JP5921253B2 - Viewfinder device and imaging device using the same - Google Patents

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Description

本発明は、撮像装置のファインダー装置及びそれを用いた撮像装置に関し、特に、接眼レンズで発生する不要な反射光の防止に関する発明である。   The present invention relates to a finder device for an image pickup apparatus and an image pickup apparatus using the same, and particularly relates to prevention of unnecessary reflected light generated in an eyepiece.

従来よりファインダー装置を備えた撮像装置が多く提案されている。   Conventionally, many imaging devices including a finder device have been proposed.

ファインダー装置を用いて撮影を行うことで、太陽や照明器具などの明るい光源下でも撮影者は被写体像を確実に観察することが出来る。しかし、このような明るい光源から発せられた光がファインダー接眼部からファインダー光路内に入射し、内部のレンズで反射し、ゴースト光となって撮影者の視野に入ってしまう事がある。そのような場合、撮影者は被写体像の観察が困難になり、撮影動作に支障をきたしてしまう。   By photographing using the viewfinder device, the photographer can surely observe the subject image even under a bright light source such as the sun or a lighting fixture. However, light emitted from such a bright light source may enter the finder optical path from the finder eyepiece, be reflected by an internal lens, and become ghost light and enter the photographer's field of view. In such a case, it becomes difficult for the photographer to observe the subject image, which hinders the photographing operation.

このような被写体像の観察を妨げるゴースト光の発生を抑制する様々な発明が提案されている。   Various inventions have been proposed that suppress the generation of ghost light that hinders the observation of the subject image.

例えば、特許文献1では、遮光シート材、遮光性塗料、遮光性部材の印刷により、ファインダー装置を構成する接眼レンズの周辺光束を遮光する発明が開示されている。   For example, Patent Document 1 discloses an invention in which a peripheral light flux of an eyepiece constituting a finder device is shielded by printing a light shielding sheet material, a light shielding paint, and a light shielding member.

また、特許文献2では、ファインダー装置の接眼側のファインダー開口部の縁に突出部を設けることで不要光を遮光する発明が開示されている。   Further, Patent Document 2 discloses an invention in which unnecessary light is shielded by providing a protrusion at the edge of the viewfinder opening on the eyepiece side of the viewfinder device.

特開2002−82370号公報JP 2002-82370 A 特開平8−220597号公報JP-A-8-220597

特許文献1に示された従来技術では、薄い遮光シート材の組み付けや遮光性塗料、遮光性部材の印刷を行うことを想定しており、製造時の作業負荷が増えてしまう。また、部品費や塗装費などのコストの増加にもつながる。   In the prior art disclosed in Patent Document 1, it is assumed that a thin light-shielding sheet material is assembled, a light-shielding paint, and a light-shielding member are printed, which increases the workload during manufacturing. It also leads to an increase in costs such as parts costs and painting costs.

また、特許文献2に示された従来技術では、ファインダー開口部の縁に突起が設けられるため、カメラが大型化につながる。また、突起部分があることで、アイカップやアングルファインダーなどのファインダー装置に取り付けられるアクセサリーの仕様に制限が出てきてしまう。   In the prior art disclosed in Patent Document 2, since the projection is provided at the edge of the finder opening, the camera is increased in size. In addition, the presence of the protruding portion limits the specifications of accessories that can be attached to a finder device such as an eye cup or an angle finder.

そこで、本発明の目的は、薄い遮光シート材の組み付けや遮光性塗料、遮光性部材の印刷の工程追加やファインダー接眼部の大型化を行わずに、有害なゴースト光の発生を抑制し、良好な視認性を確保したファインダー装置を有する撮像装置を提供する事である。   Therefore, the object of the present invention is to suppress the generation of harmful ghost light without adding a thin light-shielding sheet material, light-shielding paint, or adding a printing process for the light-shielding member or increasing the size of the viewfinder eyepiece, An object of the present invention is to provide an imaging device having a finder device that ensures good visibility.

そこで、本発明は、光軸方向において最も撮影者側に位置する第1のレンズと、前記光軸方向において前記第1のレンズより被写体側に位置する視野マスクと、前記光軸方向において前記視野マスクより被写体側に位置する第2のレンズと、前記第1のレンズ及び前記視野マスク及び前記第2のレンズを保持する保持部材と、を有するファインダー装置であって、
前記光軸方向において前記第1のレンズは撮影者側から前記保持部材に取り付けられており、
前記視野マスクの撮影者側の第1の開口部の開口径は、前記視野マスクの被写体側の第2の開口部の開口径より大きく、
前記光軸を含む断面内において前記第1のレンズの外縁は、前記外縁を構成する稜線を始点として被写体側に向い前記光軸からの前記光軸直交方向の距離が小さくなる第1のテーパー面と前記稜線を始点として撮影者側に向い前記光軸からの前記光軸直交方向の距離が小さくなる第2のテーパー面にて構成されており、
前記光軸を含む断面内において前記稜線は、前記光軸を含む断面内において前記視野マスクの撮影者側の第1の開口部の開口端と前記視野マスクの被写体側の第2の開口部の開口端を結んだ直線を撮影者側に延長した直線と前記第2のテーパー面との交点よりも前記光軸方向において被写体側に位置することを特徴とする。
Therefore, the present invention provides a first lens positioned closest to the photographer in the optical axis direction, a field mask positioned closer to the subject side than the first lens in the optical axis direction, and the field in the optical axis direction. A finder device comprising: a second lens positioned on the subject side of the mask; and a holding member that holds the first lens, the field mask, and the second lens,
In the optical axis direction, the first lens is attached to the holding member from the photographer side,
The opening diameter of the first opening on the photographer side of the field mask is larger than the opening diameter of the second opening on the subject side of the field mask,
In the cross section including the optical axis, the outer edge of the first lens is a first tapered surface in which the distance from the optical axis in the direction perpendicular to the optical axis is reduced toward the subject starting from a ridge line constituting the outer edge. And the second taper surface where the distance in the direction perpendicular to the optical axis from the optical axis is reduced toward the photographer side starting from the ridge line ,
In the cross section including the optical axis, the ridge line includes an opening end of the first opening on the photographer side of the field mask and a second opening on the subject side of the field mask in the cross section including the optical axis. It is characterized in that it is positioned closer to the subject side in the optical axis direction than the intersection of the straight line connecting the open ends with the straight line extending to the photographer side and the second tapered surface.

本発明によれば、良好な視認性を確保し、遮光用の工程を追加せずに不要光を防止することが可能な撮像装置を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide an imaging apparatus capable of ensuring good visibility and preventing unnecessary light without adding a light shielding process.

接眼レンズの詳細図である。It is detail drawing of an eyepiece. カメラシステムの第1の構成図である。It is a 1st block diagram of a camera system. カメラシステムの第2の構成図である。It is a 2nd block diagram of a camera system. カメラ機能の構成ブロック図である。It is a block diagram of the camera function. ファインダー装置の斜視図である。It is a perspective view of a finder apparatus. ファインダー装置の斜視図である。It is a perspective view of a finder apparatus. ファインダー装置の斜視図である。It is a perspective view of a finder apparatus. レンズの詳細図である。It is a detailed view of a lens. 従来のファインダー装置の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the conventional finder apparatus.

以下、本発明の実施形態の撮像装置の一例として、デジタル一眼レフカメラシステムの構成を図2から図4を参照しながら説明する。   Hereinafter, as an example of an imaging apparatus according to an embodiment of the present invention, a configuration of a digital single lens reflex camera system will be described with reference to FIGS.

図2及び図3は本実施形態におけるカメラシステムの構成を示す概略断面図であり、カメラ本体(撮像装置)101と、カメラ本体101に着脱可能に装着されるレンズ装置102とを有している。図2は光学ファインダー(OVF)で被写体を観察する場合のカメラシステムの状態を示している。この図2に示す状態を、以下、「光学ファインダーモード(OVFモード)」と呼ぶ。   2 and 3 are schematic cross-sectional views illustrating the configuration of the camera system according to the present embodiment, which includes a camera main body (imaging device) 101 and a lens device 102 that is detachably attached to the camera main body 101. . FIG. 2 shows a state of the camera system when an object is observed with an optical viewfinder (OVF). The state shown in FIG. 2 is hereinafter referred to as “optical viewfinder mode (OVF mode)”.

また、図3はカメラ本体101の背面に取り付けられたディスプレイユニット107(表示手段)に被写体の画像を逐次表示する電子ファインダ(EVF)機能を用いて、被写体を観察可能にした場合のカメラシステムの状態を示している。   FIG. 3 shows the camera system when the subject can be observed using an electronic viewfinder (EVF) function for sequentially displaying the subject image on the display unit 107 (display means) attached to the back of the camera body 101. Indicates the state.

この図3に示す状態を、以下、「電子ファインダーモード(EVFモード)」と呼ぶ。   The state shown in FIG. 3 is hereinafter referred to as “electronic finder mode (EVF mode)”.

レンズ装置102内には、フォーカスレンズ(不図示)を含む撮影光学系103(撮影レンズ)および露光量を調節するための絞り104が設けられている。レンズ装置102は、公知のマウント機構を介してカメラ本体101に電気的、機械的に接続される。焦点距離の異なるレンズ装置102をカメラ本体101に装着することによって、様々な画角の撮影画面を得ることが可能である。また、レンズ装置102では、不図示の駆動機構を介して撮影光学系103の一部の要素であるフォーカスレンズを光軸L1方向に移動させることで、撮影光学系103の焦点調節を行う。   In the lens device 102, an imaging optical system 103 (imaging lens) including a focus lens (not shown) and an aperture 104 for adjusting the exposure amount are provided. The lens device 102 is electrically and mechanically connected to the camera body 101 via a known mount mechanism. By attaching the lens apparatus 102 having different focal lengths to the camera body 101, it is possible to obtain shooting screens having various angles of view. The lens device 102 adjusts the focus of the photographing optical system 103 by moving a focus lens, which is a part of the photographing optical system 103, in the direction of the optical axis L1 via a driving mechanism (not shown).

カメラ本体101は、CCDセンサあるいはCMOSセンサなどの撮像素子106を用いた単板式のデジタルカラーカメラであり、撮像素子106を連続的または単発的に駆動して、動画像または静止画像を表わす画像信号を得る。なお、撮像素子は、露光した光を画素毎に電気信号に変換して受光量に応じた電荷を蓄積し、蓄積された電荷を読み出すタイプのエリアセンサである。撮像素子106はパッケージ110に収納されている。   The camera body 101 is a single-plate digital color camera using an image sensor 106 such as a CCD sensor or a CMOS sensor. The image signal representing a moving image or a still image by driving the image sensor 106 continuously or once. Get. The imaging element is a type of area sensor that converts exposed light into an electrical signal for each pixel, accumulates charges according to the amount of received light, and reads the accumulated charges. The image sensor 106 is housed in a package 110.

また、撮影光学系103から撮像素子106に至る光路中には、撮像素子106上に被写体像(光学像)の必要以上に高い空間周波数成分が伝達されないように撮影光学系103のカットオフ周波数を制限する光学ローパスフィルタ156が設けられている。   Further, in the optical path from the photographic optical system 103 to the image sensor 106, the cutoff frequency of the photographic optical system 103 is set so that a spatial frequency component higher than necessary for the subject image (optical image) is not transmitted to the image sensor 106. A limiting optical low pass filter 156 is provided.

撮像素子106として、例えば、正方画素が合計約1000万個の画素数を有する撮像素子を用いることができる。そして、各画素にR(赤色)G(緑色)B(青色)のカラーフィルタが交互に配して4画素が一組となる、いわゆるベイヤー配列を構成している。ベイヤー配列では、観察者が画像を見たときに強く感じやすいGの画素をRやBの画素よりも多く配置することで、総合的な画像性能を上げている。   As the image sensor 106, for example, an image sensor having a total of about 10 million square pixels can be used. In addition, a so-called Bayer array is formed in which R (red), G (green), and B (blue) color filters are alternately arranged in each pixel to form a set of four pixels. In the Bayer array, the overall image performance is improved by arranging more G pixels that are easily felt when an observer views the image than the R and B pixels.

一般に、この方式の撮像素子を用いる画像処理では、輝度信号は主にGから生成し、色信号はR、G、Bから生成する。なお、画素数及びカラーフィルタの種類は上記に限るものではなく、公知のものを適宜使用可能であることは言うまでもない。   In general, in image processing using this type of image sensor, a luminance signal is generated mainly from G, and a color signal is generated from R, G, and B. Needless to say, the number of pixels and the type of color filter are not limited to those described above, and known ones can be used as appropriate.

また、撮像素子106を増幅型固体撮像素子の1つであるCMOSプロセスコンパチブルのセンサ(以降、「CMOSセンサ」と略す。)で構成した場合、以下のような特徴を有することができる。即ち、エリアセンサ部のMOSトランジスタと撮像素子駆動回路、A/D変換回路、画像処理回路といった周辺回路を同一工程で形成できるため、マスク枚数、プロセス工程がCCDと比較して大幅に削減できるという利点がある。また、任意の画素へのランダムアクセスが可能といった特長も有し、ディスプレイ用に間引いた読み出しが容易であって、ディスプレイユニット107において高い表示レートでリアルタイム表示を行うことができる。   Further, when the image sensor 106 is constituted by a CMOS process compatible sensor (hereinafter abbreviated as “CMOS sensor”) which is one of the amplification type solid-state image sensors, it can have the following characteristics. That is, since the MOS transistors of the area sensor section and peripheral circuits such as the image sensor driving circuit, A / D conversion circuit, and image processing circuit can be formed in the same process, the number of masks and process processes can be greatly reduced compared to the CCD. There are advantages. Further, it has a feature that random access to an arbitrary pixel is possible, reading out for a display is easy, and real-time display can be performed on the display unit 107 at a high display rate.

撮像素子106から読み出された信号は、後述するように所定の処理が施された後、画像データとしてディスプレイユニット107上に表示される。ディスプレイユニット107はカメラ本体101の背面に取り付けられており、使用者はディスプレイユニット107での表示を直接観察できるようになっている。   The signal read from the image sensor 106 is displayed on the display unit 107 as image data after being subjected to predetermined processing as will be described later. The display unit 107 is attached to the back of the camera body 101 so that the user can directly observe the display on the display unit 107.

撮像素子106は、上述した特長を利用し、ディスプレイの低精細の画像出力動作(撮像素子106の受光領域のうち、一部を間引いた領域からの読み出し)及びディスプレイの高精細の画像出力動作(全受光領域からの読み出し)の両方の動作を行うことができる。また、撮像素子106の出力を用いたコントラスト検出方式による焦点調節も行うことができる。   The image sensor 106 uses the above-described features, and performs a low-definition image output operation of the display (reading out from a part of the light-receiving area of the image sensor 106) and a high-definition image output operation of the display ( Both reading operations from the entire light receiving area can be performed. In addition, focus adjustment by a contrast detection method using the output of the image sensor 106 can be performed.

111は可動型のハーフミラーであり、撮影光学系103を介して入射する被写体光学像の光束のうち一部を反射させるとともに、残りを透過させ、一つの光路を二つの光路に分割する。105は撮影光学系103によって形成される被写体像の予定結像面に配置されたフォーカシングスクリーン、112は内側にミラーが蒸着された中空ペンタミラー
である。109はフォーカシングスクリーン105上に形成された被写体像を観察するためのファインダーレンズであり、
一般的には、複数枚のレンズで構成されている。フォーカシングスクリーン105、中空ペンタミラー112およびファインダーレンズ109は、ファインダー光学系を構成する。180は、フォーカシングスクリーン105上に特定の情報を表示させるための光学ファインダー内の情報表示ユニットである。
Reference numeral 111 denotes a movable half mirror that reflects a part of the light beam of the subject optical image incident through the photographing optical system 103 and transmits the remaining light, thereby dividing one optical path into two optical paths. Reference numeral 105 denotes a focusing screen arranged on a predetermined image formation surface of a subject image formed by the photographing optical system 103, and 112 denotes a hollow pentamirror having a mirror deposited inside. Reference numeral 109 denotes a finder lens for observing a subject image formed on the focusing screen 105.
Generally, it is composed of a plurality of lenses. The focusing screen 105, the hollow pentamirror 112, and the finder lens 109 constitute a finder optical system. Reference numeral 180 denotes an information display unit in the optical viewfinder for displaying specific information on the focusing screen 105.

ハーフミラー111の背後(像面側)には可動型のサブミラー122が設けられ、ハーフミラー111を透過した光束のうち、光軸L1に近い光束を反射させて焦点検出ユニット(焦点検出手段)121に導いている。また、サブミラー122は、不図示の駆動機構によりハーフミラー111と連動して、撮影光路に対して進退可能となっている。即ち、可動ミラーであるハーフミラー111及びサブミラー122は、OVFモード時には図2に示す位置(第1の位置)、EVFモード時には図3に示す位置(第2の位置)の2通りのいずれかを選択的にとることができる。   A movable sub-mirror 122 is provided behind the half mirror 111 (on the image plane side), and a focus detection unit (focus detection means) 121 is reflected by reflecting a beam close to the optical axis L1 among the beams transmitted through the half mirror 111. Leading to. Further, the sub mirror 122 can be moved back and forth with respect to the photographing optical path in conjunction with the half mirror 111 by a driving mechanism (not shown). That is, the half mirror 111 and the sub mirror 122 which are movable mirrors are in any of two positions, the position shown in FIG. 2 (first position) in the OVF mode and the position shown in FIG. 3 (second position) in the EVF mode. Can be taken selectively.

焦点検出ユニット121は、サブミラー122からの被写体光学像を受光して位相差検出方式による焦点検出を行う。   The focus detection unit 121 receives a subject optical image from the sub-mirror 122 and performs focus detection by a phase difference detection method.

113は像面に入射する光量を調節するフォーカルプレンシャッタで、複数の遮光羽根で構成された先幕と後幕を有する。カメラ本体101にはカメラ本体を起動させるための不図示のメインスイッチがある。   Reference numeral 113 denotes a focal plane shutter that adjusts the amount of light incident on the image plane, and has a front curtain and a rear curtain composed of a plurality of light shielding blades. The camera body 101 has a main switch (not shown) for starting the camera body.

不図示のレリーズボタンは、2段階で押圧操作され、半押し操作(スイッチSW1のON)で撮影準備動作(測光動作や焦点調節動作等)が開始される。更に、全押し操作(スイッチSW2のON)で撮影動作(フォーカルプレンシャッタ113の走行と、撮像素子106の露光及び電荷信号の読み出し、及び電荷信号を処理して得られた画像データの記録媒体への記録)が開始される。   A release button (not shown) is pressed in two stages, and a shooting preparation operation (photometry operation, focus adjustment operation, etc.) is started by a half-press operation (ON of the switch SW1). Further, a shooting operation (running of the focal plane shutter 113, exposure of the image sensor 106, reading of the charge signal, and processing of the charge signal and image data obtained by processing the charge signal by full-pressing operation (ON of the switch SW2) is performed. Recording) starts.

不図示のファインダーモード切り換えスイッチがあり、スイッチを押す度に被写体像の観察モードとして、OVFモードとEVFモード間の切り換えを行うことができる。またメニュー画面からOVFモードとEVFモード間の切り換えを行うことも可能である。   There is a finder mode switching switch (not shown), and each time the switch is pressed, switching between OVF mode and EVF mode can be performed as a subject image observation mode. It is also possible to switch between the OVF mode and the EVF mode from the menu screen.

図4は、図2及び図3に示すデジタルカラーカメラの概略機能構成を示すブロック図である。なお、図2及び図3と同じ構成には同じ参照番号を付し、説明を省略する。   FIG. 4 is a block diagram showing a schematic functional configuration of the digital color camera shown in FIGS. 2 and 3 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

まず、被写体像の撮像、記録に関する部分から説明する。   First, a description will be given from the part related to the imaging and recording of the subject image.

本実施の形態のカメラシステムは、撮像系、画像処理系、記録再生系及び制御系を有する。撮像系は、撮影光学系103および撮像素子106を有し、画像処理系は、A/D変換器130、RGB画像処理回路131およびYC処理回路132を有する。また、記録再生系は、記録処理回路133および再生処理回路134を有し、制御系は、カメラシステム制御回路135、操作検出回路136、撮像素子駆動回路137、AF制御回路140、レンズシステム制御回路141を有する。   The camera system of the present embodiment has an imaging system, an image processing system, a recording / reproducing system, and a control system. The imaging system has a photographing optical system 103 and an imaging element 106, and the image processing system has an A / D converter 130, an RGB image processing circuit 131, and a YC processing circuit 132. The recording / reproducing system includes a recording processing circuit 133 and a reproducing processing circuit 134, and the control system includes a camera system control circuit 135, an operation detection circuit 136, an image sensor driving circuit 137, an AF control circuit 140, and a lens system control circuit. 141.

138は、外部のコンピュータや記憶媒体等に接続され、データの送受信を行うために規格化された接続端子である。上述した電気回路は、不図示の小型電池からの電力供給を受けて駆動する。   Reference numeral 138 denotes a connection terminal that is connected to an external computer, a storage medium, or the like and is standardized to transmit and receive data. The electric circuit described above is driven by receiving power from a small battery (not shown).

撮像系は、被写体からの光を撮影光学系103を介して撮像素子106の撮像面に結像させる光学処理系である。レンズ装置102内に設けられた絞り104の駆動を制御するとともに、必要に応じてフォーカルプレンシャッタ113の駆動を制御することによって、適切な光量の被写体光を撮像素子106に受光させることができる。   The imaging system is an optical processing system that forms an image of light from a subject on the imaging surface of the imaging element 106 via the imaging optical system 103. By controlling the driving of the diaphragm 104 provided in the lens device 102 and controlling the driving of the focal plane shutter 113 as necessary, the image sensor 106 can receive an appropriate amount of subject light.

撮像素子106から読み出された信号は、A/D変換器130を含む画像処理系に供給される。この画像処理系での画像処理によって画像データが生成される。A/D変換器130は、撮像素子106の各画素から読み出された信号の振幅に応じて、例えば撮像素子106の出力信号を、例えば10ビットのデジタル信号に変換して出力する信号変換回路であり、以降の画像処理はデジタル処理にて実行される。画像処理系は、R、G、Bのデジタル信号から所望の形式の画像信号を得る信号処理回路であり、R、G、Bの色信号を輝度信号Yおよび色差信号(R−Y)、(B−Y)にて表わされるYC信号などに変換する。   A signal read from the image sensor 106 is supplied to an image processing system including an A / D converter 130. Image data is generated by image processing in this image processing system. The A / D converter 130 converts, for example, an output signal of the image sensor 106 into, for example, a 10-bit digital signal according to the amplitude of the signal read from each pixel of the image sensor 106 and outputs the signal. The subsequent image processing is executed by digital processing. The image processing system is a signal processing circuit that obtains an image signal in a desired format from R, G, and B digital signals. The R, G, and B color signals are converted into a luminance signal Y and a color difference signal (R−Y), ( B-Y) and the like are converted into a YC signal.

RGB画像処理回路131は、A/D変換器130の出力信号を処理する信号処理回路であり、ホワイトバランス回路、ガンマ補正回路、補間演算による高解像度化を行う補間演算回路を有する。   The RGB image processing circuit 131 is a signal processing circuit that processes the output signal of the A / D converter 130, and includes a white balance circuit, a gamma correction circuit, and an interpolation calculation circuit that performs high resolution by interpolation calculation.

YC処理回路132は、輝度信号Yおよび色差信号R−Y、B−Yを生成する信号処理回路である。このYC処理回路132は、高域輝度信号YHを生成する高域輝度信号発生回路、低域輝度信号YLを生成する低域輝度信号発生回路、及び、色差信号R−Y、B−Yを生成する色差信号発生回路を有している。輝度信号Yは、高域輝度信号YHと低域輝度信号YLを合成することによって形成される。なお、YC処理回路132から出力される輝度信号Y及び色差信号R−Y、B−Y(クロマ信号)を合わせて、以降「YC信号」と呼ぶ。   The YC processing circuit 132 is a signal processing circuit that generates a luminance signal Y and color difference signals RY and BY. The YC processing circuit 132 generates a high-frequency luminance signal generation circuit that generates a high-frequency luminance signal YH, a low-frequency luminance signal generation circuit that generates a low-frequency luminance signal YL, and generates color difference signals RY and BY. A color difference signal generating circuit. The luminance signal Y is formed by combining the high frequency luminance signal YH and the low frequency luminance signal YL. The luminance signal Y and the color difference signals RY and BY (chroma signals) output from the YC processing circuit 132 are hereinafter collectively referred to as “YC signal”.

記録再生系は、不図示のメモリや外部コンピュータや外部記憶媒体への画像信号の出力と、ディスプレイユニット107への画像信号の出力とを行う処理系である。記録処理回路133はメモリや外部コンピュータや外部記憶媒体への画像信号の書き込み処理及び読み出し処理を行い、再生処理回路134はメモリや外部コンピュータや外部記録媒体から読み出した画像信号を再生して、ディスプレイユニット107に出力する。なお、メモリから読み出す画像信号は、撮影された画像だけではなく、使用者がカメラの各種設定をするために予め用意された表示画面用の画像であってもよい。   The recording / reproducing system is a processing system that outputs an image signal to a memory (not shown), an external computer, or an external storage medium, and outputs an image signal to the display unit 107. The recording processing circuit 133 performs writing processing and reading processing of image signals to and from a memory, an external computer, and an external storage medium, and the reproduction processing circuit 134 reproduces image signals read from the memory, the external computer, and the external recording medium, and displays them. Output to unit 107. Note that the image signal read from the memory may be not only a captured image but also an image for a display screen prepared in advance for the user to make various camera settings.

また、記録処理回路133は、YC処理回路132から出力される、静止画データおよび動画データを表わすYC信号を所定の圧縮形式にて圧縮するとともに、圧縮されたデータを伸張する圧縮伸張回路を内部に有する。圧縮伸張回路は、信号処理のためのフレームメモリなどを有しており、このフレームメモリにYC処理回路132からのYC信号をフレーム毎に蓄積し、各フレームのYC信号を複数のブロック毎に読み出して圧縮符号化する。   The recording processing circuit 133 includes a compression / decompression circuit that compresses the YC signal representing the still image data and moving image data output from the YC processing circuit 132 in a predetermined compression format and decompresses the compressed data. Have. The compression / decompression circuit has a frame memory or the like for signal processing. The YC signal from the YC processing circuit 132 is stored in this frame memory for each frame, and the YC signal for each frame is read for each of a plurality of blocks. To compress and encode.

再生処理回路134は、YC信号をマトリクス変換して、例えばRGB信号等のディスプレイユニット107に適した信号に変換する回路である。再生処理回路134によって変換された信号はディスプレイユニット107に出力され、可視画像として表示(再生)される。   The reproduction processing circuit 134 is a circuit that converts the YC signal into a matrix suitable for the display unit 107 such as an RGB signal. The signal converted by the reproduction processing circuit 134 is output to the display unit 107 and displayed (reproduced) as a visible image.

一方、制御系における操作検出回路136は、不図示のメインスイッチ、レリーズボタン、ファインダーモード切り換えスイッチ、その他各種スイッチの操作を検出する。そして、この検出結果をカメラシステム制御回路135に出力する。カメラシステム制御回路135は操作検出回路136からの検出信号を受け、検出結果に応じて撮像系、画像処理系、記録再生系をそれぞれ制御する。例えば、レリーズボタンの操作によってスイッチSW2がONとなった場合、ハーフミラー111やサブミラー122の駆動、フォーカルプレンシャッタ113の駆動の制御を行う。   On the other hand, the operation detection circuit 136 in the control system detects operations of a main switch (not shown), a release button, a finder mode changeover switch, and other various switches. Then, this detection result is output to the camera system control circuit 135. The camera system control circuit 135 receives the detection signal from the operation detection circuit 136 and controls the imaging system, the image processing system, and the recording / reproducing system in accordance with the detection result. For example, when the switch SW2 is turned on by operating the release button, the driving of the half mirror 111 and the sub mirror 122 and the driving of the focal plane shutter 113 are controlled.

更に、焦点検出ユニット121で得られた焦点検出領域での検出信号を処理するAF制御回路140の動作のほか、撮像素子106の駆動、RGB画像処理回路131の動作、記録処理回路133の圧縮処理などを制御する。   Furthermore, in addition to the operation of the AF control circuit 140 that processes the detection signal in the focus detection area obtained by the focus detection unit 121, the image sensor 106 is driven, the RGB image processing circuit 131 is operated, and the recording processing circuit 133 is compressed. Control etc.

カメラシステム制御回路135は、撮像動作を行う際のタイミング信号を生成して、撮像素子駆動回路137に出力する。撮像素子駆動回路137は、カメラシステム制御回路135からの制御信号を受けることで撮像素子106を駆動するための駆動信号を生成する。情報表示回路139は、カメラシステム制御回路135からの制御信号を受けて光学ファインダー内の情報表示ユニット180の駆動を制御する。   The camera system control circuit 135 generates a timing signal for performing an imaging operation and outputs the timing signal to the imaging element driving circuit 137. The image sensor drive circuit 137 receives the control signal from the camera system control circuit 135 and generates a drive signal for driving the image sensor 106. The information display circuit 139 receives a control signal from the camera system control circuit 135 and controls driving of the information display unit 180 in the optical viewfinder.

次に、レンズ装置102内の構成について説明する。レンズシステム制御回路141は、レンズ駆動回路142を介して、撮影光学系103に含まれるフォーカスレンズを合焦位置に移動するための制御を行う。また、レンズシステム制御回路141は、絞り駆動回路143を介して、撮影動作時の被写体輝度に応じて絞り104の駆動制御を行う。レンズシステム制御回路141は、レンズ装置102側の通信接点102aおよびカメラ本体101側の通信接点101aを介して、カメラ本体101内のカメラシステム制御回路135と相互に通信可能となっている。レンズシステム制御回路141は、レンズ装置102の種類や焦点距離等をカメラシステム制御回路135に通知する。   Next, the configuration within the lens device 102 will be described. The lens system control circuit 141 performs control for moving the focus lens included in the photographing optical system 103 to the in-focus position via the lens driving circuit 142. In addition, the lens system control circuit 141 controls the driving of the diaphragm 104 via the diaphragm driving circuit 143 according to the subject brightness during the photographing operation. The lens system control circuit 141 can communicate with the camera system control circuit 135 in the camera body 101 via the communication contact 102a on the lens device 102 side and the communication contact 101a on the camera body 101 side. The lens system control circuit 141 notifies the camera system control circuit 135 of the type and focal length of the lens device 102.

カメラ本体101がOVFモード(図2に示す状態)の場合、レンズ装置102の絞り104は開放状態に制御される。また、ハーフミラー111及びサブミラー122は、撮影光路上の第1の位置にあり、フォーカルプレンシャッタ113の先幕及び後幕は不図示の電磁モータとギア列からなるシャッタチャージ機構により、チャージされる。チャージすることで先幕は閉じた状態、後幕は開いた状態となる。   When the camera body 101 is in the OVF mode (the state shown in FIG. 2), the diaphragm 104 of the lens device 102 is controlled to the open state. The half mirror 111 and the sub mirror 122 are in the first position on the photographing optical path, and the front curtain and the rear curtain of the focal plane shutter 113 are charged by a shutter charge mechanism including an electromagnetic motor and a gear train (not shown). . By charging, the leading curtain is closed and the trailing curtain is opened.

したがって、撮像素子106は露光されない。撮影光学系103から入射した被写体光学像の光束は、ハーフミラー111で反射してファインダー光学系に導かれるとともに、ハーフミラー111を透過した光束はサブミラー122で反射して焦点検出ユニット121に導かれる。従って、ファインダーレンズ109を介して被写体光学像を観察可能であるとともに、焦点検出ユニット121において焦点検出を行わせることができる(OVFモードでの撮影スタンバイ)。通常、メインスイッチがオフされたとき、及びメインスイッチがオンした直後は、このOVFモードとなる。   Therefore, the image sensor 106 is not exposed. The light beam of the subject optical image incident from the photographing optical system 103 is reflected by the half mirror 111 and guided to the finder optical system, and the light beam transmitted through the half mirror 111 is reflected by the sub mirror 122 and guided to the focus detection unit 121. . Therefore, the subject optical image can be observed through the finder lens 109, and the focus detection unit 121 can perform focus detection (shooting standby in the OVF mode). Normally, the OVF mode is set when the main switch is turned off and immediately after the main switch is turned on.

図3に示すEVFモードでは、ハーフミラー111及びサブミラー122は、撮影光路から退避した第2の位置にあり、撮影光学系103からの光束がダイレクトに撮像素子106に導かれる。この状態で、撮像素子106で連続的に被写体像の撮像動作を行い、得られた電荷を撮像素子106からディスプレイ用に間引いた読み出しを行って、ディスプレイユニット107に逐次表示することで、リアルタイム表示する。これにより、撮影者はディスプレイユニット107に表示された被写体像を確認しながら、構図を決めることができる。   In the EVF mode shown in FIG. 3, the half mirror 111 and the sub mirror 122 are in the second position retracted from the photographing optical path, and the light beam from the photographing optical system 103 is directly guided to the image sensor 106. In this state, the imaging device 106 continuously performs imaging of a subject image, reads out the obtained charge from the imaging device 106 for display, and sequentially displays it on the display unit 107, thereby displaying in real time. To do. Thus, the photographer can determine the composition while confirming the subject image displayed on the display unit 107.

このEVFモードでは、焦点検出ユニット121を使用せず、撮像素子106の出力を用いたコントラスト検出方式による焦点検出を行わせることができる(EVFモードでの撮影スタンバイ)。   In this EVF mode, focus detection by the contrast detection method using the output of the image sensor 106 can be performed without using the focus detection unit 121 (shooting standby in the EVF mode).

図5、図6及び図7は、本発明の実施形態である一眼レフカメラに備えられているファインダー装置の構成の概略図を示している。図5は上記ファインダー装置の斜視図であり、図6は上記ファインダー装置の接眼レンズ部分の縦断面図、図7は上記ファインダー装置の接眼レンズ部分の横断面図である。   5, 6 and 7 show schematic views of the configuration of the viewfinder device provided in the single-lens reflex camera according to the embodiment of the present invention. FIG. 5 is a perspective view of the finder device, FIG. 6 is a longitudinal sectional view of an eyepiece portion of the finder device, and FIG. 7 is a transverse sectional view of an eyepiece portion of the finder device.

これらの図において、200はファンダー光学系を構成するレンズを保持する第1のレンズ保持部材、201はフォーカシングスクリーン105の位置を調節するピントワッシャ、202はフォーカシングスクリーンを第1のレンズ保持部材200に保持するバネ部材である。   In these drawings, reference numeral 200 denotes a first lens holding member that holds a lens constituting the funder optical system, 201 denotes a focus washer that adjusts the position of the focusing screen 105, and 202 denotes the focusing screen to the first lens holding member 200. It is a spring member hold | maintained to.

203は視野枠であり撮影レンズ102を透過した被写体像がハーフミラー111の反射を介してファインダー光学系に入射する際の、ファインダー光束の視野サイズを制限している。204はミラーで、中空ペンタミラー112とともに像反転を行い、視野枠203を透過した被写体像を撮影者の眼球方向に折り曲げ正立像にしている。205は中空ペンタミラー112を第1のレンズ保持部材200に固定保持するためのバネ部材で、中空ペンタミラー102の突起をバネ部材205とビスで押える事で固定している。   Reference numeral 203 denotes a field frame that limits the field size of the finder beam when the subject image that has passed through the photographing lens 102 enters the finder optical system via the reflection of the half mirror 111. Reference numeral 204 denotes a mirror that performs image reversal together with the hollow pentamirror 112 and folds the subject image transmitted through the field frame 203 in the direction of the eyeball of the photographer to form an erect image. Reference numeral 205 denotes a spring member for fixing and holding the hollow pentamirror 112 to the first lens holding member 200, and is fixed by pressing the projection of the hollow pentamirror 102 with the spring member 205 with a screw.

109−1はファインダー光学系の第1のレンズであり第1のレンズ保持部材200に対して、上方から組み込まれて接着固定されている。109−2はファインダー光学系の第2のレンズであり、第2のレンズ保持部材208に接着保持されている。第2のレンズ保持部材208は、軸206と嵌合するための穴と第2のレンズを撮影者側に付勢するバネ207を案内する軸を一体的に形成している。軸206が第1のレンズ保持部材200に設けられた嵌合穴と第2のレンズ保持部材208の嵌合穴に嵌合することで、第2のレンズ保持部材208はファインダー光軸La方向にスライドする構成となっている。   Reference numeral 109-1 denotes a first lens of the finder optical system, which is assembled and fixed to the first lens holding member 200 from above. Reference numeral 109-2 denotes a second lens of the finder optical system, which is adhered and held on the second lens holding member 208. The second lens holding member 208 is integrally formed with a hole for fitting with the shaft 206 and a shaft for guiding the spring 207 that biases the second lens toward the photographer. By fitting the shaft 206 into the fitting hole provided in the first lens holding member 200 and the fitting hole of the second lens holding member 208, the second lens holding member 208 is moved in the direction of the finder optical axis La. It is configured to slide.

ギアとカム209を介して、第2のレンズ保持部材208に保持された第2のレンズ109−2がファインダー光軸La方向に移動することにより任意の位置へ視度(ファインダー視度)が調整できる。109−3はファインダー光学系の第3のレンズで第1のレンズ保持部材200に接着固定される。210は視野マスクであり、不要光をカットしてファインダーゴーストの発生を抑制する。109−4は第4のレンズであり、第1のレンズ保持部材200に接着固定される。211は接眼枠であり、第1のレンズ保持部材200にビスで固定される。211aは接眼枠211に設けられた接眼開口部である。   The diopter (finder diopter) is adjusted to an arbitrary position by moving the second lens 109-2 held by the second lens holding member 208 in the direction of the finder optical axis La via the gear and the cam 209. it can. Reference numeral 109-3 denotes a third lens of the finder optical system, which is bonded and fixed to the first lens holding member 200. A field mask 210 cuts unnecessary light and suppresses occurrence of a finder ghost. Reference numeral 109-4 denotes a fourth lens, which is bonded and fixed to the first lens holding member 200. Reference numeral 211 denotes an eyepiece frame, which is fixed to the first lens holding member 200 with screws. Reference numeral 211 a denotes an eyepiece opening provided in the eyepiece frame 211.

アイカップ212は接眼枠211に設けられた不図示のレール溝に挿入することで装着でき、撮影者の使用感を向上させる部材である。   The eye cup 212 can be attached by being inserted into a rail groove (not shown) provided in the eyepiece frame 211, and is a member that improves the user's feeling of use.

尚、第2レンズ109−2のファインダー光軸La方向の移動機構は、上記方法に限らずどのような方法であっても良い。   The moving mechanism of the second lens 109-2 in the finder optical axis La direction is not limited to the above method, and any method may be used.

又、ファインダー光学系としては109−1、109−2、109−3、109−4の他にレンズを含む構成であっても良いし、レンズの数が4枚より少ない構成でも良い。   Further, the finder optical system may include a lens in addition to 109-1, 109-2, 109-3, 109-4, or may have a configuration in which the number of lenses is less than four.

図1は第4のレンズ109−4と第1のレンズ保持部材200の接眼枠211の詳細形状を示している。   FIG. 1 shows the detailed shape of the eyepiece frame 211 of the fourth lens 109-4 and the first lens holding member 200.

第3のレンズ109−3は撮影者側(図1の右側)から第1のレンズ保持部材200に組み込まれて、接着固定される。視野マスク210も同様に撮影者側から第1のレンズ保持部材200に組み込まれて接着固定される。   The third lens 109-3 is incorporated into the first lens holding member 200 from the photographer side (right side in FIG. 1), and is fixed by adhesion. Similarly, the field mask 210 is incorporated and fixed to the first lens holding member 200 from the photographer side.

視野マスク210は被写体側(図1の左側)の開口部210aと撮影者側の開口210部bを有し、撮影者側の開口部210bの開口端は、被写体側の開口部210aの開口端よりファインダー光軸Laとの距離が離れている。つまり、視野マスク210の開口部は撮影者側に行くにしたがって、開いていくようなテーパー状となっており、視野マスク210の撮影者側の第1の開口部210bの開口径は、視野マスク210の被写体側の第2の開口部210aの開口径より大きくなっている。   The field mask 210 has an opening 210a on the subject side (left side in FIG. 1) and an opening 210b on the photographer side. The opening end of the opening 210b on the photographer side is the opening end of the opening 210a on the subject side. The distance from the viewfinder optical axis La is further increased. In other words, the opening of the field mask 210 is tapered so as to open toward the photographer side, and the opening diameter of the first opening 210b on the photographer side of the field mask 210 is the field mask. The opening diameter of the second opening 210a on the subject side 210 is larger.

なお、視野マスク210は樹脂材料を金型で成型することで作成される。テーパー面は金型の傾斜形状が転写された形である。   The field mask 210 is created by molding a resin material with a mold. The tapered surface is a shape in which the inclined shape of the mold is transferred.

第4のレンズ109−4も撮影者側から第1のレンズ保持部材200に組み込まれて、接着固定される。第4のレンズ109−4は撮影者側から第1のレンズ保持部材200に取り付けられている。   The fourth lens 109-4 is also incorporated into the first lens holding member 200 from the photographer side, and is fixed by adhesion. The fourth lens 109-4 is attached to the first lens holding member 200 from the photographer side.

第4のレンズ109−4の上下の側面は、撮影者側に向かって開いていくような第1のテーパー面109−4bと、撮影者側に向かってすぼまっていくような第2のテーパー面109−4aを有する。第1のテーパー面109−4aと第2のテーパー面109−4bの交線は稜線を形成しているエッジ109−4cである。一般的に第4のレンズ109−4のような形状の部品は被写体側と撮影者側に分かれる金型で作成されることが多く、エッジ109−4cはその際のパーティングラインとなる。本実施例における第4のレンズ109−4は所定の光学特性を満足する樹脂を用いて、前述するように金型で成型されている。   The upper and lower side surfaces of the fourth lens 109-4 are a first tapered surface 109-4b that opens toward the photographer side and a second taper that narrows toward the photographer side. A tapered surface 109-4a is provided. An intersection line between the first tapered surface 109-4a and the second tapered surface 109-4b is an edge 109-4c forming a ridge line. In general, a part having a shape like the fourth lens 109-4 is often formed by a mold that is divided into a subject side and a photographer side, and the edge 109-4c is a parting line at that time. The fourth lens 109-4 in the present embodiment is molded by a mold as described above using a resin that satisfies predetermined optical characteristics.

視野マスク210の開口210aと210bを結んだ線が第4のレンズ109−4の側面と交わる点が109−4fである。図1から明らかなようにエッジ109−4cは点109−4f、つまり、視野マスク210の開口210aと210bを結んだ線より被写体側に位置している。このような構成にしておくことで、必然的に第4のレンズ109−4のエッジ109−4cが視野マスク210の開口に対して、距離が確保されるので、被写体側からの入射光Rが第4のレンズ109−4のテーパー面109−4a、109−4bで反射した場合でも、視野マスク210で入射光Rがカットされ、第3のレンズ109−3の撮影者側の面109−3R2で反射して、ゴースト光となることを防ぐ事が出来る。   The point where the line connecting the openings 210a and 210b of the field mask 210 intersects the side surface of the fourth lens 109-4 is 109-4f. As is apparent from FIG. 1, the edge 109-4c is located closer to the subject than the point 109-4f, that is, the line connecting the openings 210a and 210b of the field mask 210. With such a configuration, the edge 109-4c of the fourth lens 109-4 is inevitably secured with respect to the opening of the field mask 210, so that the incident light R from the subject side is generated. Even when the light is reflected by the tapered surfaces 109-4a and 109-4b of the fourth lens 109-4, the incident light R is cut by the field mask 210, and the surface 109-3R2 on the photographer side of the third lens 109-3. It is possible to prevent ghost light from being reflected.

言い換えると、光軸Laを含む断面内において第1のレンズ109−4の外縁は、外縁を構成する被写体側に向い光軸Laからの光軸直交方向の距離が小さくなる第1のテーパー面109−4aと外縁を構成する第1のテーパー面109−4aと交わる稜線109−4cから撮影者側に向い光軸Laからの光軸直交方向の距離が小さくなる第2のテーパー面109−4bにて構成されている。   In other words, in the cross section including the optical axis La, the outer edge of the first lens 109-4 is directed to the subject side constituting the outer edge, and the first tapered surface 109 has a smaller distance in the direction perpendicular to the optical axis from the optical axis La. -4a and the first tapered surface 109-4b that intersects with the first tapered surface 109-4a that forms the outer edge, and the second tapered surface 109-4b that has a smaller distance in the direction perpendicular to the optical axis from the optical axis La toward the photographer. Configured.

光軸Laを含む断面内において稜線109−4cは、光軸を含む断面内において視野マスク210の撮影者側の第1の開口部210bの開口端と視野マスク210の被写体側の第2の開口部210aの開口端を結んだ直線を撮影者側に延長した直線と第2のテーパー面109−4aとの交点よりも光軸方向において被写体側に位置している。   In the cross section including the optical axis La, the ridge line 109-4c corresponds to the opening end of the first opening 210b on the photographer side of the field mask 210 and the second opening on the subject side of the field mask 210 in the cross section including the optical axis. It is located closer to the subject side in the optical axis direction than the intersection of the straight line connecting the open end of the portion 210a and the second tapered surface 109-4a.

また、図1に入射光R’で示しされるように、光軸Laに対して入射光Rの入射角度θ1よりも大きな入射角度θ2を持って入射してくる光線は、接眼開口211aによってカットされる。よって、接眼開口211aも第4のレンズ109−4のテーパー面109−4a、109−4bにて光線が反射することによるゴーストの防止に寄与している。   Further, as indicated by incident light R ′ in FIG. 1, a light beam incident at an incident angle θ2 larger than the incident angle θ1 of the incident light R with respect to the optical axis La is cut by the eyepiece opening 211a. Is done. Therefore, the eyepiece opening 211a also contributes to the prevention of ghosts caused by light rays being reflected by the tapered surfaces 109-4a and 109-4b of the fourth lens 109-4.

なお、図1から明らかなように、接眼枠211の接眼開口211aは視野マスク210の第2の開口部210aより光軸Laまでの距離が近い。接眼枠211の接眼開口211aの光軸側の開口端211bと光軸Laの光軸直交方向の距離を短くすることによって、接眼枠211からの不要な入射光を減らすことが可能である。   As is clear from FIG. 1, the eyepiece opening 211 a of the eyepiece frame 211 is closer to the optical axis La than the second opening 210 a of the field mask 210. It is possible to reduce unnecessary incident light from the eyepiece frame 211 by shortening the distance in the optical axis orthogonal direction between the optical axis La and the opening end 211b on the optical axis side of the eyepiece opening 211a of the eyepiece frame 211.

つまり、第4のレンズ109−4より撮影者側に接眼枠211を有し、接眼枠211の開口部211aの開口端211bの光軸Laまでの距離は、第2の開口部210aの開口端の光軸Laまでの距離よりも短い。なお、接眼枠211は樹脂で成型されており、光線を反射しにくい材料色や表面形状を持っている。   That is, the eyepiece frame 211 is provided closer to the photographer than the fourth lens 109-4, and the distance from the opening end 211b of the opening 211a of the eyepiece frame 211 to the optical axis La is the opening end of the second opening 210a. Shorter than the distance to the optical axis La. Note that the eyepiece frame 211 is molded of resin and has a material color or surface shape that hardly reflects light rays.

なお、第4のレンズ109−4の左右方向の側面は図7に示されるように光軸Laから十分な距離が確保されており、ゴーストの発生源とはならない。   The side surface in the left-right direction of the fourth lens 109-4 has a sufficient distance from the optical axis La as shown in FIG. 7, and does not become a ghost generation source.

本実施例において、第4のレンズ109−4の被写体側の面109−4R1は、被写体側に向って凹形状となっており、上記光軸Laから第4のレンズ109−4の側面の距離を確保する上では有利な構成である。   In the present embodiment, the subject-side surface 109-4R1 of the fourth lens 109-4 is concave toward the subject side, and the distance from the optical axis La to the side surface of the fourth lens 109-4. This is an advantageous configuration for ensuring the above.

その理由の1つは、撮影者側からレンズ面109−4R1に入射した入射光Rは、負のパワーを受けて、光軸Laに対して外側に遠ざかるように発散してゆくので、入射光Rは視野マスク210にカットされ、ゴースト光となることを防ぐ事が出来るためである。   One reason is that the incident light R incident on the lens surface 109-4R1 from the photographer side receives negative power and diverges away from the optical axis La. This is because R is cut by the field mask 210 and can be prevented from becoming ghost light.

以下に、図8を用いて説明する。図8(a)は第4のレンズ109−4の被写体側の面109−4R1が凸形状になった場合、図8(b)は第4のレンズ109−4の被写体側の面109−4R2が凹形状になった場合の形状を表している。   This will be described below with reference to FIG. 8A shows a case where the object side surface 109-4R1 of the fourth lens 109-4 has a convex shape, and FIG. 8B shows an object side surface 109-4R2 of the fourth lens 109-4. This represents the shape when becomes a concave shape.

被写体側の面109−4R1が凸形状の場合、部品成型時のパーティングラインであるエッジ109−4cの位置は第4のレンズ109−4の側面109−4dと被写体側の面109−4R1の交わる点109−4eから所定のクリアランスを取った位置に設定される。そのためSECTION A−Aに示されるように、レンズ中央断面においては相対的に第1のテーパー面109−4aに対する第2のテーパー面109−4bの大きさが大きくなり、光軸Laと第1および第2のテーパー面109−4a、bの距離を確保することが難しくなる。   When the object-side surface 109-4R1 is convex, the position of the edge 109-4c, which is a parting line at the time of component molding, is positioned between the side surface 109-4d of the fourth lens 109-4 and the object-side surface 109-4R1. The position is set at a predetermined clearance from the intersecting point 109-4e. Therefore, as shown in SECTION A-A, the size of the second tapered surface 109-4b relative to the first tapered surface 109-4a is relatively large in the lens central cross section, and the optical axis La and the first and It becomes difficult to secure the distance between the second tapered surfaces 109-4a and b.

距離とは、光軸Laと直交する方向における第1のテーパー面109−4aと第2のテーパー面109−4bの交線は稜線を形成しているエッジ109−4cと光軸Laを意味する。   The distance refers to the optical axis La and the edge 109-4c forming the ridge line when the intersection of the first tapered surface 109-4a and the second tapered surface 109-4b in the direction orthogonal to the optical axis La. .

そこで、図8(b)に示すように被写体側の面109−4R1を凹形状とすることで、109−4aに対して109−4bの大きさを大幅に小さくすることが可能となり、光軸Laと第1および第2のテーパー面109−4a、bの距離を確保することが可能となり、有害なゴースト光の発生を抑制する上で有利である。   Therefore, by making the subject-side surface 109-4R1 concave as shown in FIG. 8B, the size of 109-4b can be significantly reduced relative to 109-4a, and the optical axis It is possible to secure the distance between La and the first and second tapered surfaces 109-4a and b, which is advantageous in suppressing the generation of harmful ghost light.

なお、従来構成および本実施例において、第4のレンズ109−4下部には部品成型時のゲートである突起109−4gが設けられている。突起109−4gを除けば、第4のレンズ109−4は光軸に対して上下対称形状である。突起109−4gは光軸Laに対して、テーパー面109−4a、109−4bより距離が離れているため、109−4gで反射した入射光がゴースト光にはなりにくい。   In the conventional configuration and the present embodiment, the lower portion of the fourth lens 109-4 is provided with a protrusion 109-4g which is a gate at the time of component molding. Except for the protrusion 109-4g, the fourth lens 109-4 is vertically symmetrical with respect to the optical axis. Since the protrusion 109-4g is further away from the tapered surfaces 109-4a and 109-4b with respect to the optical axis La, the incident light reflected by the 109-4g is less likely to become ghost light.

図9は、従来の構成でのファインダー装置の縦断面図である。本発明の実施例と同等の部品は同じ番号で示している。以下で本発明の実施例と異なる箇所のみ説明する。   FIG. 9 is a longitudinal sectional view of a viewfinder device having a conventional configuration. Parts equivalent to the embodiment of the present invention are indicated by the same numbers. Only portions different from the embodiment of the present invention will be described below.

従来の構成では、第3のレンズ109−3、第4のレンズ109−4および視野マスク210は被写体側から接眼枠211に組み込まれて接着固定される。この際、第4のレンズ109−4と接眼枠211の隙間Xに接着材が充填される。第4のレンズ109−4が撮影者側から静圧を受けた際の接着強度を確保するため、隙間Xは十分に広い容積が確保されている。   In the conventional configuration, the third lens 109-3, the fourth lens 109-4, and the field mask 210 are assembled into the eyepiece frame 211 from the subject side and bonded and fixed. At this time, an adhesive is filled in the gap X between the fourth lens 109-4 and the eyepiece frame 211. In order to ensure the adhesive strength when the fourth lens 109-4 receives a static pressure from the photographer side, the gap X has a sufficiently large volume.

このため、第4のレンズ109−4の第1のテーパー面109−4bは光軸Laとの距離が近くなってしまう。図9から明らかなように、視野マスク210の開口210a、210bを結んだ線に対して、第4のレンズ109−4のエッジ109−4cおよび第1、第2のテーパー面109−4a、bは被写体側ではなく、撮影者側に位置している。   For this reason, the first tapered surface 109-4b of the fourth lens 109-4 becomes closer to the optical axis La. As is clear from FIG. 9, the edge 109-4c of the fourth lens 109-4 and the first and second tapered surfaces 109-4a, b with respect to the line connecting the openings 210a, 210b of the field mask 210. Is located on the photographer side, not on the subject side.

このため、撮影者側から入射してきた光線Rは、第1のテーパー面109−4bで反射した後、第3のレンズの撮影者側の面109−3R2で反射して、ゴーストとして撮影者の視野内に侵入してしまう。よって、従来の構成のファインダーでは第4のレンズ109−4の第1、第2のテーパー面109−4b、109−4bに反射防止塗装などを追加して、入射光の反射を抑えることが必要になってしまう。   For this reason, the light beam R incident from the photographer side is reflected by the first tapered surface 109-4b, and then reflected by the photographer side surface 109-3R2 of the third lens, and becomes a ghost as a ghost. It penetrates into the field of view. Therefore, in the finder having the conventional configuration, it is necessary to suppress reflection of incident light by adding antireflection coating or the like to the first and second tapered surfaces 109-4b and 109-4b of the fourth lens 109-4. Become.

また、この従来例では、不図示の第1のレンズ109−1は第1のレンズ保持部材200に、第2のレンズ109−2は第2のレンズ保持部材208に、第3、第4のレンズ109−3、109−4は接眼枠211に固定されているため、各レンズの光軸間にずれが生じやすく、ファインダーの表示品質が損なわれる可能性がある。   In this conventional example, the first lens 109-1 (not shown) is attached to the first lens holding member 200, the second lens 109-2 is attached to the second lens holding member 208, and the third and fourth lenses. Since the lenses 109-3 and 109-4 are fixed to the eyepiece frame 211, the lens is likely to be displaced between the optical axes of the lenses, and the display quality of the viewfinder may be impaired.

図5、図6、図7に示した本発明における実施例の構成では、可動する第2のレンズ以外の第1、第3、第4のレンズが第1のレンズ保持部材200に位置決め固定されるため、レンズ間の光軸をそろえることが比較的容易であり、ファインダーの表示品質を高めることが可能である。   5, 6, and 7, the first, third, and fourth lenses other than the movable second lens are positioned and fixed to the first lens holding member 200. Therefore, it is relatively easy to align the optical axes between the lenses, and the display quality of the viewfinder can be improved.

また、第4のレンズ109−4は第1のレンズ保持部材200に対して撮影者側から組み込まれるため、撮影者が第4のレンズ109−4に荷重をかけてしまった場合でも、第1のレンズ保持部材200によって支えられることになる。従来の構成の接着材のみによる固定と比べて、組立作業のバラツキに起因する強度のバラツキは格段に少ないので、安定した強度を持ったファインダー装置を量産することが出来る。   Further, since the fourth lens 109-4 is incorporated from the photographer side with respect to the first lens holding member 200, the first lens 109-4 is loaded even when the photographer applies a load to the fourth lens 109-4. It is supported by the lens holding member 200. Compared to fixing with only an adhesive having a conventional configuration, there is much less variation in strength due to variations in assembly work, so that finder devices with stable strength can be mass-produced.

また、不要光の入射を制限するために、外観部に突起を設けるようなことも行っていないので、接眼部に装着されるアクセサリーに制限を及ぼすようなこともない。   In addition, in order to limit the incidence of unnecessary light, no protrusions are provided on the external appearance part, so that there is no restriction on accessories attached to the eyepiece part.

109−1 ファインダー光学系の第1のレンズ
109−2 ファインダー光学系の第2のレンズ
109−3 ファインダー光学系の第3のレンズ
109−4 ファインダー光学系の第4のレンズ
112 中空ペンタミラー
180 光学ファインダー内の情報表示ユニット
200 第1のレンズ保持部材
203 視野枠
205 バネ部材
206 軸
207 バネ
210 接眼枠
211 アイカップ
109-1 First lens of viewfinder optical system 109-2 Second lens of viewfinder optical system 109-3 Third lens of viewfinder optical system 109-4 Fourth lens of viewfinder optical system 112 Hollow pentamirror 180 Optical Information display unit in viewfinder 200 First lens holding member 203 Field frame 205 Spring member 206 Axis 207 Spring 210 Eyepiece frame 211 Eye cup

Claims (4)

光軸方向において最も撮影者側に位置する第1のレンズと、前記光軸方向において前記第1のレンズより被写体側に位置する視野マスクと、前記光軸方向において前記視野マスクより被写体側に位置する第2のレンズと、前記第1のレンズ及び前記視野マスク及び前記第2のレンズを保持する保持部材と、を有するファインダー装置であって、
前記光軸方向において前記第1のレンズは撮影者側から前記保持部材に取り付けられており、
前記視野マスクの撮影者側の第1の開口部の開口径は、前記視野マスクの被写体側の第2の開口部の開口径より大きく、
前記光軸を含む断面内において前記第1のレンズの外縁は、前記外縁を構成する稜線を始点として被写体側に向い前記光軸からの前記光軸直交方向の距離が小さくなる第1のテーパー面と前記稜線を始点として撮影者側に向い前記光軸からの前記光軸直交方向の距離が小さくなる第2のテーパー面にて構成されており、
前記光軸を含む断面内において前記稜線は、前記光軸を含む断面内において前記視野マスクの撮影者側の第1の開口部の開口端と前記視野マスクの被写体側の第2の開口部の開口端を結んだ直線を撮影者側に延長した直線と前記第2のテーパー面との交点よりも前記光軸方向において被写体側に位置することを特徴とするファインダー装置。
A first lens positioned closest to the photographer in the optical axis direction, a field mask positioned closer to the subject side than the first lens in the optical axis direction, and positioned closer to the subject side than the field mask in the optical axis direction. A finder device comprising: a second lens that holds: a holding member that holds the first lens, the field mask, and the second lens;
In the optical axis direction, the first lens is attached to the holding member from the photographer side,
The opening diameter of the first opening on the photographer side of the field mask is larger than the opening diameter of the second opening on the subject side of the field mask,
In the cross section including the optical axis, the outer edge of the first lens is a first tapered surface in which the distance from the optical axis in the direction perpendicular to the optical axis is reduced toward the subject starting from a ridge line constituting the outer edge. And the second taper surface where the distance in the direction perpendicular to the optical axis from the optical axis is reduced toward the photographer side starting from the ridge line ,
In the cross section including the optical axis, the ridge line includes an opening end of the first opening on the photographer side of the field mask and a second opening on the subject side of the field mask in the cross section including the optical axis. A viewfinder device, wherein the finder device is located closer to the subject side in the optical axis direction than an intersection of a straight line obtained by extending a straight line connecting open ends to the photographer side and the second tapered surface.
前記第1のレンズの被写体側のレンズ面の形状は、被写体側に向い凹形状である請求項1に記載のファインダー装置。   The viewfinder device according to claim 1, wherein a shape of a lens surface on the subject side of the first lens is a concave shape facing the subject side. 前記第1のレンズより撮影者側に接眼枠を有し、前記接眼枠の開口部の開口端の光軸までの距離は、前記第2の開口部の開口端の光軸までの距離よりも短いことを特徴とする請求項1又は2に記載のファインダー装置。   The eyepiece frame is closer to the photographer side than the first lens, and the distance to the optical axis of the opening end of the opening of the eyepiece frame is larger than the distance to the optical axis of the opening end of the second opening. The viewfinder device according to claim 1, wherein the viewfinder device is short. 請求項1乃至3の何れか一項に記載のファインダー装置を有する撮像装置。   The imaging device which has a finder apparatus as described in any one of Claims 1 thru | or 3.
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