JPH08234105A - 望遠ズームレンズ - Google Patents

望遠ズームレンズ

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JPH08234105A
JPH08234105A JP7037077A JP3707795A JPH08234105A JP H08234105 A JPH08234105 A JP H08234105A JP 7037077 A JP7037077 A JP 7037077A JP 3707795 A JP3707795 A JP 3707795A JP H08234105 A JPH08234105 A JP H08234105A
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JP
Japan
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lens group
lens
group
telephoto
refracting power
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JP7037077A
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English (en)
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Takanori Yamanashi
山梨隆則
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Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Optical Co Ltd
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Publication date
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    • G—PHYSICS
    • G02—OPTICS
    • G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B15/00—Optical objectives with means for varying the magnification
    • G02B15/14—Optical 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
    • G02B15/16—Optical 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
    • G02B15/163—Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective with interdependent non-linearly related movements between one lens or lens group, and another lens or lens group having a first movable lens or lens group and a second movable lens or lens group, both in front of a fixed lens or lens group
    • G02B15/167—Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective with interdependent non-linearly related movements between one lens or lens group, and another lens or lens group having a first movable lens or lens group and a second movable lens or lens group, both in front of a fixed lens or lens group having an additional fixed front lens or group of lenses
    • G02B15/17—Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective with interdependent non-linearly related movements between one lens or lens group, and another lens or lens group having a first movable lens or lens group and a second movable lens or lens group, both in front of a fixed lens or lens group having an additional fixed front lens or group of lenses arranged +--

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Abstract

(57)【要約】 【目的】 ズーミング及びフォーカシングに伴って収差
変動が少なく、結像性能が高い、口径比の大きい望遠ズ
ームレンズ。 【構成】 正屈折力の第1群G1、負屈折力の第2群G
2、負屈折力の第3群G3、正屈折力の第4群G4、及
び、正屈折力の第5群G5により構成され、広角域より
望遠域への変倍に際して、第1群G1及び第5群G5を
固定群とし、第2群G2及び第3群G3をそれぞれ特定
の条件式に従って移動させ、第4群G4を上記可動レン
ズ群G2、G3とは別に主として像面位置補正手段とし
て作用するように移動させ、第2群G2と第3群G3が
負担する変倍率の条件式、第3群G3の変倍関係の条件
式、第2群G2と第3群G3の間隔が望遠端より広角端
の方が大きくあるべきとの条件式を満足する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、望遠ズームレンズに関
し、特に、結像性能が高く、口径比の大きい望遠ズーム
レンズに関する。
【0002】
【従来の技術】中心光量が多くなる大口径ズームレンズ
は、像面照度低下を招かぬように軸外光束による光量を
確保する過程で、諸収差の補正が難しくなることが知ら
れている。そのため、口径比が小さいズームレンズで実
現し得るズーム方式が大口径比化に適用できないことが
ある。すなわち、レンズ群内の相対的口径比が大きくな
る結果として群内の収差発生量が増大し、そのレンズ群
を移動することが大きな収差変動に繋がることが往々に
してあるからである。
【0003】また、ズームレンズの近軸構成とレンズ形
状は使用される画角に依存すると考えられ、大口径の望
遠ズームレンズにおいても留意すべき特徴が現れる。例
えば、広角域では像面の平坦性が要求される。また、望
遠域で顕著な色収差の補正状況は結像性能に直結するた
めに、充分に補正することが必要である。
【0004】従来の提案の中の、特公昭63−5832
4号や特開平5−215966号に開示されているもの
は、共に従来より著名なズームレンズタイプである。そ
の構成は、物体側より順に、正屈折力の第1レンズ群、
負屈折力の第2レンズ群、正屈折力の第3レンズ群及び
正屈折力の第4レンズ群の4成分の構成である。また、
付帯条件に、第1レンズ群から第3レンズ群でほぼアフ
ォーカル系を構成し、無限遠物点合焦時にレンズ系全長
が一定である点がある。
【0005】これらの提案は、大口径望遠ズームレンズ
を意図している。前者は、大口径であるために望遠比を
大きくして実現している。また、後者では、フォーカス
時の収差変動改善を意図している。すなわち、第1レン
ズ群内を分割した内焦方式を提案している。内焦方式で
は、収差補正の効果が大きい反面、可動空間と補正レン
ズ群の間隔を予め空ける必要があり、レンズ系が大型化
する。
【0006】また、収差変動の補償レンズ群を可動とし
た提案に、米国特許第5,059,007号のものがあ
る。これは、本来固定の像面補正レンズ群自体をフォー
カシングレンズ群として移動する提案であるが、上記欠
点においては共通である。
【0007】
【発明の解決しようとする課題】従来より、基本構成と
して、物体側より、正屈折力の第1レンズ群と、変倍作
用を持つ負屈折力の第2レンズ群と、変倍時に生ずる像
面位置の変化を補正する正屈折力の第3レンズ群とにて
ほぼアフォーカル系を構成し、さらに正屈折力の第4レ
ンズ群とからなる結像作用を持つズームレンズ系は、そ
の性能面の安定性が知られており、また、口径比が大き
くなるにつれて全系が大型化することで実現できること
が知られている。
【0008】しかし、現在、近軸構成の変化や各群のレ
ンズ構成の改善面で停滞している状況にあると言える。
したがって、本発明は、このような従来の方式の問題点
の中で性能面を改善することがその目的である。その結
果、ズーミング方法とフォーカシング方法の提供に繋が
った。
【0009】従来方式は、有限遠物点へのフォーカシン
グの際に、収差変動による望遠域の描写性能低下が顕著
であった。その原因は、第1レンズ群を物体側に移動す
ることにより3次球面収差係数が著しく補正不足となる
現象である。このときに、異符合の高次球面収差係数の
発生による補償が充分でないことも、理由として考えて
よい。
【0010】この対策として、複数のレンズ群間隔を変
化させる内焦方式が1つの提案であった。例えば、上記
第1レンズ群をアフォーカルレンズ群と正レンズ群に分
け、後者によりフォーカシングする方法がある。しか
し、この方法は、レンズ構成の複雑化と重量増加は別に
しても、第1レンズ群の傾きによる偏心製造誤差に対す
る感度が高く、製造面で難しい問題を残している。
【0011】また、望遠ズームレンズにおける結像性能
は、色収差の補正が重要であるのと同時に、像面湾曲収
差の補正が重要である。しかも、大口径の望遠ズームレ
ンズを小型化し、かつ、結像性能を高めるには、光学系
の特性として像面湾曲の補正がより容易な近軸配置とレ
ンズ構成をとることが重要である。これは、広角レンズ
と異なり、奥行きの少ない遠近感のみ強調される描写に
おいては、周辺部の光学性能も重要だからである。
【0012】以上の説明から明らかなように、本発明の
目的は、ズーミング及びフォーカシングに伴って収差変
動が少なく、結像性能が高い、口径比の大きい望遠ズー
ムレンズを提供することである。
【0013】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発
明の望遠ズームレンズは、物体側より順に、正屈折力の
第1レンズ群、負屈折力の第2レンズ群、負屈折力の第
3レンズ群、正屈折力の第4レンズ群、及び、正屈折力
の第5レンズ群により構成され、広角域より望遠域への
変倍に際して、第1レンズ群及び第5レンズ群を固定群
とし、第2レンズ群及び第3レンズ群をそれぞれ下記条
件式に従って移動させ、第4レンズ群を前記可動レンズ
群とは別に主として像面位置補正手段として作用するよ
うに移動させ、以下の条件式を満足することを特徴とす
るものである。 |β2W・β3W|<|β2T・β3T| ・・・(1) β3W>β3T ・・・(2) D2W>D2T ・・・(3) ただし、β2W;第2レンズ群の広角端の横倍率、 β2T;第2レンズ群の望遠端の横倍率、 β3W;第3レンズ群の広角端の横倍率、 β3T;第3レンズ群の望遠端の横倍率、 D2W;広角端における第2レンズ群と第3レンズ群の実
間隔、 D2T;望遠端における第2レンズ群と第3レンズ群の実
間隔、 である。
【0014】この場合、さらに、各レンズ群の屈折力が
下記条件式を満足することが望ましい。 0.2<|φ1 /φ3 |<1.5 ・・・(4) 0.4<φ2 /φ3 <2.5 ・・・(5) 0.5<|φ4 /φ3 |<2.0 ・・・(6) ただし、φ1 ;第1レンズ群の屈折力、 φ2 ;第2レンズ群の屈折力、 φ3 ;第3レンズ群の屈折力、 φ4 ;第4レンズ群の屈折力、 である。
【0015】また、第5レンズ群が、正屈折力の第1副
レンズ群と負屈折力の第2副レンズ群と正屈折力の第3
副レンズ群より構成され、以下の条件式を満足すること
が望ましい。
【0016】 0.4<|φ5 /φ3 |<1.5 ・・・(7) 0.8<φ51/φ5 <2 ・・・(8) 0.5<|φ52/φ5 |<2 ・・・(9) 0.5<φ53/φ5 <1.5 ・・・(10) ただし、φ5 ;第5レンズ群の屈折力 φ51;第5レンズ群の第1副レンズ群の屈折力、 φ52;第5レンズ群の第2副レンズ群の屈折力、 φ53;第5レンズ群の第3副レンズ群の屈折力、 である。
【0017】本発明のもう1つの望遠ズームレンズは、
物体側より順に、正屈折力の第1レンズ群、負屈折力の
第2レンズ群、負屈折力の第3レンズ群、正屈折力の第
4レンズ群、及び、正屈折力の第5レンズ群により構成
され、広角域より望遠域への変倍に際して、第1レンズ
群及び第5レンズ群を固定群とし、第2レンズ群及び第
3レンズ群をそれぞれ下記条件式に従って移動させ、第
4レンズ群を前記可動レンズ群と関連して像面位置補正
を担う作用をするような関係で移動させる望遠ズームレ
ンズにおいて、第1レンズ群を有限遠物体への合焦手段
として移動するときに変動する3次球面収差を補正する
ために、無限遠物点合焦時に、第5レンズ群内で発生す
る3次球面収差係数を第1レンズ群内で発生する3次球
面収差係数の1/10以下としたことを特徴とするもの
である。
【0018】
【作用】以下、本発明において上記構成を採用した理由
をその作用と共に説明する。
【0019】本発明の望遠ズームレンズは、一般に、準
望遠と言われる画角34°程度を越えることは少ない。
この理由は、ズームレンズの移動形式と入射瞳位置の関
係に依存する。また、本発明の望遠ズームレンズは、特
に大口径比のズームレンズを意図している。
【0020】さて、これまでに多く提案された全長一
定、4群構成の正・負・正及び正の群配置のズームレン
ズは、移動レンズ群数が少なく性能の安定性から、広く
用いられている。しかし、この光学系は、小型化を意図
する場合に、広角側では像面湾曲が残りやすい。さら
に、望遠側では前群を通過する光束が大きくなるため、
無限遠状態から有限遠物点へのフォーカシングの際に、
球面収差の変動が顕著であり、性能面で課題を残してい
た。したがって、本発明では、広角側の像面の補正及び
軸外コマ収差を補正するために、像面補償の作用を有す
る光学要素を設けることが本発明の1つの特徴である。
【0021】また、画角が狭い望遠側では、3次球面収
差の支配するところが大きい点に注目した。この点は、
例えば第1レンズ群移動によりフォーカシングすること
で3次球面収差が補正不足となり、軸上最良像面は物体
側に移動して行く現象である。これに対する改善の方法
として、フォーカシング移動量を減らす方法、及び、高
次の球面収差の発生による像面の補償と言う方法が考え
られる。
【0022】本発明においては、以上の明確な解決手段
を提供するものである。最初の提案は、広角側で周辺像
面補正する手段として、変倍時に可動の負屈折力の第3
レンズ群を設ける手法である。
【0023】また、望遠域での3次球面収差の補正に
は、理論面では、フォーカシング移動量の減少を意図す
る屈折力の縮小及びレンズ構成の工夫が第1点である。
次に、無限遠合焦時における第5レンズ群の3次球面収
差発生量を補正して、フォーカシングの際に収差変動量
を抑える手段を設けたことである。
【0024】すなわち、正屈折力の第1レンズ群は、変
倍時には固定であり、フォーカシング手段として使用す
る。また、負屈折力の第2レンズ群は、ほぼ線型移動を
意図する。また、第3レンズ群と第2レンズとは異なる
速度で移動する。しかしながら、これらのレンズ群は、
広角端より望遠端に変倍移動する際には、広角端を基準
とすると像面側へ移動する。これら第2レンズ群と第3
レンズ群が負担する変倍率を条件式(1)で示す。この
条件式外では、広角端より望遠端への増倍がなされず、
変倍部として機能しない。
【0025】また、第3レンズ群の変倍関係は、条件式
(2)で示す。この関係は、収差補正上の意味を有す
る。この条件式外では、軸外収差、特にコマ収差や像面
湾曲の補正効果が低くなり、本発明の主旨に反する。
【0026】また、条件式(3)は、条件式(2)と関
連し、第2レンズ群と第3レンズ群の間隔が望遠端より
広角端の方が大きくあるべきことを条件とするものであ
る。この条件式外では、広角域での軸外収差の補正効果
が弱まり、4群ズームレンズと同様になる。
【0027】また、正屈折力の第4レンズ群は、第2レ
ンズ群及び第3レンズ群から構成する2つの変倍レンズ
群の変倍時に生ずる像点位置の変化を補正するように移
動するように、屈折力が決められる。
【0028】さらに、第1レンズ群から第4レンズ群に
てほぼアフォーカル系を構成することが収差補正上望ま
しい。これらで収斂系を構成すると、結像性能の低下を
生ずる。
【0029】この変倍光学系において、収差補正面での
効果を意図するときに、広角域でのコマ収差補正を良好
に行うための条件式が上記の条件式(2)及び(3)で
ある。
【0030】また、条件式(4)から(7)は、各レン
ズ群を構成するための屈折力を規定する条件式である。
条件式(4)は、第1レンズ群についての屈折力を規定
する。上限値の1.5を越えると、小型化やフォーカシ
ング移動量を減らすためには望ましいが、広角域での像
面湾曲、また、望遠域での色収差の発生量が増大し、望
ましくない。下限値の0.2を越えると、収差補正上の
利点はあるが、大口径レンズにあっては大型化を招くの
と同時に周辺光量低下にも繋がり、望ましくない。
【0031】条件式(5)は、第2レンズ群の屈折力を
規定し、全系の光学性能の均衡をとる上で重要である。
上限値の2.5を越えると、変倍部の小型化が達成可能
となり望ましいが、像面湾曲、コマ収差、歪曲収差等の
諸収差の補正上で望ましくない。また、下限値の0.4
を越えると、他のレンズ群の屈折力を小さくすることが
必要となり、条件式(4)の下限値を越えた場合と同様
の問題を生ずる。
【0032】条件式(6)は、正屈折力の第4レンズ群
の屈折力を規定する。変倍時に発生する像面位置を補正
するために非線型移動するので、可動空間の点で光学系
の配置にとり重要である。下限値の0.5を越えると、
レンズ構成枚数も減少するが、変倍時の移動量も増加す
るので、レンズ系全長が大きくなり望ましくない。ま
た、上限値の2.0を越える場合には、収差補正上で球
面収差の補正が困難となり、望ましくない。
【0033】条件式(7)から(10)は、結像光学系
である正屈折力の第5レンズ群について規定する条件式
である。条件式(7)は、第5レンズ群自体の屈折力を
規定する。従来、このような光学系の小型化を意図する
ためには、結像光学系の屈折力を大きくする傾向があっ
た。これが上限値の1.5を越える場合に相当し、構成
枚数を多くする必要が生ずる。また、下限値の0.4を
越えると、収差補正面では良い代わりに、全系が大型化
すると共に、瞳位置の関係で前群の外径が増大すること
にも繋がり、望ましくない。
【0034】条件式(8)は、正屈折力の第5レンズ群
内の第1副レンズ群(G51)を構成する正屈折力の群に
関するものである。この条件式の上限2を越えると、収
斂作用が強まり全長小型化に良いが、球面収差の補正が
非常に困難になる。下限値の0.8を越えると、収差補
正面での有利さと別に、開口が大きくなり機構面で全系
が大型化するので望ましくない。
【0035】条件式(9)は、正屈折力の第5レンズ群
内の第2副レンズ群(G52)を構成する負屈折力の群に
関するものである。この条件式の上限値2を越えると、
残存収差の量が過剰となる。また、下限値0.5を越え
るときに、第5レンズ群の全長が大きくなり望ましくな
い。
【0036】条件式(10)は、第5レンズ群の第3副
レンズ群(G53)に関するものであり、通常は負屈折力
を持ち望遠タイプを構成する後群に相当し、拡大倍率を
持つ。この条件式の上限値1.5を越えると、像面湾曲
や倍率色収差の発生が顕著となり、性能面での問題が残
る。下限値0.5を越えると、上記条件式(8)、
(9)と同様に、大型化の問題が残ることになり、望ま
しくない。
【0037】さらに、本発明において、第1レンズ群を
フォーカシング手段とした場合に、望遠域で発生する球
面収差の収差変動の補正方法について説明すると、これ
は、物体側より順に、正屈折力の第1レンズ群、負屈折
力の第2レンズ群、負屈折力の第3レンズ群、正屈折力
の第4レンズ群、及び、正屈折力の第5レンズ群により
構成され、広角域より望遠域への変倍に際して、第1レ
ンズ群及び第5レンズ群を固定群とし、第2レンズ群及
び第3レンズ群をそれぞれ別々に像面側に移動させ、第
4レンズ群を前記可動レンズ群と関連して像面位置補正
を担う作用をするような関係で移動させる望遠ズームレ
ンズにおいて、第1レンズ群を有限遠物体への合焦手段
として移動するときに変動する3次球面収差を補正する
ために、無限遠物点合焦時に、第5レンズ群内で発生す
る3次球面収差係数を第1レンズ群内で発生する3次球
面収差係数の1/10以下とすることで、達成すること
が可能となる。
【0038】次に、本発明の望遠ズームレンズに関する
具体的な厚肉レンズ構成についての説明、及び、フォー
カシング方法について、収差面を含めて説明する。本発
明の望遠ズームレンズは、具体的には、広角端の画角で
34°程度以上を包括する、すなわち、準望遠域から望
遠域までを包括する光学系である。したがって、広角端
が63°程度以上まで含む広角系ズームレンズには適用
されない。
【0039】本発明のズームレンズは、無限遠物点合焦
時には、広角端から望遠端の範囲の変倍時にレンズ系の
全長が一定であり、フォーカシング時には、レンズ系の
全長が変化することがある。
【0040】具体的なレンズ構成は、例えば、図1(実
施例1)に示す構成がある。第1レンズ群G1は、通
常、フォーカシング時に移動する。このレンズ群は、少
なくとも1枚の正レンズと1組のダブレットにて構成す
る。このレンズ群にて負の球面収差と非点収差の発生が
あり、正のコマ収差の発生がある。発生量は望遠側にな
るにつれて増える。これらの結果として、後続するレン
ズ群との組み合わせにて最適形状が定まる。また、高次
収差は後部レンズ群での補正が困難である関係で、残存
量を制限することが望ましい。
【0041】第2レンズ群G2は、少なくとも2枚の負
レンズと1枚の正レンズを必要とする。また、色収差の
補正上から、1組のダブレットを設けることが望まし
い。さらに、光学系として広角域での像面湾曲の補正が
難しい場合には、さらに最も像面側に負レンズを設ける
ことがより良い。
【0042】また、可動の第3レンズ群G3は、変倍時
の移動方向は第2レンズ群G2と同様であり、移動速度
が異なる。したがって、収差補正上の傾向は近いが、収
差発生量自体が異なるために、フローティング効果が生
まれると言うことで、望遠レンズでも比較的困難な像面
補正を容易にすることができた。
【0043】この第2レンズ群G2では、正の球面収差
と非点収差が発生する。また、望遠端では、負のコマ発
生量が大きくなる。また、望遠端における無限遠物点
で、第2レンズ群G2の3次球面収差発生量は、第3レ
ンズ群G3よりも1/3以下であることも特徴である。
また、歪曲収差について言えば、第1レンズ群G1で発
生する正の収差を補正する。第3レンズ群G3について
は、第2レンズ群G2の補正作用を分担していると言う
ことができる。
【0044】第4レンズ群G4は、少なくとも1組のダ
ブレットを必要とする。また、本発明の実施例に示すよ
うに、大口径望遠ズームレンズにおいては、球面収差補
正の負担から鑑みて、さらに正レンズを設けて屈折力を
分担する方が望ましい。負の3次球面収差、コマ収差及
び非点収差の発生がある。特にコマ収差の発生量が大き
く補正過剰となるので、負の3次収差を発生させること
が必要である。これは、第5レンズ群G5との組み合わ
せにて補正することでもある。
【0045】第5レンズ群G5は、正屈折力の前群と特
定の拡大倍率を有する負屈折力の後群にて構成する。前
群は、望遠比を大きくするために屈折力を大きくとり、
収斂作用を強めることが望まれるが、収差補正上から制
限が生ずる。これについては、後群の拡大倍率を大きく
とる結果に制限が生ずる点で同様である。収差補正上か
ら後群の拡大倍率は制限される。構成は、前群は、少な
くとも1枚の正レンズと負レンズが必要である。また、
像面補正作用が要求される後群も、少なくとも1枚の正
レンズと負レンズが必要であり、さらに、1枚の正レン
ズを前群の後に配することで、周辺光量低下を抑止する
ことが可能である。3次収差発生量は、広角端から望遠
端の特定物点においてはほぼ一定となる特徴がある。
【0046】次に、本発明におけるフォーカシングにつ
いて説明する。本発明におけるフォーカシング方法は、
第1レンズ群の移動による。しかしながら、前記したよ
うに、望遠端付近では軸上光束が大きくなり、球面収差
の変動の感度が高くなる。したがって、従来の提案があ
った光学系によれば、近距離物点へフォーカシングする
と3次球面収差が大きく補正不足となるという特徴があ
り、改善する必要があった。本発明では、補正レンズを
第1レンズ群に付加したり内焦方式化することなしに、
収差変動が抑えられるようにした。
【0047】すなわち、この目的で第1レンズ群自体の
収差発生量を少なくすること、さらに、固定群である第
5レンズ群の作用を利用して3次球面収差の変動を抑制
する方法を考案した。ここで着目すべき焦点距離が望遠
端付近にある点で、より容易に実現し得る。次の表−1
は、後記する実施例1における望遠端の各レンズ群の球
面収差係数を示す。
【0048】
【0049】表−1に示すように、3次球面収差係数の
無限遠物点から有限遠物点への変化量が支配的であり、
実施例1のように、高次球面収差が異符合で発生して3
次球面収差係数の変化を打ち消し合うことで、全系とし
ての球面収差の収差変動を抑えることが可能となってい
る。
【0050】次に、先行提案を引用して比較する。例え
ば特開昭62−108218号の実施例について、同様
の計算の結果を表−2に示す。
【0051】この先行例における3次球面収差の発生状
況は、本発明と比べて、無限遠物点での絶対量が大き
く、レンズ群内について着目すれば、最終レンズ群内で
発生する3次球面収差係数が極めて大きいことが明らか
である。そこで、最終レンズ群について、本発明の実施
例1と先行例についての望遠端の最終レンズ群内の3次
球面収差係数についての数値を表−3に示す。
【0052】
【0053】次に、第1レンズ群と第5レンズ群の望遠
端の3次球面収差係数を、無限遠合焦時の本発明の後記
の各実施例について、次の表−4に示す。 注)A= SA5 /SA1 SA1 :無限遠物点の第1レンズの
3次球面収差係数 SA5 :無限遠物点の第5レンズの3次球面収差係数 。
【0054】ここで、実施例5以外は、Aの値が1/1
0以下である。しかし、実施例5の場合、フォーカシン
グ時には第1レンズ群G1を前群と後群に分離し、その
間隔を変化させながら第1レンズ群G1を移動すると言
うフローティング方法を採用しているのであり、第1レ
ンズ群G1のみによるフォーカシングではない。すなわ
ち、実施例5は、Aの値は1/10程度以下となってい
ないのを上記のフローティングにより補っている場合で
ある。
【0055】
【実施例】以下に、本発明の望遠ズームレンズの実施例
1〜5について具体的に説明する。なお、各実施例の数
値データは後記する。実施例1は、広角端から望遠端の
画角が30.08°より12.53°を包括するズーム
レンズであり、口径比が1:2.875と大口径である
ことを特徴とする。
【0056】この実施例の広角端と望遠端での配置を示
す断面図を図1に示す。また、無限遠物点に合焦したと
きの広角端、中間焦点距離、望遠端における性能を表示
する収差図をそれぞれ図6〜図8に、有限遠物点で1.
7m程度に合焦したときの広角端、中間焦点距離、望遠
端における性能を表示する収差図をそれぞれ図9〜図1
1に示す。なお、各収差図において、(a)は球面収
差、(b)は非点収差、(c)は倍率色収差、(d)は
歪曲収差を表す。以下、同じである。
【0057】実施例1のレンズ構成の特徴は以下の通り
である。第1レンズ群G1は、単体正レンズとダブレッ
トで構成する。そのダブレットは、物体側に凸面を向け
た負メニスカスレンズと正レンズを接合する。この構成
は、望遠比を小とするのに効果的である。また、実施例
では、2次スペクトルの補正上、異常分散性の硝子を使
用することが望ましい。なぜなら、第1レンズ群G1で
発生した色収差は、後部のレンズ群によって補正すこと
が困難であるからである。
【0058】第2レンズG2群は、負レンズ、ダブレッ
ト及び両負レンズで構成する。そのダブレットは、物体
側に凸面を向けた負メニスカスレンズと両凸レンズにて
構成する。最後の両凹負レンズを配置しなくとも実現は
可能であるが、像面の平坦性を得るには本実施例の構成
が望ましい。また、上記のダブレットと後続する両凹負
レンズに挟まれる空気レンズにて高次収差の発生と打ち
消しがあり、高い結像性能を得ることに寄与する。
【0059】第3レンズ群G3は、物体側に凹面を向け
た負メニスカス単レンズで構成する。このレンズ群は像
面湾曲の発生が顕著となる広角域にて効果を発揮し、フ
ィードフラットナーの作用を強くすることが特徴であ
る。また、単独のレンズ群として色収差の補正が要求さ
れるが、可動空間を考慮して最小構成枚数であることが
望まれる。そして、全系の構成上で結像性能が満たされ
れば、単体レンズが良い。
【0060】第4レンズ群G4は、通称コンペンセータ
であり非線型移動をするが、屈折力が比較的大きくなる
関係で色収差の補正が必要となる。そこで、単体正レン
ズ及び1組のダブレットにて構成している。
【0061】第5レンズG5群は結像系を構成し、一般
の固定焦点レンズの構成をとることが必要である。ま
た、簡単な構成で高い結像性能を得ようとすると全長が
大きくなる関係で、主点位置が光学系の前方に位置する
テレフォトタイプを中心とする配置が必要である。本構
成は、物体側より、屈折力を大きくした正レンズ群を1
枚の正レンズで構成し、第1レンズ群G1のフォーカシ
ング時の収差変動の補正及び第5レンズ群G5自身の性
能のバランスをとるために、負レンズと正メニスカスレ
ンズからなるダブレットで中群を構成した。また、後群
は、軸外光束に収斂作用を与える目的の正レンズ及び物
体側に強い凹面を向けたメニスカス負レンズと正レンズ
によって構成した。
【0062】光学系の移動は、第2レンズ群G2と第3
レンズ群G3が同一方向に異なる速度で移動し、第4レ
ンズ群G4が第2レンズ群G2と第3レンズ群G3の移
動で発生する像点位置の変化を補正するように、非線型
移動するように構成している。
【0063】次に、光学系の収差補正状況について説明
する。図6〜図11に示す通り、大口径の望遠ズームレ
ンズとして極めて安定した収差を示している。中では、
望遠端での球面収差のフォーカシング時(図11)の変
動が幾分大きくことがある。この点については、すでに
説明したように、第1レンズ群G1を移動することによ
るフォーカシングであれば、3次球面収差の変動に支配
されることが大であり、これを補正する手段を持たなけ
ればこの変動を補正することができない。そこで、第5
レンズ群G5内に中群を設けて、高次球面収差を意図的
に発生させる手法をとることで、内焦方式をとることな
しに目的を達成しているのである。
【0064】実施例2は、実施例1とほぼ同様の仕様で
あり、包括画角が30.08°より12.56°で、口
径比が1:2.85の望遠ズームレンズである。実施例
2の断面図を図2に示すが、この実施例の実施例1との
違いは、第1レンズ群G1の構成が、負メニスカスレン
ズと正レンズのダブレットと正レンズにより構成するこ
とである。この実施例の無限遠物点に合焦したときの広
角端、中間焦点距離、望遠端における性能を表示する収
差図をそれぞれ図12〜図14に、有限遠物点で1.7
m程度に合焦したときの広角端、中間焦点距離、望遠端
における性能を表示する収差図をそれぞれ図15〜図1
7に示す。
【0065】実施例3は、包括画角が30.02°より
12.63°で、口径比が1:2.88の望遠ズームレ
ンズである。この実施例の断面図を図3に示す。また、
この実施例の無限遠物点に合焦したときの広角端、中間
焦点距離、望遠端における性能を表示する収差図をそれ
ぞれ図18〜図20に、有限遠物点で1.7m程度に合
焦したときの広角端、中間焦点距離、望遠端における性
能を表示する収差図をそれぞれ図21〜図23に示す。
【0066】本実施例における特徴は、有限遠物体点へ
のフォーカシングを第1レンズ群G1によって実現する
ことを想定したときに、本光学系で顕著となる望遠端で
の球面収差の絶対量の増加、すなわち、3次収差係数の
負偏位をより補正したことである。レンズ群の移動があ
るときには、レンズ群自体の収差発生量、すなわち、無
限遠物点合焦時の発生量を抑止することが重要である。
これに基づき、第1レンズ群G1を正単レンズ2枚とダ
ブレットで構成した。この効果が図23に示されてい
る。
【0067】実施例4は実施例3と類するが、第2レン
ズ群G2内の構成を、負メニスカスレンズと、後続する
負メニスカスレンズ及びダブレットで構成することであ
る。このダブレットは、両凸正レンズと両凹負レンズで
構成する。これにより、高次収差の発生状況が異なるこ
とを特徴としている。また、レンズ系全長が実施例3よ
り幾分短縮されている。この実施例の断面図を図4に示
す。また、この実施例の無限遠物点に合焦したときの広
角端、中間焦点距離、望遠端における性能を表示する収
差図をそれぞれ図24〜図26に、有限遠物点で1.7
m程度に合焦したときの広角端、中間焦点距離、望遠端
における性能を表示する収差図をそれぞれ図27〜図2
9に示す。
【0068】実施例5は、包括画角が29.56°より
12.67°で、口径比が1:2.87の望遠ズームレ
ンズである。この実施例の断面図を図5に示す。また、
この実施例の無限遠物点に合焦したときの広角端、中間
焦点距離、望遠端における性能を表示する収差図をそれ
ぞれ図30〜図32に、有限遠物点で1.7m程度に合
焦したときの広角端、中間焦点距離、望遠端における性
能を表示する収差図をそれぞれ図33〜図35に示す。
【0069】本実施例においては、第1レンズ群G1
を、正メニスカスレンズと負メニスカスレンズのダブレ
ットの前群と、負レンズと正レンズの接合ダブレット、
及び、正メニスカスレンズからなる後群とで構成する。
第1レンズ群G1の両群は、フォーカシング時には共に
物体側に移動させながら別速度で繰り出す。これによ
り、3次収差のみの発生を抑止し、近距離での収差の変
化を抑えている。第2レンズ群G2は、負レンズと、両
凹負レンズと正レンズのダブレットの構成とする。ま
た、第3レンズ群G3は、負メニスカスレンズとする。
もちろん、この第3レンズ群G3は接合ダブレットとす
ることが可能である。第4レンズ群G4は、球面収差の
補正にも重要であり、以前の実施例と同様の構成をと
る。次に、第5レンズ群G5は、先行する2枚の正レン
ズと、空気間隔を隔てて負レンズを配置し、後群に負メ
ニスカスレンズと後続する正レンズで構成する。
【0070】有限遠物点で1.7m程度に合焦したとき
の図33、図34の収差図に示す通り、非点収差の変動
が少なくなっている。また、図35の収差図に示す通
り、望遠端の球面収差の変化は3次収差係数のみ影響で
はなく高次収差の発生を伴い、最良像面位置の変化を抑
えることが可能となった。
【0071】以下に、上記各実施例の数値データを示す
が、記号は上記の外、fは全系焦点距離、FNOはFナン
バー、ωは半画角、r1 、r2 …は各レンズ面の曲率半
径、d1 、d2 …は各レンズ面間の間隔、nd1、nd2…
は各レンズのd線の屈折率、νd1、νd2…は各レンズの
アッベ数である。
【0072】実施例1 f = 80.5 〜127.3 〜197.1 FNO= 2.88 〜 2.88 〜 2.88 ω = 15.45°〜 9.64°〜 6.17° r1 = 231.8024 d1 = 6.830 nd1 =1.43875 νd1 =94.97 r2 = -386.4399 d2 = 0.100 r3 = 83.5136 d3 = 2.750 nd2 =1.72825 νd2 =28.46 r4 = 57.7648 d4 =11.874 nd3 =1.49700 νd3 =81.61 r5 = 1495.9827 d5 =(可変) r6 = -393.6668 d6 = 1.700 nd4 =1.77250 νd4 =49.60 r7 = 104.0273 d7 = 1.559 r8 = 236.4773 d8 = 1.900 nd5 =1.72000 νd5 =43.70 r9 = 47.3727 d9 = 8.215 nd6 =1.84666 νd6 =23.78 r10= -139.3884 d10= 0.171 r11= -253.2278 d11= 1.650 nd7 =1.72000 νd7 =43.70 r12= 65.5645 d12=(可変) r13= -58.4701 d13= 1.850 nd8 =1.80610 νd8 =40.95 r14= -2555.6892 d14=(可変) r15= -1749.6782 d15= 3.438 nd9 =1.74100 νd9 =52.65 r16= -113.5810 d16= 0.120 r17= 91.7362 d17= 7.453 nd10=1.49700 νd10=81.61 r18= -58.7132 d18= 1.900 nd11=1.78470 νd11=26.30 r19= -254.2326 d19=(可変) r20= ∞(絞り) d20= 1.580 r21= 65.6537 d21= 6.721 nd12=1.77250 νd12=49.60 r22= 863.4343 d22=25.361 r23= -186.9700 d23= 2.000 nd13=1.64769 νd13=33.80 r24= 41.3985 d24= 0.120 r25= 29.3362 d25= 4.490 nd14=1.49700 νd14=81.61 r26= 73.4259 d26=11.665 r27= 71.3310 d27= 3.911 nd15=1.80518 νd15=25.43 r28= -675.8988 d28=16.930 r29= -23.6979 d29= 1.551 nd16=1.64769 νd16=33.80 r30= -65.8230 d30= 0.120 r31= 109.9586 d31= 3.268 nd17=1.80100 νd17=34.97 r32= -221.3749
【0073】実施例2 f = 80.5 〜124.8 〜196.6 FNO= 2.85 〜 2.85 〜 2.85 ω = 15.45°〜 9.83°〜 6.19° r1 = 125.8722 d1 = 2.650 nd1 =1.74077 νd1 =27.79 r2 = 79.8317 d2 =12.190 nd2 =1.49700 νd2 =81.61 r3 = -441.2787 d3 = 0.150 r4 = 107.9894 d4 = 7.070 nd3 =1.43875 νd3 =94.97 r5 = 980.0111 d5 =(可変) r6 = -418.3135 d6 = 1.850 nd4 =1.72000 νd4 =50.25 r7 = 115.9507 d7 = 0.827 r8 = 158.1502 d8 = 1.850 nd5 =1.70154 νd5 =41.24 r9 = 41.7474 d9 = 8.642 nd6 =1.84666 νd6 =23.78 r10= -175.7302 d10= 0.100 r11= -505.6635 d11= 1.650 nd7 =1.83481 νd7 =42.72 r12= 60.4107 d12=(可変) r13= -57.6490 d13= 1.850 nd8 =1.80440 νd8 =39.58 r14= 739.8050 d14=(可変) r15= -2528.9515 d15= 3.680 nd9 =1.77250 νd9 =49.60 r16= -116.1073 d16= 0.120 r17= 89.9955 d17= 8.000 nd10=1.49700 νd10=81.61 r18= -55.9794 d18= 1.850 nd11=1.80518 νd11=25.43 r19= -200.8718 d19=(可変) r20= ∞(絞り) d20= 1.580 r21= 58.7259 d21= 8.045 nd12=1.77250 νd12=49.60 r22= 377.6569 d22=18.852 r23= -579.0489 d23= 4.459 nd13=1.66680 νd13=33.04 r24= 38.5508 d24= 0.120 r25= 28.4188 d25= 4.080 nd14=1.48749 νd14=70.21 r26= 58.6745 d26=10.678 r27= 67.7937 d27= 3.761 nd15=1.80518 νd15=25.43 r28= -1826.1372 d28=18.098 r29= -23.2205 d29= 1.650 nd16=1.63636 νd16=35.37 r30= -61.6604 d30= 0.120 r31= 100.4474 d31= 3.855 nd17=1.80440 νd17=39.58 r32= -317.4629
【0074】実施例3 f = 80.7 〜125.6 〜195.5 FNO= 2.88 〜 2.88 〜 2.88 ω = 15.46°〜 9.77°〜 6.24° r1 = 336.9116 d1 = 4.000 nd1 =1.49700 νd1 =81.61 r2 =-23748.4398 d2 = 0.150 r3 = 230.3256 d3 = 5.150 nd2 =1.49700 νd2 =81.61 r4 = 2863.9427 d4 = 0.120 r5 = 95.6264 d5 = 2.710 nd3 =1.80518 νd3 =25.43 r6 = 68.5233 d6 =10.700 nd4 =1.49700 νd4 =81.61 r7 =-22523.2093 d7 =(可変) r8 = 1989.0950 d8 = 1.850 nd5 =1.69680 νd5 =55.53 r9 = 109.2311 d9 = 1.980 r10= 646.1076 d10= 1.850 nd6 =1.72000 νd6 =50.25 r11= 45.8291 d11= 9.250 nd7 =1.84666 νd7 =23.78 r12= -122.9284 d12= 0.010 r13= -146.5921 d13= 2.000 nd8 =1.80440 νd8 =39.58 r14= 70.6965 d14=(可変) r15= -56.7502 d15= 1.850 nd9 =1.80100 νd9 =34.97 r16=-26599.3365 d16=(可変) r17= -1527.8133 d17= 3.680 nd10=1.78590 νd10=44.19 r18= -102.4188 d18= 0.100 r19= 80.3773 d19= 8.000 nd11=1.49700 νd11=81.61 r20= -56.7501 d20= 1.850 nd12=1.80518 νd12=25.43 r21= -314.8368 d21=(可変) r22= ∞(絞り) d22= 1.580 r23= 61.9033 d23= 5.450 nd13=1.77250 νd13=49.60 r24= 1097.1133 d24=23.245 r25= -150.0466 d25= 2.756 nd14=1.63980 νd14=34.48 r26= 41.4321 d26= 0.150 r27= 29.8757 d27= 3.600 nd15=1.43875 νd15=94.97 r28= 71.4489 d28=10.266 r29= 78.1675 d29= 3.750 nd16=1.80518 νd16=25.43 r30= -215.1444 d30=18.392 r31= -24.2070 d31= 1.850 nd17=1.63980 νd17=34.48 r32= -72.0598 d32= 0.879 r33= 89.1113 d33= 3.850 nd18=1.80440 νd18=39.58 r34= -344.7726
【0075】実施例4 f = 78.2 〜125.0 〜200.0 FNO= 2.85 〜 2.85 〜 2.85 ω = 15.46°〜 9.82°〜 6.14° r1 = 309.3175 d1 = 4.000 nd1 =1.51823 νd1 =58.96 r2 = 1156.8161 d2 = 0.150 r3 = 212.6865 d3 = 5.150 nd2 =1.49700 νd2 =81.61 r4 =-31352.9900 d4 = 0.118 r5 = 97.7567 d5 = 2.710 nd3 =1.80518 νd3 =25.43 r6 = 68.7793 d6 =10.074 nd4 =1.49700 νd4 =81.61 r7 =-55083.5452 d7 =(可変) r8 = 1245.7782 d8 = 1.735 nd5 =1.69680 νd5 =55.53 r9 = 122.9381 d9 = 1.733 r10= 628.8853 d10= 1.730 nd6 =1.69350 νd6 =53.23 r11= 46.4462 d11= 0.389 r12= 45.6991 d12= 9.105 nd7 =1.80518 νd7 =25.43 r13= -112.5489 d13= 0.010 r14= -123.7639 d14= 1.736 nd8 =1.79952 νd8 =42.24 r15= 71.6609 d15=(可変) r16= -62.9133 d16= 1.662 nd9 =1.80440 νd9 =39.58 r17= 751.7277 d17=(可変) r18= 1521.2716 d18= 3.679 nd10=1.77250 νd10=49.60 r19= -123.9830 d19= 0.091 r20= 87.6368 d20= 7.988 nd11=1.49700 νd11=81.61 r21= -54.8196 d21= 1.561 nd12=1.80518 νd12=25.43 r22= -259.3412 d22=(可変) r23= ∞(絞り) d23= 1.579 r24= 55.0805 d24= 5.250 nd13=1.77250 νd13=49.60 r25= 1170.9252 d25=19.624 r26= -142.1988 d26= 4.281 nd14=1.66680 νd14=33.04 r27= 36.2267 d27= 0.097 r28= 30.2868 d28= 3.141 nd15=1.48749 νd15=70.21 r29= 60.0358 d29= 8.377 r30= 70.9696 d30= 3.323 nd16=1.80518 νd16=25.43 r31= -205.2663 d31=20.755 r32= -24.8128 d32= 1.650 nd17=1.66680 νd17=33.04 r33= -58.0102 d33= 1.878 r34= 94.4326 d34= 3.600 nd18=1.80440 νd18=39.58 r35= -687.2626
【0076】実施例5 f = 82.0 〜129.5 〜194.9 FNO= 2.87 〜 2.87 〜 2.87 ω = 14.96°〜 9.48°〜 6.18° r1 = 149.9031 d1 = 4.763 nd1 =1.49700 νd1 =81.61 r2 = 400.8121 d2 = 0.100 r3 = 107.2120 d3 = 2.000 nd2 =1.74000 νd2 =31.71 r4 = 69.5641 d4 =(可変) r5 = 69.6186 d5 = 2.050 nd3 =1.84666 νd3 =23.88 r6 = 66.7952 d6 =11.510 nd4 =1.49700 νd4 =81.61 r7 = 3637.1632 d7 = 0.100 r8 = 177.3870 d8 = 4.264 nd5 =1.49700 νd5 =81.61 r9 = 910.6598 d9 =(可変) r10= 817.9745 d10= 1.600 nd6 =1.77250 νd6 =49.60 r11= 52.6529 d11= 5.888 r12= -146.0056 d12= 2.000 nd7 =1.65830 νd7 =57.33 r13= 49.6098 d13= 0.436 r14= 51.3855 d14= 6.396 nd8 =1.84666 νd8 =23.78 r15= ∞ d15=(可変) r16= -62.4737 d16= 2.000 nd9 =1.74950 νd9 =35.27 r17= -141.6970 d17=(可変) r18= 240.9969 d18= 5.539 nd10=1.65830 νd10=57.33 r19= -87.4035 d19= 0.100 r20= 103.9750 d20= 7.270 nd11=1.49700 νd11=81.61 r21= -70.6483 d21= 1.850 nd12=1.80610 νd12=40.95 r22= 1132.4424 d22=(可変) r23= ∞(絞り) d23= 0.500 r24= 50.5036 d24= 6.630 nd13=1.49700 νd13=81.61 r25= 2063.4959 d25= 0.100 r26= 44.4913 d26= 3.648 nd14=1.78650 νd14=50.00 r27= 62.3650 d27= 8.056 r28= 142.6521 d28= 4.300 nd15=1.64769 νd15=33.80 r29= 30.9916 d29=20.138 r30= 85.8115 d30= 2.000 nd16=1.80100 νd16=34.97 r31= 41.0796 d31=12.999 r32= 60.7097 d32= 5.402 nd17=1.70154 νd17=41.24 r33= -329.4878
【0077】次に、上記実施例1〜5の条件式(1)〜
(10)に関連するパラメータの値を次の表−5に示
す。
【0078】
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明
においては、物体側より、正屈折力の第1レンズ群に後
続する負屈折力の第2及び第3レンズ群からなる変倍レ
ンズ群と、像面補正用の正屈折力の第4レンズ群と、結
像系としての第5レンズ群にて構成し、特定の条件を設
けることで、口径比の大きい望遠ズームレンズとして極
めて結像性能の高い光学系を得ることができた。
【0079】さらに、フォーカシング時に望遠域で光学
性能の変化が大きい特性として問題となっていた3次球
面収差を、レンズ構成に工夫をすることで高次収差の発
生を促して補償することにより、最良像面の移動を抑止
することを可能とした。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施例1の望遠ズームレンズの広角端
と望遠端での配置を示す断面図である。
【図2】実施例2の図1と同様な断面図である。
【図3】実施例3の図1と同様な断面図である。
【図4】実施例4の図1と同様な断面図である。
【図5】実施例5の図1と同様な断面図である。
【図6】実施例1の無限遠物点に合焦したときの広角端
における収差図である。
【図7】実施例1の無限遠物点に合焦したときの中間焦
点距離における収差図である。
【図8】実施例1の無限遠物点に合焦したときの望遠端
における収差図である。
【図9】実施例1の有限遠物点に合焦したときの広角端
における収差図である。
【図10】実施例1の有限遠物点に合焦したときの中間
焦点距離における収差図である。
【図11】実施例1の有限遠物点に合焦したときの望遠
端における収差図である。
【図12】実施例2の無限遠物点に合焦したときの広角
端における収差図である。
【図13】実施例2の無限遠物点に合焦したときの中間
焦点距離における収差図である。
【図14】実施例2の無限遠物点に合焦したときの望遠
端における収差図である。
【図15】実施例2の有限遠物点に合焦したときの広角
端における収差図である。
【図16】実施例2の有限遠物点に合焦したときの中間
焦点距離における収差図である。
【図17】実施例2の有限遠物点に合焦したときの望遠
端における収差図である。
【図18】実施例3の無限遠物点に合焦したときの広角
端における収差図である。
【図19】実施例3の無限遠物点に合焦したときの中間
焦点距離における収差図である。
【図20】実施例3の無限遠物点に合焦したときの望遠
端における収差図である。
【図21】実施例3の有限遠物点に合焦したときの広角
端における収差図である。
【図22】実施例3の有限遠物点に合焦したときの中間
焦点距離における収差図である。
【図23】実施例3の有限遠物点に合焦したときの望遠
端における収差図である。
【図24】実施例4の無限遠物点に合焦したときの広角
端における収差図である。
【図25】実施例4の無限遠物点に合焦したときの中間
焦点距離における収差図である。
【図26】実施例4の無限遠物点に合焦したときの望遠
端における収差図である。
【図27】実施例4の有限遠物点に合焦したときの広角
端における収差図である。
【図28】実施例4の有限遠物点に合焦したときの中間
焦点距離における収差図である。
【図29】実施例4の有限遠物点に合焦したときの望遠
端における収差図である。
【図30】実施例5の無限遠物点に合焦したときの広角
端における収差図である。
【図31】実施例5の無限遠物点に合焦したときの中間
焦点距離における収差図である。
【図32】実施例5の無限遠物点に合焦したときの望遠
端における収差図である。
【図33】実施例5の有限遠物点に合焦したときの広角
端における収差図である。
【図34】実施例5の有限遠物点に合焦したときの中間
焦点距離における収差図である。
【図35】実施例5の有限遠物点に合焦したときの望遠
端における収差図である。
【符号の説明】
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 G51…第5レンズ群の第1副レンズ群 G52…第5レンズ群の第2副レンズ群 G53…第5レンズ群の第3副レンズ群

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 物体側より順に、正屈折力の第1レンズ
    群、負屈折力の第2レンズ群、負屈折力の第3レンズ
    群、正屈折力の第4レンズ群、及び、正屈折力の第5レ
    ンズ群により構成され、広角域より望遠域への変倍に際
    して、第1レンズ群及び第5レンズ群を固定群とし、第
    2レンズ群及び第3レンズ群をそれぞれ下記条件式に従
    って移動させ、第4レンズ群を前記可動レンズ群とは別
    に主として像面位置補正手段として作用するように移動
    させ、以下の条件式を満足することを特徴とする望遠ズ
    ームレンズ。 |β2W・β3W|<|β2T・β3T| ・・・(1) β3W>β3T ・・・(2) D2W>D2T ・・・(3) ただし、β2W;第2レンズ群の広角端の横倍率、 β2T;第2レンズ群の望遠端の横倍率、 β3W;第3レンズ群の広角端の横倍率、 β3T;第3レンズ群の望遠端の横倍率、 D2W;広角端における第2レンズ群と第3レンズ群の実
    間隔、 D2T;望遠端における第2レンズ群と第3レンズ群の実
    間隔、 である。
  2. 【請求項2】 各レンズ群の屈折力が下記条件式を満足
    することを特徴とする請求項1記載の望遠ズームレン
    ズ。 0.2<|φ1 /φ3 |<1.5 ・・・(4) 0.4<φ2 /φ3 <2.5 ・・・(5) 0.5<|φ4 /φ3 |<2.0 ・・・(6) ただし、φ1 ;第1レンズ群の屈折力、 φ2 ;第2レンズ群の屈折力、 φ3 ;第3レンズ群の屈折力、 φ4 ;第4レンズ群の屈折力、 である。
  3. 【請求項3】 第5レンズ群が、正屈折力の第1副レン
    ズ群と負屈折力の第2副レンズ群と正屈折力の第3副レ
    ンズ群より構成され、以下の条件式を満足することを特
    徴とする請求項1記載の望遠ズームレンズ。 0.4<|φ5 /φ3 |<1.5 ・・・(7) 0.8<φ51/φ5 <2 ・・・(8) 0.5<|φ52/φ5 |<2 ・・・(9) 0.5<φ53/φ5 <1.5 ・・・(10) ただし、φ5 ;第5レンズ群の屈折力 φ51;第5レンズ群の第1副レンズ群の屈折力、 φ52;第5レンズ群の第2副レンズ群の屈折力、 φ53;第5レンズ群の第3副レンズ群の屈折力、 である。
  4. 【請求項4】 物体側より順に、正屈折力の第1レンズ
    群、負屈折力の第2レンズ群、負屈折力の第3レンズ
    群、正屈折力の第4レンズ群、及び、正屈折力の第5レ
    ンズ群により構成され、広角域より望遠域への変倍に際
    して、第1レンズ群及び第5レンズ群を固定群とし、第
    2レンズ群及び第3レンズ群をそれぞれ別々に像面側に
    移動させ、第4レンズ群を前記可動レンズ群と関連して
    像面位置補正を担う作用をするような関係で移動させる
    望遠ズームレンズにおいて、第1レンズ群を有限遠物体
    への合焦手段として移動するときに変動する3次球面収
    差を補正するために、無限遠物点合焦時に、第5レンズ
    群内で発生する3次球面収差係数を第1レンズ群内で発
    生する3次球面収差係数の1/10以下としたことを特
    徴とする望遠ズームレンズ。
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