WO2002079850A1 - Systeme optique - Google Patents

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WO2002079850A1
WO2002079850A1 PCT/JP2002/002406 JP0202406W WO02079850A1 WO 2002079850 A1 WO2002079850 A1 WO 2002079850A1 JP 0202406 W JP0202406 W JP 0202406W WO 02079850 A1 WO02079850 A1 WO 02079850A1
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optical axis
incident
optical
optical system
exit
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French (fr)
Inventor
Fuminori Takahashi
Original Assignee
Nittoh Kogaku K.K.
Tsuchiya, Toshinori
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Filing date
Publication date
Application filed by Nittoh Kogaku K.K., Tsuchiya, Toshinori filed Critical Nittoh Kogaku K.K.
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B17/00Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
    • G02B17/02Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system
    • G02B17/04Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system using prisms only
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B17/00Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements

Definitions

  • the present invention relates to an optical system in which an incident optical axis does not coincide with an exit optical axis.
  • the incident optical axis and the exit optical axis do not match (for example, when the optical axis of the objective lens system and the optical axis of the eyepiece lens system do not match in a magnifying glass, etc.), the incident light The axis and the emission optical axis are aligned horizontally or vertically. In other words, a plane including the incident optical axis and the exit optical axis is set to be horizontal or vertical to the optical system.
  • the light is reflected several times using mirrors 110, 120, 130, 160, a prism 150, etc.
  • the 100 and the emission optical axis 200 are aligned in the horizontal direction.
  • the optical axis 400 of the lens 140 is set to be parallel to a plane including the incident optical axis 100 and the output optical axis 200.
  • Reference numeral 300 shown in FIG. 3 is a horizontal line on a plane including the incident optical axis 100 and the emitted optical axis 200.
  • the conventional optical system requires a reflection system such as a mirror (110, 120 in the example shown in Fig. 3) to align the optical axis in the horizontal or vertical direction. Therefore, there is a problem that an extra space is required and the optical device becomes large. In addition, since the number of parts of the optical system is increased, the weight of the entire optical system is increased, and the cost is increased.
  • An object of the present invention is to provide an optical system that aligns an incident optical axis and an emitting optical axis in a horizontal direction or a vertical direction so that an incident optical axis and an exit optical axis do not coincide with each other. It is to provide in. Disclosure of the invention
  • an optical system is an optical system in which an incident optical axis and an outgoing optical axis do not coincide with each other.
  • An optical component that has an optical axis that is not parallel to a plane including the projection light axis or the emission optical axis and that is not perpendicular or perpendicular to the plane, and that has no reflection surface.
  • the optical axis of the optical component having no reflection surface is not parallel and not perpendicular to a plane including the incident position of the incident light, the exit position of the exit light, the incident optical axis or the exit optical axis.
  • the orientation is set.
  • the incident position of the incident light means a position where the light incident along the incident optical axis is reflected or refracted in the optical system.
  • the emission position of the emitted light means a position where the light is reflected or refracted in the optical system so that the light is emitted along the emitted optical axis.
  • the optical axis of an optical component having no reflecting surface is set to be perpendicular or parallel to a plane including the incident optical axis and the emitting optical axis.
  • a reflection system for example, mirrors 110 and 120 shown in Fig. 3 was required to adjust the horizontal or vertical direction.
  • the direction of the optical axis of the optical component having no reflecting surface is not restricted and is set to a more free direction, and the incident optical axis and the output optical axis are set in the horizontal direction or the vertical direction. That is, it should be adjusted to the direction.
  • the optical system of the present invention it is not necessary to provide a reflection system only for aligning the optical axis in the horizontal direction or the vertical direction, so that the entire optical system can be made more compact than before. it can. Further, since the number of parts is reduced, the weight of the entire optical system can be reduced, and the cost can be reduced.
  • the optical system according to the present invention is provided, for example, in an optical device such as a magnifying glass. However, the present invention is not limited to this, and can be applied to various devices.
  • the optical axis of the optical component having no reflecting surface includes: a plane including the incident position, the exit position, and the incident optical axis; Both the position and the plane including the emission optical axis may be not parallel and not perpendicular to both.
  • the optical axis of the optical component having no reflection surface is defined with respect to both the plane including the incident position, the exit position, and the incident optical axis, and the plane including the incident position, the exit position, and the exit optical axis.
  • the orientation may not be parallel and not vertical.
  • the incident optical axis and the exit optical axis may be on the same plane.
  • the optical axis of the optical component having no reflection surface may be set in a direction that is not parallel and not perpendicular to a plane including the incident position, the exit position, the incident optical axis, and the exit optical axis.
  • the incident optical axis and the exit optical axis may be parallel.
  • the direction of the optical axis of the optical component having no reflecting surface is set to a more free direction than before, and the incident optical axis and the output optical axis are set in the horizontal direction or the vertical direction. Matched to the direction. For this reason, there is no need for a reflection system just to align the optical axis in the horizontal or vertical direction, so the entire optical system can be made more compact, lighter, and lower in cost. it can.
  • FIG. 1 is a front view showing an embodiment of an optical system to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view showing the optical system in FIG.
  • FIG. 3 is a schematic perspective view for explaining a conventional optical system. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • optical system according to the present embodiment is applied to, for example, a magnifying glass or the like which is used by wearing like glasses when performing fine work at hand.
  • FIG. 1 is a front view showing an optical system used in the present embodiment
  • FIG. 2 is a schematic perspective view.
  • the optical system includes an objective lens 10, a first mirror 20, a lens (optical component) 30, a prism 40, and a second mirror. And an eyepiece 60.
  • the first mirror 20 is not shown in FIG. In FIG. 2, the objective lens 10 and the eyepiece lens 60 are not shown.
  • Reference numeral 3 shown in FIGS. 1 and 2 is a horizontal line on the horizontal plane including the incident optical axis 1 and the exit optical axis 2.
  • the “horizontal plane” is a plane that is horizontal to the optical system
  • the “horizontal line” is a straight line extending in the horizontal (left) direction when the optical system is viewed from the front. is there.
  • the objective lens 10 and the eyepiece lens 60 are arranged such that their optical axes are parallel and do not coincide with each other.
  • the optical axis of the objective lens 10 is the incident optical axis 1 in the optical system used in the present embodiment, and the optical axis of the eyepiece 60 is the emission optical axis 2.
  • the directions of the incident optical axis 1 and the emitting optical axis 2 in the front view shown in FIG. 1 are orthogonal to the paper surface.
  • the first mirror 20 is arranged on the incident optical axis 1.
  • the reflecting surface 21 of the first mirror 20 directs the light incident along the incident optical axis 1 in a direction that is not parallel and not perpendicular to a plane including the incident optical axis 1 and the exit optical axis 2. Oriented to reflect.
  • the intersection between the reflection surface 21 of the first mirror 20 and the incident optical axis 1 is the incident position of the incident light (the position where the light incident along the incident optical axis 1 is reflected) 25 is there.
  • the lens 30 is disposed such that its optical axis (hereinafter, referred to as a first optical axis) 4 coincides with the optical path of the light reflected by the first mirror 20.
  • the prism 40 has first and second reflecting surfaces 41 and 42 formed on the side surfaces thereof.
  • the first reflection surface 41 is disposed so as to be located on the first optical axis 4.
  • the light incident on the prism 40 via the lens 30 is reflected by the first reflecting surface 41, travels along the second optical axis 5, and further reflected by the second reflecting surface 42.
  • the light travels along the third optical axis 6 toward the second mirror 50.
  • the reflecting surface 51 of the second mirror 50 is directed to reflect the light reflected by the second reflecting surface 42 of the prism 40 in a direction along the emission optical axis 2. ing. Therefore, the light reflected by the second mirror 50 is emitted from the eyepiece 60 along the emission optical axis 2.
  • the intersection between the reflection surface 51 of the second mirror 50 and the emission optical axis 2 is the emission position of the emission light (the position where the light is reflected so that the light is emitted along the emission optical axis 2). 5 5 It is.
  • the first mirror 20, the lens 30, the prism 40, and the second mirror 50 are arranged such that the first to third optical axes 4 to 6 are positioned at the incident position 2. 5 and the emission position 5 so that they are not parallel and not perpendicular to the plane containing the 5, the input optical axis 1 and the output optical axis 2, and the first and third optical axes 4 and 6 are They are arranged so as to intersect with the input optical axis 1 and the output optical axis 2, respectively.
  • the optical axis (first optical axis) 4 of the lens 40 is set to the incident position 25, the exit position 55, the incident optical axis 1, and the exit optical axis 2.
  • the direction is not parallel and not perpendicular to the plane containing. Thereby, the input optical axis 1 and the output optical axis 2 are aligned in the horizontal direction. Therefore, unlike the conventional case, there is no need for a reflection system only for aligning the incident optical axis and the exit optical axis in the horizontal direction.
  • align the incident optical axis and the exit optical axis in the horizontal direction means that the optical system is When viewed from above, this means that the incident optical axis and the emitting optical axis are arranged in the horizontal (left-right) direction.
  • the size of the entire optical system can be made more compact than before.
  • the weight of the entire optical system is reduced, and the cost can be reduced.
  • the optical axis (first optical axis) 4 of the lens 30 is set so as to intersect the incident optical axis 1 and the emitting optical axis 2, the direction of the first optical axis 4 is incident.
  • the depth of the entire optical system can be reduced as compared with the case where the direction is set in the same direction as the optical axis 1 and the emission optical axis 2.
  • the prism 40 is arranged such that its long side 43 is inclined with respect to the horizontal line 3.
  • the long side 15 1 of the prism 150 is arranged in a direction orthogonal to the horizontal line 300 as compared with the conventional case in which The degree to which the prism 40 projects in the vertical and left directions can be reduced. Therefore, the size of the entire optical system can be further reduced.
  • the magnifying glass or the like can be made more compact and lightweight. Since the magnifying glass and the like are worn on the body like glasses and used, the feeling of use of the magnifying glass and the like can be further enhanced.
  • the first to third optical axes 4 to 6 are not parallel to a plane including the incident position 25, the exit position 55, the incident optical axis 1, and the exit optical axis 2.
  • Each optical component is arranged so as not to be vertical, but the present invention is not limited to this.
  • only the optical axis (first optical axis) 4 of the lens 30 is not parallel to the plane including the incident position 25, the exit position 55, the incident optical axis 1 and the exit optical axis 2, and
  • Each optical component may be arranged so as not to be vertical.
  • the objective lens 10 and the eyepiece lens 60 have their respective optical axes (incident optical axis 1, The optical axis 2) is arranged so as to be parallel, but is not limited to this.
  • the input optical axis 1 and the output optical axis 2 must be on the same horizontal plane and not parallel to each other.
  • the objective lens 10 and the eyepiece lens 60 are arranged, and the optical axis (first optical axis) 4 of the lens 30 is not parallel to the plane including the incident optical axis 1 and the exit optical axis 2.
  • Each optical component may be arranged so as not to be vertical.
  • the objective lens 10 and the eyepiece lens 60 are arranged such that their optical axes (the incident optical axis 1 and the emitting optical axis 2) are on the same horizontal plane orthogonal to the paper surface in FIG.
  • the present invention is not limited to this.
  • (2) the objective lens 10 and the input optical axis 1 are arranged so that the input optical axis 1 and the output optical axis 2 are not on the same horizontal plane or the same vertical plane, and do not coincide with each other.
  • the eyepiece 60 is arranged, and the optical axis of the lens 30 (first optical axis) 4 force A plane including the incident position 25, the exit position 55, and the incident optical axis 1, and / or the incident position
  • Each optical component may be arranged so as not to be parallel or not perpendicular to a plane including 25, the emission position 55, and the emission optical axis 2.
  • the “vertical plane” is a plane that is perpendicular to the optical system.
  • the incident optical axis is not required for the purpose of aligning the incident optical axis and the emitting optical axis in the horizontal or vertical direction.
  • the emission optical axis 2 can be aligned in the horizontal direction or the vertical direction. Therefore, the entire optical system can be made more compact and lighter than before, and the cost can be reduced.
  • each optical component and its arrangement in the optical system are not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately changed.
  • optical system of the present invention is applied to a magnifying glass and the like, but is not limited to this, and it goes without saying that the optical system of the present invention can be applied to various devices.
  • the vertical direction or the horizontal direction between the incident optical axis and the exit optical axis A reflection system only for adjusting the direction becomes unnecessary. Therefore, the entire optical system can be made more compact. Also, since the number of parts is reduced, the weight of the entire optical system is reduced, and the cost can be further reduced.

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Description

明 細 書 光学系 技術分野
本発明は、 入射光軸と射出光軸とがー致しない光学系に関する。 背景技術
光学系において、 入射光軸と射出光軸とがー致しない場合 (例えば、 拡大鏡 などにおいて、 対物レンズ系の光軸と接眼レンズ系の光軸とが一致しない場合 など) には、 入射光軸と射出光軸とを水平方向、 または鉛直方向に合わせるよ うにしている。 言い換えれば、 入射光軸と射出光軸とを含む平面が、 光学系に 対して水平、 あるいは鉛直となるようにしている。
例えば、 図 3に示す従来の光学系では、 ミラー 1 1 0、 1 2 0、 1 3 0、 1 6 0や、 プリズム 1 5 0等を用いて光を数回反射させることにより、 入射光軸 1 0 0と射出光軸 2 0 0とを水平方向に合わせている。 ここで、 レンズ 1 4 0 の光軸 4 0 0は、 入射光軸 1 0 0と射出光軸 2 0 0とを含む平面に対して平行 になるように設定されている。 図 3に示す符号 3 0 0は、 入射光軸 1 0 0と射 出光軸 2 0 0とを含む平面上にある水平線である。
しかし、 従来の光学系では、 光軸を水平方向、 または鉛直方向に合わせるた めのミラ一等の反射系 (図 3に示す例においては、 ミラ一 1 1 0、 1 2 0 ) を 必要とするため、 その分、 スペースが余分に必要となり、 光学装置が大きくな るという問題が生じていた。 また、 光学系の部品点数が多くなるため、 光学系 全体の重量が重くなり、 コストも高くつくという問題も生じていた。
本発明の課題は、 入射光軸と射出光軸とがー致せず、 入射光軸と射出光軸と を水平方向、 または鉛直方向に合わせる光学系を、 よりコンパクトに低コスト で提供することである。 発明の開示
以上の課題を解決するため、 本発明に係る光学系は、 入射光軸と射出光軸と がー致しない光学系であって、 入射光の入射位置と、 射出光の射出位置と、 前 記入射光軸もしくは前記射出光軸と、 を含む平面に対して平行でなく、 力、っ垂 直でない光軸を有し、 反射面を有さない光学部品と、 を備える。
すなわち、 反射面を有しない光学部品の光軸を、 入射光の入射位置と、 射出 光の射出位置と、入射光軸または射出光軸と、を含む平面に対して平行でなく、 かつ垂直でない向きに設定している。
ここで、 「入射光の入射位置」 とは、 入射光軸に沿って入射する光が、 光学系 において反射あるいは屈折される位置を意味する。 また、 「射出光の射出位置」 とは、 光が射出光軸に沿って射出するように、 光学系において光を反射あるい は屈折させる位置を意味する。
従来では、 反射面を有しない光学部品の光軸を、 入射光軸と射出光軸とを含 む平面に対して垂直あるいは平行になる向きに設定していたため、 入射光軸と 射出光軸との水平方向、 または鉛直方向を合わせるための反射系 (例えば、 図 3に示すミラー 1 1 0、 1 2 0など) が必要となっていた。 これに対し、 本発 明は、 反射面を有しない光学部品の光軸の向きを拘束せずに、 より自由な方向 に設定して、 入射光軸と射出光軸とを水平方向、 または鉛直方向に合わせるよ うにする、 というものである。
本発明に係る光学系によれば、 光軸を水平方向、 または鉛直方向に合わせる ためだけの反射系が不必要となるので、 従来に比べて、 光学系全体をよりコン パク卜にすることができる。 また、 部品点数がより少なくなるので、 光学系全 体の重さをより軽くすることができ、 また低コストで済ますことができる。 なお、 本発明に係る光学系は、 例えば、 拡大鏡などの光学装置に設けられる ものであるが、 これに限定されるものではなく、 各種装置に適用可能である。 また、 本発明において、 前記反射面を有しない光学部品の前記光軸は、 前記 入射位置と、 前記射出位置と、 前記入射光軸と、 を含む平面、 および、 前記入 射位置と、 前記射出位置と、 前記射出光軸と、 を含む平面、 の両方に対して平 行でなく、 かつ垂直でないようにしてもよい。
つまり、 反射面を有しない光学部品の光軸を、 入射位置と射出位置と入射光 軸とを含む平面、 および、 入射位置と射出位置と射出光軸とを含む平面、 の両 方に対して平行でなく、 かつ垂直でない向きに設定してもよい。
さらに、 この光学系において、 前記入射光軸と前記射出光軸とが同じ平面上 にあってもよい。
すなわち、 反射面を有しない光学部品の光軸を、 入射位置と射出位置と入射 光軸と射出光軸とを含む平面に対して平行でなく、 かつ垂直でない向きに設定 してもよい。
また、 この光学系において、 前記入射光軸と前記射出光軸とが平行であって もよい。
この光学系によれば、 反射面を有しない光学部品の光軸の向きを、 従来に比 ベてより自由な方向に設定して、 入射光軸と射出光軸とを水平方向、 または鉛 直方向に合わせられる。 このため、 光軸を水平方向、 または鉛直方向に合わせ るためだけの反射系が不必要となるので、 光学系全体をよりコンパクトに、 よ り軽くすることができ、 また低コストで済ますことができる。 図面の簡単な説明
図 1は本発明を適用した光学系の一実施の形態を示す正面図であり、 図 2は図 1中の光学系を示す概略斜視図であり、
図 3は従来の光学系を説明するための概略斜視図である。 発明を実施するための最良の形態
以下、 図面を参照して本発明に係る実施の形態を詳細に説明する。 本実施の 形態の光学系は、 例えば、 手元の細かい作業を行うときなどに、 めがね等のよ うに装着して用いる拡大鏡等に適用されるものである。
図 1は本実施の形態に用いられる光学系を示す正面図、 図 2は概略斜視図で ある。
図 1および図 2に示すように、本実施の形態の光学系は、対物レンズ 1 0と、 第 1のミラ一 2 0と、 レンズ (光学部品) 3 0と、 プリズム 4 0と、 第 2のミ ラ一 5 0と、 接眼レンズ 6 0とを備えている。 なお、 図 1においては、 第 1の ミラ一 2 0を図示省略している。 また、 図 2においては、 対物レンズ 1 0およ び接眼レンズ 6 0を図示省略している。
また、 図 1および図 2に示す符号 3は、 入射光軸 1と射出光軸 2とを含む水 平面上にある水平線である。 ここで、 「水平面」 とは、 光学系に対して水平であ る面のことであり、 「水平線」 とは、 光学系を正面から見て横 (左お) 方向に伸 びている直線のことである。
対物レンズ 1 0と接眼レンズ 6 0は、 互いの光軸が平行で、 かつ一致しない ようにそれぞれ配置されている。 対物レンズ 1 0の光軸は、 本実施の形態に用 いられる光学系における入射光軸 1であり、 接眼レンズ 6 0の光軸は、 射出光 軸 2である。 図 1に示す正面図における入射光軸 1と射出光軸 2の向きは、 紙 面に対して直交する向きとなっている。
第 1のミラー 2 0は、 入射光軸 1上に配置されている。 第 1のミラー 2 0の 反射面 2 1は、 入射光軸 1に沿って入射した光を、 入射光軸 1と射出光軸 2と を含む平面に対して平行でなく、 かつ垂直でない方向へ反射する向きに向けら れている。 ここで、 第 1のミラ一 2 0の反射面 2 1と入射光軸 1との交点は、 入射光の入射位置 (入射光軸 1に沿って入射する光が反射される位置) 2 5で ある。 また、 レンズ 3 0は、 その光軸 (以下、 第 1の光軸) 4が、 第 1のミラー 2 0によって反射された光の光路と一致するように配置されている。
また、 プリズム 4 0は、 その側面に第 1および第 2の反射面 4 1、 4 2が形 成されている。 第 1の反射面 4 1は、 前記第 1の光軸 4上に位置するように配 置されている。 レンズ 3 0を経てプリズム 4 0に入射した光は、 第 1の反射面 4 1で反射し、 第 2の光軸 5に沿って進み、 さらに、 第 2の反射面 4 2で反射 して、 第 3の光軸 6に沿って第 2のミラ一 5 0へ向かって進行するようになつ ている。
さらに、 第 2のミラ一 5 0の反射面 5 1は、 プリズム 4 0の第 2の反射面 4 2によって反射された光を、 射出光軸 2に沿った方向へ反射する向きに向けら れている。 よって、 第 2のミラー 5 0によって反射された光は、 射出光軸 2に 沿って接眼レンズ 6 0から射出される。 ここで、 第 2のミラ一 5 0の反射面 5 1と射出光軸 2との交点は、 射出光の射出位置 (光が射出光軸 2に沿って射出 するように、 光を反射させる位置) 5 5である。
図 1および図 2に示すように、 第 1のミラー 2 0、 レンズ 3 0、 プリズム 4 0、 および第 2のミラー 5 0は、 第 1〜第 3の光軸 4〜 6が、 入射位置 2 5と 射出位置 5 5と入射光軸 1と射出光軸 2とを含む平面に対して平行でなく、 か つ垂直とならないように、 また、 第 1および第 3の光軸 4、 6が、 入射光軸 1 と射出光軸 2に対して交わる向きとなるように、 それぞれ配置されている。 以上のように、 本実施の形態の光学系においては、 レンズ 4 0の光軸 (第 1 の光軸) 4を、 入射位置 2 5と射出位置 5 5と入射光軸 1と射出光軸 2とを含 む平面に対して平行でなく、かつ垂直でない方向に設定している。これにより、 入射光軸 1と射出光軸 2とが水平方向に合わせられている。 よって、 従来と異 なり、 入射光軸と射出光軸とを水平方向に合わせるためだけの反射系を必要と しない。
ここで、 「入射光軸と射出光軸とを水平方向に合わせる」 とは、 光学系を正面 から見た場合において、 入射光軸と射出光軸とが横 (左右) 方向に並ぶように することを意味する。
したがって、 従来に比べて、 光学系全体の大きさをよりコンパクトにするこ とができる。 また、部品点数が少なくなるので、光学系全体の重さが軽くなり、 さらに、 低コストで済ますことができる。
また、 レンズ 3 0の光軸 (第 1の光軸) 4を、 入射光軸 1と射出光軸 2に対 して交わる方向に設定しているので、 第 1の光軸 4の向きを入射光軸 1や射出 光軸 2と同じ方向に設定する場合に比べて、 光学系全体の奥行きをより短くす ることができる。
さらに、 図 1および図 2に示すように、 プリズム 4 0は、 その長辺 4 3が水 平線 3に対して傾くように配置されている。 これにより、 図 3に示すように、 プリズム 1 5 0の長辺 1 5 1を水平線 3 0 0に対して直交する向きに配置して いた従来の場合に比べて、 図 1および図 2中の上下方向および左方向へプリズ ム 4 0が突出する度合いを軽減することができる。 したがって、 光学系全体の 大きさを、 さらにコンパクトにすることができる。
また、 本実施の形態の光学系は、 拡大鏡等に適用されるので、 この拡大鏡等 をよりコンパクトに、 かつ軽量とすることができる。 拡大鏡等は、 めがね等の ようにして身体に装着して用いるものであるので、 拡大鏡等の使用感をより高 めることができる。
以上の実施の形態においては、 第 1〜第 3の光軸 4〜6が、 入射位置 2 5と 射出位置 5 5と入射光軸 1と射出光軸 2とを含む平面に対して平行でなく、 か つ垂直でないように、 各光学部品が配置されているが、 本発明はこれに限定さ れるものではない。 例えば、 レンズ 3 0の光軸 (第 1の光軸) 4だけが、 入射 位置 2 5と射出位置 5 5と入射光軸 1と射出光軸 2とを含む平面に対して平行 でなく、 かつ垂直とならないように、 各光学部品を配置してもよい。
また、 対物レンズ 1 0と接眼レンズ 6 0は、 互いの光軸 (入射光軸 1、 射出 光軸 2 ) が平行であるように配置されているが、 これに限らず、 例えば、 (1 ) 入射光軸 1と射出光軸 2とが同じ水平面上にあって、 かつ互いに平行でないよ うに対物レンズ 1 0と接眼レンズ 6 0とを配置するとともに、 レンズ 3 0の光 軸 (第 1の光軸) 4が、 入射光軸 1と射出光軸 2とを含む平面に対して平行で なく、 かつ垂直とならないように、 各光学部品を配置してもよい。
さらに、 対物レンズ 1 0と接眼レンズ 6 0は、 互いの光軸 (入射光軸 1と射 出光軸 2 ) が、 図 1において、 紙面に対して直交する同じ水平面上にあるよう に配置されているが、 これに限らず、 例えば、 (2 ) 入射光軸 1と射出光軸 2と が同じ水平面上、 または同じ鉛直面上になく、 力 ^つ互いに一致しないように対 物レンズ 1 0と接眼レンズ 6 0とを配置するとともに、 レンズ 3 0の光軸 (第 1の光軸) 4力 入射位置 2 5と射出位置 5 5と入射光軸 1とを含む平面、 お よび または、 入射位置 2 5と射出位置 5 5と射出光軸 2とを含む平面に対し て平行でなく、 かつ垂直とならないように、 各光学部品を配置してもよい。 ここで、 「鉛直面」 とは、 光学系に対して垂直である面のことである。
上述の (1 ) または (2 ) の場合においても、 従来と異なり、 入射光軸と射 出光軸とを水平方向、 または鉛直方向に合わせるためだけの反射系を必要とせ ずに、入射光軸 1と射出光軸 2とを水平方向、または鉛直方向に合わせられる。 したがって、 従来に比べて、 光学系全体をよりコンパクトに、 より軽くするこ とができ、 また低コストで済ますことができる。
また、 光学系における各光学部品、 およびその配置は、 上述の実施の形態に 限定されるものではなく、 適宜に変更可能である。
さらに、 本発明の光学系は、 拡大鏡等に適用されるものとしたが、 これに限 らず、 各種の装置に本発明の光学系を適用できるのは勿論である。 産業上の利用可能性
本発明の光学系によれば、 入射光軸と射出光軸との鉛直方向、 または水平方 向を合わせるためだけの反射系が不必要となる。 よって、 光学系全体をよりコ ンパク卜のすることができる。 また、 部品点数が少なくなるので、 光学系全体 の重さが軽くなり、 さらに、 より低コストで済ますことができる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 入射光軸と射出光軸とがー致しない光学系であって、
入射光の入射位置と、 射出光の射出位置と、 前記入射光軸もしくは前記射出 光軸と、 を含む平面に対して平行でなく、 かつ垂直でない光軸を有し、 反射面 を有さない光学部品と、
を備える光学系。
2 . 前記反射面を有しない光学部品の前記光軸は、 前記入射位置と、 前記射 出位置と、 前記入射光軸と、 を含む平面、 および、 前記入射位置と、 前記射出 位置と、 前記射出光軸と、 を含む平面、 の両方に対して平行でなく、 かつ垂直 でない請求項 1記載の光学系。
3 . 前記入射光軸と前記射出光軸とが同じ平面上にある請求項 1または 2記 載の光学系。
4 . 前記入射光軸と前記射出光軸とが平行である請求項 1〜 3いずれか記載 の光学系。
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