JP6498188B2 - 調整可能なレンズ装置 - Google Patents
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Claims (19)
- ‐ 透明で弾性膨張可能な膜(10)と、
‐ 前記膜(10)と向き合う光学素子(20)と、
‐ 壁部材(300)であって、体積(V)が形成されるように前記光学素子(20)及び前記膜(10)が前記壁部材(300)に結合される、壁部材(300)と、
‐ 前記体積(V)内に存在する流体(F)と、
‐ 前記膜(10)に取付けられたレンズ成形部材(11)と、を備えるレンズ装置であって、
前記レンズ成形部材(11)を前記光学素子(20)に対して軸方向(A)に移動させて前記体積(V)の中に存在する前記流体(F)の圧力及びそれにより前記膜(10)の曲率を調節するように設計されたアクチュエータ手段(40)を備え、前記軸方向(A)は、前記光学素子(20)に沿って広がる平面に垂直に向けられ、及び、前記体積(V)を透過する光を偏向させるために前記体積(V)をプリズムに形成するように、前記アクチュエータ手段(40)は、前記レンズ成形部材(11)を前記平面に対して傾斜させるように設計され、
前記レンズ成形部材(11)は、前記膜(10)の光学的活性且つ弾性膨張可能な領域(10c)の範囲を定め、前記弾性膨張可能な領域(10c)は、前記レンズ成形部材(11)の内縁まで延び、及び前記弾性膨張可能な領域(10c)は、調節される前記膜(10)の前記曲率を備え、
前記壁部材(300)は、プレート(300)の第1側面(300a)から前記プレート(300)の第2側面(300b)まで延びる連続的窪み(301)を有するプレートによって形成され、前記第2側面(300b)は前記第1側面(300a)から離れる方向を向き、前記光学素子(20)が前記第1側面(300a)に結合され、及び、前記膜(10)が前記第2側面(300b)に結合され、
前記アクチュエータ手段(40)は、複数の磁石(300、303)を備え、
前記アクチュエータ手段(40)は、複数のコイル(400、403)を備え、各々の磁石(300、303)に対して、前記複数のコイル(400、403)の異なるコイルが関連付けられ、前記各コイルは、前記平面又は前記光学素子(20)に対して垂直に動く、コイル軸の周りに巻かれた導線を備え、前記各コイル(400)は、前記各磁石に沿って延び、及び前記各磁石と向き合い、その結果、電流が前記各コイル(400、403)に印加されると、前記各磁石(300、303)と前記各コイル(400、403)とに、前記各コイル(400、403)中の前記電流の向きに応じて、互いに引き合うか又は互いに反発させることをもたらすローレンツ力が生成される、ことを特徴とするレンズ装置。 - 前記アクチュエータ手段(40)は、前記レンズ成形部材(11)を軸方向に移動させると同時に傾斜させるように設計されることを特徴とする、請求項1記載のレンズ装置。
- 前記アクチュエータ手段(40)は、前記レンズ成形部材(11)に作用して前記レンズ成形部材(11)を軸方向に移動させ、及び前記レンズ成形部材(11)を傾斜させるように設計されることを特徴とする、請求項1又は請求項2に記載のレンズ装置。
- 前記レンズ装置(1)は、前記レンズ成形部材(11)の空間位置を検出するための位置センサ手段(60)を備えることを特徴とする、請求項1〜3のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 前記光学素子(20)は透明であることを特徴とする、請求項1〜4のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 前記各磁石(300、303)は第1側面及び第2側面(300a、300b;303a、303b)を備え、前記第2側面(300b、303b)は前記第1側面(300a、303a)から離れる方向を向く、ことを特徴とする、請求項1〜5のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 前記各磁石(300)は、前記平面に垂直に、前記軸方向(A)に磁化されることを特徴とする、請求項6記載のレンズ装置。
- 前記各コイル(400、403)は、特に、環状又は輪状の形状を有するコイルフレーム(406)によって保持され、前記コイルフレーム(406)は、前記各磁石(300、303)と向き合い、及び、前記レンズ成形部材(11)は、前記コイルフレーム(406)に、一体的に結合されることを特徴とする、請求項6〜7のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 前記壁部材は、前記各コイル(400、403)を保持するように設計されることを特徴とする、請求項6〜7のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 前記各磁石(300、303)は前記レンズ成形部材(11)に、結合されることを特徴とする、請求項6〜7又は請求項9のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 前記レンズ装置(1)は、前記各磁石(300、303)に対する前記各コイル(400、403)の変位を計測するように設計された、又は前記各コイル(400、403)に対する前記各磁石(300、303)の変位を計測するように設計されたフィードバックセンサ(408)を備えることを特徴とする、請求項1〜10のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 前記レンズ装置(1)は、前記レンズ装置の温度を計測するように設計された温度センサを備えることを特徴とする、請求項1〜11のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 磁界誘導プレート(407)が、前記各磁石(300、303)と前記磁界誘導プレート(407)の間の引力が強まるように配置され、前記引力は、前記膜(10)がより偏向したときに前記各磁石(300、303)が前記磁界誘導プレート(407)に向かって移動すると大きくなることを特徴とする、請求項1〜12のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 前記光学素子(20)は、反射表面を有するミラーとして形成されることを特徴とする、請求項1〜13のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 前記レンズ装置(1)は、前記レンズ装置(1)の相殺されるべき移動を検知するための移動センサ手段を備えることを特徴とする、請求項1〜14のいずれか1項に記載のレンズ装置。
- 前記レンズ装置(1)は、前記移動センサ手段に結合された制御ユニットを備え、前記制御ユニットは、前記移動センサ手段によって検知された相殺されるべき移動に応じて、前記アクチュエータ手段(40)を制御するように設計され、その結果、前記レンズ成形部材(11)が、前記アクチュエータ手段(40)により前記平面に対して傾斜されて、前記レンズ装置(1)を透過する入射光ビーム(A’)の方向を、前記検知された移動を相殺するように変えることを特徴とする、請求項15記載のレンズ装置。
- 前記レンズ装置(1)は、前記膜(10)の前記体積(V)から離れる方向を向く側にさらに別の体積(V’)を備え、前記さらに別の体積(V’)はさらに別の流体(F’)で充填されることを特徴とする、請求項1〜16に記載のレンズ装置。
- 請求項1〜17のいずれか1項に記載のレンズ装置を用いて、レンズ装置(1)を調節する方法であって、前記レンズ装置(1)は、透明で弾性膨張可能な膜(10)と、前記膜(10)と向き合う光学素子(20)と、壁部材(300)であって、前記光学素子(20)及び前記膜(10)が前記壁部材(300)に結合されて体積(V)が形成される、壁部材(300)と、前記体積(V)内に存在する流体(F)と、前記膜(10)に結合されたレンズ成形部材(11)とを備え、前記光学素子(20)は前記レンズ成形部材(11)がそれに沿って延びる平面に対して傾斜されて、前記体積(V)を、前記体積(V)を透過する光を偏向させるためのプリズムに成形し、及び、特に、前記光学素子(20)が前記レンズ成形部材(11)に対して軸方向(A)に動かされ、その結果、前記体積(V)の中に存在する前記流体(F)の圧力及びそれにより前記膜(10)の曲率が調節され、前記軸方向(A)は、前記光学素子(20)に沿って広がる前記平面に垂直に向けられる、方法。
- 請求項1〜13、15、16、17のいずれか1項に記載のレンズ装置を用いる手ぶれ補正の方法であって、前記レンズ装置(1)は、透明で弾性膨張可能な膜(10)と、前記膜(10)と向き合う光学素子(20)と、壁部材(300)であって、前記光学素子(20)及び前記膜(10)が前記壁部材(300)に結合されて体積(V)が形成される、壁部材(300)と、前記体積(V)内に存在する流体(F)と、前記膜(10)に結合されたレンズ成形部材(11)とを備え、前記レンズ装置(1)の相殺されるべき移動が検知され、及び、アクチュエータ手段(40)が、前記検知された相殺されるべき移動に応じて制御され、その結果、前記レンズ成形部材(11)が、前記光学素子(20)がそれに沿って延びる平面に対して、前記アクチュエータ手段(40)によって傾斜されて、前記レンズ装置(1)を透過する入射光ビーム(A’)の方向を、前記検知された移動を相殺するように変える、方法。
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