WO2019163744A1 - 内視鏡用変倍光学系及び内視鏡 - Google Patents

内視鏡用変倍光学系及び内視鏡 Download PDF

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WO2019163744A1
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lens
endoscope
optical system
end position
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PCT/JP2019/006027
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幸子 那須
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Hoya株式会社
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    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
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    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B13/00Optical objectives specially designed for the purposes specified below
    • G02B13/04Reversed telephoto objectives
    • GPHYSICS
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    • G02B15/00Optical objectives with means for varying the magnification
    • G02B15/14Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective
    • G02B15/16Optical objectives with means for varying the magnification by axial movement of one or more lenses or groups of lenses relative to the image plane for continuously varying the equivalent focal length of the objective with interdependent non-linearly related movements between one lens or lens group, and another lens or lens group
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    • G02B23/00Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
    • G02B23/24Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes
    • G02B23/26Instruments or systems for viewing the inside of hollow bodies, e.g. fibrescopes using light guides

Definitions

  • the present invention relates to an endoscope variable power optical system and an endoscope used for an endoscope objective lens unit.
  • An endoscope is used to examine living tissues inside the human body.
  • An endoscope includes an imaging element that images a living tissue illuminated with illumination light and an objective lens unit attached to the imaging element at a distal end portion that is inserted into a human body.
  • the objective lens unit is required to have a very small size and high optical performance in order to reduce the size of the tip.
  • variable magnification optical system having a variable magnification function in order to precisely observe a lesion.
  • a variable magnification optical system generally has a configuration having at least one movable lens group because it is necessary to enlarge the lesioned part while keeping the distance from the lens tip on the object side to the image plane constant. Used.
  • the first lens group closest to the object side is configured with a lens group having a positive power, it becomes easy to correct aberrations in each positive lens group.
  • the total length becomes long because a certain number of lenses are required.
  • the total length of the optical system can be shortened, but aberrations are caused by the movement of the lens group with positive power. In order to suppress the influence, it is necessary to move the lens as well.
  • a high-performance objective optical system corresponding to a high-pixel imaging device that can be focused according to a change in object distance and hardly changes in an angle of view is known (Patent Document 1).
  • the objective optical system includes, in order from the object side, a negative first lens group, a positive second lens group, an aperture stop, and a positive third lens group, and only the second lens group moves. Focusing on the change in object distance, the maximum half field angle for long-distance observation, the maximum half field angle for short-distance observation, the focal length of the first lens group, and long-distance observation The predetermined conditions are satisfied with respect to the focal length of the entire system.
  • the half angle of view during long-distance observation is 80.8 degrees at the maximum (see paragraph 0118).
  • Today's endoscopes require a wide viewing angle while maintaining a variable magnification. For example, the viewing angle during long-distance observation exceeds 160 degrees (half angle of view 80 degrees), and is 165 degrees or more. Is preferred.
  • the present invention is compact, has a wide viewing angle at the time of normal observation (at the time of long-distance observation), and maintains lens performance suitable for observation without reducing the magnification at the time of magnified observation.
  • An object of the present invention is to provide an endoscope variable power optical system and an endoscope.
  • One aspect of the present invention is an endoscope variable power optical system used for an endoscope objective lens unit.
  • the endoscope variable magnification optical system is From the object side, A first lens group with negative power, A second lens group having positive power, and at least While maintaining the distance from the lens surface closest to the object side of the first lens group to the image plane, the second lens group is moved in the optical axis direction with respect to the first lens group that is a fixed lens group.
  • the optical image is scaled by moving between the wide-angle end position and the telephoto end position.
  • the first lens group includes: In order from the object side, it has at least a negative lens having a concave surface facing the image side, and a positive lens having a convex surface facing the object side
  • the second lens group includes: In order from the object side, at least a positive lens having a convex surface directed toward the object side and a cemented lens in which a negative lens and a positive lens are cemented are included.
  • the combined focal length of the first lens group is f 1 [mm]
  • the combined focal length of the second lens group is f 2 [mm]
  • the second lens group is at the wide-angle end position
  • the combined focal length of the entire system is fw [mm]
  • the combined focal length of the entire system when the second lens group is at the telephoto end position is ft [mm]
  • the first lens group When the focal length of the positive lens is f s1 , (1) 0.6 ⁇
  • variable magnification optical system for endoscope is: (4) 2.0 ⁇
  • variable magnification optical system for endoscope is (5) 2.0 ⁇
  • the radius of curvature of the object side surface of the positive lens in the first lens group is rp1 [mm]
  • the radius of curvature of the image side surface is rp2 (rp2 ⁇ rp1) [mm]
  • SF 1 ( When rp1 + rp2) / (rp1-rp2) is determined
  • the variable magnification optical system for endoscope is: (6) -8.0 ⁇ SF 1 ⁇ -2.0, It is preferable to satisfy
  • the variable magnification optical system for endoscope includes a third lens group which is a fixed lens group including a positive lens having a convex surface facing at least the object side on the image side with respect to the second lens group. It is preferable.
  • a diaphragm is provided on the object side of the second lens group between the first lens group and the second lens group, It is preferable that the diaphragm moves together with the second lens group.
  • Another aspect of the present invention is: The endoscope variable magnification optical system;
  • An endoscope comprising: an image sensor that receives an image of an object imaged by the variable magnification optical system for an endoscope.
  • variable magnification optical system for endoscope and endoscope while having a small size, it has a wide viewing angle at the time of normal observation (at the time of long-distance observation), without reducing the magnification at the time of magnified observation, Lens performance suitable for observation can be maintained.
  • (A), (b) is a figure which shows an example of a structure of the variable power optical system for endoscopes of one Embodiment.
  • (A), (b) is a figure which shows an example of a structure of the variable power optical system for endoscopes of other one Embodiment.
  • (A), (b) is a figure which shows an example of a structure of the variable power optical system for endoscopes of other one Embodiment.
  • (A), (b) is a figure which shows an example of a structure of the variable power optical system for endoscopes of other one Embodiment.
  • (A), (b) is a figure which shows an example of a structure of the variable power optical system for endoscopes of other one Embodiment.
  • FIGS. 9A to 9D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the wide-angle end position in Example 1.
  • FIGS. 9E to 11H are diagrams illustrating the second lens in Example 1.
  • FIGS. FIG. 6 is various aberration diagrams when the group G2 is at the telephoto end position.
  • FIGS. 9A to 9D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the wide-angle end position in Example 2, and FIGS.
  • FIGS. 9E to 11H are diagrams illustrating the second lens in Example 2.
  • FIGS. FIG. 6 is various aberration diagrams when the group G2 is at the telephoto end position.
  • FIGS. 9A to 9D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the wide-angle end position in Example 3.
  • FIGS. 9E to 9H are diagrams illustrating the second lens in Example 3.
  • FIGS. FIG. 6 is various aberration diagrams when the group G2 is at the telephoto end position.
  • FIGS. 9A to 9D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the wide-angle end position in Example 4.
  • FIGS. 9E to 9H are diagrams illustrating the second lens in Example 4.
  • FIGS. 9A to 9D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the wide-angle end position in Example 5.
  • FIGS. 9E to 9H are diagrams illustrating the second lens in Example 5.
  • FIGS. FIG. 6 is various aberration diagrams when the group G2 is at the telephoto end position.
  • FIGS. 9A to 9D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the wide-angle end position in Example 6.
  • FIGS. 9E to 9H are diagrams illustrating the second lens in Example 6.
  • FIGS. FIG. 6 is various aberration diagrams when the group G2 is at the telephoto end position.
  • FIG. 1 is an external view showing an external appearance of an endoscope 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the endoscope 1 includes an insertion portion flexible tube 11 covered with a flexible sheath 11a.
  • the bending portion 14 provided at the distal end portion of the insertion portion flexible tube 11 is bent in accordance with the rotation operation of the bending operation knob 13 a from the hand operation portion 13 connected to the proximal end of the insertion portion flexible tube 11.
  • 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. As the direction of the distal end portion 12 changes according to the bending operation by the rotation operation of the bending operation knob 13a, the imaging region by the endoscope 1 moves.
  • a lens suitable for observation in such a resin casing of the tip portion 12 has a wide viewing angle during normal observation (during long-distance observation) and does not reduce magnification during magnified observation.
  • a variable magnification optical system 100 for an endoscope used as an objective lens unit that retains performance is incorporated.
  • the endoscope variable magnification optical system 100 forms an image of light from the subject on a light receiving surface of an image sensor (not shown) and collects the image data of the subject in the imaging region.
  • Examples of the image sensor include a CCD (Charge-Coupled Device) image sensor and a CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) image sensor.
  • FIGS. 2A and 2B are diagrams illustrating an example of the configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 according to an embodiment.
  • FIG. 2A shows a state where the second lens group G2 is at the wide-angle end position and normal observation (far-distance observation) is performed in the endoscope 1.
  • FIG. 2B shows a state where the second lens group G2 is at the telephoto end position and magnified observation is performed in the endoscope 1.
  • 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 positive lens.
  • the endoscopic variable magnification optical system 100 maintains a constant 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).
  • the second lens group G2 is moved between the wide-angle end position and the telephoto end position in the optical axis direction AX with respect to the first lens group G1, which is a fixed lens group, so that all in-focus states are maintained.
  • the focal length of the system (the combined focal length from the first lens group G1 to the third lens group G3) is changed to vary the optical image.
  • each lens constituting each lens group G1, G2, G3 has a rotationally symmetric shape about the optical axis AX of the zooming optical system 100 for endoscope.
  • a color correction filter for the image sensor is disposed at the subsequent stage of the third lens group G3.
  • the color correction filter is bonded to a cover glass (not shown) that protects the image sensor.
  • “X” in the figure represents the imaging position on the optical axis AX.
  • the second lens group G2 has a wide-angle end position and a telephoto end so that an image can be formed on the light receiving surface of the image sensor in accordance with the distance of the subject distance from the subject to the object side surface of the first lens group G. You can move to any position between the positions. At the wide-angle end position, the viewing angle is most widened.
  • the first lens group G1 in order from the object side, has at least a negative lens having a concave surface directed to the image side (lens L1 in the example of FIG. 2) and a positive lens L3 having a convex surface directed to the object side.
  • This is a lens group having a negative power disposed on the object side of the stop S.
  • “At least” means that in the first lens group G1, an optical element such as another lens or a flat plate may be provided between the lens L1 and the lens L3, and the optical element is provided on the image side of the lens L3. It means that you may have.
  • the second lens group G2 and the third lens group G3 to be described later are also expressed as “having at least” with the same meaning.
  • the first lens group G1 is provided with a positive lens L2 in which the object-side surface is a flat surface and the image-side surface is a convex surface.
  • the second lens group G2 is a lens group having a positive power arranged immediately after the stop S, and is a lens that is a positive lens having a convex surface directed toward the object side in order from the object side in order to suppress the occurrence of chromatic aberration. It has a configuration including at least a cemented lens CL1 in which L4 and two positive and negative lenses L5 and L6 are cemented.
  • the second lens group G2 includes a lens L7 that is a positive lens on the image side of the cemented lens CL1.
  • the negative lens L5 is disposed on the object side and the positive lens L6 is disposed on the image side.
  • the positive lens is disposed on the object side.
  • a 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 magnification of the optical image formed on the light receiving surface of the image sensor.
  • the diaphragm S is a plate-like member having a predetermined circular opening centered on the optical axis AX, or the lens surface of the second lens group G2 closest to the diaphragm S, specifically, shown in FIG.
  • the light shielding film is coated on the object side surface of the lens L4 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.
  • a third lens group G3 is provided on the image side of the second lens group G2.
  • the third lens group G3 includes a lens L8 that is a positive lens having positive power and a convex surface directed toward the object side.
  • the third lens group G3 is a fixed lens group like the first lens group G1. In the example shown in FIG. 2A, the third lens group G3 is provided, but the third lens group G3 may not be provided.
  • the third lens group can suppress the light emission angle from the exit pupil to the image sensor when zooming. It is preferable to provide G3.
  • the lens group is a single lens, as in the third lens group G3, in addition to the configuration in which a plurality of lenses are provided as in the first lens group G1 or the second lens group G2. Also included are configured ones.
  • the lens L3 which is a positive lens closest to the diaphragm side in the first lens group G1 is a positive meniscus lens having a convex surface facing the object side.
  • the incident light height can be suppressed.
  • the cemented lens CL1 near the center of the second lens group G2, it is possible to suppress changes in chromatic aberration during zooming.
  • the combined focal length of the first lens group G1 is f 1 [mm]
  • the combined focal length of the second lens group G2 is f 2 [mm]
  • the second lens group G2 is at the wide-angle end position.
  • the total focal length of the entire system at a certain time is f w [mm]
  • the total focal length of the entire system when the second lens group G2 is at the telephoto end position is f t [mm].
  • the zoom optical system for endoscope 100 is Formula (1) 0.6 ⁇
  • the above formula (1) represents the range of the ratio of the focal length f s1 of the lens L3, which is a meniscus lens in the first lens group G1, and the combined focal length f 1 of the first lens group G1. Satisfying the expression (1) makes it possible to reduce the diameter of the variable magnification optical system 100 for an endoscope while maintaining a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation).
  • the formula (2) represents the range of the ratio f t / f w of the focal length f w of the whole system at the time of magnified observation the focal length f w of the whole system when normal observation (long distance observation).
  • Expression (2) is a conditional expression for keeping the image magnification within an appropriate range with respect to the observation distance.
  • the ratio f t / fw is 1.4 or more, the change in the F number due to zooming increases, and the resolution during magnified observation decreases.
  • the ratio ft / fw is 1.2 or less, the magnification of the image at the time of magnified observation is small, and sufficient observation cannot be performed.
  • the formula (3) represents the range of the ratio of the composite focal length f 1 of the composite focal length f 2 of the second lens group G2 first lens group G1.
  • the variable magnification optical system 100 for endoscope can ensure the amount of movement of the second lens group G2 necessary for variable magnification while being small.
  • is 0.8 or more, the power of the second lens group G2 becomes weak, and the amount of movement associated with zooming becomes long. The total length of becomes longer.
  • is 0.5 or less, the power of the second lens group G2 becomes strong and the movement amount due to zooming becomes small, but the Petzval sum is a negative value.
  • the absolute value becomes large and it becomes difficult to correct curvature of field.
  • variable magnification optical system 100 for endoscope is configured to satisfy the above formulas (1) to (3), so that it is small, but has a wide viewing angle during normal observation (during long-distance observation).
  • FIGS. 3A and 3B are diagrams showing an example of the configuration of an endoscope variable magnification optical system 100 according to another embodiment.
  • FIG. 3A shows a state where the second lens group G2 is at the wide-angle end position and normal observation (far-distance observation) is performed in the endoscope 1.
  • FIG. 3B shows a state where the second lens group G2 is at the telephoto end position and magnified observation is performed in the endoscope 1.
  • 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 positive lens.
  • the configuration of the endoscopic variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 3 (a) and 3 (b) is different from that of the endoscopic variable magnification optical system 100 shown in FIGS.
  • a lens L9 which is a positive lens having a convex surface on the object side and also having a convex surface on the image side, is provided as the third lens group G3.
  • the lens L8 is different from the configuration shown in FIGS. 2A and 2B. It is configured to move as part of G2.
  • variable power optical system for endoscopes can be maintained while maintaining a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation).
  • the diameter of the system 100 can be reduced, and the magnification of the image can be kept within an appropriate range with respect to the observation distance, and the amount of movement of the second lens group G2 necessary for the magnification is ensured. be able to.
  • it is a small-sized endoscope that has a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation) and maintains lens performance suitable for observation without reducing magnification during magnification observation.
  • the optical system can be doubled.
  • FIGS. 4A and 4B are diagrams showing an example of the configuration of an endoscope variable magnification optical system 100 according to another embodiment.
  • FIG. 4A shows a state where the second lens group G2 is at the wide-angle end position and normal observation (far-distance observation) is performed in the endoscope 1.
  • FIG. 4B shows a state in which the second lens group G2 is at the telephoto end position and magnified observation is performed in the endoscope 1.
  • the variable power optical system for endoscope 100 includes, in order from the object (subject) side, a first lens group G1, a diaphragm S, a positive power having negative power.
  • 4 (a) and 4 (b) is the same as the configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b). However, a flat plate is used instead of the lens L2 shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b). 4A and 4B, the same symbol L2 is shown, but a flat plate L2.
  • the magnification for endoscope can be maintained while maintaining a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation).
  • the diameter of the optical system 100 can be reduced, and the magnification of the image can be kept within an appropriate range with respect to the observation distance, and the amount of movement of the second lens group G2 necessary for the magnification is ensured. can do.
  • it is a small-sized endoscope that has a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation) and maintains lens performance suitable for observation without reducing magnification during magnification observation.
  • the optical system can be doubled.
  • FIGS. 5A and 5B are diagrams showing an example of the configuration of an endoscope variable magnification optical system 100 according to another embodiment.
  • FIG. 5A shows a state where the second lens group G2 is at the wide-angle end position and normal observation (far-distance observation) is performed in the endoscope 1.
  • FIG. 5B shows a state where the second lens group G2 is at the telephoto end position and magnified observation is performed in the endoscope 1.
  • 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 positive lens.
  • the second lens group G2 having the following power is provided.
  • the configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 5A and 5B is compared with the configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 2A and 2B. There is no lens L2. Compared to the configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 3A and 3B, there is no lens L9. That is, the variable magnification optical system 100 for an endoscope shown in FIGS. 5A and 5B has a configuration in which the third lens group G3 is not provided and the lenses L4 to L8 move together with the stop S. .
  • the magnification for endoscope can be maintained while maintaining a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation).
  • the diameter of the optical system 100 can be reduced, and the magnification of the image can be kept within an appropriate range with respect to the observation distance, and the amount of movement of the second lens group G2 necessary for the magnification is ensured. can do.
  • it is a small-sized endoscope that has a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation) and maintains lens performance suitable for observation without reducing magnification during magnification observation.
  • the optical system can be doubled.
  • FIGS. 6A and 6B are diagrams showing an example of the configuration of an endoscope variable magnification optical system 100 according to another embodiment.
  • FIG. 6A shows a state where the second lens group G2 is at the wide-angle end position and normal observation (far-distance observation) is performed in the endoscope 1.
  • FIG. 6B shows a state in which the second lens group G2 is at the telephoto end position and magnified observation is performed in the endoscope 1.
  • the variable power optical system for endoscope 100 includes, in order from the object (subject) side, a first lens group G1, a diaphragm S, a positive power having negative power.
  • the configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 6A and 6B is compared with the configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. There is no lens L2. 6 (a) and 6 (b) is different from the configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 5 (a) and 5 (b).
  • the lens L8 is configured not to move as the third lens group G3, as shown in FIG. 6B.
  • the magnification for endoscope can be maintained while maintaining a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation).
  • the diameter of the optical system 100 can be reduced, and the magnification of the image can be kept within an appropriate range with respect to the observation distance, and the amount of movement of the second lens group G2 necessary for the magnification is ensured. can do.
  • it is a small-sized endoscope that has a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation) and maintains lens performance suitable for observation without reducing magnification during magnification observation.
  • the optical system can be doubled.
  • FIGS. 7A and 7B are diagrams showing an example of the configuration of an endoscope variable magnification optical system 100 according to another embodiment.
  • FIG. 7A shows a state where the second lens group G2 is at the wide-angle end position and normal observation (far-distance observation) is performed in the endoscope 1.
  • FIG. 7B shows a state in which the second lens group G2 is at the telephoto end position and magnified observation is performed in the endoscope 1.
  • 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 positive lens.
  • the lens L2 shown in FIGS. 7A and 7B is not a positive lens having a convex surface on the image side but a negative lens having a concave surface.
  • the magnification for endoscope can be maintained while maintaining a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation).
  • the diameter of the optical system 100 can be reduced, the magnification of the image can be kept within an appropriate range with respect to the observation distance, and the amount of movement of the second lens group G2 necessary for the magnification is ensured.
  • it is a small-sized endoscope that has a wide viewing angle during normal observation (long-distance observation) and maintains lens performance suitable for observation without reducing magnification during magnification observation.
  • the optical system can be doubled.
  • the configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 2 to 7 has the form described below.
  • the endoscope variable magnification optical system 100 includes: Formula (4) 2.0 ⁇
  • Formula (4) is the ratio of the focal length f s1 of the lens L3, which is the positive lens closest to the stop S in the first lens group G1, to the focal length f w of the entire system during normal observation (far-distance observation). Represents the range.
  • is 4.0 or more, the positive power of the lens L3 becomes weak and it becomes difficult to cancel out aberrations generated in the negative lens. Further, if the lens aberration is controlled within an appropriate range, the viewing angle is narrowed.
  • is 2.0 or less, the positive power of the lens L3 becomes too strong, so that the occurrence of distortion aberration during normal observation increases and the peripheral resolution decreases. In addition, it is difficult to correct aberrations generated by the positive lens during magnified observation, and thus it becomes difficult to maintain optical performance.
  • the endoscope variable magnification optical system 100 includes: Formula (5) 2.0 ⁇
  • When the absolute value of the ratio
  • is 4.0 or more, in order to secure the negative power of the first lens group G1, the effective diameter of the negative lens located closest to the object side must be increased. Don't be.
  • the endoscope variable magnification optical system 100 includes: Formula (6) -8.0 ⁇ SF 1 ⁇ -2.0, Is preferably satisfied.
  • the positive lens closest to the image side in the first lens group G1, and in the example shown in FIG. 2A, the radius of curvature of the object side surface of the lens L3 is rp1 [mm], and the image side surface. Is defined as SF 1 (rp1 + rp2) / (rp1 ⁇ rp2) where rp2 is a radius of curvature of rp2 (rp2 ⁇ rp1) [mm].
  • SF 1 is a positive lens closest to the image side in the first lens group G1, and in the example shown in FIG. 2A, the shape of the lens L3 is defined.
  • Expression (6) image distortion caused by the lens during normal observation (far-distance observation) is maintained while maintaining a wide viewing angle, and the center of the lens is deviated from the optical axis AX1 (due to eccentricity). )
  • the change in lens aberration can be suppressed.
  • SF 1 is ⁇ 8.0 or less, the radius of curvature rp1 of the object-side surface increases, and the occurrence of various aberrations is suppressed, making it difficult to correct the aberration of the lens during zooming.
  • FIG. 1 lens performance in the configuration of the variable magnification optical system 100 for an endoscope shown in FIGS. 2 to 7 will be described using Examples 1 to 6.
  • FIG. 1 lens performance in the configuration of the variable magnification optical system 100 for an endoscope shown in FIGS. 2 to 7 will be described using Examples 1 to 6.
  • Example 1 The configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 2A and 2B was used as Example 1.
  • FIG. Specific numerical values (design values) of Example 1 are shown in Table 1.
  • 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. 2A except for the surface number 7 corresponding to the aperture S.
  • R [mm] is the radius of curvature of each surface of the optical member including the lens
  • D [mm] is the thickness of the optical member on the optical axis AX or the optical member interval
  • N (d) Denotes the refractive index of the d-line (wavelength 588 nm)
  • VD denotes the Abbe number of the d-line.
  • the lower column (various data) in Table 1 shows the specifications of Example 1 (effective F number, total focal length of the entire system [mm], optical magnification, half angle of view [degree], image height [mm], group spacing D6). [Mm], group spacing D14 [mm]).
  • the group interval D6 is an interval between the first lens group G1 and the second lens group G2.
  • the group interval D14 is an 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 (wide-angle end position and telephoto end position).
  • the wide-angle end position where the variable magnification optical system 100 for endoscope is located is represented as “wide-angle”
  • the telephoto end position is represented as “telephoto”.
  • FIGS. 8A to 8D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the wide-angle end position in the first embodiment.
  • FIGS. 8E to 8H are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the telephoto end position in the first embodiment.
  • FIGS. 8A and 8E show spherical aberration and longitudinal chromatic aberration at d-line, g-line (wavelength 436 nm), and C-line (wavelength 656 nm).
  • FIGS. 8B and 8F show the chromatic aberration of magnification at d-line, g-line, and C-line.
  • FIGS. 8C and 8G show astigmatism. 8C and 8G, the solid line represents the sagittal component “S”, and the dotted line represents the meridional component “M”.
  • FIGS. 8D and 8H show distortion aberration. 8A to 8C and 8E to 8G, the vertical axis represents the image height, and the horizontal axis represents the aberration amount. 8D and 8H, the vertical axis represents the image height, and the horizontal axis represents the distortion (in%). Note that the description of Table 1 of Embodiment 1 or FIGS. 8A to 8H also applies to the tables or drawings of the following embodiments.
  • Example 1 the effective diameter of the lens L1 can be suppressed while the half angle of view when the second lens group G2 is at the wide-angle end position is 85.6 degrees (viewing angle 171.2 degrees). In this configuration, the overall size of the endoscope variable magnification optical system 100 is suppressed. In addition, the aberration is satisfactorily suppressed at both the wide-angle end position and the telephoto end position without reducing the magnification during magnified observation (see FIGS. 8A to 8H).
  • Example 2 The configuration of the variable magnification optical system 100 for an endoscope shown in FIGS. 3A and 3B was used as Example 2.
  • FIG. Specific numerical values (design values) of Example 2 are shown in Table 2.
  • the group interval D4 [mm] is used instead of the group interval D6 [mm] in Table 1.
  • the group interval D4 is different from that of the first lens group G1 and the second lens group D1. This is the distance between the lens group G2.
  • FIGS. 9A to 9D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the wide-angle end position in the second embodiment.
  • FIGS. 9E to 9H are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the telephoto end position in the second embodiment.
  • Example 2 the effective diameter of the lens L1 can be suppressed while the half angle of view when the second lens group G2 is at the wide-angle end position is 88.0 degrees (viewing angle 176.0 degrees).
  • the overall size of the endoscope variable magnification optical system 100 is suppressed.
  • the aberration is satisfactorily suppressed at both the wide-angle end position and the telephoto end position without reducing the magnification during magnified observation (see FIGS. 9A to 9H).
  • Example 3 The configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 4A and 4B was used as Example 3.
  • FIG. Specific numerical values (design values) of Example 3 are shown in Table 3.
  • FIGS. 10A to 10D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is in the wide-angle end position in the third embodiment.
  • FIGS. 10E to 10H are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the telephoto end position in the third embodiment.
  • Example 3 the effective diameter of the lens L1 can be suppressed while the half angle of view when the second lens group G2 is at the wide-angle end position is 86.7 degrees (viewing angle 173.4 degrees).
  • the overall size of the endoscope variable magnification optical system 100 is suppressed.
  • the aberration is satisfactorily suppressed at both the wide-angle end position and the telephoto end position without reducing the magnification during magnified observation (see FIGS. 10A to 10H).
  • Example 4 The configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 5A and 5B was used as Example 4.
  • FIG. Specific numerical values (design values) of Example 4 are shown in Table 4.
  • the group interval D4 [mm] is used instead of the group interval D6 [mm] in Table 1.
  • the group interval D4 is different from the first lens group G1 and the second lens group D1. This is the distance between the lens group G2.
  • FIGS. 11A to 11D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the wide-angle end position in the fourth embodiment.
  • 11E to 11H are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the telephoto end position in the fourth embodiment.
  • Example 4 the effective diameter of the lens L1 can be suppressed while the half angle of view when the second lens group G2 is at the wide-angle end position is 86.6 degrees (viewing angle 173.2 degrees). In this configuration, the overall size of the endoscope variable magnification optical system 100 is suppressed. In addition, the aberration is satisfactorily suppressed at both the wide-angle end position and the telephoto end position without lowering the magnification during magnified observation (see FIGS. 11A to 11H).
  • Example 5 The configuration of the variable magnification optical system 100 for an endoscope shown in FIGS. 6A and 6B was used as Example 5.
  • FIG. Specific numerical values (design values) of Example 5 are shown in Table 5.
  • the group interval D4 [mm] is used instead of the group interval D6 [mm] in Table 1
  • the group interval D12 is used instead of the group interval D14.
  • the group interval D4 is an interval between the first lens group G1 and the second lens group G2.
  • the group interval D12 is an interval between the second lens group G2 and the third lens group G3.
  • 12A to 12D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is in the wide-angle end position in the fifth embodiment.
  • 12E to 12H are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the telephoto end position in the fifth embodiment.
  • Example 5 the effective diameter of the lens L1 can be suppressed while the half angle of view when the second lens group G2 is at the wide-angle end position is 86.3 degrees (viewing angle 172.6 degrees).
  • the overall size of the endoscope variable magnification optical system 100 is suppressed.
  • the aberration is satisfactorily suppressed at both the wide-angle end position and the telephoto end position without reducing the magnification during magnified observation (see FIGS. 12A to 12H).
  • Example 6 The configuration of the endoscope variable magnification optical system 100 shown in FIGS. 7A and 7B was used as Example 6.
  • FIG. Specific numerical values (design values) of Example 6 are shown in Table 6.
  • FIGS. 13A to 13D are graphs showing various aberrations when the second lens group G2 is at the wide-angle end position in the sixth embodiment.
  • FIGS. 13E to 13H are various aberration diagrams when the second lens group G2 is at the telephoto end position in the sixth embodiment.
  • Example 6 the effective diameter of the lens L1 can be suppressed while the half angle of view when the second lens group G2 is at the wide-angle end position is 86.2 degrees (viewing angle 172.4 degrees).
  • the overall size of the endoscope variable magnification optical system 100 is suppressed.
  • the aberration is satisfactorily suppressed at both the wide-angle end position and the telephoto end position without lowering the magnification during magnified observation (see FIGS. 13A to 13H).
  • Table 7 shows the ratios of the formulas (1) to (6) calculated from the dimensions shown in Tables 1 to 6 or the absolute values of the ratios.
  • endoscope variable magnification optical system and endoscope of the present invention have been described in detail above.
  • the endoscope variable magnification optical system and endoscope of the present invention are not limited to the above-described embodiments or examples.
  • various improvements and modifications may be made without departing from the spirit of the present invention.

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Abstract

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と、正のパワーを持ち、光軸上を移動可能な第二のレンズ群、を備える。前記第一のレンズ群は、物体側から順に、像側に凹面を向けた負レンズと物体側に凸面を向けた正レンズを有し、前記第二のレンズ群は、物体側に凸面を向けた正レンズと接合した接合レンズを有する。前記第一、第二のレンズ群それぞれの合成焦点距離f[mm]、f[mm]、遠距離観察時の全系の合成焦点距離f[mm]、拡大観察時の全系の合成焦点距離f[mm]、及び、前記第一のレンズ群内で最も像側にある正レンズの焦点距離fs1に関して、0.6<|fs1/f|<1.6、1.2<f/f<1.4、0.5<|f/f|<0.8、を満足する。

Description

内視鏡用変倍光学系及び内視鏡
 本発明は、内視鏡対物レンズユニットに用いる内視鏡用変倍光学系及び内視鏡に関する。
 今日、人体内部の生体組織を検査するために内視鏡が用いられる。内視鏡は、人体内に挿入される先端部に、照明光で照明された生体組織を撮像する撮像素子及び撮像素子に付随した対物レンズユニットを備える。対物レンズユニットは、先端部の小型化のために、極めて小さいサイズであり高い光学性能を有することが求められる。
 内視鏡において、病変部の観察を精細に行うために、変倍機能を持つ変倍光学系を搭載したものがある。このような変倍光学系としては、物体側のレンズ先端から像面までの距離を一定に保ったまま、病変部を拡大する必要があるため、可動するレンズ群を少なくとも1つ有する構成が一般的に用いられる。
 このような変倍光学系において、物体側に最も近い第一のレンズ群を正のパワーを持つレンズ群で構成した場合、各正レンズ群内で収差の補正がし易くなるため、変倍による性能低下を抑えることが可能であるが、レンズ枚数がある程度必要となるため全長は長くなるといった不都合がある。
 物体側に最も近い第一のレンズ群を負のパワーを持つレンズ群で構成した場合、光学系の全長を短くすることは可能であるが、正のパワーを持つレンズ群が可動することで収差の変化は大きくなるため、その影響を抑えるために他にもレンズも可動させる必要が生じる。
 例えば、物点距離の変化に応じてフォーカシングが可能であり、その際に画角変化がほとんど生じない、高画素撮像素子に対応した高性能な対物光学系が知られている(特許文献1)。
 当該対物光学系では、物体側から順に、負の第一のレンズ群、正の第二のレンズ群、明るさ絞り、正の第三のレンズ群で構成され、第二のレンズ群のみが動くことで物点距離の変化に対してフォーカシングを行い、遠距離観察時の最大半画角と、近距離観察時の最大半画角と、第一のレンズ群の焦点距離と、遠距離観察時の全系の焦点距離とについて、所定の条件を満足する。
特許第4819969号公報
 上述の対物光学系では、変倍の際に画角変化がほとんど生じないものの、遠距離観察時の半画角は最大でも80.8度である(段落0118参照)。
 今日の内視鏡では、変倍率を維持しつつ、広い視野角が求められており、例えば、遠距離観察時視野角として160度(半画角80度)を超え、165度以上であることが好ましい。
 そこで、本発明は、小型でありながら、通常観察時(遠距離観察時)、広い視野角を有し、しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、観察に適したレンズ性能を保持した、内視鏡用変倍光学系及び内視鏡を提供することを目的とする。
 本発明の一態様は、内視鏡対物レンズユニットに用いる内視鏡用変倍光学系である。当該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と、
 正のパワーを持つ第二のレンズ群と、を少なくとも備え、
 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前記第一のレンズ群に対して前記第二のレンズ群を光軸方向の広角端位置と望遠端位置の間を移動させることで光学像を変倍させるように構成される。
 前記第一のレンズ群は、
 物体側から順に、像側に凹面を向けた負レンズと、物体側に凸面を向けた正レンズと、を少なくとも有し、
 前記第二のレンズ群は、
 物体側から順に、物体側に凸面を向けた正レンズと、負レンズ及び正レンズを接合した接合レンズと、を少なくとも有する。
 前記第一のレンズ群の合成焦点距離をf[mm]とし、前記第二のレンズ群の合成焦点距離をf[mm]とし、前記第二のレンズ群が前記広角端位置にあるときの全系の合成焦点距離をf[mm]とし、記第二のレンズ群が前記望遠端位置にあるときの全系の合成焦点距離をf[mm]とし、前記第一のレンズ群内の前記正レンズの焦点距離をfs1としたとき、
 (1)0.6<|fs1/f|<1.6、
 (2)1.2<f/f<1.4、
 (3)0.5<|f/f|<0.8、
 を満足する。
 前記内視鏡用変倍光学系は、
 (4)2.0<|fs1/f|<4.0、
 を満足する、ことが好ましい。
 また、前記内視鏡用変倍光学系は、
 (5)2.0<|f/f|<4.0、
 を満足する、ことが好ましい。
 前記第一のレンズ群内の前記正レンズの、物体側の面の曲率半径をrp1[mm]とし、像側の面の曲率半径をrp2(rp2≠rp1)[mm]とし、SF=(rp1+rp2)/(rp1-rp2)を定めたとき、
 前記内視鏡用変倍光学系は、
(6)-8.0<SF<-2.0、
 を満足する、ことが好ましい。
 前記内視鏡用変倍光学系は、前記第二のレンズ群に対して像側に、少なくとも物体側に凸面を向けた正レンズを備えた固定レンズ群である第三のレンズ群を備える、ことが好ましい。
 前記第一のレンズ群と前記第二のレンズ群の間の、前記第二のレンズ群の物体側には、絞りが設けられ、
 前記絞りは、前記第二のレンズ群とともに一体で移動する、ことが好ましい。
 本発明の他の一態様は、
 前記内視鏡用変倍光学系と、
 前記内視鏡用変倍光学系により結像した物体の像を受光する撮像素子と、を備える内視鏡である。
 上述の内視鏡用変倍光学系及び内視鏡によれば、小型でありながら、通常観察時(遠距離観察時)、広い視野角を有し、拡大観察時の倍率を下げることなく、観察に適したレンズ性能を保持することができる。
本実施形態の内視鏡用変倍光学系を搭載した内視鏡の構成の一例を模式的に示す図である。 (a),(b)は、一実施形態の内視鏡用変倍光学系の構成の一例を示す図である。 (a),(b)は、他の一実施形態の内視鏡用変倍光学系の構成の一例を示す図である。 (a),(b)は、さらに他の一実施形態の内視鏡用変倍光学系の構成の一例を示す図である。 (a),(b)は、さらに他の一実施形態の内視鏡用変倍光学系の構成の一例を示す図である。 (a),(b)は、さらに他の一実施形態の内視鏡用変倍光学系の構成の一例を示す図である。 (a),(b)は、さらに他の一実施形態の内視鏡用変倍光学系の構成の一例を示す図である。 (a)~(d)は、実施例1において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図であり、(e)~(h)は、実施例1において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。 (a)~(d)は、実施例2において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図であり、(e)~(h)は、実施例2において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。 (a)~(d)は、実施例3において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図であり、(e)~(h)は、実施例3において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。 (a)~(d)は、実施例4において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図であり、(e)~(h)は、実施例4において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。 (a)~(d)は、実施例5において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図であり、(e)~(h)は、実施例5において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。 (a)~(d)は、実施例6において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図であり、(e)~(h)は、実施例6において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。
 以下、本実施形態の内視鏡用変倍光学系及び内視鏡について、図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の一実施形態に係る内視鏡1の外観を示す外観図である。
 内視鏡1は、図1に示されるように、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の先端部分に設けられる湾曲部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、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、内視鏡1による撮影領域が移動する。
 このような先端部12の樹脂製筐体の内部には、通常観察時(遠距離観察時)、広い視野角を有し、しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、観察に適したレンズ性能を保持した、対物レンズユニットとして用いる内視鏡用変倍光学系100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、被写体からの光の像を撮像素子(図示省略)の受光面上に結像させ撮像素子に受光させる。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。
 図2(a),(b)は、一実施形態の内視鏡用変倍光学系100の構成の一例を示す図である。図2(a)は、第二のレンズ群G2が広角端位置にあり、内視鏡1において通常観察(遠距離観察)が行われる状態を示している。図2(b)は、第二のレンズ群G2が望遠端位置にあり、内視鏡1において拡大観察が行われる状態を示している。
 内視鏡用変倍光学系100は、図2(a),(b)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、正のパワーを持つ第三のレンズ群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に対して第二のレンズ群G2を光軸方向AXの広角端位置と望遠端位置の間を移動させることで、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G3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。すなわち最も物体側のレンズ面から物体までの被写体距離が近づくと、この被写体距離に応じて撮像素子の受光面で被写体が結像するように、第二のレンズ群G2を移動させて合焦状態を保持する。内視鏡用変倍光学系100は、第二のレンズ群G2が広角端位置にあるとき、視野角が160°超(半画角が80°超)となっている。各レンズ群G1,G2,G3を構成する各レンズは、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、撮像素子用の色補正フィルタが配置されている。色補正フィルタは、撮像素子を保護する図示されないカバーガラスに接着されている。図中の“×”は光軸AX上の結像位置を表す。
 第二のレンズ群G2が広角端位置にある場合、内視鏡1において通常観察(遠距離観察)が行われ、倍率が最も低い状態で観察される。第二のレンズ群G2が望遠端位置にある場合、内視鏡1において病変部等の拡大観察が行われ、倍率が最も高い状態で観察される。第二のレンズ群G2は、被写体から第一のレンズ群Gの物体側の面までの被写体距離の遠近に応じて、撮像素子の受光面上で結像できるように、広角端位置と望遠端位置の間の任意の位置に移動することができる。広角端位置では、最も視野角が広がる。
 第一のレンズ群G1は、物体側から順に、像側に凹面を向けた負レンズ(図2の例では、レンズL1)、物体側に凸面を向けた正レンズL3と、を少なくとも有し、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。「少なくとも有し」とは、第一のレンズ群G1において、レンズL1とレンズL3の間に別のレンズや平板等の光学素子を有してもよく、レンズL3の像側に、光学素子を有してもよいことを意味する。後述する第二のレンズ群G2及び第三のレンズ群G3においても、同じ意味内容で、「少なくとも有している」と表現している。図2(a)に示すように、第一のレンズ群G1では、物体側の面が平面で、像側の面が凸面である正レンズL2が設けられている。
 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り、色収差の発生を抑えるため、物体側から順に、物体側に凸面を向けた正レンズであるレンズL4と、正負2枚のレンズL5,L6を接合した接合レンズCL1を少なくとも有する構成となっている。図2(a)に示す例では、第二のレンズ群G2は、接合レンズCL1の像側に正レンズであるレンズL7を備える。
 なお、接合レンズCL1は、負レンズであるレンズL5が物体側に配置され、正レンズであるレンズL6が像側に配置されているが、一実施形態では、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、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、第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの非点収差の発生が効果的に抑えられる。
 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、あるいは第二のレンズ群G2の、絞りSに最も近いレンズ面、具体的には、図2(a)に示す例では、レンズL4の物体側面に、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。
 第二のレンズ群G2の像側には、第三のレンズ群G3が設けられている。第三のレンズ群G3は、正のパワーを持ち、物体側に凸面を向けた正レンズであるレンズL8で構成されている。第三のレンズ群G3は、第一のレンズ群G1と同様に、固定レンズ群である。図2(a)に示す例では、第三のレンズ群G3が設けられているが、第三のレンズ群G3は設けられなくてもよい。物体側に凸面を向けた正レンズを第三のレンズ群G3として設けることにより、変倍したときの射出瞳から撮像素子に向かう光の射出角度を抑えることができる点から、第三のレンズ群G3を設けることが好ましい。
 レンズ群とは、第一のレンズ群G1あるいは第二のレンズ群G2のように、複数のレンズが設けられている構成のほかに、第三のレンズ群G3のように、単一のレンズで構成されたものも含まれる。
 このような内視鏡用変倍光学系100において、第一のレンズ群G1内の最も絞り側にある正レンズであるレンズL3は、物体側に凸面を向けた正のメニスカスレンズとすることにより、入射光線高さを抑えることができる。上述したように、絞りSを第二のレンズ群G2と一体に移動させることで、拡大観察時における非点収差の発生を抑えることができる。
 また、第二のレンズ群G2の中央付近に接合レンズCL1を配置することにより、変倍時の色収差の変化を抑えることができる。
 ここで、第一のレンズ群G1の合成焦点距離をf[mm]とし、第二のレンズ群G2の合成焦点距離をf[mm]とし、第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの全系の合成焦点距離をf[mm]とし、第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの全系の合成焦点距離をf[mm]とし、第一のレンズ群G1内で最も像側にある正レンズ(図2(a)に示す例では、レンズL3)の焦点距離をfs1としたとき、内視鏡用変倍光学系100は、
 式(1)0.6<|fs1/f|<1.6、
 式(2)1.2<f/f<1.4、
 式(3)0.5<|f/f|<0.8、
を満足する。
 上記式(1)は、第一のレンズ群G1内のメニスカスレンズであるレンズL3の焦点距離fs1と第一のレンズ群G1の合成焦点距離fの比の範囲を表す。この式(1)を満足することにより、通常観察(遠距離観察)時の視野角を広い状態にしつつ、内視鏡用変倍光学系100を小径化することができる。焦点距離fs1と第一のレンズ群G1の合成焦点距離fの比の絶対値|fs1/f|が1.6以上になると、レンズL3の正のパワーが弱くなり第一のレンズ群G1の外径は小さくなるが、レンズの中心が光軸AX1からずれることにより(偏心により)レンズ性能の低下が大きくなり易くなる。また、コマ収差や歪曲収差が大きく発生し補正が困難になる。一方、比の絶対値|fs1/f|が0.6以下になると、レンズL3の正のパワーが強くなり、視野角を確保するには第一のレンズ群G1の外径が大きくなり内視鏡用変倍光学系100の全長も長くなる。 
 上記式(2)は、通常観察(遠距離観察)時の全系の焦点距離fと拡大観察時の全系の焦点距離fの比f/fの範囲を表す。式(2)は、観察距離に対して像の変倍を適正な範囲に収めるための条件式である。比f/fが1.4以上になると、変倍によるFナンバーの変化が大きくなり、拡大観察時の解像が低下する。比f/fが1.2以下になると、拡大観察時の像の倍率が小さく、十分な観察が行えない。
 上記式(3)は、第二のレンズ群G2の合成焦点距離fと第一のレンズ群G1の合成焦点距離fの比の範囲を表す。式(3)を満足することにより、内視鏡用変倍光学系100は、小型でありながら、変倍に必要な第二のレンズ群G2の移動量を確保することができる。比の絶対値|f/f|が0.8以上になると、第二のレンズ群G2のパワーが弱くなり、変倍に伴う移動量が長くなるため内視鏡用変倍光学系100の全長が長くなる。比の絶対値|f/f|が0.5以下になると、第二のレンズ群G2のパワーが強くなり、変倍に伴う移動量は小さくなるが、ペッツバール和が負の値でその絶対値が大きくなり像面湾曲の補正が困難になる。
 したがって、内視鏡用変倍光学系100は、上記式(1)~(3)を満足するように構成することにより、小型でありながら、通常観察時(遠距離観察時)、広い視野角を有し、しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、観察に適したレンズ性能を保持した内視鏡用変倍光学系とすることができる。
 図3(a),(b)は、他の一実施形態の内視鏡用変倍光学系100の構成の一例を示す図である。図3(a)は、第二のレンズ群G2が広角端位置にあり、内視鏡1において通常観察(遠距離観察)が行われる状態を示している。図3(b)は、第二のレンズ群G2が望遠端位置にあり、内視鏡1において拡大観察が行われる状態を示している。
 内視鏡用変倍光学系100は、図3(a),(b)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、正のパワーを持つ第三のレンズ群G3を有している。
 図3(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成では、図2(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成に比べて、レンズL2がなく、そのかわり、第三のレンズ群G3として物体側に凸面を有し、像側にも凸面を有する正レンズであるレンズL9が設けられる。図3(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成では、さらに、図2(a),(b)に示す構成と異なり、レンズL8は、第二のレンズ群G2の一部となって、移動する構成となっている。
 このような構成の場合において、上述の式(1)~(3)を満足することにより、通常観察(遠距離観察)時の視野角を広い状態に維持しつつ、内視鏡用変倍光学系100を小径化することができ、さらに、観察距離に対して像の変倍を適正な範囲に収めることができ、しかも、変倍に必要な第二のレンズ群G2の移動量を確保することができる。すなわち、小型でありながら、通常観察時(遠距離観察時)、広い視野角を有し、しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、観察に適したレンズ性能を保持した内視鏡用変倍光学系とすることができる。
 図4(a),(b)は、さらに、他の一実施形態の内視鏡用変倍光学系100の構成の一例を示す図である。図4(a)は、第二のレンズ群G2が広角端位置にあり、内視鏡1において通常観察(遠距離観察)が行われる状態を示している。図4(b)は、第二のレンズ群G2が望遠端位置にあり、内視鏡1において拡大観察が行われる状態を示している。
 内視鏡用変倍光学系100は、図4(a),(b)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、正のパワーを持つ第三のレンズ群G3を有している。
 図4(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成では、図2(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成と同じ構成であるが、図2(a),(b)に示すレンズL2の代わりに平板が用いられる。図4(a),(b)では、同じ符号L2を示しているが平板L2である。
 このような構成の場合においても、上述の式(1)~(3)を満足することにより、通常観察(遠距離観察)時の視野角を広い状態に維持しつつ、内視鏡用変倍光学系100を小径化することができ、さらに、観察距離に対して像の変倍を適正な範囲に収めることができ、しかも、変倍に必要な第二のレンズ群G2の移動量を確保することができる。すなわち、小型でありながら、通常観察時(遠距離観察時)、広い視野角を有し、しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、観察に適したレンズ性能を保持した内視鏡用変倍光学系とすることができる。
 図5(a),(b)は、さらに、他の一実施形態の内視鏡用変倍光学系100の構成の一例を示す図である。図5(a)は、第二のレンズ群G2が広角端位置にあり、内視鏡1において通常観察(遠距離観察)が行われる状態を示している。図5(b)は、第二のレンズ群G2が望遠端位置にあり、内視鏡1において拡大観察が行われる状態を示している。
 内視鏡用変倍光学系100は、図5(a),(b)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を有している。
 図5(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成では、図2(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成に比べて、レンズL2がない。図3(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成に比べてレンズL9もない。すなわち、図5(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100は、第三のレンズ群G3がなく、レンズL4~L8が絞りSと一体に移動する構成となっている。
 このような構成の場合においても、上述の式(1)~(3)を満足することにより、通常観察(遠距離観察)時の視野角を広い状態に維持しつつ、内視鏡用変倍光学系100を小径化することができ、さらに、観察距離に対して像の変倍を適正な範囲に収めることができ、しかも、変倍に必要な第二のレンズ群G2の移動量を確保することができる。すなわち、小型でありながら、通常観察時(遠距離観察時)、広い視野角を有し、しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、観察に適したレンズ性能を保持した内視鏡用変倍光学系とすることができる。
 図6(a),(b)は、さらに、他の一実施形態の内視鏡用変倍光学系100の構成の一例を示す図である。図6(a)は、第二のレンズ群G2が広角端位置にあり、内視鏡1において通常観察(遠距離観察)が行われる状態を示している。図6(b)は、第二のレンズ群G2が望遠端位置にあり、内視鏡1において拡大観察が行われる状態を示している。
 内視鏡用変倍光学系100は、図6(a),(b)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、正のパワーを持つ第三のレンズ群G3を有している。
 図6(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成では、図2(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成に比べて、レンズL2がない。また、図6(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成では、図5(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成と異なり、レンズL8は、図6(b)に示すように、第三のレンズ群G3として、移動しない構成となっている。
 このような構成の場合においても、上述の式(1)~(3)を満足することにより、通常観察(遠距離観察)時の視野角を広い状態に維持しつつ、内視鏡用変倍光学系100を小径化することができ、さらに、観察距離に対して像の変倍を適正な範囲に収めることができ、しかも、変倍に必要な第二のレンズ群G2の移動量を確保することができる。すなわち、小型でありながら、通常観察時(遠距離観察時)、広い視野角を有し、しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、観察に適したレンズ性能を保持した内視鏡用変倍光学系とすることができる。
 図7(a),(b)は、さらに、他の一実施形態の内視鏡用変倍光学系100の構成の一例を示す図である。図7(a)は、第二のレンズ群G2が広角端位置にあり、内視鏡1において通常観察(遠距離観察)が行われる状態を示している。図7(b)は、第二のレンズ群G2が望遠端位置にあり、内視鏡1において拡大観察が行われる状態を示している。
 内視鏡用変倍光学系100は、図7(a),(b)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、正のパワーを持つ第三のレンズ群G3を有している。
 図7(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成では、図2(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成と同じ構成であるが、図7(a),(b)に示すレンズL2は像側の面が凸面である正レンズではなく、凹面である負レンズとなっている。
 このような構成の場合においても、上述の式(1)~(3)を満足することにより、通常観察(遠距離観察)時の視野角を広い状態に維持しつつ、内視鏡用変倍光学系100を小径化することができ、さらに、観察距離に対して像の変倍を適正な範囲に収めることができ、変倍に必要な第二のレンズ群G2の移動量を確保することができる。すなわち、小型でありながら、通常観察時(遠距離観察時)、広い視野角を有し、しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、観察に適したレンズ性能を保持した内視鏡用変倍光学系とすることができる。
 このような図2~図7に示す内視鏡用変倍光学系100の構成において、以下説明する形態を備えることが好ましい。
すなわち、内視鏡用変倍光学系100の一実施形態によれば、内視鏡用変倍光学系100は、
 式(4)2.0<|fs1/f|<4.0、
 を満足することが好ましい。
 式(4)は、第一のレンズ群G1内の最も絞りS側にある正レンズであるレンズL3の焦点距離fs1と通常観察(遠距離観察)時の全系の焦点距離fの比の範囲を表す。式(4)を満足することにより、第一のレンズ群G1内で発生する収差を抑え、変倍時のレンズ性能の変化を抑えることができる。比の絶対値|fs1/f|が4.0以上になると、レンズL3の正のパワーが弱くなり、負レンズで発生する収差を相殺することが難しくなる。また、レンズ収差を適正な範囲に抑えようとすると、視野角が狭くなる。比の絶対値|fs1/f|が2.0以下になると、レンズL3の正のパワーが強くなり過ぎるため、通常観察時の歪曲収差の発生が大きくなり周辺解像が低下する。また、拡大観察時に正レンズで発生する収差を補正することが困難になるため、光学性能の維持が困難になる。
 また、内視鏡用変倍光学系100の一実施形態によれば、内視鏡用変倍光学系100は、
 式(5)2.0<|f/f|<4.0、
を満足することが好ましい。
 式(5)は、第一のレンズ群G1の合成焦点距離fと通常観察(遠距離観察)時の全系の焦点距離fとの比|f/f|の範囲を表す。この条件式(5)を満足することにより、第一のレンズ群G1の有効径を抑えることができる。比の絶対値|f/f|が2.0以下になると、第一のレンズ群G1の負のパワーが強くなり、物体側のレンズL1の負のパワーが強くなるため、コマ収差が大きくなる。比の絶対値|f/f|が4.0以上になると、第一のレンズ群G1の負のパワーを確保するため、最も物体側に位置する負レンズの有効径を大きくしなければならない。
 また、内視鏡用変倍光学系100の一実施形態によれば、内視鏡用変倍光学系100は、
 式(6)-8.0<SF<-2.0、
 を満足することが好ましい。
 ここで、第一のレンズ群G1内で最も像側にある正レンズ、図2(a)に示す例ではレンズL3の、物体側の面の曲率半径をrp1[mm]とし、像側の面の曲率半径をrp2(rp2≠rp1)[mm]としたとき、SF=(rp1+rp2)/(rp1-rp2)と定める。
 SFは、第一のレンズ群G1内で最も像側にある正レンズ、図2(a)に示す例では、レンズL3の形状を規定している。式(6)を満足することにより、視野角が広い状態を維持したまま通常観察(遠距離観察)時のレンズによる像の歪を抑え、レンズの中心が光軸AX1からずれることによる(偏心による)レンズ収差の変化を抑えることができる。SFが-8.0以下になると、物体側の面の曲率半径rp1が大きくなり、諸収差の発生が抑えられるため、変倍時のレンズの収差補正が困難になる。SFが-2.0以上になると、物体側の面の曲率半径rp1が小さくなり、ディストーションが大きくなる。また、レンズの中心が光軸AX1からずれることによる(偏心による)レンズ収差の変化が大きくなりレンズ性能の低下が大きくなる。
 次に、図2~図7に示す内視鏡用変倍光学系100の構成におけるレンズ性能を、実施例1~6を用いて説明する。
(実施例1)
 図2(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成を、実施例1として用いた。 実施例1の具体的な数値(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(a)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[mm]はレンズを含む光学部材の各面の曲率半径を、D[mm]は光軸AX上の光学部材の厚さ又は光学部材間隔を、N(d)はd線(波長588nm)の屈折率を、VD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、実施例1の仕様(実効Fナンバー、全系の合成焦点距離[mm]、光学倍率、半画角[度]、像高[mm]、群間隔D6[mm]、群間隔D14[mm])を示す。
 群間隔D6は、第一のレンズ群G1と第二のレンズ群G2との間の間隔である。群間隔D14は、第二のレンズ群G2と第三のレンズ群G3との間の間隔である。群間隔D6、群間隔D14は、変倍位置(広角端位置と望遠端位置)に応じて変わる。表1では、内視鏡用変倍光学系100が位置する広角端位置は、“広角”と表し、望遠端位置は“望遠”と表している。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000001
 図8(a)~(d)は、実施例1において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図である。図8(e)~(h)は、実施例1において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。図8(a),(e)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8(b),(f)は、d線、g線、C線での倍率色収差を示す。図8(a),(b),(e),(f)中、実線はd線における収差を、点線はg線における収差を、一点鎖線はC線における収差を、それぞれ示す。図8(c)、(g)は、非点収差を示す。図8(c),(g)中、実線はサジタル成分“S”を、点線はメリディオナル成分“M”を、それぞれ示す。図8(d),(h)は、歪曲収差を示す。図8(a)~(c)及び(e)~(g)の縦軸は像高を、横軸は収差量を、それぞれ示す。図8(d),(h)の縦軸は像高を、横軸は歪曲率(%表示)を、それぞれ示す。なお、実施例1の表1又は図8(a)~(h)についての説明は、以降の実施例の各表または各図面においても適用する。
 実施例1では、第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの半画角を85.6度(視野角171.2度)としつつ、レンズL1の有効径を抑えることができ、内視鏡用変倍光学系100全体の径方向の寸法が抑えられた構成となっている。しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、広角端位置、望遠端位置のいずれにおいても収差が良好に抑えられている(図8(a)~(h)参照)。
(実施例2)
 図3(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成を、実施例2として用いた。
 実施例2の具体的な数値(設計値)は、表2に示される。
 表2の下欄(各種データ)において、表1の群間隔D6[mm]の代わりに、群間隔D4[mm]となっている、群間隔D4は、第一のレンズ群G1と第二のレンズ群G2との間の間隔である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000002
 図9(a)~(d)は、実施例2において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図である。図9(e)~(h)は、実施例2において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。
 実施例2でも、第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの半画角を88.0度(視野角176.0度)としつつ、レンズL1の有効径を抑えることができ、内視鏡用変倍光学系100全体の径方向の寸法が抑えられた構成となっている。しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、広角端位置、望遠端位置のいずれにおいても収差が良好に抑えられている(図9(a)~(h)参照)。
(実施例3)
 図4(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成を、実施例3として用いた。
 実施例3の具体的な数値(設計値)は、表3に示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000003
 図10(a)~(d)は、実施例3において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図である。図10(e)~(h)は、実施例3において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。
 実施例3でも、第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの半画角を86.7度(視野角173.4度)としつつ、レンズL1の有効径を抑えることができ、内視鏡用変倍光学系100全体の径方向の寸法が抑えられた構成となっている。しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、広角端位置、望遠端位置のいずれにおいても収差が良好に抑えられている(図10(a)~(h)参照)。
(実施例4)
 図5(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成を、実施例4として用いた。
 実施例4の具体的な数値(設計値)は、表4に示される。表4の下欄(各種データ)において、表1の群間隔D6[mm]の代わりに、群間隔D4[mm]となっている、群間隔D4は、第一のレンズ群G1と第二のレンズ群G2との間の間隔である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000004
 図11(a)~(d)は、実施例4において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるとの各種収差図である。図11(e)~(h)は、実施例4において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。
 実施例4でも、第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの半画角を86.6度(視野角173.2度)としつつ、レンズL1の有効径を抑えることができ、内視鏡用変倍光学系100全体の径方向の寸法が抑えられた構成となっている。しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、広角端位置、望遠端位置のいずれにおいても収差が良好に抑えられている(図11(a)~(h)参照)。
(実施例5)
 図6(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成を、実施例5として用いた。
 実施例5の具体的な数値(設計値)は、表5に示される。表5の下欄(各種データ)において、表1の群間隔D6[mm]の代わりに、群間隔D4[mm]となっており、群間隔D14の代わりに、群間隔D12となっている、群間隔D4は、第一のレンズ群G1と第二のレンズ群G2との間の間隔である。群間隔D12は、第二のレンズ群G2と第三のレンズ群G3との間の間隔である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 図12(a)~(d)は、実施例5において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図である。図12(e)~(h)は、実施例5において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。
 実施例5でも、第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの半画角を86.3度(視野角172.6度)としつつ、レンズL1の有効径を抑えることができ、内視鏡用変倍光学系100全体の径方向の寸法が抑えられた構成となっている。しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、広角端位置、望遠端位置のいずれにおいても収差が良好に抑えられている(図12(a)~(h)参照)。
(実施例6)
 図7(a),(b)に示す内視鏡用変倍光学系100の構成を、実施例6として用いた。
 実施例6の具体的な数値(設計値)は、表6に示される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000006
 図13(a)~(d)は、実施例6において第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの各種収差図である。図13(e)~(h)は、実施例6において第二のレンズ群G2が望遠端位置にあるときの各種収差図である。
 実施例6でも、第二のレンズ群G2が広角端位置にあるときの半画角を86.2度(視野角172.4度)としつつ、レンズL1の有効径を抑えることができ、内視鏡用変倍光学系100全体の径方向の寸法が抑えられた構成となっている。しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、広角端位置、望遠端位置のいずれにおいても収差が良好に抑えられている(図13(a)~(h)参照)。
 表7は、表1~6に示す各寸法から算出される式(1)~(6)の比あるいは比の絶対値を示す。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000007
 実施例1~6の各実施例では、表7に示されるように、上述の式(1)~(3)を満足する。これにより、本実施例1~6の各実施例では、小型でありながら、通常観察時(遠距離観察時)、広い視野角を有し、しかも、拡大観察時の倍率を下げることなく、観察に適したレンズ性能を保持することができる。さらに、式(4)~(6)を満足する各実施例では、上述した更なる効果を有する。
 以上、本発明の内視鏡用変倍光学系及び内視鏡について詳細に説明したが、本発明の内視鏡用変倍光学系及び内視鏡は上記実施形態あるいは実施例に限定されず、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、種々の改良や変更をしてもよいのはもちろんである。
1 内視鏡
11 挿入部可撓管
11a シース
12 先端部
13 手元操作部
13a 湾曲操作ノブ
14 湾曲部
100 内視鏡用変倍光学系

Claims (7)

  1.  内視鏡対物レンズユニットに用いる内視鏡用変倍光学系であって、
     物体側から順に、
     負のパワーを持つ第一のレンズ群と、
     正のパワーを持つ第二のレンズ群と、を少なくとも備え、
     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前記第一のレンズ群に対して前記第二のレンズ群を光軸方向の広角端位置と望遠端位置の間を移動させることで光学像を変倍させるように構成され、
     前記第一のレンズ群は、
     物体側から順に、像側に凹面を向けた負レンズと、物体側に凸面を向けた正レンズと、を少なくとも有し、
     前記第二のレンズ群は、
     物体側から順に、物体側に凸面を向けた正レンズと、負レンズ及び正レンズを接合した接合レンズと、を少なくとも有し、
     前記第一のレンズ群の合成焦点距離をf[mm]とし、前記第二のレンズ群の合成焦点距離をf[mm]とし、前記第二のレンズ群が前記広角端位置にあるときの全系の合成焦点距離をf[mm]とし、記第二のレンズ群が前記望遠端位置にあるときの全系の合成焦点距離をf[mm]とし、前記第一のレンズ群内の前記正レンズの焦点距離をfs1としたとき、
     (1)0.6<|fs1/f|<1.6、
     (2)1.2<f/f<1.4、
     (3)0.5<|f/f|<0.8、
     を満足する、内視鏡用変倍光学系。
  2.  (4)2.0<|fs1/f|<4.0、
     を満足する、請求項1に記載の内視鏡用変倍光学系。
  3.  (5)2.0<|f/f|<4.0、
     を満足する、請求項1または2に記載の内視鏡用変倍光学系。
  4.  前記第一のレンズ群内の前記正レンズの、物体側の面の曲率半径をrp1[mm]とし、像側の面の曲率半径をrp2(rp2≠rp1)[mm]とし、SF=(rp1+rp2)/(rp1-rp2)を定めたとき、
    (6)-8.0<SF<-2.0、
     を満足する、請求項1~3のいずれか1項に記載の内視鏡用変倍光学系。
  5.  前記第二のレンズ群に対して像側に、少なくとも物体側に凸面を向けた正レンズを備えた固定レンズ群である第三のレンズ群を備える、請求項1~4のいずれか1項に記載の内視鏡用変倍光学系。
  6.  前記第一のレンズ群と前記第二のレンズ群の間の、前記第二のレンズ群の物体側には、絞りが設けられ、
     前記絞りは、前記第二のレンズ群とともに一体で移動する、
     請求項1~5のいずれか1項に記載の内視鏡用変倍光学系。
  7.  請求項1~6のいずれか1項に記載の内視鏡用変倍光学系と、
     前記内視鏡用変倍光学系により結像した物体の像を受光する撮像素子と、を備えることを特徴とする内視鏡。
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