JP2003315687A - 接眼変倍光学系 - Google Patents
接眼変倍光学系Info
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Abstract
倍光学系において、対物光学系側から順に、固定の第1
レンズ群と、変倍に際し移動可能な負のパワーの第2レ
ンズ群と、変倍に際し移動可能な正のパワーの第3レン
ズ群と、固定された正のパワーの第4レンズ群とからな
り、長焦点距離端から短焦点距離端への変倍に際し、第
2レンズ群と第3レンズ群は互いに離れる方向に移動
し、該第2レンズ群と第3レンズ群の間に中間像を形成
する接眼変倍光学系。
Description
コンパクトな接眼変倍光学系に関する。
て使用する接眼変倍光学系としては、例えば、特開昭6
2−134617号公報、特開平6−175048公報
に開示されているように、対物光学系側から順に、変倍
に際し移動可能な負のパワーの第1レンズ群と、変倍に
際し移動可能な正のパワーの第2レンズ群と、固定され
た正のパワーの第3レンズ群とから構成され、第1レン
ズ群と第2レンズ群の間に中間像を形成する光学系が一
般的に使用されている。
ーの第1レンズ群は、この中間像より物体側に配置され
るため、長焦点距離端でも対物光学系の作る像を拡大す
る作用を持つ。よって第2レンズ群および第3レンズ群
の合成焦点距離は全系の焦点距離に対して長くする必要
があり、例えば同じ焦点距離の単焦点接眼レンズと比較
するとかなりレンズ径が大型化してしまうという問題が
ある。
変倍光学系を得ることを目的とする。
と組み合わされて使用する接眼変倍光学系において、対
物光学系側から順に、対物光学系に対して、固定の第1
レンズ群と、変倍に際し移動可能な負のパワーの第2レ
ンズ群と、変倍に際し移動可能な正のパワーの第3レン
ズ群と、固定された正のパワーの第4レンズ群とからな
り、前期接眼変倍光学系の焦点距離が長焦点距離端から
短焦点距離端への変倍に際し、第2レンズ群と第3レン
ズ群は互いに離れる方向に移動し、該第2レンズ群と第
3レンズ群の間に中間像を形成することを特徴としてい
る。
(1)及び(2)を満足することが好ましい。 (1)0.6<m1<0.95 (2)−0.05<fL/f1<0.5 但し、 m1;第1レンズ群の横倍率、 fL;長焦点距離端における全系の焦点距離、 f1;第1レンズ群の焦点距離、 である。
好ましい。 (3)0.6<fS3-4/fL<1.0 但し、 fS3-4;短焦点距離端における第3、第4レンズ群の合
成焦点距離、 である。
好ましい。 (4)0.9<fL3-4/fL<1.2 但し、 fL3-4;長焦点距離端における第3、第4レンズ群の合
成焦点距離、 である。
ンズから構成することが好ましい。
系Leと対物光学系Loとを有する変倍式観察光学系の
スケルトン図である。接眼変倍光学系Leは、対物光学
系Lo側から順に、対物光学系Loに対して、固定の正
のパワー又はわずかに負のパワーの第1レンズ群10
(図13は正のパワー、図14はわずかに負のパワー)
と、移動可能な負のパワーの第2レンズ群20と、移動
可能な正のパワーの第3レンズ30と、固定された正の
パワーの第4レンズ群40とからなっている。接眼変倍
光学系Leの第2レンズ群20と第3レンズ群30は、
変倍式観察光学系の最小倍率(接眼光学系Leの長焦点
距離端)から最大倍率(同短焦点距離端)への変倍に際
し、互いに離れる方向に移動し、該第2レンズ群20と
第3レンズ群30の間に中間像を形成する。この中間像
形成位置近傍に、視野範囲を規定する視野環50が位置
し、この視野環50は第3レンズ群30と一体に移動す
る。E.P.はアイポイントである。本実施形態は、以
上のように、変倍に寄与する第2、第3レンズ群の対物
光学系Lo側に、固定の正のパワーの第1レンズ群10
を配置したことを特徴としている。以下その理由を説明
する。
対物光学系側から順に、変倍のための負のパワーの移動
群、視野環(中間像形成位置)を挟んで視度を一定に保
ちつつ変倍する正のパワーの移動群、及び固定群を有す
る3群タイプのいわゆる‘OEズーム’と呼ばれる配置
が一般的であった。この従来タイプでは、負のパワーの
移動群と正のパワーの移動群はともに変倍に寄与する
が、主に変倍に寄与するのは負のパワーの移動群であ
る。また、この負のパワーの移動群は、視野環(中間像
形成位置)より対物光学系側に位置するため、長焦点距
離端でも必ず対物光学系の像を拡大する拡大光学系とし
て作用する。そして、この長焦点距離端での拡大率は、
接眼変倍光学系による変倍比を大きくしようとすれば、
必然的に大きくなる。つまり、高変倍を達成するには、
負の移動群のパワーを大きくせざるを得ないからであ
り、結果として長焦点距離端での拡大率が大きくなり、
その為に接眼変倍光学系の視野環より後方のレンズ群の
径の大型化を招く。
群の直前(対物光学系Lo側)に、対物光学系Loの像
を縮小させる正またはわずかに負のパワーの第1レンズ
群10を固定して配置することで、該第1レンズ群10
と負のパワーの第2レンズ群20とで作る対物光学系L
oの像の拡大率を小さく保ち、全系の焦点距離を一定に
保ちながら、その後の群のパワーを大きくする(焦点距
離を短くする)ことを可能とし、もって、コンパクトな
接眼変倍光学系を構成した。なお、第1レンズ群は変倍
比が2.5程度までなら単レンズとしても性能低下は少
なく、コスト的に有利である。
を持つ第1レンズ群の倍率を規定している。条件式
(1)の下限を超えると、倍率が低くなりすぎ、第2群
へ入射するNAが大きくなり球面収差、コマ収差の補正
が困難になる。条件式(1)の上限を超えると、第2レ
ンズ群の拡大率に対し十分な縮小率が得られず、コンパ
クト化が図れない。
を持つ第1レンズ群のパワーを規定している。条件式
(2)の下限を超えると、第2レンズ群の拡大率に対し
十分な縮小率が得られず、コンパクト化が図れない。条
件式(2)の上限を超えると、第2レンズ群以降に対す
る入射瞳位置が目側に近づき、アイレリーフが短くな
る。
ンズ群と第4レンズ群の合成焦点距離を規定すること
で、コンパクト化を図り、短焦点距離端でのアイレリー
フを確保するための条件である。条件式(3)の下限を
超えて、第3、第4レンズ群の合成焦点距離が短くなり
すぎると、短焦点距離端でのアイレリーフの確保が困難
になる。条件式(3)の上限を超えて第3、第4レンズ
群の合成焦点距離が長くなりりすぎると、レンズ径の増
大を招き、コンパクト化に反する。
ンズ群と第4レンズ群の合成焦点距離を規定すること
で、コンパクト化を図り、長焦点距離端でのアイレリー
フを確保するための条件である。条件式(4)の下限を
超えて、第3、第4レンズ群の合成焦点距離が短くなり
すぎると、長焦点距離端でのアイレリーフの確保が困難
になる。条件式(4)の上限を超えて第3、第4レンズ
群の合成焦点距離が長くなりりすぎると、レンズの径の
増大を招き、コンパクト化に反する。
実施例を説明する。以下の実施例の数値データ及び諸収
差図において、fは接眼光学系の焦点距離、ERは瞳
径、Bは射出半角(°)、Diは視度(1/m)、EPは
アイレリーフ、Rは曲率半径、Dはレンズ厚またはレン
ズ間隔、Nd はd線に対する屈折率、νはアッベ数、d
線、g線、C線、F線、e線は、球面収差によって示さ
れる色収差及び倍率色収差、Sはサジタル面、Mはメリ
ディオナル面を示している。物体距離は、組み合わされ
る対物光学系の結像点位置を各実施例の第1面基準で示
したものである。また、回転対称非球面形状は次式で定
義される。 x=Ch2/[1+[1-(1+K)C2h2]1/2]+A4h4+A6h6+A8h8 ・・・ (C は曲率(1/R)、h は光軸からの高さ、K は円錐係
数、A4、A6、A8、・・・ は各次数の非球面係数)
接眼変倍光学系の実施例1を示している。図1及び図3
はそれぞれ長焦点距離端(対物光学系と組み合わせた望
遠鏡としての最小倍率)及び短焦点距離端(同最大倍
率)におけるレンズ構成図であり、表1はその数値デー
タである。図2、図4はそれぞれ、図1、図3のレンズ
構成での諸収差図。第1レンズ群10は正の単レンズか
らなり、第2レンズ群20は正レンズと負レンズの貼合
せレンズからなり、第3レンズ群30は、負レンズと正
レンズの貼合せレンズと、正単レンズからなり、第4レ
ンズ群40は単レンズからなっている。視野環50は第
3レンズ群30(第6面)の第2レンズ群20側8.9
4mmの位置にあって、第3レンズ群30と一緒に移動
する。
接眼変倍光学系の実施例2を示している。図5及び図7
はそれぞれ長焦点距離端(最小倍率)及び短焦点距離端
(最大倍率)におけるレンズ構成図であり、表2はその
数値データである。図6、図8はそれぞれ、図5、図7
のレンズ構成での諸収差図である。第1レンズ群10は
わずかに負のパワーを有する単レンズ、第2レンズ群2
0及び第3レンズ群30はそれぞれ負、正の単レンズか
らなり、第4レンズ群40は正レンズと負レンズの貼合
せレンズからなっている。視野環50は第3レンズ群3
0(第5面)の第2レンズ群側7.03mmの位置にあ
って、第3レンズ群30と一緒に移動する。
の接眼変倍光学系の実施例3を示している。図9及び図
11はそれぞれ長焦点距離端(最小倍率)及び短焦点距
離端(最大倍率)におけるレンズ構成図であり、表3は
その数値データである。図10、図12はそれぞれ、図
9、図11のレンズ構成での諸収差図ある。基本的なレ
ンズ構成は実施例1と同様である。視野環50は第3レ
ンズ群30(第6面)の第2レンズ群側8.15mmの
位置にあって、第3レンズ群30と一緒に移動する。
す。
く補正されている。
変倍光学系が得られる。
点距離端(最小倍率)におけるレンズ構成図である。
500、Fno=1:5)を組み合わせ、無限遠からの光束を
通過させた場合の諸収差図である。
るレンズ構成図である。
500、Fno=1:5)を組み合わせ、無限遠からの光束を
通過させた場合の諸収差図である。
点距離端(最小倍率)におけるレンズ構成図である。
500、Fno=1:5)を組み合わせ、無限遠からの光束を
通過させた場合の諸収差図である。
るレンズ構成図である。
500、Fno=1:5)を組み合わせ、無限遠からの光束を
通過させた場合の諸収差図である。
点距離端(最小倍率)におけるレンズ構成図である。
=500、Fno=1:5)を組み合わせ、無限遠からの光束
を通過させた場合の諸収差図である。
けるレンズ構成図である。
(f=500、Fno=1:5)を組み合わせ、無限遠からの
光束を通過させた場合の諸収差図である。
を有する場合の実施例1ないし実施例4の光学系の簡易
移動図である。
のパワーを有する場合の実施例1ないし実施例4の光学
系の簡易移動図である。
Claims (5)
- 【請求項1】 対物光学系と組み合わされて使用する接
眼変倍光学系において、 対物光学系側から順に、対物光学系に対して、固定の第
1レンズ群と、変倍に際し移動可能な負のパワーの第2
レンズ群と、変倍に際し移動可能な正のパワーの第3レ
ンズと、固定された正のパワーの第4レンズ群とからな
り、 前記接眼変倍光学系の焦点距離が長焦点距離端から短焦
点距離端への変倍に際し、第2レンズ群と第3レンズ群
は互いに離れる方向に移動し、該第2レンズ群と第3レ
ンズ群の間に中間像を形成することを特徴とする接眼変
倍光学系。 - 【請求項2】 請求項1記載の接眼変倍光学系におい
て、次の条件式(1)及び(2)を満足する接眼変倍光
学系。 (1)0.6<m1<0.95 (2)−0.05<fL/f1<0.5 但し、 m1;接眼光学系から射出される光束が-1[1/m]になる
時の第1レンズ群の横倍率、 fL;長焦点距離端における全系の焦点距離、 f1;第1レンズ群の焦点距離。 - 【請求項3】 請求項1または2記載の接眼変倍光学系
において、次の条件式(3)を満足する接眼変倍光学
系。 (3)0.6<fS3-4/fL<1.0 但し、 fS3-4;短焦点距離端における第3、第4レンズ群の合
成焦点距離。 - 【請求項4】 請求項1ないし3のいずれか1項記載の
接眼変倍光学系において、次の条件式(4)を満足する
接眼変倍光学系。 (4)0.9<fL3-4/fL<1.2 但し、 fL3-4;長焦点距離端における第3、第4レンズ群の合
成焦点距離。 - 【請求項5】 請求項1ないし4のいずれか1項記載の
接眼変倍光学系において、第1レンズ群は単レンズから
なっている接眼変倍光学系。
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