DE4213604A1 - Vorrichtung zum erfassen der scharfeinstellung eines objektivs - Google Patents
Vorrichtung zum erfassen der scharfeinstellung eines objektivsInfo
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Description
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Erfassen
der Scharfeinstellung eines Objektivs mit mehreren Meß
feldern in dem aufzunehmenden Bildfeld.
Es ist bereits eine Vorrichtung dieser Art bekannt, mit
der das Bild in einem Meßfeld in der Mitte des aufzu
nehmenden Bildfeldes in ein Bildpaar auf Liniensensoren
aufgeteilt wird, wobei die Scharfeinstellung des Objek
tivs durch die Ausgangssignalunterschiede dieser Senso
ren erfaßt wird (siehe z. B. JP-OS 59-1 26 517).
Diese Vorrichtung kann jedoch nur die Scharfeinstellung
des Objektivs für ein Objekt in der Mitte des Bildfel
des erfassen, so daß Verfahren zum Halten der Scharf
einstellung für Objekte am Rand des Bildfeldes entwic
kelt wurden.
Die JP-OS 1-15 308 und 2-58 012 beschreiben Vorrichtungen
mit mehreren Meßfeldern in einer Scharfeinstellebene,
und die Bilder dieser Meßfelder werden auf mehrere Li
niensensoren aufgeteilt und abgebildet.
Es ist erwünscht, den Effekt der Vignettierung des
fotografischen Objektivs zu verringern und dazu die
Meßfelder im Randbereich der Scharfeinstellebene in der
Sagittalrichtung quer zur Radialrichtung des Objektivs
anzuordnen. Wenn die Sensoren in der Bildebene anderer
seits auf einer geraden Linie angeordnet werden können,
muß nur ein Sensor vorgesehen sein, der in mehrere Ab
schnitte unterteilt ist. Es gibt deshalb unterschiedli
che Anforderungen an die Anordnung der Meßfelder und
der Sensoren. Bisher waren die Anordnungen fest vorge
geben und konnten nicht geändert werden.
Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zum Er
fassen der Scharfeinstellung anzugeben, bei der unab
hängig von der Anordnung der Meßfelder in einer Scharf
einstellebene die Anordnung der Liniensensoren auf
einer Sensoreinheit frei veränderbar ist.
Zur Lösung dieser Aufgabe sieht die Erfindung mehrere
Meßfelder in einer Scharfeinstellebene sowie Mittel zum
Ändern der Orientierung der in diesen Meßfeldern er
zeugten Bilder vor, wobei diese Bilder in Bildpaare
aufgeteilt werden. Ferner sind mehrere Sensoren mit ge
genüber denjenigen der Meßfelder anderen Positionen
vorgesehen, die die Bildpaare erfassen.
Die Erfindung wird im folgenden an Hand der Zeichnung
näher erläutert. Darin zeigen:
Fig. 1 eine perspektivische Darstellung des op
tischen Systems einer Vorrichtung zum
Erfassen der Scharfeinstellung als er
stes Ausführungsbeispiel,
Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der we
sentlichen Teile der in Fig. 1 gezeigten
Vorrichtung,
Fig. 3 eine Draufsicht auf die Anordnung von
Meßfeldern in einer Scharfeinstellebene,
Fig. 4 eine Draufsicht auf die Anordnung von
Liniensensoren in einer Bildebene,
Fig. 5 eine schematische Darstellung der Kon
struktion der Erfassungsvorrichtung,
Fig. 6 eine perspektivische Darstellung der in
Fig. 5 gezeigten Kondensorlinse,
Fig. 7 eine perspektivische Darstellung der in
Fig. 5 gezeigten Trennlinse,
Fig. 8 eine perspektivische Darstellung der we
sentlichen Teile einer Vorrichtung zum
Erfassen der Scharfeinstellung als zwei
tes Ausführungsbeispiel,
Fig. 9 eine Draufsicht auf die Anordnung der
Meßfelder in einer Scharfeinstellebene,
Fig. 10 eine Draufsicht auf die Anordnung der
Liniensensoren in einer Bildebene,
Fig. 11 eine perspektivische Darstellung der we
sentlichen Teile einer Vorrichtung zum
Erfassen der Scharfeinstellung als drit
tes Ausführungsbeispiel,
Fig. 12 eine Draufsicht auf die Anordnung der
Meßfelder in einer Scharfeinstellebene,
Fig. 13 eine Draufsicht auf die Anordnung der
Liniensensoren in einer Bildebene,
Fig. 14 eine schematische Darstellung des opti
schen Strahlenganges im Bereich eines in
Fig. 11 gezeigten zweiten Spiegels,
Fig. 15 eine perspektivische Darstellung einer
in Fig. 11 gezeigten Kondensorlinse,
Fig. 16 eine perspektivische Darstellung der in
Fig. 11 gezeigten Trennlinsen,
Fig. 17 eine perspektivische Darstellung der we
sentlichen Teile einer Vorrichtung zum
Erfassen der Scharfeinstellung als vier
tes Ausführungsbeispiel der Erfindung,
Fig. 18 eine Draufsicht auf die Anordnung der
Meßfelder in einer Scharfeinstellebene,
Fig. 19 eine Draufsicht auf die Anordnung von
Liniensensoren in einer Bildebene,
Fig. 20 eine perspektivische Darstellung der we
sentlichen Teile einer Vorrichtung zum
Erfassen der Scharfeinstellung als fünf
tes Ausführungsbeispiel,
Fig. 21 eine schematische Darstellung des opti
schen Strahlenganges im Bereich eines in
Fig. 20 gezeigten zweiten Spiegels,
Fig. 22 eine schematische beispielsweise Dar
stellung des zweiten Spiegels in Fig.
20,
Fig. 23 eine schematische weitere beispielsweise
Darstellung des zweiten Spiegels in Fig.
20,
Fig. 24 eine perspektivische Darstellung der we
sentlichen Teile einer Vorrichtung zum
Erfassen der Scharfeinstellung als sech
stes Ausführungsbeispiel,
Fig. 25 eine perspektivische Darstellung der we
sentlichen Teile einer Vorrichtung zum
Erfassen der Scharfeinstellung als sieb
tes Ausführungsbeispiel,
Fig. 26 eine Draufsicht auf die Anordnung der
Liniensensoren in einer Bildebene des
siebten Ausführungsbeispiels,
Fig. 27 eine schematische Darstellung der bei
spielsweisen Konstruktion der Vorrich
tung nach dem siebten Ausführungsbei
spiel,
Fig. 28 eine schematische Darstellung eines wei
teren Beispiels der Konstruktion der
Vorrichtung nach dem siebten Ausfüh
rungsbeispiel,
Fig. 29 eine perspektivische Darstellung der we
sentlichen Teile einer Vorrichtung zum
Erfassen der Scharfeinstellung als ach
tes Ausführungsbeispiel,
Fig. 30 eine perspektivische Darstellung der we
sentlichen Teile einer Vorrichtung zum
Erfassen der Scharfeinstellung als neun
tes Ausführungsbeispiel der Erfindung
und
Fig. 31 eine Draufsicht auf die Anordnung von
Liniensensoren in einer Bildebene des
neunten Ausführungsbeispiels.
In Fig. 1 bis 4 ist ein erstes Ausführungsbeispiel der
Vorrichtung zum Erfassen der Scharfeinstellung darge
stellt.
Wie Fig. 1 und 2 zeigen, ist in der Nähe einer Scharf
einstellebene, in der ein Objektbild mit einem z. B.
fotografischen Objektiv erzeugt wird, eine Bildfeldmas
ke 10 angeordnet, die Teile eines aufzunehmenden Ob
jekts ausblendet. Auf dieser Maske 10 sind drei Öffnun
gen 11, 12 und 13 für Meßfelder ausgebildet, die das
Bildfeld des Erfassungssystems bestimmen.
Die Scharfeinstellebene ist in einer optisch konjugier
ten Position zum Film angeordnet, wenn die Erfassungs
vorrichtung in einer fotografischen Kamera verwendet
wird. Sie ist in einer entsprechenden Position zu einem
Bildsensor angeordnet, wenn die Vorrichtung in einer
elektronischen Kamera vorgesehen ist. Diese Ebene ist
auch optisch konjugiert zu einer Mattscheibe des opti
schen Suchersystems der Kamera, das nicht dargestellt
ist.
Die Meßfelder sind ein zentrales Meßfeld 11 auf der op
tischen Achse des Objektivs sowie zwei Randfelder 12
und 13 parallel zur Sagittalrichtung des Objektive und
senkrecht zur Längsrichtung des mittleren Meßfeldes 11.
Ein Lichtstrahl, der durch zwei auf der Pupille E des
Objektivs horizontal angeordnete Bereiche E1, E2 und
durch das mittlere Meßfeld 11 geleitet wurde, wird an
einem ersten Spiegel 20 um 90° abgelenkt und mit zwei
Trennlinsen 30, 31 aufgeteilt, so daß ein Bildpaar auf
einem Liniensensor 41 einer Sensoreinheit 40 erzeugt
wird, die in einer Bildebene angeordnet ist. Die Pupil
len dieser Trennlinsen befinden sich in einer optisch
konjugierten Position zur Pupille E des Objektivs.
Lichtstrahlen, die durch zwei auf der Pupille E verti
kal angeordnete Bereiche E3, E4 und durch die Randmeß
felder 12, 13 geleitet wurden, werden jeweils an einem
zweiten und einem dritten Spiegel 21, 22 um 90° abge
lenkt, so daß die Orientierung der entsprechenden Bil
der geändert wird und diese mit Trennlinsenpaaren 32,
33 und 34, 35 aufgeteilt werden können und Bildpaare
auf den Liniensensoren 42, 43 erzeugt werden.
Da die optische Weglänge zwischen dem mittleren Meßfeld
11 und dem Sensor 41 eine andere ist als zwischen den
Randmeßfeldern 12, 13 und den Sensoren 42, 43, werden
Trennlinsen unterschiedlicher Brennweite verwendet.
In dem Sucherbildfeld sind Meßfelder entsprechend den
Meßfeldern in der Scharfeinstellebene vorgesehen, um
dem Benutzer die direkte Betrachtung zu gestatten. Eine
Erfassungsschaltung erfaßt den Scharfeinstellzustand
des Objektivs unter Verwendung der Ausgangssignale der
Liniensensoren, die dem vom Benutzer oder von einer
Steuerschaltung gewählten Objekt entsprechen.
Da die Strahlen durch die Spiegel abgelenkt werden,
können das mittlere Meßfeld 11 und die Randmeßfelder 12
und 13 auf der in Fig. 3 gezeigten Bildfeldmaske 10,
die sich in der Scharfeinstellebene befindet, quer zu
einander angeordnet sein, während die Liniensensoren
41, 42, 43 gleichartig auf einer geraden Linie der Sen
soreinheit 40 angeordnet sind, wie Fig. 4 zeigt.
Die Austrittspupille des Objektivs ist sphärisch. Die
Orientierung der Randmeßfelder quer zur Längsrichtung
des mittleren Meßfeldes verringert deshalb die Möglich
keit, daß die Vignettierung des Objektivs eine Abdunke
lung hervorruft. Wären die Randmeßfelder parallel zur
Längsrichtung des mittleren Meßfeldes angeordnet, so
könnten die Bildränder durch Vignettierung abgedunkelt
werden, und dadurch wäre eine genaue Erfassung der
Scharfeinstellung schwieriger.
Durch Anordnen der Liniensensoren auf einer geraden
Linie kann ein einziger Sensor zum Erfassen der drei
Meßfelder vorgesehen sein. In diesem Fall wird der
Sensor in drei Abschnitte unterteilt, die den Meßfel
dern entsprechen, und jeder dieser Abschnitte wird wie
derum in zwei Teile unterteilt.
Fig. 5 zeigt die Konstruktion des zuvor beschriebenen
Ausführungsbeispiels. Alle Komponenten von der Bild
feldmaske 10 bis zu den Liniensensoren 41, 42, 43 sind
als Einzelmodul in eine Kamera eingebaut. Hinter der
Bildfeldmaske 10 sind ein Abdeckglas 50, eine Konden
sorlinse 60 als Relaislinse, eine Hilfslinse 70, eine
Trennlinsengruppe 30′ und eine Sensoreinheit 40 ange
ordnet.
Wie Fig. 6 zeigt, sind die konvexen Teile der Konden
sorlinse 60 entsprechend den drei Meßfeldern einstückig
ausgeführt. Wie Fig. 7 außerdem zeigt, enthält die
Trennlinsengruppe 30′ sechs Linsen 30 bis 35 als ein
stückige Konstruktion auf einem Substrat.
Durch Ausbilden der Kondensorlinse 60 und der Trennlin
sengruppe 30′ als einstückige Konstruktion müssen die
Positionen der Einzellinsen nicht besonders eingestellt
werden, so daß damit eine bessere Nutzbarkeit der Ge
samtanordnung erzielt wird.
In Fig. 8 bis 10 ist ein zweites Ausführungsbeispiel
der Vorrichtung zum Erfassen der Scharfeinstellung dar
gestellt.
Bei diesem Ausführungsbeispiel sind die Meßfelder der
in der Scharfeinstellebene angeordneten Bildfeldmaske
10 ein mittleres Meßfeld 11 an einer zentralen Positi
on, die nicht auf der optischen Achse des Objektivs
liegt, und zwei Randmeßfelder 12 und 13 beiderseits der
mittleren Meßzone 11. Die Längsrichtung des mittleren
Meßfeldes 11 entspricht der Längsrichtung der Bildfeld
maske 10, während die Randmeßfelder 12 und 13 quer zu
der Längsrichtung liegen.
Die Sensoreinheit 40 in der Bildebene hat drei Linien
sensoren 41, 42 und 43, deren Bildelemente in überein
stimmender Richtung liegen. Anstelle von Sensoren auf
einer geraden Linie wie bei dem ersten Ausführungsbei
spiel ist aber der mittlere Sensor gegenüber den ande
ren beiden Sensoren versetzt. Die übrige Konstruktion
ist ähnlich derjenigen des ersten Ausführungsbeispiels.
Aus der vorstehenden Beschreibung geht hervor, daß un
abhängig von der Anordnung der Meßfelder in der Scharf
einstellebene die Anordnung der Liniensensoren auf der
Sensoreinheit frei wählbar ist. Deshalb können optimale
Positionsbeziehungen realisiert werden.
In Fig. 11 bis 15 ist ein drittes Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt.
Bei diesem Ausführungsbeispiel sind drei Erfassungssy
steme für die Scharfeinstellung wie bei dem Ausfüh
rungsbeispiel 1 sowie zwei Erfassungssysteme für die
Scharfeinstellung für Objekte vorgesehen, die weiter in
Längsrichtung der Bildfeldmaske außerhalb der Bereiche
angeordnet sind, die mit den drei genannten Erfassungs
systemen erfaßt werden.
Bei diesem Ausführungsbeispiel sind gemäß Fig. 12 ein
zentrales Meßfeld und zwei Randmeßfelder 12 bis 15 auf
der Bildfeldmaske 10 vorgesehen. Wie Fig. 13 zeigt, hat
die Sensoreinheit 40 eine erste Liniensensorgruppe 40a
aus Liniensensoren 41, 42, 43 zum Erfassen der Licht
strahlen von den drei inneren Meßfeldern 11, 12, 13 und
eine zweite Liniensensorgruppe 40b aus Liniensensoren
45, 46 zum Erfassen der Lichtstrahlen aus den beiden
äußeren Meßfeldern 14, 15. Diese beiden Liniensensor
gruppen 40a, 40b sind parallel zueinander auf der Sen
soreinheit 40 angeordnet.
Der Lichtstrahl von dem inneren Randmeßfeld 12 wird an
Spiegeln 21, 22 reflektiert und mit Trennlinsen 32, 33
geteilt, so daß Bilder auf dem Liniensensor 42 entste
hen. Das Licht von dem äußeren Randmeßfeld 14 wird
gleichfalls an den Spiegeln 21, 22 reflektiert und mit
Trennlinsen 36, 37 geteilt, so daß Bilder auf dem Li
niensensor 45 entstehen.
Auch für die Randmeßfelder 13, 15 sind Spiegel vorgese
hen, in den Figuren jedoch nicht dargestellt.
Im folgenden werden die in Fig. 11 gezeigten Achsen x,
y, z definiert. Die x-y-Ebene liegt parallel zur Bild
feldmaske 10, die y-z-Ebene parallel zur Vorderseite
der Sensoreinheit 40. Die Projektion des zweiten Spie
gels 21 in der y-z-Ebene ist unter 45° gegenüber den
optischen Achsen der von den Meßfeldern 12 und 14 aus
gehenden Lichtstrahlen geneigt. Wie Fig. 14 zeigt, ist
daher der Abstand ΔY zwischen diesen beiden Licht
strahlen gleich ihrem Abstand ΔH nach Reflexion an
den Spiegeln 21, 22, und dieses Intervall ist auch der
Abstand zwischen den beiden Liniensensorgruppen 40a,
40b.
Bei diesem Ausführungsbeispiel können die Kondensorlin
se und die Trennlinse einzeln oder gemeinsam einstückig
ausgeführt sein. Fig. 15 zeigt eine einstückige Konden
sorlinse, Fig. 16 zeigt eine einstückige Trennlinse.
In Fig. 17 bis 19 ist ein viertes Ausführungsbeispiel
der Erfindung dargestellt. Hierbei sind zwei Meßfelder
in der Bildmitte vorgesehen, und die restliche Kon
struktion stimmt mit derjenigen des dritten Ausfüh
rungsbeispiels überein. Der Lichtstrahl von dem Meßfeld
16 wird an einem nicht dargestellten Spiegel reflek
tiert und mit den Trennlinsen 301, 302 geteilt, so daß
Bilder auf einem Liniensensor 44 entstehen.
Fig. 18 zeigt die Anordnung der Meßfelder auf der Bild
feldmaske 10, Fig. 19 zeigt die Anordnung der Linien
sensoren in der Liniensensorgruppe 40.
Fig. 20 bis 23 zeigen ein fünftes Ausführungsbeispiel
der Erfindung. Hierbei werden die Lichtstrahlen aus den
Meßzonen 12 und 14 am Bildrand mit zweiten Spiegeln
21a, 21b reflektiert und dann an einem dritten Spiegel
22 so abgelenkt, daß sie auf entsprechende Liniensenso
ren fallen.
Die restliche Konstruktion stimmt mit derjenigen des
dritten Ausführungsbeispiels nach Fig. 11 überein. Fer
ner stimmen die Anordnungen der Meßfelder auf der Bild
feldmaske und der Liniensensoren in der Bildebene weit
gehend mit dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 12 und 13
überein.
Bei diesem Ausführungsbeispiel ermöglichen die beiden
in Fig. 21 gezeigten zweiten Spiegel das Einstellen des
Abstandes ΔH zwischen den auf die Liniensensoren von
den Meßfeldern 12 und 14 fallenden Lichtstrahlen klei
ner als der Abstand ΔY zwischen den Meßfeldern 12 und
14 selbst. Der Abstand zwischen den Liniensensorgruppen
40a und 40b kann deshalb kleiner als bei dem dritten
Ausführungsbeispiel sein, und die Sensoreinheit benö
tigt dann weniger Raum.
In Fig. 22 und 23 sind Beispiele der Spiegel 21, 22 ge
zeigt. Bei dem in Fig. 22 gezeigten Beispiel sind die
Spiegel an gegeneinander versetzten geneigten Flächen
befestigt, während bei dem in Fig. 23 gezeigten Bei
spiel die Spiegel auf derartige Flächen als Beschich
tungen aufgebracht sind.
Fig. 24 zeigt ein sechstes Ausführungsbeispiel der Er
findung. Hierbei werden die Lichtstrahlen aus den Meß
feldern 12, 14 am Bildrand an einem zweiten Spiegel 21
und dann nochmals jeweils an einem dritten Spiegel 22a
bzw. 22b reflektiert, so daß sie auf entsprechende Li
niensensoren fallen.
Die übrige Konstruktion stimmt mit derjenigen des in
Fig. 11 gezeigten dritten Ausführungsbeispiels überein.
Fig. 25 bis 28 zeigen ein siebtes Ausführungsbeispiel
der Erfindung. Hierbei treffen die Lichtstrahlen aus
den fünf Meßfeldern 11 bis 15 auf eine einzige Linien
sensorgruppe 40a.
Die Lichtstrahlen aus den Meßfeldern 12, 14 werden mit
Trennlinsen 32, 33, 36, 37 geteilt, so daß sie auf
einen Liniensensor 42 fallen. Ähnlich werden die Licht
strahlen aus den Meßfeldern 13, 15 mit Trennlinsen 34,
35, 38, 39 geteilt, so daß sie auf einen Liniensensor
43 fallen.
Zum Ablenken der Lichtstrahlen nach Durchgang durch die
Trennlinsen 32 bis 39 sind Ablenkmittel erforderlich.
Da das Erfassen der Scharfeinstellung nicht möglich
ist, wenn Lichtstrahlen aus zwei Meßfeldern gleichzei
tig auf einen gemeinsamen Liniensensor fallen, müssen
Mittel zum Abschirmen eines der Strahlen vorgesehen
sein.
Fig. 27 zeigt eine schematische Darstellung in der x-z-
Ebene einer Vorrichtung zum Abschirmen und Ablenken von
Licht. Hinter der Bildfeldmaske 10 sind ein Abdeckglas
50 und Kondensorlinsen 60 angeordnet. Ein undurchsich
tiger Schirm 80 kann in z-Richtung verschoben werden,
um einen der Strahlengänge zu unterbrechen. Er befindet
sich zwischen den Kondensorlinsen 60 und Hilfslinsen
70. Ein durch eine der Hilfslinsen 70 und eine der
Trennlinsen 32, 37 geleiteter Lichtstrahl wird dann mit
einem der Prismen 91, 92 abgelenkt, so daß er auf den
Liniensensor 42 fällt.
Fig. 28 zeigt ein weiteres Beispiel für eine Vorrich
tung zum Abschirmen und Ablenken. Hierbei sind Flüssig
kristallverschlüsse 81, 82 in beiden Lichtwegen zwi
schen den Kondensorlinsen 60 und den Hilfslinsen 70 an
geordnet. Diese Verschlüsse werden durch Anschalten ge
eigneter Spannungen entweder durchsichtig oder undurch
sichtig gemacht. Der eine Verschluß wird dabei durch
sichtig, der andere undurchsichtig gesteuert, so daß
der jeweilige auf den Liniensensor 42 fallende Licht
strahl gewählt werden kann.
In dem in Fig. 28 gezeigten Beispiel sind die Trennlin
sen 32, 37 gegenüber der optischen Achse so versetzt,
daß die durch sie hindurchgeleiteten Lichtstrahlen auf
den Liniensensor 42 fallen.
Fig. 29 zeigt ein achtes Ausführungsbeispiel der Erfin
dung. Hierbei sind sechs Meßfelder 11 bis 18 auf einer
Bildfeldmaske wie bei dem in Fig. 18 gezeigten Beispiel
angeordnet. Die Lichtstrahlen aus den Meßfeldern 11 und
16 treffen auf einen Liniensensor 41, diejenigen aus
den Meßfeldern 12 und 14 auf einen Liniensensor 42 und
diejenigen aus den Meßfeldern 13 und 15 auf einen Li
niensensor 43. Die restliche Konstruktion stimmt mit
derjenigen des siebten Ausführungsbeispiels überein.
Fig. 30 zeigt ein neuntes Ausführungsbeispiel der Er
findung. Hierbei treffen die Lichtstrahlen aus fünf
Meßfeldern 11 bis 15 auf Liniensensoren 41 bis 48, die
auf einer geraden Linie angeordnet sind. Fig. 31 zeigt
die Anordnung der Sensoren für dieses Ausführungsbei
spiel.
Die aus dem Meßfeld 12 stammenden Lichtstrahlen werden
an einem zweiten Spiegel 21 und einem dritten Spiegel
22a reflektiert, so daß sie auf den Liniensensor 42
fallen. Die Lichtstrahlen aus dem Meßfeld 14 werden an
dem zweiten Spiegel 21 und einem dritten Spiegel 22b
reflektiert, so daß sie auf den Liniensensor 47 fallen.
Die dritten Spiegel 22a und 22b sind in der x-y-Ebene
und der x-z-Ebene mit unterschiedlichen Winkeln ange
ordnet.
Bei diesem Ausführungsbeispiel können die Lichtstrahlen
aller fünf Meßfelder gleichzeitig mit einem Liniensen
sor erfaßt werden.
Claims (7)
1. Vorrichtung zum Erfassen der Scharfeinstellung
eines Objektivs innerhalb mehrerer Meßfelder eines
aufzunehmenden Bildfeldes, bei der in der Scharf
einstellebene in den Meßfeldern erzeugte Bilder mit
Trennmitteln jeweils in Bildpaare geteilt und mit
den Liniensensoren einer Sensoreinheit erfaßt wer
den, gekennzeichnet durch Mittel (20, 21, 22) zum
Ändern der Orientierung der in den Meßfeldern (11,
12, 13) erzeugten Bilder zwischen der Scharfein
stellebene (10) und den Trennmitteln (30 bis 35)
und eine Sensoreinheit (40) mit mehreren Sensoren
(41, 42, 43) mit gegenüber den relativen Positionen
der Meßfelder (11, 12, 13) unterschiedlichen rela
tiven Positionen.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß mindestens ein Meßfeld (11) in radialer
Richtung des Objektivs und die übrigen Meßfelder
(12, 13) in sagittaler Richtung des Objektivs ange
ordnet sind.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich
net, daß die Mittel zum Ändern der Orientierung
zwei Spiegel (21, 22) sind, die beide Bilder der
Meßfelder (z. B. 12, 13) radialer oder sagittaler
Richtung reflektieren sowie ein Spiegel (20), der
die Bilder der in der anderen Richtung liegenden
Meßfelder (z. B. 11) reflektiert, so daß die Bilder
aller Meßfelder (11, 12, 13) auf der Sensoreinheit
(40) in übereinstimmender Richtung erzeugt werden.
4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich
net, daß die Mittel (20, 21, 22) zum Verändern der
Orientierung Bilder aller Meßfelder (11, 12, 13)
auf der Sensoreinheit (40) in einer geraden Linie
erzeugen.
5. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich
net, daß die Mittel (21, 22) zum Verändern der Ori
entierung Bilder aller Meßfelder (11, 12, 13, 14,
15) auf der Sensoreinheit (40a, b) in zwei paralle
len geraden Linien erzeugen.
6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß die Meßfelder ein auf der optischen Achse
angeordnetes mittleres Meßfeld (11) und Randmeßfel
der (12, 13) außerhalb des mittleren Meßfeldes (11)
sind.
7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich
net, daß die Mittel (32, 37) zum Teilen mehrere
Meßfeldbilder auf demselben Liniensensor (42) der
Sensoreinheit erzeugen, und daß Abschirmmittel (80)
derart vorgesehen sind, daß nur eines der Meßfeld
bilder wirksam bleibt und das Licht der anderen ab
geschirmt wird.
Applications Claiming Priority (1)
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