JP4147459B2 - Lens adapter - Google Patents

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JP4147459B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明はレンズアダプタに係り、特に2台のズームレンズを光軸に沿って連結するレンズアダプタに関する。
【0002】
【従来の技術】
ズームレンズは、構成レンズの一部を動かすことにより、焦点距離を連続的に変化させることができるレンズである。このズームレンズでは、各レンズごとに焦点距離を変化させることができる範囲が定められており、この範囲を超えて焦点距離を変化させることはできない。
【0003】
そこで、従来、ズームレンズの焦点距離を変化させる場合は、特開平11−305120号公報等に記載されているように、レンズにテレコンバータやワイドコンバータを装着することによって、焦点距離を望遠側又は広角側へ拡大していた。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、テレコンバータやワイドコンバータは、単にレンズの焦点距離を望遠側又は広角側へ拡大できるだけであって、ズームレンズのズーム倍率自体を変えることはできないという問題がある。
【0005】
一方、レンズ単体で高倍率のズームレンズを構成しようとすると、レンズ構成が複雑化かつ大型化し、製造が困難になるという欠点がある。
【0006】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、撮影レンズのズーム倍率を簡単に高倍率化することができるレンズアダプタを提供することを目的とする。
【0007】
【課題を解決するための手段】
請求項1に係る発明は、前記目的を達成するために、レンズを介して入射される光束をプリズムを介して撮像素子の受光面に結像させるカメラに装着可能な2台のズームレンズを光軸に沿って連結するレンズアダプタであって、前段のズームレンズから出射された光束を所定位置に結像させる光学部材を含み、該光学部材で前段のズームレンズから出射された光束を所定位置に結像させたのち、平行光束にして後段のズームレンズに入射させる光学系を備え、前記光学部材は、該光学部材に入射した光束が前記所定位置に結像されるまでの距離と、前記プリズムに入射した光束が前記撮像素子の受光面に結像されるまでの距離とが、同じになるように設計されることを特徴とするレンズアダプタを提供する。
【0010】
本発明によれば、2台のズームレンズをレンズアダプタで連結することにより、簡単に高倍率のズームレンズを得ることができる。また、既存のズームレンズを使用できるので、経済的なレンズシステムを構成することができる。
【0011】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面に従って本発明に係るレンズアダプタの好ましい実施の形態について詳説する。
【0012】
図1は本発明に係るレンズアダプタの一実施形態を示す構成図である。同図に示すように、このレンズアダプタ10は、テレビカメラ用の2台のズームレンズ100A、100Bを光軸Lに沿って連結する。
【0013】
各ズームレンズ100A、100Bは、それぞれ個別にテレビカメラ200に装着することができ、そのレンズ鏡筒102A、102Bの後端部に設けられたバヨネット式のレンズマウント104A、104Bをテレビカメラ200に設けられたカメラマウント202に取り付けることでテレビカメラ200に装着される。
【0014】
各ズームレンズ100A、100Bのレンズ鏡筒102A、102B内には、光軸Lに沿って前から順にフォーカスレンズ106A、106B、バリエータレンズ108A、108B、コンペンセータレンズ110A、110B、アイリス112A、112B、フロントリレー114A、114B、リアリレー116A、116Bが配置されており、図示しないフォーカス駆動手段でフォーカスレンズ106A、106Bを光軸Lに沿って前後移動させることにより、フォーカス調整が行なわれる。また、図示しないズーム駆動手段でバリエータレンズ108A、108Bとコンペンセータレンズ110A、110Bを光軸Lに沿って前後移動させることにより、ズーミングが行われ、図示しないアイリス駆動手段でアイリス112A、112Bの絞り径を拡縮させることにより、アイリス調整が行われる。
【0015】
ズームレンズ100A、100Bが装着されたテレビカメラ200は、そのズームレンズ100A、100Bを介して入射される光束を色分解プリズム204でR、G、Bの各色成分に分解し、3枚の撮像素子(CCD)206R、206G、206Bに入射する。そして、各撮像素子206R、206G、206Bで光電変換された被写体像の画像信号を図示しない信号処理回路で信号処理し、ビューファインダーやビデオ信号出力端子等へ出力する。
【0016】
レンズアダプタ10は、ベース12、レンズアダプタ本体14、レンズサポータ16で構成されている。
【0017】
ベース12は、板状に形成されており、このベース12上にレンズアダプタ本体14とレンズサポータ16とが設けられている。
【0018】
レンズアダプタ本体14は、筒状に形成されており、支持ブラケット18を介してベース12上に水平に支持されている。このレンズアダプタ本体14の先端部にはマウント20が設けられており、後端部にはレンズ接合部22が設けられている。
【0019】
マウント20は、テレビカメラ200に設けられたカメラマウント202と同じ構成を有しており、ズームレンズ100Aに設けられたバヨネット方式のレンズマウント104Aが着脱自在に取り付けられる。
【0020】
一方、レンズ接合部22は、図2に示すように、リング状に形成されており、その内周部にズームレンズ100Bのレンズ鏡筒先端部が嵌入される。このレンズ接合部22の内周にはフランジ22Aが形成されており、このフランジ22Aの端面にズームレンズ100Bのレンズ鏡筒先端部が突き合わされる。
【0021】
レンズアダプタ本体14内には、前段のズームレンズ100Aから出射された光束を平行光束に戻して後段のズームレンズ100Bに入射させる光学系24が配置されている。この光学系24は、一対の棒プリズム26A、26Bとレンズ群28とで構成されている。前段のズームレンズ100Aから出射した光束は、前段の棒プリズム26Aを介して所定の結像面P1 に結像される。そして、後段の棒プリズム26Bを介してレンズ群28に入射され、レンズ群28で平行光束に戻される。
【0022】
ここで、棒プリズム26Aは、入射される光束をテレビカメラ200の色分解プリズム204と同じ位置に結像させる。すなわち、カメラマウント202の基準面(ここでは先端面)から光軸L上の撮像素子206Gの受光面P0 までの距離(光路長)D0 と、マウント20の基準面から結像面P1 までの距離(光路長)D1 とが同じになるように棒プリズム26Aは設計されている。
【0023】
レンズサポータ16は、柱状に形成されており、その下端部にスライダ30が一体的に形成されている。スライダ30は、ベース12に同じ幅をもって形成されたガイド溝32内をスライド自在に支持されており、このガイド溝32にガイドされて光軸Lと平行にスライドする。また、このスライダ30には光軸Lと平行にナット部34が形成されており、ナット部34にはガイド溝32内に配設されたネジ棒36が螺合されている。ネジ棒36は光軸Lと平行に配設されており、その両端部をベース12に設けられた軸受38、38に軸支されている。また、このネジ棒36にはツマミ40が取り付けられており、このツマミ40を回転させることにより、ネジ棒36が回転する。そして、このネジ棒36が回転することにより、スライダ30がガイド溝32内を光軸Lと平行に前後移動する。
【0024】
一方、レンズサポータ16の頂部には、ズームレンズ100Bを水平に支持する支持部42が一体的に形成されている。ズームレンズ100Bは、この支持部42に載置され、締結ボルト44で支持部42に固定される。すなわち、ズームレンズ100Bのレンズ鏡筒102Bにはナット部118が形成されており、このナット部118に締結ボルト44を螺合させることで、ズームレンズ100Bが支持部42に固定される。支持部42に固定されたズームレンズ100Bは光軸L上に配置される。
【0025】
以上のように構成された、本実施の形態のレンズアダプタ10の作用は次のとおりである。
【0026】
レンズアダプタ10は、2台のズームレンズ100A、100Bを光軸Lに沿って連結する場合に用いられ、この場合、まず、後段のズームレンズ100Bをレンズアダプタ10に装着する。
【0027】
後段のズームレンズ100Bをレンズアダプタ10に装着する場合は、まず、後段のズームレンズ100Bをレンズサポータ16の支持部42に載置する。そして、そのズームレンズ100Bのレンズ鏡筒102Bに形成されたナット部118に支持部42に形成された締結ボルト44を螺合させる。これにより、後段のズームレンズ100Bがレンズサポータ16に取り付けられる。このとき、後段のズームレンズ100Bは、その光軸がレンズアダプタ10の光軸と同軸上に位置する。
【0028】
後段のズームレンズ100Bをレンズサポータ16に取り付けたら、次に、ベース12に設けられたツマミ40を回転させ、ネジ棒36を回転させてスライダ30をレンズアダプタ本体14に向けて移動させる。これにより、後段のズームレンズ100Bがレンズアダプタ10に向かって移動し、そのレンズ鏡筒102Bの先端部がレンズアダプタ10のレンズ接合部22に嵌入される。レンズ接合部22に嵌入されたズームレンズ100Bは、そのレンズ鏡筒102Bの先端部がレンズ接合部22に形成されたフランジ22Aの端面に当接し、これにより、後段のズームレンズ100Bがレンズアダプタ10に装着される。
【0029】
レンズアダプタ10に装着された後段のズームレンズ100Bは、フランジ22Aの端面に突き合わされることにより、周囲からの光が遮光された状態でレンズアダプタ10に連結される。
【0030】
次に、前段のズームレンズ100Aをレンズアダプタ10に装着する。前段のズームレンズ100Aの装着は、ズームレンズ100Aをテレビカメラ200のマウント202に装着する場合と同じである。すなわち、バヨネット式のレンズマウント104Aをレンズアダプタ本体14の先端に設けられたマウント20に装着する。これにより、前段のズームレンズ100Aがレンズアダプタ10に装着される。
【0031】
以上により、2台のズームレンズ100A、100Bが光軸Lに沿って連結される。連結されたズームレンズ100A、100Bは、後段のズームレンズ100Bのレンズマウント104Bをテレビカメラ200に設けられたカメラマウント202に取り付けることにより、テレビカメラ200に装着される。
【0032】
以上説明したように、本実施の形態のレンズアダプタ10を用いることにより、2台のズームレンズ100A、100Bを光軸Lに沿って連結することができる。そして、このようにして連結された2台のズームレンズ100A、100Bは、前段のズームレンズ100Aに入射された光束が、レンズアダプタ10内の光学系24によって一度結像されたのち、再び平行光束に戻されてズームレンズ100Bに入射される。
【0033】
これにより、簡単に高倍率のズームレンズを得ることができる。すなわち、たとえば、前段に20倍のズームレンズ100Aを装着し、後段に10倍のズームレンズ100Bを装着することにより、200倍のズームレンズを得ることができる。
【0034】
なお、連結された2台のズームレンズ100A、100Bのズーム操作は、おのおの個別に操作してもよいし、同時に操作してもよい。同時に操作する場合は、各ズームレンズ100A、100Bが同時にスタートし、同時にストップするように駆動を制御する。すなわち、前段のズームレンズ100Aと後段のズームレンズ100Bをワイド端から同時にズーミングさせたときに、同時にテレ端に到達するように両者の駆動速度を制御する。
【0035】
また、個別に操作する場合は、両者を全く個別に操作してもよいが、まず、一方のズームレンズをワイド端からテレ端までズーミングさせ、その後、他方のズームレンズをワイド端からテレ端までズーミングさせることが好ましい。この場合において、つなぎ目でズーミングが止まらないようにするために、動作をオーバーラップさせることが好ましい。すなわち、一方のズームレンズがテレ端近傍に到達したら、テレ端に到達する前に他方のズームレンズのズーミングを開始する。このとき、常にズームスピードが一定になるように、他方のズームレンズのズーミング開始とともに一方のズームレンズのズームスピードを減速させる。
【0036】
また、アイリス制御は、たとえば後段のズームレンズ100Bのアイリス112Bを用いて行い、前段のズームレンズ100Aのアイリス112Aは絞り開放とする。同様にフォーカス制御は、たとえば後段のズームレンズ100Bで行い、前段のズームレンズ100Aのフォーカスレンズ106Bは所定位置に固定する。
【0037】
なお、本実施の形態のレンズアダプタ10では、前段のズームレンズ100Aをバヨネット式のマウントで接続するようにしているが、接続部の形式はこれに限定されるものではない。同様に後段のズームレンズ100Bを接合部22に突き合せて接続しているが、これに限定されるものではない。すなわち、レンズの接続部は、既存のレンズシステムに合わせて適宜変更することが好ましく、これにより、既存のレンズシステムを有効活用することができる。
【0038】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、2台のズームレンズをレンズアダプタで連結することにより、簡単に高倍率のズームレンズを得ることができる。また、既存のズームレンズを使用できるので、経済的なレンズシステムを構成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るレンズアダプタの一実施形態を示す構成図
【図2】レンズアダプタと後段のズームレンズとの接合部の構成図
【符号の説明】
10…レンズアダプタ、12…ベース、14…レンズアダプタ本体、16…レンズサポータ、18…支持ブラケット、20…マウント、22…接合部、22A…フランジ、24…光学系、26A、26B…棒プリズム、28…レンズ群、30…スライダ、32…ガイド溝、34…ナット部、36…ネジ棒、38…軸受、40…ツマミ、42…支持部、44…締結ボルト、100A、100B…ズームレンズ、102A、102B…レンズ鏡筒、104A、104B…レンズマウント、106A、106B…フォーカスレンズ、108A、108B…バリエータレンズ、110A、110B…コンペンセータレンズ、112A、112B…アイリス、114A、114B…フロントリレー、116A、116B…リアリレー、118…ナット部、200…テレビカメラ、202…カメラマウント、204…色分解プリズム、206R、206G、206B…撮像素子、L…光軸
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a lens adapter, and more particularly to a lens adapter that connects two zoom lenses along an optical axis.
[0002]
[Prior art]
The zoom lens is a lens that can continuously change the focal length by moving a part of the constituent lenses. In this zoom lens, a range in which the focal length can be changed is determined for each lens, and the focal length cannot be changed beyond this range.
[0003]
Therefore, conventionally, when changing the focal length of a zoom lens, as described in JP-A-11-305120, a teleconverter or a wide converter is attached to the lens so that the focal length is set to the telephoto side or It was expanding to the wide-angle side.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
However, the teleconverter and the wide converter have a problem that the focal length of the lens can only be increased to the telephoto side or the wide angle side, and the zoom magnification itself of the zoom lens cannot be changed.
[0005]
On the other hand, if it is intended to construct a zoom lens with a high magnification by a single lens, there is a drawback that the lens configuration becomes complicated and large, and manufacturing becomes difficult.
[0006]
The present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a lens adapter capable of easily increasing the zoom magnification of a photographing lens.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 uses two zoom lenses that can be attached to a camera that forms an image of a light beam incident through a lens on a light receiving surface of an image sensor through a prism. A lens adapter connected along an axis, including an optical member that forms an image of a light beam emitted from the preceding zoom lens at a predetermined position, and the light beam emitted from the previous zoom lens at the predetermined position by the optical member. An optical system that forms a parallel light beam and makes it incident on a subsequent zoom lens after the image formation, and the optical member includes a distance until the light beam incident on the optical member is imaged at the predetermined position, and the prism The lens adapter is characterized in that it is designed so that the distance until the light beam incident on is imaged on the light receiving surface of the image sensor is the same .
[0010]
According to the present invention, a high-power zoom lens can be easily obtained by connecting two zoom lenses with a lens adapter. Moreover, since an existing zoom lens can be used, an economical lens system can be configured.
[0011]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, preferred embodiments of a lens adapter according to the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
[0012]
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a lens adapter according to the present invention. As shown in the figure, this lens adapter 10 connects two zoom lenses 100A and 100B for a television camera along an optical axis L.
[0013]
The zoom lenses 100A and 100B can be individually attached to the television camera 200, and the bayonet-type lens mounts 104A and 104B provided at the rear ends of the lens barrels 102A and 102B are provided on the television camera 200. The camera mount 202 is attached to the television camera 200 by being attached.
[0014]
In the lens barrels 102A and 102B of the zoom lenses 100A and 100B, focus lenses 106A and 106B, variator lenses 108A and 108B, compensator lenses 110A and 110B, irises 112A and 112B, fronts in order from the front along the optical axis L. Relays 114A and 114B and rear relays 116A and 116B are arranged, and focus adjustment is performed by moving the focus lenses 106A and 106B back and forth along the optical axis L by a focus driving unit (not shown). In addition, zooming is performed by moving the variator lenses 108A and 108B and the compensator lenses 110A and 110B back and forth along the optical axis L by a zoom driving unit (not shown), and the iris diameters of the irises 112A and 112B by an iris driving unit (not shown). Iris adjustment is performed by expanding and contracting.
[0015]
The television camera 200 to which the zoom lenses 100A and 100B are attached separates light beams incident through the zoom lenses 100A and 100B into R, G, and B color components by the color separation prism 204, and three image sensors. Incident to (CCD) 206R, 206G, 206B. Then, the image signal of the subject image photoelectrically converted by each of the image sensors 206R, 206G, and 206B is subjected to signal processing by a signal processing circuit (not shown), and is output to a viewfinder, a video signal output terminal, and the like.
[0016]
The lens adapter 10 includes a base 12, a lens adapter main body 14, and a lens supporter 16.
[0017]
The base 12 is formed in a plate shape, and a lens adapter main body 14 and a lens supporter 16 are provided on the base 12.
[0018]
The lens adapter main body 14 is formed in a cylindrical shape and is supported horizontally on the base 12 via a support bracket 18. A mount 20 is provided at the front end portion of the lens adapter main body 14, and a lens joint portion 22 is provided at the rear end portion.
[0019]
The mount 20 has the same configuration as the camera mount 202 provided in the television camera 200, and a bayonet-type lens mount 104A provided in the zoom lens 100A is detachably attached.
[0020]
On the other hand, as shown in FIG. 2, the lens joint portion 22 is formed in a ring shape, and the lens barrel tip portion of the zoom lens 100B is fitted into the inner peripheral portion thereof. A flange 22A is formed on the inner periphery of the lens joint portion 22, and the end of the lens barrel of the zoom lens 100B is abutted against the end face of the flange 22A.
[0021]
In the lens adapter main body 14, an optical system 24 that returns the light beam emitted from the preceding zoom lens 100 </ b> A to a parallel light beam and enters the zoom lens 100 </ b> B at the subsequent stage is disposed. The optical system 24 includes a pair of rod prisms 26A and 26B and a lens group 28. The light beam emitted from the front of the zoom lens 100A is imaged on a predetermined image plane P 1 through the front of the bar prism 26A. Then, the light is incident on the lens group 28 via the rod prism 26B in the subsequent stage, and is returned to the parallel light flux by the lens group 28.
[0022]
Here, the rod prism 26 </ b> A forms an incident light beam at the same position as the color separation prism 204 of the television camera 200. That is, the distance (optical path length) D 0 from the reference surface (here, the front end surface) of the camera mount 202 to the light receiving surface P 0 of the image sensor 206G on the optical axis L, and the imaging surface P 1 from the reference surface of the mount 20. rod prism 26A so that the distance (optical path length) D 1 and is the same up is designed.
[0023]
The lens supporter 16 is formed in a column shape, and a slider 30 is integrally formed at a lower end portion thereof. The slider 30 is slidably supported in a guide groove 32 formed in the base 12 with the same width, and is slid parallel to the optical axis L while being guided by the guide groove 32. The slider 30 is formed with a nut portion 34 parallel to the optical axis L, and a screw rod 36 disposed in the guide groove 32 is screwed into the nut portion 34. The screw rod 36 is disposed in parallel with the optical axis L, and both ends thereof are pivotally supported by bearings 38 and 38 provided on the base 12. Further, a knob 40 is attached to the screw rod 36, and the screw rod 36 is rotated by rotating the knob 40. As the screw rod 36 rotates, the slider 30 moves back and forth in the guide groove 32 in parallel with the optical axis L.
[0024]
On the other hand, a support portion 42 that supports the zoom lens 100B horizontally is integrally formed on the top of the lens supporter 16. The zoom lens 100 </ b> B is placed on the support portion 42 and fixed to the support portion 42 with fastening bolts 44. That is, the lens barrel 102B of the zoom lens 100B is formed with a nut portion 118, and the zoom lens 100B is fixed to the support portion 42 by screwing the fastening bolt 44 into the nut portion 118. The zoom lens 100B fixed to the support portion 42 is disposed on the optical axis L.
[0025]
The operation of the lens adapter 10 of the present embodiment configured as described above is as follows.
[0026]
The lens adapter 10 is used when two zoom lenses 100 </ b> A and 100 </ b> B are coupled along the optical axis L. In this case, the subsequent zoom lens 100 </ b> B is first attached to the lens adapter 10.
[0027]
When the rear-stage zoom lens 100 </ b> B is attached to the lens adapter 10, first, the rear-stage zoom lens 100 </ b> B is placed on the support portion 42 of the lens supporter 16. Then, the fastening bolt 44 formed on the support portion 42 is screwed into the nut portion 118 formed on the lens barrel 102B of the zoom lens 100B. As a result, the subsequent zoom lens 100 </ b> B is attached to the lens supporter 16. At this time, the optical axis of the zoom lens 100 </ b> B at the rear stage is positioned coaxially with the optical axis of the lens adapter 10.
[0028]
After the rear-stage zoom lens 100B is attached to the lens supporter 16, the knob 40 provided on the base 12 is rotated, the screw rod 36 is rotated, and the slider 30 is moved toward the lens adapter body 14. As a result, the zoom lens 100B at the subsequent stage moves toward the lens adapter 10, and the tip of the lens barrel 102B is fitted into the lens joint portion 22 of the lens adapter 10. In the zoom lens 100B fitted in the lens joint portion 22, the distal end portion of the lens barrel 102B comes into contact with the end surface of the flange 22A formed in the lens joint portion 22, so that the zoom lens 100B in the subsequent stage is attached to the lens adapter 10. It is attached to.
[0029]
The rear zoom lens 100B attached to the lens adapter 10 is connected to the lens adapter 10 in a state where light from the surroundings is shielded by being abutted against the end face of the flange 22A.
[0030]
Next, the front zoom lens 100 </ b> A is attached to the lens adapter 10. The mounting of the front zoom lens 100A is the same as the mounting of the zoom lens 100A to the mount 202 of the TV camera 200. That is, the bayonet-type lens mount 104 </ b> A is attached to the mount 20 provided at the tip of the lens adapter main body 14. Thereby, the zoom lens 100 </ b> A in the previous stage is attached to the lens adapter 10.
[0031]
Thus, the two zoom lenses 100A and 100B are coupled along the optical axis L. The connected zoom lenses 100 </ b> A and 100 </ b> B are attached to the television camera 200 by attaching the lens mount 104 </ b> B of the subsequent zoom lens 100 </ b> B to the camera mount 202 provided in the television camera 200.
[0032]
As described above, the two zoom lenses 100A and 100B can be connected along the optical axis L by using the lens adapter 10 of the present embodiment. Then, the two zoom lenses 100A and 100B connected in this way have the light beam incident on the zoom lens 100A in the previous stage once imaged by the optical system 24 in the lens adapter 10, and then again the parallel light beam. To enter the zoom lens 100B.
[0033]
Thereby, a zoom lens with a high magnification can be easily obtained. That is, for example, a 200 × zoom lens can be obtained by mounting a 20 × zoom lens 100A in the front stage and a 10 × zoom lens 100B in the back stage.
[0034]
It should be noted that the zoom operations of the two connected zoom lenses 100A and 100B may be operated individually or simultaneously. In the case of simultaneous operation, the zoom lenses 100A and 100B start at the same time and control the driving so as to stop at the same time. That is, when the zoom lens 100A at the front stage and the zoom lens 100B at the rear stage are simultaneously zoomed from the wide end, the drive speeds of both are controlled so as to reach the tele end at the same time.
[0035]
When operating individually, both may be operated individually. First, zoom one zoom lens from the wide end to the tele end, and then move the other zoom lens from the wide end to the tele end. Zooming is preferable. In this case, it is preferable to overlap the operations so that zooming does not stop at the joint. That is, when one zoom lens reaches the vicinity of the telephoto end, zooming of the other zoom lens is started before reaching the telephoto end. At this time, the zoom speed of one zoom lens is reduced as zooming of the other zoom lens starts so that the zoom speed is always constant.
[0036]
The iris control is performed using, for example, the iris 112B of the zoom lens 100B at the rear stage, and the iris 112A of the zoom lens 100A at the front stage is opened. Similarly, focus control is performed by, for example, the rear zoom lens 100B, and the focus lens 106B of the front zoom lens 100A is fixed at a predetermined position.
[0037]
In the lens adapter 10 of the present embodiment, the zoom lens 100A in the previous stage is connected by a bayonet mount, but the type of the connection portion is not limited to this. Similarly, the zoom lens 100 </ b> B at the subsequent stage is abutted and connected to the joint portion 22, but is not limited thereto. In other words, it is preferable that the lens connection portion is appropriately changed in accordance with the existing lens system, so that the existing lens system can be effectively used.
[0038]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, a high-power zoom lens can be easily obtained by connecting two zoom lenses with a lens adapter. Moreover, since an existing zoom lens can be used, an economical lens system can be configured.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a configuration diagram showing an embodiment of a lens adapter according to the present invention. FIG. 2 is a configuration diagram of a joint portion between a lens adapter and a zoom lens at a subsequent stage.
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Lens adapter, 12 ... Base, 14 ... Lens adapter main body, 16 ... Lens supporter, 18 ... Support bracket, 20 ... Mount, 22 ... Joint part, 22A ... Flange, 24 ... Optical system, 26A, 26B ... Rod prism, 28 ... lens group, 30 ... slider, 32 ... guide groove, 34 ... nut portion, 36 ... screw rod, 38 ... bearing, 40 ... knob, 42 ... support portion, 44 ... fastening bolt, 100A, 100B ... zoom lens, 102A 102B ... Lens barrel, 104A, 104B ... Lens mount, 106A, 106B ... Focus lens, 108A, 108B ... Variator lens, 110A, 110B ... Compensator lens, 112A, 112B ... Iris, 114A, 114B ... Front relay, 116A, 116B ... rear relay, 118 ... nut part 200 ... TV camera, 202 ... camera mount, 204 ... color separation prism, 206R, 206G, 206B ... imaging element, L ... optical axis

Claims (1)

レンズを介して入射される光束をプリズムを介して撮像素子の受光面に結像させるカメラに装着可能な2台のズームレンズを光軸に沿って連結するレンズアダプタであって、
前段のズームレンズから出射された光束を所定位置に結像させる光学部材を含み、該光学部材で前段のズームレンズから出射された光束を所定位置に結像させたのち、平行光束にして後段のズームレンズに入射させる光学系を備え、
前記光学部材は、該光学部材に入射した光束が前記所定位置に結像されるまでの距離と、前記プリズムに入射した光束が前記撮像素子の受光面に結像されるまでの距離とが、同じになるように設計されることを特徴とするレンズアダプタ。
A lens adapter that connects two zoom lenses that can be attached to a camera that forms an image of a light beam incident through a lens on a light receiving surface of an image sensor through a prism , along an optical axis;
An optical member that forms an image of the light beam emitted from the preceding zoom lens at a predetermined position ; It has an optical system that enters the zoom lens,
The optical member has a distance until the light beam incident on the optical member is imaged at the predetermined position and a distance until the light beam incident on the prism is imaged on the light receiving surface of the image sensor. A lens adapter that is designed to be the same .
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