WO2014073186A1 - ズームレンズおよび撮像装置 - Google Patents

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WO2014073186A1
WO2014073186A1 PCT/JP2013/006453 JP2013006453W WO2014073186A1 WO 2014073186 A1 WO2014073186 A1 WO 2014073186A1 JP 2013006453 W JP2013006453 W JP 2013006453W WO 2014073186 A1 WO2014073186 A1 WO 2014073186A1
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lens group
negative
group
zoom
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伸吉 池田
敏浩 青井
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富士フイルム株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a zoom lens and an image pickup apparatus having an anti-vibration function, and more particularly to a zoom lens suitable for a television camera and an image pickup apparatus including the zoom lens.
  • zoom lenses the higher the magnification and the longer the focal length on the telephoto side, the more susceptible to vibration and camera shake, so an anti-vibration function is required for shooting.
  • a high-magnification zoom lens equipped with an image stabilization function for a TV camera for example, those described in Patent Documents 1 to 3 have been proposed as a group that moves in zooming in two groups. Yes.
  • Example 1 of Patent Document 1 an anti-vibration group composed of two lenses, a negative lens and a positive lens, is disclosed.
  • Patent Document 2 a fixed group is disposed between the diaphragm and the vibration proof group, and the vibration proof group is moved away from the diaphragm, thereby achieving a reduction in size and weight while arranging three lenses in the vibration proof group. Is disclosed.
  • Patent Document Example 2 and Patent Document 3 relate to extender group switching, but disclose that the image stabilizing group is composed of a negative lens, a positive lens, and a negative lens.
  • the zoom lens described in Patent Document 2 can reduce the size of the vibration-proof group, the vibration-proof group is arranged at a position away from the aperture, and therefore, the peripheral performance during vibration-proofing is disadvantageous.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides a zoom lens having a high zoom ratio, a small color shift even at the time of image stabilization, having high optical performance, and an imaging device including the lens. It is the purpose.
  • the zoom lens according to the present invention includes, in order from the object side, a first lens group having a positive refractive power that is fixed at the time of zooming, a negative lens that moves from the object side to the image plane side at the time of zooming from the wide-angle end to the telephoto end.
  • the anti-vibration lens group G4A moves in a direction perpendicular to the optical axis.
  • the anti-vibration lens group G4A includes, in order from the object side, a negative lens L41, a positive meniscus lens L42 having a convex surface on the object side, and a negative lens L43. Either negative lens L41 or negative lens L43 It is characterized in that it satisfies the following conditional expression.
  • N4 ⁇ 1.68 (1) 58 ⁇ 4 (2)
  • N4 is the refractive index of the negative lens L41 or the negative lens L43
  • ⁇ 4 is the Abbe number of the negative lens L41 or the negative lens L43.
  • f41 is the focal length of the negative lens L41
  • f43 is the focal length of the negative lens L43.
  • a stop may be provided between the third lens group and the fourth lens group.
  • the fourth lens group includes, in order from the object side, an anti-vibration lens group G4A, a lens group G4B, and a lens group G4C having an imaging function, and includes a diaphragm immediately before or after the anti-vibration lens group G4A.
  • the focal length may be increased from the normal state by switching G4B to the extender group G4B ′.
  • the third lens group includes, in order from the object side, a lens group G3A having a positive refractive power and a lens group G3B having a positive refractive power.
  • the lens group G3A and the lens group G3B move independently during zooming. It is preferable.
  • An image pickup apparatus includes the zoom lens according to the present invention described above.
  • the zoom lens according to the present invention includes, in order from the object side, a first lens group having a positive refractive power that is fixed at the time of zooming, a negative lens that moves from the object side to the image plane side at the time of zooming from the wide-angle end to the telephoto end.
  • the anti-vibration lens group G4A moves in a direction perpendicular to the optical axis.
  • the anti-vibration lens group G4A includes, in order from the object side, a negative lens L41, a positive meniscus lens L42 having a convex surface on the object side, and a negative lens L43. Either negative lens L41 or negative lens L43 It is because assumed to satisfy the following condition, with a high zoom ratio and color shift even when the image stabilization function is small, it is possible to zoom lens having high optical performance.
  • the imaging apparatus according to the present invention includes the zoom lens according to the present invention, a high-quality image can be obtained.
  • Sectional drawing in the wide-angle end of the zoom lens (common to Example 1) concerning one Embodiment of this invention
  • Sectional drawing which shows the lens structure of the said zoom lens Sectional drawing which shows the lens structure at the time of the extender group switching in the wide angle end of the said zoom lens
  • Sectional drawing which shows the lens structure of the zoom lens of Example 2 of this invention.
  • Sectional drawing which shows the lens structure of the zoom lens of Example 3 of this invention.
  • Sectional drawing which shows the lens structure of the zoom lens of Example 4 of this invention Sectional drawing which shows the lens structure of the zoom lens of Example 5 of this invention.
  • Sectional drawing which shows the lens structure of the zoom lens of Example 6 of this invention.
  • Sectional drawing which shows the lens structure of the zoom lens of Example 7 of this invention.
  • Each aberration diagram (A to L) of the zoom lens of Example 1 of the present invention Aberration diagrams at the time of switching the extender group of the zoom lens of Example 1 of the present invention (AL) Aberration diagrams (A to L) of the zoom lens according to the second embodiment of the present invention.
  • Aberration diagrams (A to L) of the zoom lens according to Example 5 of the present invention Aberration diagrams (A to L) of the zoom lens according to the sixth exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an imaging apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of a zoom lens according to an embodiment of the present invention (common to Example 1) at the wide-angle end
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the lens configuration of the zoom lens
  • FIG. 3 is a wide-angle end of the zoom lens. It is sectional drawing which shows the lens structure at the time of extender group switching in.
  • the configuration example shown in FIGS. 1 to 3 is common to the configuration of the zoom lens of Example 1 described later. 1 to 3, the left side is the object side, and the right side is the image side.
  • the axial light beam wa at the wide angle end and the light beam wb having the maximum field angle are also shown.
  • FIG. 2 a schematic movement locus of the lens group that moves at the time of zooming together with the position where the imaging magnification of the second lens group G2 and the third lens group G3 is ⁇ 1 times is shown below the cross-sectional view. Is indicated by an arrow.
  • this zoom lens includes, in order from the object side along the optical axis Z, a first lens group G1 having a positive refractive power that is fixed at the time of zooming, and telephoto from the wide-angle end.
  • the aperture stop St does not necessarily indicate the size or shape, but indicates the position on the optical axis Z.
  • FIGS. 1 and 2 show an example in which a parallel plane plate-like optical member GP that assumes these is arranged between the lens system and the image plane Sim.
  • the second lens group G2 and the third lens group G3 are configured to simultaneously pass through a point at which the imaging magnification is ⁇ 1.
  • the fourth lens group G4 includes an anti-vibration lens group G4A that moves in the direction perpendicular to the optical axis for anti-vibration on the most object side.
  • the anti-vibration lens group G4A is a negative lens L41 in order from the object side.
  • the positive meniscus lens L42 and the negative lens L43 have a convex surface on the object side, and one of the negative lens L41 and the negative lens L43 is configured to satisfy the following conditional expressions (1) and (2). .
  • N4 is the refractive index of the negative lens L41 or the negative lens L43
  • ⁇ 4 is the Abbe number of the negative lens L41 or the negative lens L43.
  • the first lens group G1 having a positive refractive power fixed at the time of zooming, negative refraction that moves from the object side to the image plane side at the time of zooming from the wide-angle end to the telephoto end.
  • a second lens group G2 having a power, a third lens group G3 having a positive refractive power that moves during zooming, and a fourth lens group G4 having a positive refractive power fixed during zooming, from the wide-angle end.
  • the second lens group G2 and the third lens group G3 are configured so that the respective imaging magnifications pass through a point of -1 times simultaneously, while maintaining compactness.
  • a high-power zoom lens having a zoom ratio of 100 times or more can be realized.
  • the fourth lens group G4 includes an anti-vibration lens group G4A that moves in the direction perpendicular to the optical axis for anti-vibration on the most object side.
  • the anti-vibration lens group G4A is negative in order from the object side.
  • the negative lens L43 among the negative lens L41 and the negative lens L43 satisfies the above conditional expressions (1) and (2).
  • f41 is the focal length of the negative lens L41
  • f43 is the focal length of the negative lens L43.
  • the fourth lens group G4 includes, in order from the object side, an anti-vibration lens group G4A, a lens group G4B, and a lens group G4C having an imaging function. As shown in FIG. 3, the lens group G4B is replaced with an extender group G4B ′. The focal length may be increased from the normal state by switching.
  • the position of the aperture stop St is not limited to the position between the third lens group G3 and the fourth lens group G4, and may be provided immediately before or after the anti-vibration lens group G4A.
  • the third lens group G3 includes, in order from the object side, a lens group G3A having a positive refractive power and a lens group G3B having a positive refractive power.
  • the lens group G3A and the lens group G3B move independently during zooming. It is preferable to do. By adopting such a configuration, it is possible to suppress the occurrence of various aberrations due to zooming, and to achieve a wide angle of view of 65 ° or more while maintaining compactness and high magnification.
  • the material disposed closest to the object side specifically, glass is preferably used, or transparent ceramics may be used.
  • the zoom lens when used in a harsh environment, it is preferable to provide a protective multilayer coating. Further, in addition to the protective coat, an antireflection coat for reducing ghost light during use may be applied.
  • the example in which the optical member GP is disposed between the lens system and the image plane Sim is shown.
  • a low-pass filter various filters that cut a specific wavelength range, and the like may be used as the lens.
  • these various filters may be arranged between the lenses, or a coating having the same action as the various filters on the lens surface of any lens. May be applied.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of the zoom lens of Example 1.
  • the zoom lens of Example 1 includes, in order from the object side, a first lens group G1 having a positive refractive power, a second lens group G2 having a negative refractive power, and a third lens group G3 having a positive refractive power. And a fourth lens group G4 having a positive refractive power.
  • the aperture stop St is disposed between the third lens group G3 and the fourth lens group G4. Note that the aperture stop St shown in FIG. 2 does not represent the size or shape, but represents the position on the optical axis.
  • FIG. 2 shows an example in which an optical member GP assuming various filters, a cover glass, and the like is disposed between the fourth lens group G4 and the image plane Sim.
  • this zoom lens at the time of zooming from the wide angle end to the telephoto end, the first lens group G1 and the fourth lens group G4 are fixed with respect to the image plane Sim, and the second lens group G2 and the third lens group G3 are light beams. It is configured to move along the axis Z.
  • this zoom lens is configured such that, when zooming from the wide-angle end to the telephoto end, each of the second lens group G2 and the third lens group G3 passes through a point at which the image forming magnification is ⁇ 1. ing.
  • the first lens group G1 is composed of five lenses L11 to L15 in order from the object side.
  • the second lens group G2 is composed of seven lenses L21 to L27 in order from the object side.
  • the third lens group G3 includes, in order from the object side, a lens group G3a having a positive refractive power and a lens group G3b having a positive refractive power.
  • the lens group G3a is composed of a lens L31, and the lens group G3b is an object.
  • the four lenses L32 to L35 are arranged in order from the side.
  • the lens group G3a and the lens group G3b are configured to move independently during zooming from the wide-angle end to the telephoto end.
  • the fourth lens group G4 includes, in order from the object side, an anti-vibration lens group G4A, a lens group G4B, and a lens group G4C having an imaging function.
  • the anti-vibration lens group G4A includes three lenses L41 to L43.
  • the lens group G4B is composed of five lenses L44 to L48, and the lens group G4C is composed of six lenses L49 to L54. Further, the focal length can be increased from the normal state by switching the lens group G4B to the extender group G4B ′.
  • Table 1 shows basic lens data of the zoom lens of Example 1
  • Table 2 shows data concerning specifications
  • Table 3 shows data concerning zoom intervals
  • Table 4 shows data concerning aspheric coefficients
  • Table 5 shows lens data when the extender group of the zoom lens of Example 1 is switched
  • Table 6 shows data related to specifications. In Table 5, only the extender group and two lenses before and after the extender group are shown. In the following, the meaning of the symbols in the table will be described using the example 1 as an example, but the same applies to the examples 2 to 8.
  • the i-th (i 1, 2, 3,%) Surface that sequentially increases toward the image side with the most object-side component surface as the first in the Si column.
  • the radius of curvature of the i-th surface is shown in the column of Ri, and the space between the i-th surface and the i + 1-th surface on the optical axis Z is shown in the column of Di.
  • the Abbe number for the d-line (wavelength 587.6 nm) of the j-th optical element is also shown.
  • the sign of the radius of curvature is positive when the surface shape is convex on the object side and negative when the surface shape is convex on the image side.
  • the basic lens data includes the aperture stop St and the optical member PP.
  • the phrase (aperture) is written together with the surface number.
  • DD [i] is described in each column of the surface interval in which the interval changes at the time of zooming.
  • the data relating to the specifications in Table 2 include zoom magnification, focal length f ′, back focus BF ′, F value FNo. And the value of the total angle of view 2 ⁇ .
  • the surface number of the aspheric surface is marked with *, and the paraxial radius of curvature is shown as the radius of curvature of the aspheric surface.
  • the data relating to the aspheric coefficients in Table 4 shows the surface numbers Si of the aspheric surfaces and the aspheric coefficients related to these aspheric surfaces.
  • the numerical value of the aspheric coefficient “E + n” (n: integer) means “ ⁇ 10 + n ”, and “E ⁇ n” (n: integer) means “ ⁇ 10 ⁇ n ”.
  • Zd C ⁇ h 2 / ⁇ 1+ (1 ⁇ KA ⁇ C 2 ⁇ h 2 ) 1/2 ⁇ + ⁇ Am ⁇ h m (A)
  • Zd Depth of aspheric surface (length of a perpendicular line drawn from a point on the aspherical surface at height h to a plane perpendicular to the optical axis where the aspherical vertex contacts)
  • h Height (distance from the optical axis)
  • C Reciprocal KA of paraxial radius of curvature
  • FIGS. 11A to 11L show aberration diagrams of the zoom lens of Example 1, and FIGS. 12A to 12L show aberration diagrams when the extender group of the zoom lens of Example 1 is switched.
  • 11 and 12 (A) to (D) show wide-angle spherical aberration, astigmatism, distortion, and lateral chromatic aberration, respectively
  • FIGS. 11 and 12 (E) to (H) show intermediate spherical aberration and astigmatism, respectively.
  • Aberration, distortion, and lateral chromatic aberration are shown.
  • FIGS. 11 and 12 (I) to (L) show telephoto spherical aberration, astigmatism, distortion, and lateral chromatic aberration, respectively.
  • Each aberration diagram representing spherical aberration, astigmatism, and distortion shows aberrations with the d-line (wavelength 587.6 nm) as the reference wavelength.
  • the spherical aberration diagram the aberrations with respect to the d-line (wavelength 587.6 nm), the C-line (wavelength 656.3 nm), and the F-line (wavelength 486.1 nm) are shown by a solid line, a long broken line, and a short broken line, respectively.
  • the sagittal and tangential aberrations are indicated by a solid line and a broken line, respectively.
  • FIG. 4 is a sectional view showing the lens configuration of the zoom lens of Example 2. As shown in FIG. The schematic configuration of the zoom lens of Example 2 is substantially the same as the schematic configuration of the zoom lens of Example 1 described above.
  • FIG. 5 is a sectional view showing the lens configuration of the zoom lens of Example 3. As shown in FIG. The schematic configuration of the zoom lens of Example 3 is substantially the same as the schematic configuration of the zoom lens of Example 1 described above.
  • Table 11 shows basic lens data of the zoom lens of Example 3
  • Table 12 shows data on specifications
  • Table 13 shows data on zoom intervals
  • Table 14 shows data on aspheric coefficients
  • FIG. 6 is a sectional view showing the lens configuration of the zoom lens of Example 4. As shown in FIG. The schematic configuration of the zoom lens of Example 4 is substantially the same as the schematic configuration of the zoom lens of Example 1 described above.
  • Table 15 shows basic lens data of the zoom lens of Example 4
  • Table 16 shows data on specifications
  • Table 17 shows data on zoom intervals
  • Table 18 shows data on aspheric coefficients
  • FIG. 7 is a sectional view showing the lens configuration of the zoom lens of Example 5. As shown in FIG. The schematic configuration of the zoom lens of Example 5 is substantially the same as the schematic configuration of the zoom lens of Example 1 described above.
  • Table 19 shows basic lens data of the zoom lens of Example 5
  • Table 20 shows data on specifications
  • Table 21 shows data on zoom intervals
  • Table 22 shows data on aspheric coefficients
  • FIG. 8 is a sectional view showing the lens configuration of the zoom lens of Example 6.
  • the schematic configuration of the zoom lens of Example 6 is substantially the same as the schematic configuration of the zoom lens of Example 1 described above.
  • Table 23 shows basic lens data of the zoom lens of Example 6
  • Table 24 shows data on specifications
  • Table 25 shows data on zoom intervals
  • Table 26 shows data on aspheric coefficients
  • FIG. 9 is a cross-sectional view showing the lens configuration of the zoom lens of Example 7.
  • the schematic configuration of the zoom lens of Example 7 is substantially the same as the schematic configuration of the zoom lens of Example 1 described above, but the position of the aperture stop St is changed. Specifically, the position of the aperture stop St is set immediately after the image stabilizing lens group G4A.
  • Table 27 shows basic lens data of the zoom lens of Example 7
  • Table 28 shows data on specifications
  • Table 29 shows data on zoom intervals
  • Table 30 shows data on aspheric coefficients
  • FIG. 10 is a cross-sectional view showing the lens configuration of the zoom lens of Example 8.
  • the schematic configuration of the zoom lens of Example 8 is substantially the same as the schematic configuration of the zoom lens of Example 1 described above, but the fourth lens group G4 is other than the anti-vibration lens group G4A, the lens group G4B, and the lens group G4C. Including the lens.
  • Table 31 shows basic lens data of the zoom lens of Example 8
  • Table 32 shows data on specifications
  • Table 33 shows data on zoom intervals
  • Table 34 shows data on aspheric coefficients
  • Table 35 shows values corresponding to the conditional expressions (1) to (3) of the zoom lenses of Examples 1 to 8.
  • the d-line is used as the reference wavelength, and the values shown in Table 35 below are at this reference wavelength.
  • FIG. 20 shows a schematic configuration diagram of a television camera 10 using the zoom lens 1 according to the embodiment of the present invention as an example of the imaging device of the embodiment of the present invention.
  • a positive fourth lens group G4 is schematically shown.
  • the television camera 10 includes a zoom lens 1, a filter 2 having functions such as a low-pass filter and an infrared cut filter disposed on the image side of the zoom lens 1, and color separation prisms 3R and 3G disposed on the image side of the filter 2. 3B and imaging elements 4R, 4G, and 4B provided on the end faces of the color separation prisms.
  • the image pickup devices 4R, 4G, and 4B convert an optical image formed by the zoom lens 1 into an electric signal, and for example, a CCD or a CMOS can be used.
  • the imaging elements 4R, 4G, and 4B are arranged such that their imaging surfaces coincide with the image plane of the zoom lens 1.
  • the television camera 10 also includes a signal processing unit 5 that performs arithmetic processing on output signals from the image sensors 4R, 4G, and 4B, a display unit 6 that displays an image formed by the signal processing unit 5, and a zooming magnification of the zoom lens 1.
  • a zoom control unit 7 is provided for controlling the zoom. Note that the television camera 10 illustrated in FIG. 20 is a so-called 3CCD image pickup device having three image pickup devices, but the image pickup device of the present invention is not limited to this, and the entire wavelength band is picked up by one image pickup device. It may be a thing.
  • the present invention has been described with reference to the embodiments and examples. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments and examples, and various modifications can be made.
  • the values of the radius of curvature, the surface spacing, the refractive index, the Abbe number, the partial dispersion ratio, and the aspheric coefficient of each lens are not limited to the values shown in the above embodiments, and can take other values. .
  • the television camera has been described as an example, but the imaging device of the present invention is not limited to this.
  • the imaging device may be used in another imaging device such as a video camera.
  • the invention can also be applied.

Landscapes

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Abstract

【課題】 高いズーム比を備え、かつ、防振時でも色ずれが小さく、高い光学性能有するズームレンズとする。 【解決手段】 物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群(G1)、広角端から望遠端への変倍時に物体側から像面側へ移動する負の屈折力を有する第2レンズ群(G2)、変倍時に移動する正の屈折力を有する第3レンズ群(G3)、正の屈折力を有する第4レンズ群(G4)からなり、広角端から望遠端への変倍の際に、第2レンズ群(G2)および第3レンズ群(G3)はそれぞれの結像倍率が-1倍の点を同時に通り、第4レンズ群(G4)は、最も物体側に、防振レンズ群(G4A)を備え、防振レンズ群(G4A)は、物体側から順に、負レンズ(L41)、物体側に凸面をもった正メニスカスレンズ(L42)、負レンズ(L43)からなり、負レンズ(L41)および負レンズ(L43)のどちらか一方が下記条件式を満足するものとする。 N4<1.68 …(1) 58<ν4 …(2)

Description

ズームレンズおよび撮像装置
 本発明は、防振機能を備えたズームレンズおよび撮像装置に関し、より詳しくは、テレビカメラ用に適したズームレンズおよび該ズームレンズを備えた撮像装置に関するものである。
 ズームレンズにおいては、高倍率になり望遠側の焦点距離が長くなるほど振動や手ぶれの影響を受けやすくなるため、撮影する上で防振機能が必要となってくる。テレビカメラ用の防振機能を備えた高倍率のズームレンズについて、変倍時に移動する群が2群で構成されているものとしては、例えば特許文献1~3に記載されたものが提案されている。
 特許文献1の実施例1では、防振群が負レンズと正レンズの2枚で構成されているものが開示されている。
 特許文献2では、絞りと防振群の間に固定群を配置し、絞りから防振群を遠ざけることで、防振群に3枚のレンズを配置させつつも小型・軽量化を達成したものが開示されている。
 特許文献の実施例2及び特許文献3は、エクステンダ群切り換えに関するものであるが、防振群が負レンズ、正レンズ、負レンズの3枚で構成されているものが開示されている。
特開2004-110079号公報 特開2011-242438号公報 特開2012-027308号公報
 しかしながら、特許文献1の実施例1に記載のズームレンズは、防振群が2枚で構成されているため、焦点距離がより長くなってくると防振時の光学性能として不十分である。
 特許文献2に記載のズームレンズは、防振群の小型化はできるが、絞りから離れた位置に防振群が配置されるため、防振時の周辺性能が不利である。
 特許文献の実施例2及び特許文献3に記載のズームレンズは、2枚の負レンズがどちらもランタン系の硝材であることから、防振時の色ずれや防振群の軽量化の面で不利となっている。
 本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、高いズーム比を備え、かつ、防振時でも色ずれが小さく、高い光学性能有するズームレンズおよび該レンズを備えた撮像装置を提供することを目的とするものである。
 本発明のズームレンズは、物体側から順に、変倍時に固定されている正の屈折力を有する第1レンズ群、広角端から望遠端への変倍時に物体側から像面側へ移動する負の屈折力を有する第2レンズ群、変倍時に移動する正の屈折力を有する第3レンズ群、変倍時に固定されている正の屈折力を有する第4レンズ群からなり、広角端から望遠端への変倍の際に、第2レンズ群および第3レンズ群はそれぞれの結像倍率が-1倍の点を同時に通り、第4レンズ群は、最も物体側に、防振のために光軸に対して垂直方向に移動する防振レンズ群G4Aを備え、防振レンズ群G4Aは、物体側から順に、負レンズL41、物体側に凸面をもった正メニスカスレンズL42、負レンズL43からなり、負レンズL41および負レンズL43のどちらか一方が下記条件式を満足することを特徴とする。
   N4<1.68 …(1)
   58<ν4 …(2)
 ただし、N4:負レンズL41または負レンズL43の屈折率、ν4:負レンズL41または負レンズL43のアッベ数とする。
 本発明のズームレンズにおいては、下記条件式を満足することが好ましい。
  2.5<f43/f41<10 …(3)
 ただし、f41:負レンズL41の焦点距離、f43:負レンズL43の焦点距離とする。
 また、第3レンズ群と第4レンズ群との間に絞りを備えたものとしてもよい。
 また、第4レンズ群は、物体側から順に、防振レンズ群G4A、レンズ群G4B、結像作用を持つレンズ群G4Cを備え、防振レンズ群G4Aの直前または直後に絞りを備え、レンズ群G4Bをエクステンダ群G4B´と切り換えることにより、通常状態から焦点距離を拡大させるものとしてもよい。
 また、第3レンズ群は、物体側から順に、正の屈折力を有するレンズ群G3A、正の屈折力を有するレンズ群G3Bからなり、レンズ群G3Aとレンズ群G3Bは変倍時に独立に移動することが好ましい。
 また、下記条件式を満足することが好ましい。
   N4<1.63 …(1´)
   62<ν4 …(2´)
 また、下記条件式を満足することが好ましい。
  3<f43/f41<9 …(3´)
 本発明の撮像装置は、上記記載の本発明のズームレンズを備えたことを特徴とするものである。
 本発明のズームレンズは、物体側から順に、変倍時に固定されている正の屈折力を有する第1レンズ群、広角端から望遠端への変倍時に物体側から像面側へ移動する負の屈折力を有する第2レンズ群、変倍時に移動する正の屈折力を有する第3レンズ群、変倍時に固定されている正の屈折力を有する第4レンズ群からなり、広角端から望遠端への変倍の際に、第2レンズ群および第3レンズ群はそれぞれの結像倍率が-1倍の点を同時に通り、第4レンズ群は、最も物体側に、防振のために光軸に対して垂直方向に移動する防振レンズ群G4Aを備え、防振レンズ群G4Aは、物体側から順に、負レンズL41、物体側に凸面をもった正メニスカスレンズL42、負レンズL43からなり、負レンズL41および負レンズL43のどちらか一方が下記条件式を満足するものとしたので、高いズーム比を備え、かつ、防振時でも色ずれが小さく、高い光学性能有するズームレンズとすることが可能となる。
   N4<1.68 …(1)
   58<ν4 …(2)
 また、本発明の撮像装置は、本発明のズームレンズを備えているため、高画質の映像を得ることができる。
本発明の一実施形態にかかるズームレンズ(実施例1と共通)の広角端における断面図 上記ズームレンズのレンズ構成を示す断面図 上記ズームレンズの広角端におけるエクステンダ群切替時のレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例2のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例3のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例4のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例5のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例6のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例7のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例8のズームレンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例1のズームレンズの各収差図(A~L) 本発明の実施例1のズームレンズのエクステンダ群切替時の各収差図(A~L) 本発明の実施例2のズームレンズの各収差図(A~L) 本発明の実施例3のズームレンズの各収差図(A~L) 本発明の実施例4のズームレンズの各収差図(A~L) 本発明の実施例5のズームレンズの各収差図(A~L) 本発明の実施例6のズームレンズの各収差図(A~L) 本発明の実施例7のズームレンズの各収差図(A~L) 本発明の実施例8のズームレンズの各収差図(A~L) 本発明の実施形態にかかる撮像装置の概略構成図
 以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は本発明の一実施形態にかかるズームレンズ(実施例1と共通)の広角端における断面図、図2は上記ズームレンズのレンズ構成を示す断面図、図3は上記ズームレンズの広角端におけるエクステンダ群切替時のレンズ構成を示す断面図である。図1~3に示す構成例は、後述の実施例1のズームレンズの構成と共通である。図1~3においては、左側が物体側、右側が像側である。なお、図1では、広角端における軸上光束waおよび最大画角の光束wbも合わせて示している。また、図2では、断面図の下に、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3の結像倍率が-1倍の位置と合わせて、変倍時に移動するレンズ群の概略的な移動軌跡を矢印で示している。
 図1および図2に示すように、このズームレンズは、光軸Zに沿って、物体側から順に、変倍時に固定されている正の屈折力を有する第1レンズ群G1、広角端から望遠端への変倍時に物体側から像面側へ移動する負の屈折力を有する第2レンズ群G2、変倍時に移動する正の屈折力を有する第3レンズ群G3、開口絞りSt、変倍時に固定されている正の屈折力を有する第4レンズ群G4からなる。なお、開口絞りStは必ずしも大きさや形状を表すものではなく、光軸Z上の位置を示すものである。
 このズームレンズを撮像装置に適用する際には、レンズを装着するカメラ側の構成に応じて、光学系と像面Simの間にカバーガラス、プリズム、赤外線カットフィルタやローパスフィルタなどの各種フィルタを配置することが好ましいため、図1および図2では、これらを想定した平行平面板状の光学部材GPをレンズ系と像面Simとの間に配置した例を示している。
 広角端から望遠端への変倍の際に、第2レンズ群G2および第3レンズ群G3はそれぞれの結像倍率が-1倍の点を同時に通るように構成されている。
 第4レンズ群G4は、最も物体側に、防振のために光軸に対して垂直方向に移動する防振レンズ群G4Aを備え、防振レンズ群G4Aは、物体側から順に、負レンズL41、物体側に凸面をもった正メニスカスレンズL42、負レンズL43からなり、負レンズL41および負レンズL43のどちらか一方は下記条件式(1)および(2)を満足するように構成されている。ただし、N4:負レンズL41または負レンズL43の屈折率、ν4:負レンズL41または負レンズL43のアッベ数とする。
   N4<1.68 …(1)
   58<ν4 …(2)
 このように、物体側から順に、変倍時に固定されている正の屈折力を有する第1レンズ群G1、広角端から望遠端への変倍時に物体側から像面側へ移動する負の屈折力を有する第2レンズ群G2、変倍時に移動する正の屈折力を有する第3レンズ群G3、変倍時に固定されている正の屈折力を有する第4レンズ群G4からなり、広角端から望遠端への変倍の際に、第2レンズ群G2および第3レンズ群G3はそれぞれの結像倍率が-1倍の点を同時に通るように構成することで、コンパクト性を維持したまま、ズーム比100倍以上の高倍率なズームレンズを可能とすることができる。
 また、第4レンズ群G4は、最も物体側に、防振のために光軸に対して垂直方向に移動する防振レンズ群G4Aを備え、防振レンズ群G4Aは、物体側から順に、負レンズL41、物体側に凸面をもった正メニスカスレンズL42、負レンズL43からなるものとすることで、防振時の諸収差の発生を抑えることができる。
 さらに、負レンズL41および負レンズL43のどちらか一方は上記条件式(1)および(2)を満足するように構成することで、防振時の色ずれを良好に抑えることができ、またこれらの条件式を満たす材料は比較的比重が軽いため、防振制御に対しても有利となる。
 なお、防振時の色ずれをさらに良好に抑えるためには、負レンズL41および負レンズL43のうち、負レンズL43が上記条件式(1)および(2)を満足することが好ましい。
 また、下記条件式(1´)および(2´)を満足するものとすれば、より良好な特性とすることができる。
   N4<1.63 …(1´)
   62<ν4 …(2´)
 本発明のズームレンズにおいては、下記条件式(3)を満足することが好ましい。ただし、f41:負レンズL41の焦点距離、f43:負レンズL43の焦点距離とする。この条件式(3)を満たすことで、防振時に発生する諸収差を抑えることが可能になる。なお、条件式(3)の下限を超えると、防振時の周辺性能の劣化が大きくなる。逆に条件式(3)の上限を超えると、防振時に全体的な性能が低下する。なお、下記条件式(3´)を満足するものとすれば、より良好な特性とすることができる。
  2.5<f43/f41<10 …(3)
  3<f43/f41<9 …(3´)
 また、第4レンズ群G4は、物体側から順に、防振レンズ群G4A、レンズ群G4B、結像作用を持つレンズ群G4Cを備え、図3に示すようにレンズ群G4Bをエクステンダ群G4B´と切り換えることにより、通常状態から焦点距離を拡大させるものとしてもよい。なお、この場合には、開口絞りStの位置は、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間に限らず、防振レンズ群G4Aの直前または直後に設けてもよい。このような構成とすることで、レンズ群G4Bを通常状態からエクステンダ群に切換えた時でも、同じぶれ角度を補正するための防振レンズ群G4Aのシフト量が同じになるため、防振の制御に有利になる。
 また、第3レンズ群G3は、物体側から順に、正の屈折力を有するレンズ群G3A、正の屈折力を有するレンズ群G3Bからなり、レンズ群G3Aとレンズ群G3Bは変倍時に独立に移動することが好ましい。このような構成とすることで、ズームによる諸収差の発生を抑えることができるほか、コンパクト性・高倍率を維持しつつ、画角65°以上の広角化を達成することが可能になる。
 本ズームレンズにおいて、最も物体側に配置される材料としては、具体的にはガラスを用いることが好ましく、あるいは透明なセラミックスを用いてもよい。
 また、本ズームレンズが厳しい環境において使用される場合には、保護用の多層膜コートが施されることが好ましい。さらに、保護用コート以外にも、使用時のゴースト光低減等のための反射防止コートを施すようにしてもよい。
 また、図1~3に示す例では、レンズ系と像面Simとの間に光学部材GPを配置した例を示したが、ローパスフィルタや特定の波長域をカットするような各種フィルタ等をレンズ系と像面Simとの間に配置する代わりに、各レンズの間にこれらの各種フィルタを配置してもよく、あるいは、いずれかのレンズのレンズ面に、各種フィルタと同様の作用を有するコートを施してもよい。
 次に、本発明のズームレンズの数値実施例について説明する。
 <実施例1>
 実施例1のズームレンズの構成を示す断面図を図2に示す。実施例1のズームレンズは、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、正の屈折力を有する第4レンズ群G4とから構成される。開口絞りStは、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間に配置される。なお、図2に示す開口絞りStは大きさや形状を表すものではなく、光軸上での位置を示すものである。また、図2では第4レンズ群G4と像面Simの間に、各種フィルタやカバーガラス等を想定した光学部材GPを配置した例を示している。
 このズームレンズでは、広角端から望遠端への変倍に際して、第1レンズ群G1と第4レンズ群G4は像面Simに対して固定され、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3は光軸Zに沿って移動するように構成されている。また、このズームレンズは、広角端から望遠端への変倍の際に、第2レンズ群G2および第3レンズ群G3はそれぞれの結像倍率が-1倍の点を同時に通るように構成されている。
 第1レンズ群G1は、物体側から順に、レンズL11~L15の5枚のレンズから構成されている。
 第2レンズ群G2は、物体側から順に、レンズL21~L27の7枚のレンズから構成されている。
 第3レンズ群G3は、物体側から順に、正の屈折力を有するレンズ群G3a、正の屈折力を有するレンズ群G3bから構成され、レンズ群G3aはレンズL31から構成され、レンズ群G3bは物体側から順に、レンズL32~L35の4枚のレンズから構成されている。また、広角端から望遠端への変倍の際に、レンズ群G3aとレンズ群G3bとは独立に移動するように構成されている。
 第4レンズ群G4は、物体側から順に、防振レンズ群G4A、レンズ群G4B、結像作用を持つレンズ群G4Cから構成され、防振レンズ群G4AはレンズL41~L43の3枚のレンズから構成され、レンズ群G4BはレンズL44~L48の5枚のレンズから構成され、レンズ群G4CはレンズL49~L54の6枚のレンズから構成されている。また、レンズ群G4Bをエクステンダ群G4B´と切り換えることにより、通常状態から焦点距離を拡大可能に構成されている。
 実施例1のズームレンズの基本レンズデータを表1に、諸元に関するデータを表2に、ズーム間隔に関するデータを表3に、非球面係数に関するデータを表4に示す。また、実施例1のズームレンズのエクステンダ群切替時のレンズデータを表5に、諸元に関するデータを表6に示す。なお、表5では、エクステンダ群およびその前後2枚のレンズのみ記載している。以下では、表中の記号の意味について、実施例1のものを例にとり説明するが、実施例2~8についても基本的に同様である。
 表1および表5のレンズデータにおいて、Siの欄には最も物体側の構成要素の面を1番目として像側に向かうに従い順次増加するi番目(i=1、2、3、…)の面番号を示し、Riの欄にはi番目の面の曲率半径を示し、Diの欄にはi番目の面とi+1番目の面との光軸Z上の面間隔を示す。また、Ndjの欄には最も物体側の光学要素を1番目として像側に向かうに従い順次増加するj番目(j=1、2、3、…)の光学要素のd線(波長587.6nm)に対する屈折率を示し、νdjの欄には同じくj番目の光学要素のd線(波長587.6nm)に対するアッベ数を示す。
 なお、曲率半径の符号は、面形状が物体側に凸の場合を正、像側に凸の場合を負としている。基本レンズデータには、開口絞りSt、光学部材PPも含めて示している。開口絞りStに相当する面の面番号の欄には面番号とともに(絞り)という語句を記載している。また、表1のレンズデータにおいて、変倍時に間隔が変化する面間隔の欄にはそれぞれDD[i]と記載している。
 表2の諸元に関するデータに、ズーム倍率、焦点距離f´、バックフォーカスBF´、F値FNo.および全画角2ωの値を示す。
 基本レンズデータおよび諸元に関するデータにおいて、角度の単位としては度を用い、長さの単位としてはmmを用いているが、光学系は比例拡大又は比例縮小しても使用可能なため他の適当な単位を用いることもできる。
 表1のレンズデータでは、非球面の面番号に*印を付しており、非球面の曲率半径として近軸の曲率半径の数値を示している。表4の非球面係数に関するデータには、非球面の面番号Siと、これら非球面に関する非球面係数を示す。非球面係数は、以下の式(A)で表される非球面式における各係数KA、Am(m=3、4、5、…20)の値である。なお、非球面係数の数値の「E+n」(n:整数)は「×10+n」を、「E-n」(n:整数)は「×10-n」を意味する。
   Zd=C・h/{1+(1-KA・C・h1/2}+ΣAm・h …(A)
   ただし、
Zd:非球面深さ(高さhの非球面上の点から、非球面頂点が接する光軸に垂直な平面に下ろした垂線の長さ)
h:高さ(光軸からの距離)
C:近軸曲率半径の逆数
KA、Am:非球面係数(m=3、4、5、…20)
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 実施例1のズームレンズの各収差図を図11(A)~(L)に、実施例1のズームレンズのエクステンダ群切替時の各収差図を図12(A)~(L)に示す。図11、12(A)~(D)はそれぞれ広角の球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差を示し、図11、12(E)~(H)はそれぞれ中間の球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差を示し、図11、12(I)~(L)はそれぞれ望遠の球面収差、非点収差、歪曲収差、倍率色収差を示す。
 球面収差、非点収差、歪曲収差を表す各収差図には、d線(波長587.6nm)を基準波長とした収差を示す。球面収差図にはd線(波長587.6nm)、C線(波長656.3nm)、F線(波長486.1nm)についての収差をそれぞれ実線、長破線、短破線で示す。非点収差図にはサジタル方向、タンジェンシャル方向の収差をそれぞれ実線と破線で示す。倍率色収差図にはC線(波長656.3nm)、F線(波長486.1nm)についての収差をそれぞれ長破線、短破線で示す。なお、球面収差図のFno.はF値、その他の収差図のωは半画角を意味する。
 <実施例2>
 実施例2のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図4に示す。実施例2のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と略同様である。
 また、実施例2のズームレンズの基本レンズデータを表7に、諸元に関するデータを表8に、ズーム間隔に関するデータを表9に、非球面係数に関するデータを表10に、各収差図を図13(A)~(L)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000010
 <実施例3>
 実施例3のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図5に示す。実施例3のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と略同様である。
 また、実施例3のズームレンズの基本レンズデータを表11に、諸元に関するデータを表12に、ズーム間隔に関するデータを表13に、非球面係数に関するデータを表14に、各収差図を図14(A)~(L)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000012
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000013
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
 <実施例4>
 実施例4のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図6に示す。実施例4のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と略同様である。
 また、実施例4のズームレンズの基本レンズデータを表15に、諸元に関するデータを表16に、ズーム間隔に関するデータを表17に、非球面係数に関するデータを表18に、各収差図を図15(A)~(L)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000015
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000016
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000017
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000018
 <実施例5>
 実施例5のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図7に示す。実施例5のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と略同様である。
 また、実施例5のズームレンズの基本レンズデータを表19に、諸元に関するデータを表20に、ズーム間隔に関するデータを表21に、非球面係数に関するデータを表22に、各収差図を図16(A)~(L)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000019
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000020
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000021
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000022
 <実施例6>
 実施例6のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図8に示す。実施例6のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と略同様である。
 また、実施例6のズームレンズの基本レンズデータを表23に、諸元に関するデータを表24に、ズーム間隔に関するデータを表25に、非球面係数に関するデータを表26に、各収差図を図17(A)~(L)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000023
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000024
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000025
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000026
 <実施例7>
 実施例7のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図9に示す。実施例7のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と略同様であるが、開口絞りStの位置を変更したものである。具体的には、開口絞りStの位置を、防振レンズ群G4Aの直後としている。
 また、実施例7のズームレンズの基本レンズデータを表27に、諸元に関するデータを表28に、ズーム間隔に関するデータを表29に、非球面係数に関するデータを表30に、各収差図を図18(A)~(L)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000027
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000028
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000029
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000030
 <実施例8>
 実施例8のズームレンズのレンズ構成を示す断面図を図10に示す。実施例8のズームレンズの概略構成は、上述した実施例1のズームレンズの概略構成と略同様であるが、第4レンズ群G4について、防振レンズ群G4A、レンズ群G4B、レンズ群G4C以外のレンズを含むものとしている。
 また、実施例8のズームレンズの基本レンズデータを表31に、諸元に関するデータを表32に、ズーム間隔に関するデータを表33に、非球面係数に関するデータを表34に、各収差図を図19(A)~(L)に示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000031
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000032
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000033
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000034
 実施例1~8のズームレンズの条件式(1)~(3)に対応する値を表35に示す。なお、全実施例ともd線を基準波長としており、下記の表35に示す値はこの基準波長におけるものである。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000035
 以上のデータから、実施例1~8のズームレンズは全て、条件式(1)~(3)を満たしており、100倍以上の高いズーム比を備え、かつ、防振時でも色ずれが小さく、高い光学性能有するズームレンズであることが分かる。
 次に、図20を参照しながら、本発明の実施形態に係る撮像装置について説明する。図20に、本発明の実施形態の撮像装置の一例として、本発明の実施形態に係るズームレンズ1を用いたテレビカメラ10の概略構成図を示す。なお、図20では、ズームレンズ1が備える正の第1レンズ群G1、負の第2レンズ群G2、正のレンズ群G3aと正のレンズ群G3bからなる正の第3レンズ群G3、開口絞りSt、正の第4レンズ群G4を概略的に示している。
 テレビカメラ10は、ズームレンズ1と、ズームレンズ1の像側に配置されたローパスフィルタおよび赤外線カットフィルタ等の機能を有するフィルタ2と、フィルタ2の像側に配置された色分解プリズム3R、3G、3Bと、各色分解プリズムの端面に設けられた撮像素子4R、4G、4Bとを備えている。撮像素子4R、4G、4Bはズームレンズ1により形成される光学像を電気信号に変換するものであり、例えば、CCDやCMOS等を用いることができる。撮像素子4R、4G、4Bは、その撮像面がズームレンズ1の像面に一致するように配置される。
 テレビカメラ10はまた、撮像素子4R、4G、4Bからの出力信号を演算処理する信号処理部5と、信号処理部5により形成された像を表示する表示部6と、ズームレンズ1の変倍を制御するズーム制御部7を備えている。なお、図20に示すテレビカメラ10は、3つの撮像素子を有するいわゆる3CCD方式の撮像装置であるが、本発明の撮像装置はこれに限定されず、1つの撮像素子で全波長帯域を撮像するものでもよい。
 以上、実施形態および実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施形態および実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、各レンズの曲率半径、面間隔、屈折率、アッベ数、部分分散比、非球面係数の値は、上記各実施例で示した値に限定されず、他の値をとり得るものである。
 また、撮像装置の実施形態では、テレビカメラを例に挙げ図を示して説明したが、本発明の撮像装置はこれに限定されるものではなく、例えば、ビデオカメラ等の別の撮像装置に本発明を適用することも可能である。

Claims (8)

  1.  物体側から順に、変倍時に固定されている正の屈折力を有する第1レンズ群、広角端から望遠端への変倍時に物体側から像面側へ移動する負の屈折力を有する第2レンズ群、変倍時に移動する正の屈折力を有する第3レンズ群、変倍時に固定されている正の屈折力を有する第4レンズ群からなり、
     広角端から望遠端への変倍の際に、前記第2レンズ群および前記第3レンズ群はそれぞれの結像倍率が-1倍の点を同時に通り、
     前記第4レンズ群は、最も物体側に、防振のために光軸に対して垂直方向に移動する防振レンズ群G4Aを備え、
     該防振レンズ群G4Aは、物体側から順に、負レンズL41、物体側に凸面をもった正メニスカスレンズL42、負レンズL43からなり、
     前記負レンズL41および前記負レンズL43のどちらか一方が下記条件式を満足する
     ことを特徴とするズームレンズ。
       N4<1.68 …(1)
       58<ν4 …(2)
    ただし、
     N4:前記負レンズL41または前記負レンズL43の屈折率
     ν4:前記負レンズL41または前記負レンズL43のアッベ数
    とする。
  2.  下記条件式を満足する
     ことを特徴とする請求項1記載のズームレンズ。
      2.5<f43/f41<10 …(3)
    ただし、
     f41:前記負レンズL41の焦点距離
     f43:前記負レンズL43の焦点距離
    とする。
  3.  前記第3レンズ群と前記第4レンズ群との間に絞りを備えた
     ことを特徴とする請求項1または2記載のズームレンズ。
  4.  前記第4レンズ群は、物体側から順に、前記防振レンズ群G4A、レンズ群G4B、結像作用を持つレンズ群G4Cを備え、
     前記防振レンズ群G4Aの直前または直後に絞りを備え、
     前記レンズ群G4Bをエクステンダ群G4B´と切り換えることにより、通常状態から焦点距離を拡大させる
     ことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項記載のズームレンズ。
  5.  前記第3レンズ群は、物体側から順に、正の屈折力を有するレンズ群G3A、正の屈折力を有するレンズ群G3Bからなり、
     前記レンズ群G3Aと前記レンズ群G3Bは変倍時に独立に移動する
     ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項記載のズームレンズ。
  6.  下記条件式を満足する
     ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項記載のズームレンズ。
       N4<1.63 …(1´)
       62<ν4 …(2´)
  7.  下記条件式を満足する
     ことを特徴とする請求項1から6のいずれか1項記載のズームレンズ。
      3<f43/f41<9 …(3´)
    ただし、
     f41:前記負レンズL41の焦点距離
     f43:前記負レンズL43の焦点距離
    とする。
  8.  請求項1記載のズームレンズを備えたことを特徴とする撮像装置。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016164629A (ja) * 2015-03-06 2016-09-08 富士フイルム株式会社 ズームレンズおよび撮像装置
JP2020003729A (ja) * 2018-06-29 2020-01-09 富士フイルム株式会社 ズームレンズおよび撮像装置
JP2021051160A (ja) * 2019-09-24 2021-04-01 富士フイルム株式会社 ズームレンズおよび撮像装置

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6723868B2 (ja) * 2016-08-09 2020-07-15 キヤノン株式会社 ズームレンズおよびそれを有する撮像装置
JP6552530B2 (ja) * 2017-01-19 2019-07-31 キヤノン株式会社 ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
JP7379017B2 (ja) * 2019-08-20 2023-11-14 キヤノン株式会社 エクステンダレンズ群、ズームレンズ、および撮像装置
JP7321127B2 (ja) * 2020-06-29 2023-08-04 富士フイルム株式会社 ズームレンズ及び撮像装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08114744A (ja) * 1994-10-18 1996-05-07 Fuji Photo Optical Co Ltd ズームレンズのフォーカシング方式
JP2004110079A (ja) * 2004-01-13 2004-04-08 Canon Inc 防振機能を有したズームレンズ及びそれを有するテレビカメラ
JP2009128491A (ja) * 2007-11-21 2009-06-11 Fujinon Corp 高倍率ズームレンズおよび撮像装置
JP2012027308A (ja) * 2010-07-26 2012-02-09 Canon Inc ズームレンズ及びそれを有する撮像装置

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3564014B2 (ja) 1999-09-28 2004-09-08 キヤノン株式会社 防振機能を有したズームレンズ及びそれを有するテレビカメラ
JP5115848B2 (ja) * 2008-01-30 2013-01-09 株式会社ニコン 変倍光学系及びこの変倍光学系を備えた光学機器
EP2390705B1 (en) * 2009-01-24 2018-08-01 Nikon Corporation Zoom lens, optical device provided with zoom lens and method for manufacturing zoom lens
JP5441599B2 (ja) * 2009-10-06 2014-03-12 キヤノン株式会社 ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
US9146386B2 (en) * 2009-11-25 2015-09-29 Nikon Corporation Optical element, zoom lens, optical apparatus, method for manufacturing optical element and method for manufacturing zoom lens
EP2360504B1 (en) * 2010-02-24 2016-04-06 Nikon Corporation Zoom lens system, optical apparatus and method for manufacturing zoom lens system
JP5534931B2 (ja) 2010-05-14 2014-07-02 キヤノン株式会社 ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
US8852719B2 (en) * 2010-06-28 2014-10-07 Toray Plastics (America), Inc. Releasable metalized embossed transfer film
JP5634220B2 (ja) * 2010-11-04 2014-12-03 キヤノン株式会社 ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
CN102540430B (zh) * 2010-12-21 2016-06-01 三星电子株式会社 防震变焦镜头及具备该防震变焦镜头的摄像装置
CN103492925B (zh) * 2011-04-05 2016-01-13 富士胶片株式会社 变焦镜头和成像设备

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08114744A (ja) * 1994-10-18 1996-05-07 Fuji Photo Optical Co Ltd ズームレンズのフォーカシング方式
JP2004110079A (ja) * 2004-01-13 2004-04-08 Canon Inc 防振機能を有したズームレンズ及びそれを有するテレビカメラ
JP2009128491A (ja) * 2007-11-21 2009-06-11 Fujinon Corp 高倍率ズームレンズおよび撮像装置
JP2012027308A (ja) * 2010-07-26 2012-02-09 Canon Inc ズームレンズ及びそれを有する撮像装置

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016164629A (ja) * 2015-03-06 2016-09-08 富士フイルム株式会社 ズームレンズおよび撮像装置
JP2020003729A (ja) * 2018-06-29 2020-01-09 富士フイルム株式会社 ズームレンズおよび撮像装置
US11099364B2 (en) 2018-06-29 2021-08-24 Fujifilm Corporation Zoom lens and imaging apparatus
JP7007242B2 (ja) 2018-06-29 2022-01-24 富士フイルム株式会社 ズームレンズおよび撮像装置
JP2021051160A (ja) * 2019-09-24 2021-04-01 富士フイルム株式会社 ズームレンズおよび撮像装置
JP7144383B2 (ja) 2019-09-24 2022-09-29 富士フイルム株式会社 ズームレンズおよび撮像装置
US11650401B2 (en) 2019-09-24 2023-05-16 Fujifilm Corporation Zoom lens and imaging apparatus

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