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WO2014097570A1 - 撮像レンズおよび撮像装置 - Google Patents

撮像レンズおよび撮像装置 Download PDF

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WO2014097570A1
WO2014097570A1 PCT/JP2013/007227 JP2013007227W WO2014097570A1 WO 2014097570 A1 WO2014097570 A1 WO 2014097570A1 JP 2013007227 W JP2013007227 W JP 2013007227W WO 2014097570 A1 WO2014097570 A1 WO 2014097570A1
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WO
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lens
lens group
object side
imaging
conditional expression
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PCT/JP2013/007227
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English (en)
French (fr)
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右恭 富岡
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Fujifilm Corp
Original Assignee
Fujifilm Corp
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Filing date
Publication date
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B9/00Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or -
    • G02B9/64Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having more than six components
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/001Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras
    • G02B13/0015Miniaturised objectives for electronic devices, e.g. portable telephones, webcams, PDAs, small digital cameras characterised by the lens design
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/02Telephoto objectives, i.e. systems of the type + - in which the distance from the front vertex to the image plane is less than the equivalent focal length
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
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    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/16Optical objectives specially designed for the purposes specified below for use in conjunction with image converters or intensifiers, or for use with projectors, e.g. objectives for projection TV
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    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0025Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for optical correction, e.g. distorsion, aberration
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    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/28Systems for automatic generation of focusing signals
    • G02B7/36Systems for automatic generation of focusing signals using image sharpness techniques, e.g. image processing techniques for generating autofocus signals
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B3/00Focusing arrangements of general interest for cameras, projectors or printers

Definitions

  • the present invention relates to an imaging lens used in an electronic camera such as a digital camera, a surveillance camera, and a movie shooting camera, and an imaging apparatus equipped with the imaging lens.
  • Patent Documents 1 to 3 As an imaging lens for replacement used in an electronic camera such as a digital camera, a surveillance camera, and a movie shooting camera, as shown in Patent Documents 1 to 3, a first lens having a positive refractive power in order from the object side. It is known that one lens group, a second lens group having a negative refractive power, and a third lens group having a positive refractive power, which move the second lens group during focusing.
  • Japanese Patent No. 3084810 Japanese Patent No. 4624581 Japanese Patent Laid-Open No. 9-159911
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an imaging lens having a small F-number and having various aberrations corrected favorably, and an imaging device equipped with the imaging lens.
  • the imaging lens according to the present invention includes, in order from the object side, a first lens group, a diaphragm, a second lens group having a positive refractive power, and a third lens group having a negative refractive power that is fixed during focusing.
  • the first lens group includes, in order from the object side, at least one lens having a positive refractive power, at least one pair of cemented lenses, and a negative meniscus lens having a concave surface facing the image side.
  • the second lens group includes, in order from the object side, a cemented lens composed of a biconcave lens and a biconvex lens, and a biconvex lens.
  • the third lens group includes, in order from the object side, a negative meniscus lens having a convex surface facing the object side, a biconcave lens, and a biconvex lens.
  • the first lens group, the stop, and the second lens group are moved together on the optical axis to perform focusing from infinity to a finite distance.
  • the imaging lens of the present invention is composed of a first lens group, a diaphragm, a second lens group, and a third lens group.
  • a lens having substantially no power In addition to the three lens groups, a lens having substantially no power, a cover glass, etc. It may include an optical element other than a lens, a lens flange, a lens barrel, an image sensor, a mechanism having a mechanism portion such as a camera shake correction mechanism, or the like.
  • the lens surface shape such as convex surface, concave surface, flat surface, biconcave, meniscus, biconvex, plano-convex and plano-concave, and the sign of the refractive power of the lens such as positive and negative include aspherical surfaces. Unless otherwise noted, the paraxial region is considered. In the present invention, the sign of the radius of curvature is positive when the convex shape is directed toward the object side and negative when the convex shape is directed toward the image side.
  • f12 Composite focal length of the first lens group and the second lens group
  • f Focal length of the entire system
  • f1 Focal length of the first lens group
  • f2 Focal length of the second lens group
  • the first lens group The negative meniscus lens has a negative refractive power with a concave surface facing the image side and a positive refractive power with a convex surface facing the object side, in order from the object side, with an air gap. It is preferable that a cemented lens including a lens is disposed.
  • nd3n refractive index of the d-line of the biconcave lens constituting the third lens group
  • the imaging device of the present invention is characterized by mounting the imaging lens of the present invention.
  • the first lens group, the stop, and the second lens group having a positive refractive power are arranged in order from the object side, and at least one positive lens is arranged in order from the object side.
  • a lens having refractive power, at least one pair of cemented lenses, and a negative meniscus lens having a concave surface facing the image side, and the second lens group in order from the object side are cemented lenses composed of a biconcave lens and a biconvex lens.
  • a biconvex lens a bright optical system can be realized, and spherical aberration and axial chromatic aberration can be favorably corrected.
  • the first lens group since the first lens group has a negative meniscus lens, it is possible to prevent deterioration of spherical aberration, astigmatism, and field curvature.
  • the imaging lens of the present invention since the imaging lens of the present invention is provided, it can be configured with high performance, and a high-definition image can be obtained using the imaging device.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an imaging apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view illustrating a configuration example of an imaging lens according to an embodiment of the present invention, and corresponds to the imaging lens of Example 1 described later.
  • 2 to 4 are cross-sectional views showing other configuration examples according to the embodiment of the present invention, which respectively correspond to imaging lenses of Examples 2 to 4 described later.
  • the basic configurations of the examples shown in FIGS. 1 to 4 are substantially the same as each other, and the method of illustration is also the same.
  • the imaging lens according to the embodiment of the present invention will be described mainly with reference to FIG. To do.
  • FIG. 1 shows the arrangement of the optical system in an infinite focus state with the left side as the object side and the right side as the image side. This also applies to FIGS. 2 to 4 described later.
  • the imaging lens of the present embodiment is composed of a first lens group G1, a second lens group G2, and a third lens group G3 in order from the object side as a lens group.
  • An aperture stop St is disposed between the first lens group G1 and the second lens group G2.
  • the second lens group G2 has a positive refractive power
  • the third lens group G3 has a negative refractive power.
  • the first lens group G1 can have a positive refractive power.
  • the first lens group G1 includes, in order from the object side, at least one lens having positive refractive power, at least one pair of cemented lenses, and a negative meniscus lens having a concave surface facing the image side.
  • a lens having a negative refractive power with a concave surface facing the image side and a convex surface facing the object side in order from the object side with an air gap is preferable to arrange a cemented lens composed of a lens having a positive refractive power.
  • the first lens group G1 includes, in order from the object side, a positive first lens L11, a first lens L12 that is a biconvex lens, and a first lens L13 that is a biconcave lens.
  • the first 1-6 lens L16 includes six lenses.
  • the first lens group G1 includes, in order from the object side, a positive first lens L11, and a first lens L12 that is a positive meniscus lens having a convex surface directed toward the object side.
  • the first lens is a cemented lens of a negative first lens L13 having a concave surface facing the image side and a positive first lens L14 having a convex surface facing the object side, and a negative meniscus lens having a concave surface facing the image side.
  • 1-5 lens L15 is composed of five lenses.
  • the first lens unit G1 is a first meniscus lens L11 that is a positive meniscus lens having a convex surface directed toward the object side, and a positive meniscus lens having a convex surface directed toward the object side, in order from the object side.
  • the lens includes six lenses, a cemented lens with the first 1-5 lens L15 and a first 1-6 lens L16 which is a negative meniscus lens having a concave surface facing the image side.
  • the first lens group G1 has the same configuration as that of the first embodiment.
  • the second lens group G2 includes, in order from the object side, a cemented lens composed of a biconcave lens and a biconvex lens, and three lenses of a biconvex lens.
  • the second lens group G2 includes, in order from the object side, a cemented lens of a 2-1 lens L21 that is a biconcave lens and a 2-2 lens L22 that is a biconvex lens, and a second lens that is a biconvex lens.
  • -3 lens L23 is composed of three lenses. Note that the second lens group G2 has the same configuration in Examples 2 to 4 described later.
  • the third lens group G3 is composed of three lenses in order from the object side: a negative meniscus lens having a convex surface directed toward the object side, a biconcave lens, and a biconvex lens.
  • the third lens group G3 includes, in order from the object side, a 3-1 lens L31 that is a negative meniscus lens having a convex surface directed toward the object side, a 3-2 lens L32 that is a biconcave lens, and both
  • the lens includes three lenses, ie, a third lens L33, which is a convex lens. It should be noted that the third lens group G3 has the same configuration in Examples 2 to 4 described later.
  • the aperture stop St shown in FIG. 1 does not necessarily indicate the size or shape, but indicates the position on the optical axis Z.
  • Sim shown here is an imaging plane, and an image sensor made up of, for example, a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) or the like is disposed at this position as will be described later.
  • CCD Charge Coupled Device
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • FIG. 1 shows an example in which a parallel plate-shaped optical member PP is disposed between the third lens group G3 and the imaging plane Sim.
  • various filters such as a cover glass, an infrared cut filter, a low-pass filter, and the like are provided between the optical system and the imaging surface Sim according to the configuration of the imaging device on which the lens is mounted. Often placed. The optical member PP assumes them.
  • focusing is performed by fixing the third lens group G3 and moving the first lens group G1, the diaphragm St, and the second lens group G2 together along the optical axis Z. Is called.
  • a first lens group G1, a stop St, and a second lens group G2 having a positive refractive power are arranged in order from the object side, and the first lens group G1 is arranged in order from the object side. It is assumed that it comprises at least one lens having positive refractive power, at least one pair of cemented lenses, and a negative meniscus lens having a concave surface facing the image side. Because it consists of a cemented lens consisting of a biconvex lens and a biconvex lens, a bright optical system with an F value of about 1.9 can be realized, and spherical aberration and axial chromatic aberration can be corrected well. It becomes. Further, the first lens group G1 having a negative meniscus lens can prevent deterioration of spherical aberration, astigmatism, and field curvature.
  • a lens having a negative refractive power with a concave surface directed from the object side to the image side in order from the object side and a positive surface having a convex surface directed toward the object side with an air gap By disposing a cemented lens composed of a lens having a refractive power of 1, it is possible to satisfactorily correct axial chromatic aberration while suppressing the occurrence of high-order spherical aberration.
  • a third lens group G3 having a negative refractive power fixed at the time of focusing is disposed on the image side of the second lens group G2, and the third lens group G3 is arranged in order from the object side, with a convex surface facing the object side.
  • the imaging lens according to the embodiment of the present invention preferably has will be described.
  • it may have any one of the following configurations, or may have a configuration combining any two or more.
  • f12 Combined focal length of the first lens group G1 and the second lens group G2
  • f Focal length of the entire system If the lower limit of the conditional expression (1) is not reached, a combined lens composed of the first lens group G1 and the second lens group G2 Since the positive refractive power of the group increases, the spherical aberration is undercorrected. If the upper limit of conditional expression (1) is exceeded, the full length will be increased.
  • conditional expression (1-1) particularly within the range defined by conditional expression (1).
  • f1 Focal length of the first lens group G1
  • f2 Focal length of the second lens group G2 If the lower limit of the conditional expression (2) is not reached, the positive refractive power of the first lens group G1 increases, so that spherical aberration is corrected. It becomes insufficient. If the upper limit of conditional expression (1) is exceeded, the full length will be increased.
  • conditional expression (2-1) particularly within the range defined by conditional expression (2).
  • conditional expression (3-1) particularly within the range defined by conditional expression (3).
  • the above-described effect becomes more remarkable by satisfying the conditional expression (4-1) particularly within the range defined by the conditional expression (4).
  • conditional expression (5-1) particularly within the range defined by conditional expression (5).
  • nd3n Refractive index of the d-line of the biconcave lens constituting the third lens group G3 If the upper limit of conditional expression (6) is exceeded, the Petzval sum increases and field curvature occurs.
  • conditional expression (6-1) particularly within the range defined by conditional expression (6).
  • Example 1 The arrangement of the lens group of the imaging lens of Example 1 is shown in FIG. Since the detailed description of the lens group and each lens in the configuration of FIG. 1 is as described above, the redundant description is omitted below unless particularly necessary.
  • Table 1 shows basic lens data of the imaging lens of Example 1, and Table 2 shows other data. Similarly, basic lens data and other data of the imaging lenses of Examples 2 to 4 are shown in Tables 3 to 8. In the following, the meaning of the symbols in the table will be described by taking the example 1 as an example, but the same applies to the examples 2 to 4.
  • the numerical data shown in Tables 1 to 8 are standardized so that the focal length of the entire system is 100.
  • the i-th (i 1, 2, 3,...) That sequentially increases toward the image side with the object-side surface of the most object-side component as the first.
  • the surface number is indicated
  • the Ri column indicates the radius of curvature of the i-th surface
  • the Di column indicates the surface interval on the optical axis Z between the i-th surface and the i + 1-th surface.
  • the sign of the radius of curvature is positive when the surface shape is convex on the object side and negative when the surface shape is convex on the image side.
  • the basic lens data includes the aperture stop St, and “surface number (aperture)” is described in the surface number column of the surface corresponding to the aperture stop St.
  • the other data in Table 2 include the focal length (f ′), back focus (air conversion length) Bf ′, F value (FNo.), And total angle of view (2 ⁇ ) in the infinitely focused state. The value of is shown.
  • FIGS. 5 (A) to (D) spherical aberration, astigmatism, distortion (distortion), and lateral chromatic aberration in the infinitely focused state of the imaging lens of Example 1 are shown in FIGS. 5 (A) to (D), respectively.
  • Each aberration is based on the d-line (wavelength 587.6 nm), but in the spherical aberration diagram, the aberrations for the C-line (wavelength 656.3 nm), F-line (wavelength 486.1 nm) and g-line (wavelength 436 nm).
  • the chromatic aberration diagram of magnification shows aberrations for the C line (wavelength 656.3 nm), the F line (wavelength 486.1 nm), and the g line (wavelength 436 nm).
  • the sagittal direction is indicated by a solid line
  • the tangential direction is indicated by a dotted line.
  • FNo. Means F value, and ⁇ in other aberration diagrams means half angle of view.
  • the aberration display method described above is the same in FIGS. 6 to 8 described later.
  • FIG. 2 shows the arrangement of lens groups in the imaging lens of the second embodiment.
  • the imaging lens of Example 2 has substantially the same configuration as that of the imaging lens of Example 1 described above, but the first lens group G1 includes, in order from the object side, a positive 1-1 lens L11, an object side.
  • a first lens L12 that is a positive meniscus lens having a convex surface facing the first lens, a negative first lens L13 having a concave surface facing the image side, and a first first lens L14 having a convex surface facing the object side It is different in that it is composed of a cemented lens and five lenses of a first to fifth lens L15 that is a negative meniscus lens having a concave surface facing the image side.
  • Table 3 shows basic lens data of the imaging lens of Example 2, and Table 4 shows other data.
  • 6A to 6D show aberration diagrams of the imaging lens of Example 2.
  • FIG. 3 shows the arrangement of lens groups in the imaging lens of Example 3.
  • the imaging lens of Example 3 has substantially the same configuration as the imaging lens of Example 1 described above, but the first lens group G1 is a positive meniscus lens having a convex surface facing the object side in order from the object side.
  • Table 5 shows basic lens data of the imaging lens of Example 3
  • Table 6 shows other data.
  • 7A to 7D show aberration diagrams of the image pickup lens of Example 3.
  • FIG. 4 shows the arrangement of lens groups in the imaging lens of Example 4.
  • the imaging lens of Example 4 has substantially the same configuration as the imaging lens of Example 1 described above.
  • Table 7 shows basic lens data of the imaging lens of Example 4, and Table 8 shows other data.
  • FIGS. 8A to 8D show aberration diagrams of the image pickup lens of Example 4.
  • FIG. 8A to 8D show aberration diagrams of the image pickup lens of Example 4.
  • Table 9 shows the conditions defined by the above-described conditional expressions (1) to (6), that is, the values of the character expressions for each of Examples 1 to 4.
  • the values in Table 9 relate to the d line.
  • all of the imaging lenses of Examples 1 to 4 satisfy all of the conditional expressions (1) to (6), and further indicate a more preferable range within the range defined by these conditional expressions. Expressions (1-1) to (6-1) are all satisfied.
  • an imaging lens in which the F value is as bright as about 1.9 and various aberrations are well corrected can be realized.
  • FIG. 1 shows an example in which the optical member PP is disposed between the lens system and the imaging plane Sim, but instead of disposing a low-pass filter or various filters that cut a specific wavelength range. These various filters may be disposed between the lenses, or a coating having the same action as the various filters may be applied to the lens surface of any lens.
  • FIG. 9 shows a schematic configuration diagram of an imaging apparatus 10 using the imaging lens 1 of the embodiment of the present invention as an example of the imaging apparatus of the embodiment of the present invention.
  • the imaging device include electronic cameras such as a digital camera, a monitoring camera, and a movie shooting camera.
  • An imaging device 10 illustrated in FIG. 9 includes an imaging lens 1, a filter 2 disposed on the image side of the imaging lens 1, an imaging element 3 that captures an image of a subject formed by the imaging lens 1, and an imaging element 3.
  • a signal processing unit 4 that performs arithmetic processing on an output signal from the image signal, and a focus control unit 5 that performs focus adjustment.
  • the imaging lens 1 includes a positive first lens group G1, a diaphragm St, a positive second lens group G2, an aperture diaphragm St, and a negative third lens group G3.
  • the first lens group G1, the diaphragm st, and the second lens group G2 are moved together on the optical axis by the focus control unit 5 to perform focusing.
  • the third lens group G3 is fixed at the time of focusing.
  • FIG. 9 schematically shows each lens group.
  • the image pickup device 3 picks up an optical image formed by the image pickup lens 1 and outputs an electric signal, and its image pickup surface is arranged to coincide with the image surface of the image pickup lens 1.
  • a CCD or a CMOS can be used as the imaging element 3.
  • the imaging device 10 can be configured to be small and inexpensive, and a bright and good image can be obtained.
  • the present invention has been described with reference to the embodiments and examples. However, the present invention is not limited to the above-described embodiments and examples, and various modifications can be made.
  • the values of the radius of curvature, the surface spacing, the refractive index, the Abbe number, etc. of each lens component are not limited to the values shown in the above numerical examples, but can take other values.

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Abstract

【課題】F値が小さく、かつ諸収差が良好に補正された撮像レンズを提供する。 【解決手段】 物体側から順に、第1レンズ群(G1)、絞り(St)、正の屈折力を有する第2レンズ群(G2)およびフォーカス時固定の負の屈折力を有する第3レンズ群(G3)から構成する。第1レンズ群(G1)は、物体側から順に、少なくとも1枚の正の屈折力を有するレンズ、少なくとも1組の接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズからなる。第2レンズ群(G2)は、物体側から順に、両凹レンズと両凸レンズとからなる接合レンズ、および両凸レンズからなる。第3レンズ群(G3)は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズ、両凹レンズ、および両凸レンズからなる。第1レンズ群(G1)、絞り(St)、および第2レンズ群(G2)を光軸上で一体に移動させて、無限遠から有限距離へフォーカシングを行う。

Description

撮像レンズおよび撮像装置
 本発明は、デジタルカメラ、監視用カメラおよび映画撮影用カメラ等の電子カメラに用いられる撮像レンズ、およびこの撮像レンズを搭載した撮像装置に関するものである。
 従来より、デジタルカメラ、監視用カメラおよび映画撮影用カメラ等の電子カメラに用いられる、交換用の撮像レンズとして、特許文献1~3に示すように、物体側から順に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レンズ群および正の屈折力を有する第3レンズ群からなり、フォーカス時に第2レンズ群を移動させるものが知られている。
特許3084810号公報 特許4624581号公報 特開平9-159911号公報
 一方、近年のデジタルカメラ、あるいは映画撮影用カメラ等の電子カメラの高精細化に伴い、諸収差が良好に補正された撮像レンズが要求されている。また、F値が小さい、いわゆる明るい撮像レンズの要望も高まっている。しかしながら、上記特許文献1,2に記載された撮像レンズはF値が大きく、明るい撮像レンズの要求を満たすものではなかった。また特許文献3に記載された撮像レンズは、F値は小さいものの、非点収差、像面湾曲および軸上色収差の補正が不十分であり、高精細化の要求に応えることができなかった。
 本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、F値が小さく、かつ諸収差が良好に補正された撮像レンズ、およびこの撮像レンズを搭載した撮像装置を提供することを目的とする。
 本発明による撮像レンズは、物体側から順に、第1レンズ群、絞り、正の屈折力を有する第2レンズ群、およびフォーカス時固定の負の屈折力を有する第3レンズ群からなり、
 第1レンズ群は、物体側から順に、少なくとも1枚の正の屈折力を有するレンズ、少なくとも1組の接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズからなり、
 第2レンズ群は、物体側から順に、両凹レンズと両凸レンズとからなる接合レンズ、および両凸レンズからなり、
 第3レンズ群は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズ、両凹レンズ、および両凸レンズからなり、
 第1レンズ群、絞り、および第2レンズ群を光軸上で一体に移動させて、無限遠から有限距離へフォーカシングを行うことを特徴とするものである。
 本発明の撮像レンズは、第1レンズ群、絞り、第2レンズ群および第3レンズ群からなるものであるが、3つのレンズ群以外に,実質的にパワーを持たないレンズ、カバーガラス等のレンズ以外の光学要素、レンズフランジ、レンズバレル、撮像素子、手ぶれ補正機構等の機構部分等を持つものも含むものであってもよい。
 また、本発明においては、凸面、凹面、平面、両凹、メニスカス、両凸、平凸および平凹等といったレンズの面形状、正および負といったレンズの屈折力の符号は、非球面が含まれているものについてはとくに断りのない限り近軸領域で考えるものとする。また、本発明においては、曲率半径の符号は、面形状が物体側に凸面を向けた場合を正、像側に凸面を向けた場合を負とすることにする。
 なお、本発明による撮像レンズにおいては、下記条件式(1)を満足することが好ましい。
  0.65<f12/f<0.90…(1)
但し、
f12:第1レンズ群および第2レンズ群の合成焦点距離
f:全系の焦点距離
 また、本発明による撮像レンズにおいては、下記条件式(2)を満足することが好ましい。
  1.00<f1/f2<2.50…(2)
但し、
f1:第1レンズ群の焦点距離
f2:第2レンズ群の焦点距離
 また、本発明による撮像レンズにおいては、下記条件式(3)を満足することが好ましい。
 0.15<(R3mf-R3mr)/(R3mf+R3mr)<0.50…(3)
但し、
R3mf:第3レンズ群の負メニスカスレンズの物体側の面の曲率半径
R3mr:第3レンズ群の負メニスカスレンズの像側の面の曲率半径
 また、本発明による撮像レンズにおいては、下記条件式(4)を満足することが好ましい。
  0.10<(R1mf-R1mr)/(R1mf+R1mr)<0.30…(4)
但し、
R1mf:第1レンズ群の負メニスカスレンズの物体側の面の曲率半径
R1mr:第1レンズ群の負メニスカスレンズの像側の面の曲率半径
 また、本発明による撮像レンズにおいては、第1レンズ群の負メニスカスレンズの物体側には、空気間隔を隔てて、物体側から順に、像側に凹面を向けた負の屈折力を有するレンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有するレンズとからなる接合レンズが配置されてなることが好ましい。
 また、本発明による撮像レンズにおいては、下記条件式(5)を満足することが好ましい。
  1.0<R2pf/D2p<3.5…(5)
但し、
R2pf:第2レンズ群の接合レンズを構成する両凸レンズの物体側の面の曲率半径
D2p:第2レンズ群の接合レンズを構成する両凸レンズの中心厚
 また、本発明による撮像レンズにおいては、下記条件式(6)を満足することが好ましい。
  nd3n<1.60…(6)
但し、
nd3n:第3レンズ群を構成する両凹レンズのd線の屈折率
 また、本発明による撮像レンズにおいては、下記条件式(1-1)、(2-1)、(3-1)、(4-1)、(5-1)および(6-1)の少なくとも1つを満足することがより好ましい。
  0.72<f12/f<0.85…(1-1)
  1.15<f1/f2<2.10…(2-1)
  0.20<(R3mf-R3mr)/(R3mf+R3mr)<0.36…(3-1) 
  0.14<(R1mf-R1mr)/(R1mf+R1mr)<0.23…(4-1)
  1.6<R2pf/D2p<2.8…(5-1)
  nd3n<1.53…(6-1)
 本発明の撮像装置は、上記の本発明の撮像レンズを搭載したことを特徴とするものである。
 本発明によれば、物体側から順に、第1レンズ群、絞り、および正の屈折力を有する第2レンズ群を配置し、第1レンズ群を、物体側から順に、少なくとも1枚の正の屈折力を有するレンズ、少なくとも1組の接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズからなるものとし、第2レンズ群を、物体側から順に、両凹レンズと両凸レンズとからなる接合レンズ、および両凸レンズからなるものとしたため、明るい光学系を実現することができ、かつ球面収差および軸上色収差を良好に補正することが可能となる。また、第1レンズ群を負メニスカスレンズを有するものとしたため、球面収差、非点収差および像面湾曲の劣化を防止できる。
 また、第2レンズ群の像側に、フォーカス時固定の負の屈折力を有する第3レンズ群を配置し、第3レンズ群を物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズ、両凹レンズ、および両凸レンズからなるものとしたため、フォーカシングに伴う像面湾曲の変動を良好に補正することが可能となる。
 本発明の撮像装置によれば、本発明の撮像レンズを備えているため、高性能に構成でき、撮像素子を用いて高精細な像を得ることができる。
本発明の実施例1に係る撮像レンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例2に係る撮像レンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例3に係る撮像レンズのレンズ構成を示す断面図 本発明の実施例4に係る撮像レンズのレンズ構成を示す断面図 (A)~(D)は本発明の実施例1に係る撮像レンズの各収差図 (A)~(D)は本発明の実施例2に係る撮像レンズの各収差図 (A)~(D)は本発明の実施例3に係る撮像レンズの各収差図 (A)~(D)は本発明の実施例4に係る撮像レンズの各収差図 本発明の一実施形態に係る撮像装置の概略構成図
 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は、本発明の実施形態に係る撮像レンズの構成例を示す断面図であり、後述する実施例1の撮像レンズに対応している。また図2~図4は、本発明の実施形態に係る別の構成例を示す断面図であり、それぞれ後述する実施例2~4の撮像レンズに対応している。図1~図4に示す例の基本的な構成は互いに略同様であり、図示方法も同様であるので、ここでは主に図1を参照しながら、本発明の実施形態に係る撮像レンズについて説明する。
 図1では左側を物体側、右側を像側として、無限遠合焦状態での光学系配置を示している。これは、後述する図2~図4においても同様である。
 本実施形態の撮像レンズは、レンズ群として物体側から順に、第1レンズ群G1、第2レンズ群G2および第3レンズ群G3から構成されている。なお、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間には、開口絞りStが配置されている。第2レンズ群G2は正の屈折力を有し、第3レンズ群G3は負の屈折力を有する。第1レンズ群G1は、正の屈折力を有するものとすることができる。
 第1レンズ群G1は、物体側から順に、少なくとも1枚の正の屈折力を有するレンズ、少なくとも1組の接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズから構成されている。また、第1レンズ群G1の負メニスカスレンズの物体側には、空気間隔を隔てて、物体側から順に、像側に凹面を向けた負の屈折力を有するレンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有するレンズとからなる接合レンズを配置することが好ましい。本実施形態では、第1レンズ群G1は、物体側から順に、正の第1-1レンズL11、両凸レンズである第1-2レンズL12と両凹レンズである第1-3レンズL13との接合レンズ、像側に凹面を向けた負の第1-4レンズL14と物体側に凸面を向けた正の第1-5レンズL15との接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズである第1-6レンズL16の6枚のレンズから構成されている。
 なお、後述する実施例2においては、第1レンズ群G1は、物体側から順に、正の第1-1レンズL11、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである第1-2レンズL12、像側に凹面を向けた負の第1-3レンズL13と物体側に凸面を向けた正の第1-4レンズL14との接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズである第1-5レンズL15の5枚のレンズから構成されている。実施例3においては、第1レンズ群G1は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである第1-1レンズL11、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである第1-2レンズL12、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである第1-3レンズL13、像側に凹面を向けた負の第1-4レンズL14と物体側に凸面を向けた正の第1-5レンズL15との接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズである第1-6レンズL16の6枚のレンズから構成されている。実施例4においては、第1レンズ群G1は実施例1と同様の構成とされている。
 第2レンズ群G2は、物体側から順に、両凹レンズと両凸レンズとからなる接合レンズ、および両凸レンズの3枚のレンズから構成されている。本実施形態においては、第2レンズ群G2は、物体側から順に両凹レンズである第2-1レンズL21と両凸レンズである第2-2レンズL22との接合レンズ、および両凸レンズである第2-3レンズL23の3枚のレンズから構成されている。なお、後述する実施例2~4においても、第2レンズ群G2は同様の構成とされている。
 第3レンズ群G3は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズ、両凹レンズ、および両凸レンズの3枚のレンズから構成されている。本実施形態においては、第3レンズ群G3は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズである第3-1レンズL31、両凹レンズである第3-2レンズL32、および両凸レンズである第3-3レンズL33の3枚のレンズから構成されている。なお、後述する実施例2~4においても、第3レンズ群G3は同様の構成とされている。
 また、図1に示す開口絞りStは必ずしも大きさや形状を表すものではなく、光軸Z上の位置を示すものである。またここに示すSimは結像面であり、後述するようにこの位置に、例えばCCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等からなる撮像素子が配置される。
 また、図1には、第3レンズ群G3と結像面Simとの間に、平行平板状の光学部材PPが配置された例を示している。撮像レンズを撮像装置に適用する際には、レンズを装着する撮像装置側の構成に応じて、光学系と結像面Simの間にカバーガラス、赤外線カットフィルタやローパスフィルタ等の各種フィルタ等を配置することが多い。上記光学部材PPは、それらを想定したものである。
 なお、本実施形態の撮像レンズにおいて、フォーカシングは、第3レンズ群G3を固定し、第1レンズ群G1、絞りStおよび第2レンズ群G2を一体として光軸Zに沿って移動させることにより行われる。
 本実施形態の撮像レンズは、物体側から順に、第1レンズ群G1、絞りSt、および正の屈折力を有する第2レンズ群G2を配置し、第1レンズ群G1を、物体側から順に、少なくとも1枚の正の屈折力を有するレンズ、少なくとも1組の接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズからなるものとし、第2レンズ群G2を、物体側から順に、両凹レンズと両凸レンズとからなる接合レンズ、および両凸レンズからなるものとしたため、F値が1.9程度と明るい光学系を実現することができ、かつ球面収差および軸上色収差を良好に補正することが可能となる。また、第1レンズ群G1を負メニスカスレンズを有するものとすることにより、球面収差、非点収差および像面湾曲の劣化を防止できる。
 また、第1レンズ群G1の負メニスカスレンズの物体側に、空気間隔を隔てて、物体側から順に像側に凹面を向けた負の屈折力を有するレンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有するレンズとからなる接合レンズを配置することにより、高次の球面収差の発生を抑えつつ 軸上色収差を良好に補正することが可能となる。
 また、第2レンズ群G2の像側に、フォーカス時固定の負の屈折力を有する第3レンズ群G3を配置し、第3レンズ群G3を物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズ、両凹レンズ、および両凸レンズからなるものとすることにより、フォーカシングに伴う像面湾曲の変動を良好に補正することが可能となる。
 次に、本発明の上記実施形態に係る撮像レンズが有することが好ましい構成について説明する。なお、好ましい態様としては、以下のいずれか1つの構成を有するものでもよく、あるいは任意の2つ以上を組み合わせた構成を有するものでもよい。
 第1レンズ群G1および第2レンズ群G2の合成焦点距離に関し、下記条件式(1)を満足することが好ましい。
  0.65<f12/f<0.90…(1)
但し、
f12:第1レンズ群G1および第2レンズ群G2の合成焦点距離
f:全系の焦点距離
 条件式(1)の下限を下回ると、第1レンズ群G1および第2レンズ群G2からなる合成レンズ群の正の屈折力が増大するため、球面収差が補正不足となる。条件式(1)の上限を上回ると、全長の大型化を招くこととなる。
 そして本実施形態の撮像レンズにおいては、条件式(1)が規定する範囲内でとくに条件式(1-1)も満足することで、上述の効果がより顕著なものとなる。
  0.72<f12/f<0.85…(1-1)
 第1レンズ群G1および第2レンズ群G2の焦点距離に関し、下記条件式(2)を満足することが好ましい。
  1.00<f1/f2<2.50…(2)
但し、
f1:第1レンズ群G1の焦点距離
f2:第2レンズ群G2の焦点距離
 条件式(2)の下限を下回ると、第1レンズ群G1の正の屈折力が増大するため、球面収差が補正不足となる。条件式(1)の上限を上回ると、全長の大型化を招くこととなる。
 そして本実施形態の撮像レンズにおいては、条件式(2)が規定する範囲内でとくに条件式(2-1)も満足することで、上述の効果がより顕著なものとなる。
  1.15<f1/f2<2.10…(2-1)
 第3レンズ群G3を構成する負メニスカスレンズに関し、下記条件式(3)を満足することが好ましい。
  0.15<(R3mf-R3mr)/(R3mf+R3mr)<0.50…(3)
但し、
R3mf:第3レンズ群G3の負メニスカスレンズの物体側の面の曲率半径
R3mr:第3レンズ群G3の負メニスカスレンズの像側の面の曲率半径
 条件式(3)の下限を下回るまたは上限を上回ると、球面収差、非点収差および像面湾曲の劣化を招く。
 そして本実施形態の撮像レンズにおいては、条件式(3)が規定する範囲内でとくに条件式(3-1)も満足することで、上述の効果がより顕著なものとなる。
 0.20<(R3mf-R3mr)/(R3mf+R3mr)<0.36…(3-1)
 第1レンズ群G1を構成する負メニスカスレンズに関し、下記条件式(4)を満足することが好ましい。
  0.10<(R1mf-R1mr)/(R1mf+R1mr)<0.30…(4)
但し、
R1mf:第1レンズ群G1の負メニスカスレンズの物体側の面の曲率半径
R1mr:第1レンズ群G1の負メニスカスレンズの像側の面の曲率半径
 条件式(4)の下限を下回るまたは上限を上回ると、球面収差、非点収差および像面湾曲の劣化を招く。
 そして本実施形態の撮像レンズにおいては、条件式(4)が規定する範囲内でとくに条件式(4-1)も満足することで、上述の効果がより顕著なものとなる。
 0.14<(R1mf-R1mr)/(R1mf+R1mr)<0.23…(4-1)
 第2レンズ群G2の接合レンズを構成する両凸レンズに関し、下記条件式(5)を満足することが好ましい。
  1.0<R2pf/D2p<3.5…(5)
但し、
R2pf:第2レンズ群G2の接合レンズを構成する両凸レンズの物体側の面の曲率半径
D2p:第2レンズ群G2の接合レンズを構成する両凸レンズの中心厚
 条件式(5)の下限を下回ると、接合面の曲率半径が小さくなり過ぎて、高次の球面収差が発生してしまう。条件式(5)の上限を上回ると、接合面での色消しの効果が弱まり、軸上色収差が増大してしまう。
 そして本実施形態の撮像レンズにおいては、条件式(5)が規定する範囲内でとくに条件式(5-1)も満足することで、上述の効果がより顕著なものとなる。
  1.6<R2pf/D2p<2.8…(5-1)
 第3レンズ群を構成する両凹レンズのd線の屈折率に関し、下記条件式(6)を満足することが好ましい。
  nd3n<1.60…(6)
但し、
nd3n:第3レンズ群G3を構成する両凹レンズのd線の屈折率
 条件式(6)の上限を上回ると、ペッツバール和が増大し像面湾曲が発生してしまう。
 そして本実施形態の撮像レンズにおいては、条件式(6)が規定する範囲内でとくに条件式(6-1)も満足することで、上述の効果がより顕著なものとなる。
  nd3n<1.53…(6-1)
 次に、本発明の撮像レンズの実施例について、とくに数値実施例を主に詳しく説明する。
 <実施例1>
 実施例1の撮像レンズのレンズ群の配置を図1に示す。なお、図1の構成におけるレンズ群および各レンズの詳細な説明は上述した通りであるので、以下ではとくに必要のない限り重複した説明は省略する。
 実施例1の撮像レンズの基本レンズデータを表1に、その他のデータを表2に示す。同様に、実施例2~4の撮像レンズの基本レンズデータおよびその他のデータを表3~表8に示す。以下では、表中の記号の意味について、実施例1のものを例にとり説明するが、実施例2~4のものについても基本的に同様である。なお、表1~8に示す各数値データは、全系の焦点距離が100となるように規格化されている。
 表1の基本レンズデータにおいて、Siの欄には最も物体側の構成要素の物体側の面を1番目として像側に向かうに従い順次増加するi番目(i=1、2、3、…)の面番号を示し、Riの欄にはi番目の面の曲率半径を示し、Diの欄にはi番目の面とi+1番目の面との光軸Z上の面間隔を示している。なお、曲率半径の符号は、面形状が物体側に凸の場合を正、像側に凸の場合を負としている。
 また、基本レンズデータにおいて、ndjの欄には最も物体側のレンズを1番目として像側に向かうに従い順次増加するj番目(j=1、2、3、…)の構成要素のd線(波長587.6nm)に対する屈折率を示し、νdjの欄にはj番目の構成要素のd線に対するアッベ数を示している。なお、基本レンズデータには、開口絞りStも含めて示しており、開口絞りStに相当する面の面番号の欄には、”面番号(絞り)”と記載している。
 表2のその他のデータには、無限遠合焦状態における、全系の焦点距離(f′)、バックフォーカス(空気換算長)Bf′、F値(FNo.)、および全画角(2ω)の値を示している。
 以上述べた表1および表2の記載の仕方は、後述する表3~8においても同様である。
 また、以下に記載する表では全て、角度の単位として度(°)を用いているが、光学系は比例拡大または比例縮小して使用することが可能であるため、他の適当な単位を用いることもできる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 ここで、実施例1の撮像レンズの無限遠合焦状態における球面収差、非点収差、歪曲収差(ディストーション)、倍率色収差を、それぞれ図5の(A)~(D)に示す。各収差はd線(波長587.6nm)を基準としたものであるが、球面収差図ではC線(波長656.3nm)、F線(波長486.1nm)およびg線(波長436nm)に関する収差も示し、とくに倍率色収差図ではC線(波長656.3nm)、F線(波長486.1nm)およびg線(波長436nm)に関する収差を示す。非点収差図では、サジタル方向については実線で、タンジェンシャル方向については点線で示している。球面収差図のFNo.はF値を意味し、その他の収差図のωは半画角を意味する。以上述べた収差の表示方法は、後述する図6~図8においても同様である。
 <実施例2>
 図2に実施例2の撮像レンズにおけるレンズ群の配置を示す。実施例2の撮像レンズは、上述した実施例1の撮像レンズと略同様の構成とされているが、第1レンズ群G1が、物体側から順に、正の第1-1レンズL11、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである第1-2レンズL12、像側に凹面を向けた負の第1-3レンズL13と物体側に凸面を向けた正の第1-4レンズL14との接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズである第1-5レンズL15の5枚のレンズから構成されている点において相違している。
 表3に実施例2の撮像レンズの基本レンズデータを、表4にその他のデータを示す。図6の(A)~(D)に、実施例2の撮像レンズの各収差図を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 <実施例3>
 図3に、実施例3の撮像レンズにおけるレンズ群の配置を示す。実施例3の撮像レンズは、上述した実施例1の撮像レンズと略同様の構成とされているが、第1レンズ群G1が、物体側から順に、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである第1-1レンズL11、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである第1-2レンズL12、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズである第1-3レンズL13、像側に凹面を向けた負の第1-4レンズL14と物体側に凸面を向けた正の第1-5レンズL15との接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズである第1-6レンズL16の6枚のレンズから構成されている点において相違している。
 表5に実施例3の撮像レンズの基本レンズデータを、表6にその他のデータを示す。図7の(A)~(D)に、実施例3の撮像レンズの各収差図を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 <実施例4>
 図4に、実施例4の撮像レンズにおけるレンズ群の配置を示す。実施例4の撮像レンズは、上述した実施例1の撮像レンズと略同様の構成とされている。表7に実施例4の撮像レンズの基本レンズデータを、表8にその他のデータを示す。図8の(A)~(D)に、実施例4の撮像レンズの各収差図を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 また表9に、上述した条件式(1)~(6)が規定する条件、すなわち文字式の部分の値を、実施例1~4の各々について示す。この表9の値はd線に関するものである。表9に示すように、実施例1~4の撮像レンズはいずれも条件式(1)~(6)の全てを満たし、さらにはそれらの条件式が規定する範囲内のより好ましい範囲を示す条件式(1-1)~(6-1)も全て満たしている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000009
 以上の各数値データおよび各収差図から分かるように、各実施例について、F値が1.9程度と明るく、かつ諸収差が良好に補正された撮像レンズが実現できている。
 なお、図1には、レンズ系と結像面Simとの間に光学部材PPを配置した例を示したが、ローパスフィルタや特定の波長域をカットするような各種フィルタ等を配置する代わりに、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。
 次に、本発明の実施形態に係る撮像装置について説明する。図9に、本発明の実施形態の撮像装置の一例として、本発明の実施形態の撮像レンズ1を用いた撮像装置10の概略構成図を示す。撮像装置としては、例えば、デジタルカメラ、監視用カメラおよび映画撮影用カメラ等の電子カメラを挙げることができる。
 図9に示す撮像装置10は、撮像レンズ1と、撮像レンズ1の像側に配置されたフィルタ2と、撮像レンズ1によって結像される被写体の像を撮像する撮像素子3と、撮像素子3からの出力信号を演算処理する信号処理部4と、フォーカス調整を行うためのフォーカス制御部5とを備える。
 撮像レンズ1は、正の第1レンズ群G1と、絞りStと、正の第2レンズ群G2と、開口絞りStと、負の第3レンズ群G3とを有する。第1レンズ群G1、絞りstおよび第2レンズ群G2は、フォーカス制御部5により光軸上一体に移動されてフォーカシングを行う。第3レンズ群G3はフォーカス時に固定されている。なお、図9では各レンズ群を概略的に示している。撮像素子3は、撮像レンズ1により形成される光学像を撮像して電気信号を出力するものであり、その撮像面は撮像レンズ1の像面に一致するように配置される。撮像素子3としては例えばCCDやCMOS等を用いることができる。
 本発明の実施例に係る撮像レンズは、上述した長所を有するものであるから、撮像装置10を小型で安価に構成でき、明るい良好な映像を得ることができる。
 以上、実施形態およ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および実施例に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば、各レンズ成分の曲率半径、面間隔、屈折率、アッベ数等の値は、上記各数値実施例で示した値に限定されず、他の値をとり得るものである。

Claims (15)

  1.  物体側から順に、第1レンズ群、絞り、正の屈折力を有する第2レンズ群、およびフォーカス時固定の負の屈折力を有する第3レンズ群からなり、
     前記第1レンズ群は、物体側から順に、少なくとも1枚の正の屈折力を有するレンズ、少なくとも1組の接合レンズ、および像側に凹面を向けた負メニスカスレンズからなり、
     前記第2レンズ群は、物体側から順に、両凹レンズと両凸レンズとからなる接合レンズ、および両凸レンズからなり、
     前記第3レンズ群は、物体側から順に、物体側に凸面を向けた負メニスカスレンズ、両凹レンズ、および両凸レンズからなり、
     前記第1レンズ群、前記絞り、および前記第2レンズ群を光軸上で一体に移動させて、無限遠から有限距離へフォーカシングを行うことを特徴とする撮像レンズ。
  2.  下記条件式(1)を満足することを特徴とする請求項1記載の撮像レンズ。
      0.65<f12/f<0.90…(1)
    但し、
    f12:前記第1レンズ群および前記第2レンズ群の合成焦点距離
    f:全系の焦点距離
  3.  下記条件式(2)を満足することを特徴とする請求項1または2記載の撮像レンズ。
      1.00<f1/f2<2.50…(2)
    但し、
    f1:前記第1レンズ群の焦点距離
    f2:前記第2レンズ群の焦点距離
  4.  下記条件式(3)を満足することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項記載の撮像レンズ。
     0.15<(R3mf-R3mr)/(R3mf+R3mr)<0.50…(3)
    但し、
    R3mf:前記第3レンズ群の負メニスカスレンズの物体側の面の曲率半径
    R3mr:前記第3レンズ群の負メニスカスレンズの像側の面の曲率半径
  5.  下記条件式(4)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1項記載の撮像レンズ。
      0.10<(R1mf-R1mr)/(R1mf+R1mr)<0.30…(4)
    但し、
    R1mf:前記第1レンズ群の負メニスカスレンズの物体側の面の曲率半径
    R1mr:前記第1レンズ群の負メニスカスレンズの像側の面の曲率半径
  6.  前記第1レンズ群の負メニスカスレンズの物体側には、空気間隔を隔てて、物体側から順に像側に凹面を向けた負の屈折力を有するレンズと、物体側に凸面を向けた正の屈折力を有するレンズとからなる接合レンズが配置されてなることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項記載の撮像レンズ。
  7.  下記条件式(5)を満足することを特徴とする請求項1から6のいずれか1項記載の撮像レンズ。
      1.0<R2pf/D2p<3.5…(5)
    但し、
    R2pf:前記第2レンズ群の接合レンズを構成する両凸レンズの物体側の面の曲率半径
    D2p:前記第2レンズ群の接合レンズを構成する両凸レンズの中心厚
  8.  下記条件式(6)を満足することを特徴とする請求項1から7のいずれか1項記載の撮像レンズ。
      nd3n<1.60…(6)
    但し、
    nd3n:前記第3レンズ群を構成する両凹レンズのd線の屈折率
  9.  下記条件式(1-1)を満足することを特徴とする請求項2記載の撮像レンズ。
      0.72<f12/f<0.85…(1-1)
    但し、
    f12:前記第1レンズ群および前記第2レンズ群の合成焦点距離
    f:全系の焦点距離
  10.  下記条件式(2-1)を満足することを特徴とする請求項3記載の撮像レンズ。
      1.15<f1/f2<2.10…(2-1)
    但し、
    f1:前記第1レンズ群の焦点距離
    f2:前記第2レンズ群の焦点距離
  11.  下記条件式(3-1)を満足することを特徴とする請求項4記載の撮像レンズ。
      0.20<(R3mf-R3mr)/(R3mf+R3mr)<0.36…(3-1) 
    但し、
    R3mf:前記第3レンズ群の負メニスカスレンズの物体側の面の曲率半径
    R3mr:前記第3レンズ群の負メニスカスレンズの像側の面の曲率半径
  12.  下記条件式(4-1)を満足することを特徴とする請求項5記載の撮像レンズ。
      0.14<(R1mf-R1mr)/(R1mf+R1mr)<0.23…(4-1)
    但し、
    R1mf:前記第1レンズ群の負メニスカスレンズの物体側の面の曲率半径
    R1mr:前記第1レンズ群の負メニスカスレンズの像側の面の曲率半径
  13.  下記条件式(5-1)を満足することを特徴とする請求項7記載の撮像レンズ。
      1.6<R2pf/D32p<2.8…(5-1)
    但し、
    R2pf:前記第2レンズ群の接合レンズを構成する両凸レンズの物体側の面の曲率半径
    D2p:前記第2レンズ群の接合レンズを構成する両凸レンズの中心厚
  14.  下記条件式(6-1)を満足することを特徴とする請求項8記載の撮像レンズ。
      nd3n<1.53…(6-1)
    但し、
    nd3n:前記第3レンズ群を構成する両凹レンズのd線の屈折率
  15.  請求項1記載の撮像レンズを搭載したことを特徴とする撮像装置。
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Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016099552A (ja) * 2014-11-25 2016-05-30 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
US20180011226A1 (en) * 2016-07-08 2018-01-11 Bokkeh Co., Ltd. Imaging lens
JP2020112762A (ja) * 2019-01-17 2020-07-27 キヤノン株式会社 光学系及びそれを有する撮像装置
CN111929811A (zh) * 2020-08-04 2020-11-13 湖北禾口光电有限公司 一种镜头
JP2022128205A (ja) * 2021-02-22 2022-09-01 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
CN115220181A (zh) * 2022-04-28 2022-10-21 福建福光股份有限公司 一种大靶面低温镜头及其成像方法

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6278354B2 (ja) * 2014-04-15 2018-02-14 株式会社オプトロジック 撮像レンズ
US9864167B2 (en) * 2014-09-17 2018-01-09 Ricoh Company, Ltd. Image forming lens and image capturing device
JP6548590B2 (ja) * 2016-02-18 2019-07-24 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
JP7086640B2 (ja) * 2018-02-28 2022-06-20 キヤノン株式会社 光学系およびそれを有する撮像装置
JP7035839B2 (ja) * 2018-06-19 2022-03-15 株式会社リコー 結像レンズ系および撮像装置
CN109445070B (zh) * 2018-12-24 2024-03-29 江西特莱斯光学有限公司 一种超高清长焦镜头
CN110501802B (zh) * 2019-08-13 2024-09-17 源卓微纳科技(苏州)股份有限公司 一种双远心曝光镜头
TWI771038B (zh) 2021-06-04 2022-07-11 佳凌科技股份有限公司 光學成像鏡頭
CN114176483B (zh) * 2021-12-16 2023-08-29 重庆西山科技股份有限公司 偏振光内窥镜装置摄像头光学系统、摄像头及内窥镜装置
CN115728917B (zh) * 2022-11-14 2024-06-14 昆明宾瑞科技有限公司 一种望远镜增倍光学系统
CN117075324B (zh) * 2023-10-13 2023-12-15 昆明明汇光学有限公司 一种望远镜光学系统
CN119644558B (zh) * 2025-02-20 2025-05-13 苏州莱能士光电科技股份有限公司 一种低畸变大靶面高解析力的监控镜头

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03141313A (ja) * 1989-10-27 1991-06-17 Canon Inc 撮影レンズ
JPH09159911A (ja) * 1995-12-07 1997-06-20 Canon Inc インナーフォーカス式の望遠レンズ
JP3084810B2 (ja) * 1991-07-17 2000-09-04 キヤノン株式会社 望遠レンズ
JP4624581B2 (ja) * 2001-03-15 2011-02-02 富士フイルム株式会社 インナーフォーカス式レンズ
JP2012078397A (ja) * 2010-09-30 2012-04-19 Canon Inc 回折格子を含む光学系および光学機器

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5834418A (ja) * 1981-08-25 1983-02-28 Nippon Kogaku Kk <Nikon> 近距離撮影可能なレンズ系
JP2679130B2 (ja) * 1988-07-08 1997-11-19 株式会社ニコン 近距離撮影可能なレンズ
EP0881516A1 (en) * 1993-11-29 1998-12-02 Nikon Corporation Lens capable of short distance photographing with vibration reduction function
DE19532111A1 (de) * 1994-09-15 1996-03-21 Zeiss Carl Fa Apochromatisches Weitwinkelobjektiv
JPH1068880A (ja) * 1996-08-27 1998-03-10 Nikon Corp マクロ機構を有する収差可変光学系
EP2071379B1 (en) * 2007-12-13 2011-08-31 Nikon Corporation Macro lens of the telephoto type having three lens groups and front focusing, method for its manufacture
US9007703B2 (en) * 2010-01-20 2015-04-14 Nikon Corporation Imaging lens, optical apparatus equipped therewith, and method for manufacturing imaging lens

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03141313A (ja) * 1989-10-27 1991-06-17 Canon Inc 撮影レンズ
JP3084810B2 (ja) * 1991-07-17 2000-09-04 キヤノン株式会社 望遠レンズ
JPH09159911A (ja) * 1995-12-07 1997-06-20 Canon Inc インナーフォーカス式の望遠レンズ
JP4624581B2 (ja) * 2001-03-15 2011-02-02 富士フイルム株式会社 インナーフォーカス式レンズ
JP2012078397A (ja) * 2010-09-30 2012-04-19 Canon Inc 回折格子を含む光学系および光学機器

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2016099552A (ja) * 2014-11-25 2016-05-30 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
US9739976B2 (en) 2014-11-25 2017-08-22 Fujifilm Corporation Imaging lens and imaging apparatus
US20180011226A1 (en) * 2016-07-08 2018-01-11 Bokkeh Co., Ltd. Imaging lens
US11042008B2 (en) * 2016-07-08 2021-06-22 Bokkeh Co., Ltd. Imaging lens
JP2020112762A (ja) * 2019-01-17 2020-07-27 キヤノン株式会社 光学系及びそれを有する撮像装置
JP7179627B2 (ja) 2019-01-17 2022-11-29 キヤノン株式会社 光学系及びそれを有する撮像装置
CN111929811A (zh) * 2020-08-04 2020-11-13 湖北禾口光电有限公司 一种镜头
JP2022128205A (ja) * 2021-02-22 2022-09-01 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
JP7577567B2 (ja) 2021-02-22 2024-11-05 富士フイルム株式会社 撮像レンズおよび撮像装置
CN115220181A (zh) * 2022-04-28 2022-10-21 福建福光股份有限公司 一种大靶面低温镜头及其成像方法

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