.96750 3.43000 1.59282 68.6
6 107.82550 可変
7* 283.42180 0.70000 1.80500 41.0
8* 12.27460 5.16690
9 -26.03490 0.65000 1.77250 49.6
10 12.39940 0.01000 1.56732 42.8
11 12.39940 3.66000 1.92286 20.9
12 -63.96980 1.41520
13 -17.65500 0.55000 1.84666 23.8
14 -39.04090 可変
15(絞り) ∞ 1.00000
16* 14.59700 2.66000 1.58332 59.1
17* 195.60410 2.63140
18 14.35680 4.20000 1.48749 70.4
19 -13.66430 0.01000 1.56732 42.8
20 -13.66430 0.80000 1.64769 33.8
21 14.76440 2.90000
22* 13.37660 3.48000 1.51776 69.9
23* -25.00000 可変
24 21.33210 0.50000 1.49700 81.6
25 9.38540 可変
26* 18.06850 3.30000 1.54410 56.1
27* -17.97860 可変
28* -11.26470 1.09000 1.54410 56.1
29 440.74570 1.00000
30 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
31 ∞ (BF)
像面 ∞
表 5(非球面データ)

第7面
K= 0.00000E+00, A4= 4.38493E-05, A6= 5.30075E-07, A8=-6.11003E-09
A10= 1.52956E-11, A12= 8.30852E-15, A14= 0.00000E+00
第8面
K= 0.00000E+00, A4= 5.58387E-05, A6= 5.27818E-07, A8= 2.21787E-08
A10=-8.88913E-11, A12=-4.52816E-13, A14= 0.00000E+00
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 2.00544E-05, A6=-1.35728E-06, A8= 1.31657E-07
A10=-3.41192E-09, A12= 4.20870E-11, A14=-1.53813E-16
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 4.71991E-05, A6=-2.53319E-06, A8= 2.18726E-07
A10=-6.02035E-09, A12= 7.24108E-11, A14=-5.87135E-16
第22面
K= 0.00000E+00, A4=-1.09419E-04, A6=-5.79182E-07, A8= 5.91557E-08
A10=-1.17679E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第23面
K= 0.00000E+00, A4= 5.14361E-05, A6=-3.30779E-07, A8= 4.96534E-08
A10=-1.06024E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第26面
K= 0.00000E+00, A4=-1.54005E-04, A6= 2.16390E-06, A8=-1.24191E-07
A10= 1.33463E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第27面
K= 0.00000E+00, A4= 1.04292E-04, A6= 8.68906E-06, A8=-3.82250E-07
A10= 5.58455E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第28面
K= 0.00000E+00, A4= 1.46492E-03, A6=-1.95582E-05, A8= 2.74882E-07
A10=-4.53479E-10, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
表 6(各種データ)

ズーム比 22.22135
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6398 21.8696 103.1025
Fナンバー 2.90008 2.89986 2.90043
画角 40.8126 10.3718 2.2358
像高 3.4100 3.9020 3.9020
レンズ全長 96.5170 95.5082 122.6972
BF 0.86490 0.86532 0.85221
d6 0.5000 22.0610 51.5230
d14 39.0933 5.1449 0.5000
d23 1.5016 16.1964 9.0765
d25 5.3571 1.9960 12.9820
d27 2.2366 2.2811 0.8000
入射瞳位置 21.3078 63.9241 336.7968
射出瞳位置 -29.2375 -29.6516 -48.1944
前側主点位置 25.2325 70.1211 223.1641
後側主点位置 91.8772 73.6386 19.5947

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -188.4726
2 3 94.0301
3 5 127.5279
4 7 -15.9566
5 9 -10.7932
6 11 11.5193
7 13 -38.5213
8 16 26.8964
9 18 15.1032
10 20 -10.8368
11 22 17.3675
12 24 -34.1949
13 26 17.1147
14 28 -20.1703

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 76.85520 10.46000 2.03474 5.76639
2 7 -9.53363 12.15210 2.33810 5.90644
3 15 16.70504 17.68140 8.18918 7.90966
4 24 -34.19489 0.50000 0.60480 0.76609
5 26 17.11471 3.30000 1.10696 2.19855
6 28 -20.17027 2.87000 0.01758 0.66802

ズームレンズ群倍率
群 始面 広角 中間 望遠
1 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 7 -0.15945 -0.24938 -1.08746
3 15 -0.34892 -1.12980 -0.92136
4 24 1.45267 1.35751 1.58666
5 26 0.64839 0.64577 0.73289
6 28 1.15205 1.15207 1.15142
(数値実施例3)
数値実施例3のズームレンズ系は、図7に示した実施の形態3に対応する。数値実施例3のズームレンズ系の面データを表7に、非球面データを表8に、各種データを表9に示す。
表 7(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 86.31960 1.40000 1.84666 23.8
2 55.60180 0.01000 1.56732 42.8
3 55.60180 5.47000 1.49700 81.6
4 -279.47210 0.15000
5 45.23330 3.43000 1.59282 68.6
6 109.72110 可変
7* 155.76370 0.70000 1.80500 41.0
8* 12.04000 5.30310
9 -25.63560 0.65000 1.77250 49.6
10 12.07150 0.01000 1.56732 42.8
11 12.07150 3.66000 1.92286 20.9
12 -60.40720 1.52570
13 -16.38790 0.55000 1.84666 23.8
14 -33.25120 可変
15(絞り) ∞ 1.00000
16* 14.07800 2.66000 1.58332 59.1
17* 110.60450 3.26150
18 14.38670 4.20000 1.48749 70.4
19 -12.40040 0.01000 1.56732 42.8
20 -12.40040 0.80000 1.64769 33.8
21 14.76440 2.90000
22* 13.37660 3.48000 1.51776 69.9
23* -25.00000 可変
24 39.03180 0.50000 1.49700 81.6
25 13.11540 可変
26* 12.27840 3.30000 1.54410 56.1
27* -12.33230 可変
28* -9.81250 1.09000 1.54410 56.1
29 21.36130 1.00000
30 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
31 ∞ (BF)
像面 ∞
表 8(非球面データ)

第7面
K= 0.00000E+00, A4= 4.18016E-05, A6= 6.27207E-07, A8=-6.73152E-09
A10= 1.63026E-11, A12= 8.30852E-15, A14= 0.00000E+00
第8面
K= 0.00000E+00, A4= 5.07841E-05, A6= 6.06733E-07, A8= 2.61719E-08
A10=-9.05126E-11, A12=-4.52816E-13, A14= 0.00000E+00
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 8.17589E-06, A6=-1.31105E-06, A8= 1.31005E-07
A10=-3.43152E-09, A12= 4.20870E-11, A14=-1.53813E-16
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 3.82028E-05, A6=-2.62741E-06, A8= 2.19488E-07
A10=-6.05000E-09, A12= 7.24108E-11, A14=-5.87135E-16
第22面
K= 0.00000E+00, A4=-1.01230E-04, A6=-6.53434E-07, A8= 5.69916E-08
A10=-1.21030E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第23面
K= 0.00000E+00, A4= 5.63360E-05, A6=-4.20103E-07, A8= 4.76244E-08
A10=-1.09765E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第26面
K= 0.00000E+00, A4=-1.43850E-04, A6= 4.28820E-06, A8=-1.33364E-07
A10= 3.14965E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第27面
K= 0.00000E+00, A4= 4.78110E-04, A6= 6.53552E-06, A8=-3.36027E-07
A10= 7.66131E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第28面
K= 0.00000E+00, A4= 1.83072E-03, A6=-2.71355E-05, A8= 2.63493E-07
A10= 5.50617E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
表 9(各種データ)

ズーム比 22.22074
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6399 21.8705 103.1027
Fナンバー 2.90019 2.90032 2.90022
画角 40.8220 10.4137 2.2379
像高 3.4100 3.9020 3.9020
レンズ全長 89.5347 98.2937 128.0535
BF 0.86975 0.85945 0.84822
d6 0.5000 24.3050 51.2109
d14 32.6582 4.7118 0.5000
d23 3.9654 17.0043 4.7742
d25 1.9994 1.9964 21.8535
d27 1.7016 1.5765 1.0264
入射瞳位置 21.2392 71.8720 335.1599
射出瞳位置 -26.2637 -32.4471 -83.8206
前側主点位置 25.0857 79.3814 312.7126
後側主点位置 84.8947 76.4233 24.9508

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -188.4814
2 3 93.8194
3 5 127.3019
4 7 -16.2447
5 9 -10.5447
6 11 11.1727
7 13 -38.7454
8 16 27.3762
9 18 14.4018
10 20 -10.2868
11 22 17.3675
12 24 -40.0002
13 26 11.8687
14 28 -12.2073

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 76.58004 10.46000 2.10862 5.83858
2 7 -9.75851 12.39880 2.37607 5.96050
3 15 17.29164 18.31150 8.70607 8.01016
4 24 -40.00019 0.50000 0.50627 0.67012
5 26 11.86872 3.30000 1.11912 2.17597
6 28 -12.20733 2.87000 0.21949 0.87793

ズームレンズ群倍率
群 始面 広角 中間 望遠
1 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 7 -0.16450 -0.27474 -1.13298
3 15 -0.41294 -1.15246 -0.90214
4 24 1.31835 1.30752 1.76283
5 26 0.54810 0.55921 0.60618
6 28 1.23443 1.23359 1.23267
(数値実施例4)
数値実施例4のズームレンズ系は、図10に示した実施の形態4に対応する。数値実施例4のズームレンズ系の面データを表10に、非球面データを表11に、各種データを表12に示す。
表 10(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 76.77810 1.40000 1.84666 23.8
2 51.74840 0.01000 1.56732 42.8
3 51.74840 9.67880 1.49700 81.6
4 -774.08150 0.15000
5 40.67490 4.96510 1.59282 68.6
6 93.84660 可変
7* 1000.00000 0.70000 1.80500 41.0
8* 18.10200 6.97910
9 -31.25220 0.65000 1.77250 49.6
10 11.54730 0.01000 1.56732 42.8
11 11.54730 5.74060 1.92286 20.9
12 -43.31600 0.96440
13 -23.58020 0.55000 1.84666 23.8
14 63.17730 可変
15(絞り) ∞ 1.00000
16* 15.45470 2.92040 1.58332 59.1
17* -736.39480 0.50000
18 14.36600 4.20000 1.48749 70.4
19 -13.92460 0.01000 1.56732 42.8
20 -13.92460 0.80000 1.64769 33.8
21 14.76440 2.90000
22* 13.37660 3.48000 1.51776 69.9
23* -25.00000 可変
24 -309.47300 0.50000 1.49700 81.6
25 16.33030 可変
26* 16.12680 3.30000 1.54410 56.1
27* -8.59250 可変
28* -8.60680 1.09000 1.54410 56.1
29 21.35880 1.00000
30 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
31 ∞ (BF)
像面 ∞
表 11(非球面データ)

第7面
K= 0.00000E+00, A4= 1.54891E-05, A6= 4.32295E-07, A8=-1.70160E-09
A10=-9.56497E-13, A12= 8.30852E-15, A14= 0.00000E+00
第8面
K= 0.00000E+00, A4= 2.44340E-05, A6= 5.67445E-07, A8=-9.23392E-10
A10= 1.16767E-10, A12=-4.52816E-13, A14= 0.00000E+00
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 1.70477E-05, A6=-1.56759E-06, A8= 1.21695E-07
A10=-3.46611E-09, A12= 4.20870E-11, A14=-1.53813E-16
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 2.51373E-05, A6=-2.94271E-06, A8= 2.17038E-07
A10=-6.26625E-09, A12= 7.24108E-11, A14=-5.87135E-16
第22面
K= 0.00000E+00, A4=-1.21862E-04, A6=-5.87339E-07, A8= 5.29754E-08
A10=-1.07619E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第23面
K= 0.00000E+00, A4= 5.39483E-05, A6=-5.86702E-07, A8= 5.65871E-08
A10=-1.17720E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第26面
K= 0.00000E+00, A4=-2.48433E-04, A6= 7.62607E-06, A8= 1.60117E-07
A10= 4.66949E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第27面
K= 0.00000E+00, A4= 1.03431E-03, A6= 2.39928E-06, A8= 1.50495E-07
A10= 1.23473E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第28面
K= 0.00000E+00, A4= 2.90825E-03, A6=-6.79142E-05, A8= 2.28889E-06
A10=-3.41163E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
表 12(各種データ)

ズーム比 28.00356
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6397 24.5522 129.9269
Fナンバー 2.90018 2.90046 2.90047
画角 41.3696 9.7236 1.8083
像高 3.4100 3.9020 3.9020
レンズ全長 103.4994 107.9156 132.2629
BF 0.86242 0.86454 0.82628
d6 0.5000 29.1093 47.3190
d14 39.3966 8.5764 0.5000
d23 1.7355 11.6609 1.9970
d25 4.9809 1.9993 26.1179
d27 1.7456 1.4268 1.2243
入射瞳位置 30.9726 125.4345 378.6119
射出瞳位置 -24.6835 -24.2125 -101.0576
前側主点位置 34.7696 125.9483 342.8503
後側主点位置 98.8598 83.3634 2.3360

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -192.4201
2 3 97.9788
3 5 117.0320
4 7 -22.9088
5 9 -10.8432
6 11 10.4013
7 13 -20.2223
8 16 25.9870
9 18 15.2466
10 20 -10.9441
11 22 17.3675
12 24 -31.1951
13 26 10.8113
14 28 -11.1323

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 75.35494 16.20390 3.25350 8.94907
2 7 -9.77320 15.59410 4.48558 10.14794
3 15 15.65146 15.81040 6.61409 7.52575
4 24 -31.19509 0.50000 0.31710 0.48327
5 26 10.81132 3.30000 1.46311 2.52044
6 28 -11.13232 2.87000 0.20019 0.85897

ズームレンズ群倍率
群 始面 広角 中間 望遠
1 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 7 -0.18322 -0.39516 -1.49842
3 15 -0.33041 -0.84055 -0.73390
4 24 1.50632 1.37724 2.12852
5 26 0.53666 0.56603 0.58700
6 28 1.25812 1.25831 1.25487
(数値実施例5)
数値実施例5のズームレンズ系は、図13に示した実施の形態5に対応する。数値実施例5のズームレンズ系の面データを表13に、非球面データを表14に、各種データを表15に示す。
表 13(面データ)

面番号 r d nd vd
物面 ∞
1 80.12480 1.40000 1.84666 23.8
2 53.41990 0.01000 1.56732 42.8
3 53.41990 7.13700 1.49700 81.6
4 -898.58100 0.15000
5 47.99770 4.29620 1.59282 68.6
6 152.93390 可変
7* 85.13440 0.70000 1.80500 41.0
8* 14.12710 6.77380
9 -24.47630 0.65000 1.77250 49.6
10 12.40270 0.01000 1.56732 42.8
11 12.40270 4.74680 1.92286 20.9
12 -38.13480 1.15510
13 -19.33380 0.55000 1.84666 23.8
14 -984.62630 可変
15(絞り) ∞ 1.00000
16* 14.62830 2.99610 1.58332 59.1
17* -322.73360 1.40340
18 16.14620 3.95370 1.48749 70.4
19 -13.25720 0.01000 1.56732 42.8
20 -13.25720 0.80000 1.64769 33.8
21 14.76440 2.90000
22* 13.37660 3.47200 1.51776 69.9
23* -25.00000 可変
24 60.10550 0.50000 1.49700 81.6
25 14.89760 可変
26* 13.81940 2.84390 1.54410 56.1
27* -12.45050 可変
28* -10.86940 1.09000 1.54410 56.1
29 21.44620 1.00000
30 ∞ 0.78000 1.51680 64.2
31 ∞ (BF)
像面 ∞
表 14(非球面データ)

第7面
K= 0.00000E+00, A4= 8.47580E-06, A6= 5.61846E-07, A8=-3.06412E-09
A10= 2.35805E-12, A12= 8.30852E-15, A14= 0.00000E+00
第8面
K= 0.00000E+00, A4= 1.74688E-05, A6= 5.63030E-07, A8= 5.61040E-09
A10= 8.64032E-11, A12=-4.52816E-13, A14= 0.00000E+00
第16面
K= 0.00000E+00, A4= 2.33571E-06, A6=-1.48478E-06, A8= 1.19322E-07
A10=-3.40533E-09, A12= 4.20870E-11, A14=-1.53813E-16
第17面
K= 0.00000E+00, A4= 2.35366E-05, A6=-3.04971E-06, A8= 2.18616E-07
A10=-6.21530E-09, A12= 7.24108E-11, A14=-5.87135E-16
第22面
K= 0.00000E+00, A4=-1.10358E-04, A6=-8.98389E-07, A8= 5.50286E-08
A10=-1.33718E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第23面
K= 0.00000E+00, A4= 4.71055E-05, A6=-5.88116E-07, A8= 4.21873E-08
A10=-1.17312E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第26面
K= 0.00000E+00, A4=-2.09805E-04, A6= 1.51149E-06, A8=-1.97232E-07
A10= 1.13403E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第27面
K= 0.00000E+00, A4= 2.48914E-04, A6= 5.18792E-06, A8=-1.59195E-07
A10= 1.22784E-08, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
第28面
K= 0.00000E+00, A4= 1.19282E-03, A6=-1.09455E-05, A8= 6.11459E-07
A10=-9.59011E-09, A12= 0.00000E+00, A14= 0.00000E+00
表 15(各種データ)

ズーム比 22.22177
広角 中間 望遠
焦点距離 4.6397 21.8708 103.1029
Fナンバー 2.49990 2.49995 2.50039
画角 40.8521 10.3296 2.1710
像高 3.4100 3.9020 3.9020
レンズ全長 98.4695 104.2279 125.7405
BF 0.85582 0.86438 0.84510
d6 0.5000 28.8939 50.1417
d14 37.8099 8.0590 0.5000
d23 1.5028 12.5243 3.5569
d25 5.9784 1.9974 18.9512
d27 1.4946 1.5609 1.4176
入射瞳位置 26.2653 106.5446 369.2967
射出瞳位置 -27.6839 -27.2556 -62.1438
前側主点位置 30.1508 111.4050 303.6364
後側主点位置 93.8298 82.3571 22.6376

単レンズデータ
レンズ 始面 焦点距離
1 1 -193.9699
2 3 101.7071
3 5 116.2274
4 7 -21.1336
5 9 -10.5745
6 11 10.6199
7 13 -23.2987
8 16 24.0690
9 18 15.6218
10 20 -10.6650
11 22 17.3662
12 24 -40.0000
13 26 12.5150
14 28 -13.1019

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離 レンズ構成長 前側主点位置 後側主点位置
1 1 76.79698 12.99320 2.82005 7.38914
2 7 -9.72035 14.58570 3.90761 8.74199
3 15 16.16441 16.53520 7.19737 7.61315
4 24 -39.99998 0.50000 0.44570 0.61047
5 26 12.51498 2.84390 1.00730 1.93638
6 28 -13.10188 2.87000 0.23465 0.89278

ズームレンズ群倍率
群 始面 広角 中間 望遠
1 1 0.00000 0.00000 0.00000
2 7 -0.17034 -0.33903 -1.30944
3 15 -0.35092 -0.90045 -0.81534
4 24 1.37771 1.28319 1.69631
5 26 0.60319 0.59743 0.60992
6 28 1.21623 1.21688 1.21541
以下の表16に、各数値実施例のズームレンズ系における各条件の対応値を示す。
表 16(条件の対応値)
Figure 2014006653
以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために、添付図面および詳細な説明を提供した。
したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
本開示は、デジタルカメラ、スマートフォン等の携帯情報端末のカメラ、監視システムにおける監視カメラ、Webカメラ、車載カメラ等のデジタル入力装置に適用可能である。特に本開示は、デジタルカメラ等の高画質が要求される撮影光学系に適用可能である。
G1 第1レンズ群
G2 第2レンズ群
G3 第3レンズ群
G4 第4レンズ群
G5 第5レンズ群
G6 第6レンズ群
L1 第1レンズ素子
L2 第2レンズ素子
L3 第3レンズ素子
L4 第4レンズ素子
L5 第5レンズ素子
L6 第6レンズ素子
L7 第7レンズ素子
L8 第8レンズ素子
L9 第9レンズ素子
L10 第10レンズ素子
L11 第11レンズ素子
L12 第12レンズ素子
L13 第13レンズ素子
L14 第14レンズ素子
A 開口絞り
P 平行平板
S 像面
1 ズームレンズ系
2 撮像素子
3 液晶モニタ
4 筐体
5 主鏡筒
6 移動鏡筒
7 円筒カム

Claims (14)

  1. 物体側から像側へと順に、
    正のパワーを有する第1レンズ群と、
    負のパワーを有する第2レンズ群と、
    正のパワーを有する第3レンズ群と、
    負のパワーを有する第4レンズ群と、
    第5レンズ群と、
    第6レンズ群とからなり、
    撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、望遠端での前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間隔が、広角端での該間隔よりも大きくなるように、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群、前記第3レンズ群及び前記第4レンズ群が光軸に沿って移動し、
    前記第4レンズ群を光軸に沿って移動させて、無限遠合焦状態から近接物体合焦状態へのフォーカシングを行う
    ことを特徴とする、ズームレンズ系。
  2. 以下の条件(1)を満足する、請求項1に記載のズームレンズ系:
    0.05<D/f<0.20 ・・・(1)
    ここで、
    :撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際の、第4レンズ群の移動量、
    :望遠端における全系の焦点距離
    である。
  3. 前記第5レンズ群は、正のパワーを有する、請求項1に記載のズームレンズ系。
  4. 前記第6レンズ群は、負のパワーを有する、請求項1に記載のズームレンズ系。
  5. 前記第5レンズ群は、1枚のレンズ素子で構成される、請求項1に記載のズームレンズ系。
  6. 前記第6レンズ群は、1枚のレンズ素子で構成される、請求項1に記載のズームレンズ系。
  7. 前記第3レンズ群の物体側に開口絞りが配置され、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、該開口絞りは該第3レンズ群と一体となって光軸に沿って移動する、請求項1に記載のズームレンズ系。
  8. 物体の光学的な像を電気的な画像信号として出力可能な撮像装置であって、
    物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、
    該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子と
    を備え、
    前記ズームレンズ系が、請求項1に記載のズームレンズ系である、撮像装置。
  9. 物体の光学的な像を電気的な画像信号に変換し、変換された画像信号の表示及び記憶の少なくとも一方を行うカメラであって、
    物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子とを含む撮像装置を備え、
    前記ズームレンズ系が、請求項1に記載のズームレンズ系である、カメラ。
  10. 物体側から像側へと順に、少なくとも
    正のパワーを有する第1レンズ群と、
    負のパワーを有する第2レンズ群と、
    正のパワーを有する第3レンズ群とを備え、
    撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、前記第1レンズ群、前記第2レンズ群及び前記第3レンズ群が光軸に沿って移動し、
    以下の条件(2)、(3)及び(4)を満足することを特徴とする、ズームレンズ系:
    0.7<L/f<1.5 ・・・(2)
    /f>12.0 ・・・(3)
    /F<1.4 ・・・(4)
    ここで、
    :望遠端におけるレンズ全長(第1レンズ群の最物体側レンズ面から像面までの距離)、
    :望遠端における全系の焦点距離、
    :広角端における全系の焦点距離、
    :望遠端におけるFナンバー、
    :広角端におけるFナンバー
    である。
  11. 前記第3レンズ群の像側に、物体側から像側へと順に、負のパワーを有する第4レンズ群と、正のパワーを有する第5レンズ群と、負のパワーを有する第6レンズ群とが配置されている、請求項10に記載のズームレンズ系。
  12. 前記第3レンズ群の物体側に開口絞りが配置され、撮像時の広角端から望遠端へのズーミングの際に、該開口絞りは該第3レンズ群と一体となって光軸に沿って移動する、請求項10に記載のズームレンズ系。
  13. 物体の光学的な像を電気的な画像信号として出力可能な撮像装置であって、
    物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、
    該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子と
    を備え、
    前記ズームレンズ系が、請求項10に記載のズームレンズ系である、撮像装置。
  14. 物体の光学的な像を電気的な画像信号に変換し、変換された画像信号の表示及び記憶の少なくとも一方を行うカメラであって、
    物体の光学的な像を形成するズームレンズ系と、該ズームレンズ系により形成された光学的な像を電気的な画像信号に変換する撮像素子とを含む撮像装置を備え、
    前記ズームレンズ系が、請求項10に記載のズームレンズ系である、カメラ。
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