【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、焦点距離が50m
m程度の大口径レンズに関するものである。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention
This is related to a lens having a large diameter of about m.
【0002】[0002]
【従来の技術】大口径標準レンズとして、ガウスタイプ
のレンズ系が一般に知られている。口径比が1:1.4
〜1:1.6の標準レンズでは、レンズ枚数が7枚程度
で構成されるのが一般的である。2. Description of the Related Art As a large-diameter standard lens, a Gauss type lens system is generally known. The caliber ratio is 1: 1.4
In general, a standard lens having a size of 11: 1.6 has about seven lenses.
【0003】図7は、従来の大口径レンズのレンズ構成
を示すものである。レンズ10は、物体側より順に、正
の屈折力の第1レンズ群11、正の屈折力の第2レンズ
群12、負の屈折力の第3レンズ群13、負の屈折力の
第4レンズ群14、正の屈折力の第5レンズ群15、正
の屈折力の第6レンズ群16の6群形式で構成され、第
3レンズ群13と第4レンズ群14との間に絞り17が
設けられる。第4レンズ群14は、物体側の凹レンズ1
4aと像面側の凸レンズ14bとの接合レンズから構成
される。FIG. 7 shows a lens configuration of a conventional large-diameter lens. The lens 10 includes, in order from the object side, a first lens group 11 having a positive refractive power, a second lens group 12 having a positive refractive power, a third lens group 13 having a negative refractive power, and a fourth lens having a negative refractive power. The sixth lens group is composed of a group 14, a fifth lens group 15 having a positive refractive power, and a sixth lens group 16 having a positive refractive power. An aperture 17 is provided between the third lens group 13 and the fourth lens group 14. Provided. The fourth lens group 14 is a concave lens 1 on the object side.
4a and a cemented lens of the convex lens 14b on the image side.
【0004】[0004]
【発明が解決しようとする課題】上記構成のレンズ10
は、像面側に2枚の正レンズが並べて配置された7枚構
成の球面系レンズである。従来のタイプではコマフレア
が大きく、充分な光学性能を得ることが困難である。SUMMARY OF THE INVENTION
Is a seven-element spherical lens in which two positive lenses are arranged side by side on the image plane side. In the conventional type, the coma flare is large, and it is difficult to obtain sufficient optical performance.
【0005】本発明は上記の事情を考慮してなされたも
ので、構成レンズ枚数が少なく、光学性能の良好な大口
径レンズを提供することを目的とする。The present invention has been made in view of the above circumstances, and has as its object to provide a large-diameter lens having a small number of constituent lenses and excellent optical performance.
【0006】[0006]
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明の大口径レンズは、物体側より順に、正の屈
折力の第1レンズ群、正の屈折力の第2レンズ群、負の
屈折力の第3レンズ群、負の屈折力の第4レンズ群、正
の屈折力の第5レンズ群の5群形式で構成し、第3レン
ズ群と第4レンズ群との間に絞りを設けるとともに、第
4レンズ群を、物体側の凹レンズと像面側の凸レンズと
の接合レンズにより構成し、さらに、第5レンズ群を、
両面が非球面状に形成された凸レンズにより構成するも
のである。To achieve the above object, a large-aperture lens according to the present invention comprises, in order from the object side, a first lens unit having a positive refractive power, a second lens unit having a positive refractive power, The fifth lens group is composed of a third lens group having a negative refractive power, a fourth lens group having a negative refractive power, and a fifth lens group having a positive refractive power, and is provided between the third lens group and the fourth lens group. An aperture is provided, the fourth lens group is constituted by a cemented lens of a concave lens on the object side and a convex lens on the image plane side, and the fifth lens group is
It is constituted by a convex lens having both surfaces formed in an aspherical shape.
【0007】また、光学系全体での焦点距離をf、第5
レンズ群の焦点距離をf5としたときに、 0.8≦f5/f≦1.2 なる条件を満たすように構成する。Further, the focal length of the entire optical system is f,
The focal length of the lens unit when the f5, configured to meet the 0.8 ≦ f5 /f≦1.2 following condition.
【0008】[0008]
【作用】本発明では、従来のレンズにおいて第5群及び
第6群を構成していた2枚の凸レンズをただ1枚の凸レ
ンズにより構成し、全体として5群形式とすることで、
構成レンズ枚数を減らし、レンズ全長の短縮化を図るも
のである。この場合、第5レンズ群を構成する凸レンズ
の両面を非球面状に形成することで、諸収差を充分に補
正でき、良好な光学性能を得ることができる。According to the present invention, two convex lenses constituting the fifth and sixth groups in the conventional lens are constituted by only one convex lens, and the five lenses are formed as a whole.
It is intended to reduce the number of constituent lenses and shorten the overall lens length. In this case, by forming both surfaces of the convex lens constituting the fifth lens group in an aspherical shape, various aberrations can be sufficiently corrected, and good optical performance can be obtained.
【0009】また、最も像面側に位置する第5レンズ群
の焦点距離と、光学系全体での焦点距離とを調整し、条
件式 0.8≦f5/f≦1.2 を満たすことで、諸収差のバランスを良好な状態に維持
することができる。この条件式の上限を超えると、一定
の光量を満足させるためにレンズ系が大径化するととも
に、非球面レンズの加工が困難になる。条件式の下限を
超えると、非球面レンズのパワーが強くなり、レンズ面
の形状が加工困難な形状になってしまう。Further, the focal length of the fifth lens group located closest to the image plane and the focal length of the entire optical system are adjusted to satisfy the following conditional expression: 0.8 ≦ f5 /f≦1.2 Thus, the balance of various aberrations can be maintained in a good state. When the value exceeds the upper limit of this conditional expression, the diameter of the lens system increases to satisfy a certain amount of light, and it becomes difficult to process an aspheric lens. If the lower limit of the conditional expression is exceeded, the power of the aspherical lens becomes strong, and the shape of the lens surface becomes difficult to process.
【0010】[0010]
【発明の実施の形態】図1は、本発明の大口径レンズの
レンズ構成を示すものである。レンズ20は大口径レン
ズであって、物体側より順に、正の屈折力の第1レンズ
群21、正の屈折力の第2レンズ群22、負の屈折力の
第3レンズ群23、負の屈折力の第4レンズ群24、正
の屈折力の第5レンズ群25の5群形式で構成される。
第3レンズ群23と第4レンズ群24との間には、絞り
27が設けられる。FIG. 1 shows a lens configuration of a large-aperture lens according to the present invention. The lens 20 is a large-aperture lens and includes, in order from the object side, a first lens group 21 having a positive refractive power, a second lens group 22 having a positive refractive power, a third lens group 23 having a negative refractive power, and a negative lens group. The fourth lens unit 24 has a refractive power and the fifth lens unit 25 has a positive refractive power.
An aperture 27 is provided between the third lens group 23 and the fourth lens group 24.
【0011】第4レンズ群24は、物体側の凹レンズ2
4aと像面側の凸レンズ24bとの接合レンズにより構
成される。また、第5レンズ群25は、両面25a,2
5bが非球面状に形成された凸レンズから構成される。The fourth lens group 24 includes a concave lens 2 on the object side.
4a and a cemented lens of the convex lens 24b on the image side. The fifth lens group 25 includes two surfaces 25a, 2a.
5b is composed of a convex lens formed in an aspherical shape.
【0012】このレンズ20は、光学系全体での焦点距
離をf、第5レンズ群25の焦点距離をf5としたとき
に、 0.8≦f5/f≦1.2 なる条件を満たすように構成される。The lens 20 satisfies the condition 0.8 ≦ f5 /f≦1.2, where f is the focal length of the entire optical system and f5 is the focal length of the fifth lens group 25. It is configured as follows.
【0013】[0013]
【実施例】『第1実施例』図1に示した第1実施例のレ
ンズでは、第1レンズ群21及び第2レンズ群22は、
物体側に凸面を向けたメニスカス正レンズからなる。第
3レンズ群23は、物体側に凸面を向けたメニスカス負
レンズからなる。第4レンズ群24は、両凹レンズ24
aと両凸レンズ24bとの接合レンズからなり、第5レ
ンズ群25は両凸レンズからなる。DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS First Embodiment In the lens of the first embodiment shown in FIG. 1, the first lens group 21 and the second lens group 22
It consists of a meniscus positive lens with the convex surface facing the object side. The third lens group 23 includes a negative meniscus lens having a convex surface facing the object side. The fourth lens group 24 includes a biconcave lens 24.
a and a biconvex lens 24b, and the fifth lens group 25 is composed of a biconvex lens.
【0014】第1実施例のレンズの仕様は次のとおりで
ある。 f = 51.60mm f5= 42.31mm FNO= 1.53 なお、上記データ中、fは光学系全体での焦点距離、f
5は第5レンズ群の焦点距離、FNOはFナンバーを示し
ている。The specifications of the lens of the first embodiment are as follows.f = 51.60mm f 5 = 42.31mm F NO = 1.53 Incidentally, in the above data, f is the focal length of the entire optical system, f
5 is the focal length of the fifth lens group, FNO represents the F number.
【0015】また、本発明における特徴値「f5/f」
は、 f5/f= 42.31/51.60 ≒ 0.82 であり、この第1実施例は、条件式 0.8≦f5/f≦1.2 を満たしている。Further, the characteristic value “f5 / f” in the present invention is used.
Is f5 /f=42.31/51.60≒0.82, and the first embodiment satisfies the conditional expression 0.8 ≦ f5 /f≦1.2.
【0016】第1実施例のレンズデータを次の表1に示
す。なお、面番号iは物体側から順に各レンズの面に付
した番号で、面間隔Dは次の面との間のレンズ厚みある
いは空気空間を表している(単位はmm)。Table 1 below shows the lens data of the first embodiment. The surface number i is a number assigned to each lens surface in order from the object side, and the surface distance D represents the lens thickness or air space between the next surface (unit: mm).
【0017】[0017]
【表1】[Table 1]
【0018】曲率半径の欄に示した記号「*」は非球面
を表す。非球面は、条件式 Z=ch2/〔1+{1−(1+K)c2h2}1/2〕
+Ah4+Bh6+Ch8+Dh10 を満たすように形成されている。なお、式中cは曲率半
径の逆数(=1/R)、hは光軸からの光線の高さを表
す。非球面係数を表2に示す。The symbol "*" shown in the column of the radius of curvature indicates an aspherical surface. Aspheric surface condition Z = ch2 / [1+ {1- (1 + K) c 2 h 2} 1/2 ]
+ Ah4 + Bh6 + Ch8 + Dh10 . In the equation, c represents the reciprocal of the radius of curvature (= 1 / R), and h represents the height of the light beam from the optical axis. Table 2 shows the aspheric coefficient.
【0019】[0019]
【表2】[Table 2]
【0020】第1実施例の収差図を図2に示す。なお、
図中(A)は球面収差を、(B)は非点収差を、(C)
は歪曲収差を表している。図中(A)の球面収差図中に
おける符号d、gは、それぞれd線(587.6n
m),g線(435.8nm)に対する収差を表す。ま
た、(B)の非点収差図における符号S,Tは、それぞ
れ球欠的像面,子午的像面に対する収差を表す。FIG. 2 shows aberration diagrams of the first embodiment. In addition,
In the figure, (A) shows spherical aberration, (B) shows astigmatism, and (C)
Represents distortion. Symbols d and g in the spherical aberration diagram (A) in the figure are d-line (587.6n), respectively.
m) and g-line (435.8 nm). Symbols S and T in the astigmatism diagram of (B) represent aberrations with respect to the spherical and meridional image planes, respectively.
【0021】『第2実施例』図3は、本発明のレンズの
第2構成例を示すものであり、図中の符号は図1に示し
た写真レンズ20と共通に用いた。この第2実施例のレ
ンズは、各レンズ群21〜25の構成が第1実施例と同
じになっている。[Second Embodiment] FIG. 3 shows a second embodiment of the lens according to the present invention. The reference numerals in FIG. 3 are used in common with the photographic lens 20 shown in FIG. In the lens of the second embodiment, the configuration of each lens group 21 to 25 is the same as that of the first embodiment.
【0022】第2実施例のレンズの仕様は次のとおりで
ある。 f = 51.60mm f5= 41.28mm FNO= 1.53The specifications of the lens of the second embodiment are as follows.f = 51.60mm f 5 = 41.28mm F NO = 1.53
【0023】本発明における特徴値「f5/f」は、 f5/f= 41.28/51.60 ≒ 0.80 であり、この第2実施例は、条件式 0.8≦f5/f≦1.2 を満たしている。The characteristic value “f5 / f” in the present invention is f5 /f=41.28/51.60≒0.80. In the second embodiment, the conditional expression 0.8 ≦ f5 /F≦1.2.
【0024】第2実施例のレンズデータを表3に、また
非球面係数を表4に示す。Table 3 shows lens data of the second embodiment, and Table 4 shows aspheric coefficients.
【0025】[0025]
【表3】[Table 3]
【0026】[0026]
【表4】[Table 4]
【0027】第2実施例の収差図を図4に示す。FIG. 4 shows aberration diagrams of the second embodiment.
【0028】『第3実施例』図5は、本発明の第3構成
例を示すものであり、図中の符号は図1に示したレンズ
20と共通に用いた。また、この第3実施例は、第1実
施例及び第2実施例と同じレンズ構成となっている。[Third Embodiment] FIG. 5 shows a third embodiment of the present invention. The reference numerals in FIG. 5 are used in common with the lens 20 shown in FIG. Further, the third embodiment has the same lens configuration as the first and second embodiments.
【0029】第3実施例のレンズの仕様は次のとおりで
ある。 f = 51.60mm f5= 61.92mm FNO= 1.43The specifications of the lens of the third embodiment are as follows. f = 51.60 mm f5 = 61.92 mm FNO = 1.43
【0030】本発明における特徴値「f5/f」は、 f5/f= 61.92/51.60 ≒ 1.20 であり、この第3実施例は、条件式 0.8≦f5/f≦1.2 を満たしている。The characteristic value “f5 / f” in the present invention is f5 /f=61.92/51.60≒1.20. In the third embodiment, the conditional expression 0.8 ≦ f5 /F≦1.2.
【0031】第3実施例のレンズデータを表5に、また
非球面係数を表6に示す。Table 5 shows the lens data of the third embodiment, and Table 6 shows the aspherical surface coefficients.
【0032】[0032]
【表5】[Table 5]
【0033】[0033]
【表6】[Table 6]
【0034】第3実施例の収差図を図6に示す。FIG. 6 shows aberration diagrams of the third embodiment.
【0035】[0035]
【発明の効果】以上のように、本発明の大口径レンズ
は、従来のレンズにおいて第5群及び第6群を構成して
いた2枚の凸レンズをただ1枚の凸レンズにより構成
し、全体として5群形式とするので、構成レンズ枚数が
削減され、レンズ全長の短縮化を図ることができる。ま
た、第5レンズ群を構成する凸レンズの両面を非球面状
に形成することで、レンズ径を大径化することなく、諸
収差を充分に補正でき、良好な光学性能を得ることがで
きる。As described above, the large-aperture lens of the present invention comprises only one convex lens instead of the two convex lenses constituting the fifth and sixth groups in the conventional lens. Since the five-group type is used, the number of constituent lenses can be reduced, and the overall length of the lens can be reduced. In addition, by forming both surfaces of the convex lens constituting the fifth lens group in an aspherical shape, various aberrations can be sufficiently corrected without increasing the lens diameter, and good optical performance can be obtained.
【図1】本発明の大口径レンズの第1実施例を示すレン
ズ構成図である。FIG. 1 is a lens configuration diagram showing a first embodiment of a large-aperture lens of the present invention.
【図2】図1に示した大口径レンズの収差図であり、
(A)は球面収差を、(B)は非点収差を、(C)は歪
曲収差をそれぞれ表している。FIG. 2 is an aberration diagram of the large-aperture lens shown in FIG. 1;
(A) represents spherical aberration, (B) represents astigmatism, and (C) represents distortion.
【図3】本発明の大口径レンズの第2実施例を示すレン
ズ構成図である。FIG. 3 is a lens configuration diagram showing a second embodiment of the large diameter lens of the present invention.
【図4】図3に示した大口径レンズの収差図である。FIG. 4 is an aberration diagram of the large-aperture lens shown in FIG.
【図5】本発明の大口径レンズの第3実施例を示すレン
ズ構成図である。FIG. 5 is a lens configuration diagram showing a third embodiment of the large-aperture lens of the present invention.
【図6】図5に示した大口径レンズの収差図である。6 is an aberration diagram of the large-aperture lens shown in FIG.
【図7】従来の大口径レンズのレンズ構成図である。FIG. 7 is a lens configuration diagram of a conventional large-diameter lens.
10,20 写真レンズ 11,21 第1レンズ群 12,22 第2レンズ群 13,23 第3レンズ群 14,24 第4レンズ群 15,25 第5レンズ群 16 第6レンズ群 17,27 絞り 10, 20 Photo lens 11, 21 First lens group 12, 22 Second lens group 13, 23 Third lens group 14, 24 Fourth lens group 15, 25 Fifth lens group 16 Sixth lens group 17, 27 Aperture
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