JP7832782B2 - 光学系及び撮像装置 - Google Patents
光学系及び撮像装置Info
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Description
-2.50 ≦ f1a/f ≦ -0.05・・・・・(1)
-3.45 ≦ f3/f ≦ -1.35・・・・・(2)
但し、
f1a:前記第1a群の焦点距離
f3:前記第3レンズ群の焦点距離
f:当該光学系の無限遠合焦時の焦点距離
1-1.光学構成
本件発明に係る光学系は物体側から順に、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第3レンズ群とから構成される。この構成によって、小型化が容易となる。
第1レンズ群は、正の屈折力を有し、合焦の際に像面に対して固定されるレンズ群である限り、その具体的な構成は特に限定されるものではない。第1レンズ群は、物体側から像側へ順に、負の屈折力を有する第1a群、開口絞り、正の屈折力を有する第1b群から構成される。この構成、特に、第1a群(すなわち、第1レンズ群に含まれるレンズのうち開口絞りよりも前に配置される全てのレンズ)が負の屈折力を有する構成を備えることで、諸収差を抑え、且つ小型化が容易となる。
第2レンズ群は、正の屈折力を有し、合焦の際に光軸に沿って移動するレンズ群である限り、その具体的な構成は特に限定されるものではない。第2レンズ群は、合焦時に高速に光軸上を移動する上で、1つのレンズ成分からなることが好ましい。また第2レンズ群は、最も像側に両凸レンズを有することが好ましい。この構成によって、収差補正をしつつ、小型化が容易となる。
第3レンズ群は、負の屈折力を有し、合焦の際に像面に対して固定されるレンズ群である限り、その具体的な構成は特に限定されるものではない。第3レンズ群は、最も像側に両凹レンズを配置することが好ましい。この構成によって、歪曲収差を補正しつつ全長を抑えることが容易となる。また、第3レンズ群は、小型化をする上で、1つのレンズ成分のみから構成されることが好ましい。
当該光学系において、開口絞りの配置は、第1レンズ群内である限り、その具体的な構成は特に限定されるものではない。開口絞りを第1レンズ群内に配置することにより、開口絞りの前後において収差を効率よく打ち消し合うことができ、光学性能の高い光学系を得る上で好ましい。
(1)合焦
当該光学系は、無限遠から近距離への合焦に際し、第2レンズ群が光軸上を動作する限り、その具体的な動作は特に限定されるものではない。また、無限遠から近距離への合焦に際し、第2レンズ群が光軸上を物体側へ移動する構成が好ましい。
当該光学系は、上述した構成を採用すると共に、次に説明する式を少なくとも1つ以上満足することが望ましい。
-2.50 ≦ f1a/f ≦ -0.05・・・・・(1)
但し、
f1a:第1a群の焦点距離
f:当該光学系の無限遠合焦時の焦点距離
-3.45 ≦ f3/f ≦ -1.35・・・・・(2)
但し、
f3:第3レンズ群の焦点距離
f:当該光学系の無限遠合焦時の焦点距離
0.05 ≦ f1/f ≦ 4.30・・・・・(3)
但し、
f:当該光学系の無限遠合焦時の焦点距離
1.10 ≦ (1-β22)×β32 ≦ 5.00・・・・・(4)
但し、
β2:無限遠合焦時の第2レンズ群の横倍率
β3:無限遠合焦時の第3レンズ群の横倍率
1.60 ≦ Nd11 ≦ 2.15・・・・・(5)
但し、
Nd11:第1レンズ群の最も物体側に配置されたレンズ成分のd線における屈折率
0.50 ≦ f11/f1a ≦ 1.70・・・・・(6)
但し、
f11:第1レンズ群の最も物体側に配置されたレンズ成分の焦点距離
-1.25 ≦ f11/f1 ≦ -0.35・・・・・(7)
-1.10 ≦ f1a/f1 ≦ -0.05・・・・・(8)
次に、本件発明に係る撮像装置について説明する。本件発明に係る撮像装置は、上記本件発明に係る光学系と、当該光学系によって形成された光学像を電気的信号に変換する撮像素子とを備えたことを特徴とする。なお、撮像素子は光学系の像側に設けられることが好ましい。
図1は、本件発明に係る実施例1の光学系の無限遠合焦時の断面図である。当該光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1、正の屈折力を有する第2レンズ群G2、負の屈折力を有する第3レンズ群G3、から構成されている。
次に、当該光学系の具体的数値を適用した数値実施例について説明する。以下に、「レンズデータ」、「諸元表」、「可変間隔」、「非球面係数」、「各レンズ群の焦点距離」を示す。また、各式の値(表1)は実施例5の後にまとめて示す。なお、以下の各数値実施例において、長さの単位は全て「mm」であり、角度の単位は全て「°」である。
面NO. r D Nd vd
1 23.0814 1.3000 1.69680 55.46
2 9.5000 3.8122
3* 23.4834 0.9000 1.59201 67.02
4* 10.4049 3.3950
5 -77.3884 0.8100 1.49700 81.61
6 22.7686 2.8852 1.91268 31.83
7 -112.9005 2.5831
8S ∞ 2.0049
9 27.2055 0.8000 1.76729 25.24
10 9.2640 3.5569 1.51641 77.12
11 -47.6755 3.2862
12 -249.3209 2.7156 1.92042 21.15
13 -19.8093 0.5217
14* 51.7169 4.5570 1.49710 81.56
15* -12.1735 0.1000
16 -21.1008 0.8000 1.71309 27.86
17 20.1206 D(17)
18 33.4718 5.7074 1.49700 81.61
19 -22.6116 D(19)
20* -138.8796 0.2000 1.53610 41.21
21 -66.7308 1.0000 1.90043 37.37
22 70.0000 15.0744
23 ∞ 2.5000 1.51680 64.20
24 ∞ 1.0000
f 16.4814 15.8322
Fno. 2.8843 2.8961
ω 54.9227 54.8843
倍率 ∞ -0.1154
D(17) 3.7929 2.7838
D(19) 2.4975 3.5066
面NO. K A4 A6 A8 A10
3 0.00000E+00 6.82780E-05 -9.99113E-07 5.12613E-09 0.00000E+00
4 0.00000E+00 7.14175E-05 -1.14562E-06 -5.34864E-09 0.00000E+00
14 0.00000E+00 -2.92014E-05 -2.49463E-07 -6.03768E-11 0.00000E+00
15 0.00000E+00 9.17837E-05 -3.87076E-07 2.46877E-09 0.00000E+00
20 0.00000E+00 -3.02348E-05 -1.12435E-07 1.17164E-10 0.00000E+00
G1 30.706
G2 28.103
G3 -44.933
図3は、本件発明に係る実施例2の光学系の無限遠合焦時の断面図である。当該光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1、正の屈折力を有する第2レンズ群G2、負の屈折力を有する第3レンズ群G3、から構成されている。
次に、当該光学系の具体的数値を適用した数値実施例を示す。また、図4に光学系の無限遠合焦時における縦収差図を示す。
面NO. r D Nd vd
1 22.7424 1.3000 1.69680 55.46
2 8.8352 4.6915
3* 32.5332 0.9000 1.59201 67.02
4* 11.2658 2.8359
5 -406.9572 0.8100 1.49700 81.61
6 20.6064 3.2305 1.91082 35.25
7 -94.4209 3.5321
8S ∞ 2.0000
9 41.7689 0.8000 1.75211 25.05
10 10.3064 3.6808 1.49700 81.61
11 -27.2522 2.3793
12 110.4840 2.7446 1.86966 20.02
13 -22.5696 0.6460
14* 74.7953 3.8332 1.49710 81.56
15* -13.1969 0.2000
16 -23.4567 0.8000 1.78472 25.72
17 21.8059 D(17)
18 48.2189 5.1869 1.49700 81.61
19 -19.6894 D(19)
20* -176.9605 0.2000 1.53610 41.21
21 -70.9987 1.0000 1.90043 37.37
22 73.9218 15.0000
23 ∞ 2.5000 1.51680 64.20
24 ∞ 1.0000
f 15.8110 15.2446
Fno. 2.8840 2.8995
ω 56.0468 56.1871
倍率 ∞ -0.1107
D(17) 4.0290 3.0446
D(19) 2.5004 3.4848
面NO. K A4 A6 A8 A10
3 0.00000E+00 7.26547E-05 -1.02670E-06 4.33587E-09 0.00000E+00
4 0.00000E+00 6.23251E-05 -1.15432E-06 -1.27734E-08 0.00000E+00
14 0.00000E+00 -2.26052E-05 -1.58588E-07 -8.32590E-10 0.00000E+00
15 0.00000E+00 8.36388E-05 -4.47202E-07 1.13438E-09 0.00000E+00
20 0.00000E+00 -3.87171E-05 -9.81562E-08 -3.87217E-10 0.00000E+00
G1 28.312
G2 28.862
G3 -49.017
図5は、本件発明に係る実施例3の光学系の無限遠合焦時の断面図である。当該光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1、正の屈折力を有する第2レンズ群G2、負の屈折力を有する第3レンズ群G3、から構成されている。
次に、当該光学系の具体的数値を適用した数値実施例を示す。また、図6に光学系の無限遠合焦時における縦収差図を示す。
面NO. r D Nd vd
1 22.4358 1.3000 1.77250 49.62
2 8.2652 4.1325
3* 20.7394 0.9000 1.61881 63.86
4* 11.4094 2.5630
5 140.2929 0.8100 1.49700 81.61
6 17.3243 4.3457 1.90366 31.32
7 44.2243 2.5000
8S ∞ 2.4758
9 18.9894 0.8000 1.84666 23.78
10 10.9150 4.0175 1.49700 81.61
11 -26.7127 2.3720
12 49.2918 2.8745 1.86966 20.02
13 -26.5307 0.2000
14* 47.0076 2.9932 1.49710 81.56
15* -18.5096 0.2000
16 -26.0067 0.8000 1.84666 23.78
17 18.5284 D(17)
18 34.4262 5.4142 1.49700 81.61
19 -18.5986 D(19)
20* -1251.3915 0.2000 1.53610 41.21
21 -88.7095 1.0000 1.90043 37.37
22 49.2248 16.8333
23 ∞ 2.5000 1.51680 64.20
24 ∞ 1.0000
f 16.1597 15.6244
Fno. 2.8840 2.9208
ω 55.2222 55.2293
倍率 ∞ -0.1154
D(17) 3.6817 2.8587
D(19) 3.0869 3.9100
面NO. K A4 A6 A8 A10
3 0.00000E+00 1.27560E-04 -8.33243E-07 -9.28556E-09 0.00000E+00
4 0.00000E+00 9.45114E-05 -5.25690E-07 -4.74923E-08 0.00000E+00
14 0.00000E+00 -4.15675E-05 -3.56142E-07 -9.80924E-10 0.00000E+00
15 0.00000E+00 2.82561E-05 -4.19613E-07 1.24271E-12 0.00000E+00
20 0.00000E+00 -6.36104E-05 -1.38232E-07 2.14449E-10 0.00000E+00
G1 42.008
G2 25.149
G3 -43.721
図7は、本件発明に係る実施例4の光学系の無限遠合焦時の断面図である。当該光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1、正の屈折力を有する第2レンズ群G2、負の屈折力を有する第3レンズ群G3、から構成されている。
次に、当該光学系の具体的数値を適用した数値実施例を示す。また、図8に光学系の無限遠合焦時における縦収差図を示す。
面NO. r D Nd vd
1 19.8611 1.2000 1.88300 40.81
2 9.4923 5.8751
3 156.9035 1.0000 1.49700 81.61
4 10.4878 2.6977
5* 55.2977 0.2000 1.53610 41.21
6 29.4087 2.3472 1.91082 35.25
7 -84.5403 6.0300
8S ∞ 1.5000
9 25.4275 3.7629 1.49700 81.61
10 -14.7214 0.6836
11 -32.6671 4.0004 1.78590 43.93
12 -8.2866 0.7000 1.88100 40.13
13 -30.6235 D(13)
14* -64.1141 0.8000 1.80139 45.45
15* 81.9216 0.7144
16* 29.8488 6.7390 1.49700 81.61
17* -10.1153 D(17)
18* -53.8636 0.2000 1.53610 41.21
19 -40.2005 1.0000 1.64769 33.84
20 23.5243 20.2092
21 ∞ 2.5000 1.51680 64.20
22 ∞ 1.0000
f 16.4811 15.8986
Fno. 2.8878 2.9113
ω 54.3806 54.6280
倍率 ∞ -0.0905
D(13) 2.6917 2.2614
D(17) 1.9992 2.4296
面NO. K A4 A6 A8 A10
5 0.00000E+00 4.45639E-05 8.12432E-07 -1.14394E-08 1.96460E-10
14 0.00000E+00 1.44370E-04 -2.84799E-06 -5.84227E-08 5.20571E-10
15 0.00000E+00 1.85613E-04 1.88726E-06 -1.35773E-07 1.20959E-09
16 0.00000E+00 -1.27270E-04 5.40504E-06 -9.21760E-08 4.95535E-10
17 0.00000E+00 9.44297E-05 -4.03657E-07 7.01258E-09 0.00000E+00
18 0.00000E+00 5.77689E-06 -4.71936E-07 0.00000E+00 0.00000E+00
G1 22.363
G2 21.72
G3 -24.683
図9は、本件発明に係る実施例5の光学系の無限遠合焦時の断面図である。当該光学系は、物体側から順に、正の屈折力を有する第1レンズ群G1、正の屈折力を有する第2レンズ群G2、負の屈折力を有する第3レンズ群G3、から構成されている。
次に、当該光学系の具体的数値を適用した数値実施例を示す。また、図10に光学系の無限遠合焦時における縦収差図を示す。
面NO. r D Nd vd
1 19.1175 1.2000 1.88300 40.81
2 9.1370 6.0287
3 215.1384 1.0000 1.49700 81.61
4 10.9693 2.5426
5* 59.9342 0.2000 1.53610 41.21
6 34.0236 2.3466 1.91082 35.25
7 -59.3684 6.0321
8S ∞ 1.5000
9 35.1168 3.5416 1.49700 81.61
10 -14.9146 0.6046
11 309.6062 4.9668 1.80611 40.73
12 -8.5126 0.7000 1.88202 37.22
13 108.2794 D(13)
14* -125.0396 0.8000 1.76802 49.24
15* 115.7335 0.5563
16* 29.9394 6.8106 1.49700 81.61
17* -10.0903 D(17)
18* -57.3545 0.2000 1.53610 41.21
19 -41.4948 1.0000 1.64769 33.84
20 26.2967 19.6246
21 ∞ 2.5000 1.51680 64.20
22 ∞ 1.0000
f 16.4815 15.9592
Fno. 2.8840 2.8956
ω 54.3231 54.4370
倍率 ∞ -0.0909
D(13) 2.6973 2.2663
D(17) 1.9988 2.4298
面NO. K A4 A6 A8 A10
5 0.00000E+00 3.92816E-05 9.14059E-07 -1.33687E-08 2.27928E-10
14 0.00000E+00 1.60363E-04 -2.38349E-06 -6.96530E-08 5.26355E-10
15 0.00000E+00 1.94354E-04 2.08207E-06 -1.47505E-07 1.27820E-09
16 0.00000E+00 -1.09702E-04 4.61856E-06 -8.14767E-08 4.40973E-10
17 0.00000E+00 1.07871E-04 -5.40057E-07 7.25856E-09 0.00000E+00
18 0.00000E+00 1.16402E-05 -5.68300E-07 0.00000E+00 0.00000E+00
G1 42.848
G2 18.932
G3 -27.115
実施例1 実施例2 実施例3 実施例4 実施例5
式(1)f1a/f -1.268 -1.433 -0.780 -1.221 -1.300
式(2)f3/f -2.726 -3.100 -2.706 -1.498 -1.645
式(3)f1/f 1.863 1.791 2.600 1.357 2.600
式(4)(1-β22)×β32 1.669 1.549 1.948 3.201 3.201
式(5)Nd11 1.697 1.697 1.773 1.883 1.883
式(6)f11/f1a 1.154 0.952 1.400 1.082 0.980
式(7)f11/f1 -0.785 -0.762 -0.420 -0.974 -0.490
式(8)f1a/f1 -0.681 -0.800 -0.300 -0.900 -0.500
f 16.482 15.811 16.160 16.481 16.482
f1 30.706 28.312 42.008 22.363 42.848
f1a -20.899 -22.652 -12.604 -20.127 -21.424
f11 -24.118 -21.563 -17.645 -21.773 -21.005
f3 -44.933 -49.017 -43.721 -24.683 -27.115
β2 0.384 0.409 0.266 0.381 0.210
β3 1.399 1.364 1.448 1.935 1.830
CG ・・・カバーガラス
IP ・・・像面
G1 ・・・第1レンズ群
G2 ・・・第2レンズ群
G3 ・・・第3レンズ群
G1a ・・・第1a群
G1b ・・・第1b群
1 ・・・撮像装置
2 ・・・カメラ
3 ・・・レンズ
21 ・・・CCDセンサ 又は CMOSセンサ
22 ・・・カバーガラス 又は IRカットフィルター
Claims (6)
- 物体側から像側へ順に、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第3レンズ群とから構成され、
合焦時に、前記第1レンズ群及び前記第3レンズ群は像面に対して光軸方向に固定されており、前記第2レンズ群は光軸に沿って移動し、
前記第1レンズ群は、物体側から像側へ順に、負の屈折力を有する第1a群、開口絞り、正の屈折力を有する第1b群から構成され、
以下の式を満足する光学系。
-1.433 ≦ f1a/f ≦ -0.05・・・・・(1)
-3.45 ≦ f3/f ≦ -1.35・・・・・(2)
1.357 ≦ f1/f ≦ 4.30・・・・・(3)
1.669 ≦ (1-β2 2 )×β3 2 ≦ 5.00・・・・・(4)
但し、
f1a:前記第1a群の焦点距離
f3:前記第3レンズ群の焦点距離
f:当該光学系の無限遠合焦時の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
β2:無限遠合焦時の前記第2レンズ群の横倍率
β3:無限遠合焦時の前記第3レンズ群の横倍率 - 前記第1レンズ群の最も物体側に配置されたレンズ成分が、以下の式を満足する請求項1に記載の光学系。
1.60 ≦ Nd11 ≦ 2.15・・・・・(5)
但し、
Nd11:前記第1レンズ群の最も物体側に配置されたレンズ成分の最も物体側のレンズのd線における屈折率 - 前記第1レンズ群の最も物体側に配置されたレンズ成分が、以下の式を満足する請求項1又は請求項2に記載の光学系。
0.50 ≦ f11/f1a ≦ 1.70・・・・・(6)
但し、
f11:前記第1レンズ群の最も物体側に配置されたレンズ成分の焦点距離 - 前記第1レンズ群の最も物体側に配置されたレンズ成分が、以下の式を満足する請求項1から3のいずれか一項に記載の光学系。
-1.25 ≦ f11/f1 ≦ -0.35・・・・・(7)
但し、
f11:前記第1レンズ群の最も物体側に配置されたレンズ成分の焦点距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離 - 以下の式を満足することを特徴とする請求項1から4のいずれか一項に記載の光学系。
-1.10 ≦ f1a/f1 ≦ -0.05・・・・・(8)
但し、
f1:前記第1レンズ群の焦点距離 - 請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の光学系と、当該光学系の像側に当該光学系によって形成された光学像を電気的信号に変換する撮像素子とを備えた撮像装置。
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