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JP6576381B2 - ズームレンズおよびそれを有する撮像装置 - Google Patents

ズームレンズおよびそれを有する撮像装置 Download PDF

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Description

本発明は、ズームレンズに関し、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、監視用カメラ等に好適なものである。
ズームレンズの一形態として、最も物体側に正の屈折力の第1レンズ群を配置し、第2レンズ群以降のレンズ群でフォーカシングを行うインナーフォーカス方式またはリアフォーカス方式を採ったポジティブリードタイプのズームレンズが知られている。
特許文献1には、正の屈折力の第1レンズ群、負の屈折力の第2レンズ群、正の屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、負の屈折力の第5レンズ群、正の屈折力の第6レンズ群からなるポジティブリードタイプのズームレンズが記載されている。特許文献1のズームレンズでは、第4レンズ群をフォーカスレンズ群とすることが好ましいことが記載されている。
特開2013−182022号公報
特許文献1のズームレンズは、フォーカシングを行う第4レンズ群の屈折力に対して、第6レンズ群の屈折力が極めて小さくなっている。このためズームレンズを小型に構成した際に、フォーカス敏感度をフォーカスレンズ群の駆動制御が容易に行える範囲の値にしつつ、広角端において射出瞳から像面までの距離を長くすることが困難であるという課題があった。
本発明の目的は、フォーカスレンズ群の駆動制御が容易で、広角端における射出瞳から像面までの距離を長くすることのできるポジティブリードタイプのズームレンズを提供することである。
本発明のズームレンズは、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、複数のレンズ群を含み正の屈折力を有する後群からなり、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズであって、前記後群は、正の屈折力を有する正レンズ群と、前記正レンズ群の像側に配置されフォーカシングに際して移動し負の屈折力を有するレンズ群LFと、前記レンズ群LFの像側に配置された負の屈折力を有するレンズ群LNと、前記レンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有する少なくとも1つのレンズ群と、を含み、前記正の屈折力を有する少なくとも1つのレンズ群のうち最も屈折力の大きなレンズ群LPと前記レンズ群LNは、広角端から望遠端へのズーミングに際して前記レンズ群LPと前記レンズ群LNの間隔が大きくなるようにそれぞれ物体側に移動し、前記レンズ群LPの焦点距離をfLP、前記レンズ群LFの焦点距離をfLF、広角端における前記ズームレンズの焦点距離をfwとしたとき、
0.36<|fLF/fLP|<1.30
2.0<fLP/fw<7.0
なる条件式を満足することを特徴とする。
また、本発明の他のズームレンズは、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、複数のレンズ群を含み正の屈折力を有する後群からなり、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズであって、前記後群は、正の屈折力を有する正レンズ群と、前記正レンズ群の像側に配置されフォーカシングに際して移動し負の屈折力を有するレンズ群LFと、前記レンズ群LFの像側に配置された負の屈折力を有するレンズ群LNと、前記レンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有する少なくとも1つのレンズ群と、を含み、前記レンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有する前記少なくとも1つのレンズ群のうち最も屈折力の大きなレンズ群LPと前記レンズ群LNは、広角端から望遠端へのズーミングに際して前記レンズ群LPと前記レンズ群LNの間隔が大きくなるようにそれぞれ物体側に移動し、前記レンズ群LPの焦点距離をfLP、前記レンズ群LFの焦点距離をfLF、前記レンズ群LNの焦点距離をfLNとしたとき、
0.36<|fLF/fLP|<1.30
0.5<fLF/fLN<1.5
なる条件式を満足することを特徴とする。
また、本発明の他のズームレンズは、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、複数のレンズ群を含み正の屈折力を有する後群からなり、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズであって、前記後群は、フォーカシングに際して移動し負の屈折力を有するレンズ群LFと、前記レンズ群LFの像側に隣接して配置された負の屈折力を有するレンズ群LNと、前記レンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有する少なくとも1つのレンズ群と、を含み、前記レンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有する前記少なくとも1つのレンズ群のうち最も屈折力の大きなレンズ群LPと前記レンズ群LNは、広角端から望遠端へのズーミングに際して前記レンズ群LPと前記レンズ群LNの間隔が大きくなるようにそれぞれ物体側に移動し、前記レンズ群LPの焦点距離をfLP、前記レンズ群LFの焦点距離をfLFとしたとき、
0.36<|fLF/fLP|<1.30
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、フォーカスレンズ群の駆動制御が容易で、広角端における射出瞳から像面までの距離を長くすることのできるポジティブリードタイプのズームレンズを実現できる。
広角端において無限遠に合焦したときの実施例1のズームレンズの断面図である。 無限遠に合焦したときの実施例1のズームレンズの収差図である。 物体距離0.45mの物体に合焦したときの実施例1のズームレンズの収差図である。 広角端において無限遠に合焦したときの実施例2のズームレンズの断面図である。 無限遠に合焦したときの実施例2のズームレンズの収差図である。 物体距離0.38mの物体に合焦したときの実施例2のズームレンズの収差図である。 広角端において無限遠に合焦したときの実施例3のズームレンズの断面図である。 無限遠に合焦したときの実施例3のズームレンズの収差図である。 物体距離0.70mの物体に合焦したときの実施例3のズームレンズの収差図である。 広角端において無限遠に合焦したときの実施例4のズームレンズの断面図である。 無限遠に合焦したときの実施例4のズームレンズの収差図である。 物体距離0.45mの物体に合焦したときの実施例4のズームレンズの収差図である。 撮像装置の概略図である。
以下、本発明のズームレンズおよびそれを有する撮像装置の実施例について説明する。各実施例のズームレンズはデジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、放送用カメラ、銀塩フィルムカメラ、監視カメラなどの撮像装置に用いられる撮像光学系である。また、各実施例のズームレンズはプロジェクタ用の投射光学系として用いることもできる。
図1,4,7,10は、広角端において無限遠に合焦している場合の実施例1から4のズームレンズの断面図である。各断面図に示したSPは開口絞りである。IPは像面であり、各実施例のズームレンズをビデオカメラやデジタルカメラの撮像光学系として用いる際には、CCDセンサやCMOSセンサ等の撮像素子が像面IPに配置される。各実施例のズームレンズを銀塩フィルムカメラの撮像光学系として用いる際には、フィルムが像面IPに配置される。また、各実施例のズームレンズをプロジェクタの投射光学系として用いる場合、像面IPには光源からの光を変調して画像光を形成する光変調素子が配置される。光変調素子としては、液晶パネル等が用いられる。
また、各断面図に示したISは防振機能を有するレンズ群を表わしている。垂直成分を含む方向にレンズ群ISを移動させることにより、手ぶれ等に起因する像位置の変動を補正することができる。
各実施例のズームレンズは、物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群L1、負の屈折力を有する第2レンズ群L2、複数のレンズ群を含み正の屈折力を有する後群LBからなるポジティブリードタイプのズームレンズである。
各断面図に示した矢印は、広角端から望遠端へのズーミングに際しての各レンズ群の移動軌跡を模式的に表したものである。各実施例のズームレンズはズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化する。レンズ断面図において、左側が物体側(プロジェクタ用の投射光学系においてはスクリーン側)で、右側が像側(プロジェクタ用の投射光学系においては原画側)である。
ここで、各実施例のズームレンズにおける後群LBの構成について説明する。
後群LBは、負の屈折力を有するレンズ群LFとレンズ群LFの像側に配置された負の屈折力を有するレンズ群LNを有する。各実施例のズームレンズは、レンズ群LFを光軸に沿う方向に移動させることによりフォーカシングを行うリアフォーカス方式をとっている。
第1レンズ群を移動させてフォーカシングを行う前玉フォーカス方式に対して、リアフォーカス方式は光線有効径が小さくなる位置に配置されたレンズ群でフォーカシングを行うため、フォーカスレンズ群を小型かつ軽量に構成することができる。そのため、迅速にフォーカシングを行うことができる。また、前玉フォーカス方式に比べて第1レンズ群の光線有効径が小さくなるため、ズームレンズを小型に構成することができる。
ここで、ズームレンズを大口径比化すると被写界深度が浅くなるため、フォーカスレンズ群の光軸上の移動量に対する結像面の移動量の比率(以下、フォーカス敏感度と称する)を比較的小さくする必要がある。フォーカス敏感度が大きいと、フォーカスレンズ群を高い精度で駆動する必要が生じ、フォーカスレンズ群の駆動制御が難しくなるためである。一方、フォーカス敏感度が小さすぎるとフォーカスレンズ群の駆動量が大きくなってしまい、フォーカスレンズ群の駆動機構が大型化したり、ズームレンズを小型に構成することが困難となったりする。
また、リアフォーカス方式は前玉フォーカス方式に比べてフォーカシング時の収差変動が大きく、特に近距離物体に合焦させたときに球面収差が大きくなってしまう傾向がある。
このため、リアフォーカス方式を用いる大口径のズームレンズにおいては、フォーカス敏感度を適正な範囲に設定しつつフォーカシングにおける収差変動を小さくすることが重要である。
そこで各実施例のズームレンズでは、フォーカシングに際して移動するレンズ群LFの像側に負の屈折力のレンズ群LNを設けている。後群LBにおいて負の屈折力を有するレンズ群をレンズ群LFとレンズ群LNに分割して設けることにより、レンズ群LFのフォーカス敏感度を小さくし、フォーカスレンズ群の駆動制御を容易にしている。さらに、レンズ群LFの負の屈折力を小さくすることで、フォーカシングに伴う収差変動を低減している。
また、各実施例のズームレンズにおいて、レンズ群LNの像側には少なくとも1つの正の屈折力を有するレンズ群が配置されている。レンズ群LNの像側に正の屈折力を有するレンズ群を配置することにより、広角側における射出瞳から像面IPまでの距離を長くすることができ、良好なテレセントリック性を得ることができるため、周辺光量の低下量を少なくすることができる。
また、各実施例のズームレンズにおいて、広角端から望遠端へのズーミングに際してレンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有するレンズ群の中で最も屈折力の大きいレンズ群LPを物体側に移動させている。これにより、望遠端でのレンズ群LPにおける光線有効径を小さくすることができ、レンズ群LPを小型化することができる。また、ズーミングに伴う射出瞳位置の変動を低減することが可能となり、撮像素子へ入射する軸外光線の入射角度の変動を小さくすることができる。
さらに、レンズ群LPを物体側に移動することによる減倍分を補うために、広角端から望遠端へのズーミングに際してレンズ群LNをレンズ群LPとレンズ群LNの間隔が大きくなるように物体側に移動させている。すなわち各実施例のズームレンズでは、広角端から望遠端へのズーミングに際してレンズ群LPとレンズ群LNを、レンズ群LPとレンズ群LNの間隔が大きくなるように物体側に移動させている。これにより、後群LBの変倍分担量を増大させることができ、望遠端でのズームレンズの全長を短縮できる。
さらに、各実施例のズームレンズは、レンズ群LFの焦点距離をfLF、レンズ群LPの焦点距離をfLPとしたとき、以下の式(1)を満足する構成となっている。
0.36<|fLF/fLP|<1.30 (1)
式(1)はフォーカスレンズ群であるレンズ群LFとレンズ群LPの焦点距離の比に関する。式(1)を満足することで、フォーカスレンズ群の駆動制御を容易にしつつ、広角端における射出瞳から像面IPまでの距離を長くすることができる。
式(1)の上限値を上回るほどにレンズ群LFの屈折力が小さくなると、フォーカス敏感度が小さくなりすぎる。この場合、所望の物体距離に合焦するために必要なレンズ群LFの移動量が大きくなりすぎ、特に望遠端での全長短縮が困難となる。または、レンズ群LPの屈折力が大きくなりすぎ、広角端での像面湾曲および歪曲収差の補正が困難となる。
一方、式(1)の下限値を下回る程にレンズ群LFの屈折力が大きくなると、フォーカス敏感度が大きくなりすぎ、フォーカシングに際してのレンズ群LFの駆動制御が困難となる。または、レンズ群LPの屈折力が小さくなりすぎ、広角端における射出瞳から像面IPまでの距離を十分に長くすることが困難となる。
さらに、各実施例のズームレンズは、望遠端でのズームレンズの焦点距離をftとしたとき、以下の式(2)を満足することが好ましい。
0.2<|fLF/ft|<1.0 (2)
なる条件式を満足するのが良い。
式(2)はレンズ群LFの焦点距離を適切に設定するものである。式(2)を満足することで、レンズ群LFを小型に構成しつつ良好な光学性能を得ることができる。
式(2)の上限値を上回る程にレンズ群LFの屈折力が小さくなると、フォーカス敏感度が小さくなりすぎる。この場合、所望の物体距離に合焦するために必要なレンズ群LFの移動量が大きくなりすぎ、フォーカスレンズ群の駆動機構が大型化してしまう。また、式(2)の下限値を下回る程にレンズ群LFの屈折力が大きくなると、軸上色収差、球面収差の補正が困難となる。また、フォーカス敏感度が大きくなりすぎ、フォーカシングに際してのレンズ群LFの駆動制御を高精度に行うことが困難となる。
また、各実施例のズームレンズは、広角端でのズームレンズの焦点距離をfwとしたとき、以下の条件式(3)を満足することが好ましい。
1.0<fLP/fw<7.0 (3)
式(3)はレンズ群LPの焦点距離を適切に設定するものである。式(3)を満足することで、広角端における射出瞳から像面IPまでの距離を十分に長くすることができる。
式(3)の上限値を上回る程にレンズ群LPの屈折力が小さくなると、広角端において射出瞳から像面IPの距離を十分に長くすることが困難となる。また、式(3)の下限値を下回る程にレンズ群LPの屈折力が大きくなると、広角端での像面湾曲、歪曲収差の補正が困難となる。
また、各実施例のズームレンズは、広角端から望遠端へのズーミングに伴うレンズ群LPの移動量をmLP、望遠端でのズームレンズの焦点距離をftとしたとき、以下の式(4)を満足することが好ましい。なお、mLPの符号はレンズ群LPが像側から物体側に向かって移動する場合を正としている。
0.05<mLP/ft<0.50 (4)
式(4)は、広角端から望遠端へのズーミングに伴うレンズ群LPの移動量を適切に設定するものである。式(4)を満足することで、ズームレンズを小型に構成しつつ、ズーミングに伴う射出瞳位置の変動を低減することができる。
式(4)の上限値を上回る程にmLPが大きくなると、望遠端でのズームレンズの全長が大きくなりすぎてしまう。
一方、式(4)の下限値を下回る程にmLPが小さい場合、望遠端におけるレンズ群LPの位置が像面IPに近くなりすぎる結果、レンズ群LPの径が大きくなりすぎてしまう。また、ズーミングに伴う射出瞳位置の変動が大きくなってしまう。
また、各実施例のズームレンズは、広角端でのレンズ群LNとレンズ群LPの間隔をdw、望遠端でのレンズ群LNとレンズ群LPとの間隔をdtとしたとき、以下の条件式(5)を満足することが好ましい。なお、レンズ群LNとレンズ群LPの間隔とは、レンズ群LNの最も像側のレンズ面から、レンズ群LPの最も物体側のレンズ面までの光軸上の距離を言う。
0.05<(dt−dw)/ft<0.50 (5)
式(5)は、広角端と望遠端でのレンズ群LNとレンズ群LPの間隔の変化量を適切に設定するものである。式(5)を満足することで、広角端から望遠端へ変倍する際に、レンズ群LNとレンズ群LPの変倍分担を増大させることができ、望遠端におけるズームレンズの全長を短縮することができる。
式(5)の上限値を上回る程に広角端と望遠端でのレンズ群LNとレンズ群LPの間隔の変化量が大きくなると、望遠端でのズームレンズの全長が大きくなってしまう。また、ズーミングに伴う射出瞳位置の変動が大きくなってしまう。一方、式(5)の下限値を下回ると、広角端から望遠端へ変倍する際に、レンズ群LNとレンズ群LPで適切な倍率を確保することが困難となり、他のレンズ群の変倍分担が大きくなる。この場合、他のレンズ群の屈折力が大きくなるため、球面収差、像面湾曲の補正が困難となる。
また、各実施例のズームレンズは、広角端におけるレンズ群Lの像側に配置されたレンズ群の合成横倍率をβrw、望遠端におけるレンズ群Lの像側に配置されたレンズ群の合成横倍率をβrtとしたとき、以下の式(6)を満足することが好ましい。
1.0<|βrt/βrw|<2.0 (6)
式(6)はレンズ群Lの像側に配置されたレンズ群の変倍分担を適切に設定するものである。式(6)を満足することで、広角端から望遠端へ変倍する際に、レンズ群Lの像側に配置されたレンズ群によって倍率を増大させることができ、望遠端でのズームレンズの全長を短縮できる。
式(6)の上限値を上回ると、レンズ群Lの像側に配置されたレンズ群の変倍分担が大きくなりすぎ、広角端での歪曲収差、像面湾曲の補正が困難となる。一方、式(6)の下限値を下回ると、レンズ群Lの像側に配置されたレンズ群の変倍分担が小さくなりすぎ、他のレンズ群への変倍分担が大きくなる。このため、他のレンズ群の屈折力が大きくなりすぎ、球面収差、像面湾曲の補正が困難となる。
また、各実施例のズームレンズは、望遠端でのレンズ群LFの横倍率をβLFt、レンズ群Lの像側に配置されたレンズ群の望遠端での合成横倍率をβrt、望遠端におけるFナンバーをFnotとしたとき、以下の条件式(7)を満足することが好ましい。
0.8<|(1−βLFt)×βrt/Fnot|<2.0 (7)
式(7)はフォーカスレンズ群LFのフォーカス敏感度と望遠端のFナンバーの比を適切に設定するものである。大口径ズームレンズではフォーカスレンズ群を高い精度で駆動制御する必要があるが、式(7)を満足することでフォーカス敏感度を小さくすることができ、フォーカスレンズ群であるレンズ群LFの駆動制御をより容易に行うことができるようになる。
式(7)の上限値を上回ると、フォーカス敏感度が大きくなりすぎ、フォーカシングに際してのレンズ群LFの駆動制御を高精度に行うことが困難となる。一方、式(7)の下限値を下回ると、フォーカス敏感度が小さくなりすぎ、所望の合焦距離に合焦するために必要なレンズ群LFの移動量が大きくなり、望遠端におけるズームレンズの全長を短縮することが困難となる。
また、各実施例のズームレンズは、レンズ群LFの最も物体側のレンズ面の曲率半径をr1、最も像側のレンズ面の曲率半径をr2とするとき、以下の式(8)を満足することが好ましい。
1.0<(r1+r2)/(r1−r2)<3.0 (8)
式(8)はレンズ群LFの形状を適切に設定するものである。式(8)を満足することで、フォーカスレンズ群であるレンズ群LFの形状を像面IPに対して同心円に近い面とすることが出来る。これにより、軸上光束は大きく屈折せずにレンズ群LFを通過するようになるため、レンズ群LFにおける球面収差の発生量を低減することができる。このため、望遠側のフォーカシングによる球面収差の変動を抑制することが出来る。
また、各実施例のズームレンズは、レンズ群LNの焦点距離をfLNとしたとき、以下の式(9)を満たすことが好ましい。
0.5<fLF/fLN<1.5 (9)
式(9)はフォーカスレンズ群LFの焦点距離とレンズ群LNの焦点距離の比の値として適切な範囲を規定するものである。式(9)を満足することで、レンズ群LFを小型に構成しつつ良好な光学性能を得ることができる。
式(9)の上限値を上回る程にレンズ群LFの屈折力が小さくなると、所望の合焦距離に合焦するために必要なレンズ群LFの移動量が大きくなり、フォーカシングに伴う収差変動が大きくなってしまう。また、フォーカスレンズ群の駆動機構が大型化してしまう。または、レンズ群LNの屈折力が大きくなりすぎ、広角端における射出瞳から像面IPまでの距離を十分に長くすることが困難となる。
一方、式(9)の下限値を下回る程にレンズ群LFの屈折力が大きくなると、軸上色収差、球面収差の補正が困難となる。
また、各実施例のズームレンズは、第1レンズ群L1の焦点距離をf1としたとき、以下の式(10)を満たすことが好ましい。
0.3<f1/ft<2.0 (10)
式(10)は第1レンズ群L1の焦点距離として適切な範囲を規定するものである。式(10)の上限値を上回ると、広角端から望遠端へのズーミングに伴う第1レンズ群L1の移動量が大きくなってしまい、望遠端でのズームレンズの全長を短縮することが困難となる。一方、式(10)の下限値を下回ると、高ズーム比化には有利だが、第1レンズ群L1の屈折力が大きくなりすぎ、望遠端における球面収差の補正が困難となる。
また、各実施例のズームレンズは、第2レンズ群L2の焦点距離をf2としたとき、以下の式(11)を満たすことが好ましい。
0.5<|f2/fw|<1.5 (11)
式(11)は第2レンズ群L2の焦点距離として適切な範囲を規定するものである。
式(11)の上限値を上回る程に第2レンズ群L2の屈折力が小さくなると、広角端においてレトロフォーカス型の屈折力配置とするのが難しくなり、広角端におけるズームレンズの画角が狭くなってしまう。
一方、式(11)の下限値を下回る程に第2レンズ群の屈折力が大きくなると、ズーミングに伴う球面収差、倍率色収差の変動が大きくなってしまう。また、この場合第2レンズ群による軸上光束の発散作用が大きくなり過ぎるために後群LBを小型に構成することが困難となる。
なお、上述した式(1)から式(11)の数値範囲は、以下の式(1a)から式(11a)の範囲とすることがより好ましい。
0.40<|fLF/fLP|<1.15 (1a)
0.2<|fLF/ft|<0.8 (2a)
1.5<fLP/fw<6.5 (3a)
0.1<mLP/ft<0.4 (4a)
0.05<(dt−dw)/ft<0.40 (5a)
1.1<|βrt/βrw|<1.7 (6a)
1.0<|(1−βLFt)×βrt/Fnot|<1.9 (7a)
1.3<(r1+r2)/(r1−r2)<2.5 (8a)
0.6<fLF/fLN<1.2 (9a)
0.35<f1/ft<1.70 (10a)
0.6<|f2/fw|<1.2 (11a)
また、さらに好ましくは、上述した式(1)から式(11)の数値範囲は、以下の式(1b)から式(11b)の範囲とすると良い。
0.50<|fLF/fLP|<1.0 (1b)
0.2<|fLF/ft|<0.7 (2b)
2.0<fLP/fw<5.0 (3b)
0.10<mLP/ft<0.30 (4b)
0.06<(dt−dw)/ft<0.30 (5b)
1.12<|βrt/βrw|<1.50 (6b)
1.1<|(1−βLFt)×βrt/Fnot|<1.8 (7b)
1.4<(r1+r2)/(r1−r2)<2.3 (8b)
0.7<fLF/fLN<1.1 (9b)
0.5<f1/ft<1.6 (10b)
0.7<|f2/fw|<1.1 (11b)
さらに、レンズ群LNはレンズ群LFの像側に隣接して配置されていることが好ましい。レンズ群LNとレンズ群LFを隣接して配置することにより、ズームレンズの全長を短縮することができる。
また、レンズ群LFは1枚の負レンズからなることが好ましい。これによりレンズ群LFを小型に構成することができ、ズームレンズの全長を小型に構成することができる。また、レンズ群LFを軽くすることができるため、迅速にフォーカシングを行うことができる。
また、レンズ群LNは1枚の負レンズからなることが好ましい。これによりレンズ群LNを小型に構成することができ、ズームレンズの全長を小型に構成することができる。また、レンズ群LPは1枚の正レンズからなることが好ましい。これによりレンズ群LPを小型に構成することができ、ズームレンズの全長を小型に構成することができる。
次に、各実施例のズームレンズについて詳しく説明する。
[実施例1]
実施例1のズームレンズは6群構成のズームレンズであり、正の屈折力の第1レンズ群L1、負の屈折力の第2レンズ群L2、正の屈折力を有する後群LBからなる。後群LBは、正の屈折力の第3レンズ群L3、負の屈折力の第4レンズ群L4、負の屈折力の第5レンズ群L5、正の屈折力の第6レンズ群L6からなる。レンズ断面図は図1に示した通りである。
実施例1のズームレンズにおいて、第4レンズ群L4は上述したレンズ群LFに相当するレンズ群であり、無限遠から近距離へのフォーカシングに際して像側に移動する。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4(レンズ群LF)の像側に配置されており、上述したレンズ群LNに相当するレンズ群である。第6レンズ群L6は、第5レンズ群L5(レンズ群LN)の像側に配置された正の屈折力を有するレンズ群のうちで最も屈折力の強いレンズ群であり、上述したレンズ群LPに相当する。
実施例1のズームレンズにおいて、広角端から望遠端へのズーミングに際して第1レンズ群L1は物体側へ移動する。第2レンズ群L2は第1レンズ群L1と第2レンズ群L2の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。第3レンズ群L3は第2レンズ群L2と第3レンズ群L3の間隔が小さくなるように物体側へ移動する。第4レンズ群L4は第3レンズ群L3と第4レンズ群L4の間隔が小さくなるように物体側へ移動する。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4と第5レンズ群の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。第6レンズ群L6は第5レンズ群L5と第6レンズ群L6の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。
広角端および望遠端において無限遠に合焦したときの実施例1のズームレンズの収差図を図2(a)および図2(b)に示す。また、広角端および望遠端において物体距離0.45mの物体に合焦したときの実施例1のズームレンズの収差図を図3(a)および図3(b)に示す。
各収差図においてFnoはFナンバー、ωは半画角(度)である。球面収差図において、d(実線)はd線(波長587.6nm)、g(2点鎖線)はg線(波長435.8nm)である。非点収差図においてS(実線)はd線におけるサジタル像面、M(破線)はd線におけるメリディオナル像面である。歪曲収差はd線について示している。倍率色収差図はg線について示している。
[実施例2]
実施例2のズームレンズは6群構成のズームレンズであり、正の屈折力の第1レンズ群L1、負の屈折力の第2レンズ群L2、正の屈折力を有する後群LBからなる。後群LBは、正の屈折力の第3レンズ群L3、負の屈折力の第4レンズ群L4、負の屈折力の第5レンズ群L5、正の屈折力の第6レンズ群L6からなる。レンズ断面図は図4に示した通りである。
実施例2のズームレンズにおいて、第4レンズ群L4は上述したレンズ群LFに相当するレンズ群であり、無限遠から近距離へのフォーカシングに際して像側に移動する。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4(レンズ群LF)の像側に配置されており、上述したレンズ群LNに相当するレンズ群である。第6レンズ群L6は、第5レンズ群L5(レンズ群LN)の像側に配置された正の屈折力を有するレンズ群のうちで最も屈折力の強いレンズ群であり、上述したレンズ群LPに相当する。
実施例2のズームレンズにおいて、広角端から望遠端へのズーミングに際して第1レンズ群L1は物体側へ移動する。第2レンズ群L2は第1レンズ群L1と第2レンズ群L2の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。第3レンズ群L3は第2レンズ群L2と第3レンズ群L3の間隔が小さくなるように物体側へ移動する。第4レンズ群L4は第3レンズ群L3と第4レンズ群L4の間隔が小さくなるように物体側へ移動する。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4と第5レンズ群の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。第6レンズ群L6は第5レンズ群L5と第6レンズ群L6の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。
広角端および望遠端において無限遠に合焦したときの実施例2のズームレンズの収差図を図5(a)および図5(b)に示す。また、広角端および望遠端において物体距離0.38mの物体に合焦したときの実施例2のズームレンズの収差図を図6(a)および図6(b)に示す。
[実施例3]
実施例3のズームレンズは7群構成のズームレンズであり、正の屈折力の第1レンズ群L1、負の屈折力の第2レンズ群L2、正の屈折力を有する後群LBからなる。後群LBは、正の屈折力の第3レンズ群L3、正の屈折力の第4レンズ群L4、負の屈折力の第5レンズ群L5、負の屈折力の第6レンズ群L6、正の屈折力の第7レンズ群からなる。レンズ断面図は図7に示した通りである。
実施例3のズームレンズにおいて、第5レンズ群L5は上述したレンズ群LFに相当するレンズ群であり、無限遠から近距離へのフォーカシングに際して像側に移動する。第6レンズ群L6は第5レンズ群L5(レンズ群LF)の像側に配置されており、上述したレンズ群LNに相当するレンズ群である。第7レンズ群L7は、第6レンズ群L6(レンズ群LN)の像側に配置された正の屈折力を有するレンズ群のうちで最も屈折力の強いレンズ群であり、上述したレンズ群LPに相当する。
実施例3のズームレンズにおいて、広角端から望遠端へのズーミングに際して第1レンズ群L1は物体側へ移動する。第2レンズ群L2は第1レンズ群L1と第2レンズ群L2の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。第3レンズ群L3は第2レンズ群L2と第3レンズ群L3の間隔が小さくなるように物体側へ移動する。第4レンズ群L4は第3レンズ群L3と第4レンズ群L4の間隔が小さくなるように物体側へ移動する。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4と第5レンズ群の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。第6レンズ群L6は第5レンズ群L5と第6レンズ群L6の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。第7レンズ群L7は第6レンズ群L6と第7レンズ群L7の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。
広角端および望遠端において無限遠に合焦したときの実施例3のズームレンズの収差図を図8(a)および図8(b)に示す。また、広角端および望遠端において物体距離0.70mの物体に合焦したときの実施例3のズームレンズの収差図を図9(a)および図9(b)に示す。
[実施例4]
実施例4のズームレンズは7群構成のズームレンズであり、正の屈折力の第1レンズ群L1、負の屈折力の第2レンズ群L2、正の屈折力を有する後群LBからなる。後群LBは、正の屈折力の第3レンズ群L3、負の屈折力の第4レンズ群L4、負の屈折力の第5レンズ群L5、正の屈折力の第6レンズ群L6、正の屈折力の第7レンズ群L7からなる。レンズ断面図は図10に示した通りである。
実施例4のズームレンズにおいて、第4レンズ群L4は上述したレンズ群LFに相当するレンズ群であり、無限遠から近距離へのフォーカシングに際して像側に移動する。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4(レンズ群LF)の像側に配置されており、上述したレンズ群LNに相当するレンズ群である。第6レンズ群L6は、第5レンズ群L5(レンズ群LN)の像側に配置された正の屈折力を有するレンズ群のうちで最も屈折力の強いレンズ群であり、上述したレンズ群LPに相当する。
実施例4のズームレンズにおいて、広角端から望遠端へのズーミングに際して第1レンズ群L1は物体側へ移動する。第2レンズ群L2は第1レンズ群L1と第2レンズ群L2の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。第3レンズ群L3は第2レンズ群L2と第3レンズ群L3の間隔が小さくなるように物体側へ移動する。第4レンズ群L4は第3レンズ群L3と第4レンズ群L4の間隔が小さくなるように物体側へ移動する。第5レンズ群L5は第4レンズ群L4と第5レンズ群の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。第6レンズ群L6は第5レンズ群L5と第6レンズ群L6の間隔が大きくなるように物体側へ移動する。また、第7レンズ群L7はズーミングに際して不動である。
広角端および望遠端において無限遠に合焦したときの実施例4のズームレンズの収差図を図11(a)および図11(b)に示す。また、広角端および望遠端において物体距離0.45mの物体に合焦したときの実施例4のズームレンズの収差図を図12(a)、図12(b)に示す。
次に、上述した実施例1から実施例4のズームレンズに対応する数値実施例1から数値実施例4を示す。
各数値実施例の面データにおいて、rは各レンズ面の曲率半径、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は各光学部材の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。なおアッベ数νdとは、フラウンホーファー線のg線、F線、d線、C線に対する屈折率をそれぞれng、nF、nd、nCとするとき以下の式(12)で定義される値である。
νd=(nd−1)/(nF−nC) (12)
各数値実施例の面データにおいて、非球面形状のレンズ面については面番号の後に*(アスタリスク)の符号を付加している。また、非球面データには各非球面の非球面係数を示している。非球面係数における「e±Z」は「×10±Z」を意味している。レンズ面の非球面形状は、光軸方向における面頂点からの変位量をX、光軸方向に垂直な方向における光軸からの高さをH、近軸曲率半径をR、円錐定数をK、非球面係数をA4,A6,A8,A10、A12とするとき、以下の式(13)により表される。
Figure 0006576381
なお、各数値実施例において、焦点距離(mm)、Fナンバー、半画角(°)は全て各実施例のズームレンズが無限遠に焦点を合わせた時の値である。バックフォーカスBFは最終レンズ面から像面までの距離である。レンズ全長は第1レンズ面から最終レンズ面までの距離にバックフォーカスを加えた値である。
[数値実施例1]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd 有効径
1 360.812 1.80 1.84666 23.8 62.80
2 102.577 6.64 1.72916 54.7 60.93
3 -772.618 0.15 60.54
4 54.305 6.51 1.72916 54.7 55.83
5 145.050 (可変) 54.70
6* 195.122 1.80 1.76802 49.2 36.16
7 15.928 10.58 25.29
8 -25.140 0.90 1.49700 81.5 23.93
9 -208.718 0.15 23.27
10 47.367 2.32 1.89286 20.4 22.65
11 190.240 (可変) 22.14
12(絞り) ∞ 0.50 18.72
13 18.368 0.80 1.88300 40.8 20.01
14 13.125 7.95 1.58313 59.4 19.19
15* -57.788 0.99 18.82
16 -87.965 0.80 1.76200 40.1 18.45
17 16.252 3.22 2.00069 25.5 18.08
18 34.593 1.40 17.70
19 15.903 0.80 2.00100 29.1 17.88
20 11.311 6.81 1.53775 74.7 16.78
21 6552.763 0.15 16.11
22 39.790 0.80 1.85478 24.8 15.80
23 19.824 4.52 1.58313 59.4 15.92
24* -36.018 (可変) 16.42
25 64.857 0.80 1.57250 57.7 17.03
26 16.869 (可変) 17.11
27* -20.265 1.50 1.58313 59.4 22.44
28* -77.916 (可変) 27.23
29 -98.804 5.29 1.88300 40.8 35.44
30 -34.131 (可変) 36.52
像面 ∞

非球面データ
第6面
K = 0.00000e+000 A 4= 7.28875e-006 A 6=-2.03079e-008 A 8= 6.78458e-011 A10=-1.61143e-013 A12= 1.59482e-016

第15面
K = 0.00000e+000 A 4= 2.25823e-005 A 6=-4.01819e-008 A 8=-1.92298e-010 A10= 3.85842e-013

第24面
K = 0.00000e+000 A 4= 4.03627e-005 A 6= 2.28646e-008 A 8= 1.73530e-010 A10=-8.03393e-012

第27面
K = 0.00000e+000 A 4=-9.10759e-006 A 6=-3.96094e-007 A 8= 1.03168e-009 A10= 4.30404e-012 A12=-1.28909e-013

第28面
K = 0.00000e+000 A 4=-1.23220e-005 A 6=-2.88150e-007 A 8= 2.01026e-009 A10=-1.01180e-011 A12= 1.58725e-014

各種データ
ズーム比 4.12
広角 中間 望遠
焦点距離 24.72 57.08 101.89
Fナンバー 4.12 4.12 4.12
画角 41.19 20.76 11.99
像高 21.64 21.64 21.64
レンズ全長 120.52 140.11 159.71
BF 13.52 18.44 26.90

d 5 0.70 18.51 35.81
d11 24.20 9.43 2.38
d24 1.58 2.26 0.96
d26 12.56 11.89 13.18
d28 0.78 12.42 13.30
d30 13.52 18.44 26.90

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 92.83
2 6 -20.76
3 12 22.08
4 25 -40.07
5 27 -47.42
6 29 56.87
[数値実施例2]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd 有効径
1 457.815 2.10 1.84666 23.8 68.31
2 102.115 6.44 1.77250 49.6 65.81
3 1437.112 0.15 65.28
4 58.311 7.34 1.77250 49.6 59.87
5 182.081 (可変) 58.58
6* 156.913 1.80 1.85400 40.4 39.98
7* 19.258 9.93 29.40
8 -40.599 1.00 1.53775 74.7 28.42
9 25.229 6.70 1.85478 24.8 25.83
10 -75.996 3.99 24.78
11 -27.960 1.55 1.51742 52.4 20.98
12 -22.614 0.90 2.00100 29.1 21.30
13 -44.959 (可変) 22.40
14(絞り) ∞ 0.50 24.33
15 26.600 3.79 1.43875 94.9 26.37
16 76.837 0.15 26.33
17 26.884 1.00 1.88300 40.8 26.61
18 15.319 10.32 1.61881 63.9 24.85
19* -79.194 0.96 24.35
20 -101.307 0.90 1.72047 34.7 24.19
21 20.340 3.68 2.00100 29.1 24.01
22 41.892 3.51 23.68
23 28.473 0.90 2.00100 29.1 24.29
24 17.666 9.43 1.72916 54.7 23.28
25* -26.848 (可変) 22.69
26 61.322 0.80 1.83481 42.7 21.51
27 23.239 (可変) 20.99
28* -25.127 1.50 1.85400 40.4 22.71
29* -69.764 (可変) 26.23
30 -44.620 3.96 2.00100 29.1 35.54
31 -28.914 (可変) 36.53
像面 ∞

非球面データ
第6面
K = 0.00000e+000 A 4=-1.41095e-006 A 6= 3.45657e-008 A 8=-1.07605e-010 A10= 1.58603e-013 A12=-8.57988e-017

第7面
K = 0.00000e+000 A 4=-7.83038e-006 A 6= 1.45488e-008 A 8= 9.28901e-011 A10=-5.25682e-013

第19面
K = 0.00000e+000 A 4= 2.38855e-005 A 6=-1.01986e-008 A 8=-1.01928e-011 A10= 4.97492e-014

第25面
K = 0.00000e+000 A 4= 2.75519e-005 A 6=-3.81740e-008 A 8= 2.22228e-011 A10= 7.70144e-015

第28面
K = 0.00000e+000 A 4= 8.71027e-006 A 6=-7.11280e-007 A 8= 2.97814e-009 A10=-9.93103e-012 A12=-3.41237e-014

第29面
K = 0.00000e+000 A 4= 7.65026e-006 A 6=-5.84476e-007 A 8= 3.80156e-009 A10=-1.61546e-011 A12= 2.91996e-014

各種データ
ズーム比 2.75
広角 中間 望遠
焦点距離 24.72 47.12 67.87
Fナンバー 2.91 2.91 2.91
画角 41.19 24.66 17.68
像高 21.64 21.64 21.64
レンズ全長 131.52 148.87 166.23
BF 18.27 22.71 26.93

d 5 0.70 14.03 27.17
d13 16.79 5.47 2.37
d25 1.63 1.82 0.96
d27 9.90 9.72 10.57
d29 0.91 11.81 14.90
d31 18.27 22.71 26.93

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 102.24
2 6 -20.14
3 14 23.07
4 26 -45.26
5 28 -46.71
6 30 72.87
[数値実施例3]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd 有効径
1 238.414 2.10 1.95375 32.3 66.00
2 106.904 6.14 1.49700 81.5 61.97
3 -2696.186 0.15 61.86
4 100.111 5.67 1.49700 81.5 61.16
5 1039.311 0.15 60.75
6 78.303 5.25 1.49700 81.5 58.47
7 247.955 (可変) 57.77
8* 382.720 1.00 1.85135 40.1 32.74
9* 15.693 9.93 24.38
10 -20.916 0.80 1.49700 81.5 22.95
11 76.879 0.15 22.38
12 58.907 4.49 1.92119 24.0 22.59
13 -39.904 3.50 23.23
14 -21.252 0.85 1.95375 32.3 23.53
15 -33.913 (可変) 24.96
16(絞り) ∞ 0.39 26.83
17* 25.080 7.85 1.63980 34.5 29.98
18* -83.068 0.15 29.62
19 52.557 5.62 1.51633 64.1 28.30
20 -151.305 0.15 26.87
21 -349.132 0.90 2.00100 29.1 26.44
22 18.277 6.54 1.51742 52.4 24.36
23 190.216 (可変) 24.51
24 31.222 0.80 2.00069 25.5 25.30
25 16.268 9.12 1.76200 40.1 24.08
26 702.918 0.73 23.57
27 1024.579 2.77 1.58313 59.4 23.43
28* -45.978 (可変) 23.26
29 184.776 3.56 2.00069 25.5 18.22
30 -26.133 0.75 1.95375 32.3 18.24
31 41.415 (可変) 18.23
32 86.680 1.10 2.00100 29.1 23.11
33 18.513 7.29 1.61293 37.0 23.47
34 1330.468 0.15 25.29
35 121.215 11.40 1.71736 29.5 26.10
36 -17.028 1.30 1.91082 35.3 27.67
37* 17502.678 (可変) 32.50
38 63.160 3.42 1.85478 24.8 36.60
39 349.390 1.30 2.00100 29.1 36.57
40 131.704 (可変) 36.51
像面 ∞

非球面データ
第8面
K = 0.00000e+000 A 4= 3.01361e-007 A 6= 2.50588e-008 A 8=-3.48140e-011 A10= 4.64746e-014

第9面
K = 0.00000e+000 A 4=-1.97615e-005 A 6=-3.80863e-008

第17面
K = 0.00000e+000 A 4=-5.89468e-006 A 6=-3.70002e-009 A 8=-2.36358e-012 A10=-2.05744e-014

第18面
K = 0.00000e+000 A 4= 6.90751e-006 A 6=-3.91500e-009

第28面
K = 0.00000e+000 A 4= 5.47126e-006 A 6=-8.28986e-009 A 8=-1.65522e-011 A10=-1.78623e-013

第37面
K = 0.00000e+000 A 4=-7.62243e-006 A 6=-7.72939e-009 A 8= 2.74005e-012 A10=-3.54345e-014

各種データ
ズーム比 11.77
広角 中間 望遠
焦点距離 24.72 90.83 290.86
Fナンバー 4.12 5.00 5.88
画角 41.19 13.40 4.25
像高 21.64 21.64 21.64
レンズ全長 165.57 210.57 255.57
BF 14.37 32.56 30.89

d 7 0.69 36.77 67.77
d15 29.33 9.51 0.59
d23 2.42 1.00 2.40
d28 1.00 8.71 7.67
d31 11.28 11.05 20.62
d37 1.00 5.48 20.13
d40 14.37 32.56 30.89


ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 114.54
2 8 -15.91
3 16 47.18
4 24 35.80
5 29 -64.31
6 32 -63.57
7 38 151.52
[数値実施例4]
単位 mm

面データ
面番号 r d nd νd 有効径
1 429.229 1.80 1.84666 23.8 63.30
2 129.679 5.26 1.72916 54.7 62.03
3 -2279.753 0.15 61.68
4 63.144 6.14 1.72916 54.7 57.94
5 181.719 (可変) 56.96
6* 444.999 1.80 1.76802 49.2 41.04
7 18.334 12.32 29.25
8 -28.007 0.90 1.49700 81.5 28.19
9 -87.991 0.15 27.90
10 54.487 2.54 1.89286 20.4 27.05
11 197.466 (可変) 26.54
12(絞り) ∞ 0.50 21.36
13 21.758 0.80 1.88300 40.8 22.63
14 15.435 8.36 1.58313 59.4 21.81
15* -56.674 0.99 21.48
16 -101.283 0.80 1.76200 40.1 21.03
17 18.419 3.45 2.00069 25.5 20.57
18 39.245 1.67 20.17
19 18.103 0.80 2.00100 29.1 20.30
20 12.952 9.83 1.53775 74.7 19.12
21 -82.340 0.15 17.92
22 76.800 0.80 1.85478 24.8 17.36
23 28.145 4.03 1.58313 59.4 16.77
24* -50.736 (可変) 17.21
25 58.045 0.80 1.57250 57.7 17.90
26 17.128 (可変) 17.92
27* -23.790 1.50 1.58313 59.4 22.82
28* -93.823 (可変) 27.09
29 -63.749 4.68 1.88300 40.8 35.43
30 -32.022 (可変) 36.51
31 155.829 1.91 1.83481 42.7 42.15
32 351.247 (可変) 42.14
像面 ∞

非球面データ
第6面
K = 0.00000e+000 A 4= 6.53773e-006 A 6=-1.12142e-008 A 8= 2.35316e-011 A10=-3.77465e-014 A12= 2.66659e-017

第15面
K = 0.00000e+000 A 4= 1.55231e-005 A 6=-2.87309e-008 A 8= 2.20515e-011 A10=-1.77413e-013

第24面
K = 0.00000e+000 A 4= 2.54826e-005 A 6= 5.96854e-008 A 8=-7.03456e-010 A10= 1.54199e-012

第27面
K = 0.00000e+000 A 4=-4.25162e-006 A 6=-3.98601e-007 A 8= 1.32578e-009 A10= 1.61897e-012 A12=-9.58394e-014

第28面
K = 0.00000e+000 A 4=-3.65848e-006 A 6=-3.41509e-007 A 8= 2.38399e-009 A10=-1.18165e-011 A12= 1.84765e-014

各種データ
ズーム比 4.12
広角 中間 望遠
焦点距離 24.72 60.36 101.89
Fナンバー 4.12 4.12 4.12
画角 41.19 19.72 11.99
像高 21.64 21.64 21.64
レンズ全長 134.63 158.14 181.65
BF 14.13 14.13 14.13

d 5 0.70 22.69 40.35
d11 32.05 12.53 4.85
d24 2.24 2.49 1.00
d26 11.82 11.57 13.06
d28 0.79 15.17 16.86
d30 0.79 7.45 19.28
d32 14.13 14.13 14.13

ズームレンズ群データ
群 始面 焦点距離
1 1 110.32
2 6 -25.11
3 12 25.20
4 25 -42.74
5 27 -55.09
6 29 68.15
7 31 334.02
各数値実施例における種々の数値を表1にまとめて示す。
Figure 0006576381
[撮像装置]
図13は、本発明の一実施形態としての撮像装置(デジタルスチルカメラ)100の概略図である。本実施形態の撮像装置100は、カメラ本体70と、上述した実施例1から4のいずれかのズームレンズと同様であるズームレンズ71と、ズームレンズ71によって形成される像を光電変換する撮像素子72を備える。受光素子72としては、CCDセンサやCMOSセンサ等の撮像素子を用いることができる。
本実施形態の撮像装置100は、実施例1から4のいずれかのズームレンズと同様であるズームレンズ71を有するため、フォーカスレンズ群の駆動制御が容易である。また、広角端における射出瞳から像面までの距離が長くなっているため、画面の中心から周辺にわたって高品位な画像を得ることができる。
なお、上述した各実施例のズームレンズは、図13に示したデジタルスチルカメラに限らず、銀塩フィルム用カメラやビデオカメラ、望遠鏡等の種々の光学機器に適用することができる。
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
LB 後群

Claims (18)

  1. 物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、複数のレンズ群を含み正の屈折力を有する後群からなり、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズであって、
    前記後群は、正の屈折力を有する正レンズ群と、前記正レンズ群の像側に配置されフォーカシングに際して移動し負の屈折力を有するレンズ群LFと、前記レンズ群LFの像側に配置された負の屈折力を有するレンズ群LNと、前記レンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有する少なくとも1つのレンズ群と、を含み、
    前記レンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有する前記少なくとも1つのレンズ群のうち最も屈折力の大きなレンズ群LPと前記レンズ群LNは、広角端から望遠端へのズーミングに際して前記レンズ群LPと前記レンズ群LNの間隔が大きくなるようにそれぞれ物体側に移動し、
    前記レンズ群LPの焦点距離をfLP、前記レンズ群LFの焦点距離をfLF、広角端における前記ズームレンズの焦点距離をfwとしたとき、
    0.36<|fLF/fLP|<1.30
    2.0<fLP/fw<7.0
    なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
  2. 前記レンズ群LNの焦点距離をfLNとしたとき、
    0.5<fLF/fLN<1.5
    なる条件式を満たすことを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
  3. 物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、複数のレンズ群を含み正の屈折力を有する後群からなり、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズであって、
    前記後群は、正の屈折力を有する正レンズ群と、前記正レンズ群の像側に配置されフォーカシングに際して移動し負の屈折力を有するレンズ群LFと、前記レンズ群LFの像側に配置された負の屈折力を有するレンズ群LNと、前記レンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有する少なくとも1つのレンズ群と、を含み、
    前記レンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有する前記少なくとも1つのレンズ群のうち最も屈折力の大きなレンズ群LPと前記レンズ群LNは、広角端から望遠端へのズーミングに際して前記レンズ群LPと前記レンズ群LNの間隔が大きくなるようにそれぞれ物体側に移動し、
    前記レンズ群LPの焦点距離をfLP、前記レンズ群LFの焦点距離をfLF、前記レンズ群LNの焦点距離をfLNとしたとき、
    0.36<|fLF/fLP|<1.30
    0.5<fLF/fLN<1.5
    なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
  4. 前記レンズ群LNは前記レンズ群LFに隣接して配置されていることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  5. 物体側から像側へ順に配置された、正の屈折力を有する第1レンズ群、負の屈折力を有する第2レンズ群、複数のレンズ群を含み正の屈折力を有する後群からなり、ズーミングに際して隣り合うレンズ群の間隔が変化するズームレンズであって、
    前記後群は、フォーカシングに際して移動し負の屈折力を有するレンズ群LFと、前記レンズ群LFの像側に隣接して配置された負の屈折力を有するレンズ群LNと、前記レンズ群LNの像側に配置された正の屈折力を有する少なくとも1つのレンズ群と、を含み、
    前記正の屈折力を有する少なくとも1つのレンズ群のうち最も屈折力の大きなレンズ群LPと前記レンズ群LNは、広角端から望遠端へのズーミングに際して前記レンズ群LPと前記レンズ群LNの間隔が大きくなるようにそれぞれ物体側に移動し、
    前記レンズ群LPの焦点距離をfLP、前記レンズ群LFの焦点距離をfLFとしたとき、
    0.36<|fLF/fLP|<1.30
    なる条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。
  6. 望遠端における前記ズームレンズの焦点距離をftとしたとき、
    0.2<|fLF/ft|<1.0
    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のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  7. 広角端から望遠端へのズーミングに伴う前記レンズ群LPの移動量をmLP、望遠端での前記ズームレンズの焦点距離をftとしたとき、
    0.05<mLP/ft<0.50
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  8. 広角端での前記レンズ群LNと前記レンズ群LPの間隔をdw、望遠端での前記レンズ群LNと前記レンズ群LPの間隔をdt、望遠端での前記ズームレンズの焦点距離をftとしたとき、
    0.05<(dt−dw)/ft<0.50
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  9. 前記レンズ群LFの像側に配置されたレンズ群の広角端での合成横倍率をβrw、前記レンズ群LFの像側に配置されたレンズ群の望遠端での合成横倍率をβrtとしたとき、1.0<|βrt/βrw|<2.0
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  10. 望遠端での前記レンズ群LFの横倍率をβLFt、前記レンズ群LFの像側に配置されたレンズ群の望遠端での合成横倍率をβrt、望遠端での前記ズームレンズのFナンバーをFnotとしたとき、
    0.8<|(1−βLFt)×βrt/Fnot|<2.0
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  11. 前記レンズ群LFにおける最も物体側のレンズ面の曲率半径をr1、前記レンズ群LFにおける最も像側のレンズ面の曲率半径をr2とするとき、
    1.0<(r1+r2)/(r1−r2)<3.0
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  12. 前記第1レンズ群の焦点距離をf1、望遠端における前記ズームレンズの焦点距離をftとしたとき、
    0.3<f1/ft<2.0
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  13. 前記第2レンズ群の焦点距離をf2、広角端における前記ズームレンズの焦点距離をfwとしたとき、
    0.5<|f2/fw|<1.5
    なる条件式を満足することを特徴とする請求項1乃至12のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  14. 前記レンズ群LFは1枚の負レンズからなることを特徴とする請求項1乃至13のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  15. 前記レンズ群LNは1枚の負レンズからなることを特徴とする請求項1乃至14のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  16. 前記レンズ群LPは1枚の正レンズからなることを特徴とする請求項1乃至15のいずれか1項に記載のズームレンズ。
  17. 前記レンズ群LPは、広角端から望遠端へのズーミングに際して物体側へ単調に移動することを特徴とする請求項1乃至16のいずれか一項に記載のズームレンズ。
  18. 請求項1乃至17のいずれか1項に記載のズームレンズと、該ズームレンズによって形成される像を受光する撮像素子を有することを特徴とする撮像装置。
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