CN100541264C - 视野框位置可变式光学装置 - Google Patents
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Abstract
一种光学装置,提供能够在任意的倾斜角摄像的功能。另外,提供使得使用者了解该倾斜度的功能。在镜筒上设置与摄像部同形状的视野框,并使其与摄像部的旋转连动着旋转。而且,具有分别检测与视野框的旋转连动的摄像部本身的旋转和因进行瞳距调节等时镜筒本身的旋转而导致的摄像部旋转的功能,在记录时配合该旋转使其旋转后进行记录。由此在调节瞳距时摄像部违背本意地倾斜的时候,通过旋转视野框,能够使摄像部恢复水平。
Description
技术领域
本发明涉及双目镜,特别涉及具有摄像功能的双目镜。
背景技术
双目镜或显微镜等光学装置,通常是观察者为了用肉眼观察对象而使用的装置,而最近,提出了能够记录观察图像的具有摄像功能的装置。这种光学装置,在装置主体上配置有摄像部。
以往,这种双目的光学装置,一般的构造是通过使左右镜筒相对于中心支轴旋转来进行瞳距调节。另外,对于具有摄像功能的光学装置,为了识别观察图像和摄像记录图像区域,会在视野内显示与摄像元件的形状相对应的形状的横长的长方形或横长的椭圆形等形状的视野框。
然而,存在一旦进行上述这种瞳距调节,该视野框就会倾斜的问题。另外,对于在双目镜主体上配置有摄像部的双目镜,还存在由于瞳距调节,不仅视野框,摄像部也倾斜的问题。
为了解决这种问题,可以考虑只要旋转一边的镜筒部,另一边的镜筒部也会跟着向相反方向进行等量转动,从而使得在使用状态下摄像部始终保持水平的机构,和将视野框以能够以镜筒部的光学系统的光轴为中心旋转的方式进行安装,对倾斜度进行补正的机构(例如,参照特开2001-281555号公报(专利文献1))。
发明内容
但是,专利文献1记载的机构,在调节瞳距时,为了使左右镜筒连动以始终使摄像部保持水平,需要在左右镜筒之间设置齿轮或连杆,这样一来装置本身变大,并且这些构成零部件还要求有很高的精度。
本发明的目的在于提供一种光学装置,在该类似可在视野内显示表示摄像范围的视野框的双目镜或显微镜的光学装置中,能够轻易地调节摄像装置和视野框的倾斜度。
为了实现上述目的,技术方案1涉及的发明的光学装置,是一种光学装置,具有摄像功能,具有:具有分别收纳在镜筒中的左右一对观察光学系统,通过使上述左右镜筒轴旋转,能够调节瞳距的双目光学系统;具有相当于用上述双目光学系统观察的影像的实际视野的视场角的光电转换部、配备在上述左右镜筒之间的摄像装置;和与上述光电转换部形状大致相同,至少配置在上述镜筒的一边,能够以上述观察光学系统的光轴为中心旋转的视野框,在该光学装置中,具有设置在具有上述视野框的镜筒和上述摄像装置之间、使上述视野框和上述摄像装置向相同方向等量旋转的连接部。
技术方案2涉及的发明的光学装置,还具有:检测上述光电转换部以上述摄像装置的摄像光学系统的光轴为中心旋转的旋转量的检测单元;显示单元;和当由上述检测单元检测的上述摄像装置的旋转量为预先设定的值时,在上述显示单元进行显示的控制单元。
技术方案3涉及的发明的光学装置,其特征在于:上述预先设定的值,是表示上述摄像装置的长边方向的边的倾斜是水平还是垂直的值。
技术方案4涉及的发明的光学装置,是一种光学装置,具有摄像功能,具有:具有分别收纳在镜筒中的左右一对观察光学系统,通过使上述左右镜筒轴旋转,能够调节瞳距的双目光学系统;具有相当于用上述双目光学系统观察的影像的实际视野的视场角的光电转换部、配备在上述左右镜筒之间的摄像装置;和与上述光电转换部形状大致相同,至少配置在上述镜筒的一边,能够以上述观察光学系统的光轴为中心旋转的视野框,在该光学装置中,具有:检测上述光电转换部以上述摄像装置的摄像光学系统的光轴为中心旋转的旋转量的检测单元;使上述光电转换部的旋转和/或视野框的旋转动作的驱动装置;和根据上述检测单元检测的信息,驱动上述驱动装置的控制部。
另外,技术方案5涉及的发明的光学装置,其特征在于:上述驱动装置是使上述光电转换部和上述视野框二者的旋转动作的装置,对各自的旋转分别配备,使上述光电转换部的旋转动作的驱动装置,配备在上述左右镜筒之间,使上述视野框的旋转动作的驱动装置,设置在具有上述视野框的镜筒上。
附图说明
图1(a)是本实施方式的双目镜的外观图,图1(b)是本实施方式涉及的双目镜的内部结构图。
图2(a)、(b)、(c)、(d)是用来说明本实施方式的双目镜调节瞳距时的调节动作和摄像部倾斜的检测方法的图。
图3(a)、(b)是用来说明本实施方式的检测电流的图。
图4是本实施方式的摄像部的功能框图。
图5(a1)、(a2)、(a3)、(b1)、(b2)、(b3)、(b4)、(b5)、(b6)、(c1)、(c2)、(c3)是用来说明本实施方式的视野框和摄像部以及记录方向的图。
图6(a)是第二实施方式涉及的双目镜的外观图,图6(b)是第二实施方式涉及的双目镜的内部结构图。
图7是第三种实施方式涉及的双目镜的简图。
图8是沿图7的B-B线的剖视简图。
图9是从图7的A方向看的简图。
具体实施方式
<第一实施方式>
下面参照附图说明本发明的实施方式。
另外,在本实施方式中,作为光学装置,以双目镜为例进行说明。但是,本发明也能够适用于双目镜以外的显微镜等光学装置。另外,调节摄像装置和视野框的倾斜度的机构,也能够适用于单目的装置。
图1(a)是本实施方式涉及的双目镜的外观图,图1(b)是其内部结构图。
本实施方式涉及的双目镜,如图1(a)、(b)所示,具有:具有观察对象的左右一对观察光学系统的双目光学系统100;进行摄影的摄像部200;使摄像部200和识别观察区域的视野框连动的机构部300;检测摄像部的倾斜度的检测部400;接受操作指示输入的操作部500;和容纳它们的外壳600。
如图1(b)概要所示,双目光学系统100的各观察光学系统,具有物镜10、目镜11和正像棱镜12,分别收容在镜筒内。
摄像部200配置在双目光学系统100的中间,具有摄像光学系统210、光电转换部(CCD)221、控制基板、记录部、电池盒等(未图示)。该摄像光学系统210由具有实现相当于双目光学系统的实际视野的视野的视场角的透镜系统构成,并构成为:可生成并记录与双目光学系统100的像几乎近似的像。
机构部300具有视野框31;旋钮33;齿轮32a、32b、32c、32d;和连接齿轮轴34。
视野框31与现有例基本相同,下面以四方形(长方形)的视野框为例进行说明。另外,视野框31水平是指长方形的视野框31的长边为水平方向的状态。另外,视野框31垂直是指长方形的视野框31的短边为水平方向的状态。
另外,在本实施方式中,视野框31配置在一个正像棱镜12的前方。但是,也可以对左右正像棱镜12分别配置,另外,能够配置在双目光学系统100的任意位置。
旋钮33如图1(a)所示,固定在外壳600上,从外壳600露出,能够旋转,以便使用者能够转动。但是,为了使之不能轻易地转动,对其付与摩擦力。旋钮33的转动通过齿轮32c传到视野框31,并通过连接齿轮轴34和齿轮32a传到摄像部200的外周齿轮部32d。
根据本结构,在本实施方式中,使用者通过旋转旋钮33,能够使视野框31和摄像部200同时向相同方向以相同的角度旋转。
检测部400具有镜筒旋转位置检测部41和摄像部旋转位置检测部42。摄像部旋转位置检测部42用齿轮连接,所以也对视野框的旋转位置进行检测。详细内容分别在后述中。
操作部500如图1(a)所示,具有接受摄像部的电源开/关的指示的电源按钮51、接受摄像部200上静止图像摄影的时间指示的记录按钮52和接受调节焦点的指示的聚焦按钮53。
图2(a)、(b)、(c)、(d)是用来说明本实施方式的双目镜的视野框31和摄像部200的倾斜度的检测方法以及调节瞳距时的调节动作的图。
外壳600如本图所示,具有收容摄像部200和具有视野框31的一侧的观察光学系统的第一外壳610;和收容另一边的观察光学系统,并与第一外壳610中收容摄像部200的部分可以旋转地嵌合的第二外壳620。
在本实施方式的双目镜中,通过如后述所示使第二外壳620以摄像部200为轴进行旋转,来调节两个镜筒之间的水平距离,进行瞳距调节。
镜筒旋转位置检测部41和摄像部旋转位置检测部42,分别具有反射部41a、42a;和对反射部41a、42a照射光并对其反射光进行受光的光耦合器41b、42b。
图3(a)、(b)是用来说明根据反射部41a、42a和光耦合器41b、42b的检测电流的图。
反射部41a和42a为梯形状,伴随圆筒的旋转,以对从光耦合器41b、42b照射的光进行受光的宽度发生变化的方向,安装在圆筒面上。
当电源按钮51接通时,光耦合器41b、42b发光,检测从反射部41a、42a受光的光量(检测电流),并将其作为表示旋转角度的倾斜度信号,向摄像部200输出。
对此状态进行图表化后,分别如图3(a)、图3(b)所示。图3(a)对镜筒旋转位置检测部41进行说明,图3(b)对摄像部旋转位置检测部42进行说明。如本图所示,反射部41a、42a的形状构成为:光耦合器41b、42b的受光输出随旋转位置线性变化。
如本图所示,反射部41a、42a的形状和光耦合器受光输出41b、42b,在镜筒旋转位置检测部41,处在瞳距最大的位置(瞳距最大位置)410至瞳距最小的位置(瞳距最小位置)411之间,在摄像部旋转位置检测部42,处在视野框水平的位置(视野框水平位置)420至视野框垂直的位置(视野框垂直位置)421之间,分别变化。
镜筒旋转位置检测部41是检测第一外壳610相对于第二外壳620的旋转量(角度)的部分,检测瞳距调节时倾斜的镜筒的倾斜度。
如图1(a)、(b)和图2(a)、(b)、(c)、(d)所示,反射部41a安装在构成第一外壳610的圆筒面上,光耦合器41b安装在第二外壳620内。
图2(a)表示的是初始状态,即进行瞳距调节之前,左右镜筒大致水平打开的状态。在该状态下,摄像元件261的长度方向的一边和视野框31的长度方向的一边平行。
图2(b)表示为了调节瞳距而使镜筒倾斜时的状态(镜筒旋转)。如本图所示,例如将第一外壳610相对于第二外壳620,相对地向顺时针方向旋转β角度时,光耦合器41b就会将随着第一外壳610的旋转而变化的来自反射部41a的检测电流向后述的摄像部200的CPU输出。
图2(c)表示对双目镜如图2(b)所示倾斜镜筒的状态下,使两镜筒水平时的状态(使用状态)。而图2(d)表示如图2(c)所示两镜筒水平的状态下,使视野框31水平时的状态(水平状态)。
另外,如图2(d)所示,双目镜在实际使用时,配置成两镜筒水平。因此,用镜筒旋转位置检测部41检测的第一外壳620的旋转角度β补正为半量(β/2)后,用于其后的控制。
摄像部旋转位置检测部42是检测视野框31和摄像部200相对于第一外壳610的旋转量(角度)的部分,在旋钮33使它们转动时,检测其倾斜度。
如图1(a)、(b)和图2(a)、(b)、(c)、(d)所示,反射部42a安装在构成摄像部200的圆筒面上,光耦合器42b安装在第一外壳610内。
其次说明摄像部200的功能。图4表示摄像部200的功能框图。
在本实施方式中,采用闪存作为记录部270为例,但是,作为记录部,并不仅限于此。
如本图所示,摄像部200具有:具有摄像镜头的摄像光学系统210、图像处理部220、记录图像处理后的图像的闪存270、将图像处理部220处理后的图像向监视器等输出的图像信号输出部230、控制这些动作的CPU240、存储部250和显示部260。
存储部250中存储着根据从两检测部41、42接收的各自的倾斜度信号算出的摄像部200的、预先设定的特定状态(旋转角度)时的值(默认值)。在本实施方式中,存储着水平时(旋转角度0度)和垂直时(旋转角度90度)的值。
CPU240与操作部500和检测部400连接,按照操作部500接受的操作指示、从检测部400接收的输出信号以及内置的程序存储器中记录的程序,对摄像部200的各功能部进行控制。
具体地,当电源按钮51接通时,CPU240会向光耦合器41b、42b开始投光,按照接收到的从检测部400输出的倾斜度信号,参照存储部250中存储的默认值,算出现时刻的摄像部200的倾斜度,并保存在未图示的存储器中。另外,收到存储按钮52按下了的信息后,后述的图像处理部220动作。另外,按照算出的摄像部200的倾斜度,控制显示部260的动作。算出摄像部200的倾斜度(旋转量),并保存在未图示的存储器中。
在此,如果设根据从光耦合器41b接收的倾斜度信号所得到的倾斜度为β,从42b的倾斜度为α,CPU240算出该时刻的摄像部200的倾斜度为β/2+α。
图像处理部220具有:当记录按钮52按下后,将从摄像镜头输入的光转换成电信号的光电转换部(CCD)221;将经光电转换部221转换后的各像素数据按X、Y方向读出的图像处理部222;对读出的图像进行压缩/放大处理的压缩/放大处理部224;和记录压缩/放大处理后的图像的闪存270。另外,经压缩/放大处理部224处理后的图像,也向图像信号输出部230输出。
另外,光电转换部221,配置成与视野框31相近似的形状。
在本实施方式中,图像处理部220还将在图像读出部222读出的各像素数据的X、Y地址数据,按照CPU240保存在存储器中的摄像部200的水平位置信号和垂直位置信号控制读出方向,同时记录在闪存270中(或者向图像信号输出部230输出)。
图5(a1)、(a2)、)a3)、(b1)、(b2)、(b3)、(b4)、(b5)、(b6)、(c1)、(c2)、(c3)是用来说明视野框31和摄像部200的倾斜度与向闪存270记录的方向的关系的图。向图像输出部230输出时的处理也基本上相同,所以,下面以向闪存270记录为例进行说明。
如本图(a1)、(a2)、(a3)、(b1)、(b2)、(b3)、(b4)、(b5)、(b6)、(c1)、(c2)、(c3)所示,记录按钮52被按下时,图像读出部222读出的X、Y地址数据,记录在闪存270中。
在本图中,图5(a1)、(b1)、(b4)、(c1)表示通过视野框31的物体A。
图5(a2)、(b2)、(b5)、(c2)表示图5(a1)、(b1)、(b4)、(c1)所示的物体A分别在摄像元件261内作为像B被捕捉的状态。
图5(a3)、(b3)、(b6)、(c3)表示图5(a2)、(b2)、(b5)、(c2)所示的像B作为记录图像C分别记录在闪存270的记录范围271内的状态。
在此,例如,当摄像部200倾斜着摄像时,视野框31也控制成与倾斜着的摄像部200一样倾斜的状态。此时,在作为记录部的闪存270中记录的像,并不是倾斜着的状态的图像,而是以摄像部200的长边方向为X,短边方向为Y,以摄像部200位于初始位置的状态下被记录下来。
即在本实施方式中,摄像部200的倾斜度随着视野框31的倾斜度,所以,当视野框31的方向是如图5(a1)所示呈水平时,如图5(a2)所示,摄像部200也同样呈水平,从而如图5(a3)所示,直接记录在记录范围271内。
而当视野框31的方向是如图5(b1)、(b4)所示倾斜时,则分别如图5(b2)、(b5)所示,摄像部200也以相同的角度倾斜,如果设摄像部200的长边方向为X,短边方向为Y,则分别如图5(b3)、(b6)所示,记录在闪存270的记录范围271内。
另外,当视野框31的方向如图5(c1)所示,从初始状态旋转90度时,如图5(c2)所示,摄像部200也同样地变成旋转90度的状态。然后,如果设摄像部200的长边方向为X,短边方向为Y,则分别如图5(c3)所示,记录在闪存270的记录范围271内。
根据本结构,在本实施方式中,在记录时,能够控制成:使之向与摄像部200的旋转对应的方向旋转后记录摄像结果。
显示部260由LCD或LED等构成,例如,如图2(a)所示,配置在目镜11的视野框外。
显示部260,当由CPU240根据从各检测部41、42接收的倾斜度信号算出的摄像部200的倾斜与存储部250中存储的默认值一致时,对此进行显示。例如,可以进行在水平时亮红灯,垂直时亮绿灯,其他情况下不亮灯等显示。当然,显示方法不仅限于此,例如,也可以对CPU240算出的倾斜度角度进行数字显示等。
在本实施方式的双目镜中,在通过旋钮33给予的旋转的作用下,以及/或者通过使各外壳610、620相对地转动,能够自由改变摄像部200(视野框31)的摄像方向。反言之,使用者有时不清楚摄像部200是否是使用者希望的方向。而借助该显示部260的显示,使用者能够知道摄像部200是朝着希望的方向。
其次,用本实施方式的双目镜,按照图2(a)、(b)、(c)、(d),说明瞳距调节时将摄像部200调节成水平方向的调节动作。
在本实施方式中,使用者首先从摄像部200和视野框31呈水平状态,而且第一外壳610和第二外壳620也没有转动的状态(图2(a))所示的初始状态)将镜筒倾斜,以对准瞳距。即,将第一外壳610相对于第二外壳620旋转β角度(≠0度,≠90度)(图2(b)所示的镜筒旋转)。然后,使两镜筒水平,作为使用状态(图2(c)所示的使用状态)。
光耦合器41b检测出该旋转,并将其作为倾斜度信号向CPU240送出。CPU240算出现时刻镜筒的倾斜度,即算出摄像部200的倾斜度为β/2。
其次,在使用状态下,使用者将旋钮33旋转α角度,使视野框31和摄像部200转动。
光耦合器42b检测出摄像部200随旋钮33旋转的旋转,并将其作为倾斜度信号向CPU240送出。
CPU240利用根据来自光耦合器42b的倾斜度信号算出的倾斜度α,和根据来自上述光耦合器41b的信号算出的倾斜度β/2,算出该时刻的镜摄像部200的倾斜度为β/2+α。
在此,当倾斜度为0,即α=-β/2时,CPU240就识别变成了水平状态,并在显示部260亮红灯。
使用者在显示部260亮灯的时候,了解到摄像部200变成了水平状态,而停止旋钮33的旋转(图2(d)所示的水平状态)。
在本实施方式中,根据以上结构,提供一种使视野框31的倾斜度与摄像部200的倾斜度连动、能够在任意方向进行摄像记录的双目镜。
使用者通过转动旋钮33,使摄像部200倾斜,由此能够以任意的角度进行摄像。
另外,在本实施方式中,构成为使摄像部200的倾斜与视野框31的倾斜连动来进行记录,所以使用者能够根据视野框31的方向来识别摄像部200的倾斜度和摄像记录图像区域。
而且,在进行瞳距调节等后,即使摄像部200违背本意倾斜时,使用者通过转动旋钮33,使摄像部200和视野框31旋转,也能够简单地使摄像部200变成例如水平状态这种希望的状态。并能够通过显示装置,准确而轻易地了解已变成了希望的状态。
这样,根据本实施方式,不需要根据摄影对象相应地旋转双目镜主体。而且,在由于瞳距调节而观察光学系统的视野框31倾斜的时候,通过旋转视野框31,也能够在希望的方向下进行摄像。
另外,在本实施方式中,旋钮33是如图1(a)所示安装在外壳600上的构成,但是不限于此形状。例如,也可以构成为:将视野框31的一部分以类似纽的形状伸出在外壳600的外面。使用时转动纽儿,使视野框31和摄像部200旋转。
另外,为了了解调节瞳距时的外壳600的倾斜度,或者视野框31的旋转状况,也可以在适当的位置设置表示旋转角度的标识等。而且,也可以构成为在外壳上设置对视野框31和摄像部200从水平位置的倾斜度进行数字显示的显示部,在其上显示CPU240算出的倾斜度。
另外,也可以不设置旋转位置检测部或显示单元,而是通过观察者目测来辨别旋转量。
另外,本实施方式列举了用齿轮等连接摄像装置和视野框的示例,但是也可以具备旋转位置检测部,在视野框和/或摄像装置上设置电动机等驱动装置,并根据检测部的检测结果对其进行控制。
此时,具备根据检测出的信息对驱动装置进行控制的控制部。
<第二实施方式>
在第一实施方式中,是手动进行摄像部和视野框的移动,而第二实施方式是靠电动机进行摄像部和视野框的移动。
另外,在本实施方式中,也以双目镜作为光学装置为例进行说明。但是,本发明也能够适用于双目镜以外的显微镜等光学装置。另外,调节摄像装置和视野框的倾斜度的机构,也能够适用于单目的装置。
图6(a)是本实施方式涉及的双目镜的外观图,图6(b)是其内部结构图。
本实施方式涉及的双目镜,具有电动机301这一点和第一实施方式不同。对于与第一实施方式共同的部分,省略其说明。
如图6(b)所示,本实施方式的双目镜,具有:具有观察对象的左右一对观察光学系统的双目光学系统100;进行摄影的摄像部200;使摄像部200和识别观察区域的视野框31连动的机构部300;检测摄像部200的倾斜度的检测部400;接受操作指示输入的操作部500;用来以摄像部200的摄像光学系统的光轴为中心进行旋转的电动机301;和容纳它们的外壳600。
机构部300具有视野框31;旋钮33;齿轮32a、32b、32c、32d;连接齿轮轴34;和电动机301。在本实施方式中,因为是靠电动机301使摄像部200和视野框31连动动作,所以也可以没有旋钮33。但是,为了让使用者能够选择手动模式或者借助电动机的自动模式,也可以具有旋钮33。在本实施方式中,以具有该两种模式的机构为例进行说明。
根据这种构成,在本实施方式中,利用电动机301的驱动,能够使视野框31和摄像部200同时向相同的方向旋转相同的角度。电动机301的驱动,通过齿轮32c传到视野框31,并通过连接齿轮轴34和齿轮32b,传到摄像部200的外周齿轮部32d。另外,在本实施方式中,利用在第一实施方式中也装载的检测部400的检测值。
本实施方式的检测部400和第一实施方式一样,具有镜筒旋转位置检测部41和摄像部旋转位置检测部42。
本实施方式的双目镜的操作方法如下。
首先,接通电源开关。其次,在进行了瞳距调节的情况下,镜筒旋转位置检测部41检测瞳距调节后的左右镜筒的旋转位置。其次,将检测出的检测值送到CPU。
然后,以瞳距调节前的左右镜筒的角度为基准值,通过比较该基准值和检测值算出旋转量。根据该算出的值,控制电动机301的驱动量,使摄像部200和视野框31旋转。
此时,用摄像部旋转位置检测部42检测摄像部200的旋转位置,待获得了与上述算出的镜筒旋转量相对应的检测值后,停止摄像部200的旋转。此时,由于摄像部200和视野框31如图6(b)所示,利用连接齿轮轴34连接在一起,因此摄像部200和视野框31连动着旋转。
另外,在上述例中,设置了摄像部旋转位置检测部42,并将此处的检测值用于使摄像部200和视野框31的旋转动作停止的目的,但也可以只设置镜筒旋转位置检测部41,将此处的检测值用作对电动机301的驱动量进行控制的值。
另外,在上述例中,利用连接齿轮轴34连接了摄像部200和视野框31,但也可以安装摄像部旋转用电动机和视野框旋转用电动机,根据检测值对各电动机分别进行控制,由此可以旋转摄像部200和视野框31。
而且,应用本实施方式,通过如下所述使摄像部200向任意的旋转位置旋转,能够按照使用者的喜好来进行摄影。
在本应用例中,如图6(a)所示,具有有两个按钮的操作部501,以此来接受摄像部200的旋转方向的指示。然后,按照操作部501接受的指示,驱动电动机301,使视野框31旋转。
当接到操作部501的一个按钮的操作时,驱动电动机301,旋转摄像部200,使摄像部200具有的CCD221的长边方向从水平的状态转向垂直的状态。当接到操作部501的另一个按钮的操作时,驱动电动机301,旋转摄像部200,使CCD221的长边方向从垂直的状态转向水平的状态。
通过这种摄像部200的旋转,能够根据被摄物体的情况,进行更有效的摄影。例如,当拍摄纵长的被摄物体时,使用者使用本实施方式的双目镜,按下操作部501的一个按钮,旋转摄像部200,使CCD221的长边方向的边垂直,即可更有效地使用CCD221的像素,拍摄纵长的被摄物体。
此时,如上所述视野框31也和摄像部200连动旋转,因此使用者能够用视野框31确认实际拍摄的摄影范围,进行摄影。另外,摄像部200的旋转,能够在任意位置停止,在CCD221倾斜的状态下也能够摄影。
根据本应用例,与手动旋转摄像部200和视野框31时一样,利用具有可将CCD221的长边方向的边设置成水平位置的一般CCD的双目镜,在将左右的接目部保持成与正常使用时相同的状态的情况下,能够更有效地拍摄纵长的被摄物体。
另外,在本应用例中,和手动操作时一样,即使在没有视野框31时,只要是可以将摄像部200旋转、停止在任意位置的结构,即可得到利用双目镜拍摄纵长的被摄物体时的有效的结构。
<第三实施方式>
下面,说明第三实施方式。本实施方式是左右镜筒设置成在主体的左右两端可分别转动的二轴型双目镜的例子。
图7是本实施方式涉及的双目镜的俯视简图。
本实施方式的双目镜的主体701具有摄像部702、连接齿轮C704(非旋转)、镜筒703(左右相同)、连接齿轮B705、视野框706、视野框支架707和连接齿轮A708。
设置在左右镜筒703上的连接齿轮B705与固定设置在主体701上的连接齿轮C704可转动地连接在一起。并且,在左右镜筒703中的一边的镜筒703内,设置了固定在视野框支架707上的视野框706。该视野框支架707呈圆形,其外周部具有齿轮结构,该齿轮与连接齿轮B705接触。
因此,当为了调节瞳距而相对于主体701转动镜筒703时,视野框支架707也会转动。并且,在由于这些齿轮的作用而进行转动时,设置在视野框支架707上的视野框706的长边方向的边也被调整成始终保持水平。因此,即使是在调节瞳距而转动镜筒703时,视野框706也不会倾斜,而是被支承着始终保持一定的状态。
图8是沿图7的B-B线的剖视简图,只对具有视野框706的一边的镜筒703进行了图示。
支承视野框706的视野框支架707的外周具有齿轮结构,通过连接齿轮B705,与固定设置在主体侧的连接齿轮C704连接在一起。图8中,实线表示的视野框706表示左右镜筒完全打开状态时的位置。在该状态下,设置成视野框706的长边方向呈水平。
然后,将具有支承视野框706的视野框支架707的镜筒703以镜筒的旋转中心为中心,旋转θ角度,以调节瞳距。
连接齿轮B705随着连接齿轮C704,在图纸上向右边转动。这样一来,与连接齿轮B705连接的视野框支架707就会向左边转动-θ角度。
通过这种各齿轮向不同方向的转动,能够如图8的虚线所示,在保持视野框706状态的情况下,直接进行瞳距调节。
而且,在本实施方式的双目镜中,进行瞳距调节时,,两镜筒703相对于主体701均以相同的角度转动。该动作通过用连接齿轮A708连接左右镜筒703来实现。
图9是从图7的A方向所看的简图。
如本图所示,连接齿轮A708由设置在主体701的接目侧的两个齿轮形成。该两个齿轮在主体701的中心位置相互接触,而且在与该接触部相反一侧的各个齿轮位置上,左右镜筒臂709和710连接在一起。因此,与转动一边的镜筒703时的旋转量相同的旋转量传递到另一边的镜筒703的齿轮,使得左右镜筒703转动相同的旋转量。
根据这种结构,设置在主体701上的摄像部702被支承着,使CCD的长边方向始终保持水平,不会产生因瞳距调节而导致的倾斜。如果没有这种结构,对于二轴型双目镜,在进行瞳距调节时,左右镜筒相对于主体的转动量有时可能会不一样,其结果,可能会导致设置在主体上的摄像部200倾斜。
另外,本实施方式的二轴型双目镜如上所述,构成为:主体701和视野框支架707由齿轮连接,进行瞳距调节时,始终被支承着,以使视野框706的长边方向始终保持水平,因此即使进行瞳距调节,摄像部702和视野框706也会连动,以使长边方向始终保持水平。
如上所述,根据本发明,在具有摄像功能,并在视野框内具有表示摄像范围的视野框的光学装置中,能够简单地对视野框的倾斜进行补正。
Claims (3)
1.一种光学装置,具有摄像功能,具有:
双目光学系统,具有分别收纳在左右镜筒中的左右一对观察光学系统,通过使上述左右镜筒轴旋转,能够调节瞳距;
摄像装置,具有相当于用上述双目光学系统观察的影像的实际视野的视场角的光电转换部,配备在上述左右镜筒之间;和
视野框,与上述光电转换部形状大致相同,至少配置在上述镜筒的一边,能够以上述观察光学系统的光轴为中心旋转,
其特征在于:
具有设置在具备上述视野框的镜筒和上述摄像装置之间、使上述视野框和上述摄像装置向相同方向等量旋转的连接部。
2.根据权利要求1所述的光学装置,其特征在于:
还具有:
检测上述光电转换部以上述摄像装置的摄像光学系统的光轴为中心旋转的旋转量的检测单元;
显示单元;和
当由上述检测单元检测的上述摄像装置的旋转量为预先设定的值时,在上述显示单元进行显示的控制单元。
3.根据权利要求2所述的光学装置,其特征在于:
上述预先设定的值,是表示上述摄像装置的长边方向的边的倾斜是水平还是垂直的值。
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