TW200846696A - Real image type variable power finder optical system and image pickup apparatus - Google Patents

Real image type variable power finder optical system and image pickup apparatus Download PDF

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TW200846696A TW096149767A TW96149767A TW200846696A TW 200846696 A TW200846696 A TW 200846696A TW 096149767 A TW096149767 A TW 096149767A TW 96149767 A TW96149767 A TW 96149767A TW 200846696 A TW200846696 A TW 200846696A
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Katsuya Fujihara
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Sony Corp
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    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B15/00Optical objectives with means for varying the magnification
    • G02B15/14Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective
    • G02B15/142Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having two groups only
    • G02B15/1425Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective having two groups only the first group being negative

Description

200846696 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 置本=關貫像式變焦取景器光學系及攝像裝 罝序5之,係關於適於裝載於數位^ π θ ^ , t 款仅静物攝像機等之小型 且具有良好光學性能之實像式傲隹 -後……“象式、-焦取景器光學系及具備該 貝像式、夂“、、取厅、為光學系之攝像裝置。 【先前技術】
以在’在以個別體構成攝影光學系與取景器光學系之攝 像機中,攝影光學系具有變焦功能之情形,在取景器光學 系也具有對應於攝影晝面視角之變動之變焦功能。作為此 種取景||'光學系’曾有視野框觀測性良好之實像式變焦取 景器光學系之種種提案。 作為實像式變焦取景器光學系之例,已知有專利文獻i 及專利文獻2所記載之實像式變焦取景器光學系。此等之 對物光學系係由具有正折射力之第i透鏡群、具有負折射 力之第2透鏡群、具有正折射力之第3透鏡群及具有正折射 力之第4透鏡群所構成,具有2至4倍程度之變焦比。 [專利文獻1]曰本特開平2·173713號公報 [專利文獻2]曰本特開平〇2454號公報 【發明内容】 [發明所欲解決之問題] 近年來數位攝像機之小型化急速進展,配合此趨勢,在 取景器光學系也被要求進一步小型化。 因此’為了實現進一步小型化,有必要強化各群之折射 126291.doc 200846696 力’但欲-面維持特定之㈣、比,—面良好地校正各透鏡 群所產生之各種像差非常困難。再者,性能降低之主要原 因之視度偏移係由於零件誤差或組裝時之偏差所產生,故 需要改善零件精度或設置調整機構等,成為成本上升之 因。 ’、 本發明係鑑於此種狀況而完成者,其課題在於提供一種 良好之光+性旎,尤其難以產生視度偏移並實現小型化之 實像式變焦取景器光學系及具備該實像式變焦取景器光學 系之攝像裝置。 本發明之一實施型態之實像式變焦取景器光學系係包含 由物體側依序配置之具有正折射力之物鏡群、使被前述物 鏡群反轉之像成為正立正像用之正立用構件(稜鏡、反射 鏡等)、及具有正折射力之目鏡,前述物鏡群係由物體側 依序配置具有負折射力之第1透鏡群、具有正折射力之第2 透鏡群所構成’使第1透鏡群與第2透鏡群在光軸上移動而 施行變焦及伴隨變焦之視度變化之校正,且滿足下列條件 式(1)及(2): (1) 1.05<f2/AL<1.25 (2) 1.7< I fi | /fw<2.2 其中, fl :第1透鏡群之焦距 f2 ·弟2透鏡群之焦距 fw:在廣角端之第1、第2透鏡群之合成焦距 △L :伴隨變焦之第2透鏡群之移動量。 12629l.doc 200846696 又,本發明之一實施型態之攝像裝置係包含前述本發明 之實像式變焦取景器光學系及具備異於前述實像式變焦取 景器光學系之入射光程且使由前述實像式變焦取景器光學 系所觀察之被照體之像成像之成像光學系。 [發明之效果] 在本發明中,難以產生視度偏移,具有良好之光學性 能,並可實現小型化。 【實施方式】
以下,參照圖式說明有關實施本發明之實像式變焦取景 益'光學系及攝像裝置用之最佳型態。 首先,說明有關本發明之實像式變焦取景器光學系。 本發明之貫像式變焦取哥哭本與金么 又…、取不夯九學糸係包含自物體側依序 配置之具有正折射力之物鏡群 成為正立正像用之正立用構件(稜鏡 使被前述物鏡群反轉之像 反射鏡等)、及具有
正折射力之目^前述物鏡群係包含自物體侧依序配置具 有負折射力之第m鏡群、及具有正折射力之第2透鏡群, 使第1透鏡群與第2透鏡群在光軸 尤軸上私動而施行變焦及變焦 T來之視度變化之校正,日、;龙g 且滿足下列條件式(1)及(2)者: (1) 1.05<f2/AL<1.25 (2) 1.7<|fl |/fw<2,2 其中, f 1 :第1透鏡群之焦距 f2 :第2透鏡群之焦距 fw :在廣角端之第}、 弟2透鏡群 <合成焦距 126291.doc 200846696 AL ·變焦帶來之第2透鏡群之移動量。 因此’在本發明之實像式變焦取景器光學系中,難以發 生視度偏移,具有良好之光學性能,並可實現小型化。 前述條件式(1)係規制變焦時之第2透鏡群之移動量與 • 2透鏡群之焦距之比率之條件之式。 低於條件式(1)之下限值時,第2透鏡群之縱倍率增大, 2件公差及製造之偏差引起之視度偏移會顯著地顯現,故 需要零件精度之改善及調整機構之追加,成為成本上升 響 原因。 又,超過條件式(1)之上限值時,第i透鏡群之折射率變 小,變焦時之第〗透鏡群之移動量會增加,故在廣角端之 全長會延長,導致取景器單元變大。 因此,滿足前述條件式(1)時,可使第2透鏡群之縱倍率 適正化,減少零件公差及製造之偏差引起之視度偏移,並 可實現小型化。 _ 則述條件式(2)係規定對在物鏡群之廣角端之焦距之第! 透鏡群G1之焦距之比之式,並規制第!透鏡群之折射力。 低於條件式⑺之下限值時,第!透鏡群之折射力會增大, 難以細行軸外像差,尤其_形像差與像面彎曲之校正。且 難以在廣角端抑制負的歪曲像差。 另一方面,超過條件式(2)之上限值時,第2透鏡群之折 射率變小,故變焦時之第2透鏡群之移動量會增加,導致 全長會變長。 因此’滿足前述條件式⑺時,可維持小型且良好之光 126291.doc 200846696 學性能。 在本發明之一實施型態之實像式變焦取景器光學系中, 最好:上述第1透鏡群與第2透鏡群均係包含1片塑膠透 鏡’前述各塑膠透鏡之物體側及觀察者側之兩面係以非球 面所構成者。 藉此,除了可縮短全長,謀求小型化以外,並可削減零 件數,故可謀求成本之降低。另外,由於利用塑膠透鏡形 成’容易以非球面構成物體側及觀察者側之兩面,藉此, 容易施行各像差之校正。 其次’參照圖式及表說明有關本發明之實像式變焦取景 器光學系之具體的實施型態及將具體的數值適用於該實施 型態之數值實施例。 又’在各實施型態中,假設導入非球面,該非球面形狀 定義係依據下列之數1式加以界定: [數1]
φ H2 /R _ ~ '——---+ AHH B H6+ C Ha+ D Ηw 1+{1 -(1 + k) X(i/r)2XH2产 式中, X ·距離對面頂點之切平面之深度 R:面之近軸的曲率半徑 k :圓錐常數 Η :距離光軸之高度 A : 4次之非球面係數 126291.doc 200846696 B : 6次之非球面係數 C : 8次之非球面係數 D : 10次之非球面係數。 圖1至圖4係表示本發明之實像式變焦取景器光學系之第 1實施型態1 ’圖5至圖8係表示本發明之實像式變焦取景器 光學系之第2實施型態2,圖9至圖12係表示本發明之實像 式變焦取景器光學系之第3實施型態3。 如圖1、圖5、圖9所示,本發明之實像式變焦取景器光 學系之實施型態1、2、3係由物體側向觀察者側依序排列 著具有正折射力之物鏡群Go、使被前述物鏡群G〇成像之 像成為正立正像用之正立用構件Gr、及具有觀察前述正立 正像用之正折射力之目鏡Ge而構成。又,在圖1、圖5、圖 9中’上段表示廣角端狀態,中段表示中間焦點狀態,下 段表示望遠端狀態。 在上述各實施型態1、2、3中,物鏡群Go係由物體側向 觀察者側依序配置之1片透鏡構成之具有負折射力之第1透 鏡群G1、及1片透鏡構成之具有正折射力之第2透鏡群g2 所構成,使第1透鏡群G1與第2透鏡群G2在光軸上移動而 施行變焦及變焦帶來之視度變化之校正。又,正立用構件 Gr係由物體侧向觀察者側依序配置之第1構件Grl與第2構 件Gr2所構成,視野框F1位於第1構件Grl與第2構件Gr2之 間,在該視野框F1附近,利用物鏡群Go結成中間像。前述 正立用構件Gr係具有位於夾著前述中間像之成像位置之位 置之複數之反射面,藉此等反射面構成正立正像光學面, 126291.doc •10· 200846696 具有在光程之途中,使光程曲折而正立正像化之作用。
在以下之表1中,揭示具體的數值適用於前述第丨實施型 態之數值實施例1之各規格值。表1及以下之各規袼表中之 「2〇>」表示畫面視角,「Si」表示由物體侧算起第〗面之面 序號,「Ri」係表示第i面之曲率半徑,rdi」表示由物體側 算起第i面與第i+Ι面之間之軸上面間隔,「ni」表示物體側 具有第i面(si)之玻璃材料之在d線(波長=587·6 nm(奈米》之 折射率,「Vi」表示物體側具有第a(si)之玻璃材料之在^ 線之阿貝數。又,在「Si」中,「*」表示該面為非球 面,在「Ri」中,「00」表示該面為平面,在「di」中, 「Di」表示該面間隔為可變間隔。 [表1]
2ω=48·40 〜18.0°
126291.doc 200846696 構成物鏡群Go之第1透鏡群〇1之負透鏡之兩面(第1面、 第2面)、構成第2透鏡群G2之正透鏡之兩面(第3面、第4 面)、目鏡Ge之兩面(第1〇面、第11面)係以非球面構成。因 此’將數值實施例1之前述各面之4次、6次、8次及10次之 非球面係數A、B、C、D與圓錐常數k同時揭示於表2。 又,在表2及表示以下之非球面係數之表中,「」係以 10為底之指數表現,即表示r 1 〇-ι」,例如,「〇· Usme-OS」 表示 「 〇.1234χ1(Γ5」 。 [表2]
Si k A B C D 1氺 -3.84 3.41E-03 -8.12E-04 7.32E-05 0.00E+00 2氺 106.84 4.36E-03 -8.41E-04 1.19Έ-05 0.00E+00 3氺 -0.81 -2.87E-03 1.86E-05 -3.42E-05 -3.84E-06 4氺 -0.36 1.93E-03 -1.09E-04 -1.01E-05 -5.32E06 10氺 21.27 -7.18E-04 -1.77E-06 0.00E+00 0.00E+00 11氺 0.32 -2.30E-05 1.11E-06 -9·60Ε_07 1.14E-07 在第1實施型態之實像式變焦取景器光學系1中,使物鏡 群Go之第1透鏡群G1及第2透鏡群G2在光軸上移動而施行 變焦及變焦帶來之視度變化之校正。從而,面間隔 d2(D2)、d4(D4)為可變。因此,將在數值實施例1之廣角 端、中間焦點位置及望遠端之各面間隔d2(D2)、d4(D4)之 數值揭示於表3。 126291.doc -12· 200846696 [表3] di 廣角端 中間 望遠端 D2 6.180 3.575 0.364 D4 0.700 1.533 4.215
圖2至圖4係表示前述數值實施例!之各像差圖,圖2表示 在廣角端、圖3係表示在中間焦點位置、圖4係表示在望遠 、之球面像差、像散、歪曲像差之圖。又,在球面像差圖 中’實線表示在e線(波長=546.07 nm),虛線表示在c線(波 長=656.3 nm),一點鏈線表示在f線(波長=486 1 nm)之 值’在像散圖中’實線表示正切像面之值,虛線表示弧矢 像面之值。 在以下之表4中’揭不具體的數值適用於前述第2實施型 態之變焦透鏡1之數值實施例2之各規格值。 [表4] 2ω=48·40 〜18.0。
Si Ri di ni vi 1氺 -4.8933 0.5 1.5826 29.0 2氺 17.3442 D2 3氺 4.6975 2.187 1.5247 56.2 4氺 -4.0295 D4 5 00 7.473 1.5247 56.2 6 00 0.5 7 中間成像位置 0.8 8 00 15.4 1.5247 56.2 9 00 0.8 10氺 18.604 1.6 1.5247 56.2 11氺 -9.950 15 12 出射點 126291.doc -13- 200846696 構成物鏡群Go之第1透鏡群G1之負透鏡之兩面(第1面、 第2面)、構成第2透鏡群G1之正透鏡之兩面(第3面、第4 面)、目鏡Ge之兩面(第1〇面、第11面)係以非球面構成。因 此’將數值實施例2之前述各面之4次、6次、8次及10次之 非球面係數A、B、C、D與圓錐常數k同時揭示於表5。 [表5]
Si k A B C D 1氺 -2.92 3.01E-03 -9.09E-04 1.05E-04 0.00E+00 2氺 54.45 2.76E-03 -8.40E04 2.55E-05 0.00E+00 3氺 -1.16 -3.29E-03 -5.36E-06 -3.72E-05 -4.38E-06 4氺 -0.28 1.63E-03 -5.35E-05 -2.90 仏 05 -2.91E-06 10氺 20.47 -6.80E-04 -1.46E05 O.OOE+OO 0.00E+00 11氺 0.22 5.08E-06 2.36E-06 -7.77E-07 U1E-07 在第2實施型態之實像式變焦取景器光學系2中,使物鏡 群Go之第1透鏡群G1及第2透鏡群G2在光轴上移動而施行 變焦及變焦帶來之視度變化之校正。從而,面間隔 d2(D2)、d4(D4)為可變。因此,將在數值實施例2之廣角 端、中間焦點位置及望遠端之各面間隔d2(D2)、d4(D4)之 數值揭示於表6。 [表6] di 廣角端 中間 望遠端 D2 5.774 3.348 0.358 D4 0.700 1.582 4.421 圖6至圖8係表示前述數值實施例2之各像差圖,圖6表示 126291.doc -14- 200846696 在廣角端、®7係表示在中間焦點位置、圖8係表示在望遠 端之球面像差、像散、歪曲像差之圖。又,在球面像差圖 中,實線表示在e線(波長=546.〇7 nm),虛線表示在c線(波 長=656.3 nm),一點鏈線表示在^線(波長=486 i nm)之 值’在像散圖巾,實線表示正切像面之值,虛、線表示弧矢 像面之值。 在以下之表7中,揭示具體的數值適用於前述第3實施型 悲之變焦透鏡3之數值實施例3之各規格值。 [表7] 2ω=48·4° 〜18.0〇
Si Ri di ni vi 1氺 -4.7186 0.5 1.5826 29.0 2氺 13.7361 D2 3氺 4.4633 2.053 1.5247 56.2 4氺 3.9710 D4 5 00 7.473 1.5247 56,2 6 00 0.5 7 中間成像位置 0.8 8 00 15.4 1.5247 56.2 9 00 0.8 10氺 19.182 1.6 1.5247 56.2 11* -9.810 15 12 出射點 構成物鏡群Go之第1透鏡群G1之負透鏡之兩面(第1面、 第2面)、構成第2透鏡群G1之正透鏡之兩面(第3面 '第4 126291.doc -15- 200846696 面)、目鏡Ge之兩面(第10面、第11面)係以非球面構成。因 此’將數值實施例3之前述各面之4次、6次、8次及1 〇次之 非球面係數A、B、C、D與圓錐常數k同時揭示於表8。 [表8]
Si k A B C D 1氺 -2.64 2.56E - 03 -0919E-04 1.15E-04 Ο.ΟΟΕ+ΟΟ 2氺 33.93 L65E-03 -8.00E-04 1·25Ε·05 Ο.ΟΟΕ+ΟΟ 3氺 -1.16 -3.28E-03 3.96E-05 -2.73Ε-05 -4.91Ε-06 4* -0.36 1.92E-03 -9.40E-05 -5.53Ε-06 -5.48Ε-06 10氺 21.53 -6.96E-04 -1.73E-05 Ο.ΟΟΕ+ΟΟ Ο.ΟΟΕ+ΟΟ 11氺 0.40 -2.29E-06 8.37E-07 -8.65Ε-07 L04E-07 在第3實施型態之實像式變焦取景器光學系3中,使物鏡 群Go之第1透鏡群G1及第2透鏡群g2在光軸上移動而施行 &焦及變焦帶來之視度變化之校正。從而,面間隔 d2(D2)、d4(D4)為可變。因此,將在數值實施例3之廣角 端、中間焦點位置及望遠端之各面間隔d2(D2)、d4(D4)之 數值揭示於表9。 [表9] di 廣角端 中間 望遠端 D2 5.236 3.083 0.429 D4 0.700 1.626 4.612 圖10至圖12係表示前述數值實施例3之各像差圖,圖i 〇 表示在廣角端、圖11係表示在中間焦點位置、圖12係表示 在望运端之球面像差、像散、歪曲像差之圖。又,在球面 126291.doc -16- 200846696 像差圖中’實線表示在6線(波長4^07 ^瓜),虛線表示在 C線(波長=656.3 nm),——點鏈線表示在ρ線(波長=486 1 nm)之值,在像散圖中,實線表示正切像面之值,虛線表 示弧矢像面之值。 表10表示前述數值實施例1〜3之條件式(丨)、(2)對應值。 [表 10] 條件式 數值實施例1 數值實施例 2 數值實施例 3 ⑴ f2ML 1.29 1.21 1.11 (2) fl1 /fw 2.08 1.95 1.79 如以上所記載,依據本發明,可獲得具有良好之光學性 能’雖小型但可謀求視度敏感度之降低,且生產性良好之 實像式變焦取景器光學系。 圖13係表示適用本發明之實像式變焦取景器光學系之實 像式變焦取景器之具體例之一。此取景器10係在以平面形 狀看時大致呈L字狀之框體1丨内,配置物鏡群20、正立用 構件30、及目鏡4〇所構成,物鏡群2〇之1片塑膠透鏡構成 之第1透鏡群21由前述框體π之前側之開口 Ua朝向前方。 又’目鏡40由框體之後侧之開口 1丨^朝向後方。 而’形成雙稜鏡構成之2個稜鏡31(第1構件)、32(第2構 件)所構成之正立用構件3〇係位於物鏡群2〇與目鏡4〇之 間’而形成由物鏡群20之第1透鏡群21至目鏡40之曲柄狀 之光程,藉此,可謀求在光軸方向之進一步之小型化。 而’在前述2個稜鏡3 1與32之間之中間成像面附近配置視 126291.doc -17· 200846696 野框50(F1) ’藉此,可限定取景器之視野之範圍。 又,本發明之實像式變焦取景器光學系之具體的適用例 之構造當然不限定於圖13所示之1〇。 其次’說明有關本發明之攝像裝置。 本發明之攝像裝置係包含實像式變焦取景器光學系、及 具備異於前述實像式變焦I景器%學系之入射光程且可將 則述貫像式變焦取景器光學系所觀察之被照體之像成像之 成像光學系;前述實像式變焦取景器光學系係包含由物體 側依序配置之具有正折射力之物鏡群、使被前述物鏡群反 轉之像成為正立正像用之正立用構件(稜鏡、反射鏡等卜 及/、有正折射力之目鏡;前述物鏡群係由物體側依序配置 〃有負折射力之第1透鏡群、及具有正折射力之第2透鏡群 所構成,使第1透鏡群與第2透鏡群在光軸上移動而施行變 焦及變焦帶來之視度變化之校正,且滿足下列條件式及 (2) ·· (1) 1.05<f2/AL<1.25 (2) 1.7< | fl | /fw<2.2 其中, f 1 :第1透鏡群之焦距 f 2 :第2透鏡群之焦距 fw:在廣角端之第i、第2透鏡群之合成焦距 △L:變焦帶來之第2透鏡群之移動量。 從而’具備本發明之攝像裝置之實像式變焦取景器光學 系難以發生視度偏移,具有良好之光學性能,且可構成小 126291.doc -18· 200846696 型化’因此,本發明之攝像裝置可簡素地構成,無取景器 之視度偏移’可獲得良好之攝影環境。 如以上之本發明之攝像裝置例如可構成作為透鏡快門攝 像機及電子靜物攝像機。 作為將本發明之攝像裝置具體化之例,在圖14中表示使 用圖13所不之實像式變焦取景器10之攝像機100。此攝像 • 機100例如係適用作為使用攝像元件之數位靜物攝像機、 _ 使用銀鹽軟片之軟片式攝像機之攝像機。 在攝像機1 00中,在攝像機框體i 1〇之前面配置變焦透鏡 120作為向前方攝影用之成像光學系,在攝像機框體ιι〇内 之變焦透鏡120之像面位置配置CCD(Charge C〇upled
DeV1Ce •電荷耦合元件)或 CM〇S(Complementary Metal· Oxide-Semiconductor :互補型金屬氧化物半導體)等之固 體攝像元件或銀鹽軟片130。又,在攝像機框體11〇之適當 位置,例如在上方部配置前述實像式變焦取景器1〇。 • 而’利用經攝影用入射光程101入射於變焦透鏡120之光 束’在前述固體攝像元件或銀鹽軟片130之攝像面上結成 • 被妝體像,將此被照體像記錄於固體攝像元件或銀鹽軟片 130° 另一方面,相同之被照體像經過與前述攝影用入射光程 101略平行之取景器用光程102,通過位於攝像機框體11〇 之背面之實像式變焦取景器10之後端開口 llb(接目用開口) 而在攝影者之網膜(未圖示)上成像。實像式變焦取景器10 如前所述,可藉正立用構件3〇(Gr)之2個稜鏡31、32在取 12629I.doc -19· 200846696 景器ι〇内使光程在水平面内或垂直面内曲折成曲柄狀,以 實線在入射光轴方向之小型化,其結果,可謀求採用取景 器10之攝像機1〇〇之薄型化。 又,上述各實施型態及數值實施例所示之各部之具體的 純及數值均僅不過屬於實施本發明之際之具體化之一例 而已’不應據此限定本發明之技術範圍。 •【圖式簡單說明】 請與圖2至圖4共同表示本發明之實像式變焦取景器 光學系之第1實施型態之圖’本圖係表示光學構成之圖。 圖2係與圖3及圖4共同表示具體的數值適用於第】實施型 態之數值實施织之像差圖,本圖表示在廣角端之球面像 差、像散、歪曲像差之圖。 圖3係表示在中間焦點位置之球面像差、像散、歪曲像 差之圖。 圖4係表示在望遠端之球面像差、像散、歪曲像差之 ,圖。 圖5係與圖6至圖8共同表示本發明之實像式變焦取景器 光學糸之第2實施型態之圖,本圖係表示光學構成之圖。 圖6係與圖7及圖8共同表示具體的數值適用於第2實施型 態之數值實施例2之像差圖,本圖表示在廣角端之球面像 差、像散 '歪曲像差之圖。 圖7係表示在中間焦點位置之球面像差、像散、歪曲像 差之圖。 圖8係表示在望遠端之球面像差、像散、歪曲像差之 126291.doc -20 - 200846696 圖。 圖9係與圖1〇至圖12共同表示本發明之實像式變隹取旦 器光學系之第3實施型態之圖,本圖係表示光學構成: 圖。 圖1〇係與圖η及圖12共同表示具體的數值適用於第作 施型態之數值實施例3之像差圖,本圖表示在廣角端 面像差、像散、歪曲像差之圖。 /⑽表示在中間焦點位置之球面像差、像散、歪曲像 差之圖。 圖12係表示在望遠端之球面像差、像散、歪曲像差之 圖。 圖13係表示適用本發明之實像式變焦取景器光學系之實 像式變焦取景器之具體例之一之概略立體圖。 圖14係表不本發明之攝像裝置適用於攝像機之實施型態 之概略立體圖。 【主要元件符號說明】 1 實像式變焦取景器光學系 2 實像式變焦取景器光學系 3 實像式變焦取景器光學系 10 實像式變焦取景器 20 物鏡群 21 第1透鏡群 22 弟2透鏡群 30 正立用構件 126291.doc -21- 200846696 31 稜鏡 32 稜鏡 40 目鏡 100 攝像機(攝像裝置) 120 變焦透鏡(成像光學系) ^ G1 第1透鏡群 » G2 第2透鏡群 G e 目鏡 i G 〇物鏡群
Gr 正立用構件
126291.doc -22-

Claims (1)

  1. 200846696 十、申請專利範圍: 1· 一種實像式變焦取景器光學系,其係包含自物體側依序 配置之具有正折射力之物鏡群、使被前述物鏡群反轉之 像成為正立正像用之正立用構件(稜鏡、反射鏡等)、及 具有正折射力之目鏡者;其特徵在於: 鈾述物鏡群係包含自物體側依序配置之具有負折射力 ' 之弟1透鏡群、及具有正折射力之第2透鏡群,使第1透 鏡群與第2透鏡群在光轴上移動而施行變焦及伴隨變焦 ® 之視度變化之校正,且滿足下列條件式(1)及(2): (1) 1.05<f2/AL<1.25 (2) 1.7< | fl | /fw<2.2 其中, fl :第1透鏡群之焦距 f2 :第2透鏡群之焦距 fw :在廣角端之第1、第2透鏡群之合成焦距 _ AL :伴隨變焦之第2透鏡群之移動量。 2·如請求項1之實像式變焦取景器光學系,其中 上述第1透鏡群與第2透鏡群均係包含1片塑膠透鏡, 前述各塑膠透鏡之物體侧及觀察者側之兩面係以非球面 • 所構成。 3· 一種攝像裝置,其特徵在於:其係包含實像式變焦取景 為光學糸、及具備異於前述實像式變焦取景器光學系之 入射光程且使由前述實像式變焦取景器光學系所觀察之 被照體之像成像之成像光學系者;且 126291.doc 200846696 前述實像式變焦取景器光學系係包含自物體側依序配 置之具有正折射力之物鏡群、使被前述物鏡群反轉之像 成為正立正像用之正立用構件(稜鏡、反射鏡等)、及具 有正折射力之目鏡; 前述物鏡群係包含自物體側依序配置具有負折射力之 第1透鏡群、具有正折射力之第2透鏡群,使第1透鏡群 •與第2透鏡群在光軸上移動而施行變焦及伴隨變焦之視 _ 度變化之校正,且滿足下列條件式(1)及(2): (1) l.〇5<f2/AL<1.25 (2) 1·7<| fl |/fw<2.2 其中, f 1 :第1透鏡群之焦距 f2 :第2透鏡群之焦距 fw:在廣角端之第1、第2透鏡群之合成焦距 △L :伴隨變焦之第2透鏡群之移動量。 126291.doc
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