因此是 不期望的。
[0077] 同時,為了更確實地獲得本申請的有益效果,優(yōu)選將條件表達式(1)的下限值設 定成-0.60。此外,為了更確實地獲得本申請的有益效果,優(yōu)選將條件表達式(1)的下限值 設定成-0.45。此外,為了更確實地獲得本申請的有益效果,優(yōu)選將條件表達式(1)的下限 值設定成-0.35。
[0078] 通過上述構(gòu)造,可以實現(xiàn)在變焦時,能抑制各種像差的變化,并且從廣角端狀態(tài)到 遠攝端狀態(tài),具有極好光學性能的可變放大率光學系統(tǒng)。
[0079] 在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,優(yōu)選第一透鏡組按從物體 側(cè)的順序,由具有正屈光力的前組和具有正屈光力的后組構(gòu)成,并且在從無限遠物體聚焦 到近距離物體時,使后組作為聚焦透鏡組移向物體側(cè)。
[0080] 通過上述構(gòu)造,在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,可以減小 聚焦透鏡組的外徑并且減輕其重量。因此,在通過根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率 光學系統(tǒng)實施自動聚焦的情況下,可以減輕驅(qū)動聚焦透鏡組的馬達的負擔。此外,在使根據(jù) 本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)的放大率當聚焦在近距離物體上時更大的同 時,可以使諸如球面像差的像差的變化在近距離物體上聚焦時被抑制到最小。
[0081] 此外,在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,優(yōu)選的是在從廣角 端狀態(tài)變焦到遠攝端狀態(tài)時,可變放大率光學系統(tǒng)中的最像側(cè)透鏡組具有正屈光力并且固 定在光軸方向上的位置中。
[0082] 通過該構(gòu)造,根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)易于使變焦時的F 數(shù)恒定,因此,可以簡化設置在可變放大率光學系統(tǒng)中的孔徑光闌的光闌機構(gòu)。此外,可以 減小透鏡組之間的偏心等,使得能降低由諸如偏心的制造誤差引起的光學性能的劣化,具 體地,偏心彗差和偏心像平面傾斜。
[0083] 此外,在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,優(yōu)選第二透鏡組的 放大率改變使得跨越等放大率,并且滿足下述條件表達式(2):
[0084] 0. 30<β 2wX β 2t<0. 90 (2)
[0085] 其中,f32w表示廣角端狀態(tài)中的第二透鏡組的放大率,并且f32t表示遠攝端狀態(tài) 中的第二透鏡組的放大率。
[0086] 在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,在如上所述,從廣角端狀 態(tài)變焦到遠攝端狀態(tài)時,第二透鏡組的放大率改變使得跨越等放大率,即,在變焦時,第二 透鏡組的放大率變?yōu)?1。通過這樣構(gòu)成,在變焦時,可以使通過第二透鏡組的光線的高度變 化小,因此,能使場曲和彗差變化小。
[0087] 條件表達式(2)定義第二透鏡組的放大率范圍。通過滿足條件表達式(2),根據(jù)本 申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)能使變焦時在第二透鏡組和第三透鏡組之間的 距離變化小,因此,能使中間焦距狀態(tài)的彗差和球面像差的劣化抑制到較小。
[0088] 在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,當β 2wX β 2t的值等于 或超過條件表達式(2)的上限值時,變焦時,第二透鏡組和第三透鏡組之間的距離變化量 增加,因此,各種像差,諸如場曲和彗差的變化變得過大,變得在中間焦距狀態(tài)中,難以校正 這些像差。此外,變焦時,第三透鏡組朝物體側(cè)的移動量增加,并且第二透鏡組的移動空間 變小。為此,變得在廣角端狀態(tài)和遠攝端狀態(tài)中,難以校正場曲、球面像差和彗差,因此,是 不期望的。同時,為了更確實地獲得本申請的有益效果,優(yōu)選將條件表達式(2)的上限值設 定成0.80。此外,更優(yōu)選將條件表達式(2)的上限值設定成0.70。
[0089] 另一方面,在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,當0 2wX 0 2t 的值等于或降至低于條件表達式(2)的下限值時,在廣角端狀態(tài)中,第一透鏡組、第二透鏡 組和第三透鏡組變得相互太近,因此,變得難以校正彗差和場曲。此外,第四透鏡組的焦距 增加過大,并且根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)的全長和直徑變得不期望 地大。同時,為了更確實地獲得本申請的有益效果,優(yōu)選將條件表達式(2)的下限值設定成 0. 50〇
[0090] 在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,優(yōu)選滿足下述條件表達式 ⑶和⑷:
[0091] 0· 290〈Nln-Nlp (3)
[0092] 0· 160〈N3n - N3p (4)
[0093] 其中,Nln表示第一透鏡組中,具有最大折射率的負透鏡的折射率,Nlp表示在第 一透鏡組中,具有最小折射率的正透鏡的折射率,N3n表示第三透鏡組中,具有最大折射率 的負透鏡的折射率,并且N3p表示第三透鏡組中,具有最小折射率的正透鏡的折射率。
[0094] 條件表達式(3)定義第一透鏡組中,具有最大折射率的負透鏡的折射率和具有最 小折射率的正透鏡的折射率的差。
[0095] 在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,通過滿足條件表達式(3), 變得可以使第一透鏡組中的每一透鏡的曲率小,因此,變得可以從廣角端狀態(tài)到遠攝端狀 態(tài)良好地校正彗差。
[0096] 在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,當Nln-Nlp的值等于或降 至低于條件表達式(3)的下限值時,變得難以從廣角端狀態(tài)到遠攝端狀態(tài)校正彗差。此外, 在從無限遠物體聚焦到近距離物體時,球面像差的變化變大,因此,是不優(yōu)選的。同時,為了 更確實地獲得本申請的有益效果,優(yōu)選將條件表達式(3)的下限值設定成0.350。此外,為 了更確實地獲得本申請的有益效果,優(yōu)選將條件表達式(3)的下限值設定成0.400。
[0097] 條件表達式(4)定義第三透鏡組中,具有最大折射率的負透鏡的折射率和具有最 小折射率的正透鏡的折射率的差。
[0098] 在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,通過滿足條件表達式(4), 變得可以使第三透鏡組中的每一透鏡的曲率小,因此,可以從廣角端狀態(tài)到遠攝端狀態(tài)良 好地校正彗差。
[0099] 在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,當N3n - N3p的值等于或 降至低于條件表達式(4)的下限值時,變得難以從廣角端狀態(tài)到遠攝端狀態(tài)校正彗差。同 時,為了更確實地獲得本申請的有益效果,優(yōu)選將條件表達式(4)的下限值設定成0.180。 [0100] 此外,在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,優(yōu)選的是第四透鏡 組按從物體側(cè)的順序,由具有正屈光力的第一部分透鏡組、具有負屈光力的第二部分透鏡 組和具有正屈光力的第三部分透鏡組構(gòu)成,并且移動第二部分透鏡組的至少一部分,以在 垂直于光軸的方向上具有分量,作為減振透鏡。
[0101] 通過將光線的高度低的、具有負屈光力的透鏡組的至少一部分用作減振透鏡,變 得可以使減振透鏡的直徑小。此外,如果通過采用這種構(gòu)造,將孔徑光闌設置在第三透鏡組 和第四透鏡組之間,能使減振透鏡設置在孔徑光闌和像平面之間的中點附近,因此,可以將 實施減振時的像高的變化抑制到較小,并且將偏心彗差的產(chǎn)生抑制到較小。
[0102] 此外,在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,優(yōu)選第二透鏡組按 從物體側(cè)的順序,包括負透鏡、具有負屈光力的第一負部分組和具有負屈光力的第二負部 分組,并且第一負部分組和第二負部分組分別由正透鏡和負透鏡,即總共兩個透鏡構(gòu)成。
[0103] 通過采用這種構(gòu)造,能使變焦時,光線的高度變化大的第二透鏡組中的每一透鏡 表面的光線的偏轉(zhuǎn)角小,因此,能使變焦時,場曲和球面像差的變化和彗差的生成抑制到較 小。此外,能縮短根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)的全長。此外,能減輕由 于諸如第二透鏡組中的透鏡之間的偏心的制造誤差導致的光學性能的劣化,更具體地說, 能減少偏心彗差和偏心像平面傾斜。
[0104] 在根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,優(yōu)選的是第一透鏡組的前 組由具有正屈光力的單透鏡構(gòu)成,并且第一透鏡組的后組按從物體側(cè)的順序,由負透鏡、正 透鏡和正透鏡構(gòu)成。
[0105] 通過采用這種構(gòu)造,當使作為聚焦透鏡組的后組大小和重量小的同時,能使聚焦 時球面像差和場曲的變化抑制到較小。
[0106] 本申請的光學裝置的特征在于提供根據(jù)具有上述構(gòu)造的第一實施例的可變放大 率光學系統(tǒng)。通過這種構(gòu)造,可以實現(xiàn)能抑制變焦時的像差的變化,并且從廣角端狀態(tài)到遠 攝端狀態(tài)具有良好光學性能。
[0107] 用于制造根據(jù)本申請的第一實施例的可變放大率光學系統(tǒng)的方法是按從物體側(cè) 的順序,包括:具有正屈光力的第一透鏡組;具有負屈光力的第二透鏡組;具有正屈光力的 第三透鏡組和具有正屈光力的第四透鏡組的用于制造可變放大率光學系統(tǒng)的方法,
[0108] 該方法包括步驟:
[0109] 使第一透鏡組和第四透鏡組構(gòu)造成滿足下述條件表達式:
[0110] -I. 20<fw2/(fl3wXf4)<-0. 20
[0111] 其中,fl3w表示廣角端狀態(tài)中,第一透鏡組至第三透鏡組的合成焦距,f4表示第 四透鏡組的焦距,并且fw表示廣角端狀態(tài)中,可變放大率光學系統(tǒng)的焦距;以及
[0112] 構(gòu)造成在從廣角端狀態(tài)變焦到遠攝端狀態(tài)時,第一透鏡組固定在光軸方向上的位 置中,并且在光軸方向上,移動至少第二透鏡組和第三透鏡組,使得增加第一透鏡組和第二 透鏡組之間的距離,并且減小第二透鏡組和第三透鏡組之間的距離;
[0113] 作為減振透鏡組,將第一至第四透鏡組的至少一部分構(gòu)造成移動以便在垂直于光 軸的方向上具有分量。由此,可以制造能抑制變焦時的像差變化并且,從廣角端狀態(tài)到遠攝 端狀態(tài)具有極好光學性能的可變放大率光學系統(tǒng)。
[0114] 接著,在下文中,將說明根據(jù)本申請的第二實施例的可變放大率光學系統(tǒng)、光學裝 置和用于制造該可變放大率光學系統(tǒng)的方法。
[0115] 根據(jù)本申請的第二實施例的可變放大率光學系統(tǒng)按從物體側(cè)的順序,包括具有正 屈光力的第一透鏡組、具有負屈光力的第二透鏡組、具有正屈光力的第三透鏡組和具有正 屈光力的第四透鏡組;
[0116] 在從廣角端狀態(tài)變焦到遠攝端狀態(tài)時,第一透鏡組固定在光軸方向上的位置,在 光軸方向上移動至少第二透鏡組和第三透鏡組,使得增加第一透鏡組和第二透鏡組之間的 距離并且減小第二透鏡組和第三透鏡組之間的距離;
[0117] 第四透鏡組按從物體側(cè)的順序,包括具有正屈光力的第一部分透鏡組、具有負屈 光力的第二部分透鏡組,以及具有正屈光力的第三部分透鏡組,
[0118] 作為減振透鏡組,移動第二部分透鏡組的至少一部分,以便在垂直于光軸的方向 上具有分量;以及
[0119] 滿足下述條件表達式(5)和(6):
[0120] -I. 60<f4B/f4C<-0. 50 (5)
[0121] -I. 60<f4/f4B<-0. 60 (6)
[0122] 其中,f4表示第四透鏡組的焦距,f4B表示第二部分透鏡組的焦距,并且f4C表示 第三部分透鏡組的焦距。
[0123] 在根據(jù)本申請的第二實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,作為減振透鏡組,移動第 四透鏡組中的第二部分透鏡組的至少一部分,以便在垂直于光軸的方向上具有分量,因此, 能校正當產(chǎn)生相機抖動時的像位置,換句話說,能實施減振。
[0124] 此外,通過將光線的高度低并且具有負屈光力的透鏡組的至少一部分用作減振透 鏡組,能使減振透鏡組的外徑小。通過這種構(gòu)造,如果將孔徑光闌設置在第三透鏡組和第四 透鏡組中,能將減振透鏡組設置在孔徑光闌和像平面之間的中間位置附近。因此,能將實施 減振時的光線的高度的變化抑制到較小,并且能使偏心彗差的生成抑制到較小。
[0125] 條件表達式(5)定義第四透鏡組中,第二部分透鏡組和第三部分透鏡組之間的屈 光力的比。條件表達式(6)定義整個第四透鏡組和第四透鏡組中的第二部分透鏡組之間的 屈光力比。通過滿足條件表達式(5)和¢),當使減振透鏡組大小和重量小時,可以使實施 減振時的各種像差的變化抑制到較小。
[0126] 在根據(jù)本申請的第二實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,當f4B/f4C等于或超過條 件表達式(5)的上限值時,第二部分透鏡組的屈光力變得過大,并且場曲和彗差變大。此 夕卜,實施減振時的像差的變化,更具體地說,所謂偏心像平面傾斜變大,因此,是不期望的。
[0127] 同時,為了更確實地獲得本申請的有益效果,優(yōu)選將條件表達式(5)的上限值設 定成-0.70。此外,更優(yōu)選將條件表達式(5)的上限值設定成-1.10。
[0128] 另一方面,在根據(jù)本申請的第二實施例的可變放大率光學系統(tǒng)中,當f4B/f4C的 值等于或降