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JP2018072639A - 撮像レンズ、撮像装置および撮像レンズの製造方法 - Google Patents

撮像レンズ、撮像装置および撮像レンズの製造方法 Download PDF

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JP2018072639A JP2016213719A JP2016213719A JP2018072639A JP 2018072639 A JP2018072639 A JP 2018072639A JP 2016213719 A JP2016213719 A JP 2016213719A JP 2016213719 A JP2016213719 A JP 2016213719A JP 2018072639 A JP2018072639 A JP 2018072639A
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Abstract

【課題】単純な構成でありながら、広画角かつFナンバーが小さい(明るい)撮像レンズを提供する。
【解決手段】物体側に凹面を向けて湾曲した撮像面上に物体の像を結像させる撮像レンズPLであって、物体側から順に並んだ、負の第1レンズ群G1と、正の第2レンズ群G2と、負の第3レンズ群G3を有し、第1レンズ群G1は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、第2レンズ群G2は、2枚以上の正レンズ、1枚以上の負レンズおよび開口絞りを有し、第3レンズ群G3は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、以下の条件式を満足する。 −0.100<F12/F3<−0.005
但し、F12:第1レンズ群G1と第2レンズ群G2の無限遠での合成焦点距離、
F3:第3レンズ群G3の焦点距離。
【選択図】図1

Description

本発明は、撮像レンズ、撮像装置および撮像レンズの製造方法に関する。
近年、物体側に凹面を向けて湾曲した撮像面を有する撮像素子を用い、湾曲した撮像面上に物体の像を結像させる撮像レンズが考案されている(例えば、特許文献1を参照)。この撮像レンズでは、撮像面の曲率半径を小さくする必要があるため、撮像素子の製造が難しくなる。そのため、撮像面の湾曲が比較的小さな撮像レンズが求められている。さらに、単純な構成でありながら、広画角かつFナンバーが小さい(明るい)撮像レンズが求められている。
特開2013−25202号公報
本発明の第一の形態に係る撮像レンズは、物体側に凹面を向けて湾曲した撮像面上に物体の像を結像させる撮像レンズであって、物体側から順に並んだ、負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レンズ群を有して構成される。前記第1レンズ群は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、前記第2レンズ群は、2枚以上の正レンズ、1枚以上の負レンズおよび開口絞りを有し、前記第3レンズ群は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、以下の条件式を満足する。
−0.100<F12/F3<−0.005
但し、F12:前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の無限遠での合成焦点距離、
F3:前記第3レンズ群の焦点距離。
また、本発明の第二の形態に係る撮像装置は、物体側に凹面を向けて湾曲した撮像面上に物体の像を結像させる上述の撮像レンズと、前記撮像面上に結像した前記物体の像を撮像する撮像素子とを備えて構成される。
本発明の第三の形態に係る撮像レンズの製造方法は、物体側に凹面を向けて湾曲した撮像面上に物体の像を結像させる撮像レンズの製造方法であって、レンズ鏡筒内に、物体側から順に並んで、負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レンズ群を配置するステップを有し、前記ステップにおいて、前記第1レンズ群は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、前記第2レンズ群は、2枚以上の正レンズ、1枚以上の負レンズおよび開口絞りを有し、前記第3レンズ群は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、以下の条件式を満足するように、レンズ鏡筒内に各レンズを配置する。
−0.100<F12/F3<−0.005
但し、F12:前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の無限遠での合成焦点距離、
F3:前記第3レンズ群の焦点距離。
第1実施例に係る撮像レンズのレンズ構成図である。 (a)は第1実施例に係る撮像レンズの無限遠合焦状態における諸収差図であり、(b)は近距離合焦状態における諸収差図である。 第2実施例に係る撮像レンズのレンズ構成図である。 (a)は第2実施例に係る撮像レンズの無限遠合焦状態における諸収差図であり、(b)は近距離合焦状態における諸収差図である。 第3実施例に係る撮像レンズのレンズ構成図である。 (a)は第3実施例に係る撮像レンズの無限遠合焦状態における諸収差図であり、(b)は近距離合焦状態における諸収差図である。 第4実施例に係る撮像レンズのレンズ構成図である。 (a)は第4実施例に係る撮像レンズの無限遠合焦状態における諸収差図であり、(b)は近距離合焦状態における諸収差図である。 本実施形態に係る撮像レンズを備えたデジタルスチルカメラの断面図である。 本実施形態に係る撮像レンズの製造方法の概略ステップを示すフローチャートである。
以下、本実施形態について図を参照しながら説明する。本実施形態に係る撮像レンズPLを備えた撮像装置としてデジタルスチルカメラCAMの構成概略(断面図)を図9に示している。なお、本明細書において「レンズ成分」という用語を用いることがあるが、この場合、レンズ成分とは、「単レンズおよび接合レンズ」の両方を意味する用語として用いている。
デジタルスチルカメラCAMは、カメラ筐体10内に、光軸に沿って撮像レンズPL(例えば、第1実施例の撮像レンズPL(1))と、物体側に凹面となる曲面状の撮像面Ciを有した撮像素子Cを配置して構成される。このカメラCAMにおいて、不図示の電源釦を押すと、撮像レンズPLに設けられた不図示のシャッタが開放されて、撮像レンズPLにより被写体(物体)からの光が集光され、撮像素子Cの撮像面Ciに被写体像が結像される。このとき、撮像レンズPLにより結像形成される被写体像の像面Iが撮像面Ciと同一凹面形状となるように撮像レンズPLが構成されている。撮像素子Cは撮像面Ciに結像された被写体像を取得し、この被写体像が撮像レンズPLの背後に配置された液晶モニターMに表示される。撮影者が、液晶モニターMを見ながら被写体像の構図を決めてレリーズ釦B1を押すと、そのとき撮像素子Cで取得している被写体像が不図示のメモリに記録保存されて撮影が行われる。
撮像素子Cは、例えばCCDやCMOS等のイメージセンサーを用いて構成される。撮像素子Cの撮像面Ciは、イメージセンサーを構成する画素(光電変換器)を二次元的に配置して形成されるが、この撮像面Ciは、物体側に凹面を向けるように(例えば、球面状に)湾曲している。撮像面Ciの球面の中心点は、撮像レンズPLの光軸上に位置するように配置されている。なお、デジタルスチルカメラCAMは、補助光発光部、条件設定等に使用するファンクション釦等、種々の機能部材を有しているが、これらは既に良く知られているものなので図示、説明ともに省略する。このカメラCAMは、ミラーレスカメラでも、クイックリターンミラーを有した一眼レフタイプのカメラであっても良い。
このように本実施形態に係る撮像レンズPLは、物体側に凹面を向けた撮像面Ciに被写体像を結像させる構成であり、例えば図1に示す撮像レンズPL(1)のように、物体側から順に並んだ、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を有して構成される。なお、本実施形態に係る撮像レンズPLは、図3に示す撮像レンズPL(2)でもよく、図5に示す撮像レンズPL(3)でもよく、図7に示す撮像レンズPL(4)でも良い。
本実施形態の撮像レンズPLは、上述のように、撮像レンズPLにより形成される被写
体の像面Iが物体側に凹面を向けて湾曲し、同様に物体側に凹面を向けて湾曲した撮像素子Cの撮像面Ci上に被写体像を形成するようになっている。これにより、メリジオナル像面のマイナス方向(像側から物体側に向かう方向)の像面湾曲よりも非点隔差を優先して補正することが可能であり、良好な結像性能を得ることができる。また、メリジオナル像面のマイナス方向の像面湾曲を補正する優先度が低くなるため、ペッツバール和を小さくする必要がなくなる。そのため、広角コンバータとして機能する最も物体側のレンズ群中の正レンズ(第1レンズ群G1に用いられる正レンズ)に、高屈折率の光学材料を用いることが可能となる。
このような撮像レンズPLの収差補正において、ザイデルの5収差を補正可能な最小構成のレンズは、トリプレットタイプのレンズである。このトリプレットタイプのレンズをマスターレンズ(例えば、上記第2レンズ群G2)とし、マスターレンズの物体側に負レンズと正レンズで構成される広角コンバータを配置して広画角化を図ることが可能である。マスターレンズの物体側に配置される広角コンバータの構成を、広画角化に伴う収差補正を主たる目的とした構成にすることで、トリプレットタイプのレンズに代えてダブレットタイプのレンズをマスターレンズとすることも可能である。
ここで、更なる広角化を図るために、上述した広角コンバータの負の屈折力を強くし、かつ、マスターレンズの像面側に正レンズ成分と負レンズ成分を有して構成した負の屈折力の収差補正用の後群(例えば、上記第3レンズ群G3)を追加することが好ましい。理由は、広角コンバータの屈折力が強くなることによる、負のディストーション及び像面弯曲の発生を、後群(第3レンズ群G3)により補正を行うことができるからである。
このとき、高画角位置での結像性能を最優先するならば、後群(第3レンズ群G3)は負の屈折力とすることが好ましい。マスターレンズ群(第2レンズ群G2)を挟んで広角コンバータの上記前群と、上記後群のいずれもが負の屈折力を有するようにすれば、絞りに対して前後方向に対称的な構成とすることができ、高画角に対する収差補正を容易なものとすることができるからである。
以上のことを鑑みて本実施形態の撮像レンズが構成されており、以下、その具体的なレンズ構成について説明する。本実施形態に係る撮像レンズは、物体側に凹面を向けて湾曲した撮像面上に物体の像を結像させる撮像レンズであり、物体側から順に並んだ、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を有して構成される。そして、前記第1レンズ群G1は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、前記第2レンズ群G2は、2枚以上の正レンズ、1枚以上の負レンズおよび開口絞りを有し、前記第3レンズ群G3は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、さらに、下記条件式(1)を満足する。
−0.100<F12/F3<−0.005・・・(1)
但し、F12:第1レンズ群G1と第2レンズ群G2の無限遠での合成焦点距離、
F3:第3レンズ群G3の焦点距離。
以上の構成を有するとともに条件式(1)を満足するように撮像レンズを構成することにより、単純な構成でありながら、広画角かつFナンバーが小さく(明るく)且つ撮像面の湾曲が比較的小さな撮像レンズを得ることができる。
条件式(1)の下限値を下回ると、コマ収差の近距離変動が大きくなり好ましくない。一方、条件式(1)の上限値を上回ると、前記撮像素子の凹面形状に対する逆方向像面湾曲が過剰となり好ましくない。本実施形態の効果を良好に発揮するために、条件式(1)の下限値を−0.08とすることが好ましい。同様に、条件式(1)の上限値を−0.010とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をさらにより確実にするために、条
件式(1)の下限値を−0.06とすることが好ましい。同様に、条件式(1)の上限値は−0.015とすることが好ましい。
本実施形態に係る撮像レンズは、さらに下記条件式(2)を満足することが好ましい。
−0.100<F2/F3<−0.005・・・(2)
但し、F2:第2レンズ群G2の焦点距離。
条件式(2)は、本実施形態に係る撮像レンズの性能をよりよくするために好ましい条件を示している。条件式(2)の下限値を下回ると、コマ収差の近距離変動が大きくなるため好ましくない。条件式(2)の上限値を上回ると、前記撮像素子の凹面形状に対する逆方向像面湾曲が過剰となるため好ましくない。
本実施形態の効果をより確実にするために、条件式(2)の下限値を−0.07とすることが好ましい。同様に、条件式(2)の上限値を−0.01とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をさらにより確実にするために、条件式(2)の下限値を−0.04とすることが好ましい。同様に、条件式(2)の上限値は−0.015とすることが好ましい。
本実施形態に係る撮像レンズは、下記条件式(3)を満足することが好ましい。
0.01<F1/F3<0.30・・・(3)
但し、F1:第1レンズ群G1の焦点距離。
条件式(3)も、本実施形態に係る撮像レンズの性能をよりよくするために好ましい条件を示している。条件式(3)の下限値を下回ると、コマ収差の近距離変動が大きくなり好ましくない。条件式(3)の上限値を上回ると、撮像素子の凹面形状に対する逆方向像面湾曲が過剰となり好ましくない。本実施形態の効果をより確実にするために、条件式(3)の下限値を0.05とすることが好ましい。同様に、条件式(3)の上限値を0.20とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をさらにより確実にするために、条件式(3)の下限値を0.09とすることが好ましい。同様に、条件式(3)の上限値は0.10とすることが好ましい。
本実施形態に係る撮像レンズは、下記条件式(4)を満足することが好ましい。
2.00<F3/G3bR2<35.00・・・(4)
但し、G3bR2:第3レンズ群G3に含まれる負レンズのうち、最も像面側に配置された最終負レンズの像側の面の曲率半径。
条件式(4)も、本実施形態に係る撮像レンズの性能をよりよくするために好ましい条件を示している。この条件式(4)の下限値を下回ると、撮像素子の凹面形状に対する逆方向像面湾曲が過剰となり好ましくない。条件式(4)の上限値を上回ると、上側光線のコマ収差の近距離変動が大きくなり好ましくない。本実施形態の効果をより確実にするために、条件式(4)の下限値を4.00とすることが好ましい。同様に、本実施形態の効果をより確実にするために、条件式(4)の上限値を30.00とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をさらにより確実にするために、条件式(4)の下限値を5.00とすることが好ましい。同様に、条件式(4)の上限値は25.00とすることが好ましい。
本実施形態に係る撮像レンズは、さらに、下記条件式(5)を満足することが好ましい。
0.50<G3aR2/G3bR1<3.50・・・(5)
但し、G3bR1:第3レンズ群G3に含まれる負レンズのうち、最も像面側に配置さ
れた最終負レンズの物体側の面の曲率半径、
G3aR2:前記最終負レンズの物体側で対向する位置に配置されたレンズの像側の面の曲率半径。
条件式(5)も、本実施形態に係る撮像レンズの性能をよりよくするために好ましい条件を示している。この条件式(5)の下限値を下回ると、無限遠から近距離の全域でコマ収差が大きくなり好ましくない。条件式(5)の上限値を上回ると、前記撮像素子の凹面形状に対する逆方向像面湾曲が過剰となるため好ましくない。
本実施形態の効果をより確実にするために、条件式(5)の下限値を0.80とすることが好ましい。同様に、条件式(5)の上限値を3.00とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をさらにより確実にするために、条件式(5)の下限値を1.1とすることが好ましい。同様に、条件式(5)の上限値は2.50とすることが好ましい。
本実施形態に係る撮像レンズは、さらに、下記条件式(6)を満足することが好ましい。
−0.50<F23/F1<−0.05・・・(6)
但し、F23:第2レンズ群G2と第3レンズ群G3の無限遠での合成焦点距離、
F1:第1レンズ群G1の焦点距離。
条件式(6)も、本実施形態に係る撮像レンズの性能をよりよくするために好ましい条件、具体的には第1レンズ群G1(広角化コンバータ)に関する条件を示している。条件式(6)の下限値を下回ると、撮像素子の凹面形状に対する逆方向像面湾曲が過剰となり好ましくない。条件式(6)の上限値を上回ると、像面湾曲の補正のために撮像素子の凹面の曲率半径を小さくする必要がある(像面湾曲のRがきつくなるのに応じて撮像素子の撮像凹面のRもきつくなる)ので好ましくなく、さらに、非点隔差が大きくなり好ましくない。本実施形態の効果をより確実にするために、条件式(6)の下限値を−0.40とすることが好ましい。同様に、条件式(6)の上限値を−0.10とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をさらにより確実にするために、条件式(6)の下限値を−0.3とすることが好ましい。同様に、条件式(6)の上限値は−0.15とすることが好ましい。
本実施形態に係る撮像レンズにおいて、第1レンズ群G1は、最も物体側に負レンズを有するのが好ましい。また、第2レンズ群G2は、最も物体側に正レンズを有し、最も像面側に正レンズを有するのが好ましい。さらに、第3レンズ群G3は、最も像面側に負レンズを有するのが好ましい。これにより、各レンズ群の構成もしくは各レンズ群の境界が明確になる。
本実施形態に係る撮像レンズは、さらに、下記条件式(7)を満足することが好ましい。
−0.30<F2/Ri<−0.02・・・(7)
但し、Ri:物体側に凹面を向けて湾曲した撮像面の曲率半径、
F2:第2レンズ群G2の焦点距離。
条件式(7)も、本実施形態に係る撮像レンズの性能をよりよくするために好ましい条件、具体的には第2レンズ群G2(マスターレンズ)に関する条件を示している。条件式(7)の下限値を下回ると、像面湾曲補正のために撮像素子の凹面の曲率半径を小さくする必要があるので好ましくなく、さらに、非点隔差が大きくなり好ましくない。同様に、条件式(7)の上限値を上回ると、撮像素子の凹面形状に対する逆方向像面湾曲が過剰となり好ましくない。本実施形態の効果をより確実にするために、条件式(7)の下限値を−0.25とすることが好ましい。一方、本実施形態の効果を良好に発揮するために、条
件式(7)の上限値を−0.04とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をさらにより確実にするために、条件式(7)の下限値を−0.20とすることが好ましい。同様に、条件式(7)の上限値は−0.06とすることが好ましい。
本実施形態に係る撮像レンズにおいて、前記第1〜前記第3レンズ群により、合焦の際に光軸方向に移動する前記第1レンズ群もしくは前記第3レンズ群を第1合焦群とし、前記第1合焦群と独立して光軸方向に移動する前記第2レンズ群を第2合焦群として構成し、下記条件式(8)を満足することが好ましい。
0.60<X1/X2<1.10 …(8)
但し、X1:無限遠物体から近距離物体への合焦の際の第1合焦群の移動量、
X2:無限遠物体から近距離物体への合焦の際の第2合焦群の移動量。
上記のように合焦時に異なる軌跡で移動する第1および第2合焦群構成とすることにより、負の像面湾曲収差の至近変動を減少することができる。条件式(8)も本実施形態に係る撮像レンズの性能をより良くするために好ましい条件を示している。条件式(8)の下限値を下回ると、像面湾曲補正が過剰となり好ましくない。条件式(8)の上限値を上回ると、像面湾曲補正が不足となり好ましくない。本実施形態の効果をより確実にするために、条件式(8)の下限値を0.70とすることが好ましい。同様に、条件式(8)式の上限値は1.05とすることが好ましい。また、本実施形態の効果をさらにより確実にするために、条件式(8)の下限値を0.80とすることが好ましい。同様に、条件式(8)の上限値は1.00とすることが好ましい。
ここで、第1合焦群としては、後述する実施例から分かるように、第1レンズ群G1からなる構成となっているが、この限りではない。例えば、第3レンズ群G3からなる構成でも良く、第1合焦群は、第1レンズ群G1の一部のレンズから構成されても良く、第3レンズ群G3の一部のレンズから構成されても良い。
さらに、第2合焦群は、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3とからなる構成があるが、これについてもこの限りではない。例えば、第2レンズ群G2と第1レンズ群G1からなる構成でも良く、第1レンズ群G1の一部と第2レンズ群G2から構成されてもよく、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3の一部から構成されても良い。
本実施形態に係る撮像レンズにおいて、大口径比化での下側光束のフレアをカットするために、前記第1レンズ群G1に視野絞りを配置するのが好ましい。
本実施形態に係る撮像レンズにおいて、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2と第3レンズ群G3の各々において、少なくとも1面が非球面形状であることが好ましい。これにより、少ないレンズ枚数で撮像レンズを構成することが可能となる。
本実施形態に係る撮像装置は、上述した図9に示すデジタルスチルカメラCAMに代表されるように、物体側に凹面を向けて湾曲した面上に物体の像を結像させる上述の撮像レンズと、湾曲した面を撮像面として設けられて前記撮像面上に結像した前記物体の像を撮像する撮像素子とを備えて構成される。このような構成とすることにより、単純な構成でありながら、広画角かつFナンバーが小さく(明るく)且つ撮像面の湾曲が比較的小さな撮像装置を得ることができる。
本実施形態に係る撮像装置において、前記撮像レンズと前記撮像素子との間に、光分割光学素子を有していない構成とすることが好ましい。物体側に凹形状である撮像素子の物体側に光分割光学素子(所謂OLPF)を配置する場合は、撮像素子形状に揃えてこれも
凹形状にする必要があるが、光分割光学素子は通常結晶材料から作られているために変形させることが難しいという問題があるためである。また、CG加工等で凹形状とすることはできるが、所望の光学特性を得ることができないという問題があるためである。なお、赤外カットフィルタは配置しても良い。
本実施形態の撮像装置において、撮像素子の凹面形状により形成された回転対称軸と光学系の光軸がずれると、画面の対角方向で画質が不均一になるので、回転対称軸と光軸を揃える必要がある。このため、本実施形態に係る撮像装置において、撮像レンズと撮像素子とを一体的に構成し、回転対称軸と光軸の軸調整を行っておくことを可能とすることが好ましい。
続いて、図10を参照しながら、上述の撮像レンズPLの製造方法について概説する。まず、鏡筒内に、物体側から順に並んで、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を配置する(ステップST1)。このとき、第1レンズ群G1は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを配置し、第2レンズ群G2は、2枚以上の正レンズ、1枚以上の負レンズおよび開口絞りASを配置し、第3レンズ群G3は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有するように配置する(ステップST2)。このときさらに、少なくとも上記条件式(1)を満足するように、レンズ鏡筒内に各レンズを配置する(ステップST3)。
以下、本実施形態の各実施例を添付図面に基づいて説明する。図1、図3、図5および図7に、第1〜第4実施例に係る撮像レンズPL{PL(1)〜PL(4)}のレンズ構成および屈折力配分を示す。各レンズ群の記号に付けている符号(+)もしくは(−)は各レンズ群の屈折力を示す。また、第1〜第3レンズ群G1〜G3が合焦レンズ群として無限遠物体から至近距離物体(有限距離物体)に合焦する際の移動方向を、「合焦X1」、「合焦X2」という文字とともに矢印で示している。
これら図1、図3、図5および図7において、各レンズ群を符号Gと数字の組み合わせにより、各レンズを符号Lと数字の組み合わせにより、それぞれ表している。この場合において、符号、数字の種類および数が大きくなって煩雑化するのを防止するため、実施例毎にそれぞれ独立して符号と数字の組み合わせを用いてレンズ群等を表している。このため、実施例間で同一の符号と数字の組み合わせが用いられていても、同一の構成であることを意味するものでは無い。
以下に表1〜表4を示すが、この内、表1は第1実施例、表2は第2実施例、表3は第3実施例、表4は第4実施例における諸元の値を示す表である。各実施例では収差特性の算出対象として、d線(波長λ=587.6nm)、g線(波長λ=435.8nm)、C線(波長λ=656.3nm)、F線(波長λ=486.1nm)を選んでいる。
各表の[諸元データ]において、fは撮像レンズPLの焦点距離を、FNOはFナンバーを、ωは最大撮影半画角(単位は「°」)を、φ1は視野絞りFSの内径を、φ2は開口絞りASの内径をそれぞれ示す。[レンズデータ]において、面番号は物体側から数えた各レンズ面の番号を、Rは各レンズ面の曲率半径を、Dは各レンズ面の間隔を、νdはd線(波長λ=587.6nm)に対するアッベ数を、ndはd線(波長λ=587.6nm)に対する屈折率をそれぞれ示す。また、[レンズデータ]において、Dm(m:レンズ面の番号)は可変面間隔を、Bfはバックフォーカスをそれぞれ示す。なお、第1カラム(面番号)の左に付した*は、そのレンズ面が非球面であることを示す。また、曲率
半径の「∞」は平面又は開口を示し、空気の屈折率nd=1.000000の記載は省略している
[非球面データ]において示す非球面係数は、光軸に垂直な方向の高さ(輪帯位置)をyとし、光軸方向のサグ量をX(y)とし、基準球面の曲率半径(近軸曲率半径)をrとし、円錐定数をκとし、n次(n=2,4,6,8)の非球面係数をAnとしたとき、次
式(A)で表される。また、[非球面データ]において、「E-n」は「×10-n」を示す
。例えば、「1.234E-05」は「1.234×10-5」を示す。
X(y)=(y2/r)/{1+(1−κ×y2/r21/2
+A2×y2+A4×y4+A6×y6+A8×y8 …(A)
[可変間隔データ]において、fは撮像レンズPLの焦点距離を、βは撮影倍率をそれぞれ示す。また、[可変間隔データ]には、各焦点距離および撮影倍率に対応する、物体から第1レンズ面までの距離D0の値と、可変面間隔Dmの値と、バックフォーカスBfの値と、全長TLの値とを示す。[レンズ群データ]には、第1レンズ群G1、第2レンズ群G2、第3レンズ群G3、前レンズ群Gfおよび後レンズ群Grの各焦点距離を示す。[条件式対応値]には、各条件式の対応値をそれぞれ示す。
なお、以下の全ての諸元値において掲載されている焦点距離f、曲率半径R、その他の長さの単位は一般に「mm」が使われるが、光学系は、比例拡大または比例縮小しても同等の光学性能が得られるので、これに限られるものではない。ここまでの表の説明は全ての実施例において共通であり、以下での重複する説明は省略する。
(第1実施例)
まず、第1実施例について図1、図2および表1を用いて説明する。図1は、第1実施例に係る撮像レンズPL(1)の本実施例における無限遠合焦状態におけるレンズ構成図である。この撮像レンズPL(1)は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、弱い屈折力の前レンズ群Gfと、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とから構成される。この撮像レンズPL(1)は単焦点レンズであり、撮像レンズPL(1)に対応する撮像素子Cの中心から対角への対角長(すなわち撮像面Ciでの最大像高)IHは7.77mmである。また、物体側に凹面を向けるように球面状に湾曲した撮像素子Cの撮像面Ciの曲率半径Rcは、像面I側に凹面を向ける方向の値を正の値として−70mmである。
前レンズ群Gfは、物体側に凸面を向けた弱い負の屈折力のメニスカスレンズにより構成される。第1レンズ群G1は、物体側より順に並んで、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、視野絞りFSと、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2とから構成される。なお、負メニスカスレンズL1の像側の面が非球面である。第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、開口絞りASと、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凸形状の正レンズL5と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL6の接合レンズとから構成される。なお、負メニスカスレンズL4の像側の面が非球面である。第3レンズ群G3は、両凸形状の正レンズL6と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL7とから構成される。なお、負メニスカスレンズL7の物体側の面が非球面である。前レンズ群Gfの焦点距離は撮像レンズPLの焦点距離の−115倍と弱く、第1〜第3レンズ群G1〜G3から構成される光学系の諸元を変化させない程度である。
この撮像レンズPL(1)では、無限遠距離から至近距離物体(有限距離物体)へのフォーカシング(合焦)は、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2の間隔を縮小しながら第1レンズ群G1と第2レンズ群G2と第3レンズ群G3を光軸方向に移動して行う。フォ
ーカシングの際、第1レンズ群G1は第1合焦群として一体的に移動し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3は第2合焦群として一体的に移動し、視野絞りFSは第1レンズ群G1と一体的に、開口絞りASは第2レンズ群G2と一体的に移動する。このため、例えば第1実施例では、面間隔D2、D7およびD15が合焦に応じて変化し、その値を[可変間隔
データ]の表に示している。なお、この表における面間隔D0は、物体から第1面までの距離である。この説明は残りの実施例についても同様である。
次の表1に、第1実施例における各諸元を示す。
(表1)
[諸元データ]
f=7.40
FNO=2.0
ω=53.1°
[レンズデータ]
面番号 R D νd nd
1) 999.9749 1.0000 46.78 1.766840
2) 394.3388 D2
3) 196.4957 1.1000 63.86 1.618810
*4) 4.8472 7.2000
5) ∞ 1.0000 視野絞りFS (φ1=8.00)
6) 10.1052 1.4000 49.65 1.772500
7) 31.3542 D7
8) 10.3842 1.4000 52.34 1.755000
9) 45.7377 2.0000
10) ∞ 1.0000 開口絞りAS (φ2=6.56)
11) -23.7730 0.9000 20.88 1.922860
*12)-15215.7950 0.1000
13) 10.2570 2.4000 95.00 1.437000
14) -6.7561 1.0000 29.14 2.0010000
15) -8.7390 D15
16) 24.9624 1.5000 81.61 1.497000
17) -21.5484 0.9000
*18) -10.2144 1.0000 42.71 1.820800
19) -26.3850 Bf
[非球面データ]
K A 2 A 4 A 6 A 8
第4面 : 0.3394 0.00000E+00 8.79170E-05 9.43690E-07 0.00000E+00
第12面 :-7.495E+07 0.00000E+00 3.67520E-04 3.55730E-06 0.00000E+00
第18面 : 2.7865 0.00000E+00 -3.23060E-04 -2.69910E-06 0.00000E+00
[可変間隔データ]
無限遠合焦状態 近距離合焦状態
f、β 7.39998 -0.10000
D0 ∞ 70.8566
D2 1.50000 0.83004
D7 0.60000 0.52556
D15 0.20000 0.20000
bf 7.48767 8.23208
TL 32.68767 32.68767
[レンズ群データ]
レンズ群 焦点距離
G1 −38.756
G2 12.569
G3 −302.962
Gf −849.676
[条件式対応値]
(1)F12/F3=−0.025
(2)F2/F3=−0.040
(3)F1/F3=0.128
(4)F3/G3bR2=11.482
(5)G3aR2/G3bR1=2.110
(6)F23/F1=−0.195
(7)F2/Ri=−0.180
(8)X1/X2=0.900
このように本実施例では、上記条件式(1)〜(8)が全て満たされていることが分かる。
図2は、第1実施例に係る撮像レンズPL(1)の諸収差図である。ここで、図2(a)は撮像レンズPL(1)の無限遠合焦状態における諸収差図であり、図2(b)は撮像レンズPL(1)の近距離合焦状態(至近撮影距離L=104mm)における諸収差図である。各収差図において、FNOはFナンバーを、Aはマイナス方向の最大撮影半画角を、NAは開口数を、H0は物体高をそれぞれ示す。また、各収差図において、dはd線(λ=587.6nm)、gはg線(λ=435.8nm)、CはC線(波長λ=656.3nm)、FはF線(波長λ=486.1nm)における収差をそれぞれ示す。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を示し、破線はメリジオナル像面を示している。また、倍率色収差を示す収差図は、d線を基準として示されている。これら収差図の説明は他の実施例においても同様である。
そして、各収差図より、第1実施例でも、諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有していることがわかる。その結果、撮像レンズPL(1)を搭載する撮像装置(例えば、図9に示したカメラCAM等)においても、優れた光学性能を確保することができる。
(第2実施例)
図3に、第2実施例に係る撮像レンズPL(2)の無限遠合焦状態におけるレンズ構成図を示している。この撮像レンズPL(2)は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、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とから構成される。この撮像レンズPL(1)は単焦点レンズであり、撮像レンズPL(1)に対応する撮像素子Cの中心から対角への対角長(すなわち撮像面Ciでの最大像高)IHは21.2mmである。また、物体側に凹面を向けるように球面状に湾曲した撮像素子Cの撮像面Ciの曲率半径Rcは、像面I側に凹面を向ける方向の値を正の値として−310mmである。
第1レンズ群G1は、物体側より順に並んで、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、視野絞りFSと、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2と物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL3の接合正レンズとから構成される。なお、負メニスカスレンズL1の像側の面が非球面である。第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL4と、開口絞りASと、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL5と、両凸形状の正レンズL6とから構成される。なお、負メニスカスレンズL5の像側の面が非球面である。第3レンズ群G3は、両凸形状の正レンズL7と物体側に凹面を向
けた負メニスカスレンズL8とから構成される。なお、負メニスカスレンズL8の像側の面が非球面である。
この撮像レンズPL(2)では、無限遠距離から至近距離物体(有限距離物体)へのフォーカシング(合焦)は、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2の間隔を縮小しながら第1〜第3レンズ群G1〜G3を光軸方向に移動して行う。フォーカシングの際、第1レンズ群G1は第1合焦群として一体的に移動し、第2レンズ群G2と第3レンズ群G3は第2合焦群として一体的に移動し、視野絞りFSは第1レンズ群G1と一体的に、開口絞りASは第2レンズ群G2と一体的に移動する。
次の表2に、第2実施例における各諸元を示す。
(表2)
[諸元データ]
f=20.0
FNO=2.0
ω=53.3°
[レンズデータ]
面番号 R D νd nd
1) 383.9858 3.0000 71.67 1.553320
*2) 11.7651 20.1000
3) ∞ 0.0000 視野絞りFS (φ1=20.61)
4) 25.7709 4.2000 49.65 1.772500
5) 100.1372 1.5000 40.66 1.883000
6) 70.7717 D6
7) 35.4397 3.0000 52.34 1.755000
8) 241.1970 3.8000
9) ∞ 2.7000 開口絞りAS (φ2=18.74)
10) -56.1465 2.3000 20.88 1.922860
*11) -326.3039 1.7000
12) 33.0905 5.2000 81.61 1.497000
13) -30.9215 D13
14) 546.4606 4.5000 81.61 1.497000
15) -32.1449 1.1000
16) -23.9242 2.6000 29.83 1.951500
*17) -45.9052 Bf
[非球面データ]
K A 2 A 4 A 6 A 8
第2面 : 0.4145 0.00000E+00 5.11380E-06 1.87620E-08 0.00000E+00
第11面 :-1.439E+03 0.00000E+00 7.72440E-06 4.48030E-08 0.00000E+00
第17面 : 2.4636 0.00000E+00 2.26950E-05 2.57650E-08 0.00000E+00
[可変間隔データ]
無限遠合焦状態 近距離合焦状態
f、β 19.99994 -0.10000
D0 ∞ 194.1207
D6 1.40000 1.29976
D13 0.50000 0.50000
bf 25.42545 27.43017
TL 83.02545 84.92993
[レンズ群データ]
レンズ群 焦点距離
G1 −105.776
G2 31.800
G3 −589.395
[条件式対応値]
(1)F12/F3=−0.032
(2)F2/F3=−0.054
(3)F1/F3=0.179
(4)F3/G3bR2=12.839
(5)G3aR2/G3bR1=1.344
(6)F23/F1=−0.313
(7)F2/Ri=−0.103
(8)X1/X2=0.950
このように本実施例では、上記条件式(1)〜(8)が全て満たされていることが分かる。
図4は、第2実施例に係る撮像レンズPL(2)の諸収差図である。ここで、図4(a)は撮像レンズPL(2)の無限遠合焦状態における諸収差図であり、図4(b)は撮像レンズPL(2)の近距離合焦状態(至近撮影距離L=279mm)における諸収差図である。各収差図により、第2実施例でも、諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有していることがわかる。そして、撮像レンズPL(2)を搭載する撮像装置(例えば、図9に示したカメラCAM等)においても、優れた光学性能を確保することができる。
(第3実施例)
図5に、第3実施例に係る撮像レンズPL(3)の無限遠合焦状態におけるレンズ構成図を示している。この撮像レンズPL(3)は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、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、弱い屈折力の後レンズ群Grとから構成される。この撮像レンズPL(3)は単焦点レンズであり、撮像レンズPL(3)に対応する撮像素子Cの中心から対角への対角長(すなわち撮像面Ciでの最大像高)IHは14.4mmである。また、物体側に凹面を向けるように球面状に湾曲した撮像素子Cの撮像面Ciの曲率半径Rcは、像面I側に凹面を向ける方向の値を正の値として−180mmである。
第1レンズ群G1は、物体側より順に並んで、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、視野絞りFSと、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2から構成される。なお、負メニスカスレンズL1の像側の面が非球面である。第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、開口絞りASと、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凸形状の正レンズL5から構成される。なお、負メニスカスレンズL4の像側の面が非球面である。第3レンズ群G3は、両凸形状の正レンズL6と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL7から構成される。なお、負メニスカスレンズL7の物体側の面が非球面である。後レンズ群Grは、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズから構成され、弱い屈折力を有する。後レンズ群Grの焦点距離は撮像レン
ズPLの焦点距離の−69倍と弱く、第1〜第3レンズ群G1〜G3から構成される光学系の諸元を変化させない程度である。
この撮像レンズPL(3)では、無限遠距離から至近距離物体(有限距離物体)へのフォーカシング(合焦)は、第1〜第3レンズ群G1〜G3を光軸方向に一体的に移動して行う。このとき、視野絞りFSおよび開口絞りASは、これらのレンズ群G1〜G3と一体的に移動する。
次の表3に、第3実施例における各諸元を示す。
(表3)
[諸元データ]
f=13.2
FNO=2.0
ω=54.8°
[レンズデータ]
面番号 R D νd nd
1) 256.8056 2.0000 63.86 1.618810
*2) 8.6458 13.6000
3) ∞ 0.0000 視野絞りFS (φ1=13.60)
4) 17.3406 2.5000 49.65 1.772500
5) 45.8954 D5
6) 19.5876 2.5000 52.34 1.755000
7) 100.4005 2.5000
8) ∞ 1.8000 開口絞りAS (φ2=12.42)
9) -33.9758 1.5000 20.88 1.922860
*10) -269.3774 1.1000
11) 21.0221 3.4000 81.61 1.497000
12) -24.2108 D12
13) 83.1995 2.7000 81.61 1.497000
14) -26.6188 1.4000
*15) -24.0682 1.7000 29.83 1.951500
16) -80.6407 D16
17) -450.0000 1.5000 31.31 1.9036600
18)-1000.0000 Bf
[非球面データ]
K A 2 A 4 A 6 A 8
第2面 : 0.4419 0.00000E+00 1.38200E-05 7.03070E-08 0.00000E+00
第10面 :29.1307 0.00000E+00 5.30760E-05 1.28940E-07 0.00000E+00
第15面 : 5.6485 0.00000E+00 -7.06790E-05 -2.65750E-07 0.00000E+00
[可変間隔データ]
無限遠合焦状態 近距離合焦状態
f、β 13.19996 -0.10000
D0 ∞ 128.4577
D5 1.00001 1.00001
D12 0.30000 0.30000
D16 0.70000 1.97714
bf 13.65207 13.65207
TL 53.85208 55.12922
[レンズ群データ]
レンズ群 焦点距離
G1 −67.042
G2 21.927
G3 −524.632
Gr −906.583
[条件式対応値]
(1)F12/F3=−0.025
(2)F2/F3=−0.042
(3)F1/F3=0.128
(4)F3/G3bR2=6.506
(5)G3aR2/G3bR1=1.106
(6)F23/F1=−0.323
(7)F2/Ri=−0.122
(8)X1/X2=1.000
このように本実施例では、上記条件式(1)〜(8)が全て満たされていることが分かる。
図6は、第3実施例に係る撮像レンズPL(3)の諸収差図である。図6(a)は撮像レンズPL(3)の無限遠合焦状態における諸収差図であり、図6(b)は撮像レンズPL(3)の近距離合焦状態(至近撮影距離L=184mm)における諸収差図である。各収差図により、第3実施例でも、諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有していることがわかる。そして、撮像レンズPL(3)を搭載する撮像装置(例えば、図9に示したカメラCAM等)においても、優れた光学性能を確保することができる。
(第4実施例)
図7に、第4実施例に係る撮像レンズPL(4)の無限遠合焦状態におけるレンズ構成図を示している。この撮像レンズPL(4)は、光軸に沿って物体側から順に並んだ、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とから構成される。この撮像レンズPL(4)は単焦点レンズであり、撮像レンズPL(4)に対応する撮像素子Cの中心から対角への対角長(すなわち撮像面Ciでの最大像高)IHは4.01mmである。また、物体側に凹面を向けるように球面状に湾曲した撮像素子Cの撮像面Ciの曲率半径Rcは、像面I側に凹面を向ける方向の値を正の値として−90mmである。
第1レンズ群G1は、物体側より順に並んで、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズL1と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2から構成される。なお、負メニスカスレンズL1の像側の面が非球面である。第2レンズ群G2は、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL3と、開口絞りASと、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL4と、両凸形状の正レンズL5から構成される。なお、負メニスカスレンズL4の像側の面が非球面である。第3レンズ群G3は、両凸形状の正レンズL6と物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL7から構成される。なお、負メニスカスレンズL7の物体側の面が非球面である。
この撮像レンズPL(4)では、無限遠距離から至近距離物体(有限距離物体)へのフォーカシング(合焦)は、第1〜第3レンズ群G1〜G3を光軸方向に一体的に移動して行う。このとき、開口絞りASはこれらのレンズ群G1〜G3と一体的に移動する。
次の表4に、第4実施例における各諸元を示す。
(表4)
[諸元データ]
f=3.7
FNO=2.0
ω=55.4°
[レンズデータ]
面番号 R D νd nd
1) 54.8925 1.0000 47.18 1.773770
*2) 2.9393 3.5000
3) 7.4284 1.5000 32.31 1.953750
4) 41.4739 D4
5) 7.4277 1.2000 52.34 1.755000
6) 21.9747 0.7000
7) ∞ 0.5000 開口絞りAS (φ2=3.36)
8) -7.3503 0.8000 20.88 1.922860
*9) -134.6026 0.3000
10) 7.2168 1.4000 55.48 1.696800
11) -5.9146 D11
12) 15.9484 1.6000 95.00 1.437000
13) -10.1263 1.0000
*14) -6.4288 1.0000 19.32 2.001780
15) -13.8342 Bf
[非球面データ]
K A 2 A 4 A 6 A 8
第2面 : 0.2402 0.00000E+00 7.54850E-04 3.38080E-05 0.00000E+00
第9面 :-5.921E+05 0.00000E+00 2.34370E-03 1.27650E-04 0.00000E+00
第14面 : 4.5153 0.00000E+00 -1.12150E-03 -1.77720E-05 0.00000E+00
[可変間隔データ]
無限遠合焦状態 近距離合焦状態
f、β 3.69999 -0.09994
D0 ∞ 35.4032
D4 0.40000 0.40000
D11 0.09999 0.09999
bf 3.39465 3.76445
TL 18.39464 18.76443
[レンズ群データ]
レンズ群 焦点距離
G1 −19.412
G2 6.629
G3 −304.451
[条件式対応値]
(1)F12/F3=−0.013
(2)F2/F3=−0.022
(3)F1/F3=0.064
(4)F3/G3bR2=22.007
(5)G3aR2/G3bR1=1.575
(6)F23/F1=−0.322
(7)F2/Ri=−0.074
(8)X1/X2=1.000
このように本実施例では、上記条件式(1)〜(8)が全て満たされていることが分かる。
図8は、第4実施例に係る撮像レンズPL(4)の諸収差図である。図8(a)は撮像レンズPL(4)の無限遠合焦状態における諸収差図であり、図8(b)は撮像レンズPL(4)の近距離合焦状態(至近撮影距離L=54mm)における諸収差図である。各収差図により、第4実施例では、諸収差が良好に補正され、優れた結像性能を有していることがわかる。そして、撮像レンズPL(4)を搭載する撮像装置(例えば、図9に示したデジタルスチルカメラCAM等)においても、優れた光学性能を確保することができる。
以上示した各実施例において、第2レンズ群の全体もしくは一部を光軸と略垂直方向へ移動して手ブレ補正をおこなっても良い。また、合焦機構を簡素にするのであれば、第1〜第3レンズ群G1〜G3を一体的に光軸方向に移動して合焦するようにしても良い。上記第1実施例または上記第2実施例に用いられている接合レンズは、分離する構成としても良い。上記第1実施例の前レンズ群Gfは、合焦の際に固定されている構成としたが、第1レンズ群と一体または別体で軸方向に移動する構成であっても良い。上記第3実施例の後レンズ群Grは、合焦の際に固定されている構成としたが、第3レンズ群と一体または別体で軸方向に移動する構成であっても良い。
以上、各実施例によれば、単純な構成でありながら、広画角(例えば、ωが45°より大きい、より好ましくは50°より大きい)かつFナンバーが小さい(例えば、FNOが約2.8より小さい、より好ましくはFNOが約2.0より小さい)撮像レンズおよび、これを備えたデジタルスチルカメラ(撮像装置)を実現することができる。
なお、上述の実施形態および実施例において、以下に記載の内容は、光学性能を損なわない範囲で適宜採用可能である。
上述の各実施例において、撮像レンズPLに対応する撮像素子として、物体側に凹面を向けるように球面状に湾曲した撮像面Ciを有する撮像素子Cを例示したが、これに限られるものではない。例えば、撮像素子Cの撮像面Ciは、物体側に凹面を向けるように非球面状や楕円状に湾曲して形成されても良い。
各レンズは、ガラス素材で形成されていてもよく、樹脂素材で形成されていてもよく、またはガラス素材と樹脂素材との複合であっても構わない。
レンズ面は、球面または平面で形成されても、非球面で形成されても構わない。レンズ面が球面または平面の場合、レンズ加工および組立調整が容易になり、加工および組立調整の誤差による光学性能の劣化を防げるので好ましい。レンズ面が非球面の場合、非球面は、研削加工による非球面、ガラスを型で非球面形状に形成したガラスモールド非球面、ガラスの表面に樹脂を非球面形状に形成した複合型非球面のいずれの非球面でも構わない。また、レンズ面は回折面としてもよく、レンズを屈折率分布型レンズ(GRINレンズ)あるいはプラスチックレンズとしても良い。
開口絞りASは第2レンズ群G2内に配置されているが、開口絞りとしての部材を設けずに、レンズの枠でその役割を代用してもよい。視野絞りFSも同様で、視野絞りとしての部材を設けずに、レンズの枠もしくは遮光板でその役割を代用してもよい。
各レンズ面には、フレアやゴーストを軽減し高い光学性能を達成するために、反射防止膜を施しても良い。反射防止膜は、適宜選択可能であり、多層膜コーティングや、微細な結晶粒子からなる超低屈折率層を有する反射防止膜でも良い。また、反射防止膜を施すレンズ面の数も特に限定されるものではない。
上述の実施形態において、撮像レンズPLを備えた撮像装置として、撮像レンズPLとカメラボディ(撮像素子C)とが一体的に構成されたデジタルスチルカメラCAMを用いているが、これに限られるものではない。例えば、撮像レンズPLを備えた撮像装置として、撮像レンズPLとカメラボディとが別体に着脱可能に構成されたデジタル一眼レフカメラを用いても良い。また例えば、撮像レンズPLを備えた撮像装置として、携帯端末等に搭載されたカメラを用いても良い。また例えば、撮像レンズPLを備えた撮像装置として、液晶モニターMや操作部材などを備えずに、少なくとも撮像レンズPLと撮像素子Cとを備える撮像装置を用いても良い。また、上述した各構成部を全て備える必要はなく、
任意の組み合わせでもよい。
CAM デジタルスチルカメラ(撮像レンズ)
C 撮像素子(Ci 撮像面)
PL 撮像レンズ
G1 第1レンズ群 G2 第2レンズ群
G3 第3レンズ群 Gf 前レンズ群
R 後レンズ群 FS 視野絞り
AS 開口絞り I 像面

Claims (17)

  1. 物体側に凹面を向けて湾曲した撮像面上に物体の像を結像させる撮像レンズであって、
    物体側から順に並んだ、負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レンズ群を有し、
    前記第1レンズ群は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、
    前記第2レンズ群は、2枚以上の正レンズ、1枚以上の負レンズおよび開口絞りを有し、
    前記第3レンズ群は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、
    以下の条件式を満足する撮像レンズ。
    −0.100<F12/F3<−0.005
    但し、F12:前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の無限遠での合成焦点距離、
    F3:前記第3レンズ群の焦点距離。
  2. 以下の条件式を満足する請求項1に記載の撮像レンズ。
    −0.100<F2/F3<−0.005
    但し、F2:前記第2レンズ群の焦点距離。
  3. 以下の条件式を満足する請求項1または2に記載の撮像レンズ。
    0.01<F1/F3<0.30
    但し、F1:前記第1レンズ群の焦点距離。
  4. 以下の条件式を満足する請求項1〜3のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
    2.00<F3/G3bR2<35.00
    但し、G3bR2:前記第3レンズ群に含まれる負レンズのうち、最も像面側に配置された最終負レンズの像側の面の曲率半径。
  5. 以下の条件式を満足する請求項1〜4のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
    0.50<G3aR2/G3bR1<3.50
    但し、G3bR1:前記第3レンズ群に含まれる負レンズのうち、最も像面側に配置された最終負レンズの物体側の面の曲率半径、
    G3aR2:前記最終負レンズの物体側で対向する位置に配置されたレンズの像側の面の曲率半径。
  6. 以下の条件式を満足する請求項1〜5のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
    −0.50<F23/F1<−0.05
    但し、F23:前記第2レンズ群と前記第3レンズ群の無限遠での合成焦点距離、
    F1:前記第1レンズ群の焦点距離。
  7. 前記第1レンズ群は、最も物体側に負レンズを有する請求項1〜6のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
  8. 前記第2レンズ群は、最も物体側に正レンズを有し、かつ、最も像面側に正レンズを有する請求項1〜7のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
  9. 前記第3レンズ群は、最も像面側に負レンズを有する請求項1〜8のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
  10. 以下の条件式を満足する請求項1〜9のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
    −0.30<F2/Ri<−0.02
    但し、Ri:前記物体側に凹面を向けて湾曲した前記撮像面の曲率半径、
    F2:前記第2レンズ群の焦点距離。
  11. 前記第1レンズ群と前記第2レンズ群と前記第3レンズ群とにより、合焦の際に光軸方向に移動する第1合焦群と、前記第1合焦群より像側に配置されて合焦の際に前記第1合焦群とは異なる軌跡で光軸方向に移動する第2合焦群とが構成され、
    下記の条件式を満足する請求項1〜10のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
    0.60<X1/X2<1.10
    但し、X1:無限遠物体から近距離物体への合焦の際の前記第1合焦群の移動量、
    X2:無限遠物体から近距離物体への合焦の際の前記第2合焦群の移動量。
  12. 前記第1レンズ群に視野絞りを配置した請求項1〜11のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
  13. 前記第1、前記第2および前記第3レンズ群のそれぞれにおいて、少なくとも1面が非球面形状である請求項1〜12のいずれか一項に記載の撮像レンズ。
  14. 請求項1〜13のいずれか一項に記載の撮像レンズと、
    前記撮像面上に結像した像を撮像する撮像素子と
    を備えて構成される撮像装置。
  15. 前記撮像レンズと前記撮像素子との間に、光分割光学素子を有していない請求項14に記載の撮像装置。
  16. 前記撮像レンズと前記撮像素子とが一体的に構成される請求項14または15に記載の撮像装置。
  17. 物体側に凹面を向けて湾曲した撮像面上に物体の像を結像させる撮像レンズの製造方法であって、
    レンズ鏡筒内に、物体側から順に並んで、負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レンズ群を配置するステップを有し、
    前記ステップにおいて、前記第1レンズ群は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、前記第2レンズ群は、2枚以上の正レンズ、1枚以上の負レンズおよび開口絞りを有し、前記第3レンズ群は、1枚以上の正レンズおよび1枚以上の負レンズを有し、以下の条件式を満足するように、レンズ鏡筒内に各レンズを配置する撮像レンズの製造方法。
    −0.100<F12/F3<−0.005
    但し、F12:前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の無限遠での合成焦点距離、
    F3:前記第3レンズ群の焦点距離。
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