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JP6909362B1 - ズームレンズ - Google Patents

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JP6909362B1
JP6909362B1 JP2021058866A JP2021058866A JP6909362B1 JP 6909362 B1 JP6909362 B1 JP 6909362B1 JP 2021058866 A JP2021058866 A JP 2021058866A JP 2021058866 A JP2021058866 A JP 2021058866A JP 6909362 B1 JP6909362 B1 JP 6909362B1
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弘之 寺岡
弘之 寺岡
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Abstract

【課題】本発明は、光学レンズの分野に関し、ズームレンズを提供する。【解決手段】ズームレンズは、物体側から像面側へ向かって、順に、負の屈折力を有する第1レンズ、正の屈折力を有する第2レンズ群、正の屈折力を有する第5レンズ、負の屈折力を有する第6レンズからなり、変倍時には、前記第1レンズ、前記第2レンズ群、前記第5レンズ、前記第6レンズは、隣接するレンズ又はレンズ群の光軸方向の間隔を変化させ、前記第2レンズ群は、正の屈折力を有する第2レンズ、負の屈折力を有する第3レンズ、負の屈折力を有する第4レンズからなり、f_Tele/f_Wide≧1.80、40.00≦D12_Wide/D12_Tele≦48.00、2.00≦d11_Wide/d11_Tele≦2.60の条件式を満足する。本発明は、沈胴時に小型で、撮影時は、Fnoが明るく、良好な光学特性を有する。【選択図】図1

Description

本発明は、沈胴構造を有するズームレンズに関する発明である。特に、高画素用のCCD、CMOSなどの撮像素子を使用したスマートフォン用カメラモジュール、デジタルカメラなどに好適な、Wide端でのF値(以下、Fnoとする)が、2.0以下と明るく、良好な光学特性を有し、ズーム比が、1.80以上で、且つ、沈胴時のTTL(ズームレンズの光学全長)が、8.00mm以下と小型な4群6枚で構成されるズームレンズに関する発明である。
近年、Wide端のFno≦2.0、ズーム比≧1.80で、良好な光学特性を有し、非撮影時にレンズ鏡筒をカメラ内に沈胴させてTTLを短くし、沈胴時に小型なズームレンズが求められている。
6枚のレンズで構成されたズームレンズに関する技術開発が進められている。この6枚構成のズームレンズとしては、3群6枚で構成されたものが、特許文献1に提案されている。
特許文献1の実施例に開示された撮像レンズは、ズーム比が、4.74以上であるが、Wide端のFnoが、2.552以上と明るさが不十分であり、且つ、撮影時のTTLも長く、小型化も不十分であった。
米国公開特許番号 US2020/0241265 A1
本発明は、沈胴時のTTL≦8.00mmと小型で、撮影時は、Wide端のFno≦2.0と明るく、良好な光学特性を有し、ズーム比≧1.80の4群6枚で構成されるズームレンズを提供することを目的とする。
上記目標を達成するために、Wide(ワイド)端の第1レンズの像面側面から第2レンズの物体側面までの軸上距離とTele(テレ)端の第1レンズの像面側面から第2レンズの物体側面までの軸上距離との比、Wide端の第5レンズの像面側面から第6レンズの物体側面までの軸上距離とTele端の第5レンズの像面側面から第6レンズの物体側面までの軸上距離との比を鋭意検討した結果、従来技術の課題が改善されたズームレンズを得ることを見出し、本発明に到達した。
本発明の実施例には、ズームレンズが提供され、前記ズームレンズは、物体側から像面側へ向かって、順に、負の屈折力を有する第1レンズ、正の屈折力を有する第2レンズ群、正の屈折力を有する第5レンズ、負の屈折力を有する第6レンズからなり、
変倍時には、前記第1レンズ、前記第2レンズ群、前記第5レンズ、前記第6レンズは、隣接するレンズ又はレンズ群の光軸方向の間隔を変化させ、
前記第2レンズ群は、正の屈折力を有する第2レンズ、負の屈折力を有する第3レンズ、負の屈折力を有する第4レンズからなり、
以下の条件式(1)〜(3)を満足する。
f_Tele/f_Wide≧1.80 (1)
40.00≦D12_Wide/D12_Tele≦48.00 (2)
2.00≦d11_Wide/d11_Tele≦2.60 (3)
但し、
f_Wide :Wide端のズームレンズ全体の焦点距離
f_Tele :Tele端のズームレンズ全体の焦点距離
D12_Wide:Wide端の第1レンズの像面側面から第2レンズの物体側面までの軸上距離
D12_Tele:Tele端の第1レンズの像面側面から第2レンズの物体側面までの軸上距離
d11_Wide:Wide端の第5レンズの像面側面から第6レンズの物体側面までの軸上距離
d11_Tele:Tele端の第5レンズの像面側面から第6レンズの物体側面までの軸上距離
である。
好ましくは、以下の条件式(4)を満足する。
0.30≦d9_Wide/d9_Tele≦0.36 (4)
但し、
d9_Wide :Wide端の第4レンズの像面側面から第5レンズの物体側面までの軸上距離
d9_Tele :Tele端の第4レンズの像面側面から第5レンズの物体側面までの軸上距離
である。
好ましくは、以下の条件式(5)を満足する。
−1.30≦f1/fG2≦−1.00 (5)
但し、
f1 :第1レンズの焦点距離
fG2 :第2レンズ群の合成焦点距離
である。
好ましくは、以下の条件式(6)を満足する。
−1.75≦f3/f2≦−1.35 (6)
但し、
f2 :第2レンズの焦点距離
f3 :第3レンズの焦点距離
である。
好ましくは、以下の条件式(7)を満足する。
−1.75≦f4/f2≦−1.35 (7)
但し、
f2 :第2レンズの焦点距離
f4 :第4レンズの焦点距離
である。
好ましくは、以下の条件式(8)を満足する。
0.30≦f5/fG2≦0.40 (8)
但し、
f5 :第5レンズの焦点距離
fG2 :第2レンズ群の合成焦点距離
である。
好ましくは、以下の条件式(9)を満足する。
―1.50≦f6/fG2≦−1.00 (9)
但し、
f6 :第6レンズの焦点距離
fG2 :第2レンズ群の合成焦点距離
である。
好ましくは、前記第1レンズが、ガラス材料である。
本発明の有益な効果は下記の通りである。
本発明によれば、特に、高画素用のCCD、CMOSなどの撮像素子を使用したスマートフォン用カメラモジュール、デジタルカメラなどに好適な、沈胴時のTTL≦8.00mmと小型で、撮影時は、Wide端のFno≦2.0と明るく、良好な光学特性を有し、ズーム比≧1.80の4群6枚で構成されるズームレンズに関する発明である。
図1は、本発明の実施例1のズームレンズLAの概略構成を示す図である。 図2は、本発明の実施例1のズームレンズLAのWide端の球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 図3は、本発明の実施例1のズームレンズLAのTele端の球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 図4は、本発明の実施例2のズームレンズLAの概略構成を示す図である。 図5は、本発明の実施例2のズームレンズLAのWide端の球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 図6は、本発明の実施例2のズームレンズLAのTele端の球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 図7は、本発明の実施例3のズームレンズLAの概略構成を示す図である。 図8は、本発明の実施例3のズームレンズLAのWide端の球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 図9は、本発明の実施例3のズームレンズLAのTele端の球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 図10は、本発明の実施例4のズームレンズLAの概略構成を示す図である。 図11は、本発明の実施例4のズームレンズLAのWide端の球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 図12は、本発明の実施例4のズームレンズLAのTele端の球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 図13は、本発明の実施例5のズームレンズLAの概略構成を示す図である。 図14は、本発明の実施例5のズームレンズLAのWide端の球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。 図15は、本発明の実施例5のズームレンズLAのTele端の球面収差、非点収差、歪曲収差を示す図である。
以下、本発明について図面及び実施例を組み合わせてさらに説明する。本発明の目的、技術考案及び利点をより明確にするために、以下、図面を参照しながら本発明の各実施例を詳しく説明する。しかしながら、本発明の各実施例において、本発明に対する理解を便宜にするために、多くの技術的細部まで記載されているが、これらの技術的細部及び以下の各実施例に基づく種々の変化及び修正がなくても、本発明が保護しようとする技術考案を実現可能であることは、当業者にとっては自明なことである。
本発明に係るズームレンズの実施例について説明する。このズームレンズLAは、物体側から像面側へ向かって、第1レンズL1、第2レンズ群G2、第5レンズL5、第6レンズL6が配置され、第2レンズ群G2は、第2レンズL2、第3レンズL3、第4レンズL4から構成された4群6枚構成のレンズ系を備えている。第6レンズL6と像面との間に、ガラス平板GFが配置される。このガラス平板GFとしては、カバーガラス、及び、各種フィルターなどを想定したものである。本発明において、ガラス平板GFは、異なる位置に配置されてもよく、省略した構成も可能である。
第1レンズL1は、負の屈折力を有するレンズであり、第2レンズ群G2は、正の屈折力を有するレンズ群であり、第5レンズL5は、正の屈折力を有するレンズであり、第6レンズL6は、負の屈折力を有するレンズである。前記第2レンズ群G2は、第2レンズL2、第3レンズL3、第4レンズL4で構成され、第2レンズL2は、正の屈折有するレンズであり、第3レンズL3は、負の屈折力を有するレンズであり、第4レンズL4は、負の屈折力を有するレンズである。これらの6枚のレンズ表面は、諸収差を良好に補正するため、全面を非球面形状とすることが望ましい。
このズームレンズLAは、以下の条件式(1)を満足する。
f_Tele/f_Wide≧1.80 (1)
条件式(1)は、ズームレンズLAのズーム比を規定するものである。条件式(1)を満足することにより、諸収差の補正が容易となり、ズーム比が十分となり好ましい。
このズームレンズLAは、以下の条件式(2)を満足する。
40.00≦D12_Wide/D12_Tele≦48.00 (2)
条件式(2)は、Wide端の第1レンズL1の像面側面S2から第2レンズL2の物体側面S3までの軸上距離D12_WideとTele端の第1レンズL1の像面側面S2から第2レンズL2の物体側面S3までの軸上距離D12_Teleとの比を規定するものである。条件式(2)の範囲内にすることにより、沈胴時の小型化、及び、Wide端のFno≦2.0、ズーム比≧1.80での諸収差の補正が容易となり好ましい。
このズームレンズLAは、以下の条件式(3)を満足する。
2.00≦d11_Wide/d11_Tele≦2.60 (3)
条件式(3)は、Wide端の第5レンズL5の像面側面S10から第6レンズL6の物体側面S11までの軸上距離d11_WideとTele端の第5レンズL5の像面側面S10から第6レンズL6の物体側面S11までの軸上距離d11_Teleとの比を規定するものである。条件式(3)の範囲内にすることにより、沈胴時の小型化、及び、Wide端のFno≦2.0、ズーム比≧1.80での諸収差の補正が容易となり好ましい。
このズームレンズLAは、以下の条件式(4)を満足する。
0.30≦d9_Wide/d9_Tele≦0.36 (4)
条件式(4)は、Wide端の第4レンズL4の像面側面S8から第5レンズL5の物体側面S9までの軸上距離d9_WideとTele端の第4レンズL4の像面側面S8から第5レンズL5の物体側面S9までの軸上距離d9_Teleとの比を規定するものである。条件式(4)の範囲内にすることにより、沈胴時の小型化、及び、Wide端のFno≦2.0、ズーム比≧1.80での諸収差の補正が容易となり好ましい。
このズームレンズLAは、以下の条件式(5)を満足する。
−1.30≦f1/fG2≦−1.00 (5)
条件式(5)は、第1レンズL1の焦点距離f1と第2レンズ群G2の合成焦点距離fG2との比を規定するものである。条件式(5)の範囲内にすることにより、沈胴時の小型化、及び、Wide端のFno≦2.0、ズーム比≧1.80での諸収差の補正が容易となり好ましい。
このズームレンズLAは、以下の条件式(6)を満足する。
−1.75≦f3/f2≦−1.35 (6)
条件式(6)は、第3レンズL3の焦点距離f3と第2レンズL2の焦点距離f2との比を規定するものである。条件式(6)の範囲内にすることにより、沈胴時の小型化、及び、Wide端のFno≦2.0、ズーム比≧1.80での諸収差の補正が容易となり好ましい。
このズームレンズLAは、以下の条件式(7)を満足する。
−1.75≦f4/f2≦−1.35 (7)
条件式(7)は、第4レンズL4の焦点距離f4と第2レンズL2の焦点距離f2との比を規定するものである。条件式(7)の範囲内にすることにより、沈胴時の小型化、及び、Wide端のFno≦2.0、ズーム比≧1.80での諸収差の補正が容易となり好ましい。
このズームレンズLAは、以下の条件式(8)を満足する。
0.30≦f5/fG2≦0.40 (8)
条件式(8)は、第5レンズL5の焦点距離f5と第2レンズ群G2の合成焦点距離fG2との比を規定するものである。条件式(8)の範囲内にすることにより、沈胴時の小型化、及び、Wide端のFno≦2.0、ズーム比≧1.80での諸収差の補正が容易となり好ましい。
このズームレンズLAは、以下の条件式(9)を満足する。
―1.50≦f6/fG2≦−1.00 (9)
条件式(9)は、第6レンズL6の焦点距離f6と第2レンズ群G2の合成焦点距離fG2との比を規定するものである。条件式(9)の範囲内にすることにより、沈胴時の小型化、及び、Wide端のFno≦2.0、ズーム比≧1.80での諸収差の補正が容易となり好ましい。
ズームレンズLAを構成する4群6枚のレンズが、それぞれ前記の構成及び、条件式を満たすことにより、沈胴時のTTL≦8.00mmと小型で、撮影時は、Wide端のFno≦2.0と明るく、良好な光学特性を有し、ズーム比≧1.80の4群6枚で構成されるズームレンズを得ることが可能となる。
(実施例)
以下に、本発明のズームレンズLAについて、実施例を用いて説明する。各実施例に記載されている記号は以下のことを示す。なお、距離、半径及び軸上厚みの単位はいずれもミリメートル(mm)である。
f :ズームレンズLA全体の焦点距離
f1 :第1レンズL1の焦点距離
fG2 :第2レンズ群G2の合成焦点距離
f2 :第2レンズL2の焦点距離
f3 :第3レンズL3の焦点距離
f4 :第4レンズL4の焦点距離
f5 :第5レンズL5の焦点距離
f6 :第6レンズL6の焦点距離
Fno :絞り値(ズームレンズの有効焦点距離と入射瞳径の比)、F値
2ω :全画角
STOP:開口絞り
R :光学面の曲率半径、レンズの場合は中心曲率半径
R1 :第1レンズL1の物体側面S1の曲率半径
R2 :第1レンズL1の像面側面S2の曲率半径
R3 :第2レンズL2の物体側面S3の曲率半径
R4 :第2レンズL2の像面側面S4の曲率半径
R5 :第3レンズL3の物体側面S5の曲率半径
R6 :第3レンズL3の像面側面S6の曲率半径
R7 :第4レンズL4の物体側面S7の曲率半径
R8 :第4レンズL4の像面側面S8の曲率半径
R9 :第5レンズL5の物体側面S9の曲率半径
R10 :第5レンズL5の像面側面S10の曲率半径
R11 :第6レンズL6の物体側面S11の曲率半径
R12 :第6レンズL6の像面側面S12の曲率半径
R13 :ガラス平板GFの物体側面S13の曲率半径
R14 :ガラス平板GFの像面側面S14の曲率半径
d :レンズの軸上厚み、又は、レンズ間の軸上距離
d1 :第1レンズL1の軸上厚み
D12 :第1レンズL1の像面側面S2から第2レンズL2の物体側面S3までの軸上距離
d2 :第1レンズL1の像面側面S2から開口絞りSTOPまでの軸上距離
d3 :開口絞りSTOPから第2レンズL2の物体側面S3までの軸上距離
d4 :第2レンズL2の軸上厚み
d5 :第2レンズL2の像面側面S4から第3レンズL3の物体側面S5までの軸上距離
d6 :第3レンズL3の軸上厚み
d7 :第3レンズL3の像面側面S6から第4レンズL4の物体側面S7までの軸上距離
d8 :第4レンズL4の軸上厚み
d9 :第4レンズL4の像面側面S8から第5レンズL5の物体側面S9までの軸上距離
d10 :第5レンズL5の軸上厚み
d11 :第5レンズL5の像面側面S10から第6レンズL6の物体側面S11までの軸上距離
d12 :第6レンズL6の軸上厚み
d13 :第6レンズL6の像面側面S12からガラス平板GFの物体側面S13までの軸上距離
d14 :ガラス平板GFの軸上厚み
d15 :ガラス平板GFの像面側面S14から像面までの軸上距離
nd :d線の屈折率
nd1 :第1レンズL1のd線の屈折率
nd2 :第2レンズL2のd線の屈折率
nd3 :第3レンズL3のd線の屈折率
nd4 :第4レンズL4のd線の屈折率
nd5 :第5レンズL5のd線の屈折率
nd6 :第6レンズL6のd線の屈折率
ndg :ガラス平板GFのd線の屈折率
νd :アッベ数
ν1 :第1レンズL1のアッベ数
ν2 :第2レンズL2のアッベ数
ν3 :第3レンズL3のアッベ数
ν4 :第4レンズL4のアッベ数
ν5 :第5レンズL5のアッベ数
ν6 :第6レンズL6のアッベ数
νg :ガラス平板GFのアッベ数
TTL :ズームレンズの光学全長(第1レンズL1の物体側面S1から像面までの軸上距離)
LB :第6レンズL6の像面側面S12から像面までの軸上距離
IH :像高
(実施例1)
図1は、実施例1のズームレンズLAの配置を示す構成図である。実施例1のズームレンズLAを構成する第1レンズL1〜第6レンズL6のそれぞれの物体側面及び像面側面の曲率半径R、レンズの軸上厚み又はレンズ間の軸上距離d、屈折率nd、アッベ数νdを表1に、撮影時、及び、沈胴時のA〜Dの値を表2に、円錐係数k、非球面係数を表3に、Fno、2ω、f、TTL、LB、f1、fG2、f2、f3、f4、f5、f6、IH、ズーム比を表4に示す。
Figure 0006909362
参照波長=587.6nm
Figure 0006909362
Figure 0006909362
ここで、kは円錐係数であり、A4、A6、A8、A10、A12、A14、A16は非球面係数である。
y=(x/R)/[1+{1−(k+1)(x/R)}1/2]+A4x+A6x+A8x+A10x10+A12x12+A14x14+A16x16 (10)
ここで、xは非球面曲線上の点と光軸との垂直距離であり、yは非球面深さ(非球面における光軸から離れた距離がxである点と、非球面光軸上の頂点に接する接平面との垂直距離)である。
各レンズ面の非球面は、便宜上、式(10)で表される非球面を使用している。しかしながら、特に、この式(10)の非球面多項式に限定するものではない。
Figure 0006909362
後に登場する表21は、各実施例1〜5の条件式(1)〜(9)で規定したパラメータに対応する値を示す。
実施例1は、表21に示すように、条件式(1)〜(9)を満足する。
実施例1のズームレンズLAのWide端の球面収差、非点収差、歪曲収差を図2、Tele端の球面収差、非点収差、歪曲収差を図3に示す。なお、図の像面湾曲のSはサジタル像面に対する像面湾曲、Tはタンジェンシャル像面に対する像面湾曲であり、実施例2〜5においても同様である。実施例1のズームレンズLAは、沈胴時のTTL=7.870と小型で、Wide端のFno=1.96と明るく、ズーム比=2.044で、且つ、図2、図3に示すように、良好な光学特性を有していることがわかる。
(実施例2)
図4は、実施例2のズームレンズLAの配置を示す構成図である。実施例2のズームレンズLAを構成する第1レンズL1〜第6レンズL6のそれぞれの物体側面及び像面側面の曲率半径R、レンズの軸上厚み又はレンズ間の軸上距離d、屈折率nd、アッベ数νdを表5に、撮影時、及び、沈胴時のA〜Dの値を表6に、円錐係数k、非球面係数を表7に、Fno、2ω、f、TTL、LB、f1、fG2、f2、f3、f4、f5、f6、IH、ズーム比を表8に示す。
Figure 0006909362
参照波長=587.6nm
Figure 0006909362
Figure 0006909362
Figure 0006909362
実施例2は、表21に示すように、条件式(1)〜(9)を満足する。
実施例2のズームレンズLAのWide端の球面収差、非点収差、歪曲収差を図5、Tele端の球面収差、非点収差、歪曲収差を図6に示す。実施例2のズームレンズLAは、沈胴時のTTL=7.925と小型で、Wide端のFno=1.96と明るく、ズーム比=2.000で、且つ、図5、図6に示すように、良好な光学特性を有していることがわかる。
(実施例3)
図7は、実施例3のズームレンズLAの配置を示す構成図である。実施例3のズームレンズLAを構成する第1レンズL1〜第6レンズL6のそれぞれの物体側面及び像面側面の曲率半径R、レンズの軸上厚み又はレンズ間の軸上距離d、屈折率nd、アッベ数νdを表9に、撮影時、及び、沈胴時のA〜Dの値を表10に、円錐係数k、非球面係数を表11に、Fno、2ω、f、TTL、LB、f1、fG2、f2、f3、f4、f5、f6、IH、ズーム比を表12に示す。
Figure 0006909362
参照波長=587.6nm
Figure 0006909362
Figure 0006909362
Figure 0006909362
実施例3は、表21に示すように、条件式(1)〜(9)を満足する。
実施例3のズームレンズLAのWide端の球面収差、非点収差、歪曲収差を図8、Tele端の球面収差、非点収差、歪曲収差を図9に示す。実施例3のズームレンズLAは、沈胴時のTTL=7.902と小型で、Wide端のFno=1.97と明るく、ズーム比=2.000で、且つ、図8、図9に示すように、良好な光学特性を有していることがわかる。
(実施例4)
図10は、実施例4のズームレンズLAの配置を示す構成図である。実施例4のズームレンズLAを構成する第1レンズL1〜第6レンズL6のそれぞれの物体側面及び像面側面の曲率半径R、レンズの軸上厚み又はレンズ間の軸上距離d、屈折率nd、アッベ数νdを表13に、撮影時、及び、沈胴時のA〜Dの値を表14に、円錐係数k、非球面係数を表15に、Fno、2ω、f、TTL、LB、f1、fG2、f2、f3、f4、f5、f6、IH、ズーム比を表16に示す。
Figure 0006909362
参照波長=587.6nm
Figure 0006909362
Figure 0006909362
Figure 0006909362
実施例4は、表21に示すように、条件式(1)〜(9)を満足する。
実施例4のズームレンズLAのWide端の球面収差、非点収差、歪曲収差を図11、Tele端の球面収差、非点収差、歪曲収差を図12に示す。実施例4のズームレンズLAは、沈胴時のTTL=7.898と小型で、Wide端のFno=1.96と明るく、ズーム比=2.000で、且つ、図11、図12に示すように、良好な光学特性を有していることがわかる。
(実施例5)
図13は、実施例5のズームレンズLAの配置を示す構成図である。実施例5のズームレンズLAを構成する第1レンズL1〜第6レンズL6のそれぞれの物体側面及び像面側面の曲率半径R、レンズの軸上厚み又はレンズ間の軸上距離d、屈折率nd、アッベ数νdを表17に、撮影時、及び、沈胴時のA〜Dの値を表18に、円錐係数k、非球面係数を表19に、Fno、2ω、f、TTL、LB、f1、fG2、f2、f3、f4、f5、f6、IH、ズーム比を表20に示す。
Figure 0006909362
参照波長=587.6nm
Figure 0006909362
Figure 0006909362
Figure 0006909362
実施例5は、表21に示すように、条件式(1)〜(9)を満足する。
実施例5のズームレンズLAのWide端の球面収差、非点収差、歪曲収差を図14、Tele端の球面収差、非点収差、歪曲収差を図15に示す。実施例5のズームレンズLAは、沈胴時のTTL=7.864と小型で、Wide端のFno=1.95と明るく、ズーム比=2.000で、且つ、図14、図15に示すように、良好な光学特性を有していることがわかる。
表21に、実施例1〜5の条件式(1)〜(9)で規定したパラメータに対応する値を示す。
Figure 0006909362
上記の各実施例は本発明を実現するための具体的な実施例であるが、実際の応用において、本発明の主旨及び範囲から逸脱することなく、形式及び細部に対する種々の変更を行うことができることは、当業者であれば理解できるはずである。

Claims (8)

  1. ズームレンズであって、
    物体側から像面側へ向かって、順に、負の屈折力を有する第1レンズ、正の屈折力を有する第2レンズ群、正の屈折力を有する第5レンズ、負の屈折力を有する第6レンズからなり、
    変倍時には、前記第1レンズ、前記第2レンズ群、前記第5レンズ、前記第6レンズは、隣接するレンズ又はレンズ群の光軸方向の間隔を変化させ、
    前記第2レンズ群は、正の屈折力を有する第2レンズ、負の屈折力を有する第3レンズ、負の屈折力を有する第4レンズからなり、
    そのうち、Wide端の前記ズームレンズ全体の焦点距離をf_Wide、Tele端の前記ズームレンズ全体の焦点距離をf_Tele、Wide端の前記第1レンズの像面側面から前記第2レンズの物体側面までの軸上距離をD12_Wide、Tele端の前記第1レンズの像面側面から前記第2レンズの物体側面までの軸上距離をD12_Tele、Wide端の前記第5レンズの像面側面から前記第6レンズの物体側面までの軸上距離をd11_Wide、Tele端の前記第5レンズの像面側面から前記第6レンズの物体側面までの軸上距離をd11_Teleにしたときに、以下の条件式(1)〜(3)を満足することを特徴とするズームレンズ。
    f_Tele/f_Wide≧1.80 (1)
    40.00≦D12_Wide/D12_Tele≦48.00 (2)
    2.00≦d11_Wide/d11_Tele≦2.60 (3)
  2. Wide端の前記第4レンズの像面側面から前記第5レンズの物体側面までの軸上距離をd9_Wide、Tele端の前記第4レンズの像面側面から前記第5レンズの物体側面までの軸上距離をd9_Teleにしたときに、以下の条件式(4)を満足することを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
    0.30≦d9_Wide/d9_Tele≦0.36 (4)
  3. 前記第1レンズの焦点距離をf1、前記第2レンズ群の合成焦点距離をfG2にしたときに、以下の条件式(5)を満足することを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
    −1.30≦f1/fG2≦−1.00 (5)
  4. 前記第2レンズの焦点距離をf2、前記第3レンズの焦点距離をf3にしたときに、以下の条件式(6)を満足することを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
    −1.75≦f3/f2≦−1.35 (6)
  5. 前記第2レンズの焦点距離をf2、前記第4レンズの焦点距離をf4にしたときに、以下の条件式(7)を満足することを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
    −1.75≦f4/f2≦−1.35 (7)
  6. 前記第5レンズの焦点距離をf5、前記第2レンズ群の合成焦点距離をfG2にしたときに、以下の条件式(8)を満足することを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
    0.30≦f5/fG2≦0.40 (8)
  7. 前記第6レンズの焦点距離をf6、前記第2レンズ群の合成焦点距離をfG2にしたときに、以下の条件式(9)を満足することを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
    ―1.50≦f6/fG2≦−1.00 (9)
  8. 前記第1レンズが、ガラス材料であることを特徴とする請求項1に記載のズームレンズ。
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