JPH10333033A - 実像式変倍ファインダー - Google Patents

実像式変倍ファインダー

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JPH10333033A
JPH10333033A JP9144162A JP14416297A JPH10333033A JP H10333033 A JPH10333033 A JP H10333033A JP 9144162 A JP9144162 A JP 9144162A JP 14416297 A JP14416297 A JP 14416297A JP H10333033 A JPH10333033 A JP H10333033A
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JP
Japan
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optical system
lens group
refractive power
lens
real image
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Application number
JP9144162A
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English (en)
Inventor
Shigeru Kato
茂 加藤
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Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Optical Co Ltd
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Publication date
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Priority to US09/866,931 priority patent/US6335827B2/en
Priority to US09/998,180 priority patent/US6493150B2/en
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • 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
    • G02B15/144Optical 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 having four groups only
    • G02B15/1445Optical 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 having four groups only the first group being negative
    • G02B15/144505Optical 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 having four groups only the first group being negative arranged --+-

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 バックフォーカスが長く、かつ構成長が短い
対物光学系を有し、また、視度調整可能でありながらゴ
ミの進入が少なく、性能変化の少ない小型な実像式変倍
ファインダーを提供する。 【解決手段】 正の屈折力を有する対物光学系2と,像
正立正像光学系3と,正の屈折力を有する接眼光学系4
とを有する実像式ファインダーにおいて、前記対物光学
系2が、負の屈折力を有する第1レンズ群L1と,負の
屈折力を有する第2レンズ群L2と,正の屈折力を有す
る第3レンズ群L3と,負の屈折力を有する第4レンズ
群L4とを有し、且つ変倍時に少なくとも前記第3レン
ズ群L3が移動するように構成されている。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、スチルカメラやビ
デオカメラなどの撮影光学系とは別体の外付け実像式変
倍ファインダーに関する。
【0002】
【従来の技術】従来、実像式変倍ファインダーでは、中
間結像を像成立系の内部に置き、対物レンズの構成長を
短くすることが行われてきた。その1つのタイプとして
ポロプリズムを2分割した構成が知られている。さら
に、この構成を使用すると、図1(c)に示すように、
接眼窓の位置に対して対物光学系の入射窓を下げるよう
に配置することが可能となり、撮影レンズとの視差を少
なくすることができる。特に対物光学系からの光を上方
に反射させた後、前方に反射させるプリズムタイプは、
カメラのフィルムマスクとの干渉が少なく、カメラ厚を
薄くするのに最適であることが知られている。さらに特
開平7−84184号公報,及び特開平9−68739
号公報の記載内容から明らかなように、視野枠サイズの
切り換えのための機構部材を配置するには、対物光学系
で3回反射後、視野枠を対物光学系の側面に配置するこ
とで、サイズ切り換え機構のスペースを取れることが知
られている。
【0003】また、特開平5−53054号公報に記載
されるように、対物光学系のバックフォーカス部の光路
長を長く取るには、入射面が凹面のプリズムを用いるこ
とが良いことが知られている。また別に、特開平1−2
57817号公報に記載されるように、正立正像光学系
に、ポロミラーを用いた実像式ファインダーで、中間像
位置へのゴミの進入を防ぐため接眼レンズを枠へ固定
し、密閉構造とする手法が知られている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
7−84184号公報、特開平5−53054号公報、
及び特開平9−68739号公報に夫々記載の発明で
は、接眼レンズが視度調整のために可動であるため、中
間像面より瞳側にあるフィールドレンズに対するゴミの
付着が防止できないという問題があった。また、特開平
4−51108号公報に記載の発明では、対物光学系の
バックフォーカスは長く取れるが、対物光学系の構成長
が長くなり、カメラ厚を薄くできないという問題があっ
た。
【0005】本発明は、従来のこのような問題点に鑑み
てなされたものであり、その目的とするところは、バッ
クフォーカスが長く、かつ構成長が短い対物光学系を有
し、また、視度調整可能でありながらゴミの進入が少な
く、性能変化の少ない小型な実像式変倍ファインダーを
提供しようとするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、請求項1に記載の実像式変倍ファインダーによれ
ば、正の屈折力を有する対物光学系と,像正立正像光学
系と,正の屈折力を有する接眼光学系とを有する実像式
ファインダーにおいて、前記対物光学系が、負の屈折力
を有する第1レンズ群と,負の屈折力を有する第2レン
ズ群と,正の屈折力を有する第3レンズ群と,負の屈折
力を有する第4レンズ群とを有し、且つ変倍時に少なく
とも前記第3レンズ群が移動することを特徴としてい
る。
【0007】また、請求項2に記載の実像式変倍ファイ
ンダーによれば、前記像正立正像光学系はプリズムを含
み、且つ前記負の屈折力を有する第4レンズ群が前記プ
リズムの入射面に一体的に形成されていることを特徴と
している。
【0008】また、請求項3に記載の実像式変倍ファイ
ンダーによれば、正の屈折力を有する対物光学系と,像
正立正像光学系と,正の屈折力を有する接眼光学系とを
有する実像式変倍ファインダーにおいて、前記像正立正
像光学系はプリズムとミラーからなり、且つ前記接眼光
学系は固定のレンズと可動のレンズの少なくとも2枚の
レンズを備えていることを特徴としている。
【0009】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る実施例を説明
するに先立ち、請求項1及び2に記載の発明における作
用について説明する。実像式ファインダーの対物光学系
において、よりバックフォーカスを長くするためには、
レトロフォーカスを強調し前方の負パワーを強くする必
要がある。本発明では前方の負パワーを第1レンズ群及
び第2レンズ群の2つの群に分散させているため、1つ
のレンズ群でのパワーを必要以上に強くしなくても良い
ので、像面湾曲や歪曲収差などの発生が少ない。第2レ
ンズ群から射出した発散光は正の第3レンズ群により集
光する。そして、その後ろに配置される負の第4レンズ
群には、2つの効果がある。1つには、第4レンズ群の
発散作用でよりバックフォーカスを長くできる。また、
対物光学系の瞳位置を前に出す効果もあり、前玉の径が
小さくできる。
【0010】また変倍は、主に第3レンズ群の移動で行
われる。詳しくは第3レンズ群が中間像側から物体側へ
移動することで、低倍から高倍へ変倍される。さらに第
4レンズ群は、単一のレンズで構成しても良いが、対物
光学系の構成長をより短くするためには、対物バックフ
ォーカス部に配置される3回反射プリズムの入射面を凹
面とすることで負パワーを持たせ、部材を削減すること
が好ましい。また、この場合は、プリズムのアッベ数ν
P は下記条件式(1) を満たすことが好ましい。 νP <50 (1) この条件式(1) を満たせば軸上色収差を良好に補正でき
る。なお、この条件式(1) を満たさなくても、実用上の
問題は少ない。
【0011】また、少なくとも第3レンズ群に非球面を
使用することで、1枚レンズでも球面収差、及びコマ収
差を良好に補正でき望ましい。また、変倍比に伴う視度
変化を補正するため、第1レンズ群と第2レンズ群の間
隔を変化させることが望ましい。この場合、第1レンズ
群のみ移動、第2レンズ群のみ移動、及び第1レンズ群
と第2レンズ群の移動の何れでも構わない。無論、移動
レンズ群は少ない方が機構は簡素化されて好ましい。な
お、変倍比が小さい場合には視度変化も小さいので、第
3レンズ群のみの移動でも実用上の問題はない。
【0012】また、下記条件式(2) を満たすことが好ま
しい。 0.5<Lpr/Lobj <0.7 (2) なお、Lprは前記プリズムの光路長を示していて、L
obj は前記対物光学系の光路長(第1レンズ群の入射面
から中間像位置までの光軸上の距離)の最大値を示して
いる。上記条件式(2) の下限値を越えると対物光学系の
構成長が長くなるので、カメラ厚を薄くできない。ま
た、上限値を越えると各レンズ群のパワーが強くなるの
で、収差が悪化する。
【0013】次に、請求項3に記載の発明における作用
について説明する。対物光学系のバックフォーカス部に
は、像正立のための3回反射プリズムが配置されてい
る。そして、このプリズムの射出面付近には対物光学系
の中間像が形成され、そこに視野枠が配置される。対物
光学系から入射した光軸はプリズムの反射面で、上方に
反射後、前方に反射され、さらに第3の反射面で横方向
に反射され、対物光学系の入射光軸とほぼ平行な平面上
に中間像が形成される。さらに像を正立正像にするに
は、中間像から接眼光学系の間に1回反射が必要にな
る。中間像面から接眼光学系までの光路長は、接眼光学
系の焦点距離とほぼ等価になる。接眼光学系側の反射部
材としてプリズムを用いると1回反射以上の構成長とな
り、カメラ幅が広くなってしまう(図1(b))。そこ
で本願発明では1回反射のミラーを用いている。さらに
中間像付近、特にプリズム射出面へのゴミの付着を防ぐ
ため、密閉構造が求められている。また、視度調整のた
めに接眼レンズを光軸方向に移動することが求められて
いる。
【0014】そこで、本発明では、接眼光学系を2枚以
上の構成とし、その中間像側の1枚を固定とし、瞳側の
1枚を視度調整のために可動とした。これにより、プリ
ズム射出面から視野枠、ミラー、及び固定接眼レンズを
密閉構造とすることができる。またこの場合、視度調整
のため可動な接眼レンズは下記条件式(3) を満たすこと
が望ましい。 |fR2/fR1|<0.5 (3) 但し、fR1は接眼光学系を構成する2枚のレンズのうち
対物光学系側のレンズの焦点距離、fR2は瞳側のレンズ
の焦点距離である。上記条件式(3) の上限値を越える
と、視度調整のためのレンズ移動量による球面収差変動
が大きくなり好ましくない。
【0015】また、前述したようにプリズムの入射面が
負のパワーを有するように対物光学系の一部の役目をも
たせてもよい。さらにプリズムの射出面を凸面とし、フ
ィールドレンズの役目を持たせても良い。また、対物レ
ンズの側面に視野枠部材が来るので、視野枠のサイズ切
り換えなどの機構部材を配置してもカメラ高さは高くな
らない。
【0016】以下、本発明に係る実施例について説明す
る。 〔第1実施例〕第1実施例を図1乃至図3を用いて説明
する。図1(a)は、本発明の第1乃至3実施例に係る
実像式変倍ファインダーの説明図であり、本発明に係る
実像式変倍ファインダーにおけるポロプリズムの構成を
示す斜視図を示している。
【0017】図2は、第1実施例の実像式変倍ファイン
ダー光学系を示す断面図であり、図2(a)は広角端状
態を、図2(b)は中間状態を、図2(c)は望遠端状
態を夫々示している。図2(a)において、本実施例の
対物光学系2は物体側と瞳側に凹面を持つ負の屈折力を
有する第1レンズ群L1と,物体側に凹面を向けた負の
屈折力を有するメニスカスレンズである第2レンズ群L
2と,両凸面の正の屈折力を有する第3レンズ群L3
と,3回反射プリズムPの入射面に形成された凹面であ
る負の屈折力を有する第4レンズ群L4から構成され
る。また、正立正像光学系3は3回反射プリズムPで構
成されていて、この3回反射プリズムPには射出面に接
するように視野枠Qが配置されている。そして、射出光
軸が入射光軸と平行になるように入射光軸を反射させる
ミラーRが配置されている。また、接眼光学系4は、両
凸面の正の屈折力を有する接眼レンズL5で構成され
る。
【0018】また、広角端から望遠端への変倍時、第3
レンズ群L3が物体側へ単調に移動し、第1レンズ群L
1及び第2レンズ群L2が変倍に伴う視度補正のため光
軸上を夫々移動する。なお、第1レンズ群,第2レンズ
群,及び第3レンズ群とも1枚の単レンズからなってい
る。本実施例では、観察者の視力に合わせた視度調整は
行わないので、接眼光学系4は1枚の固定レンズL5で
あり、中間像部を密閉している。また、各光学部品の面
には、物体側から順に、符号r1 〜r11が付けられてお
り、第1レンズ群L1の瞳側の面r2 ,第2レンズ群L
2の対物側の面r3 、第3レンズ群L3の両面r5 ,r
6 、接眼レンズL5の瞳側の面r11の5面が非球面にな
っている。
【0019】更に、第1乃至第3実施例において、3回
反射プリズムPの射出面は凸面とし、フィールドレンズ
として兼用しているので、部品数を少なくできる。な
お、第1乃至第3実施例では、3回反射プリズムPの入
射面を凹面とし、対物光学系2の第4レンズ群として利
用しているが、独立した負の屈折力を有するレンズとし
て構成しても良い。
【0020】次に、本実施例の数値データを示す。広角
端,中間,及び望遠端の各々における球面収差、非点収
差、及び歪曲収差は、それぞれ図3(a),図3
(b),及び図3(c)に示す通りである。尚、各数値
データにおいて、ωは射出半画角(°)、E.P.はアイポ
イント、mはファインダー倍率、r1 ,r2 ,・・・は
各レンズ又はプリズム面の曲率半径(mm)、d1 ,d
2 ,・・・は各面間隔(mm)、n1 ,n2 ,・・・は
d線における屈折率、ν1 ,ν2 ,・・・はアッベ数、
rは近軸曲率半径、kは円錐係数、A4, A6, A8, A10
は、それぞれ4次,6次,8次,10次の非球面係数を
夫々示している。これらの記号は、第1実施例から第3
実施例まで共通して用いられる。
【0021】また、非球面形状については、光軸上の光
の進行方向をx、光軸と垂直な方向をyとして、以下の
式で表される。 x=(y2/r)/[1+{ 1-(1+k)・(y/r)2}1/2]+A4y4+A6y6+A8y
8+A10y10
【0022】 倍率 (m) 0.43倍(広角端)〜 0.64 (中間)〜 1.00 (望遠端) 半画角 (ω) 26.0°(広角端)〜 17.1°(中間)〜10.8°(望遠端) 瞳径φ 4 mm r1 = -22.013 d1 = 0.800 n1 =1.58423 ν1 =30.49 r2 = 12.273 d2 = 6.150(広角端), 3.482( 中間), 1.231( 望遠端) r3 = -3.597 d3 = 1.147 n3 =1.58423 ν3 =30.49 r4 = -9.743 d4 = 1.844(広角端), 0.924( 中間), 0.200( 望遠端) r5 = 7.775 d5 = 2.043 n5 =1.52542 ν5 =55.78 r6 = -4.613 d6 = 1.716(広角端), 4.190( 中間), 8.278( 望遠端)
【0023】 r7 = -17.007 d7 =23.900 n7 =1.52542 ν7 =55.78 r8 = -14.423 d8 = 0.000 r9 = ∞ d9 =18.000 r10= 28.036 d10= 2.600 n10=1.49241 ν10=57.66 r11= -14.005 d11=18.500 r12= (E.P.)
【0024】 非球面係数 第2面 r= 12.275 k=-1.02222 A4=-2.89549 ×10-4 A6=-5.06179×10-5 A8=3.39356 ×10-6 A10= 0.00000 第3面 r=-3.597 k=-1.19309 A4=-2.50359 ×10-3 A6=-3.43509×10-4 A8=2.66297 ×10-5A10=-3.31788×10-6 第5面 r= 7.775 k=-13.22244 A4=9.85901×10-4 A6=-6.07753×10-5 A8=-1.42148×10-6 A10=5.49069×10-8
【0025】 第6面 r=-4.613 k=-0.28412 A4= 5.47072 ×10-4 A6= 6.94534×10-5 A8=-4.73049×10-6 A10= 0.00000 第11面 r=-14.005 k=-3.60103 A4=-4.86880 ×10-5 A6=-2.05766×10-6 A8= 1.08973×10-7A10=-1.73226×10-9 条件式の値 (条件式(1) の値) Lobj =37.6mm、Lpr =23.9mm、Lpr/L obj =0.636 (条件式(2) の値) νP =55.78
【0026】〔第2実施例〕第2実施例を図4を用いて
説明する。図4は本実施例のファインダー光学系を示す
断面図であり、図2の場合と同様にして図4(a)は広
角端状態を、図4(b)は中間状態を、図4(c)は望
遠端状態を夫々示している。本実施例の構成は第1実施
例と同じであるが、変倍時は第3レンズ群と第2レンズ
群のみが移動する。よって、第1レンズ群が固定レンズ
となり、移動するレンズ群が少なくなるので、変倍機構
を簡素化できる。
【0027】次に、本実施例の数値データを示す。 倍率 (m) 0.43倍(広角端)〜 0.64 (中間)〜 1.00 (望遠端) 半画角 (ω) 25.6°(広角端)〜 16.7°(中間)〜10.4°(望遠端) 瞳径φ 4 mm r1 = -68.520 d1 = 0.800 n1 =1.58423 ν1 =30.49 r2 = 15.062 d2 = 3.232(広角端), 3.555( 中間), 1.069( 望遠端) r3 = -6.164 d3 = 1.041 n3 =1.58423 ν3 =30.49 r4 = -18.904 d4 = 5.729(広角端), 2.449( 中間), 0.800( 望遠端) r5 = 9.585 d5 = 2.097 n5 =1.52542 ν5 =55.78 r6 = -6.269 d6 = 0.800(広角端), 3.757( 中間), 7.893( 望遠端)
【0028】 r7 = -27.823 d7 =23.900 n7 =1.52542 ν7 =55.78 r8 = -17.083 d8 = 0.000 r9 = ∞ d9 =18.000 r10= 217.193 d10= 2.600 n10=1.49241 ν10=57.66 r11= -10.197 d11=18.500 r12= (E.P.)
【0029】 非球面係数 第2面 r= 15.062 k=-0.64061 A4=-3.00125 ×10-4 A6=-5.16751×10-5 A8=2.18066 ×10-6 A10= 0.00000 第3面 r=-6.164 k=-1.21250 A4=-6.73166 ×10-4 A6=-2.42596×10-5 A8=-1.39647×10-5 A10=9.10282×10-7 第5面 r= 9.585 k=-9.47791 A4=4.12329×10-4 A6=-5.34777×10-5 A8=2.91441 ×10-6 A10=-6.22966 ×10-8
【0030】 第6面 r=-6.269 k=-0.07796 A4= 4.64493 ×10-4 A6=-1.57600×10-5 A8=6.72748 ×10-7 A10= 0.00000 第11面 r=-10.197 k=-1.66633 A4=-8.32536 ×10-5A6=1.55257×10-6 A8=-4.32080×10-8 A10=3.99884×10-10 条件式の値 (条件式(1) の値) Lobj =37.599mm、Lpr =23.9mm、Lpr /Lobj =0.636 (条件式(2) の値) νP =55.78
【0031】〔第3実施例〕第3実施例を図5を用いて
説明する。図5は本実施例のファインダー光学系を示す
断面図であり、図2の場合と同様にして図5(a)は広
角端状態を、図5(b)は中間状態を、図5(c)は望
遠端状態を示している。本実施例の対物光学系2は、第
1及び第2実施例とは異なり、物体側に凸面と瞳側に凹
面を持つ負の屈折力を有する第1レンズ群L1と,物体
側に凹面と瞳側に凸面を持つ負の屈折力を有するメニス
カスレンズである第2レンズ群L2と,両凸面の正の屈
折力を有する第3レンズ群L3と,3回反射プリズムの
入射面に形成された物体側に凹面を向けた第4レンズ群
L4とで構成されている。正立正像光学系3の構成は、
第1実施例と同一である。また、接眼光学系4は、第1
及び第2実施例とは異なり、両面凹面の固定レンズL6
と両面凸面の可動レンズL7から構成されていて、固定
レンズL6は中間像部を密閉し、プリズム射出面へのゴ
ミ等の付着を防止する。また、本実施例において、第1
レンズ群L1の瞳側の面r2 ,第2レンズ群L2の物体
側の面r3 ,第3レンズ群L3の物体側の面r5 ,第3
レンズ群L3の瞳側の面r6 ,及び接眼光学系4の可動
レンズL7の瞳側の面r13の5面が非球面になってい
る。
【0032】なお、本実施例では、前記条件式(1) を満
たす材料を用いているので、軸上色収差が良好に補正さ
れている。次に、本実施例の数値データを示す。 倍率 (m) 0.43倍(広角端)〜 0.64 (中間)〜 0.99 (望遠端) 半画角 (ω) 25.8°(広角端)〜 16.9°(中間)〜10.8°(望遠端) 瞳径φ 4 mm r1 = 9.543 d1 = 0.800 n1 =1.58423 ν1 =30.49 r2 = 4.794 d2 = 1.578(広角端), 2.622( 中間), 1.816( 望遠端) r3 = -7.169 d3 = 0.800 n3 =1.58423 ν3 =30.49 r4 = -16.728 d4 = 7.512(広角端), 3.193( 中間), 0.800( 望遠端) r5 = 6.681 d5 = 2.710 n5 =1.49241 ν5 =57.66 r6 = -7.381 d6 = 0.800(広角端), 3.374( 中間), 7.273( 望遠端)
【0033】 r7 = -24.314 d7 =22.900 n7 =1.58423 ν7 =30.49 r8 = -17.977 d8 = 0.000 r9 = ∞ d9 =15.200 r10= -42.007 d10= 0.800 n10=1.58423 ν10=30.49
【0034】 r11= ∞ d11= 可変(変倍時固定) r12= 34.828 d12= 2.600 n12=1.49241 ν12=57.66 r13= -9.980 d13= 可変(変倍時固定) r14= (E.P.)
【0035】 非球面係数 第2面 r= 4.794 k= 1.22930 A4=-6.62879 ×10-4 A6=-9.53119×10-5 A8=3.35102 ×10-5 A10= 0.00000 第3面 r=-7.169 k= 1.43673 A4=1.68122×10-3 A6=1.66187 ×10-4 A8=-1.92425×10-5 A10=6.11812×10-6 第5面 r= 6.681 k=-0.29920 A4=-2.41385 ×10-4 A6=1.06721 ×10-4 A8=3.58275 ×10-6A10=-1.74078×10-7
【0036】 第6面 r=-7.381 k=-1.52416 A4=8.10006×10-4 A6=5.81412 ×10-5 A8=9.43870 ×10-6 A10= 0.00000 第13面 r=-9.980 k=-5.25419 A4=-5.08607 ×10-4 A6=1.10983 ×10-5A8=-2.33686 ×10-7A10=2.69264 ×10-9 条件式の値 (条件式(1) の値) Lobj =37.1mm、Lpr =22.9mm、Lpr/L obj =0.617 (条件式(2) の値) νP =30.49 (条件式(3) の値) fR1 =−17.9、fR2 =16.0、fR1/fR2 = 0.223
【0037】以上説明したように、本発明に係る実像式
変倍ファインダーは、特許請求の範囲に記載された特徴
のほかに、下記の特徴を有する。 (1) 変倍時、前記第3レンズ群が単調に移動し、且
つ前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の間隔が変わる
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。
【0038】(2) 下記条件式を満たすことを特徴と
する請求項1に記載の実像式変倍ファインダー。 0.5<Lpr/Lobj <0.7 但し、Lprは前記プリズムの光路長、Lobj は前記対物
光学系の光路長(第1レンズ群の入射面から中間像位置
までの光軸上距離)の最大値を示す。
【0039】(3) 前記プリズムが、入射した光軸を
上方へシフトする2つの反射面と入射光軸と略垂直な方
向に偏向する1つの反射面を有し、前記ミラーはプリズ
ムからの光軸を略垂直に偏向する1つの反射面からなる
ことを特徴とする、請求項2又は3に記載の実像式変倍
ファインダー。
【0040】(4) 前記プリズムのアッベ数が、下記
条件式を満たすことを特徴とする請求項2又は3に記載
の実像式変倍ファインダー。 νP <50 この条件式を満たせば、軸上色収差を良好に補正でき
る。
【0041】(5) 少なくとも前記第3レンズ群を、
非球面で構成したことを特徴とする請求項1乃至3の何
れかに記載の実像式変倍ファインダー。このように構成
すれば、1枚のレンズでも球面収差、コマ収差を良好に
補正でき望ましい。
【0042】(6) 前記第1レンズ群と前記第2レン
ズ群の間隔を、変倍比に伴う視度変化を補正するために
変化させるようにしたことを特徴とする請求項1乃至
3、及び上記(1)又は(2)の何れかに記載の実像式
変倍ファインダー。
【0043】(7) 前記接眼光学系の固定レンズの焦
点距離と可動レンズの焦点距離が、下記条件式を満たす
ことを特徴とする請求項3に記載の実像式変倍ファイン
ダー。 |fR2/fR1|<0.5 但し、fR1は接眼光学系を構成する2枚のレンズのうち
対物光学系側のレンズの焦点距離、fR2は瞳側のレンズ
の焦点距離である。上記条件式の上限を越えると、視度
調整のためのレンズ移動量による球面収差変動が大きく
なり好ましくない。
【0044】
【発明の効果】上述の如く、本発明によれば、対物光学
系の構成長を短くすることができるので、カメラ厚が薄
くでき、視野枠切り換え機構を入れてもカメラ高さが高
くならず、中間像へのゴミの入り込みが少なくできるフ
ァインダーが得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】実像式変倍ファインダーの構成の概略を示す図
であって、(a)は本発明に用いる像正立正像光学系の
構成を示す斜視図、(b)はミラー部をプリズムで構成
した従来例の像正立正像光学系の上面図、(c)および
(d)は従来例の実像式変倍ファインダーをカメラに組
み込んだ状態を示している。
【図2】本発明に係る実像式変倍ファインダーの第1実
施例を示す断面図である。
【図3】本発明に係る実像式変倍ファインダーの第1実
施例における球面収差、非点収差、及び歪曲収差を示す
図であって、(a)は広角端、(b)は中間画角、
(c)は望遠端の場合を夫々示している。
【図4】本発明に係る実像式変倍ファインダーの第2実
施例を示す断面図である。
【図5】本発明に係る実像式変倍ファインダーの第3実
施例を示す断面図である。
【符号の説明】
1 ファインダーユニット 2 対物光学系 3 像正立正像光学系 4 接眼光学系 5 フィルムマスク 6 フィルム 7 撮影レンズ 8 カメラ外装 L1 第1レンズ群 L2 第2レンズ群 L3 第3レンズ群 L4 第4レンズ群 L5 接眼レンズ L6 接眼光学系4の固定レンズ L7 接眼光学系4の可動レンズ P 3回反射プリズム Q 視野枠 R ミラー

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 正の屈折力を有する対物光学系と,像正
    立正像光学系と,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において、前記対物光学系が、
    負の屈折力を有する第1レンズ群と,負の屈折力を有す
    る第2レンズ群と,正の屈折力を有する第3レンズ群
    と,負の屈折力を有する第4レンズ群とを有し、且つ変
    倍時に少なくとも前記第3レンズ群が移動することを特
    徴とする、実像式変倍ファインダー。
  2. 【請求項2】 前記像正立正像光学系はプリズムを含
    み、且つ前記負の屈折力を有する第4レンズ群が前記プ
    リズムの入射面に一体的に形成されていることを特徴と
    する請求項1に記載の実像式変倍ファインダー。
  3. 【請求項3】 正の屈折力を有する対物光学系と,像正
    立正像光学系と,正の屈折力を有する接眼光学系とを有
    する実像式変倍ファインダーにおいて、前記像正立正像
    光学系はプリズムとミラーとからなり、且つ前記接眼光
    学系は固定のレンズと可動のレンズの少なくとも2枚の
    レンズを備えていることを特徴とする、実像式変倍ファ
    インダー。
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