WO2013114783A1 - レンズ装置 - Google Patents

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WO2013114783A1
WO2013114783A1 PCT/JP2012/084086 JP2012084086W WO2013114783A1 WO 2013114783 A1 WO2013114783 A1 WO 2013114783A1 JP 2012084086 W JP2012084086 W JP 2012084086W WO 2013114783 A1 WO2013114783 A1 WO 2013114783A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
ring
lock ring
focus
lens
optical axis
Prior art date
Application number
PCT/JP2012/084086
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
西本 直樹
中村 浩
Original Assignee
富士フイルム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士フイルム株式会社 filed Critical 富士フイルム株式会社
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Priority to JP2013556227A priority patent/JP5607845B2/ja
Publication of WO2013114783A1 publication Critical patent/WO2013114783A1/ja

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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses
    • G02B7/12Adjusting pupillary distance of binocular pairs

Definitions

  • the present invention relates to a lens apparatus that is used by fixing the focus after adjusting the focus.
  • a focus ring for adjusting a focus position is rotatably attached to a lens device for a surveillance camera (hereinafter referred to as a lens device) (see Patent Documents 1 and 2).
  • the focus is adjusted by rotating the focus ring.
  • focus adjustment is performed when a surveillance camera is installed, and after the focus adjustment, the focus ring is locked to fix the focus.
  • a friction plate is arranged at a position where it can come into contact with the rear end portion of the zoom cam cylinder, and the friction force applied to the zoom cam cylinder by the friction plate is changed by changing the pressing force pressing the friction plate against the zoom cam cylinder.
  • a friction force adjusting mechanism for adjusting is disclosed. This frictional force adjusting mechanism can be used as a focus ring locking mechanism.
  • Patent Document 5 discloses a lock mechanism that fixes a focus ring by screwing an auxiliary cylinder portion (lock ring) into a lens barrel and pressing the focus tube while rotating the auxiliary cylinder portion after adjusting the focus. Has been.
  • Patent Document 6 discloses a lock mechanism that fixes a focus ring by screwing a lock knob to elastically deform the presser plate in the optical axis direction and press the presser plate against the focus ring.
  • Patent Document 3 since the lock mechanism of Patent Document 3 is a system in which the tip of the lock knob is pressed against the outer peripheral surface of the lens barrel, the lens mirror is pressed by applying a concentrated load to one point of the lens barrel. There is a possibility that distortion occurs in a part of the tube. Under recent circumstances in which the number of pixels of a camera has increased, there is a possibility that an influence caused by distortion of a part of a lens barrel appears as a symptom such as one-sided blur in a captured image.
  • the frictional force adjusting mechanism of Patent Document 4 is intended to adjust the rotational torque of the focus ring or the like, and does not consider fixing the focus ring.
  • the lock mechanism of Patent Document 5 is a method of fixing the focus ring by pressing the focus tube while rotating the auxiliary cylinder (lock ring), the rotation of the auxiliary cylinder is transmitted to the focus ring after the focus adjustment, The focus ring may rotate. In this case, the focus is shifted.
  • the lock mechanism of Patent Document 6 is a system in which a press plate elastically deformed in the optical axis direction by screwing a lock knob is pressed against a focus ring and fixed, but the press plate into which the lock knob is screwed is an optical axis. No uniform elastic deformation in the direction. Specifically, the central portion into which the lock knob of the presser plate is screwed is greatly elastically deformed in the optical axis direction, but the elastic deformation amount of the other portions is small. For this reason, since the lock mechanism of Patent Document 6 applies a concentrated load to the focus ring from one point of the presser plate, the focus ring is distorted, and there is a possibility that symptoms such as one-sided blur occur in the captured image.
  • An object of the present invention is to provide a lens device that can securely fix a focus ring without causing distortion in the lens barrel and the focus ring.
  • the invention performs a focus adjustment by moving the focus lens in the optical axis direction, and after the focus adjustment, in a lens apparatus that is used by fixing the focus.
  • a lens barrel that houses the focus lens movably in the optical axis direction, a focus ring that is rotatably attached to the outside of the lens barrel and moves the focus lens in the optical axis direction by being rotated, and a lens barrel At least a part of the focus ring that is provided on the outer side of the lens barrel and is movable only in the optical axis direction.
  • a pressing member that engages with the focus ring and presses the end of the ring toward the one direction when moved to the one direction.
  • a lock ring that is rotatably attached to the outer side of the lens barrel and covers at least a part of the pressing member and engages with the pressing member.
  • the pressing member is moved in one direction, and the pressing member is moved.
  • a lock ring that presses and fixes the end of the ring against the contact portion.
  • the focus ring can be fixed by pressing the ring end portion against the contact portion via the pressing member in accordance with the rotation operation of the lock ring.
  • the pressing member is preferably formed in an annular shape along the circumferential direction of the lens barrel. This prevents a concentrated load from being applied to one point of the ring end portion from the pressing member, thereby preventing the ring end portion (focus ring) from being distorted. Furthermore, since the load applied to the contact portion via the ring end portion is not a concentrated load but a distributed load, it is possible to prevent distortion from occurring in a part of the lens barrel.
  • the lock ring is moved to one direction side in the optical axis direction by being rotated, and the pressing member is moved to one direction side in accordance with this movement.
  • the pressing member can be moved in one direction integrally with the lock ring in accordance with the rotation operation of the lock ring.
  • the lock ring is screwed to the outside of the lens barrel. Thereby, the lock ring can be moved along the optical axis direction in accordance with the rotation operation of the lock ring.
  • the first protrusion provided on one of the inner surface of the lock ring and the outer surface of the lens barrel, and the first protrusion formed on the other, the first projection when the lock ring is rotated It is preferable that the first cam groove guides one protrusion, and the first cam groove moves the lock ring in one direction via the first protrusion when the lock ring is rotated. Thereby, the pressing member can be moved in one direction integrally with the lock ring in accordance with the rotation operation of the lock ring.
  • the second protrusion provided on one of the inner surface of the lock ring and the outer surface of the pressing member that is attached to the lens barrel so as not to move in the optical axis direction, and the other And a second cam groove that guides the second protrusion when the lock ring is rotated, and the second cam groove is pressed through the second protrusion when the lock ring is rotated. It is preferable to move the member in one direction. Thereby, only a pressing member can be moved to one direction side with rotation operation of a lock ring.
  • a third protrusion provided on one of the inner surface of the lock ring and the outer surface of the pressing member and the third protrusion formed along the circumferential direction on the other, And a circumferential groove to be engaged.
  • a fourth protrusion formed on one of the outer surface of the lens barrel and the inner surface of the pressing member, and formed on the other, parallel to the optical axis direction and fourth. It is preferable to include a linear groove with which the protrusion engages.
  • a flange provided on the outer periphery of the ring end and an end on the other direction side of the pressing member extending to the other direction side in the optical axis direction from the ring end portion It is preferable to include a first engaging portion that is provided in the portion and has a shape protruding toward the lens barrel and that engages with the flange.
  • the end of the lock ring extending in the other direction than the first engagement portion has a shape protruding toward the lens barrel. It is preferable that the 2nd engaging part which has and engages with the 1st engaging part is provided. As a result, the pressing member can be moved in one direction integrally with the lock ring.
  • the second engaging portion is provided with a protruding portion that protrudes toward the first engaging portion.
  • the pressing member can be moved in one direction integrally with the lock ring.
  • the pressing member is moved in one direction in the optical axis direction, and the ring end of the focus ring is pressed against the contact portion via the pressing member. Since the focus ring is fixed, unlike the conventional method of applying a concentrated load to one point of the lens barrel, it is possible to prevent the lens barrel and the focus ring from being distorted. As a result, even if the camera has an increased number of pixels, it is possible to prevent one-sided blur or the like from occurring in the captured image.
  • the pressing member can move only in the optical axis direction with respect to the lens barrel, even if the rotation of the lock ring is transmitted to the pressing member, the rotation of the lock ring is prevented from being transmitted to the focus ring. As a result, the focus ring after focus adjustment is prevented from rotating and out of focus.
  • the ring end portion that is, the focus ring is securely fixed as compared with a state where one side of the ring end portion is free. be able to.
  • FIG. 1st Embodiment It is a perspective view of the lens apparatus of 1st Embodiment. It is a side view of a lens apparatus. It is sectional drawing of a lens apparatus. It is a disassembled perspective view of a lens apparatus. It is an enlarged view of a shoe member. It is an enlarged view of the screw hole of a lock ring. It is sectional drawing of the lens apparatus before fixation of a focus ring. It is sectional drawing of the lens apparatus after fixation of a focus ring. It is a perspective sectional view of a lens apparatus after fixation of a focus ring. It is sectional drawing of the lens apparatus of 2nd Embodiment. It is sectional drawing of the lens apparatus of 3rd Embodiment. FIG.
  • FIG. 3 is a development view of a lens barrel before fixing a focus ring.
  • FIG. 6 is a development view of the lens barrel after the focus ring is fixed. It is sectional drawing of the lens apparatus of 4th Embodiment. It is an expanded view of the shoe member before fixation of a focus ring. It is an expanded view of the shoe member after fixation of a focus ring.
  • the lens apparatus 10 As shown in FIGS. 1 to 3, the lens apparatus 10 according to the first embodiment of the present invention is used by being mounted on, for example, a surveillance camera (not shown), and has a zoom function and a focus function. It is a varifocal lens.
  • Zooming is performed by rotating the zoom ring 14 attached to the outside of the lens barrel 12.
  • Focusing is performed by rotating a focus ring 16 attached to the outside of the lens barrel 12.
  • the zoom ring 14 and the focus ring 16 can be fixed at arbitrary positions.
  • the “rotation operation” includes not only rotating the rings 14 and 16 in one direction but also rotating them in one direction and the other direction (forward / reverse direction).
  • the A direction (corresponding to one direction of the present invention) and the B direction (corresponding to the other direction of the present invention) are directions parallel to the optical axis OA.
  • the A direction is the traveling direction of the subject light
  • the B direction is the opposite direction of the A direction.
  • the end on the A direction side of each part of the lens device 10 is referred to as a “rear end”, and the end on the B direction is referred to as a “front end”.
  • the lens barrel 12 includes a front barrel portion 12A, a central barrel portion 12B, and a rear barrel portion 12C (see FIG. 3).
  • the central lens barrel portion 12B is formed with a larger diameter than the front lens barrel portion 12A and the rear lens barrel portion 12C.
  • an annular front wall portion (contact portion) 18 is formed along the circumferential direction of the lens barrel 12 at the boundary between the front barrel portion 12A and the central barrel portion 12B.
  • an annular rear wall portion 19 is formed at the boundary between the central barrel portion 12B and the rear barrel portion 12C.
  • a focus ring 16 is rotatably attached to the outside of the front lens barrel 12A.
  • An annular shoe member (pressing member) 20 and an annular lock ring 21 used for fixing the focus ring 16 are attached to the outside of the central barrel portion 12B.
  • a zoom ring 14 is rotatably attached to the outside of the rear lens barrel 12C.
  • a mount ring 22 is attached to the rear end of the rear lens barrel 12C. The lens device 10 is attached to the monitoring camera via the mount ring 22.
  • a focus lens 24 is provided in the front lens barrel 12A so as to be movable along the optical axis OA.
  • a zoom lens 25 is provided in the rear lens barrel 12C so as to be movable along the optical axis OA.
  • the focus lens 24 is held by the focus lens frame 28.
  • three focus cam pins (not shown) are projected at equal intervals.
  • Each focusing cam pin is fitted into three focusing straight grooves (not shown) formed in parallel to the optical axis OA on the peripheral surface of the front lens barrel 12A, and the inner peripheral surface of the focus ring 16 Are individually inserted into three focus cam grooves (not shown).
  • the zoom lens 25 is held by a zoom lens frame 29.
  • three zoom cam pins (not shown) are projected at equal intervals.
  • These zoom cam pins are fitted into three zoom straight grooves (not shown) formed in parallel to the optical axis OA on the peripheral surface of the rear lens barrel 12C, and the inner peripheral surface of the zoom ring 14 Are inserted into three zoom cam grooves (not shown).
  • the zoom lens 25 moves back and forth along the optical axis OA by the action of the zoom cam pin, the zoom straight advance groove, and the zoom cam groove.
  • the focal distance of the lens apparatus 10 changes.
  • an annular protrusion 31 is formed along the circumferential direction.
  • the protrusion 31 is engaged with an annular groove formed on the outer peripheral surface of the rear lens barrel 12C. Thereby, the movement of the zoom ring 14 in the optical axis direction is restricted.
  • a lock knob pedestal 32 is provided on the outer peripheral surface of the zoom ring 14.
  • a presser plate housing recess 33 is provided inside the lock knob pedestal 32. Further, a through hole reaching the presser plate accommodating recess 33 is formed on the upper surface of the lock knob pedestal 32.
  • the presser plate accommodating recess 33 is open on the front end side (B direction side).
  • a thin zoom ring presser plate (hereinafter simply referred to as a presser plate) 35 is stored in the presser plate receiving recess 33.
  • the front end portion of the presser plate 35 protrudes from the opening of the presser plate housing recess 33 and extends to the vicinity of the rear wall portion 19.
  • the presser plate 35 is formed with a screw hole.
  • the lock knob 37 has a main body part formed in a columnar shape and a screw part provided at the lower end part of the main body part. This screw portion passes through the through hole of the lock knob pedestal portion 32 and is screwed into the screw hole of the presser plate 35. As a result, when the lock knob 37 is rotated in one direction, the presser plate 35 moves in a direction away from the zoom ring 14 and is pressed against the rotation restricting portion 38 provided on the rear wall portion 19. As a result, the rotation of the zoom ring 14 is restricted.
  • the lock knob 37 when the lock knob 37 is rotated in the other direction, the press plate 35 moves in a direction approaching the zoom ring 14, thereby releasing the contact between the press plate 35 and the rotation restricting portion 38. Thereby, the zoom ring 14 can be freely rotated. By rotating the lock knob 37 in this manner, the zoom ring 14 can be switched between fixed and unfixed.
  • An annular protrusion 40 is formed on the inner peripheral surface of the focus ring 16 along the circumferential direction.
  • the protrusion 40 is engaged with an annular groove formed on the outer peripheral surface of the front lens barrel 12A. Thereby, the movement of the focus ring 16 in the optical axis direction is restricted.
  • annular flange 41 is provided along the circumferential direction.
  • the flange 41 is in contact with the front wall portion 18. Further, the flange 41 is formed so that its outer peripheral surface is the same height as the outer peripheral surface of the central lens barrel part 12B or lower than the height of the outer peripheral surface of the central lens barrel part 12B. This prevents the movement of the shoe member 20 described later in the optical axis direction from being hindered.
  • the lock mechanism for fixing the focus ring 16 at an arbitrary position is roughly composed of a shoe member 20 and a lock ring 21.
  • the shoe member 20 is attached to the outer peripheral surface of the front end portion of the central barrel portion 12B.
  • the front end portion of the shoe member 20 extends to the B direction side with respect to the flange 41 and the rear end portion 16a, and covers the flange 41 and the rear end portion 16a.
  • an annular flange engaging portion (first engaging portion) 42 that has a shape protruding toward the lens barrel 12 and engages with the flange 41 is provided at the front end portion of the shoe member 20. It has been.
  • a rotation restricting protrusion (fourth protrusion) 44 is provided on the inner peripheral surface of the rear end portion of the shoe member 20.
  • the rotation restricting protrusion 44 is engaged with a linear groove 45 formed on the outer peripheral surface of the front end portion of the central barrel portion 12B.
  • the linear groove 45 is formed in parallel with the optical axis OA.
  • the rotation restricting projection 44 is engaged with the linear groove 45, the shoe member 20 is not rotatable with respect to the central barrel 12B, but is movable in the optical axis direction (see FIG. 5).
  • a plurality of rotation restricting protrusions 44 and linear grooves 45 may be provided along the circumferential direction of the lens barrel 12.
  • annular circumferential groove 47 is formed on the outer peripheral surface of the shoe member 20 along the circumferential direction thereof.
  • the lock ring 21 is screwed onto the outer peripheral surface of the rear end portion of the central barrel portion 12B.
  • the front end portion of the lock ring 21 extends to the B direction side from the shoe member 20 and covers the shoe member 20.
  • an annular convex portion (hereinafter referred to as an annular convex portion) 49 protruding toward the lens barrel 12 is provided at the front end portion of the lock ring 21.
  • an annular screw portion 51 is formed along the circumferential direction.
  • the screw portion 51 is formed to have a smaller diameter than the inner diameter of the lock ring 21, and a screw groove 51 a is formed on the inner peripheral surface of the screw portion 51.
  • the screw portion 51 is screwed into a screw portion 52 formed on the outer peripheral surface of the rear end portion of the central barrel portion 12B.
  • the screw portion 52 is formed to have a larger diameter than the outer diameter of the central barrel portion 12B, and a screw groove 52a that is screwed with the screw groove 51a is formed on the outer peripheral surface of the screw portion 52.
  • a space corresponding to the height of both screw portions 51 and 52 is provided between the lock ring 21 and the central barrel portion 12B, and the shoe member 20 is attached in this space.
  • the lock ring 21 Since the lock ring 21 is screwed into the central barrel portion 12B, when the lock ring 21 is rotated, the lock ring 21 moves along the central barrel portion 12B in the optical axis direction. Specifically, when the lock ring 21 is rotated in one direction, the lock ring 21 moves in the A direction. Further, when the lock ring 21 is rotated in the other direction, the lock ring 21 moves in the B direction.
  • three screw holes 54 are formed in the lock ring 21 at equal intervals (120 ° pitch intervals) along the circumferential direction.
  • a connecting screw 55 for connecting the lock ring 21 and the shoe member 20 is screwed into each screw hole 54.
  • the connecting screw 55 includes a head portion 55a, a screw portion 55b provided on the head portion 55a, and a pin portion (third protrusion) 55c provided on the tip of the screw portion 55b.
  • the screw part 55 b is screwed into the screw hole 54.
  • the pin portion 55 c passes through the screw hole 54 and is fixed in a state of protruding on the inner peripheral surface of the lock ring 21.
  • Each pin portion 55 c engages with the circumferential groove 47 of the shoe member 20. Since the circumferential groove 47 is formed along the circumferential direction of the shoe member 20, each pin portion 55 c moves along the circumferential groove 47 when the lock ring 21 is rotated. For this reason, even when each pin portion 55 c is engaged with the circumferential groove 47, the rotation operation of the lock ring 21 is not hindered.
  • the shoe member 20 When the lock ring 21 that has been rotated is moved in the optical axis direction (A, B direction), the shoe member 20 is also integrated with the lock ring 21 in the optical axis direction due to the engagement of each pin portion 55c and the circumferential groove 47. Moving. Therefore, the shoe member 20 can be moved in the optical axis direction (A direction, B direction) by rotating the lock ring 21. For this reason, when the lock ring 21 is rotated in one direction, the shoe member 20 enters a pressing state in which the flange engaging portion 42 presses the flange 41 toward the A direction. Further, when the lock ring 21 is rotated in the other direction, the shoe member 20 is in a pressed release state in which the pressing of the flange 41 by the flange engaging portion 42 is released.
  • the focus ring 16 is rotated and the focus lens 24 is moved in the optical axis direction to adjust the focus.
  • the lock ring 21 is rotated in the other direction in advance, and the shoe member 20 is in a pressed release state.
  • the shoe member 20 is moved in the direction B, so that the rotation operation of the focus ring 16 is not hindered.
  • fixing of the focus ring 16 is started.
  • the flange engaging portion 42 comes into contact with the flange 41 and presses the flange 41 toward the A direction, as indicated by the parenthesized number (3). As a result, the flange 41 is sandwiched between the flange engaging portion 42 and the front wall portion 18. Furthermore, if the rotation of the lock ring 21 is continued, the pressing force with which the flange engaging portion 42 presses the flange 41 toward the A direction side increases. For this reason, the force which clamps the flange 41 by the flange engaging part 42 and the front wall part 18 also becomes large, and the flange 41 is fixed so that rotation is impossible. As a result, the focus ring 16 is fixed via the flange 41.
  • the flange 41 can be sandwiched and fixed between the front wall portion 18 and the flange engaging portion. Thereby, the flange 41 can be more reliably fixed than the case where the flange engaging part 42 is simply pressing the flange 41 (when the front wall part 18 is not provided).
  • the rotation of the lock ring 21 is stopped in a state in which the flange engagement portion 42 is pressed against the flange 41 and it becomes difficult to further rotate the lock ring 21 (movement in the direction A).
  • the lock ring 21 is held at a position where the rotation is stopped by the frictional force of both screw portions 51 and 52.
  • the lens device 60 according to the second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the lock ring 21 and the shoe member 20 are integrally moved in the A direction. Yes.
  • the lock ring is engaged with the shoe member without using the connecting screw 55 and the circumferential groove 47, and the two are moved together in the A direction.
  • the lens device 60 has basically the same configuration as that of the first embodiment except that the lens device 60 includes a shoe member 61 and a lock ring 62 which are different from the lens device 10 of the first embodiment. For this reason, the same reference numerals are given to the same functions and configurations as those in the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • the shoe member 61 is basically the same as the shoe member 20 of the first embodiment except that the circumferential groove 47 is not formed.
  • the lock ring 62 is basically the same as the shoe member 20 of the first embodiment except that the screw hole 54 is not formed and the annular protrusion 49 is engaged with the flange engaging portion 42. is there. That is, the annular convex portion 49 of the lock ring 62 functions as the second engaging portion of the present invention.
  • An annular projecting portion 64 projecting toward the flange engaging portion 42 is provided at the tip of the annular projecting portion 49.
  • the flange engaging portion 42 contacts the flange 41 and presses the flange 41 to the A direction side. Accordingly, the flange 41 is sandwiched between the flange engaging portion 42 and the front wall portion 18. Further, when the rotation of the lock ring 62 is continued, the focus ring 16 is fixed by sandwiching and fixing the flange 41 between the flange engaging portion 42 and the front wall portion 18 as in the first embodiment. . Since the lens device 60 is the same as the first embodiment except for the configuration in which the lock ring 62 is engaged with the shoe member 61, the same effect as the first embodiment can be obtained.
  • the protrusion 64 is formed in an annular shape, but a plurality of protrusions protruding toward the flange engaging portion 42 may be provided at the tip of the annular protrusion 49. Further, the flange engaging portion 42 may be directly pressed in the A direction by the annular convex portion 49 without providing the protruding portion 64.
  • a lens device 69 according to a third embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the lock ring 21 is screwed to the central barrel portion 12B so that the rotationally operated lock ring 21 moves in the optical axis direction.
  • the lock ring is moved in the optical axis direction using a cam.
  • the lens device 69 has basically the same configuration as that of the first embodiment except that a lens barrel portion 12B 'different from the lens device 10 of the first embodiment and a lock ring 70 are provided. For this reason, the same reference numerals are given to the same functions and configurations as those in the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • the lock ring 70 has basically the same configuration as the lock ring 21 of the first embodiment except that three protrusions (first protrusions) 72 are provided on the inner peripheral surface of the rear end portion. .
  • the protrusions 72 are provided at equal intervals along the circumferential direction of the inner peripheral surface of the lock ring 70.
  • the central lens barrel portion 12B ′ has a central lens barrel of the first embodiment except that three cam grooves (first cam grooves) 73 are formed at equal intervals along the circumferential direction of the outer peripheral surface thereof.
  • the configuration is basically the same as that of the section 12B.
  • Each cam groove 73 is engaged with each projection 72 of the lock ring 70.
  • Each cam groove 73 guides each protrusion 72 when the lock ring 70 is rotated.
  • the number of protrusions 72 and cam grooves 73 may be increased or decreased as appropriate.
  • FIG. 12 which shows a developed view of the central barrel portion 12B '
  • the end point F is formed at a position shifted in the A direction with respect to the start point S of each cam groove 73. Further, the end point F is formed at a position shifted from the start point S toward one direction of the rotation direction of the lock ring 70.
  • each protrusion 72 moves toward the end point F along each cam groove 73. Since each protrusion 72 gradually moves toward the A direction as it approaches the end point F, the lock ring 70 also moves toward the A direction via each protrusion 72 as indicated by the parenthesized numeral (2). Further, when the lock ring 70 is rotated in the other direction, each protrusion 72 moves toward the start point S along each cam groove 73, so that the lock ring 70 moves in the B direction. For this reason, the lock ring 70 moves in the direction of the optical axis along the central barrel portion 12B 'when the lock ring 70 is rotated.
  • the shoe member 20 can be moved in the A direction and the flange 41 can be pressed in the A direction, so that the focus ring 16 can be moved as in the first embodiment.
  • a lens device 77 according to a fourth embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
  • the shoe member is moved in the A direction integrally with the lock ring.
  • the shoe member is moved in the A direction.
  • the lens device 77 is basically the same as the first embodiment except that the lens device 77 includes a lock ring 78, a central barrel portion 12B ′′, and a shoe member 79, which are different from the lens device 10 of the first embodiment. It is. For this reason, the same reference numerals are given to the same functions and configurations as those in the first embodiment, and the description thereof is omitted.
  • the lock ring 78 is basically the same as the lock ring 21 of the first embodiment except that an annular protrusion 81 is provided along the circumferential direction of the inner peripheral surface thereof.
  • the protrusion 81 is engaged with an annular groove 82 formed on the outer peripheral surface of the central barrel portion 12B ′′.
  • the central barrel portion 12B '' is basically the same as the central barrel portion 12B of the first embodiment except that the groove 82 is formed on the outer peripheral surface thereof.
  • the shoe member 79 is basically the same as the shoe member 20 of the first embodiment except that a cam groove 84 (second cam groove, see FIG. 15) is formed along the circumferential direction on the outer peripheral surface thereof. It is.
  • the cam groove 84 engages with the pin portion 55 c (second protrusion) of the connecting screw 55 screwed to the lock ring 78.
  • the cam groove 84 guides the pin portion 55c when the lock ring 78 is rotated.
  • the cam groove 84 includes a first groove 84a, a second groove 84b, and a third groove 84c.
  • the first grooves 84 a are arranged at equal intervals along the circumferential direction of the shoe member 79.
  • the second grooves 84b are arranged at positions between the first grooves 84a and at positions shifted to the B direction side with respect to the first grooves 84a.
  • the third groove 84c connects the first groove 84a and the second groove 84b adjacent to each other.
  • the first to third grooves 84a to 84c may be increased or decreased according to the increase or decrease of the connecting screw 55.
  • each pin portion 55c of each connecting screw 55 moves along the first groove 84a.
  • the member 79 does not move in the optical axis direction.
  • each pin portion 55c moves in the third groove 84c from the first groove 84a toward the second groove 84b.
  • the shoe member 79 is moved in accordance with the movement of each pin portion 55c toward the second groove 84b in the third groove 84c. Move in the direction.
  • each pin portion 55c moves along the second groove 84b, so that the shoe member 79 does not move in the optical axis direction.
  • each pin portion 55c moves in the third groove 84c from the second groove 84b toward the first groove 84a.
  • the shoe member 79 moves in the B direction.
  • the shoe member 79 does not move in the optical axis direction even if the lock ring 78 is rotated. The same applies when the lock ring 78 is rotated in the other direction.
  • the shoe member 79 can be moved in the optical axis direction by the rotation operation of the lock ring 78.
  • the shoe member 79 is in the above-described pressing release state when each pin portion 55c is in the first groove 84a, and is in the above-described pressing state when each pin portion 55c is in the second groove 84b. .
  • each pin part 55c moves in the 3rd groove
  • the shoe member 79 moves in the A direction as indicated by the parenthesized number (2).
  • each pin portion 55c moves into the second groove 84b.
  • the shoe member 79 is in a pressed state, and the flange engaging portion 42 presses the flange 41 toward the A direction, so that the focus ring 16 can be fixed as in the first embodiment.
  • the lens device 77 has basically the same configuration as that of the first embodiment except for the configuration in which the shoe member 79 is moved in the optical axis direction in accordance with the rotation operation of the lock ring 78, the same effect as that of the first embodiment is obtained. can get.
  • the rotation restriction projection 44 is provided on the inner peripheral surface of the shoe member 20 and the rotation of the shoe member 20 is restricted by providing the linear groove 45 on the outer peripheral surface of the central barrel portion 12B.
  • a rotation restricting protrusion may be provided on the outer peripheral surface of the member 20, and a linear groove may be provided on the outer peripheral surface of the central barrel portion 12B.
  • the configuration for attaching the shoe member to the central barrel portion so as not to rotate and to be movable in the optical axis direction is not limited to the rotation restricting projection and the linear groove, and various known configurations are used. Can do.
  • the circumferential groove 47 on the outer peripheral surface of the shoe member 20 is engaged with the pin portion 55 c of the connecting screw 55 screwed to the lock ring 21.
  • a peripheral groove may be provided on the surface, and an engaging member such as a protrusion that engages with the peripheral groove may be provided on the outer peripheral surface of the shoe member 20.
  • the configuration for moving the shoe member integrally with the lock ring in the optical axis direction is not limited to the circumferential groove and the pin portion, but the configuration of the second embodiment described above using a cam and other known configurations. Various configurations can be used. The same applies to the third embodiment.
  • the protrusion 72 provided on the inner peripheral surface of the lock ring 70 is engaged with the cam groove 73 formed on the outer peripheral surface of the central barrel portion 12B ′, but the central barrel portion 12B ′.
  • a protrusion may be provided on the outer peripheral surface of the lock ring 70, and a cam groove engaged with the protrusion may be provided on the inner peripheral surface of the lock ring 70.
  • the configuration for moving the lock ring that has been rotated in the optical axis direction is not limited to the cam mechanism (cam groove, protrusion) or screw portion, and various known configurations can be used.
  • the protrusion 81 provided on the inner peripheral surface of the lock ring 78 is engaged with the cam groove 84 formed on the outer peripheral surface of the shoe member 79, but the protrusion is provided on the outer peripheral surface of the shoe member 79.
  • the cam groove with which the protrusion engages may be formed on the inner peripheral surface of the lock ring 78.
  • the configuration for moving the shoe member in the optical axis direction in accordance with the rotation operation of the lock ring is not limited to the cam mechanism (cam groove, protrusion), and various known configurations can be used.
  • the present invention is not limited to the lens devices of the first to fourth embodiments, and the present invention is also applied to a lens device that is a combination of at least two of the embodiments. can do.
  • the lock mechanism of the focus ring 16 and the lock mechanism of the zoom ring 14 are different, but the lock mechanism of the zoom ring 14 may be configured in the same manner as the lock mechanism of the focus ring 16.
  • the focus lens 24 is provided in front of the zoom lens 25, but the positions of the zoom lens 25 and the focus lens 24 may be reversed.
  • each shoe member has been described.
  • a plurality of shoe members arranged along the circumferential direction of the focus ring 16 may be used.
  • each shoe member presses the flange 41 with its surface, so that a concentrated load is not applied to the flange 41 unlike the press plate of Patent Document 6.
  • the shoe member is exemplified as the pressing member that presses the focus ring in the A direction side in accordance with the rotation operation of the lock ring.
  • various pressing members that can press the focus ring in the A direction side are used. May be.
  • the flange 41 of the focus ring 16 is pressed in the A direction by the flange engaging portion 42 provided on the shoe member.
  • the shoe The shape of the member and the focus ring is not particularly limited. For example, a protrusion or the like formed on the inner peripheral surface of the shoe member may be engaged with a rectilinear groove formed on the outer peripheral surface of the focus ring. Further, the shape of the front wall portion 18 against which the focus ring 16 is pressed may be appropriately changed. Further, the front wall portion 18 may be provided separately from the lens barrel 12.
  • the lock ring is formed so as to cover all of the shoe members, but the lock ring is formed so as to cover at least a part of the shoe members within a range that can be engaged with the shoe members. May be.
  • the shoe member is engaged with the rear end portion 16a (flange 41) of the focus ring 16, but may be engaged with a central portion or a front end portion other than the rear end portion 16a. That is, if the shoe member is engaged with any part of the focus ring 16 when moved in the A direction, the same effects as those of the above embodiments can be obtained. Further, in each of the above embodiments, the shoe member is formed so as to cover the entire rear end portion 16a (flange 41), but at least a part of the focus ring 16 is within a range that can be engaged with the focus ring 16. You may form so that it may cover.
  • the varifocal lens type lens device has been described, but the present invention can also be applied to a single focus lens type lens device.
  • the lens device for the surveillance camera has been described.
  • the present invention can also be applied to lens devices used for various cameras other than the surveillance camera.

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Abstract

レンズ鏡筒等に歪みを発生させることなくフォーカスリングを確実に固定する。 レンズ鏡筒12の前側鏡筒部12A内にフォーカスレンズ24を光軸方向に移動自在に設ける。前側鏡筒部12Aの外側にフォーカスリング16を回転自在に取り付ける。中央鏡筒部12Bの前端部の外側にシュー部材20を光軸方向に移動自在、かつ回転不能に取り付ける。シュー部材20の前端部に、フォーカスリング16の後端部に設けられたフランジ41に係合するフランジ係合部42を設ける。中央鏡筒部12Bの後端部の外側に、シュー部材20を覆うロックリング21を螺着する。ロックリング21とシュー部材20とを連結用ネジ55で連結させる。ロックリング21を回転させて、ロックリング21と一体にシュー部材20をA方向に移動させる。フランジ41がフランジ係合部42と前壁部18とにより挟持されることで、フォーカスリング16が固定される。

Description

レンズ装置
 本発明は、ピント調整後にピントを固定して使用されるレンズ装置に関する。
 近年では、金融機関、各種店舗等において小型の監視カメラが広く用いられている。監視カメラ用のレンズ装置(以下、レンズ装置という)には、レンズ鏡筒の外側にフォーカス位置を調整するためのフォーカスリングが回転自在に取り付けられている(特許文献1及び2参照)。このフォーカスリングを回転操作することでピント調整が行われる。レンズ装置では、監視カメラの設置時などにピント調整を行い、このピント調整後にはフォーカスリングをロックしてピントを固定する。
 フォーカスリングのロック機構としては、フォーカスリングの外周部にネジ止めされたロックツマミをレンズ鏡筒に向けてねじ込み、このロックツマミの先端部をレンズ鏡筒の外周面に押しつけることで、フォーカスリングをロックするものが知られている(特許文献3参照)。
 特許文献4には、ズームカム筒の後端部と接触可能な位置に摩擦板を配置し、この摩擦板をズームカム筒に押し付ける押し付け力を変えることで、摩擦板がズームカム筒に付与する摩擦力を調節する摩擦力調節機構が開示されている。この摩擦力調節機構をフォーカスリングのロック機構として用いることができる。
 特許文献5には、レンズ鏡筒に補助筒部(ロックリング)を螺着し、ピント調整後に、補助筒部を回転させながらフォーカスリングに圧接させることにより、フォーカスリングを固定するロック機構が開示されている。
 特許文献6には、ロックツマミをねじ込むことにより押え板を光軸方向に弾性変形させて、この押え板をフォーカスリングに圧接させることにより、フォーカスリングを固定するロック機構が開示されている。
特開2008-209830号公報 特開2011-154308号公報 特開2007-310228号公報 特開平9-80292号公報 特開2009-175484号公報 特開2011-154307号公報
 しかしながら、特許文献3のロック機構では、ロックツマミの先端部をレンズ鏡筒の外周面に押し付けて固定する方式であるので、レンズ鏡筒の一点に集中荷重を加えて圧迫することにより、レンズ鏡筒の一部に歪みが発生するおそれがある。近年のカメラの高画素化が進んだ状況下では、レンズ鏡筒の一部が歪むことによる影響が撮影画像に片ボケなどの症状として現れるおそれがある。
 特許文献4の摩擦力調節機構では、フォーカスリングの後端部の背面側に摩擦板を押し付けているものの、フォーカスリングの後端部の前面側はフリーな状態となっている。このため、フォーカスリングを固定する力が弱くなり、フォーカスリングを完全に固定できないおそれがある。特に特許文献4の摩擦力調整機構は、フォーカスリング等の回転トルクの調整を目的としており、フォーカスリングを固定することは考慮されていない。
 特許文献5のロック機構は、補助筒部(ロックリング)を回転させながらフォーカスリングに圧接させてフォーカスリングを固定する方式であるので、補助筒部の回転がピント調整後のフォーカスリングに伝わり、フォーカスリングが回転するおそれがある。この場合にはピントがずれてしまう。
 特許文献6のロック機構は、ロックツマミをねじ込むことで光軸方向に弾性変形された押え板をフォーカスリングに圧接させて固定を行う方式であるが、ロックツマミがねじ込まれた押え板は光軸方向に均一に弾性変形はしない。具体的には、押え板のロックツマミがねじ込まれた中心部分は大きく光軸方向に弾性変形するが、それ以外の部分の弾性変形量は小さくなる。このため、特許文献6のロック機構は、押え板の一点からフォーカスリングに集中荷重を加えることになるのでフォーカスリングに歪みが発生し、撮影画像に片ボケなど症状が発生するおそれがある。
 本発明の目的は、レンズ鏡筒やフォーカスリングに歪みを発生させることなくフォーカスリングを確実に固定することができるレンズ装置を提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明の一の態様に係る発明は、フォーカスレンズを光軸方向に移動させてピント調整を行い、このピント調整後はピントを固定して使用されるレンズ装置において、フォーカスレンズを光軸方向に移動自在に収納するレンズ鏡筒と、レンズ鏡筒の外側に回転自在に取り付けられ、回転されることによりフォーカスレンズを光軸方向に移動させるフォーカスリングと、レンズ鏡筒に設けられ、フォーカスリングの光軸方向の一方向側のリング端部に当接する当接部と、レンズ鏡筒の外側に光軸方向のみに移動自在に取り付けられ、かつフォーカスリングの少なくとも一部を覆う形状を有しており、一方向側に移動されたときにフォーカスリングと係合してリング端部を一方向側に向けて押圧する押圧部材と、レンズ鏡筒の外側に回転自在に取り付けられ、かつ押圧部材の少なくとも一部を覆い押圧部材と係合するロックリングであって、回転されることにより押圧部材を一方向側へ移動させ、押圧部材を介してリング端部を当接部に押し付けて固定するロックリングと、を備える。本態様によれば、ロックリングの回転操作に伴い押圧部材を介してリング端部を当接部に押し付けることで、フォーカスリングを固定することができる。
 本発明の他の態様に係るレンズ装置において、押圧部材は、レンズ鏡筒の周方向に沿って環状に形成されていることが好ましい。これにより、押圧部材からリング端部の一点に集中荷重が掛かってリング端部(フォーカスリング)が歪むことが防止される。さらに、リング端部を介して当接部に加えられる荷重も、集中荷重ではなく分布荷重となるので、レンズ鏡筒の一部に歪みが発生することが防止される。
 本発明のさらに他の態様に係るレンズ装置において、ロックリングは、回転されることにより光軸方向の一方向側に移動し、この移動に伴い押圧部材を一方向側に移動させることが好ましい。これにより、ロックリングの回転操作に伴いロックリングと一体に押圧部材を一方向側に移動させることができる。
 本発明のさらに他の態様に係るレンズ装置において、ロックリングはレンズ鏡筒の外側に螺着されていることが好ましい。これにより、ロックリングの回転操作に伴いロックリングを光軸方向に沿って移動させることができる。
 本発明のさらに他の態様に係るレンズ装置において、ロックリングの内面とレンズ鏡筒の外面のいずれか一方に設けられた第1突起と、他方に形成され、ロックリングが回転されたときに第1突起を案内する第1カム溝とを備えており、第1カム溝は、ロックリングが回転されたときに、第1突起を介してロックリングを一方向側に移動させることが好ましい。これにより、ロックリングの回転操作に伴いロックリングと一体に押圧部材を一方向側に移動させることができる。
 本発明のさらに他の態様に係るレンズ装置において、光軸方向に移動不能にレンズ鏡筒に取り付けられたロックリングの内面と押圧部材の外面のいずれか一方に設けられた第2突起と、他方に形成され、ロックリングが回転されたときに第2突起を案内する第2カム溝とを備えており、第2カム溝は、ロックリングが回転されたときに、第2突起を介して押圧部材を一方向側に移動させることが好ましい。これにより、ロックリングの回転操作に伴い押圧部材だけを一方向側に移動させることができる。
 本発明のさらに他の態様に係るレンズ装置において、ロックリングの内面と押圧部材の外面のいずれか一方に設けられた第3突起と、他方にその周方向に沿って形成され、第3突起が係合する周溝と、を備えることが好ましい。これにより、ロックリングと一体に押圧部材を光軸方向に移動させることができる。
 本発明のさらに他の態様に係るレンズ装置において、レンズ鏡筒の外面と押圧部材の内面のいずれか一方に形成された第4突起と、他方に形成され、光軸方向に平行でかつ第4突起が係合する直線溝と、を備えることが好ましい。これにより、押圧部材の回転が規制されるので、ロックリングの回転がフォーカスリングに伝わることが防止される。その結果、ピント調整後のフォーカスリングが回転してピントがずれることが防止される。
 本発明のさらに他の態様に係るレンズ装置において、リング端部の外周に設けられたフランジと、リング端部よりも光軸方向の他方向側に延出している押圧部材の他方向側の端部に設けられ、レンズ鏡筒に向けて突出した形状を有しかつフランジに係合する第1係合部と、を備えることが好ましい。これにより、押圧部材が一方向側に移動されたときに、第1係合部を介してフランジを当接部に押し付けて固定することができる。その結果、フランジを介してフォーカスリングを固定することができる。
 本発明のさらに他の態様に係るレンズ装置において、第1係合部よりも他方向側に延出しているロックリングの他方向側の端部には、レンズ鏡筒に向けて突出した形状を有しかつ第1係合部に係合する第2係合部が設けられていることが好ましい。これにより、ロックリングと一体に押圧部材を一方向側に移動させることができる。
 本発明のさらに他の態様に係るレンズ装置において、第2係合部には、第1係合部に向けて突出した突出部が設けられていることが好ましい。これにより、ロックリングと一体に押圧部材を一方向側に移動させることができる。
 本発明のレンズ装置によれば、ロックリングを回転させることにより押圧部材を光軸方向の一方向側に移動させて、この押圧部材を介してフォーカスリングのリング端部を当接部に押し付けてフォーカスリングを固定するので、従来のレンズ鏡筒の一点に集中荷重を加える方式とは異なり、レンズ鏡筒やフォーカスリングの一部に歪みが発生することが防止される。その結果、カメラを高画素化した場合でも撮影画像に片ボケなどが発生することが防止される。
 また、押圧部材はレンズ鏡筒に対して光軸方向にのみ移動可能であるので、ロックリングの回転が押圧部材に伝わったとしても、ロックリングの回転がフォーカスリングに伝わることが防止される。その結果、ピント調整後のフォーカスリングが回転してピントがずれることが防止される。
 さらに、押圧部材と当接部との間にリング端部を挟持固定することにより、リング端部の片側がフリーになっている状態と比較して確実にリング端部、すなわちフォーカスリングを固定することができる。
第1実施形態のレンズ装置の斜視図である。 レンズ装置の側面図である。 レンズ装置の断面図である。 レンズ装置の分解斜視図である。 シュー部材の拡大図である。 ロックリングのネジ穴の拡大図である。 フォーカスリングの固定前のレンズ装置の断面図である。 フォーカスリングの固定後のレンズ装置の断面図である。 フォーカスリングの固定後のレンズ装置の斜視断面図である。 第2実施形態のレンズ装置の断面図である。 第3実施形態のレンズ装置の断面図である。 フォーカスリングの固定前のレンズ鏡筒の展開図である。 フォーカスリングの固定後のレンズ鏡筒の展開図である。 第4実施形態のレンズ装置の断面図である。 フォーカスリングの固定前のシュー部材の展開図である。 フォーカスリングの固定後のシュー部材の展開図である。
 [第1実施形態のレンズ装置の全体構成]
 図1から図3に示すように、本発明の第1実施形態のレンズ装置10は、例えば監視カメラ(図示せず)に装着されて使用されるものであり、ズーム機能とフォーカス機能とを有するバリフォーカルレンズである。
 ズーミングは、レンズ鏡筒12の外側に取り付けられたズームリング14を回転操作することにより行われる。フォーカシングはレンズ鏡筒12の外側に取り付けられたフォーカスリング16を回転操作することにより行われる。ズームリング14及びフォーカスリング16は、任意の位置で固定することができる。なお、ここでいう「回転操作」には、各リング14,16を一方向に回転させるだけではなく、一方向と他方向(正逆方向)に回転させることを含む。
 なお、図中のA方向(本発明の一方向に相当)及びB方向(本発明の他方向に相当)は光軸OAに平行な方向である。A方向は被写体光の進行方向であり、B方向はA方向の反対方向である。以下、適宜、レンズ装置10の各部のA方向側の端部を「後端部」、B方向側の端部を「前端部」という。
 レンズ鏡筒12は、前側鏡筒部12Aと、中央鏡筒部12Bと、後側鏡筒部12Cとにより構成されている(図3参照)。中央鏡筒部12Bは、前側鏡筒部12A及び後側鏡筒部12Cよりも大径に形成されている。これにより、前側鏡筒部12Aと中央鏡筒部12Bとの境界には、レンズ鏡筒12の周方向に沿って環状の前壁部(当接部)18が形成される。また、中央鏡筒部12Bと後側鏡筒部12Cとの境界にも同様に環状の後壁部19が形成される。
 前側鏡筒部12Aの外側には、フォーカスリング16が回動自在に取り付けられている。中央鏡筒部12Bの外側には、フォーカスリング16の固定に用いられる環状のシュー部材(押圧部材)20と環状のロックリング21とが取り付けられている。後側鏡筒部12Cの外側には、ズームリング14が回動自在に取り付けられている。また、後側鏡筒部12Cの後端部には、マウント環22が取り付けられている。レンズ装置10は、マウント環22を介して監視カメラに取り付けられる。
 前側鏡筒部12A内にはフォーカスレンズ24が光軸OAに沿って移動自在に設けられている。また、後側鏡筒部12C内にはズームレンズ25が光軸OAに沿って移動自在に設けられている。
 フォーカスレンズ24は、フォーカスレンズ枠28に保持されている。フォーカスレンズ枠28の外周面上には、図示しない3本のフォーカス用カムピンが等間隔で突設されている。各フォーカス用カムピンは、それぞれ前側鏡筒部12Aの周面に光軸OAと平行に形成された3本のフォーカス用直進溝(図示は省略)に嵌入されるとともに、フォーカスリング16の内周面に形成された3本のフォーカス用カム溝(図示は省略)に個別に嵌入されている。その結果、フォーカスリング16を回転操作すると、フォーカス用カムピンとフォーカス用直進溝とフォーカス用カム溝との作用により、フォーカスレンズ24が光軸OAに沿って前後移動する。これにより、レンズ装置10の合焦位置が変化するのでピント調整を行うことができる。
 ズームレンズ25は、ズームレンズ枠29に保持されている。ズームレンズ枠29の外周面上には、図示しない3本のズーム用カムピンが等間隔で突設されている。これらズーム用カムピンは、後側鏡筒部12Cの周面に光軸OAと平行に形成された3本のズーム用直進溝(図示は省略)に嵌入されるとともに、ズームリング14の内周面に形成された3本のズーム用カム溝(図示は省略)に嵌入されている。その結果、ズームリング14を回転操作すると、ズーム用カムピンとズーム用直進溝とズーム用カム溝との作用により、ズームレンズ25が光軸OAに沿って前後移動する。これにより、レンズ装置10の焦点距離が変化する。
 ズームリング14の内周面上には、その周方向に沿って環状の突起31が形成されている。突起31は、後側鏡筒部12Cの外周面に形成された環状の溝に係合している。これにより、ズームリング14の光軸方向の移動が規制される。
 ズームリング14の外周面上には、ロックツマミ台座部32が設けられている。このロックツマミ台座部32の内部には押え板収容凹部33が設けられている。また、ロックツマミ台座部32の上面には、押え板収容凹部33に達する貫通穴が形成されている。押え板収容凹部33は、前端部側(B方向側)が開口している。
 押え板収容凹部33内には、薄板状のズームリング押え板(以下、単に押え板という)35が収容されている。押え板35の前端部は、押え板収容凹部33の開口から突出して後壁部19の近傍にまで延びている。また、押え板35にはネジ穴が形成されている。
 ロックツマミ37は、円柱状に形成された本体部と、本体部の下端部に設けられたネジ部とを有している。このネジ部は、ロックツマミ台座部32の貫通穴を貫通して押え板35のネジ穴に螺合している。これにより、ロックツマミ37を一方向に回転させると、押え板35がズームリング14から遠ざかる方向に移動して、後壁部19に設けられた回転規制部38に圧接される。その結果、ズームリング14の回転が規制される。
 また、ロックツマミ37を他方向に回転させると、押え板35がズームリング14に近づく方向に移動することで、押え板35と回転規制部38との接触が解除される。これにより、ズームリング14を自由に回転させることができる。このようにロックツマミ37を回動させることで、ズームリング14の固定/固定解除を切り替えることができる。
 フォーカスリング16の内周面上には、その周方向に沿って環状の突起40が形成されている。突起40は、前側鏡筒部12Aの外周面に形成された環状の溝に係合している。これにより、フォーカスリング16の光軸方向の移動が規制される。
 フォーカスリング16の後端部(リング端部)16aの外周面上には、その周方向に沿って環状のフランジ41が設けられている。フランジ41は前壁部18と接触している。また、フランジ41は、その外周面が中央鏡筒部12Bの外周面と同じ高さ、あるいは中央鏡筒部12Bの外周面の高さよりも低い高さになるように形成されている。これにより、後述のシュー部材20の光軸方向の移動が妨げられることが防止される。
 <フォーカスリングのロック機構>
 フォーカスリング16を任意の位置で固定するロック機構は、大別してシュー部材20とロックリング21とにより構成されている。
 図3から図5に示すように、シュー部材20は、中央鏡筒部12Bの前端部の外周面に取り付けられている。シュー部材20の前端部は、フランジ41及び後端部16aよりもB方向側に延出しており、これらフランジ41及び後端部16aを覆っている。また、シュー部材20の前端部には、レンズ鏡筒12に向けて突出した形状を有しており、かつフランジ41と係合する環状のフランジ係合部(第1係合部)42が設けられている。
 シュー部材20の後端部の内周面上には、回転規制突起(第4突起)44が設けられている。回転規制突起44は、中央鏡筒部12Bの前端部の外周面に形成された直線溝45に係合している。直線溝45は、光軸OAに平行に形成されている。回転規制突起44が直線溝45に係合することで、シュー部材20は、中央鏡筒部12Bに対して回転不能であるが、光軸方向には移動自在となる(図5参照)。なお、回転規制突起44及び直線溝45は、レンズ鏡筒12の周方向に沿って複数設けられていてもよい。
 また、シュー部材20の外周面上には、その周方向に沿って環状の周溝47が形成されている。
 ロックリング21は、中央鏡筒部12Bの後端部の外周面上に螺着されている。ロックリング21の前端部は、シュー部材20よりもB方向側に延出しており、シュー部材20を覆っている。また、ロックリング21の前端部には、レンズ鏡筒12に向けて突出した環状の凸部(以下、環状凸部という)49が設けられている。
 ロックリング21の後端部の内周面上には、その周方向に沿って環状のネジ部51が形成されている。ネジ部51は、ロックリング21の内径よりも小径に形成されており、さらにこのネジ部51の内周面にはネジ溝51aが形成されている。ネジ部51は、中央鏡筒部12Bの後端部の外周面に形成されたネジ部52に螺合している。ネジ部52は、中央鏡筒部12Bの外径よりも大径に形成されており、さらにこのネジ部52の外周面にはネジ溝51aと螺合するネジ溝52aが形成されている。ロックリング21と中央鏡筒部12Bとの間には、両ネジ部51,52の高さに相当するスペースが設けられており、このスペース内にシュー部材20が取り付けられる。
 ロックリング21は中央鏡筒部12Bに螺着されているので、ロックリング21を回転操作すると、ロックリング21が中央鏡筒部12Bに沿って光軸方向に移動する。具体的には、ロックリング21を一方向に回転させるとロックリング21はA方向に移動する。また、ロックリング21を他方向に回転させるとロックリング21はB方向に移動する。
 また、ロックリング21には、その周方向に沿って等間隔(120°ピッチ間隔)で3つのネジ穴54が形成されている。各ネジ穴54には、ロックリング21とシュー部材20とを連結させるための連結用ネジ55が螺合される。
 図6に示すように、連結用ネジ55は、頭部55aと、頭部55aに設けられたネジ部55bと、ネジ部55bの先端に設けられたピン部(第3突起)55cとで構成されている。ネジ部55bはネジ穴54に螺合する。これにより、ピン部55cはネジ穴54を貫通してロックリング21の内周面上に突出した状態で固定される。
 各ピン部55cは、シュー部材20の周溝47に係合する。周溝47はシュー部材20の周方向に沿って形成されているので、ロックリング21が回転操作されると、各ピン部55cは周溝47に沿って移動する。このため、各ピン部55cが周溝47に係合している場合でも、ロックリング21の回転操作が妨げられることはない。
 また、回転操作されたロックリング21が光軸方向(A、B方向)に移動すると、各ピン部55cと周溝47の係合により、シュー部材20もロックリング21と一体に光軸方向に移動する。従って、ロックリング21の回転操作により、シュー部材20を光軸方向(A方向、B方向)に移動させることができる。このため、ロックリング21を一方向に回転操作すると、シュー部材20は、フランジ係合部42がフランジ41をA方向側に押圧する押圧状態となる。また、ロックリング21を他方向に回転操作すると、シュー部材20は、フランジ係合部42によるフランジ41の押圧を解除した押圧解除状態となる。
 [第1実施形態のレンズ装置の作用]
 次に、上記構成のレンズ装置10の作用、特にフォーカスリング16の固定(ロック)について説明を行う。レンズ装置10が装着された監視カメラを所定の設置場所に設置した後、ズームリング14を回転操作してズームレンズ25を光軸方向に移動させることにより焦点距離を調整する。そして、この調整が完了した後、ロックツマミ37を回転操作してズームリング14を固定する。
 ズームリング14の固定後、フォーカスリング16を回転操作してフォーカスレンズ24を光軸方向に移動させることによりピント調整を行う。
 この際に、図7に示すように、ロックリング21は予め他方向に回転されており、シュー部材20は押圧解除状態となる。この押圧解除状態では、シュー部材20がB方向側に移動しているので、フォーカスリング16の回転操作が妨げられることはない。ピント調整が完了した後、フォーカスリング16の固定を開始する。
 図8及び図9中の括弧付き数字(1)に示すように、ロックリング21を一方向に回転させると、ロックリング21は括弧付き数字(2)に示すようにA方向側に移動する。ロックリング21に螺着された連結用ネジ55のピン部55cがシュー部材20の周溝47に係合しているので、ロックリング21がA方向側に移動すると、シュー部材20もロックリング21と一体にA方向側に移動する。
 ロックリング21の回転を継続すると、括弧付き数字(3)に示すように、フランジ係合部42がフランジ41に接触してこのフランジ41をA方向側に押圧する。これにより、フランジ係合部42と前壁部18とによりフランジ41が挟持される。さらに、ロックリング21の回転を継続すると、フランジ係合部42がフランジ41をA方向側に押圧する押圧力が強くなる。このため、フランジ係合部42と前壁部18とによりフランジ41を挟持する力も大きくなり、フランジ41が回転不能に固定される。その結果、フランジ41を介してフォーカスリング16が固定される。
 この際に、回転規制突起44と直線溝45との係合によりシュー部材20は中央鏡筒部12Bに対して回転不能であるので、ロックリング21の回転がシュー部材20に伝わったとしても、シュー部材20が回転することはない。このため、ロックリング21の回転がフォーカスリング16に伝わることが防止される。その結果、ピント調整後のフォーカスリング16が回転してピントがずれることが防止される。
 また、環状のシュー部材20を環状のフランジ41に押圧させているので、フランジ41の一点に集中荷重が掛かってフランジ41(フォーカスリング16)が歪むことが防止される。さらに、シュー部材20及びフランジ41から前壁部18に加えられる荷重も、集中荷重ではなく分布荷重となるので、レンズ鏡筒12の一部に歪みが発生することが防止される。
 また、レンズ鏡筒12にフランジ41と対向する前壁部18を設けることで、この前壁部18とフランジ係合部42との間にフランジ41を挟持して固定することができる。これにより、単にフランジ係合部42がフランジ41を押圧している場合(前壁部18が設けられていない場合)よりも確実にフランジ41を固定することができる。
 フランジ係合部42がフランジ41に押し付けられて、さらなるロックリング21の回転(A方向への移動)が困難になった状態でロックリング21の回転が停止される。ロックリング21は両ネジ部51,52の摩擦力により回転が停止された位置で保持される。
 [第2実施形態のレンズ装置の構成]
 次に、図10を用いて本発明の第2実施形態のレンズ装置60について説明を行う。上記第1実施形態では、ロックリング21に螺着された連結用ネジ55をシュー部材20の周溝47に係合させることで、ロックリング21とシュー部材20を一体にA方向に移動させている。これに対して、レンズ装置60では、連結用ネジ55や周溝47を用いることなく、ロックリングをシュー部材に係合させて両者を一体にA方向に移動させる。
 レンズ装置60は、上記第1実施形態のレンズ装置10とは異なるシュー部材61及びロックリング62を備える点を除けば上記第1実施形態と基本的に同じ構成である。このため、上記第1実施形態と機能・構成上同一のものについては、同一符号を付してその説明は省略する。
 シュー部材61は、周溝47が形成されていない点を除けば上記第1実施形態のシュー部材20と基本的に同じである。
 ロックリング62は、ネジ穴54が形成されておらず、さらに環状凸部49がフランジ係合部42に係合する点を除けば、上記第1実施形態のシュー部材20と基本的に同じである。すなわち、ロックリング62の環状凸部49は、本発明の第2係合部として機能する。環状凸部49の先端部には、フランジ係合部42に向けて突出した環状の突出部64が設けられている。
 [第2実施形態のレンズ装置の作用]
 次に、上記構成のレンズ装置60の作用について説明を行う。第1実施形態と同様にズームリング14の固定及びフォーカスリング16の回転操作(ピント調整)を行った後、ロックリング62を一方向に回転させる。これにより、ロックリング62がA方向に移動して、突出部64がシュー部材61のフランジ係合部42に接触する。ロックリング62の回転を継続すると、突出部64からの押圧によりシュー部材61もロックリング62と一体にA方向側に移動される。
 シュー部材61がA方向側に移動すると、フランジ係合部42がフランジ41に接触してフランジ41をA方向側に押圧する。これにより、フランジ41がフランジ係合部42と前壁部18とにより挟持される。さらに、ロックリング62の回転を継続すると、第1実施形態と同様に、フランジ係合部42と前壁部18との間にフランジ41が挟持固定されることによって、フォーカスリング16が固定される。レンズ装置60は、ロックリング62をシュー部材61に係合させる構成を除けば第1実施形態と同じであるので、第1実施形態と同様の効果が得られる。
 上記第2実施形態では突出部64が環状に形成されているが、フランジ係合部42に向けて突出した複数の突出部を環状凸部49の先端部に設けてもよい。また、突出部64を設けずに、環状凸部49によりフランジ係合部42をA方向に直接押圧してもよい。
 [第3実施形態のレンズ装置の構成]
 次に、図11を用いて本発明の第3実施形態のレンズ装置69について説明を行う。上記第1実施形態では、回転操作されたロックリング21が光軸方向に移動するようにロックリング21を中央鏡筒部12Bに螺着させている。これに対して、レンズ装置69ではカムを利用してロックリングを光軸方向に移動させる。
 レンズ装置69は、上記第1実施形態のレンズ装置10とは異なる中央鏡筒部12B’と、ロックリング70とを備える点を除けば上記第1実施形態と基本的に同じ構成である。このため、上記第1実施形態と機能・構成上同一のものについては、同一符号を付してその説明は省略する。
 ロックリング70は、その後端部の内周面上に3本の突起(第1突起)72が設けられている点を除けば、第1実施形態のロックリング21と基本的に同じ構成である。各突起72は、ロックリング70の内周面の周方向に沿って等間隔で設けられている。
 中央鏡筒部12B’は、その外周面の周方向に沿って等間隔で3本のカム溝(第1カム溝)73が形成されている点を除けば、第1実施形態の中央鏡筒部12Bと基本的に同じ構成である。各カム溝73にはロックリング70の各突起72がそれぞれ係合している。各カム溝73は、ロックリング70が回転されたときに各突起72をそれぞれ案内する。なお、突起72やカム溝73の数は適宜増減してもよい。
 中央鏡筒部12B’の展開図を示す図12において、各カム溝73の始点Sに対して終点FはA方向にずれた位置に形成されている。さらに、終点Fは始点Sに対してロックリング70の回転方向の一方向側にずれた位置に形成されている。
 図中の括弧付き数字(1)に示すように、ロックリング70を一方向側に回転させると、各突起72は各カム溝73に沿って終点Fに向けて移動する。各突起72は終点Fに近づくに従って次第にA方向側に移動するので、括弧付き数字(2)に示すように、各突起72を介してロックリング70もA方向側に移動する。また、ロックリング70を他方向側に回転させると、各突起72は各カム溝73に沿って始点Sに向けて移動するので、ロックリング70はB方向側に移動する。このため、ロックリング70は、回転操作されたときに中央鏡筒部12B’に沿って光軸方向に移動する。
 [第3実施形態のレンズ装置の作用]
 次に、上記構成のレンズ装置69の作用について説明を行う。第1実施形態と同様にズームリング14の固定及びフォーカスリング16の回転操作(ピント調整)を行った後、ロックリング70を一方向に回転させる。
 図13に示すように、ロックリング70の回転操作により、シュー部材20をA方向に移動させてフランジ41をA方向側に押圧することができるので、第1実施形態と同様にフォーカスリング16を固定することができる。レンズ装置69は、回転操作によりロックリング70を光軸方向に移動させる構成を除けば第1実施形態と同じであるので、第1実施形態と同様の効果が得られる。
 [第4実施形態のレンズ装置の構成]
 次に、図14を用いて本発明の第4実施形態のレンズ装置77について説明を行う。上記各実施形態では、ロックリングと一体にシュー部材をA方向に移動させているが、レンズ装置77ではシュー部材だけをA方向に移動させる。
 レンズ装置77は、上記第1実施形態のレンズ装置10とは異なるロックリング78と中央鏡筒部12B’’とシュー部材79とを備える点を除けば上記第1実施形態と基本的に同じ構成である。このため、上記第1実施形態と機能・構成上同一のものについては、同一符号を付してその説明は省略する。
 ロックリング78は、その内周面の周方向に沿って環状の突起81が設けられている点を除けば、第1実施形態のロックリング21と基本的に同じである。突起81は、中央鏡筒部12B’’の外周面に形成された環状の溝82に係合している。これにより、ロックリング78は、回転自在ではあるが、光軸方向には移動不能になる。なお、中央鏡筒部12B’’は、その外周面に溝82が形成されている点を除けば、第1実施形態の中央鏡筒部12Bと基本的に同じである。
 シュー部材79は、その外周面に周方向に沿ってカム溝84(第2カム溝、図15参照)が形成されている点を除けば、第1実施形態のシュー部材20と基本的に同じである。カム溝84には、ロックリング78に螺着された連結用ネジ55のピン部55c(第2突起)が係合する。カム溝84は、ロックリング78が回転されたときにピン部55cを案内する。
 シュー部材79の展開図を示す図15において、カム溝84は、第1溝84aと第2溝84bと第3溝84cとにより構成されている。第1溝84aは、シュー部材79の周方向に沿って等間隔で配置されている。第2溝84bは、各第1溝84aの間の位置でかつ第1溝84aに対してB方向側にずれた位置に配置されている。第3溝84cは、互いに隣り合う第1溝84aと第2溝84bを接続する。なお、連結用ネジ55の増減に応じて第1~第3溝84a~84cも増減してよい。
 ロックリング78を一方向に回転させたときに、各連結用ネジ55のピン部55cが第1溝84a内にある場合は、各ピン部55cが第1溝84aに沿って移動するので、シュー部材79は光軸方向には移動しない。
 ロックリング78の回転を継続すると、各ピン部55cが第1溝84aから第2溝84bに向かう第3溝84c内を移動する。この場合には、ロックリング78の光軸方向の移動が規制されているので、各ピン部55cが第2溝84bに向けて第3溝84c内を移動することに伴い、シュー部材79がA方向に移動する。そして、各ピン部55cが第2溝84b内に達すると、各ピン部55cが第2溝84bに沿って移動するので、シュー部材79は光軸方向には移動しない。
 引き続きロックリング78の回転を継続すると、各ピン部55cが第2溝84bから第1溝84aに向かう第3溝84c内を移動する。この場合には、各ピン部55cが第1溝84aに向けて第3溝84c内を移動することに伴い、シュー部材79がB方向に移動する。そして、各ピン部55cが第1溝84a内に達すると、ロックリング78を回転させても、シュー部材79は光軸方向には移動しない。なお、ロックリング78を他方向に回転させた場合も同様である。
 このようにロックリング78の回転操作により、シュー部材79を光軸方向に移動させることができる。なお、シュー部材79は、各ピン部55cが第1溝84a内にある場合には前述の押圧解除状態となり、各ピン部55cが第2溝84b内にある場合には前述の押圧状態となる。
 [第4実施形態のレンズ装置の作用]
 次に、上記構成のレンズ装置77の作用について説明を行う。最初に第1実施形態と同様にズームリング14の固定及びフォーカスリング16の回転操作(ピント調整)を行う。なお、ピント調整時には、各ピン部55cが第1溝84a内にセットされているので、シュー部材79は押圧解除状態となる。このため、フォーカスリング16の回転操作が妨げられることはない。
 図15中の括弧付き数字(1)に示すように、ピント調整後にロックリング78を一方向に回転させる。これにより、各ピン部55cが第1溝84aから第2溝84bに向かう第3溝84c内に移動する。そして、ロックリング78の回転により各ピン部55cが第3溝84c内を移動することに伴い、括弧付き数字(2)に示すようにシュー部材79がA方向に移動する。
 図16に示すように、ロックリング78の回転を継続すると、各ピン部55cが第2溝84b内に移動する。これにより、シュー部材79が押圧状態となって、フランジ係合部42がフランジ41をA方向側に向けて押圧するので、第1実施形態と同様にフォーカスリング16を固定することができる。レンズ装置77は、ロックリング78の回転操作に伴いシュー部材79を光軸方向に移動させる構成を除けば第1実施形態と基本的に同じ構成であるので、第1実施形態と同様の効果が得られる。
 [その他]
 上記各実施形態では、シュー部材20の内周面に回転規制突起44を設け、中央鏡筒部12Bの外周面に直線溝45を設けることによりシュー部材20の回転規制を行っているが、シュー部材20の外周面に回転規制突起を設け、中央鏡筒部12Bの外周面に直線溝を設けてもよい。また、中央鏡筒部に対してシュー部材を回転不能でかつ光軸方向に移動自在に取り付けるための構成は、回転規制突起及び直線溝に限定されるものではなく、公知の各種構成を用いることができる。
 上記第1実施形態では、シュー部材20の外周面の周溝47と、ロックリング21に螺着された連結用ネジ55のピン部55cとを係合させているが、ロックリング21の内周面に周溝を設け、この周溝に係合する突起等の係合部材をシュー部材20の外周面に設けてもよい。また、シュー部材をロックリングと一体に光軸方向に移動させるための構成は、周溝及びピン部に限定されるものではなく、カムを用いる前述の第2実施形態の構成や他の公知の各種構成を用いることができる。なお、第3実施形態についても同様である。
 上記第3実施形態では、ロックリング70の内周面に設けた突起72を中央鏡筒部12B’の外周面に形成されたカム溝73に係合させているが、中央鏡筒部12B’の外周面に突起を設け、この突起が係合するカム溝をロックリング70の内周面に設けてもよい。また、回転操作されたロックリングを光軸方向に移動させる構成は、カム機構(カム溝、突起)やネジ部に限定されるものではなく、公知の各種構成を用いることができる。
 上記第4実施形態では、ロックリング78の内周面に設けた突起81をシュー部材79の外周面に形成したカム溝84に係合させているが、シュー部材79の外周面に突起を設け、この突起が係合するカム溝をロックリング78の内周面に形成してもよい。また、ロックリングの回転操作に伴いシュー部材を光軸方向に移動させる構成は、カム機構(カム溝、突起)に限定されるものでなく、公知の各種構成を用いることができる。
 本発明は上記第1実施形態から上記第4実施形態の各レンズ装置に限定されるものではなく、上記各実施形態のうちの少なくとも2つの実施形態を組み合わせてなるレンズ装置にも本発明を適用することができる。
 上記各実施形態では、フォーカスリング16のロック機構とズームリング14のロック機構とが異なるが、ズームリング14のロック機構についてもフォーカスリング16のロック機構と同じ構成にしてもよい。
 上記各実施形態では、ズームレンズ25の前方にフォーカスレンズ24が設けられているが、ズームレンズ25とフォーカスレンズ24の位置が逆であってもよい。
 上記各実施形態では、環状のシュー部材について説明したが、フォーカスリング16の周方向に沿って複数配置されたシュー部材を用いてもよい。この場合も個々のシュー部材はそれぞれ面でフランジ41を押圧するので、上記特許文献6の押え板のようにフランジ41に集中荷重が加えられることはない。
 上記各実施形態では、ロックリングの回転操作に伴いフォーカスリングをA方向側に押圧する押圧部材としてシュー部材を例に挙げたが、フォーカスリングをA方向側に押圧可能な各種の押圧部材を用いてもよい。
 上記各実施形態では、シュー部材に設けられたフランジ係合部42によりフォーカスリング16のフランジ41をA方向に押圧しているが、シュー部材によりフォーカスリング16をA方向に押圧可能であればシュー部材及びフォーカスリングの形状は特に限定はされない。例えばフォーカスリングの外周面に形成された直進溝に、シュー部材の内周面に形成された突起などを係合させてもよい。また、フォーカスリング16が押し付けられる前壁部18の形状も適宜変更してもよい。さらに、前壁部18がレンズ鏡筒12と別体に設けられていてもよい。
 上記各実施形態では、ロックリングがシュー部材の全てを覆うように形成されているが、ロックリングは、シュー部材と係合可能な範囲内で少なくともシュー部材の一部を覆うように形成されていてもよい。
 上記各実施形態では、シュー部材がフォーカスリング16の後端部16a(フランジ41)と係合しているが、後端部16a以外の中央部や前端部と係合してもよい。すなわち、シュー部材はA方向に移動されたときにフォーカスリング16のいずれかの部分に係合していれば上記各実施形態と同様の効果が得られる。また、上記各実施形態では、シュー部材が後端部16a(フランジ41)の全てを覆うように形成されているが、フォーカスリング16と係合可能な範囲内で少なくともフォーカスリング16の一部を覆うように形成されていてもよい。
 上記各実施形態では、バリフォーカルレンズタイプのレンズ装置について説明を行ったが、単焦点レンズタイプのレンズ装置にも本発明を適用することができる。
 上記各実施形態では、監視カメラ用のレンズ装置について説明したが、監視カメラ以外の各種カメラに用いられるレンズ装置にも本発明を適用することができる。
 更に、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の精神を逸脱しない範囲で種々の変形が可能であることは言うまでもない。
 10,60,69,77…レンズ装置、12…レンズ鏡筒、16…フォーカスリング、20,61,79…シュー部材、21,62,70,78…ロックリング、24…フォーカスレンズ、41…フランジ、42…フランジ係合部、44…回転規制突起、45…直進溝、64…突出部、72…突起、73…カム溝、84…カム溝

Claims (11)

  1.  フォーカスレンズを光軸方向に移動させてピント調整を行い、このピント調整後はピントを固定して使用されるレンズ装置において、
     前記フォーカスレンズを前記光軸方向に移動自在に収納するレンズ鏡筒と、
     前記レンズ鏡筒の外側に回転自在に取り付けられ、回転されることにより前記フォーカスレンズを前記光軸方向に移動させるフォーカスリングと、
     前記レンズ鏡筒に設けられ、前記フォーカスリングの前記光軸方向の一方向側のリング端部に当接する当接部と、
     前記レンズ鏡筒の外側に前記光軸方向のみに移動自在に取り付けられ、かつ前記フォーカスリングの少なくとも一部を覆う形状を有しており、前記一方向側に移動されたときに前記フォーカスリングと係合して前記リング端部を前記一方向側に向けて押圧する押圧部材と、
     前記レンズ鏡筒の外側に回転自在に取り付けられ、かつ前記押圧部材の少なくとも一部を覆い当該押圧部材と係合するロックリングであって、回転されることにより前記押圧部材を前記一方向側へ移動させ、前記押圧部材を介して前記リング端部を前記当接部に押し付けて固定するロックリングと、
     を備えるレンズ装置。
  2.  前記押圧部材は、前記レンズ鏡筒の周方向に沿って環状に形成されている請求項1記載のレンズ装置。
  3.  前記ロックリングは、回転されることにより前記一方向側に移動し、この移動に伴い前記押圧部材を前記一方向側に移動させる請求項1または2記載のレンズ装置。
  4.  前記ロックリングは前記レンズ鏡筒の外側に螺着されている請求項3記載のレンズ装置。
  5.  前記ロックリングの内面と前記レンズ鏡筒の外面のいずれか一方に設けられた第1突起と、他方に形成され、前記ロックリングが回転されたときに前記第1突起を案内する第1カム溝とを備え、
     前記第1カム溝は、前記ロックリングが回転されたときに、前記第1突起を介して前記ロックリングを前記一方向側に移動させる請求項3記載のレンズ装置。
  6.  前記ロックリングは、前記光軸方向に移動不能に前記レンズ鏡筒に取り付けられており、
     前記ロックリングの内面と前記押圧部材の外面のいずれか一方に設けられた第2突起と、他方に形成され、前記ロックリングが回転されたときに前記第2突起を案内する第2カム溝とを備え、
     前記第2カム溝は、前記ロックリングが回転されたときに、前記第2突起を介して前記押圧部材を前記一方向側に移動させる請求項1または2記載のレンズ装置。
  7.  前記ロックリングの内面と前記押圧部材の外面のいずれか一方に設けられた第3突起と、他方にその周方向に沿って形成され、前記第3突起が係合する周溝と、を備える請求項1から5のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  8.  前記レンズ鏡筒の外面と前記押圧部材の内面のいずれか一方に形成された第4突起と、他方に形成され、前記光軸方向に平行でかつ前記第4突起が係合する直線溝と、を備える請求項1から7のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  9.  前記押圧部材は、前記リング端部よりも前記光軸方向の他方向側に延出しており、
     前記リング端部の外周に設けられたフランジと、
     前記押圧部材の前記他方向側の端部に設けられ、前記レンズ鏡筒に向けて突出した形状を有しかつ前記フランジに係合する第1係合部と、
     を備える請求項1から8のいずれか1項に記載のレンズ装置。
  10.  前記ロックリングは、前記第1係合部よりも前記他方向側に延出しており、
     前記ロックリングの前記他方向側の端部には、前記レンズ鏡筒に向けて突出した形状を有しかつ前記第1係合部に係合する第2係合部が設けられている請求項9記載のレンズ装置。
  11.  前記第2係合部には、前記第1係合部に向けて突出した突出部が設けられている請求項10記載のレンズ装置。
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