JPH0876192A - 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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JPH0876192A
JPH0876192A JP6210992A JP21099294A JPH0876192A JP H0876192 A JPH0876192 A JP H0876192A JP 6210992 A JP6210992 A JP 6210992A JP 21099294 A JP21099294 A JP 21099294A JP H0876192 A JPH0876192 A JP H0876192A
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    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
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    • G03B13/00Viewfinders; Focusing aids for cameras; Means for focusing for cameras; Autofocus systems for cameras
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 小型でも高変倍化が可能で、且つ、フレアの
発生しない良好な視野像を得ることができる高性能な実
像式変倍ファインダー光学系を提供すること。 【構成】 本発明の光学系は、一枚の負レンズからなる
第一レンズ群G1 と、一枚の正レンズからなる第二レン
ズ群G2 と、一枚の負レンズからなる第三レンズ群G3
と、二回反射可能なプリズム1aと、からなる対物レン
ズ系1と、二回反射可能なプリズム2aと一枚の正レン
ズ2bとからなる接眼レンズ系2と、により構成されて
いる。又、プリズム2aとプリズム3aとの間には視野
枠3が配置され、更に、第一レンズ群G1 の物体側(図
の左側)には開口の大きさφが調節できるフレア絞り
(遮光部材)4が設けられている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、写真用カメラ又はビデ
オカメラ等に用いられる実像式変倍ファインダー光学系
に関する。
【0002】
【従来の技術】撮像系とは別体に構成されたファインダ
ー光学系として、実像式ファインダー光学系が良く知ら
れている。この実像式ファインダー光学系では、視野枠
が明確で良好な視野像が得られるが、近年では、ファイ
ンダーの小型,高変倍化の要求が高まってきている。
【0003】実像式ファインダー光学系では、対物レン
ズ系が形成する逆転像(中間結像)を正立正像に修正す
るために正立正像系が必要とされるが、この正立正像系
をポロプリズム等の反射系で構成する場合、中間結像位
置を正立正像系の内部に設定したほうが、ファインダー
光学系の全長を短く構成できることが知られている。即
ち、従来接眼レンズ系に含まれていた四面の反射部材の
うちの一部を対物レンズ系のバックフォーカス部に取り
込めば、ファインダー光学系の全長を短く構成すること
ができるのである。特に、対物レンズ系に二面以上の反
射面を取り込んだ場合、中間結像位置と接眼レンズ系と
の間隔を短くすることができるため、接眼レンズ系の光
学的性能を良好に維持できる利点も知られている。従っ
て、近年では長いバックフォーカス部を確保できる対物
レンズ系が求められている。
【0004】バックフォーカスが長く、三倍程度の変倍
比が得られる対物レンズ系としては、例えば、特開平3
−4217号及び特開平5−53054号公報に夫々開
示されているような負,正,負の三群構成のものが従来
から知られている。
【0005】特開平3−4217号公報では、比較的レ
ンズの径が小さい第二,第三レンズ群のみを移動させる
ことで、機構部材をも含んだファインダー光学系全体の
小型化を図ったものが開示されている。この光学系は、
図11(a)に示すように、第一レンズ群G1 ,第二レ
ンズ群G2 及び第三レンズ群G3 から構成された対物レ
ンズ系において、第二レンズ群G2 を、光軸上を図示し
ない物体側(図の左側)へ繰り出すことで変倍し、この
変倍に伴う視度のずれを第三レンズ群G3 を移動させる
ことにより補正している。又、第三レンズ群G3 は、広
角から中間までの変倍では前記物体側へ繰り出し、中間
から望遠までの変倍では図示しない接眼レンズ系側(図
の右側)へ繰り込み移動するようになっている。尚、対
物レンズ系の全長は一定である。
【0006】又、特開平5−53054号公報に記載の
光学系では、図11(b)に示すように、第一レンズ群
1 及び第二レンズ群G2 が変倍時に光軸上を夫々移動
するようになっている。この光学系は、前記二つの変倍
レンズ群が有する正の屈折力と第三レンズ群G3 の有す
る負の屈折力とで、光学系全体を望遠タイプとして全長
の短縮化を図ったものである。第二レンズ群G2 を図示
しない物体側(図の左側)へ繰り出すことで変倍し、変
倍に伴う視度のずれを第一レンズ群G1 を移動させるこ
とによって補正している。第一レンズ群G1 は、広角か
ら中間までの変倍では繰り込み移動し、中間から望遠ま
での変倍では繰り出し移動する。よって、中間の状態で
光学系の全長が最も短くなり、広角時と望遠時との全長
がほぼ等しくなり、全体として小型の対物レンズ系とな
っている。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
3−4217号公報に記載の光学系では、光学系を構成
しているレンズ枚数が多く、光学系中対物レンズ系の占
める長さもかなり長いため、コスト的にも見合わず、形
状も大型のものとなる。一方、特開平5−53054号
公報に記載の光学系では、確かに光学系の小型化は達成
されてはいるが、このまま更に変倍比を高めようとする
と、変倍時の収差変動が大きくなってしまって、良好な
視野像を得ることができなくなってしまう。更に、負,
正,負の変倍対物レンズ系を有する光学系としては、特
開平3−233420号公報,特開平4−230719
号公報及び特開平5−346610号公報において夫々
開示されているが、これらは何れも対物レンズ系のバッ
クフォーカス部が短く構成されているため、かかるバッ
クフォーカス部内に二個以上の反射部材を配置すること
はできない。
【0008】又、画角が狭くなる望遠時においては、視
野外から光学系内に入射してくる有害光によってフレア
が発生する場合があり、フレアのない良好な視野像を得
るためには、対物レンズ系の前側に遮光部材を設置する
ことが好ましいことは周知の通りである。しかし、前述
した各先行例のファインダー光学系では、図12に示す
ように、広角時と望遠時とにおける光学系の全長の長さ
がほぼ等しくなるため、望遠時の状態に合わせて遮光部
材20を設定すると、広角時に視野ケラレが発生してし
まう。又、逆に、広角時の状態に合わせて遮光部材20
を設定すると、望遠時での有害光除去効果が薄れ良好な
視野像を得られなくなる。
【0009】そこで、本発明は上記従来技術の問題点に
鑑みなされたもので、その第一の目的は小型でも高変倍
化が可能な実像式変倍ファインダー光学系を提供するこ
とであり、又、第二の目的はフレアの発生しない良好な
視野像を得ることができる高性能な実像式変倍ファイン
ダー光学系を提供することである。
【0010】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明による実像式ファインダー光学系は、物体側
から順に配置された、正の屈折力を有する対物レンズ系
と、この対物レンズ系による中間結像を正立正像にする
ための複数の反射部材を有する正立正像系と、正の屈折
力を有する接眼レンズ系とを備えた実像式変倍ファイン
ダー光学系において、前記対物レンズ系は、負の屈折力
を有する第一レンズ群と、正の屈折力を有する第二レン
ズ群と、負の屈折力を有する第三レンズ群とを含み、こ
の第三レンズ群と前記中間結像位置との間に前記正立正
像系中の反射部材を少なくとも一つ配置し、変倍時に前
記各レンズ群を光軸方向に移動し得るようにしたことを
特徴とする。
【0011】又、本発明の光学系は、物体側から順に配
置された、正の屈折力を有する対物レンズ系と、この対
物レンズ系による中間結像を正立正像にするための複数
の反射部材を有する正立正像系と、正の屈折力を有する
接眼レンズ系とを備えた実像式変倍ファインダー光学系
において、前記対物レンズ系は、第一レンズ群と、負の
屈折力を有する第二レンズ群と、正の屈折力を有する第
三レンズ群と、負の屈折力を有する第四レンズ群とを含
み、該第四レンズ群と前記中間結像位置との間に前記正
立正像系中の反射部材を少なくとも一つ配置し、変倍時
に少なくとも前記第二,第三及び第四レンズ群を光軸方
向に移動し得るようにしたことを特徴とする。
【0012】更に、本発明の光学系は、物体側から順に
配置された、正の屈折力を有する対物レンズ系と、この
対物レンズ系による中間結像を正立正像にするための複
数の反射部材を有する正立正像系と、正の屈折力を有す
る接眼レンズ系とを備えた実像式変倍ファインダー光学
系において、変倍時に最も物体側へ移動したレンズ群の
物体側に遮光部材を配置し、以下の条件式の少なくとも
何れか一方を満足するようにしたことも特徴としてい
る。 DT >DW ・・・・(1) φW >φT ・・・・(2) 但し、DW は前記光学系の広角時における光軸上の遮光
部材と最物体側の移動レンズ群との間隔、DT は前記光
学系の望遠時における光軸上の遮光部材と最物体側の移
動レンズ群との間隔、φW は前記光学系の広角時におけ
る光軸上の遮光部材の開口の大きさ、φT は前記光学系
の望遠時における遮光部材の開口の大きさである。
【0013】
【作用】本発明による実像ファインダー光学系では、図
9に示すように、主に、対物レンズ系を構成する第二レ
ンズ群G2 を、光軸LC 方向の図示しない接眼レンズ系
側(図の右側)から図示しない物体側(図の左側)に移
動させることにより、広角(低倍)から望遠(高倍)へ
の変倍が行われるようになっている。そして、変倍時に
生じる中間結像位置21のずれ(視度のずれ)と収差の
変動を前記対物レンズ系を構成する第一レンズ群G1
び第三レンズ群G3 を光軸LC 方向に移動させることに
よって補正している。このように、本発明の光学系で
は、変倍時に三つのレンズ群が移動するので、変倍に伴
う収差変動,特に像面湾曲の変動を、従来の光学系と比
較して小さく最適化でき、より高変倍化を可能にしてい
る。
【0014】広角から中間までの変倍では第二レンズ群
2 ,第三レンズ群G3 を共に物体側へ移動させ、又、
第一レンズ群G1 を接眼レンズ系側へ移動させること
で、視度のずれを補正している。従って、広角時では、
第二レンズ群G2 と第三レンズ群G3 との間隔を最小に
でき、対物レンズ系全長に占める可動部長を短く構成す
ることができる。又、第二レンズ群G2 と第三レンズ群
3 とは接近しているため、一つの正レンズ群と見做す
ことができ、対物レンズ系全体としては負,正のレトロ
フォーカスタイプとなる。従って、対物レンズ系のバッ
クフォーカス部を長く確保して、そこに正立正像系の反
射部材を配置することができる。更に、中間結像位置2
1と接眼レンズ系との間隔も小さくすることができ、接
眼レンズ系の性能も良好に保持することが可能になる。
【0015】このとき、以下の条件式を満足することが
好ましい。 1.4<d3 /L ・・・・(3) 但し、d3 は本発明の光学系の第三レンズ群から中間結
像面までの間隔の最小値、Lは中間結像面の対角長であ
る。ここで、d3 /Lの値が上記条件式(3)の取り得
る値の範囲の下限を下回ると、光学系中に、二回反射の
反射部材を余裕を持って配置することができなくなり、
プリズムや枠部材の側面から光束までの距離が近づくた
め、側面反射によるゴースト等の不具合が発生し易くな
る。
【0016】逆に、中間から望遠までの変倍の際には、
主に第三レンズ群G3 を接眼レンズ系側へ移動させるこ
とによって、視度ずれを補正している。従って、第二レ
ンズ群G2 は第三レンズ群G3 から離れ、第一レンズ群
1 に接近し、今度は第一レンズ群G1 と第二レンズ群
2 とを一つの正レンズ群と見做すことができ、対物レ
ンズ系全体としては正,負の望遠タイプとなる。よっ
て、対物レンズ系の全長を短く構成でき、ファインダー
光学系全体の小型化が実現できる。特に、第三レンズ群
3 の屈折力を強め望遠タイプを強調すると、望遠時の
光学系の全長を広角時の場合よりも短くすることができ
る。又、第三レンズ群G3 の屈折力が弱いと、対物レン
ズ系の全長が長くなって、光学系全体が大きくなってし
まう。
【0017】従って、このときの望遠時の対物レンズ系
の焦点距離fT と第三レンズ群の焦点距離fG3とは、以
下の条件式を満足するように設定されることが好まし
い。 −2.5<fG3/fT <−0.1 ・・・・(4) しかし、fG3/fT の値が条件式(4)の取り得る値の
範囲の下限を下回ると、第三レンズ群G3 の屈折力が強
くなりすぎて、第三レンズ群G3 での収差が発生し易く
なり、変倍時における収差変動を抑えきれなくなる。
又、fG3/fT の値が条件式(4)の取り得る値の範囲
の上限を越えると、第三レンズ群G3 の屈折力が弱くな
りすぎて、対物レンズ系の全長が長くなってしまう。
【0018】又、主に変倍を行う第二レンズ群G2 の屈
折力を強めることで、変倍時における第二レンズ群G2
の移動量を少なくして対物レンズ系の可動部の長さを短
く構成することにより、光学系全体の小型化が可能にな
る。この場合、望遠時の対物レンズ系の焦点距離fT
第二レンズ群G2 の焦点距離fG2とは、以下の条件式を
満足するように設定されることが好ましい。 0.2<fG2/fT <0.41 ・・・・(5) しかし、fG2/fT の値が条件式(5)の取り得る値の
範囲の下限を下回ると、第二レンズ群G2 の屈折力が強
くなりすぎて、第二レンズ群G2 での収差が発生し易く
なり、変倍時における収差変動を抑えきれなくなる。
又、fG2/fT の値が条件式(5)の取り得る値の範囲
の上限を越えると、第二レンズ群G2 の移動量が大きく
なって、対物レンズ系の可動部が長くなってしまう。
【0019】更に、第二レンズ群G2 に非球面を用いれ
ばかかるレンズ群のレンズ構成枚数を少なくすることが
でき、且つ、球面収差の発生を抑制することができる。
このとき、望遠時の対物レンズ系の焦点距離fT と第二
レンズ群の焦点距離fG2とは、以下の条件式を満足する
ように設定されることが好ましい。 0.15<fG2/fT <0.33 ・・・・(6)
【0020】又、図10(a)に示すように、対物レン
ズ系30の物体側(図の左側)に、光軸LC 上を移動可
能な遮光部材31を配置し、望遠時に対物レンズ系30
から離れるように移動させれば、視野外から有害光が光
学系内に入射するのを防止することができる。更に、図
10(b)に示すように、遮光部材31の開口の大きさ
φを変えることができるように構成すると、望遠時にそ
の遮光部材31の開口が小さくなるようにしても、前記
同様に視野外から有害光が光学系内に入射するのを防止
することができる。このとき、以下の条件式の少なくと
も何れか一方を満足することが必要になる。 DW >DT ・・・・(1) φW >φT ・・・・(2) 但し、DW は光学系の広角時における光軸上の遮光部材
と最物体側の移動レンズ群との間隔、DT は光学系の望
遠時における光軸上の遮光部材と最物体側の移動レンズ
群との間隔、φW は光学系の広角時における光軸上の遮
光部材の開口の大きさ、φT は光学系の望遠時における
遮光部材の開口の大きさである。
【0021】更に、前述のように、第三レンズ群の屈折
力を強め、光学系の広角時の場合よりも望遠時の場合で
の全長が短くなるように構成すれば、遮光部材の開口径
が固定のものであっても条件式(1)を満足することが
でき、望遠時での遮光効果を発揮し、広角時でのケラレ
を防止することができる。この場合には、遮光部材を駆
動する機構が不要となり、更なる光学系の小型化,低コ
スト化が実現できる。このとき、望遠時の対物レンズ系
の焦点距離fT と第三レンズ群の焦点距離fG3とは、以
下の条件式を満足するように設定されることが好まし
い。 −1.0<fG3/fT −0.1 ・・・・(7)
【0022】
【実施例】以下、図示した実施例に基づき、本発明を詳
細に説明する。第一実施例 図1は、本実施例にかかる実像式変倍ファインダー光学
系の構成を示す光軸に沿う断面図であり、(a)は広
角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示して
いる。
【0023】本実施例の光学系は、図1(a)乃至
(c)に示すように、対物レンズ系1と接眼レンズ系2
とにより構成されている。対物レンズ系1は、一枚の負
レンズからなる第一レンズ群G1 と、一枚の正レンズか
らなる第二レンズ群G2 と、一枚の負レンズからなる第
三レンズ群G3 と、二回反射可能なプリズム1aとによ
り構成されている。そして、第一レンズ群G1 ,第二レ
ンズ群G2 及び第三レンズ群G3 は夫々独立に光軸LC
上を移動できるようになっている。又、接眼レンズ系2
は、二回反射可能なプリズム2aと一枚の正レンズ2b
とにより構成されている。又、プリズム1aとプリズム
2aとの間には視野枠3が配置されている。
【0024】このように構成されることにより、本実施
例の光学系では、第一レンズ群G1,第二レンズ群G2
及び第三レンズ群G3 が光軸LC 上を移動することによ
って、変倍が行われる。又、本実施例の光学系では、プ
リズム1a.2aにおいて、対物レンズ系1中の第一レ
ンズ群G1 ,第二レンズ群G2 及び第三レンズ群G3
より形成された逆転像(中間結像)が夫々二回ずつ計四
回反射され、更に、接眼レンズ系2中の正レンズ2bを
介することにより、正立正像が得られる。
【0025】更に、第一レンズ群G1 の物体側(図の左
側)には開口の大きさφが調節できるフレア絞り(遮光
部材)4が設けられている。これにより光学系の望遠時
(図1(c)参照)での開口の大きさφを小さくするこ
とができ、有害光が光学系中に入射するのを防止して、
良好な視野像を得ることができる。
【0026】以下、本実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系を構成するレンズの数値データを示す。 ファインダー倍率 0.40倍(広角),0.80倍(中間),1.20倍(望遠) 半画角(ω) 29.7°(広角),14.6°(中間),9.6°(望遠) 光軸上でのフレア絞りと最物体側の移動レンズ群との間隔D 5.0(広角),6.504(中間),7.352(望遠) フレア絞りの開口の大きさφ 15.4(広角),10.2(中間),8.8(望遠)
【0027】 r1 =-217.7000 d1 =1.0000 n1 =1.58423 ν1 =30.49 r2 =6.6500 (非球面) d2 =17.34500 (広角) ,8.57000 (中間),4.48400 (望遠) r3 =9.1740 (非球面) d3 =2.7000 n3 =1.49241 ν3 =57.66 r4 =-9.6500 d4 =1.45500 (広角) ,3.65700 (中間),11.96400(望遠) r5 =835.9850 (非球面) d5 =1.0000 n5 =1.58423 ν5 =30.49
【0028】 r6 =21.8590 d6 =1.50000 (広角) ,6.56900 (中間),1.50000 (望遠) r7 =∞ d7 =25.0000 n7 =1.49241 ν7 =57.66 r8 =∞ d8 =1.0000 r9 =16.5310 d9 =26.5000 n9 =1.52542 ν9 =55.78 r10=∞ d10=2.2500
【0029】 r11=17.52000 d11=3.1000 n11=1.49241 ν11=57.66 r12=-25.9220 (非球面) d12=20.0000 r13(アイポイント)
【0030】 非球面係数 第2面 K=0 E=-2.2121 ×10-4, F=-6.6157 ×10-6, G=1.5806×10-7 第3面 K=0 E=-4.1686 ×10-4, F=-2.6995 ×10-6, G=6.7200×10-8
【0031】 第5面 K=0 E=-3.6135 ×10-4, F=1.2108×10-5, G=-7.5700 ×10-7 第12面 K=0 E=7.6136×10-5, F=3.4507×10-7, G=-4.6801 ×10-9
【0032】又、本実施例の実像式変倍ファインダー光
学系において、 d3 /L34=2.87 fG3/fT =−1.5 fG2/fT =0.400 であるため、上記条件式(3)乃至(5)の何れをも満
足している。又、上記の数値データから条件式(1)及
び(2)も満たされていることは云うまでもない。
【0033】尚、図2は、本実施例にかかる実像式変倍
ファインダー光学系の収差曲線図であり、(a)は広
角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示した
図である。
【0034】第二実施例 図3は、本実施例にかかる実像式変倍ファインダー光学
系の構成を示す光軸に沿う断面図であり、(a)は広
角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示して
いる。
【0035】本実施例の光学系は、図3(a)乃至
(c)に示すように、対物レンズ系5と接眼レンズ系6
とにより構成されている。対物レンズ系5は、二枚の負
レンズからなる第一レンズ群G1 と、一枚の正レンズか
らなる第二レンズ群G2 と、一枚の負レンズからなる第
三レンズ群G3 と、三回反射可能なプリズム5aとによ
り構成されている。そして、第一レンズ群G1 ,第二レ
ンズ群G2 及び第三レンズ群G3 は夫々独立に光軸LC
上を移動できるようになっている。又、接眼レンズ系6
は、一回反射可能なプリズム6aと一枚の正レンズ6b
とにより構成されている。又、プリズム5aとプリズム
6aとの間には視野枠3が配置されている。
【0036】このように構成されることにより、本実施
例の光学系では、第一レンズ群G1,第二レンズ群G2
及び第三レンズ群G3 が光軸LC 上を移動して変倍が行
われる。又、本実施例の光学系では、対物レンズ系5中
の第一レンズ群G3 ,第二レンズ群G2 及び第三レンズ
群G3 による物体の逆転像が、プリズム5aにおいて三
回,プリズム6aにおいて一回計四回反射され、更に、
接眼レンズ系6中の正レンズ6bを介することによっ
て、正立正像が得られる。
【0037】又、本実施例の光学系においても、第一実
施例に示した光学系と同様に、第一レンズ群G1 の物体
側(図の左側)にはフレア絞り11が設けられている。
本実施例の光学系では、図3(a)及び(c)に示した
ように、望遠時の状態の方が広角時での状態よりも対物
レンズ系5の全長が短くなるため、フレア絞り11が固
定されていても、光学系の望遠時にフレア絞り11と第
一レンズ群G1 との間隔が拡がり、光学系に入射する有
害光を有効にカットすることができる。
【0038】以下、本実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系を構成するレンズの数値データを示す。 ファインダー倍率 0.45倍(広角),0.90倍(中間),1.80倍(望遠) 半画角(ω) 28.1°(広角),13.7°(中間),6.7°(望遠) 光軸上でのフレア絞りと最物体側の移動レンズ群との間隔D 0(広角),2.44(中間),6.79(望遠) フレア絞りの開口の大きさφ 13.3(広角),13.3(中間),13.3(望遠)
【0039】 r1 =11.8270 d1 =1.0000 n1 =1.58423 ν1 =30.49 r2 =6.7250 (非球面) d2 =3.3000 r3 =40.2590 d3 =1.2000 n3 =1.58423 ν3 =30.49 r4 =12.5290(非球面) d4 =21.62000 (広角) ,10.06000 (中間),1.00000 (望遠) r5 =10.2850(非球面) d5 =4.0000 n5 =1.49241 ν5 =57.66
【0040】 r6 =-9.6750 d6 =1.00000 (広角) ,1.49000 (中間),12.26000(望遠) r7 =-174.8950(非球面) d7 =1.0000 n7 =1.58423 ν7 =30.49 r8 =18.9000 d8 =1.89000 (広角) ,10.52000 (中間),4.46000 (望遠) r9 =∞ d9 =28.0000 n9 =1.49241 ν9 =57.66 r10=∞ d10=1.0000
【0041】 r11=19.0000 d11=20.0000 n11=1.49241 ν11=57.66 r12=∞ d12=6.2000 r13=17.5000 d13=3.1000 n13=1.49241 ν13=57.66 r14=-25.9000 (非球面) d14=20.0000 r15(アイポイント)
【0042】 非球面係数 第2面 K=0 E=3.2874×10-4, F=-1.1859 ×10-6, G=4.7707×10-7 第4面 K=0 E=-5.2663 ×10-4, F=4.4640×10-6, G=-2.8524 ×10-7
【0043】 第5面 K=0 E=-4.6494 ×10-4, F=2.7284×10-6, G=-1.0533 ×10-7 第7面 K=0 E=-7.6338 ×10-5, F=-5.4740 ×10-6, G=2.0688×10-7
【0044】 第14面 K=0 E=7.4132×10-5, F=-2.5300 ×10-7, G=2.5960×10-9
【0045】又、本実施例の実像式変倍ファインダー光
学系において、 d3 /L34=3.04 fG3/fT =−0.8 fG2/fT =0.286 であるため、上記条件式(3)乃至(5)の何れをも満
足している。又、上記の数値データから条件式(1)及
び(2)も満たされていることは云うまでもない。
【0046】尚、図4は、本実施例にかかる実像式変倍
ファインダー光学系の収差曲線図であり、(a)は広
角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示した
図である。
【0047】第三実施例 図5は、本実施例にかかる実像式変倍ファインダー光学
系の構成を示す光軸に沿う断面図であり、(a)は広
角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示して
いる。
【0048】本実施例の光学系は、図5(a)乃至
(c)に示すように、対物レンズ系7と接眼レンズ系8
とにより構成されている。対物レンズ系7は、屈折力の
弱い一枚の単レンズからなる第一レンズ群G1 と、一枚
の負レンズからなる第二レンズ群G2 と、一枚の正レン
ズからなる第三レンズ群G3 と、一枚の負レンズからな
る第四レンズ群G4 と、二回反射可能なプリズム7aと
から構成されている。そして、対物レンズ系7を構成し
ている第二レンズ群G2 ,第三レンズ群G3 及び第四レ
ンズ群G4 は夫々独立に光軸LC 上を移動できるように
なっている。又、接眼レンズ系8は、二回反射可能なプ
リズム8aと一枚の正レンズ8bとにより構成されてい
る。又、プリズム7aとプリズム8aとの間には視野枠
3が配置されている。
【0049】このように構成されることにより、本実施
例の光学系では、第二レンズ群G2,第三レンズ群G3
及び第四レンズG4 が光軸LC 上を移動して変倍が行わ
れる。第一レンズ群G1 は変倍時には固定された状態で
あるが、被写体距離に応じて光軸LC 上を移動させるこ
とによって、被写体距離の変化による視度ずれを補正す
ることができる。又、本実施例の光学系では、対物レン
ズ系7中の第一レンズ群G1 ,第二レンズ群G2 ,第三
レンズ群G3 及び第四レンズ群G4 による物体の逆転像
が、プリズム7a,8aにおいて夫々二回ずつ計四回反
射され、更に、接眼レンズ系8中の正レンズ8bを介す
ることによって、正立正像が得られる。
【0050】更に、本実施例の光学系では、第一レンズ
群G1 の接眼レンズ系8側に固定されたフレア絞り11
が設けられている。又、本実施例の光学系でも、図5
(a)及び(c)に示したように、望遠時の状態の方が
広角時での状態よりも対物レンズ系7の全長が短くなる
ため、フレア絞り11が固定されていても、光学系の望
遠時にフレア絞り11と第二レンズ群G2 との間隔が拡
がり、光学系に入射する有害光を有効にカットすること
ができる。
【0051】以下、本実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系を構成するレンズの数値データを示す。 ファインダー倍率 0.45倍(広角),0.90倍(中間),1.80倍(望遠) 半画角(ω) 27.4°(広角),13.2°(中間),6.5°(望遠) 光軸上でのフレア絞りと最物体側の移動レンズ群との間隔D 0.69(広角),2.89(中間),3.07(望遠) フレア絞りの開口の大きさφ 9.2(広角),9.2(中間),9.2(望遠)
【0052】 r1 =8.0700 d1 =1.0000 n1 =1.58423 ν1 =30.49 r2 =6.2250 d2 =3.99000 (広角) ,6.19000 (中間),6.37000 (望遠) r3 =-26.3100 d3 =1.2000 n3 =1.58423 ν3 =30.49 r4 =19.5200(非球面) d4 =18.96000 (広角) ,8.17000 (中間),1.00000 (望遠) r5 =9.5180 (非球面) d5 =2.9100 n5 =1.52540 ν5 =56.25
【0053】 r6 =-10.6510 d6 =1.00000 (広角) ,1.68000 (中間),9.81000 (望遠) r7 =84.4050(非球面) d7 =1.0000 n7 =1.58423 ν7 =30.49 r8 =14.0220 d8 =1.94000 (広角) ,9.85000 (中間),8.72000 (望遠) r9 =∞ d9 =25.2800 n9 =1.49241 ν9 =57.66 r10=∞ d10=1.0000
【0054】 r11=18.2370 d11=26.5000 n11=1.52540 ν11=56.25 r12=∞ d12=2.2500 r13=15.5820 d13=3.7900 n13=1.49241 ν13=57.66 r14=-31.5370 (非球面) d14=20.0000 r15(アイポイント)
【0055】 非球面係数 第4面 K=0 E=-1.2900 ×10-4, F=4.2007×10-6, G=-4.7480 ×10-8 第5面 K=0 E=-4.4328 ×10-4, F=2.4458×10-6, G=-4.1813 ×10-8
【0056】 第7面 K=0 E=-1.6696 ×10-4, F=-8.5261 ×10-7, G=-6.2654 ×10-8 第14面 K=0 E=8.0013×10-5, F=-9.7566 ×10-8, G=4.7291×10-10
【0057】又、本実施例の実像式変倍ファインダー光
学系において、 d3 /L34=2.81 fG3/fT =−0.8 fG2/fT =0.267 であるため、上記条件式(3)乃至(5)の何れをも満
足している。又、上記の数値データから条件式(1)及
び(2)も満たされていることは云うまでもない。
【0058】尚、図6は、本実施例にかかる実像式変倍
ファインダー光学系の収差曲線図であり、(a)は広
角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示した
図である。
【0059】第四実施例 図7は、本実施例にかかる実像式変倍ファインダー光学
系の構成を示す光軸に沿う断面図であり、(a)は広
角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示して
いる。
【0060】本実施例の光学系は、図7(a)乃至
(c)に示すように、対物レンズ系9と接眼レンズ系1
0とにより構成されている。対物レンズ系9は、一枚の
負レンズからなる第一レンズ群G1 と、一枚の正レンズ
からなる第二レンズ群G2 と、一枚の負レンズからなる
第三レンズ群G3 と、二回反射可能な図示しないダハミ
ラーと、フィールドレンズ9aとから構成されている。
そして、対物レンズ系9を構成している第一レンズ群G
1 ,第二レンズ群G2 及び第三レンズ群G3 は夫々独立
に光軸LC 上を移動できるようになっている。又、接眼
レンズ系10は、二回反射可能なペンタプリズム10a
と一枚の正レンズ10bとにより構成されている。又、
フィールドレンズ10aとペンタプリズム10bとの間
には、視野枠3が配置されている。
【0061】このように構成されることにより、本実施
例の光学系では、第一レンズ群G1,第二レンズ群G2
及び第三レンズG3 が光軸LC 上を移動して変倍が行わ
れる。又、本実施例の光学系では、対物レンズ系9中の
第一レンズ群G3 ,第二レンズ群G2 及び第三レンズ群
3 により形成された物体の逆転像が、前記ダハプリズ
ムとプリズム10aにおいて夫々二回ずつ計四回反射さ
れ、更に、接眼レンズ系10中の正レンズ10bを介す
ることによって、正立正像が得られる。
【0062】更に、本実施例の光学系では、第一レンズ
群G1 の物体側(図の左側)に光軸LC 方向に移動可能
なフレア絞り12が設けられている。このフレア絞り1
2は、光学系の望遠時に前記物体側へ移動するようにな
っている。このように、本実施例の光学系では、フレア
絞り12を光軸LC 方向に移動させることにより、開口
の大きさφが一定のフレア絞りであっても、広角時にお
いてはケラレの発生を防止でき、望遠時においては有害
光が光学系に入射するのを防止することができる。
【0063】以下、本実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系を構成するレンズの数値データを示す。 ファインダー倍率 0.35倍(広角),0.60倍(中間),1.05倍(望遠) 半画角(ω) 30.1°(広角),16.3°(中間),9.1°(望遠) 光軸上でのフレア絞りと最物体側の移動レンズ群との間隔D 2.0(広角),4.7(中間),9.7(望遠) フレア絞りの開口の大きさφ 7.5(広角),7.5(中間),7.5(望遠)
【0064】 r1 =-7.8091 d1 =1.2000 n1 =1.58423 ν1 =30.49 r2 =7.7971 (非球面) d2 =10.1000 (広角) ,5.17518 (中間),1.73519 (望遠) r3 =4.4750 (非球面) d3 =2.5000 n3 =1.49241 ν3 =57.66 r4 =-4.9908(非球面) d4 =1.00000 (広角) ,2.33955 (中間),5.36481 (望遠) r5 =-39.9198 d5 =1.2000 n5 =1.58423 ν5 =30.49
【0065】 r6 =4.3385 (非球面) d6 =14.00000 (広角) ,15.00000 (中間),14.00000(望遠) r7 =13.1734(非球面) d7 =2.8000 n7 =1.49241 ν7 =57.66 r8 =-12.8551 d8 =1.0000 r9 =∞ d9 =32.5000 n9 =1.49241 ν9 =57.66 r10=∞ d10=1.5000
【0066】 r11=17.2118(非球面) d11=2.0040 n11=1.49241 ν11=57.66 r12=-36.2621 d12=15.0000 r13 (アイポイント)
【0067】 非球面係数 第2面 K=0 E=-1.3843 ×10-3, F=3.3521×10-5, G=3.3080×10-6 第3面 K=0 E=-2.4248 ×10-3, F=-6.9924 ×10-5, G=-3.3791 ×10-6
【0068】 第4面 K=0 E=2.7366×10-3, F=-1.0305 ×10-4, G=1.5308×10-6 第6面 K=0 E=-1.7843 ×10-3, F=4.2995×10-4, G=-5.0842 ×10-5
【0069】 第7面 K=0 E=-1.1077 ×10-3, F=4.8665×10-5, G=-8.9924 ×10-7 第11面 K=0 E=-9.0149 ×10-5, F=3.3791×10-6, G=-7.6166 ×10-8
【0070】又、本実施例の実像式変倍ファインダー光
学系において、 d3 /L34=1.67 fG3/fT =−0.3 fG2/fT =0.208 であるため、上記条件式(3)乃至(5)の何れをも満
足している。又、上記の数値データから条件式(1)及
び(2)も満たされていることは云うまでもない。
【0071】尚、図8は、本実施例にかかる実像式変倍
ファインダー光学系の収差曲線図であり、(a)は広
角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示した
図である。
【0072】但し、上記各実施例において、r1
2 ,・・・・は各レンズ面又はプリズム面の曲率半
径、d1 ,d2 ,・・・・は各レンズ又はプリズムの肉
厚又は間隔、n1 ,n2 ,・・・・は各レンズ又はプリ
ズムの屈折率、ν1 ,ν2 ,・・・・は各レンズ又はプ
リズムのアッベ数、Kは円錐係数,E,F,Gは非球面
係数を夫々示している。又、上記各非球面形状は、上記
各非球面係数を用いて以下の式で表される。但し、光軸
方向の座標をZ,光軸と垂直な方向の座標をYとする。 ここで、Cは非球面頂点での曲率(=1/r)である。
【0073】以上説明したように、本発明の実像式変倍
ファインダー光学系は、特許請求の範囲に記載した特徴
の他に、以下に示すような特徴も備えている。
【0074】(1)前記実像式変倍ファインダー光学系
において、第三レンズ群と接眼レンズ系との間の間隔を
3 、中間結像面の対角長をLとするとき、以下の条件
式を満足するようにしたことを特徴とする請求項3又は
4に記載の実像式変倍ファインダー光学系。 1.4<d3 /L
【0075】(2)前記実像式ファインダー光学系にお
いて、望遠時の対物レンズ系の焦点距離をfT 、第三レ
ンズ群の焦点距離をfG3とするとき、以下の条件式を満
足するようにしたことを特徴とする請求項1に記載の実
像式変倍ファインダー光学系。 −2.5<fG3/fT <−0.1
【0076】(3)前記実像式変倍ファインダー光学系
において、望遠時の対物レンズ系の焦点距離をfT 、第
二レンズ群の焦点距離をfG2とするとき、以下の条件式
を満足するようにしたことを特徴とする請求項1又は2
に記載の実像式変倍ファインダー光学系。 0.2<fG2/fT <0.41
【0077】(4)前記実像式変倍ファインダー光学系
において、望遠時の対物レンズ系の焦点距離をfT 、第
二レンズ群の焦点距離をfG2とするとき、以下の条件式
を満足するようにしたことを特徴とする請求項1又は2
に記載の実像式変倍ファインダー光学系。 0.15<fG2/fT <0.33
【0078】(5)前記実像式変倍ファインダー光学系
において、望遠時の対物レンズ系の焦点距離をfT 、第
三レンズ群の焦点距離をfG3とするとき、以下の条件式
を満足するようにしたことを特徴とする請求項1に記載
の実像式変倍ファインダー光学系。 −2.5<fG3/fT <−0.1
【0079】
【発明の効果】上述のように、本発明によれば、高変倍
が可能で、且つ、フレアの少ない良好な視野像を得るこ
とができるという高い光学性能を備えた実像式変倍ファ
インダー光学系を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第一実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系の構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を
夫々示した図である。
【図2】本発明の第一実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系の収差曲線図であり、(a)は広角,
(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示した図で
ある。
【図3】本発明の第二実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系の構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を
夫々示した図である。
【図4】本発明の第二実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系の収差曲線図であり、(a)は広角,
(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示した図で
ある。
【図5】本発明の第三実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系の構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を
夫々示した図である。
【図6】本発明の第三実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系の収差曲線図であり、(a)は広角,
(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示した図で
ある。
【図7】本発明の第四実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系の構成を示す光軸に沿う断面図であり、
(a)は広角,(b)は中間,(c)は望遠での状態を
夫々示した図である。
【図8】本発明の第四実施例にかかる実像式変倍ファイ
ンダー光学系の収差曲線図であり、(a)は広角,
(b)は中間,(c)は望遠での状態を夫々示した図で
ある。
【図9】本発明の実像式変倍ファインダー光学系の対物
レンズ系の構成を示す概念図である。
【図10】本発明の実像式変倍ファインダー光学系に設
けられるフレア絞り(遮光部材)を説明するための図で
あり、(a)は光軸上を移動可能なフレア絞りの説明
図,(b)は開口の大きさが変更可能なフレア絞りの説
明図である。
【図11】(a)及び(b)は従来の実像式変倍ファイ
ンダー光学系の対物レンズ系の構成を示す概念図であ
る。
【図12】従来の実像式変倍ファインダー光学系に設け
られたフレア絞りを説明するための図である。
【符号の説明】
1,5,7,9 対物レンズ系 2,6,8,10 接眼レンズ系 1a,2a,5a,6a,7a,8a,10a プリ
ズム 9a フィールドレンズ 3 視野枠 4,11,12 フレア絞り(遮光部材) G1 第一レンズ群 G2 第二レンズ群 G3 第三レンズ群 G4 第四レンズ群 LC 光軸

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 物体側から順に配置された、正の屈折力
    を有する対物レンズ系と、該対物レンズ系による中間結
    像を正立正像にするための複数の反射部材を有する正立
    正像系と、正の屈折力を有する接眼レンズ系とを備えた
    実像式変倍ファインダー光学系において、 前記対物レンズ系は、負の屈折力を有する第一レンズ群
    と、正の屈折力を有する第二レンズ群と、負の屈折力を
    有する第三レンズ群とを含み、該第三レンズ群と前記中
    間結像位置との間に前記正立正像系中の反射部材を少な
    くとも一つ配置し、変倍時に前記各レンズ群を光軸方向
    に移動し得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. 【請求項2】 物体側から順に配置された、正の屈折力
    を有する対物レンズ系と、該対物レンズ系による中間結
    像を正立正像にするための複数の反射部材を有する正立
    正像系と、正の屈折力を有する接眼レンズ系とを備えた
    実像式変倍ファインダー光学系において、 前記対物レンズ系は、第一レンズ群と、負の屈折力を有
    する第二レンズ群と、正の屈折力を有する第三レンズ群
    と、負の屈折力を有する第四レンズ群とを含み、該第四
    レンズ群と前記中間結像位置との間に前記正立正像系中
    の反射部材を少なくとも一つ配置し、変倍時に少なくと
    も前記第二,第三及び第四レンズ群を光軸方向に移動し
    得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。
  3. 【請求項3】 物体側から順に配置された、正の屈折力
    を有する対物レンズ系と、該対物レンズ系による中間結
    像を正立正像にするための複数の反射部材を有する正立
    正像系と、正の屈折力を有する接眼レンズ系とを備えた
    実像式変倍ファインダー光学系において、 変倍時に最も物体側へ移動したレンズ群の物体側に遮光
    部材を配置し、以下の条件式を満足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。 DT >DW 但し、DW は前記光学系の広角時における光軸上の遮光
    部材と最物体側の移動レンズ群との間隔、DT は前記光
    学系の望遠時における光軸上の遮光部材と最物体側の移
    動レンズ群との間隔である。
  4. 【請求項4】 物体側から順に配置された、正の屈折力
    を有する対物レンズ系と、該対物レンズ系による中間結
    像を正立正像にするための複数の反射部材を有する正立
    正像系と、正の屈折力を有する接眼レンズ系とを備えた
    実像式変倍ファインダー光学系において、 変倍時に最も物体側へ移動したレンズ群の物体側に遮光
    部材を配置し、以下の条件式を満足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。 φW >φT 但し、φW は前記光学系の広角時における光軸上の遮光
    部材の開口の大きさ、φT は前記光学系の望遠時におけ
    る遮光部材の開口の大きさである。
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