JP4756901B2 - 接眼レンズ及びそれを用いた光学機器 - Google Patents
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Description
νd=(Nd−1)/(NF−NC)
θgF=(Ng−NF)/(NF−NC)
とするとき、光路中に、
−2.1×10−3・νd+0 .693 < θgF
0 .555 < θgF < 0 .9
なる条件を満足する固体材料の屈折光学素子を有し、前記屈折光学素子が前方レンズ群内に位置する場合には前記屈折光学素子の屈折力は負、前記屈折光学素子が後方レンズ群内に位置する場合には前記屈折光学素子の屈折力は正であることを特徴としている。
−2.1×10−3・νd +0.693<θgf・・・・(1)
0.555<θgF<0.9・・・・(2)
−2.407×10−3・νd+1.420<θgd・・・・(3)
1.255<θgd<1.67・・・・(4)
νd<50・・・・(5)
のうち1以上の条件を満足している。
νd=(Nd−1)/(NF−NC)
θgd=(Ng−Nd)/(NF−NC)
θgF=(Ng−NF)/(NF−NC)
である。
−1.231×10−3・νd+0.900・・・(1a)
更に望ましくは、以下に示す範囲とするのが良い。
−1.389×10−3・νd+0.823・・・(1b)
更に望ましくは、以下に示す範囲とするのが良い。
−1.682×10−3・νd+0.756・・・(1c)
条件式(2)の数値範囲は、以下とすると更に良好な色収差補正効果が期待できる。
更に望ましくは、以下に示す範囲とするのが良い。
条件式(3)の数値範囲は、以下とすると更に良好な色収差の補正効果が期待できる。
−1.152×10−3・νd+1.651・・・(3a)
更に望ましくは、以下に示す範囲とするのが良い。
−1.865×10−3・νd+1.572・・・(3b)
更に望ましくは、以下に示す範囲とするのが良い。
−2.076×10−3・νd+1.512・・・(3c)
条件式(4)の数値範囲は、以下とすると更に良好な色収差の補正効果が期待できる。
更に望ましくは、以下に示す範囲とするのが良い。
条件式(5)は、屈折光学素子GITのアッベ数を適切に設定し、色収差を良好に補正するためのものである。条件式(5)を外れると、広い視界にわたり、色収差を良好に補正するのが難しくなってくる。
更に望ましくは、以下に示す範囲とするのが良い。
各実施例に用いる屈折光学素子の光学材料としては、0℃〜40℃におけるd線の屈折率の温度変化の絶対値(温度に対する変化率の絶対値)を|dn/dT|とするとき、
|dn/dT|< 2.5×10−4(1/℃)・・・(6)
なる条件を満足するのが良い。
さらに屈折光学素子GITの空気に接している面に非球面を用いると、倍率色収差の曲がりを補正すると同時に広視界である場合に発生しやすい像面湾曲の曲がり、コマ収差を補正するのに効果がある。
の少なくとも1つを満足するのが良い。
TiO2は様々な用途で使われる材料であり、光学分野では反射防止膜などの光学薄膜を構成する蒸着用材料として用いられている。他にも光触媒、白色顔料などとして、またTiO2微粒子は化粧品材料として用いられている。
N(λ)=[1+V{NTiO 2(λ)−1}+(1−V){NP 2(λ)−1}]1/2
である。
次に条件式(1),(2)を満足する固体材料の光学特性を具体的に示す。
表−1は本発明の接眼レンズの実施例1,2,3,4に対応させて、UV硬化樹脂1,TiO2微粒子をUV硬化樹脂2に体積比率10%、20%及び7%で混合した混合体のd線、g線、C線及びF線に対する屈折率及びアッベ数、部分分散比の値を示す。表−2は表1の混合体を構成するUV硬化樹脂2、TiO2単体のd線、g線、C線及びF線に対する屈折率及びアッベ数、部分分散比を示している。
x=(h2/R)/[1+{1−(1+k)(h/R)2}1/2]
+Bh4+Ch6+Dh8+Eh10
なる式で表している。
L2 第2レンズ群
L3 第3レンズ群
L4 第4レンズ群
L5 第5レンズ群
L6 第6レンズ群
L7 第7レンズ群
GIT 屈折光学素子
MIP 中間結像面
OBJ,OBJR,OBJL 対物レンズ
VAP、VAPR、VAPL 頂角可変プリズム
P、PR,PL 正立プリズム
OCL,OCLR,OCLL 接眼レンズ
OAR,OAL 対物レンズ光軸
FL 前方レンズ群
RL 後方レンズ群
Claims (10)
- 光入射側より順に、前方レンズ群、複数のレンズ群から成る後方レンズ群とを有し、該前方レンズ群と後方レンズ群との間の中間結像面に形成した中間像を該後方レンズ群を介して観察する接眼レンズにおいて、g線、F線、d線、C線に対する材料の屈折率を順にNg、NF、Nd、NCとし、アッベ数をνd、部分分散比をθgFとし、
νd=(Nd−1)/(NF−NC)
θgF=(Ng−NF)/(NF−NC)
とするとき、光路中に、
−2.1×10−3・νd+0 .693 < θgF
0 .555 < θgF < 0 .9
なる条件を満足する固体材料の屈折光学素子を有し、前記屈折光学素子が前方レンズ群内に位置する場合には前記屈折光学素子の屈折力は負、前記屈折光学素子が後方レンズ群内に位置する場合には前記屈折光学素子の屈折力は正であることを特徴とする接眼レンズ。 - 前記屈折光学素子の部分分散比をθgdとし、
θgd=(Ng−Nd)/(NF−NC)
とするとき、
−2.407×10−3・νd+1.420<θgd
1.255<θgd<1.67
なる条件を満足することを特徴とする請求項1の接眼レンズ。 - 前記前方レンズ群は、1枚以上の負レンズと、1枚以上の正レンズから成ることを特徴とする請求項1又は2の接眼レンズ。
- 前記屈折光学素子は、前記中間結像面を通過する近軸光線の軸上光線の高さをh、軸外光線の高さを
とするとき、
なる条件を満足する面に設けられていることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項の接眼レンズ。 - 前記固体材料は0℃〜40℃の温度範囲におけるd線の屈折率の温度に対する変化率の絶対値を|dn/dT|とするとき
|dn/dT| < 2.5×10−4 /℃
なる条件を満足することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項の接眼レンズ。 - 前記屈折光学素子の光入射側と光出射側の2つの面のうち、少なくとも一つの面は非球面形状であることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項の接眼レンズ。
- 前記屈折光学素子の光入射側と光出射側の2つの面のうち、少なくとも一方の面は空気に接していることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項の接眼レンズ。
- 前記屈折光学素子の光入射側と光出射側の2つの面は共にガラス材より成る面に接していることを特徴とする請求項1から6のいずれか1項の接眼レンズ。
- νd<50
なる条件を満足することを特徴とする請求項1から8のいずれか1項の接眼レンズ。 - 対物レンズと、請求項1から9のいずれか1項の接眼レンズとを用いて被写体を観察することを特徴とする光学機器。
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