JP4566613B2 - Lens fixing method - Google Patents
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Description
本発明は、光学機器に関する。 The present invention relates to an optical apparatus.
カメラ、ビデオ等の光学機器において、従来から様々なレンズを固定する方法が提案されているが、近年、カメラやビデオが小型化されてきたことにより、レンズを固定するためのスペースが少なくなり、接着剤を用いたレンズ固定方法が一般的に用いられている。 In optical devices such as cameras and videos, various methods for fixing various lenses have been proposed. However, in recent years, cameras and videos have been downsized to reduce the space for fixing lenses. A lens fixing method using an adhesive is generally used.
また、熱かしめと呼ばれるレンズ枠の一部を熱変形させることでレンズを固定する方法も用いられている。 A method of fixing a lens by thermally deforming a part of a lens frame called heat caulking is also used.
また、レンズをプラスチックで形成したものについては、プラスチックで形成されたレンズ枠等にレーザ光を用いて固定する方法も提案されている。たとえば、特開2004−20867号に提案されているように、プラスチック製のレンズをプラスチック製のレンズ枠やファインダ枠等にレーザ光を照射して固定する方法が提案されている。
従来用いられている、接着剤を用いてレンズをレンズ枠に固定する方法の場合、接着剤のレンズ有効径内へのはみ出し、レンズ枠外へのはみ出し等の問題があり、工程管理が大変であった。 The conventional method of fixing a lens to a lens frame using an adhesive has problems such as protrusion of the adhesive into the lens effective diameter and protrusion of the lens frame, and process management is difficult. It was.
また、接着剤の硬化時の収縮によりレンズの歪の原因となる。さらに、接着剤塗布量の場所による不均一性による変形により、所望の光学性能が得られないことがある。 Also, the shrinkage of the adhesive during curing causes distortion of the lens. Furthermore, the desired optical performance may not be obtained due to deformation due to non-uniformity depending on the location of the adhesive application amount.
また、レンズ等の光学部品の接着に用いられる接着剤として、紫外線硬化型樹脂が挙げられる。該接着剤は硬化に必要な紫外線照射時間が数秒〜数十秒掛かる。さらに、完全な硬化までには更に時間が掛かるために、偏芯調整などのレンズ位置調整を行っても、接着剤の完全な硬化までの間に収縮の不均一によりレンズ位置が徐々に変化してしまい、所望の位置とずれてしまうという問題がある。 Moreover, an ultraviolet curable resin is mentioned as an adhesive agent used for adhesion | attachment of optical components, such as a lens. This adhesive takes several seconds to several tens of seconds to irradiate ultraviolet rays necessary for curing. Furthermore, since it takes more time to complete curing, even if lens position adjustment such as eccentricity adjustment is performed, the lens position gradually changes due to non-uniform shrinkage before the adhesive is completely cured. Therefore, there is a problem that it is displaced from a desired position.
また、プラスチックレンズの場合、強度の紫外線照射により黄変する特徴があるため、これによりレンズのカラーバランスが変化してしまうという問題がある。 In addition, the plastic lens has a feature that it is yellowed by irradiation with intense ultraviolet rays, which causes a problem that the color balance of the lens changes.
また、熱かしめによるレンズ固定方法では、必要部分以外の広い範囲にも熱が伝わり、レンズ枠の必要部分以外を変形させる恐れもある。レンズやレンズ枠が小型になり、他の部品の取り付け部等が接近しているとその影響が更に増すことになる。レンズにも過度に熱が伝わると変形を生じるという問題もある。 Further, in the lens fixing method by heat caulking, heat is transmitted to a wide range other than the necessary part, and there is a possibility that the part other than the necessary part of the lens frame is deformed. If the lens and the lens frame are reduced in size and the attachment parts of other components are close to each other, the influence is further increased. There is also a problem that the lens is deformed when heat is transmitted to the lens excessively.
上記紫外線硬化型の接着や熱かしめによるレンズ固定方法に対する問題点を解決する方法として、プラスチックレンズをレーザ光吸収プラスチックで形成されたレンズ枠等の部品にレーザ溶着する方法が挙げられるが、溶着するレンズはプラスチック製である必要があった。また、レンズの位置決め部全体をライン走査させてレーザ照射していたために、溶着後の位置変化が起きる可能性があった。 As a method for solving the problems with the lens fixing method by the UV curable adhesion or heat caulking, there is a method of laser welding a plastic lens to a component such as a lens frame formed of a laser light absorbing plastic. The lens had to be made of plastic. In addition, since the entire lens positioning portion was scanned with a line and irradiated with laser, there was a possibility that the position change after welding occurred.
本発明は上記問題を解決するためになされたもので、接着剤を用いずに、レーザ光による溶着を利用し、レンズを高速・高精度に、固定強度を一定に固定できる方法を提供することである。 The present invention has been made to solve the above problems, and provides a method for fixing a lens at a high speed, high accuracy, and a fixed strength by using laser beam welding without using an adhesive. It is.
上記課題を鑑み本発明は、少なくとも1枚のレンズと、レーザ光吸収プラスチックで形成されたレンズ枠とを有するレンズユニットにおけるレンズ固定方法において、前記レンズ枠には複数の位置決め部および複数のレーザ光照射部が形成され、前記レンズが前記複数の位置決め部と接触し、前記レンズが前記複数のレーザ光照射部と接触しないように、前記レンズを前記レンズ枠に嵌め込み、前記レンズを前記レンズ枠に嵌め込んだ後、複数のレーザ光を略同時に前記複数のレーザ光照射部に照射することで、前記複数のレーザ光照射部が溶融し、溶融した前記複数のレーザ光照射部が熱膨張することで、前記レンズと接触することを特徴とする。 In view of the above problems, the present invention provides a lens fixing method in a lens unit having at least one lens and a lens frame formed of a laser light absorbing plastic, wherein the lens frame includes a plurality of positioning portions and a plurality of laser beams. irradiation portion is formed, the lens is in contact with the plurality of positioning portions, so that the lens is not in contact with said plurality of laser beam irradiation unit, fitted to the lens to the lens frame, the lens to the lens frame After the fitting, by irradiating the plurality of laser light irradiation portions substantially simultaneously with the plurality of laser light irradiation portions, the plurality of laser light irradiation portions are melted, and the melted laser light irradiation portions are thermally expanded. And contacting with the lens .
以上のように、本発明のレンズ固定方法によれば、接着剤や他部品を追加することなく、省スペースで高速に・高精度にレンズを固定することができる。 As described above, according to the lens fixing method of the present invention, the lens can be fixed at high speed and with high accuracy in a small space without adding an adhesive or other parts.
また、複数のレンズを略同時に固定することができるので、工数を大幅に減少させることが出来る。 In addition, since a plurality of lenses can be fixed substantially simultaneously, the number of man-hours can be greatly reduced.
また、位置決め調整の為に、レンズの位置を多少ずらしても溶着部の条件が変わることが無いので、レーザ装置の位置や設定を変更することも必要なく、固定強度を均一に保つことが出来る。 In addition, because of the positioning adjustment, even if the position of the lens is slightly shifted, the condition of the welded portion does not change, so there is no need to change the position or setting of the laser device, and the fixing strength can be kept uniform. .
また、複数の溶着部が弱い弾性変形部を有するようにすると、レンズの位置を一定に保とうとする力が働き、位置精度がより変化しにくく、衝撃にも強いという効果もある。 In addition, if the plurality of welded portions have weak elastic deformation portions, a force that keeps the position of the lens constant is exerted, so that the positional accuracy is less likely to change, and there is also an effect that it is resistant to impact.
(実施例1)
図1は第一の実施例でのレンズ固定方法の構成を示す断面斜視図である。
Example 1
FIG. 1 is a cross-sectional perspective view showing the configuration of the lens fixing method in the first embodiment.
組立順序を説明する。レンズ枠13に、第一レンズ11を、第一レンズの位置決め部13hに嵌めこみ、第一レンズの位置決め部11aと当接させる。次に第二レンズ12を、第二レンズの位置決め部13aに嵌めこみ、第二レンズの位置決め部12aと当接させる。この状態で、光軸Z1と、第一レンズ11の光軸と、第二レンズ12の光軸を揃える。第一レンズ11の外周寸法及び第二レンズ12の外周寸法に対して、レンズ枠13の壁部13i、13eは僅かに大きくなっているために、図示しない手段によって、それぞれのレンズの光軸を光軸Z1に揃えることが可能となっている。その後、レンズ上方から複数箇所を同時にスポット的にレーザ光を照射する。レーザ光の照射は、第一レンズに対するレーザ光照射14bを行った後、第二レンズに対するレーザ光照射14aを行ってもよいし、両方のレンズに対して同時に照射してもよい。また、どちらか一方のレンズに接着剤等による固定を行った後、他方のレンズに対してレーザ光照射を行うようにしてもよい。また、固定強度を増す為に、レーザ光照射位置を変えて、再度レーザ照射14cを行うようにしてもよい。
The assembly order will be described. The
レーザ光はレンズを殆ど透過するので、その殆どのエネルギーは、レンズ枠13に到達する。レンズ枠は、レーザ波長に対して吸収するプラスチックで成形されている。
Since the laser light is almost transmitted through the lens, most of the energy reaches the
図2は、レーザ光を照射してレンズを固定する方法を示す断面図である。 FIG. 2 is a cross-sectional view showing a method of fixing a lens by irradiating a laser beam.
レーザ光14a及び14bを同時に照射した場合の例を説明する。レーザ光14a、14bはレンズ枠のそれぞれのレンズ位置決め部13a、13hで吸収され、熱に変化してレーザ光照射部の周囲を溶解させる。この溶解したレンズ枠を構成するプラスチックは、第一レンズとの当接部11a及び第二レンズとの当接部12aのレンズ表面の微少な凹凸部に入り込む。
An example in which the
レーザ照射を停止すると、溶解したプラスチックは急激に冷却され、収縮するが、レンズ表面の微少凹凸部に入り込んだプラスチックは少なくとも一部が残る状態となるため、レンズとレンズ枠が固定される。このレンズ固定部がレンズ位置決め部13a及び13hの複数の箇所に、同時に生じることにより、固定される第一のレンズ11及び第二のレンズ12は、光軸Z1に対して、傾くことなく固定される。
When the laser irradiation is stopped, the melted plastic is rapidly cooled and contracted, but at least a part of the plastic that has entered the minute irregularities on the lens surface remains, so that the lens and the lens frame are fixed. The
図11は、本実施例1のレンズ組立方法で組み立てられた、レーザ照射方向とは反対側から見たレンズ組立体の断面斜視図である。 FIG. 11 is a cross-sectional perspective view of the lens assembly assembled by the lens assembling method of the first embodiment and viewed from the side opposite to the laser irradiation direction.
(実施例2)
図3は第2の実施例でのレンズ固定方法の構成を示す断面斜視図である。
(Example 2)
FIG. 3 is a cross-sectional perspective view showing the configuration of the lens fixing method in the second embodiment.
組立順序を説明する。レンズ枠23に、第一レンズ21は図3の下方からレンズ枠23のレンズ固定部23fに当接された後、熱カシメ等の手段で23g部を変形させることで固定されている。
The assembly order will be described. The
次に第二レンズ22を、第二レンズの位置決め部23aに嵌めこみ、第二レンズの位置決め部22aと当接させる。レンズ枠23には複数のレーザ照射部23bが設けられていて、第二レンズ22の外周隅部22bと対向しているが、接触はしていない。この状態で、光軸Z1と、第一レンズ21の光軸と、第二レンズ22の光軸を揃える。第二レンズ22の外周寸法に対して、レンズ枠23の壁部23eは僅かに大きくなっているために、実施例1と同様に図示しない手段によって、第二レンズ22の光軸を光軸Z1に揃えることが可能となっている。その後、レンズ上方から複数箇所を同時にスポット的にレーザ光を照射するが、照射方向を光軸に対して平行にしてもよいが、レーザ照射部23bに対して垂直な方向から照射するようにしてもよい。また、複数のレーザ光照射24aを行った後に、別の複数のレーザ光照射部に、レーザ光照射24cを行うようにしてもよい。
Next, the
図4は、レーザ光を照射してレンズを固定する方法を示す断面図である。 FIG. 4 is a cross-sectional view showing a method of fixing a lens by irradiating a laser beam.
レーザ光24aはレンズを透過し、レンズ枠のレーザ照射部23aで吸収され、熱に変化してレーザ光照射部の周囲を溶解させる。この溶解したレンズ枠を構成するプラスチックは、熱膨張することで、第二レンズ22の外周隅部22bと接触し、レンズ表面の微少な凹凸部に入り込む。
The
レーザ照射を停止すると、溶解したプラスチックは急激に冷却され、収縮するが、レンズ表面の微少凹凸部に入り込んだプラスチックは少なくとも一部を残した状態となるため、レンズとレンズ枠が固定される。このレンズ溶着部23b、22bとレンズ位置決め部23aが離れているため、レンズ位置決め部23bが熱変形することは無い。また、レンズ溶着部23b、22bは複数の箇所に、略同時に生じることにより、固定される第二のレンズ22は、光軸Z1に対して、傾くことなく固定される。
When the laser irradiation is stopped, the melted plastic is rapidly cooled and contracted, but the plastic that has entered the minute irregularities on the lens surface is left in a state where at least a part thereof is left, so that the lens and the lens frame are fixed. Since the lens welded
図12は、本実施例2のレンズ組立方法で組み立てられた、レーザ照射方向とは反対側から見たレンズ組立体の断面斜視図である。 FIG. 12 is a cross-sectional perspective view of the lens assembly assembled by the lens assembling method of the second embodiment and viewed from the side opposite to the laser irradiation direction.
(実施例3)
図5は第3の実施例でのレンズ固定方法の構成を示す断面斜視図であり、図6はレーザ光を照射してレンズを固定する方法を示す断面図であるが、実施例2に対して異なる部分のみ説明する。
(Example 3)
FIG. 5 is a cross-sectional perspective view showing a configuration of a lens fixing method in the third embodiment, and FIG. 6 is a cross-sectional view showing a method of fixing the lens by irradiating laser light. Only different parts will be described.
第二レンズ32は、第二レンズの位置決め部33aに嵌めこみ、第二レンズの位置決め部32aと当接させる。レンズ枠33には、レンズ位置決め部33aとレーザ光照射部33bとが交互に複数設けられていて、レーザ光照射部33bはレンズ位置決め部33aより低くなっていて、第二レンズ32とは隙間sを有している。この状態で、光軸Z1と、第一レンズ31の光軸と、第二レンズ32の光軸を、実施例1と同様に揃える。レーザ光34aは、レンズ枠のレーザ光照射部33aで吸収され、熱に変化してレーザ光照射部の周囲を溶解させる。この溶解したレンズ枠を構成するプラスチックは、熱膨張することで、第二レンズ32の位置決め部32aと接触し、レンズ表面の微少な凹凸部に入り込む。尚、隙間sは0<s<0.1であることが好ましく、これより大きいと、レンズ枠を熱膨張させて、レンズと接触させるためのエネルギーが多く必要となり、溶解体積も大きく、周囲への熱の影響も大きくなる。
The
レーザ照射を停止すると、溶解したプラスチックは急激に冷却され、収縮するが、レンズとの当接部に入り込んだプラスチックは少なくとも一部を残した状態となるため、レンズとレンズ枠が固定される。このレンズ溶着部33b、32aとレンズ位置決め部33aが離れているため、レンズ位置決め部33bが熱変形することは無い。また、レンズ枠33のレンズ溶着部33bの裏側に肉抜き部33dを設けて、周囲より薄肉化されている。この肉抜き部33dにより、収縮作用が急激に進行するとともに、固定された後も薄肉化による弾性力を保持した状態となる。レンズ溶着部33b、32aは複数の箇所に、略同時に生じることにより、固定される第二のレンズ32は、光軸Z1に対して、傾くことなく固定され、更に、前記弾性力によるレンズ位置決め部33aへの押し当て力を有し、また、衝撃等によるレンズへの外力に対して復元力をも有している。
When the laser irradiation is stopped, the melted plastic is rapidly cooled and contracted, but the plastic that has entered the contact portion with the lens is left at least partially, so that the lens and the lens frame are fixed. Since the lens welding portions 33b and 32a and the
図13は、本実施例3のレンズ組立方法で組み立てられた、レーザ照射方向とは反対側から見たレンズ組立体の断面斜視図である。 FIG. 13 is a cross-sectional perspective view of the lens assembly assembled by the lens assembling method of the third embodiment and viewed from the side opposite to the laser irradiation direction.
(実施例4)
図7は第4の実施例でのレンズ固定方法の構成を示す断面斜視図であり、図8はレーザ光を照射してレンズを固定する方法を示す断面図であるが、実施例3に対して異なる部分のみ説明する。
Example 4
7 is a cross-sectional perspective view showing a configuration of a lens fixing method in the fourth embodiment, and FIG. 8 is a cross-sectional view showing a method of fixing the lens by irradiating a laser beam. Only different parts will be described.
レンズ枠43には、レンズ位置決め部43aとレーザ光照射面43bとが交互に複数設けられている。更にレーザ光照射面43b上に凸部43cを設けている。レーザ光照射面43bはレンズ位置決め部43aより低くなっていて、更にレーザ光照射面43b上の凸部43cは、第二レンズ42とは接触していない。従って、他の実施例と同様に、光軸調整のために第二レンズ42を多少動かしても位置決め精度には影響がなく、光軸を揃えることができる。
The
実施例3では、レーザ光照射部が均一高さの平面であったが、本実施例4ではレーザ光照射部を、レーザ光照射面上の凸部43cとし、レーザ光照射部と、位置決め部との差異を明確にし、位置決め部に伝わる熱の影響を少なくした。
In Example 3, the laser light irradiation part was a flat plane, but in Example 4, the laser light irradiation part was a
尚、レーザ光照射面43b上の凸部43cの形状は球状に限定するものではなく、円柱形、角柱形状等でもよい。
In addition, the shape of the
(実施例5)
図9は第4の実施例でのレンズ固定方法の構成を示す断面斜視図であり、図10はレーザ光を照射してレンズを固定する方法を示す断面図であるが、実施例4に対して異なる部分のみ説明する。
(Example 5)
FIG. 9 is a cross-sectional perspective view showing a configuration of a lens fixing method in the fourth embodiment, and FIG. 10 is a cross-sectional view showing a method of fixing the lens by irradiating a laser beam. Only different parts will be described.
レンズ枠53には、レンズ位置決め部53aとレーザ光照射部53bとが交互に複数設けられていて、レーザ光照射部の周囲が切り欠かれていて、レンズ枠53の壁部53eから切り離されている。更にレーザ光照射面53b上に凸部53cを設けている。第二レンズ52は、レンズ枠との位置決め面である52aと、レーザ光照射部53cと対向する斜面52bを有しており、レーザ光照射面53b上の凸部53cにレーザ光54を照射することにより、既述の実施例と同様にレンズを固定するが、レーザ光照射部53bの周囲が切り欠かれていることで、レーザ光照射後の熱収縮力がレンズ52をレンズ位置決め部53aの方向に、他の実施例よりも働きやすくなるとともに、レーザ光照射部53bに弾性力が働きやすくなっており、レンズが衝撃で外れることを、他の実施例よりも防止する効果を有している。
The
また、各実施例の形態において、複数箇所を同時に照射するレーザ光は、厳密には同時ではなく、レンズの位置精度に影響が無い程度の時間差、例えば数十ms〜数百msの時間差で照射されるようにしてもよい。 Further, in each embodiment, the laser beams for irradiating a plurality of locations at the same time are not strictly the same, but are irradiated with a time difference that does not affect the positional accuracy of the lens, for example, a time difference of several tens ms to several hundred ms. You may be made to do.
また、各実施例の形態において、固定されるレンズがガラスレンズである場合、レンズの溶着部表面をレンズ曲面部より粗い加工状態にしたり、プライマー処理を施して、溶融したプラスチックとの溶着強度を増すようにしてもよい。 Further, in the form of each example, when the lens to be fixed is a glass lens, the surface of the welded part of the lens is processed to be rougher than the curved surface part of the lens, or a primer treatment is performed to increase the welding strength with the molten plastic. You may make it increase.
また、各実施例の形態において、固定されるレンズがプラスチックで成形されたレンズでもよい。 In each embodiment, the lens to be fixed may be a lens formed of plastic.
この場合、レーザ光照射により溶融したレンズ枠の熱で、プラスチックレンズの一部も溶融し、レンズ枠を形成するプラスチックと化学結合することで、溶着するようにしてもよい。 In this case, a part of the plastic lens may be melted by the heat of the lens frame melted by the laser light irradiation and chemically bonded to the plastic forming the lens frame to be welded.
また、固定される被固定物は、レンズに限定されるものではなく、透明なガラス板やプラスチック板、光学フィルター等の光学素子でもよい。 The fixed object to be fixed is not limited to a lens, and may be an optical element such as a transparent glass plate, a plastic plate, or an optical filter.
11、21、31,41、51 第一レンズ
12、22、32、42、52 第二レンズ
13、23、33、43、53 レンズ枠
13a、23a、33a、43a、53a 第二レンズ位置決め部
23b、33b、43b、53b レーザ照射部
43c、53c レーザ照射部
33d、33d、43d、53d 肉抜き部
13e、23e、33e、43e、53e レンズ枠壁部
23f、33f、43f、53f 第一レンズ保持部
23g、33g、43g、53g 第一レンズ固定部
13h 第一レンズ位置決め部
13i レンズ枠壁部
14a、24a、34a、44a、54a レーザ光
14b レーザ光
24c、34c、44c、54c レーザ光
Z1 光軸
11, 21, 31, 41, 51
Claims (5)
前記レンズ枠には複数の位置決め部および複数のレーザ光照射部が形成され、前記レンズが前記複数の位置決め部と接触し、前記レンズが前記複数のレーザ光照射部と接触しないように、前記レンズを前記レンズ枠に嵌め込み、
前記レンズを前記レンズ枠に嵌め込んだ後、複数のレーザ光を略同時に前記複数のレーザ光照射部に照射することで、前記複数のレーザ光照射部が溶融し、
溶融した前記複数のレーザ光照射部が熱膨張することで、前記レンズと接触することを特徴とするレンズ固定方法。 In a lens fixing method in a lens unit having at least one lens and a lens frame formed of a laser light absorbing plastic,
A plurality of positioning portions and a plurality of laser beam irradiation unit is formed in the lens frame, the lens is in contact with the plurality of positioning portions, so that the lens is not in contact with said plurality of laser beam irradiation unit, the lens In the lens frame ,
After the lens is fitted into the lens frame, by irradiating the plurality of laser light irradiation portions substantially simultaneously with the plurality of laser light irradiation portions, the plurality of laser light irradiation portions are melted,
The lens fixing method , wherein the plurality of melted laser beam irradiation portions are in thermal expansion to come into contact with the lens.
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