WO2024154461A1 - ズームレンズ、および撮像装置 - Google Patents

ズームレンズ、および撮像装置 Download PDF

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WO2024154461A1
WO2024154461A1 PCT/JP2023/043529 JP2023043529W WO2024154461A1 WO 2024154461 A1 WO2024154461 A1 WO 2024154461A1 JP 2023043529 W JP2023043529 W JP 2023043529W WO 2024154461 A1 WO2024154461 A1 WO 2024154461A1
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lens
lens group
positive
infinity
refractive power
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PCT/JP2023/043529
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文和 金高
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ソニーグループ株式会社
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/18Optical objectives specially designed for the purposes specified below with lenses having one or more non-spherical faces, e.g. for reducing geometrical aberration
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B15/00Optical objectives with means for varying the magnification
    • G02B15/14Optical 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
    • G02B15/16Optical 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
    • G02B15/20Optical 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 an additional movable lens or lens group for varying the objective focal length
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    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/24Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes

Definitions

  • This disclosure relates to a zoom lens and an imaging device.
  • optical systems For imaging optical systems used in imaging devices (cameras), optical systems with various focal lengths and apertures are required depending on the application. For example, among telephoto zoom lenses that can capture distant subjects at a desired angle of view, there is a demand for super telephoto zooms with a focal length of over 400 mm in 35 mm format. In addition to a longer focal length and a high zoom ratio at the telephoto end, such super telephoto zooms are also required to have high image quality and be small and lightweight. As a zoom lens that satisfies these requirements, a zoom lens that employs a positive lead type in which a lens group with positive refractive power is positioned closest to the object has been proposed (see, for example, Patent Documents 1 and 2).
  • a zoom lens according to an embodiment of the present disclosure includes, in order from the object side to the image surface side, a front lens group, and a rear lens group in which a focus lens group that moves in the optical axis direction during focusing from an infinite object to a close object is disposed closest to the object side.
  • the front lens group includes a first positive lens group that is disposed closest to the object side and has a fixed positive refractive power during zooming, one or more negative lens groups that move during zooming and have negative refractive power, and one or more second positive lens groups that move during zooming and have positive refractive power, wherein the lens group with the strongest negative refractive power among the one or more negative lens groups moves so that the distance between the lens group with the strongest positive refractive power and the first positive lens group becomes largest at the telephoto end during zooming, and the lens group with the strongest positive refractive power among the one or more second positive lens groups is disposed closer to the image surface side than the lens group with the strongest negative refractive power and moves so that the distance between the lens group with the strongest negative refractive power and the second positive lens group becomes smallest at the telephoto end during zooming, and satisfies the following conditional expression: 0.2 ⁇ fl1/SQRT(fw*ft) ⁇ 0.455...(1) however, fl1: focal length of the first
  • An imaging device includes a zoom lens and an imaging element that outputs an imaging signal corresponding to an optical image formed by the zoom lens, and the zoom lens is configured by the zoom lens according to the embodiment of the present disclosure.
  • each lens group is optimized so that a longer focal length at the telephoto end is achieved while the overall optical length is short, and the device is compact and lightweight while still allowing for good correction of various aberrations.
  • FIG. 1 is a lens cross-sectional view showing a first configuration example (Example 1) of a zoom lens according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 1 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 3 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 1 when it is in the intermediate position and focused on infinity.
  • FIG. 4 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 1 at the telephoto end and focused on infinity.
  • FIG. 5 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 1 at the wide-angle end when focusing on a close object.
  • FIG. 1 is a lens cross-sectional view showing a first configuration example (Example 1) of a zoom lens according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 1 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 6 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 1 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 7 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 1 at the telephoto end when focusing on a close object.
  • FIG. 8 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 1 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 9 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 1 when it is in the intermediate position and focused on infinity.
  • FIG. 10 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 1 at the telephoto end and focused on infinity.
  • FIG. 11 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 1 at the wide-angle end when focusing on a close distance.
  • FIG. 12 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 1 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 13 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 1 at the telephoto end when focusing on a close object.
  • FIG. 14 is a lens cross-sectional view showing a second configuration example (Example 2) of the zoom lens according to the embodiment.
  • FIG. 15 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 2 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 16 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 2 when it is positioned at an intermediate point and focused on infinity.
  • FIG. 17 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 2 at the telephoto end and focused on infinity.
  • FIG. 18 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 2 at the wide-angle end when focusing on a close object.
  • FIG. 19 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 2 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 20 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 2 at the telephoto end when focusing on a close object.
  • FIG. 21 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 2 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 22 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 2 when it is positioned at an intermediate point and focused on infinity.
  • FIG. 23 is an aberration diagram illustrating lateral aberration of the zoom lens according to Example 2 at the telephoto end and focused on infinity.
  • FIG. 24 is an aberration diagram illustrating lateral aberration of the zoom lens according to Example 2 at the wide-angle end when focusing on a close distance.
  • FIG. 25 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 2 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 22 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 2 when it is positioned at an intermediate point and focused on infinity.
  • FIG. 23 is an aberration diagram illustrating lateral aberration of the zoom lens according to Example 2 at the telephoto end and focused
  • FIG. 26 is an aberration diagram illustrating lateral aberration of the zoom lens according to Example 2 at the telephoto end when focusing on a close object.
  • FIG. 27 is a lens cross-sectional view showing a third configuration example (Example 3) of a zoom lens according to an embodiment.
  • FIG. 28 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 3 at the wide-angle end and focused on infinity.
  • FIG. 29 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 3 at the intermediate position and focused on infinity.
  • FIG. 30 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 3 at the telephoto end and focused on infinity.
  • FIG. 31 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 3 at the wide-angle end when focusing on a close object.
  • FIG. 32 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 3 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 33 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 3 at the telephoto end when focusing on a close object.
  • FIG. 34 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 3 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 35 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 3 when it is positioned at an intermediate point and focused on infinity.
  • FIG. 36 is an aberration diagram illustrating lateral aberration of the zoom lens according to Example 3 at the telephoto end and focused on infinity.
  • FIG. 37 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 3 at the wide-angle end when focusing on a close distance.
  • FIG. 38 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 3 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 39 is an aberration diagram illustrating lateral aberration of the zoom lens according to Example 3 at the telephoto end when focusing on a close object.
  • FIG. 40 is a lens cross-sectional view showing a fourth configuration example (Example 4) of a zoom lens according to an embodiment.
  • FIG. 40 is a lens cross-sectional view showing a fourth configuration example (Example 4) of a zoom lens according to an embodiment.
  • FIG. 41 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 4 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 42 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 4 at the intermediate position and focused on infinity.
  • FIG. 43 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 4 at the telephoto end and focused on infinity.
  • FIG. 44 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 4 at the wide-angle end when focusing on a close distance.
  • FIG. 45 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 4 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 46 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 4 at the telephoto end when focusing on a close object.
  • FIG. 47 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 4 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 48 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 4 when it is positioned at an intermediate point and focused on infinity.
  • FIG. 49 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 4 at the telephoto end and focused on infinity.
  • FIG. 50 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 4 at the wide-angle end when focusing on a close distance.
  • FIG. 51 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 4 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 52 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 4 at the telephoto end when focusing on a close object.
  • FIG. 53 is a lens cross-sectional view showing a fifth configuration example (Example 5) of a zoom lens according to one embodiment.
  • FIG. 54 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 5 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 55 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 5 at the intermediate position and focused on infinity.
  • FIG. 56 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 5 at the telephoto end and focused on infinity.
  • FIG. 57 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 5 at the wide-angle end when focusing on a close object.
  • FIG. 58 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 5 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 59 is an aberration diagram showing longitudinal aberration of the zoom lens according to Example 5 at the telephoto end when focusing on a close object.
  • FIG. 60 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 5 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 61 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 5 when it is positioned at an intermediate point and focused on infinity.
  • FIG. 62 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 5 at the telephoto end and when focused on infinity.
  • FIG. 63 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 5 at the wide-angle end when focusing on a close distance.
  • FIG. 64 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 5 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 65 is an aberration diagram showing lateral aberration of the zoom lens according to Example 5 at the telephoto end when focusing on a close object.
  • FIG. 66 is a block diagram showing an example of the configuration of an imaging device.
  • FIG. 67 is a block diagram showing an example of a schematic configuration of a vehicle control system.
  • FIG. 68 is an explanatory diagram showing an example of the installation positions of the outside-vehicle information detection unit and the imaging unit.
  • FIG. 69 is a diagram showing an example of a schematic configuration of an endoscope system.
  • FIG. 70 is a block diagram showing an example of the functional configuration of the camera and CCU shown in FIG. 69.
  • FIG. 71 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a microsurgery system.
  • FIG. 1 illustrates a first configuration example of a zoom lens according to an embodiment of the present disclosure, which corresponds to the configuration of Example 1 described later.
  • FIG. 14 illustrates a second configuration example of a zoom lens according to an embodiment, which corresponds to the configuration of Example 2 described later.
  • FIG. 27 illustrates a third configuration example of a zoom lens according to an embodiment, which corresponds to the configuration of Example 3 described later.
  • FIG. 40 illustrates a fourth configuration example of a zoom lens according to an embodiment, which corresponds to the configuration of Example 4 described later.
  • FIG. 53 illustrates a fifth configuration example of a zoom lens according to an embodiment, which corresponds to the configuration of Example 5 described later.
  • Z1 indicates the optical axis.
  • An optical member such as a cover glass for protecting the image sensor may be disposed between the zoom lenses 1 to 5 according to the first to fifth configuration examples and the image plane IMG.
  • various optical filters such as a low-pass filter and an infrared cut filter may also be disposed as optical members.
  • the zoom lens comprises, in order from the object side to the image surface side, a front lens group GA and a rear lens group GB.
  • a focus lens group that moves in the optical axis direction when focusing from an object at infinity to an object at a close distance is disposed closest to the object side of the rear lens group GB.
  • the lens group closer to the object than the focus lens group is the front lens group GA.
  • zoom lenses 1 to 4 according to Examples 1 to 4 have a seven-group configuration consisting of the first lens group G1 to the seventh lens group G7, with the first lens group G1 to the fifth lens group G5 forming the front lens group GA, and the sixth lens group G6 and the seventh lens group G7 forming the rear lens group GB.
  • Zoom lens 5 according to Example 5 has a six-group configuration consisting of the first lens group G1 to the sixth lens group G6, with the first lens group G1 to the fourth lens group G4 forming the front lens group GA, and the fifth lens group G5 and the sixth lens group G6 forming the rear lens group GB.
  • a "lens group” refers to a lens group that has refractive power and whose spacing between adjacent lens groups changes during zooming.
  • a lens group that is composed only of flat plates that have no refractive power is not defined as a lens group.
  • the spacing between adjacent lens groups changes when zooming from the wide-angle end to the telephoto end.
  • the upper row shows the lens arrangement at the wide-angle end (Wide) and focusing at infinity
  • the middle row shows the lens arrangement at the intermediate position (Mid) and focusing at infinity
  • the lower row shows the lens arrangement at the telephoto end (Tele) and focusing at infinity.
  • the front lens group GA has a first positive lens group Gf, one or more negative lens groups Gn, and one or more second positive lens groups Gp.
  • the first positive lens group Gf is disposed closest to the object and has a fixed positive refractive power when the magnification is changed.
  • the one or more negative lens groups Gn move when the magnification is changed and have a negative refractive power.
  • the one or more second positive lens groups Gp move when the magnification is changed and have a positive refractive power.
  • the lens group Gn1 which has the strongest negative refractive power among the one or more negative lens groups Gn, moves during magnification change so that the distance between it and the first positive lens group Gf is largest at the telephoto end.
  • the third lens group G3 corresponds to the lens group Gn1 in the zoom lenses 1, 3, and 4 of Examples 1, 3, and 4
  • the fourth lens group G4 corresponds to the lens group Gn1 in the zoom lens 2 of Example 2
  • the second lens group G2 corresponds to the lens group Gn1 in the zoom lens 5 of Example 5.
  • the lens group Gp1 with the strongest positive refractive power among the one or more second positive lens groups Gp is disposed closer to the image surface than the lens group Gn1 with the strongest negative refractive power, and moves during zooming so that the distance between the lens group Gp1 with the strongest negative refractive power is smallest at the telephoto end.
  • the fourth lens group G4 corresponds to the lens group Gp1 in the zoom lenses 1, 3, and 4 of Examples 1, 3, and 4
  • the fifth lens group G5 corresponds to the lens group Gp1 in the zoom lens 2 of Example 2
  • the third lens group G3 corresponds to the lens group Gp1 in the zoom lens 5 of Example 5.
  • the zoom lens according to one embodiment may further satisfy certain conditional expressions, etc., which will be described later.
  • each lens group is optimized so that a longer focal length at the telephoto end is achieved while the overall optical length is short, and various aberrations can be effectively corrected while being compact and lightweight. This makes it possible to provide a zoom lens that achieves a longer focal length at the telephoto end while the overall optical length is short, and that is compact and lightweight while being able to effectively correct various aberrations, as well as an imaging device equipped with such a zoom lens.
  • a zoom lens by providing a first positive lens group Gf and a negative lens group Gn with negative refractive power that moves when changing magnification, it becomes an optical system with a telephoto configuration, and it is possible to shorten the overall optical length while lengthening the focal length at the telephoto end.
  • the main magnification effect can be obtained by moving the negative lens group Gn when changing magnification.
  • the second positive lens group Gp when changing magnification it is possible to suppress the fluctuation of aberrations that occur when changing magnification.
  • the front lens group GA may have positive refractive power overall.
  • the lens diameter of the focus lens group can be reduced, leading to a reduction in the weight and size of the focus lens group, which is advantageous for achieving high-speed autofocus.
  • a zoom lens according to an embodiment may satisfy the following conditional expression (1). 0.2 ⁇ fl1/SQRT(fw*ft) ⁇ 0.455...(1) however, fl1: focal length of the first positive lens group Gf, fw: focal length of the entire system at the wide-angle end when focused on infinity, and ft: focal length of the entire system at the telephoto end when focused on infinity.
  • Conditional formula (1) is a conditional formula for establishing an appropriate relationship between the focal length of the first positive lens group Gf and the geometric mean of the focal lengths of the entire system at the wide-angle end and the telephoto end when focusing on infinity.
  • conditional formula (1) the focal length of the first positive lens group Gf relative to the focal length of the entire system falls within an appropriate range, and compactness can be achieved while performing good aberration correction.
  • the lower limit of conditional formula (1) is exceeded, the positive refractive power of the first positive lens group Gf becomes too strong, making it difficult to correct various aberrations such as spherical aberration and axial chromatic aberration that occur in the first positive lens group Gf.
  • the upper limit of conditional formula (1) the positive refractive power of the first positive lens group Gf becomes too weak, making it impossible to shorten the overall optical length and making compactness difficult.
  • conditional expression (1) 0.3 ⁇ fl1/SQRT(fw*ft) ⁇ 0.45...(1A)
  • the zoom lens according to an embodiment may satisfy the following conditional expression (2). 0.3 ⁇ TL/ft ⁇ 0.52...(2) however, TL: total optical length of the zoom lens ft: focal length of the entire system at the telephoto end when focused at infinity.
  • Conditional formula (2) is a conditional formula for establishing an appropriate relationship between the total optical length of the zoom lens and the focal length of the entire system at the telephoto end when focused at infinity.
  • conditional formula (2) the focal length of the entire system at the telephoto end when focused at infinity relative to the total optical length of the zoom lens falls within an appropriate range, and the total optical length of the zoom lens can be shortened relative to the focal length of the entire system at the telephoto end when focused at infinity, thereby achieving compactness.
  • the lower limit of conditional formula (2) is exceeded, the telephoto ratio becomes too small, making it difficult to correct various aberrations such as spherical aberration and axial chromatic aberration.
  • the upper limit of conditional formula (2) is exceeded, the telephoto ratio becomes too large, the total optical length becomes too long, and compactness becomes difficult.
  • conditional expression (2) 0.4 ⁇ TL/ft ⁇ 0.5...(2A)
  • the zoom lens according to an embodiment may satisfy the following conditional expression (3). 0.3 ⁇ Dn1/Dp1 ⁇ 4.3...(3) however, The amount of movement from the wide-angle end to the telephoto end when changing magnification of the lens group Gn1 with the strongest negative refractive power among the negative lens group Gn with a ratio of Dn1:1 or more. The amount of movement from the wide-angle end to the telephoto end when changing magnification of the lens group Gp1 with the strongest positive refractive power among the second positive lens group Gp with a ratio of Dp1:1 or more.
  • Conditional formula (3) is a conditional formula for making the ratio between the amount of movement of lens group Gn1 and the amount of movement of lens group Gp1 during magnification change from the wide-angle end to the telephoto end an appropriate relationship.
  • conditional formula (3) the ratio between the amount of movement of lens group Gn1 and the amount of movement of lens group Gp1 during magnification change from the wide-angle end to the telephoto end falls within an appropriate range, and compactness can be achieved while ensuring the magnification ratio. If the lower limit of conditional formula (3) is exceeded, the amount of movement of lens group Gn1 during magnification change from the wide-angle end to the telephoto end, which is responsible for the main magnification change, becomes small, making it difficult to ensure the magnification ratio.
  • conditional expression (3) 0.4 ⁇ Dn1/Dp1 ⁇ 4...(3A)
  • the zoom lens according to an embodiment may satisfy the following conditional expression (4). 0.05 ⁇ fp1/SQRT(fw*ft) ⁇ 0.2...(4) however, fp1: the focal length of the lens group Gp1 having the strongest positive refractive power among the second positive lens group Gp of 1 or more; fw: the focal length of the entire system at the wide-angle end when focusing on infinity; ft: the focal length of the entire system at the telephoto end when focusing on infinity.
  • Conditional formula (4) is a conditional formula for establishing an appropriate relationship between the focal length of lens group Gp1 and the geometric mean of the focal lengths of the entire system at the wide-angle end and the telephoto end when focusing at infinity.
  • conditional formula (4) the focal length of lens group Gp1 relative to the focal length of the entire system falls within an appropriate range, and compactness can be achieved while performing good aberration correction. If the lower limit of conditional formula (4) is not met, the positive refractive power of lens group Gp1 becomes too strong, making it difficult to correct various aberrations such as spherical aberration and coma aberration.
  • conditional expression (4) 0.08 ⁇ fp1/SQRT(fw*ft) ⁇ 0.19...(4A)
  • the zoom lens according to an embodiment may satisfy the following conditional expression (5). 0.07 ⁇
  • Conditional formula (5) is a conditional formula for establishing an appropriate relationship between the absolute value of the ratio between the focal length of lens group Gn1 and the geometric mean of the focal lengths of the entire system at the wide-angle end and the telephoto end when focusing at infinity.
  • conditional formula (5) the focal length of lens group Gn1 relative to the focal length of the entire system falls within an appropriate range, making it possible to achieve compactness while performing good aberration correction.
  • the lower limit of conditional formula (5) is exceeded, the negative refractive power of lens group Gn1 becomes too strong, making it difficult to correct various aberrations such as distortion and coma at the wide-angle end.
  • the upper limit of conditional formula (5) is exceeded, the negative refractive power of lens group Gn1 becomes too weak, making it impossible to obtain the desired zoom ratio or making the overall optical length too long, making compactness difficult.
  • conditional expression (5) 0.1 ⁇
  • the zoom lens according to one embodiment may further include an aperture diaphragm St that is fixed when the magnification is changed.
  • an aperture diaphragm St that is fixed when the magnification is changed.
  • the rear lens group GB may be configured to have a final lens group that is fixed when changing magnification.
  • the drive mechanism that moves the lens groups can be simplified, and the entire lens barrel, including the zoom lens and the members that hold it, can be made smaller and lighter.
  • the final lens group it is possible to prevent the intrusion of foreign matter such as dust, which also contributes to improving dust-proof and drip-proof performance.
  • the first positive lens group Gf may be composed of three or less lenses.
  • the first positive lens group Gf has a large lens diameter because it is positioned closest to the object, and by having three or less lenses, it is possible to realize a small and lightweight lens.
  • the zoom lens according to an embodiment may satisfy the following conditional expression (6). 0.02 ⁇ Lf/SQRT(fw*ft) ⁇ 0.06...(6) however, Lf: thickness of the first positive lens group Gf, fw: focal length of the entire system at the wide-angle end when focused on infinity, and ft: focal length of the entire system at the telephoto end when focused on infinity.
  • Conditional formula (6) is a conditional formula for establishing an appropriate relationship between the thickness of the first positive lens group Gf and the geometric mean of the focal length of the entire system at the wide-angle end and the telephoto end when focusing on infinity.
  • conditional formula (6) the thickness of the first positive lens group Gf relative to the focal length of the entire system falls within an appropriate range, and it is possible to achieve a compact and lightweight system while performing good aberration correction. If the lower limit of conditional formula (6) is not satisfied, the thickness of the first positive lens group Gf becomes too thin, making it difficult to correct various aberrations such as spherical aberration and axial chromatic aberration that occur in the first positive lens group Gf.
  • conditional formula (6) if the upper limit of conditional formula (6) is exceeded, the first positive lens group Gf becomes too thick, the diameter of the first positive lens group Gf becomes large, and the weight of the optical system becomes too heavy due to the increase in the number of lenses with a large diameter, making it difficult to achieve a compact and lightweight system.
  • conditional expression (6) 0.03 ⁇ Lf/SQRT(fw*ft) ⁇ 0.05...(6A)
  • the zoom lens according to an embodiment may satisfy the following conditional expression (7). 0.04 ⁇ BF/SQRT(fw*ft) ⁇ 0.12...(7) however, BF: back focus of the zoom lens, fw: focal length of the entire system at the wide-angle end when focused on infinity, and ft: focal length of the entire system at the telephoto end when focused on infinity.
  • Conditional formula (7) is a conditional formula for establishing an appropriate relationship between the back focus of the zoom lens and the geometric mean of the focal length of the entire system at the wide-angle end and telephoto end when focusing at infinity.
  • conditional formula (7) the back focus relative to the focal length of the entire system falls within an appropriate range, making it possible to achieve compactness while ensuring sufficient peripheral illumination. If the lower limit of conditional formula (7) is exceeded, the back focus becomes short and the angle of the light rays incident on the image sensor becomes too small, making it difficult to ensure sufficient peripheral illumination. On the other hand, if the upper limit of conditional formula (7) is exceeded, the back focus becomes long, which increases the total optical length and makes compactness difficult.
  • conditional expression (7) 0.05 ⁇ BF/SQRT(fw*ft) ⁇ 0.1...(7A)
  • Figure 66 shows an example configuration of an imaging device 100 to which a zoom lens according to one embodiment is applied.
  • This imaging device 100 is, for example, a digital still camera, and includes a camera block 110, a camera signal processing unit 20, an image processing unit 30, an LCD (Liquid Crystal Display) 40, an R/W (Reader/Writer) 50, a CPU (Central Processing Unit) 60, an input unit 70, and a lens drive control unit 80.
  • a camera block 110 includes a camera block 110, a camera signal processing unit 20, an image processing unit 30, an LCD (Liquid Crystal Display) 40, an R/W (Reader/Writer) 50, a CPU (Central Processing Unit) 60, an input unit 70, and a lens drive control unit 80.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • R/W Reader/Writer
  • CPU Central Processing Unit
  • the camera block 110 is responsible for the imaging function and has an imaging lens 111 and an imaging element 112 such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).
  • the imaging element 112 converts the optical image formed by the imaging lens 111 into an electrical signal, and outputs an imaging signal (image signal) corresponding to the optical image.
  • the zoom lenses 1 to 5 according to the configuration examples shown in FIG. 1 etc. can be applied as the imaging lens 111.
  • the camera signal processing unit 20 performs various signal processing such as analog-to-digital conversion, noise removal, image quality correction, and conversion to luminance and color difference signals on the image signal output from the image sensor 112.
  • the image processing unit 30 performs recording and playback processing of image signals, and is configured to perform compression encoding and decompression decoding processing of image signals based on a specified image data format, as well as conversion processing of data specifications such as resolution.
  • the LCD 40 has the function of displaying various data such as the operation status of the user on the input unit 70 and captured images.
  • the R/W 50 writes image data encoded by the image processing unit 30 to the memory card 1000 and reads image data recorded on the memory card 1000.
  • the memory card 1000 is, for example, a semiconductor memory that can be inserted into and removed from a slot connected to the R/W 50.
  • the CPU 60 functions as a control processing unit that controls each circuit block provided in the imaging device 100, and controls each circuit block based on instruction input signals from the input unit 70.
  • the input unit 70 is made up of various switches and the like that are operated as required by the user.
  • the input unit 70 is composed of, for example, a shutter release button for performing shutter operations and a selection switch for selecting an operating mode, and is configured to output instruction input signals to the CPU 60 in response to user operations.
  • the lens drive control unit 80 controls the drive of the lenses arranged in the camera block 110, and is configured to control motors, not shown, that drive each lens of the imaging lens 111 based on control signals from the CPU 60.
  • an image signal corresponding to an image photographed by the camera block 110 is output to the LCD 40 via the camera signal processing unit 20 and displayed as a camera-through image. Also, when an instruction input signal for zooming or focusing is input from the input unit 70, the CPU 60 outputs a control signal to the lens drive control unit 80, and a predetermined lens of the imaging lens 111 moves under the control of the lens drive control unit 80.
  • the captured image signal is output from the camera signal processing unit 20 to the image processing unit 30, where it is compressed and encoded and converted into digital data in a specified data format.
  • the converted data is output to the R/W 50 and written to the memory card 1000.
  • Focusing is performed by the lens drive control unit 80 moving a specific lens of the imaging lens 111 based on a control signal from the CPU 60, for example, when the shutter release button on the input unit 70 is pressed halfway or fully pressed for recording (photographing).
  • the R/W 50 When playing back image data recorded on the memory card 1000, the R/W 50 reads out the specified image data from the memory card 1000 in response to an operation on the input unit 70, and after the image processing unit 30 performs decompression and decoding processing, the playback image signal is output to the LCD 40 and the playback image is displayed.
  • the imaging device is applied to a digital still camera
  • the scope of application of the imaging device is not limited to digital still cameras, but can be applied to various other imaging devices.
  • it can be applied to digital single-lens reflex cameras, digital non-reflex cameras, digital video cameras, and surveillance cameras. It can also be widely used as the camera section of digital input/output devices such as mobile phones with built-in cameras and information terminals with built-in cameras. It can also be applied to cameras with interchangeable lenses.
  • Si indicates the number of the i-th surface, with the numbers increasing from the closest to the object.
  • ri indicates the value (mm) of the paraxial radius of curvature of the i-th surface.
  • di indicates the value (mm) of the distance on the optical axis between the i-th surface and the (i+1)-th surface.
  • ndi indicates the value of the refractive index for the d-line (wavelength 587.6 nm) of the material of the optical element that has the i-th surface.
  • ⁇ di indicates the value of the Abbe number at the d-line of the material of the optical element that has the i-th surface.
  • ⁇ i indicates the value (mm) of the effective diameter of the i-th surface.
  • the portion where the value of "ri” is “ ⁇ ” indicates a flat surface, a diaphragm surface, etc.
  • ASP in the surface number (Si) column indicates that the surface is configured with an aspheric shape.
  • STO in the surface number column indicates that the aperture diaphragm St is arranged at the corresponding position.
  • OJ in the surface number column indicates that the surface in question is the object surface (subject surface).
  • IMG in the surface number column indicates that the surface in question is the image surface.
  • f indicates the focal length of the entire system (unit: mm).
  • Fno indicates the maximum aperture (F-number).
  • indicates the half angle of view (unit: °).
  • Y indicates the image height (unit: mm).
  • L indicates the total optical length (the distance on the optical axis from the surface closest to the object to the image surface IMG) (unit: mm).
  • the lenses used in each embodiment have aspheric lens surfaces.
  • the aspheric shape is defined by the following formula.
  • "E-i” represents an exponential expression with the base 10, that is, “10 -i ", and for example, "0.12345E-05" represents “0.12345 ⁇ 10 -5 ".
  • [Table 1] and [Table 2] show basic lens data of the zoom lens 1 according to Example 1 shown in FIG. 1.
  • [Table 3] shows values of the focal length f, F value, total angle of view 2 ⁇ , image height Y, and total optical length L of the entire system in the zoom lens 1 according to Example 1.
  • [Table 4] shows data of surface intervals that are variable during zooming and focusing in the zoom lens 1 according to Example 1.
  • [Table 3] shows values when the shooting distance and object distance (d0) are infinity for each of the wide-angle end (Wide), middle position (Mid), and telephoto end (Tele).
  • [Table 4] shows values when the shooting distance and object distance (d0) are infinity and close for each of the wide-angle end (Wide), middle position (Mid), and telephoto end (Tele).
  • [Table 5] shows the starting surface and focal length (unit: mm) of each lens group of the zoom lens 1 according to Example 1.
  • the zoom lens 1 in Example 1 is configured such that the first lens group G1 to the seventh lens group G7 are arranged in order from the object side to the image surface side.
  • the aperture stop St is arranged on the object side of the seventh lens group G7.
  • the second lens group G2 to the sixth lens group G6 move so that the spacing between adjacent lens groups changes.
  • the first lens group G1 (first positive lens group Gf) and the seventh lens group G7 (final lens group) are fixed during zooming.
  • the sixth lens group G6 moves in the optical axis direction toward the image plane.
  • the first lens group G1 to the fifth lens group G5 form the front lens group GA
  • the sixth lens group G6 and the seventh lens group G7 form the rear lens group GB.
  • the zoom lens 1 of Example 1 the second lens group G2, the third lens group G3, and the fifth lens group G5 of the front lens group GA correspond to the negative lens group Gn described above, and the third lens group G3 corresponds to the lens group Gn1 described above.
  • the first lens group G1 of the front lens group GA corresponds to the first positive lens group Gf described above
  • the fourth lens group G4 corresponds to the second positive lens group Gp described above and the lens group Gp1 described above.
  • the first lens group G1 has positive refractive power.
  • the first lens group G1 consists of lenses L11 to L13, in that order from the object side to the image surface side.
  • Lens L11 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L12 is a positive biconvex lens.
  • Lens L13 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lenses L11 and L12 are cemented together to form a cemented lens.
  • the second lens group G2 has negative refractive power.
  • the second lens group G2 is composed of, in order from the object side to the image surface side, a lens L21 and a lens L22.
  • the lens L21 is a positive lens with a biconvex shape.
  • the lens L22 is a negative lens with a biconcave shape.
  • the lenses L21 and L22 are bonded together to form a cemented lens.
  • the third lens group G3 has negative refractive power.
  • the third lens group G3 is composed of lenses L31 to L33, in that order from the object side to the image surface side.
  • Lens L31 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L32 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L33 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lenses L31 and L32 are cemented together to form a cemented lens.
  • the fourth lens group G4 has positive refractive power.
  • the fourth lens group G4 is composed of lenses L41 to L44, in order from the object side to the image surface side.
  • Lens L41 is a biconvex positive lens.
  • Lens L42 is a biconvex positive lens.
  • Lens L43 is a biconvex positive lens.
  • Lens L44 is a biconcave negative lens.
  • Lens L43 and lens L44 are bonded together to form a cemented lens.
  • the fifth lens group G5 has negative refractive power.
  • the fifth lens group G5 consists of, in order from the object side to the image side, a lens L51 and a lens L52.
  • the lens L51 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • the lens L52 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • the lenses L51 and L52 are cemented together to form a cemented lens.
  • the sixth lens group G6 has negative refractive power.
  • the sixth lens group G6 is composed of, in order from the object side to the image surface side, a lens L61 and a lens L62.
  • the lens L61 is a positive lens with a biconvex shape.
  • the lens L62 is a negative lens with a biconcave shape.
  • the lenses L61 and L62 are bonded together to form a cemented lens.
  • the seventh lens group G7 has negative refractive power.
  • the seventh lens group G7 is composed of lenses L71 to L711, in order from the object side to the image side.
  • Lens L71 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lens L72 is a positive lens with a biconvex shape.
  • Lenses L71 and L72 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L73 is a positive meniscus lens with its convex surface facing the image side.
  • Lens L74 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lenses L73 and L74 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L75 is a positive lens with a biconvex shape.
  • Lens L76 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lenses L75 and L76 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L77 is a positive lens with a biconvex shape.
  • Lens L78 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lens L79 is a biconvex positive lens.
  • Lens L710 is a biconcave negative lens.
  • Lens L79 and lens L710 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L711 is a biconvex positive lens.
  • the above configuration realizes a zoom lens that achieves a longer focal length at the telephoto end while having a short overall optical length, is compact and lightweight, and is capable of effectively correcting various aberrations.
  • FIG. 2 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 3 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the intermediate position and when focused on infinity.
  • FIG. 4 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the telephoto end and when focused on infinity.
  • FIG. 5 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the wide-angle end and when focused on a close distance.
  • FIG. 6 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the intermediate position and when focused on a close distance.
  • FIG. 7 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the telephoto end and when focused on a close distance.
  • FIG. 8 shows the lateral aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the wide-angle end and when focused on infinity.
  • FIG. 9 shows the lateral aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the intermediate position and when focused on infinity.
  • FIG. 10 shows the lateral aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the telephoto end and when focused on infinity.
  • FIG. 11 shows the lateral aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the wide-angle end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 12 shows the lateral aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 13 shows the lateral aberration of the zoom lens 1 of Example 1 at the telephoto end and when focusing on a close distance.
  • the zoom lens 1 of Example 1 has excellent imaging performance with various aberrations well corrected.
  • Tables 6 and 7 show basic lens data of the zoom lens 2 according to Example 2 shown in FIG. 14.
  • Table 8 shows values of the focal length f, F-number, total angle of view 2 ⁇ , image height Y, and total optical length L of the entire system in the zoom lens 2 according to Example 2.
  • Table 9 shows data of surface intervals that are variable during zooming and focusing in the zoom lens 2 according to Example 2.
  • Table 8 shows values when the shooting distance and object distance (d0) are infinity for each of the wide-angle end (Wide), middle position (Mid), and telephoto end (Tele).
  • Table 9 shows values when the shooting distance and object distance (d0) are infinity and close for each of the wide-angle end (Wide), middle position (Mid), and telephoto end (Tele).
  • Table 10 shows values of coefficients that represent the shape of the aspheric surface in the zoom lens 2 according to Example 2.
  • Table 11 shows the initial surface and focal length (unit: mm) of each lens group of the zoom lens 2 according to Example 2.
  • the zoom lens 2 in Example 2 is configured such that the first lens group G1 to the seventh lens group G7 are arranged in order from the object side to the image surface side.
  • the aperture stop St is arranged inside the seventh lens group G7.
  • the second lens group G2 to the sixth lens group G6 move so that the spacing between adjacent lens groups changes.
  • the first lens group G1 (first positive lens group Gf) and the seventh lens group G7 (final lens group) are fixed during zooming.
  • the sixth lens group G6 moves in the optical axis direction toward the image plane.
  • the first lens group G1 to the fifth lens group G5 form the front lens group GA
  • the sixth lens group G6 and the seventh lens group G7 form the rear lens group GB.
  • the zoom lens 2 of Example 2 the third lens group G3 and the fourth lens group G4 of the front lens group GA correspond to the negative lens group Gn described above, and the fourth lens group G4 corresponds to the lens group Gn1 described above.
  • the first lens group G1 corresponds to the first positive lens group Gf described above
  • the second lens group G2 and the fifth lens group G5 correspond to the second positive lens group Gp described above
  • the fifth lens group G5 corresponds to the lens group Gp1 described above.
  • the first lens group G1 has positive refractive power.
  • the first lens group G1 consists of lenses L11 to L13, in that order from the object side to the image surface side.
  • Lens L11 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L12 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L13 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lenses L11 and L12 are cemented together to form a cemented lens.
  • the second lens group G2 has positive refractive power.
  • the second lens group G2 is composed of, in order from the object side to the image surface side, a lens L21 and a lens L22.
  • the lens L21 is a positive lens with a biconvex shape.
  • the lens L22 is a negative lens with a biconcave shape.
  • the lenses L21 and L22 are bonded together to form a cemented lens.
  • the third lens group G3 has negative refractive power.
  • the third lens group G3 is composed of lenses L31 to L33, in that order from the object side to the image surface side.
  • Lens L31 is a positive lens with a biconvex shape.
  • Lens L32 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lens L33 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lenses L31 and L32 are bonded together to form a cemented lens.
  • the fourth lens group G4 has negative refractive power.
  • the fourth lens group G4 consists of lenses L41 to L44, in order from the object side to the image surface side.
  • Lens L41 is a negative biconcave lens.
  • Lens L42 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L43 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L44 is a negative biconcave lens.
  • Lenses L41 and L42 are cemented together to form a cemented lens.
  • the fifth lens group G5 has positive refractive power.
  • the fifth lens group G5 consists of lenses L51 to L54, in order from the object side to the image side.
  • Lens L51 is a biconvex positive lens.
  • Lens L52 is a negative meniscus lens with its convex surface facing the image side.
  • Lens L53 is a biconvex positive lens.
  • Lens L54 is a biconcave negative lens.
  • Lenses L53 and L54 are cemented together to form a cemented lens.
  • the sixth lens group G6 has positive refractive power.
  • the sixth lens group G6 is made up of lens L61.
  • Lens L61 is a positive lens with a biconvex shape.
  • the seventh lens group G7 has negative refractive power.
  • the seventh lens group G7 is composed of lenses L71 to L717, in order from the object side to the image side.
  • Lens L71 is a negative biconcave lens.
  • Lens L72 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L73 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L74 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lenses L73 and L74 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L75 is a positive biconvex lens.
  • Lens L76 is a positive biconvex lens.
  • Lens L77 is a negative biconcave lens.
  • Lenses L76 and L77 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L78 is a positive biconvex lens.
  • Lens L79 is a negative biconcave lens.
  • Lenses L78 and L79 are cemented together to form a cemented lens.
  • Lens L710 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L711 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L712 is a positive lens with a biconvex shape.
  • Lens L713 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lenses L712 and L713 are cemented together to form a cemented lens.
  • Lens L714 is a positive lens with a biconvex shape.
  • Lens L715 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the image surface side.
  • Lens L716 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L717 is a positive lens with a biconvex shape.
  • the above configuration realizes a zoom lens that achieves a longer focal length at the telephoto end while having a short overall optical length, is compact and lightweight, and is capable of effectively correcting various aberrations.
  • FIG. 15 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 2 of Example 2 at the wide-angle end and when focusing on infinity.
  • FIG. 16 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 2 of Example 2 at the intermediate position and when focusing on infinity.
  • FIG. 17 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 2 of Example 2 at the telephoto end and when focusing on infinity.
  • FIG. 18 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 2 of Example 2 at the wide-angle end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 19 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 2 of Example 2 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 20 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 2 of Example 2 at the telephoto end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 21 shows the lateral aberration of the zoom lens 2 of Example 2 at the wide-angle end and when focusing on infinity.
  • FIG. 22 shows the lateral aberration of the zoom lens 2 of Example 2 at the intermediate position and when focusing on infinity.
  • FIG. 23 shows the lateral aberration of the zoom lens 2 of Example 2 at the telephoto end and when focusing on infinity.
  • FIG. 24 shows the lateral aberration of the zoom lens 2 according to Example 2 at the wide-angle end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 25 shows the lateral aberration of the zoom lens 2 according to Example 2 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 26 shows the lateral aberration of the zoom lens 2 according to Example 2 at the telephoto end and when focusing on a close distance.
  • the zoom lens 2 according to Example 2 has excellent imaging performance with various aberrations well corrected.
  • Tables 12 and 13 show basic lens data of the zoom lens 3 according to Example 3 shown in FIG. 27.
  • Table 14 shows the values of the focal length f, F-number, total angle of view 2 ⁇ , image height Y, and total optical length L of the entire system in the zoom lens 3 according to Example 3.
  • Table 15 shows data of surface intervals that are variable during zooming and focusing in the zoom lens 3 according to Example 3.
  • Table 14 shows values when the shooting distance and object distance (d0) are infinity for each of the wide-angle end (Wide), middle position (Mid), and telephoto end (Tele).
  • Table 15 shows values when the shooting distance and object distance (d0) are infinity and close for each of the wide-angle end (Wide), middle position (Mid), and telephoto end (Tele).
  • Table 16 shows the starting surface and focal length (unit: mm) of each lens group of the zoom lens 3 according to Example 3.
  • the zoom lens 3 in Example 3 is configured such that the first lens group G1 to the seventh lens group G7 are arranged in order from the object side to the image surface side.
  • the aperture stop St is arranged on the object side of the seventh lens group G7.
  • the second lens group G2 to the sixth lens group G6 move so that the spacing between adjacent lens groups changes.
  • the first lens group G1 (first positive lens group Gf) and the seventh lens group G7 (final lens group) are fixed during zooming.
  • the sixth lens group G6 moves in the optical axis direction toward the image plane.
  • the first lens group G1 to the fifth lens group G5 form the front lens group GA
  • the sixth lens group G6 and the seventh lens group G7 form the rear lens group GB.
  • the zoom lens 3 of Example 3 the second lens group G2, the third lens group G3, and the fifth lens group G5 of the front lens group GA correspond to the negative lens group Gn described above, and the third lens group G3 corresponds to the lens group Gn1 described above.
  • the first lens group G1 of the front lens group GA corresponds to the first positive lens group Gf described above
  • the fourth lens group G4 corresponds to the second positive lens group Gp described above and the lens group Gp1 described above.
  • the first lens group G1 has positive refractive power.
  • the first lens group G1 consists of lenses L11 to L13, in that order from the object side to the image surface side.
  • Lens L11 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L12 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L13 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lenses L11 and L12 are cemented together to form a cemented lens.
  • the second lens group G2 has negative refractive power.
  • the second lens group G2 is composed of, in order from the object side to the image surface side, a lens L21 and a lens L22.
  • the lens L21 is a positive lens with a biconvex shape.
  • the lens L22 is a negative lens with a biconcave shape.
  • the lenses L21 and L22 are bonded together to form a cemented lens.
  • the third lens group G3 has negative refractive power.
  • the third lens group G3 is composed of lenses L31 to L33, in that order from the object side to the image surface side.
  • Lens L31 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L32 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L33 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lenses L31 and L32 are cemented together to form a cemented lens.
  • the fourth lens group G4 has positive refractive power.
  • the fourth lens group G4 is composed of lenses L41 to L44, in order from the object side to the image surface side.
  • Lens L41 is a biconvex positive lens.
  • Lens L42 is a biconvex positive lens.
  • Lens L43 is a biconvex positive lens.
  • Lens L44 is a biconcave negative lens.
  • Lens L43 and lens L44 are bonded together to form a cemented lens.
  • the fifth lens group G5 has negative refractive power.
  • the fifth lens group G5 consists of, in order from the object side to the image side, a lens L51 and a lens L52.
  • the lens L51 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • the lens L52 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • the lenses L51 and L52 are cemented together to form a cemented lens.
  • the sixth lens group G6 has negative refractive power.
  • the sixth lens group G6 is composed of, in order from the object side to the image surface side, a lens L61 and a lens L62.
  • the lens L61 is a positive lens with a biconvex shape.
  • the lens L62 is a negative lens with a biconcave shape.
  • the lenses L61 and L62 are bonded together to form a cemented lens.
  • the seventh lens group G7 has negative refractive power.
  • the seventh lens group G7 is composed of lenses L71 to L711, in order from the object side to the image side.
  • Lens L71 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lens L72 is a positive lens with a biconvex shape.
  • Lenses L71 and L72 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L73 is a positive meniscus lens with its convex surface facing the image side.
  • Lens L74 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lenses L73 and L74 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L75 is a positive lens with a biconvex shape.
  • Lens L76 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lenses L75 and L76 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L77 is a positive lens with a biconvex shape.
  • Lens L78 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lens L79 is a positive biconvex lens.
  • Lens L710 is a negative biconcave lens.
  • Lens L79 and lens L710 are cemented together to form a cemented lens.
  • Lens L711 is a positive meniscus lens with its convex surface facing the object side.
  • the above configuration realizes a zoom lens that achieves a longer focal length at the telephoto end while having a short overall optical length, is compact and lightweight, and is capable of effectively correcting various aberrations.
  • FIG. 28 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 3 of Example 3 at the wide-angle end and when focusing on infinity.
  • FIG. 29 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 3 of Example 3 at the intermediate position and when focusing on infinity.
  • FIG. 30 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 3 of Example 3 at the telephoto end and when focusing on infinity.
  • FIG. 31 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 3 of Example 3 at the wide-angle end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 32 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 3 of Example 3 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 33 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 3 of Example 3 at the telephoto end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 34 shows the lateral aberration of the zoom lens 3 of Example 3 at the wide-angle end and when focusing on infinity.
  • FIG. 35 shows the lateral aberration of the zoom lens 3 of Example 3 at the intermediate position and when focusing on infinity.
  • FIG. 36 shows the lateral aberration of the zoom lens 3 of Example 3 at the telephoto end and when focusing on infinity.
  • FIG. 37 shows the lateral aberration of the zoom lens 3 according to Example 3 at the wide-angle end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 38 shows the lateral aberration of the zoom lens 3 according to Example 3 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 39 shows the lateral aberration of the zoom lens 3 according to Example 3 at the telephoto end and when focusing on a close distance.
  • the zoom lens 3 of Example 3 has excellent imaging performance with various aberrations well corrected.
  • Tables 17 and 18 show basic lens data of the zoom lens 4 according to Example 4 shown in FIG. 40.
  • Table 19 shows the values of the focal length f, F-number, total angle of view 2 ⁇ , image height Y, and total optical length L of the entire system in the zoom lens 4 according to Example 4.
  • Table 20 shows data of surface intervals that are variable during zooming and focusing in the zoom lens 4 according to Example 4.
  • Table 19 shows values when the shooting distance and object distance (d0) are infinity for each of the wide-angle end (Wide), middle position (Mid), and telephoto end (Tele).
  • Table 20 shows values when the shooting distance and object distance (d0) are infinity and close for each of the wide-angle end (Wide), middle position (Mid), and telephoto end (Tele).
  • Table 21 shows the starting surface and focal length (unit: mm) of each lens group of the zoom lens 4 according to Example 4.
  • the zoom lens 4 in Example 4 is configured such that the first lens group G1 to the seventh lens group G7 are arranged in order from the object side to the image surface side.
  • the aperture stop St is arranged on the object side of the seventh lens group G7.
  • the second lens group G2 to the sixth lens group G6 move so that the spacing between adjacent lens groups changes.
  • the first lens group G1 (first positive lens group Gf) and the seventh lens group G7 (final lens group) are fixed during zooming.
  • the sixth lens group G6 moves in the optical axis direction toward the image plane.
  • the first lens group G1 to the fifth lens group G5 form the front lens group GA
  • the sixth lens group G6 and the seventh lens group G7 form the rear lens group GB.
  • the zoom lens 4 of Example 4 the second lens group G2, the third lens group G3, and the fifth lens group G5 of the front lens group GA correspond to the negative lens group Gn described above, and the third lens group G3 corresponds to the lens group Gn1 described above.
  • the first lens group G1 of the front lens group GA corresponds to the first positive lens group Gf described above
  • the fourth lens group G4 corresponds to the second positive lens group Gp described above and the lens group Gp1 described above.
  • the first lens group G1 has positive refractive power.
  • the first lens group G1 consists of lenses L11 to L13, in that order from the object side to the image surface side.
  • Lens L11 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L12 is a positive biconvex lens.
  • Lens L13 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lenses L11 and L12 are cemented together to form a cemented lens.
  • the second lens group G2 has negative refractive power.
  • the second lens group G2 is composed of, in order from the object side to the image side, lens L21 and lens L22.
  • Lens L21 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the image side.
  • Lens L22 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lenses L21 and L22 are bonded together to form a cemented lens.
  • the third lens group G3 has negative refractive power.
  • the third lens group G3 is composed of lenses L31 to L33, in that order from the object side to the image surface side.
  • Lens L31 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L32 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L33 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lenses L31 and L32 are cemented together to form a cemented lens.
  • the fourth lens group G4 has positive refractive power.
  • the fourth lens group G4 is composed of lenses L41 to L44, in order from the object side to the image surface side.
  • Lens L41 is a biconvex positive lens.
  • Lens L42 is a biconvex positive lens.
  • Lens L43 is a biconvex positive lens.
  • Lens L44 is a biconcave negative lens.
  • Lens L43 and lens L44 are bonded together to form a cemented lens.
  • the fifth lens group G5 has negative refractive power.
  • the fifth lens group G5 consists of, in order from the object side to the image side, a lens L51 and a lens L52.
  • the lens L51 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • the lens L52 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • the lenses L51 and L52 are cemented together to form a cemented lens.
  • the sixth lens group G6 has negative refractive power.
  • the sixth lens group G6 is composed of, in order from the object side to the image surface side, a lens L61 and a lens L62.
  • the lens L61 is a positive lens with a biconvex shape.
  • the lens L62 is a negative lens with a biconcave shape.
  • the lenses L61 and L62 are bonded together to form a cemented lens.
  • the seventh lens group G7 has negative refractive power.
  • the seventh lens group G7 consists of lenses L71 to L711, in order from the object side to the image side.
  • Lens L71 is a negative biconcave lens.
  • Lens L72 is a positive biconvex lens.
  • Lenses L71 and L72 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L73 is a positive biconvex lens.
  • Lens L74 is a negative biconcave lens.
  • Lenses L73 and L74 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L75 is a positive biconvex lens.
  • Lens L76 is a negative biconcave lens.
  • Lenses L75 and L76 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L77 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L78 is a negative biconcave lens.
  • Lens L79 is a biconvex positive lens.
  • Lens L710 is a biconcave negative lens.
  • Lens L79 and lens L710 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L711 is a biconvex positive lens.
  • the above configuration realizes a zoom lens that achieves a longer focal length at the telephoto end while having a short overall optical length, is compact and lightweight, and is capable of effectively correcting various aberrations.
  • FIG. 41 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 4 of Example 4 at the wide-angle end and when focusing on infinity.
  • FIG. 42 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 4 of Example 4 at the intermediate position and when focusing on infinity.
  • FIG. 43 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 4 of Example 4 at the telephoto end and when focusing on infinity.
  • FIG. 44 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 4 of Example 4 at the wide-angle end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 45 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 4 of Example 4 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 46 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 4 of Example 4 at the telephoto end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 47 shows the lateral aberration of the zoom lens 4 of Example 4 at the wide-angle end and when focusing on infinity.
  • FIG. 48 shows the lateral aberration of the zoom lens 4 of Example 4 at the intermediate position and when focusing on infinity.
  • FIG. 49 shows the lateral aberration of the zoom lens 4 of Example 4 at the telephoto end and when focusing on infinity.
  • FIG. 50 shows the lateral aberration of the zoom lens 4 according to Example 4 at the wide-angle end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 51 shows the lateral aberration of the zoom lens 4 according to Example 4 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 52 shows the lateral aberration of the zoom lens 4 according to Example 4 at the telephoto end and when focusing on a close distance.
  • the zoom lens 4 of Example 4 has excellent imaging performance with various aberrations well corrected.
  • Tables 22 and 23 show basic lens data of the zoom lens 5 according to Example 5 shown in FIG. 53.
  • Table 24 shows the values of the focal length f, F-number, total angle of view 2 ⁇ , image height Y, and total optical length L of the entire system in the zoom lens 5 according to Example 5.
  • Table 25 shows data of surface intervals that are variable during zooming and focusing in the zoom lens 5 according to Example 5.
  • Table 24 shows values when the shooting distance and object distance (d0) are infinity for each of the wide-angle end (Wide), middle position (Mid), and telephoto end (Tele).
  • Table 25 shows values when the shooting distance and object distance (d0) are infinity and close for each of the wide-angle end (Wide), middle position (Mid), and telephoto end (Tele).
  • Table 26 shows values of coefficients that represent the shape of the aspheric surface in the zoom lens 5 according to Example 5.
  • Table 27 shows the initial surface and focal length (unit: mm) of each lens group of the zoom lens 5 according to Example 5.
  • the zoom lens 5 in Example 5 is configured such that the first lens group G1 to the sixth lens group G6 are arranged in order from the object side to the image surface side.
  • the aperture stop St is arranged on the object side of the fourth lens group G4.
  • the second lens group G2, the third lens group G3, and the fifth lens group G5 move so that the spacing between adjacent lens groups changes.
  • the first lens group G1 (first positive lens group Gf), the fourth lens group G4, and the sixth lens group G6 (final lens group) are fixed during zooming.
  • the fifth lens group G5 moves in the optical axis direction toward the image plane.
  • the first lens group G1 to the fourth lens group G4 form the front lens group GA
  • the fifth lens group G5 and the sixth lens group G6 form the rear lens group GB.
  • the second lens group G2 of the front lens group GA corresponds to the negative lens group Gn and the lens group Gn1 described above.
  • the first lens group G1 corresponds to the first positive lens group Gf described above
  • the third lens group G3 and the fourth lens group G4 correspond to the second positive lens group Gp described above
  • the third lens group G3 corresponds to the lens group Gp1 described above.
  • the first lens group G1 has positive refractive power.
  • the first lens group G1 consists of lenses L11 to L13, in that order from the object side to the image surface side.
  • Lens L11 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L12 is a positive biconvex lens.
  • Lens L13 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lenses L11 and L12 are cemented together to form a cemented lens.
  • the second lens group G2 has negative refractive power.
  • the second lens group G2 is composed of lenses L21 to L23, in that order from the object side to the image surface side.
  • Lens L21 is a negative biconcave lens.
  • Lens L22 is a negative biconcave lens.
  • Lens L23 is a positive meniscus lens with its convex surface facing the object side.
  • Lenses L22 and L23 are cemented together to form a cemented lens.
  • the third lens group G3 has positive refractive power.
  • the third lens group G3 is composed of lenses L31 to L35, in order from the object side to the image surface side.
  • Lens L31 is a biconvex positive lens.
  • Lens L32 is a positive meniscus lens with its convex surface facing the object side.
  • Lens L33 is a biconvex positive lens.
  • Lens L34 is a biconvex positive lens.
  • Lens L35 is a biconcave negative lens.
  • Lenses L34 and L35 are cemented together to form a cemented lens.
  • the fourth lens group G4 has positive refractive power.
  • the fourth lens group G4 is composed of lenses L41 to L49, in order from the object side to the image side.
  • Lens L41 is a positive biconvex lens.
  • Lens L42 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lens L43 is a positive biconvex lens.
  • Lens L44 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the image side. Lenses L43 and L44 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L45 is a negative biconcave lens.
  • Lens L46 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the object side.
  • Lenses L45 and L46 are bonded together to form a cemented lens.
  • Lens L47 is a positive biconvex lens.
  • Lens L48 is a negative biconcave lens.
  • Lens L49 is a positive biconvex lens.
  • the fifth lens group G5 has negative refractive power.
  • the fifth lens group G5 is composed of lenses L51 to L53, in order from the object side to the image surface side.
  • Lens L51 is a negative meniscus lens with its convex surface facing the object side.
  • Lens L52 is a negative lens with a biconcave shape.
  • Lens L53 is a positive lens with a biconvex shape.
  • Lenses L52 and L53 are cemented together to form a cemented lens.
  • the sixth lens group G6 has negative refractive power.
  • the sixth lens group G6 consists of, in order from the object side to the image side, lens L61 and lens L62.
  • Lens L61 is a positive meniscus lens with a convex surface facing the image side.
  • Lens L62 is a negative meniscus lens with a convex surface facing the image side.
  • the above configuration realizes a zoom lens that achieves a longer focal length at the telephoto end while having a short overall optical length, is compact and lightweight, and is capable of effectively correcting various aberrations.
  • FIG. 54 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 5 of Example 5 at the wide-angle end and when focusing on infinity.
  • FIG. 55 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 5 of Example 5 at the intermediate position and when focusing on infinity.
  • FIG. 56 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 5 of Example 5 at the telephoto end and when focusing on infinity.
  • FIG. 57 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 5 of Example 5 at the wide-angle end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 58 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 5 of Example 5 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 59 shows the longitudinal aberration of the zoom lens 5 of Example 5 at the telephoto end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 60 shows the lateral aberration of the zoom lens 5 of Example 5 at the wide-angle end and when focusing on infinity.
  • FIG. 61 shows the lateral aberration of the zoom lens 5 of Example 5 at the intermediate position and when focusing on infinity.
  • FIG. 62 shows the lateral aberration of the zoom lens 5 of Example 5 at the telephoto end and when focusing on infinity.
  • FIG. 63 shows the lateral aberration of the zoom lens 5 according to Example 5 at the wide-angle end and when focusing on a close distance.
  • FIG. 64 shows the lateral aberration of the zoom lens 5 according to Example 5 at the intermediate position and when focusing on a close distance.
  • FIG. 65 shows the lateral aberration of the zoom lens 5 according to Example 5 at the telephoto end and when focusing on a close distance.
  • the zoom lens 5 of Example 5 has excellent imaging performance with various aberrations well corrected.
  • Tables 28 and 29 show the values for each of the above conditional expressions for each embodiment. As can be seen from Table 29, the values for each embodiment are within the numerical range for each conditional expression.
  • the technology according to the present disclosure can be applied to various products.
  • the technology according to the present disclosure may be realized as a device mounted on any type of moving object, such as an automobile, an electric vehicle, a hybrid electric vehicle, a motorcycle, a bicycle, a personal mobility device, an airplane, a drone, a ship, a robot, a construction machine, or an agricultural machine (tractor).
  • FIG. 67 is a block diagram showing a schematic configuration example of a vehicle control system 7000, which is an example of a mobile object control system to which the technology disclosed herein can be applied.
  • the vehicle control system 7000 includes a plurality of electronic control units connected via a communication network 7010.
  • the vehicle control system 7000 includes a drive system control unit 7100, a body system control unit 7200, a battery control unit 7300, an outside vehicle information detection unit 7400, an inside vehicle information detection unit 7500, and an integrated control unit 7600.
  • the communication network 7010 connecting these multiple control units may be an in-vehicle communication network conforming to any standard, such as CAN (Controller Area Network), LIN (Local Interconnect Network), LAN (Local Area Network), or FlexRay (registered trademark).
  • CAN Controller Area Network
  • LIN Local Interconnect Network
  • LAN Local Area Network
  • FlexRay registered trademark
  • Each control unit includes a microcomputer that performs arithmetic processing according to various programs, a storage unit that stores the programs executed by the microcomputer or parameters used in various calculations, and a drive circuit that drives various devices to be controlled.
  • Each control unit includes a network I/F for communicating with other control units via a communication network 7010, and a communication I/F for communicating with devices or sensors inside and outside the vehicle by wired or wireless communication.
  • the functional configuration of the integrated control unit 7600 includes a microcomputer 7610, a general-purpose communication I/F 7620, a dedicated communication I/F 7630, a positioning unit 7640, a beacon receiving unit 7650, an in-vehicle device I/F 7660, an audio/image output unit 7670, an in-vehicle network I/F 7680, and a storage unit 7690.
  • Other control units also include a microcomputer, a communication I/F, a storage unit, and the like.
  • the drive system control unit 7100 controls the operation of devices related to the drive system of the vehicle in accordance with various programs.
  • the drive system control unit 7100 functions as a control device for a drive force generating device for generating drive force for the vehicle, such as an internal combustion engine or a drive motor, a drive force transmission mechanism for transmitting drive force to the wheels, a steering mechanism for adjusting the steering angle of the vehicle, and a braking device for generating braking force for the vehicle.
  • the drive system control unit 7100 may also function as a control device for an ABS (Antilock Brake System) or an ESC (Electronic Stability Control), etc.
  • the drive system control unit 7100 is connected to a vehicle state detection unit 7110.
  • the vehicle state detection unit 7110 includes at least one of the following: a gyro sensor that detects the angular velocity of the axial rotational motion of the vehicle body, an acceleration sensor that detects the acceleration of the vehicle, or a sensor for detecting the amount of operation of the accelerator pedal, the amount of operation of the brake pedal, the steering angle of the steering wheel, the engine speed, or the rotation speed of the wheels.
  • the drive system control unit 7100 performs arithmetic processing using the signal input from the vehicle state detection unit 7110, and controls the internal combustion engine, the drive motor, the electric power steering device, the brake device, etc.
  • the body system control unit 7200 controls the operation of various devices installed in the vehicle body according to various programs.
  • the body system control unit 7200 functions as a control device for a keyless entry system, a smart key system, a power window device, or various lamps such as headlamps, tail lamps, brake lamps, turn signals, and fog lamps.
  • radio waves or signals from various switches transmitted from a portable device that replaces a key can be input to the body system control unit 7200.
  • the body system control unit 7200 accepts the input of these radio waves or signals and controls the vehicle's door lock device, power window device, lamps, etc.
  • the battery control unit 7300 controls the secondary battery 7310, which is the power supply source for the drive motor, according to various programs. For example, information such as the battery temperature, battery output voltage, or remaining capacity of the battery is input to the battery control unit 7300 from a battery device equipped with the secondary battery 7310. The battery control unit 7300 performs calculations using these signals, and controls the temperature regulation of the secondary battery 7310 or a cooling device or the like equipped in the battery device.
  • the outside vehicle information detection unit 7400 detects information outside the vehicle equipped with the vehicle control system 7000.
  • an imaging unit 7410 and an outside vehicle information detection unit 7420 is connected to the outside vehicle information detection unit 7400.
  • the imaging unit 7410 includes at least one of a ToF (Time Of Flight) camera, a stereo camera, a monocular camera, an infrared camera, and other cameras.
  • the outside vehicle information detection unit 7420 includes at least one of an environmental sensor for detecting the current weather or climate, or a surrounding information detection sensor for detecting other vehicles, obstacles, pedestrians, etc., around the vehicle equipped with the vehicle control system 7000.
  • the environmental sensor may be, for example, at least one of a raindrop sensor that detects rain, a fog sensor that detects fog, a sunshine sensor that detects the level of sunlight, and a snow sensor that detects snowfall.
  • the surrounding information detection sensor may be at least one of an ultrasonic sensor, a radar device, and a LIDAR (Light Detection and Ranging, Laser Imaging Detection and Ranging) device.
  • the imaging unit 7410 and the outside vehicle information detection unit 7420 may each be provided as an independent sensor or device, or may be provided as a device in which multiple sensors or devices are integrated.
  • FIG. 68 shows an example of the installation positions of the imaging unit 7410 and the outside vehicle information detection unit 7420.
  • the imaging units 7910, 7912, 7914, 7916, and 7918 are provided, for example, at least one of the front nose, side mirrors, rear bumper, back door, and the upper part of the windshield inside the vehicle cabin of the vehicle 7900.
  • the imaging unit 7910 provided on the front nose and the imaging unit 7918 provided on the upper part of the windshield inside the vehicle cabin mainly acquire images of the front of the vehicle 7900.
  • the imaging units 7912 and 7914 provided on the side mirrors mainly acquire images of the sides of the vehicle 7900.
  • the imaging unit 7916 provided on the rear bumper or back door mainly acquires images of the rear of the vehicle 7900.
  • the imaging unit 7918 which is installed on the top of the windshield inside the vehicle, is primarily used to detect preceding vehicles, pedestrians, obstacles, traffic signals, traffic signs, lanes, etc.
  • FIG. 68 shows an example of the imaging ranges of the imaging units 7910, 7912, 7914, and 7916.
  • Imaging range a indicates the imaging range of the imaging unit 7910 provided on the front nose
  • imaging ranges b and c indicate the imaging ranges of the imaging units 7912 and 7914 provided on the side mirrors
  • imaging range d indicates the imaging range of the imaging unit 7916 provided on the rear bumper or back door.
  • image data captured by the imaging units 7910, 7912, 7914, and 7916 are superimposed to obtain an overhead image of the vehicle 7900.
  • External information detection units 7920, 7922, 7924, 7926, 7928, and 7930 provided on the front, rear, sides, corners, and upper part of the windshield inside the vehicle 7900 may be, for example, ultrasonic sensors or radar devices.
  • External information detection units 7920, 7926, and 7930 provided on the front nose, rear bumper, back door, and upper part of the windshield inside the vehicle 7900 may be, for example, LIDAR devices. These external information detection units 7920 to 7930 are mainly used to detect preceding vehicles, pedestrians, obstacles, etc.
  • the outside-vehicle information detection unit 7400 causes the imaging unit 7410 to capture an image outside the vehicle and receives the captured image data.
  • the outside-vehicle information detection unit 7400 also receives detection information from the connected outside-vehicle information detection unit 7420. If the outside-vehicle information detection unit 7420 is an ultrasonic sensor, a radar device, or a LIDAR device, the outside-vehicle information detection unit 7400 transmits ultrasonic waves or electromagnetic waves and receives information on the received reflected waves.
  • the outside-vehicle information detection unit 7400 may perform object detection processing or distance detection processing for people, cars, obstacles, signs, or characters on the road surface based on the received information.
  • the outside-vehicle information detection unit 7400 may perform environmental recognition processing for recognizing rainfall, fog, road surface conditions, etc. based on the received information.
  • the outside-vehicle information detection unit 7400 may calculate the distance to an object outside the vehicle based on the received information.
  • the outside vehicle information detection unit 7400 may also perform image recognition processing or distance detection processing to recognize people, cars, obstacles, signs, or characters on the road surface based on the received image data.
  • the outside vehicle information detection unit 7400 may perform processing such as distortion correction or alignment on the received image data, and may also generate an overhead image or a panoramic image by synthesizing image data captured by different imaging units 7410.
  • the outside vehicle information detection unit 7400 may also perform viewpoint conversion processing using image data captured by different imaging units 7410.
  • the in-vehicle information detection unit 7500 detects information inside the vehicle.
  • a driver state detection unit 7510 that detects the state of the driver is connected to the in-vehicle information detection unit 7500.
  • the driver state detection unit 7510 may include a camera that captures an image of the driver, a biosensor that detects the driver's biometric information, or a microphone that collects sound inside the vehicle.
  • the biosensor is provided, for example, on the seat or steering wheel, and detects the biometric information of a passenger sitting in the seat or a driver gripping the steering wheel.
  • the in-vehicle information detection unit 7500 may calculate the degree of fatigue or concentration of the driver based on the detection information input from the driver state detection unit 7510, or may determine whether the driver is dozing off.
  • the in-vehicle information detection unit 7500 may perform processing such as noise canceling on the collected sound signal.
  • the integrated control unit 7600 controls the overall operation of the vehicle control system 7000 according to various programs.
  • An input unit 7800 is connected to the integrated control unit 7600.
  • the input unit 7800 is realized by a device that can be operated by the passenger, such as a touch panel, a button, a microphone, a switch, or a lever. Data obtained by voice recognition of a voice input by a microphone may be input to the integrated control unit 7600.
  • the input unit 7800 may be, for example, a remote control device using infrared or other radio waves, or an externally connected device such as a mobile phone or a PDA (Personal Digital Assistant) that supports the operation of the vehicle control system 7000.
  • PDA Personal Digital Assistant
  • the input unit 7800 may be, for example, a camera, in which case the passenger can input information by gestures. Alternatively, data obtained by detecting the movement of a wearable device worn by the passenger may be input. Furthermore, the input unit 7800 may include, for example, an input control circuit that generates an input signal based on information input by a passenger or the like using the input unit 7800 and outputs the signal to the integrated control unit 7600. The passenger or the like operates the input unit 7800 to input various data to the vehicle control system 7000 and to instruct processing operations.
  • the memory unit 7690 may include a ROM (Read Only Memory) that stores various programs executed by the microcomputer, and a RAM (Random Access Memory) that stores various parameters, calculation results, sensor values, etc.
  • the memory unit 7690 may also be realized by a magnetic memory device such as a HDD (Hard Disc Drive), a semiconductor memory device, an optical memory device, or a magneto-optical memory device, etc.
  • the general-purpose communication I/F 7620 is a general-purpose communication I/F that mediates communication between various devices present in the external environment 7750.
  • the general-purpose communication I/F 7620 may implement cellular communication protocols such as GSM (registered trademark) (Global System of Mobile communications), WiMAX (registered trademark), LTE (registered trademark) (Long Term Evolution) or LTE-A (LTE-Advanced), or other wireless communication protocols such as wireless LAN (also called Wi-Fi (registered trademark)) and Bluetooth (registered trademark).
  • GSM Global System of Mobile communications
  • WiMAX registered trademark
  • LTE registered trademark
  • LTE-A Long Term Evolution
  • Bluetooth registered trademark
  • the general-purpose communication I/F 7620 may connect to devices (e.g., application servers or control servers) present on an external network (e.g., the Internet, a cloud network, or an operator-specific network) via, for example, a base station or an access point.
  • the general-purpose communication I/F 7620 may connect to a terminal located near the vehicle (e.g., a terminal of a driver, pedestrian, or store, or an MTC (Machine Type Communication) terminal), for example, using P2P (Peer To Peer) technology.
  • P2P Peer To Peer
  • the dedicated communication I/F 7630 is a communication I/F that supports communication protocols developed for use in vehicles.
  • the dedicated communication I/F 7630 may implement standard protocols such as WAVE (Wireless Access in Vehicle Environment), which is a combination of the lower layer IEEE 802.11p and the higher layer IEEE 1609, DSRC (Dedicated Short Range Communications), or a cellular communication protocol.
  • WAVE Wireless Access in Vehicle Environment
  • DSRC Dedicated Short Range Communications
  • the dedicated communication I/F 7630 typically performs V2X communication, a concept that includes one or more of vehicle-to-vehicle communication, vehicle-to-infrastructure communication, vehicle-to-home communication, and vehicle-to-pedestrian communication.
  • the positioning unit 7640 performs positioning by receiving, for example, GNSS signals from Global Navigation Satellite System (GNSS) satellites (for example, GPS signals from Global Positioning System (GPS) satellites), and generates position information including the latitude, longitude, and altitude of the vehicle.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • GPS Global Positioning System
  • the positioning unit 7640 may determine the current position by exchanging signals with a wireless access point, or may obtain position information from a terminal such as a mobile phone, PHS, or smartphone that has a positioning function.
  • the beacon receiver 7650 receives, for example, radio waves or electromagnetic waves transmitted from radio stations installed on the road, and acquires information such as the current location, congestion, road closures, and travel time.
  • the functions of the beacon receiver 7650 may be included in the dedicated communication I/F 7630 described above.
  • the in-vehicle device I/F 7660 is a communication interface that mediates the connection between the microcomputer 7610 and various in-vehicle devices 7760 present in the vehicle.
  • the in-vehicle device I/F 7660 may establish a wireless connection using a wireless communication protocol such as wireless LAN, Bluetooth (registered trademark), NFC (Near Field Communication), or WUSB (Wireless USB).
  • the in-vehicle device I/F 7660 may also establish a wired connection such as USB (Universal Serial Bus), HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface), or MHL (Mobile High-definition Link) via a connection terminal (and a cable, if necessary) not shown.
  • USB Universal Serial Bus
  • HDMI registered trademark
  • MHL Mobile High-definition Link
  • the in-vehicle device 7760 may include, for example, at least one of a mobile device or wearable device owned by a passenger, or an information device brought into or installed in the vehicle.
  • the in-vehicle devices 7760 may also include a navigation device that searches for a route to an arbitrary destination.
  • the in-vehicle device I/F 7660 exchanges control signals or data signals with these in-vehicle devices 7760.
  • the in-vehicle network I/F 7680 is an interface that mediates communication between the microcomputer 7610 and the communication network 7010.
  • the in-vehicle network I/F 7680 transmits and receives signals in accordance with a specific protocol supported by the communication network 7010.
  • the microcomputer 7610 of the integrated control unit 7600 controls the vehicle control system 7000 according to various programs based on information acquired via at least one of the general-purpose communication I/F 7620, the dedicated communication I/F 7630, the positioning unit 7640, the beacon receiving unit 7650, the in-vehicle device I/F 7660, and the in-vehicle network I/F 7680.
  • the microcomputer 7610 may calculate control target values for the driving force generating device, the steering mechanism, or the braking device based on the acquired information inside and outside the vehicle, and output control commands to the drive system control unit 7100.
  • the microcomputer 7610 may perform cooperative control aimed at realizing the functions of an Advanced Driver Assistance System (ADAS), including vehicle collision avoidance or impact mitigation, following driving based on the distance between vehicles, vehicle speed maintenance driving, vehicle collision warning, vehicle lane departure warning, etc.
  • ADAS Advanced Driver Assistance System
  • the microcomputer 7610 may control the driving force generating device, steering mechanism, braking device, etc. based on the acquired information about the surroundings of the vehicle, thereby performing cooperative control for the purpose of autonomous driving, which allows the vehicle to travel autonomously without relying on the driver's operation.
  • the microcomputer 7610 may generate three-dimensional distance information between the vehicle and objects such as surrounding structures and people based on information acquired via at least one of the general-purpose communication I/F 7620, the dedicated communication I/F 7630, the positioning unit 7640, the beacon receiving unit 7650, the in-vehicle equipment I/F 7660, and the in-vehicle network I/F 7680, and may create local map information including information about the surroundings of the vehicle's current position.
  • the microcomputer 7610 may also predict dangers such as vehicle collisions, the approach of pedestrians, or entry into closed roads based on the acquired information, and generate warning signals.
  • the warning signals may be, for example, signals for generating warning sounds or turning on warning lights.
  • the audio/image output unit 7670 transmits at least one of audio and image output signals to an output device capable of visually or audibly notifying the vehicle occupants or the outside of the vehicle of information.
  • an audio speaker 7710, a display unit 7720, and an instrument panel 7730 are illustrated as output devices.
  • the display unit 7720 may include, for example, at least one of an on-board display and a head-up display.
  • the display unit 7720 may have an AR (Augmented Reality) display function.
  • the output device may be other devices such as headphones, a wearable device such as a glasses-type display worn by the occupant, a projector, or a lamp, in addition to these devices.
  • the display device visually displays the results obtained by various processes performed by the microcomputer 7610 or information received from other control units in various formats such as text, images, tables, graphs, etc. Also, if the output device is an audio output device, the audio output device converts an audio signal consisting of reproduced voice data or acoustic data, etc., into an analog signal and outputs it audibly.
  • At least two control units connected via the communication network 7010 may be integrated into one control unit.
  • each control unit may be composed of multiple control units.
  • the vehicle control system 7000 may include another control unit not shown.
  • some or all of the functions performed by any control unit may be provided by another control unit.
  • a specified calculation process may be performed by any control unit.
  • a sensor or device connected to any control unit may be connected to another control unit, and multiple control units may transmit and receive detection information to each other via the communication network 7010.
  • the zoom lens and imaging device of the present disclosure can be applied to the imaging unit 7410, and the imaging units 7910, 7912, 7914, 7916, and 7918.
  • the technology according to the present disclosure can be applied to a medical imaging system, which is a medical system that uses imaging technology, such as an endoscope system or a microscope system.
  • Fig. 69 is a diagram showing an example of a schematic configuration of an endoscope system 5000 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • Fig. 70 is a diagram showing an example of a configuration of an endoscope 5001 and a CCU (Camera Control Unit) 5039.
  • Fig. 69 shows a state in which an operator (e.g., a doctor) 5067, who is a participant in the operation, performs an operation on a patient 5071 on a patient bed 5069 using the endoscope system 5000. As shown in Fig.
  • the endoscope system 5000 includes an endoscope 5001, which is a medical imaging device, a CCU 5039, a light source device 5043, a recording device 5053, an output device 5055, and a support device 5027 that supports the endoscope 5001.
  • an endoscope 5001 which is a medical imaging device, a CCU 5039, a light source device 5043, a recording device 5053, an output device 5055, and a support device 5027 that supports the endoscope 5001.
  • an insertion aid called a trocar 5025 is inserted into the patient 5071. Then, a scope 5003 and surgical tools 5021 connected to an endoscope 5001 are inserted into the body of the patient 5071 via the trocar 5025. Examples of the surgical tools 5021 include energy devices such as electric scalpels and forceps.
  • a surgical image which is a medical image showing the inside of the body of a patient 5071 captured by an endoscope 5001, is displayed on a display device 5041.
  • a surgeon 5067 performs treatment on the surgical subject using a surgical tool 5021 while viewing the surgical image displayed on the display device 5041.
  • the medical image is not limited to a surgical image, and may be a diagnostic image captured during a diagnosis.
  • the endoscope 5001 is an imaging unit that images the inside of the patient 5071, and is, for example, a camera 5005 including a focusing optical system 50051 that focuses incident light, a zoom optical system 50052 that changes the focal length of the imaging unit to enable optical zoom, a focus optical system 50053 that changes the focal length of the imaging unit to enable focus adjustment, and a light receiving element 50054, as shown in FIG. 70.
  • the endoscope 5001 generates a pixel signal by focusing light on the light receiving element 50054 via the connected scope 5003, and outputs the pixel signal to the CCU 5039 through a transmission system.
  • the scope 5003 has an objective lens at its tip and is an insertion part that guides light from the connected light source device 5043 into the body of the patient 5071.
  • the scope 5003 is, for example, a rigid scope in the case of a rigid endoscope, or a flexible scope in the case of a flexible endoscope.
  • the scope 5003 may be a direct endoscope or an oblique endoscope.
  • the pixel signal may be a signal based on a signal output from a pixel, for example, a RAW signal or an image signal.
  • a memory may be mounted on the transmission system connecting the endoscope 5001 and the CCU 5039, and parameters related to the endoscope 5001 and the CCU 5039 may be stored in the memory.
  • the memory may be disposed, for example, on a connection part or a cable of the transmission system.
  • the parameters at the time of shipment of the endoscope 5001 and the parameters changed when the power is applied may be stored in the memory of the transmission system, and the operation of the endoscope may be changed based on the parameters read from the memory.
  • the endoscope and the transmission system may be referred to as a set as an endoscope.
  • the light receiving element 50054 is a sensor that converts the received light into a pixel signal, and is, for example, a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) type imaging element. It is preferable that the light receiving element 50054 is an imaging element capable of color photography having a Bayer array.
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • the light receiving element 50054 is preferably an imaging element having a number of pixels corresponding to a resolution of, for example, 4K (3840 horizontal pixels x 2160 vertical pixels), 8K (7680 horizontal pixels x 4320 vertical pixels), or square 4K (3840 or more horizontal pixels x 3840 or more vertical pixels).
  • the light receiving element 50054 may be one sensor chip or multiple sensor chips.
  • a prism may be provided to separate the incident light into predetermined wavelength bands, and each wavelength band may be imaged by a different light receiving element.
  • multiple light receiving elements may be provided for stereoscopic vision.
  • the light receiving element 50054 may be a sensor including an arithmetic processing circuit for image processing in a chip structure, or may be a ToF (Time of Flight) sensor.
  • the transmission system may be, for example, an optical fiber cable or wireless transmission.
  • the wireless transmission may be performed by any means as long as the pixel signal generated by the endoscope 5001 can be transmitted.
  • the endoscope 5001 and the CCU 5039 may be connected wirelessly, or the endoscope 5001 and the CCU 5039 may be connected via a base station in the operating room.
  • the endoscope 5001 may simultaneously transmit not only the pixel signal but also information related to the pixel signal (for example, the processing priority of the pixel signal, a synchronization signal, etc.).
  • the endoscope may be configured such that the scope and the camera are integrated, or a light receiving element is provided at the tip of the scope.
  • the CCU 5039 is a control device that comprehensively controls the connected endoscope 5001 and the light source device 5043.
  • the CCU 5039 is an information storage device having an FPGA 50391, a CPU 50392, a RAM 50393, a ROM 50394, a GPU 50395, and an I/F 50396.
  • the CCU 5039 may also comprehensively control the connected display device 5041, recording device 5053, and output device 5055.
  • the CCU 5039 may control the irradiation timing, irradiation intensity, and irradiation
  • the CCU 5039 controls the type of light source.
  • the CCU 5039 performs image processing such as development processing (e.g., demosaic processing) and correction processing on the pixel signal output from the endoscope 5001, and outputs the processed image to an external device such as a display device 5041.
  • the resulting pixel signal (eg, an image) is output.
  • the CCU 5039 transmits a control signal to the endoscope 5001 to control the driving of the endoscope 5001.
  • the control signal is information on imaging conditions such as the magnification and focal length of the imaging unit, for example.
  • the CCU 5039 may have an image down-conversion function and be configured to be able to simultaneously output a high-resolution (e.g., 4K) image to the display device 5041 and a low-resolution (e.g., HD) image to the recording device 5053.
  • a high-resolution e.g., 4K
  • a low-resolution e.g., HD
  • the CCU 5039 may also be connected to an external device (e.g., a recording device, a display device, an output device, a support device) via an IP converter that converts signals into a specified communication protocol (e.g., IP (Internet Protocol)).
  • IP Internet Protocol
  • the connection between the IP converter and the external device may be configured as a wired network, or a part or all of the network may be constructed as a wireless network.
  • the IP converter on the CCU 5039 side may have a wireless communication function, and the received video may be transmitted to an IP switcher or an output side IP converter via a wireless communication network such as a fifth generation mobile communication system (5G) or a sixth generation mobile communication system (6G).
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • 6G sixth generation mobile communication system
  • the light source device 5043 is a device capable of emitting light in a predetermined wavelength band, and includes, for example, a plurality of light sources and a light source optical system that guides the light from the plurality of light sources.
  • the light sources are, for example, a xenon lamp, an LED light source, or an LD light source.
  • the light source device 5043 has, for example, LED light sources corresponding to each of the three primary colors R, G, and B, and emits white light by controlling the output intensity and output timing of each light source.
  • the light source device 5043 may also have a light source capable of emitting special light used in special light observation, in addition to a light source that emits normal light used in normal light observation.
  • the special light is light in a predetermined wavelength band different from normal light, which is light for normal light observation, and is, for example, near-infrared light (light with a wavelength of 760 nm or more), infrared light, blue light, or ultraviolet light.
  • the normal light is, for example, white light or green light.
  • narrowband light observation which is a type of special light observation, blue light and green light are alternately irradiated to utilize the wavelength dependency of light absorption in body tissue, and a predetermined tissue such as blood vessels on the surface of the mucous membrane can be photographed with high contrast.
  • a fluorescent observation is performed by irradiating a drug injected into a body tissue with excitation light, and receiving the fluorescence emitted by the drug as a marker to obtain a fluorescent image, thereby making it easier for the surgeon to visually recognize the body tissue, etc., which is difficult for the surgeon to visually recognize under normal light.
  • a drug such as indocyanine green (ICG) injected into the body tissue is irradiated with infrared light having an excitation wavelength band, and the fluorescence of the drug is received, thereby making it easier to visually recognize the structure of the body tissue and the affected area.
  • ICG indocyanine green
  • a drug e.g., 5-ALA
  • the type of irradiation light of the light source device 5043 is set by the control of the CCU 5039.
  • the CCU 5039 may have a mode in which normal light observation and special light observation are alternately performed by controlling the light source device 5043 and the endoscope 5001. At this time, it is preferable to superimpose information based on pixel signals obtained by special light observation on pixel signals obtained by normal light observation.
  • the special light observation may be infrared light observation in which infrared light is irradiated to view the inside of an organ from its surface, or multispectral observation using hyperspectral spectroscopy. Photodynamic therapy may also be combined.
  • the recording device 5053 is a device that records pixel signals (e.g., images) acquired from the CCU 5039, and is, for example, a recorder.
  • the recording device 5053 records images acquired from the CCU 5039 in a HDD, an SSD, or an optical disk.
  • the recording device 5053 may be connected to a network within the hospital and may be accessible from devices outside the operating room.
  • the recording device 5053 may also have an image down-conversion function or an image up-conversion function.
  • the display device 5041 is a device capable of displaying an image, such as a display monitor.
  • the display device 5041 displays an image based on a pixel signal acquired from the CCU 5039.
  • the display device 5041 may also function as an input device that enables gaze recognition, voice recognition, and instruction input by gestures by including a camera and a microphone.
  • the output device 5055 is a device, such as a printer, that outputs information acquired from the CCU 5039.
  • the output device 5055 prints, for example, a print image based on a pixel signal acquired from the CCU 5039 onto paper.
  • the support device 5027 is a multi-joint arm including a base 5029 having an arm control device 5045, an arm 5031 extending from the base 5029, and a holding part 5032 attached to the tip of the arm 5031.
  • the arm control device 5045 is configured by a processor such as a CPU, and controls the driving of the arm 5031 by operating according to a predetermined program.
  • the support device 5027 controls the position and posture of the endoscope 5001 held by the holding part 5032, for example, by controlling parameters such as the length of each link 5035 constituting the arm 5031 and the rotation angle and torque of each joint 5033 by the arm control device 5045.
  • the support device 5027 functions as an endoscope support arm that supports the endoscope 5001 during surgery. This allows the support device 5027 to take the place of a scopist, who is an assistant holding the endoscope 5001.
  • the support device 5027 may also be a device that supports a microscope device 5301, which will be described later, and may also be called a medical support arm.
  • the control of the support device 5027 may be an autonomous control method by the arm control device 5045, or a control method in which the arm control device 5045 controls the support device 5027 based on a user's input.
  • control method may be a master-slave method in which the support device 5027 as a slave device (replica device), which is a patient cart, is controlled based on the movement of a master device (primary device), which is an operator console at the user's hand.
  • the support device 5027 may also be remotely controlled from outside the operating room.
  • an example of an endoscope system 5000 to which the technology disclosed herein can be applied has been described.
  • the technology disclosed herein may be applied to a microscope system.
  • [Microscope system] 71 is a diagram showing an example of a schematic configuration of a microsurgery system to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • the same components as those in the endoscope system 5000 are denoted by the same reference numerals, and duplicated descriptions thereof will be omitted.
  • FIG. 71 shows a schematic diagram of an operator 5067 performing surgery on a patient 5071 on a patient bed 5069 using a microsurgery system 5300.
  • FIG. 71 omits the illustration of the cart 5037 from the components of the microsurgery system 5300, and shows a simplified illustration of a microscope device 5301 that replaces the endoscope 5001.
  • the microscope device 5301 in this explanation may refer to the microscope unit 5303 provided at the tip of the link 5035, or may refer to the entire configuration including the microscope unit 5303 and the support device 5027.
  • a microsurgery system 5300 is used to display an image of the surgical site taken by a microscope device 5301 on a display device 5041 installed in an operating room in an enlarged scale.
  • the display device 5041 is installed in a position facing the surgeon 5067, who performs various procedures on the surgical site, such as resecting the affected area, while observing the state of the surgical site using the image displayed on the display device 5041.
  • Microsurgery systems are used, for example, in ophthalmic surgery and brain surgery.
  • the support device 5027 may support other observation devices or other surgical tools at its tip instead of the endoscope 5001 or the microscope unit 5303.
  • observation devices include forceps, a pneumoperitoneum tube for pneumoperitoneum, and an energy treatment tool for incising tissue or sealing blood vessels by cauterization.
  • the technology disclosed herein can be suitably applied to the camera 5005 of the configurations described above.
  • the zoom lens disclosed herein can be suitably applied to at least some of the optical systems of the focusing optical system 50051, the zoom optical system 50052, and the focus optical system 50053 in the camera 5005.
  • the configuration may include a number of lenses different from the number of lenses shown in the embodiment and example above.
  • the configuration may include a lens that has substantially no refractive power.
  • the present technology can be configured as follows.
  • the configuration of each lens group is optimized so that a long focal length at the telephoto end can be achieved while the overall optical length is short, and various aberrations can be corrected satisfactorily while being compact and lightweight.
  • This makes it possible to provide a zoom lens that can achieve a long focal length at the telephoto end while the overall optical length is short, and that can correct various aberrations satisfactorily while being compact and lightweight, and an imaging device equipped with such a zoom lens.
  • a front lens group From the object side to the image plane side, A front lens group; a rear lens group including a focus lens group disposed closest to the object and adapted to move in the optical axis direction during focusing from an object at infinity to an object at a close distance;
  • the front lens group is a first positive lens group that is disposed closest to the object side and has a fixed positive refractive power during zooming; one or more negative lens groups that move during zooming and have negative refractive power; one or more second positive lens groups that move during zooming and have positive refractive power; the lens group having the strongest negative refractive power among the one or more negative lens groups moves during zooming so that a distance between the lens group and the first positive lens group becomes largest at a telephoto end; a lens group having the strongest positive refractive power among the one or more second positive lens groups is disposed closer to an image surface than the lens group having the strongest negative refractive power, and moves during zooming so that a distance between the lens group having the strongest negative refractive power and
  • Dp1 the amount of movement of the lens group having the strongest positive refractive power among the one or more second positive lens groups from the wide-angle end to the telephoto end during zooming.
  • the zoom lens comprises: From the object side to the image plane side, A front lens group; a rear lens group including a focus lens group disposed closest to the object and adapted to move in the optical axis direction during focusing from an object at infinity to an object at a close distance;
  • the front lens group is a first positive lens group that is disposed closest to the object side and has a fixed positive refractive power during zooming; one or more negative lens groups that move during zooming and have negative refractive power; one or more second positive lens groups that move during zooming and have positive refractive power; the lens group having the strongest negative refractive power among the one or more negative lens groups moves during zooming so that a distance between the lens group and the first positive lens group becomes largest at a telephoto end; a lens group having the strongest positive refractive power among the one or more second positive lens groups is disposed closer to an image surface than the lens group having the strongest negative ref

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Abstract

本開示のズームレンズは、前側レンズ群と、最も物体側に、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングに際して光軸方向に移動するフォーカスレンズ群が配置された後側レンズ群とを備える。前側レンズ群は、最も物体側に配置され、変倍時に固定で正の屈折力を有する第1の正レンズ群と、変倍時に移動し、負の屈折力を有する1以上の負レンズ群と、変倍時に移動し、正の屈折力を有する1以上の第2の正レンズ群とを有する。1以上の負レンズ群のうち最も負の屈折力が強いレンズ群は、変倍時に第1の正レンズ群との間隔が望遠端において最も大きくなるように移動する。

Description

ズームレンズ、および撮像装置
 本開示は、ズームレンズ、および撮像装置に関する。
 撮像装置(カメラ)に用いる撮影光学系には、用途に応じて様々な焦点距離や口径の光学系が要望されている。例えば、遠くの被写体を所望の画角で拡大して撮影できる望遠ズームレンズの中でも35mm換算の焦点距離で400mmを超えるような超望遠ズームが要望されている。このような超望遠ズームとしては、望遠端でのより長い焦点距離や高ズーム比が求められることに加え、高画質で小型軽量であることが望まれている。これらの要求を満足するズームレンズとして、最も物体側に正の屈折力のレンズ群を配置したポジティブリード型を採用したズームレンズが提案されている(例えば、特許文献1,2参照)。
特開2019-20451号公報 特開2019-113750号公報
 望遠ズームレンズにおいて望遠側の焦点距離を長くしつつ小型化を達成するには、最も物体側に位置する正の屈折力のレンズ群および変倍時に移動するレンズ群の屈折力を適切に設定することが重要である。特許文献1、2で提案されているズームレンズでは、最も物体側に位置するレンズ群の正の屈折力が弱いために小型化の達成が困難である。
 望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能なズームレンズ、およびそのようなズームレンズを備えた撮像装置を提供することが望ましい。
 本開示の一実施の形態に係るズームレンズは、物体側から像面側に向かって順に、前側レンズ群と、最も物体側に、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングに際して光軸方向に移動するフォーカスレンズ群が配置された後側レンズ群とを備える。前側レンズ群は、最も物体側に配置され、変倍時に固定で正の屈折力を有する第1の正レンズ群と、変倍時に移動し、負の屈折力を有する1以上の負レンズ群と、変倍時に移動し、正の屈折力を有する1以上の第2の正レンズ群とを有し、1以上の負レンズ群のうち最も負の屈折力が強いレンズ群は、変倍時に第1の正レンズ群との間隔が望遠端において最も大きくなるように移動し、1以上の第2の正レンズ群のうち最も正の屈折力が強いレンズ群は、最も負の屈折力が強いレンズ群よりも像面側に配置され、変倍時に最も負の屈折力が強いレンズ群との間隔が望遠端において最も小さくなるように移動し、以下の条件式を満足する。
 0.2<fl1/SQRT(fw*ft)<0.455 ……(1)
ただし、
 fl1:第1の正レンズ群の焦点距離
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
 本開示の一実施の形態に係る撮像装置は、ズームレンズと、ズームレンズによって形成された光学像に応じた撮像信号を出力する撮像素子とを含み、ズームレンズを、上記本開示の一実施の形態に係るズームレンズによって構成したものである。
 本開示の一実施の形態に係るズームレンズ、または撮像装置では、望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能となるように、各レンズ群の構成の最適化が図られている。
図1は、本開示の一実施の形態に係るズームレンズの第1の構成例(実施例1)を示すレンズ断面図である。 図2は、実施例1に係るズームレンズの広角端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図3は、実施例1に係るズームレンズの中間位置かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図4は、実施例1に係るズームレンズの望遠端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図5は、実施例1に係るズームレンズの広角端かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図6は、実施例1に係るズームレンズの中間位置かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図7は、実施例1に係るズームレンズの望遠端かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図8は、実施例1に係るズームレンズの広角端かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図9は、実施例1に係るズームレンズの中間位置かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図10は、実施例1に係るズームレンズの望遠端かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図11は、実施例1に係るズームレンズの広角端かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図12は、実施例1に係るズームレンズの中間位置かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図13は、実施例1に係るズームレンズの望遠端かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図14は、一実施の形態に係るズームレンズの第2の構成例(実施例2)を示すレンズ断面図である。 図15は、実施例2に係るズームレンズの広角端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図16は、実施例2に係るズームレンズの中間位置かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図17は、実施例2に係るズームレンズの望遠端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図18は、実施例2に係るズームレンズの広角端かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図19は、実施例2に係るズームレンズの中間位置かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図20は、実施例2に係るズームレンズの望遠端かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図21は、実施例2に係るズームレンズの広角端かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図22は、実施例2に係るズームレンズの中間位置かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図23は、実施例2に係るズームレンズの望遠端かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図24は、実施例2に係るズームレンズの広角端かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図25は、実施例2に係るズームレンズの中間位置かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図26は、実施例2に係るズームレンズの望遠端かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図27は、一実施の形態に係るズームレンズの第3の構成例(実施例3)を示すレンズ断面図である。 図28は、実施例3に係るズームレンズの広角端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図29は、実施例3に係るズームレンズの中間位置かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図30は、実施例3に係るズームレンズの望遠端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図31は、実施例3に係るズームレンズの広角端かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図32は、実施例3に係るズームレンズの中間位置かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図33は、実施例3に係るズームレンズの望遠端かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図34は、実施例3に係るズームレンズの広角端かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図35は、実施例3に係るズームレンズの中間位置かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図36は、実施例3に係るズームレンズの望遠端かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図37は、実施例3に係るズームレンズの広角端かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図38は、実施例3に係るズームレンズの中間位置かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図39は、実施例3に係るズームレンズの望遠端かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図40は、一実施の形態に係るズームレンズの第4の構成例(実施例4)を示すレンズ断面図である。 図41は、実施例4に係るズームレンズの広角端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図42は、実施例4に係るズームレンズの中間位置かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図43は、実施例4に係るズームレンズの望遠端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図44は、実施例4に係るズームレンズの広角端かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図45は、実施例4に係るズームレンズの中間位置かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図46は、実施例4に係るズームレンズの望遠端かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図47は、実施例4に係るズームレンズの広角端かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図48は、実施例4に係るズームレンズの中間位置かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図49は、実施例4に係るズームレンズの望遠端かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図50は、実施例4に係るズームレンズの広角端かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図51は、実施例4に係るズームレンズの中間位置かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図52は、実施例4に係るズームレンズの望遠端かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図53は、一実施の形態に係るズームレンズの第5の構成例(実施例5)を示すレンズ断面図である。 図54は、実施例5に係るズームレンズの広角端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図55は、実施例5に係るズームレンズの中間位置かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図56は、実施例5に係るズームレンズの望遠端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す収差図である。 図57は、実施例5に係るズームレンズの広角端かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図58は、実施例5に係るズームレンズの中間位置かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図59は、実施例5に係るズームレンズの望遠端かつ近距離合焦時における縦収差を示す収差図である。 図60は、実施例5に係るズームレンズの広角端かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図61は、実施例5に係るズームレンズの中間位置かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図62は、実施例5に係るズームレンズの望遠端かつ無限遠合焦時における横収差を示す収差図である。 図63は、実施例5に係るズームレンズの広角端かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図64は、実施例5に係るズームレンズの中間位置かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図65は、実施例5に係るズームレンズの望遠端かつ近距離合焦時における横収差を示す収差図である。 図66は、撮像装置の一構成例を示すブロック図である。 図67は、車両制御システムの概略的な構成の一例を示すブロック図である。 図68は、車外情報検出部及び撮像部の設置位置の一例を示す説明図である。 図69は、内視鏡システムの概略的な構成の一例を示す図である。 図70は、図69に示すカメラ及びCCUの機能構成の一例を示すブロック図である。 図71は、顕微鏡手術システムの概略的な構成の一例を示す図である。
 以下、本開示の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
 1.レンズの基本構成
 2.作用・効果
 3.撮像装置への適用例
 4.レンズの数値実施例
 5.応用例
 6.その他の実施の形態
 
<1.レンズの基本構成>
 図1は、本開示の一実施の形態に係るズームレンズの第1の構成例を示しており、後述する実施例1の構成に相当する。図14は、一実施の形態に係るズームレンズの第2の構成例を示しており、後述する実施例2の構成に相当する。図27は、一実施の形態に係るズームレンズの第3の構成例を示しており、後述する実施例3の構成に相当する。図40は、一実施の形態に係るズームレンズの第4の構成例を示しており、後述する実施例4の構成に相当する。図53は、一実施の形態に係るズームレンズの第5の構成例を示しており、後述する実施例5の構成に相当する。
 図1等において、Z1は光軸を示す。第1ないし第5の構成例に係るズームレンズ1~5と像面IMGとの間には、撮像素子保護用のカバーガラス等の光学部材が配置されていてもよい。また、カバーガラスの他にも、光学部材として、ローパスフィルタや赤外カットフィルタ等の各種の光学フィルタが配置されていてもよい。
 以下、本開示の一実施の形態に係るズームレンズの構成を、適宜図1等に示した各構成例に係るズームレンズ1~5に対応付けて説明するが、本開示による技術は、図示した構成例に限定されるものではない。
 一実施の形態に係るズームレンズは、物体側から像面側に向かって順に、前側レンズ群GAと、後側レンズ群GBとを備える。後側レンズ群GBの最も物体側には、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングに際して光軸方向に移動するフォーカスレンズ群が配置されている。フォーカスレンズ群よりも物体側が前側レンズ群GAとされている。
 なお、後述する実施例において、実施例1~4に係るズームレンズ1~4では第1レンズ群G1~第7レンズ群G7からなる7群構成であり、第1レンズ群G1~第5レンズ群G5が前側レンズ群GA、第6レンズ群G6および第7レンズ群G7が後側レンズ群GBとなっている。実施例5に係るズームレンズ5では第1レンズ群G1~第6レンズ群G6からなる6群構成であり、第1レンズ群G1~第4レンズ群G4が前側レンズ群GA、第5レンズ群G5および第6レンズ群G6が後側レンズ群GBとなっている。
 ここで、一実施の形態に係るズームレンズにおいて、「レンズ群」とは、屈折力を持ち、ズーミングに際して隣り合うレンズ群同士の間隔が変化するものをいう。屈折力を持たない平板のみで構成されるものはレンズ群として定義しない。
 一実施の形態に係るズームレンズは、広角端から望遠端へのズーミングに際し、隣り合うレンズ群同士の間隔が変化する。なお、図1等では、上段に広角端(Wide)かつ無限遠合焦時のレンズ配置を示し、中段に中間位置(Mid)かつ無限遠合焦時のレンズ配置を示す。また、下段に、望遠端(Tele)かつ無限遠合焦時のレンズ配置を示す。
 前側レンズ群GAは、第1の正レンズ群Gfと、1以上の負レンズ群Gnと、1以上の第2の正レンズ群Gpとを有する。第1の正レンズ群Gfは、最も物体側に配置され、変倍時に固定で正の屈折力を有する。1以上の負レンズ群Gnは、変倍時に移動し、負の屈折力を有する。1以上の第2の正レンズ群Gpは、変倍時に移動し、正の屈折力を有する。
 1以上の負レンズ群Gnのうち最も負の屈折力が強いレンズ群Gn1は、変倍時に第1の正レンズ群Gfとの間隔が望遠端において最も大きくなるように移動する。なお、後述する実施例において、実施例1,3,4に係るズームレンズ1,3,4では第3レンズ群G3がレンズ群Gn1に相当し、実施例2に係るズームレンズ2では第4レンズ群G4がレンズ群Gn1に相当し、実施例5に係るズームレンズ5では第2レンズ群G2がレンズ群Gn1に相当する。
 1以上の第2の正レンズ群Gpのうち最も正の屈折力が強いレンズ群Gp1は、最も負の屈折力が強いレンズ群Gn1よりも像面側に配置され、変倍時に最も負の屈折力が強いレンズ群Gn1との間隔が望遠端において最も小さくなるように移動する。なお、後述する実施例において、実施例1,3,4に係るズームレンズ1,3,4では第4レンズ群G4がレンズ群Gp1に相当し、実施例2に係るズームレンズ2では第5レンズ群G5がレンズ群Gp1に相当し、実施例5に係るズームレンズ5では第3レンズ群G3がレンズ群Gp1に相当する。
 その他、一実施の形態に係るズームレンズは、後述する所定の条件式等をさらに満足していてもよい。
<2.作用・効果>
 次に、本開示の一実施の形態に係るズームレンズの作用および効果を説明する。併せて、本開示の一実施の形態に係るズームレンズにおける、より好ましい構成と、その作用および効果を説明する。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまでも例示であって限定されるものではなく、また他の効果があってもよい。
 一実施の形態に係るズームレンズによれば、望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能となるように、各レンズ群の構成の最適化が図られている。これにより、望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能なズームレンズ、およびそのようなズームレンズを備えた撮像装置を提供することが可能となる。
 一実施の形態に係るズームレンズでは、第1の正レンズ群Gfと変倍時に移動する負の屈折力を有する負レンズ群Gnとを備えることで、テレフォト構成の光学系となり、望遠端における焦点距離を長くしつつ、光学全長を短くすることができる。また、変倍時に負レンズ群Gnが移動することで、主な変倍作用を得ることができる。また、第2の正レンズ群Gpが変倍時に移動することで、変倍時に発生する収差の変動を抑制することができる。
 一実施の形態に係るズームレンズにおいて、前側レンズ群GAは全体として正の屈折力を有していてもよい。この場合、後側レンズ群GBにフォーカスレンズ群を配置することでフォーカスレンズ群のレンズ径を小さくすることができ、フォーカスレンズ群の軽量化および小型化につながり、高速なオートフォーカスの実現に有利となる。
 一実施の形態に係るズームレンズは、以下の条件式(1)を満足してもよい。
 0.2<fl1/SQRT(fw*ft)<0.455 ……(1)
ただし、
 fl1:第1の正レンズ群Gfの焦点距離
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
 条件式(1)は、第1の正レンズ群Gfの焦点距離と無限遠合焦時の広角端および望遠端における全系の焦点距離の相乗平均との比を適切な関係とするための条件式である。条件式(1)を満足することにより、全系の焦点距離に対する第1の正レンズ群Gfの焦点距離が適切な範囲内となり、良好に収差補正を行いながら小型化を達成できる。条件式(1)の下限を下回ると、第1の正レンズ群Gfの正の屈折力が強くなりすぎ、第1の正レンズ群Gfで発生する球面収差や軸上色収差などの諸収差の補正が困難となる。一方、条件式(1)の上限を上回ると、第1の正レンズ群Gfの正の屈折力が弱くなりすぎ、光学全長を短くすることができず、小型化が困難になる。
 なお、条件式(1)の数値範囲を下記条件式(1A)のように設定することで、より高い効果を得ることができる。
 0.3<fl1/SQRT(fw*ft)≦0.45 ……(1A)
 また、一実施の形態に係るズームレンズは、以下の条件式(2)を満足してもよい。
 0.3<TL/ft<0.52 ……(2)
ただし、
 TL:ズームレンズの光学全長
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
 条件式(2)は、ズームレンズの光学全長と無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離との比を適切な関係とするための条件式である。条件式(2)を満足することにより、ズームレンズの光学全長に対する無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離が適切な範囲内となり、ズームレンズの光学全長を無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離に対して短縮し、小型化を達成できる。条件式(2)の下限を下回ると、望遠比が小さくなりすぎ、球面収差や軸上色収差などの諸収差の補正が困難となる。一方、条件式(2)の上限を上回ると、望遠比が大きくなりすぎ、光学全長が長くなり、小型化が困難になる。
 なお、条件式(2)の数値範囲を下記条件式(2A)のように設定することで、より高い効果を得ることができる。
 0.4<TL/ft<0.5 ……(2A)
 また、一実施の形態に係るズームレンズは、以下の条件式(3)を満足してもよい。
 0.3<Dn1/Dp1<4.3 ……(3)
ただし、
 Dn1:1以上の負レンズ群Gnのうち最も負の屈折力が強いレンズ群Gn1の変倍時における広角端から望遠端までの移動量
 Dp1:1以上の第2の正レンズ群Gpのうち最も正の屈折力が強いレンズ群Gp1の変倍時における広角端から望遠端までの移動量
とする。
 条件式(3)は、広角端から望遠端までの変倍時におけるレンズ群Gn1の移動量とレンズ群Gp1の移動量との比を適切な関係とするための条件式である。条件式(3)を満足することにより、広角端から望遠端までの変倍時におけるレンズ群Gn1の移動量とレンズ群Gp1の移動量との比が適切な範囲内となり、変倍比の確保しつつ小型化を達成できる。条件式(3)の下限を下回ると、主な変倍を担う広角端から望遠端までの変倍時におけるレンズ群Gn1の移動量が小さくなり、変倍比の確保が困難となる。一方、条件式(3)の上限を上回ると、広角端から望遠端までの変倍時におけるレンズ群Gn1の移動量が大きくなり、光学全長が長くなるとともに、望遠端においてレンズ群Gn1と第1の正レンズ群Gfとの距離が離れすぎるため第1の正レンズ群Gfの径が大きくなり、小型化が困難になる。
 なお、条件式(3)の数値範囲を下記条件式(3A)のように設定することで、より高い効果を得ることができる。
 0.4<Dn1/Dp1<4 ……(3A)
 また、一実施の形態に係るズームレンズは、以下の条件式(4)を満足してもよい。
 0.05<fp1/SQRT(fw*ft)<0.2 ……(4)
ただし、
 fp1:1以上の第2の正レンズ群Gpのうち最も正の屈折力が強いレンズ群Gp1の焦点距離
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
 条件式(4)は、レンズ群Gp1の焦点距離と無限遠合焦時の広角端および望遠端における全系の焦点距離の相乗平均との比を適切な関係とするための条件式である。条件式(4)を満足することにより、全系の焦点距離に対するレンズ群Gp1の焦点距離が適切な範囲内となり、良好に収差補正を行いながら小型化を達成できる。条件式(4)の下限を下回ると、レンズ群Gp1の正の屈折力が強くなりすぎ、球面収差やコマ収差などの諸収差の補正が困難となる。一方、条件式(4)の上限を上回ると、レンズ群Gp1の正の屈折力が弱くなりすぎ、開口絞りStよりも物体側での光線の収斂効果が小さくなり光学全長が長くなるとともに、絞り径が大きくなり絞り機構を搭載する部材の大型化が避けられず小型化が困難になる。
 なお、条件式(4)の数値範囲を下記条件式(4A)のように設定することで、より高い効果を得ることができる。
 0.08<fp1/SQRT(fw*ft)<0.19 ……(4A)
 また、一実施の形態に係るズームレンズは、以下の条件式(5)を満足してもよい。
 0.07<|fn1/SQRT(fw*ft)|<0.25 ……(5)
ただし、
 fn1:1以上の負レンズ群Gnのうち最も負の屈折力が強いレンズ群Gn1の焦点距離
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
 条件式(5)は、レンズ群Gn1の焦点距離と無限遠合焦時の広角端および望遠端における全系の焦点距離の相乗平均との比の絶対値を適切な関係とするための条件式である。条件式(5)を満足することにより、全系の焦点距離に対するレンズ群Gn1の焦点距離が適切な範囲内となり、良好に収差補正を行いながら小型化を達成できる。条件式(5)の下限を下回ると、レンズ群Gn1の負の屈折力が強くなりすぎ、広角端における歪曲収差やコマ収差などの諸収差の補正が困難となる。一方、条件式(5)の上限を上回ると、レンズ群Gn1の負の屈折力が弱くなりすぎ、所望の変倍比を得られなくなるか、光学全長が長くなり小型化が困難になる。
 なお、条件式(5)の数値範囲を下記条件式(5A)のように設定することで、より高い効果を得ることができる。
 0.1<|fn1/SQRT(fw*ft)|<0.2 ……(5A)
 また、一実施の形態に係るズームレンズにおいて、変倍時に固定の開口絞りSt、をさらに備えてもよい。開口絞りStを変倍時に像面IMGに対して固定とすることで絞り機能を実現する機構を変倍時に固定できるため、レンズ群を動かす駆動機構を簡素化でき、ズームレンズとそれを保持する部材を含めた鏡筒全体を小型軽量にすることができる。
 また、一実施の形態に係るズームレンズにおいて、後側レンズ群GBは、変倍時に固定の最終レンズ群を有する構成としてもよい。最終レンズ群を変倍時に固定とすることで、レンズ群を動かす駆動機構を簡素化でき、ズームレンズとそれを保持する部材を含めた鏡筒全体を小型軽量にすることができる。また、最終レンズ群を固定とすることでゴミなどの異物の侵入を防ぐことができ、防塵防滴性能の向上にも寄与する。
 また、一実施の形態に係るズームレンズにおいて、第1の正レンズ群Gfは、3枚以下のレンズで構成してもよい。第1の正レンズ群Gfは最も物体側に配置されるためレンズ径が大きく、3枚以下とすることで小型軽量を実現することができる。
 また、一実施の形態に係るズームレンズは、以下の条件式(6)を満足してもよい。
 0.02<Lf/SQRT(fw*ft)<0.06 ……(6)
ただし、
 Lf:第1の正レンズ群Gfの厚み
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
 条件式(6)は、第1の正レンズ群Gfの厚みと無限遠合焦時の広角端および望遠端における全系の焦点距離の相乗平均との比を適切な関係とするための条件式である。条件式(6)を満足することにより、全系の焦点距離に対する第1の正レンズ群Gfの厚みが適切な範囲内となり、良好に収差補正を行いながら小型軽量化を達成できる。条件式(6)の下限を下回ると、第1の正レンズ群Gfの厚みが薄くなりすぎ、第1の正レンズ群Gfで発生する球面収差や軸上色収差などの諸収差の補正が困難となる。一方、条件式(6)の上限を上回ると、第1の正レンズ群Gfが厚くなりすぎ、第1の正レンズ群Gfの径が大きくなるとともに、径の大きいレンズ枚数が多くなることで光学系の重量が重くなりすぎ、小型軽量化が困難になる。
 なお、条件式(6)の数値範囲を下記条件式(6A)のように設定することで、より高い効果を得ることができる。
 0.03<Lf/SQRT(fw*ft)<0.05 ……(6A)
 また、一実施の形態に係るズームレンズは、以下の条件式(7)を満足してもよい。
 0.04<BF/SQRT(fw*ft)<0.12 ……(7)
ただし、
 BF:ズームレンズのバックフォーカス
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
 条件式(7)は、ズームレンズのバックフォーカスと無限遠合焦時の広角端および望遠端における全系の焦点距離の相乗平均との比を適切な関係とするための条件式である。条件式(7)を満足することにより、全系の焦点距離に対するバックフォーカスが適切な範囲内となり、周辺光量を確保しつつ小型化を達成できる。条件式(7)の下限を下回ると、バックフォーカスが短くなり、撮像素子へ入射する光線の角度が小さくなりすぎ周辺光量の確保が困難となる。一方、条件式(7)の上限を上回ると、バックフォーカスが長くなることで光学全長が長くなり、小型化が困難になる。
 なお、条件式(7)の数値範囲を下記条件式(7A)のように設定することで、より高い効果を得ることができる。
 0.05<BF/SQRT(fw*ft)<0.1 ……(7A)
<3.撮像装置への適用例>
 次に、本開示の一実施の形態に係るズームレンズの具体的な撮像装置への適用例を説明する。
 図66は、一実施の形態に係るズームレンズを適用した撮像装置100の一構成例を示している。この撮像装置100は、例えばデジタルスチルカメラであり、カメラブロック110と、カメラ信号処理部20と、画像処理部30と、LCD(Liquid Crystal Display)40と、R/W(リーダ/ライタ)50と、CPU(Central Processing Unit)60と、入力部70と、レンズ駆動制御部80とを備えている。
 カメラブロック110は、撮像機能を担うものであり、撮像レンズ111と、CCD(Charge Coupled Devices)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の撮像素子112とを有している。撮像素子112は、撮像レンズ111によって形成された光学像を電気信号へ変換することで、光学像に応じた撮像信号(画像信号)を出力するようになっている。撮像レンズ111として、図1等に示した各構成例に係るズームレンズ1~5を適用可能である。
 カメラ信号処理部20は、撮像素子112から出力された画像信号に対してアナログ-デジタル変換、ノイズ除去、画質補正、輝度・色差信号への変換等の各種の信号処理を行うものである。
 画像処理部30は、画像信号の記録再生処理を行うものであり、所定の画像データフォーマットに基づく画像信号の圧縮符号化・伸張復号化処理や解像度等のデータ仕様の変換処理等を行うようになっている。
 LCD40は、ユーザの入力部70に対する操作状態や撮影した画像等の各種のデータを表示する機能を有している。R/W50は、画像処理部30によって符号化された画像データのメモリカード1000への書き込み、およびメモリカード1000に記録された画像データの読み出しを行うものである。メモリカード1000は、例えば、R/W50に接続されたスロットに対して着脱可能な半導体メモリである。
 CPU60は、撮像装置100に設けられた各回路ブロックを制御する制御処理部として機能するものであり、入力部70からの指示入力信号等に基づいて各回路ブロックを制御するようになっている。入力部70は、ユーザによって所要の操作が行われる各種のスイッチ等からなる。入力部70は例えば、シャッタ操作を行うためのシャッタレリーズボタンや、動作モードを選択するための選択スイッチ等によって構成され、ユーザによる操作に応じた指示入力信号をCPU60に対して出力するようになっている。レンズ駆動制御部80は、カメラブロック110に配置されたレンズの駆動を制御するものであり、CPU60からの制御信号に基づいて撮像レンズ111の各レンズを駆動する図示しないモータ等を制御するようになっている。
 以下に、撮像装置100における動作を説明する。
 撮影の待機状態では、CPU60による制御の下で、カメラブロック110において撮影された画像に相当する画像信号が、カメラ信号処理部20を介してLCD40に出力され、カメラスルー画像として表示される。また、例えば入力部70からのズーミングやフォーカシングのための指示入力信号が入力されると、CPU60がレンズ駆動制御部80に制御信号を出力し、レンズ駆動制御部80の制御に基づいて撮像レンズ111の所定のレンズが移動する。
 入力部70からの指示入力信号によりカメラブロック110の図示しないシャッタが動作されると、撮影された画像信号がカメラ信号処理部20から画像処理部30に出力されて圧縮符号化処理され、所定のデータフォーマットのデジタルデータに変換される。変換されたデータはR/W50に出力され、メモリカード1000に書き込まれる。
 なお、フォーカシングは、例えば、入力部70のシャッタレリーズボタンが半押しされた場合や記録(撮影)のために全押しされた場合等に、CPU60からの制御信号に基づいてレンズ駆動制御部80が撮像レンズ111の所定のレンズを移動させることにより行われる。
 メモリカード1000に記録された画像データを再生する場合には、入力部70に対する操作に応じて、R/W50によってメモリカード1000から所定の画像データが読み出され、画像処理部30によって伸張復号化処理が行われた後、再生画像信号がLCD40に出力されて再生画像が表示される。
 なお、以上では撮像装置をデジタルスチルカメラ等に適用した例を示したが、撮像装置の適用範囲はデジタルスチルカメラに限られることはなく、他の種々の撮像装置に適用可能である。例えば、デジタル一眼レフカメラ、デジタルノンレフレックスカメラ、デジタルビデオカメラ、および監視カメラ等に適用することができる。また、カメラが組み込まれた携帯電話や、カメラが組み込まれた情報端末等のデジタル入出力機器のカメラ部等として広く適用することができる。また、レンズ交換式のカメラにも適用することができる。
<4.レンズの数値実施例>
 次に、本開示の一実施の形態に係るズームレンズの具体的な数値実施例について説明する。ここでは、図1等に示した各構成例に係るズームレンズ1~5に、具体的な数値を適用した実施例を説明する。
 なお、以下の各表や説明において示した記号の意味等については、下記に示す通りである。「Si」は、最も物体側から順次増加するようにして符号を付したi番目の面の番号を示している。「ri」は、i番目の面の近軸の曲率半径の値(mm)を示す。「di」はi番目の面とi+1番目の面との間の光軸上の間隔の値(mm)を示す。「ndi」はi番目の面を有する光学要素の材質のd線(波長587.6nm)に対する屈折率の値を示す。「νdi」はi番目の面を有する光学要素の材質のd線におけるアッベ数の値を示す。「φi」はi番目の面の有効径の値(mm)を示す。「ri」の値が「∞」となっている部分は平面、または絞り面等を示す。面番号(Si)の欄の「ASP」は、当該面が非球面形状で構成されていることを示す。面番号の欄の「STO」は該当位置に開口絞りStが配置されていることを示す。面番号の欄の「OBJ」は、当該面が物体面(被写体面)であることを示す。面番号の欄の「IMG」は、当該面が像面であることを示す。「f」は全系の焦点距離を示す(単位:mm)。「Fno」は開放F値(Fナンバー)を示す。「ω」は半画角を示す(単位:°)。「Y」は像高を示す(単位:mm)。「L」は光学全長(最も物体側の面から像面IMGまでの光軸上の距離)を示す(単位:mm)。
 また、各実施例において用いられるレンズには、レンズ面が非球面によって構成されるものがある。非球面形状は、以下の式によって定義される。なお、後述する非球面係数を示す各表において、「E-i」は10を底とする指数表現、すなわち、「10-i」を表しており、例えば、「0.12345E-05」は「0.12345×10-5」を表している。
(非球面の式)
 x=c/(1+(1-(1+k)c1/2)+A4・y+A6・y+A8・y+A10・y10
 ここで、レンズ面の頂点から光軸方向の距離(サグ量)を「x」、光軸と垂直な方向の高さを「y」、レンズ面の頂点での近軸曲率(曲率半径の逆数)を「c」、円錐(コーニック)定数を「k」とする。A4、A6、A8、およびA10は、それぞれ第4次、第6次、第8次、および第10次の非球面係数である。
[実施例1]
 [表1],[表2]に、図1に示した実施例1に係るズームレンズ1の基本的なレンズデータを示す。[表3]には、実施例1に係るズームレンズ1における全系の焦点距離f、F値、全画角2ω、像高Y、および光学全長Lの値を示す。[表4]には、実施例1に係るズームレンズ1においてズーミングおよびフォーカシングの際に可変となる面間隔のデータを示す。なお、[表3]には、広角端(Wide)、中間位置(Mid)および望遠端(Tele)のそれぞれについて、撮影距離および物体距離(d0)が無限遠の場合における値を示す。[表4]には、広角端(Wide)、中間位置(Mid)および望遠端(Tele)のそれぞれについて、撮影距離および物体距離(d0)が無限遠の場合と近距離の場合とにおける値を示す。[表5]には、実施例1に係るズームレンズ1の各レンズ群の始面と焦点距離(単位:mm)とを示す。
 実施例1に係るズームレンズ1は、第1レンズ群G1ないし第7レンズ群G7が物体側から像面側へ向かって順に配置された構成とされている。開口絞りStは、第7レンズ群G7の物体側に配置されている。
 広角端から望遠端へのズーミングに際しては、隣り合うレンズ群同士の間隔が変化するように、第2レンズ群G2ないし第6レンズ群G6が移動する。第1レンズ群G1(第1の正レンズ群Gf)および第7レンズ群G7(最終レンズ群)はズーミングに際して固定である。物体距離が無限遠から近距離へと変化するフォーカシングの際には、第6レンズ群G6が光軸方向を像面側に移動する。
 実施例1に係るズームレンズ1では、第1レンズ群G1~第5レンズ群G5が前側レンズ群GA、第6レンズ群G6および第7レンズ群G7が後側レンズ群GBとなっている。
 実施例1に係るズームレンズ1において前側レンズ群GAのうち、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、および第5レンズ群G5が上記した負レンズ群Gnに相当し、第3レンズ群G3が上記したレンズ群Gn1に相当する。
 実施例1に係るズームレンズ1において前側レンズ群GAのうち、第1レンズ群G1が上記した第1の正レンズ群Gfに相当し、第4レンズ群G4が上記した第2の正レンズ群Gp上記したレンズ群Gp1に相当する。
 第1レンズ群G1は、正の屈折力を有している。第1レンズ群G1は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL11~L13からなる。レンズL11は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL12は、両凸形状の正レンズである。レンズL13は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL11とレンズL12は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第2レンズ群G2は、負の屈折力を有している。第2レンズ群G2は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL21と、レンズL22とからなる。レンズL21は、両凸形状の正レンズである。レンズL22は、両凹形状の負レンズである。レンズL21とレンズL22は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第3レンズ群G3は、負の屈折力を有している。第3レンズ群G3は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL31~L33からなる。レンズL31は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL32は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL33は、両凹形状の負レンズである。レンズL31とレンズL32は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第4レンズ群G4は、正の屈折力を有している。第4レンズ群G4は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL41~L44からなる。レンズL41は、両凸形状の正レンズである。レンズL42は、両凸形状の正レンズである。レンズL43は、両凸形状の正レンズである。レンズL44は、両凹形状の負レンズである。レンズL43とレンズL44は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第5レンズ群G5は、負の屈折力を有している。第5レンズ群G5は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL51と、レンズL52とからなる。レンズL51は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL52は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL51とレンズL52は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第6レンズ群G6は、負の屈折力を有している。第6レンズ群G6は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL61と、レンズL62とからなる。レンズL61は、両凸形状の正レンズである。レンズL62は、両凹形状の負レンズである。レンズL61とレンズL62は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第7レンズ群G7は、負の屈折力を有している。第7レンズ群G7は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL71~L711からなる。レンズL71は、両凹形状の負レンズである。レンズL72は、両凸形状の正レンズである。レンズL71とレンズL72は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL73は、像面側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL74は、両凹形状の負レンズである。レンズL73とレンズL74は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL75は、両凸形状の正レンズである。レンズL76は、両凹形状の負レンズである。レンズL75とレンズL76は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL77は、両凸形状の正レンズである。レンズL78は、両凹形状の負レンズである。レンズL79は、両凸形状の正レンズである。レンズL710は、両凹形状の負レンズである。レンズL79とレンズL710は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL711は、両凸形状の正レンズである。
 以上の構成により、望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能なズームレンズを実現している。
 
 
 
 
 
 図2には、実施例1に係るズームレンズ1の広角端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図3には、実施例1に係るズームレンズ1の中間位置かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図4には、実施例1に係るズームレンズ1の望遠端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図5には、実施例1に係るズームレンズ1の広角端かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図6には、実施例1に係るズームレンズ1の中間位置かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図7には、実施例1に係るズームレンズ1の望遠端かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図8には、実施例1に係るズームレンズ1の広角端かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図9には、実施例1に係るズームレンズ1の中間位置かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図10には、実施例1に係るズームレンズ1の望遠端かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図11には、実施例1に係るズームレンズ1の広角端かつ近距離合焦時における横収差を示す。図12には、実施例1に係るズームレンズ1の中間位置かつ近距離合焦時における横収差を示す。図13には、実施例1に係るズームレンズ1の望遠端かつ近距離合焦時における横収差を示す。
 図2ないし図7には、縦収差として、球面収差、非点収差(像面湾曲)、および歪曲収差を示す。図2ないし図7における球面収差図、および図8ないし図13における横収差図において、実線はd線(587.56nm)、一点鎖線はg線(435.84nm)、破線はC線(656.27nm)における値を示す。図2ないし図7における非点収差図において、Sはサジタル像面、Tはタンジェンシャル像面における値を示す。図2ないし図7における非点収差図および歪曲収差図には、d線における値を示す。
 以降の他の実施例における収差図についても同様である。
 各収差図から分かるように、実施例1に係るズームレンズ1は、諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有している。
[実施例2]
 [表6],[表7]に、図14に示した実施例2に係るズームレンズ2の基本的なレンズデータを示す。[表8]には、実施例2に係るズームレンズ2における全系の焦点距離f、F値、全画角2ω、像高Y、および光学全長Lの値を示す。[表9]には、実施例2に係るズームレンズ2においてズーミングおよびフォーカシングの際に可変となる面間隔のデータを示す。なお、[表8]には、広角端(Wide)、中間位置(Mid)および望遠端(Tele)のそれぞれについて、撮影距離および物体距離(d0)が無限遠の場合における値を示す。[表9]には、広角端(Wide)、中間位置(Mid)および望遠端(Tele)のそれぞれについて、撮影距離および物体距離(d0)が無限遠の場合と近距離の場合とにおける値を示す。[表10]には、実施例2に係るズームレンズ2における、非球面の形状を表す係数の値を示す。[表11]には、実施例2に係るズームレンズ2の各レンズ群の始面と焦点距離(単位:mm)とを示す。
 実施例2に係るズームレンズ2は、第1レンズ群G1ないし第7レンズ群G7が物体側から像面側へ向かって順に配置された構成とされている。開口絞りStは、第7レンズ群G7の内部に配置されている。
 広角端から望遠端へのズーミングに際しては、隣り合うレンズ群同士の間隔が変化するように、第2レンズ群G2ないし第6レンズ群G6が移動する。第1レンズ群G1(第1の正レンズ群Gf)および第7レンズ群G7(最終レンズ群)はズーミングに際して固定である。物体距離が無限遠から近距離へと変化するフォーカシングの際には、第6レンズ群G6が光軸方向を像面側に移動する。
 実施例2に係るズームレンズ2では、第1レンズ群G1~第5レンズ群G5が前側レンズ群GA、第6レンズ群G6および第7レンズ群G7が後側レンズ群GBとなっている。
 実施例2に係るズームレンズ2において前側レンズ群GAのうち、第3レンズ群G3、および第4レンズ群G4が上記した負レンズ群Gnに相当し、第4レンズ群G4が上記したレンズ群Gn1に相当する。
 実施例2に係るズームレンズ2において前側レンズ群GAのうち、第1レンズ群G1が上記した第1の正レンズ群Gfに相当し、第2レンズ群G2、および第5レンズ群G5が上記した第2の正レンズ群Gpに相当し、第5レンズ群G5が上記したレンズ群Gp1に相当する。
 第1レンズ群G1は、正の屈折力を有している。第1レンズ群G1は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL11~L13からなる。レンズL11は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL12は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL13は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL11とレンズL12は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第2レンズ群G2は、正の屈折力を有している。第2レンズ群G2は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL21と、レンズL22とからなる。レンズL21は、両凸形状の正レンズである。レンズL22は、両凹形状の負レンズである。レンズL21とレンズL22は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第3レンズ群G3は、負の屈折力を有している。第3レンズ群G3は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL31~L33からなる。レンズL31は、両凸形状の正レンズである。レンズL32は、両凹形状の負レンズである。レンズL33は、両凹形状の負レンズである。レンズL31とレンズL32は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第4レンズ群G4は、負の屈折力を有している。第4レンズ群G4は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL41~L44からなる。レンズL41は、両凹形状の負レンズである。レンズL42は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL43は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL44は、両凹形状の負レンズである。レンズL41とレンズL42は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第5レンズ群G5は、正の屈折力を有している。第5レンズ群G5は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL51~L54からなる。レンズL51は、両凸形状の正レンズである。レンズL52は、像面側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL53は、両凸形状の正レンズである。レンズL54は、両凹形状の負レンズである。レンズL53とレンズL54は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第6レンズ群G6は、正の屈折力を有している。第6レンズ群G6は、レンズL61からなる。レンズL61は、両凸形状の正レンズである。
 第7レンズ群G7は、負の屈折力を有している。第7レンズ群G7は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL71~L717からなる。レンズL71は、両凹形状の負レンズである。レンズL72は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL73は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL74は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL73とレンズL74は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL75は、両凸形状の正レンズである。レンズL76は、両凸形状の正レンズである。レンズL77は、両凹形状の負レンズである。レンズL76とレンズL77は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL78は、両凸形状の正レンズである。レンズL79は、両凹形状の負レンズである。レンズL78とレンズL79は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL710は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL711は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL712は、両凸形状の正レンズである。レンズL713は、両凹形状の負レンズである。レンズL712とレンズL713は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL714は、両凸形状の正レンズである。レンズL715は、像面側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL716は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL717は、両凸形状の正レンズである。
 以上の構成により、望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能なズームレンズを実現している。
 
 
 
 
 
 
 図15には、実施例2に係るズームレンズ2の広角端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図16には、実施例2に係るズームレンズ2の中間位置かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図17には、実施例2に係るズームレンズ2の望遠端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図18には、実施例2に係るズームレンズ2の広角端かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図19には、実施例2に係るズームレンズ2の中間位置かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図20には、実施例2に係るズームレンズ2の望遠端かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図21には、実施例2に係るズームレンズ2の広角端かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図22には、実施例2に係るズームレンズ2の中間位置かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図23には、実施例2に係るズームレンズ2の望遠端かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図24には、実施例2に係るズームレンズ2の広角端かつ近距離合焦時における横収差を示す。図25には、実施例2に係るズームレンズ2の中間位置かつ近距離合焦時における横収差を示す。図26には、実施例2に係るズームレンズ2の望遠端かつ近距離合焦時における横収差を示す。
 各収差図から分かるように、実施例2に係るズームレンズ2は、諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有している。
[実施例3]
 [表12],[表13]に、図27に示した実施例3に係るズームレンズ3の基本的なレンズデータを示す。[表14]には、実施例3に係るズームレンズ3における全系の焦点距離f、F値、全画角2ω、像高Y、および光学全長Lの値を示す。[表15]には、実施例3に係るズームレンズ3においてズーミングおよびフォーカシングの際に可変となる面間隔のデータを示す。なお、[表14]には、広角端(Wide)、中間位置(Mid)および望遠端(Tele)のそれぞれについて、撮影距離および物体距離(d0)が無限遠の場合における値を示す。[表15]には、広角端(Wide)、中間位置(Mid)および望遠端(Tele)のそれぞれについて、撮影距離および物体距離(d0)が無限遠の場合と近距離の場合とにおける値を示す。[表16]には、実施例3に係るズームレンズ3の各レンズ群の始面と焦点距離(単位:mm)とを示す。
 実施例3に係るズームレンズ3は、第1レンズ群G1ないし第7レンズ群G7が物体側から像面側へ向かって順に配置された構成とされている。開口絞りStは、第7レンズ群G7の物体側に配置されている。
 広角端から望遠端へのズーミングに際しては、隣り合うレンズ群同士の間隔が変化するように、第2レンズ群G2ないし第6レンズ群G6が移動する。第1レンズ群G1(第1の正レンズ群Gf)および第7レンズ群G7(最終レンズ群)はズーミングに際して固定である。物体距離が無限遠から近距離へと変化するフォーカシングの際には、第6レンズ群G6が光軸方向を像面側に移動する。
 実施例3に係るズームレンズ3では、第1レンズ群G1~第5レンズ群G5が前側レンズ群GA、第6レンズ群G6および第7レンズ群G7が後側レンズ群GBとなっている。
 実施例3に係るズームレンズ3において前側レンズ群GAのうち、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、および第5レンズ群G5が上記した負レンズ群Gnに相当し、第3レンズ群G3が上記したレンズ群Gn1に相当する。
 実施例3に係るズームレンズ3において前側レンズ群GAのうち、第1レンズ群G1が上記した第1の正レンズ群Gfに相当し、第4レンズ群G4が上記した第2の正レンズ群Gp上記したレンズ群Gp1に相当する。
 第1レンズ群G1は、正の屈折力を有している。第1レンズ群G1は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL11~L13からなる。レンズL11は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL12は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL13は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL11とレンズL12は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第2レンズ群G2は、負の屈折力を有している。第2レンズ群G2は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL21と、レンズL22とからなる。レンズL21は、両凸形状の正レンズである。レンズL22は、両凹形状の負レンズである。レンズL21とレンズL22は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第3レンズ群G3は、負の屈折力を有している。第3レンズ群G3は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL31~L33からなる。レンズL31は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL32は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL33は、両凹形状の負レンズである。レンズL31とレンズL32は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第4レンズ群G4は、正の屈折力を有している。第4レンズ群G4は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL41~L44からなる。レンズL41は、両凸形状の正レンズである。レンズL42は、両凸形状の正レンズである。レンズL43は、両凸形状の正レンズである。レンズL44は、両凹形状の負レンズである。レンズL43とレンズL44は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第5レンズ群G5は、負の屈折力を有している。第5レンズ群G5は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL51と、レンズL52とからなる。レンズL51は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL52は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL51とレンズL52は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第6レンズ群G6は、負の屈折力を有している。第6レンズ群G6は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL61と、レンズL62とからなる。レンズL61は、両凸形状の正レンズである。レンズL62は、両凹形状の負レンズである。レンズL61とレンズL62は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第7レンズ群G7は、負の屈折力を有している。第7レンズ群G7は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL71~L711からなる。レンズL71は、両凹形状の負レンズである。レンズL72は、両凸形状の正レンズである。レンズL71とレンズL72は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL73は、像面側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL74は、両凹形状の負レンズである。レンズL73とレンズL74は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL75は、両凸形状の正レンズである。レンズL76は、両凹形状の負レンズである。レンズL75とレンズL76は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL77は、両凸形状の正レンズである。レンズL78は、両凹形状の負レンズである。レンズL79は、両凸形状の正レンズである。レンズL710は、両凹形状の負レンズである。レンズL79とレンズL710は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL711は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。
 以上の構成により、望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能なズームレンズを実現している。
 
 
 
 
 
 図28には、実施例3に係るズームレンズ3の広角端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図29には、実施例3に係るズームレンズ3の中間位置かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図30には、実施例3に係るズームレンズ3の望遠端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図31には、実施例3に係るズームレンズ3の広角端かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図32には、実施例3に係るズームレンズ3の中間位置かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図33には、実施例3に係るズームレンズ3の望遠端かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図34には、実施例3に係るズームレンズ3の広角端かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図35には、実施例3に係るズームレンズ3の中間位置かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図36には、実施例3に係るズームレンズ3の望遠端かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図37には、実施例3に係るズームレンズ3の広角端かつ近距離合焦時における横収差を示す。図38には、実施例3に係るズームレンズ3の中間位置かつ近距離合焦時における横収差を示す。図39には、実施例3に係るズームレンズ3の望遠端かつ近距離合焦時における横収差を示す。
 各収差図から分かるように、実施例3に係るズームレンズ3は、諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有している。
[実施例4]
 [表17],[表18]に、図40に示した実施例4に係るズームレンズ4の基本的なレンズデータを示す。[表19]には、実施例4に係るズームレンズ4における全系の焦点距離f、F値、全画角2ω、像高Y、および光学全長Lの値を示す。[表20]には、実施例4に係るズームレンズ4においてズーミングおよびフォーカシングの際に可変となる面間隔のデータを示す。なお、[表19]には、広角端(Wide)、中間位置(Mid)および望遠端(Tele)のそれぞれについて、撮影距離および物体距離(d0)が無限遠の場合における値を示す。[表20]には、広角端(Wide)、中間位置(Mid)および望遠端(Tele)のそれぞれについて、撮影距離および物体距離(d0)が無限遠の場合と近距離の場合とにおける値を示す。[表21]には、実施例4に係るズームレンズ4の各レンズ群の始面と焦点距離(単位:mm)とを示す。
 実施例4に係るズームレンズ4は、第1レンズ群G1ないし第7レンズ群G7が物体側から像面側へ向かって順に配置された構成とされている。開口絞りStは、第7レンズ群G7の物体側に配置されている。
 広角端から望遠端へのズーミングに際しては、隣り合うレンズ群同士の間隔が変化するように、第2レンズ群G2ないし第6レンズ群G6が移動する。第1レンズ群G1(第1の正レンズ群Gf)および第7レンズ群G7(最終レンズ群)はズーミングに際して固定である。物体距離が無限遠から近距離へと変化するフォーカシングの際には、第6レンズ群G6が光軸方向を像面側に移動する。
 実施例4に係るズームレンズ4では、第1レンズ群G1~第5レンズ群G5が前側レンズ群GA、第6レンズ群G6および第7レンズ群G7が後側レンズ群GBとなっている。
 実施例4に係るズームレンズ4において前側レンズ群GAのうち、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、および第5レンズ群G5が上記した負レンズ群Gnに相当し、第3レンズ群G3が上記したレンズ群Gn1に相当する。
 実施例4に係るズームレンズ4において前側レンズ群GAのうち、第1レンズ群G1が上記した第1の正レンズ群Gfに相当し、第4レンズ群G4が上記した第2の正レンズ群Gp上記したレンズ群Gp1に相当する。
 第1レンズ群G1は、正の屈折力を有している。第1レンズ群G1は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL11~L13からなる。レンズL11は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL12は、両凸形状の正レンズである。レンズL13は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL11とレンズL12は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第2レンズ群G2は、負の屈折力を有している。第2レンズ群G2は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL21と、レンズL22とからなる。レンズL21は、像面側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL22は、両凹形状の負レンズである。レンズL21とレンズL22は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第3レンズ群G3は、負の屈折力を有している。第3レンズ群G3は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL31~L33からなる。レンズL31は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL32は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL33は、両凹形状の負レンズである。レンズL31とレンズL32は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第4レンズ群G4は、正の屈折力を有している。第4レンズ群G4は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL41~L44からなる。レンズL41は、両凸形状の正レンズである。レンズL42は、両凸形状の正レンズである。レンズL43は、両凸形状の正レンズである。レンズL44は、両凹形状の負レンズである。レンズL43とレンズL44は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第5レンズ群G5は、負の屈折力を有している。第5レンズ群G5は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL51と、レンズL52とからなる。レンズL51は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL52は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL51とレンズL52は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第6レンズ群G6は、負の屈折力を有している。第6レンズ群G6は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL61と、レンズL62とからなる。レンズL61は、両凸形状の正レンズである。レンズL62は、両凹形状の負レンズである。レンズL61とレンズL62は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第7レンズ群G7は、負の屈折力を有している。第7レンズ群G7は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL71~L711からなる。レンズL71は、両凹形状の負レンズである。レンズL72は、両凸形状の正レンズである。レンズL71とレンズL72は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL73は、両凸形状の正レンズである。レンズL74は、両凹形状の負レンズである。レンズL73とレンズL74は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL75は、両凸形状の正レンズである。レンズL76は、両凹形状の負レンズである。レンズL75とレンズL76は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL77は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL78は、両凹形状の負レンズである。レンズL79は、両凸形状の正レンズである。レンズL710は、両凹形状の負レンズである。レンズL79とレンズL710は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL711は、両凸形状の正レンズである。
 以上の構成により、望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能なズームレンズを実現している。
 
 
 
 
 
 図41には、実施例4に係るズームレンズ4の広角端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図42には、実施例4に係るズームレンズ4の中間位置かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図43には、実施例4に係るズームレンズ4の望遠端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図44には、実施例4に係るズームレンズ4の広角端かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図45には、実施例4に係るズームレンズ4の中間位置かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図46には、実施例4に係るズームレンズ4の望遠端かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図47には、実施例4に係るズームレンズ4の広角端かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図48には、実施例4に係るズームレンズ4の中間位置かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図49には、実施例4に係るズームレンズ4の望遠端かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図50には、実施例4に係るズームレンズ4の広角端かつ近距離合焦時における横収差を示す。図51には、実施例4に係るズームレンズ4の中間位置かつ近距離合焦時における横収差を示す。図52には、実施例4に係るズームレンズ4の望遠端かつ近距離合焦時における横収差を示す。
 各収差図から分かるように、実施例4に係るズームレンズ4は、諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有している。
[実施例5]
 [表22],[表23]に、図53に示した実施例5に係るズームレンズ5の基本的なレンズデータを示す。[表24]には、実施例5に係るズームレンズ5における全系の焦点距離f、F値、全画角2ω、像高Y、および光学全長Lの値を示す。[表25]には、実施例5に係るズームレンズ5においてズーミングおよびフォーカシングの際に可変となる面間隔のデータを示す。なお、[表24]には、広角端(Wide)、中間位置(Mid)および望遠端(Tele)のそれぞれについて、撮影距離および物体距離(d0)が無限遠の場合における値を示す。[表25]には、広角端(Wide)、中間位置(Mid)および望遠端(Tele)のそれぞれについて、撮影距離および物体距離(d0)が無限遠の場合と近距離の場合とにおける値を示す。[表26]には、実施例5に係るズームレンズ5における、非球面の形状を表す係数の値を示す。[表27]には、実施例5に係るズームレンズ5の各レンズ群の始面と焦点距離(単位:mm)とを示す。
 実施例5に係るズームレンズ5は、第1レンズ群G1ないし第6レンズ群G6が物体側から像面側へ向かって順に配置された構成とされている。開口絞りStは、第4レンズ群G4の物体側に配置されている。
 広角端から望遠端へのズーミングに際しては、隣り合うレンズ群同士の間隔が変化するように、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、および第5レンズ群G5が移動する。第1レンズ群G1(第1の正レンズ群Gf)、第4レンズ群G4および第6レンズ群G6(最終レンズ群)はズーミングに際して固定である。物体距離が無限遠から近距離へと変化するフォーカシングの際には、第5レンズ群G5が光軸方向を像面側に移動する。
 実施例5に係るズームレンズ5では、第1レンズ群G1~第4レンズ群G4が前側レンズ群GA、第5レンズ群G5および第6レンズ群G6が後側レンズ群GBとなっている。
 実施例5に係るズームレンズ5において前側レンズ群GAのうち、第2レンズ群G2が上記した負レンズ群Gnおよび上記したレンズ群Gn1に相当する。
 実施例5に係るズームレンズ5において前側レンズ群GAのうち、第1レンズ群G1が上記した第1の正レンズ群Gfに相当し、第3レンズ群G3および第4レンズ群G4が上記した第2の正レンズ群Gpに相当し、第3レンズ群G3が上記したレンズ群Gp1に相当する。
 第1レンズ群G1は、正の屈折力を有している。第1レンズ群G1は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL11~L13からなる。レンズL11は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL12は、両凸形状の正レンズである。レンズL13は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL11とレンズL12は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第2レンズ群G2は、負の屈折力を有している。第2レンズ群G2は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL21~L23からなる。レンズL21は、両凹形状の負レンズである。レンズL22は、両凹形状の負レンズである。レンズL23は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL22とレンズL23は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第3レンズ群G3は、正の屈折力を有している。第3レンズ群G3は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL31~L35からなる。レンズL31は、両凸形状の正レンズである。レンズL32は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL33は、両凸形状の正レンズである。レンズL34は、両凸形状の正レンズである。レンズL35は、両凹形状の負レンズである。レンズL34とレンズL35は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第4レンズ群G4は、正の屈折力を有している。第4レンズ群G4は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL41~L49からなる。レンズL41は、両凸形状の正レンズである。レンズL42は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL43は、両凸形状の正レンズである。レンズL44は、像面側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL43とレンズL44は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL45は、両凹形状の負レンズである。レンズL46は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL45とレンズL46は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。レンズL47は、両凸形状の正レンズである。レンズL48は、両凹形状の負レンズである。レンズL49は、両凸形状の正レンズである。レンズL48とレンズL49は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第5レンズ群G5は、負の屈折力を有している。第5レンズ群G5は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL51~L53からなる。レンズL51は、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。レンズL52は、両凹形状の負レンズである。レンズL53は、両凸形状の正レンズである。レンズL52とレンズL53は、互いに貼り合わされて接合レンズを構成する。
 第6レンズ群G6は、負の屈折力を有している。第6レンズ群G6は、物体側から像面側に向かって順に、レンズL61と、レンズL62とからなる。レンズL61は、像面側に凸面を向けた正メニスカスレンズである。レンズL62は、像面側に凸面を向けた負メニスカスレンズである。
 以上の構成により、望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能なズームレンズを実現している。
 
 
 
 
 
 
 図54には、実施例5に係るズームレンズ5の広角端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図55には、実施例5に係るズームレンズ5の中間位置かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図56には、実施例5に係るズームレンズ5の望遠端かつ無限遠合焦時における縦収差を示す。図57には、実施例5に係るズームレンズ5の広角端かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図58には、実施例5に係るズームレンズ5の中間位置かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図59には、実施例5に係るズームレンズ5の望遠端かつ近距離合焦時における縦収差を示す。図60には、実施例5に係るズームレンズ5の広角端かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図61には、実施例5に係るズームレンズ5の中間位置かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図62には、実施例5に係るズームレンズ5の望遠端かつ無限遠合焦時における横収差を示す。図63には、実施例5に係るズームレンズ5の広角端かつ近距離合焦時における横収差を示す。図64には、実施例5に係るズームレンズ5の中間位置かつ近距離合焦時における横収差を示す。図65には、実施例5に係るズームレンズ5の望遠端かつ近距離合焦時における横収差を示す。
 各収差図から分かるように、実施例5に係るズームレンズ5は、諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有している。
[各実施例のその他の数値データ]
 [表28],[表29]には、上述の各条件式に関する値を、各実施例についてまとめたものを示す。[表29]から分かるように、各条件式について、各実施例の値がその数値範囲内となっている。
 
 
<5.応用例>
[5.1 第1の応用例]
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用することができる。例えば、本開示に係る技術は、自動車、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、自動二輪車、自転車、パーソナルモビリティ、飛行機、ドローン、船舶、ロボット、建設機械、農業機械(トラクター)などのいずれかの種類の移動体に搭載される装置として実現されてもよい。
 図67は、本開示に係る技術が適用され得る移動体制御システムの一例である車両制御システム7000の概略的な構成例を示すブロック図である。車両制御システム7000は、通信ネットワーク7010を介して接続された複数の電子制御ユニットを備える。図67に示した例では、車両制御システム7000は、駆動系制御ユニット7100、ボディ系制御ユニット7200、バッテリ制御ユニット7300、車外情報検出ユニット7400、車内情報検出ユニット7500、及び統合制御ユニット7600を備える。これらの複数の制御ユニットを接続する通信ネットワーク7010は、例えば、CAN(Controller Area Network)、LIN(Local Interconnect Network)、LAN(Local Area Network)又はFlexRay(登録商標)等の任意の規格に準拠した車載通信ネットワークであってよい。
 各制御ユニットは、各種プログラムにしたがって演算処理を行うマイクロコンピュータと、マイクロコンピュータにより実行されるプログラム又は各種演算に用いられるパラメータ等を記憶する記憶部と、各種制御対象の装置を駆動する駆動回路とを備える。各制御ユニットは、通信ネットワーク7010を介して他の制御ユニットとの間で通信を行うためのネットワークI/Fを備えるとともに、車内外の装置又はセンサ等との間で、有線通信又は無線通信により通信を行うための通信I/Fを備える。図67では、統合制御ユニット7600の機能構成として、マイクロコンピュータ7610、汎用通信I/F7620、専用通信I/F7630、測位部7640、ビーコン受信部7650、車内機器I/F7660、音声画像出力部7670、車載ネットワークI/F7680及び記憶部7690が図示されている。他の制御ユニットも同様に、マイクロコンピュータ、通信I/F及び記憶部等を備える。
 駆動系制御ユニット7100は、各種プログラムにしたがって車両の駆動系に関連する装置の動作を制御する。例えば、駆動系制御ユニット7100は、内燃機関又は駆動用モータ等の車両の駆動力を発生させるための駆動力発生装置、駆動力を車輪に伝達するための駆動力伝達機構、車両の舵角を調節するステアリング機構、及び、車両の制動力を発生させる制動装置等の制御装置として機能する。駆動系制御ユニット7100は、ABS(Antilock Brake System)又はESC(Electronic Stability Control)等の制御装置としての機能を有してもよい。
 駆動系制御ユニット7100には、車両状態検出部7110が接続される。車両状態検出部7110には、例えば、車体の軸回転運動の角速度を検出するジャイロセンサ、車両の加速度を検出する加速度センサ、あるいは、アクセルペダルの操作量、ブレーキペダルの操作量、ステアリングホイールの操舵角、エンジン回転数又は車輪の回転速度等を検出するためのセンサのうちの少なくとも一つが含まれる。駆動系制御ユニット7100は、車両状態検出部7110から入力される信号を用いて演算処理を行い、内燃機関、駆動用モータ、電動パワーステアリング装置又はブレーキ装置等を制御する。
 ボディ系制御ユニット7200は、各種プログラムにしたがって車体に装備された各種装置の動作を制御する。例えば、ボディ系制御ユニット7200は、キーレスエントリシステム、スマートキーシステム、パワーウィンドウ装置、あるいは、ヘッドランプ、バックランプ、ブレーキランプ、ウィンカー又はフォグランプ等の各種ランプの制御装置として機能する。この場合、ボディ系制御ユニット7200には、鍵を代替する携帯機から発信される電波又は各種スイッチの信号が入力され得る。ボディ系制御ユニット7200は、これらの電波又は信号の入力を受け付け、車両のドアロック装置、パワーウィンドウ装置、ランプ等を制御する。
 バッテリ制御ユニット7300は、各種プログラムにしたがって駆動用モータの電力供給源である二次電池7310を制御する。例えば、バッテリ制御ユニット7300には、二次電池7310を備えたバッテリ装置から、バッテリ温度、バッテリ出力電圧又はバッテリの残存容量等の情報が入力される。バッテリ制御ユニット7300は、これらの信号を用いて演算処理を行い、二次電池7310の温度調節制御又はバッテリ装置に備えられた冷却装置等の制御を行う。
 車外情報検出ユニット7400は、車両制御システム7000を搭載した車両の外部の情報を検出する。例えば、車外情報検出ユニット7400には、撮像部7410及び車外情報検出部7420のうちの少なくとも一方が接続される。撮像部7410には、ToF(Time Of Flight)カメラ、ステレオカメラ、単眼カメラ、赤外線カメラ及びその他のカメラのうちの少なくとも一つが含まれる。車外情報検出部7420には、例えば、現在の天候又は気象を検出するための環境センサ、あるいは、車両制御システム7000を搭載した車両の周囲の他の車両、障害物又は歩行者等を検出するための周囲情報検出センサのうちの少なくとも一つが含まれる。
 環境センサは、例えば、雨天を検出する雨滴センサ、霧を検出する霧センサ、日照度合いを検出する日照センサ、及び降雪を検出する雪センサのうちの少なくとも一つであってよい。周囲情報検出センサは、超音波センサ、レーダ装置及びLIDAR(Light Detection and Ranging、Laser Imaging Detection and Ranging)装置のうちの少なくとも一つであってよい。これらの撮像部7410及び車外情報検出部7420は、それぞれ独立したセンサないし装置として備えられてもよいし、複数のセンサないし装置が統合された装置として備えられてもよい。
 ここで、図68は、撮像部7410及び車外情報検出部7420の設置位置の例を示す。撮像部7910,7912,7914,7916,7918は、例えば、車両7900のフロントノーズ、サイドミラー、リアバンパ、バックドア及び車室内のフロントガラスの上部のうちの少なくとも一つの位置に設けられる。フロントノーズに備えられる撮像部7910及び車室内のフロントガラスの上部に備えられる撮像部7918は、主として車両7900の前方の画像を取得する。サイドミラーに備えられる撮像部7912,7914は、主として車両7900の側方の画像を取得する。リアバンパ又はバックドアに備えられる撮像部7916は、主として車両7900の後方の画像を取得する。車室内のフロントガラスの上部に備えられる撮像部7918は、主として先行車両又は、歩行者、障害物、信号機、交通標識又は車線等の検出に用いられる。
 なお、図68には、それぞれの撮像部7910,7912,7914,7916の撮影範囲の一例が示されている。撮像範囲aは、フロントノーズに設けられた撮像部7910の撮像範囲を示し、撮像範囲b,cは、それぞれサイドミラーに設けられた撮像部7912,7914の撮像範囲を示し、撮像範囲dは、リアバンパ又はバックドアに設けられた撮像部7916の撮像範囲を示す。例えば、撮像部7910,7912,7914,7916で撮像された画像データが重ね合わせられることにより、車両7900を上方から見た俯瞰画像が得られる。
 車両7900のフロント、リア、サイド、コーナ及び車室内のフロントガラスの上部に設けられる車外情報検出部7920,7922,7924,7926,7928,7930は、例えば超音波センサ又はレーダ装置であってよい。車両7900のフロントノーズ、リアバンパ、バックドア及び車室内のフロントガラスの上部に設けられる車外情報検出部7920,7926,7930は、例えばLIDAR装置であってよい。これらの車外情報検出部7920~7930は、主として先行車両、歩行者又は障害物等の検出に用いられる。
 図67に戻って説明を続ける。車外情報検出ユニット7400は、撮像部7410に車外の画像を撮像させるとともに、撮像された画像データを受信する。また、車外情報検出ユニット7400は、接続されている車外情報検出部7420から検出情報を受信する。車外情報検出部7420が超音波センサ、レーダ装置又はLIDAR装置である場合には、車外情報検出ユニット7400は、超音波又は電磁波等を発信させるとともに、受信された反射波の情報を受信する。車外情報検出ユニット7400は、受信した情報に基づいて、人、車、障害物、標識又は路面上の文字等の物体検出処理又は距離検出処理を行ってもよい。車外情報検出ユニット7400は、受信した情報に基づいて、降雨、霧又は路面状況等を認識する環境認識処理を行ってもよい。車外情報検出ユニット7400は、受信した情報に基づいて、車外の物体までの距離を算出してもよい。
 また、車外情報検出ユニット7400は、受信した画像データに基づいて、人、車、障害物、標識又は路面上の文字等を認識する画像認識処理又は距離検出処理を行ってもよい。車外情報検出ユニット7400は、受信した画像データに対して歪補正又は位置合わせ等の処理を行うとともに、異なる撮像部7410により撮像された画像データを合成して、俯瞰画像又はパノラマ画像を生成してもよい。車外情報検出ユニット7400は、異なる撮像部7410により撮像された画像データを用いて、視点変換処理を行ってもよい。
 車内情報検出ユニット7500は、車内の情報を検出する。車内情報検出ユニット7500には、例えば、運転者の状態を検出する運転者状態検出部7510が接続される。運転者状態検出部7510は、運転者を撮像するカメラ、運転者の生体情報を検出する生体センサ又は車室内の音声を集音するマイク等を含んでもよい。生体センサは、例えば、座面又はステアリングホイール等に設けられ、座席に座った搭乗者又はステアリングホイールを握る運転者の生体情報を検出する。車内情報検出ユニット7500は、運転者状態検出部7510から入力される検出情報に基づいて、運転者の疲労度合い又は集中度合いを算出してもよいし、運転者が居眠りをしていないかを判別してもよい。車内情報検出ユニット7500は、集音された音声信号に対してノイズキャンセリング処理等の処理を行ってもよい。
 統合制御ユニット7600は、各種プログラムにしたがって車両制御システム7000内の動作全般を制御する。統合制御ユニット7600には、入力部7800が接続されている。入力部7800は、例えば、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、スイッチ又はレバー等、搭乗者によって入力操作され得る装置によって実現される。統合制御ユニット7600には、マイクロフォンにより入力される音声を音声認識することにより得たデータが入力されてもよい。入力部7800は、例えば、赤外線又はその他の電波を利用したリモートコントロール装置であってもよいし、車両制御システム7000の操作に対応した携帯電話又はPDA(Personal Digital Assistant)等の外部接続機器であってもよい。入力部7800は、例えばカメラであってもよく、その場合搭乗者はジェスチャにより情報を入力することができる。あるいは、搭乗者が装着したウェアラブル装置の動きを検出することで得られたデータが入力されてもよい。さらに、入力部7800は、例えば、上記の入力部7800を用いて搭乗者等により入力された情報に基づいて入力信号を生成し、統合制御ユニット7600に出力する入力制御回路などを含んでもよい。搭乗者等は、この入力部7800を操作することにより、車両制御システム7000に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりする。
 記憶部7690は、マイクロコンピュータにより実行される各種プログラムを記憶するROM(Read Only Memory)、及び各種パラメータ、演算結果又はセンサ値等を記憶するRAM(Random Access Memory)を含んでいてもよい。また、記憶部7690は、HDD(Hard Disc Drive)等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス又は光磁気記憶デバイス等によって実現してもよい。
 汎用通信I/F7620は、外部環境7750に存在する様々な機器との間の通信を仲介する汎用的な通信I/Fである。汎用通信I/F7620は、GSM(登録商標)(Global System of Mobile communications)、WiMAX(登録商標)、LTE(登録商標)(Long Term Evolution)若しくはLTE-A(LTE-Advanced)などのセルラー通信プロトコル、又は無線LAN(Wi-Fi(登録商標)ともいう)、Bluetooth(登録商標)などのその他の無線通信プロトコルを実装してよい。汎用通信I/F7620は、例えば、基地局又はアクセスポイントを介して、外部ネットワーク(例えば、インターネット、クラウドネットワーク又は事業者固有のネットワーク)上に存在する機器(例えば、アプリケーションサーバ又は制御サーバ)へ接続してもよい。また、汎用通信I/F7620は、例えばP2P(Peer To Peer)技術を用いて、車両の近傍に存在する端末(例えば、運転者、歩行者若しくは店舗の端末、又はMTC(Machine Type Communication)端末)と接続してもよい。
 専用通信I/F7630は、車両における使用を目的として策定された通信プロトコルをサポートする通信I/Fである。専用通信I/F7630は、例えば、下位レイヤのIEEE802.11pと上位レイヤのIEEE1609との組合せであるWAVE(Wireless Access in Vehicle Environment)、DSRC(Dedicated Short Range Communications)、又はセルラー通信プロトコルといった標準プロトコルを実装してよい。専用通信I/F7630は、典型的には、車車間(Vehicle to Vehicle)通信、路車間(Vehicle to Infrastructure)通信、車両と家との間(Vehicle to Home)の通信及び歩車間(Vehicle to Pedestrian)通信のうちの1つ以上を含む概念であるV2X通信を遂行する。
 測位部7640は、例えば、GNSS(Global Navigation Satellite System)衛星からのGNSS信号(例えば、GPS(Global Positioning System)衛星からのGPS信号)を受信して測位を実行し、車両の緯度、経度及び高度を含む位置情報を生成する。なお、測位部7640は、無線アクセスポイントとの信号の交換により現在位置を特定してもよく、又は測位機能を有する携帯電話、PHS若しくはスマートフォンといった端末から位置情報を取得してもよい。
 ビーコン受信部7650は、例えば、道路上に設置された無線局等から発信される電波あるいは電磁波を受信し、現在位置、渋滞、通行止め又は所要時間等の情報を取得する。なお、ビーコン受信部7650の機能は、上述した専用通信I/F7630に含まれてもよい。
 車内機器I/F7660は、マイクロコンピュータ7610と車内に存在する様々な車内機器7760との間の接続を仲介する通信インタフェースである。車内機器I/F7660は、無線LAN、Bluetooth(登録商標)、NFC(Near Field Communication)又はWUSB(Wireless USB)といった無線通信プロトコルを用いて無線接続を確立してもよい。また、車内機器I/F7660は、図示しない接続端子(及び、必要であればケーブル)を介して、USB(Universal Serial Bus)、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)、又はMHL(Mobile High-definition Link)等の有線接続を確立してもよい。車内機器7760は、例えば、搭乗者が有するモバイル機器若しくはウェアラブル機器、又は車両に搬入され若しくは取り付けられる情報機器のうちの少なくとも1つを含んでいてもよい。また、車内機器7760は、任意の目的地までの経路探索を行うナビゲーション装置を含んでいてもよい。車内機器I/F7660は、これらの車内機器7760との間で、制御信号又はデータ信号を交換する。
 車載ネットワークI/F7680は、マイクロコンピュータ7610と通信ネットワーク7010との間の通信を仲介するインタフェースである。車載ネットワークI/F7680は、通信ネットワーク7010によりサポートされる所定のプロトコルに則して、信号等を送受信する。
 統合制御ユニット7600のマイクロコンピュータ7610は、汎用通信I/F7620、専用通信I/F7630、測位部7640、ビーコン受信部7650、車内機器I/F7660及び車載ネットワークI/F7680のうちの少なくとも一つを介して取得される情報に基づき、各種プログラムにしたがって、車両制御システム7000を制御する。例えば、マイクロコンピュータ7610は、取得される車内外の情報に基づいて、駆動力発生装置、ステアリング機構又は制動装置の制御目標値を演算し、駆動系制御ユニット7100に対して制御指令を出力してもよい。例えば、マイクロコンピュータ7610は、車両の衝突回避あるいは衝撃緩和、車間距離に基づく追従走行、車速維持走行、車両の衝突警告、又は車両のレーン逸脱警告等を含むADAS(Advanced Driver Assistance System)の機能実現を目的とした協調制御を行ってもよい。また、マイクロコンピュータ7610は、取得される車両の周囲の情報に基づいて駆動力発生装置、ステアリング機構又は制動装置等を制御することにより、運転者の操作に拠らずに自律的に走行する自動運転等を目的とした協調制御を行ってもよい。
 マイクロコンピュータ7610は、汎用通信I/F7620、専用通信I/F7630、測位部7640、ビーコン受信部7650、車内機器I/F7660及び車載ネットワークI/F7680のうちの少なくとも一つを介して取得される情報に基づき、車両と周辺の構造物や人物等の物体との間の3次元距離情報を生成し、車両の現在位置の周辺情報を含むローカル地図情報を作成してもよい。また、マイクロコンピュータ7610は、取得される情報に基づき、車両の衝突、歩行者等の近接又は通行止めの道路への進入等の危険を予測し、警告用信号を生成してもよい。警告用信号は、例えば、警告音を発生させたり、警告ランプを点灯させたりするための信号であってよい。
 音声画像出力部7670は、車両の搭乗者又は車外に対して、視覚的又は聴覚的に情報を通知することが可能な出力装置へ音声及び画像のうちの少なくとも一方の出力信号を送信する。図67の例では、出力装置として、オーディオスピーカ7710、表示部7720及びインストルメントパネル7730が例示されている。表示部7720は、例えば、オンボードディスプレイ及びヘッドアップディスプレイの少なくとも一つを含んでいてもよい。表示部7720は、AR(Augmented Reality)表示機能を有していてもよい。出力装置は、これらの装置以外の、ヘッドホン、搭乗者が装着する眼鏡型ディスプレイ等のウェアラブルデバイス、プロジェクタ又はランプ等の他の装置であってもよい。出力装置が表示装置の場合、表示装置は、マイクロコンピュータ7610が行った各種処理により得られた結果又は他の制御ユニットから受信された情報を、テキスト、イメージ、表、グラフ等、様々な形式で視覚的に表示する。また、出力装置が音声出力装置の場合、音声出力装置は、再生された音声データ又は音響データ等からなるオーディオ信号をアナログ信号に変換して聴覚的に出力する。
 なお、図67に示した例において、通信ネットワーク7010を介して接続された少なくとも二つの制御ユニットが一つの制御ユニットとして一体化されてもよい。あるいは、個々の制御ユニットが、複数の制御ユニットにより構成されてもよい。さらに、車両制御システム7000が、図示されていない別の制御ユニットを備えてもよい。また、上記の説明において、いずれかの制御ユニットが担う機能の一部又は全部を、他の制御ユニットに持たせてもよい。つまり、通信ネットワーク7010を介して情報の送受信がされるようになっていれば、所定の演算処理が、いずれかの制御ユニットで行われるようになってもよい。同様に、いずれかの制御ユニットに接続されているセンサ又は装置が、他の制御ユニットに接続されるとともに、複数の制御ユニットが、通信ネットワーク7010を介して相互に検出情報を送受信してもよい。
 以上説明した車両制御システム7000において、本開示のズームレンズ、および撮像装置は、撮像部7410、および撮像部7910,7912,7914,7916,7918に適用することができる。
[5.2 第2の応用例]
 本開示に係る技術は、医療イメージングシステムに適用することができる。医療イメージングシステムは、イメージング技術を用いた医療システムであり、例えば、内視鏡システムや顕微鏡システムである。
 [内視鏡システム]
 内視鏡システムの例を図69、図70を用いて説明する。図69は、本開示に係る技術が適用可能な内視鏡システム5000の概略的な構成の一例を示す図である。図70は、内視鏡5001およびCCU(Camera Control Unit)5039の構成の一例を示す図である。図69では、手術参加者である術者(例えば、医師)5067が、内視鏡システム5000を用いて、患者ベッド5069上の患者5071に手術を行っている様子が図示されている。図69に示すように、内視鏡システム5000は、医療イメージング装置である内視鏡5001と、CCU5039と、光源装置5043と、記録装置5053と、出力装置5055と、内視鏡5001を支持する支持装置5027と、から構成される。
 内視鏡手術では、トロッカ5025と呼ばれる挿入補助具が患者5071に穿刺される。そして、トロッカ5025を介して、内視鏡5001に接続されたスコープ5003や術具5021が患者5071の体内に挿入される。術具5021は例えば、電気メス等のエネルギーデバイスや、鉗子などである。
 内視鏡5001によって撮影された患者5071の体内を映した医療画像である手術画像が、表示装置5041に表示される。術者5067は、表示装置5041に表示された手術画像を見ながら術具5021を用いて手術対象に処置を行う。なお、医療画像は手術画像に限らず、診断中に撮像された診断画像であってもよい。
 [内視鏡]
 内視鏡5001は、患者5071の体内を撮像する撮像部であり、例えば、図70に示すように、入射した光を集光する集光光学系50051と、撮像部の焦点距離を変更して光学ズームを可能とするズーム光学系50052と、撮像部の焦点距離を変更してフォーカス調整を可能とするフォーカス光学系50053と、受光素子50054と、を含むカメラ5005である。内視鏡5001は、接続されたスコープ5003を介して光を受光素子50054に集光することで画素信号を生成し、CCU5039に伝送系を通じて画素信号を出力する。なお、スコープ5003は、対物レンズを先端に有し、接続された光源装置5043からの光を患者5071の体内に導光する挿入部である。スコープ5003は、例えば硬性鏡では硬性スコープ、軟性鏡では軟性スコープである。スコープ5003は直視鏡や斜視鏡であってもよい。また、画素信号は画素から出力された信号に基づいた信号であればよく、例えば、RAW信号や画像信号である。また、内視鏡5001とCCU5039とを接続する伝送系にメモリを搭載し、メモリに内視鏡5001やCCU5039に関するパラメータを記憶する構成にしてもよい。メモリは、例えば、伝送系の接続部分やケーブル上に配置されてもよい。例えば、内視鏡5001の出荷時のパラメータや通電時に変化したパラメータを伝送系のメモリに記憶し、メモリから読みだしたパラメータに基づいて内視鏡の動作を変更してもよい。また、内視鏡と伝送系をセットにして内視鏡と称してもよい。受光素子50054は、受光した光を画素信号に変換するセンサであり、例えばCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)タイプの撮像素子である。受光素子50054は、Bayer配列を有するカラー撮影可能な撮像素子であることが好ましい。また、受光素子50054は、例えば4K(水平画素数3840×垂直画素数2160)、8K(水平画素数7680×垂直画素数4320)または正方形4K(水平画素数3840以上×垂直画素数3840以上)の解像度に対応した画素数を有する撮像素子であることが好ましい。受光素子50054は、1枚のセンサチップであってもよいし、複数のセンサチップでもよい。例えば、入射光を所定の波長帯域ごとに分離するプリズムを設けて、各波長帯域を異なる受光素子で撮像する構成であってもよい。また、立体視のために受光素子を複数設けてもよい。また、受光素子50054は、チップ構造の中に画像処理用の演算処理回路を含んでいるセンサであってもよいし、ToF(Time of Flight)用センサであってもよい。なお、伝送系は例えば光ファイバケーブルや無線伝送である。無線伝送は、内視鏡5001で生成された画素信号が伝送可能であればよく、例えば、内視鏡5001とCCU5039が無線接続されてもよいし、手術室内の基地局を経由して内視鏡5001とCCU5039が接続されてもよい。このとき、内視鏡5001は画素信号だけでなく、画素信号に関連する情報(例えば、画素信号の処理優先度や同期信号等)を同時に送信してもよい。なお、内視鏡はスコープとカメラを一体化してもよく、スコープの先端部に受光素子を設ける構成としてもよい。
 [CCU(Camera Control Unit)]
 CCU5039は、接続された内視鏡5001や光源装置5043を統括的に制御する制御装置であり、例えば、図70に示すように、FPGA50391、CPU50392、RAM50393、ROM50394、GPU50395、I/F50396を有する情報処理装置である。また、CCU5039は、接続された表示装置5041や記録装置5053、出力装置5055を統括的に制御してもよい。例えば、CCU5039は、光源装置5043の照射タイミングや照射強度、照射光源の種類を制御する。また、CCU5039は、内視鏡5001から出力された画素信号に対して現像処理(例えばデモザイク処理)や補正処理といった画像処理を行い、表示装置5041等の外部装置に処理後の画素信号(例えば画像)を出力する。また、CCU5039は、内視鏡5001に対して制御信号を送信し、内視鏡5001の駆動を制御する。制御信号は、例えば、撮像部の倍率や焦点距離などの撮像条件に関する情報である。なお、CCU5039は画像のダウンコンバート機能を有し、表示装置5041に高解像度(例えば4K)の画像を、記録装置5053に低解像度(例えばHD)の画像を同時に出力可能な構成としてもよい。
 また、CCU5039は、信号を所定の通信プロトコル(例えば、IP(Internet Protocol))に変換するIPコンバータを経由して外部機器(例えば、記録装置や表示装置、出力装置、支持装置)と接続されてもよい。IPコンバータと外部機器との接続は、有線ネットワークで構成されてもよいし、一部または全てのネットワークが無線ネットワークで構築されてもよい。例えば、CCU5039側のIPコンバータは無線通信機能を有し、受信した映像を第5世代移動通信システム(5G)、第6世代移動通信システム(6G)等の無線通信ネットワークを介してIPスイッチャーや出力側IPコンバータに送信してもよい。
 [光源装置]
 光源装置5043は、所定の波長帯域の光を照射可能な装置であり、例えば、複数の光源と、複数の光源の光を導光する光源光学系と、を備える。光源は、例えばキセノンランプ、LED光源やLD光源である。光源装置5043は、例えば三原色R、G、Bのそれぞれに対応するLED光源を有し、各光源の出力強度や出力タイミングを制御することで白色光を出射する。また、光源装置5043は、通常光観察に用いられる通常光を照射する光源とは別に、特殊光観察に用いられる特殊光を照射可能な光源を有していてもよい。特殊光は、通常光観察用の光である通常光とは異なる所定の波長帯域の光であり、例えば、近赤外光(波長が760nm以上の光)や赤外光、青色光、紫外光である。通常光は、例えば白色光や緑色光である。特殊光観察の一種である狭帯域光観察では、青色光と緑色光を交互に照射することにより、体組織における光の吸収の波長依存性を利用して、粘膜表層の血管等の所定の組織を高コントラストで撮影することができる。また、特殊光観察の一種である蛍光観察では、体組織に注入された薬剤を励起する励起光を照射し、体組織または標識である薬剤が発する蛍光を受光して蛍光画像を得ることで、通常光では術者が視認しづらい体組織等を、術者が視認しやすくすることができる。例えば、赤外光を用いる蛍光観察では、体組織に注入されたインドシアニングリーン(ICG)等の薬剤に励起波長帯域を有する赤外光を照射し、薬剤の蛍光を受光することで、体組織の構造や患部を視認しやすくすることができる。また、蛍光観察では、青色波長帯域の特殊光で励起され、赤色波長帯域の蛍光を発する薬剤(例えば5-ALA)を用いてもよい。なお、光源装置5043は、CCU5039の制御により照射光の種類を設定される。CCU5039は、光源装置5043と内視鏡5001を制御することにより、通常光観察と特殊光観察が交互に行われるモードを有してもよい。このとき、通常光観察で得られた画素信号に特殊光観察で得られた画素信号に基づく情報を重畳されることが好ましい。また、特殊光観察は、赤外光を照射して臓器表面より奥を見る赤外光観察や、ハイパースペクトル分光を活用したマルチスペクトル観察であってもよい。さらに、光線力学療法を組み合わせてもよい。
 [記録装置]
 記録装置5053は、CCU5039から取得した画素信号(例えば画像)を記録する装置であり、例えばレコーダーである。記録装置5053は、CCU5039から取得した画像をHDDやSDD、光ディスクに記録する。記録装置5053は、病院内のネットワークに接続され、手術室外の機器からアクセス可能にしてもよい。また、記録装置5053は画像のダウンコンバート機能またはアップコンバート機能を有していてもよい。
 [表示装置]
 表示装置5041は、画像を表示可能な装置であり、例えば表示モニタである。表示装置5041は、CCU5039から取得した画素信号に基づく表示画像を表示する。なお、表示装置5041はカメラやマイクを備えることで、視線認識や音声認識、ジェスチャによる指示入力を可能にする入力デバイスとしても機能してよい。
 [出力装置]
 出力装置5055は、CCU5039から取得した情報を出力する装置であり、例えばプリンタである。出力装置5055は、例えば、CCU5039から取得した画素信号に基づく印刷画像を紙に印刷する。
 [支持装置]
 支持装置5027は、アーム制御装置5045を有するベース部5029と、ベース部5029から延伸するアーム部5031と、アーム部5031の先端に取り付けられた保持部5032とを備える多関節アームである。アーム制御装置5045は、CPU等のプロセッサによって構成され、所定のプログラムに従って動作することにより、アーム部5031の駆動を制御する。支持装置5027は、アーム制御装置5045によってアーム部5031を構成する各リンク5035の長さや各関節5033の回転角やトルク等のパラメータを制御することで、例えば保持部5032が保持する内視鏡5001の位置や姿勢を制御する。これにより、内視鏡5001を所望の位置または姿勢に変更し、スコープ5003を患者5071に挿入でき、また、体内での観察領域を変更できる。支持装置5027は、術中に内視鏡5001を支持する内視鏡支持アームとして機能する。これにより、支持装置5027は、内視鏡5001を持つ助手であるスコピストの代わりを担うことができる。また、支持装置5027は、後述する顕微鏡装置5301を支持する装置であってもよく、医療用支持アームと呼ぶこともできる。なお、支持装置5027の制御は、アーム制御装置5045による自律制御方式であってもよいし、ユーザの入力に基づいてアーム制御装置5045が制御する制御方式であってもよい。例えば、制御方式は、ユーザの手元の術者コンソールであるマスター装置(プライマリ装置)の動きに基づいて、患者カートであるスレイブ装置(レプリカ装置)としての支持装置5027が制御されるマスタ・スレイブ方式でもよい。また、支持装置5027の制御は、手術室の外から遠隔制御が可能であってもよい。
 以上、本開示に係る技術が適用され得る内視鏡システム5000の一例について説明した。例えば、本開示に係る技術は、顕微鏡システムに適用されてもよい。
 [顕微鏡システム]
 図71は、本開示に係る技術が適用され得る顕微鏡手術システムの概略的な構成の一例を示す図である。なお、以下の説明において、内視鏡システム5000と同様の構成については、同一の符号を付し、その重複する説明を省略する。
 図71では、術者5067が、顕微鏡手術システム5300を用いて、患者ベッド5069上の患者5071に対して手術を行っている様子を概略的に示している。なお、図71では、簡単のため、顕微鏡手術システム5300の構成のうちカート5037の図示を省略するとともに、内視鏡5001に代わる顕微鏡装置5301を簡略化して図示している。ただし、本説明における顕微鏡装置5301は、リンク5035の先端に設けられた顕微鏡部5303を指していてもよいし、顕微鏡部5303及び支持装置5027を含む構成全体を指していてもよい。
 図71に示すように、手術時には、顕微鏡手術システム5300を用いて、顕微鏡装置5301によって撮影された術部の画像が、手術室に設置される表示装置5041に拡大表示される。表示装置5041は、術者5067と対向する位置に設置されており、術者5067は、表示装置5041に映し出された映像によって術部の様子を観察しながら、例えば患部の切除等、当該術部に対して各種の処置を行う。顕微鏡手術システムは、例えば眼科手術や脳外科手術に使用される。
 以上、本開示に係る技術が適用され得る内視鏡システム5000及び顕微鏡手術システム5300の例についてそれぞれ説明した。なお、本開示に係る技術が適用され得るシステムはかかる例に限定されない。例えば、支持装置5027は、その先端に内視鏡5001又は顕微鏡部5303に代えて他の観察装置や他の術具を支持し得る。当該他の観察装置としては、例えば、鉗子、攝子、気腹のための気腹チューブ、又は焼灼によって組織の切開や血管の封止を行うエネルギー処置具等が適用され得る。これらの観察装置や術具を支持装置によって支持することにより、医療スタッフが人手で支持する場合に比べて、より安定的に位置を固定することが可能となるとともに、医療スタッフの負担を軽減することが可能となる。本開示に係る技術は、このような顕微鏡部以外の構成を支持する支持装置に適用されてもよい。
 本開示に係る技術は、以上説明した構成のうち、カメラ5005に好適に適用され得る。特に、本開示のズームレンズは、カメラ5005における、集光光学系50051、ズーム光学系50052、およびフォーカス光学系50053のうち、少なくとも一部の光学系に好適に適用され得る。
<6.その他の実施の形態>
 本開示による技術は、上記一実施の形態および実施例の説明に限定されず種々の変形実施が可能である。
 例えば、上記一実施の形態および実施例において示した各部の形状および数値は、いずれも本技術を実施するための具体化のほんの一例に過ぎず、これらによって本技術の技術的範囲が限定的に解釈されることがあってはならないものである。
 また、例えば、上記一実施の形態および実施例において示したレンズ枚数とは異なる枚数のレンズを備えた構成であってもよい。さらに、実質的に屈折力を有さないレンズをさらに備えた構成であってもよい。
 例えば、本技術は以下のような構成を取ることもできる。
 以下の構成の本技術によれば、望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能となるように、各レンズ群の構成の最適化が図られている。これにより、望遠端におけるより長い焦点距離を達成しながらも光学全長が短く、小型軽量でありながら諸収差を良好に補正することが可能なズームレンズ、およびそのようなズームレンズを備えた撮像装置を提供することが可能となる。
[1]
 物体側から像面側に向かって順に、
 前側レンズ群と、
 最も物体側に、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングに際して光軸方向に移動するフォーカスレンズ群が配置された後側レンズ群と
 を備え、
 前記前側レンズ群は、
 最も物体側に配置され、変倍時に固定で正の屈折力を有する第1の正レンズ群と、
 変倍時に移動し、負の屈折力を有する1以上の負レンズ群と、
 変倍時に移動し、正の屈折力を有する1以上の第2の正レンズ群と
 を有し、
 前記1以上の負レンズ群のうち最も負の屈折力が強いレンズ群は、変倍時に前記第1の正レンズ群との間隔が望遠端において最も大きくなるように移動し、
 前記1以上の第2の正レンズ群のうち最も正の屈折力が強いレンズ群は、前記最も負の屈折力が強いレンズ群よりも像面側に配置され、変倍時に前記最も負の屈折力が強いレンズ群との間隔が望遠端において最も小さくなるように移動し、
 以下の条件式を満足する
 ズームレンズ。
 0.2<fl1/SQRT(fw*ft)<0.455 ……(1)
ただし、
 fl1:前記第1の正レンズ群の焦点距離
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
[2]
 さらに、以下の条件式を満足する
 上記[1]に記載のズームレンズ。
 0.3<TL/ft<0.52 ……(2)
ただし、
 TL:前記ズームレンズの光学全長
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
[3]
 さらに、以下の条件式を満足する
 上記[1]または[2]に記載のズームレンズ。
 0.3<Dn1/Dp1<4.3 ……(3)
ただし、
 Dn1:前記1以上の負レンズ群のうち最も負の屈折力が強いレンズ群の変倍時における広角端から望遠端までの移動量
 Dp1:前記1以上の第2の正レンズ群のうち最も正の屈折力が強いレンズ群の変倍時における広角端から望遠端までの移動量
とする。
[4]
 さらに、以下の条件式を満足する
 上記[1]ないし[3]のいずれか1つに記載のズームレンズ。
 0.05<fp1/SQRT(fw*ft)<0.2 ……(4)
ただし、
 fp1:前記1以上の第2の正レンズ群のうち最も正の屈折力が強いレンズ群の焦点距離
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
[5]
 さらに、以下の条件式を満足する
 上記[1]ないし[4]のいずれか1つに記載のズームレンズ。
 0.07<|fn1/SQRT(fw*ft)|<0.25 ……(5)
ただし、
 fn1:前記1以上の負レンズ群のうち最も負の屈折力が強いレンズ群の焦点距離
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
[6]
 変倍時に固定の絞り、をさらに備える
 上記[1]ないし[5]のいずれか1つに記載のズームレンズ。
[7]
 前記後側レンズ群は、変倍時に固定の最終レンズ群を有する
 上記[1]ないし[6]のいずれか1つに記載のズームレンズ。
[8]
 前記第1の正レンズ群は、3枚以下のレンズからなる
 上記[1]ないし[7]のいずれか1つに記載のズームレンズ。
[9]
 さらに、以下の条件式を満足する
 上記[1]ないし[8]のいずれか1つに記載のズームレンズ。
 0.02<Lf/SQRT(fw*ft)<0.06 ……(6)
ただし、
 Lf:前記第1の正レンズ群の厚み
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
[10]
 さらに、以下の条件式を満足する
 上記[1]ないし[9]のいずれか1つに記載のズームレンズ。
 0.04<BF/SQRT(fw*ft)<0.12 ……(7)
ただし、
 BF:前記ズームレンズのバックフォーカス
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
[11]
 ズームレンズと、前記ズームレンズによって形成された光学像に応じた撮像信号を出力する撮像素子とを含み、
 前記ズームレンズは、
 物体側から像面側に向かって順に、
 前側レンズ群と、
 最も物体側に、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングに際して光軸方向に移動するフォーカスレンズ群が配置された後側レンズ群と
 を備え、
 前記前側レンズ群は、
 最も物体側に配置され、変倍時に固定で正の屈折力を有する第1の正レンズ群と、
 変倍時に移動し、負の屈折力を有する1以上の負レンズ群と、
 変倍時に移動し、正の屈折力を有する1以上の第2の正レンズ群と
 を有し、
 前記1以上の負レンズ群のうち最も負の屈折力が強いレンズ群は、変倍時に前記第1の正レンズ群との間隔が望遠端において最も大きくなるように移動し、
 前記1以上の第2の正レンズ群のうち最も正の屈折力が強いレンズ群は、前記最も負の屈折力が強いレンズ群よりも像面側に配置され、変倍時に前記最も負の屈折力が強いレンズ群との間隔が望遠端において最も小さくなるように移動し、
 以下の条件式を満足する
 撮像装置。
 0.2<fl1/SQRT(fw*ft)<0.455 ……(1)
ただし、
 fl1:前記第1の正レンズ群の焦点距離
 fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
 ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
とする。
[12]
 実質的に屈折力を有さないレンズをさらに備える
 上記[1]ないし[10]のいずれか1つに記載のズームレンズ。
[13]
 前記ズームレンズは、実質的に屈折力を有さないレンズをさらに備える
 上記[11]に記載の撮像装置。
 本出願は、日本国特許庁において2023年1月20日に出願された日本特許出願番号第2023-007267号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願のすべての内容を参照によって本出願に援用する。
 当業者であれば、設計上の要件や他の要因に応じて、種々の修正、コンビネーション、サブコンビネーション、および変更を想到し得るが、それらは添付の請求の範囲やその均等物の範囲に含まれるものであることが理解される。

Claims (11)

  1.  物体側から像面側に向かって順に、
     前側レンズ群と、
     最も物体側に、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングに際して光軸方向に移動するフォーカスレンズ群が配置された後側レンズ群と
     を備え、
     前記前側レンズ群は、
     最も物体側に配置され、変倍時に固定で正の屈折力を有する第1の正レンズ群と、
     変倍時に移動し、負の屈折力を有する1以上の負レンズ群と、
     変倍時に移動し、正の屈折力を有する1以上の第2の正レンズ群と
     を有し、
     前記1以上の負レンズ群のうち最も負の屈折力が強いレンズ群は、変倍時に前記第1の正レンズ群との間隔が望遠端において最も大きくなるように移動し、
     前記1以上の第2の正レンズ群のうち最も正の屈折力が強いレンズ群は、前記最も負の屈折力が強いレンズ群よりも像面側に配置され、変倍時に前記最も負の屈折力が強いレンズ群との間隔が望遠端において最も小さくなるように移動し、
     以下の条件式を満足する
     ズームレンズ。
     0.2<fl1/SQRT(fw*ft)<0.455 ……(1)
    ただし、
     fl1:前記第1の正レンズ群の焦点距離
     fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
     ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
    とする。
  2.  さらに、以下の条件式を満足する
     請求項1に記載のズームレンズ。
     0.3<TL/ft<0.52 ……(2)
    ただし、
     TL:前記ズームレンズの光学全長
     ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
    とする。
  3.  さらに、以下の条件式を満足する
     請求項1に記載のズームレンズ。
     0.3<Dn1/Dp1<4.3 ……(3)
    ただし、
     Dn1:前記1以上の負レンズ群のうち最も負の屈折力が強いレンズ群の変倍時における広角端から望遠端までの移動量
     Dp1:前記1以上の第2の正レンズ群のうち最も正の屈折力が強いレンズ群の変倍時における広角端から望遠端までの移動量
    とする。
  4.  さらに、以下の条件式を満足する
     請求項1に記載のズームレンズ。
     0.05<fp1/SQRT(fw*ft)<0.2 ……(4)
    ただし、
     fp1:前記1以上の第2の正レンズ群のうち最も正の屈折力が強いレンズ群の焦点距離
     fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
     ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
    とする。
  5.  さらに、以下の条件式を満足する
     請求項1に記載のズームレンズ。
     0.07<|fn1/SQRT(fw*ft)|<0.25 ……(5)
    ただし、
     fn1:前記1以上の負レンズ群のうち最も負の屈折力が強いレンズ群の焦点距離
     fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
     ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
    とする。
  6.  変倍時に固定の絞り、をさらに備える
     請求項1に記載のズームレンズ。
  7.  前記後側レンズ群は、変倍時に固定の最終レンズ群を有する
     請求項1に記載のズームレンズ。
  8.  前記第1の正レンズ群は、3枚以下のレンズからなる
     請求項1に記載のズームレンズ。
  9.  さらに、以下の条件式を満足する
     請求項1に記載のズームレンズ。
     0.02<Lf/SQRT(fw*ft)<0.06 ……(6)
    ただし、
     Lf:前記第1の正レンズ群の厚み
     fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
     ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
    とする。
  10.  さらに、以下の条件式を満足する
     請求項1に記載のズームレンズ。
     0.04<BF/SQRT(fw*ft)<0.12 ……(7)
    ただし、
     BF:前記ズームレンズのバックフォーカス
     fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
     ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
    とする。
  11.  ズームレンズと、前記ズームレンズによって形成された光学像に応じた撮像信号を出力する撮像素子とを含み、
     前記ズームレンズは、
     物体側から像面側に向かって順に、
     前側レンズ群と、
     最も物体側に、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングに際して光軸方向に移動するフォーカスレンズ群が配置された後側レンズ群と
     を備え、
     前記前側レンズ群は、
     最も物体側に配置され、変倍時に固定で正の屈折力を有する第1の正レンズ群と、
     変倍時に移動し、負の屈折力を有する1以上の負レンズ群と、
     変倍時に移動し、正の屈折力を有する1以上の第2の正レンズ群と
     を有し、
     前記1以上の負レンズ群のうち最も負の屈折力が強いレンズ群は、変倍時に前記第1の正レンズ群との間隔が望遠端において最も大きくなるように移動し、
     前記1以上の第2の正レンズ群のうち最も正の屈折力が強いレンズ群は、前記最も負の屈折力が強いレンズ群よりも像面側に配置され、変倍時に前記最も負の屈折力が強いレンズ群との間隔が望遠端において最も小さくなるように移動し、
     以下の条件式を満足する
     撮像装置。
     0.2<fl1/SQRT(fw*ft)<0.455 ……(1)
    ただし、
     fl1:前記第1の正レンズ群の焦点距離
     fw:無限遠合焦時の広角端における全系の焦点距離
     ft:無限遠合焦時の望遠端における全系の焦点距離
    とする。
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Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004184825A (ja) * 2002-12-05 2004-07-02 Nikon Corp ズーム結像レンズ及びそれを用いた顕微鏡
US20090116119A1 (en) * 2007-11-07 2009-05-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Compact zoom lens
JP2019066694A (ja) * 2017-10-02 2019-04-25 オリンパス株式会社 変倍光学系及びそれを備えた撮像装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004184825A (ja) * 2002-12-05 2004-07-02 Nikon Corp ズーム結像レンズ及びそれを用いた顕微鏡
US20090116119A1 (en) * 2007-11-07 2009-05-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Compact zoom lens
JP2019066694A (ja) * 2017-10-02 2019-04-25 オリンパス株式会社 変倍光学系及びそれを備えた撮像装置

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