JP2009065468A - Imaging apparatus - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、イメージャを可動させて手振れ補正を実行することが可能な撮像装置に関する。 The present invention relates to an imaging apparatus capable of performing camera shake correction by moving an imager.
手振れ等によってイメージャに発生する像のぶれを機械的に補正するための手振れ補正技術は、光学系を揺動させることで手振れを補正する技術とイメージャを揺動させることで手振れを補正する技術の2つに大別される。このうち、イメージャを揺動させる手振れ補正として、例えば特許文献1の技術が提案されている。この特許文献1の技術は、補正機構上に搭載される基板と補正機構上に搭載されない基板とを設け、補正機構に搭載される基板上に信号処理部以外の素子を搭載することで信号処理部の負担を減らしたり、逆に補正機構に搭載される基板上にイメージャのみを搭載することで補正機構に搭載される基板面積を小さくしたりできるようにしている。
ここで、特許文献1の手法では、イメージャのみを補正機構上の基板に搭載する場合では、イメージャからのアナログ信号を本体側の信号処理部に送るために、補正機構上の基板と信号処理部が搭載された基板とをフレキシブル基板等を用いて接続する必要があるが、フレキシブル基板等によって配線長が長くなると外来ノイズの影響を受けやすくなる。また、逆に、補正機構上の基板に信号処理部以外の素子を搭載する場合には耐ノイズ性を向上させることができたとしても補正機構上の基板と信号処理部との間の信号線数が増えてしまうため、補正機構の動作に悪影響を与えるおそれがある。 Here, in the method of Patent Document 1, when only the imager is mounted on the substrate on the correction mechanism, in order to send an analog signal from the imager to the signal processing unit on the main body side, the substrate on the correction mechanism and the signal processing unit However, if the wiring length is increased due to the flexible substrate or the like, it is likely to be affected by external noise. Conversely, if an element other than the signal processing unit is mounted on the substrate on the correction mechanism, even if noise resistance can be improved, the signal line between the substrate on the correction mechanism and the signal processing unit Since the number increases, the operation of the correction mechanism may be adversely affected.
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、補正機構の動作を妨げず且つイメージャからの信号を低ノイズで伝送できる撮像装置を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an imaging apparatus capable of transmitting a signal from an imager with low noise without disturbing the operation of a correction mechanism.
上記の目的を達成するために、本発明の第1の態様の撮像装置は、受光面に被写体像を結像させる撮像光学系の光軸を横切る平面内で移動自在に設けられ、前記受光面に結像した被写体像をアナログ映像信号に変換するイメージャと、前記アナログ映像信号をデジタル映像信号に変換するデジタル変換部と、前記デジタル映像信号をシリアル信号に変換するパラレル/シリアル変換部と、が同一基板上に形成されたイメージャユニットと、前記光軸に対して位置が固定され、前記シリアル信号を信号処理する信号処理部と、前記パラレル/シリアル変換部と前記信号処理部との間に設けられ、前記パラレル/シリアル変換部で得られた前記シリアル信号を前記信号処理部に転送するための信号転送部とを具備することを特徴とする。 In order to achieve the above object, an image pickup apparatus according to a first aspect of the present invention is provided movably in a plane crossing the optical axis of an image pickup optical system that forms a subject image on a light receiving surface. An imager that converts an object image formed on the image into an analog video signal, a digital conversion unit that converts the analog video signal into a digital video signal, and a parallel / serial conversion unit that converts the digital video signal into a serial signal. Provided between an imager unit formed on the same substrate, a signal processing unit whose position is fixed with respect to the optical axis, and which processes the serial signal, and between the parallel / serial conversion unit and the signal processing unit And a signal transfer unit for transferring the serial signal obtained by the parallel / serial conversion unit to the signal processing unit.
本発明によれば、補正機構の動作を妨げず且つイメージャからの信号を低ノイズで伝送できる撮像装置を提供することができる。 ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the imaging device which can transmit the signal from an imager with low noise without interfering with operation | movement of a correction mechanism can be provided.
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
[第1の実施形態]
まず、本発明の第1の実施形態を説明する。図1は、本発明の第1の態様に係る撮像装置の構成を示す全体図である。図1に示す撮像装置は、撮像光学系101と、イメージャユニット102と、受信部103と、信号処理部104と、手振れ補正制御部105と、Xジャイロ106と、Yジャイロ107と、送電コイル108とを有している。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[First Embodiment]
First, a first embodiment of the present invention will be described. FIG. 1 is an overall view showing the configuration of an imaging apparatus according to the first aspect of the present invention. The imaging apparatus shown in FIG. 1 includes an imaging
撮像光学系101は、図示しない被写体からの像をイメージャユニット102内のイメージャ111に結像させるための光学系である。
The imaging
イメージャユニット102は、イメージャ111と、A/D変換部112と、パラレル/シリアル変換部113と、XY駆動部114と、送信部115と、受電コイル116とを有し、これらがユニット化されて構成されている。
The
イメージャ111は、多数の画素が配列された受光面を有し、受光面に結像した被写体像を光電変換によってアナログの映像信号に変換する。また、イメージャ111は、XY駆動部114の駆動により、撮像光学系101の光軸を横切るXY平面内で移動自在に構成されている。A/D変換部112は、イメージャ111で得られたアナログ映像信号をデジタルの映像信号に変換する。パラレル/シリアル変換部113は、A/D変換部112から出力されるデジタル映像信号をシリアル信号に変換する。XY駆動部114は、手振れ補正制御部105の制御の下、イメージャ111を撮像光学系101の光軸を横切るXY平面内で駆動する。第1の転送部としての機能を有する送信部115は、パラレル/シリアル変換部113で得られたシリアル信号のデジタル映像信号を信号処理部104に転送する。この送信部115の詳細については後述する。受電コイル116は、電磁誘導により送電コイル108から受けた電力をイメージャユニット102の各部に供給する。
The
第2の転送部としての機能を有する受信部103は、イメージャユニット102の送信部115から転送されたデジタル映像信号を受信する。信号処理部104は、光軸に対してその位置が固定、即ち撮像装置の筐体に固定され、受信部103で受信されたデジタル映像信号に対してホワイトバランス補正やシャープネス処理等の各種の画像処理を施して画像データを得る。手振れ補正制御部105は、Xジャイロ106、Yジャイロ107で検出される撮像装置の手振れ量に基づいてXY駆動部114を制御することにより手振れ補正を行う。Xジャイロ106は撮像装置のX方向の手振れ量を測定する。Yジャイロ107は撮像装置のY方向の手振れ量を測定する。送電コイル108は電源に接続されており、電源を介して供給される電力を電磁誘導によって受電コイル116に伝送する。
The
図2は、第1の実施形態における送信部及び受信部の構成を示す図である。図2において、送信部115は発光ダイオード(LED)やレーザダイオード(LD)等の発光素子から構成され、イメージャ111が搭載される基板の裏面に配置されている。また、受信部103はフォトダイオード等の受光素子が、送信部115の発光素子の移動範囲をカバーするように複数配置されて構成されている。即ち、受信部103の受光素子は、送信部115の発光素子の移動範囲をカバーするように、イメージャユニット102の基板と対向する基板上に2次元状に配置されている。
FIG. 2 is a diagram illustrating the configuration of the transmission unit and the reception unit in the first embodiment. In FIG. 2, the
このような構成において、送信部115は、パラレル/シリアル変換部113から出力されたデジタル信号を、その信号強度に応じた発光量の光信号に変換して出力する。また、受信部103は、送信部115から出力された光信号を受光して電気信号に変換する。
In such a configuration, the
次に、以上のような構成の撮像装置の動作について説明する。電源において生成された電力は送電コイル108と受電コイル116との間の電磁誘導によって受電コイル116に伝送される。受電コイル116に伝送された電力はイメージャユニット102の各部に供給され、イメージャユニット102の各部は受電コイル116からの電力供給を受けて動作する。このように、電磁誘導による電力伝送により、イメージャユニット102に電力を供給することで、イメージャユニット102と、信号処理部104等のその他のブロックとを電気的に独立させることができる。
Next, the operation of the imaging apparatus having the above configuration will be described. The electric power generated in the power source is transmitted to the
その後、撮像装置の手振れ補正機能が有効とされると、Xジャイロ106、Yジャイロ107によって撮像装置の手振れ量が検出される。Xジャイロ106、Yジャイロ107で検出された手振れ量は手振れ補正制御部105に送られる。手振れ補正制御部105は、Xジャイロ106、Yジャイロ107からの手振れ量を基に手振れ補正に必要な制御量を計算し、計算した制御量に基づいてXY駆動部114を制御して手振れ補正を行う。手振れ補正は、ユーザによってレリーズ操作がなされ、イメージャ111による撮像が実施されるまで実施される。ユーザによるレリーズ操作後、イメージャ111による撮像がなされると、イメージャ111からアナログの映像信号が出力される。
Thereafter, when the camera shake correction function of the imaging apparatus is enabled, the camera shake amount of the imaging apparatus is detected by the X gyro 106 and the Y gyro 107. The camera shake amount detected by the X gyro 106 and the Y gyro 107 is sent to the camera shake
イメージャ111から出力されたアナログ映像信号はA/D変換部112でデジタル信号に変換される。A/D変換部112でデジタル化された信号は、パラレル/シリアル変換部113によりシリアル信号に変換される。なお、イメージャ111がCMOSセンサである場合にはイメージャ111内にA/D変換部、パラレル/シリアル変換部の機能を持たせても良い。
The analog video signal output from the
パラレル/シリアル変換部113によりシリアル化されたデジタル映像信号は、送信部115によって光信号に変換される。送信部115から出力された光信号は受信部103によって受信されて電気信号に変換される。信号処理部104は、受信部103によって変換された映像信号に対して画像処理を施して画像データを得る。
The digital video signal serialized by the parallel /
以上説明したように、第1の実施形態においては、イメージャ111と、A/D変換部112と、パラレル/シリアル変換部113とは同一基板上に実装されていて、その基板は手振れ補正機能を有するイメージャユニット102に搭載されている。したがって、この基板は、手振れ補正が実行された際に、撮像光学系101の光軸を横切るXY平面を移動することになる。それに対して、受信部103はイメージャユニット102に搭載されていないので手振れ補正が実行されても移動することはない。また、受信部103の受光素子は送信部115の発光素子と常に対向し得るように複数配置されているので、手振れ補正が実行されて送信部115が移動しても、送信部115からの光信号を受信部103において常に受信することが可能である。
As described above, in the first embodiment, the
以上のような構成により、イメージャユニット102と信号処理部104とを電気的に非接触とした状態で信号の伝送を行うことが可能であり、これによって手ぶれ補正機能を有するイメージャユニット102の動作を妨げずに外来ノイズの影響を無視することが可能である。
With the above-described configuration, it is possible to transmit a signal in a state where the
さらに、送信部115は、図2に示したように、イメージャ111が搭載される基板の裏面側に配置しているので、送信部115がイメージャ111の受光面に与える影響を低減することが可能である。
Further, as shown in FIG. 2, the
ここで、図2の例では、受信部103の受光素子を送信部115の発光素子と常に対向し得るように複数配置している。これに対し、図3に示すように、送信部115の発光素子と常に対向し得る大きさを有する受光素子を1つ配置するようにしても良い。
Here, in the example of FIG. 2, a plurality of light receiving elements of the receiving
また、図2の例では、送信部115と受信部103とを空間的に完全に切り離しているが、図4に示すように、送信部115の発光素子と受信部103の受光素子とを耐屈曲性の光ファイバ109によって接続するようにしても良い。図4のようにして、送信部115の発光素子と受信部103の受光素子とを耐屈曲性の光ファイバ109によって接続することで、受光素子を多数設けたり、受光面の大きな受光素子を用いたりしなくとも、送信部115からの光信号を常に受信部103において受信することが可能である。また、送信部115からの光漏れによってイメージャ111への受光面に影響を与える可能性を低減することも可能である。ここで、図4の例では、送信部115の発光素子と受信部103の受光素子とを耐屈曲性の光ファイバ109によって接続しているが、光ファイバ109の代わりに光配線のフレキシブル基板を用いて接続するようにしても良い。
In the example of FIG. 2, the
[第2の実施形態]
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態は、イメージャユニット102からの信号を誘導結合によって信号処理部104に伝送する例である。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the present invention will be described. The second embodiment is an example in which a signal from the
図5は、第2の実施形態における送信部及び受信部の構成を示す図である。なお、送信部及び受信部以外の構成については第1の実施形態と同様であるので説明を省略する。図5において、送信部215はコイルで構成され、イメージャ111が搭載される基板の裏面に配置されている。受信部203も送信部215と同様にコイルから構成されている。そして、受信部203のコイルは、送信部215のコイルの移動範囲をカバーするように複数配置されている。
FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration of a transmission unit and a reception unit in the second embodiment. Since the configuration other than the transmission unit and the reception unit is the same as that of the first embodiment, description thereof is omitted. In FIG. 5, the
このような構成において、イメージャユニット102のパラレル/シリアル変換部113からのシリアルの映像信号は、送信部215と受信部203との間の電磁誘導によって受信部203に伝送される。
In such a configuration, a serial video signal from the parallel /
以上説明したように、第2の実施形態においても第1の実施形態と同様に、イメージャユニット102と信号処理部104とを電気的に非接触とした状態で信号の伝送を行うことが可能であり、これによって手ぶれ補正機能を有するイメージャユニット102の動作を妨げずに外来ノイズの影響を無視することが可能である。
As described above, in the second embodiment, similarly to the first embodiment, it is possible to transmit a signal in a state where the
ここで、図5の例では、受信部203のコイルを送信部215のコイルと常に対向し得るように複数配置している。これに対し、図6に示すように、送信部215のコイルと常に対向し得る大きさを有するコイルを1つ配置するようにしても良い。
Here, in the example of FIG. 5, a plurality of coils of the
[第3の実施形態]
次に、本発明の第3の実施形態について説明する。第3の実施形態は、イメージャユニット102からの信号を容量結合によって信号処理部104に伝送する例である。
[Third Embodiment]
Next, a third embodiment of the present invention will be described. The third embodiment is an example in which a signal from the
図7は、第3の実施形態における送信部及び受信部の構成を示す図である。なお、送信部及び受信部以外の構成については第1の実施形態と同様であるので説明を省略する。図7において、送信部315は電極で構成され、イメージャ111が搭載される基板の裏面に配置されている。また、受信部303も送信部315と同様に電極から構成されている。そして、受信部303の電極は、送信部315の電極の移動範囲をカバーするように複数配置されている。
FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of a transmission unit and a reception unit in the third embodiment. Since the configuration other than the transmission unit and the reception unit is the same as that of the first embodiment, description thereof is omitted. In FIG. 7, the
このような構成において、イメージャユニット102のパラレル/シリアル変換部113からのシリアルの映像信号は、送信部315と受信部303との間の容量結合によって受信部303に伝送される。
In such a configuration, a serial video signal from the parallel /
以上説明したように、第3の実施形態においても第1の実施形態と同様に、イメージャユニット102と信号処理部104とを電気的に非接触とした状態で信号の伝送を行うことが可能であり、これによって手ぶれ補正機能を有するイメージャユニット102の動作を妨げずに外来ノイズの影響を無視することが可能である。
As described above, in the third embodiment, similarly to the first embodiment, it is possible to transmit a signal in a state where the
ここで、図7の例では、受信部303の電極を送信部315の電極と常に対向し得るように複数配置している。これに対し、図8に示すように、送信部315の電極と常に対向し得る大きさを有する電極を1つ配置するようにしても良い。
Here, in the example of FIG. 7, a plurality of electrodes of the
以上実施形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。 Although the present invention has been described above based on the embodiments, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications and applications are naturally possible within the scope of the gist of the present invention.
さらに、上記した実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件の適当な組合せにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、上述したような課題を解決でき、上述したような効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成も発明として抽出され得る。 Further, the above-described embodiments include various stages of the invention, and various inventions can be extracted by appropriately combining a plurality of disclosed constituent elements. For example, even if some configuration requirements are deleted from all the configuration requirements shown in the embodiment, the above-described problem can be solved, and this configuration requirement is deleted when the above-described effects can be obtained. The configuration can also be extracted as an invention.
101…撮像光学系、102…イメージャユニット、103,203,303…受信部、104…信号処理部、105…手振れ補正制御部、106…Xジャイロ、107…Yジャイロ、108…送電コイル、109…光ファイバ、111…イメージャ、112…A/D変換部、113…パラレル/シリアル変換部、114…XY駆動部、115,215,315…送信部、116…受電コイル
DESCRIPTION OF
Claims (10)
前記光軸に対して位置が固定され、前記シリアル信号を信号処理する信号処理部と、
前記パラレル/シリアル変換部と前記信号処理部との間に設けられ、前記パラレル/シリアル変換部で得られた前記シリアル信号を前記信号処理部に転送するための信号転送部と、
を具備することを特徴とする撮像装置。 An imager that is movably provided in a plane that crosses the optical axis of the imaging optical system that forms a subject image on the light receiving surface, and that converts the subject image formed on the light receiving surface into an analog video signal; and An imager unit in which a digital conversion unit for converting into a digital video signal and a parallel / serial conversion unit for converting the digital video signal into a serial signal are formed on the same substrate;
A signal processing unit whose position is fixed with respect to the optical axis and which processes the serial signal;
A signal transfer unit provided between the parallel / serial conversion unit and the signal processing unit, for transferring the serial signal obtained by the parallel / serial conversion unit to the signal processing unit;
An imaging apparatus comprising:
前記イメージャユニットにおける前記受光面の背面に対応する位置に配置された第1の転送部と、
前記第1の転送部と対向するように設けられ且つ前記信号処理部に接続された第2の転送部と、
を有することを特徴とする請求項2に記載の撮像装置。 The signal transfer unit is
A first transfer unit disposed at a position corresponding to the back surface of the light receiving surface in the imager unit;
A second transfer unit provided to face the first transfer unit and connected to the signal processing unit;
The imaging apparatus according to claim 2, further comprising:
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JP2019017109A (en) * | 2018-10-03 | 2019-01-31 | 株式会社ニコン | Imaging unit, imaging device, and electronic device |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20101207 |