JP2002182127A - Super wide field eyepiece - Google Patents

Super wide field eyepiece

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JP2002182127A
JP2002182127A JP2000379821A JP2000379821A JP2002182127A JP 2002182127 A JP2002182127 A JP 2002182127A JP 2000379821 A JP2000379821 A JP 2000379821A JP 2000379821 A JP2000379821 A JP 2000379821A JP 2002182127 A JP2002182127 A JP 2002182127A
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JP
Japan
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lens
intermediate image
negative
eyepiece
image side
Prior art date
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Pending
Application number
JP2000379821A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Misako Kobayashi
美佐子 小林
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Nikon Corp
Original Assignee
Nikon Corp
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an external type super wide field eyepiece, with which an original aberration and a spherical aberration of a pupil can be excellently compensated, sufficiently a long eye relief can be secured and the compensation of the aberration can be excellently kept even when the position of an exit pupil on the object side is changed. SOLUTION: The eyepiece is equipped with a 1st lens group G1 having negative refractive power and arranged on an intermediate image side in an optical path between an intermediate image and an eye point(E.P.) and a 2nd lens group G2 having positive refractive power and arranged on the eye point side in the optical path. The 1st lens group G1 has negative lens L11, and a positive junction lens constituted by sticking a positive lens L12 whose convex surface having stronger refractive power faces the eye point side rather than the intermediate image side to a negative meniscus lens L13, in order from the intermediate image side.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超広視野接眼レン
ズに関し、さらに詳細には外タイプの超広視野接眼レン
ズに関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an ultra-wide field eyepiece, and more particularly to an outer type ultra-wide field eyepiece.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、たとえば特開平7−63996号
公報には、いわゆる内タイプの超広視野接眼レンズが開
示されている。同公報に開示された接眼レンズでは、接
眼レンズ本来の収差と瞳の球面収差とが良好に補正さ
れ、十分に長いアイレリーフが確保されている。また、
対物レンズや中間鏡筒レンズ等により対物側射出瞳位置
が変化しても、像面湾曲の変動が十分小さく抑えられ、
各収差の補正が良好に保たれるように構成されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 7-63996 discloses a so-called inner type ultra-wide field eyepiece. In the eyepiece disclosed in the publication, the original aberration of the eyepiece and the spherical aberration of the pupil are well corrected, and a sufficiently long eye relief is secured. Also,
Even if the objective-side exit pupil position changes due to the objective lens, the intermediate lens, etc., the fluctuation of the curvature of field is suppressed sufficiently small,
The configuration is such that the correction of each aberration is kept good.

【0003】なお、内タイプの接眼レンズとは、接眼レ
ンズの光路中(その最も対物レンズ側のレンズ面と最も
アイポイント側のレンズ面との間の光路中)に対物レン
ズを介して中間像が形成されるタイプの接眼レンズであ
る。これに対し、接眼レンズよりも対物レンズ側に中間
像が形成されるタイプの接眼レンズは、いわゆる外タイ
プの接眼レンズと呼ばれている。
[0003] An inner type eyepiece is an intermediate type of eyepiece in the optical path of the eyepiece (in the optical path between the lens surface closest to the objective lens and the lens surface closest to the eye point) via the objective lens. Is an eyepiece of the type in which is formed. On the other hand, an eyepiece of a type in which an intermediate image is formed closer to the objective lens than the eyepiece is called a so-called outer type eyepiece.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、内タイプの
接眼レンズでは、中間像に先行して結像光束を捉えるこ
とができるため、上述した良好な収差補正および長いア
イレリーフの条件を満たしつつ、大きな視野数を確保す
るのに有利である。しかしながら、内タイプの接眼レン
ズでは、中間像が接眼レンズの光路中に形成されるの
で、中間像の形成位置に設置すべきレチクル(スケール
板)を内蔵するのに不利であるという不都合があった。
By the way, in the inner type eyepiece, since the image forming light beam can be captured prior to the intermediate image, while satisfying the above conditions of good aberration correction and long eye relief, This is advantageous for securing a large number of fields of view. However, in the inner type eyepiece, since the intermediate image is formed in the optical path of the eyepiece, there is a disadvantage that it is disadvantageous to incorporate a reticle (scale plate) to be installed at the position where the intermediate image is formed. .

【0005】本発明は、前述の課題に鑑みてなされたも
のであり、本来の収差と瞳の球面収差とが良好に補正さ
れ、十分に長いアイレリーフが確保され、且つ対物側射
出瞳位置が変化しても像面湾曲が実質的に変動すること
なく各収差の補正を良好に保つことのできる、外タイプ
の超広視野接眼レンズを提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above-mentioned problem, and corrects the original aberration and the spherical aberration of the pupil satisfactorily, ensures a sufficiently long eye relief, and adjusts the position of the exit pupil on the objective side. It is an object of the present invention to provide an outer-type ultra-wide-field eyepiece in which the correction of each aberration can be kept satisfactorily without substantially changing the field curvature even if it changes.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】前記課題を解決するため
に、本発明では、対物系を介して形成された中間像を観
察するための超広視野接眼レンズにおいて、前記中間像
とアイポイントとの間の光路中において、中間像側に配
置された負の屈折力を有する第1レンズ群G1と、アイ
ポイント側に配置された正の屈折力を有する第2レンズ
群G2とを備え、前記第1レンズ群G1は、中間像側か
ら順に、負レンズL11と、中間像側よりもアイポイン
ト側により強い屈折力の凸面を向けた正レンズL12と
負メニスカスレンズL13との貼り合わせからなる接合
正レンズとを有することを特徴とする超広視野接眼レン
ズを提供する。
In order to solve the above-mentioned problems, the present invention provides an ultra-wide-field eyepiece for observing an intermediate image formed through an objective system. A first lens group G1 having a negative refractive power disposed on the intermediate image side and a second lens group G2 having a positive refractive power disposed on the eye point side in the optical path between The first lens group G1 is, in order from the intermediate image side, joined by bonding a negative lens L11, and a positive lens L12 and a negative meniscus lens L13, each having a convex surface having a stronger refractive power on the eye point side than the intermediate image side. An ultra-wide-field eyepiece having a positive lens is provided.

【0007】本発明の好ましい態様によれば、前記第2
レンズ群G2は、中間像側から順に、正レンズL21
と、アイポイント側よりも中間像側により強い屈折力の
凸面を向けた正レンズL22と中間像側よりもアイポイ
ント側により強い屈折力の凹面を向けた負レンズL23
との貼り合わせからなるメニスカス形状の接合負レンズ
と、中間像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL24
とを有する。また、前記負レンズL11は、中間像側よ
りもアイポイント側により強い屈折力の凹面を向けてい
ることが好ましい。
According to a preferred aspect of the present invention, the second
The lens group G2 includes, in order from the intermediate image side, a positive lens L21.
And a positive lens L22 having a convex surface having a stronger refractive power on the intermediate image side than the eye point side, and a negative lens L23 having a concave surface having a stronger refractive power on the eye point side than the intermediate image side.
And a positive meniscus lens L24 having a convex surface facing the intermediate image side.
And Further, it is preferable that the negative lens L11 has a concave surface having a stronger refractive power directed toward the eye point side than the intermediate image side.

【0008】また、本発明の好ましい態様によれば、前
記接眼レンズ全体の焦点距離をfとし、前記負レンズL
11の焦点距離をf11とし、前記第2レンズ群G2の
焦点距離をf2としたとき、 −2.5<f11/f<−1.5 (1) 1.0<f2/f<1.5 (2) の条件を満足する。
According to a preferred aspect of the present invention, the focal length of the entire eyepiece is f, and the negative lens L
Where f11 is the focal length of the second lens group G2 and f2 is the focal length of the second lens group G2, -2.5 <f11 / f <-1.5 (1) 1.0 <f2 / f <1.5 The condition of (2) is satisfied.

【0009】[0009]

【発明の実施の形態】上述のように、本発明の外タイプ
の接眼レンズは、中間像側から順に、負屈折力の第1レ
ンズ群G1と正屈折力の第2レンズ群G2とを備えてい
る。そして、第1レンズ群G1は、中間像側から順に、
負レンズL11と、中間像側よりもアイポイント側によ
り強い屈折力の凸面を向けた正レンズL12と負メニス
カスレンズL13との貼り合わせからなる接合正レンズ
とを有する。
As described above, the outer type eyepiece of the present invention includes, in order from the intermediate image side, the first lens group G1 having a negative refractive power and the second lens group G2 having a positive refractive power. ing. Then, the first lens group G1 is arranged in order from the intermediate image side.
It has a negative lens L11 and a cemented positive lens formed by laminating a positive lens L12 and a negative meniscus lens L13 with a convex surface having a stronger refractive power on the eye point side than on the intermediate image side.

【0010】本発明において、負レンズL11は、負の
歪曲収差を補正する作用を有する。また、正レンズL1
2と負メニスカスレンズL13との接合正レンズは、色
の球面収差を補正する作用を有する。なお、負レンズL
11は、中間像側よりもアイポイント側により強い屈折
力の凹面を向けていることが好ましい。この構成によ
り、色の球面収差を悪化させない効果が得られる。以
下、各条件式を参照して、本発明の構成および作用をさ
らに詳細に説明する。
In the present invention, the negative lens L11 has the function of correcting negative distortion. Also, the positive lens L1
The positive lens cemented with the negative meniscus lens L13 has the function of correcting chromatic spherical aberration. Note that the negative lens L
It is preferable that the surface 11 has a concave surface having a stronger refractive power on the eye point side than on the intermediate image side. With this configuration, an effect of not deteriorating spherical aberration of color can be obtained. Hereinafter, the configuration and operation of the present invention will be described in more detail with reference to each conditional expression.

【0011】まず、本発明においては、次の条件式
(1)および(2)を満足することが好ましい。 −2.5<f11/f<−1.5 (1) 1.0<f2/f<1.5 (2) ここで、fは接眼レンズ全体の焦点距離であり、f11
は負レンズL11の焦点距離であり、f2は第2レンズ
群G2の焦点距離である。
First, in the present invention, it is preferable to satisfy the following conditional expressions (1) and (2). −2.5 <f11 / f <−1.5 (1) 1.0 <f2 / f <1.5 (2) where f is the focal length of the entire eyepiece, and f11
Is the focal length of the negative lens L11, and f2 is the focal length of the second lens group G2.

【0012】条件式(1)は、歪曲収差を十分に補正し
つつ、対物側射出瞳位置の変化時において諸収差を良好
に補正するための条件を規定している。条件式(1)の
上限値を上回ると、負レンズL11の負のパワー(屈折
力)が相対的に強くなり過ぎて、対物側射出瞳位置の変
化時において諸収差を良好に補正することが困難になる
ので好ましくない。
Conditional expression (1) defines conditions for sufficiently correcting distortion when the objective-side exit pupil position changes while sufficiently correcting distortion. When the value exceeds the upper limit of conditional expression (1), the negative power (refractive power) of the negative lens L11 becomes relatively too strong, and various aberrations can be satisfactorily corrected when the objective-side exit pupil position changes. It is not preferable because it becomes difficult.

【0013】一方、条件式(1)の下限値を下回ると、
負レンズL11の負のパワーが相対的に弱くなり過ぎ
て、歪曲収差を十分に補正することが困難になるので好
ましくない。なお、本発明の効果をさらに良好に発揮す
るには、条件式(1)の上限値を−1.8とし、下限値
を−2.4と設定することが好ましい。
On the other hand, when the value goes below the lower limit of conditional expression (1),
Since the negative power of the negative lens L11 becomes relatively too weak, it becomes difficult to sufficiently correct the distortion, which is not preferable. In order to further exert the effect of the present invention, it is preferable to set the upper limit of conditional expression (1) to -1.8 and the lower limit to -2.4.

【0014】条件式(2)は、各収差を良好に補正しつ
つ十分に長いアイレリーフを有する現実的な解を与える
範囲を規定している。条件式(2)の上限値を上回る
と、見かけ視界を所定の大きさに保ったまま諸収差を良
好に補正することが困難になるので好ましくない。ここ
で、アイレリーフは、接眼レンズの最もアイポイント側
の面とアイポイントとの間の光軸に沿った距離である。
Conditional expression (2) defines a range that gives a realistic solution having a sufficiently long eye relief while favorably correcting each aberration. Exceeding the upper limit of conditional expression (2) is not preferable because it becomes difficult to satisfactorily correct various aberrations while maintaining the apparent field of view at a predetermined size. Here, the eye relief is a distance along the optical axis between the eyepoint-side surface of the eyepiece and the eyepoint.

【0015】一方、条件式(2)の下限値を下回ると、
視界周辺の諸収差を所定の状態に保ったまま十分に長い
アイレリーフを確保することが困難になるので好ましく
ない。なお、本発明の効果をさらに良好に発揮するに
は、条件式(2)の上限値を1.35とし、下限値を
1.05と設定することが好ましい。
On the other hand, when the value goes below the lower limit of conditional expression (2),
It is not preferable because it becomes difficult to secure a sufficiently long eye relief while maintaining various aberrations around the field of view in a predetermined state. In order to achieve the effect of the present invention more favorably, it is preferable to set the upper limit of conditional expression (2) to 1.35 and the lower limit to 1.05.

【0016】また、本発明においては、次の条件式
(3)および(4)を満足することが好ましい。 |R122/R112|<0.9 (3) 0.45<νa/ν12<0.9 (4)
In the present invention, it is preferable to satisfy the following conditional expressions (3) and (4). | R122 / R112 | <0.9 (3) 0.45 <νa / ν12 <0.9 (4)

【0017】ここで、R112は負レンズL11のアイ
ポイント側の面の曲率半径であり、R122は正レンズ
L12のアイポイント側の面の曲率半径である。また、
νaは負レンズL11のd線に対するアッベ数と負メニ
スカスレンズL13のd線に対するアッベ数との平均値
であり、ν12は正レンズL12のd線に対するアッベ
数である。
Here, R112 is the radius of curvature of the surface on the eye point side of the negative lens L11, and R122 is the radius of curvature of the surface on the eye point side of the positive lens L12. Also,
νa is the average of the Abbe number of the negative lens L11 with respect to the d-line and the Abbe number of the negative meniscus lens L13 with respect to the d-line, and ν12 is the Abbe number of the positive lens L12 with respect to the d-line.

【0018】条件式(3)は、対物側射出瞳位置の変化
時においても、主に像面湾曲と歪曲収差と瞳の色の球面
収差とを同時に良好に補正するための条件を規定してい
る。条件式(3)の上限値を上回ると、負レンズL11
のアイポイント側の面のパワーが相対的に強くなり過ぎ
て、色収差を良好に補正したときに像面湾曲が補正過剰
になるので好ましくない。なお、本発明の効果をさらに
良好に発揮するには、条件式(3)の上限値を0.75
と設定することが好ましい。
Conditional expression (3) defines conditions for mainly correcting the curvature of field, the distortion, and the spherical aberration of the pupil color at the same time, even when the position of the exit pupil on the object side changes. I have. When the value exceeds the upper limit of conditional expression (3), the negative lens L11
Since the power of the surface on the eye point side becomes too strong, the field curvature becomes excessively corrected when chromatic aberration is corrected well, which is not preferable. In order to achieve the effect of the present invention more favorably, the upper limit of conditional expression (3) is set to 0.75.
It is preferable to set

【0019】条件式(4)は、対物側射出瞳位置の変化
時においても、接眼レンズ本来の倍率色収差と瞳の色の
球面収差とを同時に良好に補正するための条件を規定し
ている。条件式(4)の上限値を上回ると、負レンズL
11や負メニスカスレンズL13のアッベ数が相対的に
大きくなり過ぎて、接眼レンズ本来の倍率色収差を良好
に補正することが困難になるので好ましくない。一方、
条件式(4)の下限値を下回ると、負レンズL11や負
メニスカスレンズL13のアッベ数が相対的に小さくな
り過ぎて、対物側射出瞳位置の変化時に瞳の色の球面収
差を良好に補正することが困難になるので好ましくな
い。
Conditional expression (4) defines a condition for satisfactorily simultaneously correcting the original chromatic aberration of magnification of the eyepiece and the spherical aberration of the pupil color even when the objective-side exit pupil position changes. When the value exceeds the upper limit of conditional expression (4), the negative lens L
The Abbe number of the lens 11 or the negative meniscus lens L13 becomes relatively too large, and it becomes difficult to satisfactorily correct the chromatic aberration of magnification of the eyepiece, which is not preferable. on the other hand,
When falling below the lower limit of conditional expression (4), the Abbe numbers of the negative lens L11 and the negative meniscus lens L13 become relatively too small, and the spherical aberration of the pupil color is favorably corrected when the objective-side exit pupil position changes. It is not preferable because it becomes difficult to perform the operation.

【0020】また、本発明においては、次の条件式
(5)を満足することが好ましい。 −0.25<f/f1<−0.01 (5) ここで、fは、上述したように接眼レンズ全体の焦点距
離である。また、f1は、第1レンズ群G1の焦点距離
である。
In the present invention, it is preferable to satisfy the following conditional expression (5). −0.25 <f / f1 <−0.01 (5) Here, f is the focal length of the entire eyepiece as described above. F1 is the focal length of the first lens group G1.

【0021】条件式(5)は、対物側射出瞳位置の変化
時においても、主に像面湾曲と歪曲収差とを同時に良好
に補正するための条件を規定している。条件式(5)の
上限値を上回ると、第1レンズ群G1の負のパワーが相
対的に弱くなり過ぎて、ペッツバール和を十分に小さく
することが困難になる。その結果、対物側射出瞳位置が
変化したときの像面変化を小さくすることも困難になる
ので好ましくない。一方、条件式(5)の下限値を下回
ると、像面湾曲が相対的に補正過剰になり、諸収差をバ
ランス良く補正することが困難になるので好ましくな
い。
Conditional expression (5) defines conditions for mainly correcting the curvature of field and the distortion at the same time even when the position of the exit pupil on the object side changes. When the value exceeds the upper limit of conditional expression (5), the negative power of the first lens unit G1 becomes relatively too weak, and it becomes difficult to sufficiently reduce the Petzval sum. As a result, it is difficult to reduce the change in the image plane when the position of the objective-side exit pupil changes, which is not preferable. On the other hand, when the value goes below the lower limit of conditional expression (5), the field curvature becomes relatively excessively corrected, and it becomes difficult to correct various aberrations in a well-balanced manner.

【0022】[0022]

【実施例】本発明の実施例を、添付図面に基づいて説明
する。本発明の各実施例にかかる接眼レンズは、対物系
を介して形成された中間像とアイポイントとの間の光路
中において、中間像側に配置された負屈折力の第1レン
ズ群G1と、アイポイント側に配置された正屈折力の第
2レンズ群G2とから構成されている。
An embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. The eyepiece according to each embodiment of the present invention includes a first lens group G1 having a negative refractive power and disposed on the intermediate image side in an optical path between the intermediate image formed through the objective system and the eye point. , And a second lens group G2 having a positive refractive power disposed on the eye point side.

【0023】〔第1実施例〕図1は、本発明の第1実施
例にかかる接眼レンズのレンズ構成を概略的に示す図で
ある。第1実施例の接眼レンズにおいて、第1レンズ群
G1は、中間像側から順に、中間像側に凸面を向けた負
メニスカスレンズL11と、両凸レンズL12と中間像
側に凹面を向けた負メニスカスレンズL13との貼り合
わせからなる接合正レンズとから構成されている。
[First Embodiment] FIG. 1 is a view schematically showing a lens configuration of an eyepiece according to a first embodiment of the present invention. In the eyepiece of Example 1, the first lens group G1 includes, in order from the intermediate image side, a negative meniscus lens L11 having a convex surface facing the intermediate image side, and a bi-convex lens L12 and a negative meniscus having a concave surface facing the intermediate image side. And a cemented positive lens formed by bonding with the lens L13.

【0024】また、第2レンズ群G2は、中間像側から
順に、両凸レンズL21と、中間像側に凸面を向けた正
メニスカスレンズL22と中間像側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズL23との貼り合わせからなる接合負レ
ンズと、中間像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL
24とから構成されている。なお、図1および対応する
他の図において、E.P.は、アイポイントを示してい
る。
The second lens group G2 includes, in order from the intermediate image side, a biconvex lens L21, a positive meniscus lens L22 having a convex surface facing the intermediate image side, and a negative meniscus lens L23 having a convex surface facing the intermediate image side. A cemented negative lens formed by bonding and a positive meniscus lens L having a convex surface facing the intermediate image side
24. Note that, in FIG. P. Indicates an eye point.

【0025】次の表(1)に、第1実施例にかかる接眼
レンズの諸元の値を掲げる。表(1)の主要諸元におい
て、ERは、対物側射出瞳が無限遠にあるときのアイレ
リーフを表している。また、表(1)の光学部材諸元に
おいて、第1カラムの面番号はアイポイント側からの面
の順序を、第2カラムのrは各面の曲率半径(mm)
を、第3カラムのdは各面の軸上間隔すなわち面間隔
(mm)を、第4カラムのnおよび第5カラムのνはd
線(λ=587.6nm)に対する屈折率およびアッベ
数をそれぞれ示している。なお、曲率半径rは、アイポ
イント側に向かって凸面の曲率半径を正とし、アイポイ
ント側に向かって凹面の曲率半径を負としている。以上
の表記は、他の実施例においても同様である。
Table 1 below summarizes the data values of the eyepiece according to the first embodiment. In the main specifications of Table (1), ER represents an eye relief when the objective-side exit pupil is at infinity. In the optical member specifications in Table (1), the surface number of the first column indicates the order of the surface from the eye point side, and the r of the second column indicates the radius of curvature (mm) of each surface.
Where d in the third column is the axial spacing of each surface, that is, the surface spacing (mm), n in the fourth column and ν in the fifth column are d
The refractive index and Abbe number for the line (λ = 587.6 nm) are shown, respectively. The radius of curvature r is such that the radius of curvature of the convex surface toward the eye point side is positive, and the radius of curvature of the concave surface toward the eye point side is negative. The above description is the same in other embodiments.

【0026】[0026]

【表1】 (主要諸元) ER=18.8mm (光学部材諸元) 面番号 r d n ν 1 -100.06900 4.50000 1.7879710 47.5 (レンズL24) 2 -26.00700 2.05000 3 -19.29700 1.40000 1.7847200 25.7 (レンズL23) 4 -467.08700 7.10000 1.7879710 47.5 (レンズL22) 5 -28.48700 0.20000 6 145.65600 6.50000 1.7550000 52.4 (レンズL21) 7 -48.26400 0.20000 8 58.20000 1.60000 1.6398000 34.6 (レンズL13) 9 23.63500 9.05000 1.6405000 60.1 (レンズL12) 10 -270.00000 7.25000 11 -37.20000 1.35000 1.7201600 42.1 (レンズL11) 12 -480.00000 8.32707 (条件式対応値) f=25.4mm f1=−609.5mm f2=30.0mm f11=−56.1mm (1)f11/f=−2.243 (2)f2/f=1.200 (3)|R122/R112|=0.635 (4)νa/ν12=0.638 (5)f/f1=−0.041[Table 1] (Main specifications) ER = 18.8 mm (Optical member specifications) Surface number rd nv 1 -100.06900 4.50000 1.7879710 47.5 (Lens L24) 2 -26.00700 2.05000 3 -19.29700 1.40000 1.7847200 25.7 (Lens L23) 4 -467.08700 7.10000 1.7879710 47.5 (Lens L22) 5 -28.48700 0.20000 6 145.65600 6.50000 1.7550000 52.4 (Lens L21) 7 -48.26400 0.20000 8 58.20000 1.60000 1.6398000 34.6 (Lens L13) 9 23.63500 9.05000 1.6405000 60.1 (Lens L12) 10 -270.00000 7.25000 11 -37.20000 1.35000 1.7201600 42.1 (Lens L11) 12 -480.00000 8.32707 (Values corresponding to the conditional expressions) f = 25.4 mm f1 = −609.5 mm f2 = 30.0 mm f11 = −56.1 mm (1) f11 / f = −2 .243 (2) f2 / f = 1.200 (3) | R122 / R112 | = 0.635 (4) νa / ν12 = 0.338 (5) f / f1 = − .041

【0027】図2および図3は、第1実施例において対
物側射出瞳と中間像との間の距離がそれぞれ無限大およ
び180mmのときの諸収差図である。なお、収差状況
はアイポイント側から光線追跡を行った結果を示してい
る。各収差図において、FNOはFナンバーを、Yは像
高(mm)を、dはd線(λ=587.6nm)を、g
はg線(λ=435.6nm)を、FはF線(λ=48
6.1nm)を、CはC線(λ=656.3nm)をそ
れぞれ示している。また、非点収差を示す収差図におい
て実線Sはサジタル像面を示し、破線Mはメリディオナ
ル像面を示している。また、倍率色収差を示す収差図
は、d線を基準として示されている。以上の収差図にお
ける表記は、他の実施例においても同様である。各収差
図から明らかなように、第1実施例では、対物側射出瞳
の位置が変化しても諸収差が良好に補正されていること
がわかる。
FIGS. 2 and 3 are graphs showing various aberrations when the distance between the objective-side exit pupil and the intermediate image is infinite and 180 mm, respectively, in the first embodiment. Note that the aberration situation shows the result of ray tracing from the eye point side. In each aberration diagram, FNO represents the F number, Y represents the image height (mm), d represents the d-line (λ = 587.6 nm), and g
Represents the g-line (λ = 435.6 nm), and F represents the F-line (λ = 48 nm).
6.1 nm) and C indicates the C line (λ = 656.3 nm). In the aberration diagram showing astigmatism, a solid line S indicates a sagittal image plane, and a broken line M indicates a meridional image plane. The aberration diagram showing the chromatic aberration of magnification is shown on the basis of the d line. The notation in the above aberration diagrams is the same in other examples. As is clear from the aberration diagrams, in the first embodiment, various aberrations are well corrected even when the position of the objective-side exit pupil changes.

【0028】〔第2実施例〕図4は、本発明の第2実施
例にかかる接眼レンズのレンズ構成を概略的に示す図で
ある。第2実施例の接眼レンズにおいて、第1レンズ群
G1は、中間像側から順に、中間像側に平面を向けた平
凹レンズL11と、両凸レンズL12と中間像側に凹面
を向けた負メニスカスレンズL13との貼り合わせから
なる接合正レンズとから構成されている。
[Second Embodiment] FIG. 4 is a view schematically showing a lens configuration of an eyepiece according to a second embodiment of the present invention. In the eyepiece of the second embodiment, the first lens group G1 includes, in order from the intermediate image side, a plano-concave lens L11 having a flat surface facing the intermediate image side, and a bi-convex lens L12 and a negative meniscus lens having a concave surface facing the intermediate image side. L13 and a cemented positive lens formed by bonding with L13.

【0029】また、第2レンズ群G2は、中間像側から
順に、両凸レンズL21と、中間像側に凸面を向けた正
メニスカスレンズL22と中間像側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズL23との貼り合わせからなる接合負レ
ンズと、中間像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL
24とから構成されている。次の表(2)に、第2実施
例にかかる接眼レンズの諸元の値を掲げる。
The second lens group G2 includes, in order from the intermediate image side, a biconvex lens L21, a positive meniscus lens L22 having a convex surface facing the intermediate image side, and a negative meniscus lens L23 having a convex surface facing the intermediate image side. A cemented negative lens formed by bonding and a positive meniscus lens L having a convex surface facing the intermediate image side
24. Table 2 below summarizes the data values of the eyepiece according to the second example.

【0030】[0030]

【表2】 (主要諸元) ER=19.6mm (光学部材諸元) 面番号 r d n ν 1 -100.00000 4.50000 1.8160000 46.7 (レンズL24) 2 -25.90000 1.90000 3 -19.28000 1.80000 1.8051820 25.4 (レンズL23) 4 -500.00000 6.80000 1.8160000 46.7 (レンズL22) 5 -28.54000 0.20000 6 145.00000 6.60000 1.7550000 52.4 (レンズL21) 7 -48.90000 0.20000 8 55.20000 1.65000 1.6363600 35.4 (レンズL13) 9 24.00000 8.55000 1.6180000 63.4 (レンズL12) 10 -300.00000 7.45000 11 -37.85000 1.35000 1.7201300 46.0 (レンズL11) 12 ∞ 8.13725 (条件式対応値) f=25.4mm f1=−309.4mm f2=29.4mm f11=−52.6mm (1)f11/f=−2.102 (2)f2/f=1.176 (3)|R122/R112|=0.634 (4)νa/ν12=0.642 (5)f/f1=−0.081[Table 2] (Main specifications) ER = 19.6 mm (Optical member specifications) Surface number rd nv 1 -100.00000 4.50000 1.8160000 46.7 (Lens L24) 2 -25.90000 1.90000 3 -19.28000 1.80000 1.8051820 25.4 (Lens L23) 4 -500.00000 6.80000 1.8160000 46.7 (Lens L22) 5 -28.54000 0.20000 6 145.00000 6.60000 1.7550000 52.4 (Lens L21) 7 -48.90000 0.20000 8 55.20000 1.65000 1.6363600 35.4 (Lens L13) 9 24.00000 8.55000 1.6180000 63.4 (Lens L12) 10 -300.00000 7.45000 11 -37.85000 1.35000 1.7201300 46.0 (Lens L11) 12 ∞ 8.13725 (Values corresponding to conditional expressions) f = 25.4 mm f1 = −309.4 mm f2 = 29.4 mm f11 = −52.6 mm (1) f11 / f = −2. 102 (2) f2 / f = 1.176 (3) | R122 / R112 | = 0.634 (4) νa / ν12 = 0.662 (5) f / f1 = −0. 81

【0031】図5および図6は、第2実施例において対
物側射出瞳と中間像との間の距離がそれぞれ無限大およ
び180mmのときの諸収差図である。各収差図から明
らかなように、第2実施例においても、対物側射出瞳の
位置が変化しても諸収差が良好に補正されていることが
わかる。
FIGS. 5 and 6 are graphs showing various aberrations when the distance between the objective-side exit pupil and the intermediate image is infinite and 180 mm, respectively, in the second embodiment. As is clear from the aberration diagrams, also in the second embodiment, various aberrations are favorably corrected even when the position of the objective-side exit pupil changes.

【0032】〔第3実施例〕図7は、本発明の第3実施
例にかかる接眼レンズのレンズ構成を概略的に示す図で
ある。第3実施例の接眼レンズにおいて、第1レンズ群
G1は、中間像側から順に、中間像側に凸面を向けた負
メニスカスレンズL11と、中間像側に平面を向けた平
凸レンズL12と中間像側に凹面を向けた負メニスカス
レンズL13との貼り合わせからなる接合正レンズとか
ら構成されている。
[Third Embodiment] FIG. 7 is a view schematically showing a lens configuration of an eyepiece according to a third embodiment of the present invention. In the eyepiece of Example 3, the first lens unit G1 includes, in order from the intermediate image side, a negative meniscus lens L11 having a convex surface facing the intermediate image side, a plano-convex lens L12 having a flat surface facing the intermediate image side, and an intermediate image. And a cemented positive lens formed by bonding with a negative meniscus lens L13 having a concave surface facing the side.

【0033】また、第2レンズ群G2は、中間像側から
順に、両凸レンズL21と、中間像側に凸面を向けた正
メニスカスレンズL22と中間像側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズL23との貼り合わせからなる接合負レ
ンズと、中間像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL
24とから構成されている。次の表(3)に、第3実施
例にかかる接眼レンズの諸元の値を掲げる。
The second lens group G2 includes, in order from the intermediate image side, a biconvex lens L21, a positive meniscus lens L22 having a convex surface facing the intermediate image side, and a negative meniscus lens L23 having a convex surface facing the intermediate image side. A cemented negative lens formed by bonding and a positive meniscus lens L having a convex surface facing the intermediate image side
24. Table 3 below summarizes the data values of the eyepiece according to the third example.

【0034】[0034]

【表3】 (主要諸元) ER=19.7mm (光学部材諸元) 面番号 r d n ν 1 -100.00000 4.50000 1.8160000 46.7 (レンズL24) 2 -25.90000 1.90000 3 -19.28000 1.80000 1.8051820 25.4 (レンズL23) 4 -600.00000 6.80000 1.8160000 46.7 (レンズL22) 5 -28.54000 0.20000 6 145.00000 6.60000 1.7550000 52.4 (レンズL21) 7 -47.50000 0.20000 8 55.90000 1.65000 1.6398000 34.6 (レンズL13) 9 23.60000 8.55000 1.6405000 60.1 (レンズL12) 10 ∞ 7.45000 11 -37.85000 1.35000 1.7201300 46.0 (レンズL11) 12 -900.00000 8.14233 (条件式対応値) f=25.5mm f1=−257.1mm f2=29.0mm f11=−54.9mm (1)f11/f=−2.196 (2)f2/f=1.161 (3)|R122/R112|=0.624 (4)νa/ν12=0.671 (5)f/f1=−0.097[Table 3] (Main specifications) ER = 19.7 mm (Optical member specifications) Surface number rd nv 1 -100.00000 4.50000 1.8160000 46.7 (Lens L24) 2 -25.90000 1.90000 3 -19.28000 1.80000 1.8051820 25.4 (Lens L23) 4 -600.00000 6.80000 1.8160000 46.7 (Lens L22) 5 -28.54000 0.20000 6 145.00000 6.60000 1.7550000 52.4 (Lens L21) 7 -47.50000 0.20000 8 55.90000 1.65000 1.6398000 34.6 (Lens L13) 9 23.60000 8.55000 1.6405000 60.1 (Lens L12) 10 ∞ 7.45000 11- 37.85000 1.35000 1.7201300 46.0 (Lens L11) 12 -900.00000 8.14233 (Values corresponding to the conditional expressions) f = 25.5 mm f1 = −257.1 mm f2 = 29.0 mm f11 = −54.9 mm (1) f11 / f = −2. 196 (2) f2 / f = 1.161 (3) | R122 / R112 | = 0.624 (4) νa / ν12 = 0.670 (5) f / f1 = −0. 97

【0035】図8および図9は、第3実施例において対
物側射出瞳と中間像との間の距離がそれぞれ無限大およ
び180mmのときの諸収差図である。各収差図から明
らかなように、第3実施例においても、対物側射出瞳の
位置が変化しても諸収差が良好に補正されていることが
わかる。
FIGS. 8 and 9 are graphs showing various aberrations when the distance between the objective-side exit pupil and the intermediate image is infinity and 180 mm, respectively, in the third embodiment. As is clear from the aberration diagrams, also in the third embodiment, various aberrations are favorably corrected even when the position of the objective-side exit pupil changes.

【0036】〔第4実施例〕図10は、本発明の第4実
施例にかかる接眼レンズのレンズ構成を概略的に示す図
である。第4実施例の接眼レンズにおいて、第1レンズ
群G1は、中間像側から順に、中間像側に平面を向けた
平凹レンズL11と、中間像側に凹面を向けた正メニス
カスレンズL12と中間像側に凹面を向けた負メニスカ
スレンズL13との貼り合わせからなる接合正レンズと
から構成されている。
Fourth Embodiment FIG. 10 is a view schematically showing a lens configuration of an eyepiece according to a fourth embodiment of the present invention. In the eyepiece of Example 4, the first lens unit G1 includes, in order from the intermediate image side, a plano-concave lens L11 having a plane facing the intermediate image side, a positive meniscus lens L12 having a concave surface facing the intermediate image side, and an intermediate image. And a cemented positive lens formed by bonding with a negative meniscus lens L13 having a concave surface facing the side.

【0037】また、第2レンズ群G2は、中間像側から
順に、両凸レンズL21と、中間像側に凸面を向けた正
メニスカスレンズL22と中間像側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズL23との貼り合わせからなる接合負レ
ンズと、中間像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL
24とから構成されている。次の表(4)に、第4実施
例にかかる接眼レンズの諸元の値を掲げる。
The second lens group G2 includes, in order from the intermediate image side, a biconvex lens L21, a positive meniscus lens L22 having a convex surface facing the intermediate image side, and a negative meniscus lens L23 having a convex surface facing the intermediate image side. A cemented negative lens formed by bonding and a positive meniscus lens L having a convex surface facing the intermediate image side
24. Table 4 below summarizes the data values of the eyepiece according to the fourth example.

【0038】[0038]

【表4】 (主要諸元) ER=20.0mm (光学部材諸元) 面番号 r d n ν 1 -100.00000 4.50000 1.8160000 46.7 (レンズL24) 2 -25.90000 1.90000 3 -19.28000 1.80000 1.8051820 25.4 (レンズL23) 4 -600.00000 6.80000 1.8160000 46.7 (レンズL22) 5 -28.54000 0.20000 6 145.00000 6.60000 1.7550000 52.4 (レンズL21) 7 -47.50000 0.20000 8 55.00000 1.65000 1.6476900 33.9 (レンズL13) 9 23.10000 8.55000 1.6583000 57.3 (レンズL12) 10 900.00000 7.45000 11 -37.95000 1.35000 1.7201300 46.0 (レンズL11) 12 ∞ 8.05622 (条件式対応値) f=25.5mm f1=−228.9mm f2=29.0mm f11=−52.7mm (1)f11/f=−2.108 (2)f2/f=1.161 (3)|R122/R112|=0.609 (4)νa/ν12=0.697 (5)f/f1=−0.109[Table 4] (Main specifications) ER = 20.0 mm (Optical member specifications) Surface number rd nv 1 -100.00000 4.50000 1.8160000 46.7 (Lens L24) 2 -25.90000 1.90000 3 -19.28000 1.80000 1.8051820 25.4 (Lens L23) 4 -600.00000 6.80000 1.8160000 46.7 (Lens L22) 5 -28.54000 0.20000 6 145.00000 6.60000 1.7550000 52.4 (Lens L21) 7 -47.50000 0.20000 8 55.00000 1.65000 1.6476900 33.9 (Lens L13) 9 23.10000 8.55000 1.6583000 57.3 (Lens L12) 10 900.00000 7.45000 11- 37.95000 1.35000 1.7201300 46.0 (Lens L11) 12 ∞ 8.05622 (Values corresponding to conditional expressions) f = 25.5 mm f1 = −228.9 mm f2 = 29.0 mm f11 = −52.7 mm (1) f11 / f = −2.108 (2) f2 / f = 1.161 (3) | R122 / R112 | = 0.609 (4) νa / ν12 = 0.699 (5) f / f1 = −0.1 09

【0039】図11および図12は、第4実施例におい
て対物側射出瞳と中間像との間の距離がそれぞれ無限大
および180mmのときの諸収差図である。各収差図か
ら明らかなように、第4実施例においても、対物側射出
瞳の位置が変化しても諸収差が良好に補正されているこ
とがわかる。
FIGS. 11 and 12 are graphs showing various aberrations when the distance between the objective-side exit pupil and the intermediate image is infinity and 180 mm, respectively, in the fourth embodiment. As is clear from the aberration diagrams, also in the fourth embodiment, various aberrations are favorably corrected even when the position of the objective-side exit pupil changes.

【0040】〔第5実施例〕図13は、本発明の第5実
施例にかかる接眼レンズのレンズ構成を概略的に示す図
である。第5実施例の接眼レンズにおいて、第1レンズ
群G1は、中間像側から順に、両凹レンズL11と、中
間像側に凹面を向けた正メニスカスレンズL12と中間
像側に凹面を向けた負メニスカスレンズL13との貼り
合わせからなる接合正レンズとから構成されている。
[Fifth Embodiment] FIG. 13 is a view schematically showing a lens configuration of an eyepiece according to a fifth embodiment of the present invention. In the eyepiece of Example 5, the first lens unit G1 includes, in order from the intermediate image side, a biconcave lens L11, a positive meniscus lens L12 having a concave surface facing the intermediate image side, and a negative meniscus having a concave surface facing the intermediate image side. And a cemented positive lens formed by bonding with the lens L13.

【0041】また、第2レンズ群G2は、中間像側から
順に、両凸レンズL21と、中間像側に凸面を向けた正
メニスカスレンズL22と中間像側に凸面を向けた負メ
ニスカスレンズL23との貼り合わせからなる接合負レ
ンズと、中間像側に凸面を向けた正メニスカスレンズL
24とから構成されている。次の表(5)に、第5実施
例にかかる接眼レンズの諸元の値を掲げる。
The second lens group G2 includes, in order from the intermediate image side, a biconvex lens L21, a positive meniscus lens L22 having a convex surface facing the intermediate image side, and a negative meniscus lens L23 having a convex surface facing the intermediate image side. A cemented negative lens formed by bonding and a positive meniscus lens L having a convex surface facing the intermediate image side
24. Table 5 below summarizes the data values of the eyepiece according to the fifth example.

【0042】[0042]

【表5】 (主要諸元) ER=20.1mm (光学部材諸元) 面番号 r d n ν 1 -100.00000 4.50000 1.8160000 46.7 (レンズL24) 2 -25.90000 1.90000 3 -19.28000 1.80000 1.8051820 25.4 (レンズL23) 4 -600.00000 6.80000 1.8160000 46.7 (レンズL22) 5 -28.54000 0.20000 6 145.00000 6.60000 1.7550000 52.4 (レンズL21) 7 -47.50000 0.20000 8 55.00000 1.65000 1.6476900 33.9 (レンズL13) 9 22.50000 8.55000 1.6583000 57.3 (レンズL12) 10 900.00000 7.45000 11 -38.05000 1.35000 1.7000000 48.0 (レンズL11) 12 900.00000 8.04517 (条件式対応値) f=25.5mm f1=−221.1mm f2=29.0mm f11=−52.1mm (1)f11/f=−2.085 (2)f2/f=1.161 (3)|R122/R112|=0.591 (4)νa/ν12=0.715 (5)f/f1=−0.113[Table 5] (Main specifications) ER = 20.1 mm (Optical member specifications) Surface number rdnv 1 -100.00000 4.50000 1.8160000 46.7 (Lens L24) 2 -25.90000 1.90000 3 -19.28000 1.80000 1.8051820 25.4 (Lens L23) 4 -600.00000 6.80000 1.8160000 46.7 (Lens L22) 5 -28.54000 0.20000 6 145.00000 6.60000 1.7550000 52.4 (Lens L21) 7 -47.50000 0.20000 8 55.00000 1.65000 1.6476900 33.9 (Lens L13) 9 22.50000 8.55000 1.6583000 57.3 (Lens L12) 10 900.00000 7.45000 11- 38.05000 1.35000 1.7000000 48.0 (Lens L11) 12 900.00000 8.04517 (Values corresponding to conditional expressions) f = 25.5 mm f1 = −221.1 mm f2 = 29.0 mm f11 = −52.1 mm (1) f11 / f = −2.085 (2) f2 / f = 1.161 (3) | R122 / R112 | = 0.391 (4) νa / ν12 = 0.715 (5) f / f1 = −0 .113

【0043】図14および図15は、第5実施例におい
て対物側射出瞳と中間像との間の距離がそれぞれ無限大
および180mmのときの諸収差図である。各収差図か
ら明らかなように、第5実施例においても、対物側射出
瞳の位置が変化しても諸収差が良好に補正されているこ
とがわかる。
FIGS. 14 and 15 are graphs showing various aberrations when the distance between the objective-side exit pupil and the intermediate image is infinity and 180 mm, respectively, in the fifth embodiment. As is clear from the aberration diagrams, also in the fifth embodiment, various aberrations are favorably corrected even when the position of the objective-side exit pupil changes.

【0044】[0044]

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、本来
の収差と瞳の球面収差とが良好に補正され、十分に長い
アイレリーフが確保され、且つ対物側射出瞳位置が変化
しても像面湾曲が実質的に変動することなく各収差の補
正を良好に保つことのできる、外タイプの超広視野接眼
レンズを実現することができる。
As described above, according to the present invention, the original aberration and the spherical aberration of the pupil are satisfactorily corrected, a sufficiently long eye relief is secured, and even if the position of the objective side exit pupil changes. An outer-type ultra-wide-field eyepiece can be realized in which the correction of each aberration can be kept satisfactorily without substantially changing the field curvature.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の第1実施例にかかる接眼レンズのレン
ズ構成を概略的に示す図である。
FIG. 1 is a view schematically showing a lens configuration of an eyepiece according to a first embodiment of the present invention.

【図2】第1実施例において対物側射出瞳が無限遠にあ
るときの諸収差図である。
FIG. 2 is a diagram illustrating various aberrations when the objective-side exit pupil is at infinity in the first embodiment.

【図3】第1実施例において対物側射出瞳と中間像との
距離が180mmのときの諸収差図である。
FIG. 3 is a diagram illustrating various aberrations when the distance between an objective-side exit pupil and an intermediate image is 180 mm in the first example.

【図4】本発明の第2実施例にかかる接眼レンズのレン
ズ構成を概略的に示す図である。
FIG. 4 is a diagram schematically showing a lens configuration of an eyepiece according to a second embodiment of the present invention.

【図5】第2実施例において対物側射出瞳が無限遠にあ
るときの諸収差図である。
FIG. 5 is a diagram illustrating various aberrations when the objective-side exit pupil is at infinity in a second example.

【図6】第2実施例において対物側射出瞳と中間像との
距離が180mmのときの諸収差図である。
FIG. 6 is a diagram illustrating various aberrations when the distance between the objective-side exit pupil and the intermediate image is 180 mm in the second example.

【図7】本発明の第3実施例にかかる接眼レンズのレン
ズ構成を概略的に示す図である。
FIG. 7 is a diagram schematically showing a lens configuration of an eyepiece according to a third embodiment of the present invention.

【図8】第3実施例において対物側射出瞳が無限遠にあ
るときの諸収差図である。
FIG. 8 is a diagram illustrating various aberrations when the objective-side exit pupil is at infinity in the third example.

【図9】第3実施例において対物側射出瞳と中間像との
距離が180mmのときの諸収差図である。
FIG. 9 is a diagram illustrating various aberrations when the distance between the objective-side exit pupil and the intermediate image is 180 mm in the third example.

【図10】本発明の第4実施例にかかる接眼レンズのレ
ンズ構成を概略的に示す図である。
FIG. 10 is a diagram schematically showing a lens configuration of an eyepiece according to a fourth embodiment of the present invention.

【図11】第4実施例において対物側射出瞳が無限遠に
あるときの諸収差図である。
FIG. 11 is a diagram illustrating various aberrations when the objective-side exit pupil is at infinity in a fourth example.

【図12】第4実施例において対物側射出瞳と中間像と
の距離が180mmのときの諸収差図である。
FIG. 12 is a diagram illustrating various aberrations when the distance between the objective-side exit pupil and the intermediate image is 180 mm in the fourth example.

【図13】本発明の第5実施例にかかる接眼レンズのレ
ンズ構成を概略的に示す図である。
FIG. 13 is a diagram schematically showing a lens configuration of an eyepiece according to a fifth embodiment of the present invention.

【図14】第5実施例において対物側射出瞳が無限遠に
あるときの諸収差図である。
FIG. 14 is a diagram illustrating various aberrations when the objective-side exit pupil is at infinity in a fifth example.

【図15】第5実施例において対物側射出瞳と中間像と
の距離が180mmのときの諸収差図である。
FIG. 15 is a diagram illustrating various aberrations when the distance between the objective-side exit pupil and the intermediate image is 180 mm in the fifth example.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

G1 第1レンズ群 G2 第2レンズ群 L 各レンズ E.P. アイポイント G1 first lens group G2 second lens group L each lens P. Eye point

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 対物系を介して形成された中間像を観察
するための超広視野接眼レンズにおいて、 前記中間像とアイポイントとの間の光路中において、中
間像側に配置された負の屈折力を有する第1レンズ群G
1と、アイポイント側に配置された正の屈折力を有する
第2レンズ群G2とを備え、 前記第1レンズ群G1は、中間像側から順に、負レンズ
L11と、中間像側よりもアイポイント側により強い屈
折力の凸面を向けた正レンズL12と負メニスカスレン
ズL13との貼り合わせからなる接合正レンズとを有す
ることを特徴とする超広視野接眼レンズ。
An ultra-wide field eyepiece for observing an intermediate image formed via an objective system, wherein a negative optical element disposed on the intermediate image side in an optical path between the intermediate image and an eye point. First lens group G having refractive power
1 and a second lens group G2 having a positive refractive power and disposed on the eye point side. The first lens group G1 includes, in order from the intermediate image side, a negative lens L11 and an An ultra-wide field eyepiece having a cemented positive lens formed by bonding a positive lens L12 having a convex surface with a higher refractive power to the point side and a negative meniscus lens L13.
【請求項2】 前記第2レンズ群G2は、中間像側から
順に、正レンズL21と、アイポイント側よりも中間像
側により強い屈折力の凸面を向けた正レンズL22と中
間像側よりもアイポイント側により強い屈折力の凹面を
向けた負レンズL23との貼り合わせからなるメニスカ
ス形状の接合負レンズと、中間像側に凸面を向けた正メ
ニスカスレンズL24とを有することを特徴とする請求
項1に記載の超広視野接眼レンズ。
2. The second lens group G2 includes, in order from the intermediate image side, a positive lens L21, a positive lens L22 having a convex surface having a stronger refractive power on the intermediate image side than on the eye point side, and a positive lens L22 on the intermediate image side. A cemented negative meniscus lens formed by laminating a negative lens L23 having a concave surface with a stronger refractive power toward the eye point side, and a positive meniscus lens L24 having a convex surface facing the intermediate image side. Item 7. An ultra-wide field eyepiece according to item 1.
【請求項3】 前記負レンズL11は、中間像側よりも
アイポイント側により強い屈折力の凹面を向けているこ
とを特徴とする請求項1または2に記載の超広視野接眼
レンズ。
3. The eyepiece according to claim 1, wherein the negative lens L11 has a concave surface having a stronger refractive power on the eye point side than on the intermediate image side.
【請求項4】 前記接眼レンズ全体の焦点距離をfと
し、前記負レンズL11の焦点距離をf11とし、前記
第2レンズ群G2の焦点距離をf2としたとき、 −2.5<f11/f<−1.5 (1) 1.0<f2/f<1.5 (2) の条件を満足することを特徴とする請求項1乃至3のい
ずれか1項に記載の超広視野接眼レンズ。
4. When the focal length of the entire eyepiece is f, the focal length of the negative lens L11 is f11, and the focal length of the second lens group G2 is f2, -2.5 <f11 / f The super-wide-field ocular lens according to any one of claims 1 to 3, wherein a condition of <-1.5 (1) 1.0 <f2 / f <1.5 (2) is satisfied. .
【請求項5】 前記負レンズL11のアイポイント側の
面の曲率半径をR112とし、前記正レンズL12のア
イポイント側の面の曲率半径をR122とし、前記負レ
ンズL11のアッベ数と前記負メニスカスレンズL13
のアッベ数との平均値をνaとし、前記正レンズL12
のアッベ数をν12としたとき、 |R122/R112|<0.9 (3) 0.45<νa/ν12<0.9 (4) の条件を満足することを特徴とする請求項1乃至4のい
ずれか1項に記載の超広視野接眼レンズ。
5. The radius of curvature of the surface on the eye point side of the negative lens L11 is R112, the radius of curvature of the surface on the eye point side of the positive lens L12 is R122, the Abbe number of the negative lens L11 and the negative meniscus. Lens L13
The average value of the positive lens L12 and the Abbe number of
Satisfies the following condition: | R122 / R112 | <0.9 (3) 0.45 <νa / ν12 <0.9 (4), where Abbe's number is ν12. The ultra-wide field eyepiece according to any one of the above items.
【請求項6】 前記接眼レンズ全体の焦点距離をfと
し、前記第1レンズ群G1の焦点距離をf1としたと
き、 −0.25<f/f1<−0.01 (5) の条件を満足することを特徴とする請求項1乃至5のい
ずれか1項に記載の超広視野接眼レンズ。
6. The condition of −0.25 <f / f1 <−0.01 (5), where f is the focal length of the entire eyepiece and f1 is the focal length of the first lens group G1. The ultra-wide field eyepiece according to any one of claims 1 to 5, which satisfies.
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WO2015019605A1 (en) * 2013-08-09 2015-02-12 リコー光学株式会社 Ocular lens system, and image observation device

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