JP3034757B2 - Roof mirror lens array - Google Patents

Roof mirror lens array

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JP3034757B2
JP3034757B2 JP6070891A JP7089194A JP3034757B2 JP 3034757 B2 JP3034757 B2 JP 3034757B2 JP 6070891 A JP6070891 A JP 6070891A JP 7089194 A JP7089194 A JP 7089194A JP 3034757 B2 JP3034757 B2 JP 3034757B2
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aperture
lens array
lens
roof mirror
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Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は「ルーフミラーレンズ
アレイ」に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a "roof mirror lens array".

【0002】[0002]

【従来の技術】ルーフミラーレンズアレイは等倍実像結
像用の光学系であり、物体側の焦点面を物体面に合致し
て配備される1連のレンズを1列にアレイ配列してなる
「レンズアレイ」と、このレンズアレイにおけるレンズ
配列方向と直交する稜線を有する1連のルーフミラー
を、上記レンズアレイにおける個々のレンズと1:1に
対応させてアレイ配列してなる「ルーフミラーアレイ」
と、上記レンズアレイにおけるレンズ配列に対応した絞
り孔のアレイ配列を有し、上記レンズアレイとルーフミ
ラーアレイとの間配備され、個々のレンズと、対応する
ルーフミラーとによる結像系相互を分離する「絞り手
段」とを一体化してなり、原稿読取や画像書込みに利用
され、従来から種々のタイプのものが知られている(例
えば、特開昭57−37326号公報等)。
2. Description of the Related Art A roof mirror lens array is an optical system for forming a real-size real image, and is formed by arranging a series of lenses arranged in a line so that a focal plane on the object side is aligned with the object plane. A “roof mirror array” in which a “lens array” and a series of roof mirrors having a ridge line orthogonal to the lens arrangement direction in the lens array are arrayed in a one-to-one correspondence with the individual lenses in the lens array. "
And an array of apertures corresponding to the lens array of the lens array. The aperture array is disposed between the lens array and the roof mirror array, and separates each lens from an imaging system formed by the corresponding roof mirror. A variety of types are known (for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 57-37326).

【0003】図7は「ルーフミラーレンズアレイ」の典
型的な構成を示している。図において、符号1はレンズ
アレイ、符号2は絞り手段、符号3はルーフミラーアレ
イを示している。
FIG. 7 shows a typical configuration of a “roof mirror lens array”. In the figure, reference numeral 1 denotes a lens array, reference numeral 2 denotes aperture means, and reference numeral 3 denotes a roof mirror array.

【0004】レンズアレイ1は、正の屈折力を持つレン
ズを、所定のピッチで図面に直交する方向へ1列にアレ
イ配列し、一体化したものである。ルーフミラーアレイ
3は、図面上下方向を軸として互いに90度の角度をな
すように傾けた平面鏡対によるルーフミラーを、レンズ
アレイ1におけるレンズの配列ピッチと同ピッチで図面
に直交する方向へ配列し、ルーフミラーの個々がレンズ
アレイにおける個々のレンズと1:1に対応するように
配備される。
The lens array 1 is formed by integrating lenses having a positive refractive power in a row at a predetermined pitch in a direction perpendicular to the drawing and integrating them. The roof mirror array 3 arranges roof mirrors composed of a pair of plane mirrors that are inclined at an angle of 90 degrees with respect to the vertical direction in the drawing at the same pitch as the arrangement pitch of the lenses in the lens array 1 in a direction perpendicular to the drawing. , Each of the roof mirrors is arranged to correspond 1: 1 with each lens in the lens array.

【0005】絞り手段2は、レンズアレイ1におけるレ
ンズ配列ピッチと同ピッチで絞り孔を形成された絞り孔
アレイであり、レンズアレイ1とルーフミラーアレイ3
との間に配備される。
The diaphragm means 2 is a diaphragm hole array in which diaphragm holes are formed at the same pitch as the lens arrangement pitch in the lens array 1, and the lens array 1 and the roof mirror array 3
Deployed between.

【0006】符号5で示すミラーは、図面に直交する方
向に長い短冊状の平面鏡であり、レンズアレイ1の各レ
ンズの光軸を共有する面の上側に、上記光軸に対して4
5度傾いて配備されている。
The mirror indicated by reference numeral 5 is a strip-shaped flat mirror which is long in the direction perpendicular to the drawing, and is located above the surface of each lens of the lens array 1 which shares the optical axis with respect to the optical axis.
It is deployed at an angle of 5 degrees.

【0007】レンズアレイ1における個々のレンズは、
その物体側焦点面を物体面4に一致させている。従って
物体面4上の一点40から出た光が、レンズアレイ1に
おけるレンズの一つに入射すると、この光は平行光束と
なり、絞り孔アレイ2の絞り孔の一つを通過し、ルーフ
ミラーアレイ3の、上記レンズに対応するルーフミラー
に入射し、平行光束として反射される。
The individual lenses in the lens array 1 are
The object-side focal plane coincides with the object plane 4. Therefore, when light emitted from one point 40 on the object plane 4 enters one of the lenses in the lens array 1, this light becomes a parallel light beam, passes through one of the apertures of the aperture array 2, and becomes a roof mirror array. No. 3 is incident on the roof mirror corresponding to the lens, and is reflected as a parallel light beam.

【0008】反射光束は上記絞り孔とレンズとを逆に通
過し、上記レンズにより集光光束となる。そしてミラー
5により反射され、像面6上の点01に結像する。レン
ズアレイ1の各レンズと、ルーフミラーアレイ3におい
て上記各レンズに対応する各ルーフミラーは、光学的に
互いに等価な結像素子を構成するから、図において、像
面6上の上記01を通り図面に直交する方向の直線状領
域には、物体面4上の点40を通り、図面に直交する直
線状領域の等倍像が結像することになる。
The reflected light beam passes through the aperture and the lens in the opposite direction, and becomes a condensed light beam by the lens. Then, the light is reflected by the mirror 5 and forms an image at a point 01 on the image plane 6. Since each lens of the lens array 1 and each roof mirror corresponding to each lens in the roof mirror array 3 constitute an optically equivalent imaging element, in FIG. In the linear region in the direction orthogonal to the drawing, an equal-magnification image of the linear region passing through the point 40 on the object plane 4 and orthogonal to the drawing is formed.

【0009】従って、例えば、物体面4に合致させて原
稿を配備し、点40を通る直線状領域を照明しつつ、原
稿を図の上方へ定速搬送し、像面6の点01を通る直線
状領域に受光部を合致させた等倍読取素子を駆動すれば
原稿画像を読み取ることができる。あるいはまた、上記
点40を通る直線状領域に合致させてLEDアレイを配
し、像面6に合致させてた感光性媒体の表面を図の左右
方向へ移動させつつ、LEDアレイに画像信号を印加す
れば画像書込みを行うことができる。
Therefore, for example, a document is arranged in conformity with the object plane 4, and while illuminating a linear region passing through the point 40, the document is conveyed upward at a constant speed in the figure, and passes through the point 01 on the image plane 6. The original image can be read by driving the equal-magnification reading element in which the light receiving portion is matched with the linear region. Alternatively, an LED array is arranged so as to match the linear region passing through the point 40, and the image signal is sent to the LED array while moving the surface of the photosensitive medium matched to the image plane 6 in the left and right direction in the figure. By applying the voltage, image writing can be performed.

【0010】「絞り孔アレイ」は、レンズアレイの各レ
ンズと、ルーフミラーアレイの各ルーフミラーとの組合
せにより構成される「結像素子」の相互における光束間
を分離し、隣接する結像素子における光束が迷光として
作用することを防止するためのものであり、従って、そ
の本来の役割は「レンズとルーフミラーとにより構成さ
れる結像素子相互の光路を分離する」ことであるが、そ
れとともに、レンズアレイ1とルーフミラーアレイ3の
位置関係を整合させる役割も有している。
The "aperture array" separates the light beams between the "imaging elements" formed by the combination of each lens of the lens array and each roof mirror of the roof mirror array, and forms adjacent imaging elements. To prevent the luminous flux from acting as stray light, and its original role is to "separate the optical path between the imaging elements formed by the lens and the roof mirror". In addition, it has a role of matching the positional relationship between the lens array 1 and the roof mirror array 3.

【0011】即ち、絞り孔アレイ2は、レンズアレイ1
とルーフミラー3との間に配備され、両者の間のスペー
サーとして機能する。このため、絞り孔アレイ2におけ
る厚み方向(レンズアレイにおける光軸方向)の両面、
即ち、レンズアレイ1に接する面と、ルーフミラーアレ
イ3に接する面とは、極めて高度に平行化されていなけ
ればならない。
That is, the aperture array 2 is a lens array 1
And is disposed between the roof mirror 3 and functions as a spacer therebetween. Therefore, both surfaces in the thickness direction (the optical axis direction in the lens array) of the aperture array 2,
That is, the surface in contact with the lens array 1 and the surface in contact with the roof mirror array 3 must be extremely highly parallelized.

【0012】もし、図7のように、絞り孔アレイ2のレ
ンズアレイ1側の面と、ルーフミラーアレイ3側の面が
「Δθ」の傾きを持っていると、ルーフミラーアレイ3
は破線で示すように傾き、各ルーフミラーの「稜線」
は、レンズアレイにおける光軸に直交する方向に対しΔ
θだけ傾くことになり、この傾きは、像面6上における
結像位置を、図の左右方向にf・tan(2Δθ)だけ
「ずらす」ように影響する。「f」は、レンズアレイに
おける各レンズの「焦点距離」を表す。
If the surface of the aperture array 2 on the lens array 1 side and the surface on the roof mirror array 3 side have an inclination of “Δθ” as shown in FIG.
Is tilted as shown by the broken line, and the “ridgeline” of each roof mirror
Is Δ with respect to the direction orthogonal to the optical axis in the lens array.
θ, and this tilt affects the image formation position on the image plane 6 so as to “shift” by f · tan (2Δθ) in the left-right direction in the figure. “F” represents the “focal length” of each lens in the lens array.

【0013】従って、上記の如き「傾き」があると、ル
ーフミラーレンズアレイを原稿の読取に用いる場合に
は、原稿像の正規の結像位置に配備された撮像素子の受
光部と現実の結像位置との間にずれが生じることにな
り、ルーフミラーレンズアレイを画像書込みに用いる場
合には光書込み位置が正規の位置からずれることにな
る。
Accordingly, when the roof mirror lens array is used for reading a document when the above-mentioned "tilt" is present, the actual light-receiving portion of the image sensor arranged at the normal image forming position of the document image is actually connected to the light receiving section. If the roof mirror lens array is used for image writing, the optical writing position will be shifted from the normal position.

【0014】絞り孔アレイは一般に、型を用いた成形加
工により作製され、厚み方向の両面に上記の如き傾きの
生じないように、型は高精度に作製されるのであるが、
それでも、これらの面を完全に平行化することは難し
く、現実には、上記両面が微小角をなす場合が多い。
The aperture array is generally manufactured by molding using a mold, and the mold is manufactured with high precision so that the inclination does not occur on both sides in the thickness direction as described above.
Nevertheless, it is difficult to completely parallelize these surfaces, and in reality, the two surfaces often make a small angle.

【0015】[0015]

【発明が解決しようとする課題】この発明は、成形品と
して作製される絞り孔アレイの厚み方向の両面が微小角
をなすことを前提とし、このような微小角の存在に拘ら
ず、レンズアレイとルーフミラーアレイの位置関係を正
しく保持できる新規なルーフミラーレンズアレイの提供
を目的とする(請求項1〜8)。
The present invention is based on the premise that both sides in the thickness direction of the aperture array formed as a molded product form a small angle, and the lens array is formed regardless of the existence of such a small angle. It is an object of the present invention to provide a novel roof mirror lens array that can correctly maintain the positional relationship between the roof mirror array and the roof mirror array.

【0016】この発明の別の目的は、絞り孔アレイの厚
み方向の両面が微小角の存在に拘らず、レンズアレイと
ルーフミラーアレイの位置関係を正しく保持できるとと
もに、レンズアレイにおけるレンズのレンズ面による反
射光が結像作用に迷光として作用するのを有効に防止で
きる新規なルーフミラーレンズアレイを提供することに
ある(請求項2,4,6,8)。
Another object of the present invention is to be able to correctly maintain the positional relationship between the lens array and the roof mirror array irrespective of the presence of minute angles on both sides in the thickness direction of the aperture array, and to improve the lens surface of the lens in the lens array. It is an object of the present invention to provide a novel roof mirror lens array that can effectively prevent reflected light due to light from acting as stray light on an image forming operation (claims 2, 4, 6, and 8).

【0017】[0017]

【課題を解決するための手段】この発明のルーフミラー
レンズアレイは、レンズアレイと、ルーフミラーアレイ
と、絞り手段とを有する。「レンズアレイ」は、物体側
の焦点面を物体面に合致して配備される1連のレンズを
1列にアレイ配列してなる。「ルーフミラーアレイ」
は、レンズアレイにおけるレンズ配列方向と直交する稜
線を有する1連のルーフミラーを、レンズアレイにおけ
る個々のレンズと1:1に対応させてアレイ配列してな
る。「絞り手段」は、レンズアレイにおけるレンズ配列
に対応した絞り孔のアレイ配列を有し、レンズアレイと
ルーフミラーアレイとの間に配備され、個々のレンズ
と、対応するルーフミラーとによる結像系相互を分離す
る手段である。これらレンズアレイとルーフミラーアレ
イと絞り手段とは一体化される。
A roof mirror lens array according to the present invention includes a lens array, a roof mirror array, and a diaphragm. The “lens array” is configured by arranging a series of lenses arranged in a line so that a focal plane on the object side is aligned with the object plane. "Roof mirror array"
Is configured such that a series of roof mirrors having a ridge line orthogonal to the lens arrangement direction in the lens array is arrayed in a one-to-one correspondence with each lens in the lens array. The “aperture means” has an array arrangement of apertures corresponding to the lens arrangement in the lens array, is provided between the lens array and the roof mirror array, and is formed by an imaging system including individual lenses and a corresponding roof mirror. It is a means to separate each other. These lens array, roof mirror array, and aperture means are integrated.

【0018】請求項1記載の発明のルーフミラーレンズ
アレイは「同一成形品として形成される絞り孔アレイを
2個ずつ対にし、各対において、一方の絞り孔アレイに
対し、他方の絞り孔アレイを、光軸方向もしくは長手方
向を軸として180度回転させて互いに逆向きに組合
せ、密着させ、これら絞り孔アレイの1対以上により絞
り手段を構成」したことを特徴とする。
In the roof mirror lens array according to the first aspect of the present invention, "a pair of aperture arrays formed as the same molded product are paired, and in each pair, one aperture array is arranged with respect to the other aperture array. Are rotated 180 degrees around the optical axis direction or the longitudinal direction, are combined in opposite directions, are brought into close contact with each other, and a diaphragm means is constituted by one or more pairs of these diaphragm hole arrays. "

【0019】請求項2記載の発明のルーフミラーレンズ
アレイは、上記レンズアレイ、ルーフミラーレンズアレ
イ、絞り手段とともに、これらと一体化される第2絞り
手段を有する。
The roof mirror lens array according to the second aspect of the present invention has the lens array, the roof mirror lens array, the diaphragm means, and the second diaphragm means integrated therewith.

【0020】「第2絞り手段」は、レンズアレイにおけ
るレンズ配列に対応した絞り孔のアレイ配列を有し、絞
り手段と共に、レンズアレイを挾持するように配備さ
れ、レンズアレイに出入する光束を各レンズごとに分離
する手段である。
The "second stop means" has an array arrangement of stop holes corresponding to the lens arrangement in the lens array. The second stop means is arranged so as to sandwich the lens array together with the stop means, and controls the light beams entering and exiting the lens array. This is a means for separating each lens.

【0021】請求項2記載の発明のルーフミラーレンズ
アレイは「同一成形品として形成される絞り孔アレイを
2個ずつ対にし、各対において、一方の絞り孔アレイに
対し、他方の絞り孔アレイを、光軸方向もしくは長手方
向を軸として180度回転させて互いに逆向きに組合
せ、密着させ、これら絞り孔アレイの1対以上により絞
り手段を構成」するとともに、「同一成形品として形成
される第2絞り孔アレイを2個ずつ対にし、各対におい
て、一方の第2絞り孔アレイに対し、他方の第2絞り孔
アレイを、光軸方向もしくは長手方向を軸として180
度回転させて互いに逆向きに組合せ、密着させ、これら
第2絞り孔アレイの1対以上により第2絞り手段を構
成」したことを特徴とする。
In the roof mirror lens array according to the second aspect of the present invention, two aperture arrays formed as the same molded product are paired, and in each pair, one aperture array is arranged with respect to the other aperture array. Are rotated 180 degrees about the optical axis direction or the longitudinal direction as axes, and they are combined in the opposite directions to each other so that they are in close contact with each other, and the aperture means is constituted by one or more pairs of the aperture holes array. Two second aperture arrays are formed in pairs. In each pair, one second aperture array is connected to the other second aperture array by 180 degrees with respect to the optical axis direction or the longitudinal direction.
The second aperture means is composed of one or more pairs of the second aperture holes array, which are rotated in the opposite direction, combined in the opposite directions, and brought into close contact with each other.

【0022】上記請求項1または2記載の発明におい
て、絞り手段を構成する「絞り孔アレイの対」を2対以
上とし、各対を互いに異なる成形品とすることができる
(請求項3)。また、上記請求項2記載の発明において
は、絞り手段を構成する絞り孔アレイと、第2絞り手段
を構成する第2絞り孔アレイを、互いに異なる成形品と
することができる(請求項4)。
In the first or second aspect of the present invention, the number of the "pairs of the aperture arrays" constituting the aperture means may be two or more, and each pair may be a molded product different from each other (claim 3). According to the second aspect of the present invention, the aperture array constituting the aperture means and the second aperture array constituting the second aperture means can be formed as different molded products (claim 4). .

【0023】上記請求項1または2または3または4記
載の発明においては、絞り孔アレイとして「絞り孔の開
口形状が、レンズアレイのレンズ光軸方向の両端側で互
いに異なる」もの、例えば、絞り孔がテーパー状になっ
ていて、絞り孔の径が孔の奥行き方向に連続的に変化し
ているものや、あるいは上記孔の奥行き方向に、絞り孔
の径が段階的に変化しているものを用いることができる
(請求項5)。
In the invention described in claim 1, 2 or 3 or 4, the aperture array may be such that the aperture shapes of the aperture holes are different from each other at both ends in the lens optical axis direction of the lens array. The hole is tapered, and the diameter of the throttle hole continuously changes in the depth direction of the hole, or the diameter of the throttle hole changes stepwise in the depth direction of the hole. Can be used (claim 5).

【0024】また、請求項2または4記載の発明におい
ては、絞り孔アレイおよび/または第2絞り孔アレイと
して「絞り孔の開口形状が、レンズアレイのレンズ光軸
方向の両端側で互いに異なる」ものを用いることができ
る(請求項6)。
In the invention described in claim 2 or 4, the aperture array and / or the second aperture array "the aperture shapes of the aperture holes are different from each other at both ends in the lens optical axis direction of the lens array." What can be used (claim 6).

【0025】また、請求項3記載のルーフミラーレンズ
アレイにおいては、「異なる成形品である絞り孔アレ
イ」として、互いに「絞り孔の径の異なる」ものを用い
ることができる(請求項7)。
Further, in the roof mirror lens array according to the third aspect, as the “diaphragm aperture arrays as different molded products”, those having different aperture diameters can be used (claim 7).

【0026】また、請求項4記載のルーフミラーレンズ
アレイにおいては、「異なる成形品である絞り孔アレイ
および/または第2絞り孔アレイ」として、互いに「絞
り孔の径の異なる」ものを用いることができる(請求項
8)。
Further, in the roof mirror lens array according to the fourth aspect, the "diaphragm aperture array and / or the second diaphragm aperture array which are different molded products" are those having "diameters of the diaphragm apertures" different from each other. (Claim 8).

【0027】[0027]

【作用】上に述べたように、請求項1,3記載の発明の
ルーフミラーレンズアレイにおいては、絞り手段が1対
以上の絞り孔アレイで構成されるが、各対を構成する絞
り孔アレイは、同一成形品であるので、これらを「光軸
方向もしくは長手方向を軸として180度回転させて組
合せ、密着する」と、各絞り孔アレイの厚み方向の両面
が互いに角をなしていても、これらの傾きが相殺され
る。
As described above, in the roof mirror lens array according to the first and third aspects of the present invention, the aperture means is composed of one or more aperture arrays. Are the same molded product, and they are "combined and rotated by 180 degrees around the optical axis direction or the longitudinal direction, and are brought into close contact with each other," even if both surfaces in the thickness direction of each aperture hole array form an angle with each other. , These tilts are offset.

【0028】[0028]

【実施例】以下、具体的な実施例を説明する。なお、繁
雑を避けるため、レンズアレイおよびルーフミラーアレ
イに就いては、前述の図8におけると同じく、それぞれ
符号1および3を用いる。
EXAMPLES Specific examples will be described below. In order to avoid complication, reference numerals 1 and 3 are used for the lens array and the roof mirror array, respectively, as in FIG.

【0029】図1(a)は請求項1記載の発明の1実施
例を要部のみ略示している。レンズアレイ1は、物体側
の焦点面を物体面に合致して配備される1連のレンズ1
0を、図面に直交する方向へ1列にアレイ配列してな
り、プラスチックによる成形品である。ルーフミラーア
レイ3は、レンズアレイ1におけるレンズ配列方向と直
交する稜線を有する1連のルーフミラー30を、レンズ
アレイ1における個々のレンズ10と1:1に対応させ
てアレイ配列してなり、プラスチックによる成形品であ
る。
FIG. 1A schematically shows only an essential part of an embodiment of the first aspect of the present invention. The lens array 1 is a series of lenses 1 arranged so that the focal plane on the object side coincides with the object plane.
0 are arrayed in a line in a direction perpendicular to the drawing, and are molded products of plastic. The roof mirror array 3 includes a series of roof mirrors 30 each having a ridge line orthogonal to the lens arrangement direction in the lens array 1 and arranged in a one-to-one correspondence with each lens 10 in the lens array 1. It is a molded article by.

【0030】符号2A,2Bは「絞り孔アレイ」を示
す。絞り孔アレイ2A,2Bはプラスチック等による
「同一成形品」、即ち、同一の型により同一形状に成形
されたものであって、それぞれが、レンズアレイ1にお
けるレンズ配列に対応した絞り孔のアレイ配列を有し、
レンズアレイ1とルーフミラーアレイ3との間に配備さ
れ、個々のレンズ10と、対応するルーフミラー30と
による結像系相互を分離する「絞り手段」を構成する。
レンズアレイ1とルーフミラーアレイ3と、絞り孔アレ
イ2A,2Bにより構成される絞り手段とは、図示され
ないケーシングにより全体が一体化される。
Reference numerals 2A and 2B indicate "aperture hole arrays". The aperture arrays 2A and 2B are “same molded products” made of plastic or the like, that is, molded in the same shape by the same mold, and each has an array of apertures corresponding to the lens array in the lens array 1. Has,
Arranged between the lens array 1 and the roof mirror array 3 and constitutes "aperture means" for separating the imaging systems of the individual lenses 10 and the corresponding roof mirror 30 from each other.
The lens array 1, the roof mirror array 3, and the diaphragm means constituted by the diaphragm hole arrays 2A and 2B are entirely integrated by a casing (not shown).

【0031】絞り孔アレイ2A,2Bは、図1(b)に
示すように、同一形状に形成されているが、絞り孔アレ
イ2Aに対し、絞り孔アレイ2Bは光軸方向を軸として
180度回転され、両者は互いに逆向きに組合せられ、
密着して用いられる。
Although the aperture arrays 2A and 2B are formed in the same shape as shown in FIG. 1B, the aperture array 2B is 180 degrees with respect to the aperture array 2A about the optical axis direction. Rotated, they are combined in opposite directions,
Used in close contact.

【0032】絞り孔アレイ2A,2Bは同一形状を有す
るから、図1(b)に示すように、一方を光軸方向を軸
として180度回転させて他方と組み合わせると、組み
合わせられた状態では、絞り孔アレイの幅方向(図1
(a)で上下方向)が互いに逆になり、各絞り孔アレイ
2A,2Bにおいて、厚み方向の両面が平行でなく、互
いに角をなしていても、組み合わせられた状態では「絞
り手段」におけるレンズアレイ1側の面(絞り孔アレイ
2Aのレンズアレイ1側の面)と、ルーフミラーアレイ
3側の面(絞り孔アレイ2Bのルーフミラーアレイ3側
の面)は互いに平行になり、絞り手段の両面によりレン
ズアレイ1とルーフミラーアレイ3とが適正な関係に保
たれる。
Since the aperture arrays 2A and 2B have the same shape, as shown in FIG. 1B, when one of them is rotated by 180 degrees about the optical axis direction and combined with the other, the combined state is as follows. The width direction of the aperture array (Fig. 1
(Vertical direction in (a)) is opposite to each other, and in each of the aperture arrays 2A and 2B, even if both surfaces in the thickness direction are not parallel and form an angle with each other, the lens in the “aperture means” in a combined state. The surface on the array 1 side (the surface of the aperture array 2A on the lens array 1 side) and the surface on the roof mirror array 3 side (the surface of the aperture array 2B on the roof mirror array 3 side) are parallel to each other, and The lens array 1 and the roof mirror array 3 are maintained in an appropriate relationship by both surfaces.

【0033】なお、図1(a)において、絞り孔アレイ
2A,2Bにおける厚さ方向両側の面の「非平行性」を
強調して描いたが、実際には上記両面のなす角は「微小
角」であるので、以下の説明に於いては、必要な場合を
のぞき、上記非平行性を特に図示しないものとする。
In FIG. 1A, the "non-parallelism" of both sides in the thickness direction of the aperture arrays 2A and 2B is emphasized and drawn. Therefore, in the following description, the above-described non-parallelism is not particularly illustrated unless necessary.

【0034】図2には上記図1の実施例の変形例を示し
ている。図1の実施例においては、絞り孔アレイ2A,
2Bにおける絞り孔は、光軸方向へ一様な径を有してい
るが、図2(a),(b)に示す絞り孔アレイ2C,2
D(同一成形品である)は、絞り孔の内周部がテーパー
状になっており、(c)に示す絞り孔アレイ2E,2F
(同一成形品である)は、孔の奥行き方向に於いて開口
径が段差を持って変化している(請求項5)。絞り孔ア
レイ2D,2Fは、それぞれ、絞り孔アレイ2C,2E
に対し、光軸方向を軸として180度回転させた状態で
密着して組み合わせられ、絞り手段を構成している。
FIG. 2 shows a modification of the embodiment shown in FIG. In the embodiment of FIG. 1, the aperture array 2A,
Although the apertures in 2B have a uniform diameter in the optical axis direction, the aperture arrays 2C and 2C shown in FIGS.
D (the same molded product) has a tapered inner peripheral portion of the drawn hole, and the drawn hole arrays 2E and 2F shown in FIG.
(The same molded product) has an opening diameter varying with a step in the depth direction of the hole (claim 5). The aperture arrays 2D and 2F are the aperture arrays 2C and 2E, respectively.
In close contact with each other while being rotated by 180 degrees about the optical axis direction, the aperture means is constituted.

【0035】絞り手段は、図2(a)に示すように、絞
り孔アレイ2Cをレンズアレイ1側にし、各絞り孔アレ
イ2C,2Dにおいて、絞り孔の径が、レンズアレイ1
側からルーフミラーアレイ3側へ向かって狭まるように
してもよいし、(b)に示すように、絞り孔アレイ2D
をレンズアレイ1側にし、各絞り孔アレイ2C,2Dに
おいて、絞り孔の径がレンズアレイ1側からルーフミラ
ーアレイ3側へ向かって拡がるようにしてもよい。
As shown in FIG. 2 (a), the aperture means sets the aperture hole array 2C on the lens array 1 side, and in each of the aperture hole arrays 2C and 2D, the diameter of the aperture is equal to that of the lens array 1.
From the side to the roof mirror array 3 side, or as shown in FIG.
On the lens array 1 side, and in each of the aperture arrays 2C and 2D, the diameter of the aperture may increase from the lens array 1 side to the roof mirror array 3 side.

【0036】また、図2(c)に示すように、絞り孔ア
レイ2E,2Fにおいて、絞り孔の径が、レンズアレイ
1からルーフミラーアレイ3へ向かって、広・狭・広・
狭となるようにしてもよいし、あるいは絞り孔アレイ2
E,2Fの向きを図の左右方向で逆向きにし、絞り孔の
径が、レンズアレイ1からルーフミラーアレイ3へ向か
って、狭・広・狭・広となるようにしてもよく。絞りア
レイ2E,2Fの一方を、他方に対して長手方向を軸と
して180度回転させて組み合わせても良い。
Further, as shown in FIG. 2C, in the aperture arrays 2E and 2F, the diameter of the aperture increases from the lens array 1 toward the roof mirror array 3 and becomes wider, narrower, wider, or smaller.
It may be narrowed, or the aperture array 2
The directions of E and 2F may be reversed in the left-right direction in the drawing, and the diameter of the aperture may be narrow, wide, narrow, and wide from the lens array 1 to the roof mirror array 3. One of the aperture arrays 2E and 2F may be combined by being rotated by 180 degrees with respect to the other with the longitudinal direction as an axis.

【0037】図3(a)は請求項1記載の発明の別実施
例を要部のみ略示している。符号2C,2Dは、絞り孔
アレイを示す。これら絞り孔アレイ2C,2Dは、図2
に示す実施例におけると同じものである。絞り孔アレイ
2Dは、図3(b)に示すように、絞り孔アレイ2Cに
対し、長手方向を軸として180度回転され、逆向きに
密着させて組合せられ、「絞り手段」を構成する。
FIG. 3 (a) schematically shows only another embodiment of the present invention. Reference numerals 2C and 2D indicate aperture arrays. These aperture arrays 2C and 2D are shown in FIG.
This is the same as in the embodiment shown in FIG. As shown in FIG. 3B, the aperture array 2D is rotated 180 degrees about the longitudinal direction as an axis with respect to the aperture array 2C, and is brought into close contact with the aperture array 2C to form an "aperture means".

【0038】絞り孔アレイ2C,2Dは同一形状を有す
るから、図3(b)に示すように、一方を、長手方向を
軸として180度回転させて、他方と逆向きに組み合わ
せると、組み合わせられた状態では、絞り孔アレイの幅
方向が互いに逆になり、各絞り孔アレイ2C,2Dにお
いて厚み方向の両面が平行でなくても、組み合わせられ
た状態では、「絞り手段」におけるレンズアレイ1側の
面と、ルーフミラーアレイ3側の面は互いに平行にな
り、絞り手段の両面によりレンズアレイ1とルーフミラ
ーアレイ3とが適正な関係に保たれる。
Since the aperture arrays 2C and 2D have the same shape, as shown in FIG. 3 (b), one of them is rotated by 180 degrees about the longitudinal direction and the other is combined in the opposite direction to combine the two. In the closed state, the width directions of the aperture arrays are opposite to each other, and even if both the thickness directions are not parallel in each of the aperture arrays 2C and 2D, in the combined state, the lens array 1 side of the "aperture means" And the surface on the side of the roof mirror array 3 are parallel to each other, and the lens array 1 and the roof mirror array 3 are maintained in an appropriate relationship by both surfaces of the aperture means.

【0039】勿論、図3(c)に示すように、絞り孔ア
レイ2Dに対し、絞り孔アレイ2Cの方を、長手方向を
軸として180度回転させて、逆向きに組み合わせるこ
とも可能である。
Of course, as shown in FIG. 3C, it is also possible to rotate the aperture array 2C 180 degrees about the longitudinal direction with respect to the aperture array 2D and combine them in the opposite direction. .

【0040】なお、図3の実施例(絞り孔アレイの一方
を、他方に対して、長手方向を軸として180度回転さ
せ、逆向きに組み合わせる)の場合と、図1,図2の実
施例(絞り孔アレイの一方を、他方に対し、光軸方向を
軸として180度回転させて逆向きに組み合わせる)の
場合とを比較すると、前者で「絞り孔アレイの厚み方向
の両面の非平行性」がキャンセルされるのは、絞り孔ア
レイの「幅方向における非平行性」のみであるが、後者
では、上記幅方向の非平行性とともに、絞り孔アレイの
長手方向における上記「絞り孔アレイの厚み方向の両面
の非平行性」もキャンセルされる。
It should be noted that the embodiment of FIG. 3 (one of the aperture arrays is rotated 180 degrees about the longitudinal direction with respect to the other and combined in the opposite direction) and the embodiment of FIGS. In comparison with the case in which one of the aperture arrays is rotated 180 degrees around the optical axis direction with respect to the other and combined in the opposite direction, the former shows “non-parallelism of both surfaces in the thickness direction of the aperture array. Is canceled only in the "non-parallelism in the width direction" of the aperture array, but in the latter, the "non-parallelism in the width direction" and in the "longitudinal direction of the aperture array,""Non-parallelism on both sides in the thickness direction" is also canceled.

【0041】図2(a),(b)や図3に示す実施例で
は、組み合わせられる1対の絞り孔アレイにおける絞り
孔が「テーパー状」になっているため、「絞り手段」に
おける絞り孔は、光軸方向へ径が変化する。このような
絞り孔の径の変化は、一様な径の絞り孔の場合に比し
て、迷光を防止する上で有効である。
In the embodiments shown in FIGS. 2 (a), 2 (b) and FIG. 3, since the apertures in the pair of aperture arrays to be combined are "tapered", the apertures in the "diaphragm means" are formed. Changes in diameter in the optical axis direction. Such a change in the diameter of the aperture is more effective in preventing stray light than in the case of an aperture having a uniform diameter.

【0042】迷光を防止する効果の点では、図2(c)
に示す「絞り孔の径が段差を持って変化」するものであ
っても同様である。即ち、光学的観点からは、絞り孔の
形状はテーパー状であっても、絞り孔の径が段差を持っ
て変化していても良く、入射側と射出側の開口形状が固
定的に設定されるならば、途中の形状は任意である。
FIG. 2C shows the effect of preventing stray light.
The same applies to the case where the diameter of the throttle hole changes with a step shown in FIG. That is, from an optical point of view, the shape of the aperture may be tapered, or the diameter of the aperture may change with a step, and the aperture shapes on the entrance side and the exit side are fixedly set. If so, the shape in the middle is arbitrary.

【0043】図4には、請求項1記載の発明の別実施例
を2例示す。図4(a)において、絞り孔アレイ2aと
2bとは同一成形品であり、絞り孔アレイ2cと2dと
は同一成形品である。絞り孔アレイ2a,2bと絞り孔
アレイ2c,2dとでは絞り孔の径が異なり(請求項
7)、この例では、絞り孔アレイ2c,2dの方が、絞
り孔アレイ2a,2bよりも絞り孔の径が小さい。
FIG. 4 shows two other embodiments of the present invention. In FIG. 4A, the aperture arrays 2a and 2b are the same molded article, and the aperture arrays 2c and 2d are the same molded article. The diameters of the apertures are different between the aperture arrays 2a and 2b and the aperture arrays 2c and 2d (claim 7). In this example, the aperture arrays 2c and 2d are smaller than the aperture arrays 2a and 2b. The hole diameter is small.

【0044】絞り孔アレイ2bは、光軸方向あるいは長
手方向を軸として180度回転され、絞り孔アレイ2a
と互いに逆向きに組み合わせられている。また、絞り孔
アレイ2dは、光軸方向あるいは長手方向を軸として1
80度回転され、絞り孔アレイ2cと互いに逆向きに組
み合わせられている。これら絞り孔アレイ2a,2bの
対および絞り孔アレイ2c,2dの対、即ち2対の絞り
孔アレイにより「絞り手段」が構成されている。
The aperture array 2b is rotated by 180 degrees about the optical axis direction or the longitudinal direction.
Are combined in opposite directions. In addition, the aperture array 2d is arranged such that the axis is in the optical axis direction or the longitudinal direction.
It is rotated by 80 degrees and is combined with the aperture array 2c in the opposite direction. A pair of the aperture arrays 2a and 2b and a pair of the aperture arrays 2c and 2d, that is, two pairs of aperture arrays constitute "aperture means".

【0045】絞り孔アレイの各対において、対をなす絞
り孔アレイは、光軸方向の両面即ち厚み方向の両面の非
平行性がキャンセルされるから、絞り手段としての光軸
方向の両面は互いに平行になり、レンズアレイ1とルー
フミラーアレイ3の位置関係を適切に設定できる。
In each pair of the aperture arrays, since the non-parallelities of both sides in the optical axis direction, that is, both sides in the thickness direction are cancelled, both sides in the optical axis direction as the aperture means are mutually separated. It becomes parallel, and the positional relationship between the lens array 1 and the roof mirror array 3 can be set appropriately.

【0046】図4(b)において、絞り孔アレイ2eと
2fとは同一成形品であり、絞り孔アレイ2gと2hと
は同一成形品である。絞り孔アレイ2a,2bと絞り孔
アレイ2c,2dとでは光軸方向の厚みが異なり、これ
ら絞り孔アレイの絞り孔はテーパー状になっている。
In FIG. 4B, the aperture arrays 2e and 2f are the same molded article, and the aperture arrays 2g and 2h are the same molded article. The apertures 2a and 2b and the apertures 2c and 2d have different thicknesses in the optical axis direction, and the apertures of these apertures are tapered.

【0047】絞り孔アレイ2eは長手方向を軸として1
80度回転され、絞り孔アレイ2fと互いに逆向きに組
み合わせられている。また、絞り孔アレイ2gは長手方
向を軸として180度回転され、絞り孔アレイ2hと互
いに逆向きに組み合わせられている。これら絞り孔アレ
イ2e,2fの対および絞り孔アレイ2g,2hの対に
より「絞り手段」が構成される。絞り孔アレイの各対に
おいて、対をなす絞り孔アレイは、厚み方向の両面の非
平行性がキャンセルされ、絞り手段としての光軸方向の
両面は互いに平行になり、レンズアレイ1とルーフミラ
ーアレイの位置関係を適切に設定できる。
The aperture array 2e has a length of 1 in the longitudinal direction.
It is rotated by 80 degrees and is combined with the aperture array 2f in the opposite direction. The aperture array 2g is rotated 180 degrees around the longitudinal direction, and is combined with the aperture array 2h in the opposite direction. The pair of the aperture arrays 2e and 2f and the pair of the aperture arrays 2g and 2h constitute "aperture means". In each pair of the aperture arrays, the aperture arrays forming a pair cancel the non-parallelity of both sides in the thickness direction, and both sides in the optical axis direction as the aperture means are parallel to each other. Can be set appropriately.

【0048】絞り孔アレイの厚み方向の面の非平行性
は、図4(a)では強調して描かれ、図4(b)では図
示を省略されている。
The non-parallelism of the aperture hole array in the thickness direction is exaggerated in FIG. 4A, and is not shown in FIG. 4B.

【0049】図2,3,4の各実施例においても、レン
ズアレイ1と絞り手段とルーフミラーアレイ3とは、図
示されないケーシングにより一体化される。また図4
(a),(b)の各実施例とも、絞り手段における絞り
孔の径が光軸方向へ変化するので、迷光の影響を軽減す
る上で有効である。
In each of the embodiments shown in FIGS. 2, 3 and 4, the lens array 1, the aperture means and the roof mirror array 3 are integrated by a casing (not shown). FIG. 4
In each of the embodiments (a) and (b), the diameter of the aperture in the aperture means changes in the direction of the optical axis, which is effective in reducing the influence of stray light.

【0050】図5には、請求項2記載の発明の実施例を
4例挙げる。図5(a)において、絞り孔アレイ20
A,20Bは同一成形品であり、一方が他方に対し、光
軸方向もしくは長手方向を軸として180度回転させら
れ、互いに逆向きに密着して組み合わせらることにより
「絞り手段」を構成している。また、第2絞り孔アレイ
20A,20Bは同一成形品であり、一方が他方に対
し、光軸方向もしくは長手方向を軸として180度回転
させられ、互いに逆向きに密着して組み合わせらること
により「第2絞り手段」を構成している。
FIG. 5 shows four examples of the second embodiment of the present invention. In FIG. 5A, the aperture array 20
A and 20B are the same molded product, one of which is rotated by 180 degrees about the optical axis direction or the longitudinal direction with respect to the other, and is closely adhered in opposite directions to form a "throttle means". ing. The second aperture arrays 20A and 20B are the same molded product, and one of them is rotated by 180 degrees with respect to the other with the optical axis direction or the longitudinal direction as an axis. This constitutes "second aperture means".

【0051】「第2絞り手段」は、レンズアレイ1にお
けるレンズ配列に対応した絞り孔のアレイ配列を有し、
上記絞り手段と共にレンズアレイ1を挾持するように配
備され、レンズアレイ1に出入する光束を各レンズごと
に分離する。
The “second stop means” has an array of stop holes corresponding to the lens arrangement in the lens array 1.
The lens array 1 is disposed so as to sandwich the lens array 1 together with the above-mentioned stop means, and separates a light beam entering and exiting the lens array 1 for each lens.

【0052】「絞り手段」を構成する絞り孔アレイ20
A,20Bは、互いに、厚み方向両面の非平行性をキャ
ンセルするように組み合わせられているから、レンズア
レイ1とルーフミラーアレイ3とを適正な態位に設定で
きる。「第2絞り手段」を構成する第2絞り孔アレイ2
1A,21Bも、互いに厚み方向両面の非平行性をキャ
ンセルするように組み合わせられている。
Aperture hole array 20 constituting "aperture means"
A and 20B are combined with each other so as to cancel the non-parallelism on both sides in the thickness direction, so that the lens array 1 and the roof mirror array 3 can be set to an appropriate posture. Second aperture array 2 constituting "second aperture means"
1A and 21B are also combined so as to cancel the non-parallelism on both sides in the thickness direction.

【0053】図5(b),(c),(d)に示す実施例
は、何れも、テーパー状の絞り孔を持つ同一成形品であ
る絞り孔アレイ20a,20bの対により「絞り手段」
を構成し、テーパー状の絞り孔を持つ第2絞り孔アレイ
21a,21bにより「第2絞り手段」を構成した例で
ある。
The embodiments shown in FIGS. 5B, 5C and 5D are all called "drawing means" by a pair of drawn hole arrays 20a and 20b which are the same molded product having tapered drawn holes.
This is an example in which the second aperture means 21a and 21b having tapered apertures constitute the "second aperture means".

【0054】図5(b)の実施例では、絞り手段、第2
絞り手段を構成する絞り孔アレイ、第2絞り孔アレイと
も、一方が他方に対し、光軸方向を軸として180度回
転させられて逆向きに組み合わせられており、図5
(c)に示す実施例では、絞り手段を構成する絞り孔ア
レイも、第2絞り手段を構成する第2絞り孔アレイも、
一方が他方に対し、長手方向を軸として180度回転さ
せられて逆向きに組み合わせられている。
In the embodiment shown in FIG. 5B, the diaphragm means and the second
One of the aperture array and the second aperture array constituting the aperture means is combined with each other in the opposite direction by being rotated by 180 degrees around the optical axis direction with respect to the other.
In the embodiment shown in (c), both the aperture array constituting the aperture means and the second aperture array constituting the second aperture means are:
One is rotated 180 degrees about the longitudinal direction with respect to the other, and is combined in the opposite direction.

【0055】図5(d)に示す実施例では、絞り手段を
構成する絞り孔アレイ20a,20bは、一方が他方に
対し、光軸方向を軸として180度回転して互いに逆向
きに組み合わせられ、第2絞り手段を構成する第2絞り
孔アレイ21a,21bは、一方が他方に対し、長手方
向を軸として180度回転させられて逆向きに組み合わ
せられている。
In the embodiment shown in FIG. 5D, one of the aperture arrays 20a and 20b constituting the aperture means is rotated by 180 degrees with respect to the optical axis direction as the axis with respect to the other, and combined in the opposite directions. One of the second aperture arrays 21a and 21b constituting the second aperture means is rotated 180 degrees about the longitudinal direction with respect to the other, and is combined in the opposite direction.

【0056】図示されていないが、図5(d)の逆の場
合として、絞り手段を構成する絞り孔アレイ20a,2
0bは、一方を他方に対し、長手方向を軸として180
度回転して互いに逆向きに組み合わせ、第2絞り手段を
構成する第2絞り孔アレイ21a,21bは、一方を他
方に対し、光軸方向を軸として180度回転して組み合
わせても良い。
Although not shown, as the reverse case of FIG. 5D, the aperture arrays 20a, 20a constituting aperture means are provided.
0b is 180 relative to the other, with the longitudinal direction as the axis.
The second aperture hole arrays 21a and 21b constituting the second aperture means may be rotated 180 degrees and rotated 180 degrees about the optical axis direction as an axis.

【0057】何れの場合も、各絞り孔アレイ、第2絞り
孔アレイの厚み方向両面の非平行性はキャンセルされ、
レンズアレイ1とルーフミラーアレイ3を適正な態位関
係に設置できる。
In any case, the non-parallelism on both sides in the thickness direction of each of the aperture arrays and the second aperture array is canceled.
The lens array 1 and the roof mirror array 3 can be installed in an appropriate posture.

【0058】図5(b)〜(d)に示す実施例および、
上述の図示されない場合も含めて、絞り手段および第2
絞り手段の絞り孔の径が光軸方向に変化するので、迷光
の影響の防止に有効である。
The embodiment shown in FIGS. 5B to 5D and
The throttle means and the second
Since the diameter of the aperture of the aperture means changes in the optical axis direction, it is effective in preventing the influence of stray light.

【0059】図6は、図4〜5の実施例、即ち、請求項
2記載の発明のように、第2絞り手段を用いる場合の効
果を説明するための図である。図において、符号200
は一般に「絞り手段」を示し、符号400は「第2絞り
手段」を示す。第2絞り手段400がないと、図に示す
ように、レンズアレイ1のレンズ面に依る反射光(図で
は物体側のレンズ面のみの反射光を示しているが、ルー
フミラーアレイ3側のレンズ面による反射光も含む)
が、迷光としてルーフミラーレンズアレイの結像に影響
する場合が多いが、第2絞り手段400を用いることに
より、これら反射光の相当部分を像面に対して遮光でき
るので、上記レンズ面での反射光の迷光作用を有効に軽
減することができる。
FIG. 6 is a diagram for explaining the effect of the embodiment of FIGS. 4 and 5, that is, the case of using the second aperture means as in the second aspect of the present invention. In the figure, reference numeral 200
Generally indicates “aperture means”, and reference numeral 400 indicates “a second aperture means”. Without the second aperture means 400, as shown in the figure, reflected light by the lens surface of the lens array 1 (only light reflected on the object-side lens surface is shown in FIG. (Including light reflected by the surface)
However, the stray light often affects the image formation of the roof mirror lens array. However, by using the second aperture means 400, a considerable portion of the reflected light can be shielded from the image plane. The stray light effect of the reflected light can be effectively reduced.

【0060】[0060]

【発明の効果】以上に説明したように、この発明によれ
ば新規なルーフミラーレンズアレイを提供できる。この
発明のルーフミラーレンズアレイは、上記の如き構成と
なっているので、ルーフミラーレンズアレイにおける結
像位置のずれを有効に軽減ないし防止することができる
(請求項1〜8)。
As described above, according to the present invention, a novel roof mirror lens array can be provided. Since the roof mirror lens array according to the present invention is configured as described above, it is possible to effectively reduce or prevent the deviation of the imaging position in the roof mirror lens array (claims 1 to 8).

【0061】また、請求項2,4,6,8記載のルーフ
ミラーレンズアレイは、第2絞り手段を有するので、レ
ンズアレイのレンズ面による反射光の迷光作用を有効に
軽減することができる。
Further, since the roof mirror lens array according to the second, fourth, sixth and eighth aspects has the second diaphragm means, the stray light effect of the reflected light by the lens surface of the lens array can be effectively reduced.

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

【図1】請求項1記載の発明の1実施例を説明するため
の図である。
FIG. 1 is a diagram for explaining one embodiment of the invention described in claim 1;

【図2】請求項1記載の発明の変形実施例を3例説明す
るための図である。
FIG. 2 is a view for explaining three examples of a modified embodiment of the invention described in claim 1;

【図3】請求項1記載の別実施例を説明するための図で
ある。
FIG. 3 is a view for explaining another embodiment of the first embodiment.

【図4】請求項1記載の発明の他の実施例を説明するた
めの図である。
FIG. 4 is a diagram for explaining another embodiment of the invention described in claim 1;

【図5】請求項2記載の発明の実施例を4例、説明する
ための図である。
FIG. 5 is a diagram for explaining four examples of the embodiment of the invention described in claim 2;

【図6】請求項2記載の発明で、第2絞り手段を用いる
効果を説明するための図である。
FIG. 6 is a diagram for explaining the effect of using the second aperture means in the invention described in claim 2;

【図7】発明が解決しようとする課題を説明するための
図である。
FIG. 7 is a diagram for explaining a problem to be solved by the invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 レンズアレイ 2A,2B 絞り手段をなす絞り孔アレイ 3 ルーフミラーアレイ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Lens array 2A, 2B Stop hole array which forms a stop means 3 Roof mirror array

Claims (8)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】物体側の焦点面を物体面に合致して配備さ
れる1連のレンズを1列にアレイ配列してなるレンズア
レイと、 このレンズアレイにおけるレンズ配列方向と直交する稜
線を有する1連のルーフミラーを、上記レンズアレイに
おける個々のレンズと1:1に対応させてアレイ配列し
てなるルーフミラーアレイと、 上記レンズアレイにおけるレンズ配列に対応した絞り孔
のアレイ配列を有し、上記レンズアレイとルーフミラー
アレイとの間に配備され、個々のレンズと、対応するル
ーフミラーとによる結像系相互を分離する絞り手段とを
一体化してなるルーフミラーレンズアレイにおいて、 同一成形品として形成される絞り孔アレイを2個ずつ対
にし、各対において、一方の絞り孔アレイに対し、他方
の絞り孔アレイを、光軸方向もしくは長手方向を軸とし
て180度回転させて互いに逆向きに組合せ、密着さ
せ、 上記絞り孔アレイの1対以上により絞り手段を構成した
ことを特徴とするルーフミラーレンズアレイ。
1. A lens array in which a series of lenses arranged so that a focal plane on the object side is aligned with the object plane is arranged in one line, and a ridge line orthogonal to the lens arrangement direction in the lens array. A roof mirror array in which a series of roof mirrors are arrayed in a one-to-one correspondence with individual lenses in the lens array, and an array array of apertures corresponding to the lens arrays in the lens array; A roof mirror lens array which is provided between the lens array and the roof mirror array, and integrates individual lenses and aperture means for separating the imaging systems of the corresponding roof mirrors from each other. Two aperture arrays are formed in pairs, and in each pair, one aperture array is arranged in the optical axis direction with respect to one aperture array. Longitudinally combinations in the opposite directions by rotating 180 degrees axis, the adhesion is caused, roof mirror lens array, characterized in that to constitute a stop means by one or more pairs of the throttle hole array.
【請求項2】物体側の焦点面を物体面に合致して配備さ
れる1連のレンズを1列にアレイ配列してなるレンズア
レイと、 このレンズアレイにおけるレンズ配列方向と直交する稜
線を有する1連のルーフミラーを、上記レンズアレイに
おける個々のレンズと1:1に対応させてアレイ配列し
てなるルーフミラーアレイと、 上記レンズアレイにおけるレンズ配列に対応した絞り孔
のアレイ配列を有し、上記レンズアレイとルーフミラー
アレイとの間に配備され、個々のレンズと、対応するル
ーフミラーとによる結像系相互を分離する絞り手段と、 上記レンズアレイにおけるレンズ配列に対応した絞り孔
のアレイ配列を有し、上記絞り手段と共に、上記レンズ
アレイを挾持するように配備され、上記レンズアレイに
出入する光束を各レンズごとに分離する第2絞り手段と
を一体化してなるルーフミラーレンズアレイにおいて、 同一成形品として形成される絞り孔アレイを2個ずつ対
にし、各対において、一方の絞り孔アレイに対し、他方
の絞り孔アレイを、光軸方向もしくは長手方向を軸とし
て180度回転させて互いに逆向きに組合せ、密着さ
せ、 上記絞り孔アレイの1対以上により絞り手段を構成し、 同一成形品として形成される第2絞り孔アレイを2個ず
つ対にし、各対において、一方の第2絞り孔アレイに対
し、他方の第2絞り孔アレイを、光軸方向もしくは長手
方向を軸として180度回転させて互いに逆向きに組合
せ、密着させ、 上記第2絞り孔アレイの1対以上により第2絞り手段を
構成することを特徴とするルーフミラーレンズアレイ。
2. A lens array in which a series of lenses arranged so that a focal plane on the object side coincides with the object plane is arranged in one line, and a ridge line orthogonal to the lens arrangement direction in the lens array. A roof mirror array in which a series of roof mirrors are arrayed in a one-to-one correspondence with individual lenses in the lens array, and an array array of apertures corresponding to the lens arrays in the lens array; Diaphragm means provided between the lens array and the roof mirror array to separate image forming systems by individual lenses and corresponding roof mirrors; and an array arrangement of aperture holes corresponding to the lens arrangement in the lens array The lens array is arranged so as to sandwich the lens array together with the diaphragm means, and the light flux entering and exiting the lens array is provided for each lens. In a roof mirror lens array obtained by integrating a second aperture means to be separated, two aperture holes arrays formed as the same molded product are paired, and in each pair, one aperture hole array corresponds to the other aperture hole. The hole array is rotated 180 degrees about the optical axis direction or the longitudinal direction as an axis, combined in the opposite directions, and brought into close contact with each other. The aperture means is constituted by one or more pairs of the aperture hole arrays, and is formed as the same molded product. The two aperture arrays are paired two by two, and in each pair, the other second aperture array is rotated by 180 degrees about the optical axis direction or the longitudinal direction with respect to one of the second aperture arrays, and the two arrays are inverted from each other. A roof mirror lens array characterized in that it is combined in close contact with each other, and a second diaphragm means is constituted by one or more pairs of the second diaphragm hole array.
【請求項3】請求項1または2記載のルーフミラーレン
ズアレイにおいて、 絞り孔アレイの対は2対以上であり、各対は、互いに異
なる成形品であることを特徴とするルーフミラーレンズ
アレイ。
3. The roof mirror lens array according to claim 1, wherein the number of pairs of aperture arrays is two or more, and each pair is a molded product different from each other.
【請求項4】請求項2記載のルーフミラーレンズアレイ
において、 絞り手段を構成する絞り孔アレイと、第2絞り手段を構
成する第2絞り孔アレイが、互いに異なる成形品である
ことを特徴とするルーフミラーレンズアレイ。
4. The roof mirror lens array according to claim 2, wherein the aperture array constituting the aperture means and the second aperture array constituting the second aperture means are different molded products. Roof mirror lens array.
【請求項5】請求項1または2または3または4記載の
ルーフミラーレンズアレイにおいて絞り孔アレイは、絞
り孔の開口形状が、レンズアレイのレンズ光軸方向の両
端側で互いに異なることを特徴とするルーフミラーレン
ズアレイ。
5. The roof mirror lens array according to claim 1, wherein the aperture array of the aperture mirror array has different aperture shapes at both ends in the lens optical axis direction of the lens array. Roof mirror lens array.
【請求項6】請求項2または4記載のルーフミラーレン
ズアレイにおいて、 絞り孔アレイおよび/または第2絞り孔アレイは、絞り
孔の開口形状が、レンズアレイのレンズ光軸方向の両端
側で互いに異なることを特徴とするルーフミラーレンズ
アレイ。
6. The roof mirror lens array according to claim 2, wherein the aperture array and / or the second aperture array have aperture openings formed at both ends in the lens optical axis direction of the lens array. A roof mirror lens array that is different.
【請求項7】請求項3記載のルーフミラーレンズアレイ
において、 異なる成形品である絞り孔アレイは、絞り孔の径が異な
ることを特徴とするルーフミラーレンズアレイ。
7. The roof mirror lens array according to claim 3, wherein the aperture arrays of different molded products have different aperture diameters.
【請求項8】請求項4記載のルーフミラーレンズアレイ
において、 異なる成形品である絞り孔アレイおよび/または第2絞
り孔アレイは、絞り孔の径が異なることを特徴とするル
ーフミラーレンズアレイ。
8. The roof mirror lens array according to claim 4, wherein the aperture array and / or the second aperture array, which are different molded products, have different aperture diameters.
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