JPH07199070A - ズームレンズ - Google Patents
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- JPH07199070A JPH07199070A JP5353454A JP35345493A JPH07199070A JP H07199070 A JPH07199070 A JP H07199070A JP 5353454 A JP5353454 A JP 5353454A JP 35345493 A JP35345493 A JP 35345493A JP H07199070 A JPH07199070 A JP H07199070A
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 簡易構成化、低コスト化および小型化を図り
つつ、結像性能の優れたズームレンズを提供すること。 【構成】 本発明のズームレンズは、最も物体側に配置
された正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、最も像
側に配置された負の屈折力を有する最終レンズ群GEと
を含み少なくとも3つの可動レンズ群を備え、少なくと
も前記第1レンズ群G1および前記最終レンズ群GEが
物体側に移動するズームレンズにおいて、前記第1レン
ズ群G1は、物体側に凹面を向けた接合面を有する正レ
ンズ成分L11と負レンズ成分L12との接合正レンズ
L1を有し、 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 の条件を満足する。
つつ、結像性能の優れたズームレンズを提供すること。 【構成】 本発明のズームレンズは、最も物体側に配置
された正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、最も像
側に配置された負の屈折力を有する最終レンズ群GEと
を含み少なくとも3つの可動レンズ群を備え、少なくと
も前記第1レンズ群G1および前記最終レンズ群GEが
物体側に移動するズームレンズにおいて、前記第1レン
ズ群G1は、物体側に凹面を向けた接合面を有する正レ
ンズ成分L11と負レンズ成分L12との接合正レンズ
L1を有し、 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 の条件を満足する。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はズームレンズに関し、特
にレンズシャッター式のカメラ等に適したズームレンズ
に関する。
にレンズシャッター式のカメラ等に適したズームレンズ
に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、レンズシャッター式のカメラ用の
撮影レンズにおいては、ズームレンズが主流となりつつ
ある。また、ズームレンズの高性能化に伴い、種々のズ
ームタイプが提案されてきている。さらに、近年の鏡筒
技術の進歩等により、3群以上の可動レンズ群により構
成される、いわゆる多群ズームレンズを用いることで、
高変倍化を図ったズームタイプが種々提案されてきてい
る。
撮影レンズにおいては、ズームレンズが主流となりつつ
ある。また、ズームレンズの高性能化に伴い、種々のズ
ームタイプが提案されてきている。さらに、近年の鏡筒
技術の進歩等により、3群以上の可動レンズ群により構
成される、いわゆる多群ズームレンズを用いることで、
高変倍化を図ったズームタイプが種々提案されてきてい
る。
【0003】まず、3群以上の可動レンズ群を有する、
いわゆる多群ズームレンズに関する一般論を述べる。多
群構成のズームレンズにおいては、広角端から望遠端へ
の変倍に際する各レンズ群のズーミング軌道に選択の自
由度が増えるため、収差補正上の自由度が多くなる。ま
た、変倍を担うレンズ群の数が増えるため、各レンズ群
の変倍負担の均等化がしやすくなるので、高変倍化を図
りつつ高性能化を図ることが可能となる。従来、可動部
分の増加に伴う鏡筒構造の複雑化等の問題もあったが、
近年の鏡筒技術の進歩により、この問題もある程度克服
されている。
いわゆる多群ズームレンズに関する一般論を述べる。多
群構成のズームレンズにおいては、広角端から望遠端へ
の変倍に際する各レンズ群のズーミング軌道に選択の自
由度が増えるため、収差補正上の自由度が多くなる。ま
た、変倍を担うレンズ群の数が増えるため、各レンズ群
の変倍負担の均等化がしやすくなるので、高変倍化を図
りつつ高性能化を図ることが可能となる。従来、可動部
分の増加に伴う鏡筒構造の複雑化等の問題もあったが、
近年の鏡筒技術の進歩により、この問題もある程度克服
されている。
【0004】従来より、バックフォーカスに制約のない
ズームレンズにおいては、レンズ全長の短縮化および各
レンズ径の小型化を図るために、最も像側に負レンズ群
を配置しており、広角端から望遠端への変倍に際するバ
ックフォーカスの変化を大きくすることによって変倍を
効果的に行っていた。また、レンズ系の最も物体側に正
レンズ群を配置することによって、望遠端におけるレン
ズ全長の短縮化を図っていた。以上のことから、具体的
に高変倍化が可能で且つ小型化に適した多群ズームレン
ズとしては、正正負3群ズームレンズや正負正負4群ズ
ームレンズなどが挙げられ、それらに関して種々の提案
がなされてきた。
ズームレンズにおいては、レンズ全長の短縮化および各
レンズ径の小型化を図るために、最も像側に負レンズ群
を配置しており、広角端から望遠端への変倍に際するバ
ックフォーカスの変化を大きくすることによって変倍を
効果的に行っていた。また、レンズ系の最も物体側に正
レンズ群を配置することによって、望遠端におけるレン
ズ全長の短縮化を図っていた。以上のことから、具体的
に高変倍化が可能で且つ小型化に適した多群ズームレン
ズとしては、正正負3群ズームレンズや正負正負4群ズ
ームレンズなどが挙げられ、それらに関して種々の提案
がなされてきた。
【0005】正正負3群ズームレンズは、物体側より順
に、正屈折力の第1レンズ群と、正屈折力の第2レンズ
群と、負屈折力の第3レンズ群とから構成され、広角端
から望遠端への変倍に際して、前記第1レンズ群と前記
第2レンズ群との空気間隔が増大し、前記第2レンズ群
と前記第3レンズ群との空気間隔が減少するように構成
されている(たとえば特開平2−73211号公報)。
に、正屈折力の第1レンズ群と、正屈折力の第2レンズ
群と、負屈折力の第3レンズ群とから構成され、広角端
から望遠端への変倍に際して、前記第1レンズ群と前記
第2レンズ群との空気間隔が増大し、前記第2レンズ群
と前記第3レンズ群との空気間隔が減少するように構成
されている(たとえば特開平2−73211号公報)。
【0006】一方、正負正負4群ズームレンズは、物体
側より順に、正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第
2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の
第4レンズ群とから構成され、広角端から望遠端への変
倍に際して前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との空
気間隔は増大し、前記第2レンズ群と前記第3レンズ群
との空気間隔は減少し、前記第3レンズ群と前記第4レ
ンズ群との空気間隔は減少するように構成されている
(たとえば特開平3−39920号公報)。
側より順に、正屈折力の第1レンズ群と、負屈折力の第
2レンズ群と、正屈折力の第3レンズ群と、負屈折力の
第4レンズ群とから構成され、広角端から望遠端への変
倍に際して前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との空
気間隔は増大し、前記第2レンズ群と前記第3レンズ群
との空気間隔は減少し、前記第3レンズ群と前記第4レ
ンズ群との空気間隔は減少するように構成されている
(たとえば特開平3−39920号公報)。
【0007】また、レンズシャッター式のカメラに用い
られるバックフォーカスに制限のないズームレンズにお
いてカメラ本体の小型化を図るには、各レンズ径の小型
化およびカメラ本体に収納(沈胴)した時のレンズ厚
(沈胴レンズ厚)の小型化が必要である。この場合、レ
ンズ系の最も物体側の面から最も像側の面までの光軸に
沿った長さ(レンズ全厚)の短縮化および各レンズ群の
薄肉化が、沈胴レンズ厚の小型化ひいてはカメラ本体の
小型化に有効となる。
られるバックフォーカスに制限のないズームレンズにお
いてカメラ本体の小型化を図るには、各レンズ径の小型
化およびカメラ本体に収納(沈胴)した時のレンズ厚
(沈胴レンズ厚)の小型化が必要である。この場合、レ
ンズ系の最も物体側の面から最も像側の面までの光軸に
沿った長さ(レンズ全厚)の短縮化および各レンズ群の
薄肉化が、沈胴レンズ厚の小型化ひいてはカメラ本体の
小型化に有効となる。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
正正負3群ズームレンズおよび正負正負4群ズームレン
ズのような多群ズームレンズでは、広角端における正の
歪曲収差を良好に補正し且つ十分なバックフォーカスを
得るために、第1レンズ群の最も物体寄りに負レンズ成
分を配置している。そして、第1レンズ群を2つのレン
ズ成分で構成する場合、負の球面収差の補正が不足とな
る。この負の球面収差を良好に補正するためには、構成
レンズ枚数を増やすか、あるいはレンズ面の非球面化を
図るしかなかった。その結果、簡易構成化や低コスト化
の点で十分とはいえないという不都合があった。
正正負3群ズームレンズおよび正負正負4群ズームレン
ズのような多群ズームレンズでは、広角端における正の
歪曲収差を良好に補正し且つ十分なバックフォーカスを
得るために、第1レンズ群の最も物体寄りに負レンズ成
分を配置している。そして、第1レンズ群を2つのレン
ズ成分で構成する場合、負の球面収差の補正が不足とな
る。この負の球面収差を良好に補正するためには、構成
レンズ枚数を増やすか、あるいはレンズ面の非球面化を
図るしかなかった。その結果、簡易構成化や低コスト化
の点で十分とはいえないという不都合があった。
【0009】本発明は、前述の課題に鑑みてなされたも
のであり、簡易構成化、低コスト化および小型化を図り
つつ、結像性能の優れたズームレンズを提供することを
目的とする。
のであり、簡易構成化、低コスト化および小型化を図り
つつ、結像性能の優れたズームレンズを提供することを
目的とする。
【0010】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、本発明においては、最も物体側に配置された正の屈
折力を有する第1レンズ群G1と、最も像側に配置され
た負の屈折力を有する最終レンズ群GEとを含み少なく
とも3つの可動レンズ群を備え、広角端から望遠端への
変倍に際して、前記第1レンズ群G1の像側に隣接する
レンズ群と前記第1レンズ群G1との空気間隔は増大
し、前記最終レンズ群GEの物体側に隣接するレンズ群
と前記最終レンズ群GEとの空気間隔は減少するよう
に、少なくとも前記第1レンズ群G1および前記最終レ
ンズ群GEが物体側に移動するズームレンズにおいて、
前記第1レンズ群G1は、物体側に凹面を向けた接合面
を有する正レンズ成分L11と負レンズ成分L12との
接合正レンズL1を有し、前記第1レンズ群G1の焦点
距離をf1とし、広角端におけるレンズ全系の焦点距離
をfwとし、望遠端におけるレンズ全系の焦点距離をf
tとしたとき、 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 の条件を満足することを特徴とするズームレンズを提供
する。
に、本発明においては、最も物体側に配置された正の屈
折力を有する第1レンズ群G1と、最も像側に配置され
た負の屈折力を有する最終レンズ群GEとを含み少なく
とも3つの可動レンズ群を備え、広角端から望遠端への
変倍に際して、前記第1レンズ群G1の像側に隣接する
レンズ群と前記第1レンズ群G1との空気間隔は増大
し、前記最終レンズ群GEの物体側に隣接するレンズ群
と前記最終レンズ群GEとの空気間隔は減少するよう
に、少なくとも前記第1レンズ群G1および前記最終レ
ンズ群GEが物体側に移動するズームレンズにおいて、
前記第1レンズ群G1は、物体側に凹面を向けた接合面
を有する正レンズ成分L11と負レンズ成分L12との
接合正レンズL1を有し、前記第1レンズ群G1の焦点
距離をf1とし、広角端におけるレンズ全系の焦点距離
をfwとし、望遠端におけるレンズ全系の焦点距離をf
tとしたとき、 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 の条件を満足することを特徴とするズームレンズを提供
する。
【0011】本発明の別の局面によれば、物体側より順
に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、正の屈折
力を有する第2レンズ群G2と、負の屈折力を有する最
終レンズ群GEとを備え、広角端から望遠端への変倍に
際して、前記第1レンズ群G1と前記第2レンズ群G2
との空気間隔は増大し、前記第2レンズ群G2と前記最
終レンズ群GEとの空気間隔は減少するように、少なく
とも前記第1レンズ群G1および前記最終レンズ群GE
が物体側に移動するズームレンズにおいて、あるいは、
物体側より順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1
と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折
力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する最
終レンズ群GEとを備え、広角端から望遠端への変倍に
際して、前記第1レンズ群G1と前記第2レンズ群G2
との空気間隔は増大し、前記第2レンズ群G2と前記第
3レンズ群G3との空気間隔は減少し、前記第3レンズ
群G3と前記最終レンズ群GEとの空気間隔は減少する
ように、少なくとも前記第1レンズ群G1および前記最
終レンズ群GEが物体側に移動するズームレンズにおい
て、あるいは、物体側より順に、正の屈折力を有する第
1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G
2と、正または負の屈折力を有する第3レンズ群G3
と、正の屈折力を有する第4レンズ群G4と、負の屈折
力を有する最終レンズ群GEとを備え、広角端から望遠
端への変倍に際して、前記第1レンズ群G1と前記第2
レンズ群G2との空気間隔は増大し、前記第4レンズ群
G4と前記最終レンズ群GEとの空気間隔は減少するよ
うに、少なくとも前記第1レンズ群G1および前記最終
レンズ群GEが物体側に移動するズームレンズにおい
て、前記第1レンズ群G1は、物体側に凹面を向けた接
合面を有する正レンズ成分L11と負レンズ成分L12
との接合正レンズL1を有し、前記第1レンズ群G1の
焦点距離をf1とし、広角端におけるレンズ全系の焦点
距離をfwとし、望遠端におけるレンズ全系の焦点距離
をftとしたとき、 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 の条件を満足することを特徴とするズームレンズを提供
する。
に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、正の屈折
力を有する第2レンズ群G2と、負の屈折力を有する最
終レンズ群GEとを備え、広角端から望遠端への変倍に
際して、前記第1レンズ群G1と前記第2レンズ群G2
との空気間隔は増大し、前記第2レンズ群G2と前記最
終レンズ群GEとの空気間隔は減少するように、少なく
とも前記第1レンズ群G1および前記最終レンズ群GE
が物体側に移動するズームレンズにおいて、あるいは、
物体側より順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1
と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、正の屈折
力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折力を有する最
終レンズ群GEとを備え、広角端から望遠端への変倍に
際して、前記第1レンズ群G1と前記第2レンズ群G2
との空気間隔は増大し、前記第2レンズ群G2と前記第
3レンズ群G3との空気間隔は減少し、前記第3レンズ
群G3と前記最終レンズ群GEとの空気間隔は減少する
ように、少なくとも前記第1レンズ群G1および前記最
終レンズ群GEが物体側に移動するズームレンズにおい
て、あるいは、物体側より順に、正の屈折力を有する第
1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G
2と、正または負の屈折力を有する第3レンズ群G3
と、正の屈折力を有する第4レンズ群G4と、負の屈折
力を有する最終レンズ群GEとを備え、広角端から望遠
端への変倍に際して、前記第1レンズ群G1と前記第2
レンズ群G2との空気間隔は増大し、前記第4レンズ群
G4と前記最終レンズ群GEとの空気間隔は減少するよ
うに、少なくとも前記第1レンズ群G1および前記最終
レンズ群GEが物体側に移動するズームレンズにおい
て、前記第1レンズ群G1は、物体側に凹面を向けた接
合面を有する正レンズ成分L11と負レンズ成分L12
との接合正レンズL1を有し、前記第1レンズ群G1の
焦点距離をf1とし、広角端におけるレンズ全系の焦点
距離をfwとし、望遠端におけるレンズ全系の焦点距離
をftとしたとき、 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 の条件を満足することを特徴とするズームレンズを提供
する。
【0012】本発明の好ましい態様によれば、広角端に
おけるレンズ全系の焦点距離をfwとし、前記第1レン
ズ群G1中の前記正レンズ成分L11のd線に対する屈
折率をN1pとし、前記第1レンズ群G1中の前記負レン
ズ成分L12のd線に対する屈折率をN1nとし、前記第
1レンズ群G1中の前記正レンズ成分L11のd線に対
するアッベ数をν1pとし、前記第1レンズ群G1中の前
記負レンズ成分L12のd線に対するアッベ数をν1nと
し、前記第1レンズ群G1中の接合面の曲率半径をr1m
としたとき、 0.08<fw・(N1n−N1p)/|r1m|<0.5 35<(ν1p−ν1n) の条件を満足する。
おけるレンズ全系の焦点距離をfwとし、前記第1レン
ズ群G1中の前記正レンズ成分L11のd線に対する屈
折率をN1pとし、前記第1レンズ群G1中の前記負レン
ズ成分L12のd線に対する屈折率をN1nとし、前記第
1レンズ群G1中の前記正レンズ成分L11のd線に対
するアッベ数をν1pとし、前記第1レンズ群G1中の前
記負レンズ成分L12のd線に対するアッベ数をν1nと
し、前記第1レンズ群G1中の接合面の曲率半径をr1m
としたとき、 0.08<fw・(N1n−N1p)/|r1m|<0.5 35<(ν1p−ν1n) の条件を満足する。
【0013】
【作用】本発明によるズームレンズは、物体側より順
に、正屈折力を有する第1レンズ群G1と、少なくとも
1つのレンズ群により構成され且つ変倍中常に正の合成
屈折力を有する中間レンズ群GAと、負屈折力を有する
最終レンズ群GEとから構成されている。そして、広角
端から望遠端への変倍に際して、第1レンズ群G1と中
間レンズ群GAの最も物体側の面との空気間隔は増大
し、中間レンズ群GAの最も像側の面と最終レンズ群G
Eとの空気間隔は減少するように、少なくとも第1レン
ズ群G1および最終レンズ群GEが物体側に移動する。
に、正屈折力を有する第1レンズ群G1と、少なくとも
1つのレンズ群により構成され且つ変倍中常に正の合成
屈折力を有する中間レンズ群GAと、負屈折力を有する
最終レンズ群GEとから構成されている。そして、広角
端から望遠端への変倍に際して、第1レンズ群G1と中
間レンズ群GAの最も物体側の面との空気間隔は増大
し、中間レンズ群GAの最も像側の面と最終レンズ群G
Eとの空気間隔は減少するように、少なくとも第1レン
ズ群G1および最終レンズ群GEが物体側に移動する。
【0014】上記構成により、小型で且つ少ないレンズ
枚数でありながら、高変倍化が可能なズームレンズを達
成することができる。特に、本発明においては、少ない
レンズ枚数で高変倍化を図るために、最も物体寄りに位
置決めされた第1レンズ群G1が、物体側に凹面を向け
た接合面を有する正レンズ成分L11と負レンズ成分L
12との接合レンズを備えることにより、第1レンズ群
G1において発生する負の球面収差を良好に補正してい
る。
枚数でありながら、高変倍化が可能なズームレンズを達
成することができる。特に、本発明においては、少ない
レンズ枚数で高変倍化を図るために、最も物体寄りに位
置決めされた第1レンズ群G1が、物体側に凹面を向け
た接合面を有する正レンズ成分L11と負レンズ成分L
12との接合レンズを備えることにより、第1レンズ群
G1において発生する負の球面収差を良好に補正してい
る。
【0015】前述の通り、バックフォーカスに制限のな
いズームレンズでは、レンズ全長の短縮化を図るために
最も像面寄りに負レンズ群を配置することが有効であ
る。したがって、本発明においても、最も像面寄りに配
置される最終レンズ群GEは負屈折力を有する。そし
て、より広角化を図るために、広角端におけるバックフ
ォーカスをある程度短くして、最終レンズ群GEを通過
する軸外光束の高さを光軸より離すことにより、軸上光
束と軸外光束とを独立に補正している。
いズームレンズでは、レンズ全長の短縮化を図るために
最も像面寄りに負レンズ群を配置することが有効であ
る。したがって、本発明においても、最も像面寄りに配
置される最終レンズ群GEは負屈折力を有する。そし
て、より広角化を図るために、広角端におけるバックフ
ォーカスをある程度短くして、最終レンズ群GEを通過
する軸外光束の高さを光軸より離すことにより、軸上光
束と軸外光束とを独立に補正している。
【0016】さらに、広角端におけるレンズ全長の短縮
化を図ることにより、第1レンズ群G1を通過する軸外
光束の高さを光軸に近づけて前玉有効径の小型化を可能
にしている。逆に、望遠端でのバックフォーカスを大き
くすることで、最終レンズ群GEを通過する軸外光束の
高さを広角端に比べてより光軸に近づけている。その結
果、変倍に際して最終レンズ群GEを通過する軸外光線
の高さの差が大きくなり、変倍時に最終レンズ群GEに
おいて発生する軸外収差の変動を良好に抑えている。
化を図ることにより、第1レンズ群G1を通過する軸外
光束の高さを光軸に近づけて前玉有効径の小型化を可能
にしている。逆に、望遠端でのバックフォーカスを大き
くすることで、最終レンズ群GEを通過する軸外光束の
高さを広角端に比べてより光軸に近づけている。その結
果、変倍に際して最終レンズ群GEを通過する軸外光線
の高さの差が大きくなり、変倍時に最終レンズ群GEに
おいて発生する軸外収差の変動を良好に抑えている。
【0017】第1レンズ群G1の像側に隣接して配置さ
れる中間レンズ群GAは、最も物体寄りに、物体側に強
い凹面を向けた負レンズ成分L21を備えている。そし
て、広角端においては、第1レンズ群G1と負レンズ成
分L21との間隔を近づけて、レンズ系の物体寄りに発
散作用を起こさせることによって、正の歪曲収差を良好
に補正し、十分なバックフォーカスを得ている。逆に、
望遠端においては、第1レンズ群G1と負レンズ成分L
21との空気間隔を広げることにより、発散作用を弱め
て、レンズ全長の短縮化につなげている。
れる中間レンズ群GAは、最も物体寄りに、物体側に強
い凹面を向けた負レンズ成分L21を備えている。そし
て、広角端においては、第1レンズ群G1と負レンズ成
分L21との間隔を近づけて、レンズ系の物体寄りに発
散作用を起こさせることによって、正の歪曲収差を良好
に補正し、十分なバックフォーカスを得ている。逆に、
望遠端においては、第1レンズ群G1と負レンズ成分L
21との空気間隔を広げることにより、発散作用を弱め
て、レンズ全長の短縮化につなげている。
【0018】以下、本発明の各条件式について説明す
る。本発明のズームレンズは、上述の構成に加えて、以
下の条件式(1)を満足する。 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 (1) ここで、 f1:第1レンズ群G1の焦点距離 fw:広角端におけるレンズ系全体の焦点距離 ft:望遠端におけるレンズ系全体の焦点距離
る。本発明のズームレンズは、上述の構成に加えて、以
下の条件式(1)を満足する。 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 (1) ここで、 f1:第1レンズ群G1の焦点距離 fw:広角端におけるレンズ系全体の焦点距離 ft:望遠端におけるレンズ系全体の焦点距離
【0019】条件式(1)は、広角端における焦点距離
fwおよび望遠端における焦点距離ftに対する第1レ
ンズ群G1の焦点距離f1の適切な範囲を定めたもので
ある。条件式(1)の上限値を上回った場合、第1レン
ズ群G1の焦点距離f1が正に大きくなる。このため、
収斂作用が弱くなり、望遠端におけるレンズ全長が大型
化してしまう。逆に、条件式(1)の下限値を下回った
場合、第1レンズ群G1の焦点距離f1が正に小さくな
り、広角端において第1レンズ群G1を通過する軸外光
束の高さが光軸から離れてしまう。このため、前玉有効
径が大型化し、画角が大きくなるにつれて発生するコマ
収差の変動を抑えることができなくなってしまう。
fwおよび望遠端における焦点距離ftに対する第1レ
ンズ群G1の焦点距離f1の適切な範囲を定めたもので
ある。条件式(1)の上限値を上回った場合、第1レン
ズ群G1の焦点距離f1が正に大きくなる。このため、
収斂作用が弱くなり、望遠端におけるレンズ全長が大型
化してしまう。逆に、条件式(1)の下限値を下回った
場合、第1レンズ群G1の焦点距離f1が正に小さくな
り、広角端において第1レンズ群G1を通過する軸外光
束の高さが光軸から離れてしまう。このため、前玉有効
径が大型化し、画角が大きくなるにつれて発生するコマ
収差の変動を抑えることができなくなってしまう。
【0020】さらに良好な結像性能を得るには、以下の
条件式(2)および(3)を満足することが望ましい。 0.08<fw・(N1n−N1p)/|r1m|<0.5 (2) 35<(ν1p−ν1n) (3) ここで、 N1p:第1レンズ群G1中の正レンズ成分L11のd線
に対する屈折率 N1n:第1レンズ群G1中の負レンズ成分L12のd線
に対する屈折率 r1m:第1レンズ群G1中の接合面の曲率半径 ν1p:第1レンズ群G1中の正レンズ成分L11のd線
に対するアッベ数 ν1n:第1レンズ群G1中の負レンズ成分L12のd線
に対するアッベ数
条件式(2)および(3)を満足することが望ましい。 0.08<fw・(N1n−N1p)/|r1m|<0.5 (2) 35<(ν1p−ν1n) (3) ここで、 N1p:第1レンズ群G1中の正レンズ成分L11のd線
に対する屈折率 N1n:第1レンズ群G1中の負レンズ成分L12のd線
に対する屈折率 r1m:第1レンズ群G1中の接合面の曲率半径 ν1p:第1レンズ群G1中の正レンズ成分L11のd線
に対するアッベ数 ν1n:第1レンズ群G1中の負レンズ成分L12のd線
に対するアッベ数
【0021】条件式(2)は、第1レンズ群G1中の接
合面の屈折力を規定するものである。条件式(2)の上
限値を上回った場合、第1レンズ群G1中の接合面の屈
折力が負に大きくなりすぎ、高次の正の球面収差が発生
してしまう。このため、第1レンズ群G1を明るく用い
ることができず、高変倍化を図ろうとする場合、特に望
遠端において高次の正の球面収差が増大して、好ましく
ない。逆に、条件式(2)の下限値を下回った場合、第
1レンズ群G1中の接合面の屈折力が負に小さくなりす
ぎ、第1レンズ群G1において発生する負の球面収差を
補正することができなくなってしまう。
合面の屈折力を規定するものである。条件式(2)の上
限値を上回った場合、第1レンズ群G1中の接合面の屈
折力が負に大きくなりすぎ、高次の正の球面収差が発生
してしまう。このため、第1レンズ群G1を明るく用い
ることができず、高変倍化を図ろうとする場合、特に望
遠端において高次の正の球面収差が増大して、好ましく
ない。逆に、条件式(2)の下限値を下回った場合、第
1レンズ群G1中の接合面の屈折力が負に小さくなりす
ぎ、第1レンズ群G1において発生する負の球面収差を
補正することができなくなってしまう。
【0022】条件式(3)は、第1レンズ群G1の接合
正レンズを構成する正レンズ成分L11と負レンズ成分
L12とのアッベ数の差を規定するものである。条件式
(3)の下限値を下回った場合、第1レンズ群G1にお
いて発生する軸上色収差の補正と負の球面収差の補正と
のバランス化を図れなくなってしまう。
正レンズを構成する正レンズ成分L11と負レンズ成分
L12とのアッベ数の差を規定するものである。条件式
(3)の下限値を下回った場合、第1レンズ群G1にお
いて発生する軸上色収差の補正と負の球面収差の補正と
のバランス化を図れなくなってしまう。
【0023】さらに良好な結像性能を得るには、第1レ
ンズ群G1の像側に隣接するレンズ群は、最も物体寄り
に、物体側に凹面を向けた負レンズ成分L21を有し、
以下の条件式(4)および(5)を満足することが望ま
しい。 0.7<fw・(N2n−1)/|r21|<2.0 (4) 43<ν2n (5) ここで、 r21:負レンズ成分L21の物体側の面の曲率半径 N2n:負レンズ成分L21のd線に対する屈折率 ν2n:負レンズ成分L21のd線に対するアッベ数
ンズ群G1の像側に隣接するレンズ群は、最も物体寄り
に、物体側に凹面を向けた負レンズ成分L21を有し、
以下の条件式(4)および(5)を満足することが望ま
しい。 0.7<fw・(N2n−1)/|r21|<2.0 (4) 43<ν2n (5) ここで、 r21:負レンズ成分L21の物体側の面の曲率半径 N2n:負レンズ成分L21のd線に対する屈折率 ν2n:負レンズ成分L21のd線に対するアッベ数
【0024】条件式(4)は、第1レンズ群G1に隣接
するレンズ群の最も物体側の面の屈折力を規定するもの
である。条件式(4)の上限値を上回った場合、広角端
において十分なバックフォーカスが得られるが、第1レ
ンズ群G1に隣接するレンズ群の最も物体側の面に入射
する軸外光束と軸上光束との高さの差が小さくなるの
で、画角によるコマ収差の変動を抑えることができなく
なってしまう。逆に、条件式(4)の下限値を下回った
場合、広角端において十分なバックフォーカスが得られ
なく、最終レンズ群GEを通過する軸外光束の高さが光
軸より離れるため、後玉有効径が大型化してしまう。
するレンズ群の最も物体側の面の屈折力を規定するもの
である。条件式(4)の上限値を上回った場合、広角端
において十分なバックフォーカスが得られるが、第1レ
ンズ群G1に隣接するレンズ群の最も物体側の面に入射
する軸外光束と軸上光束との高さの差が小さくなるの
で、画角によるコマ収差の変動を抑えることができなく
なってしまう。逆に、条件式(4)の下限値を下回った
場合、広角端において十分なバックフォーカスが得られ
なく、最終レンズ群GEを通過する軸外光束の高さが光
軸より離れるため、後玉有効径が大型化してしまう。
【0025】条件式(5)は、第1レンズ群G1に隣接
するレンズ群の最も物体寄りに配置される負レンズ成分
L21のアッベ数を規定するものである。条件式(5)
の下限値を下回った場合、色収差の補正が軸上に比べて
軸外の方が大きく過剰補正となってしまうため、好まし
くない。
するレンズ群の最も物体寄りに配置される負レンズ成分
L21のアッベ数を規定するものである。条件式(5)
の下限値を下回った場合、色収差の補正が軸上に比べて
軸外の方が大きく過剰補正となってしまうため、好まし
くない。
【0026】さらに、小型化および高変倍化を図るに
は、最終レンズ群GEは、物体側に凹面を向けた正レン
ズ成分と物体側に凹面を向けた負レンズ成分とを備え、
以下の条件式(6)および(7)を満足することが望ま
しい。 0.35<|fe|/fw<0.85 (6) 0.4<ΔBf/(ft−fw)<0.8 (7) ここで、 fe :最終レンズ群GEの焦点距離 ΔBf:最終レンズ群GEの広角端から望遠端への変倍
に際する移動量
は、最終レンズ群GEは、物体側に凹面を向けた正レン
ズ成分と物体側に凹面を向けた負レンズ成分とを備え、
以下の条件式(6)および(7)を満足することが望ま
しい。 0.35<|fe|/fw<0.85 (6) 0.4<ΔBf/(ft−fw)<0.8 (7) ここで、 fe :最終レンズ群GEの焦点距離 ΔBf:最終レンズ群GEの広角端から望遠端への変倍
に際する移動量
【0027】条件式(6)は、最終レンズ群GEの焦点
距離を規定するものである。条件式(6)の上限値を上
回った場合、最終レンズ群GEの発散作用が弱まるた
め、広角端において最終レンズ群GEを通過する軸外光
束の高さが光軸より離れすぎて、後玉有効径が大型化し
てしまう。逆に、条件式(6)の下限値を下回った場
合、最終レンズ群GEにおいて発生する正の球面収差の
補正が不足して、広角端から望遠端への変倍に際する球
面収差の変動が大きくなってしまう。また、広角端にお
いて最終レンズ群GEを通過する軸外光束の高さが光軸
に近づくので、画角による軸外収差の変動を良好に抑え
ることが困難となってしまう。
距離を規定するものである。条件式(6)の上限値を上
回った場合、最終レンズ群GEの発散作用が弱まるた
め、広角端において最終レンズ群GEを通過する軸外光
束の高さが光軸より離れすぎて、後玉有効径が大型化し
てしまう。逆に、条件式(6)の下限値を下回った場
合、最終レンズ群GEにおいて発生する正の球面収差の
補正が不足して、広角端から望遠端への変倍に際する球
面収差の変動が大きくなってしまう。また、広角端にお
いて最終レンズ群GEを通過する軸外光束の高さが光軸
に近づくので、画角による軸外収差の変動を良好に抑え
ることが困難となってしまう。
【0028】条件式(7)は、最終レンズ群GEの広角
端から望遠端への変倍時の移動量を規定するもので、変
倍に際する最終レンズ群GEの変倍を担う割合に関する
ものである。条件式(7)の上限値を上回った場合、変
倍に際して最終レンズ群GEの変倍を担う割合が大きく
なりすぎ、変倍時に最終レンズ群GEにおいて発生する
軸外収差の変動を良好に補正することが困難となってし
まう。逆に、条件式(7)の下限値を下回った場合、変
倍に際する最終レンズ群GEの負担が軽くなるが、第1
レンズ群G1の像側に隣接するレンズ群の変倍を担う割
合が大きくなる。特に、変倍に際してこの隣接レンズ群
に入射する軸外光束の角度が大きく変化する。このた
め、変倍時に前記隣接レンズ群において発生する軸外収
差の変動を良好に補正することができなくなってしま
う。
端から望遠端への変倍時の移動量を規定するもので、変
倍に際する最終レンズ群GEの変倍を担う割合に関する
ものである。条件式(7)の上限値を上回った場合、変
倍に際して最終レンズ群GEの変倍を担う割合が大きく
なりすぎ、変倍時に最終レンズ群GEにおいて発生する
軸外収差の変動を良好に補正することが困難となってし
まう。逆に、条件式(7)の下限値を下回った場合、変
倍に際する最終レンズ群GEの負担が軽くなるが、第1
レンズ群G1の像側に隣接するレンズ群の変倍を担う割
合が大きくなる。特に、変倍に際してこの隣接レンズ群
に入射する軸外光束の角度が大きく変化する。このた
め、変倍時に前記隣接レンズ群において発生する軸外収
差の変動を良好に補正することができなくなってしま
う。
【0029】本発明においては、広角端から望遠端への
変倍に際して第1レンズ群G1と最終レンズ群GEとを
一体的に(連動させて)移動させることにより、鏡筒構
造の簡略化を図ることが可能である。また、本発明にお
いては、いずれかのレンズ面に非球面を導入することに
より、より高性能な結像性能を得ることや簡易構成化を
図ることが可能である。
変倍に際して第1レンズ群G1と最終レンズ群GEとを
一体的に(連動させて)移動させることにより、鏡筒構
造の簡略化を図ることが可能である。また、本発明にお
いては、いずれかのレンズ面に非球面を導入することに
より、より高性能な結像性能を得ることや簡易構成化を
図ることが可能である。
【0030】さらに、1つのレンズ群あるいは複数のレ
ンズ群を光軸とほぼ直交する方向に適宜移動(偏心)さ
せることにより、手振れ等に起因する像位置の変動の補
正をして、いわゆる防振効果を得ることも可能である。
また、フォーカシングに際しては、リアフォーカスを用
いることにより遠距離から近距離に亘る被写体に対して
も良好な結像性能を得ることができる。
ンズ群を光軸とほぼ直交する方向に適宜移動(偏心)さ
せることにより、手振れ等に起因する像位置の変動の補
正をして、いわゆる防振効果を得ることも可能である。
また、フォーカシングに際しては、リアフォーカスを用
いることにより遠距離から近距離に亘る被写体に対して
も良好な結像性能を得ることができる。
【0031】
【実施例】以下、本発明の各実施例を、添付図面に基づ
いて説明する。 〔実施例1〕図1は、本発明の第1実施例にかかるズー
ムレンズの屈折力配分および広角端から望遠端への変倍
時における各レンズ群の移動の様子を示す図である。図
1に示すように、第1実施例のズームレンズは、物体側
より順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、正
の屈折力を有する第2レンズ群G2と、負の屈折力を有
する第3レンズ群G3とから構成されている。そして、
広角端から望遠端への変倍に際して、第1レンズ群G1
と第2レンズ群G2との空気間隔は増大し、第2レンズ
群G2と第3レンズ群G3との空気間隔は減少するよう
に、各レンズ群が図中矢印で示す軌道に沿って移動す
る。
いて説明する。 〔実施例1〕図1は、本発明の第1実施例にかかるズー
ムレンズの屈折力配分および広角端から望遠端への変倍
時における各レンズ群の移動の様子を示す図である。図
1に示すように、第1実施例のズームレンズは、物体側
より順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1と、正
の屈折力を有する第2レンズ群G2と、負の屈折力を有
する第3レンズ群G3とから構成されている。そして、
広角端から望遠端への変倍に際して、第1レンズ群G1
と第2レンズ群G2との空気間隔は増大し、第2レンズ
群G2と第3レンズ群G3との空気間隔は減少するよう
に、各レンズ群が図中矢印で示す軌道に沿って移動す
る。
【0032】図2は、本発明の第1実施例にかかるズー
ムレンズのレンズ構成を示す図である。図2のズームレ
ンズは、物体側より順に、両凸レンズL11と物体側に
凹面を向けた負メニスカスレンズL12との接合正レン
ズ成分からなる第1レンズ群G1と、両凹レンズと物体
側に凸面を向けた正メニスカスレンズとの接合レンズL
21、両凸レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカス
レンズとの接合レンズL22および両凸レンズL23か
らなる第2レンズ群G2と、物体側に凹面を向けた正メ
ニスカスレンズL31、物体側に凹面を向けた負メニス
カスレンズL32および物体側に凹面を向けた負メニス
カスレンズL33からなる第3レンズ群G3とから構成
されている。
ムレンズのレンズ構成を示す図である。図2のズームレ
ンズは、物体側より順に、両凸レンズL11と物体側に
凹面を向けた負メニスカスレンズL12との接合正レン
ズ成分からなる第1レンズ群G1と、両凹レンズと物体
側に凸面を向けた正メニスカスレンズとの接合レンズL
21、両凸レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカス
レンズとの接合レンズL22および両凸レンズL23か
らなる第2レンズ群G2と、物体側に凹面を向けた正メ
ニスカスレンズL31、物体側に凹面を向けた負メニス
カスレンズL32および物体側に凹面を向けた負メニス
カスレンズL33からなる第3レンズ群G3とから構成
されている。
【0033】図2は、広角端における各レンズ群の位置
関係を示しており、望遠端への変倍時には図1に矢印で
示すズーム軌道に沿って光軸上を移動する。また、絞り
Sは、第2レンズ群G2中に配置され、広角端から望遠
端への変倍に際して第2レンズ群G2と一体的に移動す
る。次の表(1)に、本発明の実施例1の諸元の値を掲
げる。表(1)において、fは焦点距離を、FNはFナ
ンバーを、2ωは画角を、Bfはバックフォーカスを表
す。さらに、面番号は物体側からのレンズ面の順序を、
屈折率およびアッベ数はそれぞれd線(λ=587.6
nm)に対する値を示している。
関係を示しており、望遠端への変倍時には図1に矢印で
示すズーム軌道に沿って光軸上を移動する。また、絞り
Sは、第2レンズ群G2中に配置され、広角端から望遠
端への変倍に際して第2レンズ群G2と一体的に移動す
る。次の表(1)に、本発明の実施例1の諸元の値を掲
げる。表(1)において、fは焦点距離を、FNはFナ
ンバーを、2ωは画角を、Bfはバックフォーカスを表
す。さらに、面番号は物体側からのレンズ面の順序を、
屈折率およびアッベ数はそれぞれd線(λ=587.6
nm)に対する値を示している。
【0034】
【表1】 f=38.8〜62.8〜98.0 FN= 4.3〜 5.7〜 7.6 2ω=58.6〜36.8〜24.2゜ 面番号 曲率半径 面間隔 屈折率 アッベ数 1 39.1644 3.516 1.51860 69.98 2 -47.8430 1.381 1.86074 23.01 3 -84.1902 (d3= 可変) 4 -19.1336 1.256 1.74810 52.30 5 16.6081 3.077 1.86074 23.01 6 68.6075 1.884 7 ∞ 1.884 (絞り) 8 213.0947 2.763 1.51680 64.10 9 -8.8659 1.256 1.80518 25.35 10 -16.2530 0.126 11 100.1872 1.884 1.62041 60.14 12 -23.1243 (d12=可変) 13 -55.4179 2.888 1.80518 25.35 14 -23.1413 1.381 15 -33.4423 1.381 1.84042 43.35 16 -77.4639 3.516 17 -16.8638 1.507 1.77279 49.45 18 -188.6525 (Bf) (変倍における可変間隔) f 38.7909 62.7910 97.9570 d3 2.7697 11.4454 17.8180 d12 16.3041 7.6284 1.2559 Bf 10.5780 27.9794 51.6296 (条件対応値) (1)f1/(fw・ft)1/2 =1.003 (2)fw・(N1n−N1p)/|r1m|=0.277 (3)(ν1p−ν1n) =46.97 (4)fw・(N2n−1)/|r21| =1.517 (5)ν2n =52.30 (6)|fe|/fw =0.768 (7)ΔBf/(ft−fw) =0.694
【0035】図3、図4および図5は実施例1の諸収差
図であって、それぞれ広角端における諸収差図、中間焦
点距離状態における諸収差図および望遠端における諸収
差図である。各収差図において、FNはFナンバーを、
Hは入射光の高さを、Yは像高を、Aは主光線の入射角
を、dはd線(λ=587.6nm)を、gはg線(λ
=435.8nm)をそれぞれ示している。また、非点
収差を示す収差図において実線はサジタル像面Sを示
し、破線はメリディオナル像面Mを示している。すなわ
ち、S(d)およびS(g)は、それぞれd線およびg
線に対するサジタル像面を示し、M(d)およびM
(g)は、それぞれd線およびg線に対するメリディオ
ナル像面を示している。各収差図から明らかなように、
本実施例では、諸収差が良好に補正されていることがわ
かる。
図であって、それぞれ広角端における諸収差図、中間焦
点距離状態における諸収差図および望遠端における諸収
差図である。各収差図において、FNはFナンバーを、
Hは入射光の高さを、Yは像高を、Aは主光線の入射角
を、dはd線(λ=587.6nm)を、gはg線(λ
=435.8nm)をそれぞれ示している。また、非点
収差を示す収差図において実線はサジタル像面Sを示
し、破線はメリディオナル像面Mを示している。すなわ
ち、S(d)およびS(g)は、それぞれd線およびg
線に対するサジタル像面を示し、M(d)およびM
(g)は、それぞれd線およびg線に対するメリディオ
ナル像面を示している。各収差図から明らかなように、
本実施例では、諸収差が良好に補正されていることがわ
かる。
【0036】〔実施例2〕図6は、本発明の第2実施例
にかかるズームレンズの屈折力配分および広角端から望
遠端への変倍時における各レンズ群の移動の様子を示す
図である。図6に示すように、第2実施例のズームレン
ズは、物体側より順に、正の屈折力を有する第1レンズ
群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、負
の屈折力を有する第3レンズ群G3と、正の屈折力を有
する第4レンズ群G4と、負の屈折力を有する第5レン
ズ群G5とから構成されている。そして、広角端から望
遠端への変倍に際して、第1レンズ群G1と第2レンズ
群G2との空気間隔は増大し、第2レンズ群G2と第3
レンズ群G3との空気間隔は増大し、第3レンズ群G3
と第4レンズ群G4との空気間隔は減少し、第4レンズ
群G4と第5レンズ群G5との空気間隔は減少するよう
に、各レンズ群が図中矢印で示す軌道に沿って移動す
る。
にかかるズームレンズの屈折力配分および広角端から望
遠端への変倍時における各レンズ群の移動の様子を示す
図である。図6に示すように、第2実施例のズームレン
ズは、物体側より順に、正の屈折力を有する第1レンズ
群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2と、負
の屈折力を有する第3レンズ群G3と、正の屈折力を有
する第4レンズ群G4と、負の屈折力を有する第5レン
ズ群G5とから構成されている。そして、広角端から望
遠端への変倍に際して、第1レンズ群G1と第2レンズ
群G2との空気間隔は増大し、第2レンズ群G2と第3
レンズ群G3との空気間隔は増大し、第3レンズ群G3
と第4レンズ群G4との空気間隔は減少し、第4レンズ
群G4と第5レンズ群G5との空気間隔は減少するよう
に、各レンズ群が図中矢印で示す軌道に沿って移動す
る。
【0037】図7は、本発明の第2実施例にかかるズー
ムレンズのレンズ構成を示す図である。図7のズームレ
ンズは、物体側より順に、両凸レンズL11と物体側に
凹面を向けた負メニスカスレンズL12との接合正レン
ズ成分からなる第1レンズ群G1と、両凹レンズL21
および物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL22
からなる第2レンズ群G2と、物体側に凹面を向けた負
メニスカスレンズL3からなる第3レンズ群G3と、両
凸レンズL41、および両凸レンズと物体側に凹面を向
けた負メニスカスレンズとの接合レンズL42からなる
第4レンズ群G4と、物体側に凹面を向けた正メニスカ
スレンズL51、物体側に凹面を向けた負メニスカスレ
ンズL52および物体側に凹面を向けた負メニスカスレ
ンズL53からなる第5レンズ群G5とから構成されて
いる。
ムレンズのレンズ構成を示す図である。図7のズームレ
ンズは、物体側より順に、両凸レンズL11と物体側に
凹面を向けた負メニスカスレンズL12との接合正レン
ズ成分からなる第1レンズ群G1と、両凹レンズL21
および物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL22
からなる第2レンズ群G2と、物体側に凹面を向けた負
メニスカスレンズL3からなる第3レンズ群G3と、両
凸レンズL41、および両凸レンズと物体側に凹面を向
けた負メニスカスレンズとの接合レンズL42からなる
第4レンズ群G4と、物体側に凹面を向けた正メニスカ
スレンズL51、物体側に凹面を向けた負メニスカスレ
ンズL52および物体側に凹面を向けた負メニスカスレ
ンズL53からなる第5レンズ群G5とから構成されて
いる。
【0038】図7は、広角端における各レンズ群の位置
関係を示しており、望遠端への変倍時には図6に矢印で
示すズーム軌道に沿って光軸上を移動する。また、絞り
Sは、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間に配
置され、広角端から望遠端への変倍に際して第4レンズ
群G4と一体的に移動する。次の表(2)に、本発明の
実施例2の諸元の値を掲げる。表(2)において、fは
焦点距離を、FNはFナンバーを、2ωは画角を、Bf
はバックフォーカスを表す。さらに、面番号は物体側か
らのレンズ面の順序を、屈折率およびアッベ数はそれぞ
れd線(λ=587.6nm)に対する値を示してい
る。
関係を示しており、望遠端への変倍時には図6に矢印で
示すズーム軌道に沿って光軸上を移動する。また、絞り
Sは、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間に配
置され、広角端から望遠端への変倍に際して第4レンズ
群G4と一体的に移動する。次の表(2)に、本発明の
実施例2の諸元の値を掲げる。表(2)において、fは
焦点距離を、FNはFナンバーを、2ωは画角を、Bf
はバックフォーカスを表す。さらに、面番号は物体側か
らのレンズ面の順序を、屈折率およびアッベ数はそれぞ
れd線(λ=587.6nm)に対する値を示してい
る。
【0039】
【表2】 f=39.0〜83.5〜112.0 FN= 4.2〜 6.8〜 8.0 2ω=58.4〜28.4〜21.4゜ (条件対応値) (1)f1/(fw・ft)1/2 =0.876 (2)fw・(N1n−N1p)/|r1m|=0.308 (3)(ν1p−ν1n) =46.97 (4)fw・(N2n−1)/|r21| =0.912 (5)ν2n =49.45 (6)|fe|/fw =0.648 (7)ΔBf/(ft−fw) =0.559
【0040】図8、図9および図10は実施例2の諸収
差図であって、それぞれ広角端における諸収差図、中間
焦点距離状態における諸収差図および望遠端における諸
収差図である。各収差図において、FNはFナンバー
を、Hは入射光の高さを、Yは像高を、Aは主光線の入
射角を、dはd線(λ=587.6nm)を、gはg線
(λ=435.8nm)をそれぞれ示している。また、
非点収差を示す収差図において実線はサジタル像面Sを
示し、破線はメリディオナル像面Mを示している。すな
わち、S(d)およびS(g)は、それぞれd線および
g線に対するサジタル像面を示し、M(d)およびM
(g)は、それぞれd線およびg線に対するメリディオ
ナル像面を示している。各収差図から明らかなように、
本実施例では、諸収差が良好に補正されていることがわ
かる。
差図であって、それぞれ広角端における諸収差図、中間
焦点距離状態における諸収差図および望遠端における諸
収差図である。各収差図において、FNはFナンバー
を、Hは入射光の高さを、Yは像高を、Aは主光線の入
射角を、dはd線(λ=587.6nm)を、gはg線
(λ=435.8nm)をそれぞれ示している。また、
非点収差を示す収差図において実線はサジタル像面Sを
示し、破線はメリディオナル像面Mを示している。すな
わち、S(d)およびS(g)は、それぞれd線および
g線に対するサジタル像面を示し、M(d)およびM
(g)は、それぞれd線およびg線に対するメリディオ
ナル像面を示している。各収差図から明らかなように、
本実施例では、諸収差が良好に補正されていることがわ
かる。
【0041】〔実施例3〕図11は、本発明の第3実施
例にかかるズームレンズの屈折力配分および広角端から
望遠端への変倍時における各レンズ群の移動の様子を示
す図である。図11に示すように、第3実施例のズーム
レンズは、物体側より順に、正の屈折力を有する第1レ
ンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2
と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折
力を有する第4レンズ群G4とから構成されている。そ
して、広角端から望遠端への変倍に際して、第1レンズ
群G1と第2レンズ群G2との空気間隔は増大し、第2
レンズ群G2と第3レンズ群G3との空気間隔は減少
し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との空気間隔
は減少するように、各レンズ群が図中矢印で示す軌道に
沿って移動する。
例にかかるズームレンズの屈折力配分および広角端から
望遠端への変倍時における各レンズ群の移動の様子を示
す図である。図11に示すように、第3実施例のズーム
レンズは、物体側より順に、正の屈折力を有する第1レ
ンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2
と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、負の屈折
力を有する第4レンズ群G4とから構成されている。そ
して、広角端から望遠端への変倍に際して、第1レンズ
群G1と第2レンズ群G2との空気間隔は増大し、第2
レンズ群G2と第3レンズ群G3との空気間隔は減少
し、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との空気間隔
は減少するように、各レンズ群が図中矢印で示す軌道に
沿って移動する。
【0042】図12は、本発明の第3実施例にかかるズ
ームレンズのレンズ構成を示す図である。図12のズー
ムレンズは、物体側より順に、両凸レンズL11と物体
側に凹面を向けた負メニスカスレンズL12との接合正
レンズ成分からなる第1レンズ群G1と、両凹レンズL
21および物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL
22からなる第2レンズ群G2と、両凸レンズL31、
および両凸レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカス
レンズとの接合レンズL32からなる第3レンズ群G3
と、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL41、
物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL42および
物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL43からな
る第4レンズ群G4とから構成されている。
ームレンズのレンズ構成を示す図である。図12のズー
ムレンズは、物体側より順に、両凸レンズL11と物体
側に凹面を向けた負メニスカスレンズL12との接合正
レンズ成分からなる第1レンズ群G1と、両凹レンズL
21および物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL
22からなる第2レンズ群G2と、両凸レンズL31、
および両凸レンズと物体側に凹面を向けた負メニスカス
レンズとの接合レンズL32からなる第3レンズ群G3
と、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL41、
物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL42および
物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL43からな
る第4レンズ群G4とから構成されている。
【0043】図12は、広角端における各レンズ群の位
置関係を示しており、望遠端への変倍時には図11に矢
印で示すズーム軌道に沿って光軸上を移動する。また、
絞りSは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間
に配置され、広角端から望遠端への変倍に際して第3レ
ンズ群G3と一体的に移動する。次の表(3)に、本発
明の実施例3の諸元の値を掲げる。表(3)において、
fは焦点距離を、FNはFナンバーを、2ωは画角を、
Bfはバックフォーカスを表す。さらに、面番号は物体
側からのレンズ面の順序を、屈折率およびアッベ数はそ
れぞれd線(λ=587.6nm)に対する値を示して
いる。
置関係を示しており、望遠端への変倍時には図11に矢
印で示すズーム軌道に沿って光軸上を移動する。また、
絞りSは、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3との間
に配置され、広角端から望遠端への変倍に際して第3レ
ンズ群G3と一体的に移動する。次の表(3)に、本発
明の実施例3の諸元の値を掲げる。表(3)において、
fは焦点距離を、FNはFナンバーを、2ωは画角を、
Bfはバックフォーカスを表す。さらに、面番号は物体
側からのレンズ面の順序を、屈折率およびアッベ数はそ
れぞれd線(λ=587.6nm)に対する値を示して
いる。
【0044】
【表3】 (変倍における可変間隔) f 38.8146 62.4853 110.5160 d3 2.1349 9.6698 17.2047 d7 5.0233 3.1395 1.2558 d13 12.5581 6.9070 1.2558 Bf 11.7555 26.2929 53.6373 (条件対応値) (1)f1/(fw・ft)1/2 =1.077 (2)fw・(N1n−N1p)/|r1m|=0.117 (3)(ν1p−ν1n) =46.97 (4)fw・(N2n−1)/|r21| =1.224 (5)ν2n =52.30 (6)|fe|/fw =0.667 (7)ΔBf/(ft−fw) =0.584
【0045】図13、図14および図15は実施例3の
諸収差図であって、それぞれ広角端における諸収差図、
中間焦点距離状態における諸収差図および望遠端におけ
る諸収差図である。各収差図において、FNはFナンバ
ーを、Hは入射光の高さを、Yは像高を、Aは主光線の
入射角を、dはd線(λ=587.6nm)を、gはg
線(λ=435.8nm)をそれぞれ示している。ま
た、非点収差を示す収差図において実線はサジタル像面
Sを示し、破線はメリディオナル像面Mを示している。
すなわち、S(d)およびS(g)は、それぞれd線お
よびg線に対するサジタル像面を示し、M(d)および
M(g)は、それぞれd線およびg線に対するメリディ
オナル像面を示している。各収差図から明らかなよう
に、本実施例では、諸収差が良好に補正されていること
がわかる。
諸収差図であって、それぞれ広角端における諸収差図、
中間焦点距離状態における諸収差図および望遠端におけ
る諸収差図である。各収差図において、FNはFナンバ
ーを、Hは入射光の高さを、Yは像高を、Aは主光線の
入射角を、dはd線(λ=587.6nm)を、gはg
線(λ=435.8nm)をそれぞれ示している。ま
た、非点収差を示す収差図において実線はサジタル像面
Sを示し、破線はメリディオナル像面Mを示している。
すなわち、S(d)およびS(g)は、それぞれd線お
よびg線に対するサジタル像面を示し、M(d)および
M(g)は、それぞれd線およびg線に対するメリディ
オナル像面を示している。各収差図から明らかなよう
に、本実施例では、諸収差が良好に補正されていること
がわかる。
【0046】〔実施例4〕図16は、本発明の第4実施
例にかかるズームレンズの屈折力配分および広角端から
望遠端への変倍時における各レンズ群の移動の様子を示
す図である。図16に示すように、第4実施例のズーム
レンズは、物体側より順に、正の屈折力を有する第1レ
ンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2
と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、正の屈折
力を有する第4レンズ群G4と、負の屈折力を有する第
5レンズ群G5とを備え、広角端から望遠端への変倍に
際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との空気
間隔は増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3と
の空気間隔は減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群
G4との空気間隔は増大し、第4レンズ群G4と第5レ
ンズ群G5との空気間隔は減少するように、各レンズ群
が図中矢印で示す軌道に沿って移動する。
例にかかるズームレンズの屈折力配分および広角端から
望遠端への変倍時における各レンズ群の移動の様子を示
す図である。図16に示すように、第4実施例のズーム
レンズは、物体側より順に、正の屈折力を有する第1レ
ンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2
と、正の屈折力を有する第3レンズ群G3と、正の屈折
力を有する第4レンズ群G4と、負の屈折力を有する第
5レンズ群G5とを備え、広角端から望遠端への変倍に
際して、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との空気
間隔は増大し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3と
の空気間隔は減少し、第3レンズ群G3と第4レンズ群
G4との空気間隔は増大し、第4レンズ群G4と第5レ
ンズ群G5との空気間隔は減少するように、各レンズ群
が図中矢印で示す軌道に沿って移動する。
【0047】図17は、本発明の第4実施例にかかるズ
ームレンズのレンズ構成を示す図である。図17のズー
ムレンズは、物体側より順に、両凸レンズL11と物体
側に凹面を向けた負メニスカスレンズL12との接合正
レンズ成分からなる第1レンズ群G1と、両凹レンズL
21および物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL
22からなる第2レンズ群G2と、両凸レンズL3から
なる第3レンズ群G3と、両凸レンズと物体側に凹面を
向けた負メニスカスレンズとの接合レンズL4からなる
第4レンズ群G4と、物体側に凹面を向けた正メニスカ
スレンズL51、物体側に凹面を向けた負メニスカスレ
ンズL52および物体側に凹面を向けた負メニスカスレ
ンズL53からなる第5レンズ群G5とから構成されて
いる。
ームレンズのレンズ構成を示す図である。図17のズー
ムレンズは、物体側より順に、両凸レンズL11と物体
側に凹面を向けた負メニスカスレンズL12との接合正
レンズ成分からなる第1レンズ群G1と、両凹レンズL
21および物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL
22からなる第2レンズ群G2と、両凸レンズL3から
なる第3レンズ群G3と、両凸レンズと物体側に凹面を
向けた負メニスカスレンズとの接合レンズL4からなる
第4レンズ群G4と、物体側に凹面を向けた正メニスカ
スレンズL51、物体側に凹面を向けた負メニスカスレ
ンズL52および物体側に凹面を向けた負メニスカスレ
ンズL53からなる第5レンズ群G5とから構成されて
いる。
【0048】図17は、広角端における各レンズ群の位
置関係を示しており、望遠端への変倍時には図16に矢
印で示すズーム軌道に沿って光軸上を移動する。また、
絞りSは、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間
に配置され、広角端から望遠端への変倍に際して第4レ
ンズ群G4と一体的に移動する。次の表(4)に、本発
明の実施例4の諸元の値を掲げる。表(4)において、
fは焦点距離を、FNはFナンバーを、2ωは画角を、
Bfはバックフォーカスを表す。さらに、面番号は物体
側からのレンズ面の順序を、屈折率およびアッベ数はそ
れぞれd線(λ=587.6nm)に対する値を示して
いる。
置関係を示しており、望遠端への変倍時には図16に矢
印で示すズーム軌道に沿って光軸上を移動する。また、
絞りSは、第3レンズ群G3と第4レンズ群G4との間
に配置され、広角端から望遠端への変倍に際して第4レ
ンズ群G4と一体的に移動する。次の表(4)に、本発
明の実施例4の諸元の値を掲げる。表(4)において、
fは焦点距離を、FNはFナンバーを、2ωは画角を、
Bfはバックフォーカスを表す。さらに、面番号は物体
側からのレンズ面の順序を、屈折率およびアッベ数はそ
れぞれd線(λ=587.6nm)に対する値を示して
いる。
【0049】
【表4】 (変倍における可変間隔) f 38.8094 75.3954 110.5159 d3 2.0894 11.6587 16.2726 d7 4.0239 2.2658 1.5123 d9 2.7541 4.5123 5.2657 d13 15.3352 5.7400 1.1521 Bf 9.5997 31.9941 52.0738 (条件対応値) (1)f1/(fw・ft)1/2 =1.008 (2)fw・(N1n−N1p)/|r1m|=0.349 (3)(ν1p−ν1n) =46.97 (4)fw・(N2n−1)/|r21| =1.375 (5)ν2n =52.30 (6)|fe|/fw =0.728 (7)ΔBf/(ft−fw) =0.592
【0050】図18、図19および図20は実施例4の
諸収差図であって、それぞれ広角端における諸収差図、
中間焦点距離状態における諸収差図および望遠端におけ
る諸収差図である。各収差図において、FNはFナンバ
ーを、Hは入射光の高さを、Yは像高を、Aは主光線の
入射角を、dはd線(λ=587.6nm)を、gはg
線(λ=435.8nm)をそれぞれ示している。ま
た、非点収差を示す収差図において実線はサジタル像面
Sを示し、破線はメリディオナル像面Mを示している。
すなわち、S(d)およびS(g)は、それぞれd線お
よびg線に対するサジタル像面を示し、M(d)および
M(g)は、それぞれd線およびg線に対するメリディ
オナル像面を示している。各収差図から明らかなよう
に、本実施例では、諸収差が良好に補正されていること
がわかる。
諸収差図であって、それぞれ広角端における諸収差図、
中間焦点距離状態における諸収差図および望遠端におけ
る諸収差図である。各収差図において、FNはFナンバ
ーを、Hは入射光の高さを、Yは像高を、Aは主光線の
入射角を、dはd線(λ=587.6nm)を、gはg
線(λ=435.8nm)をそれぞれ示している。ま
た、非点収差を示す収差図において実線はサジタル像面
Sを示し、破線はメリディオナル像面Mを示している。
すなわち、S(d)およびS(g)は、それぞれd線お
よびg線に対するサジタル像面を示し、M(d)および
M(g)は、それぞれd線およびg線に対するメリディ
オナル像面を示している。各収差図から明らかなよう
に、本実施例では、諸収差が良好に補正されていること
がわかる。
【0051】
【効果】以上説明したように、本発明によれば、簡易構
成化、低コスト化および小型化を図りつつ、結像性能の
優れたズームレンズをを実現することができる。
成化、低コスト化および小型化を図りつつ、結像性能の
優れたズームレンズをを実現することができる。
【図1】本発明の第1実施例にかかるズームレンズの屈
折力配分および広角端から望遠端への変倍時における各
レンズ群の移動の様子を示す図である。
折力配分および広角端から望遠端への変倍時における各
レンズ群の移動の様子を示す図である。
【図2】本発明の第1実施例にかかるズームレンズのレ
ンズ構成を示す図である。
ンズ構成を示す図である。
【図3】実施例1の広角端における諸収差図である。
【図4】実施例1の中間焦点距離状態における諸収差図
である。
である。
【図5】実施例1の望遠端における諸収差図である。
【図6】本発明の第2実施例にかかるズームレンズの屈
折力配分および広角端から望遠端への変倍時における各
レンズ群の移動の様子を示す図である。
折力配分および広角端から望遠端への変倍時における各
レンズ群の移動の様子を示す図である。
【図7】本発明の第2実施例にかかるズームレンズのレ
ンズ構成を示す図である。
ンズ構成を示す図である。
【図8】実施例2の広角端における諸収差図である。
【図9】実施例2の中間焦点距離状態における諸収差図
である。
である。
【図10】実施例2の望遠端における諸収差図である。
【図11】本発明の第3実施例にかかるズームレンズの
屈折力配分および広角端から望遠端への変倍時における
各レンズ群の移動の様子を示す図である。
屈折力配分および広角端から望遠端への変倍時における
各レンズ群の移動の様子を示す図である。
【図12】本発明の第3実施例にかかるズームレンズの
レンズ構成を示す図である。
レンズ構成を示す図である。
【図13】実施例3の広角端における諸収差図である。
【図14】実施例3の中間焦点距離状態における諸収差
図である。
図である。
【図15】実施例3の望遠端における諸収差図である。
【図16】本発明の第4実施例にかかるズームレンズの
屈折力配分および広角端から望遠端への変倍時における
各レンズ群の移動の様子を示す図である。
屈折力配分および広角端から望遠端への変倍時における
各レンズ群の移動の様子を示す図である。
【図17】本発明の第4実施例にかかるズームレンズの
レンズ構成を示す図である。
レンズ構成を示す図である。
【図18】実施例4の広角端における諸収差図である。
【図19】実施例4の中間焦点距離状態における諸収差
図である。
図である。
【図20】実施例4の望遠端における諸収差図である。
G1 第1レンズ群 G2 第2レンズ群 G3 第3レンズ群 G4 第4レンズ群 G5 第5レンズ群 GE 最終レンズ群 GA 中間レンズ群 S 開口絞り
【手続補正書】
【提出日】平成6年12月14日
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0026
【補正方法】変更
【補正内容】
【0026】さらに、小型化および高変倍化を図るに
は、最終レンズ群GEは、物体側に凹面を向けた正レン
ズ成分と物体側に凹面を向けた負レンズ成分とを備え、
以下の条件式(6)および(7)を満足することが望ま
しい。 0.35<|fe|/fw<0.85 (6) 0.4<ΔBf/(ft−fw)<0.85 (7) ここで、 fe :最終レンズ群GEの焦点距離 ΔBf:最終レンズ群GEの広角端から望遠端への変倍
に際する移動量
は、最終レンズ群GEは、物体側に凹面を向けた正レン
ズ成分と物体側に凹面を向けた負レンズ成分とを備え、
以下の条件式(6)および(7)を満足することが望ま
しい。 0.35<|fe|/fw<0.85 (6) 0.4<ΔBf/(ft−fw)<0.85 (7) ここで、 fe :最終レンズ群GEの焦点距離 ΔBf:最終レンズ群GEの広角端から望遠端への変倍
に際する移動量
Claims (8)
- 【請求項1】 最も物体側に配置された正の屈折力を有
する第1レンズ群と、最も像側に配置された負の屈折力
を有する最終レンズ群とを含み少なくとも3つの可動レ
ンズ群を備え、 広角端から望遠端への変倍に際して、前記第1レンズ群
の像側に隣接するレンズ群と前記第1レンズ群との空気
間隔は増大し、前記最終レンズ群の物体側に隣接するレ
ンズ群と前記最終レンズ群との空気間隔は減少するよう
に、少なくとも前記第1レンズ群および前記最終レンズ
群が物体側に移動するズームレンズにおいて、 前記第1レンズ群は、物体側に凹面を向けた接合面を有
する正レンズ成分と負レンズ成分との接合正レンズを有
し、 前記第1レンズ群の焦点距離をf1とし、広角端におけ
るレンズ全系の焦点距離をfwとし、望遠端におけるレ
ンズ全系の焦点距離をftとしたとき、 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 の条件を満足することを特徴とするズームレンズ。 - 【請求項2】 物体側より順に、正の屈折力を有する第
1レンズ群と、正の屈折力を有する第2レンズ群と、負
の屈折力を有する最終レンズ群とを備え、 広角端から望遠端への変倍に際して、前記第1レンズ群
と前記第2レンズ群との空気間隔は増大し、前記第2レ
ンズ群と前記最終レンズ群との空気間隔は減少するよう
に、少なくとも前記第1レンズ群および前記最終レンズ
群が物体側に移動するズームレンズにおいて、 前記第1レンズ群は、物体側に凹面を向けた接合面を有
する正レンズ成分と負レンズ成分との接合正レンズを有
し、 前記第1レンズ群の焦点距離をf1とし、広角端におけ
るレンズ全系の焦点距離をfwとし、望遠端におけるレ
ンズ全系の焦点距離をftとしたとき、 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 の条件を満足することを特徴とするズームレンズ。 - 【請求項3】 物体側より順に、正の屈折力を有する第
1レンズ群と、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正
の屈折力を有する第3レンズ群と、負の屈折力を有する
最終レンズ群とを備え、 広角端から望遠端への変倍に際して、前記第1レンズ群
と前記第2レンズ群との空気間隔は増大し、前記第2レ
ンズ群と前記第3レンズ群との空気間隔は減少し、前記
第3レンズ群と前記最終レンズ群との空気間隔は減少す
るように、少なくとも前記第1レンズ群および前記最終
レンズ群が物体側に移動するズームレンズにおいて、 前記第1レンズ群は、物体側に凹面を向けた接合面を有
する正レンズ成分と負レンズ成分との接合正レンズを有
し、 前記第1レンズ群の焦点距離をf1とし、広角端におけ
るレンズ全系の焦点距離をfwとし、望遠端におけるレ
ンズ全系の焦点距離をftとしたとき、 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 の条件を満足することを特徴とするズームレンズ。 - 【請求項4】 物体側より順に、正の屈折力を有する第
1レンズ群と、負の屈折力を有する第2レンズ群と、正
または負の屈折力を有する第3レンズ群と、正の屈折力
を有する第4レンズ群と、負の屈折力を有する最終レン
ズ群とを備え、 広角端から望遠端への変倍に際して、前記第1レンズ群
と前記第2レンズ群との空気間隔は増大し、前記第4レ
ンズ群と前記最終レンズ群との空気間隔は減少するよう
に、少なくとも前記第1レンズ群および前記最終レンズ
群が物体側に移動するズームレンズにおいて、 前記第1レンズ群は、物体側に凹面を向けた接合面を有
する正レンズ成分と負レンズ成分との接合正レンズを有
し、 前記第1レンズ群の焦点距離をf1とし、広角端におけ
るレンズ全系の焦点距離をfwとし、望遠端におけるレ
ンズ全系の焦点距離をftとしたとき、 0.7 < f1/(fw・ft)1/2 < 1.4 の条件を満足することを特徴とするズームレンズ。 - 【請求項5】 広角端におけるレンズ全系の焦点距離を
fwとし、前記第1レンズ群中の前記正レンズ成分のd
線に対する屈折率をN1pとし、前記第1レンズ群中の前
記負レンズ成分のd線に対する屈折率をN1nとし、前記
第1レンズ群中の前記正レンズ成分のd線に対するアッ
ベ数をν1pとし、前記第1レンズ群中の前記負レンズ成
分のd線に対するアッベ数をν1nとし、前記第1レンズ
群中の接合面の曲率半径をr1mとしたとき、 0.08<fw・(N1n−N1p)/|r1m|<0.5 35<(ν1p−ν1n) の条件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1項に記載のズームレンズ。 - 【請求項6】 前記第1レンズ群の像側に隣接するレン
ズ群は、最も物体寄りに、物体側に凹面を向けた負レン
ズ成分を有し、 広角端におけるレンズ全系の焦点距離をfwとし、前記
第1レンズ群に隣接するレンズ群の前記負レンズ成分の
物体側の面の曲率半径をr21とし、前記第1レンズ群に
隣接するレンズ群の前記負レンズ成分のd線に対する屈
折率をN2nとし、前記第1レンズ群に隣接するレンズ群
の前記負レンズ成分のd線に対するアッベ数をν2nとし
たとき、 0.7<fw・(N2n−1)/|r21|<2.0 43<ν2n の条件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1項に記載のズームレンズ。 - 【請求項7】 前記最終レンズ群は、物体側に凹面を向
けた少なくとも1つの正レンズ成分と物体側に凹面を向
けた少なくとも1つの負レンズ成分とを備え、 前記最終レンズ群の焦点距離をfeとし、広角端におけ
るレンズ全系の焦点距離をfwとし、望遠端におけるレ
ンズ全系の焦点距離をftとし、前記最終レンズ群の広
角端から望遠端への変倍に際する移動量をΔBfとした
とき、 0.35<|fe|/fw<0.85 0.4<ΔBf/(ft−fw)<0.85 の条件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1項に記載のズームレンズ。 - 【請求項8】 広角端から望遠端への変倍に際して、前
記第1レンズ群と前記最終レンズ群とは一体的に移動す
ることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記
載のズームレンズ。
Priority Applications (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5353454A JPH07199070A (ja) | 1993-12-28 | 1993-12-28 | ズームレンズ |
| TW083111878A TW256882B (en) | 1993-12-28 | 1994-12-19 | Zoom lens |
| US08/363,339 US5606460A (en) | 1993-12-28 | 1994-12-23 | Zoom lens |
| KR1019940037120A KR950019803A (ko) | 1993-12-28 | 1994-12-27 | 줌 렌즈 |
| US08/608,506 US5668667A (en) | 1993-12-28 | 1996-02-28 | Zoom lens |
| US08/608,505 US5666231A (en) | 1993-12-28 | 1996-02-28 | Zoom lens |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP5353454A JPH07199070A (ja) | 1993-12-28 | 1993-12-28 | ズームレンズ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07199070A true JPH07199070A (ja) | 1995-08-04 |
Family
ID=18430963
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP5353454A Pending JPH07199070A (ja) | 1993-12-28 | 1993-12-28 | ズームレンズ |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (3) | US5606460A (ja) |
| JP (1) | JPH07199070A (ja) |
| KR (1) | KR950019803A (ja) |
| TW (1) | TW256882B (ja) |
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| JPH0862541A (ja) * | 1994-08-24 | 1996-03-08 | Canon Inc | 防振機能を有した変倍光学系 |
| JPH08179215A (ja) * | 1994-12-22 | 1996-07-12 | Canon Inc | ズームレンズ |
| JPH0980309A (ja) * | 1995-09-18 | 1997-03-28 | Nikon Corp | 変倍光学系 |
| JPH09184982A (ja) * | 1996-01-06 | 1997-07-15 | Canon Inc | ズームレンズ |
| JPH1039215A (ja) * | 1996-07-19 | 1998-02-13 | Sigma Corp | リアフォーカスの望遠ズームレンズ |
| JPH10142506A (ja) * | 1996-09-13 | 1998-05-29 | Nikon Corp | 像シフト可能な変倍光学系 |
| JP2017151241A (ja) * | 2016-02-24 | 2017-08-31 | キヤノン株式会社 | ズームレンズ及びそれを有する撮像装置 |
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- 1993-12-28 JP JP5353454A patent/JPH07199070A/ja active Pending
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1994
- 1994-12-19 TW TW083111878A patent/TW256882B/zh active
- 1994-12-23 US US08/363,339 patent/US5606460A/en not_active Expired - Fee Related
- 1994-12-27 KR KR1019940037120A patent/KR950019803A/ko not_active Withdrawn
-
1996
- 1996-02-28 US US08/608,505 patent/US5666231A/en not_active Expired - Fee Related
- 1996-02-28 US US08/608,506 patent/US5668667A/en not_active Expired - Fee Related
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