WO2017146021A1 - 内視鏡用変倍光学系、内視鏡及び内視鏡システム - Google Patents

内視鏡用変倍光学系、内視鏡及び内視鏡システム Download PDF

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WO2017146021A1
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lens group
optical system
endoscope
lens
variable power
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PCT/JP2017/006296
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藤井 宏明
幸子 那須
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Hoya株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a variable magnification optical system for an endoscope, an endoscope, and an endoscope system.
  • endoscopes In the medical field, endoscopes (fiberscopes or electronic scopes) are generally known as devices for observing the inside of a patient's body cavity and are in practical use. Some endoscopes of this type are equipped with a variable magnification optical system having a variable magnification function in order to precisely observe a lesion.
  • Patent Document 1 Japanese Patent No. 3845331
  • the variable power optical system for an endoscope described in Patent Document 1 includes, in order from the object side, a first lens group having a negative power, a second lens group having a positive power, and a third lens having a positive power. And the fourth lens group having negative power, and the second and third lens groups while changing the object distance without changing the total length from the first lens group to the image plane. By moving it, the focal length of the entire system can be changed while maintaining the in-focus state.
  • a solid-state imaging device mounted on an electronic device such as an electronic scope has a configuration suitable for a short exit pupil distance to meet the demand for miniaturization.
  • the variable magnification optical system for endoscope described in Patent Document 1 the light rays emitted from the third lens group are compared with the height of the light beam on the object side surface (concave surface) of the fourth lens group (meniscus lens). Since the light is incident on a relatively low position and is refracted with a strong positive power at a position where the light ray height on the image side surface (convex surface) is relatively high, the exit pupil distance is long.
  • variable magnification optical system for an endoscope described in Patent Document 1 and a solid-state image sensor having a configuration suitable for a short exit pupil distance are combined, a light beam having a shallow angle (a state close to telecentricity) is formed around the solid-state image sensor. Therefore, a problem is pointed out that light from the subject is not efficiently captured in the peripheral pixels.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a variable magnification optical system for an endoscope suitable for a solid-state imaging device for a short exit pupil distance, and the variable magnification for the endoscope.
  • An endoscope including an optical system and an endoscope system including the endoscope are provided.
  • variable power optical system for an endoscope includes, in order from an object, a first lens group having a negative power, a second lens group having a positive power, and a convex surface facing the object side.
  • the optical image is zoomed by moving the second lens group in the optical axis direction with respect to the three lens groups.
  • the magnification of the second lens group at the telephoto end is defined as m 2t
  • the magnification of the second lens group at the wide-angle end is defined as m 2w
  • the focal length of the third lens group is defined as f 3 (unit: mm), and the third to third lenses at the wide angle end. Is defined as f w (unit: mm), the following conditional expression 4 ⁇ f 3 / f w ⁇ 11 It is good also as composition which satisfies.
  • variable magnification optical system for an endoscope includes: Conditional expression 6 ⁇ f 3 / f w ⁇ 10 It is good also as composition which satisfies.
  • the first lens group includes, for example, two lenses having negative power and a lens having positive power.
  • the focal length of the second lens group is defined as f 2 (unit: mm)
  • the focal length of the third lens group is defined as f. 3 (unit: mm)
  • the focal length of the first lens group is defined as f 1 (unit: mm)
  • the focal length of the third lens group is defined as f. 3 (unit: mm)
  • variable power optical system for an endoscope includes a diaphragm that moves integrally with the second lens group on the optical axis between the first and second lens groups. It is good also as a structure.
  • an endoscope according to an embodiment of the present invention is a device in which the above-described endoscope variable magnification optical system is incorporated at the tip.
  • An endoscope system includes the endoscope, a light source device that supplies irradiation light to the endoscope, and an image signal output from the endoscope.
  • An image processing apparatus for processing includes the endoscope, a light source device that supplies irradiation light to the endoscope, and an image signal output from the endoscope.
  • an endoscope variable magnification optical system suitable for a solid-state imaging device for a short exit pupil distance, an endoscope including the endoscope variable magnification optical system, and the endoscope An endoscope system is provided.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating various aberrations of the variable magnification optical system for an endoscope according to Example 1 of the present invention. It is a lens arrangement
  • FIG. 10 is a diagram illustrating various aberrations of the variable magnification optical system for an endoscope according to Example 2 of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating various aberrations of the variable magnification optical system for an endoscope according to Example 3 of the present invention. It is a lens arrangement
  • FIG. 10 is a diagram illustrating various aberrations of the variable magnification optical system for an endoscope according to Example 4 of the present invention. It is a lens arrangement
  • FIG. 10 is various aberration diagrams of the variable magnification optical system for an endoscope according to Example 5 of the present invention. It is a lens arrangement
  • FIG. 11 is a diagram illustrating various aberrations of the variable magnification optical system for an endoscope according to Example 7 of the present invention.
  • an endoscope variable magnification optical system according to an embodiment of the present invention, an electronic scope incorporating the endoscope variable magnification optical system, and an endoscope system including the electronic scope Will be described.
  • FIG. 1 is an external view showing an external appearance of an endoscope system SYS according to an embodiment of the present invention.
  • the endoscope system SYS includes an electronic scope 1 and a processor 2.
  • the electronic scope 1 includes an insertion portion flexible tube 11 covered with a flexible sheath 11a.
  • the distal end portion (bending portion 14) of the insertion portion flexible tube 11 is remotely operated from the hand operating portion 13 connected to the proximal end of the insertion portion flexible tube 11 (specifically, the bending operation knob 13a is rotated). ) To curve.
  • the bending mechanism is a well-known mechanism incorporated in a general endoscope, and bends the bending portion 14 by pulling the operation wire in conjunction with the rotation operation of the bending operation knob 13a.
  • the proximal end of the distal end portion 12 covered with a hard resin housing is connected to the distal end of the bending portion 14.
  • an endoscope variable magnification optical system 100 (blocks shown by hatching in FIG. 1) is incorporated.
  • the endoscope variable power optical system 100 forms an image of light from a subject on a light receiving surface of a solid-state imaging device (not shown) in order to collect image data of the subject in the imaging region.
  • a solid-state imaging device include a CCD (Charge-Coupled Device) image sensor and a CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) image sensor.
  • a universal cable 15 extends from the hand operating section 13, and a connector section 16 is connected to the base end thereof.
  • the connector unit 16 is electrically and optically connected to a connector unit provided on the front panel surface of the processor 2.
  • the processor 2 includes a light source device 21 and an image processing device 22.
  • the light source device 21 incorporates a high-intensity lamp such as a xenon lamp, a halogen lamp, a mercury lamp, or a metal halide lamp, or a semiconductor light emitting element such as an LED (Light Emitting Diode) or LD (Laser Diode).
  • the irradiation light emitted from the light source device 21 propagates in the LCB (Light Carrying Bundle) of the electronic scope 1 (that is, the irradiation light is supplied to the electronic scope 1), and the LCB disposed in the distal end portion 12 is emitted.
  • LCB Light Carrying Bundle
  • the light is emitted from the end face, and is irradiated to the living tissue in the body cavity via the light distribution lens arranged on the front end face of the front end portion 12.
  • the return light from the subject irradiated by the irradiation light forms an optical image on the light receiving surface of the solid-state imaging device via the endoscope variable magnification optical system 100.
  • the solid-state image sensor accumulates an optical image formed by each pixel on the light receiving surface as a charge corresponding to the amount of light and outputs it as an image signal.
  • the image signal output from the solid-state imaging device is output to the image processing device 22 via a driver circuit provided in the connector unit 16.
  • the image processing device 22 performs predetermined signal processing such as demosaic processing, matrix calculation, and Y / C separation on the input image signal, generates display image data, and generates the generated display image data. Convert to video format signal.
  • the converted video format signal is output to a display device (not shown) such as a monitor. Thereby, the image in the body cavity is displayed on the display screen of the display device.
  • the light source device 21 and the image processing device 22 are provided in the processor 2, but in another embodiment, the light source device 21 and the image processing device 22 may be configured as separate devices. .
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the arrangement of an endoscope variable magnification optical system 100 according to Example 1 (details will be described later) of the present invention and optical components arranged in the subsequent stage.
  • 2A and 2B are cross-sectional views showing the lens arrangement when the zoom position is at the wide-angle end and the telephoto end, respectively.
  • the variable magnification optical system 100 for an endoscope according to an embodiment of the present invention will be described in detail.
  • the variable power optical system for endoscope 100 includes, in order from the object (subject) side, a first lens group G1 having a negative power, an aperture S, and a second lens having a positive power. It has a lens group G2 and a third lens group G3.
  • the endoscopic variable magnification optical system 100 sets the distance from the lens surface closest to the object side of the first lens group G1 to the image plane (that is, the total length of the endoscopic variable magnification optical system 100) as the object distance. Regardless of whether it is always constant, the second lens group G2 is moved in the optical axis direction AX with respect to the first lens group G1 and the third lens group G3, which are fixed lens groups.
  • the focal length of the entire system (the combined focal length from the first lens group G1 to the third lens group) is changed and the optical image is scaled.
  • the angle of view at the wide-angle end is 120 ° or more (half angle of view is 60 ° or more).
  • Each optical lens constituting each lens group G1 to G3 has a rotationally symmetric shape about the optical axis AX of the zooming optical system 100 for endoscope.
  • a color correction filter F for a solid-state image sensor is disposed at the subsequent stage of the third lens group G3. The color correction filter F is bonded to a cover glass CG that protects the solid-state image sensor.
  • the hand operation unit 13 is provided with a zoom button for operating the zoom mechanism.
  • An operation signal when the zoom button is operated is input to a drive control circuit mounted on a board accommodated in the connector unit 16.
  • the drive control circuit drives a motor arranged in the hand operation unit 13 according to the operation signal.
  • the drive of the motor is transmitted to a gear arranged in the tip portion 12 via a gear connected to the motor and a torque wire extending from the hand operation portion 13 to the tip portion 12.
  • the cam moves in conjunction with the rotation of the gear disposed in the distal end portion 12, and the cam ring connected to the cam moves in the optical axis direction AX.
  • the second lens group G2 is accommodated in the cam ring.
  • the second lens group G2 moves in the optical axis direction AX according to the operation of the zoom button by the user.
  • the focal length of the entire system changes while the focused state is maintained, and the optical image is scaled.
  • the electronic scope 1 includes a drive control circuit, a motor that is driven according to a control signal output from the drive control circuit, and a transmission mechanism that transmits the driving force of the motor to the second lens group G2 (gear connected to the motor).
  • a torque wire, a gear in the distal end portion 12, a cam, and a cam ring) and when the driving force is transmitted to the second lens group G2, the second lens group G2 is a fixed lens group.
  • the first lens group G1 and the third lens group G3 are configured to move in the optical axis direction AX.
  • the first lens group G1 is a lens group having a negative power and disposed closer to the object side than the stop S.
  • the first lens group G1 includes two negative lenses and one positive lens.
  • the first lens group G1 includes at least a lens L1 having negative power, a lens L2 having negative power, and a lens L3 having positive power in order from the object side.
  • the reason that it is described as “having at least” is that there may be a configuration example in which another optical element such as a parallel plate is additionally arranged within the scope of the technical idea of the present invention. In the description of the second lens group G2 and the third lens group G3, it is expressed as “having at least” for the same reason.
  • the first lens group G1 is configured to disperse the negative power in the group and to have the positive power, so that the occurrence of coma and chromatic aberration can be satisfactorily suppressed as a group. Thereby, aberration fluctuations in the entire system are suppressed, and good aberration performance is maintained from the wide-angle end to the telephoto end.
  • the first lens group G1 has a three-lens configuration as a whole, but in another example, there may be a two-lens configuration (for example, Examples 6 and 7 described later). Further, the lens L2 and the lens L3 may be configured as a cemented lens (for example, Example 5 described later).
  • the second lens group G2 is a lens group having a positive power arranged immediately after the stop S.
  • the second lens group G2 includes at least lenses L4 and L5 and a cemented lens CL1 in order from the object side.
  • the cemented lens CL1 is obtained by cementing two positive and negative lenses (lenses L6 and L7) in order to suppress changes in chromatic aberration.
  • the cemented lens CL1 has a negative lens (lens L5) disposed on the object side and a positive lens (lens L6) disposed on the image side.
  • the positive lens is an object.
  • the negative lens may be disposed on the image side.
  • the second lens group G2 moves in the direction of the optical axis AX together with the stop S in order to change the optical image formed on the light receiving surface of the solid-state imaging device.
  • the second lens group G2 and the stop S together By moving the second lens group G2 and the stop S together, the occurrence of astigmatism when the telephoto end is set can be effectively suppressed.
  • the second lens group G2 has a four-lens configuration as a whole, but in another example, there may be a three-lens configuration (for example, Example 3 described later). Further, the second lens group G2 may be composed of two cemented lenses (for example, Example 4 described later).
  • the diaphragm S is a plate-like member having a predetermined circular opening centered on the optical axis AX, or a lens surface closest to the diaphragm S of the second lens group G2 (in the configuration example of FIG. 2, the object side surface of the lens L4). r8) is a light-shielding film coated in a region other than a predetermined circular region centered on the optical axis AX.
  • the thickness of the diaphragm S is very thin compared to the thickness of each optical lens constituting the endoscope variable magnification optical system 100, and is ignored in calculating the optical performance of the endoscope variable magnification optical system 100. There is no problem. Therefore, in the present specification, the description will be made assuming that the thickness of the diaphragm S is zero.
  • the third lens group G3 has at least a meniscus lens (lens L8) having a positive power with the convex surface facing the object side.
  • the third lens group G3 has a single lens configuration (a configuration having only a meniscus lens having a positive power with a convex surface facing the object side). If the lenses in the third lens group G3 are decentered, aberrations (particularly astigmatism) may increase. When the third lens group G3 has a single lens configuration, there is an advantage that this kind of aberration can be avoided.
  • the third lens group G3 may have a configuration in which a positive lens and a negative lens are arranged in order from the object side.
  • This positive lens has a power equivalent to the convex surface (object side surface) of a single meniscus lens having a positive power with the convex surface facing the object side.
  • this negative lens has a power equivalent to the concave surface (image side surface) of a single meniscus lens having a positive power with the convex surface facing the object side. That is, the positive lens and the negative lens have the same power as the lens L8.
  • the third lens group G3 is composed of a meniscus lens having a positive power with the convex surface facing the object side and a lens having a negative power (a structure having two lenses and a power equivalent to that of the lens L8). May be.
  • the meniscus lens (lens L8) having a positive power with the convex surface facing the object side on the image side of the second lens group G2 the image is suppressed while suppressing the influence on the focal length of the entire system.
  • Surface curvature (astigmatism) can be reduced.
  • the Petzval sum approaches zero by combining the lens L8 arranged in this way with the first lens group G1 designed to have a negative power increased for miniaturization.
  • a movable lens group having a positive power when moved to the telephoto end side, the meridional image plane becomes under the sagittal image plane and astigmatism occurs.
  • a second meniscus lens (lens L8) having a positive power with the convex surface facing the object side is disposed on the image side of the movable lens group (second lens group G2).
  • second lens group G2 When the lens group G2 is moved to the telephoto end side, peripheral rays passing through the lens 8 contribute to correction of astigmatism.
  • the light beam emitted from the movable lens is incident on the concave surface (the object side surface of the meniscus lens) at a position where the light beam height is relatively low, and the light beam height on the convex surface (the image side surface of the meniscus lens) is relatively high. Refracted with strong positive power. For this reason, the meridional image plane is underlined and the exit pupil distance is increased, so that light rays with a shallow angle (light rays close to telecentricity) are incident on the peripheral pixels of the solid-state imaging device. When the solid-state imaging device is for a short exit pupil distance, light from the subject is not efficiently captured in the peripheral pixels.
  • the final lens surface (image side surface of the lens L8) of the variable magnification optical system 100 for endoscope is a concave surface, which is solid compared to the case where the final lens surface is a convex surface.
  • the incident angle of the light beam to the peripheral pixels of the image sensor can be increased. Therefore, when the solid-state imaging device is for a short exit pupil distance, light from the subject is efficiently captured in the peripheral pixels.
  • a short exit pupil distance between the endoscope variable magnification optical system 100 and the solid-state imaging device is suitably achieved, the entire length of the distal end portion 12 of the electronic scope 1 can be shortened.
  • the light emitted from the second lens group G2 is a convex surface of the lens L8. Is incident on a position where the light beam height is relatively high. Therefore, it is not necessary to refract the light rays in the first lens group G1 and the second lens group G2, and the power of the first lens group G1 and the second lens group G2 is suppressed. In other words, the error sensitivity of the first lens group G1 and the second lens group G2 is lowered, which contributes to an improvement in yield.
  • the magnification of the second lens group G2 at the telephoto end is defined as m2t
  • the magnification of the second lens group G2 at the wide-angle end is defined as m2w.
  • the following conditional expression (1) ⁇ 1 ⁇ m 2t ⁇ m 2w ⁇ 0.35 (1) It is the composition which satisfies.
  • variable magnification optical system 100 for an endoscope can be designed to be small in size while having a configuration suitable for fine focus adjustment.
  • magnification m 2w in the conditional expression (1) becomes a right value or more, since the magnification m 2w of the second lens group G2 at the wide angle end is low, movement of the second lens group G2 required magnification The amount increases, and the total length of the variable magnification optical system 100 for endoscope becomes longer. As a result, in order to accommodate the endoscope variable magnification optical system 100 having a long overall length, the entire length of the distal end portion 12 of the electronic scope 1 that is a hard portion must be increased. Further, in the conditional expression (1), when the magnification m 2w is equal to or larger than the value on the right side, the magnification m 2t of the second lens group G2 at the telephoto end is relatively large. The change in the best object distance when moved is increased. Therefore, fine focus adjustment cannot be performed.
  • the best object distance becomes shorter as it approaches the telephoto end from the wide-angle end and becomes the shortest when it reaches the telephoto end.
  • the magnification m 2t is equal to or less than the value on the left side in the conditional expression (1), the best object distance becomes the shortest before reaching the telephoto end. Therefore, the usability of the electronic scope 1 when observing the inside of the body cavity is deteriorated.
  • the focal length of the third lens group G3 is defined as f 3 (unit: mm), and the focal length of the entire system at the wide angle end is defined as f w (unit: mm).
  • f 3 unit: mm
  • f w unit: mm
  • Conditional Expression (2) when the value on the middle side is equal to or greater than the value on the right side, the power of the third lens group G3 becomes too weak, and it is difficult to correct astigmatism well. Further, in the conditional expression (2), when the value of the middle side is equal to or greater than the value of the right side, the third lens group G3 has an excessively large meniscus shape, thereby increasing chromatic aberration and coma aberration.
  • conditional expression (2) when the value of the middle side is less than or equal to the value of the left side, the power of the third lens group G3 becomes too strong, or the curvature of the concave surface is smaller than the curvature of the convex surface of the third lens group G3. If it becomes too large, the Petzval sum increases and a large curvature of field occurs. Further, in the conditional expression (2), when the value of the middle side is equal to or less than the value of the left side, the incident angle of light between the solid-state imaging elements becomes too small, so that shading occurs and the captured image deteriorates.
  • the endoscope variable magnification optical system 100 further includes the following conditional expression (3): 6 ⁇ f 3 / f w ⁇ 10 (3) It is good also as composition which satisfies. As a result, various aberrations (mainly astigmatism, chromatic aberration, coma aberration, and field curvature) are corrected more satisfactorily and the occurrence of shading is further suppressed.
  • variable magnification optical system 100 for endoscope can be designed to be small in size while having a configuration suitable for fine focus adjustment.
  • conditional expression (4) when the value on the middle side is greater than or equal to the value on the right side, the negative power of the second lens group G2 becomes relatively weak, so the movement amount of the second lens group G2 is large. Therefore, it is disadvantageous for miniaturization of the variable magnification optical system 100 for endoscope.
  • conditional expression (4) when the value of the middle side is equal to or greater than the value of the right side, the reduction effect of the optical image by the third lens group G3 is too strong. In order to relatively weaken the reduction effect of the optical image by the third lens group G3, the diameters of the first lens group G1 and the second lens group G2 must be increased.
  • Conditional Expression (4) when the value of the middle side is less than or equal to the value of the left side, the negative power of the second lens group G2 becomes relatively strong and the movement amount of the second lens group G2 becomes small. Therefore, the focus adjustment must be performed with a slight movement of the second lens group G2. Therefore, a highly accurate focus adjustment mechanism is required, which increases the cost and size of the electronic scope 1. Further, in the conditional expression (4), when the value of the middle side is equal to or less than the value of the left side, the change in the incident angle of light to the solid-state imaging device when the zoom position is at the wide-angle end and the telephoto end becomes large. For this reason, it becomes difficult to conform to the shading characteristics of the solid-state imaging device.
  • the endoscope variable magnification optical system 100 further includes the following conditional expression (5): 0.2 ⁇ f 2 / f 3 ⁇ 0.4 (5) It is good also as composition which satisfies. Thereby, the variable power optical system for endoscope 100 can be designed to be further downsized while having a configuration more suitable for fine focus adjustment.
  • Conditional Expression (6) when the value of the middle side is less than or equal to the value of the left side, the power of the first lens group G1 becomes too weak, so the diameter of the first lens group G1 must be increased. Further, in the conditional expression (6), when the value of the middle side is equal to or less than the value of the left side, the power of the third lens group G3 becomes too strong, so that the occurrence of coma increases and the zoom position is at a wide angle. The change in the incident angle of the light to the solid-state imaging device when it is at the end or the telephoto end becomes large. For this reason, it becomes difficult to conform to the shading characteristics of the solid-state imaging device.
  • the endoscope variable magnification optical system 100 further includes the following conditional expression (7): 1.2 ⁇
  • the variable magnification optical system 100 for an endoscope is suitable for a solid-state imaging device having, for example, 0.3 megapixels or more.
  • the endoscope variable magnification optical system 100 is preferably a solid-state imaging device having, for example, 1.0 megapixel or more.
  • the endoscope variable magnification optical system 100 is more suitable, for example, as a solid-state imaging device of 1.0 megapixel to 2.0 megapixel.
  • An endoscope variable power optical system 100 according to Numerical Examples 1 to 7 is disposed at the distal end portion 12 of the electronic scope 1 shown in FIG.
  • the configuration of the zoom optical system 100 for an endoscope according to the first embodiment of the present invention is as shown in FIG.
  • Table 1 shows specific numerical configurations (design values) of the variable magnification optical system 100 for an endoscope according to the first embodiment (and optical components arranged at the subsequent stage).
  • the surface number NO shown in the upper column (surface data) of Table 1 corresponds to the surface code rn (n is a natural number) in FIG. 2 except for the surface number 7 corresponding to the stop S.
  • R (unit: mm) is the radius of curvature of each surface of the optical member
  • D (unit: mm) is the optical member thickness or optical member interval on the optical axis AX
  • N (d) is The refractive index of d-line (wavelength 588 nm) is indicated, and ⁇ d is the Abbe number of d-line.
  • the lower column (various data) in Table 1 shows specifications (effective F number, focal length (unit: mm) of the entire system, optical magnification, half angle of view of the variable magnification optical system 100 for an endoscope according to the first embodiment.
  • (Unit: degree), image height (unit: mm), group interval D6 (unit: mm), group interval D14 (unit: mm)) are shown for each of the wide-angle end and the telephoto end.
  • the group interval D6 is a group interval between the first lens group G1 and the second lens group G2.
  • the group interval D14 is a group interval between the second lens group G2 and the third lens group G3.
  • the group interval D6 and the group interval D14 vary depending on the zoom position.
  • Graphs A to D in FIG. 3A are various aberration diagrams when the zooming position is at the wide angle end in the zooming optical system 100 for an endoscope according to the first embodiment.
  • Graphs A to D in FIG. 3B are various aberration diagrams when the zoom position is at the telephoto end in the zoom optical system for endoscope 100 according to the first embodiment.
  • Graphs A in FIGS. 3A and 3B show spherical aberration and axial chromatic aberration at d-line, g-line (wavelength 436 nm), and C-line (wavelength 656 nm).
  • Graphs B in FIGS. 3A and 3B show lateral chromatic aberration at d-line, g-line, and C-line.
  • the solid line indicates the aberration at the d line
  • the dotted line indicates the aberration at the g line
  • the alternate long and short dash line indicates the aberration at the C line.
  • Graph C in FIGS. 3A and 3B shows astigmatism.
  • a solid line indicates a sagittal component
  • a dotted line indicates a meridional component.
  • a graph D in FIGS. 3A and 3B shows distortion.
  • the vertical axis represents the image height
  • the horizontal axis represents the aberration amount.
  • the vertical axis of the graph D represents the image height, and the horizontal axis represents the distortion.
  • surface or each drawing of the present Example 1 is applied also to each table
  • variable magnification optical system 100 for an endoscope In the variable magnification optical system 100 for an endoscope according to Example 1, various aberrations are favorably corrected at both the wide-angle end and the telephoto end (see FIG. 3), and the third lens group G3 is arranged on the object side.
  • the configuration is suitable for a solid-state imaging device for a short exit pupil distance.
  • various aberrations change within the range shown in FIGS. 3 (a) and 3 (b). That is, the endoscope zooming optical system 100 according to the first embodiment has good optical performance at each zooming position from the wide-angle end to the telephoto end.
  • FIGS. 4A and 4B are cross-sectional views showing the arrangement of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the second embodiment.
  • FIG. 4A shows the lens arrangement when the zoom position is at the wide angle end.
  • FIG. 4B shows the lens arrangement when the zoom position is at the telephoto end.
  • Graphs A to D of FIG. 5A are various aberration diagrams when the zoom position is at the wide-angle end in the zoom optical system for endoscope 100 according to the second embodiment.
  • Graphs A to D in FIG. 5B are various aberration diagrams when the zooming position is at the telephoto end in the zooming optical system 100 for an endoscope according to the second embodiment.
  • Table 2 shows specific numerical configurations and specifications of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the second embodiment.
  • the variable magnification optical system 100 for an endoscope according to the second embodiment has good optical performance and short length at each variable magnification position from the wide angle end to the telephoto end.
  • the configuration is suitable for a solid-state image sensor for exit pupil distance.
  • FIGS. 6A and 6B are cross-sectional views showing the arrangement of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the third embodiment.
  • FIG. 6A shows the lens arrangement when the zoom position is at the wide angle end.
  • FIG. 6B shows the lens arrangement when the zoom position is at the telephoto end.
  • Graphs A to D in FIG. 7A are various aberration diagrams when the zoom position is at the wide-angle end in the zoom optical system 100 for an endoscope according to the third embodiment.
  • Graphs A to D in FIG. 7B are various aberration diagrams when the zoom position is at the telephoto end in the zoom optical system for endoscope 100 according to the third embodiment.
  • Table 3 shows specific numerical configurations and specifications of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the third embodiment.
  • the group interval between the second lens group G2 and the third lens group G3 is indicated by a symbol “D12”.
  • the variable power optical system 100 for an endoscope according to the third embodiment has good optical performance and short power at each variable power position from the wide-angle end to the telephoto end.
  • the configuration is suitable for a solid-state image sensor for exit pupil distance.
  • FIGS. 8A and 8B are sectional views showing the arrangement of optical components including the variable magnification optical system 100 for endoscope according to the fourth embodiment.
  • FIG. 8A shows the lens arrangement when the zoom position is at the wide angle end.
  • FIG. 8B shows the lens arrangement when the zoom position is at the telephoto end.
  • Graphs A to D in FIG. 9A are various aberration diagrams when the zooming position is at the wide angle end in the zooming optical system 100 for an endoscope according to the fourth embodiment.
  • Graphs A to D in FIG. 9B are various aberration diagrams when the zooming position is at the telephoto end in the zooming optical system 100 for an endoscope according to the fourth embodiment.
  • Table 4 shows specific numerical configurations and specifications of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the fourth embodiment.
  • the group interval between the second lens group G2 and the third lens group G3 is indicated by a symbol “D13”.
  • the variable power optical system for endoscope 100 according to the fourth embodiment has good optical performance and short power at each variable power position from the wide-angle end to the telephoto end.
  • the configuration is suitable for a solid-state image sensor for exit pupil distance.
  • FIGS. 10A and 10B are cross-sectional views showing the arrangement of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the fifth embodiment.
  • FIG. 10A shows the lens arrangement when the zoom position is at the wide angle end.
  • FIG. 10B shows the lens arrangement when the zoom position is at the telephoto end.
  • Graphs A to D in FIG. 11A are various aberration diagrams when the zoom position is at the wide-angle end in the zoom optical system for endoscope 100 according to the fifth embodiment.
  • Graphs A to D in FIG. 11B are graphs showing various aberrations when the zooming position is at the telephoto end in the zooming optical system 100 for an endoscope according to the fifth embodiment.
  • Table 5 shows specific numerical configurations and specifications of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the fifth embodiment.
  • the group interval between the first lens group G1 and the second lens group G2 is indicated by a symbol “D5”
  • the group interval between the second lens group G2 and the third lens group G3 is indicated by a symbol. This is indicated by “D13”.
  • the variable power optical system for endoscope 100 according to the fifth embodiment has good optical performance and short power at each variable power position from the wide-angle end to the telephoto end.
  • the configuration is suitable for a solid-state image sensor for exit pupil distance.
  • FIG. 12A and 12B are cross-sectional views showing the arrangement of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the sixth embodiment.
  • FIG. 12A shows the lens arrangement when the zoom position is at the wide angle end.
  • FIG. 12B shows the lens arrangement when the zoom position is at the telephoto end.
  • Graphs A to D in FIG. 13A are graphs showing various aberrations when the zooming position is at the wide-angle end in the zooming optical system 100 for an endoscope according to the sixth embodiment.
  • Graphs A to D in FIG. 13B are various aberration diagrams when the zoom position is at the telephoto end in the zoom optical system for endoscope 100 according to the sixth embodiment.
  • Table 6 shows specific numerical configurations and specifications of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the sixth embodiment.
  • the group interval between the first lens group G1 and the second lens group G2 is indicated by a symbol “D4”
  • the group interval between the second lens group G2 and the third lens group G3 is indicated by a symbol. This is indicated by “D12”.
  • the variable power optical system for endoscope 100 according to the sixth embodiment has good optical performance and short optical power at each variable power position from the wide-angle end to the telephoto end.
  • the configuration is suitable for a solid-state image sensor for exit pupil distance.
  • FIGS. 14A and 14B are cross-sectional views showing the arrangement of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the seventh embodiment.
  • FIG. 14A shows the lens arrangement when the zoom position is at the wide-angle end.
  • FIG. 14B shows the lens arrangement when the zoom position is at the telephoto end.
  • Graphs A to D in FIG. 15A are graphs showing various aberrations when the zoom position is at the wide-angle end in the zoom optical system for endoscope 100 according to the seventh embodiment.
  • Graphs A to D in FIG. 15B are graphs showing various aberrations when the zoom position is at the telephoto end in the zoom optical system for endoscope 100 according to the seventh embodiment.
  • Table 7 shows specific numerical configurations and specifications of optical components including the endoscope variable magnification optical system 100 according to the seventh embodiment.
  • the group interval between the first lens group G1 and the second lens group G2 is indicated by a symbol “D4”
  • the group interval between the second lens group G2 and the third lens group G3 is indicated by a symbol. This is indicated by “D12”.
  • the variable power optical system 100 for endoscope according to the seventh embodiment has good optical performance and short power at each variable power position from the wide-angle end to the telephoto end.
  • the configuration is suitable for a solid-state image sensor for exit pupil distance.
  • Table 8 is a list of values calculated when the conditional expressions (1) to (7) are applied in each of the first to seventh embodiments.
  • the endoscope variable power optical system 100 according to each of Examples 1, 2, 4 to 7 satisfies the conditional expressions (1) to (7) as shown in Table 8. Further, the endoscope variable magnification optical system 100 according to Example 3 satisfies the conditional expressions (1), (2), (4), and (6) as shown in Table 8. Thus, in each of the first to seventh embodiments, a further effect is achieved by satisfying each conditional expression.
  • the embodiment of the present invention is not limited to the contents described above, and various modifications are possible within the scope of the technical idea of the present invention.
  • the embodiment of the present application also includes an embodiment that is exemplarily specified in the specification or a combination of obvious embodiments and the like as appropriate.

Abstract

内視鏡用変倍光学系を、物体から順に、負のパワーを持つ第一のレンズ群、正のパワーを持つ第二のレンズ群、物体側に凸面を向けたメニスカスレンズを持つ第三のレンズ群からなる構成とし、第一のレンズ群の最も物体側のレンズ面から像面までの距離を一定に保ちながら、固定レンズ群である該第一のレンズ群及び第三のレンズ群に対して第二のレンズ群を光軸方向に移動させることで光学像を変倍させる構成とする。

Description

内視鏡用変倍光学系、内視鏡及び内視鏡システム
 本発明は、内視鏡用変倍光学系、内視鏡及び内視鏡システムに関する。
 医療分野において、患者の体腔内を観察するための機器として、内視鏡(ファイバスコープ又は電子スコープ)が一般に知られ、実用に供されている。この種の内視鏡には、病変観察を精細に行うため、変倍機能を持つ変倍光学系を搭載したものがある。
 例えば特許第3845331号公報(以下、「特許文献1」と記す。)に、内視鏡用変倍光学系の具体的構成が記載されている。特許文献1に記載の内視鏡用変倍光学系は、物体側から順に、負のパワーを持つ第一のレンズ群、正のパワーを持つ第二のレンズ群、正のパワーを持つ第三の3レンズ群、負のパワーを持つ第四のレンズ群からなり、第一のレンズ群から像面までの全長を変化させることなく、物体距離を変化させながら第二及び第三のレンズ群を移動させることにより、合焦状態を保持したまま全系の焦点距離を変化させることが可能な構成となっている。
 近年、電子スコープ等の電子機器に搭載される固体撮像素子は、小型化の要請に応えるべく短い射出瞳距離に適した構成となっている。一方、特許文献1に記載の内視鏡用変倍光学系は、第三のレンズ群から射出された光線が第四のレンズ群(メニスカスレンズ)の物体側面(凹面)の光線高さが比較的低い位置に入射され、像側面(凸面)の光線高さが比較的高い位置で強い正のパワーで屈折されることから、射出瞳距離が長くなっている。そのため、特許文献1に記載の内視鏡用変倍光学系と短い射出瞳距離に適した構成の固体撮像素子とを組み合わせると、固体撮像素子の周辺画素に角度の浅い光線(テレセントリックに近い状態の光線)が入射されるため、周辺画素において被写体からの光が効率良く取り込まれないという問題が指摘される。
 本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、短射出瞳距離向けの固体撮像素子に適した内視鏡用変倍光学系、該内視鏡用変倍光学系を備える内視鏡及び該内視鏡を備える内視鏡システムを提供することである。
 本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系は、物体から順に、負のパワーを持つ第一のレンズ群、正のパワーを持つ第二のレンズ群、物体側に凸面を向けたメニスカスレンズを持つ第三のレンズ群からなり、第一のレンズ群の最も物体側のレンズ面から像面までの距離を一定に保ちながら、固定レンズ群である該第一のレンズ群及び第三のレンズ群に対して第二のレンズ群を光軸方向に移動させることで光学像を変倍させる構成となっている。
 また、本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系は、望遠端での第二のレンズ群の倍率をm2tと定義し、広角端での該第二のレンズ群の倍率をm2wと定義した場合に、次の条件式
-1<m2t<m2w<-0.35
を満たす構成としてもよい。
 また、本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系は、第三のレンズ群の焦点距離をf(単位:mm)と定義し、広角端での第一から該第三のレンズ群の合成焦点距離をf(単位:mm)と定義した場合に、次の条件式
4<f/f<11
を満たす構成としてもよい。
 また、本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系は、
 次の条件式
6<f/f<10
を満たす構成としてもよい。
 また、本発明の一実施形態において、第一のレンズ群は、例えば、負のパワーを持つ2つのレンズ、正のパワーを持つレンズからなる。
 また、本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系は、第二のレンズ群の焦点距離をf(単位:mm)と定義し、第三のレンズ群の焦点距離をf(単位:mm)と定義した場合に、次の条件式
0.2<f/f<0.7
を満たす構成としてもよい。
 また、本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系は、次の条件式
0.2<f/f<0.4
を満たす構成としてもよい。
 また、本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系は、第一のレンズ群の焦点距離をf(単位:mm)と定義し、第三のレンズ群の焦点距離をf(単位:mm)と定義した場合に、次の条件式
0.7<|f/f|<3.5
を満たす構成としてもよい。
 また、本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系は、次の条件式
1.2<|f/f|<3.2
を満たす構成としてもよい。
 また、本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系は、第一と第二のレンズ群との間に光軸上を該第二のレンズ群と一体に移動する絞りを有する構成としてもよい。
 また、本発明の一実施形態に係る内視鏡は、上記の内視鏡用変倍光学系が先端に組み込まれた機器である。
 また、本発明の一実施形態に係る内視鏡システムは、上記の内視鏡と、上記の内視鏡に照射光を供給する光源装置と、上記の内視鏡より出力される画像信号を処理する画像処理装置とを備える。
 本発明の一実施形態によれば、短射出瞳距離向けの固体撮像素子に適した内視鏡用変倍光学系、該内視鏡用変倍光学系を備える内視鏡及び該内視鏡を備える内視鏡システムが提供される。
本発明の一実施形態に係る電子スコープの外観を示す外観図である。 本発明の実施例1に係る内視鏡用変倍光学系の構成を示すレンズ配置図である。 本発明の実施例1に係る内視鏡用変倍光学系の各種収差図である。 本発明の実施例2に係る内視鏡用変倍光学系の構成を示すレンズ配置図である。 本発明の実施例2に係る内視鏡用変倍光学系の各種収差図である。 本発明の実施例3に係る内視鏡用変倍光学系の構成を示すレンズ配置図である。 本発明の実施例3に係る内視鏡用変倍光学系の各種収差図である。 本発明の実施例4に係る内視鏡用変倍光学系の構成を示すレンズ配置図である。 本発明の実施例4に係る内視鏡用変倍光学系の各種収差図である。 本発明の実施例5に係る内視鏡用変倍光学系の構成を示すレンズ配置図である。 本発明の実施例5に係る内視鏡用変倍光学系の各種収差図である。 本発明の実施例6に係る内視鏡用変倍光学系の構成を示すレンズ配置図である。 本発明の実施例6に係る内視鏡用変倍光学系の各種収差図である。 本発明の実施例7に係る内視鏡用変倍光学系の構成を示すレンズ配置図である。 本発明の実施例7に係る内視鏡用変倍光学系の各種収差図である。
 以下、図面を参照して、本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系、該内視鏡用変倍光学系が組み込まれた電子スコープ及び該電子スコープを備える内視鏡システムについて説明する。
 図1は、本発明の一実施形態に係る内視鏡システムSYSの外観を示す外観図である。図1に示されるように、内視鏡システムSYSは、電子スコープ1及びプロセッサ2を備えている。
 電子スコープ1は、可撓性を有するシース11aによって外装された挿入部可撓管11を備えている。挿入部可撓管11の先端部分(湾曲部14)は、挿入部可撓管11の基端に連結された手元操作部13からの遠隔操作(具体的には、湾曲操作ノブ13aの回転操作)に応じて湾曲する。湾曲機構は、一般的な内視鏡に組み込まれている周知の機構であり、湾曲操作ノブ13aの回転操作に連動した操作ワイヤの牽引によって湾曲部14を湾曲させる。湾曲部14の先端には、硬質性を有する樹脂製筐体によって外装された先端部12の基端が連結している。先端部12の方向が湾曲操作ノブ13aの回転操作による湾曲動作に応じて変わることにより、電子スコープ1による撮影領域が移動する。
 先端部12の樹脂製筐体の内部には、内視鏡用変倍光学系100(図1中斜線で示されたブロック)が組み込まれている。内視鏡用変倍光学系100は、撮影領域中の被写体の画像データを採取するため、被写体からの光を固体撮像素子(図示省略)の受光面上に結像させる。固体撮像素子としては、例えば、CCD(Charge Coupled Device)イメージセンサやCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサが挙げられる。
 手元操作部13からはユニバーサルケーブル15が延びており、その基端にコネクタ部16が接続されている。コネクタ部16は、プロセッサ2のフロントパネル面に設けられたコネクタ部と電気的かつ光学的に接続される。
 プロセッサ2は、光源装置21及び画像処理装置22を内蔵している。光源装置21には、キセノンランプ、ハロゲンランプ、水銀ランプ、メタルハライドランプ等の高輝度ランプ又はLED(Light Emitting Diode)やLD(Laser Diode)等の半導体発光素子が組み込まれている。光源装置21から照射された照射光は、電子スコープ1のLCB(Light Carrying Bundle)内を伝播し(すなわち、照射光は電子スコープ1に供給され)、先端部12内に配置されたLCBの射出端面より射出され、先端部12の先端面に配置された配光レンズを介して体腔内の生体組織に照射される。照射光により照射された被写体からの戻り光は、内視鏡用変倍光学系100を介して固体撮像素子の受光面上で光学像を結ぶ。
 固体撮像素子は、受光面上の各画素で結像した光学像を光量に応じた電荷として蓄積し、画像信号として出力する。固体撮像素子より出力された画像信号は、コネクタ部16内に備えられているドライバ回路を介して画像処理装置22に出力される。画像処理装置22は、入力される画像信号に対してデモザイク処理、マトリックス演算、Y/C分離等の所定の信号処理を施した後、表示画像データを生成し、生成された表示画像データを所定のビデオフォーマット信号に変換する。変換されたビデオフォーマット信号は、モニタ等の表示装置(不図示)に出力される。これにより、体腔内の画像が表示装置の表示画面に表示される。
 本実施形態では、プロセッサ2内に光源装置21及び画像処理装置22が備えられているが、別の実施形態では、光源装置21と画像処理装置22とが別体の装置として構成されてもよい。
 図2は、本発明の実施例1(詳しくは後述)に係る内視鏡用変倍光学系100及びその後段に配置された光学部品の配置を示す断面図である。図2(a)、図2(b)は、それぞれ、変倍位置が広角端、望遠端にあるときのレンズ配置を示す断面図である。次においては、図2を援用して、本発明の一実施形態に係る内視鏡用変倍光学系100について詳細な説明を行う。
 内視鏡用変倍光学系100は、図2に示されるように、物体(被写体)側から順に、負のパワーを持つ第一のレンズ群G1、絞りS、正のパワーを持つ第二のレンズ群G2、第三のレンズ群G3を有している。内視鏡用変倍光学系100は、第一のレンズ群G1の最も物体側のレンズ面から像面までの距離(すなわち、内視鏡用変倍光学系100の全長)を(物体距離に拘わらず常に)一定に保ちながら、固定レンズ群である第一のレンズ群G1及び第三のレンズ群G3に対して第二のレンズ群G2を光軸方向AXに移動させることで、合焦状態を保持しつつ全系の焦点距離(第一のレンズ群G1から第三のレンズ群までの合成焦点距離)を変化させ、光学像を変倍させる構成となっている。内視鏡用変倍光学系100は、広角端の画角が120°以上(半画角が60°以上)となっている。各レンズ群G1~G3を構成する各光学レンズは、内視鏡用変倍光学系100の光軸AXを中心として回転対称な形状を有している。第三のレンズ群G3の後段には、固体撮像素子用の色補正フィルタFが配置されている。色補正フィルタFは、固体撮像素子を保護するカバーガラスCGに接着されている。
 手元操作部13には、変倍機構を操作するためのズームボタンが設けられている。ズームボタンを操作したときの操作信号は、コネクタ部16内に収容された基板に実装されている駆動制御回路に入力される。駆動制御回路は、操作信号に従って手元操作部13内に配置されたモータを駆動する。モータの駆動は、モータに連結されたギア及び手元操作部13から先端部12に亘って延在するトルクワイヤを介して、先端部12内に配置されたギアに伝達される。先端部12内に配置されたギアの回転に連動してカムが動き、カムと連結されたカム環が光軸方向AXに移動する。カム環内には、第二のレンズ群G2が収容されている。すなわち、ユーザによるズームボタンの操作に応じて第二のレンズ群G2が光軸方向AXに移動する。第二のレンズ群G2が光軸方向AXに移動することにより、合焦状態が保持されつつ全系の焦点距離が変化し、光学像が変倍する。
 すなわち、電子スコープ1は、駆動制御回路と、駆動制御回路より出力される制御信号に従って駆動するモータと、モータの駆動力を第二のレンズ群G2に伝達する伝達機構(モータに連結されたギア、トルクワイヤ、先端部12内のギア、カム、カム環)を備えており、駆動力が第二のレンズ群G2に伝達されることにより、第二のレンズ群G2が固定レンズ群である第一のレンズ群G1及び第三のレンズ群G3に対して光軸方向AXに移動する構成となっている。
 第一のレンズ群G1は、絞りSよりも物体側に配置された負のパワーを持つレンズ群である。図2の例では、第一のレンズ群G1は、2枚の負レンズと1枚の正レンズを含む構成となっている。具体的には、第一のレンズ群G1は、物体側から順に、負のパワーを持つレンズL1、負のパワーを持つレンズL2、正のパワーを持つレンズL3を少なくとも有している。「少なくとも有している」と記載したのは、本発明の技術的思想の範囲において、平行平板等の別の光学素子を追加配置する構成例もあり得るからである。第二のレンズ群G2、第三のレンズ群G3の説明においても、同様の理由で「少なくとも有している」と表現している。このように、第一のレンズ群G1を、群内での負のパワーを分散し且つ正のパワーを持つ構成としたことにより、群としてコマ収差及び色収差の発生が良好に抑えられる。これにより、全系での収差変動が抑えられて、広角端から望遠端に亘って良好な収差性能が維持される。
 なお、図2(a)の例では、第一のレンズ群G1は全体として3枚構成となっているが、別の例では2枚構成もあり得る(例えば後述の実施例6、7)。また、レンズL2とレンズL3は、接合レンズとして構成されてもよい(例えば後述の実施例5)。
 第二のレンズ群G2は、絞りSの直後に配置された正のパワーを持つレンズ群である。図2の例では、第二のレンズ群G2は、物体側から順に、レンズL4、L5、接合レンズCL1を少なくとも有している。接合レンズCL1は、色収差の変化を抑えるため、正負2枚のレンズ(レンズL6、L7)を接合したものである。図2の例では、接合レンズCL1は、負レンズ(レンズL5)が物体側に配置され、正レンズ(レンズL6)が像側に配置されているが、別の実施形態では、正レンズが物体側に配置され、負レンズが像側に配置されてもよい。
 第二のレンズ群G2は、固体撮像素子の受光面上に結像される光学像を変倍するため、絞りSと一体に光軸AX方向に移動する。第二のレンズ群G2と絞りSとを一体に移動させることにより、望遠端にしたときの非点収差の発生が効果的に抑えられる。なお、図2(a)の例では、第二のレンズ群G2は全体として4枚構成となっているが、別の例では3枚構成もあり得る(例えば後述の実施例3)。また、第二のレンズ群G2は、2つの接合レンズで構成されてもよい(例えば後述の実施例4)。
 絞りSは、光軸AXを中心とした所定の円形開口を有する板状部材、又は第二のレンズ群G2の絞りSに最も近いレンズ面(図2の構成例においては、レンズL4の物体側面r8)であって光軸AXを中心とした所定の円形領域以外にコーティングされた遮光膜である。絞りSの厚みは、内視鏡用変倍光学系100を構成する各光学レンズの厚みと比べて非常に薄く、内視鏡用変倍光学系100の光学性能を計算する上で無視しても差し支えない。そのため、本明細書においては、絞りSの厚みをゼロとみなして説明を進める。
 第三のレンズ群G3は、物体側に凸面を向けた正のパワーを持つメニスカスレンズ(レンズL8)を少なくとも有している。例示的には、第三のレンズ群G3は、単枚構成(物体側に凸面を向けた正のパワーを持つメニスカスレンズのみを有する構成)である。第三のレンズ群G3においてレンズ同士の偏芯が発生すると、収差(特に非点収差)が増大する虞がある。第三のレンズ群G3を単枚構成とした場合、この種の収差の発生が避けられるというメリットがある。
 また、第三のレンズ群G3は、物体側から順に、正レンズ、負レンズが配置された構成であってもよい。この正レンズは、物体側に凸面を向けた正のパワーを持つ単枚構成のメニスカスレンズの凸面(物体側面)と同等のパワーを持つ。また、この負レンズは、物体側に凸面を向けた正のパワーを持つ単枚構成のメニスカスレンズの凹面(像側面)と同等のパワーを持つ。すなわち、正レンズ、負レンズの二枚でレンズL8と同等のパワーを持つ。
 また、第三のレンズ群G3は、物体側に凸面を向けた正のパワーを持つメニスカスレンズ、負のパワーを持つレンズからなる構成(二枚でレンズL8と同等のパワーを持つ構成)であってもよい。
 このように、物体側に凸面を向けた正のパワーを持つメニスカスレンズ(レンズL8)を第二のレンズ群G2の像側に配置することにより、全系の焦点距離への影響を抑えつつ像面湾曲(非点収差)を低減させることができる。また、このように配置されたこのレンズL8を、小型化のために負のパワーが強められた設計の第一のレンズ群G1と組み合わせることで、ペッツバール和がゼロに近付く。
 また、一般に、正のパワーを持つ可動レンズ群を望遠端側に移動させると、メリディオナル像面がサジタル像面よりもアンダーとなって、非点収差が発生する。しかし、図2の例では、物体側に凸面を向けた正のパワーを持つメニスカスレンズ(レンズL8)を可動レンズ群(第二のレンズ群G2)の像側に配置することにより、第二のレンズ群G2を望遠端側に移動させたときにレンズ8を通過する周辺光線が非点収差の補正に寄与する。
 例えば、可動レンズ群の像側に最終レンズとして物体側に凹面を向けたメニスカスレンズを配置する構成を考える。この構成では、可動レンズから射出された光線が凹面(メニスカスレンズの物体側面)の光線高さが比較的低い位置に入射され、凸面(メニスカスレンズの像側面)の光線高さが比較的高い位置で強い正のパワーで屈折される。そのため、メリディオナル像面がアンダーとなると共に射出瞳距離が長くなり、固体撮像素子の周辺画素に角度の浅い光線(テレセントリックに近い状態の光線)が入射される。固体撮像素子が短射出瞳距離向けである場合、周辺画素において被写体からの光が効率良く取り込まれない。
 これに対し、図2の例では、内視鏡用変倍光学系100の最終レンズ面(レンズL8の像側面)を凹面とすることにより、最終レンズ面を凸面とした場合と比べて、固体撮像素子の周辺画素への光線の入射角度を大きくすることができる。そのため、固体撮像素子が短射出瞳距離向けである場合、周辺画素において被写体からの光が効率良く取り込まれる。また、内視鏡用変倍光学系100と固体撮像素子間の短射出瞳距離化が好適に達成されるため、電子スコープ1の先端部12の全長を短くすることができる。
 また、図2の例では、第三のレンズ群G3として物体側に凸面を向けたメニスカスレンズ(レンズL8)を配置することにより、第二のレンズ群G2から射出された光線がレンズL8の凸面の光線高さが比較的高い位置に入射される。そのため、第一のレンズ群G1及び第二のレンズ群G2において光線を大きく屈折させる必要がなく、第一のレンズ群G1及び第二のレンズ群G2のパワーが抑えられる。言い換えると、第一のレンズ群G1及び第二のレンズ群G2の誤差感度が低くなり、歩留まりの向上に寄与する。
 内視鏡用変倍光学系100は、望遠端での第二のレンズ群G2の倍率をm2tと定義し、広角端での第二のレンズ群G2の倍率をm2wと定義した場合に、次の条件式(1)
-1<m2t<m2w<-0.35・・・(1)
を満たす構成となっている。
 条件式(1)が満たされることにより、内視鏡用変倍光学系100を精細なフォーカス調整に適した構成でありつつも小型化に設計することが可能となる。
 条件式(1)において倍率m2wが右辺の値以上となる場合、広角端での第二のレンズ群G2の倍率m2wが低いことから、変倍に必要な第二のレンズ群G2の移動量が大きくなり、内視鏡用変倍光学系100の全長が長くなる。この結果、全長の長い内視鏡用変倍光学系100を収容する必要上、硬質部分である電子スコープ1の先端部12の全長を長くしなければならない。また、条件式(1)において倍率m2wが右辺の値以上となる場合、望遠端での第二のレンズ群G2の倍率m2tが相対的に大きくなることから、第二のレンズ群G2を移動させたときの最良物体距離の変化が大きくなる。そのため、精細なフォーカス調整ができなくなる。
 体腔内を観察する際の電子スコープ1の使い勝手を考慮すると、最良物体距離は、広角端から望遠端に近付くほど短くなり、望遠端に到達したときに最も短くなるのが好ましい。しかし、条件式(1)において倍率m2tが左辺の値以下となる場合、最良物体距離が望遠端に到達する前に最も短くなってしまう。そのため、体腔内を観察する際の電子スコープ1の使い勝手が悪くなる。
 内視鏡用変倍光学系100は、第三のレンズ群G3の焦点距離をf(単位:mm)と定義し、広角端での全系の焦点距離をf(単位:mm)と定義した場合に、次の条件式(2)
4<f/f<11・・・(2)
を満たす構成となっている。
 条件式(2)が満たされることにより、諸収差(主に、非点収差、色収差、コマ収差及び像面湾曲)が良好に補正されると共にシェーディングの発生が抑えられる。
 条件式(2)において中辺の値が右辺の値以上となる場合、第三のレンズ群G3のパワーが弱くなりすぎることから、非点収差を良好に補正することが難しい。また、条件式(2)において中辺の値が右辺の値以上となる場合、第三のレンズ群G3が過度に大きいメニスカス形状を持つことにより、色収差及びコマ収差が増加してしまう。
 条件式(2)において中辺の値が左辺の値以下となる場合、第三のレンズ群G3のパワーが強くなりすぎたり、第三のレンズ群G3の凸面の曲率に対し凹面の曲率が小さくなりすぎたりすることにより、ペッツバール和が増加して像面湾曲が大きく発生する。また、条件式(2)において中辺の値が左辺の値以下となる場合、固体撮像素子間への光の入射角度が小さくなりすぎることにより、シェーディングが発生して撮影画像が劣化する。
 内視鏡用変倍光学系100は、更に、次の条件式(3)
6<f/f<10・・・(3)
を満たす構成としてもよい。これにより、諸収差(主に、非点収差、色収差、コマ収差及び像面湾曲)がより一層良好に補正されると共にシェーディングの発生がより一層抑えられる。
 内視鏡用変倍光学系100は、第二のレンズ群G2の焦点距離をf(単位:mm)と定義した場合に、次の条件式(4)
0.2<f/f<0.7・・・(4)
を満たす構成となっている。
 条件式(4)が満たされることにより、内視鏡用変倍光学系100を精細なフォーカス調整に適した構成でありつつも小型化に設計することが可能となる。
 条件式(4)において中辺の値が右辺の値以上となる場合、第二のレンズ群G2の負のパワーが相対的に弱くなりすぎることから、第二のレンズ群G2の移動量が大きくなるので、内視鏡用変倍光学系100の小型化に不利となる。また、条件式(4)において中辺の値が右辺の値以上となる場合、第三のレンズ群G3による光学像の縮小効果が強くなりすぎる。第三のレンズ群G3による光学像の縮小効果を相対的に弱めるため、第一のレンズ群G1及び第二のレンズ群G2の径を大きくしなければならない。
 条件式(4)において中辺の値が左辺の値以下となる場合、第二のレンズ群G2の負のパワーが相対的に強くなり、第二のレンズ群G2の移動量が小さくなる。そのため、第二のレンズ群G2の僅かな移動でフォーカス調整を行わなければならない。そのため、精度の高いフォーカス調整機構が必要となり、電子スコープ1を高コスト化させたり大型化させたりしてしまう。また、条件式(4)において中辺の値が左辺の値以下となる場合、変倍位置が広角端、望遠端にあるときの固体撮像素子への光の入射角の変化が大きくなる。そのため、固体撮像素子のシェーディング特性に適合するのが難しくなる。
 内視鏡用変倍光学系100は、更に、次の条件式(5)
0.2<f/f<0.4・・・(5)
を満たす構成としてもよい。これにより、内視鏡用変倍光学系100が精細なフォーカス調整により一層適した構成でありつつもより一層小型化に設計可能となる。
 内視鏡用変倍光学系100は、第一のレンズ群G1の焦点距離をf(単位:mm)と定義した場合に、次の条件式(6)
0.7<|f/f|<3.5・・・(6)
を満たす構成となっている。
 条件式(6)が満たされることにより、諸収差(主に、非点収差及び像面湾曲)が良好に補正される構成でありつつも小型化に設計することが可能となる。
 条件式(6)において中辺の値が右辺の値以上となる場合、第一のレンズ群G1のパワーが強くなりすぎてしまうため、ペッツバール和が負に増加して、第三のレンズ群G3で補正できないほど非点収差及び像面湾曲が大きく発生する。
 条件式(6)において中辺の値が左辺の値以下となる場合、第一のレンズ群G1のパワーが弱くなりすぎてしまうため、第一のレンズ群G1の径を大きくしなければならない。また、条件式(6)において中辺の値が左辺の値以下となる場合、第三のレンズ群G3のパワーが強くなりすぎることから、コマ収差の発生が増加すると共に、変倍位置が広角端、望遠端にあるときの固体撮像素子への光の入射角の変化が大きくなる。そのため、固体撮像素子のシェーディング特性に適合するのが難しくなる。
 内視鏡用変倍光学系100は、更に、次の条件式(7)
1.2<|f/f|<3.2・・・(7)
を満たす構成としてもよい。これにより、諸収差(主に、非点収差及び像面湾曲)がより一層良好に補正される構成でありつつもより一層小型化に設計することが可能となる。
 内視鏡用変倍光学系100は、例えば0.3メガピクセル以上の固体撮像素子に好適である。また、内視鏡用変倍光学系100は、例えば1.0メガピクセル以上の固体撮像素子により好適である。また、、内視鏡用変倍光学系100は、例えば1.0メガピクセル~2.0メガピクセルの固体撮像素子により一層好適である。
 次に、これまで説明した内視鏡用変倍光学系100の具体的数値実施例を7例説明する。各数値実施例1~7に係る内視鏡用変倍光学系100は、図1に示される電子スコープ1の先端部12に配置されている。
 上述したように、本発明の実施例1に係る内視鏡用変倍光学系100の構成は、図2に示される通りである。
 本実施例1に係る内視鏡用変倍光学系100(及びその後段に配置された光学部品)の具体的数値構成(設計値)は、表1に示される。表1の上欄(面データ)に示される面番号NOは、絞りSに対応する面番号7を除き、図2中の面符号rn(nは自然数)に対応する。表1の上欄において、R(単位:mm)は光学部材の各面の曲率半径を、D(単位:mm)は光軸AX上の光学部材厚又は光学部材間隔を、N(d)はd線(波長588nm)の屈折率を、νdはd線のアッベ数を、それぞれ示す。
 表1の下欄(各種データ)は、本実施例1に係る内視鏡用変倍光学系100の仕様(実効Fナンバー、全系の焦点距離(単位:mm)、光学倍率、半画角(単位:degree)、像高(単位:mm)、群間隔D6(単位:mm)、群間隔D14(単位:mm))を広角端、望遠端のそれぞれについて示す。群間隔D6は、第一のレンズ群G1と第二のレンズ群G2との群間隔である。群間隔D14は、第二のレンズ群G2と第三のレンズ群G3との群間隔である。群間隔D6、群間隔D14は、変倍位置に応じて変わる。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 図3(a)のグラフA~Dは、本実施例1に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が広角端にあるときの各種収差図である。図3(b)のグラフA~Dは、本実施例1に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が望遠端にあるときの各種収差図である。図3(a)、(b)のグラフAは、d線、g線(波長436nm)、C線(波長656nm)での球面収差及び軸上色収差を示す。図3(a)、(b)のグラフBは、d線、g線、C線での倍率色収差を示す。グラフA、B中、実線はd線での収差を、点線はg線での収差を、一点鎖線はC線での収差を、それぞれ示す。図3(a)、(b)のグラフCは、非点収差を示す。グラフC中、実線はサジタル成分を、点線はメリディオナル成分を、それぞれ示す。図3(a)、(b)のグラフDは、歪曲収差を示す。グラフA~Cの縦軸は像高を、横軸は収差量を、それぞれ示す。グラフDの縦軸は像高を、横軸は歪曲率を、それぞれ示す。なお、本実施例1の各表又は各図面についての説明は、以降の各数値実施例で提示される各表又は各図面においても適用する。
 本実施例1に係る内視鏡用変倍光学系100は、広角端、望遠端の何れにおいても諸収差が良好に補正されつつ(図3参照)、第三のレンズ群G3として物体側に凸面を向けたメニスカスレンズが配置されることにより(図2及び表1参照)、短射出瞳距離向けの固体撮像素子に適した構成となっている。なお、広角端と望遠端との中間域においては、図3(a)と図3(b)とが示す範囲内で各種収差が変化する。すなわち、本実施例1に係る内視鏡用変倍光学系100は、広角端から望遠端までの各変倍位置で光学性能が良好である。
 図4(a)、(b)は、本実施例2に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の配置を示す断面図である。図4(a)は、変倍位置が広角端にあるときのレンズ配置を示す。図4(b)は、変倍位置が望遠端にあるときのレンズ配置を示す。
 図5(a)のグラフA~Dは、本実施例2に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が広角端にあるときの各種収差図である。図5(b)のグラフA~Dは、本実施例2に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が望遠端にあるときの各種収差図である。
 表2は、本実施例2に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の具体的数値構成及び仕様を示す。本実施例2に係る内視鏡用変倍光学系100は、図4及び図5並びに表2から判るように、広角端から望遠端までの各変倍位置で光学性能が良好であると共に短射出瞳距離向けの固体撮像素子に適した構成となっている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 図6(a)、(b)は、本実施例3に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の配置を示す断面図である。図6(a)は、変倍位置が広角端にあるときのレンズ配置を示す。図6(b)は、変倍位置が望遠端にあるときのレンズ配置を示す。
 図7(a)のグラフA~Dは、本実施例3に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が広角端にあるときの各種収差図である。図7(b)のグラフA~Dは、本実施例3に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が望遠端にあるときの各種収差図である。
 表3は、本実施例3に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の具体的数値構成及び仕様を示す。なお、表3では、第二のレンズ群G2と第三のレンズ群G3との群間隔を符号「D12」で示す。本実施例3に係る内視鏡用変倍光学系100は、図6及び図7並びに表3から判るように、広角端から望遠端までの各変倍位置で光学性能が良好であると共に短射出瞳距離向けの固体撮像素子に適した構成となっている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 図8(a)、(b)は、本実施例4に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の配置を示す断面図である。図8(a)は、変倍位置が広角端にあるときのレンズ配置を示す。図8(b)は、変倍位置が望遠端にあるときのレンズ配置を示す。
 図9(a)のグラフA~Dは、本実施例4に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が広角端にあるときの各種収差図である。図9(b)のグラフA~Dは、本実施例4に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が望遠端にあるときの各種収差図である。
 表4は、本実施例4に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の具体的数値構成及び仕様を示す。なお、表4では、第二のレンズ群G2と第三のレンズ群G3との群間隔を符号「D13」で示す。本実施例4に係る内視鏡用変倍光学系100は、図8及び図9並びに表4から判るように、広角端から望遠端までの各変倍位置で光学性能が良好であると共に短射出瞳距離向けの固体撮像素子に適した構成となっている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 図10(a)、(b)は、本実施例5に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の配置を示す断面図である。図10(a)は、変倍位置が広角端にあるときのレンズ配置を示す。図10(b)は、変倍位置が望遠端にあるときのレンズ配置を示す。
 図11(a)のグラフA~Dは、本実施例5に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が広角端にあるときの各種収差図である。図11(b)のグラフA~Dは、本実施例5に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が望遠端にあるときの各種収差図である。
 表5は、本実施例5に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の具体的数値構成及び仕様を示す。なお、表5では、第一のレンズ群G1と第二のレンズ群G2との群間隔を符号「D5」で示し、第二のレンズ群G2と第三のレンズ群G3との群間隔を符号「D13」で示す。本実施例5に係る内視鏡用変倍光学系100は、図10及び図11並びに表5から判るように、広角端から望遠端までの各変倍位置で光学性能が良好であると共に短射出瞳距離向けの固体撮像素子に適した構成となっている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 図12(a)、(b)は、本実施例6に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の配置を示す断面図である。図12(a)は、変倍位置が広角端にあるときのレンズ配置を示す。図12(b)は、変倍位置が望遠端にあるときのレンズ配置を示す。
 図13(a)のグラフA~Dは、本実施例6に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が広角端にあるときの各種収差図である。図13(b)のグラフA~Dは、本実施例6に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が望遠端にあるときの各種収差図である。
 表6は、本実施例6に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の具体的数値構成及び仕様を示す。なお、表6では、第一のレンズ群G1と第二のレンズ群G2との群間隔を符号「D4」で示し、第二のレンズ群G2と第三のレンズ群G3との群間隔を符号「D12」で示す。本実施例6に係る内視鏡用変倍光学系100は、図12及び図13並びに表6から判るように、広角端から望遠端までの各変倍位置で光学性能が良好であると共に短射出瞳距離向けの固体撮像素子に適した構成となっている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 図14(a)、(b)は、本実施例7に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の配置を示す断面図である。図14(a)は、変倍位置が広角端にあるときのレンズ配置を示す。図14(b)は、変倍位置が望遠端にあるときのレンズ配置を示す。
 図15(a)のグラフA~Dは、本実施例7に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が広角端にあるときの各種収差図である。図15(b)のグラフA~Dは、本実施例7に係る内視鏡用変倍光学系100において変倍位置が望遠端にあるときの各種収差図である。
 表7は、本実施例7に係る内視鏡用変倍光学系100を含む各光学部品の具体的数値構成及び仕様を示す。なお、表7では、第一のレンズ群G1と第二のレンズ群G2との群間隔を符号「D4」で示し、第二のレンズ群G2と第三のレンズ群G3との群間隔を符号「D12」で示す。本実施例7に係る内視鏡用変倍光学系100は、図14及び図15並びに表7から判るように、広角端から望遠端までの各変倍位置で光学性能が良好であると共に短射出瞳距離向けの固体撮像素子に適した構成となっている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
(条件式検証)
 表8は、本実施例1~7の各実施例において、条件式(1)~(7)の各条件式を適用したときに算出される値の一覧表である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000008
 本実施例1、2、4~7の各実施例に係る内視鏡用変倍光学系100は、表8に示されるように、条件式(1)~(7)を満たす。また、本実施例3に係る内視鏡用変倍光学系100は、表8に示されるように、条件式(1)、(2)、(4)及び(6)を満たす。これにより、本実施例1~7の各実施例では、各条件式を満たすことによる更なる効果が奏される。
 以上が本発明の例示的な実施形態の説明である。本発明の実施形態は、上記に説明した内容に限定されず、本発明の技術的思想の範囲において様々な変形が可能である。例えば明細書中に例示的に明示される実施形態等又は自明な実施形態等を適宜組み合わせた内容も本願の実施形態に含まれる。

Claims (12)

  1.  物体から順に、負のパワーを持つ第一のレンズ群、正のパワーを持つ第二のレンズ群、物体側に凸面を向けたメニスカスレンズを持つ第三のレンズ群からなり、
     前記第一のレンズ群の最も物体側のレンズ面から像面までの距離を一定に保ちながら、固定レンズ群である該第一のレンズ群及び前記第三のレンズ群に対して前記第二のレンズ群を光軸方向に移動させることで光学像を変倍させる、
    内視鏡用変倍光学系。
  2.  望遠端での前記第二のレンズ群の倍率をm2tと定義し、広角端での該第二のレンズ群の倍率をm2wと定義した場合に、次の条件式
    -1<m2t<m2w<-0.35
    を満たす、
    請求項1に記載の内視鏡用変倍光学系。
  3.  前記第三のレンズ群の焦点距離をf(単位:mm)と定義し、広角端での前記第一から該第三のレンズ群の合成焦点距離をf(単位:mm)と定義した場合に、次の条件式
    4<f/f<11
    を満たす、
    請求項1又は請求項2に記載の内視鏡用変倍光学系。
  4.  次の条件式
    6<f/f<10
    を満たす、
    請求項3に記載の内視鏡用変倍光学系。
  5.  前記第一のレンズ群は、
      負のパワーを持つ2つのレンズ、正のパワーを持つレンズからなる、
    請求項1から請求項4の何れか一項に記載の内視鏡用変倍光学系。
  6.  前記第二のレンズ群の焦点距離をf(単位:mm)と定義し、前記第三のレンズ群の焦点距離をf(単位:mm)と定義した場合に、次の条件式
    0.2<f/f<0.7
    を満たす、
    請求項1から請求項5の何れか一項に記載の内視鏡用変倍光学系。
  7.  次の条件式
    0.2<f/f<0.4
    を満たす、
    請求項6に記載の内視鏡用変倍光学系。
  8.  前記第一のレンズ群の焦点距離をf(単位:mm)と定義し、前記第三のレンズ群の焦点距離をf(単位:mm)と定義した場合に、次の条件式
    0.7<|f/f|<3.5
    を満たす、
    請求項1から請求項7の何れか一項に記載の内視鏡用変倍光学系。
  9.  次の条件式
    1.2<|f/f|<3.2
    を満たす、
    請求項8に記載の内視鏡用変倍光学系。
  10.  前記第一と前記第二のレンズ群との間に光軸上を該第二のレンズ群と一体に移動する絞りを有する、
    請求項1から請求項9の何れか一項に記載の内視鏡用変倍光学系。
  11.  請求項1から請求項10の何れか一項に記載の内視鏡用変倍光学系が先端に組み込まれた、
    内視鏡。
  12.  請求項11に記載の内視鏡と、
     前記内視鏡に照射光を供給する光源装置と、
     前記内視鏡より出力される画像信号を処理する画像処理装置と、
    を備える、
    内視鏡システム。
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