JP2009128629A - Zoom lens unit, lens-barrel for zoom lens unit, imaging device, camera, portable terminal device, and cellular phone - Google Patents

Zoom lens unit, lens-barrel for zoom lens unit, imaging device, camera, portable terminal device, and cellular phone Download PDF

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Masaru Yamamoto
勝 山本
Tetsuo Ishizuka
哲郎 石塚
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NIHON ASUTEKKU KK
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a zoom lens unit capable of adjusting driving conditions of each group of lenses easily. <P>SOLUTION: This zoom lens unit 1 includes the lens-barrel 3, the group 7 of second lenses, the group 9 of third lenses, a first guide shaft 11, and a second guide shaft 13. A part of side face of the lens-barrel 3 is opened as an opening part 22. The group 7 of second lenses are provided with a mobile piece 35 held on the first guide shaft 11 by friction in a part where the first guide shaft 11 passes through, and the mobile piece 35 is provided with a screw 34a for adjustment. The group 9 of third lenses are provided with a mobile piece 45 held on the second guide shaft 13 by friction in a part where the second guide shaft 13 passes through, and the mobile piece 45 is provided with a screw 34b for adjustment. Consequently, it is possible to adjust holding force of the first and second guide shafts 11, 13 for the group 7 of second lenses and the group 9 of third lenses by operating the screws 34a, 34b for adjustment through the opening part 22 while a first lens frame 21 is assembled. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、ズームレンズユニットおよびズームレンズユニット用鏡筒、ズームレンズユニットを有する撮像装置、カメラ、携帯端末装置、携帯電話に関する。   The present invention relates to a zoom lens unit, a lens barrel for a zoom lens unit, an imaging device having a zoom lens unit, a camera, a mobile terminal device, and a mobile phone.

ズームレンズユニットは一定の範囲内でピント位置を変えずに焦点距離を連続的に変えられるレンズユニットであり、カメラ等の撮像装置に広く用いられている。   The zoom lens unit is a lens unit that can continuously change the focal length without changing the focus position within a certain range, and is widely used in imaging devices such as cameras.

ズームレンズユニットは通常、複数のレンズと駆動機構を組み合わせた構造を有している。   The zoom lens unit usually has a structure in which a plurality of lenses and a drive mechanism are combined.

そして、駆動機構によりレンズを移動させ、レンズ間の距離を変更することにより、焦点距離を変化させ、変倍やフォーカス補正を行っている。   Then, the lens is moved by the drive mechanism, and the focal distance is changed by changing the distance between the lenses, and zooming and focus correction are performed.

ズームレンズユニットの駆動機構には従来、ステッピングモータ等の電磁式の回転型アクチュエータを用いたものが多かった。   Conventionally, many drive mechanisms for zoom lens units use electromagnetic rotary actuators such as stepping motors.

一方、このような構造では、モータやギヤボックスの構造が複雑であり、トルクを低下させずに小型化するのが困難である。   On the other hand, in such a structure, the structure of the motor and the gear box is complicated, and it is difficult to reduce the size without reducing the torque.

また、電磁式のモータは回転の際に電磁ノイズを発生させるため、発生した電磁ノイズが周囲の電子機器に悪影響を与えるという欠点もある。   In addition, since the electromagnetic motor generates electromagnetic noise during rotation, the generated electromagnetic noise has a disadvantage that it adversely affects surrounding electronic devices.

そこで近年では、駆動装置として超音波アクチュエータを用いた構造が開発されている。   Therefore, in recent years, a structure using an ultrasonic actuator as a driving device has been developed.

超音波アクチュエータとは、圧電素子を一定周期で振動させることにより対象物を駆動するアクチュエータであり、ギヤボックスが不要であり、電磁ノイズも発生させないため、注目されている。   An ultrasonic actuator is an actuator that drives an object by vibrating a piezoelectric element at a constant period, and does not require a gear box and does not generate electromagnetic noise.

例えば非特許文献1のFig.8には、超音波アクチュエータ(超小型圧電アクチュエータ)を2群レンズの駆動手段として用い、2群レンズと3群レンズをカムで連結したズームレンズユニットが記載されている。   For example, FIG. No. 8 describes a zoom lens unit in which an ultrasonic actuator (ultra-small piezoelectric actuator) is used as a driving unit for the second group lens and the second group lens and the third group lens are connected by a cam.

この場合、2群レンズは超音波アクチュエータにより駆動され、3群レンズはカムによって2群レンズの駆動に連動して駆動される。   In this case, the second group lens is driven by an ultrasonic actuator, and the third group lens is driven by a cam in conjunction with the driving of the second group lens.

一方、非特許文献1のような構造では、カムを用いているため、レンズ群同士の光軸を正確に一致させるのが困難であること、構造が複雑になること、各レンズ群を独自に駆動できないこと等の問題があった。   On the other hand, in the structure as in Non-Patent Document 1, since the cam is used, it is difficult to accurately match the optical axes of the lens groups, the structure is complicated, and each lens group is uniquely set. There were problems such as being unable to drive.

そこで、本出願人は先に2つのガイド兼用の超音波アクチュエータを用い、各レンズ群を独立駆動する構造を提案した(特許文献1)。   Therefore, the present applicant has previously proposed a structure in which each lens group is driven independently using two ultrasonic actuators that also serve as guides (Patent Document 1).

岡本、吉田、末吉「超小型圧電アクチュエータの開発」、コニカミノルタテクノロジーレポート、コニカミノルタ、2004年、Vol.1、p.23−26Okamoto, Yoshida, Sueyoshi, “Development of ultra-small piezoelectric actuator”, Konica Minolta Technology Report, Konica Minolta, 2004, Vol. 1, p. 23-26 特願2007−151191Japanese Patent Application No. 2007-151191

特許文献1のような構造は、レンズ群同士の光軸を正確に一致させることができ、構造が簡素であり、かつ各レンズ群を独自に駆動可能であるという点では有用な構造である。   The structure as in Patent Document 1 is a useful structure in that the optical axes of the lens groups can be accurately matched, the structure is simple, and each lens group can be independently driven.

しかしながら、特許文献1のような構造では、各レンズ群の駆動状態(移動速度等)がガイド軸のレンズ群に対する保持力に影響されるため、保持力を調整する手段を設ける必要があり、特に、製造工程での調整が容易な構造であることが求められる。   However, in the structure as in Patent Document 1, since the driving state (movement speed, etc.) of each lens group is affected by the holding force of the guide shaft with respect to the lens group, it is necessary to provide a means for adjusting the holding force. The structure is required to be easily adjusted in the manufacturing process.

本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的は、各レンズ群の駆動状態を容易に調整可能なズームレンズユニットを提供することにある。   The present invention has been made in view of such problems, and an object thereof is to provide a zoom lens unit that can easily adjust the driving state of each lens group.

前述した目的を達成するために、第1の発明は、少なくとも一つのレンズと、前記レンズを保持するレンズ枠とを備え、かつ、互いに前記レンズの光軸が一致するように設けられ、前記光軸方向に移動可能な複数のレンズ群と、複数の前記レンズ群の前記レンズ枠を貫通して保持するように、かつ前記光軸に平行になるように設けられ、複数の前記レンズ群の移動方向を前記光軸方向に限定するとともに、複数の前記レンズ群のうち、対応する前記レンズ群を駆動する超音波アクチュエータである複数のガイド軸と、複数の前記レンズ群に設けられ、前記ガイド軸の前記レンズ群に対する保持力を調整する調整手段と、複数の前記レンズ群および前記ガイド軸の周囲に設けられ、複数の前記レンズ群および前記ガイド軸を覆う鏡筒と、を有し、前記鏡筒には、前記調整手段を外部から操作するための開口部が設けられていることを特徴とするズームレンズユニットである。   In order to achieve the above-mentioned object, the first invention includes at least one lens and a lens frame that holds the lens, and is provided so that optical axes of the lenses coincide with each other. A plurality of lens groups movable in the axial direction, and provided so as to pass through and hold the lens frames of the plurality of lens groups and to be parallel to the optical axis. The direction is limited to the optical axis direction, and among the plurality of lens groups, a plurality of guide shafts that are ultrasonic actuators that drive the corresponding lens groups, and the guide shafts are provided on the plurality of lens groups. Adjusting means for adjusting the holding force with respect to the lens group, and a lens barrel provided around the plurality of lens groups and the guide shaft, and covering the plurality of lens groups and the guide shaft. The lens barrel is a zoom lens unit, wherein the opening for operating the adjustment means from the outside.

前記鏡筒は、前記開口部が設けられた側面を有する筒体と、前記筒体に着脱可能に設けられた側枠と、を有し、前記側枠は、前記開口部を覆うように設けられている。   The lens barrel includes a cylindrical body having a side surface provided with the opening, and a side frame detachably provided on the cylindrical body, and the side frame is provided so as to cover the opening. It has been.

この場合、前記筒体は、前記側枠と接する部分に設けられた凹部および/または凸部を有し、前記側枠は、前記筒体と接する部分に設けられ、前記凹部および/または凸部の形状に対応した形状を有する凸部および/または凹部を有し、前記側枠の前記凸部および/または凹部を前記筒体の前記凹部および/または凸部と噛み合わせることにより、前記筒体と前記側枠を連結可能であってもよい。   In this case, the cylindrical body has a concave portion and / or a convex portion provided in a portion in contact with the side frame, and the side frame is provided in a portion in contact with the cylindrical body, and the concave portion and / or the convex portion. The cylindrical body has a convex portion and / or a concave portion having a shape corresponding to the shape of the cylindrical body, and the convex portion and / or the concave portion of the side frame are engaged with the concave portion and / or the convex portion of the cylindrical body. And the side frame may be connectable.

前記調整手段は、前記レンズ群と前記ガイド軸を締め付ける調整用ネジであってもよく、この場合、複数の前記レンズ群は、互いに対向して設けられ、前記ガイド軸を挟みこんで保持する一対の保持部材を有し、前記調整用ネジは、一対の保持部材を貫通して設けられていてもよい。   The adjusting means may be an adjusting screw for tightening the lens group and the guide shaft. In this case, the plurality of lens groups are provided to face each other and hold a pair of the guide shafts sandwiched between them. The adjusting screw may be provided through the pair of holding members.

前記側枠には、複数の前記レンズ群の移動量を検出するセンサが設けられていてもよい。   The side frame may be provided with a sensor for detecting a movement amount of the plurality of lens groups.

前記センサは磁気センサであってもよく、この場合、前記レンズ群には、前記センサと対向するようにして、前記磁気センサによって検出される磁性体が設けられている。   The sensor may be a magnetic sensor. In this case, the lens group is provided with a magnetic body that is detected by the magnetic sensor so as to face the sensor.

第2の発明は、少なくとも一つのレンズと、前記レンズを保持するレンズ枠とを備え、かつ、互いに前記レンズの光軸が一致するように設けられ、前記光軸方向に移動可能な複数のレンズ群と、複数の前記レンズ群の前記レンズ枠を貫通して保持するように、かつ前記光軸に平行なるように設けられ、複数の前記レンズ群の移動方向を前記光軸方向に限定するとともに、複数の前記レンズ群のうち、対応する前記レンズ群を駆動する超音波アクチュエータである複数のガイド軸と、複数の前記レンズ群に設けられ、前記ガイド軸の前記レンズ群に対する保持力を調整する調整手段と、を有するズームレンズユニットの複数の前記レンズ群および前記ガイド軸の周囲に設けられ、複数の前記レンズ群および前記ガイド軸を覆う鏡筒であって、前記調整手段を外部から操作するための開口部が設けられていることを特徴とするズームレンズユニット用鏡筒である。   A second invention includes a plurality of lenses that include at least one lens and a lens frame that holds the lens, and are provided such that the optical axes of the lenses coincide with each other, and are movable in the optical axis direction. A lens group and a plurality of the lens groups are provided so as to penetrate the lens frame and parallel to the optical axis, and the moving direction of the plurality of lens groups is limited to the optical axis direction. A plurality of guide shafts which are ultrasonic actuators for driving the corresponding lens group among the plurality of lens groups, and a plurality of the lens groups, and the holding force of the guide shafts on the lens group is adjusted. And a lens barrel that is provided around the plurality of lens groups and the guide shaft, and covers the plurality of lens groups and the guide shaft. It is barrel zoom lens unit, wherein an opening for operating the adjustment means from the outside.

前記鏡筒は、前記開口部が設けられた側面を有する筒体と、前記筒体に着脱可能に設けられた側枠と、を有し、前記側枠は、前記開口部を覆うように設けられている。   The lens barrel includes a cylindrical body having a side surface provided with the opening, and a side frame detachably provided on the cylindrical body, and the side frame is provided so as to cover the opening. It has been.

この場合、前記筒体は、前記側枠と接する部分に設けられた凹部および/または凸部を有し、前記側枠は、前記筒体と接する部分に設けられ、前記凹部および/または凸部の形状に対応した形状を有する凸部および/または凹部を有し、前記側枠の前記凸部および/または凹部を前記筒体の前記凹部および/または凸部と噛み合わせることにより、前記筒体と前記側枠を連結可能であってもよい。   In this case, the cylindrical body has a concave portion and / or a convex portion provided in a portion in contact with the side frame, and the side frame is provided in a portion in contact with the cylindrical body, and the concave portion and / or the convex portion. The cylindrical body has a convex portion and / or a concave portion having a shape corresponding to the shape of the cylindrical body, and the convex portion and / or the concave portion of the side frame are engaged with the concave portion and / or the convex portion of the cylindrical body. And the side frame may be connectable.

前記側枠には、複数の前記レンズ群の移動量を検出するセンサが設けられていてもよく、この場合、前記センサは磁気センサであってもよい。   The side frame may be provided with a sensor for detecting a movement amount of the plurality of lens groups. In this case, the sensor may be a magnetic sensor.

第3の発明は、第1の発明のズームレンズユニットを有することを特徴とする撮像装置である。   According to a third aspect of the present invention, there is provided an imaging apparatus having the zoom lens unit according to the first aspect of the present invention.

第4の発明は、第1の発明のズームレンズユニットを有することを特徴とするカメラである。   A fourth invention is a camera having the zoom lens unit of the first invention.

第5の発明は、第1の発明のズームレンズユニットを有することを特徴とする携帯端末装置である。   A fifth invention is a portable terminal device having the zoom lens unit of the first invention.

第6の発明は、第1の発明のズームレンズユニットを有することを特徴とする携帯電話である。   A sixth invention is a cellular phone characterized by having the zoom lens unit of the first invention.

第1の発明〜第6の発明では、ズームレンズユニットの各レンズ群には、ガイド軸のレンズ群に対する保持力を調整する調整手段が設けられており、鏡筒には、前記調整手段を外部から操作するための開口部が設けられている。   In the first to sixth aspects of the invention, each lens group of the zoom lens unit is provided with adjusting means for adjusting the holding force of the guide shaft with respect to the lens group, and the lens barrel is provided with the adjusting means outside. An opening is provided for operation.

そのため、鏡筒を組み立てた後であっても各レンズ群の駆動状態を容易に調整可能である。   Therefore, the driving state of each lens group can be easily adjusted even after the lens barrel is assembled.

本発明によれば、各レンズ群の駆動状態を容易に調整可能なズームレンズユニットを提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide a zoom lens unit capable of easily adjusting the driving state of each lens group.

以下、図面に基づいて本発明に好適な実施形態を詳細に説明する。   DESCRIPTION OF EMBODIMENTS Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described in detail based on the drawings.

まず、図1〜図3を参照して、第1の実施形態に係るズームレンズユニット1の概略構成を説明する。   First, a schematic configuration of the zoom lens unit 1 according to the first embodiment will be described with reference to FIGS.

ここでは、ズームレンズユニット1として、携帯電話等(のカメラ)に用いられるズームレンズユニットが図示されている。   Here, as the zoom lens unit 1, a zoom lens unit used for a mobile phone or the like (camera) is illustrated.

図1〜図3に示すように、ズームレンズユニット1は、鏡筒3(第1レンズ群)、第2レンズ群7、第3レンズ群9、第1ガイド軸11、第2ガイド軸13、および台座4(第4レンズ群)を有している。   As shown in FIGS. 1 to 3, the zoom lens unit 1 includes a lens barrel 3 (first lens group), a second lens group 7, a third lens group 9, a first guide shaft 11, a second guide shaft 13, And a pedestal 4 (fourth lens group).

図1〜図3に示すように、ズームレンズユニット1は、第1レンズ23を保持するとともに、第2レンズ群7、第3レンズ群9、および、第1ガイド軸11と第2ガイド軸13の一部を収納する鏡筒3(第1レンズ群)を有している。   As shown in FIGS. 1 to 3, the zoom lens unit 1 holds the first lens 23, the second lens group 7, the third lens group 9, and the first guide shaft 11 and the second guide shaft 13. 1 has a lens barrel 3 (first lens group).

また、第1レンズ23に隣接するようにして、変倍用の第2レンズ31および第3レンズ32(図示せず)を保持する第2レンズ群7が設けられている。   A second lens group 7 is provided so as to be adjacent to the first lens 23 and hold the second lens 31 and the third lens 32 (not shown) for zooming.

鏡筒3(第1レンズ群)と第2レンズ群7とは、互いに第1レンズ23と第2レンズ31および第3レンズ32の光軸2が一致するように設けられている。   The lens barrel 3 (first lens group) and the second lens group 7 are provided so that the optical axes 2 of the first lens 23, the second lens 31, and the third lens 32 coincide with each other.

第2レンズ群7は光軸2と平行な向き(図2のA1、A2の向き)に移動可能であり、移動により、ズームレンズユニット1の倍率が変更される。   The second lens group 7 is movable in a direction parallel to the optical axis 2 (directions A1 and A2 in FIG. 2), and the magnification of the zoom lens unit 1 is changed by the movement.

さらに、ズームレンズユニット1は、フォーカス補正用の第4レンズ41を保持する第3レンズ群9を有している。   Further, the zoom lens unit 1 includes a third lens group 9 that holds a fourth lens 41 for focus correction.

第3レンズ群9は、第2レンズ群7に隣接し、かつ第2レンズ群7を挟んで鏡筒3(第1レンズ群)の上面21aと反対側の位置に設けられている。   The third lens group 9 is provided adjacent to the second lens group 7 and at a position opposite to the upper surface 21a of the lens barrel 3 (first lens group) with the second lens group 7 interposed therebetween.

第3レンズ群9は、第4レンズ41の光軸が、第1レンズ23、第2レンズ31および第3レンズ32の光軸2と一致するように設けられている。   The third lens group 9 is provided so that the optical axis of the fourth lens 41 coincides with the optical axis 2 of the first lens 23, the second lens 31, and the third lens 32.

第3レンズ群9は光軸2と平行な向き(図2のA1、A2の向き)に移動可能であり、移動により、ズームレンズユニット1のフォーカスが補正される。   The third lens group 9 is movable in a direction parallel to the optical axis 2 (directions A1 and A2 in FIG. 2), and the focus of the zoom lens unit 1 is corrected by the movement.

また、第2レンズ群7と第3レンズ群9の移動を光軸2と平行な向きに制限し、かつ第2レンズ群7を駆動する第1ガイド軸11が、第2レンズ群7、第3レンズ群9を貫通して設けられ、また、第2レンズ群7を保持している。   The first guide shaft 11 that restricts the movement of the second lens group 7 and the third lens group 9 in the direction parallel to the optical axis 2 and drives the second lens group 7 includes the second lens group 7 and the second lens group 7. The third lens group 9 is provided so as to pass through, and the second lens group 7 is held.

なお、詳細は後述するが、第1ガイド軸11は光軸2に平行になるように設けられた超音波アクチュエータである。   Although details will be described later, the first guide shaft 11 is an ultrasonic actuator provided so as to be parallel to the optical axis 2.

また、第2レンズ群7と第3レンズ群9の移動を光軸2と平行な向きに制限し、かつ第3レンズ群9を駆動する第2ガイド軸13が、第2レンズ群7、第3レンズ群9を貫通して設けられ、また、第3レンズ群9を保持している。   The second guide shaft 13 that restricts the movement of the second lens group 7 and the third lens group 9 in the direction parallel to the optical axis 2 and drives the third lens group 9 includes the second lens group 7 and the second lens group 9. The third lens group 9 is held through the third lens group 9.

なお、詳細は後述するが、第2ガイド軸13は光軸2に平行になるように設けられた超音波アクチュエータである。   Although the details will be described later, the second guide shaft 13 is an ultrasonic actuator provided so as to be parallel to the optical axis 2.

第1ガイド軸11および第2ガイド軸13の端部には、第5レンズ71を有し、第1ガイド軸11および第2ガイド軸13を保持する板状の台座4(第4レンズ群)が設けられている。   A plate-like base 4 (fourth lens group) having a fifth lens 71 at the ends of the first guide shaft 11 and the second guide shaft 13 and holding the first guide shaft 11 and the second guide shaft 13. Is provided.

台座4(第4レンズ群)は第5レンズ71の光軸が、第1レンズ23、第2レンズ31、第3レンズ32および第4レンズ41の光軸2と一致するように設けられている。   The pedestal 4 (fourth lens group) is provided so that the optical axis of the fifth lens 71 coincides with the optical axes 2 of the first lens 23, the second lens 31, the third lens 32, and the fourth lens 41. .

なお台座4(第4レンズ群)は、第3レンズ群9に隣接し、かつ第3レンズ群9を挟んで第2レンズ群7とは反対側の位置に設けられている。   The base 4 (fourth lens group) is provided adjacent to the third lens group 9 and at a position opposite to the second lens group 7 with the third lens group 9 in between.

台座4(第4レンズ群)は鏡筒3(第1レンズ群)と連結され、台座4と鏡筒3によって内部に形成された空間に第2レンズ群7、第3レンズ群9、および、第1ガイド軸11と第2ガイド軸13の一部が収納されている。   The pedestal 4 (fourth lens group) is connected to the lens barrel 3 (first lens group), and a second lens group 7, a third lens group 9, and a space formed inside by the pedestal 4 and the lens barrel 3, Part of the first guide shaft 11 and the second guide shaft 13 is accommodated.

次に、ズームレンズユニット1を構成する部材のうち、鏡筒3(第1レンズ群)、第2レンズ群7、第3レンズ群9、第1ガイド軸11、第2ガイド軸13および台座4(第4レンズ群)の構造について図2〜図6を参照して詳細に説明する。   Next, among the members constituting the zoom lens unit 1, the lens barrel 3 (first lens group), the second lens group 7, the third lens group 9, the first guide shaft 11, the second guide shaft 13, and the pedestal 4. The structure of the (fourth lens group) will be described in detail with reference to FIGS.

まず、鏡筒3(第1レンズ群)の構造について図2〜図4を参照して説明する。   First, the structure of the lens barrel 3 (first lens group) will be described with reference to FIGS.

図2〜図4に示すように、鏡筒3(第1レンズ群)は、底面が開放された筒体としての第1レンズ枠21(筒体)と、第1レンズ枠21に着脱可能に設けられた側枠81を有している。   As shown in FIGS. 2 to 4, the lens barrel 3 (first lens group) is detachably attached to the first lens frame 21 and a first lens frame 21 (cylindrical body) as a cylindrical body having an open bottom surface. A side frame 81 is provided.

第1レンズ枠21は、上面21aを有し、上面21aの中心部には、負の焦点距離を持つレンズ(凹レンズ)である第1レンズ23が設けられている。   The first lens frame 21 has an upper surface 21a, and a first lens 23 that is a lens (concave lens) having a negative focal length is provided at the center of the upper surface 21a.

第1レンズ枠21の上面21aの第1レンズ23の周囲には、第1ガイド軸11が挿入される貫通孔25および第2ガイド軸13が挿入される貫通孔27が設けられている。   Around the first lens 23 on the upper surface 21a of the first lens frame 21, a through hole 25 into which the first guide shaft 11 is inserted and a through hole 27 into which the second guide shaft 13 is inserted are provided.

また、図4に示すように、第1レンズ枠21の底面の周囲には台座4と連結されるフランジ3aが設けられ、フランジ3aには、後述するネジ8b、8c、8dが挿入される貫通孔6b、6c、6d(図示せず)が設けられている。   As shown in FIG. 4, a flange 3 a connected to the base 4 is provided around the bottom surface of the first lens frame 21, and a through-hole into which screws 8 b, 8 c and 8 d described later are inserted into the flange 3 a. Holes 6b, 6c, 6d (not shown) are provided.

さらに、第1レンズ枠21の側面の一部は開口部22として開放されている。   Further, a part of the side surface of the first lens frame 21 is opened as an opening 22.

上面21aの、開口部22側の外周には、側枠81と第1レンズ枠21を連結するための凹部24a、24bが設けられている。   Concave portions 24 a and 24 b for connecting the side frame 81 and the first lens frame 21 are provided on the outer periphery of the upper surface 21 a on the opening 22 side.

一方、図4に示すように、側枠81は鞍形の本体83を有している。   On the other hand, as shown in FIG. 4, the side frame 81 has a bowl-shaped main body 83.

本体83の側面は、第1レンズ枠21の側面と曲率が等しくなるような形状を有しており、側枠81と第1レンズ枠21を連結することにより、鏡筒3の円筒部分が形成される。   The side surface of the main body 83 has a shape with the same curvature as the side surface of the first lens frame 21, and the cylindrical portion of the lens barrel 3 is formed by connecting the side frame 81 and the first lens frame 21. Is done.

また、本体83の、第1レンズ枠21と対向する面には、側枠81と第1レンズ枠21を連結するための凸部85a、85bが設けられている。   In addition, convex portions 85 a and 85 b for connecting the side frame 81 and the first lens frame 21 are provided on the surface of the main body 83 that faces the first lens frame 21.

凸部85a、85bは凹部24a、24bに対応した形状を有しており、凸部85a、85bと凹部24a、24bを噛み合わせることにより、側枠81と第1レンズ枠21が連結される。   The convex portions 85a and 85b have shapes corresponding to the concave portions 24a and 24b, and the side frame 81 and the first lens frame 21 are connected by engaging the convex portions 85a and 85b with the concave portions 24a and 24b.

また、本体83の底面には、台座4と連結されるフランジ83aが設けられており、フランジ83aには、後述するネジ8aが挿入される貫通孔6aが設けられている。   Further, a flange 83a connected to the base 4 is provided on the bottom surface of the main body 83, and a through hole 6a into which a screw 8a described later is inserted is provided in the flange 83a.

側枠81と第1レンズ枠21が連結されると、フランジ3aとフランジ83aは一体化し、鏡筒3のフランジ部分が形成される。   When the side frame 81 and the first lens frame 21 are connected, the flange 3a and the flange 83a are integrated, and the flange portion of the lens barrel 3 is formed.

次に、第2レンズ群7の構造について図3および図5を参照して説明する。   Next, the structure of the second lens group 7 will be described with reference to FIGS.

図3に示すように、第2レンズ群7は、板状の第2レンズ枠29を有している。   As shown in FIG. 3, the second lens group 7 has a plate-like second lens frame 29.

第2レンズ枠29の中心部には、正の焦点距離を持つレンズ(凸レンズ)である変倍用の第2レンズ31および第3レンズ32(図示せず)が設けられている。   At the center of the second lens frame 29, a second lens 31 and a third lens 32 (not shown) for zooming, which are lenses (convex lenses) having a positive focal length, are provided.

第2レンズ枠29の外周近傍には、第1ガイド軸11が貫通する部分に、第1ガイド軸11に摩擦保持される移動子35が設けられている。   In the vicinity of the outer periphery of the second lens frame 29, a mover 35 that is frictionally held by the first guide shaft 11 is provided in a portion through which the first guide shaft 11 passes.

移動子35には第1ガイド軸11が挿入される貫通孔37が設けられている。貫通孔37は、貫通孔25と中心軸が一致するように設けられている。   The moving element 35 is provided with a through hole 37 into which the first guide shaft 11 is inserted. The through-hole 37 is provided so that the through-hole 25 and the central axis coincide.

なお、貫通孔37の径は、後述する第1ガイド軸11の軸49の径と略等しいため、移動子35は第1ガイド軸11に摩擦保持される。   Since the diameter of the through hole 37 is substantially equal to the diameter of a shaft 49 of the first guide shaft 11 to be described later, the movable element 35 is frictionally held by the first guide shaft 11.

第2レンズ枠29の外周近傍にはさらに、第2ガイド軸13が貫通する部分に貫通孔33が設けられている。貫通孔33は、貫通孔27と中心軸が一致するように設けられている。   In the vicinity of the outer periphery of the second lens frame 29, a through hole 33 is further provided in a portion through which the second guide shaft 13 passes. The through-hole 33 is provided so that the through-hole 27 and the central axis coincide.

なお、貫通孔33の径は、後述する第2ガイド軸13の軸55の径よりも大きいため、第2ガイド軸13と第2レンズ群7(第2レンズ枠29)は互いに移動を拘束されない。   Since the diameter of the through hole 33 is larger than the diameter of the shaft 55 of the second guide shaft 13 described later, the movement of the second guide shaft 13 and the second lens group 7 (second lens frame 29) is not restricted. .

また、第2レンズ枠29の側面のうち、開口部22と対向する面には、第2レンズ群7の移動量を測定するための部材を取り付けるためのアタッチメント38が設けられているが、アタッチメント38は第1の実施形態では使用しない。   In addition, an attachment 38 for attaching a member for measuring the amount of movement of the second lens group 7 is provided on the side of the second lens frame 29 facing the opening 22. 38 is not used in the first embodiment.

ここで、図5を参照して、移動子35の周囲の構造について、さらに詳細に説明する。   Here, with reference to FIG. 5, the structure around the moving element 35 will be described in more detail.

図5(a)に示すように、第2レンズ枠29には、一対の保持部材としての板状の保持部材37a、37bが互いに対向して設けられ、保持部材37a、37bで移動子35を構成している。   As shown in FIG. 5A, the second lens frame 29 is provided with plate-like holding members 37a and 37b as a pair of holding members, and the moving member 35 is held by the holding members 37a and 37b. It is composed.

保持部材37a、37bは、互いに対向する面に半円筒状の湾曲凹部30a、30bをそれぞれ有し、湾曲凹部30a、30bで貫通孔37を形成している。   The holding members 37a and 37b have semi-cylindrical curved recesses 30a and 30b on opposite surfaces, respectively, and the through holes 37 are formed by the curved recesses 30a and 30b.

また、保持部材37a、37bは、湾曲凹部30a、30bに隣接する位置に、対向面の面方向に垂直になるように設けられた貫通孔36a、36bを有している。   The holding members 37a and 37b have through holes 36a and 36b provided at positions adjacent to the curved recesses 30a and 30b so as to be perpendicular to the surface direction of the facing surface.

図5(b)に示すように、貫通孔36a、36bには、第1ガイド軸11の第2レンズ群7に対する保持力を調整するための調整手段としての調整用ネジ34aが貫通して設けられている。   As shown in FIG. 5B, the through holes 36a and 36b are provided with adjustment screws 34a as adjustment means for adjusting the holding force of the first guide shaft 11 with respect to the second lens group 7. It has been.

ここで、調整用ネジ34aを締め付けると、移動子35の保持部材37a、37bは、調整用ネジ34aに締め付けられて、それぞれ図5(b)のB1、B2の向きに第1ガイド軸11を押圧する。   Here, when the adjustment screw 34a is tightened, the holding members 37a and 37b of the moving element 35 are tightened to the adjustment screw 34a, and the first guide shaft 11 is moved in the directions of B1 and B2 in FIG. 5B, respectively. Press.

移動子35は第1ガイド軸11に摩擦保持されているが、保持力(摩擦力)は垂直加重に比例するため、締め付け力(接触圧力)が大きくなればなるほど、保持力が大きくなる。   Although the moving element 35 is frictionally held by the first guide shaft 11, since the holding force (friction force) is proportional to the vertical load, the holding force increases as the tightening force (contact pressure) increases.

即ち、調整用ネジ34aを用いて保持力を調整することができ、後述する第2レンズ群7の駆動状態を調整することができる。   That is, the holding force can be adjusted using the adjusting screw 34a, and the driving state of the second lens group 7 described later can be adjusted.

次に、第3レンズ群9の構造について図3および図6を参照して説明する。   Next, the structure of the third lens group 9 will be described with reference to FIGS.

図3に示すように、第3レンズ群9は、板状の第3レンズ枠39を有している。   As shown in FIG. 3, the third lens group 9 has a plate-like third lens frame 39.

第3レンズ枠39の中心部には、負の焦点距離を持つレンズ(凹レンズ)であるフォーカス補正用の第4レンズ41が設けられている。   At the center of the third lens frame 39, a fourth lens 41 for focus correction, which is a lens (concave lens) having a negative focal length, is provided.

第3レンズ枠39の外周近傍には、第1ガイド軸11が貫通する部分に、貫通孔43が設けられている。貫通孔43は、貫通孔25、貫通孔37と中心軸が一致するように設けられている。   In the vicinity of the outer periphery of the third lens frame 39, a through hole 43 is provided in a portion through which the first guide shaft 11 passes. The through hole 43 is provided so that the central axis thereof coincides with the through hole 25 and the through hole 37.

なお、貫通孔43の径は、後述する第1ガイド軸11の軸49の径よりも大きいため、第1ガイド軸11と第3レンズ群9(第3レンズ枠39)は互いに移動を拘束されない。   Since the diameter of the through hole 43 is larger than the diameter of a shaft 49 of the first guide shaft 11 described later, the movement of the first guide shaft 11 and the third lens group 9 (third lens frame 39) is not restricted. .

第3レンズ枠39の外周近傍にはさらに、第2ガイド軸13が貫通する部分に、第2ガイド軸13に摩擦保持される移動子45が設けられている。   In the vicinity of the outer periphery of the third lens frame 39, a mover 45 that is frictionally held by the second guide shaft 13 is provided in a portion through which the second guide shaft 13 passes.

移動子45には第2ガイド軸13が挿入される貫通孔47が設けられている。貫通孔47は、貫通孔27、貫通孔33と中心軸が一致するように設けられている。   The moving element 45 is provided with a through hole 47 into which the second guide shaft 13 is inserted. The through hole 47 is provided so that the central axis coincides with the through hole 27 and the through hole 33.

貫通孔47の径は、後述する第2ガイド軸13の軸55の径と略等しいため、移動子45は第2ガイド軸13に摩擦保持される。   Since the diameter of the through hole 47 is substantially equal to the diameter of the shaft 55 of the second guide shaft 13 to be described later, the moving element 45 is frictionally held by the second guide shaft 13.

なお、第3レンズ枠39の側面のうち、開口部22と対向する面には、第3レンズ群9の移動量を測定するための部材を取り付けるためのアタッチメント48が設けられているが、アタッチメント48は第1の実施形態では使用しない。   An attachment 48 for attaching a member for measuring the amount of movement of the third lens group 9 is provided on the surface of the third lens frame 39 facing the opening 22, but the attachment 48 is provided. 48 is not used in the first embodiment.

ここで、図6を参照して、移動子45の周囲の構造について、さらに詳細に説明する。   Here, with reference to FIG. 6, the structure around the moving element 45 will be described in more detail.

図6(a)に示すように、第3レンズ枠39には、一対の保持部材としての板状の保持部材47a、47bが互いに対向して設けられ、保持部材47a、47bで移動子45を構成している。   As shown in FIG. 6A, the third lens frame 39 is provided with plate-like holding members 47a and 47b as a pair of holding members, and the moving member 45 is held by the holding members 47a and 47b. It is composed.

保持部材47a、47bは、互いに対向する面に半円筒状の湾曲凹部40a、40bをそれぞれ有し、湾曲凹部40a、40bで貫通孔47を構成している。   The holding members 47a and 47b have semi-cylindrical curved recesses 40a and 40b on the surfaces facing each other, and the through-holes 47 are configured by the curved recesses 40a and 40b.

また、保持部材47a、47bは、湾曲凹部40a、40bに隣接する位置に、対向面の面方向に垂直になるように設けられた貫通孔46a、46bを有している。   The holding members 47a and 47b have through holes 46a and 46b provided at positions adjacent to the curved concave portions 40a and 40b so as to be perpendicular to the surface direction of the facing surface.

図6(b)に示すように、貫通孔46a、46bには、第2ガイド軸13の第3レンズ群9に対する保持力を調整するための調整手段としての調整用ネジ34bが貫通して設けられている。   As shown in FIG. 6B, the through holes 46a and 46b are provided with adjustment screws 34b as adjustment means for adjusting the holding force of the second guide shaft 13 with respect to the third lens group 9. It has been.

ここで、調整用ネジ34bを締め付けると、移動子45の保持部材47a、47bは、調整用ネジ34bに締め付けられて、それぞれ図6(b)のB1、B2の向きに第2ガイド軸13を押圧する。   Here, when the adjusting screw 34b is tightened, the holding members 47a and 47b of the moving element 45 are tightened to the adjusting screw 34b, and the second guide shaft 13 is moved in the directions of B1 and B2 in FIG. 6B, respectively. Press.

移動子45は第2ガイド軸13に摩擦保持されているが、保持力(摩擦力)は垂直加重に比例するため、締め付け力(接触圧力)が大きくなればなるほど、保持力が大きくなる。   Although the moving element 45 is frictionally held by the second guide shaft 13, the holding force (friction force) is proportional to the vertical load, so that the holding force increases as the tightening force (contact pressure) increases.

即ち、調整用ネジ34bを用いて保持力を調整することができ、後述する第3レンズ群9の駆動状態を調整することができる。   That is, the holding force can be adjusted using the adjusting screw 34b, and the driving state of the third lens group 9 described later can be adjusted.

次に、第1ガイド軸11および第2ガイド軸13の構造について図3を参照して説明する。   Next, the structure of the first guide shaft 11 and the second guide shaft 13 will be described with reference to FIG.

図3に示すように、第1ガイド軸11および第2ガイド軸13はそれぞれ棒状の軸49、55を有している。   As shown in FIG. 3, the first guide shaft 11 and the second guide shaft 13 have rod-shaped shafts 49 and 55, respectively.

軸49、55の一端には、電圧を負荷すると反る円盤状の圧電素子51、57がそれぞれ設けられており、圧電素子51、57には図示しない電源回路が接続されている。図示しない電源回路には、電源回路を制御する図示しないコントローラが接続されている。   Disk-shaped piezoelectric elements 51 and 57 that warp when a voltage is applied are respectively provided at one ends of the shafts 49 and 55, and a power supply circuit (not shown) is connected to the piezoelectric elements 51 and 57. A power supply circuit (not shown) is connected to a controller (not shown) that controls the power supply circuit.

なお、詳細は後述するが、圧電素子51、57は図示しない電源回路から電圧の供給を受けて反ることにより振動し、第2レンズ群7、第3レンズ群9を移動させる。   Although details will be described later, the piezoelectric elements 51 and 57 are vibrated by warping upon receiving a voltage supplied from a power supply circuit (not shown), and move the second lens group 7 and the third lens group 9.

軸49は貫通孔43を貫通し、さらに貫通孔37を貫通して第2レンズ群7を摩擦保持している。なお、軸49は貫通孔37に圧入される。   The shaft 49 passes through the through hole 43 and further passes through the through hole 37 to frictionally hold the second lens group 7. The shaft 49 is press-fitted into the through hole 37.

さらに軸49の端部のうち、圧電素子51が設けられた端部とは別の端部が貫通孔25に挿入されている。   Further, among the end portions of the shaft 49, an end portion different from the end portion where the piezoelectric element 51 is provided is inserted into the through hole 25.

また、軸55は貫通孔47を貫通して第3レンズ群9を摩擦保持しており、また貫通孔33を貫通している。なお、軸55は貫通孔47に圧入される。   The shaft 55 passes through the through hole 47 to frictionally hold the third lens group 9 and also passes through the through hole 33. The shaft 55 is press-fitted into the through hole 47.

さらに軸55の端部のうち、圧電素子57が設けられた端部とは別の端部が貫通孔27に挿入されている。   Further, of the end portions of the shaft 55, an end portion different from the end portion where the piezoelectric element 57 is provided is inserted into the through hole 27.

また、圧電素子51、57は後述する台座4(第4レンズ群)の圧電素子収納用凹部70a、70bに収納され、軸49、55は貫通孔67a、67bに挿入され、支持されている。   The piezoelectric elements 51 and 57 are housed in piezoelectric element housing recesses 70a and 70b of a pedestal 4 (fourth lens group) to be described later, and the shafts 49 and 55 are inserted into and supported by the through holes 67a and 67b.

次に、台座4(第4レンズ群)の構造について図3を参照して説明する。   Next, the structure of the base 4 (fourth lens group) will be described with reference to FIG.

図3に示すように台座4は、本体61、蓋体63を有している。   As shown in FIG. 3, the base 4 has a main body 61 and a lid 63.

本体61は板状の形状を有しており、中心部に正の焦点距離を持つレンズ(凸レンズ)である第5レンズ71が設けられている。   The main body 61 has a plate shape, and a fifth lens 71 that is a lens (convex lens) having a positive focal length is provided at the center.

本体61の表面の外周には、台座4と側枠81を連結するための貫通孔77aおよび、台座4と第1レンズ枠21を連結するための貫通孔77b、77c、77dが設けられている。   A through hole 77a for connecting the base 4 and the side frame 81 and through holes 77b, 77c, 77d for connecting the base 4 and the first lens frame 21 are provided on the outer periphery of the surface of the main body 61. .

貫通孔77aは貫通孔6aと中心軸が一致するように設けられており、貫通孔77b、77c、77dは貫通孔6b、6c、6dとそれぞれ中心軸が一致するように設けられている。   The through-hole 77a is provided so that the central axis coincides with the through-hole 6a, and the through-holes 77b, 77c, 77d are provided so that the central axes coincide with the through-holes 6b, 6c, 6d, respectively.

そのため、ネジ8aを貫通孔6aおよび貫通孔77aに挿入して、フランジ83aと本体61を締結することにより、側枠81が台座4(本体61)に固定される。   Therefore, the side frame 81 is fixed to the base 4 (main body 61) by inserting the screw 8a into the through hole 6a and the through hole 77a and fastening the flange 83a and the main body 61.

また、ネジ8b、8c、8dをそれぞれ貫通孔6b、6c、6dおよび貫通孔77b、77c、77dに挿入してフランジ3aと本体61を締結することにより、第1レンズ枠21が台座4(本体61)に固定される。   Further, by inserting the screws 8b, 8c, 8d into the through holes 6b, 6c, 6d and the through holes 77b, 77c, 77d, respectively, and fastening the flange 3a and the main body 61, the first lens frame 21 is fixed to the base 4 (main body 61).

また、本体61の表面には、第5レンズ71の周囲を囲むようにして、蓋体63を収納するための環状の蓋体収納用凹部68が設けられている。   An annular lid housing recess 68 for housing the lid 63 is provided on the surface of the main body 61 so as to surround the periphery of the fifth lens 71.

蓋体収納用凹部68の底面には、圧電素子51、57を収納するための円盤状の圧電素子収納用凹部70a、70bが設けられている。   Disc-shaped piezoelectric element storage recesses 70 a and 70 b for storing the piezoelectric elements 51 and 57 are provided on the bottom surface of the lid storage recess 68.

圧電素子収納用凹部70a、70bは、圧電素子51、57と対応した形状を有し、中心軸がそれぞれ、軸49、55と一致するように設けられている。   The piezoelectric element housing recesses 70a and 70b have shapes corresponding to the piezoelectric elements 51 and 57, and are provided so that the central axes thereof coincide with the axes 49 and 55, respectively.

蓋体63は蓋体収納用凹部68の形状に対応した形状を有しており、蓋体収納用凹部68内に着脱可能に設けられている。   The lid 63 has a shape corresponding to the shape of the lid housing recess 68 and is detachably provided in the lid housing recess 68.

蓋体63は中心部に、第5レンズ71の形状に対応した形状を有する貫通孔65を有している。   The lid 63 has a through hole 65 having a shape corresponding to the shape of the fifth lens 71 at the center.

蓋体63の外周近傍には、さらに、軸49、55が貫通する位置に、軸49、55を支持するための貫通孔67a、67bが設けられている。   In the vicinity of the outer periphery of the lid 63, through holes 67 a and 67 b for supporting the shafts 49 and 55 are further provided at positions where the shafts 49 and 55 penetrate.

貫通孔67a、67bは軸49、55と中心軸が一致するように設けられている。   The through holes 67a and 67b are provided so that the axes 49 and 55 coincide with the central axis.

即ち、台座4は、蓋体63を蓋体収納用凹部68に収納すると、台座4の内部に圧電素子収納用凹部70a、70bが空間として存在し、かつ、貫通孔67a、67bが圧電素子収納用凹部70a、70bから外部に貫通するように設けられる構造となる。   That is, in the pedestal 4, when the lid 63 is accommodated in the lid accommodating recess 68, the piezoelectric element accommodating recesses 70 a and 70 b exist as spaces inside the pedestal 4, and the through holes 67 a and 67 b accommodate the piezoelectric element. It becomes a structure provided so that it may penetrate outside from the recessed parts 70a and 70b for use.

第1ガイド軸11、第2ガイド軸13は、圧電素子51、57を圧電素子収納用凹部70a、70b内に収納し、さらに蓋体63を蓋体収納用凹部68に挿入して、軸49、55を蓋体63の貫通孔67a、67bに挿入することにより、台座4内に収納される。   The first guide shaft 11 and the second guide shaft 13 store the piezoelectric elements 51 and 57 in the piezoelectric element storage recesses 70 a and 70 b, and further insert the lid 63 into the lid storage recess 68. , 55 are inserted into the through holes 67a and 67b of the lid 63, and are accommodated in the base 4.

次に、図7を参照して、第2レンズ群7および第3レンズ群9の移動の原理および制御方法について簡単に説明する。   Next, the principle and control method of the movement of the second lens group 7 and the third lens group 9 will be briefly described with reference to FIG.

ここでは第2レンズ群7を図7のA1の向きに移動させる場合を例にして説明するが、第3レンズ群9を移動させる場合も同様であり、説明を省略する。   Here, the case where the second lens group 7 is moved in the direction of A1 in FIG. 7 will be described as an example. However, the same applies to the case where the third lens group 9 is moved.

第2レンズ群7(第2レンズ枠29)を図7のA1の向きにを移動させたい場合は、まず、圧電素子51が図7のA1の向きに反るように圧電素子51に電圧を負荷する。   In order to move the second lens group 7 (second lens frame 29) in the direction of A1 in FIG. 7, first, a voltage is applied to the piezoelectric element 51 so that the piezoelectric element 51 warps in the direction of A1 in FIG. To load.

ここで、圧電素子51がA1の向きに反る速度は、移動子35が軸49に対して滑らない速度とする。   Here, the speed at which the piezoelectric element 51 warps in the direction of A <b> 1 is a speed at which the moving element 35 does not slide with respect to the shaft 49.

圧電素子51がA1の向きに反ると、軸49は圧電素子51と一体になってA1の向きに所定の長さだけ移動し、移動子35も軸49と一体となって所定の長さだけ移動する。   When the piezoelectric element 51 is warped in the direction of A1, the shaft 49 is integrated with the piezoelectric element 51 and moves by a predetermined length in the direction of A1, and the movable element 35 is also integrated with the shaft 49 and has a predetermined length. Just move.

次に、圧電素子51がA1の向きに反った状態で圧電素子51に負荷する電圧の正負を逆転し、移動子35が軸49に対して滑る速度で圧電素子51をA2の向きに反らせる。   Next, the polarity of the voltage applied to the piezoelectric element 51 is reversed while the piezoelectric element 51 is warped in the direction of A1, and the piezoelectric element 51 is warped in the direction of A2 at a speed at which the slider 35 slides with respect to the shaft 49.

圧電素子51がA2の向きに反ると、軸49は圧電素子51と一体となって、A2の向きに移動するが、移動子35は軸49に対して滑る。   When the piezoelectric element 51 is warped in the direction of A2, the shaft 49 is integrated with the piezoelectric element 51 and moves in the direction of A2, but the mover 35 slides with respect to the shaft 49.

滑った移動子35は慣性により移動せず、圧電素子51がA1の向きに反った状態での位置と同じ位置にとどまる。   The slidable moving element 35 does not move due to inertia and remains at the same position as the position in which the piezoelectric element 51 is warped in the direction of A1.

以後は「移動子35が滑らない速度で圧電素子51をA1の向きに反らせる」→「移動子35が滑る速度で圧電素子51をA2の向きに反らせる」という工程を繰り返せば、移動子35は逐次A1の向きに移動し、第2レンズ枠29(第2レンズ群7)は移動子35と一体となってA1の向きに移動する。   Thereafter, if the process of “turning the piezoelectric element 51 in the direction of A1 at a speed at which the moving element 35 does not slip” → “turning the piezoelectric element 51 in the direction of A2 at a speed at which the moving element 35 slides” is repeated, the moving element 35 becomes The second lens frame 29 (second lens group 7) sequentially moves in the direction of A1, and the second lens frame 29 (second lens group 7) moves in the direction of A1 together with the mover.

即ち、移動子35を一定周期で振動させると、移動子35はA1の向きに移動し、第2レンズ枠29(第2レンズ群7)は移動子35と一体となってA1の向きに移動する。   That is, when the movable element 35 is vibrated at a constant period, the movable element 35 moves in the direction A1, and the second lens frame 29 (second lens group 7) moves together with the movable element 35 in the direction A1. To do.

なお、第2レンズ群7をA2の向きに移動させたい場合は、「移動子35が滑らない速度で圧電素子51をA2の向きに反らせる」→「移動子35が滑る速度で圧電素子51をA1の向きに反らせる」という工程を繰り返して圧電素子51を振動させる。   In order to move the second lens group 7 in the direction of A2, “the piezoelectric element 51 is warped in the direction of A2 at a speed at which the movable element 35 does not slip” → “the piezoelectric element 51 is moved at a speed at which the movable element 35 slides. The process of “warping in the direction of A1” is repeated to vibrate the piezoelectric element 51.

なお、圧電素子57を振動させて第3レンズ群9を移動させる場合も同様である。   The same applies to the case where the third lens group 9 is moved by vibrating the piezoelectric element 57.

ここで、軸49、55の移動子35、45に対する保持力(摩擦力)が大きければ大きいほど、移動子35、45を滑らせるのに大きな電圧が必要になる。   Here, the greater the holding force (frictional force) of the shafts 49 and 55 with respect to the movers 35 and 45, the greater the voltage required to slide the movers 35 and 45.

即ち、移動子35、45の駆動状態(移動速度等)は保持力(摩擦力)の影響を受ける。   That is, the drive state (movement speed, etc.) of the movers 35 and 45 is affected by the holding force (friction force).

そのため、調整用ネジ34a、34bを用いて保持力を調整することにより、第2レンズ群7および第3レンズ群9の駆動状態を調整することができる。   Therefore, the driving state of the second lens group 7 and the third lens group 9 can be adjusted by adjusting the holding force using the adjusting screws 34a and 34b.

次に、ズームレンズユニット1の組み立て方法(製造方法)および製造工程における第2レンズ群7および第3レンズ群9の駆動状態の調整の手順について、図8〜図11を参照して説明する。   Next, an assembling method (manufacturing method) of the zoom lens unit 1 and a procedure for adjusting the driving state of the second lens group 7 and the third lens group 9 in the manufacturing process will be described with reference to FIGS.

まず、図8に示すように、ズームレンズユニット1を構成する全ての部材が分解された状態であるとする。   First, as shown in FIG. 8, it is assumed that all the members constituting the zoom lens unit 1 are in a disassembled state.

この状態から、まず、第1ガイド軸11および第2ガイド軸13を図8のA2の向きに移動させ、圧電素子51、57をそれぞれ本体61の圧電素子収納用凹部70a、70bに収納する。   From this state, first, the first guide shaft 11 and the second guide shaft 13 are moved in the direction of A2 in FIG. 8, and the piezoelectric elements 51 and 57 are stored in the piezoelectric element storage recesses 70a and 70b of the main body 61, respectively.

圧電素子51、57が収納されると、蓋体63を図8のA2の向きに移動させ、本体61の蓋体収納用凹部68に収納する。   When the piezoelectric elements 51 and 57 are accommodated, the lid 63 is moved in the direction of A2 in FIG. 8 and accommodated in the lid accommodating recess 68 of the main body 61.

この際、蓋体63の貫通孔67a、67bを、第1ガイド軸11および第2ガイド軸13の軸49、55がそれぞれ貫通するようにする。   At this time, the first guide shaft 11 and the shafts 49 and 55 of the second guide shaft 13 pass through the through holes 67a and 67b of the lid 63, respectively.

次に、軸49を貫通孔43、37に挿入し、軸55を貫通孔47、33に挿入して、第1ガイド軸11および第2ガイド軸13に第2レンズ群7および第3レンズ群9を取り付ける。   Next, the shaft 49 is inserted into the through holes 43 and 37, the shaft 55 is inserted into the through holes 47 and 33, and the second lens group 7 and the third lens group are connected to the first guide shaft 11 and the second guide shaft 13. 9 is attached.

この際、第2レンズ群7の貫通孔36a、36b(図5(a)参照)に調整用ネジ34aを挿入し、第3レンズ群9の貫通孔46a、46b(図6(a)参照)に調整用ネジ34bを挿入する。   At this time, the adjusting screw 34a is inserted into the through holes 36a and 36b (see FIG. 5A) of the second lens group 7, and the through holes 46a and 46b of the third lens group 9 (see FIG. 6A). The adjustment screw 34b is inserted into.

この状態から、次に、図9に示すように、第1レンズ枠21を図9のA2の向きに移動してフランジ3aを台座4の本体61と接触させ、ネジ8b、8c、8dをそれぞれ貫通孔6b、6c、6d(図示せず)および貫通孔77b、77c、77dに挿入する。   From this state, next, as shown in FIG. 9, the first lens frame 21 is moved in the direction of A2 in FIG. 9 to bring the flange 3a into contact with the main body 61 of the base 4, and the screws 8b, 8c, and 8d are respectively attached. It inserts in through-hole 6b, 6c, 6d (not shown) and through-hole 77b, 77c, 77d.

挿入したネジ8b、8c、8dを締め付けることによって、フランジ3aと本体61を締結し、第1レンズ枠21を台座4(本体61)に固定する。   By tightening the inserted screws 8b, 8c, and 8d, the flange 3a and the main body 61 are fastened, and the first lens frame 21 is fixed to the base 4 (main body 61).

この状態では、図10に示すように、開口部22を介して、外部から調整用ネジ34a、34bが視認できる状態にある。   In this state, as shown in FIG. 10, the adjustment screws 34 a and 34 b are visible from the outside through the opening 22.

次に、図10に示す状態で、開口部22から図示しないドライバー等を挿入し、調整用ネジ34a、34bを操作する(締め付け力を調整する)ことにより、第1ガイド軸11および第2ガイド軸13の第2レンズ群7、第3レンズ群9に対する保持力を調整する。   Next, in the state shown in FIG. 10, by inserting a screwdriver or the like (not shown) from the opening 22 and operating the adjusting screws 34a and 34b (adjusting the tightening force), the first guide shaft 11 and the second guide The holding force of the shaft 13 with respect to the second lens group 7 and the third lens group 9 is adjusted.

このように、第1レンズ枠21に開口部22を設けることにより、第1レンズ枠21を取り付けた後であっても第2レンズ群7、第3レンズ群9の駆動状態の調整が可能となる。   Thus, by providing the opening 22 in the first lens frame 21, the driving state of the second lens group 7 and the third lens group 9 can be adjusted even after the first lens frame 21 is attached. Become.

調整が終わると、図11に示すように、側枠81を図11のA2の向きに移動させ、フランジ83aを台座4の本体61に接触させる。   When the adjustment is completed, as shown in FIG. 11, the side frame 81 is moved in the direction of A <b> 2 in FIG. 11, and the flange 83 a is brought into contact with the main body 61 of the base 4.

この際、側枠81の凸部85a、85bを第1レンズ枠21の凹部24a、24bと噛み合わせ、側枠81と第1レンズ枠21を連結して鏡筒3を形成する。   At this time, the convex portions 85 a and 85 b of the side frame 81 are engaged with the concave portions 24 a and 24 b of the first lens frame 21, and the side frame 81 and the first lens frame 21 are connected to form the lens barrel 3.

フランジ83aが台座4の本体61に接触すると、ネジ8aを貫通孔6aおよび貫通孔77aに挿入し、ネジ8aを締め付けることによって、フランジ83aと本体61を締結し、側枠81を台座4(本体61)に固定する。   When the flange 83a contacts the main body 61 of the base 4, the screw 8a is inserted into the through hole 6a and the through hole 77a, and the screw 8a is tightened to fasten the flange 83a and the main body 61, and the side frame 81 is fixed to the base 4 (main body 61).

このようにして、図1に示すズームレンズユニット1が完成する。   In this way, the zoom lens unit 1 shown in FIG. 1 is completed.

このように、第1の実施形態によれば、ズームレンズユニット1の第1レンズ枠21は開口部22を、第2レンズ群7および第3レンズ群9は調整用ネジ34a、34bをそれぞれ有しており、第1レンズ枠21を組み立てた状態で、開口部22から調整用ネジ34a、34bを操作して(締め付け力を調整して)第1ガイド軸11および第2ガイド軸13の保持力を調整することが可能である。   Thus, according to the first embodiment, the first lens frame 21 of the zoom lens unit 1 has the opening 22, and the second lens group 7 and the third lens group 9 have the adjusting screws 34a and 34b, respectively. In the state where the first lens frame 21 is assembled, the adjustment screws 34a and 34b are operated from the opening 22 (the tightening force is adjusted) to hold the first guide shaft 11 and the second guide shaft 13. It is possible to adjust the force.

そのため、ズームレンズユニット1は各レンズ群の駆動状態を容易に調整可能である。   Therefore, the zoom lens unit 1 can easily adjust the driving state of each lens group.

次に、第2の実施形態に係るズームレンズユニット1aの構造について、図12〜図15を参照して説明する。   Next, the structure of the zoom lens unit 1a according to the second embodiment will be described with reference to FIGS.

第2の実施形態に係るズームレンズユニット1aは、第1の実施形態において、側枠81aに、第2レンズ群7および第3レンズ群9の移動量を検出するセンサを設けたものである。   In the first embodiment, the zoom lens unit 1a according to the second embodiment is provided with a sensor for detecting the amount of movement of the second lens group 7 and the third lens group 9 in the side frame 81a.

なお、第2の実施形態において、第1の実施形態と同様の機能を果たす要素については同一の番号を付し、説明を省略する。   In the second embodiment, elements having the same functions as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

まず、ズームレンズユニット1aの概略構成について、図12〜図14を参照して説明する。   First, a schematic configuration of the zoom lens unit 1a will be described with reference to FIGS.

図12および図13に示すように、ズームレンズユニット1aは側枠81aを有し、側枠81aには基板101が設けられている。   As shown in FIGS. 12 and 13, the zoom lens unit 1a has a side frame 81a, and a substrate 101 is provided on the side frame 81a.

基板101はネジ105によって側枠81aに固定されている。   The substrate 101 is fixed to the side frame 81 a with screws 105.

図14に示すように、基板101の裏側の面(開口部22と対向する面)には第2レンズ群7および第3レンズ群9の移動量を検出するためのセンサとしての磁気センサ107a、107bが設けられている。   As shown in FIG. 14, a magnetic sensor 107 a as a sensor for detecting the amount of movement of the second lens group 7 and the third lens group 9 is provided on the back surface (surface facing the opening 22) of the substrate 101. 107b is provided.

磁気センサ107a、107bとしては、例えばMR(Magneto Resistance、磁気抵抗)センサが挙げられる。   Examples of the magnetic sensors 107a and 107b include MR (Magneto Resistance) sensors.

一方、図13に示すように、第2レンズ枠29のアタッチメント38には、磁性体であるマグネットスケーラ103aが設けられ、第3レンズ枠39のアタッチメント48には、磁性体であるマグネットスケーラ103bが設けられている。   On the other hand, as shown in FIG. 13, the attachment 38 of the second lens frame 29 is provided with a magnet scaler 103a that is a magnetic material, and the attachment 48 of the third lens frame 39 is provided with a magnet scaler 103b that is a magnetic material. Is provided.

マグネットスケーラ103a、103bは、それぞれ磁気センサ107a、107bと対向するように設けられている。   The magnet scalers 103a and 103b are provided so as to face the magnetic sensors 107a and 107b, respectively.

マグネットスケーラ103a、103bは、それぞれ第2レンズ枠29、第3レンズ枠39が図13のA1、A2の向きに移動すると、一体となってA1、A2の向きに移動するが、この際、磁気センサ107a、107bはそれぞれ、マグネットスケーラ103a、103bの移動量を検出する。   The magnet scalers 103a and 103b move together in the directions of A1 and A2 when the second lens frame 29 and the third lens frame 39 move in the directions of A1 and A2 in FIG. 13, respectively. The sensors 107a and 107b detect the movement amounts of the magnet scalers 103a and 103b, respectively.

例えば、磁気センサ107a、107bがMRセンサの場合は、マグネットスケーラ103a、103bの移動に伴うセンサ周囲の磁界の強度の変化を、MRセンサの磁気抵抗の変化として検出することにより、マグネットスケーラ103a、103bの移動量を非接触で検出する。   For example, when the magnetic sensors 107a and 107b are MR sensors, the magnetic scalers 103a and 103b are detected by detecting changes in the magnetic field strength around the sensors as the magnet scalers 103a and 103b move as changes in the magnetic resistance of the MR sensor. The amount of movement of 103b is detected without contact.

即ち、磁気センサ107a、107bは、それぞれ、第2レンズ群7、第3レンズ群9の移動量を検出することができる。   That is, the magnetic sensors 107a and 107b can detect the movement amounts of the second lens group 7 and the third lens group 9, respectively.

ここで、側枠81aおよび基板101の構造について、図15を参照してさらに詳細に説明する。   Here, the structure of the side frame 81a and the substrate 101 will be described in more detail with reference to FIG.

図15に示すように、側枠81aの本体83は、基板101を収納するための収納部86aを有している。   As shown in FIG. 15, the main body 83 of the side frame 81 a has a storage portion 86 a for storing the substrate 101.

収納部86aの端部にはスリット83b、83cが設けられている。   Slits 83b and 83c are provided at the end of the storage portion 86a.

また、収納部86aには、ネジ105が挿入される貫通孔82aが設けられている。   In addition, the storage portion 86a is provided with a through hole 82a into which the screw 105 is inserted.

基板101は、板状の形状を有しており、端部にはスリット83b、83cの形状に対応する形状を有する突起109、111が設けられている。   The substrate 101 has a plate-like shape, and protrusions 109 and 111 having shapes corresponding to the shapes of the slits 83b and 83c are provided at the ends.

また、基板101には、ネジ105が挿入される貫通孔101aが設けられている。貫通孔101aは、貫通孔82aと中心軸が一致するように設けられている。   Further, the substrate 101 is provided with a through hole 101a into which the screw 105 is inserted. The through hole 101a is provided so that the central axis coincides with the through hole 82a.

基板101の表面には磁気センサ107a、107bを作動させるための図示しない回路が設けられ、図示しない回路は、図示しないコネクタや図示しないフレキシブルプリント基板を介して、図示しないコントローラに接続されている。   A circuit (not shown) for operating the magnetic sensors 107a and 107b is provided on the surface of the substrate 101, and the circuit (not shown) is connected to a controller (not shown) via a connector (not shown) and a flexible printed board (not shown).

基板101を側枠81aに設ける場合は、基板101を側枠81aのスリット83b、83c側から図15のCの向きに移動させて収納部86aに収納し、突起109、111をスリット83b、83cと噛み合わせる。   When the substrate 101 is provided on the side frame 81a, the substrate 101 is moved from the side of the slits 83b and 83c of the side frame 81a in the direction C in FIG. Mesh with.

さらに、ネジ105を貫通孔101aおよび貫通孔82aに挿入して締結することにより、基板101が側枠81aに固定される。   Furthermore, the board | substrate 101 is fixed to the side frame 81a by inserting the screw 105 in the through-hole 101a and the through-hole 82a, and fastening.

ここで、磁気センサ107a、107bを作動させるための図示しない回路は、図示しないコントローラに接続されている。   Here, a circuit (not shown) for operating the magnetic sensors 107a and 107b is connected to a controller (not shown).

そのため、磁気センサ107a、107bが検出した第2レンズ枠29、第3レンズ枠39(第2レンズ群7、第3レンズ群9)の移動量の情報は、図示しないコントローラに自動で送信され、圧電素子51、57の駆動にフィードバックされる。   Therefore, the information on the movement amounts of the second lens frame 29 and the third lens frame 39 (second lens group 7 and third lens group 9) detected by the magnetic sensors 107a and 107b is automatically transmitted to a controller (not shown). Feedback is provided to the driving of the piezoelectric elements 51 and 57.

例えば、磁気センサ107a、107bが検出した第2レンズ群7、第3レンズ群9の移動量が、図示しないコントローラの移動させたい移動量と一致すると、図示しないコントローラは電源回路に圧電素子51、57の駆動(振動)を停止する指令を送信する。   For example, when the movement amounts of the second lens group 7 and the third lens group 9 detected by the magnetic sensors 107a and 107b coincide with the movement amount that the controller (not shown) wants to move, the controller (not shown) sends the piezoelectric element 51, A command to stop driving (vibration) 57 is transmitted.

このように、磁気センサ107a、107bを設けることにより、第2レンズ群7、第3レンズ群9を移動させる際の位置決めを正確に行える。   Thus, by providing the magnetic sensors 107a and 107b, the positioning when moving the second lens group 7 and the third lens group 9 can be performed accurately.

このように、第2の実施形態によれば、ズームレンズユニット1aの第1レンズ枠21は開口部22を、第2レンズ群7および第3レンズ群9は調整用ネジ34a、34bをそれぞれ有しており、第1レンズ枠21を組み立てた状態で、開口部22より調整用ネジ34a、34bを操作して第1ガイド軸11および第2ガイド軸13の保持力を調整することが可能である。   Thus, according to the second embodiment, the first lens frame 21 of the zoom lens unit 1a has the opening 22, and the second lens group 7 and the third lens group 9 have the adjusting screws 34a and 34b, respectively. In the state where the first lens frame 21 is assembled, it is possible to adjust the holding force of the first guide shaft 11 and the second guide shaft 13 by operating the adjusting screws 34a and 34b from the opening 22. is there.

従って、第1の実施形態と同様の効果を奏する。   Accordingly, the same effects as those of the first embodiment are obtained.

また、第2の実施形態によれば、第2レンズ枠29、第3レンズ枠39には、マグネットスケーラ103a、103bが設けられ、側枠81aにはマグネットスケーラ103a、103bの移動量を検出するための磁気センサ107a、107bが設けられている。   Further, according to the second embodiment, the second lens frame 29 and the third lens frame 39 are provided with the magnet scalers 103a and 103b, and the side frame 81a detects the movement amount of the magnet scalers 103a and 103b. Magnetic sensors 107a and 107b are provided.

そのため、第2レンズ群7、第3レンズ群9を移動させる際の位置決めを正確に行える。   Therefore, the positioning when moving the second lens group 7 and the third lens group 9 can be performed accurately.

上記した実施形態では、本発明を携帯電話等のカメラに適用した場合について説明したが、本発明は、何等、これに限定されることなく、例えば、ズームレンズユニット1を必要とする撮像装置、カメラ、携帯端末装置等に用いることができる。   In the above-described embodiment, the case where the present invention is applied to a camera such as a mobile phone has been described. However, the present invention is not limited to this, for example, an imaging apparatus that requires the zoom lens unit 1, It can be used for cameras, portable terminal devices, and the like.

ズームレンズユニット1を示す斜視図である。1 is a perspective view showing a zoom lens unit 1. FIG. 図1の分解斜視図である。FIG. 2 is an exploded perspective view of FIG. 1. 図1の分解斜視図である。FIG. 2 is an exploded perspective view of FIG. 1. 図3の鏡筒3の分解斜視図である。FIG. 4 is an exploded perspective view of the lens barrel 3 of FIG. 3. 図5(a)は第2レンズ群7を示す平面図であって、図5(b)は、ズームレンズユニット1を組み立てた状態での第2レンズ群7の周囲を示す平面図である。FIG. 5A is a plan view showing the second lens group 7, and FIG. 5B is a plan view showing the periphery of the second lens group 7 in a state where the zoom lens unit 1 is assembled. 図6(a)は第3レンズ群9を示す平面図であって、図6(b)は、ズームレンズユニット1を組み立てた状態での第3レンズ群9の周囲を示す平面図である。FIG. 6A is a plan view showing the third lens group 9, and FIG. 6B is a plan view showing the periphery of the third lens group 9 in a state where the zoom lens unit 1 is assembled. 図1のA方向矢視図であって、台座4および第1レンズ枠21は断面図で示し、側枠81は記載を省略している。FIG. 2 is a view taken in the direction of the arrow A in FIG. ズームレンズユニット1の組み立ての手順を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an assembly procedure of the zoom lens unit 1. ズームレンズユニット1の組み立ての手順を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an assembly procedure of the zoom lens unit 1. ズームレンズユニット1の組み立ての手順を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an assembly procedure of the zoom lens unit 1. ズームレンズユニット1の組み立ての手順を示す図である。FIG. 3 is a diagram illustrating an assembly procedure of the zoom lens unit 1. ズームレンズユニット1aを示す斜視図である。It is a perspective view which shows the zoom lens unit 1a. 図12の分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of FIG. 図13において、側枠81aを裏側から見た場合の斜視図である。In FIG. 13, it is a perspective view at the time of seeing the side frame 81a from the back side. 側枠81aの分解斜視図である。It is a disassembled perspective view of the side frame 81a.

符号の説明Explanation of symbols

1…………ズームレンズユニット
2…………光軸
3…………鏡筒(第1レンズ群)
4…………台座(第4レンズ群)
7…………第2レンズ群
9…………第3レンズ群
11………第1ガイド軸
13………第2ガイド軸
21………第1レンズ枠
22………開口部
23………第1レンズ
25………貫通孔
27………貫通孔
29………第2レンズ枠
31………第2レンズ
33………貫通孔
34a……調整用ネジ
35………移動子
37………貫通孔
39………第3レンズ枠
41………第4レンズ
43………貫通孔
45………移動子
47………貫通孔
49………軸
51………圧電素子
55………軸
57………圧電素子
71………第5レンズ
81………側枠
81a……側枠
101……基板
107a…磁気センサ
1 …… Zoom lens unit 2 ………… Optical axis 3 ………… Tube (first lens group)
4 …… Pedestal (fourth lens group)
7 ………… Second lens group 9 ………… Third lens group 11 ………… First guide shaft 13 ……… Second guide shaft 21 ……… First lens frame 22 ……… Opening portion 23 ...... First lens 25 ......... Through hole 27 ......... Through hole 29 ......... Second lens frame 31 ......... Second lens 33 ......... Through hole 34a ... Adjustment screw 35 ......... Mover 37 ......... Through hole 39 ......... Third lens frame 41 ......... Fourth lens 43 ......... Through hole 45 ......... Mover 47 ...... Through hole 49 ......... Shaft 51 ......... Piezoelectric element 55 ......... Axis 57 ......... Piezoelectric element 71 ......... Fifth lens 81 ......... Side frame 81a ... Side frame 101 ... Substrate 107a ... Magnetic sensor

Claims (16)

少なくとも一つのレンズと、前記レンズを保持するレンズ枠とを備え、かつ、互いに前記レンズの光軸が一致するように設けられ、前記光軸方向に移動可能な複数のレンズ群と、
複数の前記レンズ群の前記レンズ枠を貫通して保持するように、かつ前記光軸に平行になるように設けられ、複数の前記レンズ群の移動方向を前記光軸方向に限定するとともに、複数の前記レンズ群のうち、対応する前記レンズ群を駆動する超音波アクチュエータである複数のガイド軸と、
複数の前記レンズ群に設けられ、前記ガイド軸の前記レンズ群に対する保持力を調整する調整手段と、
複数の前記レンズ群および前記ガイド軸の周囲に設けられ、複数の前記レンズ群および前記ガイド軸を覆う鏡筒と、
を有し、
前記鏡筒には、前記調整手段を外部から操作するための開口部が設けられていることを特徴とするズームレンズユニット。
A plurality of lens groups that include at least one lens and a lens frame that holds the lens, and are provided such that the optical axes of the lenses coincide with each other, and are movable in the optical axis direction;
The plurality of lens groups are provided so as to pass through the lens frames and parallel to the optical axis, and the moving direction of the plurality of lens groups is limited to the optical axis direction. A plurality of guide shafts that are ultrasonic actuators for driving the corresponding lens group,
An adjusting means provided in a plurality of the lens groups, for adjusting a holding force of the guide shaft with respect to the lens group;
A plurality of lens groups and a guide tube provided around the guide shaft and covering the plurality of lens groups and the guide shaft;
Have
The lens barrel is provided with an opening for operating the adjusting means from the outside.
前記鏡筒は、
前記開口部が設けられた側面を有する筒体と、
前記筒体に着脱可能に設けられた側枠と、
を有し、
前記側枠は、前記開口部を覆うように設けられていることを特徴とする請求項1記載のズームレンズユニット。
The lens barrel is
A cylinder having a side surface provided with the opening;
A side frame detachably provided on the cylindrical body;
Have
The zoom lens unit according to claim 1, wherein the side frame is provided so as to cover the opening.
前記筒体は、前記側枠と接する部分に設けられた凹部および/または凸部を有し、
前記側枠は、前記筒体と接する部分に設けられ、前記凹部および/または凸部の形状に対応した形状を有する凸部および/または凹部を有し、
前記側枠の前記凸部および/または凹部を前記筒体の前記凹部および/または凸部と噛み合わせることにより、前記筒体と前記側枠を連結可能であることを特徴とする請求項2記載のズームレンズユニット。
The cylindrical body has a concave portion and / or a convex portion provided in a portion in contact with the side frame,
The side frame is provided at a portion in contact with the cylindrical body, and has a convex portion and / or a concave portion having a shape corresponding to the shape of the concave portion and / or the convex portion,
The said cylinder and the said side frame can be connected by mesh | engaging the said convex part and / or recessed part of the said side frame with the said recessed part and / or convex part of the said cylinder. Zoom lens unit.
前記調整手段は、前記レンズ群と前記ガイド軸を締め付ける調整用ネジであることを特徴とする請求項1記載のズームレンズユニット。   The zoom lens unit according to claim 1, wherein the adjusting unit is an adjusting screw for tightening the lens group and the guide shaft. 複数の前記レンズ群は、
互いに対向して設けられ、前記ガイド軸を挟みこんで保持する一対の保持部材を有し、
前記調整用ネジは、一対の保持部材を貫通して設けられていることを特徴とする請求項4記載のズームレンズユニット。
The plurality of lens groups are
A pair of holding members that are provided facing each other and sandwich and hold the guide shaft;
The zoom lens unit according to claim 4, wherein the adjustment screw is provided so as to penetrate a pair of holding members.
前記側枠には、複数の前記レンズ群の移動量を検出するセンサが設けられていることを特徴とする請求項2記載のズームレンズユニット。   The zoom lens unit according to claim 2, wherein a sensor for detecting a movement amount of the plurality of lens groups is provided in the side frame. 前記センサは磁気センサであり、
前記レンズ群には、前記センサと対向するようにして、前記磁気センサによって検出される磁性体が設けられていることを特徴とする請求項6記載のズームレンズユニット。
The sensor is a magnetic sensor;
The zoom lens unit according to claim 6, wherein the lens group is provided with a magnetic body that is detected by the magnetic sensor so as to face the sensor.
少なくとも一つのレンズと、前記レンズを保持するレンズ枠とを備え、かつ、互いに前記レンズの光軸が一致するように設けられ、前記光軸方向に移動可能な複数のレンズ群と、複数の前記レンズ群の前記レンズ枠を貫通して保持するように、かつ前記光軸に平行なるように設けられ、複数の前記レンズ群の移動方向を前記光軸方向に限定するとともに、複数の前記レンズ群のうち、対応する前記レンズ群を駆動する超音波アクチュエータである複数のガイド軸と、複数の前記レンズ群に設けられ、前記ガイド軸の前記レンズ群に対する保持力を調整する調整手段と、を有するズームレンズユニットの複数の前記レンズ群および前記ガイド軸の周囲に設けられ、複数の前記レンズ群および前記ガイド軸を覆う鏡筒であって、
前記調整手段を外部から操作するための開口部が設けられていることを特徴とするズームレンズユニット用鏡筒。
A plurality of lens groups that include at least one lens and a lens frame that holds the lens, and are provided such that optical axes of the lenses coincide with each other, and are movable in the optical axis direction; The lens group is provided so as to penetrate the lens frame and parallel to the optical axis, and the movement direction of the plurality of lens groups is limited to the optical axis direction, and the plurality of lens groups A plurality of guide shafts that are ultrasonic actuators that drive the corresponding lens group, and an adjustment unit that is provided in the plurality of lens groups and adjusts the holding force of the guide shaft with respect to the lens group. A lens barrel that is provided around the plurality of lens groups and the guide shaft of the zoom lens unit and covers the plurality of lens groups and the guide shaft,
A lens barrel for a zoom lens unit, wherein an opening for operating the adjusting means from the outside is provided.
前記鏡筒は、
前記開口部が設けられた側面を有する筒体と、
前記筒体に着脱可能に設けられた側枠と、
を有し、
前記側枠は、前記開口部を覆うように設けられていることを特徴とする請求項8記載のズームレンズユニット用鏡筒。
The lens barrel is
A cylinder having a side surface provided with the opening;
A side frame detachably provided on the cylindrical body;
Have
The zoom lens unit barrel according to claim 8, wherein the side frame is provided so as to cover the opening.
前記筒体は、前記側枠と接する部分に設けられた凹部および/または凸部を有し、
前記側枠は、前記筒体と接する部分に設けられ、前記凹部および/または凸部の形状に対応した形状を有する凸部および/または凹部を有し、
前記側枠の前記凸部および/または凹部を前記筒体の前記凹部および/または凸部と噛み合わせることにより、前記筒体と前記側枠を連結可能であることを特徴とする請求項9記載のズームレンズユニット用鏡筒。
The cylindrical body has a concave portion and / or a convex portion provided in a portion in contact with the side frame,
The side frame is provided at a portion in contact with the cylindrical body, and has a convex portion and / or a concave portion having a shape corresponding to the shape of the concave portion and / or the convex portion,
The said cylinder and the said side frame can be connected by mesh | engaging the said convex part and / or recessed part of the said side frame with the said recessed part and / or convex part of the said cylinder. Zoom lens unit barrel.
前記側枠には、複数の前記レンズ群の移動量を検出するセンサが設けられていることを特徴とする請求項9記載のズームレンズユニット用鏡筒。   The zoom lens unit barrel according to claim 9, wherein the side frame is provided with a sensor for detecting a movement amount of the plurality of lens groups. 前記センサは磁気センサであることを特徴とする請求項11記載のズームレンズユニット。   The zoom lens unit according to claim 11, wherein the sensor is a magnetic sensor. 請求項1〜請求項7のいずれかに記載のズームレンズユニットを有することを特徴とする撮像装置。   An image pickup apparatus comprising the zoom lens unit according to claim 1. 請求項1〜請求項7のいずれかに記載のズームレンズユニットを有することを特徴とするカメラ。   A camera comprising the zoom lens unit according to claim 1. 請求項1〜請求項7のいずれかに記載のズームレンズユニットを有することを特徴とする携帯端末装置。   A portable terminal device comprising the zoom lens unit according to claim 1. 請求項1〜請求項7のいずれかに記載のズームレンズユニットを有することを特徴とする携帯電話。   A mobile phone comprising the zoom lens unit according to claim 1.
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JP2014089222A (en) * 2012-10-29 2014-05-15 Cosina Co Ltd Manually operated lens

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