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JP7608285B2 - 光学系及びそれを有する撮像装置 - Google Patents
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JP7608285B2 - 光学系及びそれを有する撮像装置 - Google Patents

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Description

本発明は、光学系に関し、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、放送用カメラ、銀塩フィルム用カメラ、監視用カメラ、車載カメラ等に好適なものである。
従来、長焦点距離である望遠タイプの撮像光学系(望遠レンズ)が知られている。長焦点距離とは、例えば有効撮像範囲の寸法に比べて長い焦点距離のことをいう。一般的に、望遠レンズは、焦点距離が長くなるに従って、大型化し、高重量化する。また、諸収差のうち、特に合焦時の軸上色収差及び倍率色収差の変動が多く発生する。
特許文献1には、物体側から像側へ順に配置された、正、負、正の屈折力の第1乃至第3レンズ群を有し、無限遠物体から最至近物体へのフォーカシングに際して、第2レンズ群は像側へ移動する望遠レンズが開示されている。特許文献1の望遠レンズは、第3レンズ群内の部分群の屈折力を適切に設定することで、軽量化と諸収差の良好な補正を実現することができる。
特開2016-151664号公報
特許文献1の望遠レンズでは、合焦群である第2レンズ群は1枚の正レンズ及び1枚の負レンズ、又は1枚の正レンズ及び2枚の負レンズより構成されるが、合焦群のレンズ枚数が多いため、重量が重くなる。また、合焦群の駆動系への負荷が大きくなり、合焦の高速化を実現することが難しい。
本発明は、合焦群の軽量化を実現することができる撮像光学系及びそれを有する撮影装置を提供することを目的とする。
本発明の一側面としての光学系は、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、開口絞り、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群からなり、フォーカシングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化する光学系であって、無限遠物体から最至近物体へのフォーカシングに際して、第2レンズ群は像側へ移動し、第1レンズ群は、最も物体側に配置された正レンズと、2枚以上の負レンズとを含み、第2レンズ群は、1枚の負レンズからなり、第3レンズ群は、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1部分群、負の屈折力の第2部分群、正の屈折力の第3部分群からなり、第2部分群は、像ブレ補正に際して光軸と直交する方向の成分を含む方向へ移動し、第1レンズ群の最も物体側のレンズ面から第1レンズ群の最も像側のレンズ面までの光軸上での距離をLD1、第1レンズ群の最も物体側のレンズ面から像面までの光軸上での距離をLD、光学系の焦点距離をf、無限遠物体合焦時の光学系のバックフォーカスをBFとするとき、
0.2<LD1/LD<0.4
BF/f<0.25
なる条件式を満足することを特徴とする。
本発明によれば、合焦群の軽量化を実現することができる光学系及びそれを有する撮影装置を提供することができる。
実施例1の撮像光学系の無限遠物体合焦時の断面図である。 (a),(b)実施例1の無限遠物体合焦時及び最至近物体合焦時の収差図である。 実施例2の撮像光学系の無限遠物体合焦時の断面図である。 (a),(b)実施例2の無限遠物体合焦時及び最至近物体合焦時の収差図である。 実施例3の撮像光学系の無限遠物体合焦時の断面図である。 (a),(b)実施例3の無限遠物体合焦時及び最至近物体合焦時の収差図である。 実施例4の撮像光学系の無限遠物体合焦時の断面図である。 (a),(b)実施例4の無限遠物体合焦時及び最至近物体合焦時の収差図である。 撮像装置の概略図である。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図において、同一の部材については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略する。
図1,3,5,7は、それぞれ実施例1乃至4の撮像光学系(光学系)の無限遠物体合焦時の断面図である。各実施例の撮像光学系は、デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラ、放送用カメラ、銀塩フィルム用カメラ、監視用カメラ、車載カメラ等の撮像装置に用いられる光学系である。
各断面図において左方が物体側で、右方が像側である。各実施例の光学系は複数のレンズ群を有して構成されている。本願明細書においてレンズ群とは、フォーカシングに際して一体的に移動又は静止するレンズのまとまりである。すなわち、各実施例の撮像光学系では、フォーカシングに際して隣接するレンズ群同士の間隔が変化する。なお、レンズ群は1枚のレンズから構成されていてもよいし、複数のレンズから成っていてもよい。
各実施例の撮像光学系は、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群L1、開口絞りSP、負の屈折力の第2レンズ群L2、正の屈折力の第3レンズ群L3を有する。
IPは像面であり、各実施例の撮像光学系をデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラの撮影光学系として使用する際にはCCDセンサやCMOSセンサ等の固体撮像素子(光電変換素子)の撮像面が配置される。各実施例の撮像光学系を銀塩フィルム用カメラの撮影光学系として使用する際には像面IPにはフィルム面に相当する感光面が置かれる。GBは、像面IPの物体側に配置される光学フィルターである。
各断面図に示した矢印は、無限遠物体から近距離物体へのフォーカシングに際してのレンズ群(合焦群)の移動方向を表している。各実施例の撮像光学系では、無限遠物体から最至近物体へのフォーカシングに際して、合焦群である第2レンズ群L2は像側へ移動する。
図2,4,6,8は、それぞれ実施例1乃至4の撮像光学系の収差図である。各収差図において、(a)は無限遠物体合焦時の収差図、(b)は最至近物体合焦時の収差図である。
球面収差図においてFnoはFナンバーであり、d線(波長587.6nm)、g線(波長435.8nm)に対する球面収差量を示している。非点収差図においてSはサジタル像面における非点収差量、Mはメリディオナル像面における非点収差量を示している。歪曲収差図においてd線に対する歪曲収差量を示している。色収差図ではg線における色収差量を示している。ωは撮像半画角(度)である。
次に、各実施例の撮像光学系における特徴的な構成について述べる。
撮像光学系の最も物体側のレンズは、正レンズである。すなわち、第1レンズ群L1は、最も物体側に配置された正レンズを含む。これにより、最も物体側のレンズでの光線の収斂効果を高め、最も物体側のレンズよりも像側に位置するレンズに入射する光束の径を小さくすることができ、光学系の小径化及び軽量化が可能となる。
第1レンズ群L1は、2枚以上の負レンズを含む。これにより、色収差、特に軸上色収差を良好に補正することが可能となる。
第2レンズ群L2は、1枚の負レンズからなる。これにより、合焦群である第2レンズ群L2の軽量化が可能となる。
第2レンズ群L2は、開口絞りSPの像側に隣接配置されている。これにより、合焦群である第2レンズ群L2の軽量化及び合焦時の倍率色収差の変動を抑えることが可能となる。
各実施例の撮像光学系は、以下の条件式(1)及び(2)を満足する。
0.2<LD1/LD<0.4 (1)
BF/f<0.25 (2)
ここで、LD1は、第1レンズ群L1の最も物体側のレンズ面から第1レンズ群L1の最も像側のレンズ面までの光軸上での距離である。LDは、第1レンズ群L1の最も物体側のレンズ面から像面までの光軸上での距離(以下、レンズ全長)である。fは、撮像光学系の焦点距離である。BFは、無限遠物体合焦時の撮像光学系のバックフォーカス(撮像光学系の最も像側のレンズ面から像面までの光軸上での距離を空気換算長により表記したもの)である。
条件式(1)は、第1レンズ群L1の最も物体側のレンズ面から第1レンズ群L1の最も像側のレンズ面までの光軸上での距離LD1とレンズ全長LDとの比を規定している。条件式(1)の下限値を下回ると、撮像光学系の軽量化は容易となるが、球面収差や軸上色収差の補正が困難になる。条件式(1)の上限値を上回ると、収差補正の観点からは有利であるが、撮像光学系の軽量化が困難になる。
条件式(2)は、バックフォーカスBFと撮像光学系の焦点距離fとの比を規定している。条件式(2)の上限値を上回ると、レンズ全長が長くなる。
各実施例の撮像光学系は、上述した構成を有することで、合焦群の軽量化を実現することができる。そのため、合焦群の駆動系への負荷を低減することができるため、合焦の高速化を実現することができる。また、各実施例の撮像光学系は、軽量化と諸収差の良好な補正を実現することができる。
なお、4群以上の構成であっても上述した構成を満足することで同様の効果を得ることが可能である。
なお、条件式(1)及び(2)の数値範囲を以下の条件式(1a)及び(2a)の数値範囲とすることが好ましい。
0.23<LD1/LD<0.35 (1a)
BF/f<0.2 (2a)
また、条件式(1)及び(2)の数値範囲を以下の条件式(1b)及び(2b)の数値範囲とすることが更に好ましい。
0.26<LD1/LD<0.35 (1b)
BF/f<0.17 (2b)
次に、各実施例の撮像光学系において、満足することが好ましい構成について述べる。
第3レンズ群L3は、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1部分群L3a、負の屈折力の第2部分群L3b、正の屈折力の第3部分群L3cからなる。防振群である第2部分群L3bは、像ブレ補正(撮像光学系の振動等に起因する像位置の変動の補正)に際して光軸と直交する方向の成分を含む方向へ移動することが好ましい。
次に、各実施例の撮像光学系が満足することが好ましい条件について述べる。各実施例の撮像光学系は、以下の条件式(3)乃至(7)のうち1つ以上を満足することが好ましい。
LD/f<1.5 (3)
0.50<f1/f<0.85 (4)
-0.65<f2/f<-0.35 (5)
0.65<f3/f<0.95 (6)
15<νdG1<30 (7)
ここで、f1は、第1レンズ群L1の焦点距離である。f2は、第2レンズ群L2の焦点距離である。f3は、第3レンズ群L3の焦点距離である。νdG1は、撮像光学系の最も物体側のレンズ(正レンズ)のアッベ数である。
条件式(3)は、レンズ全長LDと撮像光学系の焦点距離fとの比を規定している。条件式(3)を満足する場合、長焦点距離の撮像光学系とみなすことができる。各実施例の撮像光学系は中望遠レンズから望遠レンズであることが好ましく、条件式(3)の上限値を上回ると、焦点距離が短いレンズとみなされるため、好ましくない。
条件式(4)は、第1レンズ群L1の焦点距離f1と撮像光学系の焦点距離fとの比を規定している。条件式(4)の下限値を下回ると、第1レンズ群L1の屈折力が大きくなり、レンズ全長の短縮化には有利となるが、球面収差や軸上色収差の補正が困難になる。条件式(4)の上限値を上回ると、第1レンズ群L1の屈折力が小さくなり、レンズ全長が長くなる。
条件式(5)は、第2レンズ群L2の焦点距離f2と撮像光学系の焦点距離fとの比を規定している。条件式(5)の下限値を下回ると、第2レンズ群L2の屈折力が小さくなることで第2レンズ群L2のピント敏感度(合焦群の移動量に対するピントの移動量)が小さくなり、レンズ全長が長くなる。条件式(5)の上限値を上回ると、第2レンズ群L2の屈折力が大きくなることで第2レンズ群L2のピント敏感度が大きくなり、合焦時の光学性能を満足することが困難になる。
条件式(6)は、第3レンズ群L3の焦点距離f3と撮像光学系の焦点距離fとの比を規定している。条件式(6)の下限値を下回ると、第3レンズ群L3の屈折力が大きくなり、レンズ全長の短縮化には有利となるが、倍率色収差の補正が困難になる。条件式(6)の上限値を上回ると、第3レンズ群L3の屈折力が小さくなり、レンズ全長が長くなる。
条件式(7)は、撮像光学系の最も物体側のレンズのアッベ数νdG1を規定している。条件式(7)の下限値を下回ると、撮像光学系の最も物体側のレンズにおいて色収差が過剰に発生してしまうため好ましくない。条件式(7)の上限値を上回ると、撮像光学系の最も物体側のレンズにおいて発生する色収差が不足してしまうため好ましくない。
なお、条件式(3)乃至(7)の数値範囲を以下の条件式(3a)乃至(7a)の数値範囲とすることが好ましい。
LD/f<1.4 (3a)
0.60<f1/f<0.81 (4a)
-0.61<f2/f<-0.40 (5a)
0.7<f3/f<0.9 (6a)
16<νdG1<26 (7a)
また、条件式(3)乃至(12)の数値範囲を以下の条件式(3b)乃至(7b)の数値範囲とすることが更に好ましい。
LD/f<1.3 (3b)
0.65<f1/f<0.76 (4b)
-0.58<f2/f<-0.46 (5b)
0.74<f3/f<0.86 (6b)
20<νdG1<24 (7b)
以下に、実施例1乃至4にそれぞれ対応する数値実施例1乃至4を示す。
各数値実施例の面データにおいて、rは各光学面の曲率半径、d(mm)は第m面と第(m+1)面との間の軸上間隔(光軸上の距離)を表わしている。ただし、mは光入射側から数えた面の番号である。また、ndは光学部材のd線に対する屈折率、νdは光学部材のアッベ数を表わしている。なお、ある材料のアッベ数νdは、フラウンホーファ線のd線(587.6nm)、F線(486.1nm)、C線(656.3nm)における屈折率をNd,NF,NCとするとき、
νd=(Nd-1)/(NF-NC)
で表される。
なお、各数値実施例において、d、焦点距離(mm)、Fナンバー、半画角(度)は全て各実施例の撮像光学系が無限遠物体に焦点を合わせたときの値である。「バックフォーカス」は、レンズ最終面(最も像側のレンズ面)から近軸像面までの光軸上の距離を空気換算長により表記したものである。「レンズ全長」は、撮像光学系の最前面(最も物体側のレンズ面)から最終面までの光軸上の距離にバックフォーカスを加えた長さである。「レンズ群」は、複数のレンズから構成される場合に限らず、1枚のレンズから構成される場合も含むものとする。

[数値実施例1]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
1 54.092 5.36 1.92286 20.9
2 198.248 3.02
3 35.481 5.48 1.59522 67.7
4 82.774 0.60
5 107.370 1.80 1.84666 23.8
6 27.867 3.28
7 35.143 8.00 1.59522 67.7
8 -96.723 1.50 1.85478 24.8
9 5640.333 2.02
10(絞り) ∞ (可変)
11 -698.314 1.00 1.60311 60.6
12 31.166 (可変)
13 83.514 1.10 1.84666 23.8
14 24.973 5.36 1.80400 46.5
15 -1796.766 2.00
16 -262.626 2.91 1.80810 22.8
17 -41.460 1.00 1.62588 35.7
18 58.693 1.10
19 157.200 1.25 1.84666 23.8
20 74.459 3.64
21 32.506 9.60 1.56384 60.7
22 -53.118 9.28
23 -46.134 1.35 1.83481 42.7
24 64.875 0.20
25 55.064 7.72 2.00069 25.5
26 -52.596 4.45
27 -25.396 1.60 1.58913 61.1
28 -105.676 12.0
29 ∞ 1.50 1.51633 64.1
30 ∞ 0.4
像面 ∞

焦点距離 85.40
Fナンバー 1.85
半画角(度) 14.22
像高 21.64
レンズ全長 109.49
BF 13.39

無限遠 -0.12倍
d10 2.00 8.33
d12 9.49 3.16

レンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 63.27
2 11 -49.44
3 13 70.23

[数値実施例2]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
1 60.657 7.33 1.84666 23.8
2 409.336 0.20
3 40.298 9.91 1.49700 81.5
4 779.127 2.20 1.75520 27.5
5 31.274 3.03
6 40.780 8.97 1.49700 81.5
7 -103.500 1.60 1.85478 24.8
8 -806.192 2.00
9(絞り) ∞ (可変)
10 -591.831 1.53 1.60311 60.6
11 37.539 (可変)
12 69.246 1.30 1.84666 23.9
13 30.666 5.47 1.80400 46.5
14 6151.241 2.00
15 186.758 4.22 1.80810 22.8
16 -45.460 1.20 1.68893 31.1
17 43.170 2.73
18 -148.577 1.30 1.56732 42.8
19 82.711 2.36
20 35.376 9.14 1.60311 60.6
21 -69.076 11.60
22 -42.878 1.55 1.62004 36.3
23 97.308 0.20
24 58.760 6.50 1.84666 23.8
25 -79.431 6.16
26 -27.942 2.00 1.66672 48.3
27 -58.434 12.0
28 ∞ 1.50 1.51633 64.1
29 ∞ 0.4
像面 ∞

焦点距離 101.78
Fナンバー 1.85
半画角(度) 12.00
像高 21.64
レンズ全長 123.44
BF 13.39

無限遠 -0.11倍
d 9 2.00 9.42
d11 13.55 6.13

レンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 76.54
2 10 -58.48
3 12 82.26

[数値実施例3]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
1 94.549 5.77 1.92286 20.9
2 195.625 0.20
3 60.642 10.59 1.49700 81.5
4 341.785 0.20
5 49.687 10.32 1.49700 81.5
6 240.913 2.50 1.77047 29.7
7 34.682 3.19
8 47.542 10.50 1.49700 81.5
9 -109.842 2.00 1.95375 32.3
10 -479.909 3.50
11(絞り) ∞ (可変)
12 -925.883 1.60 1.59349 67.0
13 38.997 (可変)
14 124.810 1.30 1.80810 22.8
15 27.897 6.15 1.88300 40.8
16 -553.811 2.00
17 195.915 3.98 1.80810 22.8
18 -46.407 1.20 1.72342 38.0
19 39.388 2.84
20 -800.989 1.25 1.84666 23.8
21 94.152 2.00
22 38.004 9.78 1.56384 60.7
23 -65.608 7.60
24 -50.619 1.65 1.48749 70.2
25 62.722 0.20
26 47.145 7.54 1.80810 22.8
27 -114.410 7.29
28 -35.060 2.98 1.90366 31.3
29 -70.011 12.25
30 ∞ 1.50 1.51633 64.1
31 ∞ 0.4
像面 ∞

焦点距離 131.00
Fナンバー 1.85
半画角(度) 9.38
像高 21.64
レンズ全長 146.99
BF 13.64

無限遠 -0.25倍
d11 3.05 21.26
d13 22.18 3.97

レンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 85.68
2 12 -63.01
3 14 111.55

[数値実施例4]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd
1 91.618 6.52 1.84666 23.8
2 198.438 0.20
3 63.838 12.27 1.49700 81.5
4 353.293 0.20
5 53.417 12.00 1.49700 81.5
6 367.373 2.50 1.80100 35.0
7 37.173 9.29
8 51.330 10.70 1.49700 81.5
9 -108.230 2.00 1.90366 31.3
10 -1209.064 5.91
11(絞り) ∞ (可変)
12 -884.729 1.30 1.56384 60.7
13 40.375 (可変)
14 79.594 1.30 1.78470 26.3
15 25.477 8.14 1.75500 52.3
16 -339.346 2.00
17 502.665 5.16 1.84666 23.8
18 -35.225 1.20 1.80100 35.0
19 45.472 3.34
20 -422.202 1.60 2.00330 28.3
21 193.743 4.36
22 43.822 7.17 1.59522 67.7
23 -71.918 17.75
24 -44.886 1.65 1.48749 70.2
25 47.885 10.04 1.85478 24.8
26 -47.052 1.69
27 -36.901 1.70 1.83481 42.7
28 -257.883 13.30
29 ∞ 1.50 1.51633 64.1
30 ∞ 0.4
像面 ∞

焦点距離 148.00
Fナンバー 1.85
半画角(度) 8.32
像高 21.64
レンズ全長 159.49
BF 14.69

無限遠 -0.11倍
d11 2.00 6.36
d13 12.81 8.45

レンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 101.56
2 12 -68.45
3 14 110.87

各数値実施例における種々の値を、以下の表1にまとめて示す。
[撮像装置]
次に、各実施例の撮像光学系を用いたデジタルスチルカメラ(撮像装置)の実施例について、図9を用いて説明する。図9において、10はカメラ本体、11は実施例1乃至4で説明した何れかの撮像光学系である。12はカメラ本体に内蔵され、撮影光学系11によって形成された光学像を受光して光電変換するCCDセンサやCMOSセンサ等の固体撮像素子(光電変換素子)である。カメラ本体10はクイックターンミラーを有する所謂一眼レフカメラでもよいし、クイックターンミラーを有さない所謂ミラーレスカメラでもよい。
このように各実施例の撮像光学系をデジタルスチルカメラ等の撮像装置に適用することにより、レンズが小型である撮像装置を得ることができる。
以上、本発明の好ましい実施形態及び実施例について説明したが、本発明はこれらの実施形態及び実施例に限定されず、その要旨の範囲内で種々の組合せ、変形及び変更が可能である。
L1 第1レンズ群
L2 第2レンズ群
L3 第3レンズ群
SP 開口絞り

Claims (8)

  1. 物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、開口絞り、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群からなり、フォーカシングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化する光学系であって、
    無限遠物体から最至近物体へのフォーカシングに際して、第2レンズ群は像側へ移動し、
    前記第1レンズ群は、最も物体側に配置された正レンズと、2枚以上の負レンズとを含み、
    前記第2レンズ群は、1枚の負レンズからなり、
    前記第3レンズ群は、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1部分群、負の屈折力の第2部分群、正の屈折力の第3部分群からなり、
    前記第2部分群は、像ブレ補正に際して光軸と直交する方向の成分を含む方向へ移動し、
    前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面から前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面までの光軸上での距離をLD1、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面から像面までの光軸上での距離をLD、前記光学系の焦点距離をf、無限遠物体合焦時の前記光学系のバックフォーカスをBFとするとき、
    0.2<LD1/LD<0.4
    BF/f<0.25
    なる条件式を満足することを特徴とする光学系。
  2. LD/f<1.5
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1に記載の光学系。
  3. 前記第1レンズ群の焦点距離をf1とするとき、
    0.50<f1/f<0.85
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1又は2に記載の光学系。
  4. 前記第2レンズ群の焦点距離をf2とするとき、
    -0.65<f2/f<-0.35
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至3の何れか一項に記載の光学系。
  5. 前記第3レンズ群の焦点距離をf3とするとき、
    0.65<f3/f<0.95
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至4の何れか一項に記載の光学系。
  6. 前記正レンズのアッベ数νdG1とするとき、
    15<νdG1<30
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の光学系。
  7. 物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力の第1レンズ群、開口絞り、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群からなり、フォーカシングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化する光学系であって、
    無限遠物体から最至近物体へのフォーカシングに際して、第2レンズ群は像側へ移動し、
    前記第1レンズ群は、最も物体側に配置された正レンズと、2枚以上の負レンズを含み、
    前記第2レンズ群は、1枚の負レンズからなり、
    前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面から前記第1レンズ群の最も像側のレンズ面までの光軸上での距離をLD1、前記第1レンズ群の最も物体側のレンズ面から像面までの光軸上での距離をLD、前記光学系の焦点距離をf、無限遠物体合焦時の前記光学系のバックフォーカスをBF、前記第1レンズ群の焦点距離をf1、前記正レンズのアッベ数をνdG1とするとき、
    0.2<LD1/LD<0.4
    BF/f<0.25
    0.50<f1/f<0.85
    15<νdG1<30
    なる条件式を満足することを特徴とする光学系。
  8. 請求項1乃至7の何れか一項に記載の光学系と、該光学系によって形成される像を受光する撮像素子とを有することを特徴とする撮像装置。
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