[發(fā)明專(zhuān)利]目鏡光學(xué)系統(tǒng)和成像裝置無(wú)效
| 申請(qǐng)?zhí)枺?/td> | 201310016713.2 | 申請(qǐng)日: | 2013-01-17 |
| 公開(kāi)(公告)號(hào): | CN103217782A | 公開(kāi)(公告)日: | 2013-07-24 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 日和千春 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人: | 索尼公司 |
| 主分類(lèi)號(hào): | G02B13/00 | 分類(lèi)號(hào): | G02B13/00;G02B13/18;G02B25/00;H04N5/225 |
| 代理公司: | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)專(zhuān)利商標(biāo)事務(wù)所 11038 | 代理人: | 陳芳 |
| 地址: | 日本*** | 國(guó)省代碼: | 日本;JP |
| 權(quán)利要求書(shū): | 查看更多 | 說(shuō)明書(shū): | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 目鏡 光學(xué)系統(tǒng) 成像 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本技術(shù)涉及目鏡光學(xué)系統(tǒng)和成像裝置的技術(shù)領(lǐng)域,特別地,涉及這樣的目鏡光學(xué)系統(tǒng)和成像裝置的技術(shù)領(lǐng)域:其中,實(shí)現(xiàn)在徑向方向上的小型化,并且抑制有害光的發(fā)生,而不提高制造成本。
背景技術(shù)
諸如數(shù)字靜止照相機(jī)、數(shù)字?jǐn)z像機(jī)等的成像裝置近來(lái)也普及用于家庭使用。用作用于觀看被攝體的取景器的目鏡光學(xué)系統(tǒng)通常被設(shè)置在成像裝置中。
被形成為小型化或者抑制有害光的發(fā)生的目鏡光學(xué)系統(tǒng)被已知為設(shè)置在這種成像裝置中的現(xiàn)有技術(shù)中的目鏡光學(xué)系統(tǒng)(例如,參見(jiàn)日本特開(kāi)公報(bào)No.2007-264179(在下文中稱(chēng)為專(zhuān)利文獻(xiàn)1)和日本特開(kāi)公報(bào)No.2008-146087(在下文中稱(chēng)為專(zhuān)利文獻(xiàn)2))。
在專(zhuān)利文獻(xiàn)1中描述的目鏡光學(xué)系統(tǒng)是通過(guò)調(diào)節(jié)焦距和主點(diǎn)間隔而在光軸的方向上被小型化的。
在專(zhuān)利文獻(xiàn)2中描述的目鏡光學(xué)系統(tǒng)通過(guò)設(shè)置在兩個(gè)透鏡之間的孔徑光闌來(lái)抑制有害光的發(fā)生。
發(fā)明內(nèi)容
但是,在專(zhuān)利文獻(xiàn)1中描述的目鏡光學(xué)系統(tǒng)中,焦距和主點(diǎn)間隔被調(diào)節(jié),需要增大光瞳直徑以確保性能,并且在透鏡的徑向方向上不能實(shí)現(xiàn)足夠的小型化。
另外,在專(zhuān)利文獻(xiàn)2中描述的目鏡光學(xué)系統(tǒng)中,孔徑光闌被設(shè)置在兩個(gè)透鏡之間。這也相應(yīng)地增加了部件的數(shù)量和用于組裝的人工小時(shí)數(shù),因此增加制造成本。另外,設(shè)置孔徑光闌所需的空間增加了透鏡在徑向方向上的大小。
此外,還存在一種成像裝置,其中,黑色等的涂層(黑涂層)被施加到透鏡的邊緣表面,以吸收到達(dá)邊緣表面的雜散光,從而防止雜散光作為有害光可以被觀察者看見(jiàn)。但是,當(dāng)施加黑色等的涂層時(shí),需要在制造透鏡后的諸如涂布等的二次處理,由此導(dǎo)致制造成本的提高。
因此,希望克服上述問(wèn)題,并且提供這樣的目鏡光學(xué)系統(tǒng)和成像裝置,其中,實(shí)現(xiàn)在徑向方向上的小型化并且抑制有害光的發(fā)生,而不提高制造成本。
首先,根據(jù)本技術(shù)的實(shí)施例,提供一種目鏡光學(xué)系統(tǒng),其包括透鏡,最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡的最接近觀察者側(cè)的表面在觀察者側(cè)被形成為凸形,并且目鏡光學(xué)系統(tǒng)滿足下面的條件式(1):
(1)|RL/DH|<1.7
其中
RL是最接近觀察者側(cè)的表面的曲率半徑,并且
DH是最接近觀察者側(cè)的透鏡的從光軸到邊緣表面的徑向方向上的最短距離。
這樣,在目鏡光學(xué)系統(tǒng)中,到達(dá)最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡的邊緣表面的雜散光被最接近觀察者側(cè)的表面全反射。
第二,在前述的目鏡光學(xué)系統(tǒng)中,期望地,在最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡與同最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡相鄰地設(shè)置的透鏡之間的空氣間隔是0.5mm或更小,而無(wú)論離光軸的徑向方向上的距離如何。
當(dāng)無(wú)論離光軸的徑向方向上的距離如何,在最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡與同最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡相鄰地設(shè)置的透鏡之間的空氣間隔是0.5mm或更小時(shí),到達(dá)與最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡相鄰地設(shè)置的透鏡的邊緣表面的雜散光被最接近觀察者側(cè)的表面全反射。
第三,在前述的目鏡光學(xué)系統(tǒng)中,期望地,從物側(cè)到觀察者側(cè)依次地布置正透鏡、負(fù)透鏡和正透鏡。
當(dāng)從物側(cè)到觀察者側(cè)依次地布置正透鏡、負(fù)透鏡和正透鏡時(shí),在最接近觀察者側(cè)的表面的曲率半徑被減小的狀態(tài)中,視角變寬。
第四,根據(jù)本技術(shù)的實(shí)施例,提供另一種目鏡光學(xué)系統(tǒng),其包括透鏡,最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡的最接近觀察者側(cè)的表面在觀察者側(cè)被形成為凸形,并且目鏡光學(xué)系統(tǒng)滿足下面的條件式(2):
(2)|RL/KL|>2.0
其中
RL是最接近觀察者側(cè)的表面的曲率半徑,并且
KL是最接近觀察者側(cè)的透鏡的邊緣表面的厚度。
這樣,在該另一種目鏡光學(xué)系統(tǒng)中,到達(dá)最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡的邊緣表面的雜散光被最接近觀察者側(cè)的表面全反射。
第五,在前述的另一種目鏡光學(xué)系統(tǒng)中,期望地,無(wú)論離光軸的徑向方向上的距離如何,在最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡與同最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡相鄰地設(shè)置的透鏡之間的空氣間隔是0.5mm或更小。
當(dāng)無(wú)論離光軸的徑向方向上的距離如何,在最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡與同最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡相鄰地設(shè)置的透鏡之間的空氣間隔是0.5mm或更小時(shí),到達(dá)與最接近觀察者側(cè)設(shè)置的透鏡相鄰地設(shè)置的透鏡的邊緣表面的雜散光被最接近觀察者側(cè)的表面全反射。
第六,在前述的另一種目鏡光學(xué)系統(tǒng)中,期望地,從物側(cè)到觀察者側(cè)依次地布置正透鏡、負(fù)透鏡和正透鏡。
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