JP2837492B2 - 立体撮影装置 - Google Patents

立体撮影装置

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JP2837492B2
JP2837492B2 JP5777490A JP5777490A JP2837492B2 JP 2837492 B2 JP2837492 B2 JP 2837492B2 JP 5777490 A JP5777490 A JP 5777490A JP 5777490 A JP5777490 A JP 5777490A JP 2837492 B2 JP2837492 B2 JP 2837492B2
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浩之 大塚
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) この発明は、双眼光学系である双眼顕微鏡で観察され
る被観察体を立体撮影するための、一対の視野レンズ
と、フィルム等の記録媒体に被観察体の像を結像させる
一対のリレーレンズ等とを備えた立体撮影光学系を有す
る立体撮影装置に関する。
(従来の技術) 従来から、眼底を立体観察する双眼顕微鏡に装着し
て、その双眼顕微鏡で観察される眼底を立体撮影する立
体撮影装置が知られている。
かかる立体撮影装置を双眼顕微鏡に装着した際の光学
系の配置図を第3図および第4図に示す。第3図および
第4図において、1は双眼顕微鏡の観察光学系、20は双
眼顕微鏡に装着された立体撮影装置の撮影光学系であ
る。
観察光学系1は、被検眼(被観察体)Eと対向する対
物レンズ2と、この対物レンズを通して被検眼Eの眼底
Erを立体観察するための第1,第2観察光学系3,4とを備
えている。
第1,第2観察光学系3,4は、ズームレンズ5,6と、ハー
フミラー7,8と、結像レンズ9,10と、像正立プリズム11,
12と、接眼レンズ13,14とを備えている。
撮影光学系20は、眼底Erを立体撮影するための第1,第
2撮影光学系21,22を備えており、第1,第2撮影光学系2
1,22は、観察光学系1のハーフミラー7,8で反射した反
射光を受ける立体撮影用レンズ23,24と、基線長を短く
するためのプリズム25,26と、視野レンズ27,28と、反射
ミラー29,30と、フィルムFに眼底像を結像させるリレ
ーレンズ31,32等とからなっている。
被検眼Eの眼底Erから出射される反射光束は水晶体Ea
および対物レンズ2を介して第1,第2観察光学系3,4の
ズームレンズ5,6に達する。ズームレンズ5,6に達した反
射光束はハーフミラー7,8で分割されてその一方の光束
が結像レンズ9,10、像正立プリズム11,12を介して接眼
レンズ13,14に達する。これにより眼底Erを立体観察す
ることができることとなる。
他方、ハーフミラー7,8で分割された他方の光束は、
第1,第2撮影光学系21,22の立体撮影用レンズ23,24に導
かれて、プリズム25,26、視野レンズ27,28、反射ミラー
29,30を介してリレーレンズ31,32に達し、これにより眼
底像がフィルム面Fに結像され、眼底ErがフィルムFの
1コマFc上に立体撮影されることとなる。
(発明が解決しようとする課題) しかしながら、従来の立体撮影装置は、第4図に示す
ように、プリズム25,26を使用して基線長Lを短くし、
フィルムFは1コマFc上に2つの眼底像を結像させてい
る。このため、そのプリズム25,26により立体撮影装置
が大型化し重量も重くなるという問題があった。
(発明の目的) そこで、この発明は、上記問題点に鑑みてなされたも
ので、その目的とするところは、プリズムを使用しなく
ても基線長を変えることのでき、小型軽量化を図ること
のできる立体撮影装置を提供することにある。
(課題を解決するための手段) この発明は、上記の目的を達成するため、双眼光学系
で観察される被観察体を立体撮影するための、一対の視
野レンズと、記録媒体に被観察体の像を結像させる一対
のリレーレンズとを備えた立体撮影光学系を有する立体
撮影装置であって、 前記各視野レンズをその光軸が立体撮影光学系の光軸
から左右方向に平行移動する位置に設置したことを特徴
とする。
(作用) この発明は、各視野レンズをその光軸が立体撮影光学
系の光軸から左右方向に平行移動する位置する設置した
ものであるから、視野レンズがプリズムとして作用し、
基線長が変わる。
(実施例) 以下、この発明の実施例を図面に基づいて説明する。
第1図および第2図は、この発明に係わる立体撮影装
置を双眼顕微鏡に装着した際の光学系の配置を示した概
略配置図であり、第1図および第2図において、51は双
眼顕微鏡の観察光学系(双眼光学系)、80は双眼顕微鏡
に装着された立体撮影装置の撮影光学系(立体撮影光学
系)である。
観察光学系51は、被検眼(被観察体)Eと対向する対
物レンズ52と、この対物レンズを通して被検眼Eの眼底
Erを立体観察するための第1,第2観察光学系53,54とを
備えている。
なお、52a,52b対物レンズ52上における第1,第2観察
光学系53,54の光路を示したものであり、また、第1,第
2観察光学系53,54間の距離である基線長Rは24mmに設
定されている。
第1,第2立体観察光学系53,54は、ズームレンズ55,56
と、結像レンズ57,58と、像正立プリズム59,60と、接眼
レンズ61,62とを備えている。
撮影光学系80は、眼底Erを立体撮影するための第1,第
2撮影光学系81,82を備えており、第1,第2撮影光学系8
1,82は、クイックリターンミラー83,84と、クイックリ
ターンミラー83,84によって導かれた光束を受ける立体
撮影用レンズ85,86と、視野レンズ87,88と、反射ミラー
89,90と、フィルム面Fに眼底像を結像させるリレーレ
ンズ91,92とを備えている。93,94は視野絞りである。
視野レンズ87,88は、第2図に示すように、その光軸8
7a,88aが第1,第2撮影光学系81,82の光軸81a,82aと平行
かつ内側に位置するように設置されている。また、リレ
ーレンズ91,92は、第2図に示すように、視野レンズ87,
88によって内側に曲げられる光軸81a,82a上にその中心
Oが位置するように設置されている。
クイックリターンミラー83,84は、通常、第1図の破
線で示す光路外の位置にあり、図示しないシャッタを押
すと、実線位置に移動して立体撮影が実行されるように
なっている。また、クイックリターンミラー83,84は立
体撮影装置の鏡筒(図示せず)に設けられており、立体
撮影装置を双眼顕微鏡に装着すると、クイックリターン
ミラー83,84が双眼顕微鏡内の図示の破線位置に挿入さ
れるようになっている。
いま、図示しない照明光源から被検眼Eの眼底Erが照
明されて、該眼底Erから反射光束が出射されると、その
反射光束は、水晶体Eaおよび対物レンズ52を介して第1,
第2観察光学系53,54のズームレンズ55,56に達する。ズ
ームレンズ55,56に達した反射光束は結像レンズ57,58、
像正立プリズム59,60を介して接眼レンズ61,62に達する
(クイックリターンミラー83,84は破線位置にあるた
め)。これにより眼底Erを立体観察することができるこ
ととなる。
立体撮影を実行する際には、図示しないシャッタを押
す。すると、破線位置にあるクイックリターンミラー8
3,84が実線位置に移動し、ズームレンズ55,56に達した
反射光束がそのクイックリターンミラー83,84で反射さ
れて立体撮影用レンズ85,86へと導かれる。この導かれ
た反射光束は、視野レンズ87,88、反射ミラー89,90を介
してリレーレンズ91,92に達し、これにより眼底像がフ
ィルムFに結像される。
ところで、視野レンズ87,88は、図示のように光軸81
a,82aより内側へ設置されているので、プリズムとして
作用する。このプリズム作用により視野レンズ87,88を
透過する光束は内側へ曲り、フィルムF上における基線
長Lが短くなり(この実施例では基線長Lは略18mmであ
る)、フィルムの1コマFc上に2つの眼底像が撮影され
ることとなる。
このように、プリズムを使用しなくても基線長Lが短
くなるので、そのプリズムを省くことができ、その分だ
け小型軽量化を図ることができる。また、上記実施例で
は、クイックリターンミラー83,84を立体撮影装置に設
け、撮影を実行する際に、図示のように破線位置から実
線位置へ移動させているので、眼底Erからの反射光束の
光量を減少させることなく観察眼QやフィルムFにその
光束を到達させることができ、従来のように、ハーフミ
ラーによって光量が半減して観察時や撮影時に光量不足
が生じてしまうということがない。
また、上記実施例では、立体撮影装置を双眼顕微鏡に
適用した場合について説明したが、これに限らず、他の
立体観察を行う立体光学系に適用できることは勿論であ
る。また、記録媒体がフィルムでないときや、逆に基線
長を長くするときにも適用できる。この場合には、視野
レンズ87,88をその光軸87a,88aが第1,第2撮影光学系8
1,82の光軸81a,82aと平行かつ外側に位置するように設
置すればよい。
(効果) この発明によれば、各視野レンズをその光軸が立体撮
影光学系の光軸から左右方向に平行移動する位置に設置
したものであるから、プリズムを使用しなくても基線長
を変えられるので、そのプリズムの分だけ小型軽量化を
図ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図および第2図はこの発明に係わる立体撮影装置と
双眼顕微鏡の光学系の配置を示した概略配置図、 第3図および第4図は従来の立体撮影装置と双眼顕微鏡
の光学系の配置を示した概略配置図である。 51……観察光学系(双眼光学系) 80……撮影光学系(立体撮影光学系) 81a,82a……光軸 87,88……視野レンズ 87a,88a……視野レンズの光軸 91,92……リレーレンズ E……被検眼(被観察体) F……フィルム

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】双眼光学系で観察される被観察体を立体撮
    影するための、一対の視野レンズと、記録媒体に被観察
    体の像を結像させる一対のリレーレンズとを備えた立体
    撮影光学系を有する立体撮影装置であって、 前記各視野レンズをその光軸が立体撮影光学系の光軸か
    ら左右方向に平行移動する位置に設置したことを特徴と
    する立体撮影装置。
JP5777490A 1990-03-07 1990-03-07 立体撮影装置 Expired - Lifetime JP2837492B2 (ja)

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JPH03257446A JPH03257446A (ja) 1991-11-15
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