JP2020140051A - 照明用レンズ、照明光学系、および内視鏡 - Google Patents

照明用レンズ、照明光学系、および内視鏡 Download PDF

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Abstract

【課題】2枚のレンズからなり、配光角が広く、光線の分散が大きい照明用レンズ、この照明用レンズを備えた照明光学系、およびこの照明用レンズを備えた内視鏡を提供する。【解決手段】照明用レンズ1は、光源5側から被照射体側へ向かって順に、第1レンズL1と、第2レンズL2とからなる。第1レンズL1の光源5側の面および被照射体側の面は球面形状の凸面であり、第2レンズL2の光源5側の面は球面形状の凸面である。第1レンズおよび第2レンズの面の曲率半径に関する予め定められた条件式を満足する。【選択図】図1

Description

本開示は、照明用レンズ、照明光学系、および内視鏡に関する。
従来、内視鏡の挿入部の先端部には被検体を照明するための照明光学系が配置されている。下記特許文献1から3には、このような照明光学系に適用可能な2枚の正レンズからなる照明用レンズが記載されている。
特許第4874032号公報 特許第2994229号公報 特開2018−194746号公報
内視鏡先端部の小型化および低コスト化が進むに伴い、内視鏡の照明用レンズにも小型化および低コスト化を図ることが求められており、レンズ枚数の少ない構成でありながら、良好な配光特性を実現することが要求されている。
内視鏡は広角の観察視野を有するため、内視鏡の照明用レンズにも広角かつ均等性が高い配光特性を有することが求められる。局部的に照明光が集中してしまうと発熱が生じてしまうため、発熱を抑えるように配光特性を考慮することが必要である。上記要望を満たすためには照明用レンズから被照射体側へ射出される光線の分散が大きいことが望ましい。
特許文献1から3に記載の照明用レンズは、照明用レンズから被照射体側に射出される光線の分散が小さいため、レンズ構成を最適化して光線の分散をより大きくすることが望まれる。
本開示は、上記事情に鑑みなされたものであり、2枚のレンズからなり、配光角が広く、被照射体側における光線の分散が大きい照明用レンズ、この照明用レンズを備えた照明光学系、およびこの照明用レンズを備えた内視鏡を提供することを目的とするものである。
本開示の第1の態様に係る照明用レンズは、内視鏡の照明光学系に用いられる照明用レンズであって、光源側から被照射体側へ向かって順に、第1レンズと、第2レンズとからなり、第1レンズの光源側の面および被照射体側の面が球面形状の凸面であり、第2レンズの光源側の面が球面形状の凸面であり、第1レンズの光源側の面の曲率半径をRf1、第1レンズの被照射体側の面の曲率半径をRr1、第2レンズの光源側の面の曲率半径をRf2とした場合、下記条件式(1)を満足する。
上記の第1の態様に係る照明用レンズにおいては、下記条件式(1−1)を満足することが好ましい。
本開示の第2の態様に係る照明用レンズは、内視鏡用照明光学系に用いられる照明用レンズであって、光源側から被照射体側へ向かって順に、第1レンズと、第2レンズとからなり、第1レンズの光源側の面および被照射体側の面は球面形状の凸面であり、第2レンズの光源側の面は球面形状の凸面であり、第1レンズの光源側の面の曲率半径をRf1、第1レンズの被照射体側の面の曲率半径をRr1、第2レンズの光源側の面の曲率半径をRf2とした場合、下記条件式(2)を満足する。
上記の第2の態様に係る照明用レンズにおいては、下記条件式(2−1)を満足することが好ましい。
上記の本開示の第1および第2の態様に係る照明用レンズを総括して以下では本開示の上記態様の照明用レンズと称する。本開示の上記態様の照明用レンズは、第2レンズの光軸上の厚みをt2、第1レンズの光源側の面から第2レンズの被照射体側の面までの光軸上の距離をTL、第1レンズの焦点距離をf1、第2レンズの焦点距離をf2とした場合、下記条件式(3)を満足することが好ましく、下記条件式(3−1)を満足することがより好ましい。
0.6<(t2/TL)×(f1/f2)<6 (3)
0.65<(t2/TL)×(f1/f2)<3 (3−1)
本開示の上記態様の照明用レンズは、照明用レンズの焦点距離をf、第1レンズの光軸上の厚みをt1、第1レンズの光源側の面から第2レンズの被照射体側の面までの光軸上の距離をTLとした場合、下記条件式(4)を満足することが好ましく、下記条件式(4−1)を満足することがより好ましい。
0.02<|(f/Rr1)×(t1/TL)|<0.28 (4)
0.05<|(f/Rr1)×(f1/TL)|<0.25 (4−1)
本開示の上記態様の照明用レンズは、第1レンズのd線に対する屈折率をN1、第2レンズのd線に対する屈折率をN2とした場合、下記条件式(5)を満足することが好ましく、下記条件式(5−1)を満足することがより好ましい。
3.6<N1×N2<9 (5)
3.7<N1×N2<7 (5−1)
本開示の上記態様の照明用レンズにおいては、第2レンズの被照射体側の面が平面であることが好ましい。
本開示の上記態様の照明用レンズは、光ファイバから射出された光が入射されるように構成してもよい。
本開示の別の態様に係る照明光学系は、本開示の上記態様の照明用レンズを備えている。
本開示のさらに別の態様に係る内視鏡は、本開示の上記態様の照明用レンズを備えている。
なお、本明細書の「〜からなり」、「〜からなる」は、挙げられた構成要素以外に、実質的に屈折力を有さないレンズ、並びに、絞り、フィルタ、およびカバーガラス等のレンズ以外の光学要素、並びに、レンズフランジ、およびレンズバレル等が含まれていてもよいことを意図する。
なお、本明細書において、「正の屈折力を有するレンズ」および「正レンズ」は同義である。「単レンズ」は、接合されていない1枚のレンズを意味する。複合非球面レンズ(球面レンズと、その球面レンズ上に形成された非球面形状の膜とが一体的に構成されて、全体として1つの非球面レンズとして機能するレンズ)は、接合レンズとは見なさず、1枚のレンズとして扱う。
本明細書において、レンズの屈折力の符号、レンズの面の曲率半径、およびレンズの面の形状は、特に断りが無い限り、近軸領域で考えることにする。これは非球面レンズについても同様である。曲率半径の符号は、物体側に凸面を向けた形状の面の曲率半径の符号を正、像側に凸面を向けた形状の面の曲率半径の符号を負とする。
本明細書において、条件式で用いている「焦点距離」は、近軸焦点距離である。条件式で用いている「TL」は幾何学的距離である。条件式で用いている値は、d線(波長587.56nm(ナノメートル))を基準とした場合の値である。
本開示によれば、2枚のレンズからなり、配光角が広く、被照射体側における光線の分散が大きい照明用レンズ、この照明用レンズを備えた照明光学系、およびこの照明用レンズを備えた内視鏡を提供することができる。
本開示の一実施形態に係る照明光学系の構成を示す断面図である。 本開示の別の実施形態に係る照明光学系の構成を示す断面図である。 本開示の実施例1の照明用レンズに光軸上の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態を示す図である。 本開示の実施例1の照明用レンズに光軸外の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態を示す図である。 本開示の実施例2の照明用レンズに光軸上の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態を示す図である。 本開示の実施例2の照明用レンズに光軸外の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態を示す図である。 本開示の実施例3の照明用レンズに光軸上の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態を示す図である。 本開示の実施例3の照明用レンズに光軸外の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態を示す図である。 本開示の一実施形態に係る内視鏡の概略構成図である。 比較例の照明用レンズに光軸上の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態を示す図である。
以下、本開示の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、本開示の一実施形態に係る照明光学系10の構成を示す断面図である。照明光学系10は内視鏡に用いられる光学系であり、本開示の一実施形態に係る照明用レンズ1を備える。図1に示す照明用レンズ1は後述の実施例1に対応している。照明光学系10はまた、光源5と、ライトガイド3とを備える。ライトガイド3は、複数の光ファイバが束ねられたバンドルファイバからなる。光源5とライトガイド3との間に導光用の部材が配されていてもよい。図1では、左側が光源側、右側が被照射体側である。
光源5から射出された光は、ライトガイド3を経由して照明用レンズ1に入射し、照明用レンズ1から射出されて照明光となる。照明用レンズ1が、内視鏡の挿入部の先端部に配置されている場合は、上記照明光は観察対象である被照射体(不図示)を照明する。
なお、本開示の照明光学系は、図1に示す構成に限定されない。例えば、図2に示す照明光学系20のように、ライトガイド3を用いることなく光源15からの光が直接、照明用レンズ1に入射するように構成してもよい。また、光源5および光源15として面光源を用いてもよい。
図1に示す構成において、照明用レンズ1は、光軸Zに沿って光源側から被照射体側へ向かって順に、第1レンズL1と、第2レンズL2との2枚のレンズからなる。第1レンズL1の光源側の面および被照射体側の面は球面形状の凸面である。すなわち、第1レンズL1は両凸形状の球面レンズである。第2レンズL2の光源側の面は球面形状の凸面である。照明用レンズ1のレンズ枚数を2枚にし、少なくとも3つの面を球面にすることによって、低コスト化に有利となる。
第2レンズL2の被照射体側の面は平面であるように構成してもよい。照明用レンズ1が内視鏡の挿入部の先端部に配置された場合は、第2レンズL2の被照射体側の面は、体液、洗浄液、および油脂等にさらされる虞がある。第2レンズL2の被照射体側の面を平面とした場合は上記液および油脂等が付着しにくく、また付着した場合でも洗浄が容易となり、先端部の発熱の抑制に寄与できる。
照明用レンズ1は、第1レンズL1の光源側の面の曲率半径をRf1、第1レンズL1の被照射体側の面の曲率半径をRr1、第2レンズL2の光源側の面の曲率半径をRf2とした場合、以下に述べる条件式(1)および条件式(2)の少なくとも一方を満足するように構成される。

条件式(1)の(Rr1+Rf1)/(Rr1−Rf1)は、第1レンズL1のシェイプファクターである。条件式(1)の下限以下とならないようにレンズの面形状を規定することによって、広い配光角を有し、かつ照明光の光線の分散を大きくすることに有利となる。条件式(1)の上限以上とならないようにレンズの面形状を規定することによって、レンズ面における全反射を抑制できる、もしくは軸外光線の一部が遮光されることを抑制できる。これによって、光量損失を抑制できる。照明用レンズ1に入射して照明光として射出されない光は発熱の要因となる虞があるため、条件式(1)の上限以上とならないようにすることによって、発熱の抑制に寄与することができる。なお、軸外光線の一部の遮光はレンズ外径を大きくすることによって抑制可能な場合もあるが、そのようにした場合はレンズの小径化の要望に反してしまう。
条件式(2)の(Rf2+Rf1)/(Rf2−Rf1)は、第1レンズL1の光源側の面および第2レンズL2の光源側の面に関するシェイプファクターである。条件式(2)の(Rf2+Rr1)/(Rf2−Rr1)は、第1レンズL1と第2レンズL2の間に形成される空気レンズのシェイプファクターである。条件式(2)の下限以下とならないようにレンズの面形状を規定することによって、広い配光角を有し、かつ照明光の光線の分散を大きくすることに有利となる。条件式(2)の上限以上とならないようにレンズの面形状を規定することによって、レンズ面における全反射を抑制できる、もしくは軸外光線の一部が遮光されることを抑制できる。上記の条件式(1)の上限の効果と同様に、条件式(2)の上限以上とならないようにすることによって、レンズの小径化を図りながら発熱の抑制に寄与することができる。
照明用レンズ1は、下記条件式(1−1)および下記条件式(2−1)の少なくとも一方を満足すれば、より良好な特性とすることができる。

図3に、ライトガイド3の射出端面の光軸上の1点から射出した6本の光線を図1の照明用レンズ1に入射させた場合の光線の状態を示す。図3ではライトガイド3の図示を省略している。これら6本の光線は光軸Zとなす角が互いに異なる。図3では、被照射体側での光線の交点に関して、光軸Zに対して最も大きな角度で射出した2本の光線の交点P1、光軸Zに対して2番目に大きな角度で射出した2本の光線の交点P2、光軸Zに対して3番目に大きな角度で射出した2本の光線の交点P3をそれぞれ黒い点で示す。交点P1、交点P2、交点P3は密集せず離れて位置しており、光線が大きく分散されていることがわかる。
図4には、ライトガイド3の射出端面の光軸外の1点から射出した7本の光線を図1の照明用レンズ1に入射させた場合の光線の状態を示す。図4ではライトガイド3の図示を省略している。これら7本の光線は光軸Zとなす角が互いに異なり、そのうち1本の光線は光軸Zと平行に射出している。図4に示す場合も被照射体側において各光線の交点は密集せず離れて位置しており、光線が大きく分散されていることがわかる。被照射体側における光線の分散を大きくすることによって、先端部の発熱を抑制することができる。
また、光線の分散を大きくすることによって、ライトガイド3の射出端面の像が照明用レンズ1によって被照射体の面上に結像されるのを抑制することができる。バンドルファイバからなるライトガイド3の射出端面は、発光していないクラッドおよびファイバ間の隙間と、発光しているコアとが同一面上に配列されているため、暗部と明部とを含んでいる。このライトガイド3の射出端面の像が被照射体の面上に結像されると明暗のパターンが被照射体の面上に投影されることになり、この投影像が鮮明な場合は観察に支障が生じてしまう。本実施形態のように被照射体側における光線の分散を大きくしておけば、被照射体の面上における明暗のパターンの投影像の発生を抑制することができる。したがって、照明用レンズ1がバンドルファイバからなるライトガイド3と組み合わせて使用される場合は特に有効である。
比較例として、図3同様に、ライトガイド3の射出端面の光軸上の1点から射出した6本の光線を特許文献1の実施例1に入射させた場合の光線の状態を図10に示す。図10においても同様に、光軸Zに対して最も大きな角度で射出した2本の光線の交点P1、光軸Zに対して2番目に大きな角度で射出した2本の光線の交点P2、光軸Zに対して3番目に大きな角度で射出した2本の光線の交点P3をそれぞれ黒い点で示す。図10に示す比較例では、交点P1、交点P2、交点P3は密集しており、光線の分散が小さいことがわかる。
なお、上記の図3、図4、図10を参照した説明では、ライトガイド3の射出端面から射出した光線について説明したが、図1のライトガイド3の射出端面を図2の光源15の射出面と置き換えて、図2の構成においても同様に考えることができる。この点は後述の実施例についても同様である。
本開示の照明用レンズ1は、さらに以下に述べる構成を有することが好ましい。第2レンズL2の光軸上の厚みをt2、第1レンズL1の光源側の面から第2レンズL2の被照射体側の面までの光軸上の距離をTL、第1レンズL1の焦点距離をf1、第2レンズL2の焦点距離をf2とした場合、下記条件式(3)を満足することが好ましい。条件式(3)の下限以下とならないようにすることによって、広角の配光特性を得ることに有利となる。条件式(3)の上限以上とならないようにすることによって、レンズ面における全反射を抑制できる、もしくは軸外光線の一部が遮光されることを抑制できる。また、条件式(3)の上限以上とならないようにすることによって、第2レンズL2の光軸上の厚みが厚くなるのを抑制できるため、照明用レンズ1を透過する光量の低下を抑制できるので、照明用レンズ1内部での発熱を抑制できる。なお、下記条件式(3−1)を満足すれば、より良好な特性とすることができる。
0.6<(t2/TL)×(f1/f2)<6 (3)
0.65<(t2/TL)×(f1/f2)<3 (3−1)
また、照明用レンズ1の焦点距離をf、第1レンズL1の光軸上の厚みをt1、第1レンズL1の光源側の面から第2レンズL2の被照射体側の面までの光軸上の距離をTLとした場合、下記条件式(4)を満足することが好ましい。条件式(4)の下限以下とならないようにすることによって、第1レンズL1の被照射体側の面の屈折力が弱くなり過ぎないため、小径化に有利となる。条件式(4)の上限以上とならないようにすることによって、レンズ面における全反射を抑制できる、もしくは軸外光線の一部が遮光されることを抑制できる。また、条件式(4)の上限以上とならないようにすることによって、第1レンズL1の光軸上の厚みが厚くなるのを抑制できるため、照明用レンズ1を透過する光量の低下を抑制できるので、照明用レンズ1内部での発熱を抑制できる。なお、下記条件式(4−1)を満足すれば、より良好な特性とすることができる。
0.02<|(f/Rr1)×(t1/TL)|<0.28 (4)
0.05<|(f/Rr1)×(f1/TL)|<0.25 (4−1)
また、第1レンズL1のd線に対する屈折率をN1、第2レンズL2のd線に対する屈折率をN2とした場合、下記条件式(5)を満足することが好ましい。条件式(5)の下限以下とならないようにすることによって、広角の配光特性を得ることに有利となる。条件式(5)の上限以上とならないようにすることによって、希少なレンズ材料を用いることなく構成可能になるため、大幅なコストアップを避けることができる。なお、下記条件式(5−1)を満足すれば、より良好な特性とすることができる。
3.6<N1×N2<9 (5)
3.7<N1×N2<7 (5−1)
上述した好ましい構成および可能な構成は、任意の組合せが可能であり、要求される仕様に応じて適宜選択的に採用されることが好ましい。本開示によれば、レンズ枚数を2枚に抑えて小型化を図った構成でありながら、配光角が広く、被照射体側における光線の分散が大きい照明用レンズを実現することができる。
次に、本開示の照明用レンズの数値実施例について説明する。
[実施例1]
実施例1の照明用レンズの構成は図1に示しており、その構成と図示方法は述した通りであるので、ここでは重複説明を一部省略する。実施例1の照明用レンズは、光源側から被照射体側へ向かって順に、正の屈折力を有する第1レンズL1と、正の屈折力を有する第2レンズL2とからなる。第1レンズL1は両凸形状の球面レンズである。第2レンズL2は光源側の面が球面の凸面であり、被照射体側の面が平面である。第1レンズL1および第2レンズL2は単レンズである。以上が実施例1の照明用レンズの概要である。
実施例1の照明用レンズの基本レンズデータを表1に、諸元を表2に示す。表1において、Snの欄には最も光源側の面を第1面とし被照射体側に向かうに従い1つずつ番号を増加させた場合の面番号を示し、Rの欄には各面の曲率半径を示し、Dの欄には各面とその被照射体側に隣接する面との光軸上の面間隔を示す。また、Ndの欄には各レンズのd線に対する屈折率を示し、νdの欄には各レンズのd線基準のアッベ数を示す。表1では、光源側に凸面を向けた形状の面の曲率半径の符号を正、被照射体側に凸面を向けた形状の面の曲率半径の符号を負としている。
表2に、照明用レンズの焦点距離f、照明用レンズの光源側に配置されるライトガイド3の射出端面の直径LGDia、このライトガイド3と照明用レンズとの光軸上の間隔d0をd線基準で示す。表1および表2では予め定められた桁でまるめた数値を記載している。
実施例1の照明用レンズについて、ライトガイドの射出端面の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態は、図3および図4に示している。これらの説明は上述したとおりであるのでここでは重複説明を省略する。
上記の実施例1に関する各データの記号、意味、記載方法、および図示方法は、特に断りが無い限り以下の実施例においても同様であるので、以下では重複説明を省略する。
[実施例2]
実施例2の照明用レンズは、実施例1の照明用レンズの概要と同様の構成を有する。実施例2の照明用レンズも実施例1の照明用レンズと同様にライトガイドと組み合わせて使用可能である。実施例2の照明用レンズについて、基本レンズデータを表3に、諸元を表4に示す。
実施例2の照明用レンズについて、ライトガイドの射出端面の光軸上の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態、およびライトガイドの射出端面の光軸外の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態をそれぞれ、図5および図6に示す。
[実施例3]
実施例3の照明用レンズは、実施例1の照明用レンズの概要と同様の構成を有する。実施例3の照明用レンズも実施例1の照明用レンズと同様にライトガイドと組み合わせて使用可能である。実施例3の照明用レンズについて、基本レンズデータを表5に、諸元を表6に示す。
実施例3の照明用レンズについて、ライトガイドの射出端面の光軸上の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態、およびライトガイドの射出端面の光軸外の1点から射出した複数の光線を入射させた場合の光線の状態をそれぞれ、図7および図8に示す。
表7に、実施例1〜3の照明用レンズの条件式(1)〜(5)の対応値を示す。実施例1〜3はd線を基準波長としている。表7にはd線基準での値を示す。
次に、本開示の実施形態に係る内視鏡について説明する。図9に本開示の一実施形態に係る内視鏡の概略的な全体構成図を示す。図9に示す内視鏡100は、主として、操作部102と、挿入部104と、コネクタ部(不図示)と接続されるユニバーサルコード106とを備える。挿入部104の大半は挿入経路に沿って任意の方向に曲がる軟性部107であり、軟性部107の先端には湾曲部108が連結され、湾曲部108の先端には先端部110が連結されている。湾曲部108は、先端部110を所望の方向に向けるために設けられるものであり、操作部102に設けられた湾曲操作ノブ109を回動させることにより湾曲操作が可能となっている。先端部110の内部先端に本開示の実施形態に係る照明用レンズ1が配設される。図9では照明用レンズ1を概略的に図示している。本開示の内視鏡は、本開示の実施形態に係る照明用レンズを備えているため、挿入部104の先端部の小型化を図りつつ、発熱が抑えられ、広角で良好な照明光を用いて観察が可能である。
以上、実施形態および実施例を挙げて本開示の技術を説明したが、本開示の技術は上記実施形態および実施例に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、各レンズの曲率半径、面間隔、屈折率、およびアッベ数等は、上記各数値実施例で示した値に限定されず、他の値をとり得る。
1 照明用レンズ
3 ライトガイド
5、15 光源
10、20 照明光学系
100 内視鏡
102 操作部
104 挿入部
106 ユニバーサルコード
107 軟性部
108 湾曲部
109 湾曲操作ノブ
110 先端部
L1 第1レンズ
L2 第2レンズ
P1、P2、P3 交点
t1 第1レンズの光軸上の厚み
t2 第2レンズの光軸上の厚み
TL 第1レンズの光源側の面から第2レンズの被照射体側の面までの光軸上の距離
Z 光軸

Claims (14)

  1. 内視鏡の照明光学系に用いられる照明用レンズであって、
    光源側から被照射体側へ向かって順に、第1レンズと、第2レンズとからなり、
    前記第1レンズの光源側の面および被照射体側の面が球面形状の凸面であり、
    前記第2レンズの光源側の面が球面形状の凸面であり、
    前記第1レンズの光源側の面の曲率半径をRf1、
    前記第1レンズの被照射体側の面の曲率半径をRr1、
    前記第2レンズの光源側の面の曲率半径をRf2とした場合、

    で表される条件式(1)を満足する照明用レンズ。
  2. 内視鏡用照明光学系に用いられる照明用レンズであって、
    光源側から被照射体側へ向かって順に、第1レンズと、第2レンズとからなり、
    前記第1レンズの光源側の面および被照射体側の面は球面形状の凸面であり、
    前記第2レンズの光源側の面は球面形状の凸面であり、
    前記第1レンズの光源側の面の曲率半径をRf1、
    前記第1レンズの被照射体側の面の曲率半径をRr1、
    前記第2レンズの光源側の面の曲率半径をRf2とした場合、

    で表される条件式(2)を満足する照明用レンズ。
  3. 前記第2レンズの光軸上の厚みをt2、
    前記第1レンズの光源側の面から前記第2レンズの被照射体側の面までの光軸上の距離をTL、
    前記第1レンズの焦点距離をf1、
    前記第2レンズの焦点距離をf2とした場合、
    0.6<(t2/TL)×(f1/f2)<6 (3)
    で表される条件式(3)を満足する請求項1または2に記載の照明用レンズ。
  4. 前記照明用レンズの焦点距離をf、
    前記第1レンズの光軸上の厚みをt1、
    前記第1レンズの光源側の面から前記第2レンズの被照射体側の面までの光軸上の距離をTLとした場合、
    0.02<|(f/Rr1)×(t1/TL)|<0.28 (4)
    で表される条件式(4)を満足する請求項1から3のいずれか1項に記載の照明用レンズ。
  5. 前記第1レンズのd線に対する屈折率をN1、
    前記第2レンズのd線に対する屈折率をN2とした場合、
    3.6<N1×N2<9 (5)
    で表される条件式(5)を満足する請求項1から4のいずれか1項に記載の照明用レンズ。
  6. 前記第2レンズの被照射体側の面が平面である請求項1から5のいずれか1項に記載の照明用レンズ。
  7. 光ファイバから射出された光が入射される請求項1から6のいずれか1項に記載の照明用レンズ。

  8. で表される条件式(1−1)を満足する請求項1に記載の照明用レンズ。

  9. で表される条件式(2−1)を満足する請求項2に記載の照明用レンズ。
  10. 0.65<(t2/TL)×(f1/f2)<3 (3−1)
    で表される条件式(3−1)を満足する請求項3に記載の照明用レンズ。
  11. 0.05<|(f/Rr1)×(f1/TL)|<0.25 (4−1)
    で表される条件式(4−1)を満足する請求項4に記載の照明用レンズ。
  12. 3.7<N1×N2<7 (5−1)
    で表される条件式(5−1)を満足する請求項5に記載の照明用レンズ。
  13. 請求項1から12のいずれか1項に記載の照明用レンズを備えた照明光学系。
  14. 請求項1から12のいずれか1項に記載の照明用レンズを備えた内視鏡。

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