JP2001305437A - 実像式ファインダー光学系 - Google Patents
実像式ファインダー光学系Info
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Abstract
できる実像式ファインダー光学系を提供する。 【解決手段】撮影光学系とは別体に構成され、物体側よ
り順に配置された、正の屈折力を有する対物光学系G
1,G2,G3,G4と、前記対物光学系の結像位置近
傍に配置された視野枠と、正の屈折力を有する接眼光学
系P,E1とを有する実像式ファインダー光学系におい
て、前記実像式ファインダー光学系が、像正立手段を有
し、前記対物光学系の焦点距離が、前記接眼光学系の焦
点距離より短い値をとることが可能であり、かつ、次の
条件式(1)を満足する。 0.52 <mh/fe < 1
……(1) ただし、mhは視野枠の最大幅、feは接眼光学系の焦
点距離である。
Description
インダー光学系とが別体に構成されたレンズシャッター
カメラや電子スチルカメラ等に用いるのに好適であり、
特に、射出角が大きく、小型カメラに搭載するのに最適
な実像式ファインダー光学系に関する。
いられる、撮影光学系とは別体に構成されたファインダ
ーは、虚像式ファインダーと実像式ファインダーとに大
別することができる。
ける必要が無いという特徴があるが、入射瞳が観察者の
瞳位置と同じ位置になるため、前玉径が大きくなったり
視野の範囲が明確にならないなどの不利な点がある。そ
のうちのアルバダ式ファインダーは、視野枠は明確であ
るが、レンズ面上にハーフミラー処理を施すため、透過
率が下がり、また、フレアーが大きくなるという問題が
ある。
瞳位置を物体側に配置することができるため、前玉径を
小さくすることができ、また、対物光学系の結像位置の
近傍に視野枠を配置することにより、透過率を低下させ
ることなく視野範囲を明確にすることができる。
のファインダーは、十分な見かけの視野角(以下、射出
角と記す)を提供していなかった。すなわち、被観察物
を小さい大きさでしか見ることができなかった。このた
め、被観察物が人の場合、その表情を確認しづらいとい
う問題がある。尚、比較的射出角が大きいファインダー
としては、例えば、特開平6−51201号公報や特開
平11−242167号公報に開示されたものがある
が、それらのものでも射出角の大きさは十分ではなかっ
た。
ものが提供されているが、これらは倍率が大きいもの、
すなわち視野角が狭いものであるため、画角が広い一般
的なレンズシャッターカメラ等に用いられる、撮影光学
系とは別体に構成されるファインダーとしては適用でき
なかった。
き、かつ、小型化できる実像式ファインダー光学系を提
供することを目的とする。
に、本第1の発明による実像式ファインダー光学系は、
撮影光学系とは別体に構成され、物体側より順に配置さ
れた、正の屈折力を有する対物光学系と、前記対物光学
系の結像位置近傍に配置された視野枠と、正の屈折力を
有する接眼光学系とを有する実像式ファインダー光学系
において、前記実像式ファインダー光学系が、像正立手
段を有し、前記対物光学系の焦点距離が、前記接眼光学
系の焦点距離より短い値をとることが可能であり、か
つ、次の条件式(1)を満足することを特徴とする。 0.52 <mh/fe < 1 ……(1) ただし、mhは視野枠の最大幅、feは接眼光学系の焦
点距離である。
ダー光学系は、物体側より順に配置された、正の屈折力
を有する対物光学系と、前記対物光学系の結像位置近傍
に配置された視野枠と、正の屈折力を有する接眼光学系
とを有する実像式ファインダー光学系において、前記実
像式ファインダー光学系が、像正立手段を有し、前記対
物光学系が、前記像正立手段のうちの3つの反射面を含
み、前記接眼光学系が、前記像正立手段のうちの1つの
反射面を含み、前記対物光学系の3つの反射面と前記接
眼光学系の1つの反射面とを合わせた4つの反射面を介
して像正立を達成し、前記対物光学系の焦点距離が可変
であり、変倍時に少なくとも2つのレンズ群が異なる軌
跡を移動し、かつ、前記対物光学系の広角端における焦
点距離が前記接眼光学系の焦点距離より短く、かつ、次
の条件式(1)を満足することを特徴とする。 0.52 <mh/fe < 1 ……(1) ただし、mhは視野枠の最大幅、feは接眼光学系の焦
点距離である。
ダー光学系は、物体側より順に配置された、正の屈折力
を有する対物光学系と、前記対物光学系の結像位置近傍
に配置された視野枠と、正の屈折力を有する接眼光学系
とを有する実像式ファインダー光学系において、前記実
像式ファインダー光学系が、像正立手段を有し、前記対
物光学系が、像正立手段のうちの3つの反射面を含み、
前記接眼光学系が、像正立手段のうちの1つの反射面を
含み、前記対物光学系の3つの反射面と前記接眼光学系
の1つの反射面とを合わせた4つの反射面を介して像正
立を達成し、前記対物光学系の焦点距離が可変であり、
変倍時に少なくとも2つのレンズ群が異なる軌跡を移動
し、かつ、前記対物光学系の広角端における焦点距離が
前記接眼光学系の焦点距離より短く、前記対物光学系中
の前記3つの反射面を含む像正立手段は2つのプリズム
で構成され、各々のプリズムが少なくとも1つの反射面
を有し、かつ、前記プリズムの入射面又は射出面の少な
くともいずれか一方を有限の曲率の曲面としたことを特
徴とする。
ダー光学系は、物体側より順に配置された、正の屈折力
を有する対物光学系と、前記対物光学系の結像位置近傍
に配置された視野枠と、正の屈折力を有する接眼光学系
とを有する実像式ファインダー光学系において、前記対
物光学系が、4つの反射面を含む像正立手段を有し、前
記対物光学系の焦点距離が可変であり、変倍時に少なく
とも2つのレンズ群が異なる軌跡を移動し、かつ、前記
対物光学系の広角端における焦点距離が前記接眼光学系
の焦点距離より短く、かつ、次の条件式(1)を満足する
ことを特徴とする。 0.52 <mh/fe < 1 ……(1) ただし、mhは視野枠の最大幅、feは接眼光学系の焦
点距離である。
ダー光学系は、物体側より順に配置された、正の屈折力
を有する対物光学系と、前記対物光学系の結像位置近傍
に配置された視野枠と、正の屈折力を有する接眼光学系
とを有する実像式ファインダー光学系において、前記対
物光学系が、4つの反射面を含む像正立手段を有し、前
記対物光学系の焦点距離が可変であり、変倍時に少なく
とも2つのレンズ群が異なる軌跡を移動し、かつ、前記
対物光学系の広角端における焦点距離が前記接眼光学系
の焦点距離より短いことを特徴とする。
作用効果について説明する。まず、本第1の発明の作用
効果について説明する。本第1の発明のように、対物光
学系を、前記接眼光学系の焦点距離より短い焦点距離を
とることができるように構成すれば、実像式ファインダ
ー光学系としての倍率を1倍以下に小さくすることがで
き、その結果、視野角を大きくすることができる。本第
1の発明の条件式(1)は、射出角に対応するものであ
る。射出角を大きくするには、対物光学系による像の大
きさすなわち視野枠の大きさを大きくするか、あるいは
接眼光学系の焦点距離を短くするとよい。条件式(1)
の下限を超えると、像を小さい大きさでしか見ることが
できない。一方、条件式(1)の上限を超えると、視野
範囲全体を把握するのが困難となり、例えば、構図の決
定を素早く行うことが難しくなる。なお、撮影光学系と
別体にすることにより、視野枠の最大幅mhの値を撮像
面の大きさと関係なく設定でき、特に接眼光学系を小型
に構成する上で有利になる。又、像正立手段の配置につ
いても有利になる。
の実像式ファインダー光学系は、前記対物光学系の焦点
距離が可変であり、変倍時に少なくとも2つのレンズ群
が異なる軌跡を移動するように構成するのが好ましい。
本第6の発明のように、対物光学系の焦点距離を変化さ
せることができるように構成すれば、視野枠を変化させ
ることなく、変倍時においても一定の大きさの射出角を
得ることができる。また、射出角を大きくした場合、後
側焦点位置がずれるといわゆる視度ずれという現象が顕
著に現れるが、本第6の発明のように、少なくとも2つ
のレンズ群を異なる軌跡を移動させて変倍するように構
成すれば、対物光学系の後側焦点位置をほぼ一定の位置
に保つことが可能になる。
6の発明の実像式ファインダー光学系は、次の条件式
(2)を満足するのが好ましい。 12.0mm < fe < 18.0mm ……(2) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
で、像正立手段の配置スペースと実像式ファンダー光学
系全体の小型化を確保するためのものである。条件式
(2)の下限を超えると、接眼光学系の前側主点と視野枠
との光軸上の距離が小さくなると同時に、ファインダー
倍率が1倍以下を含んで小さくなるため、対物光学系の
後側主点と視野枠との光軸上の距離も短くなり、像正立
光学系を配置するのが困難となるので、好ましくない。
一方、条件式(2)の上限を超えると、射出角を大きくす
るには、視野枠の最大幅mhを大きくしなければならな
いが、それでは対物光学系が大きくなり、射出角の広さ
と実像式ファインダーの大きさとのバランスがとれなく
なるので、好ましくない。
6、第7のいずれかの発明の実像式ファインダー光学系
は、次の条件式(3)を満足するとさらに望ましい。 13.5mm< fe < 16.5mm ……(3) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
〜第8のいずれかの発明の実像式ファインダー光学系
は、前記対物光学系が、像正立手段のうちの3つの反射
面を含み、前記接眼光学系が、像正立手段のうちの1つ
の反射面を含み、前記対物光学系の3つの反射面と前記
接眼光学系の1つの反射面とを合わせた4つの反射面で
像正立を達成するように構成するのが好ましい。
射面の数は4であるので、本第9の発明のように、像正
立手段を4つの反射面で構成すれば、スペース上の効率
をあげることができる。また、像正立手段を構成する4
つの反射面のうち3つの反射面を対物光学系に配置すれ
ば、接眼光学系への像正立手段の配置スペースの負担が
少なくなり、接眼光学系を構成する光学素子の数を少な
くすることができる。従って、本第9の発明によれば、
接眼光学系の構成をシンプルにしたままで、射出角が大
きい実像式変倍ファインダーを構成することができる。
6〜第8のいずれかの発明の実像式ファインダー光学系
は、前記対物光学系が、4つの反射面を含む像正立手段
を有し、前記対物光学系の4つの反射面で像正立を達成
するように構成するのが好ましい。
射面の数は4であるので、本第10の発明のように、像
正立手段を4つの反射面で構成すれば、スペース上の効
率をあげることができる。また、像正立手段を対物光学
系に配置すれば、接眼光学系への像正立手段の配置スペ
ースの負担はなくなり、接眼光学系を少ないレンズ枚数
で構成できるようになり、接眼光学系の焦点距離を十分
短くすることができ、収差性能を良好にすることが容易
になる。従って、本第10の発明によれば、接眼光学系
の構成をシンプルにしたままで、射出角が大きい実像式
変倍ファインダーを構成することができる。
明する。本第2の発明のように、対物光学系を、前記接
眼光学系の焦点距離より短い焦点距離をとることができ
るように構成すれば、実像式ファインダー系としての倍
率を1倍以下に小さくすることができ、その結果、視野
角を大きくすることができる。本第2の発明の条件式
(1)は、射出角に対応するものである。条件式(1)の下
限を超えると、像を小さい大きさでしか見ることができ
ない。一方、条件式(1)の上限を超えると、視野範囲全
体を把握するのが困難となり、例えば構図の決定を素早
く行うことが難しくなる。
ことができるように構成すれば、視野枠を変化させるこ
となく、変倍時においても一定の大きさの射出角を得る
ことができる。また、射出角を大きくした場合、後側焦
点位置がずれるといわゆる視度ずれという現象が顕著に
現れるが、本第2の発明のように、少なくとも2つのレ
ンズ群を異なる軌跡を移動させて変倍するように構成す
れば、対物光学系の後側焦点位置をほぼ一定の位置に保
つことが可能になる。
ない反射面の数は4であるので、本第2の発明のよう
に、像正立手段を4つの反射面で構成すれば、スペース
上の効率をあげることができる。また、像正立手段を構
成する4つの反射面のうち3つの反射面を対物光学系に
配置すれば、接眼光学系への像正立手段の配置スペース
の負担が少なくなり、接眼光学系を構成する光学素子の
数を少なくすることができる。従って、本第2の発明に
よれば、接眼光学系の焦点距離を十分短くすることがで
き、収差性能を良好にすることが容易になる。なお、対
物光学系は、変倍のため、レンズ構成枚数が多いので、
対物光学系に3つの反射面を内在させるスペースを確保
する構成が可能になり、接眼光学系の構成をシンプルに
したまま、射出角が大きくコンパクトな実像式変倍ファ
インダーを構成することができる。
明の実像式ファインダー光学系は、前記対物光学系を、
物体側より順に、変倍時固定のあるいは可動の負の第1
群と変倍時可動の正の第2群と、変倍時可動の負の第3
群と、変倍時固定で3つの反射面を含み全体で正の第4
群とで構成するのが望ましい。
ダー光学系全体を小型化することや、良好な収差、大き
く見やすい射出角を得ることが容易になる。
発明の実像式ファインダー光学系は、前記第4群が、少
なくとも1つの反射面を有するプリズムを含み、前記プ
リズムの入射面あるいは射出面の少なくともいずれか一
方に有限の曲率の曲面を有するのが望ましい。
4群としての焦点距離への寄与や収差補正機能などのレ
ンズ機能と、像正立機能とを同じスペース内で作用させ
ることができる。
の発明の実像式ファインダー光学系は、前記プリズムの
反射面の少なくとも1面を全反射面で構成するのが望ま
しい。
の反射面においてできるだけ多くの全反射を利用すれ
ば、ファインダー全系の透過率をその分高くすることが
できる。
第13のいずれかの発明の実像式ファインダー光学系
は、前記第1群、第2群及び第3群を夫々1枚の単レン
ズで構成するのが望ましい。
ダー光学系全体を小型化しやすくなる。
11〜第14のいずれかの発明の実像式ファインダー光
学系は、前記接眼光学系が、夫々の間に空気間隔を有す
る2つのレンズ作用を有する光学素子からなり、全体と
して正の屈折力を有するように構成するのが望ましい。
る像の大きさ、すなわち視野枠を大きくする、あるいは
接眼光学系の焦点距離を短くするとよい。しかし、接眼
光学系の焦点距離に対して、視野枠を大きくすると、接
眼光学系への収差補正の負担が大きくなり、1枚のレン
ズでは良好な性能を確保するのが困難になる。また、3
つ以上の光学素子を用いると、実像式ファインダー光学
系全体を小型化することが困難になる。従って、対物光
学系を含めた全系の大きさを小さくするには、接眼光学
系の焦点距離を短くするのが望ましい。ところが、接眼
光学系の焦点距離を短くすると、接眼光学系の前側主点
と視野枠との光軸上の距離が短くなり、例えば、像正立
手段などの光学素子を配置するスペースが少なくなる。
従って、良好な性能と像正立手段の配置スペース、実像
式ファインダー光学系全体の小型化を考慮すると、接眼
光学系を、本第15の発明のように、夫々の間に空気間
隔を有する2つのレンズ作用を有する光学素子で構成す
るのが望ましい。
発明の実像式ファインダー光学系は、前記接眼光学系
を、物体側より順に、少なくとも射出面にレンズ作用を
有し像正立作用の一部を担うプリズムと、1枚の正レン
ズとで構成するのが望ましい。
野枠側の光学素子を像正立手段の一部を担うプリズムで
構成すれば、スペースの有効利用ができる。また、視野
枠より離れているこのプリズムの射出面にレンズ作用を
もたせれば、接眼光学系の焦点距離への寄与の度合が大
きくなり、接眼光学系の焦点距離を短くすることが容易
になる。
発明の実像式ファインダー光学系は、前記接眼光学系の
プリズムの入射面にレンズ作用を持たせるのが望まし
い。
に近いため、本第17の発明のように、レンズ作用を持
たせることにより接眼光学系の焦点距離への寄与の度合
は小さいが、収差特にディストーションの補正と、対物
光学系と接眼光学系との瞳の結合、特に軸外における瞳
の結合とを良好に両立させる上で好ましい。
は第17の発明の実像式ファインダー光学系は、前記接
眼光学系のプリズムの反射面を、全反射面で構成するこ
とが望ましい。
の反射面において全反射を利用すれば、ファインダー全
系の透過率をその分高くすることができる。
第18のいずれかの発明の実像式ファインダー光学系
は、前記接眼光学系中の正レンズを、観察者の視度に合
わせて視度調節可能に構成するのが望ましい。
必要な視度の変化を得られる。また、視度調節可能にす
るのは正レンズであるため、プリズムのような光軸方向
が折れ曲がっている素子ではないので、簡易に構成でき
る。
11〜第19のいずれかの発明の実像式ファインダー光
学系は、次の条件式(2)を満足するのが好ましい。 12.0mm < fe < 18.0mm ……(2) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
で、像正立手段の配置スペースと実像式ファンダー全体
の小型化を確保するためのものである。条件式(2)の下
限を超えると、接眼光学系の前側主点と視野枠との光軸
上の距離が短くなると同時に、ファインダー倍率が1倍
以下を含んで小さくなるため、対物光学系の後側主点と
視野枠との光軸上の距離も短くなり、像正立光学系を配
置するのが困難となるので、好ましくない。条件式(2)
の上限を超えると、射出角を大きくするには、視野枠の
最大幅mhを大きくしなければならないが、それでは対
物光学系が大きくなり、射出角の広さと実像式ファイン
ダーの大きさのバランスがとれなくなるので、好ましく
ない。
11〜第20のいずれかの発明の実像式ファインダー光
学系は、次の条件式(3)を満足するとさらに望ましい。 13.5mm < fe < 16.5mm ……(3) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
明する。本第3の発明のように、対物光学系を、前記接
眼光学系の焦点距離より短い焦点距離をとることができ
るように構成すれば、実像式ファインダー系としての倍
率を1倍以下に小さくすることができ、その結果、視野
角を大きくすることができる。
ことができるように構成すれば、視野枠を変化させるこ
となく、変倍時においても一定の大きさの射出角を得る
ことができる。また、射出角を大きくした場合、後側焦
点位置がずれるといわゆる視度ずれという現象が顕著に
現れるが、本第3の発明のように、少なくとも2つのレ
ンズ群を異なる軌跡を移動させて変倍するように構成す
れば、対物光学系の後側焦点位置をほぼ一定の位置に保
つことが可能になる。
ない反射面の数が4であるので、本第3の発明のよう
に、像正立手段を4つの反射面で構成すれば、スペース
上の効率をあげることができる。また、像正立手段を構
成する4つの反射面のうち3つの反射面を対物光学系に
配置すれば、接眼光学系への像正立手段の配置スペース
の負担が少なくなり、接眼光学系を構成する光学素子の
数を少なくすることができる。従って、本第3の発明に
よれば、接眼光学系の焦点距離を十分短くすることがで
き、収差性能を良好にすることが容易になる。なお、対
物光学系は、変倍のため、レンズ構成枚数が多いので、
対物光学系に3つの反射面を内在させるスペースを確保
する構成が可能になり、接眼光学系の構成をシンプルに
したままで、射出角が大きくコンパクトな実像式変倍フ
ァインダーを構成することができる。
正立手段を、少なくとも入射面あるいは射出面のいずれ
か一方に曲率を有する2つのプリズムで構成すれば、対
物光学系の焦点距離への寄与、収差補正機能などのレン
ズとしての機能と像正立機能とを同じスペース内で作用
させることができる。
明する。本第4の発明のように、対物光学系を、前記接
眼光学系の焦点距離より短い焦点距離をとることができ
るように構成すれば、実像式ファインダー系としての倍
率を1倍以下に小さくすることができ、その結果、視野
角を大きくすることができる。条件式(1)は、射出角
に対応するものである。条件式(1)の下限を超える
と、像を小さい大きさでしか見ることができない。一
方、条件式(1)の上限を超えると、視野範囲全体を把
握するのが困難となり、例えば、構図の決定を素早く行
うことが難しくなる。
の焦点距離を変化させることができるように構成すれ
ば、視野枠を変化させることなく、変倍時において一定
の大きさの射出角を得ることができる。また、射出角を
大きくした場合、後側焦点位置がずれるといわゆる視度
ずれという現象が顕著に現れるが、本第4の発明のよう
に、少なくとも2つのレンズ群を異なる軌跡を移動させ
て変倍するように構成すれば、対物光学系の後側焦点位
置をほぼ一定の位置に保つことができる。
ない反射面の数が4であるので、本第4の発明のよう
に、像正立手段を4つの反射面で構成すれば、スペース
上の効率をあげることができる。また、像正立手段を対
物光学系に配置すれば、接眼光学系への像正立手段の配
置スペースの負担がなくなり、接眼光学系を少ないレン
ズ枚数で構成できるようになる。従って、本第4の発明
によれば、接眼光学系の焦点距離を十分短くすることが
でき、収差性能を良好にすることが容易になる。なお、
対物光学系は、変倍のため、レンズ構成枚数が多いの
で、像正立手段を構成するのは比較的容易である。
明の実像式ファインダー光学系は、前記対物光学系を、
物体側より順に、変倍時に可動の負屈折力を有する第1
群と、変倍時に可動の正屈折力を有する第2群と、変倍
時に可動の負の屈折力を有する第3群と、変倍時に固定
で4つの反射面を含み全体で正の屈折力を有する第4群
とで構成するのが望ましい。
ダー光学系全体を小型化することや、良好な収差、大き
く見やすい射出角を得ることが容易になる。なお、第4
群の4つの反射面は像正立手段を構成している。
発明の実像式ファインダー光学系は、前記第4群が、2
つのプリズムを含み、各々のプリズムは少なくとも1つ
の反射面を有し、前記各々のプリズムの入射面または射
出面の少なくともいずれか一方に有限の曲率の曲面を有
するのが望ましい。
4群としての焦点距離への寄与や収差補正機能などのレ
ンズ機能と、像正立機能とを同じスペース内で作用させ
ることができる。
発明の実像式ファインダー光学系は、前記2つのプリズ
ムのうち少なくとも一方が全反射面を有するのが望まし
い。
ズム中の反射面においてできるだけ多くの全反射を利用
すれば、ファインダー全系の透過率をその分高くするこ
とができる。
第24のいずれかの発明の実像式ファインダー光学系
は、前記第1群、第2群及び第3群を夫々1枚の単レン
ズで構成するのが望ましい。
ダー光学系全体を小型化しやすくなる。
22〜第25のいずれかの発明の実像式ファインダー光
学系は、前記接眼光学系が、観察者の視度に合わせて視
度調節可能に構成されたレンズを有しているのが望まし
い。
なく、小さい調整量で必要な視度の変化を得られる。ま
た、視度調節可能にするのはレンズであるため、プリズ
ムのような光軸方向が折れ曲がっている素子ではないの
で、簡易に構成できる。
22〜第26のいずれかの発明の実像式ファインダー光
学系は、次の条件式(2)を満足するのが好ましい。 12.0mm < fe < 18.0mm ……(2) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
で、像正立手段の配置スペースと実像式ファンダー系全
体の小型化を確保するためのものである。条件式(2)の
下限を超えると、接眼光学系の前側主点と視野枠との光
軸上の距離が短くなると同時に、ファインダー倍率が1
倍以下を含んで小さくなるため、対物光学系の後側主点
と視野枠との光軸上の距離も短くなり、像正立光学系を
配置するのが困難となるので、好ましくない。条件式
(2)の上限を超えると、射出角を大きくするには、視野
枠の最大幅mhを大きくしなければならないが、それで
は対物光学系が大きくなり、射出角の広さと実像式ファ
インダーの大きさのバランスがとれなくなるので、好ま
しくない。
22〜第27の発明の実像式ファインダー光学系は、次
の条件式(3)を満足するとさらに望ましい。 13.5mm < fe < 16.5mm ……(3) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
明する。本第5の発明のように、対物光学系を、前記接
眼光学系の焦点距離より短い焦点距離をとることができ
るように構成すれば、実像式ファインダー系としての倍
率を1倍以下に小さくすることができ、その結果、視野
角を大きくすることができる。
ことができるように構成すれば、視野枠を変化させるこ
となく、変倍時においても一定の大きさの射出角を得る
ことができる。また、射出角を大きくした場合、後側焦
点位置がずれるといわゆる視度ずれという現象が顕著に
現れるが、本第5の発明のように、少なくとも2つのレ
ンズ群を異なる軌跡を移動させて変倍するように構成す
れば、対物光学系の後側焦点位置をほぼ一定の位置に保
つことができる。
射面の数が4であるので、本第5の発明のように、像正
立手段を4つの反射面で構成すれば、スペース上の効率
をあげることができる。また、像正立手段を対物光学系
に配置すれば、接眼光学系への像正立手段の配置スペー
スの負担がなくなり、接眼光学系を少ないレンズ枚数で
構成できる。従って、本第5の発明によれば、接眼光学
系の焦点距離を十分短くすることができ、収差性能を良
好にすることが容易になる。なお、対物光学系は、変倍
のため、レンズ構成枚数が多いので、像正立手段を構成
するのは比較的容易である。
撮影光学系と、本第1〜第28のいずれかの発明の実像
式ファインダー光学系とを備えて構成するのが好まし
い。
実施例を図面及び数値データを用いて説明する。以下の
第1〜第5実施例の実像式変倍ファインダーは、いずれ
も物体側より順に、正の屈折力を有する対物光学系と、
該対物光学系の結像位置近傍に配置された視野枠と、正
の屈折力を有する接眼光学系とを有すると共に、像正立
手段を有して構成されている。
施例の斜視図、図2は図1の実像式ファインダー光学系
の上面図、図3は図1の実像式ファインダー光学系の側
面図である。図4は第1実施例の実像式ファインダー光
学系に用いられている視野枠の説明図である。図5は第
1実施例のレンズ構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示
す。図6は第1実施例における球面収差、非点収差、歪
曲収差及び倍率色収差を示す図であり、(a)は広角端、
(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示す。
例の実像式変倍ファインダーでは、対物光学系は、物体
側から順に、負の屈折力を有する第1群G1と、正の屈
折力を有する第2群G2と、負の屈折力を有する第3群
G3と、正の屈折力を有する第4群G4とで構成されて
おり、全体で正の屈折力を有している。第4群G4は、
2つのプリズムP1,P2で構成されている。接眼光学
系は、プリズムPと、正レンズE1とで構成されてお
り、全体で正の屈折力を有している。なお、図5中、E
Pはアイポイントである。像正立手段は、プリズムP
1,P2と、プリズムPとで構成されている。また、本
実施例の実像式ファインダー光学系では、対物光学系に
よる中間像が、プリズムP2とプリズムPの間に結像す
るようになっており、その結像位置の近傍に図4に示す
ような視野枠が設けられている。広角端から望遠端まで
の変倍は、第1群G1及び第4群G4を固定した状態
で、第2群G2及び第3群G3を光軸上を移動させて行
なうようになっている。
は、夫々1枚のレンズで構成されている。プリズムP1
の入射面と射出面及びプリズムP2の入射面は、有限の
曲率を有している。また、プリズムPの入射面と射出面
も有限の曲率を有している。
1〜図3に示すように、光路の途中に反射面P11,P
21,P22,P1が設けられていて、光軸を折り曲げて
像正立を達成するように配置構成されている。即ち、図
3に示すように、プリズムP1に設けられた1つの反射
面P11が光軸をYZ面内で折り曲げ、図3及び図2に
示すように、プリズムP2に設けられた2つの反射面P
21,P22が光軸を物体側から順にYZ面内とXZ面内
で折り曲げ、図2に示すように、プリズムPに設けられ
た1つの反射面P1が光軸をXZ面内で折り曲げて、像
正立を達成する。なお、各反射面の配置はポロプリズム
の配置を基本としている。また、各反射面で折り曲げる
光軸の角度は、例えば、プリズムP1とプリズムPの反
射面P11,P1で折り曲げる光軸の角度が90度より鋭
角に、プリズムP2の反射面P21,P22で折り曲げる
光軸の角度が2面とも90度より鈍角になっている。ま
た、プリズムP1とプリズムPの反射面P11,P1に
は、銀やアルミなどの金属膜がコートされている。ま
た、プリズムP2の反射面P21,P22は全反射を利用
している。ただし、上記各プリズムによる光軸の折り方
や上記各反射面で折り曲げる光軸の角度はこれに限定さ
れず、例えば、プリズムP2の最も視野枠側の反射面P
2 2で折り曲げる光軸の角度を90度より鋭角にして、
ここに金属膜をコートし、プリズムPの反射面P1で折
り曲げる光軸の角度を90度より鈍角にし、この反射面
に全反射を利用してもよい。また、正レンズE1は、観
察者の視度等に対応して行う視度調整を行うことができ
るように構成されている。
ー光学系を構成している光学部材の数値データを示す。
本実施例の数値データにおいて、mはファインダー倍
率、ωは視野角、fは対物光学系の焦点距離、r1、
r2、…は各レンズ面またはプリズム面の曲率半径、
d1、d2、…は各レンズまたはプリズムの肉厚または空
気間隔、nd1、nd2、…は各レンズまたはプリズムのd
線での屈折率、νd1、νd2、…は各レンズまたはプリズ
ムのアッべ数、mhは視野枠の最大幅、feは接眼光学
系の焦点距離を表している。なお、非球面形状は、光軸
方向をz、光軸に直交する方向をyにとり、円錐係数を
K、非球面係数をA4、A6、A8、A10としたとき、次
の式で表される。 Z=(y2/r)/[1+{1−(1+K)・(y/
r)2}1/2]+A4y4+A6y6+A8y8+A10y10 なお、これらの記号は後述の実施例の数値データにおい
ても共通である。
施例のレンズ構成を示す光軸に沿う断面図であり、(a)
は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示す。図
8は第2実施例における球面収差、非点収差、歪曲収差
及び倍率色収差を示す図であり、(a)は広角端、(b)は中
間、(c)は望遠端での状態を示す。
ファインダーでは、対物光学系は、物体側から順に、負
の屈折力を有する第1群G1と、正の屈折力を有する第
2群G2と、負の屈折力を有する第3群G3と、正の屈
折力を有する第4群G4とで構成されており、全体で正
の屈折力を有している。第4群G4は、正レンズL1と
プリズムP1とで構成されている。接眼光学系は、プリ
ズムPと正レンズE1とで構成されており、全体で正の
屈折力を有している。なお、図7中、EPはアイポイン
トである。像正立手段は、プリズムP1とプリズムPと
で構成されている。また、本実施例の実像式ファインダ
ー光学系では、対物光学系による中間像が、プリズムP
1とプリズムPの間に結像するようになっており、その
結像位置の近傍に図4に示すような視野枠が設けられて
いる。広角端から望遠端の変倍は、第4群を固定した状
態で、第1、2、3群を光軸上を移動させて行なうよう
になっている。
は、夫々1枚のレンズで構成されている。プリズムP1
の入射面と射出面は有限の曲率を有している。また、プ
リズムPの入射面と射出面も有限の曲率を有している。
プリズムP1とプリズムPは、光路の途中に反射面が設
けられていて、光軸を折り曲げて像正立を達成するよう
に配置構成されている。例えば、プリズムP1に3つの
反射面(光軸を物体側から順にYZ面内で2回とXZ面
内で1回折り曲げる)、プリズムPに1つの反射面(光
軸をXZ面内で折り曲げる)を設けて、像正立を達成す
る。なお、反射面の配置はポロプリズムの配置を基本と
している。また、反射面で折り曲げる光軸の角度は、例
えば、プリズムP1は物体側から順に1つの反射面で折
り曲げる光軸の角度が90度より鋭角に、他の2つの反
射面で折り曲げる光軸の角度が90度より鈍角に、プリ
ズムPの反射面で折り曲げる光軸の角度が90度より鋭
角になっている。また、90度より鋭角の反射面には、
銀やアルミなどの金属膜がコートされている。また、9
0度より鈍角の反射面は、全反射を利用している。ただ
し、反射面で折り曲げる光軸の角度はこれに限定され
ず、例えば、プリズムP1の最も視野枠側の反射面を9
0度より鋭角にして、ここに金属膜をコートし、プリズ
ムPの反射面で折り曲げる光軸の角度を90度より鈍角
にし、この反射面に全反射を利用してもよい。また、観
察者の視度等に対応して行う視度調整は、正レンズE1
で行うことができるようになっている。
ー光学系を構成している光学部材の数値データを示す。数値データ2 広角端 中間 望遠端 m 0.685 1.176 2.016 ω(°) 26.680 15.434 8.985 f(mm) 10.290 17.649 30.256 瞳径φ(mm) 4.000
施例のレンズ構成を示す光軸に沿う断面図であり、(a)
は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示す。図
10は第3実施例における球面収差、非点収差、歪曲収
差及び倍率色収差を示す図であり、(a)は広角端、(b)は
中間、(c)は望遠端での状態を示す。
は、対物光学系は、物体側から順に、負の屈折力を有す
る第1群G1と、正の屈折力を有する第2群G2と、負
の屈折力を有する第3群G3と、正の屈折力を有する第
4群G4とで構成されており、全体で正の屈折力を有し
ている。第4群G4は、2つのプリズムP1,P2で構
成されている。接眼光学系は、負レンズL1と正レンズ
E1とで構成されており、全体で正の屈折力を有してい
る。なお、図9中、EPはアイポイントである。
されている。また、本実施例の実像式ファインダー光学
系では、対物光学系による中間像が、プリズムP2と負
レンズL1の間に結像するようになっており、その結像
位置の近傍に図4に示すような視野枠が設けられてい
る。
した状態で、第1、2、3群を光軸上を移動させて行な
うようになっている。第1群G1、第2群G2及び第3
群G3は、夫々1枚のレンズで構成されている。プリズ
ムP1,P2の入射面と射出面は、有限の曲率を有して
いる。プリズムP1,P2は、光路の途中に反射面が設
けられていて、光軸を折り曲げて像正立を達成するよう
に配置構成されている。例えば、プリズムP1に1つの
反射面(光軸をYZ面内で折り曲げる)、プリズムP2
に3つの反射面(光軸を物体側から順にYZ面内で1回
とXZ面内で2回折り曲げる)を設けて、像正立を達成
する。なお、反射面の配置は、ポロプリズムの配置を基
本としている。また、反射面で折り曲げる光軸の角度
は、例えば、プリズムP1の反射面で折り曲げる光軸の
角度が90度より鋭角に、プリズムP2の物体側から順
に2つの反射面で折り曲げる光軸の角度が90度より鈍
角に、1つの反射面で折り曲げる光軸の角度が90度よ
り鋭角になっている。また、90度より鋭角の反射面に
は、銀やアルミなどの金属膜がコートされている。ま
た、90度より鈍角の反射面は、全反射を利用してい
る。また、観察者の視度等に対応して行う視度調整は、
正レンズE1で行うようになっている。
ー光学系を構成している光学部材の数値データを示す。数値データ3 広角端 中間 望遠端 m 0.692 1.181 2.018 ω(°) 26.656 15.374 8.976 f(mm) 10.375 17.709 30.248 瞳径φ(mm) 4.000
実施例のレンズ構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示
す。図12は第4実施例における球面収差、非点収差、
歪曲収差及び倍率色収差を示す図であり、(a)は広角
端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示す。
は、対物光学系は、物体側から順に、負の屈折力を有す
る第1群G1と、正の屈折力を有する第2群G2と、負
の屈折力を有する第3群G3と、正の屈折力を有する第
4群G4とで構成されており、全体で正の屈折力を有し
ている。第4群G4は、2つのプリズムP1,P2で構
成されている。接眼光学系は、負レンズL1と正レンズ
E1とで構成されており、全体で正の屈折力を有してい
る。なお、図11中、EPはアイポイントである。
されている。また、本実施例の実像式ファインダー光学
系では、対物光学系による中間像が、プリズムP2と負
レンズL1の間に結像するようになっており、その結像
位置の近傍に図4に示すような視野枠が設けられてい
る。
した状態で、第1、2、3群を光軸上を移動させて行な
うようになっている。第1群G1、第2群G2及び第3
群G3は、夫々1枚のレンズで構成されている。プリズ
ムP1,P2の入射面と射出面は、有限の曲率を有して
いる。プリズムP1,P2は、光路の途中に反射面が設
けられていて、光軸を折り曲げて像正立を達成するよう
に配置構成されている。例えば、プリズムP1に1つの
反射面(光軸をYZ面内で折り曲げる)、プリズムP2
に3つの反射面(光軸を物体側から順にYZ面内で1回
とXZ面内で2回折り曲げる)を設けて、像正立を達成
する。なお、反射面の配置は、ポロプリズムの配置を基
本としている。また、反射面で折り曲げる光軸の角度
は、例えば、プリズムP1の反射面で折り曲げる光軸の
角度が90度より鋭角に、プリズムP2の物体側から順
に2つの反射面で折り曲げる光軸の角度が90度より鈍
角に、1つの反射面で折り曲げる光軸の角度が90度よ
り鋭角になっている。また、90度より鋭角の反射面に
は、銀やアルミなどの金属膜がコートされている。ま
た、90度より鈍角の反射面は、全反射を利用してい
る。また、観察者の視度等に対応して行う視度調整は、
正レンズE1で行うようになっている。
ー光学系を構成している光学部材の数値データを示す。数値データ4 広角端 中間 望遠端 m 0.574 0.980 1.680 ω(°) 26.946 15.541 9.003 f(mm) 8.612 14.706 25.218 瞳径φ(mm) 4.000
実施例のレンズ構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示
す。図14は第5実施例における球面収差、非点収差、
歪曲収差及び倍率色収差を示す図であり、(a)は広角
端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示す。
は、対物光学系は、物体側から順に、負の屈折力を有す
る第1群G1と、正の屈折力を有する第2群G2と、負
の屈折力を有する第3群G3と、正の屈折力を有する第
4群G4とで構成されており、全体で正の屈折力を有し
ている。第4群G4は、2つのプリズムP1,P2で構
成されている。接眼光学系は、負レンズL1と正レンズ
E1とで構成されており、全体で正の屈折力を有してい
る。なお、図13中、EPはアイポイントである。
されている。また、本実施例の実像式ファインダー光学
系では、対物光学系による中間像が、プリズムP2と負
レンズL1の間に結像するようになっており、その結像
位置の近傍に図4に示すような視野枠が設けられてい
る。
した状態で、第1、2、3群を光軸上を移動させて行な
うようになっている。第1群G1、第2群G2、第3群
G3は、夫々1枚のレンズで構成されている。プリズム
P1,P2の入射面と射出面は有限の曲率を有してい
る。プリズムP1,P2は、光路の途中に反射面が設け
られていて、光軸を折り曲げて像正立を達成するように
配置構成されている。例えば、プリズムP1に1つの反
射面(光軸をYZ面内で折り曲げる)、プリズムP2に
3つの反射面(光軸を物体側から順にYZ面内で1回と
XZ面内で2回折り曲げる)を設けて、像正立を達成す
る。なお、反射面の配置は、ポロプリズムの配置を基本
としている。また、反射面で折り曲げる光軸の角度は、
例えば、プリズムP1の反射面で折り曲げる光軸の角度
が90度より鋭角に、プリズムP2の反射面で折り曲げ
る光軸の角度が物体側から順に2つの反射面で折り曲げ
る光軸の角度が90度より鈍角、1つの反射面で折り曲
げる光軸の角度が90度より鋭角になっている。また、
90度より鋭角の反射面には、銀やアルミなどの金属膜
がコートされている。また、90度より鈍角の反射面
は、全反射を利用している。また、観察者の視度等に対
応して行う視度調整は、正レンズE1で行うようになっ
ている。
ー光学系を構成している光学部材の数値データを示す。数値データ5 広角端 中間 望遠端 m 0.873 1.293 2.418 ω(°) 24.751 16.220 8.611 f(mm) 13.110 19.409 36.290 瞳径φ(mm) 4.000
た本発明による実像式ファインダー光学系は、35ミリ
フィルム用カメラ、APSフィルム対応カメラ等のコン
パクトカメラや、CCDやCMOSセンサー等の電子撮
像素子を用いたデジタルカメラ、ビデオムービー等の各
種撮影装置に用いることができる。以下にその具体的な
適用例を示す。
ンダー光学系を組み込んだ電子カメラの実施例を示す図
であり、図15は電子カメラの外観を前方からみた斜視
図、図16は電子カメラの外観を後方からみた斜視図、
図17は電子カメラの光学的構成を示す断面図である。
図15〜図17に示すように、電子カメラ200は、撮
影用光路201を有する撮影光学系202と、ファイン
ダー用光路203を有する本発明のファインダー光学系
204と、レリーズボタン205と、ストロボ206
と、液晶表示モニター207を備えている。電子カメラ
200の上部に配置されたレリーズボタン205を押圧
すると、それに連動して撮影光学系202を介して撮影
が行なわれる。この撮影光学系202を通過することに
よって形成された像が、IR(赤外線)カットフィルタ
ーや、ローパスフィルター等の各種フィルター208を
介してCCD等の撮像素子チップ209上に形成され
る。
は、端子210と電気的に接続された処理手段211を
介して電子画像として電子カメラ200の背面に設けら
れた液晶表示モニター207に表示される。また、この
処理手段211は、撮像素子チップ209で受光された
物体像を電子情報として記録する記録手段212の制御
も行なう。記録手段212は、処理手段211と電気的
に接続されている。なお、記録手段212は、フロッピ
ー(登録商標)ディスクやスマートメディア、メモリカ
ード等のいずれの記録媒体に電子的に記録を書き込むデ
バイスであってもよい。
るファインダー光学系204は、撮影光学系202がズ
ームレンズである場合は、上記各実施例のいずれの実像
式ファインダー光学系を用いてもよい。また、撮影光学
系202が単焦点の光学系である場合、実像式ファイン
ダー204中の対物光学系を、撮影範囲が観察できる単
焦点の対物光学系とすることもできる。
に限らず、像正立化が為しうるものであればよい。ま
た、像正立手段としてダハ反射面を用い、例えば、対物
光学系中にダハ反射面と1面の平面反射面を含め、接眼
光学系中に1面の平面反射面を含めるようにするとカメ
ラ全体の小型化が達成され得る。また、反射面は平面に
限らず曲面で構成してもよい。
影用フィルムを配置する構成としても、視認性の優れた
フィルム撮影用のコンパクトカメラが達成できる。
ファインダー光学系は、特許請求の範囲に記載された特
徴のほかに下記に示すような特徴も備えている。 (1)前記対物光学系の焦点距離が可変であり、変倍時
に少なくとも2つのレンズ群が異なる軌跡を移動するこ
とを特徴とする請求項1に記載の実像式ファインダー光
学系。
徴とする請求項1又は上記(1)に記載の実像式ファイ
ンダー光学系。 12.0mm < fe < 18.0mm ……(2) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
徴とする請求項1、上記(1)、(2)のいずれかに記
載の実像式ファインダー光学系。 13.5mm< fe < 16.5mm ……(3) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
のうちの3つの反射面を含み、前記接眼光学系が、前記
像正立手段のうちの1つの反射面を含み、前記対物光学
系の3つの反射面と前記接眼光学系の1つの反射面とを
合わせた4つの反射面を介して像正立を達成することを
特徴とする請求項1、上記(1)〜(3)のいずれかに
記載の実像式ファインダー光学系。
含む像正立手段を有し、前記対物光学系の4つの反射面
を介して像正立を達成することを特徴とする請求項
(1)、上記(1)〜(3)のいずれかに記載の実像式
ファインダー光学系。
配置された、変倍時に固定のあるいは可動の負の屈折力
を有する第1群と、変倍時に可動の正の屈折力を有する
第2群と、変倍時に可動の負屈折力を有する第3群と、
変倍時に固定で3つの反射面を含み全体で正の屈折力を
有する第4群とで構成したことを特徴とする請求項2に
記載の実像式ファインダー光学系。
射面を有するプリズムを含み、前記プリズムの入射面あ
るいは射出面の少なくともいずれか一方に有限の曲率の
曲面を有することを特徴とする上記(6)に記載の実像
式ファインダー光学系。
1面が全反射面であることを特徴とする上記(7)に記
載の実像式ファインダー光学系。
々1枚の単レンズで構成したことを特徴とする上記
(6)〜(8)のいずれかに記載の実像式ファインダー
光学系。
気間隔を有する2つのレンズ作用を有する光学素子から
なり、全体として正の屈折力を有することを特徴とする
請求項2、上記(6)〜(9)のいずれかに記載の実像
式ファインダー光学系。
に配置された、少なくとも射出面にレンズ作用を有し、
かつ、像正立作用の一部を担うプリズムと、1枚の正レ
ンズとで構成したことを特徴とする上記(10)に記載
の実像式ファインダー光学系。
面にレンズ作用を持たせたことを特徴とする上記(1
1)に記載の実像式ファインダー光学系。
面が、全反射面であることを特徴とする上記(11)又
は(12)に記載の実像式ファインダー光学系。
観察者の視度に合わせて視度調節可能に構成されている
ことを特徴とする上記(11)〜(13)のいずれかに
記載の実像式ファインダー光学系。
特徴とする請求項2、上記(6)〜(14)のいずれか
に記載の実像式ファインダー光学系。 12.0mm < fe < 18.0mm ……(2) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
特徴とする請求項2、上記(6)〜(15)いずれかに
記載の実像式ファインダー光学系。 13.5mm < fe < 16.5mm ……(3) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
に配置された、変倍時に可動の負の屈折力を有する第1
群と、変倍時に可動の正の屈折力を有する第2群と、変
倍時に可動の負の屈折力を有する第3群と、変倍時に固
定で4つの反射面を含み全体で正の屈折力を有する第4
群とで構成したことを特徴とする請求項4に記載の実像
式ファインダー光学系。
含み、各々のプリズムは少なくとも1つの反射面を有
し、前記各々のプリズムの入射面または射出面の少なく
ともいずれか一方を有限の曲率の曲面としたことを特徴
とする上記(17)に記載の実像式ファインダー光学
系。
とも一方が全反射面を有することを特徴とする上記(1
8)に記載の実像式ファインダー光学系。
を、夫々1枚の単レンズで構成したことを特徴とする上
記(17)〜(19)のいずれかに記載の実像式ファイ
ンダー光学系。
に合わせて視度調節可能に構成されたレンズを有してい
ることを特徴とする請求項4、上記(17)〜(20)
のいずれかに記載の実像式ファインダー光学系
特徴とする請求項4、上記(17)〜(21)のいずれ
かに記載の実像式ファインダー光学系。 12.0mm < fe < 18.0mm ……(2) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
特徴とする請求項4、上記(17)〜(22)のいずれ
かに記載の実像式ファインダー光学系。 13.5mm < fe < 16.5mm ……(3) ただし、feは接眼光学系の焦点距離である。
記(1)〜(23)のいずれかに記載の実像式ファイン
ダー光学系を備えたことを特徴とする撮像装置。
ー光学系によれば、射出角が大きく、小型の実像式ファ
インダー光学系が得られる。
実施例の斜視図である。
る。
る。
られている視野枠の説明図である。
図であり、(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端での
状態を示す。
収差及び倍率色収差を示す図であり、(a)は広角端、(b)
は中間、(c)は望遠端での状態を示す。
実施例のレンズ構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示
す。
収差及び倍率色収差を示す図であり、(a)は広角端、(b)
は中間、(c)は望遠端での状態を示す。
実施例のレンズ構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示
す。
曲収差及び倍率色収差を示す図であり、(a)は広角端、
(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示す。
4実施例のレンズ構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示
す。
曲収差及び倍率色収差を示す図であり、(a)は広角端、
(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示す。
5実施例のレンズ構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角端、(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示
す。
曲収差及び倍率色収差を示す図であり、(a)は広角端、
(b)は中間、(c)は望遠端での状態を示す。
撮像装置の実施例を示す電子カメラの外観を示す、前方
からみた斜視図である。
ある。
る。
Claims (5)
- 【請求項1】 撮影光学系とは別体に構成され、 物体側より順に配置された、正の屈折力を有する対物光
学系と、前記対物光学系の結像位置近傍に配置された視
野枠と、正の屈折力を有する接眼光学系とを有する実像
式ファインダー光学系において、 前記実像式ファインダー光学系が、像正立手段を有し、 前記対物光学系の焦点距離が、前記接眼光学系の焦点距
離より短い値をとることが可能であり、 かつ、次の条件式(1)を満足することを特徴とする実像
式ファインダー光学系。 0.52 <mh/fe < 1 ……(1) ただし、mhは視野枠の最大幅、feは接眼光学系の焦
点距離である。 - 【請求項2】 物体側より順に配置された、正の屈折力
を有する対物光学系と、前記対物光学系の結像位置近傍
に配置された視野枠と、正の屈折力を有する接眼光学系
とを有する実像式ファインダー光学系において、 前記実像式ファインダー光学系が、像正立手段を有し、 前記対物光学系が、前記像正立手段のうちの3つの反射
面を含み、 前記接眼光学系が、前記像正立手段のうちの1つの反射
面を含み、 前記対物光学系の3つの反射面と前記接眼光学系の1つ
の反射面とを合わせた4つの反射面を介して像正立を達
成し、 前記対物光学系の焦点距離が可変であり、変倍時に少な
くとも2つのレンズ群が異なる軌跡を移動し、かつ、前
記対物光学系の広角端における焦点距離が前記接眼光学
系の焦点距離より短く、 かつ、次の条件式(1)を満足することを特徴とする実像
式ファインダー光学系。 0.52 <mh/fe < 1 ……(1) ただし、mhは視野枠の最大幅、feは接眼光学系の焦
点距離である。 - 【請求項3】 物体側より順に配置された、正の屈折力
を有する対物光学系と、前記対物光学系の結像位置近傍
に配置された視野枠と、正の屈折力を有する接眼光学系
とを有する実像式ファインダー光学系において、 前記実像式ファインダー光学系が、像正立手段を有し、 前記対物光学系が、像正立手段のうちの3つの反射面を
含み、 前記接眼光学系が、像正立手段のうちの1つの反射面を
含み、 前記対物光学系の3つの反射面と前記接眼光学系の1つ
の反射面とを合わせた4つの反射面を介して像正立を達
成し、 前記対物光学系の焦点距離が可変であり、変倍時に少な
くとも2つのレンズ群が異なる軌跡を移動し、かつ、前
記対物光学系の広角端における焦点距離が前記接眼光学
系の焦点距離より短く、 前記対物光学系中の前記3つの反射面を含む像正立手段
は2つのプリズムで構成され、各々のプリズムが少なく
とも1つの反射面を有し、かつ、前記プリズムの入射面
又は射出面の少なくともいずれか一方を有限の曲率の曲
面としたことを特徴とする実像式ファインダー光学系。 - 【請求項4】 物体側より順に配置された、正の屈折力
を有する対物光学系と、前記対物光学系の結像位置近傍
に配置された視野枠と、正の屈折力を有する接眼光学系
とを有する実像式ファインダー光学系において、 前記対物光学系が、4つの反射面を含む像正立手段を有
し、 前記対物光学系の焦点距離が可変であり、変倍時に少な
くとも2つのレンズ群が異なる軌跡を移動し、かつ、前
記対物光学系の広角端における焦点距離が前記接眼光学
系の焦点距離より短く、 かつ、次の条件式(1)を満足することを特徴とする実像
式ファインダー光学系。 0.52 <mh/fe < 1 ……(1) ただし、mhは視野枠の最大幅、feは接眼光学系の焦
点距離である。 - 【請求項5】 物体側より順に配置された、正の屈折力
を有する対物光学系と、前記対物光学系の結像位置近傍
に配置された視野枠と、正の屈折力を有する接眼光学系
とを有する実像式ファインダー光学系において、 前記対物光学系が、4つの反射面を含む像正立手段を有
し、 前記対物光学系の焦点距離が可変であり、変倍時に少な
くとも2つのレンズ群が異なる軌跡を移動し、かつ、前
記対物光学系の広角端における焦点距離が前記接眼光学
系の焦点距離より短いことを特徴とする実像式ファイン
ダー光学系。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2000122413A JP2001305437A (ja) | 2000-04-18 | 2000-04-18 | 実像式ファインダー光学系 |
| US09/836,391 US6671461B2 (en) | 2000-04-18 | 2001-04-18 | Real image mode finder optical system |
| US10/687,911 US6862411B2 (en) | 2000-04-18 | 2003-10-20 | Real image mode finder optical system |
| US11/009,084 US6973266B2 (en) | 2000-04-18 | 2004-12-13 | Finder optical system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2000122413A JP2001305437A (ja) | 2000-04-18 | 2000-04-18 | 実像式ファインダー光学系 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2001305437A true JP2001305437A (ja) | 2001-10-31 |
| JP2001305437A5 JP2001305437A5 (ja) | 2006-07-27 |
Family
ID=18632889
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2000122413A Pending JP2001305437A (ja) | 2000-04-18 | 2000-04-18 | 実像式ファインダー光学系 |
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| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2001305437A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006259476A (ja) * | 2005-03-18 | 2006-09-28 | Olympus Corp | ファインダー光学系及び一眼レフカメラ |
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- 2000-04-18 JP JP2000122413A patent/JP2001305437A/ja active Pending
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