JPH0273211A - コンパクトカメラ用高変倍ズームレンズ - Google Patents

コンパクトカメラ用高変倍ズームレンズ

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JPH0273211A
JPH0273211A JP22529488A JP22529488A JPH0273211A JP H0273211 A JPH0273211 A JP H0273211A JP 22529488 A JP22529488 A JP 22529488A JP 22529488 A JP22529488 A JP 22529488A JP H0273211 A JPH0273211 A JP H0273211A
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lens
lens group
focal length
group
zoom lens
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Takayuki Ito
孝之 伊藤
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Asahi Kogaku Kogyo Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 「産業上の利用分野」 本発明は、バックフォーカスの制約が小さいコンパクト
カメラ用に適したズームレンズに関するもので、特に小
型でありながら高変倍比なズームレンズに関するもので
ある。
「従来の技術J コンパクトカメラ用ズームレンズとしては、次の5つの
タイプがある。
(1)絞りを含み、正の(焦点距離を有する・・・・以
下同様)第1レンズ群と、負の第2レンズ群とから成る
望遠タイプの2群タイプ(例えば特開昭56−1289
11号、同57−201213号、同60−48009
号、同60−170816号、同60−191216号
、同62−90611号、同62−113120号、同
62−264019号。
同63−155113号2本出願人が先に提供した特願
昭62−214709号、同63−19092号、同6
3−71226号)。
(11)絞りを含み、正の第1レンズ群(マスターレン
ズ)と、正の第2レンズ群と、負の第3レンズ群とから
成り、前記(1)の2群タイプを変形した3群タイプ(
例えば特開昭58−184916号)。
(m)正の第1レンズ群と、負の第2レンズ群と。
その後方に絞りを配置し、さらに正の第3レンズ群と、
負の第4レンズ群とから成る4群タイプ(例えば特開昭
60−57814号)。
(IV)正の第1レンズ群と、正の第2レンズ群と。
負の第3レンズ群とから成り、正の第2レンズ群は、絞
りを含み、絞りより物体側の負の第28レンズ群及び絞
りより像面側の正の第2bレンズ群から成り、ズーミン
グの際、第2a、第2bレンズ群は一体に移動すること
を特徴とする、前記(III)の4群タイプを変形した
3群タイプ(例えば特開昭62−78522号・・・・
以上光11TIVと記す)。
(V)構成(レンズ群と絞りの披び方)は前記(nl)
 、  (IV)と全く同じであるが、ズーム比が約2
.1〜2.8倍(前記(III) 、 (IV)のズー
ム比は約1.6倍)の高変倍な4群あるいは3群タイプ
(例えば特開昭63−43115号、同63−1535
11号、同63−157120号、同63−15981
8号。
同63−161423号・・・・以下先願vと記す)。
[発明が解決しようとする課題」 しかし、これらのタイプには次のような課題がある。
(I)、(n)のタイプは、共にズーム比が2倍以下と
小さく、  (1)、(II)のタイプの延長でズーム
比を大きくしようとすると、各レンズ群の移動量が急激
に大きくなり、機構上、小型にできない。
(nl) 、 (TV)のタイプは、移動量に関しては
小さいという特徴はあるが、ズーム比は2倍以下と小さ
く、このタイプの延長でズーム比を大きくすると、前玉
径、レンズ全長が急激に大きくなり、レンズ系そのもの
が大型化し、コンパクトカメラ用としては適当でない。
(V)の4群タイプ或は3群タイプは、ズーム比2倍を
越える高変倍比という特徴はあるが、−方の4群タイプ
は、4つのレンズ群がすべて別々に移動するという複雑
なタイプで、しかも製作誤差に対して性能劣下の影響の
大きい第2.第3レンズ群の中間に絞りを配置している
ので、感度の大きい第2.第3レンズ群の精度が出しに
<<製造的に困難なタイプである。他方の3群タイプも
絞りは第2レンズ群内に配置しているので第2a。
第2bレンズ群の精度が出しにくく4群タイプと同じよ
うに製造的に困難なタイプである。また、どちらのレン
ズ系もコンパクトとはいえない。
本発明は上述の課題を解決すべくなされたもので、前記
(IV)の3群タイプを改良し、約2.5倍以」―の高
変倍比と小型化を同時に達成し、かつズーミングだけで
なく、フォーカシングの機構が容易で、製造上有利なコ
ンパクトカメラ用高変倍ズームレンズを提供することを
目的とする。
[課題を解決するための手段」 本発明のコンパクトカメラ用高変倍ズームレンズは、物
体側より順に、正の焦点距離を有する第1レンズ群と、
正の焦点距離を有する第2レンズ群と、負の焦点距離を
有する第3レンズ群から構成され、短焦点側から長焦点
側へズーミングする時、第1.第2レンズ群間隔は増大
し、第2.第3レンズ群間隔は減少するように、第1.
第2゜第3レンズ群の総てが物体側へ移動するコンパク
トカメラ用ズームレンズにおいて、 (A)第2レンズ群は、物体側から、負の焦点距離を有
する第28レンズ群と、正の焦点距離を有する第2bレ
ンズ群とから構成されている事 (B)絞りは、第2レンズ群と第3レンズ群の間に配置
され、ズーミングの際、第2レンズ群と一体に移動する
事 (C)ただし絞りと第2レンズ群は分離可能で、フォー
カシングの際、絞りは固定である事を特徴とする。
また本発明は、上記ズームレンズにおいて、f1〜2丁 T (2)  1.2  <       <  2.3z
a (3)  0.43  <       <  0.9
l fv ただし f丁 f1〜iT :長焦点側の全系の焦点距離 :長焦点側の第1.第2レンズ 群の合成焦点距離 :第1レンズ群の焦点距離 T = m、、=↑:長焦点側における第2.第3fル ンズ群の横倍率 x、       :第1レンズ群のズーミング移動量 x28:第2aレンズ群のズーミング 移動量 fv       :短焦点側の全系の焦点距離Q2〜
^      :短焦点側における第2レンズ群先端か
ら絞りまでの距離 の諸条件を満足することを特徴とする。
更に本発明のズームレンズは、 ただし x、:第3レンズ群のズーミング移動量Z ニズーム比 の諸条件を満足することを特徴とする。
ここで1本発明のズームレンズのレンズ構成を具体的に
説明すると、物体側より順に、第1レンズ群は両凹負レ
ンズ、両凸正レンズ及び物体側に凸面を向けた正レンズ
から成り、第2aレンズ群は物体側に凸の曲率大なる貼
り合わせ面を有する両凹負レンズと正レンズの貼り合わ
せレンズから成り、第2bレンズ群は物体側に凹の曲率
大なる貼り合わせ面を有する正レンズと負メニスカスレ
ンズの貼り合わせレンズ及び正レンズから成り。
第3レンズ群は像面側に凸の曲率大なる正レンズ及び物
体側に凹の曲率大なる2枚の負レンズから成っている。
尚、前記第1レンズ群中の両凹負レンズと両凸正レンズ
は貼り合すせレンズでもよく、また前記第28レンズ群
は ただし f2a=ミニ第28レンズ焦点距離 f2二短焦点側における第2レンズ群の焦点距離を満足
することが好ましい。
更に本発明のズームレンズにおいては、短焦点側から長
焦点側へズーミングする際、第2a、第2bレンズ群は
、その群間隔を減少しながら両方とも別々に物体側へ移
動することを特徴とする。
加えて本発明のズームレンズにおいては、フォーカシン
グの際、 (a)第1レンズ群、絞り及び第3レンズ群を固定し、
第2レンズ群のみを物体側に移動させる、 (a′)この時、第2レンズ群は、第2aレンズ群と第
2bレンズ群の間隔を大きくしながら第2a、第2bレ
ンズ群を別々に物体側に移動させる、 (b)第1レンズ群、第2レンズ群及び絞りを固定し、
第3レンズ群のみを像面側に移動させる、 ことを特徴とする。
「作用」 本発明の最も大きな特徴は、ズーミング、フォーカシン
グ機構を容易にするために、第1.第2゜第3レンズ群
の各レンズブロックとシャッター機構を含んだ絞りとを
分離し、絞りを第2.第3レンズ群間に配置したことで
ある。
こうすることによって、ズーミングの機構が簡単になる
ばかりでなく、上記(a)、(b)のように第2あるい
は第3レンズ群によるフォーカシング(第1レンズ群は
パワーが小さいのでフォーカシングすると最短距離にお
いて周辺光量不足を招くため、フォーカシングには不適
当)の際、シャッター機構を固定できるので、オートフ
ォーカス機構も簡単になり、移動部はレンズブロックだ
けであるから軽量となるため、オートフォーカスの高速
化も容易に達成できる。
以下、前記諸条件について説明する。
条件(1)は長焦点側における第3レンズ群の横倍率に
関するもので、下限を越えると、レンズ全長及び各レン
ズ群の移動量が急激に増大し、小型化に反する。
先1i1Vは変倍比が約1.6倍と小さいので条件(1
)の下限以下でもレンズ全長、移動量は小さいが、変倍
比2.5倍以上で小型化を達成するには、条件(1)の
下限具」二でなければならない。
先願■の4群タイプは4つのレンズ群が別々に移動する
タイプであり、絞り位置も異なるので。
本発明と直接比較できないが2本発明の第2a。
第2bレンズ群と先願■の第2.第3レンズ群を対応さ
せ、本発明の第3レンズ群と先願vの第4レンズ群を対
応させると、先願■の第4レンズ群の倍率は条件(1)
の下限近辺であり、本発明は機構的に簡単な3群タイプ
でありながら、第1゜第2レンズ群の合成パワー及び第
3レンズ群のパワーが非常に大きいことがわかる。また
本発明と先願■の3群タイプとを比較しても、4群タイ
プと同様に絞り位置、パワー配置は異なる。
逆に条件(1)の上限を越えると、小型化には有利であ
るが、第3レンズ群の負のパワーが大きくなり過ぎ、高
次の収差が発生し、特に長焦点側の高次の球面収差の増
大を招く、また、第2.第3レンズ群のピント移動に関
する感度(レンズ群が設計位置より1膿誤差を持った時
の焦点移動量・・・・以下ピント感度と記す)が急激に
増大し、ズーミング、フォーカシングにおいて、第2.
第3レンズ群のわずかな位置誤差によるピントずれが大
きくなるため、コンパクトカメラ用としては適当でない
条件(2)は第1レンズ群のパワーに関するもので、条
件(1)と同様、レンズ全長、各レンズ群の移動量を小
さくするためのものである。
本発明は前記(1)の2群タイプの前方に(マスターレ
ンズ群より)パワーの小さい正レンズ群を配置した3群
タイプとも見做せるが、2群タイプは変倍比を大きくす
ると各レンズ群の移動量が急激に増大する。したがって
1本出願人は移動量を小さくするために先願■を発明し
たが、この先願■は条件(2)の下限以下であり、高変
倍比化するためには問題があった。
この条件(2)の下限を越えると、小型化に反し、逆に
上限を越えると、小型化には有利であるが、第1レンズ
群のパワーが大きくなり過ぎて。
ズーミングに伴う球面収差の変化が増大し好ましくない
条件(3)は第1.第2aレンズ群の移動量に関するも
ので、下限を越えると、ともに正の第1゜第2レンズ群
間隔が大きくなるので、より望遠比を小さくすることに
なる。したがって移動量を小さくすることには有利であ
るが、第1.第2レンズ群間隔が大きく変化することに
なり、ズーミングに伴う収差の変化が増大する。変倍比
の小さい先願■は下限以下であるが、変倍比を2.5倍
以上で性能を良好に補正するには下限以上でなければな
らない。
逆に条件(3)の上限を越えると、従来の2群タイプに
近づくことになり、従来の2群タイプの前方に正の第1
レンズ群を配置し3群タイプにした本発明の効果がなく
なり、各レンズ群の移動量が急激に増大し、カメラとし
てコンパクト化が難しくなる。
条件(4)は絞りに関するもので、絞りを第2レンズ群
と第3レンズ群の中間に配置するためのものである。
前玉径を小さくするためには、第2レンズ群内に絞りを
設けた方が良いが、第2レンズ群と絞りを含むシャッタ
ー機構を分割し1機械的な機構を簡単にするためには、
第2レンズ群外に絞りを配置しなければならない。
この条件(4)の下限を越えると、第2レンズ群内に絞
りを設けざるを得なくなり1本発明の目的に反する。仮
に、第2レンズ群の後方に絞りを配置し、かつ条件(4
)の下限以下にしようとすると、第2レンズ群の全長を
極めて小さく設定しなければならなくなる。第2レンズ
群は、物体側に負の第28レンズ群、像面側に正の第2
bレンズ群から構成されているが、第2レンズ群の全長
を小さくすると、第2a、第2bレンズ群による収差の
バランスが困難となり、ズーミング、フォーカシングに
よるコマ収差や像面わん曲の変動が増大するので、第2
レンズ群の後方に絞りを配置するためには条件(4)の
下限以上でなければならない。
逆に条件(4)の上限を越えると、絞り位置が後方にな
り過ぎて、前玉径が増大し、コンパクトカメラ用として
は不適当である。
条件(5)は条件(1)、(2)に対して従属な条件式
であるが、第2レンズ群の長焦点側のピント感度を直接
示す条件式である。この条件(5)の下限を越えると、
ピント感度は小さくなり、製作誤差に対しては有利とな
るが、2.5倍以上の高変倍比と小型化を同時に達成す
ることはできない。
逆に上限を越えると、小型化には有利であるが、ピント
感度が大きくなり過ぎて、第2レンズ群のわずかな位置
誤差が大きな焦点移動を発生し、コンパクトカメラに要
求する機械的な精度では焦点移動を小さくすることは難
しい。
条件(6)は条件(1)、(2)、(3)とも関係する
が、第3レンズ群の移動量に関するものである。3群タ
イプの場合、焦点距離差及び変倍比が大きくなればなる
ほど第3レンズ群の移動量が増大する0本発明は条件(
1)、(2)、(3)を満足することによって各レンズ
群の移動量を小さくすることができたわけであるが1条
件(6)は第3レンズ群の移動量の直接的な制約であり
、下限以下では2.5倍の高変倍比を得ることはできず
、反対に上限を越えると、ズーミング機構が大型化し、
コンパクトなカメラを得ることが困難となる。
レンズ構成上、レンズ全長を小さく、かつ前玉径を小さ
くするためには、第1レンズ群の第1負レンズは両凹レ
ンズの方がよく、また、この両凹負レンズと次の両凸正
レンズは貼り合わせにした方が製作誤差による収差劣下
を小さくできる。
第28レンズ群は、全体として収差をオーバーにする効
果を持っているが、この群内で色収差を補正するために
は少なくとも負レンズと正レンズが必要である。しかし
単に負レンズと正レンズだけで構成しようとすると、負
、正の互いに隣りあう而の曲率が大きくなるので、貼り
合わせとした方が製作上よい、また、絞り位置を第2レ
ンズ群の後方に配置したために、第28レンズ群から絞
りまでの距離が大きくなるから、第28レンズ群は第2
b、第3レンズ群と比べると大きなパワーを持たせるこ
とができない。
条件(7)の下限を越えると、負の第28レンズ群の効
果が小さく、第1レンズ群で発生したアンダーな収差が
補正不足となり、その収差を補正しようとすると、第1
レンズ群のパワーが小さくなりレンズ系は大型化する。
逆に上限を越えると、単に負、正2枚の構成ではコマ収
差、非点収差のズーミングによる変動が大きくなる。
第2bレンズ群は、全体として正のパワーの大きいレン
ズ群であるが、その中に負のパワーの大きい発散面を有
する貼り合わせレンズを有していることを特徴としてい
る。これは負の第28レンズ群に大きな負担を与えない
ためで、収差をオーバーにする役目を分担している。こ
こでも発散面は大きな負のパワーが必要となるので、貼
り合わせレンズにした方が製作上有利である。
第3レンズ群は2群タイプの後群のレンズ構成と変わり
ないが、条件(1)で説明したように非常に大きな負の
パワーを有している。
本発明のズーミング方式は、第1.第2レンズ群間隔が
増大、第2.第3レンズ群が減少しながら、すべてのレ
ンズ群が物体側に移動する方式であるが、機構上、上記
第2レンズ群内の第2a。
第2bレンズ群を別々に移動することが許されるなら、
第2a、第2bレンズ群間隔を減少させながら、物体側
へ移動することが望ましい(実施例3)、このように自
由度が増えることは、ズーミングによる非点収差、像面
わん曲の補正が容易になり、移動量を小さくすることに
有利となる。ただし、上述したように、第2a、第2b
レンズ群の相対的な位置関係の精度を高める工夫が必要
である。
またフォーカシングに関しては、パワーの小さい第1レ
ンズ群のそれだけによるフォーカシングは、上述したよ
うに不適当で、パワーの大きい第2あるいは第3レンズ
群による方式が良い、、機構的に許されるなら、第2a
、第2bレンズ群の間隔を大きくしながら物体側に繰り
出せば、近距離物体における、非点収差、像面わん曲の
補正に有効である(実施例3)。
また当然のことながら、機構的に許されるなら、第2レ
ンズ群を物体側に、それと同時に第3レンズ群を像面側
に移動させれば(ただし絞りは固定)、移動量を約半分
にすることができる。
第2あるいは第3レンズ群によるフォーカシング方式だ
と、各焦点距離によって、同じ物体距離でも繰り出し量
が異なるが、(いわゆるバリフォーカルレンズ)、各焦
点距離情報を検出できるようにすれば電気的に演算して
繰り出し量を決定することが可能となり、表面的にはズ
ームレンズと同じにできる。
参考までに、インナーフォーカス、リヤフォーカス方式
で、光学補正的にズームレンズにする発明(特開昭58
−143312号、特開昭61−50112号)も示さ
れている。しかしながら、特開昭58−143312号
は、SLR用ズームレンズで、高変倍ではあるが、レン
ズ系が大きく、コンパクトカメラ用には適用できない。
一方、特開昭61−50112号は、コンパクトカメラ
用であるが、その特許請求の範囲第1項中に記載されて
いる条件式は短焦点側と長焦点側の2点近傍で繰り出し
量をほぼ同じにするという条件式であり、かかる条件式
を満足して構成できるのは変倍比が約1.6倍と小さい
からであって、高変倍になれば、中間焦点距離では繰り
出し量誤差が無視できなくなり、ズームレンズとは言え
なくなる。
したがって、高変倍のコンパクトカメラ用ズームレンズ
では、小型化が必須なので、インナーフォーカス、リヤ
フォーカス方式で、かつ光学補正的なズームレンズの実
現は難しく、電気的な検出。
演算方式にならざるを得ない。
「実施例」 以下、本発明の実施例1,2.3を記載する。
ここでFNOはFナンバー、fは焦点距離、ωは半画角
、fsはバックフォーカス、rはレンズ各面の曲率半径
、dはレンズ厚、もしくはレンズ間隔、Nは各レンズの
d−1ineの屈折率、乍は各レンズのアツベ数を示す
〔実施例1〕 FNO= 1 : 4.0−6.5〜8.2  f =
39.02〜70.01−102.02ω=28.7〜
16.8〜11.8  f、=8.73〜30.48〜
49.65−69.545 45.086 45.086 −38.751 29.731 366.188 −24.887 20.863 −83.189 70.905 −11.989 −22.083 156.086 一:15.469 −152.335 −26.975 −25.935 243.658 −16.323 −62.877 d         n 1.50   1.83400   37.25.36
   1.58913   61.23.28   1
.51633   64.13.20〜8.78〜13
.93 1.20   1.834g1   42.73.15
   1.80518   25.46.54 6.37   1,51821   65.01.35
    +、、80518   25.40.10 2.00   1.5g913   61.213.8
4〜5.92〜2.00 2.99   1.80518   25.42.69 1.30   1.83400   37.23.85 1.40   1.77250   49.6絞り位置 第14面後方1.0 za :0.730 (ft  fv) z”0・248 〔実施例2〕 FNO= 1 : 4.(1−6,5−8,2f =3
9.OO〜69.98〜102.04ω= 28.7〜
16.8〜11.8  f、=8.90〜29.74〜
49.44−81.208 36.830 33.534 −38.625 30.331 250.834 −25.364 20.031 −79.760 69.379 −11.998 −22.095 145.924 −36.500 −101.608 −23.884 −24.348 341.863 −15.639 −62.435 d        n        ν1.50  
 1.83400   37.20.50 5.52   1.51633   64.10.10 3.1g    1.62041   60.33.2
0〜8.93〜12.82 1.20   1.83481   42.73.24
   1.80518   25.47.16 5.67   1.51821   65.01.35
   1.80518   25.40.10 2.00   1.5g913   61.213.8
2〜6.56〜3.07 3.04   1.8051g    25.41.9
9 1.30   1.83400   37.23.84 1.40   1.77250   49.6絞り位置 第14面後方1.0  x a =0.756 〔実施例3〕 FNO= 1 : 4.Q 〜6.5〜8.2  f 
=39.OO〜70.00〜102.00ω=28.7
〜■6.8〜tt、g  flI=8.80〜29.7
3〜48.20−107.000 38.413 38.413 −40.606 −22  N3 140.662 d         n 1.50   1.113400 0.00 5.23   1.51633 0.10 3.04   1.62041 3.20〜9.41〜14.71 1.20   1.83481 3.29   1.80518 6.84〜5.96〜4.97 6.70   1.51821 1.35   1.80518 0.10 2.00   1.58913 13.13〜5.68〜2.03 2.99   1.805H1 2,49 1,301,83400 4,34 1,401,77250 37,2 64,1 60,3 42,7 25,4 65,0 25,4 61,2 25,4 37,2 49,6 第14面後方1.0 za =0.697 (ft  fv) Z=0・239 「発明の効果」 以上説明したように、本発明に係るズームレンズは、絞
りと各レンズブロックを分離したため。
ズーミング機構及びフォーカシング機構が簡単になり、
また、第2あるいは第3レンズ群によりフォーカシング
するようにしたため、オートフォーカス機構は軽量、簡
単になるのに加え、オートフォーカスの高速化も容易と
なる。
更に、前述の諸条件を満足することにより、小型で性能
良好な高変倍比のズームレンズが得られる。
【図面の簡単な説明】
第1図、第3図、第5図は本発明の実施例1の短焦点側
のレンズ系構成図で、第1図は無限遠の時、第3図は第
2レンズ群によるフォーカシング方式の時の物体圧@ 
1 、3 mの時、第5図は第3レンズ群によるフォー
カシング方式の時の物体距離1.3mの時のレンズ系構
成図である。 第2図、第4図、第6図は、それぞれ実施例1の無限遠
の時、第2レンズ群フォーカシングによる1、3mの時
、第3レンズ群フォーカシングによる1、3mの時の諸
収差図で、第2図、第4図、第6図において、(a)は
短焦点側、(b)は中間焦点距離、(C)は長焦点側の
収差図である。 第7図、第9図、第11図は本発明の実施例2の短焦点
側のレンズ系構成図で、第7図は無限遠の時、第9図は
第2レンズ群によるフォーカシング方式の時の物体圧1
i 1 、3 mの時、第11図は第3レンズ群による
フォーカシング方式の時の物体距離1.3mの時のレン
ズ系構成図である。 第8.第10図、第12図は、それぞれ実施例2の無限
遠の時、第2レンズ群フォーカシングによる1、3mの
時、第3レンズ群フォーカシングによる1、3mの時の
諸収差図で、第8図、第10図。 第12図において、(a)は短焦点側、(b)は中間焦
点距離、(C)は長焦点側の収差図である。 第13図、第15図、第17図は本発明の実施例2の短
焦点側のレンズ系構成図で、第13図は無限遠の時、第
15図は第2レンズ群によるフォーカシング方式の時の
物体距離f、3mの時、第17図は第3レンズ群による
フォーカシング方式の時の物体距離1.3mの時のレン
ズ系構成図である。 第14.第16図、第18図は、それぞれ実施例3の無
限遠の時、第2レンズ群フォーカシングによる1、3m
の時、第3レンズ群フォーカシングによる1、3mの時
の諸収差図で、第14図、第16図、第18図において
、(a)は短焦点側。 (b)は中間焦点距離、(C)は長焦点側の収差図であ
る9 尚、レンズ系構成図中、Aは絞りを示す。 球面収差 正弦条件 色収差 非点収運 歪曲収差 第 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 球面収差 正り玄条イ牛 色収差 非点収差 歪曲収差 第 図 第 図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 図 第 図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 図 第 図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 図 第 図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 図 第 図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 図 第 図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 図 第 10図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第10図 第10図 球面収差 正弦条イ牛 色収差 非点収差 歪曲収差 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第11 図 第72図 球面収差 正弦条イヰ 色収差 非点収差 歪曲収差 第12図 第12図 球面収差 正号記条イ牛 色収差 弁、く収差 歪曲収差 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 13図 第14 図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第14 図 第14 図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 15図 第16図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第16 図 第76図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 77図 第 18図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 第 18図 第 18図 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 球面収差 正弦条件 色収差 非点収差 歪曲収差 手  続  補  正  νF

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 物体側より順に、正の焦点距離を有する第1レンズ
    群と、正の焦点距離を有する第2レンズ群と、負の焦点
    距離を有する第3レンズ群から構成され、 短焦点側から長焦点側へズーミングする時、第1、第2
    レンズ群間隔は増大し、第2、第3レンズ群間隔は減少
    するように、第1、第2、第3レンズ群の総てが物体側
    へ移動するコンパクトカメラ用ズームレンズにおいて、 (A)第2レンズ群は、物体側から、負の焦点距離を有
    する第2aレンズ群と、正の焦点距離を有する第2bレ
    ンズ群とから構成されている事 (B)絞りは、第2レンズ群と第3レンズ群の間に配置
    され、ズーミングの際、第2レンズ群と一体に移動する
    事 (C)ただし絞りと第2レンズ群は分離可能で、フォー
    カシングの際、絞りは固定である事 を特徴とするコンパクトカメラ用高変倍ズームレンズ。 2 請求項1記載のズームレンズにおいて、 (1)2.5<(f_T/f_1_〜_2_T)<4.
    0 (2)1.2<(f_T/f_1)<2.3 (3)0.43<(x_2a/x_1)<0.9 (4)0.3<(l_2_〜_A/f_W)<0.8た
    だし f_T:長焦点側の全系の焦点距離 f_1_〜_2_T:長焦点側の第1、第2レンズ群の
    合成焦点距離 f_1:第1レンズ群の焦点距離 (f_T/f_1_〜_2_T)=m_3_T:長焦点
    側における第3レンズ群の横倍率(f_T/f_1)=
    m_2_、_3_T:長焦点側における第2、第3レン
    ズ群の合成横倍率 x_1:第1レンズ群のズーミング移動量 x_2_a:第2aレンズ群のズーミング移動量 f_W:短焦点側の全系の焦点距離 l_2_〜_A:短焦点側における第2レンズ群先端か
    ら絞りまでの距離 の諸条件を満足することを特徴とするコンパクトカメラ
    用高変倍ズームレンズ。 3 請求項2記載のズームレンズにおいて、(5)3.
    0<((f_T/f_1_〜_2_T))^2−((f
    _T/f_1))^2<14.0(6)0.1<(x_
    2/(f_T−f_W)Z<0.4ただし x_3:第3レンズ群のズーミング移動量 Z:ズーム比 の諸条件を満足することを特徴とするコンパクトカメラ
    用高変倍ズームレンズ。 4 請求項1記載のズームレンズにおいて、第1レンズ
    群は、物体側から、両凹負レンズ、両凸正レンズ及び物
    体側に凸面を向けた正レンズから成ることを特徴とする
    コンパクトカメラ用高変倍ズームレンズ。 5 請求項4記載のズームレンズにおいて、第1レンズ
    群の両凹負レンズと両凸正レンズは貼り合わせレンズで
    あることを特徴とするコンパクトカメラ用高変倍ズーム
    レンズ。 6 請求項1記載のズームレンズにおいて、第2aレン
    ズ群は、物体側から、物体側に凸の曲率大なる貼り合わ
    せ面を有する両凹負レンズと正レンズの貼り合わせレン
    ズから成り、かつ (7)0.5<(f_2/−f_2a)<1.0ただし f_2_a:第2aレンズ群の焦点距離 f_2:短焦点側における第2レンズ群の焦点距離の条
    件を満足することを特徴とするコンパクトカメラ用高変
    倍ズームレンズ。 7 請求項1記載のズームレンズにおいて、第2bレン
    ズ群は、物体側から、物体側に凹の曲率大なる貼り合わ
    せ面を有する正レンズと負メニスカスレンズの貼り合わ
    せレンズと、正レンズとから成ることを特徴とするコン
    パクトカメラ用高変倍ズームレンズ。 8 請求項1記載のズームレンズにおいて、第3レンズ
    群は、物体側から、像面側に凸の曲率大なる正レンズと
    、物体側に凹の曲率大なる2枚の負レンズとから成るこ
    とを特徴とするコンパクトカメラ用高変倍ズームレンズ
    。 9 請求項1記載のズームレンズにおいて、短焦点側か
    ら長焦点側へズーミングする際、第2a、第2bレンズ
    群は、その群間隔を減少しながら両方とも別々に物体側
    へ移動することを特徴とするコンパクトカメラ用高変倍
    ズームレンズ。 10 請求項1記載のズームレンズにおいて、フォーカ
    シングの際、第1レンズ群、絞り及び第3レンズ群を固
    定し、第2レンズ群のみを物体側に移動させることを特
    徴とするコンパクトカメラ用高変倍ズームレンズ。 11 請求項10記載のズームレンズにおいて、フォー
    カシングの際、第2aレンズ群と第2bレンズ群の間隔
    を大きくしながら第2a、第2bレンズ群を別々に物体
    側に移動させることを特徴とするコンパクトカメラ用高
    変倍ズームレンズ。 12 請求項1記載のズームレンズにおいて、フォーカ
    シングの際、第1レンズ群、第2レンズ群及び絞りを固
    定し、第3レンズ群のみを像面側に移動させることを特
    徴とするコンパクトカメラ用高変倍ズームレンズ。
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