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JPS59121015A - 近距離補正された写真レンズ - Google Patents

近距離補正された写真レンズ

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Publication number
JPS59121015A
JPS59121015A JP22753782A JP22753782A JPS59121015A JP S59121015 A JPS59121015 A JP S59121015A JP 22753782 A JP22753782 A JP 22753782A JP 22753782 A JP22753782 A JP 22753782A JP S59121015 A JPS59121015 A JP S59121015A
Authority
JP
Japan
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lens
positive
lenses
negative
image
Prior art date
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Granted
Application number
JP22753782A
Other languages
English (en)
Other versions
JPH0553242B2 (ja
Inventor
Yasushi Matsui
靖 松井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nikon Corp
Original Assignee
Nikon Corp
Nippon Kogaku KK
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nikon Corp, Nippon Kogaku KK filed Critical Nikon Corp
Priority to JP22753782A priority Critical patent/JPS59121015A/ja
Publication of JPS59121015A publication Critical patent/JPS59121015A/ja
Publication of JPH0553242B2 publication Critical patent/JPH0553242B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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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 -
    • G02B9/34Optical objectives characterised both by the number of the components and their arrangements according to their sign, i.e. + or - having four components only
    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B5/00Recording by magnetisation or demagnetisation of a record carrier; Reproducing by magnetic means; Record carriers therefor
    • G11B5/127Structure or manufacture of heads, e.g. inductive

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Lenses (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は、近距離撮影の際にレンズ系の一部を移動させ
ることによって性能の向上を図った写真レンズに関する
最近写真レンズの性能は電子計算機の目覚しい発展と相
俟って極めて秀れたものとなって来ている。しかしなが
ら、写真レンズの設計は一般的には無限遠方の撮影状態
でなされるだめ、近距離撮影になってくると、即ち撮影
倍率を上げていくと性能が著しく劣化してしまう。この
傾向は大口径比レンズになるほど著しく絞り開放状態で
の使用は実用に耐えられず、特に暗い被写体の近距離撮
影では大変な不都合を余儀なくされていた。
いわゆる逆望遠タイプと呼ばれる広角レンズについては
、かなり前から近距離撮影状態における収差補正のため
に一部のレンズ間隔を合焦の際に変化させる手法が採用
されており、最近は標準レンズの領域においても近距離
補正が種々提案されてきている。しかしながら、標準レ
ンズやこれよりやや長焦点距離を有する大口径比レンズ
において、絞り開放状態での近距離性能を向上させるだ
めには、レンズ構成の複雑化が必要となり簡単な構成で
近距離補正を行なうことは難しかった。
本発明の目的は、上述の欠点を解消すべく、画角11°
〜50°程度の標準レンズ或は望遠レンズにおいて無限
遠撮影等の基準倍率での撮影状態同様、より近距離の撮
影においても諸収差を良好に補正し、絞り開放状態でも
充分実用に耐える大口径比の写真レンズを提供すること
にある。
本発明は以下に述べるように、特定のレンズ群を相対的
に移動させることによって、近距離撮影状態で悪化する
これらの収差を非常に良く補正できることを見い出し、
近距離撮影のだめの新たな補正手段を得だものである。
すなわち、本発明は画角が11°から50°程度のいわ
ゆる標準レンズから望遠レンズといわれるものであって
、F 2.0以上の明るさを有し、最も物体1111に
正レンズ成分とその後方レンズ群中に負レンズ成分を有
する写真レンズにおいて、最も物体側の正レンズ成分と
それより像側のレンズ群との間に基準撮影倍率状態、例
えば無限遠合焦状態にて所定の空気間隔を設定し、より
近距離の物体への合焦時にこの空気間隔を縮小すると共
に、前記負レンズ成分の後の空気間隔全拡大することに
よっ(3) て、近距離合焦時の諸収差の劣化を補正するものである
一般に、最も物体イ目11に正レンズ成分とその像側の
レンズ群中に負レンズ成分を有し、画角11°〜50°
程度及びFナンバー2.0より明るいレンズ基において
は、撮影倍率を上げていくと球面収差は負方向に変化し
、またこれに伴って非対称のコマ収差も増大する。本発
明ではまず第1に、最も物体側の正レンズ成分とこの後
方レンズ群との空気間隔を近距離撮影時に縮小すること
によって、上述の負方向に変化する球面収差を補正する
と共に、非対称のコマ収差を減少させている。最も物体
1111の正レンズ成分とそれに続くレンズ成分との間
隔を縮小することによって、この正レンズ成分を通過し
た後の近軸光線は後続の負レンズ成分において光軸から
より離れた位置を通りここでのより強い発散作用を受け
るため、球面収差が正方向に補正され、まだこれに伴っ
てコマ収差の非対称性も軽減されるのであ(4) る。
像面の倍率による変化の少いレンズ基あるいは変化が問
題とならない倍率範囲ではこれで事が足りるが、像面の
変化も大きくそれに伴う非対称のコマ収差が著しいレン
ズ基或はその様な倍率範囲では前記の間隔補正に加えて
更にこれを補正するだめの工夫が必要となる。このため
に本発明では第2に、レンズ系中で前記間隔補正箇所よ
りも像fillの負レンズ成分の後の空気間隔を拡げる
方向に附加的に動かすことによりこの劣化を防止してい
る。
同、具体的には倍率変化による像面の変化の方向は種々
のレンズタイプによって微妙に異なるだめ、上記の基本
思想に基づいて各レンズタイプによって適切な補正個所
を選定することが必要である。
例えばFl、4クラスの大口径比のいわゆる変形ガウス
タイプレンズでは一般に撮影倍率を上げるに従って像面
は正の方向に移動するものが多いので、この場合は第1
図に示した第1実施例の如く、負メニスカスレンズL3
の後の空気間隔d6  を拡大することにより像面を負
の方向に補正し、あわせてコマ収差の非対称性を更に補
正することが出来る。ここでは正レンズL1  と正メ
ニスカスレンズL。
との間の空気間隔d2 の補正量及び絞り空間d、の補
正量を同量にしてレンズ”I + ”4 +L、、L6
.L7を固定した一!まレンズL2 + L3を一体と
して前側に移動させても良いし、レンズL2 、 L3
に対して個々独立に補正量を決定しても良い。同じガウ
スタイプレンズでも第2図に示す第2実施例の様に倍率
の変化によって像面が負の方向に変化する場合もある。
この場合には負メニスカスレンズし、と正メニスカスレ
ンスL5との貼合せからなる負レンズの後の空気間隔d
、を拡げることにより像面を正方向に補正すると共に全
体のバランスをとることが出来る。第2実施例でも両外
側の正レンズ、LI + ”6を固定し残るレンズ”2
 r’ ”3 + ”4 + ”5  を一体として移
動させることによって補正を行っても良いし、補正量を
変えて個々に補正しても良い。
上記第1.第2実施例を示した第1図及び第2図におい
て、(A)はレンズ構成図であり、(B)及び(C)は
共に撮影倍率β−17,0の収差図であり、(B) V
iレレン系全体を一体的に繰り出して合焦した場合であ
り、(0は本発明による近距離補正を行なって合焦した
場合である。
各レンス構成図中簀印の間隔は補正のだめの可変間隔で
あることを示す。また各収差図には球面収差(Sph)
、非点収差(Ast)、コマ収差(Cowa )  を
示し、コマ収差図中には対称性の比較のために球面収差
の横収差を点線で併記した。(こrしらのことは後記の
実施例についても同様である。) 本発明による第3実施例は第3図に示したごときシナ−
タイプ或はエルノスタータイプともいうべき大口径比望
遠レンズであり、第4実施例は第4図に示したごときい
わゆるクセツタ−タイプの変形よりなる大口径比の準(
7) 望遠レンズである。これらの第3.第4実施例に於ても
前述した実施例と同様、撮影倍率を上げていくと像面の
変化は負の方向であるが、第3実施例では正レンズL4
と負レンズL、との貼合せからなる負レンズ成分の後の
空気間隔d8 を、又第4実施例では負メニスカスレン
ズL4の後の空気間隔d8をそれぞれ拡げることにより
像面を正方向に補正し球面収差と像面のバランス及びコ
マ収差のバランスを改善している。第3図、第4図の各
収差図に見る如く、補正前に較べ補正後は格段に良くな
っており効果の程が良くわかる。ここでも前後の両空気
間隔の補正量を同じにし、第3実施例では両外側の正レ
ンズL1及びL6を固定し、残る内fII11のレンズ
L2〜L5を一体として移動させ、第4実施例でも両外
1111Iの正レンズL、、L、を固定し、残る内側の
レンズL2〜L4を一体として移動させることによって
補正しても良いし、前後の両空気間隔の補正量を変えて
個々に補正しても良いことは第(8) ■、第2実施例の場合と同様である。
以下に上記各実施例の諸元を示す。各表中、rけ各レン
ズ面の曲率半径、dは各レンズの中心厚及び空気間隔、
n及びνはそれぞれda(λ= 587.6.、nm)
  に対する屈折率及びアラへ数を表わし、また各添数
字は物体側からの順序を表わす。
i、4    、J−一一一一 9   リ   哨   痴 曽   リ   0叩 
0 ■ ト0−− 寸   の   へ   N 寸   (イ)   の
         ■ ■≧    ユ   ≧   
Δ 為    ≧   ム          ℃ づ
0                        
    く く!1 1 寸 II  II  II  II  II  II  I
I  II  II  II  II  II  II
−4口−tJ    − II    II    11   1111   1
1111 qコ 一 J−−一 − 一   〜 ψ   啼 喰   ロ        
1111へ                    
   〈 く■ l+−7 II  II  II  II  II  II  I
I  II  II  II(11) め                        
   11110フ II  II  II  II  II  II  I
I  II  II  II(12) 各実施例の比較収差図から、本発明による補正前(各図
(B))の球面収差、像面彎曲(メリデイオナル像面と
サジツタル像面とのバランス)及びコマ収差のバランス
が、補正後(各図(C))では格段に良くなっているこ
とがわかる。
同上記のごとく間隔補正量は各レンズタイプ及び仕様、
更に倍率の変化による収差の変化量によって異なるが各
実施例のタイプ及び仕様、倍率(β= −暑。)に於て
次の範囲が望ましい。但し、2つの可変間隔を共に△で
代表させることとする。fは全系の焦点距離である。
〔実施例1〕  0く△(2,4f 〔実施例2〕  O〈△(1,4f 〔実施例3〕  0〈△(1,2f 〔実施例4〕  0〈△〈0.7f 第1実施例に於ては」二限を越えて第1の間隔d2  
の補正量を増大すると球面収差が正方向に変化するのに
反して像面が負方向に動くため、第2の間隔d6の間隔
補正時の像面の負方向への動きと重なって中上・と周辺
の補正バランスがくずれるだめ好ましくない。捷だ、第
2.第3.第4実施例に於ては第1の間隔d2の補正時
に球面収差、像面ともに正方向に向うため、上限を越え
て補正が行われると後方の負レンズ成分の後の間隔を拡
げても像面を負方向に補正しきれなくなってし捷い全体
の収差バランス上杆1しくない。
以上のごとく、本発明によれば標準から望遠に至る領域
の大口径比写真レンズにおいて、近距離撮影時において
も諸収差が良好に補正され常に優れた結像性能を維持す
ることができる。
尚、上記実施例ではいずれも設計基準が無限遠撮影状態
である場合ケ示したが、これに限らず所定の撮影倍率と
なるある程度の近距離撮影状態を設計の基準とし、この
状態よりもより近距離で、すなわちより高倍率の撮影を
行なう場合にも本発明り補正手法を適用す(15) ることかできる。
【図面の簡単な説明】
第1図から第4図は本発明のそれぞれ第1〜第4実施例
のレンズの断面図及び収差図を示したもので、(A)は
レンズ構成断面図、(B)及び((jは各実施例に示し
だ倍率即ちβ−’/10に於ける球面収差、非点収差、
コマ収差の収差図を補正前、補正後についてそれぞれ示
したものである。 〔主要部分の符号の説明〕 第1図(蜀において L3・・負メニスカスレンズ d、・・空気間隔(絞り空間) L、・・正レンズ L2・・・正メニスカスレンズ d2・・空気間隔 (16)

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 最も物体側に正レンズ成分とその後方レンズ群中に負レ
    ンズ成分を有する写真レンズに於て、該正レンズ成分と
    それより像側のレンス群との間に基準撮影倍率状態にて
    所定の空気間隔を設定し、より近距離物体への合焦時に
    該空気間隔を縮小すると共に、前記負レンズ成分の後の
    空気間隔を拡大することにより近距離合焦時の収差を補
    正することを特徴とする写真レンズ。
JP22753782A 1982-12-28 1982-12-28 近距離補正された写真レンズ Granted JPS59121015A (ja)

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JP22753782A JPS59121015A (ja) 1982-12-28 1982-12-28 近距離補正された写真レンズ

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JPS59121015A true JPS59121015A (ja) 1984-07-12
JPH0553242B2 JPH0553242B2 (ja) 1993-08-09

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ID=16862452

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