JPS634164B2 - - Google Patents
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- JPS634164B2 JPS634164B2 JP57001495A JP149582A JPS634164B2 JP S634164 B2 JPS634164 B2 JP S634164B2 JP 57001495 A JP57001495 A JP 57001495A JP 149582 A JP149582 A JP 149582A JP S634164 B2 JPS634164 B2 JP S634164B2
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- crystal
- focal length
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- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 18
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/29—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the position or the direction of light beams, i.e. deflection
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B15/00—Optical objectives with means for varying the magnification
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02F—OPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
- G02F1/00—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
- G02F1/29—Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the position or the direction of light beams, i.e. deflection
- G02F1/294—Variable focal length devices
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- Physics & Mathematics (AREA)
- Nonlinear Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Automatic Focus Adjustment (AREA)
- Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は焦点距離が可変なレンズに係り、更に
詳しくは電気光学効果を用いた焦点距離可変レン
ズに関する。
詳しくは電気光学効果を用いた焦点距離可変レン
ズに関する。
従来、電気光学効果を用いて、小型で焦点距離
の高速変更が可能な焦点距離可変レンズが本出願
人により特願昭56−42769等で提案されている。
この従来の焦点距離可変レンズの例を第1図に示
す。第1図に於いて、1は1次電気光学効果(ポ
ツケルス効果)をもつKH2PO4結晶、2は複数の
同心環状透明電極21,22,…,2oからなる第
1透明電極部、3は引出し線、4は平面的な第2
透明電極部、5は偏光板、6は電源部を示す。こ
こで電源部6は引き出し線3を通して環状透明電
極21,22,…,2oの各々に電位を付与し、結
晶1に傾斜した強度分布の電界を印加することに
よつて、結晶1にレンズ作用を有す屈折率分布を
生ぜしめる。又、この印加電界を変化させること
によつて、前記レンズ作用の焦点距離を変化させ
るものである。しかしこのような焦点距離可変レ
ンズにあつては、傾斜電界を得る手段が複雑な
為、安価に製造することが難かしかつた。又、結
晶1に理想的な屈折率分布を得ることが困難な
為、収差等レンズの性能低下が避けられない等の
欠点を有していた。
の高速変更が可能な焦点距離可変レンズが本出願
人により特願昭56−42769等で提案されている。
この従来の焦点距離可変レンズの例を第1図に示
す。第1図に於いて、1は1次電気光学効果(ポ
ツケルス効果)をもつKH2PO4結晶、2は複数の
同心環状透明電極21,22,…,2oからなる第
1透明電極部、3は引出し線、4は平面的な第2
透明電極部、5は偏光板、6は電源部を示す。こ
こで電源部6は引き出し線3を通して環状透明電
極21,22,…,2oの各々に電位を付与し、結
晶1に傾斜した強度分布の電界を印加することに
よつて、結晶1にレンズ作用を有す屈折率分布を
生ぜしめる。又、この印加電界を変化させること
によつて、前記レンズ作用の焦点距離を変化させ
るものである。しかしこのような焦点距離可変レ
ンズにあつては、傾斜電界を得る手段が複雑な
為、安価に製造することが難かしかつた。又、結
晶1に理想的な屈折率分布を得ることが困難な
為、収差等レンズの性能低下が避けられない等の
欠点を有していた。
本発明の目的はレンズ性能が良好で安価な焦点
距離可変レンズを提供することにある。
距離可変レンズを提供することにある。
本発明の焦点距離可変レンズに於いては、平行
平板電極によつて電界を印加し、電気光学結晶の
有する屈折曲面によつてレンズ作用を得るもの
で、収差を減少させ、電界印加手段を簡単化する
ことで上記目的を達するものである。
平板電極によつて電界を印加し、電気光学結晶の
有する屈折曲面によつてレンズ作用を得るもの
で、収差を減少させ、電界印加手段を簡単化する
ことで上記目的を達するものである。
以下図面を用いて本発明の実施例を説明する。
第2図は、本発明の第1実施例を示す図で、1
1及び12は各々1次電気光学効果(ポツケルス
効果)をもつKH2PO4結晶、13は透明電極板、
14は偏向光線、15は偏光板、16は可変電源
である。KH2PO4結晶は、良く知られているよう
に4回回転反像軸(Z軸とする)及び2つの2回
回転対称軸(x、y軸とする)を有しており、Z
軸は光学軸と一致する。今、z軸方向に外部電界
Ezを印加すると、この結晶の屈折率惰円体が変化
し、次式で与えられる。
1及び12は各々1次電気光学効果(ポツケルス
効果)をもつKH2PO4結晶、13は透明電極板、
14は偏向光線、15は偏光板、16は可変電源
である。KH2PO4結晶は、良く知られているよう
に4回回転反像軸(Z軸とする)及び2つの2回
回転対称軸(x、y軸とする)を有しており、Z
軸は光学軸と一致する。今、z軸方向に外部電界
Ezを印加すると、この結晶の屈折率惰円体が変化
し、次式で与えられる。
X2+y2/np 2+Z2/ne 2+2γ63Ezxy=1 (1)
但し、ここでnpはx、y方向の主屈折率、neは
Z方向の主屈折率、またγ63は電気光学定数であ
る。今Z′=Zとしたまま、x、y軸を45゜回転し
て座標をx′、y′軸とした場合、屈折率惰円体が
x′軸を切る座標nx′及びy′軸を切る座標ny′は、そ
れぞれ nx′=np−np 3/2γ63Ez (2) ny′=np+np 3/2γ63Ez (3) で得られる。
Z方向の主屈折率、またγ63は電気光学定数であ
る。今Z′=Zとしたまま、x、y軸を45゜回転し
て座標をx′、y′軸とした場合、屈折率惰円体が
x′軸を切る座標nx′及びy′軸を切る座標ny′は、そ
れぞれ nx′=np−np 3/2γ63Ez (2) ny′=np+np 3/2γ63Ez (3) で得られる。
このZ方向に電界を印加された結晶の中を、Z
=Z′軸方向に進行する光は、x′、y′軸方向の偏光
方向のみが許され、x′、y′それぞれの方向に偏光
した光に対する屈折率が(2)、(3)式のnx′ny′で与え
られる。
=Z′軸方向に進行する光は、x′、y′軸方向の偏光
方向のみが許され、x′、y′それぞれの方向に偏光
した光に対する屈折率が(2)、(3)式のnx′ny′で与え
られる。
従つて、x′、y′軸方向に偏光したそれぞれの光
に対して、Z軸方向の印加電界Ezが与える屈折
率変化△nx′及び△ny′は △nx′=−np 3/2γ63Ez (4) △ny′=+np 3/2γ63Ez (5) である。
に対して、Z軸方向の印加電界Ezが与える屈折
率変化△nx′及び△ny′は △nx′=−np 3/2γ63Ez (4) △ny′=+np 3/2γ63Ez (5) である。
第2図に於いて、結晶11及び結晶12はZ軸
を共通として、結晶11のx′軸が結晶12のy′軸
に一致する様に設定されている。又、偏光板15
の偏光方向は結晶11のx′軸と一致するように設
定されている。従つて結晶中を透過する偏向光線
14は、結晶11及び12に外部電界Ezが印加
された場合、結晶11中及び結晶12中で各々、 n11=np−np 3/2γ63Ez (6) n12=np+np 3/2γ63Ez (7) の屈折率を経験する。
を共通として、結晶11のx′軸が結晶12のy′軸
に一致する様に設定されている。又、偏光板15
の偏光方向は結晶11のx′軸と一致するように設
定されている。従つて結晶中を透過する偏向光線
14は、結晶11及び12に外部電界Ezが印加
された場合、結晶11中及び結晶12中で各々、 n11=np−np 3/2γ63Ez (6) n12=np+np 3/2γ63Ez (7) の屈折率を経験する。
第3図は、本実施例のレンズの断面図で、第2
図との共通部分には同一符号を附し詳細説明は省
略する。ここで、結晶11と結晶12の境界面は
Z軸に関して回転対称である。簡単のため境界面
を曲率半径Rの球面とする。Z方向に外部電界
Ezが印加された時、前述のように結晶11及び
12の屈折率は(6)、(7)式に示されるn11、n12であ
り、境界面は屈折球面となりレンズ作用を有す。
又、このレンズ作用の焦点距離fは f=n12/n12−n11 (8) で与えられ(6)、(7)式から f=(1/np 2γ63Ez+1/2)R (9) となる。ここで電界Ezは、第2図に於いて、1
対の平行な透明電極板13に加えられる電圧Vの
関数であり Ez=V/l (10) である。従つて可変電源16によりVを変化させ
ることによつて焦点距離fが変化する。
図との共通部分には同一符号を附し詳細説明は省
略する。ここで、結晶11と結晶12の境界面は
Z軸に関して回転対称である。簡単のため境界面
を曲率半径Rの球面とする。Z方向に外部電界
Ezが印加された時、前述のように結晶11及び
12の屈折率は(6)、(7)式に示されるn11、n12であ
り、境界面は屈折球面となりレンズ作用を有す。
又、このレンズ作用の焦点距離fは f=n12/n12−n11 (8) で与えられ(6)、(7)式から f=(1/np 2γ63Ez+1/2)R (9) となる。ここで電界Ezは、第2図に於いて、1
対の平行な透明電極板13に加えられる電圧Vの
関数であり Ez=V/l (10) である。従つて可変電源16によりVを変化させ
ることによつて焦点距離fが変化する。
以上の説明で明らかなように電気光学結晶を用
いた本実施例のレンズは集束性のレンズ作用を有
し、その焦点距離は可変電源の電圧Vの制御によ
つて容易に連続的に変化させる事が可能である。
又、従来の電気光学効果を利用した焦点距離可変
レンズに比べ、電極板を透過率が一様な平行平板
とできるため、製造が簡単で、電極部での回折等
の影響がない。更に屈折率分布を複雑な電界強度
の傾斜手段によつて得ていないので、収差等のレ
ンズ性能が向上するものである。
いた本実施例のレンズは集束性のレンズ作用を有
し、その焦点距離は可変電源の電圧Vの制御によ
つて容易に連続的に変化させる事が可能である。
又、従来の電気光学効果を利用した焦点距離可変
レンズに比べ、電極板を透過率が一様な平行平板
とできるため、製造が簡単で、電極部での回折等
の影響がない。更に屈折率分布を複雑な電界強度
の傾斜手段によつて得ていないので、収差等のレ
ンズ性能が向上するものである。
第1実施例に於いて、レンズは集束性の作用を
示したが、偏向光線14の偏光方向を結晶11の
y′軸方向に設定すれば発散性の凹レンズが得られ
る。もちろんこのような凹レンズも本発明に含ま
れる。又、偏光板の偏光方向を切り換える手段を
設けると、レンズパワーの正負の切り換えを瞬時
に行なうことも可能である。
示したが、偏向光線14の偏光方向を結晶11の
y′軸方向に設定すれば発散性の凹レンズが得られ
る。もちろんこのような凹レンズも本発明に含ま
れる。又、偏光板の偏光方向を切り換える手段を
設けると、レンズパワーの正負の切り換えを瞬時
に行なうことも可能である。
第4図は第2実施例を示している。本実施例は
電界の印加方向を光の進行方向と垂直としたもの
で、第4図に於いて第2図と共通部分には同一符
号を附し、詳細説明は省略する。21及び22は
KH2PO4結晶でZ軸を光の進行方向に垂直とし、
結晶21のx′軸が結晶22のy′軸と一致するよう
に設定されている。23は平行平板電極で、本実
施例では限ずしも透明である必要はない。結晶2
1及び結晶22の境界面は光の進行方向に対して
回転対称となつており、Z軸方向に外部電界Ez
を印加することにより結晶21のx′軸方向に偏光
された偏向光線14に対して集束性のレンズ作用
を示す。ここで可変電源16で電圧Vを変化させ
ることによつてその焦点距離fが変化する。又、
結晶21と結晶22の構成を逆にすることで発散
性の凹レンズも得られる。本実施例は光の進路に
透明電極が存在しないため、第1実施例に於い
て、レンズが明るくなる等の効果がある。
電界の印加方向を光の進行方向と垂直としたもの
で、第4図に於いて第2図と共通部分には同一符
号を附し、詳細説明は省略する。21及び22は
KH2PO4結晶でZ軸を光の進行方向に垂直とし、
結晶21のx′軸が結晶22のy′軸と一致するよう
に設定されている。23は平行平板電極で、本実
施例では限ずしも透明である必要はない。結晶2
1及び結晶22の境界面は光の進行方向に対して
回転対称となつており、Z軸方向に外部電界Ez
を印加することにより結晶21のx′軸方向に偏光
された偏向光線14に対して集束性のレンズ作用
を示す。ここで可変電源16で電圧Vを変化させ
ることによつてその焦点距離fが変化する。又、
結晶21と結晶22の構成を逆にすることで発散
性の凹レンズも得られる。本実施例は光の進路に
透明電極が存在しないため、第1実施例に於い
て、レンズが明るくなる等の効果がある。
次に本発明の第3実施例について説明する。こ
の実施例は第1の実施例に於いて、KH2PO4結晶
11を他の電気光学効果を有さない結晶或いはガ
ラス等の非晶質によつて置き換えたものである。
これら他の結晶或いは非晶質の屈折率をn31とす
ると、このn31の値は自由に選択できる。即ち、
結晶12の屈折率n12に対し、n31<n12とすること
によつて凸レンズ、n31>n12とすることによつて
凹レンズを実現でき、第1実施例と同様に印加電
界Ezを制御することによつて、n12の値が(7)式に
従つて変化し、本実施例のレンズの焦点距離が変
化するものである。又、n31の値をn12が外部電界
Ezによつてとる値の範囲内に設定することによ
つて、電界強度の変化に従つて、焦点距離のみな
らず、レンズパワーの正負の切り換えが可能な焦
点距離可変レンズが得られる。
の実施例は第1の実施例に於いて、KH2PO4結晶
11を他の電気光学効果を有さない結晶或いはガ
ラス等の非晶質によつて置き換えたものである。
これら他の結晶或いは非晶質の屈折率をn31とす
ると、このn31の値は自由に選択できる。即ち、
結晶12の屈折率n12に対し、n31<n12とすること
によつて凸レンズ、n31>n12とすることによつて
凹レンズを実現でき、第1実施例と同様に印加電
界Ezを制御することによつて、n12の値が(7)式に
従つて変化し、本実施例のレンズの焦点距離が変
化するものである。又、n31の値をn12が外部電界
Ezによつてとる値の範囲内に設定することによ
つて、電界強度の変化に従つて、焦点距離のみな
らず、レンズパワーの正負の切り換えが可能な焦
点距離可変レンズが得られる。
本実施例に於いては、第1実施例のKH2PO4結
晶11を他の結晶或いは非晶質によつて置換する
例を示したが結晶12を置換することによつて、
或いは第2実施例で結晶21、結晶22のいずれ
かを置き換えることによつても同様の焦点距離可
変レンズが得られる。
晶11を他の結晶或いは非晶質によつて置換する
例を示したが結晶12を置換することによつて、
或いは第2実施例で結晶21、結晶22のいずれ
かを置き換えることによつても同様の焦点距離可
変レンズが得られる。
尚、以上の第1、第2及び第3実施例で、1次
電気光学効果をもつ結晶としてKH2PO4を示した
が他の電気光学結晶でも可能であり、更に2次電
気光学(カー)効果の結晶を用いることもでき
る。
電気光学効果をもつ結晶としてKH2PO4を示した
が他の電気光学結晶でも可能であり、更に2次電
気光学(カー)効果の結晶を用いることもでき
る。
又、偏光板15は結晶の前後いづれの位置でも
良い事は明らかであろう。
良い事は明らかであろう。
更に以上の実施例はすべてレンズ作用を有す屈
折曲面が1つの単レンズの例を示したが、屈折曲
面を複数個設けることにより、短焦点化等もはか
れる。
折曲面が1つの単レンズの例を示したが、屈折曲
面を複数個設けることにより、短焦点化等もはか
れる。
以上説明したように本発明は従来の電気光学効
果を利用した焦点距離可変レンズに於いて、 (1) 電極構造が簡単で製造コストが低減できる。
果を利用した焦点距離可変レンズに於いて、 (1) 電極構造が簡単で製造コストが低減できる。
(2) 電界強度分布ではないので収差等のレンズ性
能が向上する。
能が向上する。
等の効果を有する。
第1図は従来の焦点距離可変レンズを示す図、
第2図は本発明の第1実施例を示す図、第3図は
屈折曲面を示す断面図、第4図は本発明の第2実
施例を示す図である。 11,12,21,22……KH2PO4結晶、1
3……透明電極、14……偏向光線、15……偏
光板、16……可変電源、23……平行平板電
極。
第2図は本発明の第1実施例を示す図、第3図は
屈折曲面を示す断面図、第4図は本発明の第2実
施例を示す図である。 11,12,21,22……KH2PO4結晶、1
3……透明電極、14……偏向光線、15……偏
光板、16……可変電源、23……平行平板電
極。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 レンズ作用を持つ屈折面を有する少なくとも
1つの電気光学結晶を含み重ね合わされたレンズ
群と、該レンズ群に平行平板電極により電界を印
加する手段と、該印加電界を変化させて前記レン
ズ作用の焦点距離を変化させる手段とからなる事
を特徴とする焦点距離可変レンズ。 2 前記屈折面は、複屈折効果の方向が異なるよ
うに重ね合わされた電気光学結晶の境界面である
特許請求の範囲第1項記載の焦点距離可変レン
ズ。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP57001495A JPS58118618A (ja) | 1982-01-07 | 1982-01-07 | 焦点距離可変レンズ |
US06/453,161 US4564267A (en) | 1982-01-07 | 1982-12-27 | Variable-focal-length lens |
DE19833300226 DE3300226A1 (de) | 1982-01-07 | 1983-01-05 | Varioobjektiv |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP57001495A JPS58118618A (ja) | 1982-01-07 | 1982-01-07 | 焦点距離可変レンズ |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS58118618A JPS58118618A (ja) | 1983-07-14 |
JPS634164B2 true JPS634164B2 (ja) | 1988-01-27 |
Family
ID=11503032
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP57001495A Granted JPS58118618A (ja) | 1982-01-07 | 1982-01-07 | 焦点距離可変レンズ |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4564267A (ja) |
JP (1) | JPS58118618A (ja) |
DE (1) | DE3300226A1 (ja) |
Families Citing this family (94)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4729641A (en) * | 1983-06-10 | 1988-03-08 | Canon Kabushiki Kaisha | Functional optical element having a non-flat planar interface with variable-index medium |
JPS6079329A (ja) * | 1983-10-07 | 1985-05-07 | Canon Inc | 機能光学素子 |
FR2572515B1 (fr) * | 1984-10-25 | 1993-06-18 | Canon Kk | Dispositif de detection de position |
JPS61156213A (ja) * | 1984-12-28 | 1986-07-15 | Canon Inc | ズ−ムレンズ |
JPS61160715A (ja) * | 1985-01-09 | 1986-07-21 | Canon Inc | 焦点距離可変レンズ |
JPS61160714A (ja) * | 1985-01-09 | 1986-07-21 | Canon Inc | 焦点距離可変レンズ |
US4787903A (en) * | 1985-07-24 | 1988-11-29 | Grendahl Dennis T | Intraocular lens |
US4851882A (en) * | 1985-12-06 | 1989-07-25 | Canon Kabushiki Kaisha | Illumination optical system |
NL8602149A (nl) * | 1986-08-25 | 1988-03-16 | Philips Nv | Optisch afbeeldingsstelsel met elektronisch varieerbare brandpuntsafstand en optische beeldopnemer van een dergelijk stelsel voorzien. |
JP2559823B2 (ja) * | 1988-09-26 | 1996-12-04 | 株式会社日立製作所 | 光による記録方法及び光による記録装置 |
US5170217A (en) * | 1989-03-31 | 1992-12-08 | Canon Kabushiki Kaisha | Object measuring apparatus using lightwave interference |
US5203788A (en) * | 1991-03-14 | 1993-04-20 | Wiley Robert G | Micromotor actuated adjustable focus lens |
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