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JP6830457B2 - レンズ装置 - Google Patents
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JP6830457B2 - レンズ装置 - Google Patents

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Description

本発明は、ズームレンズと、制御部とを備えたレンズ装置に関する。
従来、カメラ等に搭載される撮像レンズにおいて、撮影距離の変化によるピント位置の変化が生じた場合は、撮影距離に応じた所定の位置に合焦レンズ群を移動させて合焦を行っている。また、撮影距離以外の条件でピント位置の変化が生じた場合も合焦レンズ群を移動させて合焦を行うことがあるが、この場合は合焦レンズ群が移動する位置は所定の位置とは限らず、そのために合焦後に現れる収差は設計時に想定していた収差から変化したものとなることがある。このような収差を補正するための構成を備えたレンズ系が考案されている。
例えば、下記特許文献1には、レンズ交換式カメラにおいて、レンズ系の最も像側の面から像面までの間にある光学素子の厚みの相違等によって発生する収差の変化を補正するレンズ系が記載されている。
また、下記特許文献2には、像面湾曲を調整するために、リレーレンズ内に設けたアフォーカル系を調整レンズ群として光軸方向に移動可能としたレンズ系が記載されている。
特開2017−122861号公報 特開2016−24344号公報
撮影距離の変化等によって、ピント位置が変化して合焦レンズ群を移動させた際に、収差、特に像面湾曲が変動する。このような像面湾曲の変動は、画角が広く、レトロフォーカスタイプのような絞りの物体側と像側とで対称性が悪いレンズ系に顕著に現れる。撮影距離が変化した際の像面湾曲の変動については、合焦レンズ群を構成するレンズの枚数を多くしたり、フローティングフォーカス方式を採用したりすることによって、ある程度抑えることが可能である。また、ズーム位置が変化した際の収差の変化も、通常は設計段階で問題ない程度にまで抑えられている。しかし、撮影距離及びズーム位置のいずれとも異なる別の条件によって、ピント位置の変化が生じ、そのピント位置の変化を補正するために、合焦レンズ群を移動させる場合もあり、その場合の収差、特に像面湾曲を補正することは従来、困難であった。
上記の別の条件としては、複数の様々な条件が考えられるが、例えば以下に述べるような条件である。1つ目は、カメラごとのフランジバック長の相違である。レンズ交換式カメラでは、カメラ本体側のフランジバック長がいつも同じとは限らない。ローパスフィルタ及び/又は撮像素子のカバーガラス等、レンズ系と撮像素子の間に配置される各種平行平面板の厚み及び屈折率の仕様がカメラによって異なることがあり、異なる場合には結果としてフランジバック長が相違する。また、仕様は同じであっても、部品の製造誤差によって異なる場合も同様にフランジバック長が相違する。
2つ目は、光路中の部材の挿脱である。レンズ系内部、あるいは、レンズ系の最も像側の面から像面までの間における、フィルタ等の光学素子の挿脱により光路長が変化する。また、最短撮影距離を短縮するためにレンズとカメラ本体との間隔を広げるべく、レンズとカメラ本体との間に中間リング等が挿入されることがあり、この場合も当然光路長が変化する。
3つ目は、温度変化である。温度変化が生じると、レンズの膨張又は収縮、メカ枠の膨張又は収縮、及び、レンズの屈折率変化が起こり、ピント位置の変化が生じることがある。
4つ目は、撮影時のカメラのFナンバーの変化である。Fナンバーの変化、すなわち開口絞りの開口径の変化によって、開口絞りを透過した光線による球面収差が変化し、実質的なピント位置の変化が生じることがある。
上記のような条件、及び上記以外の種々の条件に起因して生じる収差の変化を補正可能な収差補正レンズ群を備えたレンズ系が要望されている。また、そのレンズ系がズームレンズの場合は、ズーム位置ごとに収差の変化を補正できることも望まれている。なお、近年では撮像装置に対する小型化及び軽量化の要望が強くなっていることから、駆動制御系によって移動させることになる収差補正レンズ群及び合焦レンズ群は、小型で軽量に構成されていることも望まれている。
しかしながら、特許文献1に記載のズームレンズ系は、収差補正レンズ群の移動量がズーム位置によらず一定となっている。また、外径の大きな第1レンズ群内に合焦レンズ群が配置されているため、合焦レンズ群の軽量化が困難である。
特許文献2に記載のレンズ系は、像面湾曲を変化可能なレンズ群を、フォーカス位置とズーム位置の情報に応じて移動させている。つまり、ズーム位置ごとに異なる軌跡でフローティングフォーカスを行っているようなものである。この方法では、予め定められた量だけ、合焦レンズ群及び収差補正レンズ群を移動させているため、撮影距離及びズーム位置のいずれとも異なる別の条件で発生する収差を補正することはできない。また、外径の大きな第1レンズ群内に合焦レンズ群が配置されているため、合焦レンズ群の軽量化が困難である。
上記事情に鑑み、本発明は、小型化及び軽量化が図られ、撮影距離及びズーム位置のいずれとも異なる別の条件に起因する収差の変化をズーム位置ごとに補正可能なレンズ装置を提供することを目的とする。
上記課題を解決するために、本発明の第1のレンズ装置は、ズームレンズと、制御部とを備え、ズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、内部の全てのレンズ間隔が変倍時に不変である第1レンズ群と、変倍時に第1レンズ群との光軸方向の間隔が変化する像側レンズ群とからなり、ズームレンズ内には、絞りと、像側レンズ群内に位置する少なくとも1つの合焦レンズ群と、最も物体側のレンズを含まずに構成されて、光軸に沿って移動することによって収差補正を行い、最も屈折力が弱い合焦レンズ群の屈折力よりも弱い屈折力を有する収差補正レンズ群とが配置され、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、上記少なくとも1つの合焦レンズ群のみ、又は、上記少なくとも1つの合焦レンズ群及び収差補正レンズ群のみが移動し、ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での合焦レンズ群それぞれについて、合焦レンズ群の横倍率をβfw、合焦レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβrw、合焦レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβrwを1とし、
Fs=|(1−βfw)×βrw
で表されるFsを定義した場合に、Fsが最大となる合焦レンズ群を最大合焦レンズ群とし、最大合焦レンズ群の焦点距離をff、収差補正レンズ群の焦点距離をfaとした場合、
−0.1<ff/fa<0.1 (1)
で表される条件式(1)を満足し、制御部は、第1の条件に対して最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群の予め定められた相対位置を基準として、第1の条件とは異なる第2の条件へ条件が変化した場合に、変化した条件に応じて、最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群の相対位置をズーム位置ごとに調整する。
本発明の第1のレンズ装置においては、
−0.1<ff/fa<0.085 (1−1)
で表される条件式(1−1)を満足することが好ましい。
本発明の第2のレンズ装置は、ズームレンズと、制御部とを備え、ズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、内部の全てのレンズ間隔が変倍時に不変である第1レンズ群と、変倍時に第1レンズ群との光軸方向の間隔が変化する像側レンズ群とからなり、ズームレンズ内には、絞りと、像側レンズ群内に位置する少なくとも1つの合焦レンズ群と、最も物体側のレンズを含まずに構成されて、光軸に沿って移動することによって収差補正を行い、最も屈折力が弱い合焦レンズ群の屈折力よりも弱い屈折力を有する収差補正レンズ群とが配置され、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、上記少なくとも1つの合焦レンズ群のみ、又は、上記少なくとも1つの合焦レンズ群及び収差補正レンズ群のみが移動し、ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での合焦レンズ群それぞれについて、合焦レンズ群の横倍率をβfw、合焦レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβrw、合焦レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβrwを1とし、
Fs=|(1−βfw )×βrw
で表されるFsを定義した場合に、Fsが最大となる合焦レンズ群を最大合焦レンズ群とし、ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での収差補正レンズ群の横倍率をβaw、ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での収差補正レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβbwとし、収差補正レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβbwを1とした場合、
−0.1<(1−βaw )×βbw <0.1 (2)
で表される条件式(2)を満足し、制御部は、第1の条件に対して最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群の予め定められた相対位置を基準として、第1の条件とは異なる第2の条件へ条件が変化した場合に、変化した条件に応じて、最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群の相対位置をズーム位置ごとに調整する。
本発明の第2のレンズ装置においては、
−0.08<(1−βaw )×βbw <0.08 (2−1)
で表される条件式(2−1)を満足することが好ましい。
本発明の第3のレンズ装置は、ズームレンズと、制御部とを備え、ズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、内部の全てのレンズ間隔が変倍時に不変である第1レンズ群と、変倍時に第1レンズ群との光軸方向の間隔が変化する像側レンズ群とからなり、ズームレンズ内には、絞りと、像側レンズ群内に位置する少なくとも1つの合焦レンズ群と、最も物体側のレンズを含まずに構成されて、光軸に沿って移動することによって収差補正を行い、最も屈折力が弱い合焦レンズ群の屈折力よりも弱い屈折力を有する収差補正レンズ群とが配置され、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、上記少なくとも1つの合焦レンズ群のみ、又は、上記少なくとも1つの合焦レンズ群及び収差補正レンズ群のみが移動し、ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での合焦レンズ群それぞれについて、合焦レンズ群の横倍率をβfw、合焦レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβrw、合焦レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβrwを1とし、
Fs=|(1−βfw )×βrw
で表されるFsを定義した場合に、Fsが最大となる合焦レンズ群を最大合焦レンズ群とし、最大合焦レンズ群のFsをFsmとした場合、
1.1<Fsm<2.3 (3)
で表される条件式(3)を満足し、制御部は、第1の条件に対して最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群の予め定められた相対位置を基準として、第1の条件とは異なる第2の条件へ条件が変化した場合に、変化した条件に応じて、最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群の相対位置をズーム位置ごとに調整する。
本発明の第3のレンズ装置においては、
1.2<Fsm<2.1 (3−1)
で表される条件式(3−1)を満足することが好ましい。
本発明の第4のレンズ装置は、ズームレンズと、制御部とを備え、ズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、内部の全てのレンズ間隔が変倍時に不変である第1レンズ群と、変倍時に第1レンズ群との光軸方向の間隔が変化する像側レンズ群とからなり、ズームレンズ内には、絞りと、像側レンズ群内に位置する少なくとも1つの合焦レンズ群と、最も物体側のレンズを含まずに構成されて、光軸に沿って移動することによって収差補正を行い、最も屈折力が弱い合焦レンズ群の屈折力よりも弱い屈折力を有する収差補正レンズ群とが配置され、無限遠物体から近距離物体への合焦時に、上記少なくとも1つの合焦レンズ群のみ、又は、上記少なくとも1つの合焦レンズ群及び収差補正レンズ群のみが移動し、ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での合焦レンズ群それぞれについて、合焦レンズ群の横倍率をβfw、合焦レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβrw、合焦レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβrwを1とし、
Fs=|(1−βfw )×βrw
で表されるFsを定義した場合に、Fsが最大となる合焦レンズ群を最大合焦レンズ群とし、収差補正レンズ群が少なくとも1枚の正レンズを含み、収差補正レンズ群に含まれる少なくとも1枚の正レンズのd線基準のアッベ数をνdapとした場合、
60<νdap (6)
で表される条件式(6)を満足し、制御部は、第1の条件に対して最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群の予め定められた相対位置を基準として、第1の条件とは異なる第2の条件へ条件が変化した場合に、変化した条件に応じて、最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群の相対位置をズーム位置ごとに調整する。
本発明の第4のレンズ装置においては、
65<νdap<85 (6−1)
で表される条件式(6−1)を満足することが好ましい。
以下本項では、本発明の第1〜第4のレンズ装置を総括して本発明のレンズ装置という。
本発明のレンズ装置においては、収差補正レンズ群は、像側レンズ群内に配置されることが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、広角端及び望遠端の少なくとも一方において、絞りよりも物体側に配置された全てのレンズの合成屈折力が負であることが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、第1レンズ群が負の屈折力を有することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、最大合焦レンズ群の焦点距離をff、収差補正レンズ群の焦点距離をfaとした場合、
−0.1<ff/fa<0.1 (1)
で表される条件式(1)を満足することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での収差補正レンズ群の横倍率をβaw、ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での収差補正レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβbwとし、収差補正レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβbwを1とした場合、
−0.1<(1−βaw)×βbw<0.1 (2)
で表される条件式(2)を満足することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、収差補正レンズ群が、少なくとも1枚の負レンズと、少なくとも1枚の正レンズとを有することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、収差補正レンズ群が、1枚の負レンズと、1枚の正レンズとからなることが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、第1レンズ群は負の屈折力を有し、像側レンズ群は、物体側から像側へ向かって順に、正の屈折力を有する第2レンズ群と、少なくとも1つの負の屈折力を有するレンズ群を含む4つ以下のレンズ群とからなり、像側レンズ群内の各レンズ群はそれぞれ、変倍時に隣接するレンズ群との間隔が変化することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、最大合焦レンズ群のFsをFsmとした場合、
1.1<Fsm<2.3 (3)
で表される条件式(3)を満足することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、合焦時に、上記少なくとも1つの合焦レンズ群のみが移動するようにしてもよい。あるいは、合焦時に、上記少なくとも1つの合焦レンズ群及び収差補正レンズ群のみが移動するようにしてもよい。
本発明のレンズ装置においては、上記少なくとも1つの合焦レンズ群の全てが収差補正レンズ群より像側に配置されていることが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、変倍時及び合焦時の少なくとも一方に隣接するレンズ群との光軸方向の間隔が変化するレンズ群をレンズユニットとした場合、ズームレンズは少なくとも1つの負の屈折力を有するレンズユニットを有し、最大合焦レンズ群は、上記少なくとも1つの負の屈折力を有するレンズユニットのうち、最も像側に位置する負の屈折力を有するレンズユニットであり、最大合焦レンズ群の物体側に最大合焦レンズ群に隣接して配置されたレンズユニットは、正の屈折力を有することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、ズームレンズの最大像高をIH、ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態でのズームレンズの焦点距離をfwとした場合、
1.3<IH/fw<2.1 (4)
で表される条件式(4)を満足することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、最大合焦レンズ群の焦点距離をff、第1レンズ群の焦点距離をf1とした場合、
1<|ff/f1|<2.5 (5)
で表される条件式(5)を満足することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、収差補正レンズ群が少なくとも1枚の正レンズを含み、収差補正レンズ群に含まれる少なくとも1枚の正レンズのd線基準のアッベ数をνdapとした場合、
60<νdap (6)
で表される条件式(6)を満足することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、最大合焦レンズ群が少なくとも1枚の正レンズを含み、最大合焦レンズ群に含まれる少なくとも1枚の正レンズのd線基準のアッベ数をνdfpとした場合、
60<νdfp (7)
で表される条件式(7)を満足することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、第1レンズ群が、少なくとも3枚の負レンズと、少なくとも1枚の正レンズとを有することが好ましい。
本発明のレンズ装置においては、第1レンズ群が、物体側から像側へ向かって順に、3枚の負レンズからなる第1aレンズ群と、少なくとも1枚の負レンズと少なくとも1枚の正レンズとを有する第1bレンズ群とからなることが好ましい。
なお、上記の条件の変化とは、フランジバック長の変化、温度の変化、ズームレンズの光路中の部材の挿脱、及び絞りの開口径の変化のうちの1つ、または任意の組み合わせとすることができる。
なお、本明細書の「〜からなり」、「〜からなる」は、挙げられた構成要素以外に、実質的に屈折力を有さないレンズ、並びに、絞り、フィルタ、及びカバーガラス等のレンズ以外の光学要素、並びに、レンズフランジ、レンズバレル、撮像素子、及び手振れ補正機構等の機構部分、等が含まれていてもよいことを意図する。
なお、本明細書において、「正の屈折力を有する〜群」は、群全体として正の屈折力を有することを意味する。「負の屈折力を有する〜群」は、群全体として負の屈折力を有することを意味する。同様に「正の屈折力を有する〜レンズユニット」は、レンズユニット全体として正の屈折力を有することを意味する。「負の屈折力を有する〜レンズユニット」は、レンズユニット全体として負の屈折力を有することを意味する。「正の屈折力を有するレンズ」、「正のレンズ」、及び「正レンズ」は同義である。「負の屈折力を有するレンズ」、「負のレンズ」、及び「負レンズ」は同義である。「レンズ群」及び「レンズユニット」は、複数のレンズからなる構成に限らず、1枚のみのレンズからなる構成としてもよい。非球面を含むレンズに関する屈折力の符号、レンズ面の面形状、曲率半径は、特に断りが無い限り、近軸領域で考えることにする。条件式で用いている「焦点距離」は、近軸焦点距離である。条件式の値は、d線を基準とした場合の値である。本明細書に記載の「d線」、「C線」、「F線」、及び「g線」は輝線であり、d線の波長は587.56nm(ナノメートル)、C線の波長は656.27nm(ナノメートル)、F線の波長は486.13nm(ナノメートル)、g線の波長は435.84nm(ナノメートル)である。
本発明によれば、小型化及び軽量化が図られ、撮影距離及びズーム位置のいずれとも異なる別の条件に起因する収差の変化をズーム位置ごとに補正可能なレンズ装置を提供することができる。
本発明の一実施形態に係るレンズ装置の構成を示す図である。 第1の状態におけるズームレンズの各収差図である。 第3の状態におけるズームレンズの各収差図である。 第5の状態におけるズームレンズの各収差図である。 本発明の実施例1のズームレンズの広角端及び望遠端におけるレンズ構成の断面図と移動軌跡を示す図である。 本発明の実施例2のズームレンズの広角端及び望遠端におけるレンズ構成の断面図と移動軌跡を示す図である。 本発明の実施例3のズームレンズの広角端及び望遠端におけるレンズ構成の断面図と移動軌跡を示す図である。 本発明の実施例4のズームレンズの広角端及び望遠端におけるレンズ構成の断面図と移動軌跡を示す図である。 本発明の実施例5のズームレンズの広角端及び望遠端におけるレンズ構成の断面図と移動軌跡を示す図である。 本発明の実施例6のズームレンズの広角端及び望遠端におけるレンズ構成の断面図と移動軌跡を示す図である。 本発明の実施例7のズームレンズの広角端及び望遠端におけるレンズ構成の断面図と移動軌跡を示す図である。 本発明の実施例8のズームレンズの広角端及び望遠端におけるレンズ構成の断面図と移動軌跡を示す図である。 本発明の実施例9のズームレンズの広角端及び望遠端におけるレンズ構成の断面図と移動軌跡を示す図である。 本発明の実施例10のズームレンズの広角端及び望遠端におけるレンズ構成の断面図と移動軌跡を示す図である。 本発明の実施例1のズームレンズの基準状態における各収差図である。 本発明の実施例1のズームレンズの、基準状態から収差補正レンズ群及び合焦レンズ群を移動させた状態における各収差図である。 本発明の実施例2のズームレンズの基準状態における各収差図である。 本発明の実施例2のズームレンズの、基準状態から収差補正レンズ群及び合焦レンズ群を移動させた状態における各収差図である。 本発明の実施例3のズームレンズの基準状態における各収差図である。 本発明の実施例3のズームレンズの、基準状態から収差補正レンズ群及び合焦レンズ群を移動させた状態における各収差図である。 本発明の実施例4のズームレンズの基準状態における各収差図である。 本発明の実施例4のズームレンズの、基準状態から収差補正レンズ群及び合焦レンズ群を移動させた状態における各収差図である。 本発明の実施例5のズームレンズの基準状態における各収差図である。 本発明の実施例5のズームレンズの、基準状態から収差補正レンズ群及び合焦レンズ群を移動させた状態における各収差図である。 本発明の実施例6のズームレンズの基準状態における各収差図である。 本発明の実施例6のズームレンズの、基準状態から収差補正レンズ群及び合焦レンズ群を移動させた状態における各収差図である。 本発明の実施例7のズームレンズの基準状態における各収差図である。 本発明の実施例7のズームレンズの、基準状態から収差補正レンズ群及び合焦レンズ群を移動させた状態における各収差図である。 本発明の実施例8のズームレンズの基準状態における各収差図である。 本発明の実施例8のズームレンズの、基準状態から収差補正レンズ群及び合焦レンズ群を移動させた状態における各収差図である。 本発明の実施例9のズームレンズの基準状態における各収差図である。 本発明の実施例9のズームレンズの、基準状態から収差補正レンズ群及び合焦レンズ群を移動させた状態における各収差図である。 本発明の実施例10のズームレンズの基準状態における各収差図である。 本発明の実施例10のズームレンズの、基準状態から収差補正レンズ群及び合焦レンズ群を移動させた状態における各収差図である。 本発明の一実施形態に係るレンズ装置の概念図である。 本発明の別の実施形態に係るレンズ装置の概念図である。
以下、本発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図1に本発明の一実施形態に係るレンズ装置の概略的な構成図を示す。レンズ装置は、ズームレンズ1と、制御部2とを備える。ズームレンズ1は、光軸Zに沿って移動することによって収差補正を行う収差補正レンズ群GAと、合焦時に移動する合焦レンズ群Gfとを備えている。収差補正レンズ群GAは、制御部2によって移動可能である。
本実施形態のズームレンズ1は、物体側から像側へ向かって順に、第1レンズ群G1と、第1レンズ群G1の像側に配置された像側レンズ群GZとからなる。第1レンズ群G1内部の全てのレンズ間隔は変倍時に不変である。第1レンズ群G1と像側レンズ群GZとの光軸方向の間隔は変倍時に変化する。
ズームレンズ1内には、開口絞りStと、収差補正レンズ群GAと、少なくとも1つの合焦レンズ群Gfとが配置される。ズームレンズ1が有する合焦レンズ群Gfは1つのみでもよく、複数でもよい。無限遠物体から近距離物体への合焦時には、合焦レンズ群Gfのみが移動し、その他のレンズ群は像面Simに対して固定されているか、あるいは、合焦レンズ群Gf及び収差補正レンズ群GAのみが移動し、その他のレンズ群は像面Simに対して固定されているように構成される。
図1に示すズームレンズ1は、物体側から像側へ向かって順に、第1レンズ群G1と、第2レンズ群G2と、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5とからなる。変倍時に、これら5つのレンズ群は隣接するレンズ群との光軸方向の間隔が全て変化する。開口絞りStは、第2レンズ群G2の最も物体側に配置されている。図1の例では、像側レンズ群GZは、第2レンズ群G2と、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5とからなる。また、図1の例では、第3レンズ群G3の物体側から1番目及び2番目のレンズが接合されてなる接合レンズが、収差補正レンズ群GAに対応する。また、図1の例では、第4レンズ群G4全体が合焦レンズ群Gfに対応する。図1に示す例は本開示の技術における一例であり、後述の実施例1に対応する。本開示の技術においては、レンズ群の数、収差補正レンズ群GA、合焦レンズ群Gfは図1の例と異なる構成としてもよい。例えば、合焦レンズ群Gfは、変倍時に隣接するレンズ群との間隔が変化する1つのレンズ群全体でもよく、その一部でもよい。同様に、収差補正レンズ群GAは、変倍時に隣接するレンズ群との間隔が変化する1つのレンズ群全体でもよく、その一部でもよい。
本実施形態のズームレンズ1では、全ての合焦レンズ群Gfは、像側レンズ群GZ内に配置される。近年ではより広画角のレンズ系が求められており、広画角のレンズ系では第1レンズ群G1のレンズ径が大きくなりやすい。合焦レンズ群Gfを第1レンズ群G1より像側に配置することによって、合焦レンズ群Gfのレンズ径の小径化及び軽量化を図ることができる。また、仮に、第1レンズ群G1内に合焦レンズ群Gfを配置すると、合焦レンズ群Gfの移動のためのスペース及びモーターの配置スペースを確保する必要があり、第1レンズ群G1の径が大きくなってしまう。
収差補正レンズ群GAは、最も物体側のレンズを含まずに構成される。広画角のレンズ系では、最も物体側のレンズは径が大きいため、このレンズを含まずに収差補正レンズ群GAを構成することによって、収差補正レンズ群GAの小型化及び軽量化に有利となる。
収差補正レンズ群GAは、最も屈折力が弱い合焦レンズ群Gfの屈折力よりも弱い屈折力を有する。収差補正レンズ群GAの屈折力を弱くしておくことによって、収差補正レンズ群GAを移動させた際の画角の変化を小さくすることができる。また、収差補正レンズ群GAの屈折力が弱いと、収差補正レンズ群GAの移動に伴うピント位置の変化、所謂、収差補正レンズ群GAのピント敏感度を小さくしやすい。収差補正レンズ群GAのピント敏感度を小さくすることによって、収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の変化を小さくすることができるので、このピント位置の変化を補正するための合焦レンズ群Gfの移動量を小さくすることができる。例えば、図1に示すズームレンズ1では、収差補正レンズ群GAのピント敏感度を小さくすることによって、収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置変化を補正するための合焦レンズ群Gfの移動量を極力小さくしている。仮に、収差補正レンズ群GAの屈折力が強いと、収差補正レンズ群GAの移動に伴って発生するピント位置の変化が大きくなり、このピント位置の変化を補正するために、合焦レンズ群Gfを大きく移動させなくてはならなくなる。そのようにして合焦レンズ群Gfの移動量が大きくなった場合は、収差の変化、特に、色収差の変化等が生じてしまうため好ましくない。
屈折力が強い合焦レンズ群Gfは、ピント位置への影響、すなわち、ピント敏感度も強くなりやすいが、ピント敏感度は、合焦レンズ群Gfが配置される位置にも関係する。ここで、ズームレンズ1が広角端で無限遠物体に合焦した状態において合焦レンズ群Gfそれぞれについて、合焦レンズ群Gfの横倍率をβfw、合焦レンズ群Gfより像側の全てのレンズの合成横倍率をβrw、合焦レンズ群Gfより像側にレンズが配置されていない場合はβrwを1とし、
Fs=|(1−βfw)×βrw
で表されるFsを定義する。Fsは、合焦レンズ群Gfの移動量に対するピントの移動量を表しており、いわば、合焦レンズ群Gfのピント敏感度を表している。以下では、ズームレンズ1が有する合焦レンズ群Gfのうち、Fsが最大となる合焦レンズ群を最大合焦レンズ群と称することにする。ズームレンズ1が有する合焦レンズ群Gfが1つのみの場合は、その1つの合焦レンズ群Gfが最大合焦レンズ群となる。例えば、図1の例では、ズームレンズ1が有する合焦レンズ群Gfは1つのみであるため、第4レンズ群G4全体が最大合焦レンズ群である。
制御部2は、条件に応じて、最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群GAの相対位置を調整する。本実施形態のレンズ装置では、ある条件において、最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群GAの相対位置が予め定められている。ある条件とは異なる別の条件へ条件が変化した場合に、上記の予め定められた相対位置を基準として、変化した条件に応じて、最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群GAの相対位置を制御部2が調整する。この調整はズーム位置ごとに行われる。ズーム位置ごと、とは、例えば、広角端、望遠端、及び/又は広角端と望遠端の間の少なくとも1つの焦点距離状態ごと、である。
条件の変化とは例えば、フランジバック長の変化、温度の変化、ズームレンズ1の光路中の部材の挿脱、及び、開口絞りStの開口径の変化等が挙げられる。なお、変化する条件は1つのみ限定されず、複数でもよい。制御部2は、条件に応じたデータテーブル、条件の数に応じたデータテーブル、及び/又は条件の組み合わせに応じたデータテーブルを有し、データテーブルに基づき調整してもよい。例えば、条件の数が3の場合は、3次元のデータテーブルを有していてもよい。条件の変化は、レンズ装置がセンサを備えて検知するようにしてもよく、あるいは別の装置から条件の変化に関する信号等を受信してもよく、あるいは、ユーザーが入力するようにしてもよい。また、最大合焦レンズ群に対する収差補正レンズ群GAの相対位置を決める際に、最大合焦レンズ群の位置をレンズ装置自身が検知してもよく、あるいは、別の装置から最大合焦レンズ群の位置に関する情報をレンズ装置が受け取るようにしてもよい。
なお、条件の変化、及び、変化量を認識可能であり、その条件に対しての収差補正量を演算できる場合がある。例えば、Fナンバーが変化した場合である。また、例えば、予め挿脱が想定され仕様が分かっている部材を挿脱する場合であり、この場合は、部材の仕様に応じた収差補正レンズ群GAの移動量を設定することができる。具体的には、レンズやカメラの提供元が別途提供するフィルタ等を装着する場合等が、この場合に該当する。一方、上記の場合とは異なり、条件の変化の認識が困難な場合もある。例えば、ユーザーが、仕様の分かっていない任意の部材を装着する場合である。そのような場合に備えて、条件変化後に撮影される画像、及び/又は、条件の変化に関する情報を出力し、この出力される画像等を元に、収差補正レンズ群GAの位置をユーザーが調整できるようなインターフェースをレンズ装置は備えていてもよい。
具体的な一例として、図1の構成例を用いたレンズ交換式カメラにおいて、条件の変化がフランジバック長の変化であり、収差補正レンズ群GAによって主に像面湾曲を補正する場合を例にとり以下に説明する。ここでは簡単な例とするため、ズームレンズ1が有する合焦レンズ群Gfは1つのみとする。
理解を容易にするため、各レンズ群が設計値通りの位置にあり、カメラ本体において設定されている像位置と、ズームレンズ1のピント位置とが一致している状態を第1の状態とする。この状態における合焦レンズ群Gfに対する収差補正レンズ群GAの相対位置が基準となる。図2に、第1の状態における、ズームレンズ1の各収差図を示す。図2では左から順に、球面収差、像面湾曲、歪曲収差、及び倍率色収差を示す。図2では、「広角端、無限遠物体」と付した上段に広角端における無限遠物体に合焦した状態の収差図を示し、「望遠端、無限遠物体」と付した下段に望遠端における無限遠物体に合焦した状態の収差図を示す。
次に、条件が変化した状態として、フランジバック長が0.1mm(ミリメートル)長くなった第2の状態を想定する。第2の状態では、カメラ本体の像位置に対して0.1mm(ミリメートル)物体側にズームレンズ1のピント位置がくることになる。
次に、合焦レンズ群Gfを移動させて、カメラ本体の像位置とズームレンズ1のピント位置とを一致させた第3の状態にする。このときの合焦レンズ群Gfの移動量の絶対値は、広角端では0.0694mm(ミリメートル)、望遠端では0.0498mm(ミリメートル)である。移動量の絶対値は、|デフォーカス量/ピント敏感度|から求めることができる。ピント敏感度は、上述したFsである。合焦レンズ群Gfのピント敏感度の絶対値は、広角端では1.441、望遠端では2.010である。なお、ここでは簡単のためにピント位置は近軸量を用いて決めているが、仕様に応じて球面収差及び/又は軸上色収差を考慮して決めてもよい。図3に、第3の状態におけるズームレンズ1の各収差図を示す。図2と図3を比較すると、合焦レンズ群Gfの移動によって、像面湾曲が変化していることがわかる。
次に、制御部2によって収差補正レンズ群GAを移動させて、変化した像面湾曲を第1の状態の像面湾曲に近づけた第4の状態にする。このとき、制御部2は、フランジバック長の0.1mm(ミリメートル)増加という条件に基づき、第1の状態における相対位置を基準として、合焦レンズ群Gfに対する収差補正レンズ群GAの相対位置をズーム位置ごとに調整する。例えば、フランジバック長に関する初期テーブルがあり、そのテーブルを参照して調整を行ってもよい。一例として、この場合の収差補正レンズ群GAの移動量の絶対値は、広角端では0.3mm(ミリメートル)、望遠端では0.16mm(ミリメートル)である。
収差補正レンズ群GAのピント敏感度の絶対値は、広角端では0.0146、望遠端では0.0109である。第4の状態では、収差補正レンズ群GAの移動に伴うピント位置の変化が発生している。このときのピント位置の変化の絶対値は、広角端では0.0044mm(ミリメートル)、望遠端では0.0017mm(ミリメートル)である。
次に、合焦レンズ群Gfを移動させて、上記ピント位置の変化を補正して第5の状態にする。このときの合焦レンズ群Gfの移動量の絶対値は、広角端では0.0030mm(ミリメートル)、望遠端では0.0008mm(ミリメートル)である。図4に、第5の状態におけるズームレンズ1の各収差図を示す。図4の収差図からわかるように、第5の状態における収差は、第1の状態における収差に非常に近い。なお、図3及び図4から、合焦レンズ群Gfの移動によって、像面湾曲は変化したものの、球面収差及び歪曲収差はほとんど変化していないことがわかる。
なお、上記の具体的な例では、合焦のために移動するレンズ群は、合焦レンズ群Gfのみであるが、後述の実施例6に示すように、合焦時に、合焦レンズ群Gfと収差補正レンズ群GAを移動させるフローティングフォーカス方式の場合にも同様に考えることができる。また、上記の具体的な例では、収差補正レンズ群GAによって主に像面湾曲を補正したが、ズームレンズ1を適宜設計して、収差補正レンズ群GAによって別の収差を補正するようにしてもよい。また、上記の具体的な例では、条件が変化する前の第1の状態を無限遠物体に合焦した状態にする等、理解しやすい状態を例にとり説明したが、本開示の技術においては、条件が変化する前の状態、すなわち、基準となる相対位置を選択する状態は上記例に限定されない。
次に、ズームレンズ1の構成について以下に詳述する。収差補正レンズ群GAは、像側レンズ群GZ内に配置されていることが好ましい。第1レンズ群G1のレンズ径は大きくなりやすいため、収差補正レンズ群GAを第1レンズ群G1より像側に配置することによって、収差補正レンズ群GAのレンズ径の小径化を図ることができ、軽量化が可能となる。仮に、第1レンズ群G1内に収差補正レンズ群GAを配置すると、収差補正レンズ群GAの移動のためのスペース及びモーターの配置スペースを確保する必要があり、第1レンズ群G1の径が大きくなってしまう。また、合焦レンズ群Gfが移動した際に変化が起こり問題となる収差は像面湾曲であることが多く、収差補正レンズ群GAを移動させて像面湾曲の補正を行う場合、像面湾曲以外の収差、例えば、歪曲収差の変化は小さいことが好ましい。広画角のレンズ系、特に、最大全画角が120度を超える広画角のレンズ系では第1レンズ群G1は歪曲収差への寄与が大きいことから、第1レンズ群G1より像側に収差補正レンズ群GAを配置することが好ましい。
収差補正レンズ群GAは、少なくとも1枚の負レンズと、少なくとも1枚の正レンズとを有することが好ましい。このように構成することによって、収差補正レンズ群GAを移動させた際の色収差の変動を抑えることが容易となる。小型化の観点から言えば、収差補正レンズ群GAは1枚のレンズからなる構成とすることが好ましいが、上述したように収差補正レンズ群GAの屈折力は極力弱いことが好ましい。仮に、収差補正レンズ群GAを非常に屈折力が弱い1枚のレンズからなる構成とした場合は、そのレンズの物体側の面の曲率半径と像側の面の曲率半径との差が小さくなり、レンズの芯取り加工の難易度が高くなる等、製造性が低下するという不具合が生じる。
また、収差補正レンズ群GAをモーターで駆動することを考慮すると、収差補正レンズ群GAが小型化されている方が、移動速度の高速化の点、及び駆動系の小型化の点から好ましい。これらの点と、上記した、収差補正レンズ群GAを移動させた際の色収差の変動の抑制の点とを合わせて考えると、収差補正レンズ群GAは、1枚の負レンズと、1枚の正レンズとからなることが好ましい。
全ての合焦レンズ群Gfは収差補正レンズ群GAより像側に配置されていることが好ましい。このようにした場合は、合焦レンズ群Gfの移動に伴う画角の変化を小さくすることが容易となり、合焦動作中の画角の変化(ブリージング)を小さくすることが容易となる。一般的な広画角のズームレンズ系においては、上記の画角の変化が大きくなりやすいため、より像側に合焦レンズ群Gfを配置することが有効である。
なお、変倍時及び合焦時の少なくとも一方に隣接するレンズ群との光軸方向の間隔が変化するレンズ群をレンズユニットと称した場合、ズームレンズ1は少なくとも1つの負の屈折力を有するレンズユニットを有することが好ましい。そして、最大合焦レンズ群は、上記少なくとも1つの負の屈折力を有するレンズユニットのうち、最も像側に位置する負の屈折力を有するレンズユニットであり、最大合焦レンズ群の物体側に最大合焦レンズ群に隣接して配置されたレンズユニットは、正の屈折力を有することが好ましい。上述したように、像面Simに近い位置に合焦レンズ群Gfを配置することが好ましい。しかし、最大合焦レンズ群を像側に配置すると、最大合焦レンズ群のピント敏感度が低くなりやすい。そこで、最大合焦レンズ群の屈折力を、隣接するレンズユニットの屈折力と異符号とすれば、最大合焦レンズ群の屈折力を強くすることが容易となり、ピント敏感度を高くすることができ、結果として、最大合焦レンズ群の移動量を小さくすることができる。
また、広角端及び望遠端の少なくとも一方において、開口絞りStよりも物体側に配置された全てのレンズの合成屈折力が負であることが好ましい。このようにした場合は、広い画角を有することに有利となる。同様の観点から、第1レンズ群G1は負の屈折力を有することが好ましい。このようにした場合は、広い画角を有することに有利となる。
像側レンズ群GZは、物体側から像側へ向かって順に、正の屈折力を有する第2レンズ群G2と、少なくとも1つの負の屈折力を有するレンズ群を含む4つ以下のレンズ群とからなることが好ましい。この場合、像側レンズ群GZ内の各レンズ群はそれぞれ、変倍時に隣接するレンズ群との間隔が変化するレンズ群である。良好な光学性能を得るためには、ズームレンズ1は、変倍時に隣接するレンズ群との間隔が変化する3つ以上のレンズ群からなる構成とすることが好ましい。逆に、レンズ系の小型化の観点からは、ズームレンズ1は、変倍時に隣接するレンズ群との間隔が変化する6つ以下のレンズ群からなる構成とすることが好ましい。また、第2レンズ群G2の屈折力が正であるため、第2レンズ群G2より像側に負の屈折力を有するレンズ群を設けることによって、変倍時に移動するレンズ群の屈折力を強くすることができ、変倍効果を高めることができる。また、第2レンズ群G2の物体側及び像側に負の屈折力のレンズ群を設けることによって、軸外収差の補正に有利となる。
第1レンズ群G1は、少なくとも3枚の負レンズと、少なくとも1枚の正レンズとを有することが好ましい。このようにした場合は、広い画角と高性能化とを両立させることに有利となる。また、合焦レンズ群Gfの位置が所定の位置よりずれることによって像面湾曲が発生する現象は、より広い画角のレンズ系で起こりやすく、その補正が必要なほどの広画角のレンズ系においては、特に、上記構成を採ることが好ましい。
第1レンズ群G1は、物体側から像側へ向かって順に、3枚の負レンズからなる第1aレンズ群G1aと、少なくとも1枚の負レンズと少なくとも1枚の正レンズとを有する第1bレンズ群G1bとからなることが好ましい。このようにした場合は、小型化を図りつつ、広い画角と高性能化とを両立させることに有利となる。第1aレンズ群G1aを負レンズだけで構成することによって、最も物体側のレンズの径を小さくすることができる。また、第1aレンズ群G1aに3枚の負レンズを用いることによって軸外収差を良好に補正することができる。第1bレンズ群G1bに少なくとも1枚の正レンズと1枚の負レンズとを設けることによって、変倍に伴う軸上色収差の変化を小さくすることができる。
最大合焦レンズ群の焦点距離をff、収差補正レンズ群GAの焦点距離をfaとした場合、下記条件式(1)を満足することが好ましい。条件式(1)を満足することによって、収差補正レンズ群GAを移動させた際の、画角の変化を小さくすることができる。また、収差補正レンズ群GAの移動に伴うピント位置の変化を補正するための合焦レンズ群Gfの移動量を少なくすることができるので、この場合の合焦レンズ群Gfの移動に伴う、収差の変化、特に、色収差の変化を抑制できる。また、上述した、収差補正レンズ群GAが最も屈折力が弱い合焦レンズ群Gfの屈折力よりも弱い屈折力を有する構成に関する作用効果と同様の作用効果をより顕著に奏することができる。なお、下記条件式(1−1)を満足する構成とすれば、より良好な特性とすることができる。
−0.1<ff/fa<0.1 (1)
−0.1<ff/fa<0.085 (1−1)
ズームレンズ1が広角端において無限遠物体に合焦した状態での収差補正レンズ群GAの横倍率をβaw、ズームレンズ1が広角端において無限遠物体に合焦した状態での収差補正レンズ群GAより像側の全てのレンズの合成横倍率をβbwとし、収差補正レンズ群GAより像側にレンズが配置されていない場合はβbwを1とした場合、下記条件式(2)を満足することが好ましい。条件式(2)の(1−βaw)×βbwは、収差補正レンズ群GAの移動量に対するピントの移動量を表しており、いわば、収差補正レンズ群GAのピント敏感度を表している。条件式(2)を満足することによって、収差補正レンズ群GAの移動に伴うピント位置の変化を補正するための合焦レンズ群Gfの移動量を少なくすることができるので、この場合の合焦レンズ群Gfの移動に伴う、収差の変化、特に、色収差の変化を抑制できる。また、上述した、収差補正レンズ群GAが最も屈折力が弱い合焦レンズ群Gfの屈折力よりも弱い屈折力を有する構成に関する作用効果と同様の作用効果をより顕著に奏することができる。なお、下記条件式(2−1)を満足する構成とすれば、より良好な特性とすることができる。
−0.1<(1−βaw)×βbw<0.1 (2)
−0.08<(1−βaw)×βbw<0.08 (2−1)
なお、図2〜図4を参照しながら説明した上述の具体例では、収差補正レンズ群GAの移動に伴うピント位置変化を補正するために、合焦レンズ群Gfを移動させている。しかし、収差補正レンズ群GAのピント敏感度は、限りなく0に近づけてもよい。収差補正レンズ群GAのピント敏感度が小さくて収差補正レンズ群GAの移動に伴うピント位置変化が焦点深度に対して十分に小さければ、あるいは、収差補正レンズ群GAの移動に伴う像質の変化が無視できる程度であれば、収差補正レンズ群GAの移動に伴うピント位置の変化を必ずしも補正しなくてもよい。その場合、条件が変化した際の収差補正のための動作を簡略化できる可能性がある。
最大合焦レンズ群のFsをFsmとした場合、下記条件式(3)を満足することが好ましい。Fsmはいわば最大合焦レンズ群のピント敏感度である。条件式(3)の下限以下とならないようにすることによって、合焦の際の最大合焦レンズ群の移動量を小さくすることができるので、レンズ系全長の短縮に有利となる。あるいは、条件式(3)の下限以下とならないようにすることによって、最短撮影距離を短くすることが可能となる。条件式(3)の上限以上とならないようにすることによって、最大合焦レンズ群の屈折力が強くなりすぎないため、最大合焦レンズ群で発生する諸収差を抑制できる。なお、下記条件式(3−1)を満足する構成とすれば、より良好な特性とすることができる。
1.1<Fsm<2.3 (3)
1.2<Fsm<2.1 (3−1)
ズームレンズ1の最大像高をIH、ズームレンズ1が広角端において無限遠物体に合焦した状態でのズームレンズ1の焦点距離をfwとした場合、下記条件式(4)を満足することが好ましい。条件式(4)は、最大像高と広角端におけるレンズ全系の焦点距離の関係を示している。条件式(4)の下限以下とならないようにすることによって、広角端での画角を広くすることができる。条件式(4)の上限以上とならないようにすることによって、良好な光学性能の確保、又は大きなズーム比の確保が容易となる。なお、下記条件式(4−1)を満足する構成とすれば、より良好な特性とすることができ、下記条件式(4−2)を満足する構成とすれば、さらにより良好な特性とすることができる。
1.3<IH/fw<2.1 (4)
1.4<IH/fw<2 (4−1)
1.5<IH/fw<1.9 (4−2)
最大合焦レンズ群の焦点距離をff、第1レンズ群G1の焦点距離をf1とした場合、下記条件式(5)を満足することが好ましい。条件式(5)は、最大合焦レンズ群の焦点距離と、第1レンズ群G1の焦点距離の関係を規定している。条件式(5)の下限以下とならないようにすることによって、第1レンズ群G1の屈折力が弱くなりすぎないため、第1レンズ群G1のレンズ系の大型化を抑制できる。あるいは、条件式(5)の下限以下とならないようにすることによって、最大合焦レンズ群の屈折力が強くなりすぎないため、像面湾曲の抑制、又は、最大合焦レンズ群の移動に伴う像面湾曲の抑制が容易となる。条件式(5)の上限以上とならないようにすることによって、第1レンズ群G1の屈折力が強くなりすぎないため、歪曲収差及び非点収差の補正が容易になる。あるいは、条件式(5)の上限以上とならないようにすることによって、最大合焦レンズ群の屈折力が弱くなりすぎないため、合焦時の最大合焦レンズ群の移動量を小さくすることができる。なお、下記条件式(5−1)を満足する構成とすれば、より良好な特性とすることができる。
1<|ff/f1|<2.5 (5)
1.2<|ff/f1|<2.3 (5−1)
収差補正レンズ群GAが少なくとも1枚の正レンズを含み、収差補正レンズ群GAに含まれる少なくとも1枚の正レンズのd線基準のアッベ数をνdapとした場合、下記条件式(6)を満足することが好ましい。すなわち、収差補正レンズ群GAは、条件式(6)を満足する正レンズを少なくとも1枚有することが好ましい。条件式(6)の下限以下とならないようにすることによって、収差補正レンズ群GAが移動した際の色収差の変化を抑えることができる。また、下記条件式(6−1)を満足することが好ましい。条件式(6−1)の下限以下とならないようにすることによって、条件式(6)に関する効果を高めることができる。条件式(6−1)の上限以上とならないようにすることによって、必要な屈折率を確保することができ、球面収差等の諸収差を良好に補正することが容易となり、収差補正レンズ群GAが移動した際の収差変動を小さく抑えることが容易となる。
60<νdap (6)
65<νdap<85 (6−1)
最大合焦レンズ群が少なくとも1枚の正レンズを含み、最大合焦レンズ群に含まれる少なくとも1枚の正レンズのd線基準のアッベ数をνdfpとした場合、下記条件式(7)を満足することが好ましい。すなわち、最大合焦レンズ群は条件式(7)を満足する正レンズを少なくとも1枚有することが好ましい。条件式(7)の下限以下とならないようにすることによって、最大合焦レンズ群が移動した際の色収差の変化を抑えることができる。また、下記条件式(7−1)を満足することが好ましい。条件式(7−1)の下限以下とならないようにすることによって、条件式(7)に関する効果を高めることができる。条件式(7−1)の上限以上とならないようにすることによって、必要な屈折率を確保することができ、球面収差等の諸収差を良好に補正することが容易となり、収差補正レンズ群GAが移動した際の収差変動を小さく抑えることが容易となる。
60<νdfp (7)
65<νdfp<85 (7−1)
最大合焦レンズ群のFsをFsm、ズームレンズ1が広角端において無限遠物体に合焦した状態での収差補正レンズ群GAの横倍率をβaw、ズームレンズ1が広角端において無限遠物体に合焦した状態での収差補正レンズ群GAより像側の全てのレンズの合成横倍率をβbwとし、収差補正レンズ群GAより像側にレンズが配置されていない場合はβbwを1とした場合、下記条件式(8)を満足することが好ましい。条件式(8)は、収差補正レンズ群GAのピント敏感度と最大合焦レンズ群のピント敏感度との関係を規定している。条件式(8)を満足することによって、収差補正レンズ群GAのピント敏感度を最大合焦レンズ群のピント敏感度より低くすることができ、収差補正レンズ群GAを移動させた際の画角の変化及びピント位置の変化を小さくすることができる。そして、収差補正レンズ群GAの移動に伴いピント位置が変化しても、収差補正レンズ群GAの移動量よりも少ない移動量の分のみ最大合焦レンズ群を移動させることによってピント位置の変化を補正することができる。条件式(8)を満足することによって、収差補正レンズ群GAが最も屈折力が弱い合焦レンズ群Gfの屈折力よりも弱い屈折力を有する構成に関する作用効果と同様の作用効果をより顕著に奏することができる。なお、下記条件式(8−1)を満足する構成とすれば、より良好な特性とすることができ、下記条件式(8−2)を満足する構成とすれば、さらにより良好な特性とすることができる。
−0.1<{(1−βaw)×βbw}/Fsm<0.1 (8)
−0.07<{(1−βaw)×βbw}/Fsm<0.07 (8−1)
−0.05<{(1−βaw)×βbw}/Fsm<0.05 (8−2)
なお、合焦時に、合焦レンズ群Gf及び収差補正レンズ群GAのみが移動するように構成した場合、すなわち、合焦レンズ群Gf及び収差補正レンズ群GAを移動させることによって合焦を行う場合は、撮影距離による収差の変化を小さくすることができる。また、合焦時に、2つ以上のレンズ群を移動させることによって、近距離側で像面湾曲が発生しやすい広画角のズームレンズ系のようなレンズ系において、像面湾曲の抑制に有利となる。なお、2つ以上のレンズ群で合焦を行う場合、合焦レンズ群Gfに加えて、収差補正レンズ群GA以外のレンズ群を移動させてもよいが、もともと収差補正のために駆動させる駆動系を有している収差補正レンズ群GAを駆動させた方が、駆動部品の数を少なくすることができる。
合焦時に、収差補正レンズ群GAは像面Simに対して固定されており、合焦レンズ群Gfのみが移動するように構成した場合は、小型化を優先する仕様に対して有利となる。合焦時に収差補正レンズ群GAも移動させる場合は、収差補正レンズ群GAの移動スペースとして、合焦のための移動量と、収差補正のための移動量との両方を加味した分を確保する必要がある。これに対して、合焦時に、合焦レンズ群Gfのみが移動する場合は、そのような必要はなくなる。
なお、図1にはレンズ系と像面Simとの間に光学部材PPを配置した例を示したが、ローパスフィルタ及び/又は特定の波長域の光を遮光する各種フィルタをレンズ系と像面Simとの間に配置する代わりに、各レンズの間にこれらの各種フィルタを配置してもよく、あるいは、いずれかのレンズのレンズ面に各種フィルタと同様の作用を有するコートを施してもよい。
上述した好ましい構成及び可能な構成は、任意の組合せが可能であり、要求される仕様に応じて適宜選択的に採用されることが好ましい。本実施形態によれば、小型化及び軽量化が図られ、撮影距離及びズーム位置のいずれとも異なる別の条件に起因する収差の変化をズーム位置ごとに補正可能なレンズ装置を実現することが可能である。
次に、本発明のズームレンズの数値実施例について説明する。
[実施例1]
実施例1のズームレンズの断面図と概略的な移動軌跡を図5に示す。なお、図5では紙面左側が物体側、紙面右側が像側であり、無限遠物体に合焦した状態を示している。図5では、「広角端」と付した上段に広角端状態を示し、「望遠端」と付した下段に望遠端状態を示している。図5では、上段と下段の間に、変倍時に移動する各レンズ群については広角端から望遠端へ変倍する際の各レンズ群の概略的な移動軌跡を矢印で示し、変倍時に像面Simに対して固定されているレンズ群については接地記号を示す。
実施例1のズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、負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、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、正の屈折力を有する第5レンズ群G5とからなる。広角端から望遠端への変倍時に、第1レンズ群G1は像側へ移動し、第2レンズ群G2と、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4とは物体側へ移動し、第5レンズ群G5は像面Simに対して固定されており、隣接するレンズ群の全ての間隔が変化する。第1レンズ群G1は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL11〜L15の5枚のレンズからなり、第2レンズ群G2は、物体側から像側へ向かって順に、開口絞りStと、レンズL21〜L25の5枚のレンズとからなり、第3レンズ群G3は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL31〜L35の5枚のレンズからなり、第4レンズ群G4は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL41〜L44の4枚のレンズからなり、第5レンズ群G5は、レンズL51の1枚のレンズからなる。合焦レンズ群Gfは第4レンズ群G4全体である。収差補正レンズ群GAは、第3レンズ群G3の一部であり、レンズL31とレンズL32とが接合された接合レンズからなる。合焦時に合焦レンズ群Gfのみが移動する。図5では、合焦時に移動するレンズ群の下に水平方向の片矢印を示している。以上が実施例1のズームレンズの概要である。
実施例1のズームレンズの基本レンズデータを表1に、諸元と可変面間隔を表2に、非球面係数を表3に示す。表1において、Snの欄には最も物体側の面を第1面とし像側に向かうに従い1つずつ番号を増加させた場合の面番号を示し、Rの欄には各面の曲率半径を示し、Dの欄には各面とその像側に隣接する面との光軸上の面間隔を示す。また、Ndの欄には各構成要素のd線に対する屈折率を示し、νdの欄には各構成要素のd線基準のアッベ数を示し、θgFの欄には各構成要素のg線とF線間の部分分散比を示す。なお、あるレンズのg線とF線間の部分分散比θgFとは、g線、F線、及びC線に対するそのレンズの屈折率をそれぞれNg、NF、及びNCとした場合、θgF=(Ng−NF)/(NF−NC)で定義される。
表1では、物体側に凸面を向けた形状の面の曲率半径の符号を正、像側に凸面を向けた形状の面の曲率半径の符号を負としている。表1には開口絞りSt及び光学部材PPも合わせて示している。表1では、開口絞りStに相当する面の面番号の欄には面番号と(St)という語句を記載している。表1のDの最下欄の値は表中の最も像側の面と像面Simとの間隔である。表1では可変面間隔については、DD[ ]という記号を用い、[ ]の中にこの間隔の物体側の面番号を付してDの欄に記入している。
表2に、ズーム倍率Zr、全系の焦点距離f、FナンバーFNo.、最大全画角2ω、及び可変面間隔の値をd線基準で示す。2ωの欄の(°)は単位が度であることを意味する。表2では、広角端における無限遠物体に合焦した状態、望遠端における無限遠物体に合焦した状態、広角端における像面から500mm(ミリメートル)の距離の物体に合焦した状態、及び望遠端における像面から500mm(ミリメートル)の距離の物体に合焦した状態の各値をそれぞれ、W−Infinity、T−Infinity、W−500mm、及びT−500mmと表記した欄に示している。なお、W−Infinityの欄のfの値は、上述の条件式で用いているfwの値に対応する。
表1では、非球面の面番号には*印を付しており、非球面の曲率半径の欄には近軸の曲率半径の数値を記載している。表3において、Snの欄には非球面の面番号を示し、KA及びAm(m=3、4、5、…)の欄には各非球面についての非球面係数の数値を示す。表3の非球面係数の数値の「E±n」(n:整数)は「×10±n」を意味する。KA及びAmは下式で表される非球面式における非球面係数である。
Zd=C×h/{1+(1−KA×C×h1/2}+ΣAm×h
ただし、
Zd:非球面深さ(高さhの非球面上の点から、非球面頂点が接する光軸に垂直な平面に
下ろした垂線の長さ)
h:高さ(光軸からのレンズ面までの距離)
C:近軸曲率半径の逆数
KA、Am:非球面係数
であり、非球面式のΣはmに関する総和を意味する。
各表のデータにおいて、角度の単位としては度を用い、長さの単位としてはmm(ミリメートル)を用いているが、光学系は比例拡大又は比例縮小しても使用可能なため他の適当な単位を用いることもできる。また、以下に示す各表では所定の桁でまるめた数値を記載している。
図15に、実施例1のズームレンズの基準状態の一例における各収差図を示す。なお、ここでは、最大合焦レンズ群に対して収差補正レンズ群GAが予め定められた相対位置にある状態を、説明の便宜上、「基準状態」と称している。図15では左から順に、球面収差、像面湾曲、歪曲収差、及び倍率色収差を示す。図15では、「広角端、無限遠物体」と付した1段目に広角端における無限遠物体に合焦した状態の収差図を示し、「望遠端、無限遠物体」と付した2段目に望遠端における無限遠物体に合焦した状態の収差図を示し、「広角端、近距離物体(像面から500mm)」と付した3段目に広角端における像面Simから500mm(ミリメートル)の距離の物体に合焦した状態の収差図を示し、「望遠端、近距離物体(像面から500mm)」と付した3段目に望遠端における像面Simから500mm(ミリメートル)の距離の物体に合焦した状態の収差図を示す。
図15において、球面収差図では、d線、C線、F線、及びg線における収差をそれぞれ実線、長破線、短破線、及び二点鎖線で示す。像面湾曲図では、サジタル方向のd線における収差を実線で示し、タンジェンシャル方向のd線における収差を短破線で示す。歪曲収差図ではd線における収差を実線で示す。倍率色収差図では、C線、F線、及びg線における収差をそれぞれ長破線、短破線、及び二点鎖線で示す。球面収差図のFNo.はFナンバーを意味し、その他の収差図のωは半画角を意味する。
図16に、実施例1のズームレンズにおいて、図15に係る基準状態から収差補正レンズ群GAを0.2mm(ミリメートル)像側に移動させ、この収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の移動を補正するために合焦レンズ群Gfを移動させた状態の各収差図を示す。図16の各収差の図示方法は図15と同様であるため、重複説明を省略する。図15と図16を比較すると、像面湾曲が変化しているのに対し、その他の収差はほぼ変化していない。すなわち、像面湾曲以外の収差をほぼ変化させずに像面湾曲を変化させることができていることがわかる。なお、ここでは、ズーム位置や撮影距離に関係なく、収差補正レンズ群GAの移動量を0.2mm(ミリメートル)にした例を示したが、実際にはそれぞれの状態に合わせて異なる量移動させることが好ましい。この点は以下の実施例においても同様である。
上記の実施例1に関する各データの記号、意味、記載方法、及び図示方法は、特に断りが無い限り以下の実施例においても同様であるので、以下では重複説明を一部省略する。
[実施例2]
実施例2のズームレンズの断面図と概略的な移動軌跡を図6に示す。実施例2のズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、負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、正の屈折力を有する第4レンズ群G4とからなる。広角端から望遠端への変倍時に、第1レンズ群G1は像側へ移動し、第2レンズ群G2と、第3レンズ群G3とは物体側へ移動し、第4レンズ群G4は像面Simに対して固定されており、隣接するレンズ群の全ての間隔が変化する。第1レンズ群G1は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL11〜L15の5枚のレンズからなり、第2レンズ群G2は、物体側から像側へ向かって順に、開口絞りStと、レンズL21〜L30の10枚のレンズとからなり、第3レンズ群G3は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL31〜L34の4枚のレンズからなり、第4レンズ群G4は、レンズL41の1枚のレンズからなる。合焦レンズ群Gfは第3レンズ群G3全体である。収差補正レンズ群GAは、第2レンズ群G2の一部であり、レンズL26とレンズL27とが接合された接合レンズからなる。合焦時に合焦レンズ群Gfのみが移動する。
実施例2のズームレンズの基本レンズデータを表4に、諸元と可変面間隔を表5に、非球面係数を表6に示す。また、基準状態における各収差図を図17に、基準状態から収差補正レンズ群GAを0.2mm(ミリメートル)像側に移動させ、この収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の移動を補正するために合焦レンズ群Gfを移動させた状態の各収差図を図18に例示する。
[実施例3]
実施例3のズームレンズの断面図と概略的な移動軌跡を図7に示す。実施例3のズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、負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、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とからなる。広角端から望遠端への変倍時に、第1レンズ群G1は像側へ移動し、第2レンズ群G2と、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4とは物体側へ移動し、隣接するレンズ群の全ての間隔が変化する。第1レンズ群G1は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL11〜L15の5枚のレンズからなり、第2レンズ群G2は、物体側から像側へ向かって順に、開口絞りStと、レンズL21〜L25の5枚のレンズとからなり、第3レンズ群G3は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL31〜L35の5枚のレンズからなり、第4レンズ群G4は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL41〜L44の4枚のレンズからなる。合焦レンズ群Gfは第4レンズ群G4全体である。収差補正レンズ群GAは、第3レンズ群G3の一部であり、レンズL31とレンズL32とが接合された接合レンズからなる。合焦時に合焦レンズ群Gfのみが移動する。
実施例3のズームレンズの基本レンズデータを表7に、諸元と可変面間隔を表8に、非球面係数を表9に示す。また、基準状態における各収差図を図19に、基準状態から収差補正レンズ群GAを0.2mm(ミリメートル)像側に移動させ、この収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の移動を補正するために合焦レンズ群Gfを移動させた状態の各収差図を図20に例示する。
[実施例4]
実施例4のズームレンズの断面図と概略的な移動軌跡を図8に示す。実施例4のズームレンズは実施例1のズームレンズの概要と同様の構成を有する。実施例4のズームレンズの基本レンズデータを表10に、諸元と可変面間隔を表11に、非球面係数を表12に示す。また、基準状態における各収差図を図21に、基準状態から収差補正レンズ群GAを0.2mm(ミリメートル)像側に移動させ、この収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の移動を補正するために合焦レンズ群Gfを移動させた状態の各収差図を図22に例示する。
[実施例5]
実施例5のズームレンズの断面図と概略的な移動軌跡を図9に示す。実施例5のズームレンズは実施例1のズームレンズの概要と同様の構成を有する。実施例5のズームレンズの基本レンズデータを表13に、諸元と可変面間隔を表14に、非球面係数を表15に示す。また、基準状態における各収差図を図23に、基準状態から収差補正レンズ群GAを0.2mm(ミリメートル)像側に移動させ、この収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の移動を補正するために合焦レンズ群Gfを移動させた状態の各収差図を図24に例示する。
[実施例6]
実施例6のズームレンズの断面図と概略的な移動軌跡を図10に示す。実施例6のズームレンズは、合焦時に合焦レンズ群Gf及び収差補正レンズ群GAのみが移動する点以外は、実施例1のズームレンズの概要と同様の構成を有する。実施例6のズームレンズは、フローティングフォーカス方式を採っている。実施例6のズームレンズの基本レンズデータを表16に、諸元と可変面間隔を表17に、非球面係数を表18に示す。また、基準状態における各収差図を図25に、基準状態から収差補正レンズ群GAを0.2mm(ミリメートル)像側に移動させ、この収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の移動を補正するために合焦レンズ群Gfを移動させた状態の各収差図を図26に例示する。
[実施例7]
実施例7のズームレンズの断面図と概略的な移動軌跡を図11に示す。実施例7のズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、負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、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、正の屈折力を有する第6レンズ群G6とからなる。広角端から望遠端への変倍時に、第1レンズ群G1は像側へ移動し、第2レンズ群G2と、第3レンズ群G3と、第4レンズ群G4と、第5レンズ群G5とは物体側へ移動し、第6レンズ群G6は像面Simに対して固定されており、隣接するレンズ群の全ての間隔が変化する。第1レンズ群G1は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL11〜L15の5枚のレンズからなり、第2レンズ群G2は、物体側から像側へ向かって順に、開口絞りStと、レンズL21〜L25の5枚のレンズとからなり、第3レンズ群G3は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL31〜L32の2枚のレンズからなり、第4レンズ群G4は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL41〜L43の3枚のレンズからなり、第5レンズ群G5は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL51〜L54の4枚のレンズからなり、第6レンズ群G6は、レンズL61の1枚のレンズからなる。合焦レンズ群Gfは第5レンズ群G5全体である。収差補正レンズ群GAは第3レンズ群G3全体である。合焦時に合焦レンズ群Gfのみが移動する。以上が実施例7のズームレンズの概要である。
実施例7のズームレンズの基本レンズデータを表19に、諸元と可変面間隔を表20に、非球面係数を表21に示す。また、基準状態における各収差図を図27に、基準状態から収差補正レンズ群GAを0.2mm(ミリメートル)像側に移動させ、この収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の移動を補正するために合焦レンズ群Gfを移動させた状態の各収差図を図28に例示する。
[実施例8]
実施例8のズームレンズの断面図と概略的な移動軌跡を図12に示す。実施例8のズームレンズは、第3レンズ群G3が負の屈折力を有する点以外は、実施例7のズームレンズの概要と同様の構成を有する。実施例8のズームレンズの基本レンズデータを表22に、諸元と可変面間隔を表23に、非球面係数を表24に示す。また、基準状態における各収差図を図29に、基準状態から収差補正レンズ群GAを0.2mm(ミリメートル)像側に移動させ、この収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の移動を補正するために合焦レンズ群Gfを移動させた状態の各収差図を図30に例示する。
[実施例9]
実施例9のズームレンズの断面図と概略的な移動軌跡を図13に示す。実施例9のズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、負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とからなる。広角端から望遠端への変倍時に、第1レンズ群G1は像側へ移動し、第2レンズ群G2と、第3レンズ群G3とは物体側へ移動し、隣接するレンズ群の全ての間隔が変化する。第1レンズ群G1は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL11〜L15の5枚のレンズからなり、第2レンズ群G2は、物体側から像側へ向かって順に、開口絞りStと、レンズL21〜L30の10枚のレンズとからなり、第3レンズ群G3は、物体側から像側へ向かって順に、レンズL31〜L34の4枚のレンズからなる。合焦レンズ群Gfは第3レンズ群G3全体である。収差補正レンズ群GAは、第2レンズ群G2の一部であり、レンズL26とレンズL27とが接合された接合レンズからなる。合焦時に合焦レンズ群Gfのみが移動する。
実施例9のズームレンズの基本レンズデータを表25に、諸元と可変面間隔を表26に、非球面係数を表27に示す。また、基準状態における各収差図を図31に、基準状態から収差補正レンズ群GAを0.2mm(ミリメートル)像側に移動させ、この収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の移動を補正するために合焦レンズ群Gfを移動させた状態の各収差図を図32に例示する。
[実施例10]
実施例10のズームレンズの断面図と概略的な移動軌跡を図14に示す。実施例10のズームレンズは、第2レンズ群G2が、物体側から像側へ向かって順に、開口絞りStと、レンズL21〜L23の3枚のレンズとからなる点以外は、実施例1のズームレンズの概要と同様の構成を有する。実施例10のズームレンズの基本レンズデータを表28に、諸元と可変面間隔を表29に、非球面係数を表30に示す。また、基準状態における各収差図を図33に、基準状態から収差補正レンズ群GAを0.2mm(ミリメートル)像側に移動させ、この収差補正レンズ群GAの移動によるピント位置の移動を補正するために合焦レンズ群Gfを移動させた状態の各収差図を図34に例示する。
表31に実施例1〜10のズームレンズの条件式(1)〜(8)の対応値を示す。実施例1〜10はd線を基準波長としている。表31にはd線基準での値を示す。
図35に、本発明の一実施形態に係るレンズ装置の概念図を示す。図35に示すレンズ装置10は、レンズ交換式カメラに用いられる交換レンズであり、この交換レンズにズームレンズ1と制御部2とが設けられている。
図36に、本発明の別の実施形態に係るレンズ装置の概念図を示す。図36に示すレンズ装置20は、カメラであり、交換レンズ21と、カメラ本体22とを備える。交換レンズ21にズームレンズ1が設けられ、カメラ本体22に制御部2が設けられている。
以上、実施形態及び実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施形態及び実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、各レンズの曲率半径、面間隔、屈折率、アッベ数、及び非球面係数等は、上記各数値実施例で示した値に限定されず、他の値をとり得る。また、本発明のレンズ装置についても、上記例に限定されず、種々の態様を採ることができる。本発明のレンズ装置は例えば、デジタルカメラ、ビデオカメラ、監視カメラ、携帯端末用カメラ、映画撮影用カメラ、及び放送用カメラ等に適用可能である。
1 ズームレンズ
2 制御部
10、20 レンズ装置
21 交換レンズ
22 カメラ本体
G1 第1レンズ群
G1a 第1aレンズ群
G1b 第1b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
G6 第6レンズ群
GA 収差補正レンズ群
Gf 合焦レンズ群
GZ 像側レンズ群
L11〜L15、L21〜L35、L41〜L44、L51〜L54、L61 レンズ
PP 光学部材
Sim 像面
St 開口絞り
Z 光軸

Claims (23)

  1. ズームレンズと、制御部とを備え、
    前記ズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、内部の全てのレンズ間隔が変倍時に不変である第1レンズ群と、変倍時に前記第1レンズ群との光軸方向の間隔が変化する像側レンズ群とからなり、
    前記ズームレンズ内には、絞りと、前記像側レンズ群内に位置する少なくとも1つの合焦レンズ群と、最も物体側のレンズを含まずに構成されて、光軸に沿って移動することによって収差補正を行い、最も屈折力が弱い前記合焦レンズ群の屈折力よりも弱い屈折力を有する収差補正レンズ群とが配置され、
    無限遠物体から近距離物体への合焦時に、前記少なくとも1つの合焦レンズ群のみ、又は、前記少なくとも1つの合焦レンズ群及び前記収差補正レンズ群のみが移動し、
    前記ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での前記合焦レンズ群それぞれについて、前記合焦レンズ群の横倍率をβfw、前記合焦レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβrw、前記合焦レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβrwを1とし、
    Fs=|(1−βfw)×βrw
    で表されるFsを定義した場合に、Fsが最大となる前記合焦レンズ群を最大合焦レンズ群とし、
    前記最大合焦レンズ群の焦点距離をff、
    前記収差補正レンズ群の焦点距離をfaとした場合、
    −0.1<ff/fa<0.1 (1)
    で表される条件式(1)を満足し、
    前記制御部は、第1の条件に対して前記最大合焦レンズ群に対する前記収差補正レンズ群の予め定められた相対位置を基準として、前記第1の条件とは異なる第2の条件へ条件が変化した場合に、変化した前記条件に応じて、前記最大合焦レンズ群に対する前記収差補正レンズ群の相対位置をズーム位置ごとに調整するレンズ装置。
  2. −0.1<ff/fa<0.085 (1−1)
    で表される条件式(1−1)を満足する請求項1に記載のレンズ装置。
  3. ズームレンズと、制御部とを備え、
    前記ズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、内部の全てのレンズ間隔が変倍時に不変である第1レンズ群と、変倍時に前記第1レンズ群との光軸方向の間隔が変化する像側レンズ群とからなり、
    前記ズームレンズ内には、絞りと、前記像側レンズ群内に位置する少なくとも1つの合焦レンズ群と、最も物体側のレンズを含まずに構成されて、光軸に沿って移動することによって収差補正を行い、最も屈折力が弱い前記合焦レンズ群の屈折力よりも弱い屈折力を有する収差補正レンズ群とが配置され、
    無限遠物体から近距離物体への合焦時に、前記少なくとも1つの合焦レンズ群のみ、又は、前記少なくとも1つの合焦レンズ群及び前記収差補正レンズ群のみが移動し、
    前記ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での前記合焦レンズ群それぞれについて、前記合焦レンズ群の横倍率をβfw、前記合焦レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβrw、前記合焦レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβrwを1とし、
    Fs=|(1−βfw)×βrw
    で表されるFsを定義した場合に、Fsが最大となる前記合焦レンズ群を最大合焦レンズ群とし、
    前記ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での前記収差補正レンズ群の横倍率をβaw、
    前記ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での前記収差補正レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβbwとし、
    前記収差補正レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβbwを1とした場合、
    −0.1<(1−βaw )×βbw <0.1 (2)
    で表される条件式(2)を満足し、
    前記制御部は、第1の条件に対して前記最大合焦レンズ群に対する前記収差補正レンズ群の予め定められた相対位置を基準として、前記第1の条件とは異なる第2の条件へ条件が変化した場合に、変化した前記条件に応じて、前記最大合焦レンズ群に対する前記収差補正レンズ群の相対位置をズーム位置ごとに調整するレンズ装置。
  4. −0.08<(1−βaw )×βbw <0.08 (2−1)
    で表される条件式(2−1)を満足する請求項3に記載のレンズ装置。
  5. ズームレンズと、制御部とを備え、
    前記ズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、内部の全てのレンズ間隔が変倍時に不変である第1レンズ群と、変倍時に前記第1レンズ群との光軸方向の間隔が変化する像側レンズ群とからなり、
    前記ズームレンズ内には、絞りと、前記像側レンズ群内に位置する少なくとも1つの合焦レンズ群と、最も物体側のレンズを含まずに構成されて、光軸に沿って移動することによって収差補正を行い、最も屈折力が弱い前記合焦レンズ群の屈折力よりも弱い屈折力を有する収差補正レンズ群とが配置され、
    無限遠物体から近距離物体への合焦時に、前記少なくとも1つの合焦レンズ群のみ、又は、前記少なくとも1つの合焦レンズ群及び前記収差補正レンズ群のみが移動し、
    前記ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での前記合焦レンズ群それぞれについて、前記合焦レンズ群の横倍率をβfw、前記合焦レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβrw、前記合焦レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβrwを1とし、
    Fs=|(1−βfw)×βrw
    で表されるFsを定義した場合に、Fsが最大となる前記合焦レンズ群を最大合焦レンズ群とし、
    前記最大合焦レンズ群のFsをFsmとした場合、
    1.1<Fsm<2.3 (3)
    で表される条件式(3)を満足し、
    前記制御部は、第1の条件に対して前記最大合焦レンズ群に対する前記収差補正レンズ群の予め定められた相対位置を基準として、前記第1の条件とは異なる第2の条件へ条件が変化した場合に、変化した前記条件に応じて、前記最大合焦レンズ群に対する前記収差補正レンズ群の相対位置をズーム位置ごとに調整するレンズ装置。
  6. 1.2<Fsm<2.1 (3−1)
    で表される条件式(3−1)を満足する請求項5に記載のレンズ装置。
  7. ズームレンズと、制御部とを備え、
    前記ズームレンズは、物体側から像側へ向かって順に、内部の全てのレンズ間隔が変倍時に不変である第1レンズ群と、変倍時に前記第1レンズ群との光軸方向の間隔が変化する像側レンズ群とからなり、
    前記ズームレンズ内には、絞りと、前記像側レンズ群内に位置する少なくとも1つの合焦レンズ群と、最も物体側のレンズを含まずに構成されて、光軸に沿って移動することによって収差補正を行い、最も屈折力が弱い前記合焦レンズ群の屈折力よりも弱い屈折力を有する収差補正レンズ群とが配置され、
    無限遠物体から近距離物体への合焦時に、前記少なくとも1つの合焦レンズ群のみ、又は、前記少なくとも1つの合焦レンズ群及び前記収差補正レンズ群のみが移動し、
    前記ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での前記合焦レンズ群それぞれについて、前記合焦レンズ群の横倍率をβfw、前記合焦レンズ群より像側の全てのレンズの合成横倍率をβrw、前記合焦レンズ群より像側にレンズが配置されていない場合はβrwを1とし、
    Fs=|(1−βfw)×βrw
    で表されるFsを定義した場合に、Fsが最大となる前記合焦レンズ群を最大合焦レンズ群とし、
    前記収差補正レンズ群が少なくとも1枚の正レンズを含み、
    前記収差補正レンズ群に含まれる前記少なくとも1枚の正レンズのd線基準のアッベ数をνdapとした場合、
    60<νdap (6)
    で表される条件式(6)を満足し、
    前記制御部は、第1の条件に対して前記最大合焦レンズ群に対する前記収差補正レンズ群の予め定められた相対位置を基準として、前記第1の条件とは異なる第2の条件へ条件が変化した場合に、変化した前記条件に応じて、前記最大合焦レンズ群に対する前記収差補正レンズ群の相対位置をズーム位置ごとに調整するレンズ装置。
  8. 65<νdap<85 (6−1)
    で表される条件式(6−1)を満足する請求項7に記載のレンズ装置。
  9. 前記収差補正レンズ群は、前記像側レンズ群内に配置される請求項1から8のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  10. 広角端及び望遠端の少なくとも一方において、前記絞りよりも物体側に配置された全てのレンズの合成屈折力が負である請求項1から9のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  11. 前記第1レンズ群が負の屈折力を有する請求項1から10のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  12. 前記収差補正レンズ群が、少なくとも1枚の負レンズと、少なくとも1枚の正レンズとを有する請求項1から11のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  13. 前記収差補正レンズ群が、1枚の負レンズと、1枚の正レンズとからなる請求項1から12のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  14. 前記第1レンズ群は負の屈折力を有し、
    前記像側レンズ群は、物体側から像側へ向かって順に、正の屈折力を有する第2レンズ群と、少なくとも1つの負の屈折力を有するレンズ群を含む4つ以下のレンズ群とからなり、
    前記像側レンズ群内の各レンズ群はそれぞれ、変倍時に隣接するレンズ群との間隔が変化する請求項1から13のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  15. 合焦時に、前記少なくとも1つの合焦レンズ群のみが移動する請求項1から14のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  16. 合焦時に、前記少なくとも1つの合焦レンズ群及び前記収差補正レンズ群のみが移動する請求項1から15のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  17. 前記少なくとも1つの合焦レンズ群の全てが前記収差補正レンズ群より像側に配置されている請求項1から16のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  18. 変倍時及び合焦時の少なくとも一方に隣接するレンズ群との光軸方向の間隔が変化するレンズ群をレンズユニットとした場合、
    前記ズームレンズは少なくとも1つの負の屈折力を有するレンズユニットを有し、
    前記最大合焦レンズ群は、前記少なくとも1つの負の屈折力を有するレンズユニットのうち、最も像側に位置する負の屈折力を有するレンズユニットであり、
    前記最大合焦レンズ群の物体側に前記最大合焦レンズ群に隣接して配置されたレンズユニットは、正の屈折力を有する請求項17に記載のレンズ装置。
  19. 前記ズームレンズの最大像高をIH、
    前記ズームレンズが広角端において無限遠物体に合焦した状態での前記ズームレンズの焦点距離をfwとした場合、
    1.3<IH/fw<2.1 (4)
    で表される条件式(4)を満足する請求項1から18のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  20. 前記最大合焦レンズ群の焦点距離をff、
    前記第1レンズ群の焦点距離をf1とした場合、
    1<|ff/f1|<2.5 (5)
    で表される条件式(5)を満足する請求項1から19のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  21. 前記最大合焦レンズ群が少なくとも1枚の正レンズを含み、
    前記最大合焦レンズ群に含まれる前記少なくとも1枚の正レンズのd線基準のアッベ数をνdfpとした場合、
    60<νdfp (7)
    で表される条件式(7)を満足する請求項1から20のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  22. 前記第1レンズ群が、少なくとも3枚の負レンズと、少なくとも1枚の正レンズとを有する請求項1から21のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  23. 前記第1レンズ群が、物体側から像側へ向かって順に、3枚の負レンズからなる第1aレンズ群と、少なくとも1枚の負レンズと少なくとも1枚の正レンズとを有する第1bレンズ群とからなる請求項1から22のいずれか1項に記載のレンズ装置。
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