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JP5298671B2 - CONVERTER LENS, OPTICAL DEVICE HAVING THE SAME, AND METHOD FOR EXTENDING FOCAL LENGTH OF MASTER LENS - Google Patents

CONVERTER LENS, OPTICAL DEVICE HAVING THE SAME, AND METHOD FOR EXTENDING FOCAL LENGTH OF MASTER LENS Download PDF

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JP5298671B2
JP5298671B2 JP2008176032A JP2008176032A JP5298671B2 JP 5298671 B2 JP5298671 B2 JP 5298671B2 JP 2008176032 A JP2008176032 A JP 2008176032A JP 2008176032 A JP2008176032 A JP 2008176032A JP 5298671 B2 JP5298671 B2 JP 5298671B2
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JP
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converter
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陽子 木村
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Nikon Corp
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a converter lens that has high imaging performance for increasing the focal distance of a mater lens. <P>SOLUTION: The detachable converter lens CL is used by being attached to the image side of the master lens. The lens includes a first lens group G1 and a second lens group G2 of negative refractive power in order from an object side. The first lens group includes, in order from the object side, a first lens L1 of negative refractive power, a second lens L2 of positive refractive power, and a cemented lens SL having a negative lens and a positive lens in that order from the object side. <P>COPYRIGHT: (C)2010,JPO&amp;INPIT

Description

本発明は、コンバータレンズと、これを有する光学装置、マスタレンズの焦点距離拡大方法に関する。   The present invention relates to a converter lens, an optical device having the converter lens, and a method for expanding a focal length of a master lens.

従来、望遠レンズ等の焦点距離をより長くしたいという要望から、全レンズ系の焦点距離を変化させる着脱可能なコンバータの提案がされてきた(例えば、特許文献1)。
特開昭63−201624号公報
Conventionally, in order to increase the focal length of a telephoto lens or the like, a detachable converter that changes the focal length of all lens systems has been proposed (for example, Patent Document 1).
JP 63-201624 A

しかし、従来のコンバータレンズでは結像性能が不十分である。そこで、本発明は結像性能の高いコンバータレンズを提供することを課題とする。   However, conventional converter lenses have insufficient imaging performance. Therefore, an object of the present invention is to provide a converter lens having high imaging performance.

上記目的を達成するために、本発明は、マスタレンズの像側に装着して用いられ、脱着可能なコンバータレンズであって物体側から順に、負屈折力を有する第1レンズと正屈折力を有する第2レンズと接合レンズと、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとからなることを特徴とするコンバータレンズを提供する。
また、本発明は、マスタレンズの像側に装着して用いられ、脱着可能なコンバータレンズであって、物体側から順に、第1レンズ群と、負屈折力を有する第2レンズ群との実質2個のレンズ群からなり、前記第1レンズ群が、物体側から順に、負屈折力を有する第1レンズと、正屈折力を有する第2レンズと、接合レンズとからなり、以下の条件式を満足することを特徴とするコンバータレンズを提供する。
−0.45 < β×TL/f1 ≦ 0.126
1.40 < β
ただし、
β:前記コンバータレンズの拡大倍率
TL:前記コンバータレンズの最も物体側のレンズ面から最も像側のレンズ面までの光軸上の距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
In order to achieve the above object, the present invention is a detachable converter lens that is used by being attached to the image side of a master lens, and includes a first lens having negative refractive power in order from the object side , and positive refracting. providing a second lens having a power, a cemented lens, and a positive meniscus lens having a concave surface directed toward the object side, a converter lens characterized by consisting of a negative meniscus lens having a concave surface directed toward the object side.
In addition, the present invention is a detachable converter lens that is used by being attached to the image side of a master lens, and includes a first lens group and a second lens group having negative refractive power in order from the object side. The first lens group is composed of a first lens having a negative refractive power, a second lens having a positive refractive power, and a cemented lens in order from the object side. A converter lens characterized by satisfying the above is provided.
−0.45 <β × TL / f1 ≦ 0.126
1.40 <β
However,
β: magnification of the converter lens
TL: distance on the optical axis from the most object side lens surface to the most image side lens surface of the converter lens
f1: Focal length of the first lens group

また、本発明は、前記コンバータレンズを有することを特徴とする光学装置を提供する。   The present invention also provides an optical apparatus comprising the converter lens.

本発明によれば、結像性能の高いコンバータレンズを提供することができる。   According to the present invention, a converter lens having high imaging performance can be provided.

以下、本発明の実施の形態に係るコンバータレンズについて説明する。   Hereinafter, a converter lens according to an embodiment of the present invention will be described.

一般に、コンバータレンズはマスタレンズの焦点距離を拡大するばかりでなく、マスタレンズの収差も拡大してしまうため、収差補正が困難である。これは拡大倍率が高いほど顕著となる。したがって、拡大倍率が高いものほど充分な光学性能を備える必要がある。   In general, the converter lens not only increases the focal length of the master lens, but also increases the aberration of the master lens, so that aberration correction is difficult. This becomes more prominent as the enlargement magnification is higher. Therefore, it is necessary to provide sufficient optical performance as the magnification increases.

本実施の形態に係るコンバータレンズは、マスタレンズの像側に装着して用いられ、脱着可能なコンバータレンズであって、物体側から順に、負屈折力を有する第1レンズ群と、負屈折力を有する第2レンズ群とを有し、前記第1レンズ群が、物体側から順に、負屈折力を有する第1レンズと正屈折力を有する第2レンズと接合レンズとを含んでいる。   The converter lens according to the present embodiment is used by being attached to the image side of the master lens, and is a detachable converter lens, and in order from the object side, a first lens group having negative refractive power, and negative refractive power The first lens group includes, in order from the object side, a first lens having negative refractive power, a second lens having positive refractive power, and a cemented lens.

このような構成とすることにより、像面湾曲とコマ収差の発生を抑えながら、球面収差を良好に補正することができる。   With such a configuration, it is possible to satisfactorily correct spherical aberration while suppressing the occurrence of field curvature and coma.

また、本実施の形態に係るコンバータレンズでは、接合レンズは、物体側から順に、負レンズと正レンズとを有することが望ましい。負屈折力の第1レンズ群内で接合レンズを用いることにより、軸上色収差を良好に補正することができる。   In the converter lens according to the present embodiment, it is desirable that the cemented lens has a negative lens and a positive lens in order from the object side. By using a cemented lens in the first lens unit having a negative refractive power, axial chromatic aberration can be favorably corrected.

また、本実施の形態に係るコンバータレンズは、第1および第2レンズ群からなるレンズ群が以下の条件を満足することが望ましい。
0.10 < D/M < 0.60 …(1)
In the converter lens according to the present embodiment, it is desirable that the lens group including the first and second lens groups satisfies the following conditions.
0.10 <D / M <0.60 (1)

ただし、物体側から像側に向かう方向を正の向きとしたとき、Dは第1レンズの物体側の面からマスタレンズ側の装着面までの距離、Mはマスタレンズ側の装着面からボディ側の装着面までの距離である。   However, when the direction from the object side to the image side is a positive direction, D is the distance from the object side surface of the first lens to the mounting surface on the master lens side, and M is the mounting surface on the master lens side to the body side. It is the distance to the mounting surface.

条件式(1)は、第1レンズの物体側の面からマスタレンズ側の装着面、つまりコンバータレンズのマスタレンズとの装着面までの距離と、マスタレンズ側の装着面からボディ側の装着面、つまりコンバータレンズのカメラボディとの装着面までの距離との関係式である。条件式(1)を満足すると、後述する実施例のようにマスタレンズ側の装着面よりも物体側にレンズを配置することで、射出瞳位置の制御が容易になり、より高い結像性能を有するコンバータレンズを実現することができる。   Conditional expression (1) is the distance from the object side surface of the first lens to the mounting surface on the master lens side, that is, the mounting surface of the converter lens with the master lens, and the mounting surface on the body side from the mounting surface on the master lens side. That is, it is a relational expression with the distance to the mounting surface of the converter lens with the camera body. When the conditional expression (1) is satisfied, the lens is arranged closer to the object side than the mounting surface on the master lens side as in the embodiments described later, thereby facilitating control of the exit pupil position and higher imaging performance. It is possible to realize a converter lens having the same.

条件式(1)の下限を下回ると、像面湾曲、コマ収差が劣化してしまい、望ましくない。なお、条件式(1)の下限値を0.20に設定すると、本実施の形態の効果をより顕著に発揮することができる。   Below the lower limit of conditional expression (1), field curvature and coma are deteriorated, which is not desirable. If the lower limit of conditional expression (1) is set to 0.20, the effect of the present embodiment can be exhibited more significantly.

条件式(1)の上限値を上回ると、コンバータレンズの全長が大きくなり、マスタレンズに装着できなくなる。また、球面収差が劣化してしまい、望ましくない。なお、条件式(1)の上限値を0.55に設定すると、本実施の形態の効果をより顕著に発揮することができる。   If the upper limit value of conditional expression (1) is exceeded, the total length of the converter lens becomes large and cannot be attached to the master lens. Also, spherical aberration is deteriorated, which is not desirable. If the upper limit value of conditional expression (1) is set to 0.55, the effect of the present embodiment can be exhibited more significantly.

また、本実施の形態に係るコンバータレンズは、第1および第2レンズ群からなるレンズ群が以下の条件を満足することが望ましい。
−0.60 < β×TL/f1 < 0.60 …(2)
In the converter lens according to the present embodiment, it is desirable that the lens group including the first and second lens groups satisfies the following conditions.
−0.60 <β × TL / f1 <0.60 (2)

ただし、βは前記コンバータレンズの拡大倍率であり、TLは前記コンバータレンズの最も物体側のレンズ面から最も像側のレンズ面までの光軸上の距離であり、f1は前記第1レンズ群の焦点距離である。   Where β is the magnification of the converter lens, TL is the distance on the optical axis from the most object side lens surface to the most image side lens surface of the converter lens, and f1 is the first lens group. The focal length.

条件式(2)は、コンバータレンズの拡大倍率と、コンバータレンズの全長と、第1レンズ群の合成焦点距離との関係式である。条件式(2)の下限値を下回ると、第1レンズ群の負屈折力が強まり、球面収差やペッツバール和の補正が困難となり望ましくない。なお、条件式(2)の下限値を−0.45に設定すると、本実施の形態の効果をより顕著に発揮することができる。   Conditional expression (2) is a relational expression of the magnification of the converter lens, the total length of the converter lens, and the combined focal length of the first lens group. If the lower limit of conditional expression (2) is not reached, the negative refracting power of the first lens group will increase, making it difficult to correct spherical aberration and Petzval sum, which is not desirable. If the lower limit value of conditional expression (2) is set to -0.45, the effect of the present embodiment can be exhibited more significantly.

条件式(2)の上限値を上回ると、第1レンズ群の正屈折力が強まり、像面湾曲やコマ収差の補正が困難となり望ましくない。なお、条件式(2)の上限値を0.45に設定すると、本実施の形態の効果をより顕著に発揮することができる。   If the upper limit of conditional expression (2) is exceeded, the positive refracting power of the first lens group will increase, making it difficult to correct curvature of field and coma, which is not desirable. If the upper limit value of conditional expression (2) is set to 0.45, the effect of the present embodiment can be exhibited more significantly.

また、本実施の形態に係るコンバータレンズは、接合レンズが以下の条件を満足することが望ましい。
0.75 < Np/Nn < 0.95 …(3)
In the converter lens according to the present embodiment, it is desirable that the cemented lens satisfies the following conditions.
0.75 <Np / Nn <0.95 (3)

ただし、Npは前記接合レンズの前記正レンズのd線(波長λ=587.6nm)の屈折率であり、Nnは前記接合レンズの前記負レンズのd線(波長λ=587.6nm)の屈折率である。   Where Np is the refractive index of the d-line (wavelength λ = 587.6 nm) of the positive lens of the cemented lens, and Nn is the refraction of the d-line (wavelength λ = 587.6 nm) of the negative lens of the cemented lens. Rate.

条件式(3)は、レンズ媒質の屈折率の関係式である。条件式(3)の下限値を下回ると、高価な硝材を使用するためコストが高くなる。また、ペッツバール和が増大し、像面湾曲、コマ収差が劣化し望ましくない。なお、条件式(3)の下限値を0.80に設定すると、本実施の形態の効果をより顕著に発揮することができる。   Conditional expression (3) is a relational expression of the refractive index of the lens medium. If the lower limit value of conditional expression (3) is not reached, the cost increases because an expensive glass material is used. Further, the Petzval sum increases, and field curvature and coma are deteriorated. If the lower limit value of conditional expression (3) is set to 0.80, the effect of the present embodiment can be exhibited more significantly.

条件式(3)の上限値を上回ると、ペッツバール和が減少し、像面湾曲、コマ収差が劣化し望ましくない。なお、条件式(3)の上限値を0.90に設定すると本実施の形態の効果をより顕著に発揮することができる。   If the upper limit of conditional expression (3) is exceeded, the Petzval sum will decrease, and field curvature and coma will deteriorate, which is undesirable. If the upper limit value of conditional expression (3) is set to 0.90, the effect of the present embodiment can be exhibited more remarkably.

また、本実施の形態に係るコンバータレンズは以下の条件を満足することが望ましい。
1.40 < β …(4)
Moreover, it is desirable that the converter lens according to the present embodiment satisfies the following conditions.
1.40 <β (4)

ただし、βは前記コンバータレンズの拡大倍率である。   Where β is the magnification of the converter lens.

条件式(4)は、無限遠合焦状態において、コンバータレンズがマスタレンズの焦点距離を拡大する倍率を規定するものである。条件式(4)の下限値を下回ると、倍率が不十分となりコンバータレンズとして機能しないので好ましくない。なお、条件式(4)の下限値を1.50とすると、本実施の形態の効果をより顕著に発揮することができる。   Conditional expression (4) defines the magnification at which the converter lens enlarges the focal length of the master lens in the infinitely focused state. If the lower limit value of conditional expression (4) is not reached, the magnification becomes insufficient and the lens does not function as a converter lens. If the lower limit value of conditional expression (4) is 1.50, the effect of the present embodiment can be exhibited more significantly.

また、本実施の形態に係るマスタレンズの焦点距離を拡大する方法は、物体側から順に、負屈折力を有する第1レンズ群と、負屈折力を有する第2レンズ群とを有し、前記第1レンズ群が、物体側から順に、負屈折力を有する第1レンズと、正屈折力を有する第2レンズと、負レンズと正レンズとの接合レンズとを有するコンバータレンズを、マスタレンズの像側に装着することで達成する。このような方法により、簡便にマスタレンズの焦点距離を拡大することができる。   Further, the method for enlarging the focal length of the master lens according to the present embodiment includes, in order from the object side, a first lens group having negative refractive power and a second lens group having negative refractive power, The first lens group includes, in order from the object side, a converter lens having a first lens having a negative refractive power, a second lens having a positive refractive power, and a cemented lens of a negative lens and a positive lens. Achieved by mounting on the image side. With such a method, the focal length of the master lens can be easily increased.

(実施例)
以下、本実施の形態に係るコンバータレンズの実施例を、図面を参照しつつ説明する。
(Example)
Hereinafter, examples of the converter lens according to the present embodiment will be described with reference to the drawings.

(第1実施例)
図1は、マスタレンズMLに本実施の形態の第1実施例に係るコンバータレンズCLを装着した構成を示す図である。なお、図1において、物体側は左方、像側は右方となる(以下、図3および図5において同様)。
(First embodiment)
FIG. 1 is a diagram showing a configuration in which a converter lens CL according to the first example of the present embodiment is attached to the master lens ML. In FIG. 1, the object side is on the left side and the image side is on the right side (the same applies to FIGS. 3 and 5).

コンバータレンズCLは、マスタレンズMLの像側に装着されている。図1に示すように、第1実施例に係るコンバータレンズCLは、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2とから構成されている。   Converter lens CL is mounted on the image side of master lens ML. As shown in FIG. 1, the converter lens CL according to the first example includes, in order from the object side, a first lens group G1 having a negative refractive power and a second lens group G2 having a negative refractive power. Has been.

第1レンズ群G1は、物体側から順に、像面I側に凹面を向けた負メニスカスレンズL1と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2と、両凹形状の負レンズL3と両凸形状の正レンズL4とからなる接合レンズとから構成されている。   The first lens group G1 includes, in order from the object side, a negative meniscus lens L1 having a concave surface facing the image plane I, a positive meniscus lens L2 having a convex surface facing the object side, a biconcave negative lens L3, and a biconvex lens. It is comprised from the cemented lens which consists of the shape positive lens L4.

第2レンズ群G2は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL5と、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL6とから構成されている。   The second lens group G2 includes, in order from the object side, a positive meniscus lens L5 having a concave surface facing the object side and a negative meniscus lens L6 having a concave surface facing the object side.

第1実施例に係るコンバータレンズCLは、マスタレンズMLに装着する部位であるマスタレンズ側装着面10よりも物体側に第1レンズ群G1の一部のレンズが配置された構成となっている。このような構成とすることにより、射出瞳位置の制御が容易になる。   The converter lens CL according to the first example has a configuration in which some lenses of the first lens group G1 are arranged on the object side of the master lens side mounting surface 10 which is a part to be mounted on the master lens ML. . With such a configuration, the exit pupil position can be easily controlled.

また、コンバータレンズCLの像面I側の端部には、カメラボディに装着する部位であるボディ側の装着面20が形成されている。   Further, a body-side mounting surface 20 that is a part to be mounted on the camera body is formed at the end of the converter lens CL on the image plane I side.

以下の表1に、マスタレンズMLと、第1実施例に係るコンバータレンズCLの諸元値を示す。   Table 1 below shows specification values of the master lens ML and the converter lens CL according to the first example.

表中の(面データ)において、物面は物体面、面番号は物体側からの面の番号、rは曲率半径、dは面間隔、ndはd線(波長λ=587.6nm)における屈折率、νdはd線(波長λ=587.6nm)におけるアッベ数、(絞り)は開口絞りS、像面は像面Iをそれぞれ表している。なお、空気中の屈折率nd=1.00000は記載を省略している。また、曲率半径r欄の「∞」は平面を示している。   In (surface data) in the table, the object surface is the object surface, the surface number is the surface number from the object side, r is the radius of curvature, d is the surface spacing, and nd is the refraction at the d-line (wavelength λ = 587.6 nm). The ratio, νd represents the Abbe number in the d-line (wavelength λ = 587.6 nm), (stop) represents the aperture stop S, and the image plane represents the image plane I. Note that the refractive index nd in air is not shown. Further, “∞” in the radius of curvature r column indicates a plane.

(各種データ)において、f(ML)はマスタレンズの焦点距離、FNO(ML)はマスタレンズのFナンバー、Rは撮影距離、fはマスタレンズにコンバータレンズを装着した際の合成焦点距離、FNOはコンバータレンズのFナンバー、2ωはコンバータレンズの画角(単位「°」)、Yはコンバータレンズの像高、TLはコンバータレンズの全長、Bfはバックフォーカス、f1は第1レンズ群の合成焦点距離、Dは第1レンズの物体側の面からマスタレンズ側の装着面までの距離、Mはマスタレンズ側の装着面からボディ側の装着面までの距離をそれぞれ表している。なお、コンバータレンズの全長とは、コンバータレンズの最も物体側のレンズ面から最も像側のレンズ面までの光軸上の距離である。   (Various data), f (ML) is the focal length of the master lens, FNO (ML) is the F number of the master lens, R is the shooting distance, f is the combined focal length when the converter lens is attached to the master lens, FNO Is the F number of the converter lens, 2ω is the angle of view of the converter lens (unit “°”), Y is the image height of the converter lens, TL is the total length of the converter lens, Bf is the back focus, f1 is the composite focus of the first lens group The distance D is the distance from the object-side surface of the first lens to the mounting surface on the master lens side, and M is the distance from the mounting surface on the master lens side to the mounting surface on the body side. The total length of the converter lens is a distance on the optical axis from the lens surface closest to the object side to the lens surface closest to the image side of the converter lens.

(条件式対応値)は、各条件式の対応値をそれぞれ示す。   (Conditional expression corresponding value) indicates the corresponding value of each conditional expression.

なお、以下の全ての諸元値において、掲載されている合成焦点距離f、曲率半径r、面間隔dその他の長さ等の単位は、特記のない場合一般に「mm」が使われるが、光学系は比例拡大または比例縮小しても同等の光学性能が得られるので、これに限られるものではない。また、単位は「mm」に限定されることなく他の適当な単位を用いることもできる。さらに、これらの記号の説明は、以降の他の実施例においても同様とし、説明を省略する。   In all the following specification values, “mm” is generally used as the unit for the synthetic focal length f, curvature radius r, surface interval d and other lengths, etc. unless otherwise specified. The system is not limited to this because the same optical performance can be obtained even if the system is proportionally enlarged or reduced. Further, the unit is not limited to “mm”, and other appropriate units may be used. Furthermore, the description of these symbols is the same in the other examples below, and the description is omitted.

(表1)
[面データ]
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 ∞ 4.00 1.52238 64.10
2 ∞ 0.60
3 173.866 12.00 1.50201 82.51
4 -978.065 0.20
5 133.636 15.00 1.50201 82.51
6 -464.694 5.00 1.81620 46.54
7 332.918 46.30
8 99.554 3.50 1.75558 45.00
9 55.631 15.90 1.50201 82.51
10 -1371.060 29.55
11 -169.969 2.70 1.52238 64.10
12 67.285 4.51
13 -192.927 7.00 1.82062 33.89
14 -43.081 2.80 1.59583 61.09
15 83.887 19.21
16(絞り) ∞ 1.70
17 194.039 5.80 1.52373 69.98
18 -90.958 3.10
19 -43.595 3.50 1.81482 28.56
20 -64.790 7.60
21 -175.804 6.70 1.49227 70.40
22 -53.035 14.50
23 ∞ 3.63
24 ∞ 2.00 1.51680 64.10
25 ∞ 2.00
26 85.538 2.50 1.88300 40.76
27 28.264 1.00
28 31.267 6.00 1.60342 38.01
29 -251.100 10.59
30 -73.712 2.50 1.88300 40.76
31 46.806 10.00 1.62004 36.26
32 -39.478 10.77
33 -33.885 5.50 1.58913 61.16
34 -28.705 0.70
35 -65.514 3.00 1.88300 40.76
36 -415.209 113.61
像面 ∞
[各種データ]
f(ML)=294.001
FNO(ML)=2.89
R=無限遠
f=583.6
FNO=5.73
2ω=4.24°
Y=21.69
TL=52.6
Bf=113.6
f1=832.7
D=39.00
M=80.66
[各条件式対応値]
条件式(1) D/M = 0.48
条件式(2) β×TL/f1 = 0.126
条件式(3) Np/Nn = 0.860
条件式(4) β = 2.0
(Table 1)
[Surface data]
Surface number r d nd νd
Object ∞ ∞
1 ∞ 4.00 1.52238 64.10
2 ∞ 0.60
3 173.866 12.00 1.50201 82.51
4 -978.065 0.20
5 133.636 15.00 1.50201 82.51
6 -464.694 5.00 1.81620 46.54
7 332.918 46.30
8 99.554 3.50 1.75558 45.00
9 55.631 15.90 1.50201 82.51
10 -1371.060 29.55
11 -169.969 2.70 1.52238 64.10
12 67.285 4.51
13 -192.927 7.00 1.82062 33.89
14 -43.081 2.80 1.59583 61.09
15 83.887 19.21
16 (Aperture) ∞ 1.70
17 194.039 5.80 1.52373 69.98
18 -90.958 3.10
19 -43.595 3.50 1.81482 28.56
20 -64.790 7.60
21 -175.804 6.70 1.49227 70.40
22 -53.035 14.50
23 ∞ 3.63
24 ∞ 2.00 1.51680 64.10
25 ∞ 2.00
26 85.538 2.50 1.88300 40.76
27 28.264 1.00
28 31.267 6.00 1.60342 38.01
29 -251.100 10.59
30 -73.712 2.50 1.88300 40.76
31 46.806 10.00 1.62004 36.26
32 -39.478 10.77
33 -33.885 5.50 1.58913 61.16
34 -28.705 0.70
35 -65.514 3.00 1.88300 40.76
36 -415.209 113.61
Image plane ∞
[Various data]
f (ML) = 294.001
FNO (ML) = 2.89
R = infinity f = 583.6
FNO = 5.73
2ω = 4.24 °
Y = 2.69
TL = 52.6
Bf = 113.6
f1 = 832.7
D = 39.00
M = 80.66
[Values for each conditional expression]
Conditional expression (1) D / M = 0.48
Conditional expression (2) β × TL / f1 = 0.126
Conditional expression (3) Np / Nn = 0.860
Conditional expression (4) β = 2.0

図2に第1実施例に係るコンバータレンズCLの無限遠合焦時の諸収差図を示す。各収差図において、FNOはFナンバー、Yは像高、Aは半画角(単位「°」)をそれぞれ示す。またDはd線(波長λ=587.6nm)、Gはg線(波長λ=435.8nm)の収差曲線をそれぞれ示している。また、球面収差図、非点収差図において、実線はサジタル像面、破線はメリジオナル画像をそれぞれ示している。   FIG. 2 shows various aberration diagrams of the converter lens CL according to the first example when focusing on infinity. In each aberration diagram, FNO represents an F number, Y represents an image height, and A represents a half angle of view (unit “°”). D shows the aberration curve of the d-line (wavelength λ = 587.6 nm), and G shows the aberration curve of the g-line (wavelength λ = 435.8 nm). In the spherical aberration diagram and the astigmatism diagram, the solid line indicates the sagittal image plane, and the broken line indicates the meridional image.

図2の各収差図に示すように、第1実施例に係るコンバータレンズは、良好に収差補正がなされ、優れた結像性能を有していることがわかる。なお、図7にコンバータレンズCLを装着せずに、マスタレンズMLのみの場合の無限遠合焦時における諸収差図を示す。また、以降の実施例においても同様の記号を使用し、説明を省略する。   As shown in each aberration diagram of FIG. 2, it can be seen that the converter lens according to Example 1 is well corrected for aberrations and has excellent imaging performance. FIG. 7 shows various aberrations during focusing at infinity when only the master lens ML is attached without the converter lens CL. In the following examples, the same symbols are used and the description thereof is omitted.

(第2実施例)
図3は、マスタレンズMLに本実施の形態の第2実施例に係るコンバータレンズCLを装着した構成を示す図である。図3に示すように、第2実施例に係るコンバータレンズCLは、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2とから構成されている。
(Second embodiment)
FIG. 3 is a diagram showing a configuration in which the converter lens CL according to the second example of the present embodiment is attached to the master lens ML. As shown in FIG. 3, the converter lens CL according to the second example includes, in order from the object side, a first lens group G1 having a negative refractive power and a second lens group G2 having a negative refractive power. Has been.

第1レンズ群G1は、物体側から順に、像面I側に凹面を向けた負メニスカスレンズL1と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2と、両凹形状の負レンズL3と両凸形状の正レンズL4とからなる接合レンズとから構成されている。   The first lens group G1 includes, in order from the object side, a negative meniscus lens L1 having a concave surface facing the image plane I, a positive meniscus lens L2 having a convex surface facing the object side, a biconcave negative lens L3, and a biconvex lens. It is comprised from the cemented lens which consists of the shape positive lens L4.

第2レンズ群G2は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL5と、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL6とから構成されている。   The second lens group G2 includes, in order from the object side, a positive meniscus lens L5 having a concave surface facing the object side and a negative meniscus lens L6 having a concave surface facing the object side.

第2実施例に係るコンバータレンズCLは、マスタレンズMLに装着する部位であるマスタレンズ側装着面10よりも物体側に第1レンズ群G1の一部のレンズが配置された構成となっている。このような構成とすることにより、射出瞳位置の制御が容易になる。   The converter lens CL according to the second example has a configuration in which some lenses of the first lens group G1 are disposed on the object side of the master lens side mounting surface 10 which is a part to be mounted on the master lens ML. . With such a configuration, the exit pupil position can be easily controlled.

また、コンバータレンズCLの像面I側の端部には、カメラボディに装着する部位であるボディ側の装着面20が形成されている。   Further, a body-side mounting surface 20 that is a part to be mounted on the camera body is formed at the end of the converter lens CL on the image plane I side.

以下の表2に第2実施例に係るコンバータレンズCLの諸元値を示す。   Table 2 below shows specification values of the converter lens CL according to the second example.

(表2)
[面データ]
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 ∞ 4.00 1.51680 64.10
2 ∞ 0.60
3 173.866 12.00 1.49782 82.51
4 -978.065 0.20
5 133.636 15.00 1.49782 82.51
6 -464.694 5.00 1.80411 46.54
7 332.918 46.30
8 99.554 3.50 1.74400 45.00
9 55.631 15.90 1.49782 82.51
10 -1371.060 29.55
11 -169.969 2.70 1.51680 64.10
12 67.285 4.51
13 -192.927 7.00 1.80384 33.89
14 -43.081 2.80 1.58913 61.09
15 83.887 19.21
16(絞り) ∞ 1.70
17 194.039 5.80 1.51860 69.98
18 -90.958 3.10
19 -43.595 3.50 1.79504 28.56
20 -64.790 7.60
21 -175.804 6.70 1.48749 70.40
22 -53.035 14.50
23 ∞ 3.63
24 ∞ 2.00 1.51680 64.10
25 ∞ 12.00
26 96.736 2.50 1.882997 40.76
27 28.607 1.00
28 31.733 6.00 1.603420 38.01
29 -106.572 7.27
30 -46.665 2.50 1.882997 40.76
31 45.994 10.00 1.620041 36.26
32 -34.512 14.67
33 -39.919 5.50 1.589130 61.16
34 -29.336 0.70
35 -56.974 3.00 1.882997 40.76
36 -270.900 97.87
像面 ∞
[各種データ]
f(ML)=294.001
FNO(ML)=2.89
R=無限遠
f=583.595
FNO=5.71
2ω=4.24°
Y=21.67
TL=53.3
Bf=97.7
f1=−2186.1
D=29.00
M=75.50
[各条件式対応値]
条件式(1) D/M = 0.38
条件式(2) β×TL/f1 = −0.049
条件式(3) Np/Nn = 0.860
条件式(4) β = 2.0
(Table 2)
[Surface data]
Surface number r d nd νd
Object ∞ ∞
1 ∞ 4.00 1.51680 64.10
2 ∞ 0.60
3 173.866 12.00 1.49782 82.51
4 -978.065 0.20
5 133.636 15.00 1.49782 82.51
6 -464.694 5.00 1.80411 46.54
7 332.918 46.30
8 99.554 3.50 1.74400 45.00
9 55.631 15.90 1.49782 82.51
10 -1371.060 29.55
11 -169.969 2.70 1.51680 64.10
12 67.285 4.51
13 -192.927 7.00 1.80384 33.89
14 -43.081 2.80 1.58913 61.09
15 83.887 19.21
16 (Aperture) ∞ 1.70
17 194.039 5.80 1.51860 69.98
18 -90.958 3.10
19 -43.595 3.50 1.79504 28.56
20 -64.790 7.60
21 -175.804 6.70 1.48749 70.40
22 -53.035 14.50
23 ∞ 3.63
24 ∞ 2.00 1.51680 64.10
25 ∞ 12.00
26 96.736 2.50 1.882997 40.76
27 28.607 1.00
28 31.733 6.00 1.603420 38.01
29 -106.572 7.27
30 -46.665 2.50 1.882997 40.76
31 45.994 10.00 1.620041 36.26
32 -34.512 14.67
33 -39.919 5.50 1.589130 61.16
34 -29.336 0.70
35 -56.974 3.00 1.882997 40.76
36 -270.900 97.87
Image plane ∞
[Various data]
f (ML) = 294.001
FNO (ML) = 2.89
R = infinity f = 583.595
FNO = 5.71
2ω = 4.24 °
Y = 21.67
TL = 53.3
Bf = 97.7
f1 = −2186.1
D = 29.00
M = 75.50
[Values for each conditional expression]
Conditional expression (1) D / M = 0.38
Conditional expression (2) β × TL / f1 = −0.049
Conditional expression (3) Np / Nn = 0.860
Conditional expression (4) β = 2.0

図4に第2実施例に係るコンバータレンズCLの無限遠合焦時の諸収差図を示す。   FIG. 4 shows various aberration diagrams of the converter lens CL according to Example 2 when focused on infinity.

図4の各収差図に示すように、第2実施例に係るコンバータレンズは、良好に収差補正がなされ、優れた結像性能を有していることがわかる。   As shown in each aberration diagram of FIG. 4, it can be seen that the converter lens according to the second example is excellently corrected for aberrations and has excellent imaging performance.

(第3実施例)
図5は、マスタレンズMLに本実施の形態の第3実施例に係るコンバータレンズCLを装着した構成を示す図である。図5に示すように、第3実施例に係るコンバータレンズCLは、物体側から順に、負の屈折力を有する第1レンズ群G1と、負の屈折力を有する第2レンズ群G2とから構成されている。
(Third embodiment)
FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration in which the converter lens CL according to the third example of the present embodiment is attached to the master lens ML. As shown in FIG. 5, the converter lens CL according to the third example includes, in order from the object side, a first lens group G1 having a negative refractive power and a second lens group G2 having a negative refractive power. Has been.

第1レンズ群G1は、物体側から順に、像面I側に凹面を向けた負メニスカスレンズL1と、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズL2と、両凹形状の負レンズL3と両凸形状の正レンズL4とからなる接合レンズとから構成されている。   The first lens group G1 includes, in order from the object side, a negative meniscus lens L1 having a concave surface facing the image plane I, a positive meniscus lens L2 having a convex surface facing the object side, a biconcave negative lens L3, and a biconvex lens. It is comprised from the cemented lens which consists of the shape positive lens L4.

第2レンズ群G2は、物体側から順に、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズL5と、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズL6とから構成されている。   The second lens group G2 includes, in order from the object side, a positive meniscus lens L5 having a concave surface facing the object side and a negative meniscus lens L6 having a concave surface facing the object side.

第3実施例に係るコンバータレンズCLは、マスタレンズMLに装着する部位であるマスタレンズ側装着面10よりも物体側に第1レンズ群G1の一部のレンズが配置された構成となっている。このような構成とすることにより、射出瞳位置の制御が容易になる。   The converter lens CL according to the third example has a configuration in which some lenses of the first lens group G1 are arranged on the object side of the master lens side mounting surface 10 which is a part to be mounted on the master lens ML. . With such a configuration, the exit pupil position can be easily controlled.

また、コンバータレンズCLの像面I側の端部には、カメラボディに装着する部位であるボディ側の装着面20が形成されている。   Further, a body-side mounting surface 20 that is a part to be mounted on the camera body is formed at the end of the converter lens CL on the image plane I side.

以下の表3に、本実施例に係るコンバータレンズCLの諸元の値を示す。   Table 3 below shows values of specifications of the converter lens CL according to the present example.

(表3)
[面データ]
面番号 r d nd νd
物面 ∞ ∞
1 ∞ 4.00 1.51680 64.10
2 ∞ 0.60
3 173.866 12.00 1.49782 82.51
4 -978.065 0.20
5 133.636 15.00 1.49782 82.51
6 -464.694 5.00 1.80411 46.54
7 332.918 46.30
8 99.554 3.50 1.74400 45.00
9 55.631 15.90 1.49782 82.51
10 -1371.060 29.55
11 -169.969 2.70 1.51680 64.10
12 67.285 4.51
13 -192.927 7.00 1.80384 33.89
14 -43.081 2.80 1.58913 61.09
15 83.887 19.21
16(絞り) ∞ 1.70
17 194.039 5.80 1.51860 69.98
18 -90.958 3.10
19 -43.595 3.50 1.79504 28.56
20 -64.790 7.60
21 -175.804 6.70 1.48749 70.40
22 -53.035 14.50
23 ∞ 3.63
24 ∞ 2.00 1.51680 64.10
25 ∞ 18.00
26 93.435 2.50 1.882997 40.76
27 27.969 1.00
28 31.317 6.00 1.603420 38.01
29 -96.618 7.27
30 -40.591 2.50 1.882997 40.76
31 38.572 10.00 1.620041 36.26
32 -30.590 14.67
33 -42.980 5.50 1.589130 61.16
34 -27.661 0.70
35 -45.340 3.00 1.882997 40.76
36 -184.597 86.71
像面 ∞
[各種データ]
f(ML)=294.001
FNO(ML)=2.89
R=無限遠
f=583.600
FNO=2.89
2ω=4.24°
Y=21.70
TL=53.1
Bf=86.7
f1=−1293.8
D=23.00
M=70.30
[各条件式対応値]
条件式(1) D/M = 0.33
条件式(2) β×TL/f1 = −0.082
条件式(3) Np/Nn = 0.860
条件式(4) β = 2.0
(Table 3)
[Surface data]
Surface number r d nd νd
Object ∞ ∞
1 ∞ 4.00 1.51680 64.10
2 ∞ 0.60
3 173.866 12.00 1.49782 82.51
4 -978.065 0.20
5 133.636 15.00 1.49782 82.51
6 -464.694 5.00 1.80411 46.54
7 332.918 46.30
8 99.554 3.50 1.74400 45.00
9 55.631 15.90 1.49782 82.51
10 -1371.060 29.55
11 -169.969 2.70 1.51680 64.10
12 67.285 4.51
13 -192.927 7.00 1.80384 33.89
14 -43.081 2.80 1.58913 61.09
15 83.887 19.21
16 (Aperture) ∞ 1.70
17 194.039 5.80 1.51860 69.98
18 -90.958 3.10
19 -43.595 3.50 1.79504 28.56
20 -64.790 7.60
21 -175.804 6.70 1.48749 70.40
22 -53.035 14.50
23 ∞ 3.63
24 ∞ 2.00 1.51680 64.10
25 ∞ 18.00
26 93.435 2.50 1.882997 40.76
27 27.969 1.00
28 31.317 6.00 1.603420 38.01
29 -96.618 7.27
30 -40.591 2.50 1.882997 40.76
31 38.572 10.00 1.620041 36.26
32 -30.590 14.67
33 -42.980 5.50 1.589130 61.16
34 -27.661 0.70
35 -45.340 3.00 1.882997 40.76
36 -184.597 86.71
Image plane ∞
[Various data]
f (ML) = 294.001
FNO (ML) = 2.89
R = infinity f = 583.600
FNO = 2.89
2ω = 4.24 °
Y = 21.70
TL = 53.1
Bf = 86.7
f1 = −1293.8
D = 23.00
M = 70.30
[Values for each conditional expression]
Conditional expression (1) D / M = 0.33
Conditional expression (2) β × TL / f1 = −0.082
Conditional expression (3) Np / Nn = 0.860
Conditional expression (4) β = 2.0

図6に第3実施例に係るコンバータレンズCLの無限遠合焦時の諸収差図を示す。   FIG. 6 shows various aberration diagrams of the converter lens CL according to the third example when focusing on infinity.

図6の各収差図に示すように、第3実施例に係るコンバータレンズは、良好に収差補正がなされ、優れた結像性能を有していることがわかる。   As shown in each aberration diagram of FIG. 6, it can be seen that the converter lens according to the third example is excellently corrected for aberrations and has excellent imaging performance.

上記各実施例にて示したように、本実施形態によれば結像性能の高いコンバータレンズを提供することができる。   As shown in the above examples, according to the present embodiment, a converter lens having high imaging performance can be provided.

次に、本実施形態に係るコンバータレンズを搭載したカメラについて説明する。なお、第1実施例に係るコンバータレンズを搭載した場合について説明するが、他の実施例でも同様である。   Next, a camera equipped with the converter lens according to this embodiment will be described. In addition, although the case where the converter lens which concerns on 1st Example is mounted is demonstrated, it is the same also in another Example.

図8は、第1実施例に係るコンバータレンズを備えたカメラの構成を示す図である。   FIG. 8 is a diagram illustrating a configuration of a camera including the converter lens according to the first example.

図8において、カメラ30は、撮影レンズ32としてマスタレンズMLと、マスタレンズMLに装着した第1実施例に係るコンバータレンズCLとを備えたデジタル一眼レフカメラである。カメラ30において、不図示の物体(被写体)からの光は、撮影レンズ32で集光されて、クイックリターンミラー33を介して集点板34に結像される。そして集点板34に結像されたこの光は、ペンタプリズム35中で複数回反射されて接眼レンズ36へ導かれる。これにより撮影者は、被写体像を接眼レンズ36を介して正立像として観察することができる。   In FIG. 8, a camera 30 is a digital single-lens reflex camera including a master lens ML as a photographing lens 32 and a converter lens CL according to the first embodiment attached to the master lens ML. In the camera 30, light from an unillustrated object (subject) is collected by the taking lens 32 and imaged on the collecting plate 34 via the quick return mirror 33. The light imaged on the collecting plate 34 is reflected a plurality of times in the pentaprism 35 and guided to the eyepiece lens 36. Thus, the photographer can observe the subject image as an erect image through the eyepiece lens 36.

また、撮影者によって不図示のレリーズボタンが押されると、クイックリターンミラー33が光路外へ退避し、不図示の被写体からの光は撮像素子37へ到達する。これにより被写体からの光は、撮像素子37によって撮像されて、被写体画像として不図示のメモリに記録される。このようにして、撮影者はカメラ30による被写体の撮影を行うことができる。   When the release button (not shown) is pressed by the photographer, the quick return mirror 33 is retracted out of the optical path, and light from the subject (not shown) reaches the image sensor 37. As a result, light from the subject is picked up by the image sensor 37 and recorded as a subject image in a memory (not shown). In this way, the photographer can shoot the subject with the camera 30.

カメラ30に撮影レンズ32としてマスタレンズMLと、マスタレンズMLに装着した第1実施例に係るコンバータレンズCLとを搭載することにより、高い性能を有するカメラを実現することができる。   By mounting the master lens ML as the photographing lens 32 on the camera 30 and the converter lens CL according to the first embodiment attached to the master lens ML, a camera having high performance can be realized.

なお、以下に記載の内容は、光学性能を損なわない範囲で適宜採用可能である。   The contents described below can be appropriately adopted as long as the optical performance is not impaired.

実施例では、2群構成を示したが、さらに他のレンズ又はレンズ群を付加した構成にも適用可能である。   In the embodiment, the two-group configuration is shown, but the present invention can also be applied to a configuration in which another lens or lens group is added.

また、レンズ群または部分レンズ群を光軸に垂直な方向に振動させて、手ぶれによって生じる像ぶれを補正する防振レンズ群としても良い。   Alternatively, the lens group or the partial lens group may be vibrated in a direction perpendicular to the optical axis so as to correct an image blur caused by camera shake.

また、レンズ面を非球面としても良い。特に第1レンズ群G1の接合レンズに非球面レンズを用いれば、球面収差の補正効果が格段に向上する。非球面レンズを用いる場合は、研削加工による非球面、ガラスを型で非球面形状に形成したガラスモールド非球面、ガラスの表面に樹脂を非球面形状に形成した複合型非球面の何れの非球面でも構わない。   The lens surface may be an aspherical surface. In particular, when an aspherical lens is used as the cemented lens of the first lens group G1, the effect of correcting spherical aberration is remarkably improved. When using an aspheric lens, any aspheric surface by grinding, a glass mold aspheric surface made of glass with an aspheric shape, or a composite aspheric surface made of resin with an aspheric shape on the glass surface It doesn't matter.

また、各レンズ面には、広い波長域で高い透過率を有する反射防止膜が施されれば、フレアやゴーストを軽減し、高いコントラストの光学性能を達成できる。   If each lens surface is provided with an antireflection film having high transmittance in a wide wavelength range, flare and ghost can be reduced and high contrast optical performance can be achieved.

なお、本明細書においては、本発明を分かり易く説明するために各実施例の構成要件を付して説明したが、本発明がこれに限定されるものでないことは言うまでもない。   In this specification, in order to explain the present invention in an easy-to-understand manner, the configuration requirements of each embodiment have been described, but it goes without saying that the present invention is not limited to this.

第1実施例に係るコンバータレンズの構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the converter lens which concerns on 1st Example. 第1実施例における無限遠合焦時の収差図である。It is an aberration diagram at the time of focusing on infinity in the first example. 第2実施例に係るコンバータレンズの構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the converter lens which concerns on 2nd Example. 第2実施例における無限遠合焦時の収差図である。It is an aberration diagram at the time of focusing on infinity in the second example. 第3実施例に係るコンバータレンズの構成を示す断面図である。It is sectional drawing which shows the structure of the converter lens which concerns on 3rd Example. 第3実施例における無限遠合焦時の収差図である。It is an aberration diagram at the time of focusing on infinity in the third example. マスタレンズの無限遠合焦時の収差図である。It is an aberration diagram at the time of focusing on infinity of the master lens. 第1実施例に係るコンバータレンズを備えたカメラの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the camera provided with the converter lens which concerns on 1st Example.

符号の説明Explanation of symbols

CL コンバータレンズ
ML マスタレンズ
G1 第1レンズ群
L1 第1レンズ
L2 第2レンズ
SL 接合レンズ
L3 負レンズ
L4 正レンズ
G2 第2レンズ群
L5 正レンズ
L6 負レンズ
I 像面
S 開口絞り
10 マスタレンズ側装着面
20 ボディ側装着面
30 カメラ
CL converter lens ML master lens G1 first lens group L1 first lens L2 second lens SL cemented lens L3 negative lens L4 positive lens G2 second lens group L5 positive lens L6 negative lens I image plane S aperture stop 10 mounted on the master lens side Surface 20 Body side mounting surface 30 Camera

Claims (8)

マスタレンズの像側に装着して用いられ、脱着可能なコンバータレンズであって
物体側から順に、負屈折力を有する第1レンズと正屈折力を有する第2レンズと接合レンズと、物体側に凹面を向けた正メニスカスレンズと、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズとからなることを特徴とするコンバータレンズ。
A detachable converter lens used on the image side of the master lens ,
In order from the object side, a first lens having a negative refractive power, a second lens having a positive refractive power, a cemented lens, and a positive meniscus lens having a concave surface directed toward the object side, a negative meniscus with its concave surface facing the object side converter lens characterized by comprising a lens.
以下の条件を満足することを特徴とする請求項に記載のコンバータレンズ。
−0.60 < β×TL/f1 < 0.60
ただし、
β:前記コンバータレンズの拡大倍率
TL:前記コンバータレンズの最も物体側のレンズ面から最も像側のレンズ面までの光軸上の距離
f1:前記第1レンズと前記第2レンズと前記接合レンズとの合成焦点距離
The converter lens according to claim 1 , wherein the following condition is satisfied.
−0.60 <β × TL / f1 <0.60
However,
β: magnification of the converter lens TL: distance on the optical axis from the lens surface closest to the object side to the lens surface closest to the image side of the converter lens f1: the first lens, the second lens, and the cemented lens Composite focal length
以下の条件を満足することを特徴とする請求項1または2に記載のコンバータレンズ。
1.40 < β
ただし、
β:前記コンバータレンズの拡大倍率
Converter lens according to claim 1 or 2, characterized in that the following condition is satisfied.
1.40 <β
However,
β: magnification of the converter lens
マスタレンズの像側に装着して用いられ、脱着可能なコンバータレンズであって、
物体側から順に、第1レンズ群と、負屈折力を有する第2レンズ群との実質2個のレンズ群からなり
前記第1レンズ群が、物体側から順に、負屈折力を有する第1レンズと正屈折力を有する第2レンズと接合レンズとからなり、以下の条件式を満足することを特徴とするコンバータレンズ。
−0.45 < β×TL/f1 ≦ 0.126
1.40 < β
ただし、
β:前記コンバータレンズの拡大倍率
TL:前記コンバータレンズの最も物体側のレンズ面から最も像側のレンズ面までの光軸上の距離
f1:前記第1レンズ群の焦点距離
A detachable converter lens used on the image side of the master lens,
In order from the object side, the lens unit includes substantially two lens groups, a first lens group and a second lens group having negative refractive power.
It said first lens group comprises, in order from the object side, is a first lens having a negative refractive power, a second lens having a positive refractive power and a cemented lens, and satisfies the following condition Converter lens.
−0.45 <β × TL / f1 ≦ 0.126
1.40 <β
However,
β: magnification of the converter lens
TL: distance on the optical axis from the most object side lens surface to the most image side lens surface of the converter lens
f1: Focal length of the first lens group
前記接合レンズは、物体側から順に、負レンズと正レンズとを有することを特徴とする請求項1〜4の何れか一項に記載のコンバータレンズ。 The cemented lens includes, in order from the object side, the converter lens according to claim 1, characterized in that it comprises a negative lens and a positive lens. 以下の条件を満足することを特徴とする請求項1〜5の何れか一項に記載のコンバータレンズ。
0.10 < D/M < 0.60
ただし、物体側から像側に向かう方向を正の向きとしたとき、
D:第1レンズの物体側の面からマスタレンズ側の装着面までの距離
M:マスタレンズ側の装着面からボディ側の装着面までの距離
The converter lens according to claim 1, wherein the following condition is satisfied.
0.10 <D / M <0.60
However, when the direction from the object side to the image side is a positive direction,
D: Distance from the object side surface of the first lens to the mounting surface on the master lens side
M: Distance from the mounting surface on the master lens side to the mounting surface on the body side
前記接合レンズは、負レンズと正レンズとを有し、前記接合レンズが以下の条件を満足することを特徴とする請求項1〜の何れか一項に記載のコンバータレンズ。
0.75 < Np/Nn < 0.95
ただし、
Np:前記接合レンズの前記正レンズのd線の屈折率
Nn:前記接合レンズの前記負レンズのd線の屈折率
The converter lens according to any one of claims 1 to 6 , wherein the cemented lens includes a negative lens and a positive lens, and the cemented lens satisfies the following condition.
0.75 <Np / Nn <0.95
However,
Np: refractive index of d-line of the positive lens of the cemented lens Nn: refractive index of d-line of the negative lens of the cemented lens
前記1〜の何れか一項に記載のコンバータレンズを有することを特徴とする光学装置。 An optical apparatus comprising the converter lens according to any one of 1 to 7 above.
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