WO2016157340A1 - ズームレンズ及びそれを備えた撮像装置 - Google Patents

ズームレンズ及びそれを備えた撮像装置 Download PDF

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WO2016157340A1
WO2016157340A1 PCT/JP2015/059794 JP2015059794W WO2016157340A1 WO 2016157340 A1 WO2016157340 A1 WO 2016157340A1 JP 2015059794 W JP2015059794 W JP 2015059794W WO 2016157340 A1 WO2016157340 A1 WO 2016157340A1
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lens group
lens
positive
object side
negative
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河村一輝
今豊紀
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オリンパス株式会社
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    • G02B15/1461Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having more than five groups the first group being positive
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    • G02B15/163Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective with interdependent non-linearly related movements between one lens or lens group, and another lens or lens group having a first movable lens or lens group and a second movable lens or lens group, both in front of a fixed lens or lens group
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/64Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image
    • G02B27/646Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image compensating for small deviations, e.g. due to vibration or shake

Definitions

  • the present invention relates to a zoom lens and an image pickup apparatus including the zoom lens.
  • zoom lenses described in Patent Documents 1 to 3 as zoom lenses capable of shooting at a wide angle of view and shooting at a telephoto position.
  • the zoom lens of Patent Document 1 cannot be said to have a sufficiently large zoom ratio.
  • the total length with respect to the focal length is long, it cannot be said to be a compact zoom lens.
  • the zoom lens of Patent Document 2 cannot be said to have a sufficiently small F number at the telephoto end.
  • the zoom lens of Patent Document 3 is not a small zoom lens because it has a long total length with respect to the focal length. Moreover, it cannot be said that the angle of view at the wide-angle end is sufficiently large.
  • the present invention has been made in view of the above, and has a wide angle of view and a high zoom ratio, and various aberrations are favorably corrected, and a zoom lens having a short overall length and an imaging device including the same
  • the object is to provide a device.
  • the zoom lens of the present invention includes: A front lens group, a rear lens group, and an aperture stop;
  • the front lens group consists of one lens group having negative refractive power or two lens groups having negative refractive power, and has negative refractive power as a whole,
  • the rear lens group is disposed on the image side of the front lens group, and has a positive refractive power as a whole at the telephoto end.
  • the rear lens group is composed of a plurality of lens groups, and an object side positive lens group having positive refractive power is provided on the most object side,
  • the distance between the front lens group and the object side positive lens group changes so as to be narrower at the telephoto end than at the wide-angle end,
  • the aperture stop is located on the image side of the front lens group, The following conditional expressions (1), (2), and (3) are satisfied.
  • MG B_t is the lateral magnification at the telephoto end of the rear lens group
  • ⁇ d Gn_min_p is the smallest Abbe number among the Abbe numbers of the positive lenses in the front lens group
  • Tp Gn_min_p ⁇ gF Gn_p ⁇ ( ⁇ 0.0016 ⁇ ⁇ d Gn_p +0.6415)
  • ⁇ gF Gn_p (ng Gn_p ⁇ nF Gn_p ) / (nF Gn_p ⁇ nC Gn_p )
  • ⁇ d Gn_p is the Abbe number of a predetermined positive lens in the front lens group
  • ng Gn_p , nF Gn_p , and nC Gn_p are refractive indexes of a predetermined positive lens of
  • Another zoom lens of the present invention is A front lens group, a rear lens group, and an aperture stop;
  • the front lens group consists of one lens group having negative refractive power or two lens groups having negative refractive power, and has negative refractive power as a whole,
  • the rear lens group is disposed on the image side of the front lens group, and has a positive refractive power as a whole at the telephoto end.
  • the rear lens group is composed of a plurality of lens groups, and an object side positive lens group having positive refractive power is provided on the most object side,
  • the distance between the front lens group and the object side positive lens group changes so as to be narrower at the telephoto end than at the wide-angle end,
  • the aperture stop is located on the image side of the front lens group, The following conditional expressions (1 ′), (3 ′), and (4) are satisfied.
  • MG B_t is the lateral magnification at the telephoto end of the rear lens group
  • Tp Gn_min_p ⁇ gF Gn_p ⁇ ( ⁇ 0.0016 ⁇ ⁇ d Gn_p +0.6415)
  • ⁇ gF Gn_p (ng Gn_p ⁇ nF Gn_p ) / (nF Gn_p ⁇ nC Gn_p )
  • ⁇ d Gn_p is the Abbe number of a predetermined positive lens in the front lens group
  • ng Gn_p , nF Gn_p , and nC Gn_p are refractive indexes of a predetermined positive lens of the front lens group, and are respectively a refractive index for
  • a zoom lens of the present invention is A first lens group having a positive refractive power, a front lens group, a rear lens group, and an aperture stop;
  • the first lens group is disposed on the object side of the front lens group,
  • the front lens group consists of one lens group having negative refractive power or two lens groups having negative refractive power, and has negative refractive power as a whole,
  • the rear lens group is disposed on the image side of the front lens group, and has a positive refractive power as a whole at the telephoto end.
  • the rear lens group is composed of a plurality of lens groups, and an object side positive lens group having positive refractive power is provided on the most object side,
  • the distance between the first lens group and the front lens group changes so that it is wider at the telephoto end than at the wide-angle end,
  • the distance between the front lens group and the object side positive lens group changes so as to be narrower at the telephoto end than at the wide-angle end,
  • the aperture stop is located on the image side of the front lens group, The following conditional expressions (2 ′) and (3) are satisfied.
  • ⁇ d Gn_min_p is the smallest Abbe number among the Abbe numbers of the positive lenses in the front lens group
  • Tp Gn_min_p ⁇ gF Gn_p ⁇ ( ⁇ 0.0016 ⁇ ⁇ d Gn_p +0.6415)
  • ⁇ gF Gn_p (ng Gn_p ⁇ nF Gn_p ) / (nF Gn_p ⁇ nC Gn_p )
  • ⁇ d Gn_p is the Abbe number of a predetermined positive lens in the front lens group
  • ng Gn_p , nF Gn_p , and nC Gn_p are refractive indexes of a predetermined positive lens of the front lens group, and are respectively a refractive index for g line, a refractive index for F line, a refractive index for
  • a zoom lens of the present invention is A first lens group having a positive refractive power, a front lens group, a rear lens group, and an aperture stop;
  • the first lens group is disposed on the object side of the front lens group,
  • the front lens group consists of one lens group having negative refractive power or two lens groups having negative refractive power, and has negative refractive power as a whole,
  • the rear lens group is disposed on the image side of the front lens group, and has a positive refractive power as a whole at the telephoto end.
  • the rear lens group is composed of a plurality of lens groups, and an object side positive lens group having positive refractive power is provided on the most object side,
  • the distance between the first lens group and the front lens group changes so that it is wider at the telephoto end than at the wide-angle end,
  • the distance between the front lens group and the object side positive lens group changes so as to be narrower at the telephoto end than at the wide-angle end,
  • the aperture stop is located on the image side of the front lens group, The following conditional expressions (3 ′′), (5), and (6) are satisfied.
  • Tp Gn_min_p ⁇ gF Gn_p ⁇ ( ⁇ 0.0016 ⁇ ⁇ d Gn_p +0.6415)
  • ⁇ gF Gn_p (ng Gn_p ⁇ nF Gn_p ) / (nF Gn_p ⁇ nC Gn_p )
  • ⁇ d Gn_p is the Abbe number of a predetermined positive lens in the front lens group
  • ng Gn_p , nF Gn_p , and nC Gn_p are refractive indexes of a predetermined positive lens of the front lens group, and are respectively a refractive index for g line, a refractive index for F line, a refractive index for C line
  • the predetermined positive lens of the front lens group is a positive lens
  • the imaging device of the present invention is The above zoom lens, An imaging device having an imaging surface is provided.
  • the present invention it is possible to provide a zoom lens having a wide angle of view and a high zoom ratio, in which various aberrations are satisfactorily corrected and having a short overall length, and an imaging apparatus including the same.
  • FIG. 4 is a lens cross-sectional view of the zoom lens according to Example 1 when focusing on an object at infinity, where (a) is a lens cross-sectional view at a wide angle end, (b) is an intermediate end, and (c) is a lens cross-sectional view at a telephoto end.
  • FIG. 4 is a lens cross-sectional view of a zoom lens according to Example 2 when an object at infinity is focused, where (a) is a lens cross-sectional view at a wide-angle end, (b) is an intermediate end, and (c) is a lens cross-sectional view at a telephoto end.
  • FIG. 4 is a lens cross-sectional view of the zoom lens according to Example 1 when focusing on an object at infinity, where (a) is a lens cross-sectional view at a wide angle end, (b) is an intermediate end, and (c) is a lens cross-sectional view at a telephoto end.
  • FIG. 6 is a lens cross-sectional view of a zoom lens according to Example 3 when an object at infinity is in focus, where (a) is a lens cross-sectional view at a wide-angle end, (b) is an intermediate end, and (c) is a lens cross-sectional view at a telephoto end.
  • FIG. 6 is a lens cross-sectional view of a zoom lens according to Example 4 when an object at infinity is focused, where (a) is a lens cross-sectional view at a wide-angle end, (b) is an intermediate end, and (c) is a lens cross-sectional view at a telephoto end.
  • FIG. 6 is a lens cross-sectional view of a zoom lens according to Example 3 when an object at infinity is in focus, where (a) is a lens cross-sectional view at a wide-angle end, (b) is an intermediate end, and (c) is a lens cross-sectional view at a telephoto end.
  • FIG. 7A is a lens cross-sectional view of a zoom lens according to Example 5 when an object at infinity is in focus
  • FIG. 5A is a lens cross-sectional view at a wide-angle end
  • FIG. 10 is a lens cross-sectional view of a zoom lens according to Example 6 when an object at infinity is focused, where (a) is a wide-angle end, (b) is an intermediate end, and (c) is a lens cross-sectional view at a telephoto end.
  • FIG. 10 is a lens cross-sectional view of a zoom lens according to Example 6 when an object at infinity is focused
  • FIG. 10 is a lens cross-sectional view of a zoom lens according to Example 7 when an object at infinity is in focus, where (a) is a wide-angle end, (b) is an intermediate end, and (c) is a lens cross-sectional view at a telephoto end.
  • FIG. 6 is a diagram showing spherical aberration (SA), astigmatism (AS), distortion (DT), and lateral chromatic aberration (CC) when an object at infinity is in focus in the zoom lens according to Example 1; d) shows the state at the wide-angle end, (e) to (h) show the state at the middle, and (i) to (l) show the state at the telephoto end.
  • SA spherical aberration
  • AS astigmatism
  • DT distortion
  • CC lateral chromatic aberration
  • FIG. 10 is a diagram showing spherical aberration (SA), astigmatism (AS), distortion (DT), and lateral chromatic aberration (CC) when the zoom lens according to Example 2 is focused on an object at infinity, and (a) to (a) to (a) in FIG. d) shows the state at the wide-angle end, (e) to (h) show the state at the middle, and (i) to (l) show the state at the telephoto end.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating spherical aberration (SA), astigmatism (AS), distortion (DT), and lateral chromatic aberration (CC) when the zoom lens according to Example 3 is focused on an object at infinity.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating spherical aberration (SA), astigmatism (AS), distortion (DT), and lateral chromatic aberration (CC) when the zoom lens according to Example 4 is focused on an object at infinity.
  • SA spherical aberration
  • AS astigmatism
  • DT distortion
  • CC lateral chromatic aberration
  • FIG. 10 is a diagram illustrating spherical aberration (SA), astigmatism (AS), distortion (DT), and lateral chromatic aberration (CC) when the zoom lens according to Example 5 is focused on an object at infinity.
  • d) shows the state at the wide-angle end
  • (e) to (h) show the state at the middle
  • (i) to (l) show the state at the telephoto end.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating spherical aberration (SA), astigmatism (AS), distortion (DT), and lateral chromatic aberration (CC) when the zoom lens according to Example 6 is focused on an object at infinity.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating spherical aberration (SA), astigmatism (AS), distortion (DT), and lateral chromatic aberration (CC) when the zoom lens according to Example 7 is focused on an object at infinity.
  • SA spherical aberration
  • AS astigmatism
  • DT distortion
  • CC lateral chromatic aberration
  • basic configuration of the present embodiment included in the zoom lens of the present embodiment will be described.
  • the zoom lens includes a front lens group, a rear lens group, and an aperture stop
  • the front lens group is a single lens group having a negative refractive power or a negative refractive power.
  • the rear lens group is disposed on the image side of the front lens group, has a positive refractive power as a whole at the telephoto end, and has a rear side.
  • the lens group is composed of a plurality of lens groups, and the object side positive lens group having a positive refractive power is provided closest to the object side, and the distance between the front lens group and the object side positive lens group is larger than that at the wide angle end.
  • the aperture stop changes to be narrower at the telephoto end, and the aperture stop is disposed on the image side of the front lens group.
  • the zoom lens preferably has a wide angle of view at the wide-angle end and a high zoom ratio.
  • the wide angle of view is, for example, an angle of view with a half angle of view exceeding 38 degrees and further exceeding 40 degrees. Such a wide angle of view is sometimes called a super wide angle.
  • a high zoom ratio is a zoom ratio exceeding 6 times, for example.
  • the value of the angle of view and the value of the zoom ratio are not limited to this value.
  • the rear lens group is disposed on the image side of the front lens group having negative refractive power.
  • an object side positive lens group having a positive refractive power is disposed on the most object side of the rear lens group. Therefore, a zooming action can be obtained by the front lens group having negative refractive power and the object side positive lens group having positive refractive power.
  • the zooming effect can be enhanced.
  • the rear lens group is composed of a plurality of lens groups, it is possible to satisfactorily correct fluctuations in curvature of field and spherical aberration during zooming.
  • the rear lens group can be reduced in diameter.
  • a wide angle of view can be secured at the wide-angle end, the overall length of the optical system can be shortened, and a high zoom ratio can be obtained.
  • the zoom lens according to the first embodiment has the basic configuration described above, and satisfies the following conditional expressions (1), (2), and (3).
  • conditional expression (1) Higher zooming becomes easier by making sure that the lower limit of conditional expression (1) is not exceeded.
  • the upper limit value of the conditional expression (1) it is possible to suppress various aberrations occurring in the front lens group, mainly, field curvature, spherical aberration, lateral chromatic aberration, and axial chromatic aberration. As a result, good imaging performance can be obtained.
  • the zoom ratio can be increased by increasing the negative refractive power of the front lens unit.
  • the overall length of the optical system can be shortened and the diameter of the front lens group can be reduced, so that the optical system can be reduced in size.
  • the front lens group lateral chromatic aberration may occur mainly near the wide-angle end, and axial chromatic aberration may occur near the telephoto end. Since the front lens group has a negative refractive power, in order to correct the chromatic aberration of the front lens group, it is preferable to make the Abbe number of the positive lens as high as possible. Making the Abbe number on the high dispersion side means decreasing the Abbe number or increasing the dispersion. Therefore, it is preferable that the conditional expression (2) is satisfied.
  • conditional expression (2) By preventing the lower limit of conditional expression (2) from being exceeded, it is possible to suppress excessive correction of chromatic aberration. By making sure that the upper limit value of conditional expression (2) is not exceeded, it is possible to prevent insufficient correction of chromatic aberration. As a result, good imaging performance can be obtained.
  • the F number is set to a small value, for example, the F number is 5.0 or less in the entire zoom range, the influence on the imaging performance becomes large. Therefore, it is preferable to satisfy the conditional expression (3).
  • conditional expression (3) By keeping the lower limit of conditional expression (3) below, the secondary spectrum generated in the front lens group can be sufficiently corrected. In this case, since it is possible to suppress an increase in the occurrence of longitudinal chromatic aberration and lateral chromatic aberration, good imaging performance can be obtained. By making sure that the upper limit of conditional expression (3) is not exceeded, the tendency to overcorrect the secondary spectrum in the front lens group can be weakened, so that axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration are corrected in a well-balanced manner. can do.
  • the zoom lens according to the second embodiment has the above-described basic configuration, and satisfies the following conditional expressions (1 ′), (3 ′), and (4). 1.26 ⁇
  • conditional expression (1 ') is the same as the technical significance of conditional expression (1).
  • the technical significance of conditional expression (3 ′) is the same as the technical significance of conditional expression (3).
  • the zoom ratio can be increased by increasing the zooming action of the rear lens unit.
  • the conditional expression (4) is satisfied.
  • the zoom lens according to the third embodiment includes the first lens group having the above-described basic configuration and positive refractive power, and the first lens group is disposed on the object side of the front lens group.
  • the distance between the lens group and the front lens group changes so as to be wider at the telephoto end than at the wide-angle end, and satisfies the following conditional expressions (2 ′) and (3).
  • ⁇ d Gn_min_p is the smallest Abbe number among the Abbe numbers of the positive lenses in the front lens group
  • Tp Gn_min_p ⁇ gF Gn_p ⁇ ( ⁇ 0.0016 ⁇ ⁇ d Gn_p +0.6415)
  • ⁇ gF Gn_p (ng Gn_p ⁇ nF Gn_p ) / (nF Gn_p ⁇ nC Gn_p )
  • ⁇ d Gn_p is the Abbe number of a predetermined positive lens in the front lens group
  • ng Gn_p , nF Gn_p , and nC Gn_p are refractive indexes of a predetermined positive lens of the front lens group, and are respectively a refractive index for g line, a refractive index for F line, a refractive index for
  • the first lens group having a positive refractive power is disposed on the object side of the front lens group having a negative refractive power. Therefore, a zooming action can be obtained by the front lens group having negative refractive power and the first lens group having positive refractive power.
  • the zooming effect can be enhanced.
  • the zoom lens according to the third embodiment the first lens group and the front lens group can enhance the action provided by the telephoto configuration. As a result, the overall length of the optical system can be shortened near the telephoto end.
  • conditional expression (2 ') is the same as the technical significance of conditional expression (2). Since conditional expression (3) has already been described, description thereof is omitted here.
  • the zoom lens according to the fourth embodiment includes the first lens group having the above-described basic configuration and a positive refractive power.
  • the first lens group is disposed on the object side of the front lens group.
  • the distance between the lens group and the front lens group changes to be wider at the telephoto end than at the wide-angle end,
  • the following conditional expressions (3 ′′), (5), and (6) are satisfied.
  • Tp Gn_min_p ⁇ gF Gn_p ⁇ ( ⁇ 0.0016 ⁇ ⁇ d Gn_p +0.6415)
  • ⁇ gF Gn_p (ng Gn_p ⁇ nF Gn_p ) / (nF Gn_p ⁇ nC Gn_p )
  • ⁇ d Gn_p is the Abbe number of a predetermined positive lens in the front lens group
  • ng Gn_p , nF Gn_p , and nC Gn_p are refractive indexes of a predetermined positive lens of the front lens group, and are respectively a refractive index for g line, a refractive index for F line, a refractive index for C line
  • the predetermined positive lens of the front lens group is a positive lens
  • conditional expression (3 ′′) The technical significance of conditional expression (3 ′′) is the same as the technical significance of conditional expression (3).
  • the zoom lens preferably has a wide angle of view at the wide-angle end and a high zoom ratio.
  • a zoom lens having a large zoom ratio for example, a zoom lens having a zoom ratio exceeding 6 times
  • the amount of chromatic aberration of magnification at the wide-angle end and the amount of axial chromatic aberration at the telephoto end are mainly used. May increase together.
  • Chromatic aberration that occurs near the telephoto end of the first lens group is greatly magnified in the lens group that is located on the image side of the first lens group. Therefore, the occurrence of chromatic aberration can be suppressed by satisfying conditional expression (5).
  • the refractive power of the front lens group In order to shorten the total length of the optical system, it is preferable to increase the refractive power of the front lens group.
  • the refractive power of the front lens unit when the refractive power of the front lens unit is increased, lateral chromatic aberration occurs mainly near the wide-angle end, and axial chromatic aberration occurs near the telephoto end.
  • the Abbe number of the positive lens used in the front lens unit should be set to the high dispersion side, and the Abbe number of the negative lens should be set to the low dispersion side. preferable. Therefore, it is preferable to satisfy the conditional expression (6).
  • both lateral chromatic aberration near the wide-angle end and axial chromatic aberration near the telephoto end can be sufficiently corrected. As a result, good imaging performance can be obtained.
  • the zoom lens according to the first embodiment and the zoom lens according to the second embodiment include a first lens group having a positive refractive power, and the first lens group is disposed on the object side of the front lens group.
  • the distance between one lens group and the front lens group is preferably changed so as to be wider at the telephoto end than at the wide-angle end.
  • the zooming action can be enhanced by the first lens group and the front lens group.
  • the front lens group includes a first sub group having a negative refractive power and a negative refractive power. It is preferable that the distance between the first sub group and the second sub group changes during focusing.
  • the negative refractive power of the front lens group can be shared by the two sub groups. Thereby, the occurrence of aberration in the front lens group can be suppressed.
  • focusing can be performed by changing the interval between the first subgroup and the second subgroup.
  • the second sub group is located near the aperture stop. Since the luminous flux is small in the vicinity of the aperture stop, the diameter of the second subgroup can be reduced. Therefore, the focus unit can be reduced in size and weight by moving the second subgroup to perform focusing. As a result, high-speed autofocus is possible.
  • the front lens group includes a first sub group having a negative refractive power and a second sub group having a negative refractive power.
  • the distance between the group and the second subgroup varies.
  • the front lens group is composed of a first sub group and a second sub group, and the interval between the first sub group and the second sub group is made variable. By doing so, it becomes easy to perform high zooming while suppressing an increase in the variation in field curvature during zooming.
  • conditional expression (4 ') The technical significance of conditional expression (4 ') is the same as the technical significance of conditional expression (4).
  • the zoom lens according to the present embodiment satisfies the following conditional expression (1 ′′).
  • MG B_t ⁇ 7.0 (1 ”) here, MG B_t is the lateral magnification at the telephoto end of the rear lens group, It is.
  • conditional expression (1 ′′) The technical significance of conditional expression (1 ′′) is the same as the technical significance of conditional expression (1).
  • the zoom lens according to the present embodiment preferably satisfies the following conditional expression (7).
  • f Gn is the focal length of the front lens group
  • f GBp1 is the focal length of the object side positive lens unit, It is.
  • the front lens unit and the object side positive lens unit As described above, a large zooming effect can be obtained by the front lens unit and the object side positive lens unit.
  • the aperture stop is disposed closer to the image side than the front lens unit, increasing the negative refractive power of the front lens unit increases the tendency of the diameter of the aperture stop to increase. For this reason, the size of the diaphragm unit and the optical system located on the image side of the diaphragm unit are also increased.
  • the refractive power on the incident side of the front lens group increases, so that the diameter of the lens group on the object side tends to increase from the front lens group. Becomes stronger.
  • the zoom lens according to the present embodiment includes a first lens group having a positive refractive power, and the first lens group is disposed on the object side of the front lens group, and satisfies the following conditional expression (8). It is preferable. 2.8 ⁇ f 1 / f GBp1 ⁇ 6.3 (8) here, f 1 is the focal length of the first lens group, f GBp1 is the focal length of the object side positive lens unit, It is.
  • the front lens group and the object side positive lens group are mainly responsible for the zooming action, but the first lens group also contributes to an increase in the zooming action. For this reason, in order to increase the zoom ratio and shorten the total length of the optical system, it is preferable to increase the refractive power of the object-side positive lens group and the refractive power of the first lens group.
  • the refractive power of the first lens group is increased, the position of the entrance pupil with respect to the first lens group is further moved to the image side and away from the first lens group, so that the diameter of the first lens group is increased. Therefore, in order to shorten the overall length of the optical system and reduce the diameter of the optical system, the refractive power of the first lens group and the refractive power of the object side positive lens group are both increased, but the refractive power of both is balanced. It is preferable to make it. Therefore, it is preferable to satisfy the conditional expression (8).
  • the diameter of the optical system can be easily reduced, or the total length of the optical system can be easily shortened.
  • the overall length of the optical system can be easily shortened. Or, it becomes easy to secure an appropriate back focus.
  • the zoom lens according to the present embodiment preferably satisfies the following conditional expression (9). 1.05 ⁇
  • ⁇ 3.0 (9) here, [Phi MaxT is a maximum diameter of the entrance pupil at the telephoto end is represented by ⁇ maxt f t / Fno t , f t is the focal length of the entire zoom lens system at the telephoto end, Fno t is a minimum F-number at the telephoto end, f Gn is the focal length of the front lens group, It is.
  • conditional expression (9) By satisfying conditional expression (9), an optical system having a small F-number can be realized.
  • conditional expression (9) By keeping the lower limit of conditional expression (9) below, the total length of the optical system can be shortened easily. By not exceeding the upper limit value of conditional expression (9), it is possible to suppress an increase in aberrations in the front lens group, mainly an increase in the amount of spherical aberration, curvature of field, lateral chromatic aberration, and axial chromatic aberration. it can. In this case, in the second lens group, it is not necessary to increase the number of lenses for correcting aberrations, so that the size of the optical system can be reduced.
  • the front lens group includes at least a negative lens and a positive lens, and satisfies the following conditional expression (6). 54 ⁇ ⁇ d Gn_max_n (6) here, ⁇ d 2G_max_n is the maximum Abbe number among the Abbe numbers of the negative lens in the front lens group, It is.
  • conditional expression (6) Since the technical significance of conditional expression (6) has already been explained, explanation here is omitted.
  • the first lens group includes at least a negative lens and a positive lens, and satisfies the following conditional expression (5). 70.3 ⁇ ⁇ d 1G_max_p (5) here, ⁇ d 1G_max_p is the maximum Abbe number among the Abbe numbers of the positive lens in the first lens group, It is.
  • conditional expression (5) Since the technical significance of conditional expression (5) has already been explained, explanation here is omitted.
  • Tp Gn_max_n ⁇ gF Gn_n ⁇ ( ⁇ 0.0016 ⁇ ⁇ d Gn_n +0.6415)
  • ⁇ gF Gn_n (ng Gn_n -nF Gn_n ) / (nF Gn_n -nC Gn_n )
  • ⁇ d Gn_n is the Abbe number of a predetermined negative lens in the front lens group
  • ng Gn_n , nF Gn_n , and nC Gn_n are refractive indexes of predetermined negative lenses of the front lens group, and are respectively a refractive index for g line, a refractive index for F line, a refractive index for C line
  • the predetermined negative lens of the front lens group is a negative lens having the largest Abbe number among the negative
  • lateral chromatic aberration occurs mainly near the wide-angle end, and axial chromatic aberration occurs near the telephoto end.
  • Abbe number of the positive lens used in the front lens unit it is preferable to set the Abbe number of the positive lens used in the front lens unit as high as possible.
  • the refractive power of the front lens group is increased in a state where the Abbe number of the positive lens is on the high dispersion side, the tendency to generate a large secondary spectrum is increased. Therefore, in order to maintain a state in which chromatic aberration is satisfactorily suppressed in the entire zoom range, it is effective to use a glass material having a characteristic capable of correcting the secondary spectrum for the negative lens in the front lens group. Therefore, it is preferable to satisfy the conditional expression (10).
  • ⁇ Secondary spectrum generated in the front lens group can be sufficiently corrected by making sure that the lower limit of conditional expression (10) is not exceeded.
  • conditional expression (10) since it is possible to suppress an increase in the occurrence of longitudinal chromatic aberration and lateral chromatic aberration, good imaging performance can be obtained.
  • conditional expression (10) By avoiding exceeding the upper limit value of conditional expression (10), the tendency of excessive correction of the secondary spectrum in the front lens group can be weakened, so that axial chromatic aberration and lateral chromatic aberration are balanced. It can be corrected.
  • the object-side positive lens group includes at least a negative lens and a positive lens, and satisfies the following conditional expression (11).
  • the refractive power in the object-side positive lens group In order to shorten the overall length of the optical system, it is preferable to increase the refractive power in the object-side positive lens group.
  • the refractive power of the object side positive lens unit is increased, axial chromatic aberration may occur mainly near the telephoto end.
  • the Abbe number of the positive lens used in the object side positive lens unit is set to the low dispersion side, and the Abbe number of the negative lens is set to the high dispersion side. It is preferable to make it. Therefore, it is preferable to satisfy the conditional expression (11).
  • conditional expression (11) By keeping the lower limit of conditional expression (11) below, axial chromatic aberration near the telephoto end can be sufficiently corrected. As a result, good performance can be obtained. Alternatively, since the refractive power of the object side positive lens unit does not become too small, the total length of the optical system can be easily shortened.
  • Tp GBp1_max_p ⁇ gF GBp1 ⁇ ( ⁇ 0.0016 ⁇ ⁇ d GBp1 +0.6415)
  • ⁇ gF GBp1 (ng GBp1_p -nF GBp1_p ) / (nF GBp1_p -nC GBp1)
  • ⁇ d GBp1_p is the Abbe number of a predetermined positive lens in the object side positive lens group
  • ng GBp1_p , nF GBp1_p and nC GBp1_p are refractive indexes of predetermined positive lenses of the object side positive lens group, and are respectively a refractive index for g-line, a refractive index for F-line, a refractive index for C-line
  • the refractive power in the object-side positive lens group In order to shorten the overall length of the optical system, it is preferable to increase the refractive power in the object-side positive lens group.
  • the refractive power of the object side positive lens unit is increased, axial chromatic aberration may occur mainly near the telephoto end.
  • the Abbe number of the positive lens used in the object side positive lens unit is set to the low dispersion side, and the Abbe number of the negative lens is set to the high dispersion side. It is preferable to do.
  • conditional expression (12) is satisfied.
  • ⁇ Secondary spectrum generated in the object-side positive lens group can be sufficiently corrected by making sure that the lower limit of conditional expression (12) is not exceeded.
  • conditional expression (12) since it is possible to suppress an increase in the occurrence of longitudinal chromatic aberration and lateral chromatic aberration, good imaging performance can be obtained.
  • conditional expression (12) By not exceeding the upper limit value of conditional expression (12), the tendency of excessive correction of the secondary spectrum in the object side positive lens group can be weakened. As a result, it is possible to correct the secondary spectrum and the spherical aberration in a balanced manner with a small number of lenses.
  • the rear lens group has an object-side negative lens group having negative refractive power, and the object-side negative lens group is disposed on the image side of the object-side positive lens group.
  • the object side negative lens unit is preferably moved so as to be positioned on the object side at the telephoto end from the wide angle end.
  • the zooming effect in the object side negative lens unit can be enhanced.
  • the zoom ratio can be increased more easily.
  • the diameter of the first lens group is the largest in the system of each lens group. Therefore, it is preferable to dispose an image side lens unit having a positive refractive power on the image side of the object side negative lens unit. In this way, since the object-side negative lens group has a negative refractive power, the object-side negative lens group and the image-side lens group can constitute a magnifying optical system. Therefore, the lens diameter in the first lens group can be reduced.
  • the rear lens group includes an object side negative lens group having negative refractive power
  • the object side negative lens group includes at least a negative lens and a positive lens. It is preferable to satisfy conditional expression (13).
  • the imaging magnification of the object-side negative lens group is increased, the amount of axial chromatic aberration and spherical aberration may be mainly increased. In order to ensure good imaging performance over the entire zoom range, it is preferable to correct these aberrations. Therefore, it is preferable to satisfy the conditional expression (13).
  • the axial chromatic aberration can be sufficiently corrected by making sure that the lower limit of conditional expression (13) is not exceeded. As a result, good imaging performance can be obtained. By making sure that the upper limit of conditional expression (13) is not exceeded, it becomes easy to achieve both correction of chromatic aberration and correction of spherical aberration. As a result, good performance can be obtained over the entire zoom range.
  • the image side lens unit on the image side of the object side negative lens unit.
  • the action of mainly correcting the field curvature can be enhanced by the combination with the image side lens group. This makes it possible to ensure good imaging performance over the entire zoom range.
  • f 1 is the focal length of the first lens group
  • f t is the focal length of the entire zoom lens system at the telephoto end, It is.
  • the refractive power of the first lens group does not become too large. As a result, it is easy to reduce the diameter of the first lens group. Further, since the refractive power of the first lens group does not become too large, the occurrence of chromatic aberration can be suppressed. By making sure that the upper limit value of conditional expression (16) is not exceeded, the refractive power of the first lens group does not become too small. Therefore, it becomes easy to shorten the total length of the optical system.
  • the predetermined positive lens of the first lens group is a positive lens having the largest Abbe number among
  • the refractive power in the first lens group In order to shorten the overall length of the optical system, it is preferable to increase the refractive power in the first lens group. However, when the refractive power of the first lens group is increased, axial chromatic aberration may occur mainly near the telephoto end. In order to correct the chromatic aberration of the first lens unit having positive refractive power, the Abbe number of the positive lens used in the first lens unit is set to the low dispersion side, and the Abbe number of the negative lens is set to the high dispersion side. Is preferred.
  • conditional expression (17) By keeping the lower limit of conditional expression (17) below, the secondary spectrum generated in the first lens group can be sufficiently corrected. In this case, since it is possible to suppress an increase in the occurrence of longitudinal chromatic aberration and lateral chromatic aberration, good imaging performance can be obtained. By avoiding exceeding the upper limit value of conditional expression (17), it is possible to weaken the tendency of excessive correction of the secondary spectrum in the first lens group. As a result, the balance between the correction of the secondary spectrum and the correction of the spherical aberration can be appropriately ensured with a small number of lenses.
  • the rear lens group has an object-side negative lens group having negative refractive power, and the object-side negative lens group is a focus lens group.
  • the diameter of the light beam incident on the object side negative lens group is reduced by the positive refractive power of the object side positive lens group. Therefore, the object-side negative lens group can be small and lightweight. Therefore, if the object-side negative lens group is a focus lens group, the lens group can be moved at high speed, so that focusing can be performed at high speed.
  • the focus sensitivity in the object-side negative lens group can be increased, and the diameter of the object-side negative lens group can be reduced. As a result, a compact and lightweight focus unit can be realized.
  • the front lens group has at least two negative lenses and one positive lens.
  • the refractive power of the front lens group mainly increases the field curvature and spherical aberration variation due to zooming. Therefore, in the front lens group, the negative refracting power is shared by a plurality of negative lenses, so that fluctuations in these aberrations can be reduced.
  • the number of negative lenses to be shared is preferably two.
  • nd Gn_max_n is the maximum refractive index among the refractive indices of the negative lenses of the front lens group, It is.
  • conditional expression (18) When the conditional expression (18) is satisfied, the field curvature correction capability and the spherical aberration correction capability can be enhanced. Satisfying the conditional expression (18) is more effective for widening the angle of view and high zooming at the wide-angle end.
  • conditional expression (18) By making sure that the lower limit value of conditional expression (18) is not exceeded, a field curvature correction effect can be sufficiently obtained.
  • the tendency of the image plane to tilt to the negative side as a whole can be reduced. As a result, good imaging performance can be obtained.
  • the front lens group has a negative lens having a concave surface facing the image side on the most object side, and the negative value on the most object side has an absolute value of the radius of curvature of the image side surface. It is preferable that it is smaller than the absolute value of the radius of curvature of the object side surface and satisfies the following conditional expression (19). 1.73 ⁇ nd Gn_n1 ⁇ 2.3 (19) here, nd 2G_n1 is the refractive index of the negative lens closest to the object side in the front lens group, It is.
  • the refractive power of the front lens group in order to reduce the F-number, increase the zoom ratio, and shorten the total length of the optical system.
  • the change in the light beam height at the time of zooming becomes large.
  • the change in the refraction angle of the ray at the most object side lens also becomes abrupt. Therefore, when the refractive power of the front lens group is increased, this mainly increases the fluctuation of the field curvature at the time of zooming.
  • a negative lens with a concave surface facing the image side is arranged on the most object side of the front lens group. Then, the absolute value of the radius of curvature of the image side surface of the negative lens is made smaller than the absolute value of the radius of curvature of the object side surface.
  • conditional expression (19) it is possible to further reduce the fluctuation of the field curvature at the time of zooming. As a result, while maintaining good imaging performance, it is possible to reduce the F number over the entire zoom range and to achieve high zoom ratio.
  • the small F number is, for example, an F number of 5.0 or less
  • the high zoom ratio is, for example, a zoom ratio exceeding 6 times.
  • conditional expression (19) By making sure that the lower limit of conditional expression (19) is not exceeded, the effect of correcting curvature of field can be sufficiently obtained. By avoiding exceeding the upper limit value of conditional expression (19), the tendency of the image plane to tilt to the negative side as a whole can be reduced. As a result, good imaging performance can be obtained.
  • the front lens group includes a negative lens having a concave surface on the image side, a negative lens, and a positive lens having a convex surface on the image side from the object side to the image side.
  • the absolute value of the curvature radius of the image side surface is preferably smaller than the absolute value of the curvature radius of the object side surface.
  • an increase in the refractive power of the front lens group can cause aberrations in the front lens group to vary during zooming. Specifically, curvature of field and spherical aberration can mainly vary between the wide-angle end and the telephoto end.
  • the zoom lens of the present embodiment it is possible to reduce the F-number in the entire zooming region and to achieve high zooming while maintaining good imaging performance.
  • the small F number is, for example, an F number of 5.0 or less
  • the high zoom ratio is, for example, a zoom ratio exceeding 6 times.
  • the front lens group includes a first sub group having a negative refractive power and a second sub group having a negative refractive power.
  • the first sub group is an object.
  • a negative lens having a negative lens having a concave surface facing the image side a negative lens having a concave surface facing the image side, and a positive lens having a convex surface facing the image side.
  • the absolute value of the radius of curvature is preferably smaller than the absolute value of the radius of curvature of the object side surface.
  • an increase in the refractive power of the front lens group can cause aberrations in the front lens group to vary during zooming. Specifically, curvature of field and spherical aberration can mainly vary between the wide-angle end and the telephoto end.
  • the first subgroup it is possible to prevent the refraction angle of the light beam from abruptly changing on the lens surface during zooming. As a result, it is possible to maintain a state in which both the field curvature and the spherical aberration are well corrected over the entire zoom range.
  • the zoom lens of the present embodiment it is possible to reduce the F-number in the entire zoom range and to achieve high zoom ratio while maintaining good imaging performance.
  • the small F number is, for example, an F number of 5.0 or less
  • the high zoom ratio is, for example, a zoom ratio exceeding 6 times.
  • the first sub group is configured in this way, even if the second sub group is composed of one negative lens or two lenses of a negative lens and a positive lens, the aberration generated in the second sub group is reduced. Less. Thereby, even when focusing is performed by moving the second sub group, the fluctuation of aberration due to the movement of the second sub group is reduced. Further, since the number of lenses in the second sub group can be reduced, the weight of the second sub group can be reduced. As a result, the focus speed can be increased.
  • a first lens group having a positive refractive power, a front lens group, an object side positive lens group, and an object side negative lens group having a negative refractive power in order from the object side, a first lens group having a positive refractive power, a front lens group, an object side positive lens group, and an object side negative lens group having a negative refractive power.
  • an image side lens group having a positive refractive power, and at the time of zooming, the distance between the lens groups changes, and the aperture stop is located on the image side of the front lens group and the object side positive lens. It is preferable to be located on the object side of the group.
  • the zoom lens preferably has a wide angle of view at the wide-angle end and a high zoom ratio.
  • the wide angle of view is, for example, an angle of view with a half angle of view exceeding 38 degrees and further exceeding 40 degrees.
  • a high zoom ratio is a zoom ratio exceeding 6 times, for example.
  • the value of the angle of view and the value of the zoom ratio are not limited to this value.
  • the refractive power arrangement in the optical system is more symmetrical from the wide-angle end to the telephoto end. It is preferable to make it.
  • the refractive power arrangement is a series of positive and negative refractive powers.
  • the refractive power arrangement becomes positive refractive power and negative refractive power on the object side from the object side positive lens group, and negative refractive power and positive refractive power on the image side. That is, in the zoom lens according to the present embodiment, the refractive power arrangement on the object side and the refractive power arrangement on the image side are symmetric with respect to the positive lens group on the object side. As a result, the entire length of the optical system can be shortened, and mainly field curvature and coma can be favorably corrected over the entire zoom range.
  • the diameter of the first lens group is the largest in the system of each lens group.
  • the magnifying optical system can be configured by the object-side negative lens group and the image-side lens group. Therefore, the lens diameter in the first lens group can be reduced.
  • the zoom lens having a wide angle of view at the wide angle end and a high zoom ratio can reduce the size of the optical system and ensure good imaging performance. can do.
  • the object-side positive lens group includes a positive lens for camera shake correction.
  • a positive lens for camera shake correction By shifting the positive lens for camera shake correction in a direction perpendicular to the optical axis, It is preferable to correct the image shift.
  • the object side positive lens unit Since the object side positive lens unit is located closest to the aperture stop, the diameter of the light beam passing through the object side positive lens unit is small. Therefore, the lens of the object side positive lens group can be reduced in size. Therefore, the lens in the object side positive lens group is used as a lens for camera shake correction. By doing in this way, a small-diameter and lightweight camera shake correction unit can be configured.
  • the lens for camera shake correction is preferably composed of a single lens.
  • a lens for camera shake correction may be constituted by a plurality of lenses.
  • a single lens or a cemented lens can be used as the camera shake correction lens.
  • the refractive power of the lens for camera shake correction is a positive refractive power.
  • the positive refractive power of the object side positive lens group can be increased efficiently, and the speed of camera shake correction can be increased.
  • the object-side positive lens group includes a negative lens for camera shake correction and satisfies the following conditional expression (20). 17 ⁇ ⁇ d GBp1_IS_p ⁇ d GBp1_IS_n ⁇ 65 (20) here, ⁇ d GBp1_IS_p is the maximum Abbe number among the Abbe numbers of positive lenses for image stabilization. ⁇ d GBp1_IS_n is the minimum Abbe number among the Abbe numbers of the negative lens for image stabilization. It is.
  • conditional expression (20) When the conditional expression (20) is satisfied, it is possible to reduce the occurrence of chromatic aberration when the camera shake correction is performed. As a result, good imaging performance can be obtained even when camera shake correction is performed.
  • the rear lens group includes an object-side negative lens group, and the object-side negative lens group is disposed on the image side of the object-side positive lens group. It is preferable to correct image shift due to camera shake by shifting in a direction perpendicular to the optical axis.
  • the object side positive lens group having a large positive refractive power is disposed on the object side of the object side negative lens group. For this reason, it is possible to reduce the diameter of the object side negative lens unit. Therefore, a camera shake correction unit having a small diameter and a light weight can be configured by using the object side negative lens group as a lens group for camera shake correction. This also makes it possible to speed up camera shake correction.
  • the object side negative lens unit satisfies the conditional expression (13). Therefore, even when the camera shake correction is performed, it is possible to reduce the deterioration of the imaging performance.
  • f Gn is the focal length of the front lens group
  • f t is the focal length of the entire zoom lens system at the telephoto end, It is.
  • conditional expression (21) By making sure that the lower limit value of conditional expression (21) is not exceeded, it is possible to suppress the occurrence of mainly curvature of field, spherical aberration, lateral chromatic aberration, and longitudinal chromatic aberration in the front lens group. . As a result, good imaging performance can be obtained. By preventing the upper limit of conditional expression (21) from being exceeded, an increase in the diameter of the front lens group can be suppressed. As a result, the optical system can be miniaturized.
  • the zoom lens according to the present embodiment includes a first lens group having a positive refractive power on the object side of the front lens group, and the first lens group includes one negative lens and two positive lenses. It is preferable to have at least.
  • the zoom ratio is increased, and the total length of the optical system is shortened, the diameter of the first lens group increases and the refractive power also increases.
  • the diameter and refractive power of the first lens group are increased, spherical aberration occurs mainly in the vicinity of the telephoto end in the first lens group. Therefore, even when the diameter and refractive power of the first lens group are increased, it is necessary to maintain a state in which this spherical aberration is favorably corrected.
  • the positive refractive power is shared by at least two positive lenses in the first lens group.
  • the number of positive lenses to be shared is preferably two.
  • the zoom lens according to the present embodiment includes a first lens group having positive refractive power on the object side relative to the front lens group, and the first lens group is positioned on the object side at the telephoto end from the wide angle end. It is preferable to move as follows.
  • the first lens group When the first lens group is moved in this way, the first lens group is extended to the object side at the telephoto end and beyond the wide-angle end. For this reason, it is possible to enhance the zooming effect of the first lens group and the front lens group. As a result, high zooming becomes easy.
  • the first lens group is positioned on the object side from the wide-angle end to the telephoto end, a wider space is formed on the image side than the first lens group. Therefore, it is easy to secure a space for moving the lens group from the wide-angle end to the telephoto end. As a result, it is possible to shorten the overall length of the optical system near the wide-angle end.
  • the aperture stop be disposed between the front lens group and the object side positive lens group.
  • the object-side positive lens group has at least two lens units having positive refractive power.
  • Magnification of the object-side positive lens group can be increased by increasing the refractive power of the object-side positive lens group.
  • the refractive power of the object side positive lens unit is increased, spherical aberration occurs in the object side positive lens unit. Therefore, in the object-side positive lens group, the amount of generation of these spherical aberrations can be reduced by sharing the positive refractive power among a plurality of lens units having positive refractive power.
  • the lens unit may be regarded as a lens component.
  • the lens component is a single lens, a cemented lens, or a compound lens.
  • the lens units are arranged at positions separated from each other. By providing an air space between adjacent lens units, spherical aberration can be corrected more favorably.
  • the front lens group has a negative lens.
  • MG Gn_t is the lateral magnification at the telephoto end of the front lens group
  • MG Gn_w is the lateral magnification at the wide-angle end of the front lens group
  • the zoom ratio can be increased by increasing the zooming action of the front lens group.
  • conditional expression (23) is satisfied.
  • the first lens group has a negative lens.
  • ⁇ d Gn_min_p is the smallest Abbe number among the Abbe numbers of the positive lenses in the front lens group, It is.
  • conditional expression (2 ′′) The technical significance of conditional expression (2 ′′) is the same as the technical significance of conditional expression (2).
  • the zoom lens according to the present embodiment satisfies the following conditional expression (3).
  • Tp Gn_min_p ⁇ gF Gn_p ⁇ ( ⁇ 0.0016 ⁇ ⁇ d Gn_p +0.6415)
  • ⁇ gF Gn_p (ng Gn_p ⁇ nF Gn_p ) / (nF Gn_p ⁇ nC Gn_p )
  • ⁇ d Gn_p is the Abbe number of a predetermined positive lens in the front lens group
  • ng Gn_p , nF Gn_p , and nC Gn_p are refractive indexes of a predetermined positive lens of the front lens group, and are respectively a refractive index for g line, a refractive index for F line, a refractive index for C line
  • the predetermined positive lens of the front lens group is a positive lens having the smallest
  • conditional expression (3) Since the technical significance of conditional expression (3) has already been explained, explanation here is omitted.
  • nd Gn_max_p is the maximum refractive index among the refractive indexes of the positive lenses of the second lens group, It is.
  • conditional expression (24) If the lower limit of conditional expression (24) is exceeded, the occurrence of spherical aberration can be suppressed near the telephoto end, and the occurrence of field curvature can be suppressed near the wide-angle end. If the upper limit value of conditional expression (24) is not reached, the tendency of the image plane to tilt to the plus side as a whole can be reduced. As a result, good imaging performance can be obtained.
  • the zoom lens according to the present embodiment preferably satisfies the following conditional expression (25). 4 ⁇
  • conditional expression (25) By preventing the lower limit of conditional expression (25) from being exceeded, an increase in spherical aberration mainly in the first lens group can be suppressed. By avoiding exceeding the upper limit value of conditional expression (25), it is possible to mainly suppress an increase in field curvature in the second lens group. As a result, good imaging performance can be obtained.
  • f GBp1 is the focal length of the object side positive lens unit
  • f GBn1 is the focal length of the object side negative lens unit
  • Conditional expression (26) By making sure that the lower limit is not exceeded, it is possible to mainly suppress an increase in spherical aberration and coma in the object-side positive lens group. By avoiding exceeding the upper limit value of conditional expression (26), it is possible to mainly suppress an increase in spherical aberration and an increase in coma aberration in the object-side negative lens group. As a result, it becomes easy to secure sufficient imaging performance particularly near the telephoto end.
  • f GBn1 is the focal length of the object side negative lens unit
  • f GBp2 f 5 is the focal length of the image side lens unit
  • conditional expression (27) By preventing the lower limit of conditional expression (27) from being exceeded, an increase in negative distortion in the image side lens unit can be suppressed.
  • conditional expression (27) By avoiding exceeding the upper limit value of conditional expression (27), it is possible to suppress an increase in the height of light rays on the image side relative to the object-side negative lens group. As a result, it is easy to reduce the diameter of the optical system.
  • f t is the focal length of the entire zoom lens system at the telephoto end
  • f t is the focal length of the entire zoom lens system at the wide-angle end
  • conditional expression (28) By keeping the lower limit of conditional expression (28) below, the reduction in zoom ratio can be prevented. Thereby, the merchantability of an optical system or an imaging device can be improved. By making sure that the upper limit value of conditional expression (28) is not exceeded, the optical system can be easily downsized.
  • f Gn is the focal length of the front lens group
  • f GB is the focal length of the rear lens group
  • the first lens group includes a cemented lens including a negative lens and a positive lens and a positive lens in order from the object side to the image side.
  • both chromatic aberration correction and spherical aberration correction can be performed satisfactorily.
  • good imaging performance can be obtained.
  • an error in incorporating the lens into the frame member is reduced, so that stable imaging performance can be obtained.
  • the lens closest to the object side in the first lens group is a negative meniscus lens having a convex surface facing the object side.
  • the most image side lens of the first lens group is a positive meniscus lens having a convex surface facing the object side.
  • the fourth lens group includes a cemented lens of a negative lens and a positive lens.
  • the fourth lens group includes a negative lens whose image side surface has a concave surface facing the image side and a positive meniscus lens whose convex surface faces the object side.
  • the imaging apparatus of the present embodiment includes any one of the zoom lenses described above and an imaging element having an imaging surface.
  • the lower limit value For each conditional expression, it is preferable to limit either the lower limit value, the upper limit value, or both, since the function can be ensured. For each conditional expression, only the upper limit value or lower limit value of the numerical range of the more limited conditional expression may be limited. In limiting the numerical range of the conditional expression, the upper limit value or the lower limit value of each conditional expression may be set as the upper limit value or the lower limit value of the other conditional expressions.
  • conditional expressions (1), (1 ′), and (1 ′′) are as follows.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expressions (2), (2 ′), and (2 ′′) are as follows.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expressions (3), (3 ′), and (3 ′′) are as follows.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expressions (4) and (4 ′) are as follows. Lower limit: 2.4, 2.6, 2.7. Upper limit: 8.6, 7.0, 7.1, 6.0, 5.7, 5.0.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (5) are as follows. Lower limit: 70.5, 71.4, 72.5, 73.6, 74.0. Upper limit: 98.0, 93.9, 89.8, 85.7, 80.0.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (6) are as follows.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (7) are as follows.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (8) are as follows.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (9) are as follows.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (10) are as follows. Lower limit values: -0.01, -0.005, 0.002. Upper limit: 0.055, 0.05, 0.04, 0.01.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (11) are as follows. Lower limit: 61.0, 62.1, 63.1, 70.5, 74, 80.0. Upper limit: 98.0, 93.9, 89.8, 85.7.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (12) are as follows. Lower limit: 0.007, 0.015. Upper limit: 0.055, 0.052, 0.05, 0.044, 0.036.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (13) are as follows.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (14) are as follows. Lower limit: 1.15, 1.2, 1.3, 1.4. Upper limit: 2.6, 2.3, 2.1.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (15) are as follows. Lower limit: 0.80, 0.85, 0.91, 1.0. Upper limit: 2.1, 2.0, 1.9, 1.8.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (16) are as follows. Lower limit: 0.76, 0.80, 0.82, 0.85, 0.88. Upper limit: 1.5, 1.4, 1.3, 1.2.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (17) are as follows. Lower limit: 0.01, 0.015. Upper limit: 0.055, 0.05, 0.04.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (18) are as follows. Lower limit: 1.75, 1.77, 1.78, 1.8, 1.85. Upper limit: 2.20, 2.09, 1.99, 1.85.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (19) are as follows. Lower limit: 1.75, 1.77, 1.78, 1.79, 1.85. Upper limit: 2.20, 2.09, 1.99, 1.85.
  • Upper limit value: The preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (20) are as follows. Lower limit: 20.0, 21.0, 26.0, 30.0.
  • Upper limit 63.0, 60.0, 60.0, 58.0.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (21) are as follows. Lower limit: 0.07, 0.08, 0.09, 0.10. Upper limit: 0.42, 0.40, 0.34, 0.26, 0.20.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (22) are as follows. Lower limit values: -2.4, -2.3, -1.7, -0.7. Upper limit: 0.56, 0.52, 0.49, 0.3, 0.2, 0.0.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (23) are as follows. Lower limit: 1.30, 1.50, 1.70, 1.9. Upper limit: 20.0, 19.4, 15, 13.9, 8.3, 8.0, 4.0, 3.0.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (24) are as follows. Lower limit: 1.71, 1.72. Upper limit: 2.23, 2.2, 2.15, 2.08.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (25) are as follows. Lower limit: 4.5, 5.0, 5.4. Upper limit: 9.6, 9.1, 8.7.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (26) are as follows. Lower limit: 0.33, 0.46, 0.58. Upper limit: 1.28, 1.26, 1.24.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (27) are as follows. Lower limit: 0.34, 0.38, 0.42. Upper limit: 1.46, 1.43, 1.39.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (28) are as follows. Lower limit: 5.6, 6.2, 6.9. Upper limit: 9.5, 9.0, 8.5.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (29) are as follows. Lower limit: 3.2, 3.5, 3.8. Upper limit: 5.5, 5.4, 5.2.
  • the preferable lower limit value and upper limit value of conditional expression (30) are as follows. Lower limit: 0.13, 0.15, 0.18. Upper limit values: 0.88, 0.75, 0.63.
  • the positive and negative refractive powers are based on the paraxial radius of curvature.
  • FIGS. 1 to 7 Lens cross-sectional views of Examples 1 to 7 are shown in FIGS. 1 to 7, respectively.
  • (a) is a lens cross-sectional view at the wide-angle end
  • (b) is a lens cross-sectional view at the intermediate focal length state
  • (c) is a lens cross-sectional view at the telephoto end. Note that (a) to (c) are all lens cross-sectional views when focusing on an object at infinity.
  • the first lens group is G1
  • the second lens group is G2
  • the third lens group is G3
  • the fourth lens group is G4
  • the fifth lens group is G5
  • the sixth lens group is G6,
  • the seventh lens group is G7.
  • the aperture stop (brightness stop) is indicated by S
  • the image plane is indicated by I.
  • a lens group that moves during focusing is indicated by a horizontal arrow
  • a lens group that moves during camera shake correction is indicated by a vertical arrow.
  • a parallel flat plate constituting a low-pass filter or a cover glass of an electronic image sensor may be disposed between the lens group located closest to the image side and the image plane I.
  • a wavelength region limiting coat that limits infrared light may be applied to the surface of the parallel plate.
  • the cover glass may have a low-pass filter action.
  • the second lens group G2 is a front lens group.
  • the third lens group FG3, the fourth lens group G4, and the fifth lens group G5 are rear lens groups.
  • the third lens group G3 is an object side positive lens group
  • the fourth lens group is an object side negative lens group
  • the fifth lens group is an image side lens group.
  • the second lens group G2 includes a first sub group G2a and a second sub group G2b.
  • the second lens group G2 is a front lens group.
  • the third lens group FG3, the fourth lens group G4, the fifth lens group G5, the sixth lens group G6, and the seventh lens group G7 are rear lens groups.
  • the third lens group G3 is an object side positive lens group
  • the fourth lens group is an object side negative lens group
  • the fifth lens group is an image side lens group.
  • the zoom lens according to the first exemplary embodiment 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 positive refractive power.
  • the aperture stop S is disposed between the second lens group G2 and the third lens group G3.
  • the first lens group G1 includes a negative meniscus lens L1 having a convex surface facing the object side, a positive meniscus lens L2 having a convex surface facing the object side, and a positive meniscus lens L3 having a convex surface facing the object side. Yes.
  • the negative meniscus lens L1 and the positive meniscus lens L2 are cemented.
  • the second lens group G2 includes a negative meniscus lens L4 having a convex surface directed toward the object side, a biconcave negative lens L5, a biconvex positive lens L6, a biconcave negative lens L7, and a biconvex positive lens L8. Has been.
  • the third lens group G3 includes a biconvex positive lens L9, a biconvex positive lens L10, a negative meniscus lens L11 having a convex surface directed toward the object side, and a biconvex positive lens L12.
  • the negative meniscus lens L11 and the biconvex positive lens L12 are cemented.
  • the fourth lens group G4 includes a negative meniscus lens L13 having a convex surface directed toward the object side, and a positive meniscus lens L14 having a convex surface directed toward the object side.
  • the negative meniscus lens L13 and the positive meniscus lens L14 are cemented.
  • the fifth lens group G5 is composed of a biconvex positive lens L15.
  • the first lens group G1 moves to the object side
  • the second lens group G2 is fixed
  • the third lens group G3 moves to the object side
  • the fourth lens group G4 Moving to the object side
  • the fifth lens group G5 is fixed.
  • the aperture stop S moves alone to the object side.
  • the fourth lens group G4 moves along the optical axis. More specifically, the fourth lens group G4 moves to the image side when focusing from an object at infinity to an object at a short distance.
  • the aspheric surfaces are provided on a total of eight surfaces including both surfaces of the negative meniscus lens L4, both surfaces of the biconcave negative lens L7, both surfaces of the biconvex positive lens L9, and both surfaces of the biconvex positive lens L15.
  • the zoom lens of Example 2 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 positive refractive power.
  • the aperture stop S is disposed between the second lens group G2 and the third lens group G3.
  • the first lens group G1 includes a negative meniscus lens L1 having a convex surface facing the object side, a biconvex positive lens L2, and a positive meniscus lens L3 having a convex surface facing the object side.
  • the negative meniscus lens L1 and the biconvex positive lens L2 are cemented.
  • the second lens group G2 includes a negative meniscus lens L4 having a convex surface facing the object side, a biconcave negative lens L5, a biconvex positive lens L6, and a negative meniscus lens L7 having a convex surface facing the image side. ing.
  • the third lens group G3 includes a biconvex positive lens L8, a biconvex positive lens L9, a negative meniscus lens L10 having a convex surface on the object side, a positive meniscus lens L11 having a convex surface on the object side, and an object side.
  • the lens includes a negative meniscus lens L12 having a convex surface and a biconvex positive lens L13.
  • the negative meniscus lens L10 and the positive meniscus lens L11 are cemented.
  • the negative meniscus lens L12 and the biconvex positive lens L13 are cemented.
  • the fourth lens group G4 includes a biconcave negative lens L14 and a positive meniscus lens L15 having a convex surface directed toward the object side.
  • the biconcave negative lens L14 and the positive meniscus lens L15 are cemented.
  • the fifth lens group G5 includes a biconvex positive lens L16 and a negative meniscus lens L17 having a convex surface directed toward the image side.
  • the biconvex positive lens L16 and the negative meniscus lens L17 are cemented.
  • the first lens group G1 moves to the object side
  • the second lens group G2 moves to the image side
  • the third lens group G3 moves to the object side
  • the fourth lens The group G4 moves to the object side
  • the fifth lens group G5 is fixed.
  • the aperture stop S moves alone to the object side.
  • the fourth lens group G4 moves along the optical axis. More specifically, the fourth lens group G4 moves to the image side when focusing from an object at infinity to an object at a short distance.
  • the negative meniscus lens L12 and the biconvex positive lens L13 of the third lens group G3 move in the direction orthogonal to the optical axis.
  • the aspherical surface includes both surfaces of the biconcave negative lens L5, both surfaces of the negative meniscus lens L7, both surfaces of the biconvex positive lens L8, the image side surface of the biconvex positive lens L13, and the object side surface of the biconvex positive lens L16. , Provided on a total of eight sides.
  • the zoom lens of Example 3 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 positive refractive power.
  • the aperture stop S is disposed between the second lens group G2 and the third lens group G3.
  • the first lens group G1 includes a negative meniscus lens L1 having a convex surface facing the object side, a plano-convex positive lens L2 having a convex surface facing the object side, and a positive meniscus lens L3 having a convex surface facing the object side. ing.
  • the negative meniscus lens L1 and the planoconvex positive lens L2 are cemented.
  • the second lens group G2 includes a negative meniscus lens L4 having a convex surface facing the object side, a biconcave negative lens L5, a biconvex positive lens L6, and a negative meniscus lens L7 having a convex surface facing the image side. ing.
  • the biconcave negative lens L5 and the biconvex positive lens L6 are cemented.
  • the third lens group G3 includes a biconvex positive lens L8, a biconvex positive lens L9, a negative meniscus lens L10 having a convex surface on the object side, a positive meniscus lens L11 having a convex surface on the object side, and an object side.
  • the lens includes a negative meniscus lens L12 having a convex surface and a biconvex positive lens L13.
  • the negative meniscus lens L10 and the positive meniscus lens L11 are cemented.
  • the negative meniscus lens L12 and the biconvex positive lens L13 are cemented.
  • the fourth lens group G4 includes a negative meniscus lens L14 having a convex surface directed toward the object side, and a positive meniscus lens L15 having a convex surface directed toward the object side.
  • the negative meniscus lens L14 and the positive meniscus lens L15 are cemented.
  • the fifth lens group G5 includes a biconvex positive lens L16 and a negative meniscus lens L17 having a convex surface directed toward the image side.
  • the biconvex positive lens L16 and the negative meniscus lens L17 are cemented.
  • the first lens group G1 moves to the object side
  • the second lens group G2 moves to the image side
  • the third lens group G3 moves to the object side
  • the group G4 moves to the object side and then moves to the image side
  • the fifth lens group G5 is fixed.
  • the aperture stop S moves together with the third lens group G3.
  • the fourth lens group G4 moves along the optical axis. More specifically, the fourth lens group G4 moves to the image side when focusing from an object at infinity to an object at a short distance.
  • the negative meniscus lens L12 and the biconvex positive lens L13 of the third lens group G3 move in the direction orthogonal to the optical axis.
  • the aspheric surfaces are provided on a total of six surfaces including both surfaces of the negative meniscus lens L4, both surfaces of the biconvex positive lens L8, the image side surface of the biconvex positive lens L13, and the object side surface of the biconvex positive lens L16. .
  • the zoom lens of Example 4 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 positive refractive power.
  • the aperture stop S is disposed between the second lens group G2 and the third lens group G3.
  • the first lens group G1 includes a negative meniscus lens L1 having a convex surface facing the object side, a positive meniscus lens L2 having a convex surface facing the object side, and a positive meniscus lens L3 having a convex surface facing the object side. Yes.
  • the negative meniscus lens L1 and the positive meniscus lens L2 are cemented.
  • the second lens group G2 includes a negative meniscus lens L4 having a convex surface facing the object side, a biconcave negative lens L5, a biconvex positive lens L6, and a negative meniscus lens L7 having a convex surface facing the image side. ing.
  • the biconcave negative lens L5 and the biconvex positive lens L6 are cemented.
  • the third lens group G3 includes a biconvex positive lens L8, a biconvex positive lens L9, a negative meniscus lens L10 having a convex surface on the object side, a positive meniscus lens L11 having a convex surface on the object side, and an object side.
  • the lens includes a negative meniscus lens L12 having a convex surface and a biconvex positive lens L13.
  • the negative meniscus lens L10 and the positive meniscus lens L11 are cemented.
  • the negative meniscus lens L12 and the biconvex positive lens L13 are cemented.
  • the fourth lens group G4 includes a negative meniscus lens L14 having a convex surface directed toward the object side, and a positive meniscus lens L15 having a convex surface directed toward the object side.
  • the negative meniscus lens L14 and the positive meniscus lens L15 are cemented.
  • the fifth lens group G5 includes a biconvex positive lens L16 and a negative meniscus lens L17 having a convex surface directed toward the image side.
  • the biconvex positive lens L16 and the negative meniscus lens L17 are cemented.
  • the first lens group G1 moves to the object side
  • the second lens group G2 moves to the image side
  • the third lens group G3 moves to the object side
  • the group G4 moves to the object side and then moves to the image side
  • the fifth lens group G5 moves to the image side.
  • the aperture stop S moves together with the third lens group G3.
  • the fourth lens group G4 moves along the optical axis. More specifically, the fourth lens group G4 moves to the image side when focusing from an object at infinity to an object at a short distance.
  • the negative meniscus lens L12 and the biconvex positive lens L13 of the third lens group G3 move in the direction orthogonal to the optical axis.
  • the aspheric surfaces are provided on a total of six surfaces including both surfaces of the negative meniscus lens L4, both surfaces of the biconvex positive lens L8, the image side surface of the biconvex positive lens L13, and the object side surface of the biconvex positive lens L16. .
  • the zoom lens of Example 5 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 positive refractive power.
  • the aperture stop S is disposed between the second lens group G2 and the third lens group G3.
  • the first lens group G1 includes a negative meniscus lens L1 having a convex surface facing the object side, a positive meniscus lens L2 having a convex surface facing the object side, and a positive meniscus lens L3 having a convex surface facing the object side. Yes.
  • the negative meniscus lens L1 and the positive meniscus lens L2 are cemented.
  • the second lens group G2 includes a negative meniscus lens L4 having a convex surface facing the object side, a biconcave negative lens L5, a biconvex positive lens L6, and a negative meniscus lens L7 having a convex surface facing the image side. ing.
  • the biconcave negative lens L5 and the biconvex positive lens L6 are cemented.
  • the third lens group G3 includes a biconvex positive lens L8, a biconvex positive lens L9, a negative meniscus lens L10 having a convex surface facing the image side, a biconcave negative lens L11, and a biconvex positive lens L12.
  • a biconvex positive lens L9 and the negative meniscus lens L10 are cemented.
  • the biconcave negative lens L11 and the biconvex positive lens L12 are cemented.
  • the fourth lens group G4 includes a negative meniscus lens L13 having a convex surface directed toward the object side, and a positive meniscus lens L14 having a convex surface directed toward the object side.
  • the negative meniscus lens L13 and the positive meniscus lens L14 are cemented.
  • the fifth lens group G5 includes a biconcave negative lens L15 and a biconvex positive lens L16.
  • the first lens group G1 is fixed, the second lens group G2 moves to the image side, the third lens group G3 moves to the object side, and the fourth lens group G4 After moving to the object side, it moves to the image side, and the fifth lens group G5 moves to the image side and then moves to the object side.
  • the aperture stop S moves together with the third lens group G3.
  • the fourth lens group G4 moves along the optical axis. More specifically, the fourth lens group G4 moves to the image side when focusing from an object at infinity to an object at a short distance.
  • the biconcave negative lens L11 and the biconvex positive lens L12 of the third lens group G3 move in the direction orthogonal to the optical axis.
  • the aspheric surfaces are provided on a total of eight surfaces including both surfaces of the negative meniscus lens L4, both surfaces of the negative meniscus lens L7, both surfaces of the biconvex positive lens L8, and both surfaces of the biconvex positive lens L16.
  • the zoom lens of Example 6 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 positive refractive power.
  • the aperture stop S is disposed between the second lens group G2 and the third lens group G3.
  • the first lens group G1 includes a negative meniscus lens L1 having a convex surface facing the object side, a positive meniscus lens L2 having a convex surface facing the object side, and a positive meniscus lens L3 having a convex surface facing the object side. Yes.
  • the negative meniscus lens L1 and the positive meniscus lens L2 are cemented.
  • the second lens group G2 includes a first sub group G2a and a second sub group G2b.
  • the first subgroup G2a includes a negative meniscus lens L4 having a convex surface directed toward the object side, a biconcave negative lens L5, and a biconvex positive lens L6.
  • the second sub group G2b includes a negative meniscus lens L7 having a convex surface directed toward the image side.
  • the third lens group G3 includes a biconvex positive lens L8, a biconvex positive lens L9, a negative meniscus lens L10 having a convex surface on the object side, a positive meniscus lens L11 having a convex surface on the object side, and an object side.
  • the lens includes a negative meniscus lens L12 having a convex surface and a biconvex positive lens L13.
  • the negative meniscus lens L10 and the positive meniscus lens L11 are cemented.
  • the fourth lens group G4 includes a negative meniscus lens L14 having a convex surface directed toward the object side, and a positive meniscus lens L15 having a convex surface directed toward the object side.
  • the negative meniscus lens L14 and the positive meniscus lens L15 are cemented.
  • the fifth lens group G5 is composed of a biconvex positive lens L16.
  • the first lens group G1 moves toward the object side
  • the first sub group G2a moves toward the image side
  • the second sub group G2b moves toward the image side
  • the third lens group G3 moves to the object side
  • the fourth lens group G4 moves to the object side
  • the fifth lens group G5 is fixed.
  • the aperture stop S moves alone to the object side.
  • the second subgroup G2b moves along the optical axis. More specifically, the second subgroup G2b moves to the image side when focusing from an object at infinity to an object at a short distance.
  • the negative meniscus lens L12 and the biconvex positive lens L13 of the third lens group G3 move in the direction orthogonal to the optical axis.
  • the aspherical surfaces include both surfaces of the negative meniscus lens L4, both surfaces of the negative meniscus lens L7, both surfaces of the biconvex positive lens L8, both surfaces of the biconvex positive lens L13, the object side surface of the negative meniscus lens L14, and biconvex positive A total of 11 surfaces including both surfaces of the lens L16 are provided.
  • the zoom lens of Example 7 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 positive refractive power.
  • the aperture stop S is disposed in the fifth lens group G5.
  • the first lens group G1 includes a negative meniscus lens L1 having a convex surface facing the object side, a positive meniscus lens L2 having a convex surface facing the object side, and a positive meniscus lens L3 having a convex surface facing the object side. Yes.
  • the negative meniscus lens L1 and the positive meniscus lens L2 are cemented.
  • the second lens group G2 includes a negative meniscus lens L4 having a convex surface facing the object side, a biconcave negative lens L5, a biconvex positive lens L6, and a negative meniscus lens L7 having a convex surface facing the image side. ing.
  • the third lens group G3 is composed of a biconvex positive lens L8.
  • the fourth lens group G4 is composed of a biconcave negative lens L9.
  • the fifth lens group G5 includes a biconvex positive lens L10, a negative meniscus lens L11 having a convex surface facing the object side, a positive meniscus lens L12 having a convex surface facing the object side, and a biconvex positive lens L13. ing.
  • the negative meniscus lens L11 and the positive meniscus lens L12 are cemented.
  • the sixth lens group G6 includes a negative meniscus lens L14 having a convex surface directed toward the object side, and a positive meniscus lens L15 having a convex surface directed toward the object side.
  • the negative meniscus lens L14 and the positive meniscus lens L15 are cemented.
  • the seventh lens group G7 includes a negative meniscus lens L16 having a convex surface directed toward the object side, a biconvex positive lens L17, and a negative meniscus lens L18 having a convex surface directed toward the image side.
  • the first lens group G1 moves to the object side
  • the second lens G2 moves to the image side
  • the third lens group G3 moves to the object side
  • the fourth lens group G4 moves to the object side
  • the fifth lens group G5 moves to the object side
  • the sixth lens group G6 moves to the object side
  • the seventh lens group G7 moves to the object side.
  • the fifth lens group G5 and the seventh lens group G7 move together.
  • the aperture stop S moves to the object side together with the fifth lens group.
  • the fourth lens group G4 moves along the optical axis. More specifically, the fourth lens group G4 moves to the object side when focusing from an object at infinity to a near object. Further, during camera shake correction, the sixth lens group G6 moves in a direction orthogonal to the optical axis.
  • the aspherical surface is a total of the both surfaces of the negative meniscus lens L4, both surfaces of the biconvex positive lens L8, both surfaces of the biconcave negative lens L9, both surfaces of the biconvex positive lens L10, and the image side surface of the positive meniscus lens L15. It is provided on 9 sides.
  • numerical data of optical members constituting the zoom lens of each of the above embodiments will be listed.
  • r1, r2,... Are the curvature radii of the lens surfaces, d1, d2,... Are the thickness or air interval of each lens, nd1, nd2,. , ⁇ d1, ⁇ d2,... Are Abbe numbers of the respective lenses, and * is an aspherical surface.
  • the middle is the intermediate focal length state
  • the focal length is the focal length of the entire zoom lens system
  • FNO is the F number
  • is the half angle of view
  • FB is the back focus
  • f1, f2,... are the focal lengths of the lens groups.
  • the total length is obtained by adding back focus to the distance from the lens front surface to the lens final surface.
  • the back focus represents the distance from the last lens surface to the paraxial image surface in terms of air.
  • Numerical data is data when an object at infinity is in focus.
  • the aspherical shape is expressed by the following equation when the optical axis direction is z, the direction orthogonal to the optical axis is y, the conical coefficient is k, and the aspherical coefficients are A4, A6, A8, and A10. .
  • z (y 2 / r) / [1+ ⁇ 1 ⁇ (1 + k) (y / r) 2 ⁇ 1/2 ] + A4y 4 + A6y 6 + A8y 8 + A10y 10
  • “en” (n is an integer) represents “10 ⁇ n ”.
  • the symbols of these specification values are common to the numerical data of the examples described later.
  • FIGS. 8 to 14 The aberration diagrams of Examples 1 to 7 are shown in FIGS. 8 to 14, respectively.
  • “FIY” indicates the maximum image height.
  • SA spherical aberration
  • AS astigmatism
  • DT distortion
  • CC lateral chromatic aberration
  • (e), (f), (g), and (h) are respectively spherical aberration (SA), astigmatism (AS), distortion (DT), and lateral chromatic aberration (CC) in the intermediate focal length state. Indicates.
  • (i), (j), (k), and (l) respectively indicate spherical aberration (SA), astigmatism (AS), distortion (DT), and lateral chromatic aberration (CC) at the telephoto end. .
  • SA spherical aberration
  • AS astigmatism
  • DT distortion
  • CC lateral chromatic aberration
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of a single lens mirrorless camera as an electronic imaging apparatus.
  • a photographing optical system 2 is arranged in a lens barrel of the single lens mirrorless camera 1.
  • the mount unit 3 allows the photographing optical system 2 to be attached to and detached from the body of the single lens mirrorless camera 1.
  • a screw type mount, a bayonet type mount, or the like is used as the mount unit 3.
  • a bayonet type mount is used.
  • An imaging element surface 4 and a back monitor 5 are disposed on the body of the single lens mirrorless camera 1.
  • a small CCD or CMOS is used as the image sensor.
  • the zoom lenses shown in Examples 1 to 7 are used as the photographing optical system 2 of the single lens mirrorless camera 1.
  • FIGS. 16 and 17 are conceptual diagrams of the configuration of the image pickup apparatus having the zoom lens shown in the first to seventh embodiments.
  • FIG. 16 is a front perspective view showing the appearance of a digital camera 40 as an image pickup apparatus
  • FIG. 17 is a rear perspective view of the same.
  • the zoom lens of this embodiment is used for the photographing optical system 41 of the digital camera 40.
  • the digital camera 40 of this embodiment includes a photographing optical system 41 positioned on the photographing optical path 42, a shutter button 45, a liquid crystal display monitor 47, and the like.
  • photographing optical system 41 for example, the zoom lens of the first embodiment.
  • An object image formed by the photographing optical system 41 is formed on an image sensor (photoelectric conversion surface) provided in the vicinity of the imaging surface.
  • the object image received by the image sensor is displayed on the liquid crystal display monitor 47 provided on the back of the camera as an electronic image by the processing means.
  • the photographed electronic image can be recorded in a recording unit.
  • FIG. 18 is a block diagram showing an internal circuit of a main part of the digital camera 40.
  • the processing means described above is configured by, for example, the CDS / ADC unit 24, the temporary storage memory 17, the image processing unit 18, and the like, and the storage unit is configured by the storage medium unit 19 or the like.
  • the digital camera 40 is connected to the operation unit 12, the control unit 13 connected to the operation unit 12, and the control signal output port of the control unit 13 via buses 14 and 15.
  • An imaging drive circuit 16 a temporary storage memory 17, an image processing unit 18, a storage medium unit 19, a display unit 20, and a setting information storage memory unit 21 are provided.
  • the temporary storage memory 17, the image processing unit 18, the storage medium unit 19, the display unit 20, and the setting information storage memory unit 21 can input and output data with each other via the bus 22.
  • a CCD 49 and a CDS / ADC unit 24 are connected to the imaging drive circuit 16.
  • the operation unit 12 includes various input buttons and switches, and notifies the control unit 13 of event information input from the outside (camera user) via these buttons.
  • the control unit 13 is a central processing unit composed of, for example, a CPU, and has a built-in program memory (not shown) and controls the entire digital camera 40 according to a program stored in the program memory.
  • the CCD 49 is an image pickup element that is driven and controlled by the image pickup drive circuit 16, converts the light amount of each pixel of the object image formed via the photographing optical system 41 into an electric signal, and outputs the electric signal to the CDS / ADC unit 24.
  • the CDS / ADC unit 24 amplifies the electrical signal input from the CCD 49 and performs analog / digital conversion, and raw video data (Bayer data, hereinafter referred to as RAW data) obtained by performing the amplification and digital conversion. Is output to the temporary storage memory 17.
  • the temporary storage memory 17 is a buffer made of, for example, SDRAM, and is a memory device that temporarily stores RAW data output from the CDS / ADC unit 24.
  • the image processing unit 18 reads out the RAW data stored in the temporary storage memory 17 or the RAW data stored in the storage medium unit 19, and includes distortion correction based on the image quality parameter designated by the control unit 13. It is a circuit that performs various image processing electrically.
  • the storage medium unit 19 is detachably mounted with a card-type or stick-type recording medium made of, for example, a flash memory, and the RAW data transferred from the temporary storage memory 17 or the image processing unit 18 to these flash memories. Image-processed image data is recorded and held.
  • the display unit 20 includes a liquid crystal display monitor 47 and the like, and displays captured RAW data, image data, an operation menu, and the like.
  • the setting information storage memory unit 21 includes a ROM unit that stores various image quality parameters in advance, and a RAM unit that stores image quality parameters read from the ROM unit by an input operation of the operation unit 12.
  • the digital camera 40 configured in this manner employs the zoom lens of the present embodiment as the photographing optical system 41, thereby obtaining an image with a wide angle of view on the wide-angle side and a wide range of viewable angles of view and less noise. Is possible.
  • the present invention can take various modifications without departing from the spirit of the present invention. Further, the number of shapes shown in the above embodiments is not necessarily limited. Moreover, in each said Example, the cover glass C does not necessarily need to arrange
  • the present invention is suitable for a zoom lens having a wide angle of view and a high zoom ratio, in which various aberrations are favorably corrected and having a short overall length, and an image pickup apparatus including the same.
  • Aperture C Parallel plate I Image plane 1 Compact camera 2 Imaging optical system 4 Imaging element surface 5 Back monitor 12 Operation unit 13 Control unit 14, 15 Bus 16 Imaging drive circuit 17 Temporary storage memory 18 Image processing unit 19 Storage medium unit 20 Display Unit 21 setting information storage memory unit 22 bus 24 CDS / ADC unit 40 digital camera 41 photographing optical system 42 photographing optical path 45 shutter button 47 liquid crystal display monitor 49 CCD

Abstract

 ズームレンズは、前側レンズ群G2と、後側レンズ群G3~G5と、開口絞りSと、を有し、前側レンズ群は負の屈折力を有する1つのレンズ群又は負の屈折力を有する2つのレンズ群からなり、全体として負の屈折力を有し、後側レンズ群は、前側レンズ群の像側に配置され、望遠端において全体として正の屈折力を有し、後側レンズ群は複数のレンズ群で構成されると共に、正の屈折力を有する物体側正レンズ群を、最も物体側に備え、前側レンズ群と物体側正レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化し、開口絞りは前側レンズ群よりも像側に配置され、以下の条件式(1)、(2)、(3)を満足する。 1.2≦|MGB_t|≦6 (1) 10≦νdGn_min_p≦27 (2) -0.03≦TpGn_min_p≦0.014 (3)

Description

ズームレンズ及びそれを備えた撮像装置
 本発明は、ズームレンズ及びそれを備えた撮像装置に関するものである。
 広画角での撮影と望遠での撮影が可能なズームレンズとして、特許文献1~特許文献3に記載されたズームレンズがある。
特開2003-255228号公報(第2実施例) 特開2009-282398号公報(第1実施例) 特開平8-190051号公報(第1実施例)
 特許文献1のズームレンズは、変倍比が十分に大きいとはいえない。また、焦点距離に対する全長が長いので、小型なズームレンズとはいえない。
 特許文献2のズームレンズは、望遠端でのFナンバーが十分に小さいとはいえない。
 特許文献3のズームレンズは、焦点距離に対する全長が長いので、小型なズームレンズとはいえない。また、広角端における画角が十分に大きいとはいえない。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、広い画角と高い変倍比を持ちながらも、諸収差が良好に補正され、なお且つ、全長が短いズームレンズ及びそれを備えた撮像装置を提供することを目的としている。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明のズームレンズは、
 前側レンズ群と、後側レンズ群と、開口絞りと、を有し、
 前側レンズ群は負の屈折力を有する1つのレンズ群又は負の屈折力を有する2つのレンズ群からなり、全体として負の屈折力を有し、
 後側レンズ群は、前側レンズ群の像側に配置され、望遠端において全体として正の屈折力を有し、
 後側レンズ群は複数のレンズ群で構成されると共に、正の屈折力を有する物体側正レンズ群を、最も物体側に備え、
 前側レンズ群と物体側正レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化し、
 開口絞りは前側レンズ群よりも像側に配置され、
 以下の条件式(1)、(2)、(3)を満足することを特徴とする。
 1.2≦|MGB_t|≦6   (1)
 10≦νdGn_min_p≦27   (2)
 -0.03≦TpGn_min_p≦0.014   (3)
 ここで、
 MGB_tは、後側レンズ群の望遠端での横倍率、
 νdGn_min_pは、前側レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
 TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
 θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
 νdGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 前側レンズ群の所定の正レンズは、前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
である。
 また、別の本発明のズームレンズは、
 前側レンズ群と、後側レンズ群と、開口絞りと、を有し、
 前側レンズ群は負の屈折力を有する1つのレンズ群又は負の屈折力を有する2つのレンズ群からなり、全体として負の屈折力を有し、
 後側レンズ群は、前側レンズ群の像側に配置され、望遠端において全体として正の屈折力を有し、
 後側レンズ群は複数のレンズ群で構成されると共に、正の屈折力を有する物体側正レンズ群を、最も物体側に備え、
 前側レンズ群と物体側正レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化し、
 開口絞りは前側レンズ群よりも像側に配置され、
 以下の条件式(1’)、(3’)、(4)を満足することを特徴とする。
 1.26≦|MGB_t|≦7   (1’)
 -0.015≦TpGn_min_p≦0.014   (3’)
 2.3≦|MGB_t|/|MGB_w|≦7.0   (4)
 ここで、
 MGB_tは、後側レンズ群の望遠端での横倍率、
 TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
 θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
 νdGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 前側レンズ群の所定の正レンズは、前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
 MGB_wは、後側レンズ群の広角端端での横倍率、
である。
 また、別の本発明のズームレンズは、
 正の屈折力を有する第1レンズ群と、前側レンズ群と、後側レンズ群と、開口絞りと、を有し、
 第1レンズ群は、前側レンズ群の物体側に配置され、
 前側レンズ群は負の屈折力を有する1つのレンズ群又は負の屈折力を有する2つのレンズ群からなり、全体として負の屈折力を有し、
 後側レンズ群は、前側レンズ群の像側に配置され、望遠端において全体として正の屈折力を有し、
 後側レンズ群は複数のレンズ群で構成されると共に、正の屈折力を有する物体側正レンズ群を、最も物体側に備え、
 第1レンズ群と前側レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で広くなるように変化し、
 前側レンズ群と物体側正レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化し、
 開口絞りは前側レンズ群よりも像側に配置され、
 以下の条件式(2’)、(3)を満足することを特徴とする。
 15≦νdGn_min_p≦27   (2’)
 -0.03≦TpGn_min_p≦0.014   (3)
 ここで、
 νdGn_min_pは、前側レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
 TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
 θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
 νdGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 前側レンズ群の所定の正レンズは、前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
である。
 また、別の本発明のズームレンズは、
 正の屈折力を有する第1レンズ群と、前側レンズ群と、後側レンズ群と、開口絞りと、を有し、
 第1レンズ群は、前側レンズ群の物体側に配置され、
 前側レンズ群は負の屈折力を有する1つのレンズ群又は負の屈折力を有する2つのレンズ群からなり、全体として負の屈折力を有し、
 後側レンズ群は、前側レンズ群の像側に配置され、望遠端において全体として正の屈折力を有し、
 後側レンズ群は複数のレンズ群で構成されると共に、正の屈折力を有する物体側正レンズ群を、最も物体側に備え、
 第1レンズ群と前側レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で広くなるように変化し、
 前側レンズ群と物体側正レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化し、
 開口絞りは前側レンズ群よりも像側に配置され、
 以下の条件式(3”)、(5)、(6)を満足することを特徴とする。
 -0.03≦TpGn_min_p≦0.016   (3”)
 70.3≦νd1G_max_p   (5)
 54≦νdGn_max_n   (6)
 ここで、
 TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
 θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
 νdGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 前側レンズ群の所定の正レンズは、前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
 νd1G_max_pは、第1レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
 νdGn_max_nは、前側レンズ群の負レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
である。
 また、本発明の撮像装置は、
 上記のズームレンズと、
 撮像面を有する撮像素子を備えたことを特徴とする。
 本発明によれば、広い画角と高い変倍比を持ちながらも、諸収差が良好に補正され、なお且つ、全長が短いズームレンズ及びそれを備えた撮像装置を提供できる。
実施例1に係るズームレンズの無限遠物体合焦時のレンズ断面図であって、(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端でのレンズ断面図である。 実施例2に係るズームレンズの無限遠物体合焦時のレンズ断面図であって、(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端でのレンズ断面図である。 実施例3に係るズームレンズの無限遠物体合焦時のレンズ断面図であって、(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端でのレンズ断面図である。 実施例4に係るズームレンズの無限遠物体合焦時のレンズ断面図であって、(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端でのレンズ断面図である。 実施例5に係るズームレンズの無限遠物体合焦時のレンズ断面図であって、(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端でのレンズ断面図である。 実施例6に係るズームレンズの無限遠物体合焦時のレンズ断面図であって、(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端でのレンズ断面図である。 実施例7に係るズームレンズの無限遠物体合焦時のレンズ断面図であって、(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端でのレンズ断面図である。 実施例1にかかるズームレンズの無限遠物体合焦時における球面収差(SA)、非点収差(AS)、歪曲収差(DT)、倍率色収差(CC)を示す図であり、(a)~(d)は広角端、(e)~(h)は中間、(i)~(l)は望遠端での状態を示している。 実施例2にかかるズームレンズの無限遠物体合焦時における球面収差(SA)、非点収差(AS)、歪曲収差(DT)、倍率色収差(CC)を示す図であり、(a)~(d)は広角端、(e)~(h)は中間、(i)~(l)は望遠端での状態を示している。 実施例3にかかるズームレンズの無限遠物体合焦時における球面収差(SA)、非点収差(AS)、歪曲収差(DT)、倍率色収差(CC)を示す図であり、(a)~(d)は広角端、(e)~(h)は中間、(i)~(l)は望遠端での状態を示している。 実施例4にかかるズームレンズの無限遠物体合焦時における球面収差(SA)、非点収差(AS)、歪曲収差(DT)、倍率色収差(CC)を示す図であり、(a)~(d)は広角端、(e)~(h)は中間、(i)~(l)は望遠端での状態を示している。 実施例5にかかるズームレンズの無限遠物体合焦時における球面収差(SA)、非点収差(AS)、歪曲収差(DT)、倍率色収差(CC)を示す図であり、(a)~(d)は広角端、(e)~(h)は中間、(i)~(l)は望遠端での状態を示している。 実施例6にかかるズームレンズの無限遠物体合焦時における球面収差(SA)、非点収差(AS)、歪曲収差(DT)、倍率色収差(CC)を示す図であり、(a)~(d)は広角端、(e)~(h)は中間、(i)~(l)は望遠端での状態を示している。 実施例7にかかるズームレンズの無限遠物体合焦時における球面収差(SA)、非点収差(AS)、歪曲収差(DT)、倍率色収差(CC)を示す図であり、(a)~(d)は広角端、(e)~(h)は中間、(i)~(l)は望遠端での状態を示している。 撮像装置の断面図である。 撮像装置の概観を示す前方斜視図である。 撮像装置の後方斜視図である。 撮像装置の主要部の内部回路の構成ブロック図である。
 実施例の説明に先立ち、本発明のある態様にかかる実施形態の作用効果を説明する。なお、本実施形態の作用効果を具体的に説明するに際しては、具体的な例を示して説明することになる。しかし、後述する実施例の場合と同様に、それらの例示される態様はあくまでも本発明に含まれる態様のうちの一部に過ぎず、その態様には数多くのバリエーションが存在する。したがって、本発明は例示される態様に限定されるものではない。
 本実施形態のズームレンズが備える基本構成(以下、「本実施形態の基本構成」という)について説明する。
 本実施形態の基本構成では、ズームレンズは、前側レンズ群と、後側レンズ群と、開口絞りと、を有し、前側レンズ群は負の屈折力を有する1つのレンズ群又は負の屈折力を有する2つのレンズ群からなり、全体として負の屈折力を有し、後側レンズ群は、前側レンズ群の像側に配置され、望遠端において全体として正の屈折力を有し、後側レンズ群は複数のレンズ群で構成されると共に、正の屈折力を有する物体側正レンズ群を、最も物体側に備え、前側レンズ群と物体側正レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化し、開口絞りは前側レンズ群よりも像側に配置されている。
 ズームレンズは、広角端における広い画角と、高い変倍比と、を有することが好ましい。広い画角とは、例えば、半画角で38度、更には40度を越える画角である。このような広い画角は、超広角と呼ばれることもある。また、高い変倍比とは、例えば、6倍を超える変倍比である。ただし、画角の値や変倍比の値は、この値に限定されない。
 本実施形態の基本構成では、負の屈折力を有する前側レンズ群の像側に、後側レンズ群を配置している。ここで、後側レンズ群の最も物体側には、正の屈折力を有する物体側正レンズ群が配置されている。そのため、負の屈折力を有する前側レンズ群と正の屈折力を有する物体側正レンズ群とによって、変倍作用を得ることができる。
 更に、前側レンズ群と物体側正レンズ群との間隔を、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化させることで、変倍作用を高めることができる。加えて、後側レンズ群を複数のレンズ群で構成しているので、変倍時の像面湾曲の変動や球面収差の変動を良好に補正することができる。
 また、開口絞りを物体側レンズより像側に配置することで、後側レンズ群の小径化が図れる。
 このように、本実施形態の基本構成によれば、広角端において広い画角を確保すると共に、光学系の全長を短縮し、更に、高い変倍比を得ることができる。
 第1実施形態のズームレンズ~第5実施形態のズームレンズについて説明する。
 第1実施形態のズームレンズは、上述の基本構成を備え、以下の条件式(1)、(2)、(3)を満足することを特徴とする。
 1.2≦|MGB_t|≦6   (1)
 10≦νdGn_min_p≦27   (2)
 -0.03≦TpGn_min_p≦0.014   (3)
 ここで、
 MGB_tは、後側レンズ群の望遠端での横倍率、
 νdGn_min_pは、前側レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
 TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
 θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
 νdGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 前側レンズ群の所定の正レンズは、前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
である。
 後側レンズ群の横倍率を高めることで、広角側で広い画角を確保しながら、望遠側の焦点距離を長くすることができる。これにより、広画角化と高変倍化が可能になる。ただし、後側レンズ群の横倍率を高めると、収差が悪化する場合がある。そこで、条件式(1)を満足することが好ましい。
 条件式(1)の下限値を下回らないようにすることで、高変倍化が容易になる。条件式(1)の上限値を上回らないようにすることで、前側レンズ群で発生する諸収差、主に、像面湾曲、球面収差、倍率色収差及び軸上色収差の拡大を抑えることができる。その結果、良好な結像性能が得られる。
 また、前側レンズ群の負の屈折力を大きくすることで、変倍比を高めることができる。これにより、光学系の全長の短縮と前側レンズ群の径の小径化ができるので、光学系を小型化することができる。
 ただし、前側レンズ群では、主に、広角端付近で倍率色収差が発生し、望遠端付近で軸上色収差が発生する場合がある。前側レンズ群は負の屈折力を有するので、前側レンズ群の色収差を補正するには、正レンズのアッベ数をなるべく高分散側にすることが好ましい。アッベ数を高分散側にするとは、アッベ数を小さくする、又は、分散を大きくするということである。そこで、条件式(2)を満足することが好ましい。
 条件式(2)の下限値を下回らないようにすることで、色収差の補正が過剰になることを抑えることができる。条件式(2)の上限値を上回らないようにすることで、色収差の補正が不足することを防止できる。その結果、良好な結像性能を得ることができる。
 また、前側レンズ群の屈折力を大きくすると、それにより2次スペクトルが大きく発生する場合がある。そこで、変倍域の全域で色収差を良好に抑えた状態を保つには、前側レンズ群内の正レンズに、2次スペクトルの発生を軽減できる特性を持つ硝材を使うことが有効となる。
 特にFナンバーを、例えば、変倍域の全域でFナンバーを5.0以下というように、小さい値にしようとすると、それが結像性能に与える影響は大きくなる。そこで、条件式(3)を満足することが好ましい。
 条件式(3)の下限値を下回らないようにすることで、前側レンズ群内で発生する2次スペクトルを十分に補正できる。この場合、軸上色収差や倍率色収差の発生の増大を抑制できるので、良好な結像性能が得られる。条件式(3)の上限値を上回らないようにすることで、前側レンズ群内での2次スペクトルの補正が過剰になる傾向を弱めることができるので、軸上色収差と倍率色収差をバランスよく補正することができる。
 第2実施形態のズームレンズは、上述の基本構成を備え、以下の条件式(1’)、(3’)、(4)を満足することを特徴とする。
 1.26≦|MGB_t|≦7   (1’)
 -0.015≦TpGn_min_p≦0.014   (3’)
 2.3≦|MGB_t|/|MGB_w|≦7.0   (4)
 ここで、
 MGB_tは、後側レンズ群の望遠端での横倍率、
 TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
 θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
 νdGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 前側レンズ群の所定の正レンズは、前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
 MGB_wは、後側レンズ群の広角端端での横倍率、
である。
 条件式(1’)の技術的意義は、条件式(1)の技術的意義と同じである。また、条件式(3’)の技術的意義は、条件式(3)の技術的意義と同じである。
 上述のように、後側レンズ群の変倍作用を高めることで、変倍比を高めることができる。ただし、後側レンズ群の変倍作用を高めると、収差が悪化する場合がある。そこで、条件式(4)を満足することが好ましい。
 条件式(4)の下限値を下回らないようにすることで、変倍作用が小さくなりすぎない。そのため、高い変倍比、例えば、6倍を超えるような変倍比を得ることが容易になる。条件式(4)の上限値を上回らないようにすることで、後側レンズ群での変倍作用が大きくなりすぎない。そのため、主に、中間状態から望遠端までの変倍域で、球面収差の変動の増大を抑えることができる。
 第3実施形態のズームレンズは、上述の基本構成を備えると共に、正の屈折力を有する第1レンズ群を有し、第1レンズ群は、前側レンズ群の物体側に配置され、第1レンズ群と前側レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で広くなるように変化し、以下の条件式(2’)、(3)を満足することを特徴とする。
 15≦νdGn_min_p≦27   (2’)
 -0.03≦TpGn_min_p≦0.014   (3)
 ここで、
 νdGn_min_pは、前側レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
 TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
 θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
 νdGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 前側レンズ群の所定の正レンズは、前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
である。
 第3実施形態のズームレンズでは、負の屈折力を有する前側レンズ群の物体側に、正の屈折力を有する第1レンズ群が配置されている。そのため、負の屈折力を有する前側レンズ群と正の屈折力を有する第1レンズ群とによって、変倍作用を得ることができる。
 更に、第1レンズ群と前側レンズ群との間隔を、広角端よりも望遠端で広くなるように変化させることで、変倍作用を高めることができる。
 光学系の全長を短縮するには、テレフォト構成を含むように光学系を構成すると共に、テレフォト構成によってもたらされる作用を強めれば良い。第3実施形態のズームレンズでは、第1レンズ群と前側レンズ群とによって、テレフォト構成によってもたらされる作用を強めることができる。その結果、望遠端付近で、光学系の全長の短縮が図れる。
 条件式(2’)の技術的意義は、条件式(2)の技術的意義と同じである。また、条件式(3)については既に説明したので、ここでの説明は省略する。
 第4実施形態のズームレンズは、上述の基本構成を備えると共に、正の屈折力を有する第1レンズ群を有し、第1レンズ群は、前側レンズ群の物体側に配置され、第1レンズ群と前側レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で広くなるように変化し、
以下の条件式(3”)、(5)、(6)を満足することを特徴とする。
 -0.03≦TpGn_min_p≦0.016   (3”)
 70.3≦νd1G_max_p   (5)
 54≦νdGn_max_n   (6)
 ここで、
 TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
 θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
 νdGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 前側レンズ群の所定の正レンズは、前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
 νd1G_max_pは、第1レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
 νdGn_max_nは、前側レンズ群の負レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
である。
 条件式(3”)の技術的意義は、条件式(3)の技術的意義と同じである。
 上述のように、ズームレンズは、広角端における広い画角と、高い変倍比と、を有することが好ましい。特に、変倍比が大きいズームレンズ、例えば、変倍比が6倍を超えるようなズームレンズにおいては、主に、広角端での倍率色収差の発生量と望遠端での軸上色収差の発生量が、共に増大する場合がある。第1レンズ群の望遠端付近で発生する色収差は、第1レンズ群よりも像側に位置するレンズ群で大きく拡大されることになる。そこで、条件式(5)を満足することで、色収差の発生を抑制することができる。
 条件式(5)の下限値を下回らないようにすることで、第1レンズ群内で軸上色収差の補正が不足することを防止できる。そのため、望遠端付近での軸上色収差の発生の増大を抑えることができる。その結果、良好な結像性能を得ることができる。
 上述のように、光学系の全長を短縮するためには、前側レンズ群の屈折力を大きくすることが好ましい。しかしながら、前側レンズ群の屈折力を大きくすると、主に、広角端付近で倍率色収差が発生し、望遠端付近で軸上色収差が発生する。負の屈折力を有する前側レンズ群の色収差を補正するためには、前側レンズ群に用いられる正レンズのアッベ数を高分散側にすると共に、負レンズのアッベ数を低分散側にすることが好ましい。そこで、条件式(6)を満足することが好ましい。
 条件式(6)の下限値を下回らないようにすることで、広角端付近での倍率色収差と望遠端付近での軸上色収差を、共に十分に補正することができる。その結果、良好な結像性能を得ることができる。
 また、第1実施形態のズームレンズと第2実施形態のズームレンズは、正の屈折力を有する第1レンズ群を有し、第1レンズ群は、前側レンズ群の物体側に配置され、第1レンズ群と前側レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で広くなるように変化することが好ましい。
 第1レンズ群と前側レンズ群とによって、変倍作用を高めることができる。
 また、第1実施形態~第4実施形態のズームレンズ(以下、「本実施形態のズームレンズ」という)では、前側レンズ群は、負の屈折力を有する第1副群と、負の屈折力を有する第2副群と、を有し、フォーカス時に、第1副群と第2副群との間隔が変化することが好ましい。
 物体側レンズを第1副群と第2副群とで構成することで、前側レンズ群の負の屈折力を、2つの副群に分担させることができる。これにより、前側レンズ群における収差の発生を抑制することができる。
 また、第1副群と第2副群との間隔を変化させることで、フォーカスを行うことができる。開口絞りが物体側レンズと後側レンズ群との間に位置する場合、第2副群は開口絞りの近くに位置することになる。開口絞りの近傍では光束が小さくなるので、第2副群を小径化することができる。そこで、第2副群を移動させてフォーカスを行うことで、フォーカスユニットの小型化と軽量化が図れる。その結果、高速のオートフォーカスが可能になる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、前側レンズ群は、負の屈折力を有する第1副群と、負の屈折力を有する第2副群と、を有し、変倍時に、第1副群と第2副群との間隔が変化することが好ましい。
 変倍比を高めるには、前側レンズ群の屈折力を大きくすることが必要である。しかしながら、前側レンズ群の屈折力を大きくすると、変倍時の像面湾曲の変化が増大する傾向が強まる。そこで、前側レンズ群を第1副群と第2副群で構成し、第1副群と第2副群との間隔を可変にする。このようにすることで、変倍時の像面湾曲の変動の増大を抑えつつ、高変倍化を行うことが容易となる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(4’)を満足することが好ましい。
 1.8≦|MGB_t|/|MGB_w|≦7.0   (4’)
 ここで、
 MGB_tは、後側レンズ群の望遠端での横倍率、
 MGB_wは、後側レンズ群の広角端端での横倍率、
である。
 条件式(4’)の技術的意義は、条件式(4)の技術的意義と同じである。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(1”)を満足することが好ましい。
 1.2≦|MGB_t|≦7.0   (1”)
 ここで、
 MGB_tは、後側レンズ群の望遠端での横倍率、
である。
 条件式(1”)の技術的意義は、条件式(1)の技術的意義と同じである。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(7)を満足することが好ましい。
 0.3≦|fGn/fGBp1|≦0.89   (7)
 ここで、
 fGnは、前側レンズ群の焦点距離、
 fGBp1は、物体側正レンズ群の焦点距離、
である。
 上述のように、前側レンズ群と物体側正レンズ群とで、大きな変倍作用を得ることができる。変倍比を高めると共に光学系の全長を短縮するためには、前側レンズ群の屈折力と物体側正レンズ群の屈折力を、共に大きくすることが好ましい。しかしながら、開口絞りが前側レンズ群より像側に配置されているので、前側レンズ群の負の屈折力を大きくすると、開口絞りの径が増加する傾向が強まる。そのため、絞りユニットと、絞りユニットの像側に位置する光学系についても、大型化する傾向が強まる。
 また、前側レンズ群より物体側にレンズ群が配置されている場合は、前側レンズ群の入射側での屈折力が大きくなることで、前側レンズ群より物体側のレンズ群の径が増加する傾向が強まる。光学系の全長を短縮すると共に、光学系を小径化するには、前側レンズ群の屈折力と物体側正レンズ群の屈折力を、共に大きくしながらも、両者の屈折力をバランスさせることが好ましい。そこで、条件式(7)を満足することが好ましい。
 条件式(7)の下限値を下回らないようにすることで、光学系の小径化が容易になる。又は、光学系の全長の短縮が容易になる。また、前側レンズ群の屈折力が大きくなりすぎないので、像面湾曲の発生を抑え易くなる。条件式(7)の上限値を上回らないようにすることで、光学系の全長の短縮が容易になる。又は、十分なバックフォーカスの確保が容易になる。また、物体側正レンズ群の屈折力が大きくなりすぎないので、広角端から望遠端にかけて球面収差の発生を抑え易くなる。
 また、本実施形態のズームレンズは、正の屈折力を有する第1レンズ群を有し、第1レンズ群は、前側レンズ群の物体側に配置され、以下の条件式(8)を満足することが好ましい。
 2.8≦f1/fGBp1≦6.3   (8)
 ここで、
 f1は、第1レンズ群の焦点距離、
 fGBp1は、物体側正レンズ群の焦点距離、
である。
 上述のように、基本構成では、主に、前側レンズ群と物体側正レンズ群が変倍作用を担っているが、第1レンズ群も変倍作用の増大に寄与する。このようなことから、変倍比を高めると共に光学系の全長を短縮するためには、物体側正レンズ群の屈折力を大きくすると共に、第1レンズ群の屈折力も大きくすることが好ましい。
 しかしながら、第1レンズ群の屈折力を大きくすると、第1レンズ群に対する入射瞳の位置が更に像側に移動して、第1レンズ群から離れるので、第1レンズ群の径が増大する。よって、光学系の全長を短縮すると共に、光学系を小径化するには、第1レンズ群の屈折力と物体側正レンズ群の屈折力を、共に大きくしながらも、両者の屈折力をバランスさせることが好ましい。そこで、条件式(8)を満足することが好ましい。
 条件式(8)の下限値を下回らないようにすることで、光学系の小径化が容易になるか、又は、光学系の全長の短縮が容易になる。条件式(8)の上限値を上回らないようにすることで、光学系の全長の短縮が容易になる。又は、適切なバックフォーカスの確保が容易になる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(9)を満足することが好ましい。
 1.05≦|Φmaxt/fGn|≦3.0   (9)
 ここで、
 Φmaxtは、望遠端における入射瞳の最大直径であって、Φmaxt=ft/Fnotで表され、
 ftは、望遠端におけるズームレンズ全系の焦点距離、
 Fnotは、望遠端における最小Fナンバー、
 fGnは、前側レンズ群の焦点距離、
である。
 上述のように、光学系の小型化のためには、前側レンズ群の屈折力を大きくすることが好ましい。しかしながら、前側レンズ群の屈折力を大きくすると、主に、球面収差、像面湾曲、倍率色収差及び軸上色収差の発生量が大きくなる場合がある。そこで、これらの収差の発生を抑えて、Fナンバーを小さくするためには、条件式(9)を満足することが好ましい。条件式(9)を満足することで、Fナンバーが小さい光学系を実現することができる。
 条件式(9)の下限値を下回らないようにすることで、光学系の全長の短縮が容易になる。条件式(9)の上限値を上回らないようにすることで、前側レンズ群における収差の増大、主に、球面収差、像面湾曲、倍率色収差及び軸上色収差の発生量の増大を抑えることができる。この場合、第2レンズ群において、収差補正のためにレンズを増やす必要がないので、光学系の小型化が図れる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、前側レンズ群は、少なくとも負レンズと正レンズを有し、以下の条件式(6)を満足することが好ましい。
 54≦νdGn_max_n   (6)
 ここで、
 νd2G_max_nは、前側レンズ群の負レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
である。
 条件式(6)の技術的意義は既に説明したので、ここでの説明は省略する。
 また、本実施形態のズームレンズでは、第1レンズ群は、少なくとも負レンズと正レンズを有し、以下の条件式(5)を満足することが好ましい。
 70.3≦νd1G_max_p   (5)
 ここで、
 νd1G_max_pは、第1レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
である。
 条件式(5)の技術的意義は既に説明したので、ここでの説明は省略する。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(10)を満足することが好ましい。
 -0.012≦TpGn_max_n≦ 0.06   (10)
 ここで、
 TpGn_max_n=θgFGn_n-(-0.0016×νdGn_n+0.6415)、
 θgFGn_n=(ngGn_n-nFGn_n)/(nFGn_n-nCGn_n)、
 νdGn_nは、前側レンズ群の所定の負レンズのアッベ数、
 ngGn_n、nFGn_n、nCGn_nは前側レンズ群の所定の負レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 前側レンズ群の所定の負レンズは、前側レンズ群の負レンズのうちでアッベ数が最も大きい負レンズ、
である。
 前側レンズ群では、主に、広角端付近で倍率色収差が発生し、望遠端付近で軸上色収差が発生する。負の屈折力を有する前側レンズ群の色収差の発生を抑えるには、前側レンズ群に用いられる正レンズのアッベ数をなるべく高分散側にすることが好ましい。
 しかしながら、正レンズのアッベ数を高分散側にした状態で前側レンズ群の屈折力を大きくすると、それにより2次スペクトルが大きく発生する傾向が強まる。そのため、変倍域の全域で色収差を良好に抑えた状態を保つには、前側レンズ群内の負レンズに、2次スペクトルを補正できる特性を持つ硝材を使うことが有効となる。そこで、条件式(10)を満足することが好ましい。
 条件式(10)の下限値を下回らないようにすることで、前側レンズ群内で発生する2次スペクトルを十分に補正できる。この場合、軸上色収差や倍率色収差の発生の増大を抑制できるので、良好な結像性能が得られる。条件式(10)の上限値を上回らないようにすることで、前側レンズ群内での2次スペクトルの補正が過剰になるという傾向を弱めることができるので、軸上色収差と倍率色収差をバランスよく補正することができる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、物体側正レンズ群は、少なくとも負レンズと正レンズを有し、以下の条件式(11)を満足することが好ましい。
 60.0≦νdGBp1_max_p   (11)
 ここで、
 νdGBp1_max_pは、物体側正レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
である。
 光学系の全長を短縮するためには、物体側正レンズ群では屈折力を大きくすることが好ましい。しかしながら、物体側正レンズ群の屈折力を大きくすると、主に、望遠端付近で軸上色収差が発生する場合がある。正の屈折力を有する物体側正レンズ群の色収差を補正するためには、物体側正レンズ群に用いられる正レンズのアッベ数を低分散側にすると共に、負レンズのアッベ数を高分散側にすることが好ましい。そこで、条件式(11)を満足することが好ましい。
 条件式(11)の下限値を下回らないようにすることで、望遠端付近での軸上色収差を十分に補正することができる。その結果、良好な性能を得ることができる。又は、物体側正レンズ群の屈折力が小さくなりすぎないので、光学系の全長の短縮が容易になる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(12)を満足することが好ましい。
 0.005≦TpGBp1_max_p≦0.06   (12)
 ここで、
 TpGBp1_max_p=θgFGBp1-(-0.0016×νdGBp1+0.6415)、
 θgFGBp1=(ngGBp1_p-nFGBp1_p)/(nFGBp1_p-nCGBp1)、
 νdGBp1_pは、物体側正レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ngGBp1_p、nFGBp1_p、nCGBp1_pは物体側正レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 物体側正レンズ群の所定の正レンズは、物体側正レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も大きい正レンズ、
である。
 光学系の全長を短縮するためには、物体側正レンズ群では屈折力を大きくすることが好ましい。しかしながら、物体側正レンズ群の屈折力を大きくすると、主に、望遠端付近で軸上色収差が発生する場合がある。正の屈折力を有する物体側正レンズ群の色収差を補正するには、物体側正レンズ群に用いられる正レンズのアッベ数を低分散側にすると共に、負レンズのアッベ数を高分散側にすることが好ましい。
 しかしながら、このようにした状態で物体側正レンズ群の屈折力を大きくすると、それにより2次スペクトルと球面収差が大きく発生する傾向が強まる。そのため、変倍域の全域で色収差を良好に抑えた状態を保つには、物体側正レンズ群内の正レンズに、2次スペクトルの発生と球面収差の発生を軽減できる特性を持つ硝材を使うことが有効となる。そこで、条件式(12)を満足することが好ましい。
 条件式(12)の下限値を下回らないようにすることで、物体側正レンズ群内で発生する2次スペクトルを十分に補正できる。この場合、軸上色収差や倍率色収差の発生の増大を抑制できるので、良好な結像性能が得られる。条件式(12)の上限値を上回らないようにすることで、物体側正レンズ群内での2次スペクトルの補正が過剰になる傾向を弱めることができる。その結果、少ないレンズ枚数で、2次スペクトルと球面収差をバランスよく補正することができる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、後側レンズ群は、負の屈折力を有する物体側負レンズ群を有し、物体側負レンズ群は、物体側正レンズ群の像側に配置され、物体側負レンズ群は、広角端より望遠端で物体側に位置するように移動することが好ましい。
 このようにすることで、物体側負レンズ群における変倍作用を高めることができる。その結果、変倍比をより容易に大きくすることができる。
 本実施形態のズームレンズでは、各レンズ群の系のなかで第1レンズ群の径が最大になる。そこで、物体側負レンズ群の像側に、正の屈折力を有する像側レンズ群を配置することが好ましい。このようにすると、物体側負レンズ群が負の屈折力を有しているので、物体側負レンズ群とこの像側レンズ群とで拡大光学系を構成することができる。そのため、第1レンズ群におけるレンズ径の小径化が可能になる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、後側レンズ群は、負の屈折力を有する物体側負レンズ群を有し、物体側負レンズ群は、少なくとも負レンズと正レンズを有し、以下の条件式(13)を満足することが好ましい。
 6.0≦νdGBn1_max_n-νdGBn1_min_p≦45   (13)
 ここで、
 νdGBn1_max_nは、物体側負レンズ群の負レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
 νdGBn1_min_pは、物体側負レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
である。
 物体側負レンズ群の結像倍率が大きくなることで、主に、軸上色収差や球面収差の発生量が大きくなる場合がある。変倍域の全域で良好な結像性能を確保するためには、これらの収差の補正をすることが好ましい。そこで、条件式(13)を満足することが好ましい。
 条件式(13)の下限値を下回らないようにすることで、軸上色収差を十分に補正することができる。その結果、良好な結像性能を得ることができる。条件式(13)の上限値を上回らないようにすることで、色収差の補正と球面収差の補正を両立させることが容易になる。その結果、変倍域の全域で良好な性能が得られる。
 また、上述のように、物体側負レンズ群の像側に、像側レンズ群を配置することが好ましい。負の屈折力を有する物体側負レンズ群では、像側レンズ群との組合せによって、主に、像面湾曲を補正する作用を強めることができる。これにより、変倍域の全域で、良好な結像性能を確保することが可能になる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(14)を満足することが好ましい。
 1.0≦LTLt/ft≦2.8   (14)
 ここで、
 LTLtは、望遠端におけるズームレンズ全系の全長、
 ftは、望遠端におけるズームレンズ全系の焦点距離、
である。
 条件式(14)の下限値を下回らないようにすることで、変倍時に各レンズ群が移動する際のスペースを十分に得ることができる。その結果、例えば、6倍を超えるような高い変倍比を得ることができる。また、各レンズの群の屈折力を無理に大きくする必要がないので、収差の悪化を抑えることができる。
 条件式(14)の上限値を上回らないようにすることで、望遠端での第1レンズ群の径の増大を抑えることができる。その結果、光学系の全長の短縮と光学系の径の小型化が容易になる。又は、第1レンズ群の移動量の増大を抑えると共に、移動するレンズ群の枠数が増えないようにできるので、光学系の小径化が容易になる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(15)を満足することが好ましい。
 0.7≦LTLw/ft≦2.2   (15)
 ここで、
 LTLwは、広角端におけるズームレンズ全系の全長、
 ftは、望遠端におけるズームレンズ全系の焦点距離、
である。
 条件式(15)の下限値を下回らないようにすることで、変倍時に各レンズ群が移動する際のスペースを十分に得ることができる。その結果、例えば、6倍を超えるような高い変倍比を得ることができる。また、第1レンズ群の移動量の増大を抑えると共に、移動するレンズ群の枠数が増えないようにできるので、光学系の小径化が容易になる。また、無理に各レンズの群の屈折力を大きくする必要がないので、収差の悪化を抑えることができる。
 条件式(15)の上限値を上回らないようにすることで、広角端での第1レンズ群の径の増大、又は、第2レンズ群の径の増大を抑えることができる。その結果、光学系の径の小型化が容易になる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(16)を満足することが好ましい。
 0.7≦f1/ft≦1.6   (16)
 ここで、
 f1は、第1レンズ群の焦点距離、
 ftは、望遠端におけるズームレンズ全系の焦点距離、
である。
 条件式(16)の下限値を下回らないようにすることで、第1レンズ群の屈折力が大きくなりすぎない。その結果、第1レンズ群の小径化が容易になる。また、第1レンズ群の屈折力が大きくなりすぎないので、色収差の発生を抑えることができる。条件式(16)の上限値を上回らないようにすることで、第1レンズ群の屈折力が小さくなりすぎない。そのため、光学系の全長の短縮が容易になる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(17)を満足することが好ましい。
 0.005≦Tp1G_max_p≦0.06   (17)
 ここで、
 Tp1G_max_p=θgF1G_p-(-0.0016×νd1G_p+0.6415)、
 θgF1G_p=(ng1G_p-nF1G_p)/(nF1G_p-nC1G_p)、
 νd1G_pは、第1レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ng1G_p、nF1G_p、nC1G_pは第1レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 第1レンズ群の所定の正レンズは、第1レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も大きい正レンズ、
である。
 光学系の全長を短縮するためには、第1レンズ群では屈折力を大きくすることが好ましい。しかしながら、第1レンズ群の屈折力を大きくすると、主に、望遠端付近で軸上色収差が発生する場合がある。正の屈折力を有する第1レンズ群の色収差を補正するには、第1レンズ群に用いられる正レンズのアッベ数を低分散側にすると共に、負レンズのアッベ数を高分散側にすることが好ましい。
 しかしながら、このようにした状態で第1レンズ群の屈折力を大きくすると、それにより2次スペクトルと球面収差が大きく発生する傾向が強まる。そのため、変倍域の全域で色収差を良好に抑えた状態を保つには、第1レンズ群内の正レンズに、2次スペクトルの発生と球面収差の発生を軽減できる特性を持つ硝材を使うことが有効となる。そこで、条件式(17)を満足することが好ましい。
 条件式(17)の下限値を下回らないようにすることで、第1レンズ群内で発生する2次スペクトルを十分に補正できる。この場合、軸上色収差や倍率色収差の発生の増大を抑制できるので、良好な結像性能が得られる。条件式(17)の上限値を上回らないようにすることで、第1レンズ群内での2次スペクトルの補正が過剰になる傾向を弱めることができる。その結果、少ないレンズ枚数で、2次スペクトルの補正と球面収差の補正とのバランスを適切に確保することができる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、後側レンズ群は、負の屈折力を有する物体側負レンズ群を有し、物体側負レンズ群はフォーカスレンズ群であることが好ましい。
 物体側負レンズ群に入射する光束径は、物体側正レンズ群の正の屈折力によって小さくなっている。そのため、物体側負レンズ群は小型で軽量にすることができる。そこで、物体側負レンズ群をフォーカスレンズ群にすると、レンズ群を高速で移動させることができるので、高速でフォーカスができる。
 特に、条件式(13)を満足する場合、物体側負レンズ群でフォーカスしても、球面収差と軸上色収差の変動を少なくできる。よって、至近距離に位置する物体にフォーカスした状態でも良好な結像性能が得られる。
 また、物体側正レンズ群の屈折力と物体側負レンズ群の屈折力を、共に大きくすることが好ましい。このようにすることで、物体側負レンズ群におけるフォーカス感度を高めることができ、なお且つ、物体側負レンズ群を小径化することができる。その結果、小型で軽量なフォーカスユニットを実現できる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、前側レンズ群は、少なくとも2枚の負レンズと1枚の正レンズとを有することが好ましい。
 前側レンズ群の屈折力を大きくすることで、主に、ズームによる像面湾曲と球面収差の変動が大きくなる。そこで、前側レンズ群において、負の屈折力を複数の負レンズに分担させることで、これらの収差の変動を減らすことができる。分担させる負レンズの数は2枚が好ましい。
 負の屈折力を2枚の負レンズに分担させる場合、物体側に負レンズを2枚配置することが好ましい。このようにすることで、像面湾曲の補正をより容易にすることができる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(18)を満足することが好ましい。
 1.73≦ndGn_max_n≦2.3   (18)
 ここで、
 ndGn_max_nは、前側レンズ群の負レンズの屈折率のうち、最大となる屈折率、
である。
 条件式(18)を満足することで、像面湾曲の補正能力と球面収差の補正能力を高めることができる。条件式(18)を満足することは、広角端での画角の広角化と高変倍化に更に有効となる。
 条件式(18)の下限値を下回らないようにすることで、像面湾曲の補正効果を十分に得ることができる。条件式(18)の上限値を上回らないようにすることで、像面が全体的にマイナス側に傾いてしまう傾向を小さくできる。その結果、良好な結像性能を得ることができる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、前側レンズ群は、像側に凹面を向けた負レンズを、最も物体側に有し、最も物体側の負レンズでは、像側面の曲率半径の絶対値が、物体側面の曲率半径の絶対値に比べて小さく、以下の条件式(19)を満足することが好ましい。
 1.73≦ndGn_n1≦2.3   (19)
 ここで、
 nd2G_n1は、前側レンズ群の最も物体側の負レンズの屈折率、
である。
 Fナンバーを小さくすると共に、高変倍化と光学系の全長の短縮を図るには、前側レンズ群の屈折力を大きくすることが好ましい。しかしながら、前側レンズ群の最も物体側では、変倍時の光線高の変化が大きくなる。光線高の変化が大きいと、最も物体側のレンズにおける光線の屈折角の変化も急激になる。そのため、前側レンズ群の屈折力を大きくすると、これにより主に、変倍時の像面湾曲の変動が大きくなる。
 そこで、前側レンズ群の最も物体側に、像側に凹面を向けた負レンズを配置する。そして、この負レンズの像側面の曲率半径の絶対値を、物体側面の曲率半径の絶対値に比べて小さくする。このようにすることで、変倍時にレンズ面で光線の屈折角が急激に変化することを緩和できる。その結果、変倍時の像面湾曲の変動を少なくすることができる。
 そして、条件式(19)を満足することで、変倍時の像面湾曲の変動を更に少なくすることができる。その結果、良好な結像性能を維持しつつ、変倍域の全域でFナンバーを小さくすると共に、高変倍化を行うことができる。小さいFナンバーとは、例えば、5.0以下のFナンバー、高い変倍比とは、例えば、6倍を超える変倍比である。
 条件式(19)の下限値を下回らないようにすることで、像面湾曲の補正効果を十分に得ることができる。条件式(19)の上限値を上回らないようにすることで、像面が全体的にマイナス側に傾いてしまう傾向を小さくできる。その結果、良好な結像性能を得ることができる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、前側レンズ群は、物体側から像側に、像側に凹面を向けた負レンズと、負レンズと、像側に凸面を向けた正レンズと、を有し、像側に凹面を向けた負レンズでは、像側面の曲率半径の絶対値が、物体側面の曲率半径の絶対値に比べて小さいことが好ましい。
 Fナンバーを小さくすると共に、高変倍化と光学系の全長の短縮を図るには、前側レンズ群の屈折力を大きくすることが好ましい。しかしながら、前側レンズ群の屈折力の増大は、変倍時に前側レンズ群で収差が変動する原因になり得る。具体的には、広角端から望遠端までの間で、主に、像面湾曲と球面収差が変動し得る。
 そこで、前側レンズ群を上述の構成にすることで、変倍時にレンズ面で光線の屈折角が急激に変化することを防止できる。その結果、変倍域の全域で、像面湾曲と球面収差が共に良好に補正された状態を保つことができる。
 このように、本実施形態のズームレンズによれば、良好な結像性能を維持しつつ、変倍域の全域でFナンバーを小さくすると共に、高変倍化を行うことができる。小さいFナンバーとは、例えば、5.0以下のFナンバー、高い変倍比とは、例えば、6倍を超える変倍比である。
 また、本実施形態のズームレンズでは、前側レンズ群は、負の屈折力を有する第1副群と、負の屈折力を有する第2副群と、を有し、第1副群は、物体側から像側に、像側に凹面を向けた負レンズと、負レンズと、像側に凸面を向けた正レンズと、を有し、像側に凹面を向けた負レンズでは、像側面の曲率半径の絶対値が、物体側面の曲率半径の絶対値に比べて小さいことが好ましい。
 Fナンバーを小さくすると共に、高変倍化と光学系の全長の短縮を図るには、前側レンズ群の屈折力を大きくすることが好ましい。しかしながら、前側レンズ群の屈折力の増大は、変倍時に前側レンズ群で収差が変動する原因になり得る。具体的には、広角端から望遠端までの間で、主に、像面湾曲と球面収差が変動し得る。
 そこで、第1副群を上述の構成にすることで、変倍時にレンズ面で光線の屈折角が急激に変化することを防止できる。その結果、変倍域の全域で、像面湾曲と球面収差が共に良好に補正された状態を保つことができる。
 このように、本実施形態のズームレンズによれば、良好な結像性能を維持しつつ、変倍域の全域でFナンバーを小さくすると共に、高変倍化を行うことができる。小さいFナンバーとは、例えば、5.0以下のFナンバー、高い変倍比とは、例えば、6倍を超える変倍比である。
 また、第1副群をこのように構成すると、第2副群を1枚の負レンズ、あるいは負レンズと正レンズの2枚のレンズで構成しても、第2副群で発生する収差を少なくできる。これにより、第2副群を移動させてフォーカスを行っても、第2副群の移動による収差変動が少なくなる。また、第2副群のレンズ枚数を少なくできるので、第2副群を軽量化できる。その結果、フォーカス速度を高速にすることができる。
 また、本実施形態のズームレンズで、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、前側レンズ群と、物体側正レンズ群と、負の屈折力を有する物体側負レンズ群と、正の屈折力を有する像側レンズ群と、を有し、変倍時に、各レンズ群の間隔が変化し、開口絞りを、前側レンズ群よりも像側で、且つ、物体側正レンズ群よりも物体側に位置させることが好ましい。
 上述のように、ズームレンズは、広角端における広い画角と、高い変倍比と、を有することが好ましい。広い画角とは、例えば、半画角で38度、更には40度を越える画角である。また、高い変倍比とは、例えば、6倍を超える変倍比である。ただし、画角の値や変倍比の値は、この値に限定されない。
 広角端において広い画角を確保すると共に、光学系の全長を短縮し、更に、高い変倍比を得るには、広角端から望遠端にかけて、光学系における屈折力配置を、より対称に近い配置にすることが好ましい。屈折力配置とは、屈折力の正負の並びのことである。
 ズームレンズを上述のように構成することで、屈折力配置は、物体側正レンズ群より物体側で正屈折力、負屈折力となり、像側で負屈折力、正屈折力となる。すなわち、本実施形態のズームレンズでは、物体側正レンズ群を挟んで物体側の屈折力配置と像側の屈折力配置が対称になる。その結果、変倍域の全域で、光学系の全長の短縮と、主に像面湾曲やコマ収差を良好に補正することが可能になる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、各レンズ群の系のなかで第1レンズ群の径が最大になる。ここで、物体側負レンズ群が負の屈折力を有しているので、物体側負レンズ群と像側レンズ群とで拡大光学系を構成することができる。そのため、第1レンズ群におけるレンズ径の小径化が可能になる。
 このように、本実施形態のズームレンズによれば、広角端における広い画角と、高い変倍比と、を有するズームレンズにおいて、光学系を小型化でき、また、良好な結像性能を確保することができる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、物体側正レンズ群は、手ブレ補正用の正レンズを有し、手ブレ補正用の正レンズを光軸と垂直方向にシフトすることで、手ブレによる像ズレの補正を行うことが好ましい。
 物体側正レンズ群は開口絞りの最も近くに位置するので、物体側正レンズ群を通過する光束の径は小さい。そのため、物体側正レンズ群のレンズを小型にすることができる。そこで、物体側正レンズ群内のレンズを、手ブレ補正用のレンズとして用いる。このようにすることで、小径で軽量な手ブレ補正ユニットを構成できる。
 手ブレ補正用のレンズは、1枚のレンズで構成することが好ましい。ただし、複数のレンズで手ブレ補正用のレンズを構成しても良い。手ブレ補正用のレンズには、単レンズや接合レンズを用いることができる。
 また、手ブレ補正用のレンズの屈折力は、正の屈折力にすることが好ましい。このようにすることで、物体側正レンズ群の正の屈折力を効率的に大きくすることができ、また、手ブレ補正の高速化が実現できる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、物体側正レンズ群は、手ブレ補正用の負レンズを有し、以下の条件式(20)を満足することが好ましい。
 17≦νdGBp1_IS_p-νdGBp1_IS_n≦65   (20)
 ここで、
 νdGBp1_IS_pは、手ブレ補正用の正レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
 νdGBp1_IS_nは、手ブレ補正用の負レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
である。
 条件式(20)を満足することで、手ブレ補正を行っている状態での色収差の発生を少なくすることができる。その結果、手ブレ補正を行っている状態でも、良好な結像性能が得られる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、後側レンズ群は、物体側負レンズ群を有し、物体側負レンズ群は、物体側正レンズ群の像側に配置され、物体側負レンズ群を光軸と垂直方向にシフトすることで、手ブレによる像ズレの補正を行うことが好ましい。
 物体側負レンズ群の物体側には、大きな正の屈折力を有する物体側正レンズ群が配置されている。そのため、物体側負レンズ群の小径化が可能である。そこで、物体側負レンズ群を手ブレ補正用のレンズ群とすることで、小径で軽量な手ブレ補正ユニットを構成できる。また、これにより、手ブレ補正の高速化が実現できる。
 更に、物体側負レンズ群は条件式(13)を満足することが好ましい。これにより、手ブレ補正を行っている状態でも、結像性能の劣化を少なくすることができる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(21)を満足することが好ましい。
 0.05≦|fGn|/ft≦0.5   (21)
 ここで、
 fGnは、前側レンズ群の焦点距離、
 ftは、望遠端におけるズームレンズ全系の焦点距離、
である。
 条件式(21)の下限値を下回らないようにすることで、前側レンズ群で、主に、像面湾曲、球面収差、倍率色収差及び軸上色収差の発生量が増大することを抑えることができる。その結果、良好な結像性能を得ることができる。条件式(21)の上限値を上回らないようにすることで、前側レンズ群の径の増大を抑えることできる。その結果、光学系の小型化が図れる。
 また、本実施形態のズームレンズは、前側レンズ群よりも物体側に、正の屈折力を有する第1レンズ群を有し、第1レンズ群は、1枚の負レンズと2枚の正レンズとを、少なくとも有することが好ましい。
 Fナンバーを小さくすると共に、高変倍化と光学系の全長の短縮を図ると、第1レンズ群の径が大きくなり、また、屈折力も大きくなる。第1レンズ群の径や屈折力が大きくなると、第1レンズ群では、主に、望遠端付近で球面収差が発生する。そこで、第1レンズ群の径や屈折力が大きくなっても、この球面収差を良好に補正した状態を保つ必要がある。
 そのためには、第1レンズ群において、正の屈折力を少なくとも2枚の正レンズに分担させることが好ましい。分担させる正レンズの数は2枚が好ましい。
 更に、第1レンズ群に、負レンズを配置することが好ましい。このようにすることで、色収差を良好に補正することができる。
 また、本実施形態のズームレンズは、前側レンズ群よりも物体側に、正の屈折力を有する第1レンズ群を有し、第1レンズ群は、広角端より望遠端で物体側に位置するように移動することが好ましい。
 第1レンズ群をこのように移動させると、第1レンズ群は、望遠端で、広角端よりも物体側に繰り出された状態になる。そのため、第1レンズ群と前側レンズ群とによる変倍作用を高めることができる。その結果、高変倍化が容易となる。
 また、第1レンズ群が広角端より望遠端で物体側に位置することで、第1レンズ群よりも像側に広いスペースが形成される。そのため、広角端から望遠端までの間で、レンズ群を移動させるためのスペースの確保が容易となる。その結果、広角端付近における光学系の全長を短縮することが可能になる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、開口絞りは、前側レンズ群と物体側正レンズ群との間に配置することが好ましい。
 このようにすることで、前側レンズ群の小径化が容易となる。また、前側レンズ群の物体側に正の屈折力を有する第1レンズ群を配置した場合、第1レンズ群の小径化も容易となる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、物体側正レンズ群は、正の屈折力を有するレンズユニットを少なくとも2つ有することが好ましい。
 物体側正レンズ群の屈折力を大きくすることで、物体側正レンズ群における変倍作用を高めることができる。しかしながら、物体側正レンズ群の屈折力を大きくすると、これにより物体側正レンズ群で球面収差が発生する。そこで、物体側正レンズ群において、正の屈折力を、複数の正の屈折力を有するレンズユニットに分担させることで、これらの球面収差の発生量を減らすことができる。レンズユニットは、レンズ成分と見なしても良い。レンズ成分は、単レンズ、接合レンズ、複合レンズである。
 また、各レンズユニットは、互いに離れた位置に配置することが好ましい。隣り合うレンズユニットの間に空気間隔を設けることで、球面収差をより良好に補正することができる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(22)を満足することが好ましい。
 -2.5≦ft/expt≦0.6   (22)
 ここで、
 ftは、望遠端におけるズームレンズ全系の焦点距離、
 exptは、近軸結像面から望遠端におけるズームレンズの射出瞳までの距離、
である。
 条件式(22)の下限値を下回らないようにすることで、望遠端付近での正の歪曲収差の増大を抑えることができる。条件式(22)の上限値を上回らないようにすることで、最終レンズ群におけるレンズ径の増大を抑えることができる。その結果、光学系の小型化が容易になる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、前側レンズ群は負レンズを有することが好ましい。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(23)を満足することが好ましい。
 1.1≦MGGn_t/MGGn_w≦25   (23)
 ここで、
 MGGn_tは、前側レンズ群の望遠端での横倍率、
 MGGn_wは、前側レンズ群の広角端端での横倍率、
である。
 前側レンズ群の変倍作用を高めることで、変倍比を高めることができる。ただし、前側レンズ群の変倍作用を高めると、収差が悪化し易くなる。そこで、条件式(23)を満足することが好ましい。
 条件式(23)の下限値を下回らないようにすることで、変倍作用が小さくなりすぎない。そのため、高い変倍比、例えば、6倍を超えるような変倍比を得ることが容易になる。条件式(23)の上限値を上回らないようにすることで、後側レンズ群での変倍作用が大きくなりすぎない。そのため、主に、中間状態から望遠端までの変倍域で、球面収差の変動の増大を抑えることができる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、第1レンズ群は負レンズを有することが好ましい。
 色収差の補正と球面収差の補正を、共に良好に行うことができる。その結果、良好な結像性能が得られる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(2”)を満足することが好ましい。
 10≦νdGn_min_p≦36   (2”)
 ここで、
 νdGn_min_pは、前側レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
である。
 条件式(2”)の技術的意義は、条件式(2)の技術的意義と同じである。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(3)を満足することが好ましい。
 -0.03≦TpGn_min_p≦0.014   (3)
 ここで、
 TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
 θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
 νdGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
 ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前側レンズ群の所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
 前側レンズ群の所定の正レンズは、前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
である。
 条件式(3)の技術的意義は既に説明したので、ここでの説明は省略する。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(24)を満足することが好ましい。
 1.7≦ndGn_max_p≦2.3   (24)
 ここで、
 ndGn_max_pは、第2レンズ群の正レンズの屈折率のうち、最大となる屈折率、
である。
 条件式(24)の下限値を上回ると、望遠端近傍において球面収差の発生を抑制すると共に、広角端近傍において像面湾曲の発生を抑制することができる。条件式(24)の上限値を下回ると、像面が全体的にプラス側に傾いてしまう傾向を小さくできる。その結果、良好な結像性能を得ることができる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(25)を満足することが好ましい。
 4<|f1/fGn|<10   (25)
 ここで、
 f1は、第1レンズ群の焦点距離、
 fGnは、前側レンズ群の焦点距離、
である。
 条件式(25)の下限値を下回らないようにすることで、主に、第1レンズ群での球面収差の増大を抑えることができる。条件式(25)の上限値を上回らないようにすることで、主に、第2レンズ群での像面湾曲の増大を抑えることができる。その結果、良好な結像性能が得られる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(26)を満足することが好ましい。
 0.2<|fGBp1/fGBn1|<1.3   (26)
 ここで、
 fGBp1は、物体側正レンズ群の焦点距離、
 fGBn1は、物体側負レンズ群の焦点距離、
である。
 条件式(26)下限値を下回らないようにすることで、主に、物体側正レンズ群での球面収差の増大やコマ収差の増大を抑えることができる。条件式(26)の上限値を上回らないようにすることで、主に、物体側負レンズ群での球面収差の増大やコマ収差の増大を抑えることができる。その結果、特に、望遠端付近での結像性能を十分に確保することが容易になる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(27)を満足することが好ましい。
 0.3<|fGBn1/fGBp2|<1.5   (27)
 ここで、
 fGBn1は、物体側負レンズ群の焦点距離、
 fGBp25は、像側レンズ群の焦点距離、
である。
 条件式(27)の下限値を下回らないようにすることで、像側レンズ群での負の歪曲収差の増大を抑えることができる。条件式(27)の上限値を上回らないようにすることで、物体側負レンズ群よりも像側で光線の高さの増加を抑えることができる。その結果、光学系の小径化が容易になる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(28)を満足することが好ましい。
 4.9<ft/fw<10   (28)
 ここで、
 ftは、望遠端におけるズームレンズ全系の焦点距離、
 ftは、広角端におけるズームレンズ全系の焦点距離、
である。
 条件式(28)の下限値を下回らないようにすることで、変倍比の低下を防止できる。これにより、光学系や撮像装置の商品性を高めることができる。条件式(28)の上限値を上回らないようにすることで、光学系の小型化が容易になる。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(29)を満足することが好ましい。
 3<Fnot<5.7   (29)
 ここで、
 Fnotは、望遠端における最小Fナンバー、
である。
 条件式(29)の下限値を下回らないようにすることで、球面収差、コマ収差及び像面湾曲の増大を抑えることができると共に、各レンズ群における径が増加を防止することができる。これにより、光学系の小径化が容易になるので、光学系や撮像装置の機動性を十分に確保することが容易になる。条件式(29)の上限値を上回らないようにすることで、夜などの暗いシーンでの撮影でもシャッタースピードの低下を防止できるので、手ブレや被写体ブレの発生を防止できる。また、十分な光量が得られるため、撮影した画像の画質が低下しない。
 また、本実施形態のズームレンズは、以下の条件式(30)を満足することが好ましい。
 0.1<|fGn/fGB|<1.0   (30)
 ここで、
 fGnは、前側レンズ群の焦点距離、
 fGBは、後側レンズ群の焦点距離、
である。
 条件式(30)の下限値を下回らないようにすることで、前側レンズ群における像面湾曲の発生量の増加を抑えることができる。その結果、変倍域の全域で良好な結像性能が得られない。条件式(30)の上限値を上回らないようにすることで、前側レンズ群における変倍作用の低下を抑えることができる。その結果、高変倍化が容易になる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、第1レンズ群は、物体側から像側に順に、負レンズと正レンズとからなる接合レンズと、正レンズと、からなることが好ましい。
 このようにすることで、色収差の補正と球面収差の補正を、共に良好に行うことができる。その結果、良好な結像性能が得られる。また、2つのレンズを接合することで、レンズを枠部材へ組み込む際の誤差が減るので、安定した結像性能が得られる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、第1レンズ群の最も物体側のレンズは、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズであることが好ましい。
 このようにすることで、第1レンズ群内を通過する周辺光線の急激な屈曲、特に、広角端付近での周辺光線の急激な屈曲を防ぐことができる。その結果、非点収差を良好に補正できる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、第1レンズ群の最も像側のレンズは、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズであることが好ましい。
 このようにすることで、第1レンズ群内を通過する周辺光線の急激な屈曲、特に、広角端付近での周辺光線の急激な屈曲を防ぐことができる。その結果、非点収差を良好に補正できる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、第4レンズ群は、負レンズと正レンズとの接合レンズからなることが好ましい。
 このようにすることで、色収差を良好に補正することができる。その結果、変倍域の全域で、色収差の発生量を減らすことができる。
 また、本実施形態のズームレンズでは、第4レンズ群は、像側面が像側に凹面を向けた負レンズと、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズと、からなることが好ましい。
 また、本実施形態の撮像装置は、上記のいずれかのズームレンズと、撮像面を有する撮像素子を備えることを特徴とする。
 このようにすることで、広角側の画角や撮影可能な画角範囲が広く、ノイズの少ない画像が得られる撮像装置を提供できる。
 なお、各条件式について、下限値、上限値の何れかまたは双方を限定することで、その機能をより確実にできるので好ましい。また、各条件式について、より限定した条件式の数値範囲の上限値あるいは下限値のみを限定しても構わない。また、条件式の数値範囲を限定するにあたっては、上記の各条件式の上限値又は下限値を、上記の他の条件式の上限値又は下限値としても良い。
条件式(1)、(1’)、(1”)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:1.26、1.3、1.4、1.5、1.6、1.8。
上限値:6.0、5.9、5.0、4.7、4.0、3.6、3.5。
条件式(2)、(2’)、(2”)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:14.0、15.0、16.0、17.0、21.0。
上限値:34.0、33.0、32.0、30.0、27.0、26.0。
条件式(3)、(3’)、(3”)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:-0.021、-0.015、-0.013、-0.01、-0.005、-0.004。
上限値:0.015、0.014、0.013、0.012。
条件式(4)、(4’)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:2.4、2.6、2.7。
上限値:8.6、7.0、7.1、6.0、5.7、5.0。
条件式(5)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:70.5、71.4、72.5、73.6、74.0。
上限値:98.0、93.9、89.8、85.7、80.0。
条件式(6)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:55.0、58.0、60.0、70.5、76.0、80.0。
上限値:98.0、94.0、90.0、86.0。
条件式(7)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:0.32、0.34、0.35、0.36、0.4。
上限値:0.85、0.84、0.80、0.79、0.75。
条件式(8)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:2.9、3.0、3.1、3.2。
上限値:6.0、5.9、5.8、5.5、5.2。
条件式(9)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:1.1、1.2、1.3。
上限値:2.8、2.6、2.3。
条件式(10)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:-0.01、-0.005、0.002。
上限値:0.055、0.05、0.04、0.01。
条件式(11)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:61.0、62.1、63.1、70.5、74、80.0。
上限値:98.0、93.9、89.8、85.7。
条件式(12)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:0.007、0.015。
上限値:0.055、0.052、0.05、0.044、0.036。
条件式(13)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:8.0、8.5、11.0、12、13.5。
上限値:43、41.0、36.0、35.0、32.0、30.0。
条件式(14)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:1.15、1.2、1.3、1.4。
上限値:2.6、2.3、2.1。
条件式(15)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:0.80、0.85、0.91、1.0。
上限値:2.1、2.0、1.9、1.8。
条件式(16)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:0.76、0.80、0.82、0.85、0.88。
上限値:1.5、1.4、1.3、1.2。
条件式(17)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:0.01、0.015。
上限値:0.055、0.05、0.04。
条件式(18)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:1.75、1.77、1.78、1.8、1.85。
上限値:2.20、2.09、1.99、1.85。
条件式(19)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:1.75、1.77、1.78、1.79、1.85。
上限値:2.20、2.09、1.99、1.85。
上限値:条件式(20)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:20.0、21.0、26.0、30.0。
上限値:63.0、60.0、60.0、58.0。
条件式(21)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:0.07、0.08、0.09、0.10。
上限値:0.42、0.40、0.34、0.26、0.20。
条件式(22)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:-2.4、-2.3、-1.7、-0.7。
上限値:0.56、0.52、0.49、0.3、0.2、0.0。
条件式(23)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:1.30、1.50、1.70、1.9。
上限値:20.0、19.4、15、13.9、8.3、8.0、4.0、3.0。
条件式(24)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:1.71、1.72。
上限値:2.23、2.2、2.15、2.08。
条件式(25)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:4.5、5.0、5.4。
上限値:9.6、9.1、8.7。
条件式(26)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:0.33、0.46、0.58。
上限値:1.28、1.26、1.24。
条件式(27)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:0.34、0.38、0.42。
上限値:1.46、1.43、1.39。
条件式(28)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:5.6、6.2、6.9。
上限値:9.5、9.0、8.5。
条件式(29)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:3.2、3.5、3.8。
上限値:5.5、5.4、5.2。
条件式(30)の好ましい下限値と上限値は以下のとおりである。
下限値:0.13、0.15、0.18。
上限値:0.88、0.75、0.63。
 以下に、本発明のある態様に係るズームレンズの実施例を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例によりこの発明が限定されるものではない。また、屈折力の正、負は近軸曲率半径に基づく。
 以下、ズームレンズの実施例1~7について説明する。実施例1~7のレンズ断面図を、それぞれ図1~図7に示す。図中、(a)は、広角端におけるレンズ断面図、(b)は、中間焦点距離状態におけるレンズ断面図、(c)は、望遠端におけるレンズ断面図である。なお、(a)~(c)は、いずれも、無限遠物体合焦時のレンズ断面図である。
 また、第1レンズ群はG1、第2レンズ群はG2、第3レンズ群はG3、第4レンズ群はG4、第5レンズ群はG5、第6レンズ群はG6、第7レンズ群はG7、開口絞り(明るさ絞り)はS、像面(撮像面)はIで示してある。また、フォーカスの際に移動するレンズ群を横方向の矢印、手ブレ補正の際に移動するレンズを縦方向の矢印で示している。
 なお、最も像側に位置するレンズ群と像面Iとの間に、ローパスフィルタを構成する平行平板や、電子撮像素子のカバーガラスを配置しても良い。この場合、平行平板の表面に、赤外光を制限する波長域制限コートを施しても良い。また、カバーガラスの表面に波長域制限用の多層膜を施してもよい。また、そのカバーガラスにローパスフィルタ作用を持たせるようにしてもよい。
 実施例1~6では、第2レンズ群G2が前側レンズ群である。第3レンズ群FG3、第4レンズ群G4及び第5レンズ群G5が後側レンズ群である。第3レンズ群G3は物体側正レンズ群、第4レンズ群は物体側負レンズ群、第5レンズ群は像側レンズ群である。
 実施例6では、第2レンズ群G2は、第1副群G2aと第2副群G2bとで構成されている。
 実施例7では、第2レンズ群G2が前側レンズ群である。第3レンズ群FG3、第4レンズ群G4、第5レンズ群G5、第6レンズ群G6及びが第7レンズ群G7後側レンズ群である。第3レンズ群G3は物体側正レンズ群、第4レンズ群は物体側負レンズ群、第5レンズ群は像側レンズ群である。
 実施例1のズームレンズは、図1に示すように、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、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞りSは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に配置されている。
 第1レンズ群G1は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL1と正メニスカスレンズL2とが接合されている。
 第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凹負レンズL5と、両凸正レンズL6と、両凹負レンズL7と、両凸正レンズL8と、で構成されている。
 第3レンズ群G3は、両凸正レンズL9と、両凸正レンズL10と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL11と、両凸正レンズL12と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL11と両凸正レンズL12とが接合されている。
 第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL13と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL14と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL13と正メニスカスレンズL14とが接合されている。
 第5レンズ群G5は、両凸正レンズL15で構成されている。
 広角端から望遠端への変倍時、第1レンズ群G1は物体側に移動し、第2レンズ群G2は固定で、第3レンズ群G3は物体側に移動し、第4レンズ群G4は物体側に移動し、第5レンズ群G5は固定である。開口絞りSは、単独で物体側に移動する。
 合焦時、第4レンズ群G4が光軸に沿って移動する。より詳しくは、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、第4レンズ群G4が像側に移動する。
 非球面は、負メニスカスレンズL4の両面と、両凹負レンズL7の両面と、両凸正レンズL9の両面と、両凸正レンズL15の両面との、合計8面に設けられている。
 実施例2のズームレンズは、図2に示すように、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、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞りSは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に配置されている。
 第1レンズ群G1は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、両凸正レンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL1と両凸正レンズL2とが接合されている。
 第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凹負レンズL5と、両凸正レンズL6と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL7と、で構成されている。
 第3レンズ群G3は、両凸正レンズL8と、両凸正レンズL9と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL11と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL12と、両凸正レンズL13と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL10と正メニスカスレンズL11とが接合されている。また、負メニスカスレンズL12と両凸正レンズL13とが接合されている。
 第4レンズ群G4は、両凹負レンズL14と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL14と正メニスカスレンズL15とが接合されている。
 第5レンズ群G5は、両凸正レンズL16と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL17と、で構成されている。ここで、両凸正レンズL16と負メニスカスレンズL17とが接合されている。
 広角端から望遠端への変倍時、第1レンズ群G1は物体側に移動し、第2レンズ群G2は像側に移動し、第3レンズ群G3は物体側に移動し、第4レンズ群G4は物体側に移動し、第5レンズ群G5は固定である。開口絞りSは、単独で物体側に移動する。
 合焦時、第4レンズ群G4が光軸に沿って移動する。より詳しくは、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、第4レンズ群G4が像側に移動する。また、手ブレ補正時、第3レンズ群G3の負メニスカスレンズL12と両凸正レンズL13とが光軸と直交する方向に移動する。
 非球面は、両凹負レンズL5の両面と、負メニスカスレンズL7の両面と、両凸正レンズL8の両面と、両凸正レンズL13の像側面と、両凸正レンズL16の物体側面との、合計8面に設けられている。
 実施例3のズームレンズは、図3に示すように、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、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞りSは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に配置されている。
 第1レンズ群G1は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、物体側に凸面を向けた平凸正レンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL1と平凸正レンズL2とが接合されている。
 第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凹負レンズL5と、両凸正レンズL6と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL7と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL5と両凸正レンズL6とが接合されている。
 第3レンズ群G3は、両凸正レンズL8と、両凸正レンズL9と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL11と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL12と、両凸正レンズL13と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL10と正メニスカスレンズL11とが接合されている。また、負メニスカスレンズL12と両凸正レンズL13とが接合されている。
 第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL14と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL14と正メニスカスレンズL15とが接合されている。
 第5レンズ群G5は、両凸正レンズL16と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL17と、で構成されている。ここで、両凸正レンズL16と負メニスカスレンズL17とが接合されている。
 広角端から望遠端への変倍時、第1レンズ群G1は物体側に移動し、第2レンズ群G2は像側に移動し、第3レンズ群G3は物体側に移動し、第4レンズ群G4は物体側に移動した後、像側に移動し、第5レンズ群G5は固定である。開口絞りSは、第3レンズ群G3と共に移動する。
 合焦時、第4レンズ群G4が光軸に沿って移動する。より詳しくは、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、第4レンズ群G4が像側に移動する。また、手ブレ補正時、第3レンズ群G3の負メニスカスレンズL12と両凸正レンズL13とが光軸と直交する方向に移動する。
 非球面は、負メニスカスレンズL4の両面と、両凸正レンズL8の両面と、両凸正レンズL13の像側面と、両凸正レンズL16の物体側面との、合計6面に設けられている。
 実施例4のズームレンズは、図4に示すように、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、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞りSは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に配置されている。
 第1レンズ群G1は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL1と正メニスカスレンズL2とが接合されている。
 第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凹負レンズL5と、両凸正レンズL6と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL7と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL5と両凸正レンズL6とが接合されている。
 第3レンズ群G3は、両凸正レンズL8と、両凸正レンズL9と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL11と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL12と、両凸正レンズL13と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL10と正メニスカスレンズL11とが接合されている。また、負メニスカスレンズL12と両凸正レンズL13とが接合されている。
 第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL14と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL14と正メニスカスレンズL15とが接合されている。
 第5レンズ群G5は、両凸正レンズL16と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL17と、で構成されている。ここで、両凸正レンズL16と負メニスカスレンズL17とが接合されている。
 広角端から望遠端への変倍時、第1レンズ群G1は物体側に移動し、第2レンズ群G2は像側に移動し、第3レンズ群G3は物体側に移動し、第4レンズ群G4は物体側に移動した後、像側に移動し、第5レンズ群G5は像側に移動する。開口絞りSは、第3レンズ群G3と共に移動する。
 合焦時、第4レンズ群G4が光軸に沿って移動する。より詳しくは、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、第4レンズ群G4が像側に移動する。また、手ブレ補正時、第3レンズ群G3の負メニスカスレンズL12と両凸正レンズL13とが光軸と直交する方向に移動する。
 非球面は、負メニスカスレンズL4の両面と、両凸正レンズL8の両面と、両凸正レンズL13の像側面と、両凸正レンズL16の物体側面との、合計6面に設けられている。
 実施例5のズームレンズは、図5に示すように、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、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞りSは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に配置されている。
 第1レンズ群G1は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL1と正メニスカスレンズL2とが接合されている。
 第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凹負レンズL5と、両凸正レンズL6と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL7と、で構成されている。ここで、両凹負レンズL5と両凸正レンズL6とが接合されている。
 第3レンズ群G3は、両凸正レンズL8と、両凸正レンズL9と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、両凹負レンズL11と、両凸正レンズL12と、で構成されている。ここで、両凸正レンズL9と負メニスカスレンズL10とが接合されている。また、両凹負レンズL11と両凸正レンズL12とが接合されている。
 第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL13と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL14と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL13と正メニスカスレンズL14とが接合されている。
 第5レンズ群G5は、両凹負レンズL15と、両凸正レンズL16と、で構成されている。
 広角端から望遠端への変倍時、第1レンズ群G1は固定で、第2レンズ群G2は像側に移動し、第3レンズ群G3は物体側に移動し、第4レンズ群G4は物体側に移動した後、像側に移動し、第5レンズ群G5は像側に移動した後、物体側に移動する。開口絞りSは、第3レンズ群G3と共に移動する。
 合焦時、第4レンズ群G4が光軸に沿って移動する。より詳しくは、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、第4レンズ群G4が像側に移動する。また、手ブレ補正時、第3レンズ群G3の両凹負レンズL11と両凸正レンズL12とが光軸と直交する方向に移動する。
 非球面は、負メニスカスレンズL4の両面と、負メニスカスレンズL7の両面と、両凸正レンズL8の両面と、両凸正レンズL16の両面との、合計8面に設けられている。
 実施例6のズームレンズは、図6に示すように、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、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、で構成されている。開口絞りSは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間に配置されている。
 第1レンズ群G1は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL1と正メニスカスレンズL2とが接合されている。
 第2レンズ群G2は、第1副群G2aと第2副群G2bとで構成されている。第1副群G2aは、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凹負レンズL5と、両凸正レンズL6と、で構成されている。第2副群G2bは像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL7で構成されている。
 第3レンズ群G3は、両凸正レンズL8と、両凸正レンズL9と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL10と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL11と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL12と、両凸正レンズL13と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL10と正メニスカスレンズL11とが接合されている。
 第4レンズ群G4は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL14と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL14と正メニスカスレンズL15とが接合されている。
 第5レンズ群G5は、両凸正レンズL16で構成されている。
 広角端から望遠端への変倍時、第1レンズ群G1は物体側に移動し、第1副群G2aは像側に移動した後、物体側に移動し、第2副群G2bは像側に移動し、第3レンズ群G3は物体側に移動し、第4レンズ群G4は物体側に移動し、第5レンズ群G5は固定である。開口絞りSは、単独で物体側に移動する。
 合焦時、第2副群G2bが光軸に沿って移動する。より詳しくは、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、第2副群G2bが像側に移動する。また、手ブレ補正時、第3レンズ群G3の負メニスカスレンズL12と両凸正レンズL13とが光軸と直交する方向に移動する。
 非球面は、負メニスカスレンズL4の両面と、負メニスカスレンズL7の両面と、両凸正レンズL8の両面と、両凸正レンズL13の両面と、負メニスカスレンズL14の物体側面と、両凸正レンズL16の両面との、合計11面に設けられている。
 実施例7のズームレンズは、図7に示すように、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、負の屈折力を有する第4レンズ群G4と、正の屈折力を有する第5レンズ群G5と、負の屈折力を有する第6レンズ群G6と、正の屈折力を有する第7レンズ群G7と、で構成されている。開口絞りSは、第5レンズ群G5中に配置されている。
 第1レンズ群G1は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL1と正メニスカスレンズL2とが接合されている。
 第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凹負レンズL5と、両凸正レンズL6と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL7と、で構成されている。
 第3レンズ群G3は、両凸正レンズL8で構成されている。
 第4レンズ群G4は、両凹負レンズL9で構成されている
 第5レンズ群G5は、両凸正レンズL10と、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL11と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL12と、両凸正レンズL13と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL11と正メニスカスレンズL12とが接合されている。
 第6レンズ群G6は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL14と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL15と、で構成されている。ここで、負メニスカスレンズL14と正メニスカスレンズL15とが接合されている。
 第7レンズ群G7は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL16と、両凸正レンズL17と、像側に凸面を向けた負メニスカスレンズL18と、で構成されている。
 広角端から望遠端への変倍時、第1レンズ群G1は物体側に移動し、第2レンズG2は像側に移動した後、物体側に移動し、第3レンズ群G3は物体側に移動し、第4レンズ群G4は物体側に移動し、第5レンズ群G5は物体側に移動し、第6レンズ群G6は物体側に移動し、第7レンズ群G7は物体側に移動する。第5レンズ群G5と、第7レンズ群G7は、一体となって移動する。開口絞りSは、第5レンズ群と共に物体側に移動する。
 合焦時、第4レンズ群G4が光軸に沿って移動する。より詳しくは、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、第4レンズ群G4が物体側に移動する。また、手ブレ補正時、第6レンズ群G6が光軸と直交する方向に移動する。
 非球面は、負メニスカスレンズL4の両面と、両凸正レンズL8の両面と、両凹負レンズL9の両面と、両凸正レンズL10の両面と、正メニスカスレンズL15の像側面との、合計9面に設けられている。
 次に、上記各実施例のズームレンズを構成する光学部材の数値データを掲げる。なお、各実施例の数値データにおいて、r1、r2、…は各レンズ面の曲率半径、d1、d2、…は各レンズの肉厚または空気間隔、nd1、nd2、…は各レンズのd線での屈折率、νd1、νd2、…は各レンズのアッベ数、*印は非球面である。また、ズームデータにおいて、中間は中間焦点距離状態、焦点距離はズームレンズ全系の焦点距離、FNO.はFナンバー、ωは半画角、FBはバックフォーカス、f1、f2…は各レンズ群の焦点距離である。なお、全長は、レンズ最前面からレンズ最終面までの距離にバックフォーカスを加えたものである。バックフォーカスは、レンズ最終面から近軸像面までの距離を空気換算して表したものである。また、数値データは無限遠物体合焦時のデータある。
 また、非球面形状は、光軸方向をz、光軸に直交する方向をyにとり、円錐係数をk、非球面係数をA4、A6、A8、A10としたとき、次の式で表される。
 z=(y2/r)/[1+{1-(1+k)(y/r)21/2
    +A4y4+A6y6+A8y8+A10y10
 また、非球面係数において、「e-n」(nは整数)は、「10-n」を示している。なお、これら諸元値の記号は後述の実施例の数値データにおいても共通である。
数値実施例1
単位  mm
 
面データ
面番号        r              d             nd             νd
  物面        ∞             ∞
    1       57.514          1.400        1.90366          31.32
    2       43.202          7.500        1.49700          81.61
    3      344.317          0.200
    4       63.135          4.200        1.49700          81.61
    5      222.298          可変
    6*     468.367          1.200        1.80139          45.45
    7*      13.283          5.632
    8      -43.235          1.218        1.80400          46.58
    9       94.296          0.150
   10      105.915          2.674        1.85478          24.80
   11      -37.594          2.241
   12*     -14.220          0.900        1.49700          81.61
   13*    1214.972          0.100
   14       78.971          2.200        1.80000          29.84
   15     -105.866          可変
   16(絞り)   ∞            可変
   17*      17.072          6.696        1.58913          61.14
   18*     -41.817          0.379
   19       37.316          4.232        1.49700          81.61
   20      -38.028          0.100
   21     7385.309          0.800        1.91082          35.25
   22       11.565          6.395        1.49700          81.61
   23      -39.166          可変
   24      888.684          0.700        1.71999          50.23
   25       13.659          1.800        1.80810          22.76
   26       18.913          可変  
   27*      36.240          6.000        1.49700          81.61
   28*     -44.083         15.700
  像面        ∞
 
非球面データ
第6面
k=0.0000
A4=-2.5765e-006,A6=2.0798e-007,A8=-8.1344e-010,
A10=1.2111e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第7面
k=0.0000
A4=-3.9505e-005,A6=2.7652e-007,A8=-1.5931e-009,
A10=2.8563e-011,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第12面
k=0.0000
A4=-1.3529e-005,A6=3.9708e-007,A8=6.2625e-010,
A10=-1.5563e-011,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第13面
k=0.0000
A4=-1.4948e-005,A6=4.4034e-007,A8=-2.8038e-009,
A10=3.4123e-013,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第17面
k=0.0000
A4=-3.1826e-005,A6=9.3015e-009,A8=2.7312e-010,
A10=-2.3047e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第18面
k=0.0000
A4=3.7300e-005,A6=-1.2953e-008,A8=5.8604e-010,
A10=-2.3311e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第27面
k=0.0000
A4=2.2320e-005,A6=1.2133e-008,A8=-2.4420e-010,
A10=1.3290e-013,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第28面
k=0.0000
A4=3.2583e-005,A6=-3.6593e-008,A8=-1.9488e-010,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
 
ズームデータ
                   広角端          中間          望遠端
f                 12.250         34.428         98.042
FNO.            4.082          4.070          4.053
2ω               83.4           34.1           12.2
FB               15.700         15.700         15.700
全長              109.613        129.583        155.109
d5                  0.641         20.611         46.138
d15                19.976          6.650          1.513
d16                 9.840          5.993          1.532
d23                 1.993          8.426         16.174
d26                 4.745         15.485         17.335
 
各群焦点距離
f1=95.323   f2= -13.174   f3=20.222   f4=-28.452   f5=41.036
数値実施例2
単位  mm
 
面データ
面番号        r              d             nd             νd
  物面        ∞             ∞
    1       85.868          2.250        1.85478          24.80
    2       60.902          6.000        1.49700          81.54
    3    -1493.460          0.150
    4       48.944          4.602        1.49700          81.54
    5      134.439          可変
    6      174.592          1.500        1.88300          40.76
    7       12.382          5.950
    8*     -61.925          1.600        1.49700          81.54
    9*      34.608          1.091
   10     6000.000          5.664        1.85478          24.80
   11      -20.382          0.997
   12*     -15.460          1.200        1.80610          40.92
   13*     -33.768          可変
   14(絞り)   ∞            可変
   15*      21.437          4.468        1.58313          59.38
   16*    -302.665          3.401
   17       35.824          3.367        1.49700          81.54
   18      -89.832          0.200
   19       55.128          1.000        1.91082          35.25
   20       13.177          3.413        1.53996          59.46
   21       26.168          1.200
   22       22.428          1.150        1.74077          27.79
   23       18.137          6.467        1.49700          81.54
   24*     -40.530          可変
   25     -409.537          0.900        1.80610          40.92
   26       13.247          2.996        1.80810          22.76
   27       25.765          可変
   28*      49.615          9.340        1.59201          67.02
   29      -17.859          1.300        1.90366          31.32
   30      -32.538         15.322
  像面        ∞
 
非球面データ
第8面
k=0.0000
A4=-1.9753e-005,A6=-2.4680e-007,A8=3.0050e-010,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第9面
k=0.0000
A4=-3.5396e-005,A6=-2.9197e-007,A8=0.0000e+000,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第12面
k=0.0000
A4=1.3572e-005,A6=5.8250e-008,A8=0.0000e+000,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第13面
k=0.0000
A4=-1.2282e-005,A6=0.0000e+000,A8=0.0000e+000,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第15面
k=0.0000
A4=-8.8594e-006,A6=-8.6927e-009,A8=-4.7820e-011,
A10=-1.0166e-014,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第16面
k=0.0000
A4=1.3582e-005,A6=-1.4620e-008,A8=0.0000e+000,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第24面
k=0.0000
A4=1.7867e-005,A6=1.1887e-008,A8=-4.8566e-011,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第28面
k=0.0000
A4=2.4885e-006,A6=2.0316e-008,A8=0.0000e+000,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
 
ズームデータ
                   広角端          中間          望遠端
f                 12.238         34.627         97.981
FNO.            4.075          4.075          4.073
2ω               84.5           34.2           12.3
FB               15.322         15.322         15.322
全長              131.582        137.230        166.417
d5                  0.600         14.011         44.110
d13                17.691          6.972          1.000
d14                21.000          5.014          1.506
d24                 2.500         13.300         19.586
d27                 4.263         12.406         14.689
 
各群焦点距離
f1=91.703   f2=-14.082   f3=24.409   f4=-30.024   f5=46.269
数値実施例3
単位  mm
 
面データ
面番号        r              d             nd             νd
  物面        ∞             ∞
    1       90.000          2.300        1.85478          24.80
    2       65.592          7.382        1.49700          81.54
    3         ∞            0.150
    4       59.096          5.131        1.49700          81.54
    5      173.762          可変
    6*     464.875          1.500        1.88202          37.22
    7*      14.784          7.450
    8      -20.119          1.200        1.61800          63.40
    9       35.728          5.000        2.00069          25.46
   10      -33.690          1.914
   11      -19.739          1.300        1.88300          40.76
   12      -42.267          可変
   13(絞り)   ∞            1.500
   14*      23.000          5.000        1.58313          59.38
   15*    -262.448          3.259
   16       43.079          3.715        1.49700          81.54
   17      -41.898          0.400
   18       85.095          1.000        1.91082          35.25
   19       15.097          3.279        1.49700          81.54
   20       45.596          1.200
   21       23.870          0.800        1.85478          24.80
   22       17.905          5.079        1.58313          59.38
   23*     -53.454          可変
   24      155.034          0.900        1.83481          42.73
   25       10.571          3.278        1.80809          22.76
   26       17.967          可変
   27*      59.278          9.078        1.49700          81.54
   28      -17.171          1.300        2.00100          29.13
   29      -22.118         16.052
  像面        ∞
 
非球面データ
第6面
k=0.0000
A4=-5.5689e-006,A6=1.3408e-007,A8=-4.4733e-010,
A10=7.1015e-013,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第7面
k=0.0000
A4=-2.8514e-005,A6=6.4243e-008,A8=1.9884e-010,
A10=2.2609e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第14面
k=0.0000
A4=-5.3982e-006,A6=-2.4500e-008,A8=5.7642e-012,
A10=-3.0015e-014,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第15面
k=0.0000
A4=2.4015e-005,A6=-2.9581e-008,A8=2.3042e-011,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第23面
k=0.0000
A4=9.6902e-006,A6=1.3598e-008,A8=-1.8927e-012,
A10=3.3501e-013,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第27面
k=0.0000
A4=-3.7000e-006,A6=3.8872e-008,A8=-3.7481e-011,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
 
ズームデータ
                   広角端          中間          望遠端
f                 12.239         34.636         97.921
FNO.            4.080          4.080          4.080
2ω               83.3           33.8           12.1
FB               16.052         16.052         16.052
全長              131.58         146.438        172.588
d5                  0.600         22.300         51.610
d12                34.928         12.189          1.321
d23                 2.400          9.868         17.863
d27                 4.485         12.915         12.627
 
各群焦点距離
f1=104.212   f2=-13.280   f3=22.297   f4= -23.946   f5=41.573
数値実施例4
単位  mm
 
面データ
面番号        r              d             nd             νd
  物面        ∞             ∞
    1       90.000          2.300        1.85478          24.80
    2       65.592          7.382        1.53775          74.70
    3      800.000          0.150
    4       63.000          5.131        1.53775          74.70
    5      173.762          可変
    6*     464.875          1.500        1.88202          37.22
    7*      14.784          7.450
    8      -20.119          1.200        1.59282          68.63
    9       35.728          5.000        2.00100          29.13
   10      -33.690          1.914
   11      -19.739          1.300        1.88300          40.76
   12      -42.267          可変
   13(絞り)   ∞            1.500
   14*      23.000          5.000        1.58313          59.38
   15*    -262.448          3.259
   16       48.000          3.715        1.53996          59.46
   17      -44.500          0.400
 
   18       85.095          1.000        1.91082          35.25
   19       15.097          3.279        1.48749          70.23
   20       45.596          1.200
   21       23.870          0.800        1.85478          24.80
   22       17.905          5.079        1.58313          59.38
   23*     -53.454          可変
   24      155.034          0.900        1.83481          42.73
   25       10.571          3.278        1.80518          25.42
   26       17.967          可変
   27*      59.278          9.078        1.49700          81.54
   28      -17.171          1.300        1.95375          32.32
   29      -22.118          可変
   像面       ∞
 
非球面データ
第6面
k=0.0000
A4=-5.5689e-006,A6=1.3408e-007,A8=-4.4733e-010,
A10=7.8000e-013,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第7面
k=0.0000
A4=-3.7000e-005,A6=6.4243e-008,A8=1.0000e-011,
A10=2.2609e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第14面
k=0.0000
A4=-5.6000e-006,A6=-2.4500e-008,A8=2.2000e-011,
A10=-3.0015e-014,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第15面
k=0.0000
A4=2.4015e-005,A6=-2.9581e-008,A8=2.3042e-011,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第23面
k=0.0000
A4=9.6902e-006,A6=1.3598e-008,A8=-1.8927e-012,
A10=3.3501e-013,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第27面
k=0.0000
A4=-1.0000e-005,A6=3.8872e-008,A8=-3.7481e-011,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
 
ズームデータ
                   広角端          中間          望遠端
f                 12.584         34.890         95.501
FNO.            4.100          4.100          4.100
2ω               79.4           33.0           12.3
FB                 16.276         15.467         13.660
全長              131.804        145.853        170.1962
d5                  0.600         22.300         51.610
d12                34.928         12.189          1.321
d23                 2.400          9.868         17.863
d26                 4.485         12.915         12.627
d29                16.276         15.467         13.660
 
各群焦点距離
f1=105.827   f2=-13.813   f3=22.426   f4=-23.868   f5=40.734
数値実施例5
単位  mm
 
面データ
面番号        r              d             nd             νd
  物面        ∞             ∞
    1       79.408          2.000        1.85478          24.80
    2       59.668          5.539        1.49700          81.61
    3      235.475          0.150
    4       53.577          4.446        1.49700          81.61
    5      233.265          可変
    6*     198.906          1.800        1.80610          40.92
    7*      14.495         11.300
    8      -22.422          1.200        1.49700          81.61
    9      369.232          4.042        1.85478          24.80
   10      -33.522          0.470
   11*     -30.265          1.200        1.80610          40.92
   12*     -52.305          可変
   13(絞り)   ∞            1.500
   14*      24.819          6.000        1.58313          59.38
   15*     -59.945          0.966
   16       45.695          6.394        1.54814          45.79
   17      -29.322          1.000        1.83481          42.73
   18      -40.872          0.512
   19     -430.143          1.000        1.90366          31.32
   20       16.022          8.019        1.49700          81.61
   21      -29.237          可変
   22       76.020          1.000        1.88300          40.80
   23       11.751          1.960        1.89286          20.36
   24       15.630          可変
   25      -70.763          1.000        1.83481          42.73
   26      110.058          0.300
   27*      33.654          7.739        1.49700          81.61
   28*     -20.834          可変
   像面       ∞
 
非球面データ
第6面
k=0.0000
A4=-8.6297e-006,A6=2.5958e-008,A8=-2.1256e-011,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第7面
k=0.0000
A4=-2.0264e-005,A6=-9.4477e-008,A8=2.9605e-010,
A10=-2.2803e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第11面
k=0.0000
A4=7.7031e-006,A6=-6.1316e-008,A8=2.1189e-012,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第12面
k=0.0000
A4=6.7012e-007,A6=-5.7023e-008,A8=0.0000e+000,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第14面
k=0.0000
A4=-8.1238e-006,A6=2.4677e-008,A8=-3.5824e-011,
A10=5.0000e-014,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第15面
k=0.0000
A4=2.1718e-005,A6=1.7140e-008,A8=0.0000e+000,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第27面
k=0.0000
A4=-2.1241e-005,A6=1.3862e-008,A8=0.0000e+000,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第28面
k=0.0000
A4=5.1554e-006,A6=-2.0026e-008,A8=3.4886e-011,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
 
ズームデータ
                   広角端          中間          望遠端
f                 12.241         34.633         98.028
FNO.            4.080          4.080          4.080
2ω               85.6           34.1           12.1
FB               18.479         15.332         15.660
全長              160.398        160.398        160.398
d5                  0.600         20.300         36.609
d12                63.803         28.711          1.000
d21                 2.500          6.739         21.329
d24                 5.478         19.778         16.262
d28                18.479         15.332         15.660
 
各群焦点距離
f1=102.083   f2=-17.283   f3=24.786   f4=-22.943   f5=49.460
数値実施例6
単位  mm
 
面データ
面番号        r              d             nd             νd
  物面        ∞             ∞
    1       67.413          1.800        1.90366          31.32
    2       48.160          7.800        1.49700          81.61
    3      253.492          0.150
    4       57.679          6.000        1.49700          81.61
    5      314.896          可変
    6*     500.000          1.200        1.80139          45.45
    7*      13.385          7.761
    8      -27.516          1.100        1.59282          68.63
    9       83.774          0.150
   10       47.903          3.400        1.85478          24.80
   11      -44.791          可変
   12*     -20.652          0.900        1.49700          81.61
   13*    -145.840          可変
   14(絞り)   ∞            可変
   15*      19.570          6.062        1.59201          67.02
   16*     -55.071          0.150
   17       28.961          4.497        1.49700          81.61
   18     -126.266          0.150
   19      183.932          0.800        1.88300          40.76
   20       12.467          3.819        1.53775          74.70
   21       26.753          0.900
   22       21.226          0.900        1.78470          26.29
   23       17.061          0.100
   24*      16.510          5.000        1.49700          81.61 
   25*     -35.877          可変
   26*     164.252          0.800        1.80139          45.45
   27       12.412          2.100        1.80810          22.76
   28       16.675          可変
   29*      53.911          6.000        1.49700          81.61
   30*     -29.498         15.450
   像面       ∞
 
非球面データ
第6面
k=0.0000
A4=-2.7693e-006,A6=2.9856e-008,A8=9.2328e-011,
A10=-6.4661e-013,A12=8.2818e-016,A14=0.0000e+000
第7面
k=0.0000
A4=-3.0202e-005,A6=1.1177e-007,A8=-4.1977e-009,
A10=4.3705e-011,A12=-1.5057e-013,A14=0.0000e+000
第12面
k=0.0000
A4=3.8209e-007,A6=4.2208e-008,A8=-5.1441e-011,
A10=2.3087e-012,A12=-9.5042e-015,A14=0.0000e+000
第13面
k=0.0000
A4=-3.4362e-006,A6=2.2580e-008,A8=1.0015e-011,
A10=1.2156e-012,A12=-1.5774e-014,A14=0.0000e+000
第15面
k=0.0000
A4=-2.0322e-005,A6=-2.5513e-009,A8=-1.1348e-011,
A10=5.2270e-013,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第16面
k=0.0000
A4=1.1753e-005,A6=-3.1111e-009,A8=1.2603e-010,
A10=4.1739e-013,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第24面
k=0.0000
A4=-1.4130e-005,A6=-8.1541e-008,A8=5.4993e-010,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第25面
k=0.0000
A4=1.3412e-005,A6=-8.5609e-008,A8=5.9421e-010,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第26面
k=0.0000
A4=-3.0277e-006,A6=-1.1757e-007,A8=3.7964e-009,
A10=-4.8507e-011,A12=2.5118e-013,A14=0.0000e+000
第29面
k=0.0000
A4=1.1025e-005,A6=-2.9814e-008,A8=5.1327e-010,
A10=-2.3174e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第30面
k=0.0000
A4=1.7518e-005,A6=-8.2120e-008,A8=8.0231e-010,
A10=-2.9795e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
 
ズームデータ
                   広角端          中間          望遠端
f                 12.244         33.999         97.913
FNO.            4.080          4.080          4.080
2ω               84.5           35.3           12.6
FB                 15.450         15.450         15.450
全長              126.771        145.217        168.771
d5                  0.500         22.762         45.662
d11                 3.800          4.474          5.453
d13                25.799         11.448          2.300
d14                10.000          4.500          1.300
d25                 0.900          6.783         16.720
d28                 8.784         18.262         20.348
 
各群焦点距離
f1=99.836   f2=-12.502   f3=20.943   f4=-23.456   f5=39.301
f2a= -24.26814   f2b= -48.5247
数値実施例7
単位  mm
 
面データ
面番号        r              d             nd             νd
  物面        ∞             ∞
    1       74.026          1.600        1.85478          24.80
    2       54.444          7.700        1.49700          81.61
    3      434.271          0.122
    4       53.485          6.200        1.49700          81.61
    5      204.026          可変
    6*     500.000          1.000        1.82080          42.71
    7*      12.067          6.947
    8      -30.851          0.900        1.77250          49.60
    9       34.123          0.100
   10       27.807          5.329        1.85478          24.80
   11      -24.708          0.340
   12      -21.398          0.900        1.80400          46.58
   13     -197.100          可変
   14*      28.511          3.870        1.51633          64.14
   15*     -31.125          可変
   16*     -20.915          0.850        1.69350          53.18
   17*      86.262          可変
   18*      41.049          5.001        1.49700          81.61
   19*     -21.730          1.224
   20(絞り)   ∞            1.224
   21       65.714          0.700        1.85478          24.80
   22       18.822          4.700        1.60562          43.70
   23      621.557          0.200
   24       26.757          6.147        1.49700          81.61
   25      -32.278          可変
   26     1077.672          0.700        1.88300          40.76
   27       11.823          2.592        1.85478          24.80
   28*      28.076          可変
   29       34.332          1.000        1.90366          31.32
   30       17.490          0.500
   31       18.559          6.625        1.58267          46.42
   32      -14.499          0.000
   33      -14.499          1.000        1.88300          40.76
   34      -44.403          可変
   像面       ∞
 
非球面データ 
第6面
k=0.0000
A4=9.0571e-006,A6=-2.5119e-008,A8=-1.0955e-011,
A10=1.8281e-013,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第7面
k=0.0000
A4=-9.1180e-006,A6=-1.2740e-007,A8=9.9066e-010,
A10=-1.7797e-011,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第14面
k=0.0000
A4=7.7091e-006,A6=-2.6934e-008,A8=-7.1452e-010,
A10=1.6988e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第15面
k=0.0000
A4=2.7663e-005,A6=-1.5290e-007,A8=-1.3930e-011,
A10=1.9510e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第16面
k=0.0000
A4=2.8308e-005,A6=-1.1180e-007,A8=9.4490e-010,
A10=1.9475e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第17面
k=0.0000
A4=6.6121e-006,A6=2.6583e-008,A8=1.3915e-010,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第18面
k=0.0000
A4=-2.9127e-005,A6=-7.2962e-009,A8=-3.0029e-011,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第19面
k=0.0000
A4=1.4828e-005,A6=-4.2284e-008,A8=4.3046e-011,
A10=0.0000e+000,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
第28面
k=0.0000
A4=-6.0112e-006,A6=5.0241e-008,A8=-8.5341e-010,
A10=5.8265e-012,A12=0.0000e+000,A14=0.0000e+000
 
ズームデータ
                   広角端          中間          望遠端
f                 12.240         34.999         97.997
FNO.            4.100          4.100          4.100
2ω               84.0           33.8           12.4  
FB               15.855         30.685         45.797
全長              130.067        144.184        176.985
d5                  0.700         21.635         45.583
d13                23.701          5.487          0.600
d15                 4.378          3.975          4.775
d17                 6.704          3.674          1.500
d25                 1.673          6.627          8.657
d28                 9.584          4.630          2.600
d34                15.855         30.685         45.797
 
各群焦点距離
f1=93.680   f2=-11.317   f3=29.471   f4=-24.194   f5=17.884
f6=-31.182   f7=165.165
 以上の実施例1~7の収差図を、それぞれ図8~図14に示す。各図中、”FIY”は最大像高を示す。
 これらの収差図において、(a)、(b)、(c)、(d)は、それぞれ、広角端における球面収差(SA)、非点収差(AS)、歪曲収差(DT)、倍率色収差(CC)を示す。
 また、(e)、(f)、(g)、(h)は、それぞれ、中間焦点距離状態における球面収差(SA)、非点収差(AS)、歪曲収差(DT)、倍率色収差(CC)を示す。
 また、(i)、(j)、(k)、(l)は、それぞれ、望遠端における球面収差(SA)、非点収差(AS)、歪曲収差(DT)、倍率色収差(CC)を示す。
 次に、各実施例における条件式(1)~(30)の値を掲げる。
  条件式                      実施例1    実施例2    実施例3
(1)|MGB_t|                    2.087       1.984       2.089
(2)νdGn_min_p                 24.8        24.8        25.46
(3)TpGn_min_p                   0.01038     0.01038     0.012736
(4)|MGB_t|/|MGB_w|            2.962       3.005       2.893
(5)νd1G_max_p                 81.61       81.54       81.54
(6)νdGn_max_n                 81.61       81.54       63.4
(7)|fGn/fGBp1|                 0.651       0.577       0.596
(8)f1/fGBp1                    4.71        3.76        4.67
(9)|Φmaxt/fGn|                1.84        1.71        1.81
(10)TpGn_max_n                    0.027876    0.027876    0.00004
(11)νdGBp1_max_p              81.61       81.54       81.54
(12)TpGBp1_max_p                0.027876    0.027876    0.027876
(13)νdGBn1_max_n-νdGBn1_min_p   27.47       18.16       19.97
(14)LTLt/ft                  1.582       1.698       1.76
(15)LTLw/ft                  1.118       1.343       1.34
(16)f1/ft                    0.972       0.936       1.064 
(17)Tp1G_max_p                 0.027876    0.027876    0.027876
(18)ndGn_max_n                 1.80139       1.883        1.883
(19)ndGn_n1                    1.80139      1.883       1.88202
(20)νdGBp1_IS_p-νdGBp1_IS_n       -         53.75       34.58
(21)|fGn|/ft                0.13         0.14        0.14
(22)ft/expt                 -1.341       -0.174      -0.491
(23)MGGn_t/MGGn_w                2.702        2.664       2.721
(24)ndGn_max_p                   1.8548       1.8548      2.0007
(25)|f1/fGn|                 7.24         6.51        7.85 
(26)|fGBp1/fGBn1|              0.71         0.81        0.93 
(27)|fGBn1/fGBp2|              0.69         0.65        0.58 
(28)ft/fw                    8.00         8.01        8.00 
(29)Fnot                     4.05         4.07        5.07 
(30)|fGn/fGB|                 0.32         0.33        0.34
 
       条件式                 実施例4    実施例5    実施例6
(1)|MGB_t|                    1.992       2.234       2.366
(2)νdGn_min_p                 29.13       24.8        24.8
(3)TpGn_min_p                   0.00451     0.01038     0.01038
(4)|MGB_t|/|MGB_w|            2.839       4.225       3.254
(5)νd1G_max_p                 74.7        81.61       81.61
(6)νdGn_max_n                 68.63       81.61       81.61
(7)|fGn/fGBp1|                 0.616       0.697       0.597
(8)f1/fGBp1                   4.719       4.12        4.77
(9)|Φmaxt/fGn|                1.6862      1.39        1.92
(10)TpGn_max_n                   0.01241     0.027876    0.027876
(11)νdGBp1_max_p              70.23        81.61       81.61
(12)TpGBp1_max_p               0.00087      0.027876    0.027876
(13)νdGBn1_max_n-νdGBn1_min_p   17.31        20.44       22.69
(14)LTLt/ft                 1.782        1.636       1.738
(15)LTLw/ft                 1.38         1.636       1.309
(16)f1/ft                   1.108        1.041       1.02
(17)Tp1G_max_p                0.01722      0.027876    0.027876
(18)ndGn_max_n                 1.883        1.8061      1.80139
(19)ndGn_n1                   1.88202      1.8061      1.80139
(20)νdGBp1_IS_p-νdGBp1_IS_n    34.58        50.29       55.32
(21)|fGn|/ft                0.1446       0.18        0.13
(22)ft/expt                 0.4479      -1.479      -0.844
(23)MGGn_t/MGGn_w               2.6728       1.895       2.457
(24)ndGn_max_p                  2.001        1.8548      1.8548
(25)|f1/fGn|                 7.66         5.91        7.99
(26)|fGBp1/fGBn1|              0.94         1.08        0.89
(27)|fGBn1/fGBp2|              0.59         0.46        0.60
(28)ft/fw                    7.59         8.01        8.00
(29)Fnot                     4.10         4.08        4.08
(30)|fGn/fGB|                 0.34         0.39        0.20
 
  条件式                      実施例7
(1)|MGB_t|                    2.463
(2)νdGn_min_p                 24.8
(3)TpGn_min_p                   0.01038
(4)|MGB_t|/|MGB_w|            2.983
(5)νd1G_max_p                81.61
(6)νdGn_max_n                  -
(7)|fGn/fGBp1|                0.384
(8)f1/fGBp1                   3.18
(9)|Φmaxt/fGn|               2.11
(10)TpGn_max_n                 -0.01014
(11)νdGBp1_max_p                -
(12)TpGBp1_max_p                 -
(13)νdGBn1_max_n-νdGBn1_min_p   15.96
(14)LTLt/ft                  1.806
(15)LTLw/ft                  1.327
(16)f1/ft                    0.956
(17)Tp1G_max_p                 0.027876
(18)ndGn_max_n                1.8208
(19)ndGn_n1                   1.8208
(20)νdGBp1_IS_p-νdGBp1_IS_n       -
(21)|fGn|/ft                 0.12
(22)ft/expt                  -2.213
(23)MGGn_t/MGGn_w                2.684
(24)ndGn_max_p                   1.8548
(25)|f1/fGn|                   8.28
(26)|fGBp1/fGBn1|               1.22
(27)|fGBn1/fGBp2|               1.35
(28)ft/fw                      8.01
(29)Fnot                      4.10
(30)|fGn/fGB|                  0.50
 図15は、電子撮像装置としての一眼ミラーレスカメラの断面図である。図15において、一眼ミラーレスカメラ1の鏡筒内には撮影光学系2が配置される。マウント部3は、撮影光学系2を一眼ミラーレスカメラ1のボディに着脱可能とする。マウント部3としては、スクリュータイプのマウントやバヨネットタイプのマウント等が用いられる。この例では、バヨネットタイプのマウントを用いている。また、一眼ミラーレスカメラ1のボディには、撮像素子面4、バックモニタ5が配置されている。なお、撮像素子としては、小型のCCD又はCMOS等が用いられている。
 そして、一眼ミラーレスカメラ1の撮影光学系2として、例えば上記実施例1~7に示したズームレンズが用いられる。
 図16、図17は、実施例1~7に示したズームレンズを有する撮像装置の構成の概念図を示す。図16は撮像装置としてのデジタルカメラ40の外観を示す前方斜視図、図17は同後方斜視図である。このデジタルカメラ40の撮影光学系41に、本実施例のズームレンズが用いられている。
 この実施形態のデジタルカメラ40は、撮影用光路42上に位置する撮影光学系41、シャッターボタン45、液晶表示モニター47等を含み、デジタルカメラ40の上部に配置されたシャッターボタン45を押圧すると、それに連動して撮影光学系41、例えば実施例1のズームレンズを通して撮影が行われる。撮影光学系41によって形成された物体像が、結像面近傍に設けられた撮像素子(光電変換面)上に形成される。この撮像素子で受光された物体像は、処理手段によって電子画像としてカメラ背面に設けられた液晶表示モニター47に表示される。また、撮影された電子画像は記録手段に記録することができる。
 図18は、デジタルカメラ40の主要部の内部回路を示すブロック図である。なお、以下の説明では、前述した処理手段は、例えばCDS/ADC部24、一時記憶メモリ17、画像処理部18等で構成され、記憶手段は、記憶媒体部19等で構成される。
 図18に示すように、デジタルカメラ40は、操作部12と、この操作部12に接続された制御部13と、この制御部13の制御信号出力ポートにバス14及び15を介して接続された撮像駆動回路16並びに一時記憶メモリ17、画像処理部18、記憶媒体部19、表示部20、及び設定情報記憶メモリ部21を備えている。
 上記の一時記憶メモリ17、画像処理部18、記憶媒体部19、表示部20、及び設定情報記憶メモリ部21は、バス22を介して相互にデータの入力、出力が可能とされている。また、撮像駆動回路16には、CCD49とCDS/ADC部24が接続されている。
 操作部12は、各種の入力ボタンやスイッチを備え、これらを介して外部(カメラ使用者)から入力されるイベント情報を制御部13に通知する。制御部13は、例えばCPUなどからなる中央演算処理装置であって、不図示のプログラムメモリを内蔵し、プログラムメモリに格納されているプログラムにしたがって、デジタルカメラ40全体を制御する。
 CCD49は、撮像駆動回路16により駆動制御され、撮影光学系41を介して形成された物体像の画素ごとの光量を電気信号に変換し、CDS/ADC部24に出力する撮像素子である。
 CDS/ADC部24は、CCD49から入力する電気信号を増幅し、かつ、アナログ/デジタル変換を行って、この増幅とデジタル変換を行っただけの映像生データ(ベイヤーデータ、以下RAWデータという。)を一時記憶メモリ17に出力する回路である。
 一時記憶メモリ17は、例えばSDRAM等からなるバッファであり、CDS/ADC部24から出力されるRAWデータを一時的に記憶するメモリ装置である。画像処理部18は、一時記憶メモリ17に記憶されたRAWデータ又は記憶媒体部19に記憶されているRAWデータを読み出して、制御部13にて指定された画質パラメータに基づいて歪曲収差補正を含む各種画像処理を電気的に行う回路である。
 記憶媒体部19は、例えばフラッシュメモリ等からなるカード型又はスティック型の記録媒体を着脱自在に装着して、これらのフラッシュメモリに、一時記憶メモリ17から転送されるRAWデータや画像処理部18で画像処理された画像データを記録して保持する。
 表示部20は、液晶表示モニター47などにて構成され、撮影したRAWデータ、画像データや操作メニューなどを表示する。設定情報記憶メモリ部21には、予め各種の画質パラメータが格納されているROM部と、操作部12の入力操作によってROM部から読み出された画質パラメータを記憶するRAM部が備えられている。
 このように構成されたデジタルカメラ40は、撮影光学系41として本実施例のズームレンズを採用することで、広角側の画角や撮影可能な画角範囲が広く、ノイズの少ない画像を得ることが可能となる。
 なお、本発明は、その趣旨を逸脱しない範囲で様々な変形例をとることができる。また、上記各実施例により示された形状枚数には必ずしも限定されない。また、上記各実施例において、カバーガラスCは必ずしも配置しなくても良い。また、各レンズ群内又は各レンズ群外に、上記各実施例に図示されていないレンズであって実質的に屈折力を有さないレンズを配置してもよい。上記各実施例は、実質的に5つのレンズ群からなるズームレンズということもできる。
 以上のように、本発明は、広い画角と高い変倍比を持ちながらも、諸収差が良好に補正され、なお且つ、全長が短いズームレンズ及びそれを備えた撮像装置に適している。
 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
 G7 第7レンズ群
 G2a 第1副群
 G2b 第2副群
 S 明るさ(開口)絞り
 C 平行平板
 I 像面
 1 コンパクトカメラ
 2 撮影光学系
 4 撮像素子面
 5 バックモニタ
 12 操作部
 13 制御部
 14、15 バス
 16 撮像駆動回路
 17 一時記憶メモリ
 18 画像処理部
 19 記憶媒体部
 20 表示部
 21 設定情報記憶メモリ部
 22 バス
 24 CDS/ADC部
 40 デジタルカメラ
 41 撮影光学系
 42 撮影用光路
 45 シャッターボタン
 47 液晶表示モニター
 49 CCD

Claims (40)

  1.  前側レンズ群と、後側レンズ群と、開口絞りと、を有し、
     前記前側レンズ群は負の屈折力を有する1つのレンズ群又は負の屈折力を有する2つのレンズ群からなり、全体として負の屈折力を有し、
     前記後側レンズ群は、前記前側レンズ群の像側に配置され、望遠端において全体として正の屈折力を有し、
     前記後側レンズ群は複数のレンズ群で構成されると共に、正の屈折力を有する物体側正レンズ群を、最も物体側に備え、
     前記前側レンズ群と前記物体側正レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化し、
     前記開口絞りは前記前側レンズ群よりも像側に配置され、
     以下の条件式(1)、(2)、(3)を満足することを特徴とするズームレンズ。
     1.2≦|MGB_t|≦6   (1)
     10≦νdGn_min_p≦27   (2)
     -0.03≦TpGn_min_p≦0.014   (3)
     ここで、
     MGB_tは、前記後側レンズ群の望遠端での横倍率、
     νdGn_min_pは、前記前側レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
     TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
     θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
     νdGn_pは、前記前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
     ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前記前側レンズ群の前記所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
     前記前側レンズ群の前記所定の正レンズは、前記前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
    である。
  2.  前側レンズ群と、後側レンズ群と、開口絞りと、を有し、
     前記前側レンズ群は負の屈折力を有する1つのレンズ群又は負の屈折力を有する2つのレンズ群からなり、全体として負の屈折力を有し、
     前記後側レンズ群は、前記前側レンズ群の像側に配置され、望遠端において全体として正の屈折力を有し、
     前記後側レンズ群は複数のレンズ群で構成されると共に、正の屈折力を有する物体側正レンズ群を、最も物体側に備え、
     前記前側レンズ群と前記物体側正レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化し、
     前記開口絞りは前記前側レンズ群よりも像側に配置され、
     以下の条件式(1’)、(3’)、(4)を満足することを特徴とするズームレンズ。
     1.26≦|MGB_t|≦7   (1’)
     -0.015≦TpGn_min_p≦0.014   (3’)
     2.3≦|MGB_t|/|MGB_w|≦7.0   (4)
     ここで、
     MGB_tは、前記後側レンズ群の望遠端での横倍率、
     TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
     θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
     νdGn_pは、前記前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
     ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前記前側レンズ群の前記所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
     前記前側レンズ群の前記所定の正レンズは、前記前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
     MGB_wは、前記後側レンズ群の広角端端での横倍率、
    である。
  3.  正の屈折力を有する第1レンズ群と、前側レンズ群と、後側レンズ群と、開口絞りと、を有し、
     前記第1レンズ群は、前記前側レンズ群の物体側に配置され、
     前記前側レンズ群は負の屈折力を有する1つのレンズ群又は負の屈折力を有する2つのレンズ群からなり、全体として負の屈折力を有し、
     前記後側レンズ群は、前記前側レンズ群の像側に配置され、望遠端において全体として正の屈折力を有し、
     前記後側レンズ群は複数のレンズ群で構成されると共に、正の屈折力を有する物体側正レンズ群を、最も物体側に備え、
     前記第1レンズ群と前記前側レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で広くなるように変化し、
     前記前側レンズ群と前記物体側正レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化し、
     前記開口絞りは前記前側レンズ群よりも像側に配置され、
     以下の条件式(2’)、(3)を満足することを特徴とするズームレンズ。
     15≦νdGn_min_p≦27   (2’)
     -0.03≦TpGn_min_p≦0.014   (3)
     ここで、
     νdGn_min_pは、前記前側レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
     TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
     θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
     νdGn_pは、前記前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
     ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前記前側レンズ群の前記所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
     前記前側レンズ群の前記所定の正レンズは、前記前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
    である。
  4.  正の屈折力を有する第1レンズ群と、前側レンズ群と、後側レンズ群と、開口絞りと、を有し、
     前記第1レンズ群は、前記前側レンズ群の物体側に配置され、
     前記前側レンズ群は負の屈折力を有する1つのレンズ群又は負の屈折力を有する2つのレンズ群からなり、全体として負の屈折力を有し、
     前記後側レンズ群は、前記前側レンズ群の像側に配置され、望遠端において全体として正の屈折力を有し、
     前記後側レンズ群は複数のレンズ群で構成されると共に、正の屈折力を有する物体側正レンズ群を、最も物体側に備え、
     前記第1レンズ群と前記前側レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で広くなるように変化し、
     前記前側レンズ群と前記物体側正レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で狭くなるように変化し、
     前記開口絞りは前記前側レンズ群よりも像側に配置され、
     以下の条件式(3”)、(5)、(6)を満足することを特徴とするズームレンズ。
     -0.03≦TpGn_min_p≦0.016   (3”)
     70.3≦νd1G_max_p   (5)
     54≦νdGn_max_n   (6)
     ここで、
     TpGn_min_p=θgFGn_p-(-0.0016×νdGn_p+0.6415)、
     θgFGn_p=(ngGn_p-nFGn_p)/(nFGn_p-nCGn_p)、
     νdGn_pは、前記前側レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
     ngGn_p、nFGn_p、nCGn_pは、前記前側レンズ群の前記所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
     前記前側レンズ群の前記所定の正レンズは、前記前側レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も小さい正レンズ、
     νd1G_max_pは、前記第1レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
     νdGn_max_nは、前記前側レンズ群の負レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
    である。
  5.  正の屈折力を有する第1レンズ群を有し、
     前記第1レンズ群は、前記前側レンズ群の物体側に配置され、
     前記第1レンズ群と前記前側レンズ群との間隔は、広角端よりも望遠端で広くなるように変化することを特徴とする請求項1又は2にズームレンズ。
  6.  前記前側レンズ群は、負の屈折力を有する第1副群と、負の屈折力を有する第2副群と、を有し、
     フォーカス時に、前記第1副群と前記第2副群との間隔が変化することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  7.  前記前側レンズ群は、負の屈折力を有する第1副群と、負の屈折力を有する第2副群と、を有し、
     変倍時に、前記第1副群と前記第2副群との間隔が変化することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  8.  以下の条件式(4’)を満足することを特徴とする請求項1、3から7のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     1.8≦|MGB_t|/|MGB_w|≦7.0   (4’)
     ここで、
     MGB_tは、前記後側レンズ群の望遠端での横倍率、
     MGB_wは、前記後側レンズ群の広角端端での横倍率、
    である。
  9.  以下の条件式(1”)を満足することを特徴とする請求項1から8のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     1.2≦|MGB_t|≦7.0   (1”)
     ここで、
     MGB_tは、前記後側レンズ群の望遠端での横倍率、
    である。
  10.  以下の条件式(7)を満足することを特徴とする請求項1から9のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     0.3≦|fGn/fGBp1|≦0.89   (7)
     ここで、
     fGnは、前記前側レンズ群の焦点距離、
     fGBp1は、前記物体側正レンズ群の焦点距離、
    である。
  11.  正の屈折力を有する第1レンズ群を有し、
     前記第1レンズ群は、前記前側レンズ群の物体側に配置され、
     以下の条件式(8)を満足することを特徴とする請求項1から10のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     2.8≦f1/fGBp1≦6.3   (8)
     ここで、
     f1は、前記第1レンズ群の焦点距離、
     fGBp1は、前記物体側正レンズ群の焦点距離、
    である。
  12.  以下の条件式(9)を満足することを特徴とする請求項1から11のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     1.05≦|Φmaxt/fGn|≦3.0   (9)
     ここで、
     Φmaxtは、望遠端における入射瞳の最大直径であって、Φmaxt=ft/Fnotで表され、
     ftは、望遠端における前記ズームレンズ全系の焦点距離、
     Fnotは、望遠端における最小Fナンバー、
     fGnは、前記前側レンズ群の焦点距離、
    である。
  13.  前記前側レンズ群は、少なくとも負レンズと正レンズを有し、
     以下の条件式(6)を満足することを特徴とする請求項1から12のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     54≦νdGn_max_n   (6)
     ここで、
     νd2G_max_nは、前記前側レンズ群の負レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
    である。
  14.  前記第1レンズ群は、少なくとも負レンズと正レンズを有し、
     以下の条件式(5)を満足することを特徴とする請求項1から3、5から13のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     70.3≦νd1G_max_p   (5)
     ここで、
     νd1G_max_pは、前記第1レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
    である。
  15.  以下の条件式(10)を満足することを特徴とする請求項1から14のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     -0.012≦TpGn_max_n≦ 0.06   (10)
     ここで、
     TpGn_max_n=θgFGn_n-(-0.0016×νdGn_n+0.6415)、
     θgFGn_n=(ngGn_n-nFGn_n)/(nFGn_n-nCGn_n)、
     νdGn_nは、前記前側レンズ群の所定の負レンズのアッベ数、
     ngGn_n、nFGn_n、nCGn_nは前記前側レンズ群の前記所定の負レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
     前記前側レンズ群の前記所定の負レンズは、前記前側レンズ群の負レンズのうちでアッベ数が最も大きい負レンズ、
    である。
  16.  前記物体側正レンズ群は、少なくとも負レンズと正レンズを有し、
     以下の条件式(11)を満足することを特徴とする請求項1から15のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     60.0≦νdGBp1_max_p   (11)
     ここで、
     νdGBp1_max_pは、前記所定のレンズの正レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
    である。
  17.  以下の条件式(12)を満足することを特徴とする請求項1から16のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     0.005≦TpGBp1_max_p≦0.06   (12)
     ここで、
     TpGBp1_max_p=θgFGBp1-(-0.0016×νdGBp1+0.6415)、
     θgFGBp1=(ngGBp1_p-nFGBp1_p)/(nFGBp1_p-nCGBp1)、
     νdGBp1_pは、前記物体側正レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
     ngGBp1_p、nFGBp1_p、nCGBp1_pは前記物体側正レンズ群の前記所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
     前記物体側正レンズ群の前記所定の正レンズは、前記物体側正レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も大きい正レンズ、
    である。
  18.  前記後側レンズ群は、負の屈折力を有する物体側負レンズ群を有し、
     前記物体側負レンズ群は、前記物体側正レンズ群の像側に配置され、
     前記物体側負レンズ群は、広角端より望遠端で物体側に位置するように移動することを特徴とする請求項1から17のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  19.  前記後側レンズ群は、負の屈折力を有する物体側負レンズ群を有し、
     前記物体側負レンズ群は、少なくとも負レンズと正レンズを有し、
     以下の条件式(13)を満足することを特徴とする請求項1から15のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     6.0≦νdGBn1_max_n-νdGBn1_min_p≦45   (13)
     ここで、
     νdGBn1_max_nは、前記物体側負レンズ群の負レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
     νdGBn1_min_pは、前記物体側負レンズ群の正レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
    である。
  20.  以下の条件式(14)を満足することを特徴とする請求項1から19のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     1.0≦LTLt/ft≦2.8   (14)
     ここで、
     LTLtは、望遠端における前記ズームレンズ全系の全長、
     ftは、望遠端における前記ズームレンズ全系の焦点距離、
    である。
  21.  以下の条件式(15)を満足することを特徴とする請求項1から20のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     0.7≦LTLw/ft≦2.2   (15)
     ここで、
     LTLwは、広角端における前記ズームレンズ全系の全長、
     ftは、望遠端における前記ズームレンズ全系の焦点距離、
    である。
  22.  以下の条件式(16)を満足することを特徴とする請求項1から21のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     0.7≦f1/ft≦1.6   (16)
     ここで、
     f1は、前記第1レンズ群の焦点距離、
     ftは、望遠端における前記ズームレンズ全系の焦点距離、
    である。
  23.  以下の条件式(17)を満足することを特徴とする請求項1から22のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     0.005≦Tp1G_max_p≦0.06   (17)
     ここで、
     Tp1G_max_p=θgF1G_p-(-0.0016×νd1G_p+0.6415)、
     θgF1G_p=(ng1G_p-nF1G_p)/(nF1G_p-nC1G_p)、
     νd1G_pは、前記第1レンズ群の所定の正レンズのアッベ数、
     ng1G_p、nF1G_p、nC1G_pは前記第1レンズ群の前記所定の正レンズの屈折率であって、各々、g線における屈折率、F線における屈折率、C線における屈折率、
     前記第1レンズ群の前記所定の正レンズは、前記第1レンズ群の正レンズのうちでアッベ数が最も大きい正レンズ、
    である。
  24.  前記後側レンズ群は、負の屈折力を有する物体側負レンズ群を有し、
     前記物体側負レンズ群はフォーカスレンズ群であることを特徴とする請求項1から23のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  25.  前記前側レンズ群は、少なくとも2枚の負レンズと1枚の正レンズとを有することを特徴とする請求項1から24のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  26.  以下の条件式(18)を満足することを特徴とする請求項1から25のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     1.73≦ndGn_max_n≦2.3   (18)
     ここで、
     ndGn_max_nは、前記前側レンズ群の負レンズの屈折率のうち、最大となる屈折率、
    である。
  27.  前記前側レンズ群は、像側に凹面を向けた負レンズを、最も物体側に有し、
     前記最も物体側の負レンズでは、像側面の曲率半径の絶対値が、物体側面の曲率半径の絶対値に比べて小さく、
     以下の条件式(19)を満足することを特徴とする請求項1から26のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     1.73≦ndGn_n1≦2.3   (19)
     ここで、
     nd2G_n1は、前記前側レンズ群の最も物体側の負レンズの屈折率、
    である。
  28.  前記前側2レンズ群は、物体側から像側に、像側に凹面を向けた負レンズと、負レンズと、像側に凸面を向けた正レンズと、を有し、
     前記像側に凹面を向けた負レンズでは、像側面の曲率半径の絶対値が、物体側面の曲率半径の絶対値に比べて小さいことを特徴とする請求項1から27のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  29.  前記前側レンズ群は、負の屈折力を有する第1副群と、負の屈折力を有する第2副群と、を有し、
     前記第1副群は、物体側から像側に、像側に凹面を向けた負レンズと、負レンズと、像側に凸面を向けた正レンズと、を有し、
     前記像側に凹面を向けた負レンズでは、像側面の曲率半径の絶対値が、物体側面の曲率半径の絶対値に比べて小さいことを特徴とする請求項1から28のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  30.  物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群と、前記前側レンズ群と、前記物体側正レンズ群と、負の屈折力を有する物体側負レンズ群と、正の屈折力を有する最終レンズ群と、を有し、
     変倍時に、各レンズ群の間隔が変化し、
     前記開口絞りを、前記前側レンズ群よりも像側で、且つ、前記物体側正レンズ群よりも物体側に位置させることを特徴とする請求項1から29のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  31.  前記物体側正レンズ群は、手ブレ補正用の正レンズを有し、
     前記手ブレ補正用の正レンズを光軸と垂直方向にシフトすることで、手ブレによる像ズレの補正を行うことを特徴とする請求項1から30のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  32.  前記物体側正レンズ群は、手ブレ補正用の負レンズを有し、
     以下の条件式(20)を満足することを特徴とする請求項31に記載のズームレンズ。
     17≦νdGBp1_IS_p-νdGBp1_IS_n≦65   (20)
     ここで、
     νdGBp1_IS_pは、前記手ブレ補正用の正レンズのアッベ数のうち、最大となるアッベ数、
     νdGBp1_IS_nは、前記手ブレ補正用の負レンズのアッベ数のうち、最小となるアッベ数、
    である。
  33.  前記後側レンズ群は、物体側負レンズ群を有し、
     前記物体側負レンズ群は、前記物体側正レンズ群の像側に配置され、
     前記物体側負レンズ群を光軸と垂直方向にシフトすることで、手ブレによる像ズレの補正を行うことを特徴とする請求項1から32のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  34.  以下の条件式(21)を満足することを特徴とする請求項1から33のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     0.05≦|fGn|/ft≦0.5   (21)
     ここで、
     fGnは、前記前側レンズ群の焦点距離、
     ftは、望遠端における前記ズームレンズ全系の焦点距離、
    である。
  35.  前記前側レンズ群よりも物体側に、正の屈折力を有する第1レンズ群を有し、
     前記第1レンズ群は、1枚の負レンズと2枚の正レンズとを、少なくとも有することを特徴とする請求項1から34のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  36.  前記前側レンズ群よりも物体側に、正の屈折力を有する第1レンズ群を有し、
     前記第1レンズ群は、広角端より望遠端で物体側に位置するように移動することを特徴とする請求項1から35のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  37.  前記開口絞りは、前記前側レンズ群と前記物体側正レンズ群との間に配置することを特徴とする請求項1から36のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  38.  前記物体側正レンズ群は、正の屈折力を有するレンズユニットを少なくとも2つ有することを特徴とする請求項1から37のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  39.  以下の条件式(22)を満足することを特徴とする請求項1から38のいずれか一項に記載のズームレンズ。
     -2.5≦ft/expt≦0.6   (22)
     ここで、
     ftは、望遠端における前記ズームレンズ全系の焦点距離、
     exptは、近軸結像面から望遠端における前記ズームレンズの射出瞳までの距離、
    である。
  40.  請求項1から39のいずれか一項に記載のズームレンズと、
     撮像面を有する撮像素子を備えたことを特徴とする撮像装置。
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