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JPH063517B2 - カメラのttl測光装置 - Google Patents
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JPH063517B2 - カメラのttl測光装置 - Google Patents

カメラのttl測光装置

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Publication number
JPH063517B2
JPH063517B2 JP59138810A JP13881084A JPH063517B2 JP H063517 B2 JPH063517 B2 JP H063517B2 JP 59138810 A JP59138810 A JP 59138810A JP 13881084 A JP13881084 A JP 13881084A JP H063517 B2 JPH063517 B2 JP H063517B2
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JP
Japan
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mirror
light
sub
light receiving
lens
Prior art date
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Application number
JP59138810A
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勝 村松
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Nikon Corp
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Nippon Kogaku KK
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Publication date
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Expired - Lifetime legal-status Critical Current

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  • Exposure Control For Cameras (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 (発明の技術分野) 本発明は一眼レフレックスカメラのTTL測光装置に関
し、特に半透過部を有するファインダー用の主ミラーの
前記半透過部を通過した光を受光系に導くサブミラーと
を備えたTTL測光装置に関する。
(発明の背景) 第3図は、1眼レフレックスカメラのボディ内の光学系
及び測光装置の配置を示す。撮影レンズ1を通過して来
る被写体光を測光する従来のTTL測光装置の測光方法
としては、撮影画面の一部分を測光する部分測光、撮影
画面を平均的に測光する平均測光や画面を幾つかの領域
に分割しそれぞれの部分の測光出力より適正露出を得よ
うとする多分割測光がある。
第3図において、測光時は撮影レンズ1を通過した光を
主ミラー2により反射してフアインダー3に導くと共
に、主ミラー2の一部半透過部を通過した光ミラー2に
回動可能に設けられたサブミラー41により反射して測
光用の受光レンズ5及び受光素子6に導いている。この
主ミラー2は、1眼レフレックスカメラの跳ね上げミラ
ー等であり、主ミラー2の半透過部はハーフミラー、ピ
ンホールミラー等で形成されている。受光レンズ5は、
サブミラー41上の被覆体像を受光素子6上に結像する
ようにカメラのミラーボツクス内に配置されている。サ
ブミラー41上の被写体像は受光レンズ5により受光素
子6上に再結像され受光される。
サブミラー41上の被写体像を受光素子6に再結像させ
るには、例えばサブミラー41に拡散面の反射ミラーを
用いる方法がある。第9図は従来のサブミラー4に拡散
面の反射ミラーを用いた例を示す。以後、説明を簡単に
するために光の進行方向は受光系の方から撮影レンズ1
の射出瞳を向かう方向に取る。領域10は、受光レンズ
5からの光束9がサブミラー4の拡散面で拡散されたと
きの拡散特性を示し、また光束9がサブミラー4に入射
する点Pからの反射光の強度分布を示す。この拡散した
領域10内の光束10′は撮影レンズ1の射出瞳に向か
うが、光束10′以外の斜線部で示した光束は受光素子
6には到達せずに無駄な光束となる。従って、このこと
は、撮影レンズ1から入射して来た入射光がサブミラー
4で拡散されて低下し、受光素子6の取り込む光が低下
することを表している。そのため、受光系の受光出力を
少しでも上げるために主ミラー2の半透過部の透過率を
増加させなくてはならず、フアインダーも暗くなると言
う欠点があった。
(発明の目的) 本発明はこの欠点を解決し、受光出力が大きく取り、且
つファインダーも明るい測光装置を提供することを目的
とする。
(発明の概要) 本発明は、TTL測光装置において主ミラーの半透過部
を通過してサブミラーに反射されて来る光を効率良く受
光できるように、サブミラーの反射面を特殊な反射特性
を示す微小反射鏡の集合体で形成して受光系に撮影レン
ズからの被写体光を集光させることを技術的要点として
いる。
(実施例) 第1図〜第6図は、本発明の第一実施例であっる。第1
図は、第3図のサブミラー41と撮影レンズ1と受光系
(受光レンズ5、受光素子6)とを説明のため拡大して
示してある。第2図は、第3図の撮影レンズ1と主ミラ
ー2とサブミラー41と受光系とを示し、サブミラー4
1は受光レンズ5からの光束の一部光速17及び18を
撮影レンズ1の射出瞳に導く様子を示している。第4図
は第1図に示す微小円錐面鏡41aで反射された光束が
投影されたときの説明図である。第5図は第1図のサブ
ミラー41の一部を拡大した斜視図であり、サブミラー
41はそれぞれ頂点41bを持った微小円錐面鏡41a
の集合体で構成されている。
第1図において、このサブミラー41の微小円錐面鏡4
1aは中心に頂点41bを持つように形成され、この各
微小円錐面鏡41aは受光系からのそれぞれの光束を反
射して投影レンズ1の射出瞳に第2図の如く導いてい
る。第1図では、微小円錐面鏡41aが反射する光束を
代表して光束11及び12を用いて表しており、受光系
からの一部の光束11は微小円錐面鏡41aの下方向に
反射して撮影レンズ1の射出瞳の下部に入り、また受光
系からの他の光束12は微小円錐面鏡41aの上方面に
反射して投影レンズ1の射出瞳の上部に入っている。こ
のように、微小円錐面鏡41aの一部で反射される光束
は、第4図に示すごとく光束11、光束12のように撮
影レンズ1の射出瞳に導かれる。すなわち、第4図は第
1図に示す光束を代表して光束11及び12を投影レン
ズ1の射出瞳に投影した様子を示してあるが、実際は受
光系からの無数の光束が一つの微小円錐面鏡41aによ
り反射されて一転鎖線で示すように(斜線部分を射出瞳
の中心を軸として回転させた部分)撮影レンズ1の射出
瞳全面に受光系からの光束を導くことが分かる。
従って、ただ一つの微小円錐面鏡41aを取ってみて
も、そこから反射される光束は撮影レンズ1の射出瞳全
面に導かれていることが分かる。上述した如くサブミラ
ー41のそれぞれの微小円錐面鏡41aは、受光レンズ
5の入射瞳の撮影像が撮影レンズ1の射出瞳を包含する
よう反射する反射特性を有するように形成されており、
サブミラー41の全面に形成された微小円錐面鏡41a
全てが上述した特性を有している。
第2図において、光束13(又は光束14)は前述した
ように微小円錐面鏡41aで反射された光束11,12
等の集りである。この光束14がサブミラー41の上部
点Qで反射される場合を考えても、サブミラー41の微
小円錐面鏡41aは受光レンズ5からの光束14の主光
線14iを撮影レンズ1の射出瞳の中心点Rを通過する
ように反射面が形成されている。つまりサブミラー41
上の全ての微小円錐面鏡41aに入射する受光系からの
光束の主光線は、撮影レンズ1の射出瞳の中心点Rに通
過することになる。
このように、微小円錐面鏡41aの反射特性は、サブミ
ラー41のどの点を取っても実現されている。サブミラ
ー41全体としては前記射出瞳の光束を受光系の受光素
子6に集光するような集光特性を有するように構成され
ている。
従って、第5図に示す如くサブミラー41の表面を微小
円錐面鏡41aの集合体で形成すれば、撮影レンズ1の
射出瞳からサブミラー41に入射してくる被写体光を各
々の微小円錐面鏡41aが受光系に効率良く反射するの
で、サブミラー41の集光能力が非常に向上する。その
結果、ファインダー3を明るくするため主ミラー2の半
透過部の透過率を従来の透過率より低くしたとしても、
受光素子6へ入射する被写体光はサブミラー41により
充分に集光されるので測光可能となる。
第6図は多分割測光用の受光素子6の一例を示し、受光
素子6は5つのセグメント61〜65に分割されてい
る。この受光素子6は撮影画面に対応がとれており、受
光素子6のセグメント61〜65は撮影画面を多分割測
光することになる。サブミラー41の各微小円錐面鏡4
1aは、撮影レンズ1からの入射光を受光素子6に均一
に集光するように形成されているので、特に第6図に示
す多分割素子を用いる多分割測光では分割された撮影画
面のそれぞれの測光出力が適正に得られる。
尚、第5図に示した微小円錐面鏡41aの形状は円錐面
であるが、凹又は凸の角錐面や球面等でもよく、その形
状は撮影レンズ1と受光レンズ5の構成により最適な形
状に決めればよい。
第7図及び第8図は本発明の第2実施例を示し、第7図
及び第8図は第1実施例のサブミラー41の改良を示
す。第1実施例の如くサブミラー41を構成すれば、最
も効率良く測光できるが、第1実施例では微小円錐面鏡
41aの向きは1つ1つについて全て異なるためサブミ
ラーの製作が非常に困難となる。その為、サブミラーの
製作を容易にするため以下述べるごとく構成すれば良
い。
第7図及び第8図に示すようにサブミラー42を数ブロ
ックに分割して、この各ブロックの微小円錐面鏡41a
を各ブロックごとに同一向き、つまり同一の反射特性を
有するような同一形状に形成する。第7図においてサブ
ミラー42は全面を15のブロックに分割して各ブロッ
クごとに微小円錐面鏡41aの向きが決められている。
この微小円錐面鏡41aは、第1実施例と同様な性能を
有するように構成されているものとする。各ブロックご
とに微小円錐面鏡41aの向きが決められているので、
この各ブロックごとの向きは第2図のように撮影レンズ
1の射出瞳からの光束が受光系に最も効率良く集光する
ように決められている。
第8図(a)〜(d)は各ブロックの形状を表してお
り、(a),(b)はそれぞれ三角形、六角形のブロッ
クに構成され、また(c)は撮影画面の中央の測光制度
が特に必要とされる場合で中央部と周辺部とではブロッ
クの大きさを変えており、さらに(d)は各ブロックを
放射状に配置した例を示している。このように、各ブロ
ックの形状を変えることにより、測光装置の測光モード
に対応させたり、また測光装置の測光制度があまり要求
されないものについてはブロックの分割数を少なくした
りもできる。
従つて、第7図及び第8図の如く微小円錐面鏡41aを
各ブロックごとに向きを一定にして構成すれば、サブミ
ラー42の製作は簡単になり、さらに第8図に示す如く
測光装置に必要とされる使用に応じて各ブロックの形状
を決定できる。
(発明の効果) 以上のように本発明によれば、微小反射鏡の集合体は撮
影レンズからの被写体光を効率良く受光手段に導くこと
ができるので、受光手段の受光出力が大きくなり、低輝
度の被写体まで測光可能となる。また、微小反射鏡の集
合体は被写体光を効率良く集光できるので、主ミラーの
半透過部の透過率を下げてファインダーを明るくでき
る。
【図面の簡単な説明】
第1図〜第6図は本発明の第一実施例であり、第1図は
サブミラーの一部の微小円錐面鏡の拡大図、第2図はT
TL測光装置の配置図、第3図は1眼レフレックスカメ
ラのボディ内の光学系及び測光装置の配置図、第4図は
第1図に示す微小円錐面鏡で反射された光束が投影され
たときの説明図、第5図は第1図のサブミラーの一部を
拡大した斜視図、第6図は多分割測光素子の一例を示す
図である。 第7図及び第8図は本発明の第2実施例であり、第7図
及び第8図は第1実施例のサブミラーの改良を示す改良
図である。 第9図は従来のTTL測光装置の配置図を示す。 (主要部分の符号の説明) 1・・・撮影レンズ 2・・・主ミラー 4;41;42・・・サブミラー 4a・・・微小円錐面鏡

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】ファインダー系に被写体光を反射すると共
    に、該被写体光が通過可能な半透過部を備えた主ミラー
    と、前記半透過部を通過した前記被写体光をミラーボッ
    クス内の受光手段に反射し、前記主ミラーに回動可能に
    設けられたサブミラーとを有するカメラのTTL測光装
    置において、 前記サブミラーを微小反射鏡の集合体で形成し、前記受
    光手段の受光レンズの入射瞳を前記微小反射鏡で反射し
    て撮影レンズの射出瞳に投影したとき、前記微小反射鏡
    の各々はいずれも前記受光レンズの入射瞳の投影像が撮
    影レンズの射出瞳をほぼ包含するような反射特性を有す
    ることを特徴とするカメラのTTL測光装置。
JP59138810A 1984-07-04 1984-07-04 カメラのttl測光装置 Expired - Lifetime JPH063517B2 (ja)

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