WO2025204309A1 - ズームレンズ及びそれを有する撮像装置 - Google Patents

ズームレンズ及びそれを有する撮像装置

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隆弘 畠田
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    • 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

Definitions

  • Imaging devices such as digital cameras and video cameras require zoom lenses that are highly compact, cover a wide range of focal lengths from wide-angle to telephoto, and offer high imaging performance throughout the entire zoom range.
  • imaging devices such as cameras using solid-state image sensors or silver halide film have become more sophisticated, while the overall size of the devices has also decreased. Furthermore, the size of the image sensors used in imaging devices has been miniaturized to enable high-resolution images to be obtained. Correspondingly, the photographic optical systems used in imaging devices are now required to have resolution up to high spatial frequencies, which is one way of evaluating resolution.
  • the image capture device itself is small in compact image capture systems, there is a demand for a small overall optical length, even for zoom lenses with a high zoom ratio.
  • Patent Document 1 proposes a five-group zoom lens system with a positive-negative-positive-negative-positive configuration. This type increases the number of lens groups that move during zooming, increasing the degree of freedom in aberration correction, thereby achieving both high imaging performance across the entire zoom range and compactness.
  • zoom lenses that not only have high imaging performance but also have telephoto capabilities.
  • the zoom lens described in Patent Document 1 has a focal length at the telephoto end of less than 320 mm when converted into a 35 mm film format, which does not fully meet the demand for telephoto capabilities, and there is a demand for zoom lenses with a higher zoom ratio.
  • the object of the present invention is to provide a compact zoom lens that has high imaging performance and a high zoom ratio, as well as an imaging device that incorporates the same.
  • the present invention makes it possible to provide a compact zoom lens that has high imaging performance and a high zoom ratio, as well as an imaging device that incorporates the same.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the zoom lens of Example 1 at the wide-angle end.
  • FIG. 4 is a longitudinal aberration diagram at the wide-angle end of the zoom lens of Example 1.
  • FIG. 4 is a longitudinal aberration diagram of the zoom lens of Example 1 at the telephoto end.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a zoom lens according to a second embodiment at the wide-angle end.
  • FIG. 10 is a longitudinal aberration diagram at the wide-angle end of the zoom lens of Example 2.
  • FIG. 10 is a longitudinal aberration diagram of the zoom lens of Example 2 at the telephoto end.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a zoom lens according to a third embodiment at the wide-angle end.
  • FIG. 10 is a longitudinal aberration diagram of the zoom lens of Example 3 at the wide-angle end.
  • FIG. 11 is a longitudinal aberration diagram of the zoom lens of Example 3 at the telephoto end.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view of a zoom lens at the wide-angle end according to a fourth embodiment.
  • FIG. 10 is a longitudinal aberration diagram of the zoom lens of Example 4 at the wide-angle end.
  • FIG. 10 is a longitudinal aberration diagram of the zoom lens of Example 4 at the telephoto end.
  • FIG. 10 is a lens cross-sectional view of a zoom lens according to a fifth embodiment at the wide-angle end.
  • FIG. 11 is a longitudinal aberration diagram of the zoom lens of Example 5 at the wide-angle end.
  • FIG. 11 is a longitudinal aberration diagram of the zoom lens of Example 5 at the telephoto end.
  • FIG. 13 is a lens cross-sectional view of a zoom lens according to a sixth embodiment at the wide-angle end.
  • FIG. 13 is a longitudinal aberration diagram of the zoom lens of Example 6 at the wide-angle end.
  • FIG. 13 is a longitudinal aberration diagram of the zoom lens of Example 6 at the telephoto end.
  • 1 is a schematic diagram of an imaging device according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 1 is a cross-sectional view of a zoom lens according to Example 1 of the present invention when focused on an object at infinity at the wide-angle end (short focal length end).
  • Figure 4 is a cross-sectional view of the zoom lens of Example 2 of the present invention when focused on an object at infinity at the wide-angle end.
  • Figure 6 shows longitudinal aberration diagrams when the zoom lens of Example 2 is focused on an object at infinity at the telephoto end.
  • Figure 7 is a cross-sectional view of the zoom lens of Example 3 of the present invention when focused on an object at infinity at the wide-angle end.
  • Figure 9 shows longitudinal aberration diagrams when the zoom lens of Example 3 is focused on an object at infinity at the telephoto end.
  • Figure 12 shows longitudinal aberration diagrams when the zoom lens of Example 4 is focused on an object at infinity at the telephoto end.
  • Figure 13 is a cross-sectional view of the zoom lens of Example 5 of the present invention when focused on an object at infinity at the wide-angle end.
  • Figure 14 shows longitudinal aberration diagrams when the zoom lens of Example 5 is focused on an object at infinity at the wide-angle end.
  • Figure 15 shows longitudinal aberration diagrams when the zoom lens of Example 5 is focused on an object at infinity at the telephoto end.
  • Figure 17 shows longitudinal aberration diagrams when the zoom lens of Example 6 is focused on an object at infinity at the wide-angle end.
  • Figure 18 shows longitudinal aberration diagrams when the zoom lens of Example 6 is focused on an object at infinity at the telephoto end.
  • Figure 19 is a schematic diagram of the imaging device.
  • the zoom lens in each embodiment is a photographic lens system used in imaging devices such as video cameras, digital cameras, and silver halide film cameras.
  • the left is the object side (front) and the right is the image side (rear).
  • i indicates the order of the lens groups from the object side, with Li being the ith lens group.
  • SP is the aperture stop.
  • IP is the image plane; when used as the imaging optical system for a video camera or digital still camera, it is placed on the imaging surface of a solid-state image sensor (photoelectric conversion element) such as a CCD sensor or CMOS sensor, and in the case of a silver halide film camera, it is placed on the photosensitive surface equivalent to the film surface.
  • is the half angle of view
  • Fno is the F-number
  • the wide-angle end and telephoto end refer to the zoom positions when each lens group is located at either end of the range within which it can mechanically move on the optical axis.
  • Focusing can be achieved by moving the entire zoom lens or any one of the lens groups.
  • the vibration-reduction lens group IS moves so as to have a component in a direction approximately perpendicular to the optical axis, displacing the image in a direction approximately perpendicular to the optical axis and correcting image blur when the entire zoom lens vibrates. In other words, vibration reduction is performed.
  • the fourth lens unit L4 is composed of, in order from the object side, a cemented negative lens formed by cementing a biconvex positive lens and a biconcave negative lens.
  • L1 is a first lens group having a positive refractive power
  • L2 is a second lens group having a negative refractive power
  • L3 is a third lens group having a positive refractive power
  • L4 is a fourth lens group having a positive refractive power
  • L5 is a fifth lens group having a negative refractive power (lens group LN-1)
  • L6 is a sixth lens group having a negative refractive power (lens group LN).
  • the third and fourth lens groups are the intermediate group (LM).
  • the first lens group L1 is composed of, in order from the object side, a cemented positive lens formed by cementing a negative meniscus lens with its convex surface facing the object side and a biconvex positive lens, and a positive meniscus lens with its convex surface facing the object side.
  • the first lens unit L1 moves toward the object side as shown by the arrows.
  • the second lens unit L2 moves toward the object side while increasing the distance between it and the first lens unit L1.
  • the third lens unit L3 moves toward the object side while decreasing the distance between it and the second lens unit L2.
  • the fourth lens group L4 moves toward the object side while increasing the distance between it and the third lens group L3.
  • the fifth lens group L5 moves toward the object side while increasing the distance between it and the fourth lens group L4.
  • the sixth lens group L6 moves toward the object side while increasing the distance between it and the fifth lens group L5.
  • the vibration-reduction lens group IS is a cemented positive lens consisting of a negative meniscus lens with its convex surface facing the object side and a biconvex positive lens cemented together. It moves with a component in a direction approximately perpendicular to the optical axis, displacing the image in a direction approximately perpendicular to the optical axis and correcting image blur when the entire zoom lens vibrates. In other words, it performs vibration reduction.
  • the third to fifth lens groups are the intermediate group (LM).
  • the first lens group L1 is composed of, in order from the object side, a cemented positive lens formed by cementing a negative meniscus lens with its convex surface facing the object side and a biconvex positive lens, and a positive meniscus lens with its convex surface facing the object side.
  • the seventh lens group L7 is composed of, in order from the object side, a biconvex positive lens, a negative meniscus lens with its concave surface facing the object side, and a negative lens with a negative meniscus shape with its concave surface facing the object side and an aspherical surface formed on its object side.
  • the first lens unit L1 moves toward the object side as shown by the arrows.
  • the second lens unit L2 moves toward the object side while increasing the distance between it and the first lens unit L1.
  • the third lens unit L3 moves toward the object side while decreasing the distance between it and the second lens unit L2.
  • the fourth lens group L4 moves toward the object side while increasing the distance between it and the third lens group L3.
  • the fifth lens group L5 moves toward the object side while decreasing the distance between it and the fourth lens group L4.
  • the sixth lens group L6 moves toward the object side while increasing the distance between it and the fifth lens group L5.
  • the seventh lens group L7 moves toward the object side while increasing the distance between it and the sixth lens group L6.
  • the vibration-reduction lens group IS is a cemented positive lens consisting of a negative meniscus lens with its convex surface facing the object side and a biconvex positive lens cemented together. It moves with a component in a direction approximately perpendicular to the optical axis, displacing the image in a direction approximately perpendicular to the optical axis and correcting image blur when the entire zoom lens vibrates. In other words, it performs vibration reduction.
  • Focusing is achieved by moving the sixth lens unit L6 toward the image side.
  • the second lens group L2 is composed of, in order from the object side, a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side and an aspherical surface formed on the object side, a biconcave negative lens, a biconvex positive lens, and a negative meniscus lens with a concave surface facing the object side.
  • the sixth lens unit L6 is composed of, in order from the object side, a cemented negative lens formed by cementing a biconvex positive lens and a biconcave negative lens.
  • the seventh lens unit L7 is composed of, in order from the object side, a biconvex positive lens, an object, and a negative lens having a negative meniscus shape with its concave surface facing the object side and an aspheric surface formed on the object side.
  • SP denotes an aperture stop, which is disposed on the object side of the third lens unit L3.
  • the vibration-reduction lens group IS is a cemented positive lens consisting of a negative meniscus lens with its convex surface facing the object side and a biconvex positive lens cemented together. It moves with a component in a direction approximately perpendicular to the optical axis, displacing the image in a direction approximately perpendicular to the optical axis and correcting image blur when the entire zoom lens vibrates. In other words, it performs vibration reduction.
  • the second lens group L2 is composed of, in order from the object side, a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side and an aspherical surface formed on the object side, a biconcave negative lens, a biconvex positive lens, and a negative meniscus lens with a concave surface facing the object side.
  • the third lens group L3 comprises, from the object side, a biconvex positive lens, a cemented negative lens formed by cementing a biconvex positive lens and a biconcave negative lens, and a cemented positive lens formed by cementing a negative meniscus lens with its convex surface facing the object side to a biconvex positive lens.
  • On the image side of the cemented positive lens are a biconcave negative lens, a biconvex positive lens with aspherical surfaces formed on both sides, and a cemented positive lens formed by cementing a biconcave negative lens and a biconvex positive lens.
  • the fourth lens group L4 comprises, from the object side, a cemented negative lens formed by cementing a biconvex positive lens and a biconcave negative lens.
  • the fifth lens unit L5 is composed of, in order from the object side, a biconvex positive lens and a negative meniscus lens with its concave surface facing the object side and an aspherical surface formed on the object side.
  • SP denotes an aperture stop, which is located on the object side of the third lens unit L3.
  • the first lens group L1 moves toward the object side as shown by the arrows.
  • the second lens group L2 moves toward the object side while increasing the distance between it and the first lens group L1.
  • the third lens group L3 moves toward the object side while decreasing the distance between it and the second lens group L2.
  • the fourth lens group L4 moves toward the object side while increasing the distance between it and the third lens group L3.
  • the fifth lens group L5 moves toward the object side while increasing the distance between it and the fourth lens group L4.
  • the vibration-reduction lens group IS is a cemented positive lens consisting of a negative meniscus lens with its convex surface facing the object side and a biconvex positive lens cemented together. It moves with a component in a direction approximately perpendicular to the optical axis, displacing the image in a direction approximately perpendicular to the optical axis and correcting image blur when the entire zoom lens vibrates. In other words, it performs vibration reduction.
  • the first lens group L1 is composed of, in order from the object side, a cemented positive lens formed by cementing a negative meniscus lens with its convex surface facing the object side and a biconvex positive lens, and a positive meniscus lens with its convex surface facing the object side.
  • the second lens group L2 is composed of, in order from the object side, a negative meniscus lens with a convex surface facing the object side and an aspherical surface formed on the object side, a biconcave negative lens, a biconvex positive lens, and a negative meniscus lens with a concave surface facing the object side.
  • the third lens group L3 has, in order from the object side, a biconvex positive lens, and a cemented negative lens formed by cementing a biconvex positive lens and a biconcave negative lens.
  • On the image side of the cemented negative lens it is composed of a cemented positive lens formed by cementing a negative meniscus lens with its convex surface facing the object side and a biconvex positive lens, a biconvex positive lens, and a cemented negative lens formed by cementing a biconcave negative lens and a biconvex positive lens.
  • the fourth lens group L4 is composed of, from the object side, a biconvex positive lens with aspherical surfaces formed on both sides, a cemented positive lens formed by cementing a biconcave negative lens with a biconvex positive lens, and a biconvex positive lens.
  • the fifth lens group L5 is composed of, from the object side, a cemented negative lens formed by cementing a biconvex positive lens with a biconcave negative lens.
  • the sixth lens group L6 is composed of, in order from the object side, a positive meniscus lens with its concave surface facing the object side, and a negative meniscus lens with its concave surface facing the object side and an aspherical surface formed on the object side.
  • SP denotes an aperture stop, which is located on the object side of the third lens unit L3.
  • the first lens unit L1 moves toward the object side as shown by the arrow.
  • the second lens unit L2 moves toward the object side while increasing the distance between it and the first lens unit L1.
  • the third lens group L3 moves toward the object side while decreasing the distance between it and the second lens group L2.
  • the fourth lens group L4 moves toward the object side while decreasing the distance between it and the third lens group L3.
  • the fifth lens group L5 moves toward the object side while decreasing the distance between it and the fourth lens group L4.
  • the sixth lens group L6 moves toward the object side while increasing the distance between it and the fifth lens group L5.
  • 10 is a diagram of an example of an imaging device
  • 11 is a photographic optical system constituted by the zoom lens of the present invention
  • 12 is a solid-state imaging element (photoelectric conversion element) such as a CCD sensor or CMOS sensor that receives the subject image formed by the photographic optical system 11.
  • 13 is a recording means that records the subject image received by the imaging element 12
  • 14 is a viewfinder for observing the subject image displayed on a display element (not shown).
  • the display element is constituted by a liquid crystal panel or the like, and displays the subject image formed on the imaging element 12.
  • the present invention can also be applied to cameras that do not have quick-return mirrors.

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Abstract

【課題】 高い結像性能を有し、高変倍比を実現すると共に、小型のズームレンズ及びそれを有する撮像装置を提供すること。 【解決手段】 物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、1つ以上のレンズ群を有し且つ全体として正の屈折力を有する中間群LM、負の屈折力を有するレンズ群LN-1、負の屈折力を有するレンズ群LNを含み、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズであって、所定の条件式を満足する。

Description

ズームレンズ及びそれを有する撮像装置
 本発明は、ズームレンズ及びそれを有する撮像装置に関し、ビデオカメラやデジタルスチルカメラ等の電子カメラやフィルム用カメラや放送用カメラ等に好適に用いられるものである。
 デジタルカメラやビデオカメラ等の撮像装置にはコンパクト性に優れ、1本のレンズで広角側から望遠側までをカバーしつつ、かつ、ズーム全域において高い結像性能を有するズームレンズが求められている。
 近年、固体撮像素子や銀塩フィルムを用いたカメラ等の撮像装置は高機能化され、又、装置全体が小型化されている。又、撮像装置に用いられる撮像素子は高解像の画像が得られるよう、素子サイズが微細化されている。それに対応して撮像装置に用いられる撮影光学系には解像力を評価する1つである空間周波数においては、高い空間周波数まで解像力を有することが要求されている。
 又、小型の撮像装置システムは、撮像装置本体が小型であるため、変倍比の大きいズームレンズであっても、光学全長の小型化が要求されている。
 従来、正の屈折力を有するレンズ群を物体側に備えたズームレンズ系は、高倍化に有利であるため、種々の提案がなされている。
 例えば、特許文献1には、正負正負正の5群ズームレンズ系が提案されている。このタイプはズーミング中の可動レンズ群の数を増やして、収差補正の自由度を高くすることにより、ズーム全域において高い結像性能の実現と小型化を両立している。
特開2009-175324号公報
 ところで、ズームレンズには、高い結像性能と共に望遠化に対する要望がある。特に、焦点距離が400mmに近い望遠系ズームレンズに対する強い要望がある。特許文献1に記載のズームレンズでは、望遠端における焦点距離は35mmフィルム換算したときに320mm未満であり、上記望遠化への要望には十分応えられておらず、より高変倍比のズームレンズが求められる。
 そこで、本発明の目的は、高い結像性能を有し、高変倍比を実現すると共に、小型のズームレンズ及びそれを有する撮像装置を提供することである。
 本発明の一側面としてのズームレンズは、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、1つ以上のレンズ群を有し且つ全体として正の屈折力を有する中間群LM、負の屈折力を有するレンズ群LN-1、負の屈折力を有するレンズ群LNを含み、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズであって、広角端での全系の焦点距離をfw、望遠端での全系の焦点距離をft、第1レンズ群の焦点距離をf1、第2レンズ群の焦点距離をf2とするとき、
 4.75<f1/fw<10.00
 -0.080<f2/ft<-0.040
 10.0<ft/fw<20.0
なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
 本発明の他の目的及び特徴は、以下の実施例において説明される。
 本発明によれば、高い結像性能を有し、高変倍比を実現すると共に、小型のズームレンズ及びそれを有する撮像装置を提供することができる。
実施例1のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。 実施例1のズームレンズの広角端における縦収差図である。 実施例1のズームレンズの望遠端における縦収差図である。 実施例2のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。 実施例2のズームレンズの広角端における縦収差図である。 実施例2のズームレンズの望遠端における縦収差図である。 実施例3のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。 実施例3のズームレンズの広角端における縦収差図である。 実施例3のズームレンズの望遠端における縦収差図である。 実施例4のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。 実施例4のズームレンズの広角端における縦収差図である。 実施例4のズームレンズの望遠端における縦収差図である。 実施例5のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。 実施例5のズームレンズの広角端における縦収差図である。 実施例5のズームレンズの望遠端における縦収差図である。 実施例6のズームレンズの広角端におけるレンズ断面図である。 実施例6のズームレンズの広角端における縦収差図である。 実施例6のズームレンズの望遠端における縦収差図である。 本実施形態の撮像装置の概略図である。
 以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。各実施例は、ズームレンズ及びそれを有する撮像装置に関する。
 図1は本発明の実施例1のズームレンズの広角端(短焦点距離端)において無限遠物体に合焦したときのレンズ断面図である。
 図2は実施例1のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図3は実施例1のズームレンズの望遠端(長焦点距離端)において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図4は本発明の実施例2のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦したときのレンズ断面図である。
 図5は実施例2のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図6は実施例2のズームレンズの望遠端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図7は本発明の実施例3のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦したときのレンズ断面図である。
 図8は実施例3のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図9は実施例3のズームレンズの望遠端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図10は本発明の実施例4のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦したときのレンズ断面図である。
 図11は実施例4のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図12は実施例4のズームレンズの望遠端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図13は本発明の実施例5のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦したときのレンズ断面図である。
 図14は実施例5のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図15は実施例5のズームレンズの望遠端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図16は本発明の実施例6のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦したときのレンズ断面図である。
 図17は実施例6のズームレンズの広角端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図18は実施例6のズームレンズの望遠端において無限遠物体に合焦させたときの縦収差図である。
 図19は撮像装置の概略図である。
 各実施例のズームレンズはビデオカメラやデジタルカメラ、そして銀塩フィルムカメラ等の撮像装置に用いられる撮影レンズ系である。
 レンズ断面図において、左方が物体側(前方)で、右方が像側(後方)である。レンズ断面図において、iは物体側からレンズ群の順番を示し、Liは第iレンズ群である。SPは開口絞りである。IPは像面であり、ビデオカメラやデジタルスチルカメラの撮影光学系として使用する際にはCCDセンサやCMOSセンサなどの固体撮像素子(光電変換素子)の撮像面に、銀塩フィルム用カメラのときはフィルム面に相当する感光面が置かれる。
 収差図においてd,gは順にd線,g線である。ΔM、ΔSはメリディオナル像面、サジタル像面、倍率色収差はg線によって表している。
 ωは半画角、FnoはFナンバーである。
 尚、以下の各実施例において広角端と望遠端は各レンズ群が機構上光軸上を移動可能な範囲の両端に位置したときのズーム位置をいう。
 矢印は広角端から望遠端へのズーミングにおける各レンズ群の移動軌跡を示している。
 フォーカスは、図1、図13の実施例1、5では第4レンズ群L4を光軸方向に移動させて行っている。図4の実施例2では第4レンズ群L4と第5レンズ群L5を光軸方向に移動させて行っている。図1、図13の実施例3、4では第6レンズ群L6を光軸方向に移動させて行っている。図16の実施例6では第5レンズ群L5を光軸方向に移動させて行っている。
 尚、フォーカスはズームレンズ全体又は任意の1つのレンズ群を移動させて行っても良い。
 実施例1~6において、防振レンズ群ISは、光軸と略垂直方向の成分を持つように移動して、光軸と略垂直方向に像を変位させてズームレンズ全体が振動したときの像ぶれを補正している。即ち防振を行っている。
 次に、各実施例の前述した特徴以外の特徴について説明する。
 ポジティブリードタイプのズームレンズにおいては、高変倍比とレンズ系全系の小型化を図りつつ、物体距離全般にわたり良好な光学性能を得ることが重要な課題となっている。この課題を解決するためには、各レンズ群の屈折力やレンズ構成、そして各レンズ群のズーミングに伴う移動条件を適切に設定することが重要となる。
 これらの構成を適切に設定しないと、高変倍比を確保しつつ、全ズーム範囲にわたり高い光学性能を有したズームレンズを得るのが大変困難になってくる。
 本発明では上記を解決するために、一側面として、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群L1、負の屈折力を有する第2レンズ群L2を有する。さらに第2レンズ群L2の像側に配置された、全体として正の屈折力を有する中間群LM、負の屈折力を有するレンズ群LN-1、負の屈折力を有するレンズ群LNを有するズームレンズである。ここでズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化し、以下の条件を設定した。
 本発明の各実施例では、広角端での全系の焦点距離をfw、第1レンズ群L1の焦点距離をf1とするとき、
 4.75<f1/fw<10.00・・・(1)
なる条件式を満足することを特徴としている。
 条件式(1)は第1レンズ群L1の焦点距離を規定するものである。条件式(1)を満足することで、望遠端でテレフォトタイプのパワー配置とすることが容易となり、望遠端での光学全長の短縮と、全ズーム範囲にわたり諸収差の変動が少なく、画面全体にわたり高い光学性能を得ることを両立することができる。条件式(1)の上限を超えて第1レンズ群L1の屈折力が小さくなりすぎると、変倍のために第1レンズ群L1の移動量を大きくしなければならず、この結果、望遠端においてレンズ全長が長くなってくるので良くない。又、前玉径の小型化が難しくなる。条件式(1)の下限を超えて第1レンズ群L1の屈折力が大きくなりすぎると、高変倍比化には有利であるが、望遠端での球面収差の補正が困難となる。
 望遠端での全系の焦点距離をft、第2レンズ群L2の焦点距離をf2とするとき、
 -0.080<f2/ft<-0.040・・・(2)
なる条件式を満足することを特徴としている。
 条件式(2)は第2レンズ群L2の焦点距離を規定するものである。条件式(2)を満足することで、広角端でレトロフォーカスタイプのパワー配置とすることが容易となり、広角端の広画角化と、全ズーム範囲にわたり諸収差の変動が少なく、画面全体にわたり高い光学性能を得ることを両立することができる。条件式(2)の上限を超えて第2レンズ群L2の屈折力が大きくなると、第2レンズ群L2の屈折力が強くなりすぎ、ズーミングに伴う球面収差、倍率色収差の変動を小さくするのが困難となる。又、第2レンズ群による軸上光束の発散作用が大きくなり過ぎるために後続群の小型化が困難になってくる。条件式(2)の下限を超えて第2レンズ群L2の屈折力が小さくなると広角端でレトロフォーカスタイプのパワー配置とするのが難しくなり、広角端の画角を広くすることが困難となる。
 広角端での全系の焦点距離をfw、望遠端での全系の焦点距離をftとするとき、
 10.0<ft/fw<20.0・・・(3)
なる条件式を満足することを特徴としている。条件式(3)の対応値が下限以下とならないようにすることによって、より変倍比の高い光学系を提供することができる。条件式(3)の対応値が上限以上とならないようにすることによって、変倍比が高くなり過ぎないため、小型化に有利となる。
 また、第2レンズ群L2は正レンズを有することが好ましい。正レンズを有することで、負の屈折力を有する第2レンズ群に配置された負レンズで発生する広角端での倍率色収差を良好に補正することができる。
 各実施例の光学系において、好ましくは次の条件式のうち1以上を満足するのが良い。それによれば各条件式に対応した効果が得られる。
 第1レンズ群L1を構成する正レンズの平均アッベ数をvd1pとするとき、
 70.0<vd1p<95.0・・・(4)
なる条件式を満足するのが良い。
 条件式(4)は第1レンズ群L1の正レンズのアッベ数を規定している。
 条件式(4)を満足することで、望遠端での軸上色収差、倍率色収差を良好に補正することが出来る。
 レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、
-1.50<fN/ft<-0.10・・・(5)
なる条件式を満足するのが良い。
 条件式(5)はレンズ群LNの焦点距離を規定するものである。条件式(5)の上限を超えてレンズ群LNの屈折力が強くなりすぎると、広角端での像面湾曲の補正が困難となる。又、広角端で射出瞳が短くなりすぎ、固体撮像素子に対する入射光束が斜入射となりシェーディングが目立ちやすくなってくる。条件式(5)の下限を超えてレンズ群LNの屈折力が弱くなりすぎると、テレフォトタイプのパワー配置とするのが難しくなり、望遠端での光学全長の短縮が困難となる。
 広角端でのバックフォーカスをskwとするとき、
 0.30<skw/fw<0.70・・・(6)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(6)は広角端での全系の焦点距離とバックフォーカスの比を規定している。条件式(6)を満足することで、光学系を小型化しつつ、良好な光学性能を得ることが出来る。
 レンズ群LN-1の焦点距離をfN-1とするとき、   
 -0.30<fN-1/ft<-0.05・・・(7)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(7)はレンズ群LN-1の焦点距離を適切に設定するものである。条件式(7)を満足することで、レンズ群LFをフォーカスレンズ群としたときに小型化と良好な光学性能の両立が可能となる。条件式(7)の上限を越えると、レンズ群LN-1の屈折力が強くなりすぎ、倍率色収差、像面湾曲の補正が困難となる。下限を越えると、レンズ群LN-1の屈折力が弱くなりすぎ、合焦時の移動量が多くなり、近距離への合焦時の収差変動が大きくなってしまう。
 防振レンズ群ISの焦点距離をfISとするとき、
 0.10<fIS/ft<0.20 ・・・(8)
なる条件式を満足するのが良い。
 条件式(8)は防振レンズ群ISの焦点距離を規定している。条件式(8)の上限を超えて、防振レンズ群ISの屈折力が弱くなりすぎると、防振時の移動量が大きくなり、レンズ外径を小型化することが困難となる。下限を超えて、防振レンズ群ISの屈折力が強くなりすぎると、偏心コマ収差、非対称像面湾曲が発生し、良好な防振性能を得ることが困難となる。
 第1レンズ群L1の広角端から望遠端までの移動量をm1とするとき
 3.00<m1/fw<4.50・・・(9)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(9)は第1レンズ群L1の広角端から望遠端までの移動量を規定している。条件式(9)の上限を超えて、第1レンズ群L1の移動量が大きくなりすぎると、望遠端での光学全長が長くなりすぎ、光学系が大型化してしまう。またズーミング時のズームトルクが重くなりすぎる。上限を超えて、第1レンズ群L1の移動量が小さくなりすぎると、変倍比確保のため、第1レンズ群L1の屈折力が強くなりすぎ、望遠端での球面収差、色収差の補正が困難となる。
 広角端での中間群LMの焦点距離をfMwとするとき、
 0.060<fMw/ft<0.130・・・(10)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(10)は中間群LMの焦点距離を規定している。条件式(10)の上限を超え、中間群LMの屈折力が弱くなりすぎると、10倍を超える変倍比を得ることが困難となる。下限を超え、中間群LMの屈折力が強くなりすぎると、球面収差のズーム変動の抑制、広角端での球面収差の補正が困難となる。
 望遠端での光学全長をTLtとするとき、
 0.55<TLt/ft<0.85・・・(11)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(11)は望遠端での光学全長と望遠端での全系の焦点距離の比を規定している。条件式(11)を満足することで、光学系の小型化を実現しつつ、良好な光学性能を得ることが出来る。
 広角端での中間群LMより像側のレンズ群の合成焦点距離をfMRwとするとき、
 -1.70<fMRw/fw<-0.80・・・(12)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(12)は広角端での中間群LMより像側のレンズ群(レンズ群LN-1とレンズ群LN)の合成焦点距離を規定している。条件式(12)の上限を超え、後続群の屈折力が強くなりすぎると、広角端での像面湾曲の補正が困難となる。又、広角端で射出瞳が短くなりすぎ、固体撮像素子に対する入射光束が斜入射となりシェーディングが目立ちやすくなってくる。下限を超え、後続群の屈折力が弱くなりすぎると、光学全長の短縮が困難となる。
 広角端での中間群LMより像側のレンズ群の合成焦点距離をfMRw、広角端での中間群LMの焦点距離をfMwとするとき、
 -1.40<fMRw/fMw<-0.50・・・(13)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(13)は中間群LMと後続群の焦点距離の比を規定している。条件式(13)の上限を超えると、後続群の屈折力が強くなりすぎ、像面湾曲の補正が困難となる。下限を超えると、中間群の屈折力が強くなりすぎ、球面収差の補正が困難となる。
 第1レンズ群の焦点距離をf1、第2レンズ群の焦点距離をf2とするとき、
 -8.00<f1/f2<-6.00 ・・・(14)
なる条件式を満足するのが良い。
 条件式(14)は第1レンズ群L1と第2レンズ群L2の焦点距離の比を規定している。条件式(14)の上限を超え、第1レンズ群L1の屈折力が強くなりすぎると、望遠端での球面収差の補正が困難となる。下限を超え、第2レンズ群L2の屈折力が強くなりすぎると、ズーミングにおける、像面湾曲の変動の補正が困難となる。
 広角端での中間群LMの焦点距離をfMw、第2レンズ群L2の焦点距離をf2とするとき、   
 -2.50<fMw/f2<-1.00 ・・・(15)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(15)は中間群LMと第2レンズ群L2の焦点距離の比を規定している。条件式(15)の上限を超え中間群LMの屈折力が強くなりすぎると、広角端での球面収差の補正が困難となる。下限を超え、第2レンズ群L2の屈折力が強くなりすぎると、ズーミングにおける、像面湾曲の変動の補正が困難となる。
 広角端での中間群LMの焦点距離をfMw、レンズ群LN-1の焦点距離をfN-1とするとき、
 -2.10<fN-1/fMw<-1.00 ・・・(16)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(16)は中間群LMとレンズ群LN-1の焦点距離の比を規定している。条件式(16)の上限を超えレンズ群LN-1の屈折力が強くなりすぎると、広角端での像面湾曲の補正が困難となる。下限を超え、中間群LMの屈折力が強くなりすぎると、広角端での球面収差の補正が困難となる。
 広角端での中間群LMの焦点距離をfMw、レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、   
 -12.00<fN/fMw<-2.00・・・(17)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(17)は中間群LMとレンズ群LNの焦点距離の比を規定している。条件式(17)の上限を超えレンズ群LNの屈折力が強くなりすぎると、広角端での像面湾曲の補正が困難となる。下限を超え、中間群LMの屈折力が強くなりすぎると、広角端での球面収差の補正が困難となる。
 レンズ群LN-1の焦点距離をfN-1、レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、   
0.08<fN-1/fN<0.70・・・(18)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(18)はレンズ群LN-1とレンズ群LNの焦点距離の比を規定している。条件式(18)の上限を超えレンズ群LN-1の屈折力が弱くなりすぎると、レンズ群LN-1をフォーカスレンズ群としたとき、合焦時の移動量が多くなり、近距離への合焦時の収差変動が大きくなってしまう。下限を超え、レンズ群LN-1の屈折力が強くなりすぎると、倍率色収差、像面湾曲のフォーカス変動の補正が困難となる。
 第2レンズ群L2の焦点距離をf2、レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、   
 0.030<f2/fN<0.250・・・(19)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(19)は第2レンズ群L2とレンズ群LNの焦点距離の比を規定している。条件式(19)の上限を超えレンズ群LNの屈折力が強くなりすぎると、広角端での像面湾曲の補正が困難となる。下限を超え、第2レンズ群の屈折力が強くなりすぎると、ズーミングにおける、像面湾曲の変動の補正が困難となる。
 望遠端でのレンズ群LN-1の横倍率をβN-1t、広角端でのレンズ群LN-1の横倍率をβN-1wとするとき、   
 1.00<βN-1t/βN-1w<2.00・・・(20)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(20)はレンズ群LN-1の変倍分担を規定している。条件式(20)を満足することで、光学系を小型化しつつ、良好な光学性能を得ることが出来る。
 望遠端でのレンズ群LNの横倍率をβNt、広角端でのレンズ群LNの横倍率をβNwとするとき、
 0.80<βNt/βNw<1.60・・・(21)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(21)はレンズ群LNの変倍分担を規定している。条件式(21)を満足することで、光学系を小型化しつつ、良好な光学性能を得ることが出来る。
 広角端での中間群LMの焦点距離をfMw、防振レンズ群ISの焦点距離をfISとするとき、   
 0.45<fMw/fIS<1.00・・・(22)
なる条件式を満足するのが良い。条件式(22)は防振レンズ群ISの焦点距離を規定している。条件式(22)の上限を超えて、防振レンズ群の屈折力が強くなりすぎると、偏心コマ収差、非対称像面湾曲が発生し、良好な防振性能を得ることが困難となる。下限を超えて、防振レンズ群の屈折力が弱くなりすぎると、防振時の移動量が大きくなり、レンズ外径を小型化することが困難となる。
 尚、各実施例において好ましくは前述の条件式(1)から(22)の数値範囲を以下の如く設定するのが良い。
 4.80<f1/fw<8.00・・・(1a)
 -0.070<f2/ft<-0.045・・・(2a)
 12.0<ft/fw<18.0・・・(3a)
 72.0<vd<90.0・・・(4a)
 -1.30<fN/ft<-0.15・・・(5a)
 0.33<skw/fw<0.65・・・(6a)
 -0.25<fN-1/ft<-0.10・・・(7a)
 0.11<fIS/ft<0.18 ・・・(8a)
 3.20<m1/fw<4.20・・・(9a)
 0.070<fMw/ft<0.125・・・(10a)
 0.60<TLt/ft<0.80・・・(11a)
 -1.60<fMRw/fw<-0.90・・・(12a)
 -1.30<fMRw/fMw<-0.60・・・(13a)
 -7.50<f1/f2<-6.20・・・(14a)
 -2.40<fMw/f2<-1.20・・・(15a)
 -2.00<fN-1/fMw<-1.20・・・(16a)
 -11.50<fN/fMw<-2.30・・・(17a)
 0.10<fN-1/fN<0.65・・・(18a)
 0.040<f2/fN<0.230・・・(19a)
 1.10<βN-1t/βN-1w<1.90・・・(20a)
 0.90<βNt/βNw<1.50・・・(21a)
 0.50<fMw/fIS<0.90・・・(22a)
 更に好ましくは前述の条件式(1)から(22)の数値範囲を以下の如く設定するのが良い。
 4.82<f1/fw<6.00・・・(1b)
 -0.060<f2/ft<-0.050・・・(2b)
 13.0<ft/fw<15.0・・・(3b)
 74.0<vd<85.0・・・(4b)
 -1.10<fN/ft<-0.20・・・(5b)
 0.36<skw/fw<0.60・・・(6b)
 -0.20<fN-1/ft<-0.12・・・(7b)
 0.12<fIS/ft<0.16 ・・・(8b)
 3.30<m1/fw<4.00・・・(9b)
 0.080<fMw/ft<0.120・・・(10b)
 0.65<TLt/ft<0.75・・・(11b)
 -1.50<fMRw/fw<-1.00・・・(12b)
 -1.20<fMRw/fMw<-0.70・・・(13b)
 -7.00<f1/f2<-6.40 ・・・(14b)
 -2.20<fMw/f2<-1.40 ・・・(15b)
 -1.90<fN-1/fMw<-1.24 ・・・(16b)
 -11.00<fN/fMw<-2.50・・・(17b)
 0.12<fN-1/fN<0.60・・・(18b)
 0.050<f2/fN<0.210・・・(19b)
 1.20<βN-1t/βN-1w<1.80・・・(20b)
 1.00<βNt/βNw<1.40・・・(21b)
 0.55<fMw/fIS<0.85・・・(22b)
 以上のように各実施例によれば、高い結像性能を有し、高変倍比を実現すると共に、小型のズームレンズ及びそれを有する撮像装置を提供することができる。
 各実施例のズームレンズにおいて、最も物体側に配置されたレンズの物体側の面と、最も像側に配置されたレンズの像側の面の少なくとも一方の面には、フッ素コートを蒸着すると良い。最も物体側に配置されたレンズの物体側の面と、最も像側に配置されたレンズの像側の面は外界に触れやすいため、フッ素コートを蒸着することで、撥水性や撥油性を高め、フレアを抑制し高い光学性能を得ることができる。特に、最も物体側に配置されたレンズの物体側の面は径が大きいため、フッ素コートを蒸着することが好ましい。
 各実施例のズームレンズにおいて配置された接合レンズを構成する正レンズと負レンズは、光軸上の厚みが0.005mm以上且つ0.05mm以下の接着剤で接着されることが好ましい。0.005mmより小さいと、剥がれやすく、また0.03mmより大きいと、接合レンズの最も物体側の面から像側の面までの光軸上の距離が長くなるため、レンズ全長が長くなる。より好ましくは0.008mm以上且つ0.02mm以下を満足すると良い。
 各実施例のズームレンズに配置された少なくとも1つのレンズには、反射を防止するための反射防止膜が付与されており、前記反射防止膜は複数の膜で構成されている。ここで、最も空気界面側の膜のd線に対する屈折率をNdとしたとき、Ndが1.32以下である反射防止膜PCであることが好ましい。Ndを1.32以下とすることで、空気との屈折率差を小さくすることができるため、光の反射をより少なくすることが可能になり、ゴーストを低減することができる。具体的な反射防止膜PCの構成の例としては、特開2012-230211号公報、特開2014-95877号公報等に記載されているウェット法を用いた多層膜が挙げられるが、これらに限定されるものではない。より好ましくは、Ndを1.30以下とすることで、ゴーストをさらに低減することができる。
 ここで、ズームレンズに配置された負レンズのうち、像側に凹面を向けた負レンズの像側面に反射防止膜PCを付与することが好ましい。像側に凹面を向けた負レンズで反射する光は、像側に凹面を向けた負レンズの面の法線方向に対して大きい角度で反射しやすいため反射率が高くなりやすい。
 また、像側に凹面を向けた負レンズで反射する光は、像面において集光しやすいため、ゴーストが目立ちやすい。よって、像側に凹面を向けた負レンズの像側面に反射防止膜PCを付与することで、ゴーストを低減することができる。
 特に第2レンズ群の最も物体側に配置された負レンズに反射防止膜PCを付与することが好ましい。
 以下に、実施例1~6に各々対応する数値実施例1~6を示す。各数値実施例において、iは物体側からの面の順番を示し、riは第i番目(第i面)の曲率半径、diは第i面と第i+1面との間の間隔、ndi、νdiはそれぞれd線を基準とした屈折率、アッベ数を示す。fは焦点距離、FnoはFナンバーである。
 また、光学面が非球面の場合は、面番号の右側に、*の符号を付している。非球面形状は、Xを光軸方向の面頂点からの変位量、hを光軸と垂直な方向の光軸からの高さ、Rを近軸曲率半径、kを円錐定数、A4、A6、A8、A10、A12を各次数の非球面係数とするとき、
 x=(h2/R)/[1+{1-(1+k)(h/R)21/2]+A4×h4+A6×h6+A8×h8+A10×h10+A12×h12
で表している。なお、各非球面係数における「e±XX」は「×10±XX」を意味している。
 レンズ構成長は、各レンズ群において最も物体側の面から最も像側の面までの光軸上の距離を表している。
 又前述の各条件式と数値実施例における諸数値との関係を表1に示す。
[実施例1]
 図1において、L1は正の屈折力の第1レンズ群、L2は負の屈折力の第2レンズ群、L3は正の屈折力の第3レンズ群(中間群LM)、L4は負の屈折力の第4レンズ群(レンズ群LN‐1)、L5は負の屈折力の第5レンズ群(レンズ群LN)である。
 第1レンズ群L1は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとを接合した接合正レンズ、及び、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズで構成される。
 第2レンズ群L2は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状であって、物体側の面に非球面が形成された負レンズ、両凹負レンズ、両凸正レンズ、及び、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズで構成される。
 第3レンズ群L3は、物体側から順に、両凸正レンズ、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズ、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズと物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズとを接合した接合負レンズを有する。
 さらに該接合負レンズの像側に、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズ、両凹負レンズと両凸形状であって、像側の面に非球面が形成された正レンズとを接合した接合負レンズを有する。さらに該接合負レンズの像側に物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズで構成される。
 第4レンズ群L4は、物体側から順に、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズで構成される。
 第5レンズ群L5は、物体側から順に、両凸正レンズ、物体側に凹面を向けた負メニスカス形状であって物体側の面に非球面が形成された負レンズで構成される。
 SPは開口絞りであり、第3レンズ群L3の物体側に配置している。
 広角端から望遠端へのズーミングに際して矢印の如く第1レンズ群L1は物体側へ移動している。第2レンズ群L2は第1レンズ群L1との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第3レンズ群L3は第2レンズ群L2との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。第4レンズ群L4は第3レンズ群L3との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。
 なお、開口絞りSPは第3レンズ群L3と共に移動する。
 防振レンズ群ISは、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズであり、光軸と略垂直方向の成分を持つように移動して、光軸と略垂直方向に像を変位させてズームレンズ全体が振動したときの像ぶれを補正している。即ち防振を行っている。
 フォーカスは、第4レンズ群L4を像側に移動させて行っている。
[数値実施例1]
 実施例1に対応する数値実施例1は以下である。
単位 mm
 
面データ
面番号       r        d      nd         νd       有効径
 1        168.758    1.85   1.91082    35.2       65.14
 2         89.764    8.31   1.49700    81.5       64.01
 3       -605.497    0.15                         63.85
 4         83.297    6.94   1.49700    81.5       62.35
 5        870.619  (可変)                         61.77
 6*       152.791    0.05   1.58946    30.6       34.11
 7        106.926    1.00   1.75500    52.3       34.07
 8         21.768    7.71                         27.77
 9        -44.683    0.90   1.77250    49.6       27.07
10        108.211    0.15                         26.13
11         47.208    5.10   1.77830    23.9       25.84
12        -51.849    2.93                         25.17
13        -24.448    0.90   1.77250    49.6       22.90
14        -74.239  (可変)                         22.69
15(絞り)    ∞       0.40                         23.70
16         32.181    4.98   1.48749    70.2       25.02
17       -101.649    0.15                         25.03
18         42.818    2.28   1.48749    70.2       24.72
19        118.396    0.15                         24.42
20         21.475    5.35   1.51823    58.9       23.50
21       6697.926    1.00   1.83481    42.7       22.35
22         20.359    2.75                         20.45
23         35.535    1.00   2.00069    25.5       20.45
24         21.611    4.77   1.63930    44.9       19.88
25        -93.585    2.44                         19.62
26        -26.740    1.00   1.81600    46.6       19.17
27         24.727    5.80   1.58313    59.4       19.89
28*       -65.360    0.13                         20.83
29         33.535    1.10   1.80400    46.5       21.85
30         21.241    8.85   1.58313    59.4       21.62
31        -27.494  (可変)                         21.79
32        230.759    2.54   1.84666    23.8       21.77
33        -55.269    0.80   1.70154    41.2       21.71
34         30.810  (可変)                         21.39
35         71.151    4.05   1.53172    48.8       29.28
36        -94.689    8.78                         29.42
37*       -26.644    1.60   1.80400    46.5       29.36
38        -76.837  (可変)                         31.07
像面        ∞   
 
非球面データ
第6面
 K = 0.00000e+00  A 4= 3.83583e-06  A 6=-4.89664e-10  A 8= 2.81674e-11  A10=-1.08555e-13  A12= 2.38728e-16  
第28面
 K = 0.00000e+00  A 4= 1.34099e-05  A 6= 1.27757e-08  A 8= 9.54950e-11  A10=-7.67410e-13  A12= 2.63160e-15  
第37面
 K = 0.00000e+00  A 4= 9.72747e-06  A 6= 8.48098e-09  A 8=-4.03322e-11  A10= 2.11232e-13  A12=-3.66054e-16  
 
各種データ
  ズーム比     13.42 
              広角     中間     望遠
焦点距離      28.90   105.93   388.00  
Fナンバー     3.37     5.36     6.49  
半画角        33.71    11.54     3.16  
像高          19.28    21.64    21.39  
レンズ全長   173.50   222.63   282.93  
BF            14.73    36.49    45.07  
 
d 5            1.00    43.23    89.39  
d14           39.98    13.43     2.54  
d31            1.49    11.00     3.27  
d34           20.39    22.58    46.74  
d38           14.73    36.49    45.07  
 
 
ズームレンズ群データ
群  始面    焦点距離  
 1    1     143.15    
 2    6     -20.96    
 3   15      36.00    
 4   32     -61.33    
 5   35    -251.41    
 
単レンズデータ
レンズ  始面  焦点距離
  1       1   -212.92
  2       2    157.92
  3       4    184.79
  4       6   -604.52
  5       7    -36.38
  6       9    -40.83
  7      11     32.48
  8      13    -47.56
  9      16     50.76
 10      18    136.25
 11      20     41.56
 12      21    -24.46
 13      23    -57.17
 14      24     27.91
 15      26    -15.61
 16      27     31.51
 17      29    -75.06
 18      30     22.02
 19      32     52.88
 20      33    -28.09
 21      35     77.06
 22      37    -51.46 
 
[実施例2]
 図4において、L1は正の屈折力の第1レンズ群、L2は負の屈折力の第2レンズ群、L3は正の屈折力の第3レンズ群である。L4は正の屈折力の第4レンズ群、L5は負の屈折力の第5レンズ群(レンズ群LN‐1)、L6は負の屈折力の第6レンズ群(レンズ群LN)である。
 第3レンズ群と第4レンズ群は中間群LMである。
 第1レンズ群L1は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとを接合した接合正レンズ、及び、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズで構成される。
 第2レンズ群L2は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状であって、物体側の面に非球面が形成された負レンズ、両凹負レンズ、両凸正レンズ、及び、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズで構成される。
 第3レンズ群L3は、物体側から順に、両凸正レンズ、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズ、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズ、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズを有する。さらに該接合正レンズの像側に、両凹負レンズと両凸形状であって、像側の面に非球面が形成された正レンズとを接合した接合負レンズで構成される。第4レンズ群L4は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズで構成される。
 第5レンズ群L5は、物体側から順に、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズで構成される。
 第6レンズ群L6は、物体側から順に、両凸正レンズ、物体側に凹面を向けた負メニスカス形状であって物体側の面に非球面が形成された負レンズで構成される。
 SPは開口絞りであり、第3レンズ群L3の物体側に配置している。
 広角端から望遠端へのズーミングに際して矢印の如く第1レンズ群L1は物体側へ移動している。第2レンズ群L2は第1レンズ群L1との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第3レンズ群L3は第2レンズ群L2との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。
 第4レンズ群L4は第3レンズ群L3との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第6レンズ群L6は第5レンズ群L5との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。
 なお、開口絞りSPは第3レンズ群L3と共に移動する。
 防振レンズ群ISは、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズであり、光軸と略垂直方向の成分を持つように移動して、光軸と略垂直方向に像を変位させてズームレンズ全体が振動したときの像ぶれを補正している。即ち防振を行っている。
 フォーカスは、第4レンズ群L4を物体側に、第5レンズ群L5を像側に移動させて行っている。
[数値実施例2]
 実施例2に対応する数値実施例2は以下である。
 
単位 mm
 
面データ
面番号       r        d      nd         νd       有効径
 1        186.979    1.85   1.95375    32.3       65.11
 2         99.214    7.68   1.53775    74.7       64.12
 3       -600.997    0.15                         63.96
 4         93.708    6.11   1.53775    74.7       62.51
 5        772.080  (可変)                         61.98
 6*       271.468    0.05   1.58946    30.6       35.89
 7        152.510    1.00   1.76385    48.5       35.83
 8         23.533    7.65                         29.38
 9        -54.298    0.90   1.76385    48.5       28.80
10        100.603    0.15                         27.83
11         47.732    5.12   1.79631    22.6       27.54
12        -65.368    3.83                         26.87
13        -25.807    0.90   1.76385    48.5       23.91
14        -76.285  (可変)                         23.70
15(絞り)    ∞       0.40                         24.11
16         34.492    4.77   1.51633    64.1       25.35
17       -109.203    0.15                         25.36
18         39.244    2.57   1.51633    64.1       25.01
19        121.652    0.15                         24.66
20         22.769    5.14   1.51742    52.4       23.66
21      -2159.302    1.00   1.83481    42.7       22.53
22         21.642    2.54                         20.66
23         34.614    1.00   2.00069    25.5       20.57
24         20.482    5.01   1.63930    44.9       19.88
25        -90.992    2.17                         19.54
26        -30.523    1.00   1.81554    44.4       19.02
27         19.998    6.37   1.58313    59.4       19.35
28*       -76.397  (可変)                         20.16
29         31.495    1.10   1.76385    48.5       21.25
30         20.758    8.47   1.53996    59.5       21.42
31        -29.023  (可変)                         22.31
32        143.085    3.09   1.85478    24.8       22.23
33        -46.847    0.80   1.72342    38.0       22.12
34         26.199  (可変)                         21.56
35         78.782    4.31   1.60342    38.0       30.48
36        -84.392    8.31                         30.66
37*       -28.291    1.60   1.80400    46.5       30.59
38        -96.921  (可変)                         32.36
像面        ∞   
 
非球面データ
第6面
 K = 0.00000e+00  A 4= 3.77899e-06  A 6=-6.89162e-10  A 8= 1.59375e-11  A10=-5.29178e-14  A12= 9.86025e-17  
第28面
 K = 0.00000e+00  A 4= 1.05910e-05  A 6= 2.98231e-09  A 8= 4.98908e-11  A10=-5.77344e-13  A12= 1.82184e-15  
第37面
 K = 0.00000e+00  A 4= 8.98490e-06  A 6= 6.31025e-09  A 8=-4.00895e-11  A10= 2.20453e-13  A12=-4.05114e-16  
 
各種データ
  ズーム比     13.44 
              広角     中間     望遠
焦点距離      28.87   105.89   388.00  
Fナンバー      3.34    5.16     6.49  
半画角        34.20    11.55     3.18  
像高          19.62    21.64    21.59  
レンズ全長   173.50   222.29   280.50  
BF            12.64    35.69    47.17  
 
d 5            1.00    46.37    91.38  
d14           41.94    14.86     2.55  
d28            1.22     1.35     1.40  
d31            1.50    10.35     4.53  
d34           19.88    18.35    38.12  
d38           12.64    35.69    47.17  
 
ズームレンズ群データ
群  始面    焦点距離
 1    1     146.45   
 2    6     -21.80   
 3   15      55.76   
 4   29      32.72   
 5   32     -54.12   
 6   35    -396.05   
 
単レンズデータ
レンズ  始面  焦点距離
  1       1   -223.93
  2       2    158.97
  3       4    197.71
  4       6   -590.52
  5       7    -36.55
  6       9    -46.05
  7      11     35.35
  8      13    -51.46
  9      16     51.35
 10      18    111.02
 11      20     43.58
 12      21    -25.66
 13      23    -51.97
 14      24     26.62
 15      26    -14.68
 16      27     27.86
 17      29    -83.42
 18      30     23.84
 19      32     41.60
 20      33    -23.12
 21      35     68.20
 22      37    -50.21
 
[実施例3]
 図7において、L1は正の屈折力の第1レンズ群、L2は負の屈折力の第2レンズ群、L3は正の屈折力の第3レンズ群、L4は負の屈折力の第4レンズ群である。L5は正の屈折力の第5レンズ群、L6は負の屈折力の第6レンズ群(レンズ群LN‐1)、L7は負の屈折力の第7レンズ群(レンズ群LN)である。
 第3レンズ群から第5レンズ群は中間群LMである。
 第1レンズ群L1は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとを接合した接合正レンズ、及び、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズで構成される。
 第2レンズ群L2は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状であって、物体側の面に非球面が形成された負レンズ、両凹負レンズ、両凸正レンズ、及び、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズで構成される。
 第3レンズ群L3は、物体側から順に、両凸正レンズ、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズ、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズ、及び、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズで構成される。
 第4レンズ群L4は、物体側から順に、両凹負レンズと両凸形状であって、像側の面に非球面が形成された正レンズとを接合した接合負レンズで構成される。第5レンズ群L5は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズで構成される。
 第6レンズ群L6は、物体側から順に、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズで構成される。
 第7レンズ群L7は、物体側から順に、両凸正レンズ、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズ、及び、物体側に凹面を向けた負メニスカス形状であって物体側の面に非球面が形成された負レンズで構成される。
 SPは開口絞りであり、第3レンズ群L3の物体側に配置している。
 広角端から望遠端へのズーミングに際して矢印の如く第1レンズ群L1は物体側へ移動している。第2レンズ群L2は第1レンズ群L1との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第3レンズ群L3は第2レンズ群L2との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。
 第4レンズ群L4は第3レンズ群L3との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。第6レンズ群L6は第5レンズ群L5との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第7レンズ群L7は第6レンズ群L6との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。
 なお、開口絞りSPは第3レンズ群L3と共に移動する。
 防振レンズ群ISは、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズであり、光軸と略垂直方向の成分を持つように移動して、光軸と略垂直方向に像を変位させてズームレンズ全体が振動したときの像ぶれを補正している。即ち防振を行っている。
 フォーカスは、第6レンズ群L6を像側に移動させて行っている。
 
[数値実施例3]
 実施例3に対応する数値実施例3は以下である。
 
単位 mm
 
面データ
面番号       r        d      nd         νd       有効径
 1        159.863    1.85   1.91082    35.2       65.11
 2         86.107    8.43   1.49700    81.5       63.93
 3       -725.282    0.15                         63.76
 4         83.091    7.04   1.49700    81.5       62.32
 5       1015.161  (可変)                         61.74
 6*        96.905    0.05   1.58946    30.6       35.11
 7         73.732    1.00   1.75500    52.3       35.05
 8         20.213    9.19                         28.04
 9        -38.607    0.90   1.77250    49.6       26.52
10        106.233    0.15                         25.58
11         46.649    5.03   1.77830    23.9       25.32
12        -50.254    2.67                         24.68
13        -24.024    0.90   1.77250    49.6       22.94
14        -58.905  (可変)                         22.80
15(絞り)    ∞       0.40                         24.16
16         32.428    4.97   1.48749    70.2       25.48
17       -115.098    0.15                         25.47
18         33.549    3.06   1.48749    70.2       25.09
19        121.535    0.15                         24.66
20         27.969    4.96   1.51742    52.4       23.79
21       -118.758    1.00   1.83481    42.7       22.77
22         23.716    2.52                         21.03
23         39.097    1.00   2.00069    25.5       21.04
24         21.303    4.95   1.70000    48.1       20.44
25       -107.828  (可変)                         20.19
26        -33.576    1.00   1.77250    49.6       19.38
27         21.327    6.19   1.58313    59.4       19.75
28*       -79.673  (可変)                         20.45
29         34.656    1.10   1.80400    46.5       23.83
30         23.384    7.94   1.58313    59.4       23.95
31        -36.925  (可変)                         24.54
32        273.941    2.52   1.84666    23.8       24.40
33        -68.322    0.80   1.71700    47.9       24.33
34         33.877  (可変)                         23.94
35         87.748    5.80   1.51633    64.1       28.63
36        -37.582    2.54                         28.88
37        -78.988    1.00   1.75500    52.3       27.99
38       -375.941    9.19                         28.06
39*       -19.835    1.60   1.80400    46.5       28.08
40        -38.559  (可変)                         30.58
像面        ∞   
 
非球面データ
第6面
 K = 0.00000e+00  A 4= 4.16182e-06  A 6=-1.01293e-09  A 8= 3.04594e-11  A10=-1.26477e-13  A12= 2.74307e-16  
第28面
 K = 0.00000e+00  A 4= 9.02768e-06  A 6= 6.78154e-09  A 8=-9.06375e-11  A10= 1.09121e-12  A12=-3.94638e-15  
第39面
 K = 0.00000e+00  A 4= 9.10460e-06  A 6= 2.48299e-08  A 8=-7.07897e-11  A10= 5.35600e-13  A12=-7.60518e-16  
 
各種データ
  ズーム比     13.43 
              広角     中間     望遠
焦点距離      28.90   105.98   388.00  
Fナンバー     3.26     5.31     6.49  
半画角        34.94    11.54     3.19  
像高          20.19    21.64    21.64  
レンズ全長   173.50   216.82   282.06  
BF            15.53    33.81    49.89  
 
d 5            1.00    41.32    88.39  
d14           38.52    10.49     2.53  
d25            2.17     2.75     3.13  
d28            1.95     1.37     0.99  
d31            1.49    15.15     1.50  
d34           12.62    11.71    35.41  
d40           15.53    33.81    49.89  
 
ズームレンズ群データ
群  始面    焦点距離 
 1    1     141.94   
 2    6     -21.11   
 3   15      33.10   
 4   26     -42.24   
 5   29      35.27   
 6   32     -62.32   
 7   35    -306.59   
 
単レンズデータ
レンズ  始面  焦点距離
  1       1   -207.38
  2       2    155.40
  3       4    181.63
  4       6   -523.50
  5       7    -37.18
  6       9    -36.56
  7      11     31.81
  8      13    -53.12
  9      16     52.48
 10      18     93.99
 11      20     44.26
 12      21    -23.60
 13      23    -48.13
 14      24     25.82
 15      26    -16.75
 16      27     29.52
 17      29    -93.49
 18      30     25.80
 19      32     64.81
 20      33    -31.48
 21      35     51.78
 22      37   -132.64
 23      39    -52.82
 
[実施例4]
 図10において、L1は正の屈折力の第1レンズ群、L2は負の屈折力の第2レンズ群、L3は正の屈折力の第3レンズ群である。L4は負の屈折力の第4レンズ群、L5は正の屈折力の第5レンズ群、L6は負の屈折力の第6レンズ群(レンズ群LN‐1)、L7は負の屈折力の第7レンズ群(レンズ群LN)である。
第3レンズ群から第5レンズ群は中間群LMである。
 第1レンズ群L1は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとを接合した接合正レンズ、及び、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズで構成される。
 第2レンズ群L2は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状であって、物体側の面に非球面が形成された負レンズ、両凹負レンズ、両凸正レンズ、及び、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズで構成される。
 第3レンズ群L3は、物体側から順に、両凸正レンズ、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズ、及び、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズで構成される。
 第4レンズ群L4は、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズで構成される。第5レンズ群L5は、物体側から順に、両凸形状であって、両面に非球面が形成された正レンズ、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとを接合した接合正レンズで構成される。
 第6レンズ群L6は、物体側から順に、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズで構成される。
 第7レンズ群L7は、物体側から順に、両凸正レンズ、物、物体側に凹面を向けた負メニスカス形状であって物体側の面に非球面が形成された負レンズで構成される。
SPは開口絞りであり、第3レンズ群L3の物体側に配置している。
 広角端から望遠端へのズーミングに際して矢印の如く第1レンズ群L1は物体側へ移動している。第2レンズ群L2は第1レンズ群L1との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第3レンズ群L3は第2レンズ群L2との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。第4レンズ群L4は第3レンズ群L3との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。
 第5レンズ群L5は第4レンズ群L4との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。第6レンズ群L6は第5レンズ群L5との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。第7レンズ群L7は第6レンズ群L6との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。
 なお、開口絞りSPは第3レンズ群L3と共に移動する。
 防振レンズ群ISは、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズであり、光軸と略垂直方向の成分を持つように移動して、光軸と略垂直方向に像を変位させてズームレンズ全体が振動したときの像ぶれを補正している。即ち防振を行っている。
 フォーカスは、第6レンズ群L6を像側に移動させて行っている。
[数値実施例4]
 実施例4に対応する数値実施例4は以下である。
 
単位 mm
 
面データ
面番号       r        d      nd         νd       有効径
 1        166.687    1.85   1.91082    35.2       63.80
 2         88.826    7.91   1.49700    81.5       61.52
 3       -549.982    0.15                         60.88
 4         80.882    6.23   1.49700    81.5       58.71
 5        605.897  (可変)                         58.15
 6*       167.160    0.05   1.58946    30.6       32.88
 7        104.545    1.00   1.77250    49.6       32.82
 8         21.610    8.00                         26.93
 9        -41.826    0.90   1.77250    49.6       25.41
10        122.590    0.15                         24.56
11         50.249    4.67   1.77830    23.9       24.27
12        -47.783    2.24                         23.64
13        -23.207    0.90   1.72916    54.7       22.55
14        -61.582  (可変)                         22.36
15(絞り)    ∞       0.40                         21.07
16         26.236    5.23   1.61772    49.8       22.15
17        -65.669    0.15                         21.91
18         29.387    5.15   1.67270    32.1       20.62
19        -33.203    1.00   2.00100    29.1       19.61
20         24.162    2.17                         18.14
21         37.849    1.00   2.00069    25.5       18.31
22         22.195    4.12   1.63930    44.9       17.96
23        -79.831  (可変)                         17.88
24        -23.992    1.00   1.75500    52.3       17.30
25      -1671.541  (可変)                         17.84
26*        33.180    4.72   1.53775    74.7       18.65
27*       -45.660    0.15                         19.22
28       6947.270    1.10   1.77250    49.6       19.58
29         47.494    5.82   1.48749    70.2       20.01
30        -21.736  (可変)                         20.71
31        103.253    2.79   1.85478    24.8       20.60
32        -53.745    0.80   1.76200    40.1       20.47
33         27.562  (可変)                         19.99
34         73.440    2.61   1.67270    32.1       29.14
35      -6331.920    7.14                         29.20
36*       -23.993    1.60   1.80400    46.5       29.45
37        -60.068  (可変)                         31.52
像面        ∞   
 
非球面データ
第6面
 K = 0.00000e+00  A 4= 5.20706e-06  A 6=-9.02718e-10  A 8= 3.96956e-11  A10=-1.72026e-13  A12= 4.24840e-16  
第26面
 K = 0.00000e+00  A 4=-1.12675e-05  A 6= 5.61282e-08  A 8=-1.09114e-09  A10= 8.74791e-12  A12=-5.31082e-14  
第27面
 K = 0.00000e+00  A 4= 2.44648e-05  A 6= 5.54986e-08  A 8=-8.11706e-10  A10= 5.89464e-12  A12=-4.05971e-14  
第36面
 K = 0.00000e+00  A 4= 1.21610e-05  A 6= 2.24346e-08  A 8=-1.37031e-10  A10= 6.55396e-13  A12=-1.05185e-15  
 
各種データ
  ズーム比     13.45 
              広角     中間     望遠
焦点距離      28.85   105.72   388.00  
Fナンバー     3.70     5.76     7.31  
半画角        34.03    11.57     3.14  
像高          19.48    21.64    21.29  
レンズ全長   163.50   210.40   263.50  
BF            11.90    30.91    41.58  
 
d 5            1.00    48.07    89.67  
d14           38.84    13.83     2.55  
d23            2.72     3.04     3.72  
d25            2.00     1.68     1.00  
d30            1.50     8.41     1.50  
d33           24.56    23.47    42.48  
d37           11.90    30.91    41.58  
 
 
ズームレンズ群データ
群  始面    焦点距離  
 1    1     142.38    
 2    6     -21.52    
 3   15      35.92    
 4   24     -32.25    
 5   26      24.48    
 6   31     -58.16    
 7   34    -111.29    
 
単レンズデータ
レンズ  始面  焦点距離
  1       1   -211.17
  2       2    154.51
  3       4    187.07
  4       6   -473.61
  5       7    -35.45
  6       9    -40.27
  7      11     32.14
  8      13    -51.58
  9      16     31.02
 10      18     23.97
 11      19    -13.85
 12      21    -55.40
 13      22     27.60
 14      24    -32.25
 15      26     36.50
 16      28    -61.91
 17      29     31.46
 18      31     41.69
 19      32    -23.81
 20      34    107.94
 21      36    -50.69
 
[実施例5]
 図13において、L1は正の屈折力の第1レンズ群、L2は負の屈折力の第2レンズ群、L3は正の屈折力の第3レンズ群(中間群LM)、L4は負の屈折力の第4レンズ群(レンズ群LN‐1)、L5は負の屈折力の第5レンズ群(レンズ群LN)である。
 第1レンズ群L1は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとを接合した接合正レンズ、及び、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズで構成される。
 第2レンズ群L2は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状であって、物体側の面に非球面が形成された負レンズ、両凹負レンズ、両凸正レンズ、及び、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズで構成される。
 第3レンズ群L3は、物体側から順に、両凸正レンズ、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズ、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズを有する。該接合正レンズの像側に両凹負レンズ、両凸形状であって、両面に非球面が形成された正レンズ、及び、両凹負レンズと両凸正レンズとを接合した接合正レンズで構成される。第4レンズ群L4は、物体側から順に、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズで構成される。
 第5レンズ群L5は、物体側から順に、両凸正レンズ、物体側に凹面を向けた負メニスカス形状であって物体側の面に非球面が形成された負レンズで構成される。
 SPは開口絞りであり、第3レンズ群L3の物体側に配置している。
 広角端から望遠端へのズーミングに際して矢印の如く第1レンズ群L1は物体側へ移動している。第2レンズ群L2は第1レンズ群L1との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第3レンズ群L3は第2レンズ群L2との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。第4レンズ群L4は第3レンズ群L3との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。
 なお、開口絞りSPは第3レンズ群L3と共に移動する。
 防振レンズ群ISは、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズであり、光軸と略垂直方向の成分を持つように移動して、光軸と略垂直方向に像を変位させてズームレンズ全体が振動したときの像ぶれを補正している。即ち防振を行っている。
 フォーカスは、第4レンズ群L4を像側に移動させて行っている。
[数値実施例5]
 実施例5に対応する数値実施例5は以下である。
 
単位 mm
 
面データ
面番号       r        d      nd         νd       有効径
 1        158.894    1.85   1.91082    35.2       63.80
 2         85.971    8.01   1.49700    81.5       61.45
 3       -614.819    0.15                         60.67
 4         79.731    5.83   1.49700    81.5       55.83
 5        623.231  (可変)                         55.06
 6*       144.821    0.05   1.58946    30.6       32.28
 7         95.969    1.00   1.77250    49.6       32.21
 8         20.722    7.78                         26.34
 9        -44.587    0.90   1.72916    54.7       24.88
10         91.207    0.15                         23.88
11         43.841    4.50   1.75575    24.7       23.57
12        -54.530    2.18                         22.87
13        -23.027    0.90   1.72916    54.7       22.14
14        -57.713  (可変)                         21.95
15(絞り)    ∞       0.40                         19.21
16         23.103    4.99   1.51823    58.9       19.89
17        -57.291    0.15                         19.62
18         23.158    4.99   1.72825    28.5       18.59
19        -32.934    1.00   2.00100    29.1       17.54
20         19.492    2.34                         16.00
21         36.457    1.00   1.92286    20.9       16.15
22         21.447    3.52   1.61340    44.3       15.88
23        -84.290    2.55                         15.80
24        -22.581    1.00   1.75500    52.3       15.49
25        207.087    1.00                         16.00
26*        29.929    5.10   1.53775    74.7       17.16
27*       -34.246    0.15                         18.23
28      -1089.056    1.10   1.72916    54.7       18.64
29         41.178    5.64   1.48749    70.2       19.12
30        -21.757  (可変)                         19.82
31         73.525    2.51   1.85478    24.8       19.84
32        -80.488    0.80   1.76200    40.1       19.68
33         25.382  (可変)                         19.21
34        227.047    2.87   1.85478    24.8       29.47
35        -90.756    3.28                         29.64
36*       -24.616    1.60   1.88202    37.2       29.64
37        -75.705  (可変)                         31.71
像面        ∞   
 
非球面データ
第6面
 K = 0.00000e+00  A 4= 5.45719e-06  A 6=-7.50113e-10  A 8= 3.28006e-11  A10=-1.38107e-13  A12= 3.97489e-16  
第26面
 K = 0.00000e+00  A 4=-1.90883e-05  A 6= 1.11710e-07  A 8=-2.04761e-09  A10= 2.31153e-11  A12=-1.17407e-13  
第27面
 K = 0.00000e+00  A 4= 2.21989e-05  A 6= 8.71479e-08  A 8=-1.34283e-09  A10= 1.45609e-11  A12=-7.44549e-14  
第36面
 K = 0.00000e+00  A 4= 1.21548e-05  A 6= 1.66728e-08  A 8=-8.88282e-11  A10= 4.16987e-13  A12=-6.51728e-16  
 
各種データ
  ズーム比     13.45 
              広角     中間     望遠
焦点距離      28.85   105.83   388.00  
Fナンバー     4.12     6.32     8.24  
半画角        34.34    11.55     3.15  
像高          19.71    21.64    21.38  
レンズ全長   161.50   207.66   259.50  
BF            12.32    33.25    47.08  
 
d 5            1.00    47.20    87.67  
d14           39.70    14.67     2.56  
d30            1.50     9.00     2.62  
d33           27.69    24.25    40.28  
d37           12.32    33.25    47.08  
 
ズームレンズ群データ
群  始面    焦点距離 
 1    1     139.93   
 2    6     -21.22   
 3   15      32.73   
 4   31     -60.19   
 5   34    -103.50   
 
単レンズデータ
レンズ  始面  焦点距離
  1       1   -208.18
  2       2    152.34
  3       4    183.31
  4       6   -482.83
  5       7    -34.41
  6       9    -40.96
  7      11     32.80
  8      13    -53.13
  9      16     32.46
 10      18     19.40
 11      19    -12.12
 12      21    -58.31
 13      22     28.23
 14      24    -26.92
 15      26     30.55
 16      28    -54.39
 17      29     30.09
 18      31     45.29
 19      32    -25.24
 20      34     76.17
 21      36    -41.97
 
[実施例6]
 図16において、L1は正の屈折力の第1レンズ群、L2は負の屈折力の第2レンズ群、L3は正の屈折力の第3レンズ群、L4は正の屈折力の第4レンズ群である。L5は負の屈折力の第5レンズ群(レンズ群LN‐1)、L6は負の屈折力の第6レンズ群(レンズ群LN)である。
第3レンズ群と第4レンズ群は中間群LMである。
 第1レンズ群L1は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸正レンズとを接合した接合正レンズ、及び、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズで構成される。
 第2レンズ群L2は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカス形状であって、物体側の面に非球面が形成された負レンズ、両凹負レンズ、両凸正レンズ、及び、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズで構成される。
 第3レンズ群L3は、物体側から順に、両凸正レンズ、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズを有する。該接合負レンズの像側に、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズ、両凸正レンズ、及び、両凹負レンズと両凸正レンズとを接合した接合負レンズで構成される。
 第4レンズ群L4は、物体側から順に、両凸形状であって、両面に非球面が形成された正レンズ、両凹負レンズと両凸正レンズとを接合した接合正レンズ、及び、両凸正レンズで構成される。第5レンズ群L5は、物体側から順に、両凸正レンズと両凹負レンズとを接合した接合負レンズで構成される。
 第6レンズ群L6は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズ、物体側に凹面を向けた負メニスカス形状であって物体側の面に非球面が形成された負レンズで構成される。
 SPは開口絞りであり、第3レンズ群L3の物体側に配置している。
 広角端から望遠端へのズーミングに際して矢印の如く第1レンズ群L1は物体側へ移動している。第2レンズ群L2は第1レンズ群L1との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。
 第3レンズ群L3は第2レンズ群L2との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。第4レンズ群L4は第3レンズ群L3との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4との間隔を小にしつつ物体側へ移動している。第6レンズ群L6は第5レンズ群L5との間隔を大にしつつ物体側へ移動している。
 防振レンズ群ISは、物体側に凸面を向けた負メニスカスと両凸正レンズとを接合した接合正レンズ、及び、両凸正レンズである。防振レンズ群ISを光軸と略垂直方向の成分を持つように移動して、光軸と略垂直方向に像を変位させてズームレンズ全体が振動したときの像ぶれを補正している。即ち防振を行っている。
 フォーカスは、第5レンズ群L5を像側に移動させて行っている。
[数値実施例6]
 実施例6に対応する数値実施例6は以下である。
 
単位 mm
 
面データ
面番号       r        d      nd         νd       有効径
 1        154.352    1.85   1.95375    32.3       64.42
 2         94.121    7.65   1.49700    81.5       63.06
 3       -717.085    0.15                         62.85
 4         87.077    6.20   1.49700    81.5       61.34
 5        604.310  (可変)                         60.78
 6*       156.274    0.05   1.58946    30.6       31.64
 7        116.244    1.00   1.77250    49.6       31.59
 8         22.189    7.05                         26.29
 9        -46.946    0.90   1.77250    49.6       25.17
10        133.903    0.15                         24.32
11         46.917    4.84   1.75575    24.7       23.93
12        -44.952    1.44                         23.20
13        -25.820    0.90   1.77250    49.6       22.69
14       -144.002  (可変)                         22.24
15(絞り)    ∞       0.40                         21.75
16         42.353    3.90   1.80100    35.0       22.53
17        -72.791    0.15                         22.48
18         37.317    4.41   1.51633    64.1       21.66
19        -52.372    1.00   2.00100    29.1       20.95
20         38.991    1.96                         20.26
21         58.535    1.00   1.92286    20.9       20.46
22         32.714    3.85   1.51633    64.1       20.28
23        -76.287    0.15                         20.35
24        779.423    1.45   1.85478    24.8       20.29
25       -120.770    2.68                         20.24
26        -32.624    1.00   1.76385    48.5       19.86
27         67.829    2.31   2.00069    25.5       20.34
28       -139.445  (可変)                         20.44
29*       161.058    5.62   1.53775    74.7       26.07
30*       -31.726    0.15                         27.10
31        -52.146    1.10   2.00100    29.1       27.31
32       1435.075    2.54   1.49700    81.5       28.40
33        -78.122    0.15                         28.96
34         94.303    7.26   1.48749    70.2       30.50
35        -31.867  (可変)                         31.00
36        821.199    3.35   1.85478    24.8       28.04
37        -51.276    0.80   1.76385    48.5       27.91
38*        37.541  (可変)                         27.19
39       -178.968    1.70   1.85478    24.8       28.64
40        -79.599    3.64                         28.88
41*       -24.200    1.60   1.88202    37.2       28.93
42        -40.969  (可変)                         31.18
像面        ∞   
 
非球面データ
第6面
 K = 0.00000e+00  A 4= 3.20237e-06  A 6= 8.46229e-10  A 8= 3.27575e-11  A10=-1.79922e-13  A12= 4.76949e-16  
第29面
 K = 0.00000e+00  A 4=-8.38926e-06  A 6= 1.96612e-08  A 8=-3.03253e-10  A10= 1.59460e-12  A12=-3.56219e-15  
第30面
 K = 0.00000e+00  A 4= 7.19901e-06  A 6= 2.47272e-08  A 8=-3.06372e-10  A10= 1.57687e-12  A12=-3.26561e-15  
第38面
 K = 0.00000e+00  A 4=-1.31223e-06  A 6=-6.92521e-09  A 8= 8.13712e-11  A10=-3.90562e-13  A12= 5.94240e-16  
第41面
 K = 0.00000e+00  A 4= 2.14371e-06  A 6= 7.49319e-09  A 8=-4.93415e-11  A10= 3.14079e-13  A12=-6.84197e-16  
 
各種データ
  ズーム比     13.45 
              広角     中間     望遠
焦点距離      28.85   105.81   388.00  
Fナンバー     2.99     5.33     6.49  
半画角        34.50    11.56     3.19  
像高          19.83    21.64    21.64  
レンズ全長   163.50   224.51   268.50  
BF            10.92    39.03    48.18  
 
d 5            1.00    51.33    93.14  
d14           27.73    16.68     2.56  
d28           17.83     3.27     1.24  
d35           14.29     5.75     1.50  
d38            7.38    24.09    37.54  
d42           10.92    39.03    48.18  
 
ズームレンズ群データ
群  始面    焦点距離  
 1    1     145.22    
 2    6     -21.27    
 3   15      51.64    
 4   29      38.07    
 5   36     -57.23    
 6   39    -123.43    
 
単レンズデータ
レンズ  始面  焦点距離
  1       1   -256.75
  2       2    167.93
  3       4    203.89
  4       6   -770.23
  5       7    -35.66
  6       9    -44.90
  7      11     31.08
  8      13    -40.86
  9      16     33.94
 10      18     42.92
 11      19    -22.21
 12      21    -81.89
 13      22     44.88
 14      24    122.42
 15      26    -28.72
 16      27     45.86
 17      29     49.80
 18      31    -50.25
 19      32    149.16
 20      34     49.80
 21      36     56.56
 22      37    -28.26
 23      39    166.40
 24      41    -70.17
 
 次に本発明のズームレンズを撮影光学系として用いた実施例を図19を用いて説明する。
 図19において、10は撮像装置の一例としての図、11は本発明のズ-ムレンズによって構成された撮影光学系、12は撮影光学系11によって形成された被写体像を受光するCCDセンサやCMOSセンサ等の固体撮像素子(光電変換素子)を示す。又、13は撮像素子12が受光した被写体像を記録する記録手段、14は不図示の表示素子に表示された被写体像を観察するためのファインダ-である。上記表示素子は液晶パネル等によって構成され、撮像素子12上に形成された披写体像が表示される。
 このように本発明のズームレンズをデジタルカメラ等の光学機器に適用することにより、高い光学性能を有した光学機器が実現できる。
 尚、本発明はクイックリターンミラーのないカメラにも同様に適用することができる。
 尚、本発明のズームレンズはビデオカメラにも同様に適用することができる。
 以上、本発明の好ましい実施例について説明したが、本発明はこれらの実施例に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
 

Claims (41)

  1.  物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、1つ以上のレンズ群を有し且つ全体として正の屈折力を有する中間群LM、負の屈折力を有するレンズ群LN-1、負の屈折力を有するレンズ群LNを含み、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズであって、
     広角端での全系の焦点距離をfw、望遠端での全系の焦点距離をft、前記第1レンズ群の焦点距離をf1、前記第2レンズ群の焦点距離をf2とするとき、
     4.75<f1/fw<10.00
     -0.080<f2/ft<-0.040
     10.0<ft/fw<20.0
    なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
  2.  前記第1レンズ群を構成する正レンズの平均アッベ数をvd1pとするとき、
     70.0<vd1p<95.0
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
  3.  前記レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、
     -1.50<fN/ft<-0.10
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1または2に記載のズームレンズ。
  4.  広角端でのバックフォーカスをskwとするとき、
     0.30<skw/fw<0.70
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  5.  前記レンズ群LN-1の焦点距離をfN-1とするとき、
     -0.30<fN-1/ft<-0.05
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  6.  前記ズームレンズは、像ぶれ補正に際して光軸に垂直な方向の成分を含むように移動する防振レンズ群ISを有し、該防振レンズ群ISの焦点距離をfISとするとき、
     0.10<fIS/ft<0.20
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  7.  前記第1レンズ群の広角端から望遠端までの移動量をm1とするとき
     3.00<m1/fw<4.50
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  8.  広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMwとするとき、
     0.060<fMw/ft<0.130
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  9.  望遠端での光学全長をTLtとするとき、
     0.55<TLt/ft<0.85
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  10.  広角端において、前記中間群LMより像側に配置された全てのレンズ群の合成焦点距離をfMRwとするとき、
     -1.70<fMRw/ft<-0.80
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至9のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  11.  広角端において、前記中間群LMより像側に配置された全てのレンズ群の合成焦点距離をfMRw、広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMwとするとき、
     -1.40<fMRw/fMw<-0.50
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至10のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  12.  前記第1レンズ群の焦点距離をf1、前記第2レンズ群の焦点距離をf2とするとき、   
     -8.00<f1/f2<-6.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至11のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  13.  広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMw、前記第2レンズ群の焦点距離をf2とするとき、
     -2.50<fMw/f2<-1.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至12のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  14.  広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMw、前記レンズ群LN-1の焦点距離をfN-1とするとき、
     -2.10<fN-1/fMw<-1.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至13のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  15.  広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMw、前記レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、
     -12.00<fN/fMw<-2.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至14のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  16.  前記レンズ群LN-1の焦点距離をfN-1、前記レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、
     0.08<fN-1/fN<0.70
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至15のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  17.  前記第2レンズ群の焦点距離をf2、前記レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、   
     0.030<f2/fN<0.250
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至16のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  18.  望遠端での前記レンズ群LN-1の横倍率をβN-1t、広角端での前記レンズ群LN-1の横倍率をβN-1wとするとき、
     1.00<βN-1t/βN-1w<2.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至17のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  19.  望遠端での前記レンズ群LNの横倍率をβNt、広角端での前記レンズ群LNの横倍率をβNwとするとき、
     0.80<βNt/βNw<1.60
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至18のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  20.  前記ズームレンズは、像ぶれ補正に際して光軸に垂直な方向の成分を含むように移動する防振レンズ群ISを有し、該防振レンズ群ISの焦点距離をfIS、広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMwとするとき、
     0.45<fMw/fIS<1.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至19のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  21.  物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、1つ以上のレンズ群を有し且つ全体として正の屈折力を有する中間群LM、レンズ群LN-1、レンズ群LNを含み、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズであって、
     前記第2レンズ群は正レンズを有し、
     広角端での全系の焦点距離をfw、望遠端での全系の焦点距離をftとするとき、
     10.0<ft/fw<20.0
    なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
  22.  前記第1レンズ群を構成する正レンズの平均アッベ数をvd1pとするとき、
     70.0<vd1p<95.0
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21に記載のズームレンズ。
  23.  前記レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、
     -1.50<fN/ft<-0.10
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21または22に記載のズームレンズ。
  24.  広角端でのバックフォーカスをskwとするとき、
     0.30<skw/fw<0.70
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至23のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  25.  前記レンズ群LN-1の焦点距離をfN-1とするとき、
     -0.30<fN-1/ft<-0.05
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至24のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  26.  前記ズームレンズは、像ぶれ補正に際して光軸に垂直な方向の成分を含むように移動する防振レンズ群ISを有し、該防振レンズ群ISの焦点距離をfISとするとき、
     0.10<fIS/ft<0.20
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至25のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  27.  前記第1レンズ群の広角端から望遠端までの移動量をm1とするとき
     3.00<m1/fw<4.50
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至26のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  28.  広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMwとするとき、
     0.060<fMw/ft<0.130
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至27のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  29.  望遠端での光学全長をTLtとするとき、
     0.55<TLt/ft<0.85
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至28のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  30.  広角端において、前記中間群LMより像側に配置された全てのレンズ群の合成焦点距離をfMRwとするとき、
     -1.70<fMRw/ft<-0.80
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至29のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  31.  広角端において、前記中間群LMより像側に配置された全てのレンズ群の合成焦点距離をfMRw、広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMwとするとき、
     -1.40<fMRw/fMw<-0.50
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至30のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  32.  前記第1レンズ群の焦点距離をf1、前記第2レンズ群の焦点距離をf2とするとき、   
     -8.00<f1/f2<-6.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至31のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  33.  広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMw、前記第2レンズ群の焦点距離をf2とするとき、   
     -2.50<fMw/f2<-1.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至32のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  34.  広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMw、前記レンズ群LN-1の焦点距離をfN-1とするとき、
     -2.10<fN-1/fMw<-1.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至33のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  35.  広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMw、前記レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、
     -12.00<fN/fMw<-2.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至34のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  36.  前記レンズ群LN-1の焦点距離をfN-1、前記レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、
     0.08<fN-1/fN<0.70
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至35のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  37.  前記第2レンズ群の焦点距離をf2、前記レンズ群LNの焦点距離をfNとするとき、
     0.030<f2/fN<0.250
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至36のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  38.  望遠端での前記レンズ群LN-1の横倍率をβN-1t、広角端での前記レンズ群LN-1の横倍率をβN-1wとするとき、
     1.00<βN-1t/βN-1w<2.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至37のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  39.  望遠端での前記レンズ群LNの横倍率をβNt、広角端での前記レンズ群LNの横倍率をβNwとするとき、
     0.80<βNt/βNw<1.60
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至38のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  40.  前記ズームレンズは、像ぶれ補正に際して光軸に垂直な方向の成分を含むように移動する防振レンズ群ISを有し、該防振レンズ群ISの焦点距離をfIS、広角端での前記中間群LMの焦点距離をfMwとするとき、
     0.45<fMw/fIS<1.00
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項21乃至39のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  41.  請求項21乃至40のいずれか一項に記載のズームレンズと撮像素子とを有することを特徴とする撮像装置。
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