CN1317707A - 透镜框架结构 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种结构简单、可以对透镜位置进行稳定的极细微调整的透镜框架结构。透镜主体3固定在透镜安装框架2上,透镜安装框架2的支持部件21、22与基准框架1相接触。通过此支持部件21、22可以单独地进行倾斜、偏移。另外,也可以单独地进行转动。利用这些移动,把光学系统整体的光学特性微调到最适宜的值后,用粘合剂4把透镜安装框架2和基准框架1相对固定。

Description

透镜框架结构
本发明涉及支撑照相机或摄像机等光学仪器上使用的透镜的透镜框架结构。
近年来光学仪器向使仪器主体小型化的方向发展,伴随仪器主体小型化,透镜自身也向小型化发展。随着透镜向小型化发展,透镜位置精度对光学特性会带来很大的影响。也就是说,即使透镜及透镜框架等部件的制造公差相同,越是小型化其影响也就越大。因此,在大型的光学仪器方面,如严格进行制造公差管理,是可以确保光学特性的。但是,在小型的光学仪器方面,仅靠透镜和透镜框架的制造公差来保持光学系统良好的性能就很困难了。
为此,要确保光学系统的性能,针对其他的透镜、光学系统的局部、光学系统的整体,要把位置精度对于光学性能影响很大的透镜进行微调。
作为微调的方法,是沿着透镜的安装面移动透镜,使透镜倾斜,或者使透镜沿垂直光轴的方向平行移动,在传统的透镜框架结构中,为了进行这样的调整,是设有调整余量等的。
但是,上述的传统的透镜框架结构由于是沿着透镜的安装面移动的,要沿着透镜的安装面的曲率移动,有时会出现进行规定的移动也不能实现微调的情况。
此外,在使透镜沿着与光轴垂直的方向平行移动的透镜框架结构中,由于平行移动透镜不能修正倾斜,存在着对倾斜影响大的光学系统无法微调的问题。
本发明的目的是提供结构简单、可以稳定的进行极细微的透镜位置调整的透镜框架结构。
本发明采用下述的解决方法来达到上述目的。为了便于理解,给出对应本发明的实施形态的符号来加以说明,但是并不是仅局限于此。权利请求1的透镜框架结构具有:基准框架(1);装在基准框架上的透镜(2、3);相对于上述基准框架,在上述透镜光轴垂直线上的两个位置(21、22)上,使上述透镜与其接触,并且具有在相对上述的基准框架基准轴可倾斜移动上述透镜光轴的状态下,安装上述透镜的支持部件(21、22)。
发明的权利要求2的透镜框架结构的特征为:在权利要求1所述的透镜框架结构中,独立于上述的倾斜移动,还可以在垂直于上述基准框架部件(1)的基准轴(L)的方向上偏移。
发明的权利要求3的透镜框架结构特征为:在权利要求1或权利要求2所述的透镜框架结构中,独立于上述的倾斜移动和/或上述的偏移,上述的透镜(2、3)可以大体以上述基准轴(L)为中心进行转动。
发明的权利要求4的透镜框架结构特征为:在权利要求1至权利要求3的任何一项所述的透镜框架结构中,上述透镜(2、3)具有光学部件的透镜主体(3),和安装着上述透镜主体并且包含上述支持部件的透镜安装框架(2)。
发明的权利要求5的透镜框架结构特征为:在权利要求1至权利要求4的任何一项所述的透镜框架结构中,在进行上述的倾斜移动和/或上述的偏移和/或上述的转动之后,上述的透镜(2、3)固定在上述基准框架(1)上。
权利要求6的透镜框架结构特征为:在权利要求1至权利要求4的任何一项所述的透镜框架结构中,具有给予使上述透镜(2、3)倾斜移动和/或偏移驱动力的透镜驱动部件(6、7)。
以下参照附图进一步详细说明本发明的实施例。附图中:
图1为说明本发明的透镜框架结构的第1实施例的图示。
图2为透镜安装框架2的轴向视图。
图3表示断面A-A附近的示意图。
图4为使透镜安装框架2在与光轴垂直的面上进行平移(偏移)时的图示。
图5为表示透镜安装框架2在与光轴垂直的面上进行转动状态的图示。
图6表示在移动透镜安装框架2时使用专用工具的一个例子的立体图。
图7表示本发明的第2实施例的倾斜移动的图示。
图8表示本发明的第2实施例的偏移的图示。
图1为说明本发明透镜框架结构的第1实施例的图示,是表示微调后被固定状态的图示。
本实施例中的透镜框架组合件10,具有基准框架1、透镜安装框架2、透镜主体3,是为了确保高水平的光学系统整体的光学性能,使透镜安装框架2相对于基准框架1进行移动微调的组合件。
基准框架1是支撑透镜安装框架2的基准框架。在基准框架1上,为了支撑透镜框架形成了环状的、与光轴垂直的面11。
透镜安装框架2是固定透镜主体3的部件,由透镜安装框架2和透镜主体3组成透镜部件。
图2是透镜安装框架2的轴向视图。在透镜安装框架2的基准框架1一侧,在同一直线上的2个位置上,以大体为三棱柱状的突起形成了支持部件21,22。在基准框架1的未设置支持部件21,22的一侧,设有与透镜安装框架移动时的工具啮合的3个位置的凹陷部位23。
微调后用粘合剂4把透镜安装框架2粘接固定在基准框架1上。
透镜主体3是利用透镜安装框架2上的透镜安装部位24和透镜的外形定位的透镜,图中没有表示出来,是用粘合剂固定在透镜安装框架2上的。
下面,对透镜安装框架2被粘合固定在基准框架1上之前所进行的微调操作进行说明。
图3表示断面A-A附近的示意图。透镜安装框架2可以以支持部件21,22的顶点为中心沿箭头B的方向进行倾斜调整(倾斜移动)。
图4表示使透镜安装框架2在与基准轴L垂直的方向(平面)上进行平行移动(偏移)的情况。所谓基准轴L是设计光轴,是被固定在透镜安装框架2及基准框架1上的透镜主体3,在设计上称呼的位置(一般是中央)时的透镜主体3的光轴。透镜安装框架2可以沿着支持部件21、22按箭头C的方向移动。
图5是表示透镜安装框架2在与基准轴L垂直的面上进行转动的图示。透镜安装框架2可以相对于基准框架1按箭头D的方向转动。
图3~图5分别表示透镜安装框架2单独移动的状态,这些单独的移动也可以以复合的方式进行。例如,确定倾斜透镜安装框架2的方向(图5),再确定倾斜的量(图3),再使透镜安装框架2对中(图4),复合的移动可以分别单独的进行。
这时,最好是一边实际参照光学系统整体光学特性的参数,边调整这些移动量。例如,可以边参照投影分辨率、MTF等,边进行调整。
在本实施例中,为了微调时移动透镜安装框架2,使用专用工具。
图6是表示在移动透镜安装框架2时使用的专用工具的一个例子的立体图。
工具5有爪51,爪51与透镜安装框架2上为使用工具设置的3个凹陷部位23相配合。工具5与透镜安装框架2相配合,利用工具5进行平移、旋转、倾斜,就可以把透镜安装框架2移动到希望的位置上。
由于透镜主体3固定在透镜安装框架2上,透镜安装框架2与基准框架1在支持部件21、22处相接,所以可以靠此支持部件21、22单独的进行倾斜、偏移。
此外,转动也可以单独进行。从而就可以把各移动量设定到最适宜的值,还可以稳定地、极其细微地调整透镜位置。
此外,结构简单,也不影响生产率,还能得到上述的效果。
图7为表示本发明的第2实施例中倾斜移动的图示。
图8为表示本发明的第2实施例的偏移的图示。
本实施例的透镜框架组合件20,是使本发明适用于模糊修正透镜的形式。在设有第1和第2执行元件6、7方面,以及在不使用粘合剂4方面与第1实施例是不同的,以下仅就此进行说明。
透镜安装框架2B具有执行元件作用部位2B-a、2B-b,在没有凹陷部位23这一点上,与第1实施例的透镜安装框架2是不同的。
第1和第2执行元件6、7分别是使透镜安装框架2B产生倾斜和偏移的驱动力的透镜驱动部件,图中没有表示出来,用振动检测手段检测出的振动量为基础,来控制图中未表示出来的控制部件进行驱动。
第1和第2执行元件6、7和执行元件作用部位2B-a,2B-b的连接,是能分别单独进行倾斜和偏移,具有分别对应各自方向自由度的状态下相连接的。
采用本实施例,由于结构简单,又可以单独进行2个方向的移动,所以是模糊修正透镜,又可以作为小型廉价的透镜框架结构。
不仅局限于以上说明的实施例,各种各样的变化和变更都是可能的,这些变化和变更均属于本发明的等同范围内。
例如,在本实施例中,基准框架1和安装框架2在大体呈三棱柱的支持部件21、22的顶点呈线接触,但也并不局限于这一种方式,比如做成圆锥状或者球状,或者做成2个点接触都可以。
如以上的详细说明,透镜在与其光轴垂直的线上2个位置和基准框架相接触,并且可以单独地进行倾斜、偏移、转动,所以可以产生微细的动作,可以简单地进行极细小的微调。
在把本发明应用到模糊修正透镜等透镜驱动部件的情况下,用简单的结构就可以制造模糊修正透镜。
标号说明
1基准框架
2、2B透镜安装框架
3透镜主体
4粘合剂
5工具
10透镜框架组合件

Claims (6)

1.一种透镜框架结构,包括:
基准框架;
安装在上述基准框架上的透镜;
透镜支持部件,使上述透镜在与透镜光轴垂直的线上的2个位置上与上述基准框架接触,且用来在能使上述透镜光轴相对上述基准框架基准轴发生倾斜移动状态下安装透镜。
2.如权利要求1所述的透镜框架结构,其特征是:在垂直于基准框架基准轴的方向上的偏移,可以独立于上述倾斜移动而进行。
3.如权利要求1或2所述的透镜框架结构,其特征是:上述透镜可以大体以上述基准轴为中心进行转动,此转动可以独立于上述倾斜移动和/或偏移而进行。
4.如权利要求1-3之一所述的透镜框架结构,其特征是:上述透镜包括作为光学部件的透镜主体,以及安装上述透镜主体、并包含上述支持部件的透镜安装框架。
5.如权利要求1-4之一所述的透镜框架结构,其特征是:上述透镜是在进行上述倾斜移动和/或偏移和/或转动后,被固定在上述基准框架上的。
6.如权利要求1-4之一所述的透镜框架结构,其特征是:具有向上述透镜提供倾斜移动和/或偏移驱动力的透镜驱动部件。
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