JP5607278B1 - 内視鏡用対物光学系及び撮像装置 - Google Patents
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Abstract
4<FB/FL …(1)
FL/|fc|<0.1 …(2)
ただし、FBは、内視鏡用対物光学系全系のバックフォーカスであり、後群の最も像側のレンズ面から全系の後ろ側焦点位置までの距離である。また、FLは、内視鏡用対物光学系全系の焦点距離であり、fcはフォーカシングレンズの焦点距離であり、|fc|はその絶対値である。
Description
特許文献1及び特許文献2は、何れも対物レンズとその結像面との間に光学部材を配置しており、特に特許文献1では、光路折り曲げ用プリズムを配置し、特許文献2では、分光光学部材としての分光素子を配置している。
また近年、撮像素子の高画質化により被写界深度が狭くなる傾向にあり、例えば、特許文献3のように、広い観察深度を確保することを目的として、作動距離(WD)の変化に伴う焦点位置の移動を補正し一定に保つフォーカシング機能を有する内視鏡用対物レンズも提案されている。
一方、撮像素子の高画質化に伴い、フォーカシング機能を有する内視鏡用対物光学系においても、作動距離の変動に伴うピント合わせだけでなく、フォーカシング時の収差変動を小さく抑えることがより一層重要となっている。
また、上述のように、フォーカシング時の収差変動を小さく抑えることがより一層重要となっている。一方で、フォーカシングレンズの摺動性を向上させるために、ある程度の遊びを確保する必要があり、製造誤差によるフォーカシングレンズの偏心は避けられない。そして、フォーカシングレンズの偏心等の製造誤差により、収差の劣化が目立ちやすくなってしまう。
本発明の一態様は、物体側から像側へ順に、負の屈折力を有する前群、フォーカシングレンズ、正の屈折力を有する後群からなり、前記前群及び前記後群が、光軸上に常に固定されており、以下の条件式(1)乃至(4)を満たす内視鏡用対物光学系を提供する。
4<FB/FL …(1)
FL/|fc|<0.1 …(2)
−3<F_F/FL<−0.9 …(3)
2.5<F_R/FL<5 …(4)
ただし、FBは、内視鏡用対物光学系全系のバックフォーカスであり、後群の最も像側のレンズ面から全系の後ろ側焦点位置までの距離である。また、FLは、内視鏡用対物光学系全系の焦点距離であり、fcはフォーカシングレンズの焦点距離であり、|fc|はその絶対値であり、F_Fは前群の焦点距離であり、F_Rは後群の焦点距離である。
さらに、後群の屈折力を保ち、バックフォーカスを確保しつつ、レンズサイズを所望の範囲に抑えることができる。
以下に、本発明の第1の実施形態に係る対物光学系について図面を参照して説明する。
図1は、本実施形態に係る内視鏡用対物光学系1の全体構成を示す断面図を示している。図1に示すように、内視鏡用対物光学系1は、物体側から順に、負の屈折力を有する(以下、単に「負の」という)前群G1、フォーカシングレンズF、及び正の屈折力を有する(以下、単に「正の」という)後群G2を備えている。
そして、内視鏡用対物光学系の像面近傍には撮像素子が配置され、内視鏡用対物光学系と撮像光学系を構成している。
4<FB/FL …(1)
FL/|fc|<0.1 …(2)
ただし、FBは、内視鏡用対物光学系全系のバックフォーカスであり、後群の最も像側のレンズ面から全系の後ろ側焦点位置までの距離である。また、FLは、内視鏡用対物光学系全系の焦点距離であり、fcはフォーカシングレンズの焦点距離であり、|fc|はその絶対値である。
条件式(2)は、製造誤差による収差の変動とフォーカシングによる収差の変動に関し、フォーカシングレンズの焦点距離を規定したものである。フォーカシングレンズは正あるいは負の、弱い屈折力をもつ。条件式(2)の上限0.1を超えると偏心誤差の光学性能劣化への影響度が高くなり好ましくない。具体的には、同じ偏心誤差でも片ボケ等が発生しやすくなる。またフォーカシングによる収差の変動が大きくなり好ましくない。特に、非点収差の変動が大きくなり、作動距離が短い側で像面がマイナス側に倒れやすくなる。
−3<F_F/FL<−0.9 …(3)
2.5<F_R/FL<5 …(4)
ただし、F_Fは前群の焦点距離であり、F_Rは後群の焦点距離である。
フォーカシングレンズFを光軸上物体側に移動することで作動距離が短い側にピント合わせることができるためである。
本発明の実施例1に係る内視鏡用対物光学系の構成を図2及び図3に示す。なお、図3において、(A)は通常観察状態を、(B)は近距離観察状態を示し、光線は軸上マージナル光線、最大画角の主光線を示す。また、本実施例に係る内視鏡用対物光学系の通常観察状態の収差曲線図を図4に、近距離観察状態の収差曲線図を図5に示す。
近距離観察時は、フォーカシングレンズFである第4レンズL4と第5レンズL5が光軸上を像側へ移動し、作動距離が短い側にピント合わせを行う。
本発明の実施例1に係る対物光学系のレンズデータを以下に示す。
面番号 r d Nd Vd
物体面 ∞ (d0) 1.
1 ∞ 0.6321 1.88300 40.76
2 1.8812 0.6957 1.
3(FS) ∞ 0.0158 1.
4 ∞ 0.9482 1.52100 65.12
5 ∞ 0.3161 1.
6 −5.3755 0.4741 1.88300 40.76
7 3.2188 0.7902 1.58144 40.75
8 −32.1823 (d8) 1.
9 3.9802 1.1062 1.58267 46.42
10 −2.0251 0.6321 1.81600 46.62
11 −54.4755 (d11) 1.
12(AS) ∞ 0.1580 1.
13 11.0632 0.4741 1.88300 40.76
14 1.7988 0.9482 1.80518 25.42
15 6.1860 0.0790 1.
16 2.7854 1.2643 1.58144 40.75
17 −4.4702 0.1264 1.
18 3.3806 1.2643 1.51823 58.90
19 −1.8964 0.4741 1.92286 18.90
20 −20.5234 0.7428 1.
21(FS) ∞ 0.0474 1.
22 ∞ 0.0522 1.53000 56.00
23 ∞ 5.7019 1.72916 54.68
24 ∞ 0.0158 1.51000 64.00
25 ∞ 0.7902 1.61350 50.49
26 ∞ 0.3161 1.
像面 ∞ 0.
d0 20.40000 4.90000
d8 0.48991 1.03205
d11 3.25356 2.71142
本発明の実施例2に係る内視鏡用対物光学系の構成を図6及び図7に示す。なお、図7において、(A)は通常観察状態を、(B)は近距離観察状態を示し、光線は軸上マージナル光線、最大画角の主光線を示す。また、本実施例に係る内視鏡用対物光学系の通常観察状態の収差曲線図を図8に、近距離観察状態の収差曲線図を図9に示す。
近距離観察時は、フォーカシングレンズFである第4レンズL4と第5レンズL5が光軸上を像側へ移動し、作動距離が短い側にピント合わせを行う。
本発明の実施例2に係る対物光学系のレンズデータを以下に示す。
面番号 r d Nd Vd
物体面 ∞ (d0) 1.
1 ∞ 0.6018 1.88300 40.76
2 1.7838 0.6623 1.
3(FS) ∞ 0.0150 1.
4 ∞ 0.9027 1.52100 65.12
5 ∞ 0.3009 1.
6 −5.8632 0.4514 1.88300 40.76
7 3.0388 0.7523 1.58144 40.75
8 −262.6157 (d8) 1.
9 3.4555 1.0532 1.58267 46.42
10 −1.9593 0.6018 1.81600 46.62
11 188.3682 (d11) 1.
12(AS) ∞ 0.1505 1.
13 6.6902 0.4514 1.88300 40.76
14 1.7629 0.9027 1.80518 25.42
15 4.8177 0.0752 1.
16 2.6152 1.2037 1.58144 40.75
17 −4.6255 0.1204 1.
18 3.3881 1.2037 1.51823 58.90
19 −1.8055 0.4514 1.92286 18.90
20 −14.9878 0.7064 1.
21 ∞ 0.0451 1.
22 ∞ 0.0497 1.53000 56.00
23 ∞ 5.4285 1.72916 54.68
24 ∞ 0.0150 1.51000 64.00
25 ∞ 0.7523 1.61062 50.49
26 ∞ 0.3009 1.
像面 ∞ 0.
d0 19.40000 4.70000
d8 0.46642 1.05683
d11 2.91113 2.32071
本発明の実施例3に係る内視鏡用対物光学系3の構成を図10及び図11に示す。なお、図11において、(A)は通常観察状態を、(B)は近距離観察状態を示し、光線は軸上マージナル光線、最大画角の主光線を示す。また、本実施例に係る内視鏡用対物光学系3の通常観察状態の収差曲線図を図12に、近距離観察状態の収差曲線図を図13に示す。
フォーカシングレンズFは、物体側に凸面を向けた正メニスカスレンズの第4レンズであり、正の屈折力を有している。
近距離観察時は、フォーカシングレンズFである第4レンズが光軸上を像側へ移動し、作動距離が短い側にピント合わせを行う。
本発明の実施例3に係る内視鏡用対物光学系3のレンズデータを以下に示す。
面番号 r d Nd Vd
物体面 ∞ (d0) 1.
1 ∞ 0.6034 1.88300 40.76
2 1.6946 0.6640 1.
3(FS) ∞ 0.0151 1.
4 ∞ 0.9051 1.52100 65.12
5 ∞ 0.3017 1.
6 −16.6193 0.6034 1.88300 40.76
7 3.5630 1.1341 1.
8 5.9529 0.9049 1.53172 48.84
9 −7.5210 (d9) 1.
10 2.8889 0.7780 1.49700 81.54
11 2.9891 (d11) 1.
12(AS) ∞ 0.1508 1.
13 21.2097 0.4532 1.88300 40.76
14 1.3996 0.8955 1.80518 25.42
15 6.6235 0.1438 1.
16 2.4518 1.0559 1.53172 48.84
17 −3.4187 0.1508 1.
18 3.6407 0.9051 1.58144 40.75
19 −1.7430 0.4572 1.92286 18.90
20 −91.7614 0.6946 1.
21(FS) ∞ 0.0588 1.
22 ∞ 0.0498 1.53000 56.00
23 ∞ 5.4425 1.72916 54.68
24 ∞ 0.0151 1.51000 64.00
25 ∞ 0.7542 1.61062 50.49
26 ∞ 0.3017 1.
像面 ∞ 0.
d0 19.40000 4.70000
d9 0.34913 2.58407
d11 3.02798 0.79304
本発明の実施例4に係る内視鏡用対物光学系4の構成を図14及び図15に示す。なお、図15において、(A)は通常観察状態を、(B)は近距離観察状態を示し、光線は軸上マージナル光線、最大画角の主光線を示す。また、本実施例に係る内視鏡用対物光学系4の通常観察状態の収差曲線図を図16に、近距離観察状態の収差曲線図を図17に示す。
正の後群G2は、物体側から順に、両凸レンズの第5レンズL5、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズの第6レンズL6、両凸レンズの第7レンズL7、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズの第8レンズL8を備えている。このうち、第5レンズL5と第6レンズL6は接合されて接合レンズCL7となっており、第7レンズL7と第8レンズL8とは接合されて接合レンズCL8となっている。
近距離観察時は、フォーカシングレンズFである第4レンズL4が光軸上を物体側へ移動し、作動距離が短い側にピント合わせを行う。
本発明の実施例4に係る内視鏡用対物光学系4のレンズデータを以下に示す。
面番号 r d Nd Vd
物体面 ∞ (d0) 1.
1 ∞ 0.5967 1.88300 40.76
2 1.7036 0.7062 1.
3(FS) ∞ 0.0448 1.
4 ∞ 0.8951 1.51800 75.00
5 ∞ 0.2796 1.
6 −4.0284 0.4485 1.88300 40.76
7 8.3388 0.1466 1.
8 3.5894 1.1194 1.92286 18.90
9 −15.8261 (d9) 1.
10 −1.5081 0.7401 1.77529 51.13
11 −2.0343 (d11) 1.
12(AS) ∞ 0.0448 1.
13 7.3029 0.9108 1.50217 57.99
14 −1.8150 0.3729 1.95857 32.95
15 −2.9271 0.0298 1.
16(FS) ∞ 0.0448 1.
17 9.1509 0.9811 1.52890 45.11
18 −1.8128 0.4475 1.92286 18.90
19 −2.8699 0.7099 1.
20(FS) ∞ 0.0448 1.
21 ∞ 0.0492 1.53000 56.00
22 ∞ 5.3823 1.72916 54.68
23 ∞ 0.0149 1.51000 64.00
24 ∞ 0.7459 1.61062 50.49
25 ∞ 0.2984 1.
像面 ∞ 0.
d0 19.20000 4.60000
d9 1.96471 0.63955
d11 0.28250 1.60767
本発明の実施例5に係る内視鏡用対物光学系5の構成を図18に示す。なお、本実施例5に係る内視鏡用対物光学系5を構成する各レンズの形状等は実施例4と同一であるのでその説明を省略する。図18において、(A)は通常観察状態を、(B)は近距離観察状態を示し、光線は軸上マージナル光線、最大画角の主光線を示す。また、本実施例に係る内視鏡用対物光学系の通常観察状態の収差曲線図を図19に、近距離観察状態の収差曲線図を図20に示す。
本発明の実施例5に係る対物光学系のレンズデータを以下に示す。
面番号 r d Nd Vd
物体面 ∞ (d0) 1.
1 ∞ 0.6019 1.88300 40.76
2 1.7554 0.6970 1.
3(FS) ∞ 0.0451 1.
4 ∞ 0.9029 1.51800 75.00
5 ∞ 0.2599 1.
6 −4.5983 0.4843 1.88300 40.76
7 5.2759 0.1540 1.
8 3.2577 2.1439 1.92286 18.90
9 −45.0144 (d9) 1.
10 −1.3809 0.6003 1.65160 58.55
11 −1.8282 (d11) 1.
12(AS) ∞ 0.0451 1.
13 4.9232 0.9551 1.48749 70.23
14 −1.7032 0.3762 1.88300 40.76
15 −2.5955 0.0301 1.
16(FS) ∞ 0.0451 1.
17 11.1469 0.9767 1.48749 70.23
18 −1.7938 0.4514 2.00330 28.27
19 −2.8063 0.7162 1.
20(FS) ∞ 0.0451 1.
21 ∞ 0.0497 1.53000 56.00
22 ∞ 5.4293 1.72916 54.68
23 ∞ 0.0150 1.51000 64.00
24 ∞ 0.7524 1.61062 50.491
25 ∞ 0.3010 1.
像面 ∞ 0.
d0 19.40000 4.60000
d9 1.48113 0.63434
d11 0.28799 1.13479
本発明の実施例6に係る内視鏡用対物光学系6の構成を図21及び図22に示す。なお、図22において、(A)は通常観察状態を、(B)は近距離観察状態を示し、光線は軸上マージナル光線、最大画角の主光線を示す。また、本実施例に係る内視鏡用対物光学系6の通常観察状態の収差曲線図を図23に、近距離観察状態の収差曲線図を図24に示す。
フォーカシングレンズFは、物体側に凹面を向けた平凹レンズの第4レンズL4であり、負の屈折力を有している。
近距離観察時は、フォーカシングレンズFである第4レンズL4が光軸から退避し、作動距離が短い側にピント合わせを行う。
本発明の実施例6に係る内視鏡用対物光学系6のレンズデータを以下に示す。
面番号 r d Nd Vd
物体面 ∞ (d0) 1.
1 ∞ 0.6561 1.88300 40.76
2 1.9220 0.7557 1.
3(FS) ∞ 0.0492 1.
4 ∞ 0.9841 1.51800 75.00
5 ∞ 0.1698 1.
6 −5.6263 0.3856 1.88300 40.76
7 3.3960 0.3075 1.
8 93.7165 0.7666 1.92286 18.90
9 −3.7545 0.7132 1.
10 (r10) 0.4920 (GLA10)
11 (r11) 1.5089 1.
12(FS) ∞ 0.0492 1.
13 −62.7030 0.8784 1.92286 18.90
14 −2.8707 0.4100 2.00330 28.27
15 8.2363 0.0328 1.
16(AS) ∞ 0.0492 1.
17 ∞ 0.7784 1.48749 70.23
18 −2.3726 0.0820 1.
19 3.6087 1.2486 1.48749 70.23
20 −1.8711 0.4920 1.92286 18.90
21 −2.9189 0.7786 1.
22(FS) ∞ 0.0492 1.
23 ∞ 0.0541 1.53000 56.00
24 ∞ 5.9176 1.72916 54.68
25 ∞ 0.0164 1.51000 64.00
26 ∞ 0.8201 1.61062 50.495
27 ∞ 0.3280 1.
像面 ∞ 0.
d0 21.00000 4.60000
r10 −79.24365 ∞
r11 ∞ ∞
GLA10 1.51633,64.14 空気(Air)
本発明の実施例7に係る内視鏡用対物光学系7の構成を図25及び図26に示す。なお、図26において、(A)は通常観察状態を、(B)は近距離観察状態を示し、光線は軸上マージナル光線、最大画角の主光線を示す。また、本実施例に係る内視鏡用対物光学系7の通常観察状態の収差曲線図を図27に、近距離観察状態の収差曲線図を図28に示す。
正の後群G2は、像側に凸面を向けた正メニスカスレンズの第5レンズL5、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズの第6レンズL6、両凸レンズの第7レンズL7、及び物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズの第8レンズL8を備えている。このうち、第5レンズL5と第6レンズL6とは接合されて接合レンズCL9となっており、第7レンズL7と第8レンズL8とは接合されて接合レンズCL10となっている。
近距離観察時は、フォーカシングレンズである第4レンズが光軸から退避し、作動距離が短い側にピント合わせを行う。
本発明の実施例7に係る内視鏡用対物光学系7のレンズデータを以下に示す。
面番号 r d Nd Vd
物体面 ∞ (d0) 1.
1 ∞ 0.6131 1.88300 40.76
2 1.7879 0.6897 1.
3(FS) ∞ 0.5749 1.
4 ∞ 0.9196 1.51800 75.00
5 ∞ 0.3832 1.
6 −6.8635 0.4598 1.88300
7 3.5076 0.3832 1.
8 −35.3125 0.7510 1.92286
9 −3.0759 0.5044 1.
10 (r10) 0.4598 (GLA10)
11 (r11) 1.4035 1.
12(AS) ∞ 0.1533 1.
13 −10.8850 0.9043 1.53172 48.84
14 −1.7164 0.3832 2.00330 28.27
15 −2.2765 0.0766 1.
16 5.5291 0.9196 1.48749 70.23
17 −2.1547 0.4598 1.92286 18.90
18 −3.7217 0.7231 1.
19(FS) ∞ 0.0460 1.
20 ∞ 0.0506 1.53000 56.00
21 ∞ 5.5298 1.72916 54.68
22 ∞ 0.0153 1.51000 64.00
23 ∞ 0.7663 1.61062 50.49
24 ∞ 0.3065 1.
像面 ∞ 0.
d0 19.20000 5.30000
r10 −8.11519 ∞
r11 −9.67274 ∞
GLA10 1.51633,64.14 空気(Air)
本発明の実施例8に係る内視鏡用対物光学系8の構成を図29及び図30に示す。なお、図30において、(A)は通常観察状態を、(B)は近距離観察状態を示し、光線は軸上マージナル光線、最大画角の主光線を示す。また、本実施例に係る内視鏡用対物光学系の通常観察状態の収差曲線図を図31に、近距離観察状態の収差曲線図を図32に示す。
フォーカシングレンズFは、物体側に凹面を向けた負メニスカスレンズの第4レンズL4であり、負の屈折力を有している。
近距離観察時は、フォーカシングレンズである第4レンズが光軸から退避し、作動距離が短い側にピント合わせを行う。
本発明の実施例8に係る内視鏡用対物光学系8のレンズデータを以下に示す。
面番号 r d Nd Vd
物体面 ∞ (d0) 1.
1 ∞ 0.6110 1.88300 40.76
2 1.7735 0.7027 1.
3(FS) ∞ 0.8554 1.
4 −4.9355 0.5652 1.88300 40.76
5 6.8999 0.1375 1.
6(FS) ∞ 0.2139 1.
7 ∞ 0.6568 1.92286 18.90
8 −4.3352 0.2291 1.
9 (r9) 1.2220 (GLA9)
10 (r10) 0.1375 1.
11 ∞ 0.9165 1.51800 75.00
12 ∞ 0.0458 1.
13(FS) ∞ 0.9013 1.
14(FS) ∞ 0.0458 1.
15 ∞ 1.1915 1.69895 30.13
16 −1.6925 0.3819 1.88300 40.76
17 ∞ 0.0458 1.
18(AS) ∞ 0. 1.
19 ∞ 0.9318 1.48749 70.23
20 −2.5754 0.0153 1.
21(FS) ∞ 0.0611 1.
22 5.2685 1.0540 1.48749 70.23
23 −1.8987 0.4583 1.92286 18.90
24 −2.9955 0.8821 1.
25(FS) ∞ 0.0458 1.
26 ∞ 0.0504 1.53000 56.00
27 ∞ 1.5489 1.72916 54.68
28 ∞ 0.0215 1.51000 64.00
29 ∞ 3.8647 1.72916 54.68
30 ∞ 1.2474 1.
像面 ∞ 0.
d0 19.70000 4.80000
r9 −7.28027 ∞
r10 −9.26913 ∞
GLA9 1.88300,40.76 空気(Air)
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。
上述した各実施例に係る内視鏡用対物光学系は撮像装置に適用することができ、以下、上記した何れかの内視鏡用対物光学系(以下、単に「対物光学系」という)を適用した撮像装置の例について説明する。
図34は、図33の撮像装置10における対物光学系と分割素子と第2反射部材の斜視図である。図35は図33の撮像装置10における画像選択部の構成例を示す説明図で、(A)はその一例を示し、(B)は他の例を示している。
第1画像処理部18aは、第1領域13aの画像と第2領域13bの画像の向き(回転)を補正するように構成されている。
第4画像処理部18dは、第1領域13aの画像と第2領域13bの画像の夫々の中心位置の移動(選択)可能に構成されている。
第5画像処理部18eは、第1領域13aの画像と第2領域13bの画像の夫々の表示範囲(倍率)を調整可能に構成されている。
画像表示装置19は、第2画像処理部18bが選択した画像を表示する表示領域を有している。なお、画像表示装置19は、第1及び第2の領域13a,13bの夫々に結像する画像を表示する表示領域を有していてもよい。
なお、第2画像処理部18bが選択した1ラインずつの画像は、合成されて画像表示装置19に表示される。
10 撮像装置
11 対物光学系
12 偏光解消板
13 撮像素子
14 偏光ビームスプリッタ
15 波長板
16 第1反射部材
17 第2反射部材
18 画像処理部
19 画像表示装置
G1 前群
G2 後群
L1 第1レンズ
L2 第2レンズ
L3 第3レンズ
L4 第4レンズ
L5 第5レンズ
L6 第6レンズ
L7 第7レンズ
L8 第8レンズ
L9 第9レンズ
L10 第10レンズ
CL1〜CL12 接合レンズ
AS 明るさ絞り
FS フレア絞り
P 光学プリズム
CG カバーガラス
Claims (4)
- 物体側から像側へ順に、負の屈折力を有する前群、フォーカシングレンズ、正の屈折力を有する後群からなり、
前記前群及び前記後群が、光軸上に常に固定されており、以下の条件式(1)乃至(4)を満たす内視鏡用対物光学系。
4<FB/FL …(1)
FL/|fc|<0.1 …(2)
−3<F_F/FL<−0.9 …(3)
2.5<F_R/FL<5 …(4)
ただし、FBは、内視鏡用対物光学系全系のバックフォーカスであり、後群の最も像側のレンズ面から全系の後ろ側焦点位置までの距離である。また、FLは、内視鏡用対物光学系全系の焦点距離であり、fcはフォーカシングレンズの焦点距離であり、|fc|はその絶対値であり、F_Fは前群の焦点距離であり、F_Rは後群の焦点距離である。 - 前記フォーカシングレンズが、正の屈折力を有し、
作動距離が長い側から短い側に向かって変化するとき、前記フォーカシングレンズを像側に移動することで作動距離が短い側にピント合わせる請求項1に記載の内視鏡用対物光学系。 - 前記フォーカシングレンズが、負の屈折力を有し、
作動距離が長い側から短い側に向かって変化するとき、前記フォーカシングレンズを物体側に移動することで作動距離が短い側にピント合わせる請求項1に記載の内視鏡用対物光学系。 - 請求項1乃至請求項3の何れかに記載の内視鏡用対物光学系と、
該内視鏡用対物光学系の結像位置近傍に配置された1つの撮像素子と、
前記対物レンズと前記撮像素子との間に配置され、前記対物レンズからの光束を反射光束と透過光束の2つの光束に分割するための分割素子と、
前記反射光束を折り返して反射させるための第1反射部材と、
前記透過光束を反射させるための第2反射部材と、を有し、
前記分割素子を介して前記第1反射部材で反射した光束を前記撮像素子における第1領域に結像させ、
前記第2反射部材で反射した光束を前記撮像素子における前記第1領域とは異なる第2領域に結像させる撮像装置。
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