JPH11326789A - Eyepiece lens - Google Patents

Eyepiece lens

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Publication number
JPH11326789A
JPH11326789A JP10134850A JP13485098A JPH11326789A JP H11326789 A JPH11326789 A JP H11326789A JP 10134850 A JP10134850 A JP 10134850A JP 13485098 A JP13485098 A JP 13485098A JP H11326789 A JPH11326789 A JP H11326789A
Authority
JP
Japan
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lens
lens group
negative
positive
eyepiece
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Application number
JP10134850A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Masami Suzuki
賢美 鈴木
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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 provide an eye relief longer than the focal distance of an entire eyepiece lens system while satisfactorily correcting respective aberrations over all the areas in spite of the sufficiently wide field of view. SOLUTION: This eyepiece lens has a first lens group G1 with negative power and a second lens group G2 with positive power in order from the incident side of light, the first lens group G1 is composed of a cemented negative lens of positive and negative lenses, the second lens group G2 is composed of a cemented lens G21 of negative and positive lenses in order from the side of the first lens group G1 and a positive single lens G22, and a field-of-view stop FS is arranged between the first lens group G1 and the second lens group G2.

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、望遠鏡や顕微鏡な
どの観察光学系に用いられる接眼レンズに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an eyepiece used for an observation optical system such as a telescope or a microscope.

【0002】[0002]

【従来の技術】一般に接眼レンズのアイレリーフ(接眼
レンズの最も眼側のレンズ面とアイポイントとの軸上間
隔)は、そのレンズ系の焦点距離の80%程度であるた
め、焦点距離の短いレンズ系では十分なアイレリーフが
得られず、眼鏡装用時には視野の周辺部分にケラレがお
きていた。これを解消するため従来、対物レンズの中間
像の物体側に負レンズ群、眼側に正レンズ群を配置する
構成が用いられている。このような構成の場合、物体側
に負レンズ群を配置することにより長いアイレリーフを
確保することができ、またパワーの強い負レンズを持つ
ことでペッツバール和を小さく抑えられるため、像面湾
曲収差を良好に補正できる。
2. Description of the Related Art In general, the eye relief of an eyepiece (the axial distance between the eye surface of the eyepiece and the eye point) is about 80% of the focal length of the lens system. With the lens system, sufficient eye relief was not obtained, and when wearing spectacles, vignetting occurred around the visual field. In order to solve this, a configuration in which a negative lens group is disposed on the object side of the intermediate image of the objective lens and a positive lens group is disposed on the eye side has been used. In the case of such a configuration, a long eye relief can be secured by disposing a negative lens group on the object side, and the Petzval sum can be suppressed to be small by having a strong negative lens. Can be corrected favorably.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の接眼レンズにお
いて、上述のようなタイプのレンズ構成を持つ接眼レン
ズは、そのレンズ枚数が6〜7枚と複雑な構成のものが
多かった。特開平7−333526では、レンズ枚数が
4〜5枚と少ない構成の接眼レンズが開示されている
が、視野絞り前に配置されたレンズ群のパワーが正であ
るため、接眼レンズ全体の焦点距離以下のアイレリーフ
しか確保できていない。
In conventional eyepieces, many eyepieces having a lens configuration of the type described above have a complicated configuration with six to seven lenses. Japanese Patent Application Laid-Open No. H7-333526 discloses an eyepiece having a configuration in which the number of lenses is as small as 4 to 5 lenses. However, since the power of a lens group arranged before the field stop is positive, the focal length of the entire eyepiece is Only the following eye reliefs have been secured.

【0004】そこで、本発明は、5枚という少ないレン
ズ枚数で、十分に広い視界でありながら全領域にわたっ
て各収差を良好に補正し、しかも接眼レンズ系全体の焦
点距離以上のアイレリーフを持つ接眼レンズの提供を目
的とする。
Accordingly, the present invention provides an eyepiece having a small number of lenses of five, which has a sufficiently wide field of view, satisfactorily corrects each aberration over the entire area, and has an eye relief which is longer than the focal length of the entire eyepiece system. The purpose is to provide lenses.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた
めに、本発明では、光の入射側から順に、負パワーの第
1レンズ群G1と、正パワーの第2レンズ群G2とを有
し、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との間に視野
絞りFSが配置される構成を基本とし、第1レンズ群G
1は、正レンズと負レンズとの接合負レンズからなり、
第2レンズ群G2は、第1レンズ群G1側から順に、負
レンズと正レンズとの接合レンズG21、及び正の単レ
ンズG22からなる。この構成により、少ないレンズ枚
数で長いアイレリーフを確保するとともに、視野全体に
わたって収差を良好に補正することが可能となる。
According to the present invention, there is provided a first lens unit having negative power and a second lens unit having positive power in order from the light incident side. The field lens FS is basically disposed between the first lens group G1 and the second lens group G2.
1 comprises a cemented negative lens of a positive lens and a negative lens,
The second lens group G2 includes, in order from the first lens group G1, a cemented lens G21 of a negative lens and a positive lens, and a positive single lens G22. With this configuration, it is possible to secure a long eye relief with a small number of lenses and to satisfactorily correct aberrations over the entire field of view.

【0006】上述の構成において、さらに望ましくは、
接眼レンズ全体の焦点距離をF、第1レンズ群G1の焦
点距離をF1、第2レンズ群G2レンズ群の焦点距離を
F2、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2との軸上空
気間隔をDとしたとき、以下の条件を満足する。 1.8 < |F1/F| < 4.2 (1) 0.5 < F2/F < 2.5 (2) 0.8 < D /F < 2.8 (3) また、第1レンズ群G1が有する接合レンズG11の貼
り合わせ面の曲率半径をR1、第2レンズ群G2が有す
る接合レンズG21の貼り合わせ面の曲率半径をR2と
したとき、以下の条件式を満たすことが望ましい。 0.4 < |R1/F| < 1.9 (4) 0.6 < |R2/F| < 2.2 (5)
[0006] In the above configuration, more desirably,
The focal length of the entire eyepiece is F, the focal length of the first lens group G1 is F1, the focal length of the second lens group G2 is F2, and the axial air gap between the first lens group G1 and the second lens group G2. Is D, the following conditions are satisfied. 1.8 <| F1 / F | <4.2 (1) 0.5 <F2 / F <2.5 (2) 0.8 <D / F <2.8 (3) Also, the first lens group When the radius of curvature of the bonded surface of the cemented lens G11 of G1 is R1, and the radius of curvature of the bonded surface of the cemented lens G21 of the second lens group G2 is R2, it is desirable to satisfy the following conditional expression. 0.4 <| R1 / F | <1.9 (4) 0.6 <| R2 / F | <2.2 (5)

【0007】[0007]

【発明の実施の形態】本発明では、視野絞りより対物側
に負パワーの第1レンズ群G1を配置することにより、
光束を発散させ長いアイレリーフを確保している。ま
た、負パワーの第1レンズ群G1は、この第1レンズ群
G1よりも眼側に位置する正パワーの第2レンズ群G2
で発生する湾曲収差や非点収差とは逆向きの収差を発生
させており、これにより接眼レンズ系全体で発生する収
差を補正している。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS In the present invention, by disposing a first lens group G1 having a negative power on the object side of a field stop,
The luminous flux diverges to ensure a long eye relief. The first lens group G1 having a negative power is a second lens group G2 having a positive power which is located closer to the eye than the first lens group G1.
This generates aberration in the direction opposite to the curvature aberration and astigmatism generated by the above, and thereby corrects the aberration generated in the entire eyepiece lens system.

【0008】ここで、対物側の負レンズ群G1の焦点距
離と眼側の正レンズ群G2の焦点距離の比を1に近づけ
れば、よりペッツバール和が小さくなり像面湾曲収差の
補正に有利であるが、前述の焦点距離の比を1にしたま
ま負レンズ群G1の焦点距離を長くすれば全長が長くな
り、逆に負レンズ群G1の焦点距離を短くすれば眼側の
正レンズ群G2の焦点距離も短くなるため、各収差の補
正や長いアイレリーフの確保が困難となる。
Here, if the ratio of the focal length of the negative lens unit G1 on the objective side to the focal length of the positive lens unit G2 on the eye side is made closer to 1, the Petzval sum becomes smaller, which is advantageous for correcting the field curvature aberration. However, if the focal length of the negative lens group G1 is increased while keeping the above-mentioned focal length ratio at 1, the overall length is increased, and conversely, if the focal length of the negative lens group G1 is reduced, the positive lens group on the eye side is reduced. Since the focal length of G2 also becomes short, it becomes difficult to correct each aberration and secure a long eye relief.

【0009】条件式(1)は、第1レンズ群G1のパワ
ーを制限する条件式である。第2レンズ群G2に対して
第1レンズ群G1のパワーを強くすれば、ペッツバール
和を小さく抑えることができるため像面湾曲収差を良好
に補正できる。しかし、パワーを強め、条件式(1)の
上限を超えれば第1レンズ群G1での発散効果が強くな
りすぎるため、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2の
空気間隔が長くなるか、あるいは第2レンズ群G2の正
のパワーを強めなくてはならなくなる。空気間隔を長く
すれば第2レンズ群G2のレンズ外径も大きくなり、コ
ンパクト性に欠けたレンズ系となり、第2レンズ群G2
のパワーを強めれば長いアイレリーフの確保が困難とな
る。逆に条件式(1)の下限を超えると、ペッツバール
和が大きくなり、像面湾曲の補正が難しくなる。
Conditional expression (1) is a conditional expression for limiting the power of the first lens group G1. If the power of the first lens group G1 is increased with respect to the second lens group G2, the Petzval sum can be suppressed to a small value, so that field curvature aberration can be favorably corrected. However, if the power is increased and exceeds the upper limit of the conditional expression (1), the divergence effect in the first lens group G1 becomes too strong, so that the air gap between the first lens group G1 and the second lens group G2 becomes longer, Alternatively, the positive power of the second lens group G2 must be increased. If the air gap is made longer, the lens outer diameter of the second lens group G2 also becomes larger, resulting in a lens system lacking compactness.
It is difficult to secure a long eye relief if the power is increased. Conversely, if the lower limit of conditional expression (1) is exceeded, the Petzval sum becomes large, and it becomes difficult to correct the field curvature.

【0010】条件式(2)は、第2レンズ群G2のパワ
ーを制限する条件式である。アイレリーフの長さは第2
レンズ群G2の焦点距離に左右される。条件式(2)の
上限を超えて第2レンズ群G2の焦点距離を長くすれば
それに伴いアイレリーフも伸びるが、パワーが弱くなる
ため第1レンズ群G1との空気間隔も長くなり、広い画
角を確保するためにはレンズ径を大きくしなければなら
ない。しかしこれでは、コンパクト性に欠け実用的では
ない。逆に条件式(2)の下限を超えると、アイレリー
フが短くなり、またペッツバール和が大きくなるため像
面湾曲収差の補正が困難となる。
The conditional expression (2) is a conditional expression for limiting the power of the second lens group G2. Eye relief length is second
It depends on the focal length of the lens group G2. If the focal length of the second lens group G2 is increased beyond the upper limit of the conditional expression (2), the eye relief is also increased, but the power is weakened, so that the air gap with the first lens group G1 is increased, and a wide image is obtained. In order to secure the angle, the lens diameter must be increased. However, this is not practical due to lack of compactness. Conversely, if the lower limit of conditional expression (2) is exceeded, the eye relief will be short and the Petzval sum will be large, making it difficult to correct field curvature aberration.

【0011】条件式(3)は、第1レンズ群G1と第2
レンズ群G2の空気間隔Dを制限する条件式である。D
が条件式(3)の下限を超えれば、第1及び第2レンズ
群G1,G2は共に、対物レンズと第1レンズ群G1に
よって作られる中間像に近づくため、レンズ面のきず・
ゴミが見えやすくなる。また、この場合、第1レンズ群
G1と第2レンズ群G2とのパワーを強めることとなる
ため、条件式(1)、(2)から外れてしまう。逆に条
件式(3)の上限を超えれば、レンズ系全体が大きくな
ると共に、第1レンズ群G1と第2レンズ群G2のパワ
ーを弱めることとなり、前述と同様に条件式(1)及び
(2)から外れてしまう。
Conditional expression (3) indicates that the first lens group G1 and the second lens group G1
It is a conditional expression which limits the air gap D of the lens group G2. D
Is less than the lower limit of conditional expression (3), both the first and second lens groups G1 and G2 approach an intermediate image formed by the objective lens and the first lens group G1, so that the lens surface has a flaw.
Garbage becomes easier to see. In this case, the power of the first lens group G1 and the power of the second lens group G2 are increased, which deviates from the conditional expressions (1) and (2). Conversely, if the upper limit of conditional expression (3) is exceeded, the entire lens system becomes large, and the powers of the first lens group G1 and the second lens group G2 are weakened. 2).

【0012】条件式(1)、(2)及び(3)を満足す
る事により、十分に広い視界でありながら全領域にわた
って各収差を良好に補正し、しかも接眼レンズ系全体の
焦点距離以上のアイレリーフを持つ接眼レンズを得るこ
とができる。本発明において、さらに好ましくは以下の
条件式(4)、(5)及び(6)を満足することによ
り、倍率色収差や波長によるアイレリーフの差を補正す
ることが可能となる。
By satisfying the conditional expressions (1), (2) and (3), each aberration can be satisfactorily corrected over the entire area while having a sufficiently wide field of view, and the focal length of the entire eyepiece lens system can be increased. An eyepiece with eye relief can be obtained. In the present invention, more preferably, by satisfying the following conditional expressions (4), (5) and (6), it becomes possible to correct the difference in eye relief due to chromatic aberration of magnification and wavelength.

【0013】条件式(4)は、第1レンズ群G1が有す
る接合レンズG11の貼り合わせ面の好適な曲率半径の
範囲を規定する条件式である。なお、第1レンズ群G1
が有する接合レンズG11は、対物から順に負レンズと
正レンズの接合、あるいは正レンズと負レンズの接合の
どちらでもかまわない。条件式(4)の上限を超えた場
合、倍率色収差は補正不足となり、アイレリーフの波長
による差は補正過剰となる。逆に下限を超えれば、倍率
色収差は補正過剰となり、アイレリーフの波長による差
は補正不足となる。
Conditional expression (4) is a conditional expression that defines a preferable range of the radius of curvature of the cemented surface of the cemented lens G11 of the first lens group G1. The first lens group G1
The cemented lens G11 included in may be a cemented negative and positive lens or a cemented positive and negative lens in order from the objective. If the upper limit of conditional expression (4) is exceeded, the chromatic aberration of magnification will be undercorrected, and the difference due to the wavelength of the eye relief will be overcorrected. Conversely, if the lower limit is exceeded, the chromatic aberration of magnification will be overcorrected, and the difference due to the wavelength of the eye relief will be undercorrected.

【0014】条件式(5)は、第2レンズ群G2が有す
る接合レンズG21の貼り合わせ面の好適な曲率半径の
範囲を規定する条件式である。第1レンズ群G1と同様
に、第2レンズ群G2が有する接合レンズG21は、対
物から順に負レンズと正レンズの接合、あるいは正レン
ズと負レンズの接合のどちらでもかまわない。条件式
(4)の上限を超えた場合、倍率色収差と波長によるア
イレリーフの差は共に補正不足となる。逆に下限を超え
れば、倍率色収差とアイレリーフの波長による差は共に
補正過剰となる。
Conditional expression (5) is a conditional expression that defines a preferable range of the radius of curvature of the bonding surface of the cemented lens G21 of the second lens group G2. Similarly to the first lens group G1, the cemented lens G21 of the second lens group G2 may be a cemented negative lens and a positive lens or a cemented positive lens and a negative lens in order from the objective. If the upper limit of conditional expression (4) is exceeded, the difference between the chromatic aberration of magnification and the eye relief due to the wavelength will be insufficiently corrected. Conversely, if the lower limit is exceeded, the difference between the chromatic aberration of magnification and the wavelength of the eye relief will both be overcorrected.

【0015】第2レンズ群の接合レンズG21が有する
負レンズは、両凹レンズ、平凹レンズ、メニスカスレン
ズのどの形状でもかまわない。また、単レンズG22の
形状も限定されない。
The negative lens of the cemented lens G21 of the second lens group may be any of a biconcave lens, a plano-concave lens, and a meniscus lens. Also, the shape of the single lens G22 is not limited.

【0016】[0016]

【実施例】以下、図面を参照して、本発明にかかる数値
実施例を説明する。図1、図3、及び図5は、それぞれ
実施例1、2及び3の接眼レンズのレンズ構成図であ
る。各実施例1〜3の接眼レンズは、図示なき対物光学
系に後続して配置されて、この対物光学系が形成する像
IobjをアイポイントEP側の観察者の眼で観察できる
ように、この像Iobjの虚像を形成するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A numerical embodiment according to the present invention will be described below with reference to the drawings. FIGS. 1, 3, and 5 are lens configuration diagrams of the eyepieces of Examples 1, 2, and 3, respectively. The eyepieces of each of Examples 1 to 3 are disposed subsequent to the objective optical system (not shown) so that the image Iobj formed by the objective optical system can be observed with the eyes of the observer on the eye point EP side. A virtual image of the image Iobj is formed.

【0017】そして、各実施例1〜3の接眼レンズは、
対物光学系側から順に、負パワーの第1レンズ群G1
と、正パワーの第2レンズ群G2とからなり、第1レン
ズ群G1と第2レンズ群G2との間に配置された視野絞
りFSを有する。ここで、対物光学系と負パワーの第1
レンズ群G1との合成光学系は、視野絞りFSの位置に
中間像を形成することになる。
The eyepieces of Examples 1 to 3
In order from the objective optical system side, a negative power first lens group G1
And a second lens group G2 having a positive power, and has a field stop FS disposed between the first lens group G1 and the second lens group G2. Here, the objective optical system and the first negative power
The combined optical system with the lens group G1 forms an intermediate image at the position of the field stop FS.

【0018】[実施例1]図1は、実施例1にかかる接
眼レンズのレンズ構成図である。実施例1の接眼レンズ
において、第1レンズ群G1は、対物光学系側(光の入
射側)から順に、対物光学系側に凹面を向けたメニスカ
ス形状の正レンズと両凹形状の負レンズとからなり全体
として両凹形状の接合負レンズのみからなる。第2レン
ズ群G2は、第1レンズ群G1側(光の入射側)から順
に、第1レンズ群G1側に凸面を向けたメニスカス形状
の負レンズと両凸形状の正レンズとの接合レンズG2
1、及び第1レンズ群G1側に凸面を向けたメニスカス
形状の正レンズG22のみからなる。
[First Embodiment] FIG. 1 is a lens configuration diagram of an eyepiece according to a first embodiment. In the eyepiece of Example 1, the first lens group G1 includes, in order from the objective optical system side (light incident side), a meniscus-shaped positive lens having a concave surface facing the objective optical system side and a biconcave negative lens. And as a whole only a biconcave cemented negative lens. The second lens group G2 includes, in order from the first lens group G1 side (light incident side), a cemented lens G2 of a meniscus negative lens having a convex surface facing the first lens group G1 side and a biconvex positive lens.
1 and only a meniscus-shaped positive lens G22 with the convex surface facing the first lens group G1 side.

【0019】[実施例2]図3は、実施例2にかかる接
眼レンズのレンズ構成図である。実施例2の接眼レンズ
において、第1レンズ群G1は、対物光学系側(光の入
射側)から順に、対物光学系側に凹面を向けたメニスカ
ス形状の正レンズと両凹形状の負レンズとからなり全体
として両凹形状の接合負レンズのみからなる。第2レン
ズ群G2は、第1レンズ群G1側(光の入射側)から順
に、両凹形状の負レンズと両凸形状の正レンズとの接合
レンズG21、及び凸面を第1レンズ群G1側に向けた
平凸形状の正レンズG22のみからなる。
[Embodiment 2] FIG. 3 is a lens configuration diagram of an eyepiece according to Embodiment 2. In the eyepiece of Example 2, the first lens group G1 includes, in order from the objective optical system side (light incident side), a meniscus-shaped positive lens whose concave surface faces the objective optical system side, and a biconcave negative lens. And as a whole only a biconcave cemented negative lens. The second lens group G2 includes, in order from the first lens group G1 side (light incident side), a cemented lens G21 of a biconcave negative lens and a biconvex positive lens, and a convex surface on the first lens group G1 side. Consists only of a plano-convex positive lens G22 directed toward.

【0020】[実施例3]図5は、実施例3にかかる接
眼レンズのレンズ構成図である。実施例3の接眼レンズ
において、第1レンズ群G1は、対物光学系側(光の入
射側)から順に、両凹形状の負レンズと、対物光学系側
に凸面を向けたメニスカス形状の正レンズからなり全体
として両凹形状の接合負レンズのみからなる。第2レン
ズ群G2は、第1レンズ群G1側(光の入射側)から順
に、第1レンズ群G1側に凸面を向けたメニスカス形状
の負レンズと両凸形状の正レンズとの接合レンズG2
1、及び凸面を第1レンズ群G1側に向けた平凸形状の
正レンズG22のみからなる。
[Embodiment 3] FIG. 5 is a lens configuration diagram of an eyepiece according to Embodiment 3. In the eyepiece of Example 3, the first lens group G1 includes, in order from the objective optical system side (light incident side), a biconcave negative lens and a meniscus positive lens with a convex surface facing the objective optical system side. And as a whole only a biconcave cemented negative lens. The second lens group G2 includes, in order from the first lens group G1 side (light incident side), a cemented lens G2 of a meniscus negative lens having a convex surface facing the first lens group G1 side and a biconvex positive lens.
1 and only a plano-convex positive lens G22 with the convex surface facing the first lens group G1.

【0021】以下の表1、表2及び表3に実施例1〜3
のレンズデータを示す。各表において、接眼レンズ全体
の焦点距離をF、第1レンズ群G1の焦点距離をF1、
第2レンズ群G2レンズ群の焦点距離をF2、第1レン
ズ群G1と第2レンズ群G2との軸上空気間隔をD、画
角を2ωで示す。また、左端の数値は、対物光学系側か
ら醇に示したレンズ面番号であり、各レンズ面の曲率半
径をr、各レンズ面の面間隔をd、各レンズ面の間の媒
質のd線(波長:587.6nm)に対する屈折率を
n、アッベ数をνで示している。
Examples 1 to 3 are shown in Tables 1, 2 and 3 below.
3 shows lens data. In each table, the focal length of the entire eyepiece is F, the focal length of the first lens group G1 is F1,
F2 denotes the focal length of the second lens group G2, D denotes the axial air gap between the first lens group G1 and the second lens group G2, and 2ω denotes the angle of view. The numerical value at the left end is a lens surface number that is shown from the objective optical system side, where r is the radius of curvature of each lens surface, d is the surface distance between each lens surface, and d line is the medium between the lens surfaces. (Wavelength: 587.6 nm), the refractive index is represented by n, and the Abbe number is represented by ν.

【0022】[0022]

【表1】 [実施例1] F=12.5 2ω=56° アイレリーフ=18.4 F1=−40.0 |F1/F|=3.2 F2= 16.0 F2/F =1.3 D = 18.2 D/F =1.5 R1=−12.8 |R1/F| =1.0 R2= 17.0 |R2/F| =1.4 No r d n ν 1 −32.0 3.0 1.728 28.3 2 −12.8 1.5 1.517 64.1 3 27.8 18.2 4 120.0 1.5 1.805 25.3 5 17.0 10.0 1.620 60.1 6 −20.0 0.2 7 19.0 4.6 1.713 53.9 8 193.2 Example 1 F = 12.5 2ω = 56 ° Eye relief = 18.4 F1 = −40.0 | F1 / F | = 3.2 F2 = 16.0 F2 / F = 1. 3D = 18.2 D / F = 1.5 R1 = -12.8 | R1 / F | = 1.0 R2 = 17.0 | R2 / F | = 1.4 3.0 3.0 1.728 28.3 2 -12.8 1.5 1.517 64.1 3 27.8 18.2 4 120.0 1.5 1.805 25.3 5 17.0 10 0.0 1.620 60.1 6 -20.0 0.27 19.0 4.6 1.713 53.9 8 193.2

【0023】[0023]

【表2】 [実施例2] F=12.5 2ω=56° アイレリーフ=17.6 F1=−45.0 |F1/F|=3.6 F2= 15.0 F2/F =1.2 D = 14.5 D/F =1.2 R1=−10.0 |R1/F| =0.8 R2= 18.0 |R2/F| =1.4 No r d n ν 1 −24.0 4.0 1.728 28.3 2 −10.0 1.5 1.517 64.1 3 38.4 14.5 4 −200.0 1.5 1.805 25.3 5 18.0 8.0 1.713 53.9 6 −18.7 0.2 7 20.6 3.7 1.713 53.9 8 ∞ [Example 2] F = 12.5 2ω = 56 ° Eye relief = 17.6 F1 = -45.0 | F1 / F | = 3.6 F2 = 15.0 F2 / F = 1. 2D = 14.5 D / F = 1.2 R1 = -10.0 | R1 / F | = 0.8 R2 = 18.0 | R2 / F | = 1.4 Nor dn ν 1 -24 0.0 4.0 1.728 28.3 2 -10.0 1.5 1.517 64.1 3 38.4 14.5 4-200.0 1.5 1.805 25.3 5 18.0 8.0 1.713 53.9 6-18.7 0.27 20.6 3.7 1.71.753.98}

【0024】[0024]

【表3】 [実施例3] F=12.5 2ω=56° アイレリーフ=18.6 F1=−38.0 |F1/F|=3.0 F2= 17.0 F2/F =1.4 D = 23.1 D/F =1.8 R1= 13.5 |R1/F| =1.1 R2= 16.7 |R2/F| =1.3 No r d n ν 1 −40.0 1.5 1.517 64.1 2 13.5 3.2 1.785 25.8 3 23.4 23.1 4 50.0 1.5 1.785 25.8 5 16.7 11.0 1.589 61.1 6 −22.4 0.2 7 19.0 5.0 1.589 61.1 8 ∞ 図2、図4、及び図6は、それぞれ各実施例1〜3の接
眼レンズの諸収差図である。なお、図2、図4、及び図
6の各収差図は、光線をアイポイントEP側から追跡し
たときのものである。各収差図において、FNOはFナン
バーを、ωは半画角を、dはd線(波長:587.6n
m)を、FはF線(波長:486.1nm)、CはC線
(656.3nm)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。各収差
図から明らかなように、各実施例の接眼レンズでは、十
分に広い視界(見かけ視界56°)の全体に亘って諸収
差が良好に補正されていることがわかる。
[Example 3] F = 12.5 2ω = 56 ° Eye relief = 18.6 F1 = −38.0 | F1 / F | = 3.0 F2 = 17.0 F2 / F = 1. 4D = 23.1 D / F = 1.8 R1 = 13.5 | R1 / F | = 1.1 R2 = 16.7 | R2 / F | = 1.3 Nor dn nv 1 -40. 0 1.5 1.517 64.1 2 13.5 3.2 1.785 25.8 3 23.4 23.1 4 50.0 1.5 1.785 25.8 5 16.7 11.0 1.589 61.1 6-22.4 0.27 19.0 5.0 1.589 61.18} FIGS. 2, 4 and 6 show the eyepieces of Examples 1 to 3, respectively. FIG. 4 is a diagram of various aberrations of FIG. The aberration diagrams in FIGS. 2, 4, and 6 are obtained when a light ray is traced from the eye point EP side. In each aberration diagram, FNO represents an F number, ω represents a half angle of view, and d represents a d-line (wavelength: 587.6 n
m), F indicates the F line (wavelength: 486.1 nm), and C indicates the C line (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. As is clear from the aberration diagrams, in the eyepiece of each embodiment, it is understood that various aberrations are satisfactorily corrected over a sufficiently wide field of view (apparent field of view: 56 °).

【0025】[0025]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、十分に広
い視界でありながら全領域にわたって各収差を良好に補
正し、しかも接眼レンズ系全体の焦点距離以上のアイレ
リーフを持つ接眼レンズを得ることができる。
As described above, according to the present invention, it is possible to provide an eyepiece having an eye relief having a sufficiently wide field of view, correcting each aberration satisfactorily over the entire area, and having an eye relief longer than the focal length of the entire eyepiece system. Obtainable.

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

【図1】実施例1の接眼レンズのレンズ構成図である。FIG. 1 is a lens configuration diagram of an eyepiece according to a first embodiment.

【図2】実施例1の接眼レンズの諸収差図である。FIG. 2 is a diagram illustrating various aberrations of the eyepiece according to the first embodiment.

【図3】実施例2の接眼レンズのレンズ構成図である。FIG. 3 is a lens configuration diagram of an eyepiece according to a second embodiment.

【図4】実施例2の接眼レンズの諸収差図である。FIG. 4 is a diagram illustrating various aberrations of the eyepiece according to the second embodiment.

【図5】実施例3の接眼レンズのレンズ構成図である。FIG. 5 is a lens configuration diagram of an eyepiece according to a third embodiment.

【図6】実施例3の接眼レンズの諸収差図である。FIG. 6 is a diagram illustrating various aberrations of the eyepiece according to the third embodiment;

【符号の説明】[Explanation of symbols]

G1 :第1レンズ群、 G2 :第2レンズ群、 FS :視野絞り、 EP :アイポイント、 Iobj:対物光学系が形成する像 G1: first lens group, G2: second lens group, FS: field stop, EP: eye point, Iobj: image formed by the objective optical system

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】光の入射側から順に、負パワーの第1レン
ズ群と、正パワーの第2レンズ群とを有し、 前記第1レンズ群は、正レンズと負レンズとの接合負レ
ンズからなり、 前記第2レンズ群は、前記第1レンズ群側から順に、負
レンズと正レンズとの接合レンズ、及び正の単レンズか
らなり、 前記第1レンズ群と前記第2レンズ群との間に視野絞り
が配置されることを特徴とする接眼レンズ。
1. A first lens group having a negative power and a second lens group having a positive power in order from the light incident side, wherein the first lens group is a cemented negative lens of a positive lens and a negative lens. The second lens group is composed of, in order from the first lens group side, a cemented lens of a negative lens and a positive lens, and a positive single lens, wherein the first lens group and the second lens group An eyepiece, wherein a field stop is arranged between the eyepieces.
【請求項2】前記接眼レンズ全体の焦点距離をF、前記
第1レンズ群の焦点距離をF1、前記第2レンズ群の焦
点距離をF2、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群と
の軸上空気間隔をDとしたとき、以下の条件を満たすこ
とを特徴とする請求項1記載の接眼レンズ。 1.8 < |F1/F| < 4.2 (1) 0.5 < F2/F < 2.5 (2) 0.8 < D /F < 2.8 (3)
2. The focal length of the entire eyepiece is F, the focal length of the first lens group is F1, the focal length of the second lens group is F2, and the focal length of the first lens group and the second lens group is F2. The eyepiece according to claim 1, wherein the following condition is satisfied when the axial air interval is D. 1.8 <| F1 / F | <4.2 (1) 0.5 <F2 / F <2.5 (2) 0.8 <D / F <2.8 (3)
【請求項3】前記接眼レンズ全体の焦点距離をF、前記
第1レンズ群が有する接合負レンズの貼り合わせ面の曲
率半径をR1、前記第2レンズ群が有する接合レンズの
貼り合わせ面の曲率半径をR2としたとき、以下の条件
式を満たすことを特徴とする請求項1または請求項2記
載の接眼レンズ。 0.4 < |R1/F| < 1.9 (4) 0.6 < |R2/F| < 2.2 (5)
3. The focal length of the entire eyepiece lens is F, the radius of curvature of the cemented negative lens surface of the first lens group is R1, and the curvature of the cemented lens surface of the second lens group is R3. 3. The eyepiece according to claim 1, wherein the following conditional expression is satisfied when the radius is R2. 0.4 <| R1 / F | <1.9 (4) 0.6 <| R2 / F | <2.2 (5)
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