WO2019049417A1 - 目当て構造、目当て構造の製造方法、光学機器、及び光学機器の製造方法 - Google Patents

目当て構造、目当て構造の製造方法、光学機器、及び光学機器の製造方法 Download PDF

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WO2019049417A1
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eyepiece
cylindrical member
cam follower
cam
cylindrical
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PCT/JP2018/016289
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中村 昌弘
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株式会社ニコンビジョン
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/16Housings; Caps; Mountings; Supports, e.g. with counterweight
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    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • G02B7/06Focusing binocular pairs

Definitions

  • the present invention relates to an aim structure, a method for producing the aim structure, an optical device, and a method for producing the optical device.
  • An eyepiece structure is used for optical instruments such as binoculars, a telescope, and a microscope.
  • the eyepiece structure is configured by providing a sighting member on a cylindrical member for holding an eyepiece.
  • the eyepiece member is, for example, abutted against the face around the eye when the observer wears the eyepiece, for example, when the observer wears an eyepiece, Be touched.
  • the target member is movable in the optical axis direction of the optical device. By moving the aiming member in the optical axis direction, it is possible to align the position of the eye when the observer looks through the eyepiece at the eye point. For example, when the observer is a naked eye, the eyepiece member is disposed at a position on the near side as viewed from the observer, and is brought into contact with the face around the eyes of the observer. In addition, when the observer wears glasses or the like, the eyepiece member is disposed at a position on the back side as viewed from the observer and is brought into contact with the surface of the glasses.
  • Patent Document 1 the configuration described in Patent Document 1 is known as a target structure in which the target member can be moved in the optical axis direction of the optical device.
  • Patent Document 1 includes an eye contact member movable in the optical axis direction with respect to a cylindrical member holding an eyepiece, and a pin provided on the cylindrical member (eyepiece tube) and engaged with the eye contact member.
  • the configuration is described.
  • a cam groove that engages with a pin is formed in the dressing member. The cam groove guides the eye contact member in the optical axis direction when the eye contact member is rotated, and prevents the eye contact member from coming off.
  • a cylindrical member provided on the eyepiece side a cylindrical eyepiece member arranged inside or outside the cylindrical member, and either a cylindrical member or a eyepiece member are provided.
  • the eyepiece member is provided with an eyepiece member by rotating the eyepiece member with respect to the cylindrical member.
  • the cam follower is provided on an elastic portion formed using a cylindrical member or a part of the aiming member, and the cam portion resists the elastic force of the elastic portion.
  • An eyepiece structure is provided, which is movable in a direction away from the cylindrical member or the eyepiece member provided.
  • the cylindrical member provided on the eyepiece side, the cylindrical eyepiece member disposed on the inside or the outside of the cylindrical member, the cylindrical member and the eyepiece member are provided.
  • the eyepiece member is provided with an eyepiece member by rotating the eyepiece member with respect to the cylindrical member.
  • a manufacturing method of eye contact structure which moves in the optical axis direction of a lens, wherein the cam follower is provided on an elastic portion formed using a cylindrical member or a part of the eye contact member, against the elastic force of the elastic portion
  • the cam follower is movable in a direction away from the cylindrical member or the covering member provided with the cam portion, and the cam follower is separated against the elastic force of the elastic portion by putting the covering member on the inside or the outside of the cylindrical member
  • the cam follower comprises a from entering the cam portion by the elastic force of the elastic portion, the manufacturing method of eye contact structure is provided.
  • an optical instrument comprising the aiming structure of the first aspect.
  • a method of manufacturing an optical device including a covering structure including the method of manufacturing the covering structure of the third aspect.
  • FIG. 1 It is a figure which shows an example of the binoculars concerning 1st Embodiment.
  • An example of a target structure is shown, (A) is the perspective view seen from the observer side, (B) is the perspective view seen from the observation object side.
  • (A) is a side view showing an example of the covering structure, and (B) is a cross-sectional view taken along the line AA of (A).
  • An example of a cylindrical member is shown, (A) is a side view, (B) is a plan view and a partially enlarged view along the line BB.
  • An example of a covering member is shown, (A) is a side view, (B) is a sectional view along a CC line.
  • (A) And (B) is a perspective view which shows an example in the case of relatively moving a cylindrical member and an eyepiece member to the axial direction of an optical axis.
  • 1st Embodiment it is a perspective view which shows an example in the case of mounting
  • 1st Embodiment it is sectional drawing which shows an example in the case of mounting
  • (A) is a side view showing an example of a covering member of the covering structure according to the second embodiment and a partially enlarged view along the line DD
  • (B) is a covering structure according to the second embodiment It is a sectional view showing an example of a cylindrical member.
  • 2nd Embodiment it is sectional drawing which shows an example in the case of mounting
  • FIG. 13 is a cross-sectional view showing an example in the case of attaching the dressing member to the cylindrical member, and is shown with a partially enlarged view.
  • A is a side view showing an example of a covering member of the covering structure according to the third embodiment and a partial enlarged view taken along the line E-E;
  • B is a covering structure according to the third embodiment
  • They are sectional drawing which shows an example of a cylindrical member, and the elements on larger scale in alignment with the FF line.
  • it is sectional drawing which shows an example in the case of mounting
  • FIG. 16 is a cross-sectional view showing an example in the case of attaching the dressing member to the cylindrical member, and is shown with a partially enlarged view.
  • FIG. 17 is a cross-sectional view showing an example in the case of attaching the dressing member to the cylindrical member, and is shown with a partially enlarged view.
  • (A) is a side view showing an example of an aiming member of the aiming structure according to the fourth embodiment and a partial enlarged view along the line GG;
  • (B) is an aiming structure according to the fourth embodiment It is a sectional view showing an example of a cylindrical member.
  • it is sectional drawing which shows an example in the case of mounting
  • FIG. 20 is a cross-sectional view showing an example in the case of attaching the dressing member to the cylindrical member, and is shown with a partially enlarged view. It is sectional drawing which shows an example in the case of mounting
  • Patent Document 1 there is a cam groove into which a cam follower is inserted.
  • the cam groove has a lead-in portion of the cam follower, and a U-turn structure is formed at a portion recessed from the lead-in portion.
  • a cam follower is inserted from the introduction hole of the cam groove and disposed at a position after U turn, and disposed at a position after U turn by a stopper that restricts the cam follower from returning from the position after U turn to a position before U turn The movement of the cam follower is restricted to prevent the cam follower from coming off.
  • the configuration described in Patent Document 1 is complicated and expensive to produce, and there is a problem that it takes time and effort to manufacture the target structure.
  • an eyepiece structure having a simple configuration and downsizing in the radial direction, preventing the eyepiece member from easily disengaging from the cylindrical member, and further facilitating assembly, a method for manufacturing the eyepiece structure,
  • An object of the present invention is to provide an optical device and a method of manufacturing the optical device.
  • FIG. 1 is a view showing an example of binoculars (optical apparatus) 1 to which the aiming structure according to the first embodiment is applied.
  • the vertical direction is the Z direction
  • the + Z direction is the upper direction
  • the -Z direction is the lower direction.
  • the left and right direction is the X direction
  • the left direction is the ⁇ X direction
  • the right direction is the + X direction.
  • optical instruments such as a telescope or a microscope
  • the binoculars 1 include an optical system 2L for the left eye and an optical system 2R for the right eye.
  • the optical system 2L for the left eye and the optical system 2R for the right eye will be collectively referred to as a pair of left and right optical systems 2 as appropriate.
  • the optical system 2L for the left eye and the optical system 2R for the right eye are respectively the optical system 2, they are denoted by reference numerals 2L (2) and 2R (2).
  • the direction of the optical axis 3L of the left-eye optical system 2L and the direction of the optical axis 3R of the right-eye optical system 2R are determined according to the in-focus position (focal length) of the pair of left and right optical systems 2. It may be possible to change.
  • the optical axis 3L and the optical axis 3R are not distinguished from each other, the optical axis 3 will be appropriately referred to.
  • the optical axis 3L of the left-eye optical system 2L and the optical axis 3R of the right-eye optical system 2R are arranged symmetrically with respect to the central axis 4.
  • the optical axes 3 of the pair of left and right optical systems 2 are set parallel to the Y direction.
  • the optical system 2 L for the left eye includes an objective lens 16, an eyepiece 13, and a focusing lens 14.
  • the focusing lens 14 adjusts the focal position and focal length of the optical system 2L.
  • the focusing lens 14 is disposed, for example, in the optical path from the objective lens 16 to the eyepiece lens 13.
  • the focusing lens 14 moves in the direction of the optical axis 3L to adjust the focus of the optical system 2L.
  • the erecting prism 15 converts an inverted image formed by the objective lens 16 into an erected image.
  • the erecting prism 15 is disposed, for example, in an optical path 13 from the objective lens 16 to the eyepiece lens.
  • the user can observe the erected image converted by the erecting prism through the eyepiece 13.
  • the eyepiece 13 includes, for example, a lens member 13a and a lens member 13b.
  • the lens member 13 a is a lens member of the eyepieces 13 closest to the viewpoint of the observer.
  • the right-eye optical system 2R also has the same configuration as the left-eye optical system 2L.
  • the binoculars 1 have a lens barrel 5 that supports the optical systems 2L and 2R, and a body 6 that supports the lens barrel 5.
  • a sighting structure 7 is provided at an end of the body 6 in a direction ( ⁇ Y direction) close to the viewpoint of the observer.
  • the target structure 7 is provided at a portion where the observer looks into and is provided corresponding to each of the two lens barrels 5 that support the optical systems 2L and 2R.
  • the target structure 7 may be simply referred to as “target”.
  • FIG. 2 is a perspective view showing an example of the dressing structure 7 of the present embodiment.
  • FIG. 2A is a perspective view showing a state in which the eyepiece structure 7 is viewed from the observer side
  • FIG. 2B is a perspective view showing a state in which the eyepiece structure 7 is viewed from the observation target side.
  • FIG. 3 (A) is a side view showing the dressing structure 7 shown in FIG. 2
  • FIG. 3 (B) is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG. 3 (A).
  • the description of the body 6 of the binoculars 1 shown in FIG. 1 is omitted.
  • the covering structure 7 includes a cylindrical member 10, a covering member 20, a cam portion 30, and a cam follower And 40.
  • the cylindrical member 10 is formed in a cylindrical shape with the optical axis 3 as a central axis.
  • the eyepiece 13 may be disposed inside.
  • the cylindrical member 10 is provided on the eyepiece 13 side in the body 6 (lens barrel 5).
  • the tubular member 10 may be removably fixed to the body 6.
  • the cylindrical member 10 may be configured such that a screw is formed on the outer periphery of the end on the side of attachment to the body 6 and screwed into a screw hole provided in the body 6.
  • the cylindrical member 10 may hold a part of the eyepiece lens 13.
  • FIG. 4A and FIG. 4B are views showing an example of the cylindrical member 10.
  • FIG. 4A is a side view of the cylindrical member 10
  • FIG. 4B is a plan view of the cylindrical member 10 and a cross-sectional view taken along the line B-B.
  • the cylindrical member 10 has an insertion side end 11 on the viewer side in the axial direction of the optical axis 3.
  • the insertion side end 11 is formed in, for example, an annular shape along a plane orthogonal to the optical axis 3.
  • the insertion side end portion 11 is continuously formed around the optical axis 3 around one axis of the optical axis 3.
  • the insertion side end 11 is formed apart from a cam portion 30 described later in the axial direction of the optical axis 3.
  • the insertion side end 11 is provided with a plurality of first inclined portions 12.
  • Each of the first inclined portions 12 is formed in a planar shape inclining to the back side (observation target side) in the axial direction of the optical axis 3 from the outer peripheral side to the inner peripheral side of the insertion side end portion 11.
  • the 1st inclination part 12 is not limited to planar shape, For example, curved surface shape may be sufficient.
  • the angle with respect to the optical axis 3 of the 1st inclination part 12 can be set arbitrarily.
  • Each of the first inclined portions 12 is formed to be wider than the width of a cam follower 40 described later.
  • the first inclined portion 12 is provided at a position overlapping the position (first locking portion 31) of the insertion-side end portion 11, which will be described later, when viewed from the axial direction of the optical axis 3.
  • first inclined portions 12 are provided around the axis of the optical axis 3.
  • the three first inclined portions 12 are arranged at equal intervals in the direction around the optical axis 3. That is, the three first inclined portions 12 are disposed at every 120 ° around the axis of the optical axis 3.
  • the first inclined portion 12 is used for sliding a cam follower 40, which will be described later, to move the cam follower 40 against the elastic force of the elastic portion 24.
  • the 1st inclination part 12 is provided in three places corresponding to three positions (1st latching
  • the number of first inclined portions 12 may be equal to the number of cam followers 40 described later, or may be greater than the number of cam followers 40.
  • several 1st inclination part 12 is the same shape, it is not limited to this. For example, one or two of the three first slopes 12 may have a shape different from that of the other first slopes 12.
  • FIG. 5A and FIG. 5B show an example of the dressing member 20.
  • FIG. FIG. 5 (A) is a side view of the dressing member 20, and
  • FIG. 5 (B) is a cross-sectional view taken along the line CC of FIG. 5 (A).
  • the covering member 20 is disposed in a state where a part thereof protrudes from the insertion side end 11 on the side ( ⁇ Y side) closer to the viewpoint of the observer with respect to the cylindrical member 10 to the ⁇ Y side.
  • the eyepiece member 20 is, for example, in contact with the face around the eye when the observer wears no eyes when the observer looks through the eyepiece 13, and when the observer wears the glasses, the front surface of the glasses Be abutted.
  • the target member 20 is movable in the axial direction of the optical axis 3 with respect to the cylindrical member 10 (body 6 of the binoculars 1). By moving the aiming member 20 in the axial direction of the optical axis 3, it is possible to align the position of the eye when the observer looks through the eyepiece 13 at the eye point.
  • the covering member 20 has a first cylindrical portion 21 and a second cylindrical portion 22 as shown in FIG. 5 (A).
  • the first cylindrical portion 21 and the second cylindrical portion 22 are connected integrally in the axial direction (Y direction) of the optical axis 3.
  • the first cylindrical portion 21 is disposed on the ⁇ Y side of the eyepiece member 20, and is in contact with the face around the eyes of the observer or the front face of the glasses.
  • the outer diameter of the first cylindrical portion 21 is larger than that of the second cylindrical portion 22.
  • a step portion is formed between the second cylindrical portion 22 and the end portion on the + Y side of the first cylindrical portion 21.
  • the second cylindrical portion 22 is disposed on the + Y side of the dressing member 20, and is inserted into the cylindrical member 10.
  • the outer diameter of the second cylindrical portion 22 is set to be slightly smaller than the inner diameter of the cylindrical member 10. Thereby, the second cylindrical portion 22 can slide on the inner peripheral surface of the cylindrical member 10.
  • the second cylindrical portion 22 may be disposed outside the cylindrical member 10.
  • the second cylindrical portion 22 has a cut portion 23 and an elastic portion 24.
  • the second cylindrical portion 22 has the same or substantially the same inner diameter as the other portions in which the cut portion 23 and the elastic portion 24 are provided, but is not limited thereto.
  • the portion where the cut portion 23 and the elastic portion 24 are provided may be smaller than other portions, that is, the thickness may be larger, or conversely, in the other portion It may be larger, that is, thinner.
  • the rigidity of the elastic portion 24 can be enhanced.
  • deformation of the elastic portion 24 can be facilitated.
  • the cut portion 23 is formed to penetrate the inside and the outside of the second cylindrical portion 22.
  • the cut portion 23 has straight portions 22 a and 22 b formed in parallel to the direction around the axis of the optical axis 3 and a connection portion 22 c connecting the ends of the straight portions 22 a and 22 b.
  • the elastic portion 24 is a portion surrounded by the straight portions 22 a and 22 b of the cut portion 23 and the connection portion 22 c.
  • the elastic portion 24 is formed by cutting out a part of the second cylindrical portion 22 by the cut portion 23.
  • the elastic portion 24 is formed such that the length in the periaxial direction of the optical axis 3 is longer than the axial length of the optical axis 3.
  • the elastic portions 24 are provided, for example, at three locations around the axis of the optical axis 3.
  • the three elastic portions 24 are disposed at equal intervals in the direction around the optical axis 3. That is, the three elastic portions 24 are formed at every 120 ° around the axis of the optical axis 3.
  • the elastic portion 24 is formed by cutting out a part of the second cylindrical portion 22 in a piece shape extending in the direction around the axis of the optical axis 3 (the circumferential direction around the optical axis 3).
  • the elastic portion 24 is connected to the second cylindrical portion 22 at one end side in the circumferential direction of the optical axis 3.
  • one end side of the elastic portion 24 is connected to the second cylindrical portion 22, and the other end side is separated from the second cylindrical portion 22 by the cut portion 23. Therefore, the elastic portion 24 can be elastically deformed so that the tip end side swings inward and outward in the radial direction with the connecting portion of the second cylindrical portion 22 as a fulcrum.
  • the cam part 30 is provided in the shape of a long hole which penetrates the inside and the outside of the cylindrical member 10, as shown in FIGS.
  • the cam portions 30 are provided, for example, at three locations around the axis of the optical axis 3 of the cylindrical member 10.
  • the three cam portions 30 are arranged at equal intervals in the direction around the axis of the optical axis 3 and have the same structure.
  • the three cam portions 30 are arranged at intervals of 120 ° around the optical axis 3.
  • Each cam portion 30 has a first locking portion 31, a second locking portion 32, and a guiding portion 33.
  • the first locking portion 31 is disposed on the viewer side ( ⁇ Y side) of the cylindrical member 10 and is formed so as to extend short along the direction around the optical axis 3.
  • the first locking portion 31 is disposed at a position away from the insertion end 11 in the axial direction of the optical axis 3.
  • the first locking portion 31 is formed at a position closest to the insertion side end portion 11 of the cam portion 30. Further, when viewed from the axial direction of the optical axis 3, each of the first locking portions 31 is provided at a position overlapping each of the first inclined portions 12 of the cylindrical member 10 described above.
  • the second locking portion 32 is disposed on the eyepiece 13 side (+ Y side) of the cylindrical member 10 and is formed so as to extend short in the direction around the optical axis 3.
  • the second locking portion 32 is provided at a position deviated from the first locking portion 31 in the direction around the optical axis 3.
  • the second locking portion 32 is formed at a position farthest from the insertion side end portion 11 in the cam portion 30.
  • the guide portion 33 connects the first locking portion 31 and the second locking portion 32.
  • the guide portion 33 extends in a direction inclined with respect to the axial direction of the optical axis 3.
  • the cam follower 40 is provided on the second cylindrical portion 22 of the contact member 20.
  • the cam follower 40 is guided by the cam portion 30.
  • the cam follower 40 is formed, for example, in a circular shape in a side view, but is not limited to this form, and may be formed in an oval shape, an oval shape, a polygonal shape such as a square in a side view.
  • the cam part 30 is provided in the cylindrical member 10 and the cam follower 40 is provided in the eyepiece member 20, it is not limited to this form.
  • the cam portion 30 may be provided on the dressing member 20, and the cam follower 40 (including the elastic portion 24) may be provided on the cylindrical member 10.
  • the cam follower 40 has a wall 41 (see a partially enlarged view of FIG. 8).
  • the wall 41 is formed, for example, at the end on the viewer side in the axial direction of the optical axis 3.
  • the wall portion 41 includes a plane or a line formed in a direction orthogonal to the optical axis 3.
  • the wall portion 41 prevents the fitting member 20 from coming off the cylindrical member 10 when the cam follower 40 is in the cam portion 30. That is, the wall portion 41 is locked to the cam portion 30 (the first locking portion 31) when a force is applied in a direction to withdraw the contact member 20 from the cylindrical member 10, whereby the contact member 20 is the cylindrical member 10. It prevents you from getting out of it.
  • the cam follower 40 is provided on the outer peripheral surface of the elastic portion 24 of the second cylindrical portion 22 on the tip end side in the direction around the optical axis 3.
  • the cam follower 40 is provided so as to project radially outward from the elastic portion 24, and can be inserted into the cam portion 30.
  • the cam follower 40 is formed to be smaller than the widthwise dimension of the cam portion 30 so as to be accommodated in the cam portion 30.
  • one cam follower 40 is provided to one elastic portion 24 among the three elastic portions 24. Therefore, the cam followers 40 are provided around the axis of the optical axis 3, for example, at three locations.
  • the three cam followers 40 are disposed at equal intervals around the optical axis 3. That is, the three cam followers 40 are arranged at every 120 ° around the axis of the optical axis 3.
  • the cam follower 40 is guided by the cam portion 30 by rotating the target member 20 with respect to the cylindrical member 10 in the direction around the optical axis 3, and the first locking portion 31, the second locking portion 32 and the guide It is arranged in each of the sections 33.
  • the cam follower 40 is disposed in the first locking portion 31
  • the cam follower 40 is locked to the first locking portion 31 in the axial direction of the optical axis 3.
  • the relative movement between the cylindrical member 10 and the contact member 20 in the axial direction of the optical axis 3 is restricted.
  • the sighting member 20 protrudes most from the cylindrical member 10 to the observer side ( ⁇ Y side), and the sighting member 20 is disposed near the observer side It becomes a state.
  • the cam follower 40 moves the guide portion 33 from the first locking portion 31 toward the second locking portion 32 by rotating the target member 20 around the axis of the optical axis 3. Thereby, the amount of protrusion of the contact member 20 with respect to the cylindrical member 10 is sequentially reduced.
  • the cam follower 40 By arranging the cam follower 40 in any one of the guide portions 33, the amount of projection of the contact member 20 with respect to the cylindrical member 10 can be arbitrarily adjusted.
  • the cam follower 40 When the cam follower 40 is disposed in the second locking portion 32, the cam follower 40 is locked to the second locking portion 32 in the axial direction of the optical axis 3, similarly to the first locking portion 31. By the cam follower 40 being locked to the second locking portion 32, the relative movement between the cylindrical member 10 and the contact member 20 in the axial direction of the optical axis 3 is restricted. In the state in which the cam follower 40 is disposed in the second locking portion 32, most of the dressing member 20 is accommodated in the cylindrical member 10, and the dressing member 20 is placed far from the observer side.
  • the cam follower 40 When the cam follower 40 is disposed in the guide portion 33, the cam follower 40 is guided along the guide portion 33 by the rotation of the contact member 20, and the relative position between the tubular member 10 and the contact member 20 can be changed.
  • the relative position between the cylindrical member 10 and the contact member 20 is held by the frictional force due to the sliding between the two, the relative position between the cylindrical member 10 and the contact member 20 using any other configuration
  • You may hold For example, a ball supported by a spring or the like is provided on one of the cylindrical member 10 and the eyepiece member 20, and a plurality of recesses into which the ball enters the other of the cylindrical member 10 and the eyepiece member 20 are provided. The ball may be fitted into any of the recesses by the rotation of the eye contact member 20 with respect to the above, and the relative position between the cylindrical member 10 and the eye contact member 20 may be held.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams showing an example in which the cylindrical member 10 and the eyepiece 20 are relatively moved in the axial direction of the optical axis 3.
  • FIG. 6A when the cam follower 40 is disposed in the second locking portion 32, the contact member 20 is deep in the axial direction of the optical axis 3 with respect to the cylindrical member 10 as viewed from the observer. It will be in the state arrange
  • the cam follower 40 and the second locking portion 32 are locked in the axial direction of the optical axis 3, the relative movement of the cylindrical member 10 and the eyepiece 20 in the axial direction of the optical axis 3 is restricted. It is done. As a result, the positional deviation of the sealing member 20 with respect to the cylindrical member 10 is suppressed.
  • the cam follower is formed by rotating the aiming member 20 in the direction around the axis of the optical axis 3 and in the arrow direction in FIG. 6A (in the figure, in the counterclockwise direction as viewed from the observer). 40 moves from the second locking portion 32 of the cam portion 30 to the first locking portion 31 via the guide portion 33. By the movement of the cam follower 40, the contact member 20 is pulled out to the position P2 on the near side in the axial direction of the optical axis 3 with respect to the cylindrical member 10 as viewed from the observer.
  • FIGS. 7 to 10 are views showing an example in the case where the eye contact member 20 is attached to the cylindrical member 10.
  • FIG. 7 is a perspective view as viewed from the observer side.
  • 8 to 10 are cross-sectional views by a plane passing through the optical axis 3.
  • a partially enlarged view in which the contact portion of one cam follower 40 and the first inclined portion 12 is enlarged is shown together.
  • the cam follower 40 is in a state in which the corner portion 40 a on the outer peripheral side is in contact with the first inclined portion 12 in cross sectional view.
  • the cam followers 40 and the first inclined portions 12 are arranged at three equal intervals in the direction around the optical axis 3. Therefore, by bringing one cam follower 40 and one first inclined portion 12 into contact with each other, the other two cam followers 40 and the other two first inclined portions 12 also come into contact with each other.
  • the second cylindrical portion 22 of the aiming member 20 is inserted into the inside of the cylindrical member 10 by pushing the aiming member 20 toward the observation target (the arrow direction in FIG. 7).
  • the corner 40 a of the cam follower 40 receives a force directed radially inward from the first inclined portion 12. This force causes the elastic portion 24 to elastically deform inward in the radial direction.
  • the elastic deformation of the elastic portion 24 causes the cam follower 40 to move radially inward integrally with the elastic portion 24. That is, the cam follower 40 moves in the direction away from the cylindrical member 10 inward (inward in the radial direction) against the elastic force of the elastic portion 24.
  • the corner 40 a of the cam follower 40 moves radially inward while sliding on the first inclined portion 12.
  • the cam follower 40 can be moved in the axial direction of the optical axis 3 and can be smoothly moved inward in the radial direction.
  • the cam follower 40 gradually enters the inside of the cylindrical member 10.
  • the first inclined portion 12 may be mirror-finished to improve the slip of the cam follower 40 (to reduce the coefficient of friction), or may be coated with a small coefficient of friction.
  • the cam follower 40 is in a state where an elastic force is applied by the elastic portion 24 toward the outer side in the radial direction.
  • the cam follower 40 reaches the first locking portion 31 of the cam portion 30 by further pushing the aiming member 20 toward the cylindrical member 10 side.
  • the cam follower 40 is in a state where an elastic force directed outward in the radial direction is applied by the elastic portion 24. Therefore, as shown in FIG. 10, when the cam follower 40 reaches the first locking portion 31, the cam follower 40 moves outward in the radial direction by the elastic force of the elastic portion 24, and the first locking portion of the cam portion 30 It will enter 31.
  • the cam follower 40 When the cam follower 40 enters the first locking portion 31, the cam follower 40 is locked to the first locking portion 31 in the axial direction of the optical axis 3. Further, since the wall portion 41 is formed in the cam follower 40, the wall portion 41 is engaged with the first engagement even if a force for pulling out from the cylindrical member 10 in the axial direction of the optical axis 3 is applied to the contact member 20. As it is locked to the portion 31, it is prevented that the eye contact member 20 is detached from the cylindrical member 10. Further, since the click sound is emitted when the cam follower 40 enters the first locking portion 31, the operator can easily confirm that the cam follower 40 has entered the cam portion 30 by the click sound.
  • the eyepiece member 20 can be mounted on the tubular member 10 by the above-described series of procedures.
  • the cam portion 30 and the like can be covered from the outside, and the appearance can be improved.
  • the cover member cylindrical rubber or soft resin is used.
  • the elastic portion 24 is elastically deformed in a state where the cam follower 40 is pressed inward in the radial direction against the elastic force of the elastic portion 24 by, for example, a rod-like member. It is performed by pulling out the aiming member 20 from the cylindrical member 10 while deforming. By moving the cam follower 40 inward of the first locking portion 31, the locking by the first locking portion 31 is released, and the eye contact member 20 can be easily pulled out from the cylindrical member 10 toward the viewer It becomes.
  • the eyepiece structure 7 in which the eyepiece member 20 is not easily detached from the cylindrical member 10 can be provided with a simple configuration.
  • eye protection structure 7 can be manufactured by a simple operation of inserting eye protection member 20 inside cylindrical member 10, and the burden on the operator Can be reduced.
  • FIG. 11A is a view showing an example of the setting member 120 and the cam follower 140 used in the setting structure 107 according to the second embodiment.
  • FIG. 11A also shows a cross-sectional view taken along the line DD.
  • FIG. 11B is a cross-sectional view showing an example of the cylindrical member 110 used for the dressing structure 107. As shown in FIG.
  • the contact structure 107 includes a cylindrical member 110, a contact member 120, a cam portion 30, and a cam follower 140.
  • the insertion side end portion 11 of the cylindrical member 110 is a flat surface having an annular shape, and is formed flat over one circumference of the optical axis 3 around the axis. Be done. That is, in the second embodiment, the first inclined portion 12 (see FIG. 4 and the like) as described in the first embodiment is not disposed at the insertion side end portion 11.
  • the other structure of the cylindrical member 110 and the structure of the cam part 30, it has the structure similar to the cylindrical member 10 and the cam part 30 in 1st Embodiment, respectively.
  • the dressing member 120 has a first cylindrical portion 21 and a second cylindrical portion 22. Further, the second cylindrical portion 22 is provided with a cut portion 23 and an elastic portion 24.
  • the configuration of each part of the dressing member 120 is the same as that of the dressing member 20 of the first embodiment described above.
  • the cam follower 140 is formed, for example, in a rectangular shape in a side view.
  • the shape of the cam follower 140 in a side view is not limited to a rectangular shape, and may be another shape such as a circular shape, an elliptical shape, an oval shape, or a hexagonal shape.
  • Each of the three cam followers 140 has a wall portion 141 and a second inclined portion 142.
  • the wall portion 141 is formed, for example, at the end portion on the viewer side ( ⁇ Y side) in the axial direction of the optical axis 3.
  • the wall portion 141 is formed to include a plane orthogonal to the axial direction of the optical axis 3.
  • the second inclined portion 142 is formed, for example, at an end portion on the observation target side (+ Y side) in the axial direction of the optical axis 3.
  • the second inclined portion 142 is, for example, planar, but is not limited to this and may be curved. Further, the angle of the second inclined portion 142 with respect to the optical axis 3 can be set arbitrarily.
  • the 2nd inclination part 142 of three cam follower 140 is the same shape, it is not limited to this. For example, one or two of the three second slopes 142 may have a different shape from the other second slopes 142.
  • the second inclined portion 142 slides on the insertion side end portion 11 of the cylindrical member 110. By sliding the second inclined portion 142 against the insertion end 11, the cam follower 140 can be smoothly moved in the direction away from the cylindrical member 110 against the elastic force of the elastic portion 24.
  • FIGS. 12 to 14 are views showing an example in the case where the eye contact member 120 is attached to the cylindrical member 110.
  • FIG. 12 to 14 are cross-sectional views in a plane passing through the optical axis 3.
  • a partial enlarged view in which the contact portion is enlarged is shown together with respect to one cam follower 140.
  • first, three cam followers 140 are brought into contact with the insertion side end 11 of the cylindrical member 110.
  • alignment is performed so that the three cam followers 140 and the three first locking portions 31 of the cam portion 30 are arranged at positions overlapping in the axial direction of the optical axis 3 by visual observation of the operator, for example. .
  • the position of the first locking portion 31 is set on the outer peripheral surface of the cylindrical member 110 or the insertion side end portion 11. An index such as a mark to be shown may be formed.
  • the cam followers 140 and the first locking portions 31 are arranged at three equal intervals in the direction around the optical axis 3. Therefore, by aligning the position of one cam follower 140 with the one first locking portion 31, it is possible to align the other two cam followers 140 with the other two first locking portions 31 as well.
  • the second inclined portion 142 is in contact with the inner periphery of the insertion side end portion 11 of the cylindrical member 110.
  • the second cylindrical portion 22 is inserted into the inside of the cylindrical member 110 by pushing the aiming member 20 toward the observation target (+ Y side).
  • the second inclined portion 142 of the cam follower 140 receives a force directed radially inward from the inner periphery of the insertion side end portion 11. This force causes the elastic portion 24 to elastically deform inward in the radial direction.
  • the elastic deformation of the elastic portion 24 moves the cam follower 140 toward the inside of the cylindrical member 110. That is, the cam follower 140 moves in the direction away from the cylindrical member 110 inward (inward in the radial direction) against the elastic force of the elastic portion 24.
  • the second inclined portion 142 of the cam follower 140 gradually moves inward in the radial direction of the cylindrical member 110 while moving so as to slide on the inner periphery of the insertion side end 11. I will move.
  • the cam follower 140 is moved in the axial direction of the optical axis 3 and smoothed inward in the radial direction of the cylindrical member 110.
  • the cam follower 140 gradually moves toward the inside of the cylindrical member 110.
  • the second inclined portion 142 may be mirror-finished to improve sliding with respect to the insertion side end 11 (to reduce the coefficient of friction), or a film having a small coefficient of friction may be applied. . Further, in the state shown in FIG. 13, the cam follower 140 is in a state where an elastic force directed outward in the radial direction is applied by the elastic portion 24.
  • the cam follower 140 reaches the first locking portion 31 by further pushing the aiming member 120 toward the cylindrical member 110. Similar to the first embodiment, the cam follower 140 is in a state in which an elastic force is applied outward in the radial direction by the elastic portion 24. Therefore, as shown in FIG. 14, when the cam follower 140 reaches the first locking portion 31, the cam follower 140 moves outward in the radial direction by the elastic force of the elastic portion 24, and the first locking portion of the cam portion 30 It will enter 31.
  • the first locking portion 31 is locked in the axial direction of the optical axis 3 as in the first embodiment. Further, since the wall portion 141 is formed in the cam follower 140, the wall portion 141 is engaged with the first engagement even if a force for pulling out from the cylindrical member 110 in the axial direction of the optical axis 3 is applied to the contact member 120. It is locked to the portion 31, thereby preventing the fitting member 120 from being detached from the cylindrical member 110. Further, since the click sound is emitted when the cam follower 140 enters the first locking portion 31, the operator can easily confirm that the cam follower 140 has entered the cam portion 30 by the click sound.
  • the eyepiece 120 can be mounted on the cylindrical member 110 according to the above-described series of procedures.
  • cover the outer periphery of the cylindrical member 110 with a cylindrical cover member etc. after manufacture of the eyepiece structure 107 is the same as that of 1st Embodiment.
  • the elastic portion 24 is elastically deformed in a state where the cam follower 140 is pushed radially inward against the elastic force of the elastic portion 24 by, for example, a rod-like member. It is performed by pulling out the aiming member 120 from the cylindrical member 110 while deforming. By moving the cam follower 140 inward of the first locking portion 31, the locking by the first locking portion 31 is released, and the eye contact member 120 can be easily pulled out from the cylindrical member 110 toward the viewer It becomes.
  • the eyepiece structure 107 As described above, according to the eyepiece structure 107 according to the second embodiment, as in the first embodiment, the eyepiece structure 107 that does not easily come off the cylindrical member 110 with a simple configuration is obtained. Can be provided. Moreover, according to the manufacturing method of the eyepiece structure 107 according to the second embodiment, the eyepiece structure 107 can be manufactured by a simple operation such as inserting the eyepiece member 120 inside the cylindrical member 110, and the burden on the operator Can be reduced.
  • FIG. 15A is a view showing an example of the dressing member 20 and the cam follower 140 used in the dressing structure 207 according to the third embodiment.
  • FIG. 15A also shows a cross-sectional view along the line EE.
  • FIG. 15B is a view showing an example of the cylindrical member 10 used for the dressing structure 207. As shown in FIG. FIG. 15B also shows a cross-sectional view along the line FF.
  • the contact structure 207 includes the cylindrical member 10, the contact member 120, the cam portion 30, and the cam follower 140.
  • the cylindrical member 10 has the same configuration as the cylindrical member 10 in the first embodiment, and the insertion side end portion 11 has the first inclined portion 12. doing.
  • the cam portion 30 also has the same configuration as that of the cam portion 30 in the first embodiment.
  • the dressing member 120 has a first cylindrical portion 21 and a second cylindrical portion 22. Further, the second cylindrical portion 22 is provided with a cut portion 23 and an elastic portion 24. The configuration of each part of the dressing member 120 is the same as that of the second embodiment described above.
  • the cam follower 140 according to the third embodiment has the same configuration as the cam follower 140 according to the second embodiment. That is, the cam follower 140 is formed in, for example, a rectangular shape in a side view, and includes the wall portion 141 and the second inclined portion 142. Each of the cam followers 140 is dimensioned to enter the first inclined portion 12 of the tubular member 10. The second inclined portion 142 of the cam follower 140 can move the cam follower 140 away from the cylindrical member 10 against the elastic force of the elastic portion 24 by sliding on the first inclined portion 12. .
  • FIGS. 16 to 18 are views showing an example in the case where the eye contact member 120 is attached to the cylindrical member 10. 16 to 18 are cross-sectional views in a plane passing through the optical axis 3. Each of FIGS. 16 to 18 also shows a partial enlarged view in which the contact portion is enlarged for one cam follower 140 and the first inclined portion 12.
  • each of the second inclined portions 142 of the cam follower 140 is in contact with each of the first inclined portions 12.
  • the cam followers 140 and the first inclined portions 12 are arranged at three equal intervals in the direction around the optical axis 3. Therefore, by bringing one cam follower 140 into contact with one first inclined portion 12, the other two cam followers 140 and two other first inclined portions 12 are also in contact with each other. .
  • the second cylindrical portion 22 is inserted into the inside of the cylindrical member 10 by pushing the target member 120 toward the observation target.
  • the second inclined portion 142 of the cam follower 140 receives a force directed radially inward from the first inclined portion 12. This force causes the elastic portion 24 to elastically deform inward in the radial direction.
  • the elastic deformation of the elastic portion 24 moves the cam follower 140 inward in the radial direction of the cylindrical member 10. That is, the cam follower 140 moves in the direction away from the cylindrical member 10 inward (inward in the radial direction) against the elastic force of the elastic portion 24.
  • the second inclined portion 142 of the cam follower 140 gradually moves inward in the radial direction of the cylindrical member 10 while moving so as to slide on the first inclined portion 12. .
  • the cam follower 140 is moved in the axial direction of the optical axis 3 and smoothly moved inward in the radial direction of the cylindrical member 10. It can be done.
  • the cam follower 140 gradually moves inward of the cylindrical member 10.
  • one or both of the first inclined portion 12 and the second inclined portion 142 may be mirror-finished to improve the slip between them (to reduce the friction coefficient), and the friction coefficient is small. A coating may be applied.
  • the cam follower 140 is in a state where an elastic force directed outward in the radial direction is applied by the elastic portion 24.
  • the cam follower 140 reaches the first locking portion 31 by further pushing the aiming member 120 toward the cylindrical member 10.
  • the cam follower 140 is in a state in which an elastic force is applied outward in the radial direction by the elastic portion 24 as in the above-described embodiment. Therefore, as shown in FIG. 18, when the cam follower 140 reaches the first locking portion 31, the cam follower 140 moves outward in the radial direction by the elastic force of the elastic portion 24, and the first locking portion of the cam portion 30 It will enter 31.
  • the first locking portion 31 is locked in the axial direction of the optical axis 3 as in the above-described embodiment. Further, since the wall portion 141 is formed in the cam follower 140, the wall portion 141 is engaged with the first engagement even if a force for pulling out from the cylindrical member 10 in the axial direction of the optical axis 3 is applied to the contact member 120. It is locked to the portion 31 to prevent the fitting member 120 from being detached from the cylindrical member 10. Further, since the click sound is emitted when the cam follower 140 enters the first locking portion 31, the operator can easily confirm that the cam follower 140 has entered the cam portion 30 by the click sound.
  • the eyepiece 120 can be attached to the cylindrical member 10 according to the above-described series of procedures.
  • cover the outer periphery of the cylindrical member 10 with a cylindrical cover member etc. after manufacture of the aim structure 207 is the same as that of 1st Embodiment.
  • the elastic portion 24 is elastically deformed in a state where the cam follower 140 is pushed radially inward against the elastic force of the elastic portion 24 by, for example, a rod-like member. It is performed by pulling out the aiming member 120 from the cylindrical member 10 while deforming. By moving the cam follower 140 inward of the first locking portion 31, the locking by the first locking portion 31 is released, and the eye contact member 120 can be easily pulled out from the cylindrical member 10 toward the viewer It becomes.
  • the eyepiece structure 207 As described above, according to the eyepiece structure 207 according to the third embodiment, as in the above-described embodiment, the eyepiece structure 207 that does not easily come off the eyepiece member 120 from the cylindrical member 10 with a simple configuration. Can be provided.
  • the dressing structure 207 can be manufactured by a simple operation of inserting the dressing member 120 inside the cylindrical member 10, and the burden on the worker Can be reduced.
  • the eye contact structure 207 of the third embodiment since the second inclined portion 142 of the cam follower 140 abuts on the first inclined portion 12 of the cylindrical member 10, the eye contact member 120 is formed by sliding the inclined portions. The operation of inserting the rod-shaped member 10 can be performed more smoothly.
  • FIG. 19A is a view showing an example of the dressing member 20 and the cam follower 40 used for the dressing structure 307 according to the fourth embodiment.
  • FIG. 19A also shows a cross-sectional view along the line GG.
  • FIG. 19B is a cross-sectional view showing an example of the cylindrical member 110 used for the dressing structure 307.
  • the contact structure 307 includes the cylindrical member 110, the contact member 20, the cam portion 30, and the cam follower 40.
  • the insertion side end portion 11 of the cylindrical member 110 is an annular flat surface portion, and is formed flat over one circumference of the optical axis 3 around the axis. Be done. That is, in the fourth embodiment, the first inclined portion 12 (see FIG. 4) is not disposed at the insertion side end portion 11.
  • the spreading member 20 has a first cylindrical portion 21 and a second cylindrical portion 22. Further, the second cylindrical portion 22 is provided with a cut portion 23 and an elastic portion 24.
  • the configuration of each part of the dressing member 20 is the same as that of the first embodiment described above.
  • the cam follower 40 according to the fourth embodiment has the same configuration as the cam follower 40 according to the first embodiment.
  • FIG. 20 to FIG. 22 are diagrams showing an example in the case of mounting the aiming member 20 on the cylindrical member 110.
  • FIG. 20 to 22 are cross-sectional views by a plane passing through the optical axis 3.
  • a partial enlarged view in which the contact portion is enlarged is shown together with respect to one cam follower 140.
  • the three cam followers 40 are brought into contact with the insertion end 11 of the cylindrical member 110.
  • alignment is performed so that the three cam followers 40 and the three first locking portions 31 of the cam portion 30 are arranged at positions overlapping in the axial direction of the optical axis 3 by visual observation of the operator, for example. .
  • the position of the first locking portion 31 is set on the outer peripheral surface of the cylindrical member 110 or the insertion side end portion 11. An index such as a mark to be shown may be formed.
  • the cam followers 40 and the first locking portions 31 are disposed at three locations at equal intervals in the direction around the optical axis 3. Therefore, by aligning the position of one cam follower 40 with the one first locking portion 31, it is possible to align the other two cam followers 40 with the other two first locking portions 31 as well. In this case, as shown in FIG. 20, the cam follower 40 is in contact with the insertion side end 11 of the cylindrical member 110.
  • each cam follower 40 is pushed inward in the radial direction by, for example, a worker's manual work or using a rod-like member to elastically deform the elastic portion 24 and insert each cam follower 40 It is arranged so as to be inside the inner circumference of the end portion 11.
  • the cam follower 40 enters the inside of the cylindrical member 110.
  • a dedicated jig or the like may be used to simultaneously push the three cam followers 40 inward.
  • the cam follower 40 is in a state where an elastic force directed outward in the radial direction is applied by the elastic portion 24.
  • the second cylindrical portion 22 is inserted into the cylindrical member 110 by pushing the aiming member 20 toward the observation target (+ Y side), and the cam follower 40 is the first locking portion 31.
  • the cam follower 40 is in a state in which an elastic force is applied outward in the radial direction by the elastic portion 24. Therefore, as shown in FIG. 22, when the cam follower 40 reaches the first locking portion 31, the cam follower 40 moves outward in the radial direction by the elastic force of the elastic portion 24, and the first locking portion of the cam portion 30 It will enter 31. Ru.
  • the first locking portion 31 is locked in the axial direction of the optical axis 3 as in the first embodiment. Further, since the wall portion 41 is formed in the cam follower 40, the wall portion 41 is engaged with the first engagement even if a force for pulling out from the cylindrical member 110 in the axial direction of the optical axis 3 is applied to the contact member 20. It is locked by the part 31, and, thereby, the covering member 20 is prevented from coming off the cylindrical member 110. Further, since the click sound is emitted when the cam follower 40 enters the first locking portion 31, the operator can easily confirm that the cam follower 40 has entered the cam portion 30 by the click sound.
  • the eyepiece member 20 can be mounted on the cylindrical member 110 according to the above-described series of procedures.
  • cover the outer periphery of the cylindrical member 110 with a cylindrical cover member etc. after manufacture of the eyepiece structure 307 is the same as that of 1st Embodiment.
  • the elastic portion 24 is elastically deformed in a state where the cam follower 40 is pressed inward in the radial direction against the elastic force of the elastic portion 24 by, for example, a rod-like member. It is performed by pulling out the aiming member 20 from the cylindrical member 110 while deforming. By moving the cam follower 40 inward of the first locking portion 31, the locking by the first locking portion 31 is released, and the eye contact member 20 can be easily pulled out from the cylindrical member 110 toward the viewer It becomes.
  • the eyepiece structure 307 according to the fourth embodiment as in the first embodiment, the eyepiece structure 307 in which the eyepiece member 20 is not easily detached from the cylindrical member 110 with a simple configuration. Can be provided. Moreover, according to the manufacturing method of the eyepiece structure 307 according to the fourth embodiment, the eyepiece member 120 can be inserted into the inside of the cylindrical member 110 with the cam followers 40 pushed inward in the radial direction. The target structure 307 can be manufactured by work, and the burden on the operator can be reduced. Further, in the fourth embodiment, since the inclined portion is not formed in the insertion side end portion 11 of the cylindrical member 110 and the cam follower 40, the manufacturing of the cylindrical member 110 and the contact member 20 is easy.
  • FIG. 23 is a perspective view showing another example of the cam portion.
  • FIG. 23 also shows a partially enlarged view of a cross section taken along the line HH.
  • the cam portion 30A is formed on the inner circumferential surface 17 of the cylindrical member 10A. Accordingly, the cam followers 40 and 140 inserted into the cam portion 30A are not exposed to the outer surface side of the cylindrical member 10A.
  • the cam portion 30A is in a state in which the outer peripheral portion of the cylindrical member 10A remains thin. This portion is elastically deformable. Therefore, when removing the dressing members 20 and 120 from the cylindrical member 10A, for example, using a rod-like member, the cam follower 40 is moved inward while pressing the thinned portion of the cylindrical member 10A from the outside for elastic deformation. In this state, the eye contact members 20 and 120 can be removed from the cylindrical member 10A by pulling out the eye contact members 20 and 120 from the cylindrical member 10A.
  • an opening may be formed in a portion corresponding to the first locking portion 31 of the cam portion 30A, and the cam follower 40 may be moved inward by a rod-like member or the like through this opening.
  • FIG. 24 is a view showing another example of the aiming member.
  • FIG. 24 also shows a partially enlarged view of a cross section taken along the line II.
  • the connection portion 25 of the elastic portion 24B with the dressing member 20B is formed thinner than the other parts of the dressing member 20B.
  • at least a portion of the elastic portion 24B may be thinner than the other portion of the dressing member 20B.
  • the entire elastic portion 24B may be thinner than the other portions of the aiming member 20B.
  • part or all of the elastic portion 24B By making part or all of the elastic portion 24B thin, the elastic portion 24B can be easily elastically deformed, whereby the cam follower 40 (140) can be easily moved inward. It should be noted that instead of making part or all thin as in elastic part 24B shown in FIG. 24, part or all of elastic part 24 (see FIG. 5 etc.) is made thicker than other parts. It is also good. By making part or all of the elastic portion 24 thick, the rigidity of the elastic portion 24 can be enhanced, and breakage of the elastic portion 24 can be suppressed.
  • FIG. 25 is a flowchart showing an example of a method of manufacturing an optical device according to the embodiment. As shown in FIG. 25, first, the body 6 of the binoculars 1 is prepared (step S1).
  • the body 6 may be prepared in a state in which the lens barrel 5 (including the optical systems 2, 2L and 2R) is already assembled, or may be prepared in a state before the lens barrel 5 is assembled. Good.
  • the optical instrument is a telescope or a microscope
  • the body 6 is a telescope body, a microscope body or the like.
  • the cylindrical members 10 and 110 are attached to the body 6 (step S2).
  • the cylindrical members 10 and 110 are attached to the body 6 by, for example, screwing a screw formed on the outer periphery of the end of the cylindrical member 10 and a screw hole provided in advance in the body 6 You may go by doing.
  • the body 6 may be attached to the cylindrical members 10 and 110 by using a fastening member such as a bolt.
  • the cylindrical members 10 and 110 are not limited to being attached to the body 6 in a removable state, and may be fixed to the body 6 by an adhesive or welding.
  • step S3 the aiming members 20 and 120 are attached to the cylindrical members 10 and 110 (step S3).
  • the attachment of the eye contact members 20 and 120 to the cylindrical members 10 and 110 is as described in the above embodiment.
  • it is not limited to performing step S3 after step S2, For example, you may perform step S2 after step S3. That is, first, in step S3, after mounting the covering members 20, 120 on the cylindrical members 10, 110 (after the formation of the covering structure 7 etc.), the covering structure 7 etc. It may be attached.
  • the cylindrical members 10 and 110 are attached to the body 6 in step S2, or the tube is assembled in step S3.
  • the lens barrel 5 and the like may be assembled to the body 6 after the eye contact members 20 and 120 are attached to the guide members 10 and 110 (after the eye contact structure 7 and the like are formed).
  • P1, P2 position, 1: binoculars (optical devices), 2, 2L, 2R: optical system, 3, 3L, 3R: optical axis, 4: central axis, 5.

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Abstract

【課題】簡単な構成により、目当て部材が筒状部材から容易に外れることを防止し、さらに組立が容易な目当て構造を提供する。 【解決手段】目当て構造は、接眼レンズ側に設けられる筒状部材と、筒状部材の内側又は外側に配置される筒状の目当て部材と、筒状部材及び目当て部材のいずれか一方に設けられたカム部と、筒状部材及び目当て部材のいずれか他方に設けられてカム部にガイドされるカムフォロワと、を備え、目当て部材を筒状部材に対して回転させることにより、目当て部材が接眼レンズの光軸方向に移動する目当て構造であって、カムフォロワは、筒状部材又は目当て部材の一部を用いて形成された弾性部分に設けられ、弾性部分の弾性力に抗して、カム部が設けられた筒状部材又は目当て部材から離れる方向に移動可能である。

Description

目当て構造、目当て構造の製造方法、光学機器、及び光学機器の製造方法
 本発明は、目当て構造、目当て構造の製造方法、光学機器、及び光学機器の製造方法に関する。
 双眼鏡、望遠鏡、顕微鏡等の光学機器には、観察者が覗き込むための目当て構造が用いられる、目当て構造は、接眼レンズを保持する筒状部材に目当て部材が設けられて構成されている。目当て部材は、観察者が接眼レンズを覗く際に、例えば観察者が裸眼の場合には目の周囲の顔面に当接され、観察者が眼鏡を装着している場合には眼鏡の前面に当接される。
 目当て部材は、光学機器の光軸方向に移動可能である。目当て部材を光軸方向に移動させることにより、観察者が接眼レンズを覗く場合の眼の位置をアイポイントに合わせることが可能である。例えば、観察者が裸眼の場合には、目当て部材を観察者から見て手前側の位置に配置させて、観察者の目の周囲の顔面に当接させる。また、観察者が眼鏡等を着用している場合には、目当て部材を観察者から見て奥側の位置に配置させて、眼鏡の表面に当接させる。
 このように光学機器の光軸方向に目当て部材を移動可能とする目当て構造としては、例えば、特許文献1に記載の構成が知られている。特許文献1には、接眼レンズを保持する筒状部材に対して光軸方向に移動可能な目当て部材と、筒状部材(接眼鏡筒)に設けられて目当て部材に係合されるピンとを備える構成が記載されている。特許文献1に記載の構成では、目当て部材に、ピンに係合するカム溝が形成されている。カム溝は、目当て部材を回転させる場合に目当て部材を光軸方向に案内するとともに、目当て部材の抜けを防止している。
米国特許第8167443号明細書
 本発明の第1の態様では、接眼レンズ側に設けられる筒状部材と、筒状部材の内側又は外側に配置される筒状の目当て部材と、筒状部材及び目当て部材のいずれか一方に設けられたカム部と、筒状部材及び目当て部材のいずれか他方に設けられてカム部にガイドされるカムフォロワと、を備え、目当て部材を筒状部材に対して回転させることにより、目当て部材が接眼レンズの光軸方向に移動する目当て構造であって、カムフォロワは、筒状部材又は目当て部材の一部を用いて形成された弾性部分に設けられ、弾性部分の弾性力に抗して、カム部が設けられた筒状部材又は目当て部材から離れる方向に移動可能である、目当て構造が提供される。
 本発明の第2の態様では、接眼レンズ側に設けられる筒状部材と、筒状部材の内側又は外側に配置される筒状の目当て部材と、筒状部材及び目当て部材のいずれか一方に設けられたカム部と、筒状部材及び目当て部材のいずれか他方に設けられてカム部にガイドされるカムフォロワと、を備え、目当て部材を筒状部材に対して回転させることにより、目当て部材が接眼レンズの光軸方向に移動する目当て構造の製造方法であって、カムフォロワは、筒状部材又は目当て部材の一部を用いて形成された弾性部分に設けられ、弾性部分の弾性力に抗して、カム部が設けられた筒状部材又は目当て部材から離れる方向に移動可能であり、目当て部材を筒状部材の内側又は外側に入れることにより、カムフォロワが弾性部分の弾性力に抗して離れる方向に移動することと、カムフォロワがカム部に達した際に、カムフォロワが弾性部分の弾性力によりカム部に入り込むことと、を含む、目当て構造の製造方法が提供される。
 本発明の第3の態様では、第1の態様の目当て構造を備える、光学機器が提供される。
 本発明の第4の態様では、目当て構造を含む光学機器の製造方法であって、第3の態様の目当て構造の製造方法を含む、光学機器の製造方法が提供される。
第1実施形態に係る双眼鏡の一例を示す図である。 目当て構造の一例を示し、(A)は観察者側から見た斜視図、(B)は観察対象側から見た斜視図である。 (A)は、目当て構造の一例を示す側面図であり、(B)は(A)のA-A線に沿った断面図である。 筒状部材の一例を示し、(A)は側面図、(B)は平面図及びB-B線に沿った部分拡大図である。 目当て部材の一例を示し、(A)は側面図、(B)はC-C線に沿った断面図である。 (A)及び(B)は、筒状部材と目当て部材とを光軸の軸線方向に相対的に移動させる場合の一例を示す斜視図である。 第1実施形態において、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す斜視図である。 第1実施形態において、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 図8に続いて、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 図9に続いて、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 (A)は、第2実施形態に係る目当て構造の目当て部材の一例を示す側面図及びD-D線に沿った部分拡大図であり、(B)は、第2実施形態に係る目当て構造の筒状部材の一例を示す断面図である。 第2実施形態において、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 図12に続いて、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 図13に続いて、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 (A)は、第3実施形態に係る目当て構造の目当て部材の一例を示す側面図及びE-E線に沿った部分拡大図であり、(B)は、第3実施形態に係る目当て構造の筒状部材の一例を示す断面図及びF-F線に沿った部分拡大図である。 第3実施形態において、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 図16に続いて、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 図17に続いて、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 (A)は、第4実施形態に係る目当て構造の目当て部材の一例を示す側面図及びG-G線に沿った部分拡大図であり、(B)は、第4実施形態に係る目当て構造の筒状部材の一例を示す断面図である。 第4実施形態において、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 図20に続いて、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 図21に続いて、目当て部材を筒状部材に装着する場合の一例を示す断面図であり、部分拡大図とともに示している。 カム部の他の例を示す斜視図であり、H-H線に沿った部分拡大図とともに示している。 目当て部材の他の例を示す側面図であり、I-I線に沿った部分拡大図とともに示している。 実施形態に係る光学機器の製造方法の一例を示すフローチャートである。
 上記した特許文献1では、カムフォロアが挿入されるカム溝がある。このカム溝には、カムフォロアの導入部があり、導入部から奥まった部分にUターン構造が形成されている。カムフォロアをカム溝の導入孔から挿入して、Uターン後の位置に配置し、カムフォロアがUターン後の位置からUターン前の位置に戻ることを規制するストッパにより、Uターン後の位置に配置したカムフォロアの移動を規制して、カムフォロアの抜け止めを行っている。このように特許文献1に記載された構成は複雑で作成にコストがかかり、さらに目当て構造を製造するには手間がかかるといった問題がある。そこで、本実施形態では、単純な構成とし、かつ径方向の小型化をはかり、目当て部材が筒状部材から容易に外れることを防止し、さらに組立が容易な目当て構造、目当て構造の製造方法、光学機器、及び光学機器の製造方法を提供することを目的としている。
 以下、本発明の各実施形態について図面を参照しながら説明する。ただし、本発明は以下に説明される内容に限定されない。また、図面においては実施形態を説明するため、一部分を大きくまたは強調して記載するなど適宜縮尺を変更して表現している場合がある。また、以下の説明では、各図に示すXYZ座標系を適宜用いて方向を説明する。X方向、Y方向及びZ方向のそれぞれは、適宜、図中の矢印の方向が+方向(例、+X方向)であり、その反対方向が-方向(-X方向)であるとする。
 [第1実施形態]
 図1は、第1実施形態に係る目当て構造を適用した双眼鏡(光学機器)1の一例を示す図である。双眼鏡1の使用時において、上下方向はZ方向であり、+Z方向が上方向、-Z方向が下方向である。また、双眼鏡1の使用時において、左右方向はX方向であり、左方向が-X方向、右方向が+X方向である。なお、本実施形態の目当て構造は、双眼鏡1に適用することに代えて、望遠鏡又は顕微鏡等の光学機器においても適用可能であり、以下に示す他の実施形態についても同様である。
 図1に示すように、双眼鏡1は、左眼用の光学系2Lおよび右眼用の光学系2Rを備える。以下、左眼用の光学系2Lおよび右眼用の光学系2Rを包括して、適宜、左右一対の光学系2という。図1において、左眼用の光学系2Lおよび右眼用の光学系2Rは、それぞれ光学系2であることから符号2L(2)、2R(2)と示している。双眼鏡1は、左眼用の光学系2Lの光軸3Lの向きおよび右眼用の光学系2Rの光軸3Rの向きを、左右一対の光学系2の合焦位置(焦点距離)に応じて変更することが可能であってもよい。以下、光軸3Lと光軸3Rとを区別しない場合、適宜、光軸3と表す。左眼用の光学系2Lの光軸3Lと、右眼用の光学系2Rの光軸3Rは、中心軸4に関して対称的に配置される。望遠モードにおいて、左右一対の光学系2のそれぞれの光軸3は、Y方向と平行に設定される。
 左眼用の光学系2Lは、対物レンズ16、接眼レンズ13、及び合焦レンズ14を含む。対物レンズ16には観察対象の物体から光が入射し、対物レンズ16は、この光を合焦レンズ14に導く。合焦レンズ14は、光学系2Lの焦点位置、焦点距離を調整する。合焦レンズ14は、例えば、対物レンズ16から接眼レンズ13までの光路に配置される。合焦レンズ14は、光軸3L方向に移動し、光学系2Lの焦点を調整する。正立プリズム15は、対物レンズ16により形成される倒立像を正立像に変換する。正立プリズム15は、例えば、対物レンズ16から接眼レンズまで13の光路に配置される。ユーザは、正立プリズムにより変換された正立像を、接眼レンズ13を介して観察可能である。接眼レンズ13は、例えば、レンズ部材13aおよびレンズ部材13bを含む。レンズ部材13aは、接眼レンズ13のうち最も観察者の視点に近いレンズ部材である。なお、右眼用の光学系2Rについても、左眼用の光学系2Lと同様の構成を有している。
 双眼鏡1は、光学系2L、2Rを支持する鏡筒5と、鏡筒5を支持するボディ6とを有する。ボディ6において、観察者の視点に近い方向(-Y方向)の端部には、目当て構造7が設けられる。目当て構造7は、観察者が覗き込む部分に設けられ、光学系2L、2Rを支持する2つの鏡筒5のそれぞれに対応して設けられる。なお、目当て構造7は、単に「目当て」と称される場合がある。
 図2は、本実施形態の目当て構造7の一例を示す斜視図である。図2(A)は、観察者側から目当て構造7を見た状態を示す斜視図であり、図2(B)は、観察対象側から目当て構造7を見た状態を示す斜視図である。図3(A)は、図2に示す目当て構造7を示す側面図であり、図3(B)は、図3(A)のA-A線に沿った断面図である。なお、図2以降の図面においては、図1に示す双眼鏡1のボディ6の記載を省略している。
 図2(A)及び図2(B)、図3(A)及び図3(B)に示すように、目当て構造7は、筒状部材10と、目当て部材20と、カム部30と、カムフォロワ40とを備える。筒状部材10は、光軸3を中心軸とする円筒状に形成される。内側に接眼レンズ13が配置されてもよい。筒状部材10は、ボディ6(鏡筒5)において、接眼レンズ13側に設けられる。筒状部材10は、ボディ6に対して取り外し可能に固定されてもよい。例えば、筒状部材10は、ボディ6への取付側の端部外周にネジ部が形成され、ボディ6に設けられているネジ穴にねじ込んで固定される構成であってもよい。なお、筒状部材10は、接眼レンズ13の一部を保持してもよい。
 図4(A)及び図4(B)は、筒状部材10の一例を示す図である。図4(A)は筒状部材10の側面図であり、図4(B)は、筒状部材10の平面図及びB-B線に沿った断面図である。図4(A)及び図4(B)に示すように、筒状部材10は、光軸3の軸線方向の観察者側に、挿入側端部11を有する。挿入側端部11は、例えば光軸3と直交する平面に沿って円環状に形成されている。挿入側端部11は、光軸3を中心として、光軸3の軸周りの一周にわたって連続して形成されている。挿入側端部11は、光軸3の軸線方向において、後述するカム部30から離れて形成される。
 挿入側端部11には、複数の第1傾斜部12が設けられる。第1傾斜部12のそれぞれは、挿入側端部11の外周側から内周側にかけて、光軸3の軸線方向の奥側(観察対象側)に傾いた平面状に形成されている。なお、第1傾斜部12は、平面状に限定されず、例えば曲面状であってもよい。また、第1傾斜部12の光軸3に対する角度は任意に設定可能である。第1傾斜部12のそれぞれは、後述するカムフォロワ40の幅より広い幅となるように形成されている。第1傾斜部12は、光軸3の軸線方向から見て、挿入側端部11のうち、後述するカム部30が最も近接する位置(第1係止部31)に重なる位置に設けられる。
 第1傾斜部12は、光軸3の軸周り方向に、例えば3箇所設けられる。3箇所の第1傾斜部12は、光軸3の軸周り方向に等しい間隔で配置される。つまり、3箇所の第1傾斜部12は、光軸3の軸周り方向に120°毎に配置される。第1傾斜部12は、後述するカムフォロワ40が当たって摺動し、このカムフォロワ40を弾性部分24の弾性力に抗して移動させるために用いられる。
 なお、第1傾斜部12は、カム部30が最も近接する3つの位置(第1係止部31)に対応して3箇所に設けられているが、カム部30の数が2つの場合は2箇所に設けられるなど、カム部30の数に合わせて設けられる。また、第1傾斜部12の数は、後述するカムフォロワ40の数と同一、又はカムフォロワ40の数より多く設けられてもよい。また、本実施形態においては、複数の第1傾斜部12が同一の形状であるが、これに限定されない。例えば、3箇所の第1傾斜部12のうち1つ又は2つが他の第1傾斜部12と異なる形状であってもよい。
 図5(A)及び図5(B)は、目当て部材20の一例を示す図である。図5(A)は、目当て部材20の側面図であり、図5(B)は、図5(A)のC-C線に沿った断面図である。目当て部材20は、筒状部材10に対して、観察者の視点に近い側(-Y側)の挿入側端部11から一部が-Y側に突出した状態で配置される。目当て部材20は、観察者が接眼レンズ13を覗く際に、例えば観察者が裸眼の場合には目の周囲の顔面に当接され、観察者が眼鏡を装着している場合には眼鏡の前面に当接される。目当て部材20は、筒状部材10(双眼鏡1のボディ6)に対して光軸3の軸方向に移動可能である。目当て部材20を光軸3の軸方向に移動させることにより、観察者が接眼レンズ13を覗く場合の眼の位置をアイポイントに合わせることが可能である。
 目当て部材20は、図5(A)に示すように、第1円筒部21及び第2円筒部22を有する。第1円筒部21及び第2円筒部22は、光軸3の軸方向(Y方向)に連結されて一体で設けられる。第1円筒部21は、目当て部材20のうち-Y側に配置され、観察者の目の周囲の顔面又は眼鏡の前面に当接される。第1円筒部21は、第2円筒部22よりも外径が大きく形成される。第1円筒部21の+Y側の端部には、第2円筒部22との間に段部が形成される。
 第2円筒部22は、目当て部材20のうち+Y側に配置され、筒状部材10の内側に挿入される。第2円筒部22は、外径が筒状部材10の内径よりわずかに小さく設定されている。これにより、第2円筒部22は、筒状部材10の内周面に対して摺動可能となっている。なお、第2円筒部22は、筒状部材10の外側に配置されてもよい。第2円筒部22は、切り込み部23と、弾性部分24とを有する。なお、第2円筒部22は、切り込み部23及び弾性部分24が設けられる部分が、他の部分に比べて内径が同一又はほぼ同一であるが、これに限定されない。
 例えば、第2円筒部22において、切り込み部23及び弾性部分24が設けられる部分が、他の部分に比べて小さく、つまり、厚さが厚くなっていてもよいし、逆に、他の部分に比べて大きく、つまり、厚さが薄くなっていてもよい。弾性部分24の厚さが厚くなることにより、弾性部分24の剛性を高めることができる。また、弾性部分24の厚さが薄くなることにより、弾性部分24の変形が容易とすることができる。切り込み部23は、第2円筒部22の内外を貫通して形成される。切り込み部23は、光軸3の軸周り方向に平行に形成された直線部22a、22bと、この直線部22a、22bの端部同士を接続する接続部22cと、を有する。
 弾性部分24は、切り込み部23の直線部22a、22bと接続部22cとに囲まれた部分である。弾性部分24は、切り込み部23により、第2円筒部22の一部を切り欠いた状態で形成される。弾性部分24は、光軸3の軸線方向の長さより光軸3の軸周り方向の長さが長くなるように形成されている。弾性部分24は、光軸3の軸周り方向に、例えば3箇所設けられる。3箇所の弾性部分24は、光軸3の軸周り方向に等しい間隔で配置される。つまり、3箇所の弾性部分24は、光軸3の軸周り方向に120°毎に形成されている。
 本実施形態において、弾性部分24は、第2円筒部22の一部を、光軸3の軸周り方向(光軸3を中心とした周方向)に延びる片状に切り欠いて形成される。弾性部分24は、光軸3の軸周り方向の一方の端部側において第2円筒部22に連結されている。このように、弾性部分24の一方の端辺側が第2円筒部22に連結され、他方の端部側が切り込み部23により第2円筒部22から切り離されている。このため、弾性部分24は、先端側が第2円筒部22の連結部を支点として、径方向の内側及び外側に揺動するように弾性変形が可能となっている。
 カム部30は、図2から図4に示すように、筒状部材10の内側と外側とを貫通する長穴状に設けられる。カム部30は、筒状部材10の光軸3の軸周り方向に、例えば3箇所設けられる。3箇所のカム部30は、光軸3の軸周り方向に等しい間隔で配置され、互いに等しい構造となっている。3箇所のカム部30は、光軸3の軸周り方向に120°毎に配置される。各カム部30は、第1係止部31と、第2係止部32と、案内部33とを有する。
 第1係止部31は、筒状部材10のうち観察者側(-Y側)に配置され、光軸3の軸周り方向に沿って短く延びるように形成されている。第1係止部31は、挿入側端部11から光軸3の軸線方向に離れた位置に配置される。第1係止部31は、カム部30のうち、挿入側端部11に最も近い位置に形成されている。また、第1係止部31のそれぞれは、光軸3の軸線方向から見た場合、上記した筒状部材10の第1傾斜部12とそれぞれ重なる位置に設けられている。
 第2係止部32は、筒状部材10のうち接眼レンズ13側(+Y側)に配置され、光軸3の軸周り方向に沿って短く延びるように形成されている。第2係止部32は、第1係止部31に対して、光軸3の軸周り方向にずれた位置に設けられる。第2係止部32は、カム部30のうち、挿入側端部11から最も遠い位置に形成されている。案内部33は、第1係止部31と第2係止部32とを接続する。案内部33は、光軸3の軸線方向に対して傾いた方向に延びている。
 カムフォロワ40は、目当て部材20の第2円筒部22に設けられる。カムフォロワ40は、カム部30によってガイドされる。カムフォロワ40は、例えば側面視において円形状に形成されるが、この形態に限定されず、側面視において楕円形状、長円形状、四角等の多角形状などに形成されてもよい。なお、カム部30が筒状部材10に設けられ、カムフォロワ40が目当て部材20に設けられているが、この形態に限定されない。例えば、カム部30が目当て部材20に設けられ、カムフォロワ40(弾性部分24を含む)が筒状部材10に設けられてもよい。
 カムフォロワ40は、壁部41を有する(図8の部分拡大図参照)。壁部41は、光軸3の軸線方向において、例えば観察者側の端部に形成される。壁部41は、光軸3と直交する方向に形成された平面又は線を含む。壁部41は、カムフォロワ40がカム部30に入り込んでいる場合、筒状部材10から目当て部材20が抜けるのを防止する。すなわち、筒状部材10から目当て部材20を抜く方向に力が加わった時に壁部41がカム部30(第1係止部31)に係止されることで、目当て部材20が筒状部材10から抜けるのを防止している。
 カムフォロワ40は、第2円筒部22の弾性部分24のうち、光軸3の軸周り方向の先端側の外周面に設けられる。カムフォロワ40は、弾性部分24から径方向の外側に突出して設けられ、カム部30に挿入可能となっている。カムフォロワ40は、カム部30に収まるように、カム部30の幅方向の寸法よりも小さい寸法に形成される。本実施形態において、3箇所の弾性部分24のうち、1つの弾性部分24に1つのカムフォロワ40が設けられる。従って、カムフォロワ40は、光軸3の軸周り方向に、例えば3箇所に設けられる。3箇所のカムフォロワ40は、光軸3の軸周り方向に等しい間隔で配置される。つまり、3箇所のカムフォロワ40は、光軸3の軸周り方向に120°毎に配置される。
 カムフォロワ40は、目当て部材20を筒状部材10に対して光軸3の軸周り方向に回転させることにより、カム部30によってガイドされ、第1係止部31、第2係止部32及び案内部33のそれぞれに配置される。例えば、カムフォロワ40は、第1係止部31に配置される場合、光軸3の軸線方向について第1係止部31に係止される。カムフォロワ40が第1係止部31に係止されることにより、光軸3の軸線方向における筒状部材10と目当て部材20との相対移動が規制される。カムフォロワ40が第1係止部31に配置された状態では、目当て部材20が筒状部材10から最も観察者側(-Y側)に突出し、目当て部材20が観察者側の近くに配置された状態となる。
 また、目当て部材20を光軸3の軸周り方向に回転させることにより、カムフォロワ40が第1係止部31から第2係止部32に向けて案内部33を移動する。これにより、筒状部材10に対する目当て部材20の突出量が順次減少する。カムフォロワ40を案内部33のいずれかに配置させることにより、筒状部材10に対する目当て部材20の突出量を任意に調整可能となる。
 カムフォロワ40が第2係止部32に配置される場合、第1係止部31と同様に、カムフォロワ40は、光軸3の軸線方向について第2係止部32に係止される。カムフォロワ40が第2係止部32に係止されることにより、光軸3の軸線方向における筒状部材10と目当て部材20との相対移動が規制される。カムフォロワ40が第2係止部32に配置された状態では、目当て部材20の多くが筒状部材10に収容され、目当て部材20が観察者側から遠くに配置された状態となる。
 カムフォロワ40は、案内部33に配置される場合、目当て部材20の回転により案内部33に沿ってガイドされ、筒状部材10と目当て部材20との相対位置を変更することができる。なお、筒状部材10と目当て部材20との相対位置は、両者間の摺動による摩擦力により保持されるが、他の任意の構成を用いて筒状部材10と目当て部材20との相対位置を保持してもよい。例えば、筒状部材10及び目当て部材20の一方に、バネ等により支持されたボールが設けられ、筒状部材10及び目当て部材20の他方にボールが入り込む複数の凹部が設けられ、筒状部材10に対する目当て部材20の回転によりボールがいずれかの凹部に嵌まり込んで、筒状部材10と目当て部材20との相対位置を保持する構成であってもよい。
 図6(A)及び(B)は、筒状部材10と目当て部材20とを光軸3の軸線方向に相対的に移動させる場合の一例を示す図である。図6(A)に示すように、カムフォロワ40が第2係止部32に配置される場合、目当て部材20が筒状部材10に対して、観察者から見て光軸3の軸線方向の奥側の位置P1に配置された状態となる。この場合、カムフォロワ40と第2係止部32とが光軸3の軸線方向に係止されているため、筒状部材10と目当て部材20との光軸3の軸線方向への相対移動が規制されている。これにより、筒状部材10に対する目当て部材20の位置ずれが抑制される。
 一方、この状態から、目当て部材20を光軸3の軸周り方向であって図6(A)における矢印方向(図中、観察者から見て反時計回りの方向)に回転させることにより、カムフォロワ40がカム部30の第2係止部32から案内部33を経て第1係止部31に移動する。このカムフォロワ40の移動により、目当て部材20が筒状部材10に対して、観察者から見て光軸3の軸線方向の手前側の位置P2に引き出された状態となる。この場合、カムフォロワ40と第1係止部31とが光軸3の軸線方向に係止されているため、筒状部材10と目当て部材20との光軸3の軸線方向への相対移動が規制されている。これにより、目当て部材20の位置ずれが抑制される。
 なお、図6(B)に示す状態から、図6(A)の矢印と反対方向(観察者から見て時計回りの方向)に目当て部材20を回転させることにより、カムフォロワ40がカム部30の第1係止部31から案内部33を経て第2係止部32に移動する。このカムフォロワ40の移動により、目当て部材20が筒状部材10に対して、観察者から見て光軸3の軸線方向の奥側の位置P1に配置された状態に戻る。
 続いて、本実施形態に係る目当て構造7の製造方法について説明する。図7から図10は、目当て部材20を筒状部材10に装着する場合の一例を示す図である。図7は、観察者側から見た場合の斜視図である。図8から図10は、光軸3を通る平面による断面図である。なお、図8から図10のそれぞれには、1つのカムフォロワ40及び第1傾斜部12の当接部分を拡大する部分拡大図を併せて示している。
 図7に示すように、先ず、3箇所のカムフォロワ40を3箇所の第1傾斜部12に当接させることにより、光軸3の軸周り方向について、筒状部材10と目当て部材20との位置を合わせる。この場合、図8に示すように、カムフォロワ40は、断面視において外周側の角部40aが第1傾斜部12に当接された状態となる。本実施形態においては、カムフォロワ40及び第1傾斜部12のそれぞれが光軸3の軸周り方向に等しい間隔で3箇所に配置されている。従って、1つのカムフォロワ40と1つの第1傾斜部12とを当接させることにより、他の2つのカムフォロワ40と他の2つの第1傾斜部12とについても当接した状態となっている。
 図8に示す状態から、目当て部材20を観察対象側(図7の矢印方向)に押し込むことにより、目当て部材20の第2円筒部22を筒状部材10の内側に挿入する。目当て部材20を観察対象側に押し込む場合、カムフォロワ40の角部40aが第1傾斜部12から径方向の内側に向けた力を受ける。この力により、弾性部分24が径方向の内側に弾性変形する。弾性部分24の弾性変形により、カムフォロワ40は、弾性部分24と一体で径方向の内側に移動する。つまり、カムフォロワ40は、弾性部分24の弾性力に抗して、筒状部材10から内側(径方向の内側)に離れる方向に移動する。
 従って、図9に示すように、カムフォロワ40の角部40aは、第1傾斜部12上を滑るように移動しながら、径方向の内側に移動する。このように、目当て部材20に対して光軸3の軸線方向の力を加えることにより、カムフォロワ40を光軸3の軸線方向に移動させるとともに、径方向の内側に滑らかに移動させることができる。これにより、図9に示すように、カムフォロワ40は、徐々に筒状部材10の内側に入り込んだ状態となる。なお、第1傾斜部12は、カムフォロワ40の滑りをよくするため(摩擦係数を小さくするため)に鏡面仕上げが施されてもよいし、摩擦係数が小さな被膜が施されてもよい。また、図9に示す状態において、カムフォロワ40は、弾性部分24により径方向の外側に向けて弾性力が付与された状態となっている。
 図9に示す状態から、さらに目当て部材20を筒状部材10側に押し込むことにより、カムフォロワ40がカム部30の第1係止部31に到達する。カムフォロワ40には、弾性部分24により径方向の外側に向けた弾性力が付与された状態となっている。このため、図10に示すように、カムフォロワ40は、第1係止部31に到達すると、弾性部分24の弾性力によって径方向の外側に向けて移動し、カム部30の第1係止部31に入り込むことになる。
 カムフォロワ40が第1係止部31に入り込むことにより、光軸3の軸線方向について第1係止部31に係止される。また、カムフォロワ40には壁部41が形成されているので、目当て部材20に対して、光軸3の軸線方向に筒状部材10から引き抜く力を加えても、壁部41が第1係止部31に係止されるので、目当て部材20が筒状部材10から外れることを防止している。また、カムフォロワ40が第1係止部31に入り込む際に、クリック音を発するので、作業者は、このクリック音によりカムフォロワ40がカム部30に入ったことを容易に確認することができる。
 以上の一連の手順により、目当て部材20を筒状部材10に装着することができる。なお、目当て構造7の製造後に、筒状部材10の外周を筒状のカバー部材等で被覆してもよい。このカバー部材により外部からカム部30等を被覆することができ、また、外観上の見栄えをよくすることができる。このカバー部材としては、筒状のゴム、又は軟質の樹脂が用いられる。
 また、目当て部材20を筒状部材10から取り外す場合は、カムフォロワ40を、例えば棒状の部材等により、弾性部分24の弾性力に抗して径方向の内側に押した状態で弾性部分24を弾性変形させつつ、目当て部材20を筒状部材10から引き抜くことにより行う。カムフォロワ40を第1係止部31よりも内側に移動させることにより、第1係止部31による係止が外れて、目当て部材20を筒状部材10から観察者側に容易に引き抜くことが可能となる。
 以上のように、第1実施形態に係る目当て構造7によれば、簡単な構成により、目当て部材20が筒状部材10から容易に外れることのない目当て構造7を提供することができる。また、第1実施形態に係る目当て構造7の製造方法によれば、目当て部材20を筒状部材10の内側に挿入するといった簡単な作業で目当て構造7を製造することができ、作業者の負担を軽減することができる。
 [第2実施形態]
 次に、第2実施形態について説明する。本実施形態において、上記した第1実施形態と同様の構成については、同じ符号を付してその説明を省略あるいは簡略化する。図11(A)は、第2実施形態に係る目当て構造107に使用される目当て部材120及びカムフォロワ140の一例を示す図である。図11(A)には、D-D線に沿った断面図を併せて示している。図11(B)は、目当て構造107に使用される筒状部材110の一例を示す断面図である。
 図11(A)及び図11(B)に示すように、第2実施形態に係る目当て構造107は、筒状部材110と、目当て部材120と、カム部30と、カムフォロワ140とを備える。本実施形態において、図11(B)に示すように、筒状部材110は、挿入側端部11が円環状の平面部であり、光軸3の軸周り方向の一周に亘って平坦に形成される。つまり、第2実施形態において、挿入側端部11には、第1実施形態で説明したような第1傾斜部12(図4等参照)が配置されていない構成である。筒状部材110の他の構成及びカム部30の構成については、それぞれ第1実施形態における筒状部材10及びカム部30と同様の構成を有する。
 また、図11(A)に示すように、目当て部材120は、第1円筒部21及び第2円筒部22を有する。また、第2円筒部22には、切り込み部23及び弾性部分24が設けられる。目当て部材120の各部の構成については、上記の第1実施形態の目当て部材20と同様の構成を有する。
 また、第2実施形態に係るカムフォロワ140は、例えば側面視において矩形状に形成される。なお、カムフォロワ140の側面視における形状は、矩形状に限定されず、円形状、楕円形状、長円形状、六角形状等の他の形状であってもよい。3つのカムフォロワ140のそれぞれは、壁部141及び第2傾斜部142を有する。壁部141は、光軸3の軸線方向において、例えば観察者側(-Y側)の端部に形成される。壁部141は、光軸3の軸線方向と直交する平面を含んで形成される。
 第2傾斜部142は、光軸3の軸線方向において、例えば観察対象側(+Y側)の端部に形成される。第2傾斜部142は、例えば平面状であるが、これに限定されず、曲面状であってもよい。また、第2傾斜部142の光軸3に対する角度は任意に設定可能である。また、本実施形態においては、3つのカムフォロワ140の第2傾斜部142が同一の形状であるが、これに限定されない。例えば、3つの第2傾斜部142のうち1つ又は2つが他の第2傾斜部142と異なる形状であってもよい。第2傾斜部142は、筒状部材110の挿入側端部11に当たって摺動する。第2傾斜部142が挿入側端部11に当たって摺動することにより、カムフォロワ140が弾性部分24の弾性力に抗して筒状部材110から離れる方向にスムーズに移動可能である。
 続いて、本実施形態に係る目当て構造107の製造方法について説明する。図12から図14は、目当て部材120を筒状部材110に装着する場合の一例を示す図である。図12から図14は、光軸3を通る平面による断面図である。なお、図12から図14のそれぞれには、1つのカムフォロワ140について、当接部分を拡大する部分拡大図を併せて示している。
 図12に示すように、先ず、3箇所のカムフォロワ140を筒状部材110の挿入側端部11に当接させる。このとき、例えば作業者の目視により、3箇所のカムフォロワ140とカム部30の3箇所の第1係止部31とが光軸3の軸線方向に重なる位置に配置されるように位置合わせを行う。なお、筒状部材110には、カムフォロワ140と第1係止部31との位置を合せやすくするため、筒状部材110の外周面又は挿入側端部11に第1係止部31の位置を示すマークなどの指標が形成されていてもよい。
 本実施形態においては、第1実施形態と同様に、カムフォロワ140及び第1係止部31のそれぞれが光軸3の軸周り方向に等しい間隔で3箇所に配置されている。従って、1つのカムフォロワ140と1つの第1係止部31の位置を合せることにより、他の2つのカムフォロワ140と他の2つの第1係止部31とについても位置を合せることができる。この場合、図12に示すように、カムフォロワ140は、第2傾斜部142が筒状部材110の挿入側端部11の内周に当接した状態となっている。
 図12に示す状態から、目当て部材20を観察対象側(+Y側)に向けて押し込むことにより、第2円筒部22を筒状部材110の内側に挿入する。この場合、カムフォロワ140の第2傾斜部142は、挿入側端部11の内周から径方向の内側に向けた力を受ける。この力により、弾性部分24が径方向の内側に弾性変形する。弾性部分24の弾性変形により、カムフォロワ140は、筒状部材110の内側に向けて移動する。つまり、カムフォロワ140は、弾性部分24の弾性力に抗して、筒状部材110から内側(径方向の内側)に離れる方向に移動する。
 これにより、図13に示すように、カムフォロワ140の第2傾斜部142は、挿入側端部11の内周に対して滑るように移動しながら、筒状部材110の径方向の内側に徐々に移動していく。このように、目当て部材120に対して光軸3の軸線方向の力を加えることにより、カムフォロワ140を光軸3の軸線方向に移動させるとともに、筒状部材110の径方向の内側に向けて滑らかに移動させることができる。これにより、図13に示すように、カムフォロワ140は、徐々に筒状部材110の内側に向けて移動した状態となる。なお、第2傾斜部142は、挿入側端部11に対する滑りをよくするため(摩擦係数を小さくするため)に鏡面仕上げが施されてもよいし、摩擦係数が小さな被膜が施されてもよい。また、図13に示す状態では、カムフォロワ140は、弾性部分24により径方向の外側に向けた弾性力が付与された状態となっている。
 図13に示す状態から、さらに目当て部材120を筒状部材110側に押し込むことにより、カムフォロワ140が第1係止部31に到達する。カムフォロワ140には、第1実施形態と同様に、弾性部分24により径方向の外側に向けて弾性力が付与された状態となっている。このため、図14に示すように、カムフォロワ140は、第1係止部31に到達すると、弾性部分24の弾性力によって径方向の外側に向けて移動し、カム部30の第1係止部31に入り込むことになる。
 カムフォロワ140が第1係止部31に入り込むことにより、第1実施形態と同様に、光軸3の軸線方向について第1係止部31に係止される。また、カムフォロワ140には壁部141が形成されているので、目当て部材120に対して、光軸3の軸線方向に筒状部材110から引き抜く力を加えても、壁部141が第1係止部31に係止され、これにより、目当て部材120が筒状部材110から外れることを防止している。また、カムフォロワ140が第1係止部31に入り込む際に、クリック音を発するので、作業者は、このクリック音によりカムフォロワ140がカム部30に入ったことを容易に確認することができる。
 以上の一連の手順により、目当て部材120を筒状部材110に装着することができる。なお、目当て構造107の製造後に、筒状部材110の外周を筒状のカバー部材等で被覆してもよい点は、第1実施形態と同様である。
 また、目当て部材120を筒状部材110から取り外す場合は、カムフォロワ140を、例えば棒状の部材等により、弾性部分24の弾性力に抗して径方向の内側に押した状態で弾性部分24を弾性変形させつつ、目当て部材120を筒状部材110から引き抜くことにより行う。カムフォロワ140を第1係止部31よりも内側に移動させることにより、第1係止部31による係止が外れて、目当て部材120を筒状部材110から観察者側に容易に引き抜くことが可能となる。
 以上のように、第2実施形態に係る目当て構造107によれば、第1実施形態と同様に、簡単な構成により、目当て部材120が筒状部材110から容易に外れることのない目当て構造107を提供することができる。また、第2実施形態に係る目当て構造107の製造方法によれば、目当て部材120を筒状部材110の内側に挿入するといった簡単な作業で目当て構造107を製造することができ、作業者の負担を軽減することができる。
 [第3実施形態]
 次に、第3実施形態について説明する。本実施形態において、上記した実施形態と同様の構成については、同じ符号を付してその説明を省略あるいは簡略化する。図15(A)は、第3実施形態に係る目当て構造207に使用される目当て部材20及びカムフォロワ140の一例を示す図である。図15(A)には、E-E線に沿った断面図を併せて示している。図15(B)は、目当て構造207に使用される筒状部材10の一例を示す図である。図15(B)には、F-F線に沿った断面図を併せて示している。
 図15(A)及び図15(B)に示すように、第3実施形態に係る目当て構造207は、筒状部材10と、目当て部材120と、カム部30と、カムフォロワ140とを備える。本実施形態において、図15(B)に示すように、筒状部材10は、第1実施形態における筒状部材10と同様の構成であり、挿入側端部11に第1傾斜部12を有している。また、カム部30についても、第1実施形態におけるカム部30と同様の構成を有している。
 また、図15(A)に示すように、目当て部材120は、第1円筒部21及び第2円筒部22を有する。また、第2円筒部22には、切り込み部23及び弾性部分24が設けられる。目当て部材120の各部の構成については、上記の第2実施形態と同様の構成を有している。
 また、第3実施形態に係るカムフォロワ140は、第2実施形態に係るカムフォロワ140と同様の構成である。つまり、カムフォロワ140は、例えば側面視において矩形状に形成され、壁部141及び第2傾斜部142を有する。カムフォロワ140のそれぞれは、筒状部材10の第1傾斜部12に入り込む寸法に形成されている。カムフォロワ140の第2傾斜部142は、第1傾斜部12に当たって摺動することにより、カムフォロワ140を弾性部分24の弾性力に抗して筒状部材10から離れる方向に移動させることが可能である。
 続いて、本実施形態に係る目当て構造207の製造方法について説明する。図16から図18は、目当て部材120を筒状部材10に装着する場合の一例を示す図である。図16から図18は、光軸3を通る平面による断面図である。図16から図18のそれぞれには、1つのカムフォロワ140及び第1傾斜部12について、当接部分を拡大する部分拡大図を併せて示している。
 図16に示すように、先ず、3箇所のカムフォロワ140を3箇所の第1傾斜部12に当接させることにより、光軸3の軸周り方向について、筒状部材10と目当て部材120との位置を合わせる。この場合、カムフォロワ140の第2傾斜部142のそれぞれは、第1傾斜部12のそれぞれに当接した状態となっている。本実施形態においては、カムフォロワ140及び第1傾斜部12のそれぞれが光軸3の軸周り方向に等しい間隔で3箇所に配置されている。従って、1つのカムフォロワ140と1つの第1傾斜部12とを当接させることにより、他の2つのカムフォロワ140と他の2つの第1傾斜部12とについても当接された状態となっている。
 図16に示す状態から、目当て部材120を観察対象側に押し込むことにより、第2円筒部22を筒状部材10の内側に挿入する。この場合、カムフォロワ140の第2傾斜部142は、第1傾斜部12から径方向の内側に向けた力を受ける。この力により、弾性部分24が径方向の内側に弾性変形する。弾性部分24の弾性変形により、カムフォロワ140は、筒状部材10の径方向の内側に向けて移動する。つまり、カムフォロワ140は、弾性部分24の弾性力に抗して、筒状部材10から内側(径方向の内側)に離れる方向に移動することになる。
 これにより、図17に示すように、カムフォロワ140の第2傾斜部142は、第1傾斜部12上を滑るように移動しながら、筒状部材10の径方向の内側に徐々に移動していく。このように、目当て部材120に対して光軸3の軸線方向の力を加えることにより、カムフォロワ140を光軸3の軸線方向に移動させるとともに、筒状部材10の径方向の内側に滑らかに移動させることができる。これにより、図17に示すように、カムフォロワ140は、徐々に筒状部材10の内側に向けて移動した状態となる。なお、第1傾斜部12及び第2傾斜部142の一方又は双方は、両者間の滑りをよくするため(摩擦係数を小さくするため)に鏡面仕上げが施されてもよいし、摩擦係数が小さな被膜が施されてもよい。また、図17に示す状態では、カムフォロワ140は、弾性部分24により径方向の外側に向けた弾性力が付与された状態となっている。
 図17に示す状態から、さらに目当て部材120を筒状部材10側に押し込むことにより、カムフォロワ140が第1係止部31に到達する。カムフォロワ140には、上記した実施形態と同様に、弾性部分24により径方向の外側に向けて弾性力が付与された状態となっている。このため、図18に示すように、カムフォロワ140は、第1係止部31に到達すると、弾性部分24の弾性力によって径方向の外側に向けて移動し、カム部30の第1係止部31に入り込むことになる。
 カムフォロワ140が第1係止部31に入り込むことにより、上記した実施形態と同様に、光軸3の軸線方向について第1係止部31に係止される。また、カムフォロワ140には壁部141が形成されているので、目当て部材120に対して、光軸3の軸線方向に筒状部材10から引き抜く力を加えても、壁部141が第1係止部31に係止され、これにより、目当て部材120が筒状部材10から外れることを防止している。また、カムフォロワ140が第1係止部31に入り込む際に、クリック音を発するので、作業者は、このクリック音によりカムフォロワ140がカム部30に入ったことを容易に確認することができる。
 以上の一連の手順により、目当て部材120を筒状部材10に装着することができる。なお、目当て構造207の製造後に、筒状部材10の外周を筒状のカバー部材等で被覆してもよい点は、第1実施形態と同様である。
 また、目当て部材120を筒状部材10から取り外す場合は、カムフォロワ140を、例えば棒状の部材等により、弾性部分24の弾性力に抗して径方向の内側に押した状態で弾性部分24を弾性変形させつつ、目当て部材120を筒状部材10から引き抜くことにより行う。カムフォロワ140を第1係止部31よりも内側に移動させることにより、第1係止部31による係止が外れて、目当て部材120を筒状部材10から観察者側に容易に引き抜くことが可能となる。
 以上のように、第3実施形態に係る目当て構造207によれば、上記した実施形態と同様に、簡単な構成により、目当て部材120が筒状部材10から容易に外れることのない目当て構造207を提供することができる。また、第3実施形態に係る目当て構造207の製造方法によれば、目当て部材120を筒状部材10の内側に挿入するといった簡単な作業で目当て構造207を製造することができ、作業者の負担を軽減することができる。また、第3実施形態の目当て構造207では、筒状部材10の第1傾斜部12にカムフォロワ140の第2傾斜部142が当たるため、傾斜部どうしが摺動することにより、目当て部材120を筒状部材10に挿入する作業を一層スムーズに行うことができる。
 [第4実施形態] 
 次に、第4実施形態について説明する。本実施形態において、上記した実施形態と同様の構成については、同じ符号を付してその説明を省略あるいは簡略化する。図19(A)は、第4実施形態に係る目当て構造307に使用される目当て部材20及びカムフォロワ40の一例を示す図である。図19(A)には、G-G線に沿った断面図を併せて示している。図19(B)は、目当て構造307に使用される筒状部材110の一例を示す断面図である。
 図19(A)及び図19(B)に示すように、第4実施形態に係る目当て構造307は、筒状部材110と、目当て部材20と、カム部30と、カムフォロワ40とを備える。本実施形態において、図19(B)に示すように、筒状部材110は、挿入側端部11が円環状の平面部であり、光軸3の軸周り方向の一周に亘って平坦に形成される。つまり、第4実施形態において、挿入側端部11には、第1傾斜部12(図4参照)が配置されていない構成である。筒状部材110の他の構成及びカム部30の構成については、それぞれ第1実施形態における筒状部材10及びカム部30と同様の構成を有している。
 また、図19(A)に示すように、目当て部材20は、第1円筒部21及び第2円筒部22を有する。また、第2円筒部22には、切り込み部23及び弾性部分24が設けられる。目当て部材20の各部の構成については、上記の第1実施形態と同様の構成を有している。また、第4実施形態に係るカムフォロワ40は、第1実施形態に係るカムフォロワ40と同様の構成を有している。
 続いて、本実施形態に係る目当て構造307の製造方法について説明する。図20から図22は、目当て部材20を筒状部材110に装着する場合の一例を示す図である。図20から図22は、光軸3を通る平面による断面図である。図20から図22のそれぞれには、1つのカムフォロワ140について、当接部分を拡大する部分拡大図を併せて示している。
 図20に示すように、先ず、3箇所のカムフォロワ40を筒状部材110の挿入側端部11に当接させる。このとき、例えば作業者の目視により、3箇所のカムフォロワ40とカム部30の3箇所の第1係止部31とが光軸3の軸線方向に重なる位置に配置されるように位置合わせを行う。なお、筒状部材110には、カムフォロワ40と第1係止部31との位置を合せやすくするため、筒状部材110の外周面又は挿入側端部11に第1係止部31の位置を示すマークなどの指標が形成されていてもよい。
 本実施形態においては、第1実施形態と同様に、カムフォロワ40及び第1係止部31のそれぞれが光軸3の軸周り方向に等しい間隔で3箇所に配置されている。従って、1つのカムフォロワ40と1つの第1係止部31の位置を合せることにより、他の2つのカムフォロワ40と他の2つの第1係止部31とについても位置を合せることができる。この場合、図20に示すように、カムフォロワ40は、筒状部材110の挿入側端部11に当接した状態となっている。
 図20に示す状態から、例えば作業者の手作業により、又は棒状の部材等を用いて各カムフォロワ40を径方向の内側に向けて押し込んで弾性部分24を弾性変形させ、各カムフォロワ40を挿入側端部11の内周よりも内側となるように配置させる。この状態で、目当て部材20を観察対象側に押し込むことにより、図21に示すように、カムフォロワ40が筒状部材110の内側に入り込んだ状態となる。なお、3つのカムフォロワ40を同時に内側に押し込むために、専用の治具等が使用されてもよい。また、図21に示す状態において、カムフォロワ40は、弾性部分24により径方向の外側に向けた弾性力が付与された状態である。
 図21に示す状態から、目当て部材20を観察対象側(+Y側)に向けて押し込むことにより、第2円筒部22が筒状部材110の内側に挿入され、カムフォロワ40が第1係止部31に到達する。カムフォロワ40には、第1実施形態と同様に、弾性部分24により径方向の外側に向けて弾性力が付与された状態となっている。このため、図22に示すように、カムフォロワ40は、第1係止部31に到達すると、弾性部分24の弾性力によって径方向の外側に向けて移動し、カム部30の第1係止部31に入り込むことになる。
る。
 カムフォロワ40が第1係止部31に入り込むことにより、第1実施形態と同様に、光軸3の軸線方向について第1係止部31に係止される。また、カムフォロワ40には壁部41が形成されているので、目当て部材20に対して、光軸3の軸線方向に筒状部材110から引き抜く力を加えても、壁部41が第1係止部31に係止され、これにより、目当て部材20が筒状部材110から外れることを防止している。また、カムフォロワ40が第1係止部31に入り込む際に、クリック音を発するので、作業者は、このクリック音によりカムフォロワ40がカム部30に入ったことを容易に確認することができる。
 以上の一連の手順により、目当て部材20を筒状部材110に装着することができる。なお、目当て構造307の製造後に、筒状部材110の外周を筒状のカバー部材等で被覆してもよい点は、第1実施形態と同様である。
 また、目当て部材20を筒状部材110から取り外す場合は、カムフォロワ40を、例えば棒状の部材等により、弾性部分24の弾性力に抗して径方向の内側に押した状態で弾性部分24を弾性変形させつつ、目当て部材20を筒状部材110から引き抜くことにより行う。カムフォロワ40を第1係止部31よりも内側に移動させることにより、第1係止部31による係止が外れて、目当て部材20を筒状部材110から観察者側に容易に引き抜くことが可能となる。
 以上のように、第4実施形態に係る目当て構造307によれば、第1実施形態と同様に、簡単な構成により、目当て部材20が筒状部材110から容易に外れることのない目当て構造307を提供することができる。また、第4実施形態に係る目当て構造307の製造方法によれば、各カムフォロワ40を径方向の内側に向けて押し込んだ状態で、目当て部材120を筒状部材110の内側に挿入するといった簡単な作業で目当て構造307を製造することができ、作業者の負担を軽減することができる。また、第4実施形態では、筒状部材110の挿入側端部11、及びカムフォロワ40に傾斜部を形成しないので、筒状部材110及び目当て部材20の製造が容易である。
 上記した実施形態では、カム部30が筒状部材10、110の内外を貫通して設けられる構成を例に挙げて説明したが、これに限定されない。図23は、カム部の他の例を示す斜視図である。図23には、H-H線に沿った断面に関する部分拡大図を併せて示している。図23に示すように、カム部30Aは、筒状部材10Aの内周面17に形成されている。従って、カム部30Aに挿入されるカムフォロワ40、140は、筒状部材10Aの外面側には露出しない状態となる。
 これにより、筒状部材10Aの外部からカムフォロワ40、140に対して力が作用することを回避でき、カムフォロワ40、140が誤って内側に押されて、目当て部材20、120が筒状部材10Aから抜けてしまうなどの事態を抑制できる。なお、図23の筒状部材10Aでは、挿入側端部11に第1傾斜部12が設けられているが、第1傾斜部12が設けられなくてもよい。
 また、カム部30Aは、筒状部材10Aの外周部分が薄く残った状態となっている。この部分は弾性変形可能である。従って、目当て部材20、120を筒状部材10Aから取り外す場合は、例えば棒状の部材等を用いて、筒状部材10Aの薄くなった部分を外側から押して弾性変形させつつ、カムフォロワ40を内側に移動させ、この状態で目当て部材20、120を筒状部材10Aから引き抜くことにより、目当て部材20、120を筒状部材10Aから取り外すことが可能である。また、カム部30Aの第1係止部31に対応する部分に開口部が形成され、この開口部を介して例えば棒状の部材等によりカムフォロワ40を内側に移動させてもよい。
 また、上記した実施形態では、弾性部分24と目当て部材20とで径方向の寸法(厚さ)が等しい場合を例に挙げて説明したが、これに限定されない。図24は、目当て部材の他の例を示す図である。図24には、I-I線に沿った断面に関する部分拡大図を併せて示している。図24に示す目当て部材20Bは、弾性部分24Bのうち目当て部材20Bとの接続部分25が、目当て部材20Bの他の部分に対して薄肉に形成されている。このように、弾性部分24Bの少なくとも一部が、目当て部材20Bの他の部分に対して薄肉であってもよい。なお、弾性部分24Bの全体が目当て部材20Bの他の部分に対して薄肉であってもよい。
 弾性部分24Bの一部又は全部を薄肉とすることにより、弾性部分24Bを容易に弾性変形させることができ、これにより、カムフォロワ40(140)を内側に向けて容易に移動させることができる。なお、図24に示す弾性部分24Bのように、一部又は全部を薄肉とすることに代えて、弾性部分24(図5等参照)の一部又は全部を他の部分に対して厚肉としてもよい。弾性部分24の一部又は全部を厚肉とすることにより、弾性部分24の剛性を高めることができ、弾性部分24が破損するのを抑制できる。
 [光学機器の製造方法]
 続いて、本実施形態に係る光学機器の製造方法について説明する。なお、本実施形態において、目当て構造7等を有する光学機器として、図1に示す双眼鏡1を例として挙げているが、これに限定されず、光学機器として望遠鏡、顕微鏡などであってもよい。図25は、実施形態に係る光学機器の製造方法の一例を示すフローチャートである。図25に示すように、先ず、双眼鏡1のボディ6が用意される(ステップS1)。ステップS1において、ボディ6は、既に鏡筒5(光学系2,2L,2Rを含む)が組み付けられた状態で用意されてもよいし、鏡筒5が組み付けられる前の状態で用意されてもよい。なお。光学機器が望遠鏡、顕微鏡の場合、ボディ6は、望遠鏡本体、顕微鏡本体などである。
 続いて、ボディ6に筒状部材10、110が取り付けられる(ステップS2)。ステップS2において、ボディ6への筒状部材10、110の取り付けは、例えば、筒状部材10の端部外周に形成されたネジ部と、ボディ6に予め設けられているネジ穴とをネジ結合させることにより行ってもよい。また、ボルト等の締結部材を用いて、筒状部材10、110にボディ6が取り付けられてもよい。また、筒状部材10、110は、取り外し可能な状態でボディ6に取り付けられることに限定されず、接着剤又は溶接等によりボディ6に固定されてもよい。
 続いて、筒状部材10、110に目当て部材20、120が装着される(ステップS3)。筒状部材10、110への目当て部材20、120の装着は、上記した実施形態のとおりである。なお、ステップS2の後にステップS3を行うことに限定されず、例えば、ステップS3の後にステップS2を行ってもよい。すなわち、先ず、ステップS3において、筒状部材10、110に目当て部材20、120を装着した後(目当て構造7等が形成された後)に、ステップS2において、この目当て構造7等がボディ6に取り付けられてもよい。
 また、ステップS1において、ボディ6が鏡筒5等の組み付け前に用意されている場合は、ステップS2において、ボディ6に筒状部材10、110が取り付けられた後、あるいは、ステップS3において、筒状部材10、110に目当て部材20、120が装着された後(目当て構造7等が形成された後)に、鏡筒5等がボディ6に組み付けられてもよい。
 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明の技術範囲は、上記した実施形態あるいは変形例などで説明した態様に限定されない。上記した実施形態などで説明した要件の1つ以上は、省略されることがある。また、上述の実施形態などで説明した要件は、適宜組み合わせることができる。また、上記した実施形態では、カム部30及びカムフォロワ40、140が3箇所に配置された構成を例に挙げて説明したが、これに限定されず、2箇所以下又は4箇所以上に配置された構成であってもよい。また、法令で許容される限りにおいて、日本特許出願である特願2017-171982、及び本明細書で引用した全ての文献の開示を援用して本文の記載の一部とする。
 P1,P2・・・位置、1・・・双眼鏡(光学機器)、2,2L,2R・・・光学系、3,3L,3R・・・光軸、4・・・中心軸、5・・・鏡筒、6・・・ボディ、7,107,207,307・・・目当て構造、10,10A,110・・・筒状部材、11・・・挿入側端部、12・・・第1傾斜部、13・・・接眼レンズ、17・・・内周面、20,20B,120・・・目当て部材、21・・・第1円筒部、22・・・第2円筒部、23・・・切り込み部、24,24B・・・弾性部分、25・・・接続部分、30,30A・・・カム部、31・・・第1係止部、32・・・第2係止部、33・・・案内部、40,140・・・カムフォロワ、41,141・・・壁部、142・・・第2傾斜部

Claims (18)

  1.  接眼レンズ側に設けられる筒状部材と、
     前記筒状部材の内側又は外側に配置される筒状の目当て部材と、
     前記筒状部材及び前記目当て部材のいずれか一方に設けられたカム部と、
     前記筒状部材及び前記目当て部材のいずれか他方に設けられて前記カム部にガイドされるカムフォロワと、を備え、前記目当て部材を前記筒状部材に対して回転させることにより、目当て部材が前記接眼レンズの光軸方向に移動する目当て構造であって、
     前記カムフォロワは、前記筒状部材又は前記目当て部材の一部を用いて形成された弾性部分に設けられ、前記弾性部分の弾性力に抗して、前記カム部が設けられた前記筒状部材又は前記目当て部材から離れる方向に移動可能である、目当て構造。
  2.  前記カム部が設けられた前記筒状部材又は前記目当て部材の挿入側端部は、前記カム部から離れて、一周にわたって連続して形成されている、請求項1に記載の目当て構造。
  3.  前記挿入側端部には、前記カムフォロワが当たって摺動し、このカムフォロワを前記弾性部分の弾性力に抗して前記離れる方向に移動させるための第1傾斜部が設けられる、請求項2に記載の目当て構造。
  4.  前記第1傾斜部は、平面状または曲面状である、請求項3に記載の目当て構造。
  5.  前記第1傾斜部は、前記カム部が最も近接する前記挿入側端部に設けられる、請求項3又は請求項4に記載の目当て構造。
  6.  前記カムフォロワは、前記挿入側端部に当たって摺動し、前記弾性部分の弾性力に抗して前記離れる方向に移動するための第2傾斜部が設けられる、請求項2から請求項5のいずれか一項に記載の目当て構造。
  7.  前記第2傾斜部は、平面状または曲面状である、請求項6に記載の目当て構造。
  8.  前記カムフォロワは、前記第2傾斜部に対して前記光軸方向の反対側に、前記光軸方向と直交する面に沿った壁部が設けられる、請求項6又は請求項7に記載の目当て構造。
  9.  前記カム部は、前記筒状部材又は前記目当て部材において、内外を貫通した状態で設けられる、請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の目当て構造。
  10.  前記弾性部分は、前記筒状部材又は前記目当て部材の一部を切り欠いて形成される、請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の目当て構造。
  11.  前記弾性部分は、前記筒状部材又は前記目当て部材の一部を、前記光軸を中心とした周方向に延びる片状に切り欠いて形成され、
     前記カムフォロワは、前記片状の部分における先端部分に設けられる、請求項10に記載の目当て構造。
  12.  前記片状の部分は、前記光軸方向の長さより前記周方向の長さが長い、請求項11に記載の目当て構造。
  13.  前記片状の部分の少なくとも一部は、前記片状の部分を除いた前記筒状部材又は前記目当て部材の他の部分に対して薄肉である、請求項11又は請求項12に記載の目当て構造。
  14.  前記カム部及び前記カムフォロワは、それぞれ複数設けられる、請求項1から請求項13のいずれか一項に記載の目当て構造。
  15.  接眼レンズ側に設けられる筒状部材と、
     前記筒状部材の内側又は外側に配置される筒状の目当て部材と、
     前記筒状部材及び前記目当て部材のいずれか一方に設けられたカム部と、
     前記筒状部材及び前記目当て部材のいずれか他方に設けられて前記カム部にガイドされるカムフォロワと、を備え、前記目当て部材を前記筒状部材に対して回転させることにより、目当て部材が前記接眼レンズの光軸方向に移動する目当て構造の製造方法であって、
     前記カムフォロワは、前記筒状部材又は前記目当て部材の一部を用いて形成された弾性部分に設けられ、前記弾性部分の弾性力に抗して、前記カム部が設けられた前記筒状部材又は前記目当て部材から離れる方向に移動可能であり、
     前記目当て部材を前記筒状部材の内側又は外側に入れることにより、前記カムフォロワが前記弾性部分の弾性力に抗して前記離れる方向に移動することと、
     前記カムフォロワが前記カム部に達した際に、前記カムフォロワが前記弾性部分の弾性力により前記カム部に入り込むことと、を含む、目当て構造の製造方法。
  16.  前記カムフォロワを、棒状の部材で前記弾性部分の弾性力に抗して前記離れる方向に押すことにより、前記目当て部材を前記筒状部材から分離可能とすることを含む、請求項15に記載の目当て構造の製造方法。
  17.  請求項1から請求項14のいずれか一項に記載の目当て構造を備える、光学機器。
  18.  目当て構造を含む光学機器の製造方法であって、
     請求項15又は請求項16に記載の目当て構造の製造方法を含む、光学機器の製造方法。
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