JP2011128594A - レンズ鏡筒及びそれを有する光学機器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 光学素子を保持し、光軸方向に対して移動可能で、非通電状態において光軸方向の位置を保持する、第1の移動枠と、光学素子を保持し、光軸方向に対して移動可能で、非通電状態において光軸方向の位置を保持しない、第2の移動枠と、前記第1の移動枠、前記第2の移動枠のどちらか少なくとも一方に衝撃吸収部とを有し、前記非通電状態において、前記第2の移動枠の可動領域内に前記第1の移動枠があること。
【選択図】 図7
Description
以下、図1、図2、図3を参照して本発明の第1実施形態のレンズ鏡筒Lの構成について説明する。図1において、カメラ本体Bはレンズ鏡筒Lを着脱可能に装着している。レンズ鏡筒Lが有する撮影光学系は、4つのレンズユニットL1〜L4により構成された変倍光学系(ズームレンズ系)である。これらの図において、第1レンズユニットL1は、光軸方向に不動である。第2レンズユニットL2は、光軸方向に移動することにより変倍作用を行う。第3レンズユニットL3は、撮影光学系の光軸に対して直交する方向(以下、光軸直交方向という)にシフトして、像振れを低減する防振用のレンズユニットである。第4レンズユニットL4は、光軸方向に移動することにより変倍に伴う像面変動の補正と焦点調節作用を行う。
D>C
とする。これにより、バリエータ移動枠2が、フォーカス移動枠4と共に矢印Y方向に移動しても、ラック203の壁部211とバリエータ移動枠2の接触面209の当接前に、メカニカル端である当接部407と当接面601が当接する。そのため、歯飛びの原因となるラック203への矢印Y方向への負荷がかからない。
図12、図13は、本発明の第2実施形態におけるレンズ鏡筒Lの説明図である。撮影光学系は、4つのレンズユニットにより構成された変倍光学系(ズームレンズ系)である。これらの図において、L1000は第1レンズユニット、L2000は光軸方向に移動することにより変倍作用を行う第2レンズユニットである。L3000は、撮影光学系の光軸に対して直交する方向(以下、光軸直交方向という)にシフトして像振れを低減し、且つ、光軸方向に移動可能な第3レンズユニットである。L4000は、光軸方向に移動することにより焦点調節作用を行う第4レンズユニットである。また、1000は第1レンズユニットL1000を保持する第1レンズ枠、2000は第2レンズユニットL2000を保持するバリエータ移動枠である。3000は第3レンズユニットL3000を保持するシフト移動枠で、4000は第4レンズユニットL4000を保持するフォーカス移動枠である。5000は固定鏡筒で、6000は後部鏡筒である。固定鏡筒5000は、その後端が後部鏡筒6000に結合し、前端が第1レンズ枠1000と固定され、第1レンズユニットL1000を所定位置に固定している。7000は、不図示のCCDセンサやCMOSセンサ等の撮像素子(光電変換素子)を保持するCCDホルダであり、前記後部鏡筒6000に固定されている。
G>F
とする。これにより、シフト移動枠3000が、フォーカス移動枠4000と共に矢印Z方向に移動しても、壁部3012と接触面3011の当接前に、メカニカル端であるメカニカル当接部4006と当接部6001が当接する。そのため、歯飛びの原因となるラック3004への矢印Z方向への負荷が低減される。
また、凸部4007とストッパ部3010との当接による衝撃を吸収できるものであれば、衝撃吸収部材はコイルバネに限らず、板バネやゴム等であってもよい。
B カメラ本体
2 バリエータ移動枠
4 フォーカス移動枠
6 後部鏡筒
10 弾性部材
204 ねじりコイルバネ
208 ストッパ部
404 センサマグネット
405 MRセンサ
406 凸部
407 当接部
601 当接面
Claims (11)
- 光学素子を保持する第1の移動枠と、
前記第1の移動枠を光軸方向に移動させ、非通電状態のときには前記第1の移動枠の光軸方向の位置を保持する第1の駆動部と、
光学素子を保持する第2の移動枠と、
前記第2の移動枠を光軸方向に移動させ、非通電状態のときには前記第2の移動枠の光軸方向の位置を保持しない第2の駆動部と、
前記第1の移動枠又は前記第2の移動枠の少なくとも一方に設けられた衝撃吸収部と、
前記第2の駆動部が通電状態から非通電状態へ移行されるときに、前記第1の移動枠の少なくとも一部が前記第2の移動枠の光軸方向の可動領域内に位置するように前記第1の駆動部を制御する制御手段と、を有し、
前記衝撃吸収部は、前記第2の駆動部が非通電状態のときに前記第2の移動枠が光軸方向へ移動することで、前記第1の移動枠と前記第2の移動枠とが当接したときに前記第2の移動枠が前記第1の移動枠に与える衝撃を吸収することを特徴とするレンズ鏡筒。 - 前記第1の移動枠は、光学素子を保持する保持部と前記第1の駆動部からの駆動力を前記保持部に伝達する伝達部とを含み、
前記衝撃吸収部は、前記保持部と前記伝達部との間に配置され、前記第2の移動枠が前記第1の移動枠に当接したときに前記保持部と前記伝達部との間で収縮することで、前記第2の移動枠が前記第1の移動枠に与える衝撃を吸収することを特徴とする請求項1に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第1の移動枠は、前記第2の駆動部が非通電状態から通電状態に移行したときに前記第2の移動枠の可動領域外に退避し、
前記第2の移動枠は、前記第1の移動枠が退避した側であって、鏡筒に設けられた面と当接する当接部を有し、
前記当接部が前記鏡筒の面と当接した位置を検出する位置検出センサを有し、
前記位置検出センサで検出した位置を前記第2の移動枠が光軸方向に移動するときの基準位置とすることを特徴とする請求項1または2に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第1の駆動部が非通電状態における前記第1の移動枠の停止位置において、
前記第2の移動枠が前記第1の移動枠と当接した後に、更に前記第2の移動枠が前記第1の移動枠と同じ側の光軸方向に移動して前記当接部が前記鏡筒の面に当接するまでの長さをCとし、
前記第1の移動枠は光軸方向に移動したとき前記伝達部に設けた壁部と当接する接触面を有し、前記壁部から前記接触面までの長さをDとするとき、
C<D
であることを特徴とする請求項3に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第1の移動枠は、前記第2の移動枠側に突出した規制部を有し、
前記制御手段は、前記第2の駆動部が通電状態から非通電状態へ移行されるときに、前記規制部が前記第2の移動枠の光軸方向の可動領域内に位置するように前記第1の駆動部を制御することを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載のレンズ鏡筒。 - 前記第2の移動枠は、前記第1の移動枠側に突出した突出部を有し、
前記突出部は、前記第2の駆動部が非通電状態のときに前記第2の移動枠が光軸方向へ移動したとき、前記規制部と当接可能な位置に設けられていることを特徴とする請求項5に記載のレンズ鏡筒。 - 前記衝撃吸収部として、前記第2の移動枠に設けられた突出部が弾性部材で形成されていることを特徴とする請求項6に記載のレンズ鏡筒。
- 前記第1の駆動部はステッピングモータであり、前記ステッピングモータによってリードスクリューを回転させることで前記リードスクリューに噛み合った前記伝達部を光軸方向に移動させ、
前記衝撃吸収部は、コイルバネであることを特徴とする請求項2に記載のレンズ鏡筒。 - 前記コイルバネは、前記保持部と前記伝達部とのガタ付きを低減する部材を兼ねていることを特徴とする請求項8に記載のレンズ鏡筒。
- 前記第2の駆動部は、コイルとマグネットとを含むボイスコイルモータであることを特徴とする請求項1から9のいずれか1項に記載のレンズ鏡筒。
- 請求項1から10のいずれか1項に記載のレンズ鏡筒を有することを特徴とする光学機器。
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