〔第1実施形態〕
本発明の第1実施形態に係る立体視内視鏡光学系について図面を参照して以下に説明する。
本実施形態に係る立体視内視鏡光学系100は、内視鏡の挿入部の先端に配置することができるようになっている。この立体視内視鏡光学系100は、図1に示されるように、物体側から順に配置された、一対の負のレンズ群10と、負のレンズ群10を透過した光が入射される一対の第1の正のレンズ群20と、第1の正のレンズ群20を透過した光を偏向するプリズム対(光軸偏向部材)30と、プリズム対30により偏向された光が入射される第2の正のレンズ群40とを備えている。[First Embodiment]
A stereoscopic endoscope optical system according to a first embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.
The stereoscopic endoscopeoptical system 100 according to the present embodiment can be disposed at the distal end of the insertion portion of the endoscope. As shown in FIG. 1, the stereoscopic endoscopeoptical system 100 includes a pair ofnegative lens groups 10 arranged in order from the object side, and a pair into which light transmitted through thenegative lens group 10 is incident. The firstpositive lens group 20, the prism pair (optical axis deflecting member) 30 that deflects the light transmitted through the firstpositive lens group 20, and the light deflected by theprism pair 30 is incident thereon. 2positive lens groups 40.
一対の負のレンズ群10は、一体的に成形された左右のレンズ対11により構成されており、共通の光路を有している。この負のレンズ群10には、レンズ対11の各光軸が左右に間隔をあけてそれぞれ配置されている。また、一対の負のレンズ群10は負の屈折力を有している。これにより、一対の負のレンズ群10は、物体側に配置されている被写体の広い範囲から発せられた光を集めることができるようになっている。The pair ofnegative lens groups 10 includes a pair of left andright lenses 11 that are integrally molded, and has a common optical path. In thenegative lens group 10, the optical axes of thelens pair 11 are respectively arranged with a space left and right. The pair ofnegative lens groups 10 has a negative refractive power. Thereby, the pair ofnegative lens groups 10 can collect light emitted from a wide range of subjects arranged on the object side.
第1の正のレンズ群20は、軸方向に配列された2つのレンズ対21,23により構成されている。これらレンズ対21,23は、一対の負のレンズ群10のレンズ対11と同軸に配置されており、それぞれ一体的に成形されている。また、第1の正のレンズ群20は光を収束する正の屈折力を有している。The firstpositive lens group 20 includes two lens pairs 21 and 23 arranged in the axial direction. These lens pairs 21 and 23 are disposed coaxially with thelens pair 11 of the pair ofnegative lens groups 10 and are integrally molded. The firstpositive lens group 20 has a positive refractive power for converging light.
このように、一対の負のレンズ群10を構成する左右のレンズ対11および一対の第1の正のレンズ群20を構成する左右のレンズ対21,23をそれぞれ一体的に成形することで、視差を有する2つの画像を形成する光線を交差させて、光軸方向の寸法をより短縮することができる。In this way, the left and right lens pairs 11 and 21 and the left and right lens pairs 21 and 23 constituting the pair of firstpositive lens groups 20 are integrally molded, respectively. It is possible to further reduce the dimension in the optical axis direction by intersecting the light rays forming two images having parallax.
プリズム対30は、第1の正のレンズ群20からの光を2回偏向して透過させて、第2の正のレンズ群40に入射させるようになっている。このプリズム対30は、例えば、平行6面体からなる2つの平行四辺形のプリズム31により構成されている。Theprism pair 30 deflects and transmits the light from the firstpositive lens group 20 twice and makes it incident on the secondpositive lens group 40. Theprism pair 30 is composed of, for example, twoparallelogram prisms 31 made of parallelepipeds.
各プリズム31は、負のレンズ群10を構成するレンズ対11の並列方向に沿って配列されている。これらのプリズム31は、相互に平行な入射面31aおよび出射面31bを備えている。各プリズム31の入射面31aおよび出射面31bは、一対の第1の正のレンズ群20から出射された光束の光軸の間隔を広げるように配置されている。Theprisms 31 are arranged along the parallel direction of thelens pair 11 constituting thenegative lens group 10. Theseprisms 31 have anentrance surface 31a and anexit surface 31b that are parallel to each other. Theentrance surface 31a and theexit surface 31b of eachprism 31 are arranged so as to widen the distance between the optical axes of the light beams emitted from the pair of firstpositive lens groups 20.
具体的には、プリズム31は、第1の正のレンズ群20によって形成された光束を入射面31aから入射する際に光軸の間隔を広げる方向に偏向し、出射面31bでは光束を出射する際に光軸の間隔を平行にする方向に偏向するようになっている。プリズム31の入射面31aと出射面31bの距離を調整することで、第1の正のレンズ群20の光軸と第2の正のレンズ群40の光軸とが一致するようになっている。Specifically, theprism 31 deflects the light beam formed by the firstpositive lens group 20 in the direction of widening the interval between the optical axes when entering from theincident surface 31a, and emits the light beam on theoutput surface 31b. At this time, the optical axis is deflected in a direction to make it parallel. By adjusting the distance between theentrance surface 31a and theexit surface 31b of theprism 31, the optical axis of the firstpositive lens group 20 and the optical axis of the secondpositive lens group 40 coincide with each other. .
これにより、一対の第1の正のレンズ群10を通過した2つの光束は、一対のプリズム対30を通過することによって、その並列方向を変更されることなくその光軸の間隔のみを拡大させられて第2の正のレンズ群20に入射されるようになっている。As a result, the two light beams that have passed through the pair of firstpositive lens groups 10 pass through the pair of prism pairs 30 to enlarge only the interval between the optical axes without changing the parallel direction thereof. And is incident on the secondpositive lens group 20.
第2の正のレンズ群40は、一対の第1の正のレンズ群20に対応して一対設けられており、一体的に成形されたレンズ対41により構成されている。また、第2の正のレンズ群40は、第1の正のレンズ群20に対して偏心して配置されており、プリズム31により偏向された光を収束する正の屈折力を有している。この第2の正のレンズ群40から出射された光束は、その後段に配置されているCCDのような撮像素子50の撮像面51aに入射されるようになっている。The secondpositive lens group 40 is provided as a pair corresponding to the pair of firstpositive lens groups 20, and is configured by an integrally moldedlens pair 41. The secondpositive lens group 40 is arranged eccentrically with respect to the firstpositive lens group 20 and has a positive refractive power for converging the light deflected by theprism 31. The light beam emitted from the secondpositive lens group 40 is incident on theimage pickup surface 51a of theimage pickup device 50 such as a CCD arranged at the subsequent stage.
本実施形態に係る立体視内視鏡光学系100のレンズ構成を図2に示し、レンズデータを下記に示す。この立体視内視鏡光学系100は、例えば、物体距離が20mm、焦点距離が0.6187mm、F値が4.2、撮像エリア(片側)が0.6mm×0.8mm、負のレンズ群10のレンズ間隔が0.7mm、左右の像の結像間隔が1.0mmとなっている。図2において、符号rn(n=0,1,2・・)は面番号nの曲面を示し、符号Lnは面番号nの面間隔を示している。図9,16において同様である。FIG. 2 shows a lens configuration of the stereoscopic endoscopeoptical system 100 according to the present embodiment, and lens data is shown below. The stereoscopic endoscopeoptical system 100 has, for example, an object distance of 20 mm, a focal length of 0.6187 mm, an F value of 4.2, an imaging area (one side) of 0.6 mm × 0.8 mm, a negative lens group The lens interval of 10 is 0.7 mm, and the imaging interval of the left and right images is 1.0 mm. In FIG. 2, a symbol rn (n = 0, 1, 2,...) Indicates a curved surface having a surface number n, and a symbol Ln indicates a surface interval of the surface number n. The same applies to FIGS.
レンズデータ
面番号 半径 距離 屈折率 分散
0 ∞ 0.24 1.88815 40.7645
1 0.391285 0.18
2 4.44471 0.18 1.88815 40.7645
3 0.84 0.36 1.58565 46.4224
4 -1.08018 0.12
5 -6.86009 0.42 1.51825 64.1411
6 -0.64267 0.18
7 ∞ 0.72 1.51564 75.009
8 ∞ 0.268192
9 0.97587 0.78 1.57124 56.363
10 -0.79221 0.29474 1.93429 18.8966
11 -4.1074 0.601262
プリズム31を構成する面r7、r8の傾き角は32.5°を有している。Lens data surface number Radius DistanceRefractive index Dispersion 0 ∞ 0.24 1.88815 40.7645
1 0.391285 0.18
2 4.44471 0.18 1.88815 40.7645
3 0.84 0.36 1.58565 46.4224
4 -1.08018 0.12
5 -6.86009 0.42 1.51825 64.1411
6 -0.64267 0.18
7 ∞ 0.72 1.51564 75.009
8 ∞ 0.268192
9 0.97587 0.78 1.57124 56.363
10 -0.79221 0.29474 1.93429 18.8966
11 -4.1074 0.601262
The inclination angles of the surfaces r7 and r8 constituting theprism 31 are 32.5 °.
このように構成された本実施形態に係る立体視内視鏡光学系100の作用について説明する。
本実施形態に係る立体視内視鏡光学系100によれば、被写体から発せられた光は、間隔をあけた光軸を有する一対の負のレンズ群10に入射され、負のレンズ群10により発散されて視差を有する略平行な光束となって出射される。The operation of the stereoscopic endoscopeoptical system 100 according to this embodiment configured as described above will be described.
According to the stereoscopic endoscopeoptical system 100 according to the present embodiment, light emitted from a subject is incident on a pair ofnegative lens groups 10 having an optical axis spaced apart from each other. The light is diverged and emitted as a substantially parallel light beam having parallax.
負のレンズ群10から出射された光束は、その後段に配置されている第1の正のレンズ群20にそれぞれ入射して収束される。第1の正のレンズ群20を透過した光束は、プリズム対30を構成するプリズム31の入射面31に入射される。The luminous flux emitted from thenegative lens group 10 is incident on and converged on the firstpositive lens group 20 disposed in the subsequent stage. The light beam that has passed through the firstpositive lens group 20 is incident on theincident surface 31 of theprism 31 that constitutes theprism pair 30.
プリズム対30内に入射した光束は、入射面31aにおいて光軸の間隔を広げる方向に偏向された後、出射面31bにおいて光軸の間隔を平行にする方向に偏向されて出射される。これにより、一対のプリズム対30に入射された2つの光束は、その並列方向を変更されることなくその光軸の間隔のみを拡大させられてプリズム対30を通過し、第1の正のレンズ群20に対して偏心して配置された第2の正のレンズ群40の光軸上にそれぞれ入射される。The light beam that has entered theprism pair 30 is deflected in a direction in which the interval between the optical axes is widened on theincident surface 31a, and then is deflected in the direction in which the interval between the optical axes is paralleled on theexit surface 31b. As a result, the two light beams incident on the pair ofprisms 30 pass through theprism pair 30 with only the interval between the optical axes enlarged without changing the parallel direction of the first positive lens. The light beams are incident on the optical axis of the secondpositive lens group 40 arranged eccentrically with respect to thegroup 20.
第2の正のレンズ群40に入射された光束は、それぞれ収束されて出射されて撮像素子50の撮像面51aに入射される。これにより、視差を有する2つの画像が撮像素子50の同一の撮像面51a上に結像される。The light beams incident on the secondpositive lens group 40 are converged and emitted, and enter theimaging surface 51a of theimaging device 50. Thereby, two images having parallax are formed on thesame imaging surface 51 a of theimaging element 50.
以上説明したように本実施形態に係る立体視内視鏡光学系100によれば、プリズム対30により光を偏向することで、偏向レンズの偏心のみによって2つの光束の間隔を調節する場合のように光軸方向の寸法を十分に確保しなくても、第2の正のレンズ群40の位置に合わせて光束の間隔を調節することができる。また、物体に対して負のレンズ群10および第1の正のレンズ群20の後段にプリズム対30を配置することで、プリズム対30に略平行な光束の光を入射させて、プリズム対30における収差の発生を抑制することができる。これにより、光学性能の向上および光軸方向の寸法の短縮化を図ることができる。As described above, according to the stereoscopic endoscopeoptical system 100 according to the present embodiment, the light is deflected by theprism pair 30 so that the interval between the two light beams is adjusted only by the eccentricity of the deflection lens. Even if the dimension in the optical axis direction is not sufficiently secured, the interval between the light beams can be adjusted according to the position of the secondpositive lens group 40. In addition, by arranging theprism pair 30 at the subsequent stage of thenegative lens group 10 and the firstpositive lens group 20 with respect to the object, light of a substantially parallel light beam is incident on theprism pair 30, and theprism pair 30. Occurrence of aberrations can be suppressed. Thereby, the optical performance can be improved and the dimension in the optical axis direction can be shortened.
〔第2実施形態〕
次に、本発明の第2実施形態に係る立体視内視鏡光学系200について、以下に説明する。
本実施形態に係る立体視内視鏡光学系200は、図3~図11に示すように、光軸偏向部材としてプリズム対30に代えて、光を反射して偏向するために、それぞれ1つの反射面を有する三角柱のプリズムを張り合わせ、相互に平行な2つの反射面131a,131bを備えるプリズムミラー対130を採用する点と、一対の第2の正のレンズ群40に代えて、一対の第1の正のレンズ群120の配列方向に対して直交する方向に配列されている一対の第2の正のレンズ群140を備える点で、第1実施形態と異なる。
以下、第1実施形態に係る立体視内視鏡光学系100と構成を共通する箇所には、同一符号を付して説明を省略する。[Second Embodiment]
Next, the stereoscopic endoscopeoptical system 200 according to the second embodiment of the present invention will be described below.
As shown in FIG. 3 to FIG. 11, the stereoscopic endoscopeoptical system 200 according to the present embodiment has one each for reflecting and deflecting light instead of theprism pair 30 as an optical axis deflecting member. Instead of the pair of secondpositive lens groups 40, a pair of secondpositive lens groups 40 is employed, in which aprismatic prism 130 having tworeflective surfaces 131a and 131b parallel to each other is adopted. The second embodiment differs from the first embodiment in that it includes a pair of secondpositive lens groups 140 arranged in a direction orthogonal to the arrangement direction of the firstpositive lens group 120.
In the following, portions having the same configuration as those of the stereoscopic endoscopeoptical system 100 according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.
一対の負のレンズ群110は、軸方向に配列された2つのレンズ対13,15により構成され、これらレンズ対13,15が一方向に間隔をあけて並列して配置されている。
第1の正のレンズ群120は、軸方向に配列された2つのレンズ対25,27により構成されている。これらレンズ対25,27は、それぞれ一方向に間隔をあけて設けられ、一対の負のレンズ群110のレンズ対13,15とそれぞれ同軸に配置されている。The pair ofnegative lens groups 110 includes two lens pairs 13 and 15 arranged in the axial direction, and these lens pairs 13 and 15 are arranged in parallel at an interval in one direction.
The firstpositive lens group 120 includes two lens pairs 25 and 27 arranged in the axial direction. These lens pairs 25 and 27 are provided at intervals in one direction, and are arranged coaxially with the lens pairs 13 and 15 of the pair ofnegative lens groups 110, respectively.
第2の正のレンズ群140は、第1の正のレンズ群120を構成するレンズ対25,27の並列方向に直交する方向に並列して配置された正の屈折力を有するレンズ対43,35により構成されている。第2の正のレンズ群140から出射された光束は、その後段に配置されている撮像素子50の撮像面51aにそのまま入射されるようになっている。The secondpositive lens group 140 includes alens pair 43 having a positive refractive power and arranged in parallel in a direction orthogonal to the parallel direction of the lens pairs 25 and 27 constituting the firstpositive lens group 120. 35. The light beam emitted from the secondpositive lens group 140 is directly incident on theimage pickup surface 51a of theimage pickup element 50 arranged at the subsequent stage.
すなわち、一対の第2の正のレンズ群140によって、一対の第1の正のレンズ群120の各レンズ対25,27の並列方向に長く、これに直交する方向に短い断面形状に形成された光束が、第1の正のレンズ群120の各レンズ対25,27の並列方向に直交する方向に並んで撮像面51aに入射されるようになっている。That is, the pair of secondpositive lens groups 140 are formed in a cross-sectional shape that is long in the parallel direction of the lens pairs 25 and 27 of the pair of firstpositive lens groups 120 and short in the direction perpendicular thereto. The luminous flux is incident on theimaging surface 51 a side by side in a direction orthogonal to the parallel direction of the lens pairs 25 and 27 of the firstpositive lens group 120.
プリズムミラー対130は、第1の正のレンズ群120からの光を2回反射して第2の正のレンズ群140に入射させるようになっている。このプリズムミラー対130は、相互に平行に配置された2つの反射面131a,131bを有する2つのミラー131により構成されている。Theprism mirror pair 130 reflects the light from the firstpositive lens group 120 twice and makes it incident on the secondpositive lens group 140. Theprism mirror pair 130 includes twomirrors 131 having two reflectingsurfaces 131a and 131b arranged in parallel to each other.
また、プリズムミラー対130は、例えば、図6に示すように、第1の正のレンズ群120の配列方向に対して22.2°傾けられて配置されている。図6および図7に示す矢印A方向から見たミラー131を図9Aに示す。また、図9Aのミラー131を矢印B方向(ミラー131どうしが重なる方向)に見た様子を図9Bに示し、図9Aのミラー131を撮像素子50側から見た様子を図9Cに示す。Further, for example, as shown in FIG. 6, theprism mirror pair 130 is disposed at an angle of 22.2 ° with respect to the arrangement direction of the firstpositive lens group 120. Themirror 131 viewed from the direction of arrow A shown in FIGS. 6 and 7 is shown in FIG. 9A. 9A shows a state where themirror 131 of FIG. 9A is viewed in the arrow B direction (direction in which themirrors 131 overlap), and FIG. 9C shows a state where themirror 131 of FIG. 9A is viewed from theimage sensor 50 side.
各ミラー131の反射面131aは、一対の第1の正のレンズ群120に対してそれぞれ傾斜して対向するように設けられ、各第1の正のレンズ群110の光軸にそれぞれ一致する位置にその中心位置が配置されている。また、各ミラー131の反射面131bは、一対の第2の正のレンズ群140に対してそれぞれ傾斜して対向するように設けられ、各第2の正のレンズ群140の光軸にそれぞれ一致する位置にその中心位置が配置されている。The reflecting surfaces 131a of themirrors 131 are provided so as to be inclined and opposed to the pair of firstpositive lens groups 120, respectively, and positions corresponding to the optical axes of the firstpositive lens groups 110, respectively. The center position is arranged. In addition, the reflectingsurface 131b of eachmirror 131 is provided so as to be inclined and opposed to the pair of secondpositive lens groups 140, and coincides with the optical axis of each secondpositive lens group 140. The center position is arranged at the position to be.
すなわち、一対のプリズムミラー対130は、各第1の正のレンズ群120を構成する各レンズ対25,27の並列方向に直交する方向にその中心位置が並列して配置されており、一対の第1の正のレンズ群120の光軸の並列方向を90°回転させるように光束を変換するようになっている。That is, the pair of prism mirrors 130 is arranged in parallel at the center position in the direction orthogonal to the parallel direction of the lens pairs 25 and 27 constituting each firstpositive lens group 120. The light beam is converted so that the parallel direction of the optical axes of the firstpositive lens group 120 is rotated by 90 °.
また、プリズムミラー対130は、ミラー131どうしの接合部に、図10に示すような絞り33を有し、内部に瞳位置が配置されている。これにより、プリズムミラー対130の内部で光を集め、プリズムミラー対130の軸方向の寸法を小さくすることができる。絞り33は、例えば、直径が0.36mmを有している。図9A、図9Cおよび図10において、符合131cはミラー131どうしの接合部を示している。Also, theprism mirror pair 130 has adiaphragm 33 as shown in FIG. 10 at the joint between themirrors 131, and the pupil position is arranged inside. Thereby, the light can be collected inside theprism mirror pair 130 and the axial dimension of theprism mirror pair 130 can be reduced. Thediaphragm 33 has, for example, a diameter of 0.36 mm. 9A, 9 </ b> C, and 10,reference numeral 131 c indicates a joint portion between themirrors 131.
本実施形態に係る立体視内視鏡光学系200のレンズ構成を図11に示し、レンズデータを下記に示す。この立体視内視鏡光学系200は、例えば、物体距離が36mm、焦点距離が1.1mm、F値が6.2、撮像エリア(片側)が0.9mm×0.68mm、負のレンズ群10のレンズ間隔が2.0mm、左右の像の結像間隔が0.8312mmを有している。FIG. 11 shows a lens configuration of the stereoscopic endoscopeoptical system 200 according to the present embodiment, and lens data is shown below. The stereoscopic endoscopeoptical system 200 has, for example, an object distance of 36 mm, a focal length of 1.1 mm, an F value of 6.2, an imaging area (one side) of 0.9 mm × 0.68 mm, a negative lens group The lens interval of 10 is 2.0 mm, and the imaging interval of the left and right images is 0.8312 mm.
レンズデータ
面番号 半径 距離 屈折率 分散
1 ∞ 0.25 1.7682 71.799
2 ∞ 0.2
3 -3.88208 0.2 1.8061 40.9253
4 1.0592 0.1
5 1.85329 0.4338 1.84666 23.7775
6 6.81469 0.099388
7 -3.10035 0.414536 1.883 40.7645
8 -2.57913 0.0455
9 ∞ 2.1 1.79952 42.2243
10 ∞ 0.115
11 20.9847 0.39 1.883 40.7645
12 -2.6545 0.025
13 3.09887 0.517985 1.72916 54.6792
14 -1.94096 0.317985 1.92286 18.8966
15 -7.8794 2.08415Lens data surface number Radius DistanceRefractive index Dispersion 1 ∞ 0.25 1.7682 71.799
2 ∞ 0.2
3 -3.88208 0.2 1.8061 40.9253
4 1.0592 0.1
5 1.85329 0.4338 1.84666 23.7775
6 6.81469 0.099388
7 -3.10035 0.414536 1.883 40.7645
8 -2.57913 0.0455
9 ∞ 2.1 1.79952 42.2243
10 ∞ 0.115
11 20.9847 0.39 1.883 40.7645
12 -2.6545 0.025
13 3.09887 0.517985 1.72916 54.6792
14 -1.94096 0.317985 1.92286 18.8966
15 -7.8794 2.08415
このように構成された本実施形態に係る立体視内視鏡光学系200の作用について以下に説明する。
本実施形態に係る立体視内視鏡光学系200によれば、プリズムミラー対130が相互に精度よく平行に製造された2つの反射面131a,131bを備えるので、被写体から発せられて一対の負のレンズ群110および一対の第1の正のレンズ群120を透過した光束は、ミラー131において2つの反射面131a,131bによって2回反射されて一対の第2の正のレンズ群140入射される。The operation of the stereoscopic endoscopeoptical system 200 according to this embodiment configured as described above will be described below.
According to the stereoscopic endoscopeoptical system 200 according to the present embodiment, theprism mirror pair 130 includes the two reflectingsurfaces 131a and 131b manufactured in parallel with high accuracy, so that the pair of negative electrodes is emitted from the subject. The light beams transmitted through thelens group 110 and the pair of firstpositive lens groups 120 are reflected twice by the two reflectingsurfaces 131a and 131b in themirror 131 and are incident on the pair of secondpositive lens groups 140. .
各プリズムミラー対130は、図6に示すように、第1の正のレンズ群120の配列方向に対して22.2°傾けられて配置され、その反射面131bは反射面131aの並列方向に対して直交する方向に並列しているので、各反射面131bから出射される2つの光束は、2つの反射面131aに入射される際の並列方向を90°回転させられる。そして、ミラー131の反射面131bにより反射された2つの光束は、一対の第2の正のレンズ群140に入射され、正の屈折力によって収束されて撮像素子50に入射される。これにより、視差を有する2つの画像が撮像素子50の同一の撮像面51a上に結像される。As shown in FIG. 6, each pair of prism mirrors 130 is disposed at an angle of 22.2 ° with respect to the arrangement direction of the firstpositive lens group 120, and thereflection surface 131b thereof is parallel to thereflection surface 131a. Since the two light beams emitted from the respective reflectingsurfaces 131b are rotated by 90 ° in the parallel direction when entering the two reflectingsurfaces 131a. Then, the two light beams reflected by the reflectingsurface 131 b of themirror 131 are incident on the pair of secondpositive lens groups 140, converged by the positive refractive power, and incident on theimage sensor 50. Thereby, two images having parallax are formed on thesame imaging surface 51 a of theimaging element 50.
以上説明したように本実施形態に係る立体視内視鏡光学系200によれば、同一の被写体から発せられた一方向に間隔をあけて並列する視差のある2つの光束を、その並列方向に直交する方向に並んだ2つの光束として撮像面に入射させて立体撮影を行うことができる。したがって、第1の正のレンズ群120の並列方向に長くこれに直交する方向に短い断面形状に形成された2つの光束がそれぞれ短辺方向に2段に並んで結像されるので、視差が比較的大きい場合であっても、結像の中心位置を精度よく近接させることができる。また、2つの光束をそれぞれ短辺方向に2段に並んで結像させることで、撮像素子50を有効利用することができる。As described above, according to the stereoscopic endoscopeoptical system 200 according to this embodiment, two light beams having a parallax emitted from the same subject and spaced in parallel in one direction are arranged in the parallel direction. Stereo imaging can be performed by making two light beams arranged in orthogonal directions incident on the imaging surface. Accordingly, since two light beams formed in a cross-sectional shape that is long in the direction parallel to the firstpositive lens group 120 and short in the direction perpendicular thereto are imaged in two steps in the short side direction, the parallax is reduced. Even if it is relatively large, the center position of image formation can be brought close to with high precision. Further, theimage pickup device 50 can be effectively used by forming two light beams in two rows in the short side direction.
本実施形態は以下のように変形することができる。
すなわち、本実施形態においては、立体視内視鏡光学系200が、一方向に間隔あけて並列して配置されたレンズ対43,45により構成された第2の正のレンズ群140を備えることとしたが、これに代えて、例えば、図12~図20に示すように、それぞれ一体的に成形されたレンズ対47,49により構成された第2の正のレンズ群141を備えることとしてもよい。
このようにすることで、第2の正のレンズ群141を構成するレンズ対47,49の共有化により、レンズの製作を容易にすることができる。This embodiment can be modified as follows.
That is, in the present embodiment, the stereoscopic endoscopeoptical system 200 includes the secondpositive lens group 140 configured by the lens pairs 43 and 45 that are arranged in parallel at an interval in one direction. However, instead of this, for example, as shown in FIGS. 12 to 20, a secondpositive lens group 141 composed of a pair oflenses 47 and 49 integrally molded may be provided. Good.
In this way, the lens can be easily manufactured by sharing the lens pairs 47 and 49 constituting the secondpositive lens group 141.
本変形例においては、例えば、図15に示すように、プリズムミラー対130は、第1の正のレンズ群120の配列方向に対して30°傾けられて配置されている。レンズ対15は、例えば、光軸間の距離が2.0mm離れている。図15に示す矢印C方向から見たミラー131を図18Aに示す。また、図18Aの矢印D方向に見たミラー131を図18Bに示す。図18Bに示されるように、ミラー131の反射面131bは、例えば、反射面131aに対して1.845°傾けられて配置されている。また、例えば、図19に示すように、絞り33は直径0.84mmを有している。In this modification, for example, as shown in FIG. 15, theprism mirror pair 130 is disposed at an angle of 30 ° with respect to the arrangement direction of the firstpositive lens group 120. For example, the distance between the optical axes of thelens pair 15 is 2.0 mm. Themirror 131 viewed from the direction of arrow C shown in FIG. 15 is shown in FIG. 18A. 18B shows themirror 131 viewed in the direction of arrow D in FIG. 18A. As shown in FIG. 18B, thereflection surface 131b of themirror 131 is disposed at an angle of 1.845 ° with respect to thereflection surface 131a, for example. Further, for example, as shown in FIG. 19, thediaphragm 33 has a diameter of 0.84 mm.
本変形例に係る立体視内視鏡光学系200のレンズ構成を図20に示し、レンズデータを下記に示す。この立体視内視鏡光学系200は、例えば、物体距離が100mm、焦点距離が1.5225mm、F値が4.78、撮像エリア(片側)が0.6mm×0.8mm、負のレンズ群110のレンズ間隔が2.0mm、左右の像の結像間隔が0.6mmを有している。FIG. 20 shows a lens configuration of the stereoscopic endoscopeoptical system 200 according to this modification, and lens data is shown below. This stereoscopic endoscopeoptical system 200 has, for example, an object distance of 100 mm, a focal length of 1.5225 mm, an F value of 4.78, an imaging area (one side) of 0.6 mm × 0.8 mm, a negative lens group The lens interval of 110 is 2.0 mm, and the imaging interval of the left and right images is 0.6 mm.
レンズデータ
面番号 半径 距離 屈折率 分散
1 ∞ 0.192308 1.883 40.7645
2 0.730093 0.288462 1 0
3 4.17455 0.834291 1.80809 22.7604
4 -0.62432 0.179487 1.883 40.7645
5 -3.08454 0.192308 1 0
6 -2.55081 0.174905 1.92286 18.8966
7 2.87829 0.514948 1.61405 54.9893
8 -1.02528 0.320513 1 0
9 無限 2.26 1.804 46.5697
10 無限 1.1 1 0
11 4.78258 1.41026 1.497 81.5447
12 -3.92316 0.385276 1.72342 37.955
13 -10.7025 0.032051 1 0
14 2.71385 1.53846 1.43875 94.9446
15 -5.57641 0.383851 1.72 50.2298
16 -16.9955 2.26688 1 0Lens data surface number Radius DistanceRefractive index Dispersion 1 ∞ 0.192308 1.883 40.7645
2 0.730093 0.288462 1 0
3 4.17455 0.834291 1.80809 22.7604
4 -0.62432 0.179487 1.883 40.7645
5 -3.08454 0.192308 1 0
6 -2.55081 0.174905 1.92286 18.8966
7 2.87829 0.514948 1.61405 54.9893
8 -1.02528 0.320513 1 0
9 Infinite 2.26 1.804 46.5697
10 Infinite 1.1 1 0
11 4.78258 1.41026 1.497 81.5447
12 -3.92316 0.385276 1.72342 37.955
13 -10.7025 0.032051 1 0
14 2.71385 1.53846 1.43875 94.9446
15 -5.57641 0.383851 1.72 50.2298
16 -16.9955 2.26688 1 0
〔第3実施形態〕
次に、本発明の第3実施形態に係る立体視内視鏡光学系300について、以下に説明する。
本実施形態に係る立体視内視鏡光学系300は、図21に示すように、光軸偏向部材として、光を反射して偏向する少なくとも1つの反射面231aを有するミラー対230を採用する点で、第2実施形態と異なる。
以下、第1実施形態に係る立体視内視鏡光学系100、第2実施形態に係る立体視内視鏡光学系200と構成を共通する箇所には、同一符号を付して説明を省略する。[Third Embodiment]
Next, the stereoscopic endoscopeoptical system 300 according to the third embodiment of the present invention will be described below.
As shown in FIG. 21, the stereoscopic endoscopeoptical system 300 according to the present embodiment employs amirror pair 230 having at least one reflectingsurface 231a that reflects and deflects light as an optical axis deflecting member. This is different from the second embodiment.
Hereinafter, the same reference numerals are given to portions having the same configurations as those of the stereoscopic endoscopeoptical system 100 according to the first embodiment and the stereoscopic endoscopeoptical system 200 according to the second embodiment, and description thereof is omitted. .
本実施形態に係る一対の第2の正のレンズ群141は、その光軸が一対の第1の正のレンズ群120の各光軸に対して交差するように配置されている。具体的には、一対の第2の正のレンズ群241の光軸は、一対の第1の正のレンズ群120の光軸に対して略直交するように配置されている。The pair of secondpositive lens groups 141 according to the present embodiment are arranged so that the optical axes thereof intersect the optical axes of the pair of firstpositive lens groups 120. Specifically, the optical axes of the pair of second positive lens groups 241 are arranged so as to be substantially orthogonal to the optical axes of the pair of firstpositive lens groups 120.
ミラー対230は、それぞれ反射面231aを有するミラー231により構成されている。各ミラー231は、例えば、一対の第1の正のレンズ群120の光軸上に相互に並列して配置されている。また、各ミラー231は、それぞれ反射面231aを相互に向き合う方向に傾けつつ、一対の第2の正のレンズ群241の配列方向に角度をずらして配置されている。Themirror pair 230 is composed of mirrors 231 each having a reflectingsurface 231a. For example, the mirrors 231 are arranged in parallel with each other on the optical axis of the pair of firstpositive lens groups 120. In addition, each mirror 231 is arranged with an angle shifted in the arrangement direction of the pair of second positive lens groups 241 while the reflectingsurfaces 231a are inclined in the direction facing each other.
これにより、ミラー対230は、一対の第1の正のレンズ群120を透過した光を反射面231aにより略直交する方向に反射して偏向し、第2の正のレンズ群241の光軸の中心近くに入射さることができるようになっている。そして、第2の正のレンズ群241を介して、2つの光束を第1の正のレンズ群120の光軸の並列方向に対して90°回転させるように変換して撮像素子50の撮像面51aに入射させることができるようになっている。Thereby, themirror pair 230 reflects and deflects the light transmitted through the pair of firstpositive lens groups 120 in a direction substantially orthogonal to the reflectingsurface 231a, and the optical axis of the second positive lens group 241 is reflected. It can be incident near the center. Then, through the second positive lens group 241, the two light beams are converted so as to be rotated by 90 ° with respect to the parallel direction of the optical axes of the firstpositive lens group 120, and the imaging surface of theimaging device 50 is converted. It can be made incident on 51a.
このように構成された本実施形態に係る立体視内視鏡光学系300によれば、第1の正のレンズ群120の光軸と第2の正のレンズ群241の光軸とが平行ではない場合において、反射面231aの角度を調整することで、同一の被写体から発せられた一方向に間隔をあけて並列する視差のある2つの光束を偏向して第2の正のレンズ群241の光軸の中心近くに入射させ、第1の正の撮像素子120の光軸の並列方向に直交する方向に光軸が並んだ2つの光束として撮像面51aに入射させて立体撮影を行うことができる。According to the stereoscopic endoscopeoptical system 300 according to the present embodiment configured as described above, the optical axis of the firstpositive lens group 120 and the optical axis of the second positive lens group 241 are not parallel. In the case where there is not, the angle of the reflectingsurface 231a is adjusted to deflect two light beams having a parallax that are emitted from the same subject and spaced in parallel in one direction so that the second positive lens group 241 Stereo imaging is performed by making the light incident near the center of the optical axis and entering theimaging surface 51a as two light beams in which the optical axes are arranged in a direction orthogonal to the parallel direction of the optical axis of the firstpositive imaging element 120. it can.
以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる。例えば、本発明を上記の各実施形態に適用したものに限定されることなく、これらの実施形態を適宜組み合わせた実施形態に適用してもよく、特に限定されるものではない。As described above, the embodiment of the present invention has been described in detail with reference to the drawings. However, the specific configuration is not limited to this embodiment, and includes design changes and the like within a scope not departing from the gist of the present invention. For example, the present invention is not limited to those applied to each of the above embodiments, and may be applied to embodiments in which these embodiments are appropriately combined, and is not particularly limited.
また、上記各実施形態においては、立体視内視鏡光学系100,200,300が、一対の負のレンズ群10,110および一対の第1の正のレンズ群20,120をそれぞれ全周にわたって遮光する筒状の遮光部材を備えることとしてもよい。このようにすることで、迷光を低減することができる。In each of the above embodiments, the stereoscopic endoscopeoptical system 100, 200, 300 includes the pair ofnegative lens groups 10, 110 and the pair of firstpositive lens groups 20, 120 over the entire circumference. It is good also as providing the cylindrical light-shielding member which light-shields. By doing so, stray light can be reduced.