JPH03150517A - 実像式変倍ファインダー光学系 - Google Patents

実像式変倍ファインダー光学系

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JPH03150517A
JPH03150517A JP1290467A JP29046789A JPH03150517A JP H03150517 A JPH03150517 A JP H03150517A JP 1290467 A JP1290467 A JP 1290467A JP 29046789 A JP29046789 A JP 29046789A JP H03150517 A JPH03150517 A JP H03150517A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は実像式変倍ファインダー光学系に関し、特に撮
影系とは別体に設けた外部式のファインダー光学系にお
いて、そのファインダー光学系を構成するエレクタ−レ
ンズな変倍可能の複数のレンズ群より構成し、該複数の
レンズ群のレンズ構成を適切に設定することにより、フ
ァインダー倍率を変化させた良好なるファインダー像の
観察を可能とした例えばスチルカメラやビデオカメラ等
に好適な実像式変倍ファインダー光学系に関するもので
ある。
(従来の技術) 従来より撮影系とファインダー光学系が別体に構成され
ているカメラでは撮影系が変倍系のときには変倍に伴い
ファインダー視野倍率が変化する構成の変倍ファインダ
ーが撮影上好ましい。又変倍ファインダーはカメラに組
み込むことから小型でしかも所定の変倍比が容易に得ら
れる構成のものが好ましい。
変倍ファインダー光学系を2次結像方式で構成し、この
うち変倍ファインダー光学系を構成する対物レンズを多
群のレンズ群で構成し、該対物レンズの多群のレンズ群
のうち所定のレンズ群を光軸上移動させて変倍を行なう
ようにした実像式変倍ファインダー光学系は良く知られ
、従来より種々と提案されている。
このような実像式変倍ファインダー光学系のうち撮影系
と別体に構成された外部式のファインダー光学系は一般
に一眼レフレックスカメラの如きTTL方式のファイン
ダー光学系に比ベファインダー系自体は小型化出来、又
ファインダー光学系のレンズ構成を比較的容易に構成す
ることかできる等の利点か多い為、近年スチルカメラや
ビデオカメラ等に多く用いられている。
実像式変倍ファインダー光学系の1つとして対物レンズ
を多群のレンズ群で構成し変倍の際、各レンズ群の空気
間隔を変化させることによって変倍を行う実像式変倍フ
ァインダー光学系が例えば特開昭51−156019号
公報で提案されている。
又対物レンズを構成するレンズ群の一部を変倍の際、移
動させると同時にエレクタ−レンズを構成するレンズ群
の一部も対物レンズの移動量と同じ移動量だけ移動させ
ることによって変倍を行う実像式変倍ファインダー光学
系が例えば特公昭47−1912号公報で提案されてい
る。
更に対物レンズによる1次結像面を固定としエレクタ−
レンズの倍率が、例えば−1丁 と1/J7となる位置
(Zは変倍比)でエレクタ−レンズを切換えるようにし
た2焦点切換え式の実像式変倍ファインダー光学系が例
えば実開昭59−1861132号公報で提案されてい
る。
(発明が解決しようとする問題点) しかしながら前記の特開昭61−156019号公報で
提案されている実像式変倍ファインダー光学系は対物レ
ンズで変倍を行う場合、対物レンズを構成する各レンズ
群の移動量をある程度制限条件を加えて構成しようとす
ると、対物レンズが全体的に大型化し、かつレンズ全長
が極めて長くなってくるという問題点かあった。
又、前記の特公昭47−1912号公報で提案されてい
る実像式変倍ファインダー光学系では変倍比な大きくす
るのが難しく、又変倍比が大きくなってくると変倍中フ
ァインダー視度を一定に保つことか困難となってくると
いった問題点があった。
又、前記の実開昭59−’+ 86832号公報で提案
されている実像式変倍ファインダー光学系はエレクタ−
レンズの倍率が−F7と一1/!下となる位置でエレク
タ−レンズを切換えるようにしている為、連続した変倍
を得ることができず2焦点切換え式としてしか使うこと
ができないといった問題点があった。
本発明は実像式変倍ファインダー光学系において、エレ
クタ−レンズを変倍可能な複数のレンズ群より構成し、
該複数のレンズ群を適切に設定することにより、ファイ
ンダー視度を一定に維持しつつ、ファインダー倍率を変
化させるようにした高変倍比でかつ高倍率でありながら
比較的レンズ全長が短く、又変倍の際においてもレンズ
全長か変化しない、しかも簡易な構成で諸収差を良好に
補正した高い光学性能を有した例えばスチルカメラやビ
デオカメラ等に好適な実像式変倍ファインダー光学系の
提供を目的とする。
(問題点を解決するための手段) 本発明の実像式変倍ファインダー光学系は、対物レンズ
によって1次結像面上に結像させた倒立の第1ファイン
ダー像を変倍手段を有するエレクタ−レンズにより固定
の2次結像面に正立の第2ファインダー像として再結像
させ、該2次結像面トの第2ファインダー像を接眼レン
ズを介して観察する実像式変倍ファインダー光学系であ
って、詠エレクターレンズは複数のレンズ群を有し、1
該複数のレンズ群を光軸上移動させてファインダー倍率
を変化させて該2次結像面上に形成した第2フアインタ
ー像を観察するようにしたことを特徴としている。
(実施例) 第1図〜第4図は本発明の実施例1〜4の実像式変倍フ
ァインダー光学系の近軸屈折力配置を示す要部概略図で
ある。同図において(A)は広角端、(B)は中間、(
C)は望遠端な各々示している。
図中、1は対物レンズ、2は1次結像面であり対物レン
ズ1によって倒立の第1ファインダー像が結像されてい
る。4はエレクタ−レンズであり複数のレンズ群より成
る変倍系より構成されており後述するように複数のレン
ズ群を移動させて1次結像面2上に結像された倒立の第
1ファインダー像を正立正像に補正し後述する光学的に
固定の2次結像面6に所定の倍率で結像させている。
6は固定の2次結像面でありエレクタ−レンズにより正
立正像の第2ファインダー像か形成されている。7は接
眼レンズ、8は観察者のアイポイントである。
本実施例において不図示の被写体からの光束は対物レン
ズ1により集光され1次結像面2に倒立の第1ファイン
ダー像が結像されている。そして1次結像面2に結像さ
れた第1ファインダー像に基づく光束はエレクタ−レン
ズ4で中継され、これにより2次結像面6に正立正像の
第2ファインダー像が再結像している。そして接眼レン
ズ7を介して2次結像面6」−に形成された第2ファイ
ンダー像をファインダー視度を一定に維持しつつアイポ
イント8から観察している。
次に第1図〜第4図に示す実像式変倍ファインダー光学
系のエレクタ−レンズ4による変倍方法について順に説
明する。
第1図に示す実施例1はエレクタ−レンズ4を物体側よ
り順に正の屈折力の第1し・ンズ群4−1と負の屈折力
の第2レンズ群4−2の2つのレンズ群より構成してい
る。そして双方のレンズ群4−1.4−2を矢印で示す
如くレンズ群間隔を変化させながら物体側へ移動させて
広角端から望遠端への変倍を行っている。これにより対
物レンズ1により1次結像面2上に形成された第1ファ
インダー像を光学的に固定の2次結像面6」二に第2フ
アインター像としてファインダー倍率を種々と変化させ
て結像している。
そして接眼レンズ7て2次結像面6上に形成された第2
ファインダー像をファインダー視度を定に保ちつつ種々
の倍率で観察している。
第2図に示す実施例2はエレクタ−レンズ4を物体側よ
り順に負の屈折力の第1レンズ群4−1と正の屈折力の
第2レンズ群4−2の2つのレンズ群より構成している
。そして双方のレンズ群4−1.4−2を矢印で示す如
くレンズ群間隔を変化させながら物体側へ移動させて広
角端から望遠端への変倍を行っている。この他の構成は
第1図の実施例1と同様である。
第3図に示す実施例3はエレクタ−レンズ4を物体側よ
り順に正の屈折力の第1レンズ群4−1と負の屈折力の
第2レンズ群4−2、そして正の屈折力の第3レンズ群
4−3の3つのレンズ群より構成している。そしてこれ
ら3つのレンズ群を矢印で示す如く、互いに独立に物体
側へ移動させることにより広角端から望遠端への変倍を
行っている。この他の構成は第1図の実施例1と同じで
ある。
第4図に示す実施例4はエレクタ−レンズ4を物体側よ
り順に負の屈折力の第1レンズ群4−10 と正の屈折力の第2レンズ群4−2、そして負の屈折力
の第3レンズ群4−3の3つのレンズ群より構成してい
る。そしてこれら3つのレンズ群を矢印で示す如く、互
いに独立に物体側へ移動させることにより広角端から望
遠端への変倍を行っている。この他の構成は第1図の実
施例1と同じである。
第5図、第6図は後述する数値実施例1.2のレンズl
Fr面図である。
第5図は第1図の実施例1に、第6図は第2図の実施例
2に各々レンズ構成が対応している。
第5.第6図において第1図の実施例1で示した要素と
同一・要素には同符番な付している。
第5.第6図において1次結像面2の近傍には第1フイ
ールドレンズ3が、2次結像面6近傍には第2ンイール
トレンズ5か各々配置されており、これらのフィールド
レンズ3.5により軸外光束を効率良くアイポイント8
へ導光している。
第5図に示す実施例ではエレクタ−レンズ4を1 構成する正の屈折力の第1レンズ群4−1を非球面を有
する単一の正レンズ4aより、又負の屈折力の第2レン
ズ群4−2を負レンズ4bと正レンズ4cより構成して
いる。
第6図に示す実施例ではエレクタ−レンズ4を構成する
負の屈折力の第1レンズ群4−1を単一の負レンズ4a
より、第2レンズ群4−2を接眼レンズ側に非球面を施
した単一の正レンズ4bより構成している。
尚、第5.第6図においてはエレクタ−レンズの広角端
から望遠端への変倍における結像関係が等倍結像を挟む
ようにして変倍を行っている。これによりファインダー
視度を一定に保つ為にエレクタ−レンズの合成焦点距離
が中間のズーム位置で最も長くなるようにし、2つのレ
ンズ群4−1.4−2の空気間隔が中間のズーム位置で
最も狭くなるようにして効率の良い変倍を行っている。
この他本実施例において良好なるファインダー像の観察
を行う為に対物レンズ1と前記接眼レン 2 ズ7の焦点距犀を各々fo、fP、M記エレクターレン
ズ4を構成する負レンズの材質の平均アラへ数v、、と
するとき 0.1<f、/fe<  3.0   ・・−(])2
3  〈 υ1  〈40    ・・・・(2)なる
条件を満足するようにしている。
条件式(1)の上限値を越えると全系のファインダー倍
率が高くなりすぎ、視野周辺部でのファインダー視度の
ズレな良好に補正するのが難しくなってくる。又下限値
を越えると観察倍率が小さくなりすぎる為、ファインダ
ー像の良好なる観察が難しくなってくる。
条件式(2)を外れると色収差、特に望遠側において軸
ト色収差が多く発生し、全変倍範囲にわたり色収差をバ
ランス良く補正するのが難しくなってくる。
次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例においてR
iは物体側より順に第1番目のレンズ面の曲率半径、D
Iは物体側より第1番目のレンズ厚及び空気間隔、Ni
とυiは各々物体側より順 3 に第j番目のレンズのガラスの屈折率とアラへ数である
非球面形状は光軸方向にX軸、光軸と垂直方向にH軸、
光の進行方向を正としRを近軸曲率半径、A、B、C,
D、Eを各々非球面係数としたとき +  DI+’+  El+’。
なる式で表わしている。
尚、r D−OXJの表示はr 10−’Jを意味して
いる。
 4 数値実施例 1 RI−15,20 *R2−−7,08 R3=   [,64 R4−99,60 *R5−11,04 16・  −8,84 87〜 −39,13 R8澱  8.23 R9・  82.26 R10・  −8,62 81+・  +7.55 RI2−   ■ *RI3−  15.0O R+4− −26.39 8I5− アイポイント *:非球面 非球面係数 R2面  0.0 2ω−55,4°〜19.9゜ D  I−6,ON  I=1.lI9+71  νD
  2−13.0 D  :b  4.ON  2=1.49171  v
D4・可変 D 5−4.ON 3−1.49171 νD6・可変 D 7−2.0   N 4−1.805+8 ν08
・3.3 D 9−4.0   N 5=1.49171 vDI
O・可変 DII= 3.0   N 5i、49171 vDI
2−可変 DI3−3.5   N 7=]、49171 v01
4−16.0 −57 2=57 3−57.4 4−25.4 5−57.4 6−57.4 7=57.4 〜3.32D−06 4,58D−04 5,79D−07 7,510−09 R5面 6.23Dイ■ 1.79D−06 0,00 0,00 旧3面 9.00D−05 1,500−07 0,00 0,00 fo/fe =0.6 = 25.4 数値実施例 *R2− 3− 13,60 6,71 11,37 2ω−49°〜24゜ D  I−6,O D  2−13.O D  3− 4.O 1−1,4917] N  2−1.49171 1−57.4 2−57.4 II  4−  99.60 11 5− −18.00 R6−18,00 R7−10,00 *R8票 −10,00 n  9−  17.55 RIQ−00 *口I+−15,00 口12− −26.39 RI3− アイポイント *:非球面 非球面係数 八 12面  0.0 D4−可変 D 5−1.8 D6・可変 D7層4.0 08−可変 D 9−3.0 DI+1−可変 DI+霧3.5 DI2=+6.0 8.310−06 88面 1、+4D−05 R11面 1.500−07 N  3=1.58306 N 4澱1.49+7] N5= 、49+71 N  6−1.4917] 8.500−04 5.64D−07 3,080−04 −2,60D−07 −9,00D−05 0100 3−30゜2 4−57.4 5=57.4 6−57.4 1.240−09 0100 0900 fo /l。
− 0,6 = 30.2 (発明の効果) 本発明によれば変倍用のエレクタ−レンズのレンズ・構
成を前述の如く適切に設定することにより、高変倍比、
高倍率でありながら比較的レンズ全長が短く、又変倍の
際にもレンズ全長か変化しない簡易な構成で諸収差を良
好に補正した高い光学性能を有する実像式変倍ファイン
ダー光学系を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図〜第4図は本発明の実施例1〜4の実像式変倍フ
ァインダー光学系の近軸屈折力配置を示す要部概略図、
第5図、第6図は各々本発明の数値実施例1.2のレン
ズ断面図、第7図、第8図は各々本発明の数値実施例1
,2の諸収差図である。レンズ断面図及び諸収差図にお
いて(A)は広角端、(B)は中間、(C)は望遠端で
ある。 図中、1は対物レンズ、2は1次結像面、3は第1フイ
ールドレンズ、4はエレクタ−レンズ、5は第2フイー
ルドレンズ、6は2次結像面、79 は接眼レンズ、 8はアイポイントである。  0 区 区

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (1)対物レンズによって1次結像面上に結像させた倒
    立の第1ファインダー像を変倍手段を有するエレクター
    レンズにより固定の2次結像面に正立の第2ファインダ
    ー像として再結像させ、該2次結像面上の第2ファイン
    ダー像を接眼レンズを介して観察する実像式変倍ファイ
    ンダー光学系であって、該エレクターレンズは複数のレ
    ンズ群を有し、該複数のレンズ群を光軸上移動させてフ
    ァインダー倍率を変化させて該2次結像面上に形成した
    第2ファインダー像を観察するようにしたことを特徴と
    する実像式変倍ファインダー光学系。 (2)前記エレクターレンズは物体側より順に正の屈折
    力の第1レンズ群と負の屈折力の第2レンズ群の2つの
    レンズ群を有し、広角端から望遠端への変倍に際して双
    方のレンズ群をレンズ群間隔を変化させながら物体側へ
    移動させていることを特徴とする請求項1記載の実像式
    変倍ファインダー光学系。 (3)前記エレクターレンズは物体側より順に負の屈折
    力の第1レンズ群と正の屈折力の第2レンズ群の2つの
    レンズ群を有し、広角端から望遠端への変倍に際して、
    双方のレンズ群をレンズ群間隔を変化させながら物体側
    へ移動させていることを特徴とする請求項1記載の実像
    式変倍ファインダー光学系。 (4)前記対物レンズと前記接眼レンズの焦点距離を各
    々f_o、f_e、前記エレクターレンズを構成する負
    レンズの材質の平均アッベ数@ν@_mとするとき 0.1<f_o/f_e<3.0 23<@ν@_m<40 なる条件を満足することを特徴とする請求項1又は2又
    は3記載の実像式変倍ファインダー光学系。
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