立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】在對寬視角的觀察范圍進行觀察時易于進行觀察且進行具有立體感的觀察。提供一種立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)(1),該立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)包括兩個具有隔開間隔排列的光軸(2a、3a)的物鏡光學系統(tǒng)(2、3),且該立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)(1)滿足下述條件:0.5mm<OP<1.5mm(1);3mm<D<200mm(2);α<10°(3);110°<ω<180°(4);其中,OP是物鏡光學系統(tǒng)(2、3)的最頂端的光學構(gòu)件(4)中的光軸(2a、3a)的間隔,D是景深,α是景深D的近點觀察時的會聚角(內(nèi)向角),ω是物鏡光學系統(tǒng)(2、3)的視角。
【專利說明】立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)【技術領域】
[0001]本發(fā)明涉及一種立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)。
【背景技術】
[0002]以往,公知有立體觀察系統(tǒng)(例如,參照專利文獻I)。
[0003]現(xiàn)有技術文獻_4] 專利文獻
[0005]專利文獻1:日本特開2004 - 309930號公報
【發(fā)明內(nèi)容】
_6] 發(fā)明要解決的問題
[0007]但是,該專利文獻I的立體觀察系統(tǒng)是視角為60°左右的立體觀察系統(tǒng),存在無法進行寬視角的觀察這樣的不良情況。
[0008]本發(fā)明是鑒于上述情況而做成的,提供一種在對寬視角的觀察范圍進行觀察時易于進行觀察且能夠進行具有立體感的觀察的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)。
_9] 用于解決問題的方案
[0010]為了達到上述目的,本發(fā)明提供以下技術方案。
[0011]本發(fā)明的一技術方案提供一種立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其包括兩個具有隔開間隔排列的光軸的物鏡光學系統(tǒng),且該立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)滿足下述條件:`[0012]0.5mm < OP < 1.5mm(I)
[0013]3mm < D < 200mm(2)
[0014]α < 10°(3)
[0015]110° < ω < 180°(4)
[0016]其中,OP是上述物鏡光學系統(tǒng)的最頂端的光學構(gòu)件中的上述光軸的間隔,D是景深,α是上述景深D的近點觀察時的會聚角(內(nèi)向角),ω是上述物鏡光學系統(tǒng)的視角。
[0017]通過如此設置,在對寬視角的觀察范圍進行觀察時易于進行觀察且能夠進行具有立體感的觀察。存在物鏡光學系統(tǒng)的最頂端的光學構(gòu)件中的光軸的間隔若為0.5mm以下則立體感受損、若為1.5mm以上則立體感過強且觀察者不適這樣的問題。
[0018]在上述技術方案中,也可以是,兩個上述物鏡光學系統(tǒng)的最頂端的上述光學構(gòu)件中的上述光軸相互平行地配置。
[0019]通過如此設置,能夠使經(jīng)由兩個物鏡光學系統(tǒng)獲取的兩個圖像的周邊部分的倍率大致相等,在用左右眼分別觀察兩個圖像的情況下,能夠抑制圖像的縱向偏移、橫向偏移。產(chǎn)生若圖像的縱向偏移過大則觀察者不適、若橫向偏移過大則像面看上去扭曲這樣的不良情況。
[0020]在上述技術方案中,也可以是,各個上述物鏡光學系統(tǒng)包括:兩個透鏡組,其在光軸方向上隔開間隔,并且彼此偏心配置;以及光軸偏向構(gòu)件,其配置在該兩個透鏡組之間,使透過了一個透鏡組的光偏向并入射到另一個透鏡組。
[0021]通過如此設置,即使最頂端的光學構(gòu)件的光軸間隔較小,也能夠避免兩個物鏡光學系統(tǒng)彼此干擾、同時使兩個圖像成像于較窄的范圍內(nèi),能夠進行基于單一的攝像元件的攝影,或者能夠?qū)崿F(xiàn)攝像元件的小型化。
[0022]在上述技術方案中,也可以是,上述光軸偏向構(gòu)件是相對于兩個上述透鏡組的光軸傾斜配置的平行平板。
[0023]通過如此設置,能夠簡單地使光軸偏向。
[0024]在上述技術方案中,也可以是,上述光軸偏向構(gòu)件是具有相對于兩個上述透鏡組的光軸以彼此不同的角度傾斜配置的入射面和射出面的楔形棱鏡。
[0025]通過如此設置,能夠簡單地使光軸偏向。
[0026]在上述技術方案中,也可以是,兩個上述物鏡光學系統(tǒng)的最頂端的上述光學構(gòu)件一體地形成。
[0027]在上述技術方案中,也可以是,最頂端的上述光學構(gòu)件使用于形成不同的兩個光學圖像的光線以交叉的方式透過。
[0028]通過如此設置,即使縮小兩個物鏡光學系統(tǒng)的最頂端的光學構(gòu)件的光軸間隔,也能夠?qū)⒂糜谛纬蓛蓚€光學圖像的光線無浪費地進行聚光。
[0029]在上述技術方案中,也可以是,兩個上述物鏡光學系統(tǒng)的最頂端的上述光學構(gòu)件一體地形成。
[0030]在上述技術方案中,也可以是,該立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)包括遮光構(gòu)件,該遮光構(gòu)件在上述物鏡光學系統(tǒng)的光學圖像位置沿光軸方向以預定的長度范圍進行配置,并具有供透過了各個上述物鏡光學系統(tǒng)的光分別通過的通孔。
[0031]通過如此設置,能夠防止用于形成兩個光學圖像的光線在光學圖像位置處重疊。
[0032]在上述技術方案中,也可以是,該立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)包括遮光構(gòu)件,該遮光構(gòu)件在上述物鏡光學系統(tǒng)的兩個光軸之間沿著上述光軸方向以預定的長度范圍進行配置,并使光分別透過每個物鏡光學系統(tǒng)。
[0033]通過如此設置,能夠防止形成兩個光學圖像的光線在光學圖像位置處重疊。由此,能夠防止左右圖像的串擾。
[0034]在上述技術方案中,也可以是,各個上述物鏡光學系統(tǒng)的上述兩個透鏡組由多個具有繞同一旋轉(zhuǎn)對稱軸旋轉(zhuǎn)對稱的入射面和射出面的光學構(gòu)件構(gòu)成。
[0035]發(fā)明的效果
[0036]根據(jù)本發(fā)明,起到在對寬視角的觀察范圍進行觀察時易于進行觀察且能夠進行具有立體感的觀察這樣的效果。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0037]圖1是表示本發(fā)明的第I實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的圖。
[0038]圖2是表示本發(fā)明的第2實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的圖。
[0039]圖3是表示圖2的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的變形例的圖。
[0040]圖4是表示圖3的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的變形例的圖。
[0041]圖5是表示本發(fā)明的第3實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的圖。[0042]圖6是表示本發(fā)明的第3實施方式的變形例的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的圖。
[0043]圖7是表不圖1的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的實施例的圖。
[0044]圖8是表不圖2的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的實施例的圖。
[0045]圖9是表不圖3的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的實施例的圖。
[0046]圖10是表不圖5的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的實施例1的圖。
[0047]圖11的(a)~(C)是表示圖10的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的橫向像差的圖。
[0048]圖12的(a)~(C)是同樣地表示圖10的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的橫向像差的圖。
[0049]圖13的(a)~(C)是同樣地表示圖10的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的橫向像差的圖。
[0050]圖14是表示圖6的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的實施例2的圖。
[0051]圖15的(a)~(C)是同樣地表示圖14的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的橫向像差的圖。
[0052]圖16的(a)~(C)是同樣地表示圖14的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的橫向像差的圖。
[0053]圖17的(a)~(C)是表示圖14的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的橫向像差的圖。
[0054]圖18是表示圖5的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的實施例3的圖。
[0055]圖19的(a)~(C)是表示圖18的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的橫向像差的圖。
[0056]圖20的(a)~(C)是同樣地表示圖18的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的橫向像差的圖。
[0057]圖21的(a)~(C)是同樣地表示圖18的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)的橫向像差的圖。
【具體實施方式】
[0058]以下,參照【專利附圖】
【附圖說明】本發(fā)明的第I實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)I。
[0059]如圖1所示,本實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)I包括兩個沿著隔開間隔平行配置的兩個光軸2a、3a并行排列的物鏡光學系統(tǒng)2、3。
[0060]各個物鏡光學系統(tǒng)2、3從物體側(cè)依次由在物體側(cè)配置了平坦面4a的平凹透鏡4、遮雜光光圈5、在物體側(cè)配置了凸面7a的平凸透鏡7、在物體側(cè)配置了凹面8a的凹凸透鏡
8、亮度光圈9、將雙凸透鏡11與凹凸透鏡12接合而成的接合透鏡13、平行平板14、在物體側(cè)配置了凸面15a的平凸透鏡15以及平行平板16構(gòu)成。平行平板16的端面16a成為用于形成物體的光學圖像的成像位置,在該位置配置有C⑶等攝像元件(省略圖示)的攝像面。
[0061]形成兩個光學圖像的兩條光線分別不交叉地獨立,并通過了各個物鏡光學系統(tǒng)2、
3。而且,在平行平板16的端面16a的位置排列形成有兩個光學圖像,因此通過在該位置預先配置單一的攝像元件,能夠同時拍攝兩個光學圖像。
[0062]在本實施方式中,兩個物鏡光學系統(tǒng)2、3滿足以下條件式。
[0063]0.5mm < OP < 1.5mm(I)
[0064]3mm < D < 200mm(2)
[0065]α < 10°(3)[0066]110° < ω < 180°(4)
[0067]其中,OP是作為物鏡光學系統(tǒng)2、3的最頂端的光學構(gòu)件的平凹透鏡4中的光軸2a、3a的間隔,D是景深,α是景深D的近點觀察時的會聚角(內(nèi)向角),ω是物鏡光學系統(tǒng)2、3的視角。
[0068]根據(jù)如此構(gòu)成的本實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)1,通過滿足式(1),能夠獲得適度的立體感。即,雖然光軸的間隔在為0.5mm以下的情況下易于產(chǎn)生立體感受損、在為1.5mm以上的情況下易于產(chǎn)生立體感過強且觀察者不適這樣的問題,但是通過滿足式(I ),這樣的不良情況消失。
[0069]另外,通過滿足式(2),能夠獲得適度的景深D。即,雖然景深D在為3_以下的情況下易于產(chǎn)生立體感過強且觀察者的眼睛疲勞、在為200mm以上的情況下易于產(chǎn)生立體感消失且空間想象變困難這樣的問題,但是通過滿足式(2),不會產(chǎn)生這樣的問題。
[0070]另外,通過滿足式(3),能夠適度地獲得近點觀察時的立體感。即,雖然內(nèi)向角在為10°以上的情況下會產(chǎn)生在近點觀察時立體感過強且眼睛疲勞這樣的問題,但是通過滿足式(3),不會產(chǎn)生這樣的問題。
[0071]而且,通過滿足式(4),能夠充分地進行寬視角的觀察。在視角為110°以下的情況下,存在內(nèi)窺鏡的病變部發(fā)現(xiàn)率變差且產(chǎn)生漏檢的可能性。另外,在視角為180°以上的情況下,基于兩個并列的圖像的立體觀察變困難。但是,通過滿足式(4),不會產(chǎn)生這樣的問 題。
[0072]另外,根據(jù)本實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)1,由于兩個物鏡光學系統(tǒng)
2、3的光軸2a、3a平行排列,因此具有在對相同的物體進行攝影時獲取的兩個光學圖像的圖像中能夠抑制周邊部處產(chǎn)生縱向偏移、橫向偏移這樣的優(yōu)點。
[0073]即,當在兩個圖像的周邊部產(chǎn)生了向深度方向偏移的縱向偏移時,產(chǎn)生觀察者的腦內(nèi)的融像處理變困難且不適這樣的問題。
[0074]另外,當在兩個圖像的周邊部產(chǎn)生了向左右方向偏移的橫向偏移時,越向周邊去,物體的形狀在兩個圖像之間越不同,因此產(chǎn)生像面看上去扭曲這樣的問題。
[0075]因而,通過抑制周邊部處產(chǎn)生縱向偏移、橫向偏移,具有能夠提高觀察容易度和精度這樣的優(yōu)點。
[0076]接著,參照【專利附圖】
【附圖說明】本發(fā)明的第2實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)20。
[0077]如圖2所示,本實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)20的兩個物鏡光學系統(tǒng)2U22分別包括沿光軸21a、22a方向隔開間隔地排列而成的兩個透鏡組23A、23B和配置在這些透鏡組23A、23B之間的光軸偏向構(gòu)件24。
[0078]在圖2所示的例子中,物體側(cè)的透鏡組23A從物體側(cè)依次由在物體側(cè)配置了平坦面25a的平凹透鏡25、在物體側(cè)配置了凸面26a的凹凸透鏡26、雙凸透鏡27以及在物體側(cè)配置了凹面28a的凹凸透鏡28構(gòu)成。另外,像側(cè)的透鏡組23B從物體側(cè)依次由將雙凸透鏡29與凹凸透鏡30接合而成的接合透鏡31以及三張平行平板32、33、34構(gòu)成。
[0079]另外,光軸偏向構(gòu)件24是玻璃平行平板,相對于光軸21a、22a傾斜配置。由此,透過了物體側(cè)的透鏡組23A的光線通過利用光軸偏向構(gòu)件24的入射面24a和射出面24b偏向兩次而向與入射方向平行的方向射出。在圖2所示的例子中,作為最頂端的光學構(gòu)件的平凹透鏡25中的光軸21a、22a和像位置處的兩條光線的光軸21a、22a均維持平行,以光軸2la、22a間隔在像側(cè)比在物體側(cè)變窄的方式確定了光軸偏向構(gòu)件24的傾斜方向。
[0080]即使在本實施方式中,也與第I實施方式相同地滿足了式(I)?式(4)。
[0081]根據(jù)如此構(gòu)成的本實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)20,通過滿足式(I)?式(4),能夠起到與第I實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)I相同的效果。
[0082]而且,根據(jù)本實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)20,通過擴大作為最頂端的光學構(gòu)件的平凹透鏡25中的光軸21a、22a的間隔,能夠獲得充分的立體感,并且通過縮小像位置處的光軸21a、22a間隔,能夠使兩個光學圖像成像于較小的攝像元件。
[0083]而且,具有如下優(yōu)點:通過使用光軸偏向構(gòu)件24,能夠使各條光線通過各個透鏡組23A、23B的光軸21a、22a中心附近,能夠進行基于抑制了產(chǎn)生像差的、清楚的圖像的立體觀察。
[0084]另外,在本實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)20中,以使像側(cè)的光軸21a、22a間隔比物體側(cè)的光軸21a、22a間隔變窄的方式配置了光軸偏向構(gòu)件24,但是也可以取而代之,以使像側(cè)的光軸21a、22a間隔比物體側(cè)的光軸21a、22a間隔擴大的方式配置光軸偏向構(gòu)件24。
[0085]在該情況下,如圖3所示,構(gòu)成兩個物鏡光學系統(tǒng)21、22的各個光學構(gòu)件相互靠近,因此也可以使充分地靠近的光學構(gòu)件以在左右的物鏡光學系統(tǒng)21、22中成為共同的光學構(gòu)件的方式一體化,來避免光學構(gòu)件彼此的干擾。
[0086]特別是,通過使物體側(cè)的平凹透鏡25 —體化,能夠使向該平凹透鏡25入射的用于形成兩個光學圖像的光線彼此在平凹透鏡25內(nèi)相互交叉。由此,具有能夠?qū)崿F(xiàn)節(jié)省空間化、并且將光線無浪費地進行聚光這樣的優(yōu)點。
[0087]在如此使光線交叉的情況下,存在兩條光線會在光學圖像的成像面34a上重疊的隱患,因此優(yōu)選的是,如圖4所示配置遮蔽構(gòu)件35,該遮蔽構(gòu)件35在光軸方向上具有恒定的厚度,并具有供用于形成兩個光學圖像的光線分別通過的通孔35a。通過如此設置,成像于相互重疊的位置的光線被遮蔽構(gòu)件35遮蔽,能夠防止圖像的重疊。
[0088]接著,參照【專利附圖】
【附圖說明】本發(fā)明的第3實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)40。
[0089]本實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)40在取代由玻璃平行平板構(gòu)成的光軸偏向構(gòu)件24而如圖5所示具有由楔形狀的楔形棱鏡構(gòu)成的光軸偏向構(gòu)件124這一點上,與第2實施方式不同。
[0090]以下,對結(jié)構(gòu)與第I實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)20或第2實施方式的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)20共同的部位,標注相同的附圖標記并省略說明。
[0091]光軸偏向構(gòu)件124設于透鏡組23A、23B之間,具有相對于這些透鏡組23A、23B的光軸以相互不同的角度傾斜配置的入射面124a和射出面124b。由此,透過了物體側(cè)的透鏡組23A的光線通過利用光軸偏向構(gòu)件124的入射面124a和射出面124b偏向兩次而向與入射方向不同的方向射出。
[0092]在圖5所示的例子中,各個物鏡光學系統(tǒng)2、3的各個光軸偏向構(gòu)件124以在彼此相鄰的一側(cè)具有厚度較厚的一端、在彼此遠離的一側(cè)具有厚度較薄的另一端的朝向進行配置。而且,作為最頂端的光學構(gòu)件的平凹透鏡25中的光軸21a、22a和像位置處的兩條光線的光軸2la、22a的角度均不同,以光軸2la、22a間隔在像側(cè)比在物體側(cè)變窄的方式確定了光軸偏向構(gòu)件124的入射面124a和射出面124b的傾斜角度。[0093]在物鏡光學系統(tǒng)21、22的兩個光軸2a、3a之間配置有使光線分別透過每個物鏡光學系統(tǒng)21、22的遮光構(gòu)件135。遮光構(gòu)件135例如在從光軸偏向構(gòu)件124的入射面124a到平凸透鏡15的凸面15a的范圍內(nèi)沿著光軸方向進行配置。
[0094]在本實施方式中,除了光軸偏向構(gòu)件124,構(gòu)成各個物鏡光學系統(tǒng)21、22的所有的光學構(gòu)件分別具有繞同一旋轉(zhuǎn)對稱軸旋轉(zhuǎn)對稱的入射面和射出面。
[0095]在后述的第3實施方式的實施例3中,光軸偏向構(gòu)件124的前后的面、即入射面124a和射出面124b具有自由曲面。
[0096]自由曲面FFS的形狀由以下式(a)定義。另外,該定義式的Z軸成為自由曲面FFS的軸線。另外,未記載有數(shù)據(jù)的系數(shù)項為O。
[0097][數(shù)I]
【權利要求】
1.一種立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其包括兩個具有隔開間隔排列的光軸的物鏡光學系統(tǒng),且該立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)滿足下述條件: 0.5mm < OP < 1.5mm(I) 3mm < D < 200mm(2) α < 10ο(3) 110。< ω < 180。(4) 其中, OP是上述物鏡光學系統(tǒng)的最頂端的光學構(gòu)件中的上述光軸的間隔,D是景深, α是上述景深D的近點觀察時的會聚角(內(nèi)向角), ω是上述物鏡光學系統(tǒng)的視角。
2.根據(jù)權利要求1所述的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其中, 兩個上述物鏡光學系統(tǒng)的最頂端的上述光學構(gòu)件中的上述光軸相互平行地配置。
3.根據(jù)權利要求1或2所述的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其中, 各個上述物鏡光學系統(tǒng)均包括:兩個透鏡組,其在光軸方向上隔開間隔,并且彼此偏心配置;以及光軸偏向構(gòu)件,其配置在該兩個透鏡組之間,使透過了一個透鏡組的光偏向后入射到另一個透鏡組。
4.根據(jù)權利要求3所述的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其中, 上述光軸偏向構(gòu)件是相對于兩個上述透鏡組的光軸傾斜配置的平行平板。
5.根據(jù)權利要求3所述的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其中, 上述光軸偏向構(gòu)件是具有相對于兩個上述透鏡組的光軸以彼此不同的角度傾斜配置的入射面和射出面的楔形棱鏡。
6.根據(jù)權利要求1至5中任一項所述的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其中, 最頂端的上述光學構(gòu)件使形成不同的兩個光學圖像的光線以交叉的方式透過。
7.根據(jù)權利要求6所述的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其中, 兩個上述物鏡光學系統(tǒng)的最頂端的上述光學構(gòu)件一體地形成。
8.根據(jù)權利要求7所述的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其中, 該立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)包括遮光構(gòu)件,該遮光構(gòu)件在上述物鏡光學系統(tǒng)的光學圖像位置沿光軸方向以預定的長度范圍進行配置,并具有供透過了各個上述物鏡光學系統(tǒng)的光分別通過的通孔。
9.根據(jù)權利要求7所述的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其中, 該立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng)包括遮光構(gòu)件,該遮光構(gòu)件在上述物鏡光學系統(tǒng)的兩個光軸之間沿著上述光軸方向以預定的長度范圍進行配置,并使光分別透過每個上述物鏡光學系統(tǒng)。
10.根據(jù)權利要求5所述的立體觀察內(nèi)窺鏡用光學系統(tǒng),其中, 各個上述物鏡光學系統(tǒng)的上述兩個透鏡組由多個光學構(gòu)件構(gòu)成,該光學構(gòu)件具有繞同一旋轉(zhuǎn)對稱軸旋轉(zhuǎn)對稱的入射面和射出面。
【文檔編號】H04N13/02GK103782215SQ201280043464
【公開日】2014年5月7日 申請日期:2012年12月5日 優(yōu)先權日:2012年1月18日
【發(fā)明者】研野孝吉, 福島郁俊, 浪井泰志, 金野光次郎 申請人:奧林巴斯醫(yī)療株式會社, 奧林巴斯株式會社