WO2015130032A1 - 렌즈 배럴, 촬상 소자 지지 구조체, 전자 뷰파인더 및 촬상 장치 - Google Patents

렌즈 배럴, 촬상 소자 지지 구조체, 전자 뷰파인더 및 촬상 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2015130032A1
WO2015130032A1 PCT/KR2015/001242 KR2015001242W WO2015130032A1 WO 2015130032 A1 WO2015130032 A1 WO 2015130032A1 KR 2015001242 W KR2015001242 W KR 2015001242W WO 2015130032 A1 WO2015130032 A1 WO 2015130032A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
lens
opening
frame support
frame
imaging device
Prior art date
Application number
PCT/KR2015/001242
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
마사히로시로노
Original Assignee
삼성전자 주식회사
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 삼성전자 주식회사 filed Critical 삼성전자 주식회사
Priority to EP15755272.0A priority Critical patent/EP3112913B1/en
Publication of WO2015130032A1 publication Critical patent/WO2015130032A1/ko
Priority to US15/237,068 priority patent/US10120160B2/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • 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
    • G02B7/021Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses for more than one lens
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/64Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image
    • G02B27/646Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image compensating for small deviations, e.g. due to vibration or shake
    • 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
    • G02B7/022Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses lens and mount having complementary engagement means, e.g. screw/thread
    • 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
    • G02B7/023Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses permitting adjustment
    • 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
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • G02B7/10Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification by relative axial movement of several lenses, e.g. of varifocal objective lens
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B3/00Focusing arrangements of general interest for cameras, projectors or printers
    • G03B3/02Focusing arrangements of general interest for cameras, projectors or printers moving lens along baseboard
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B5/00Adjustment of optical system relative to image or object surface other than for focusing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/53Constructional details of electronic viewfinders, e.g. rotatable or detachable
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/54Mounting of pick-up tubes, electronic image sensors, deviation or focusing coils
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/50Constructional details
    • H04N23/55Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/63Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B2205/00Adjustment of optical system relative to image or object surface other than for focusing
    • G03B2205/0007Movement of one or more optical elements for control of motion blur
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B2205/00Adjustment of optical system relative to image or object surface other than for focusing
    • G03B2205/0046Movement of one or more optical elements for zooming

Definitions

  • the present invention relates to a lens barrel, an imaging device support structure, an electronic viewfinder and an imaging device.
  • the lens barrel may be provided with a lens support frame capable of supporting the optical lens.
  • the lens support frame can support an optical lens by providing pinholes at equal intervals along the circumferential direction of the lens support frame, and engaging the pins to the pinholes from the outside of the lens barrel.
  • the optical lens may also be supported by providing a screw hole at equal intervals along the circumferential direction of the lens support frame and screwing the screw into the screw hole from the outside of the lens barrel.
  • Patent Document 1 discloses a lens barrel having an adjustment function for correcting the eccentricity and the inclination of an optical lens that may be generated by a manufacturing error. Specifically, the lens barrel described in Patent Document 1 is rotated in the lens support frame for supporting the optical lens and the first through hole and the first through hole for adjusting the eccentricity at equal intervals in the circumferential direction of the lens support frame.
  • the eccentricity of the optical lens supported by the lens support frame is adjusted by pressing the first eccentric member into the first through hole, and the lens is supported by pressing the second eccentric member into the second through hole.
  • the tilt of the optical lens supported by the frame can be adjusted.
  • the first through hole and the second through hole should be disposed adjacent to each other along the optical axis direction, and in the lens barrel including a plurality of lens parts such as a high magnification zoom lens and a large-diameter zoom lens, the first through hole is provided for each lens part.
  • a hole and a second through hole are to be provided.
  • the lens barrel should be designed so that each of the first and second through holes provided in each lens unit does not interfere with each other when the lens barrel moves along the zoom. Therefore, the design of the lens optical system may be restricted to design a lens barrel such as a high magnification zoom lens or a large-diameter zoom lens, and the basic optical performance may be degraded or the size of the barrel may be increased.
  • a lens barrel including a cylindrical lens frame supporting a lens unit and having three or more grooves disposed in a circumferential direction thereof; Cylindrical frame support for supporting the lens frame; And three or more through-holes disposed in the circumferential direction of the frame support and inserted into the three or more grooves and penetrating the frame support.
  • a plurality of openings different from each other are disposed along the thickness direction of the frame support, and two or more of the three or more inserts may be disposed in a concentric cylindrical portion concentrically disposed on the pivot of the insert and the pivot of the insert. It may be provided with an eccentric cylinder part arranged so that it may be eccentric.
  • At least one of the plurality of openings is elliptical whose long axis is parallel to the optical axis of the lens barrel, and at least one of the remaining openings has its long axis parallel to the circumferential direction of the frame support.
  • One of the elliptical shape, the long axis of which is an elliptical opening parallel to the optical axis of the lens barrel and the long axis of the opening is elliptical parallel to the circumferential direction of the frame support portion is disposed on the outer wall side of the frame support portion and the other May be disposed on an inner wall side of the frame support.
  • an elliptical opening whose major axis is parallel to the optical axis of the lens barrel among the plurality of openings provided in the through hole is provided in the eccentric cylindrical portion.
  • the long axis of the plurality of openings provided in the through hole may be supported by an elliptical opening parallel to the circumferential direction of the frame support.
  • the opening width of the opening located on the outer wall side of the frame support may be larger than the opening width of the opening located on the inner wall side of the frame supporting part.
  • the lens barrel according to the first embodiment of the present invention further includes a cylindrical support member disposed to surround the frame support, and may rotate the insertion portion inserted into the through hole from an outer side of the support member.
  • One or more openings for attaching and detaching a dedicated tool may be provided on an outer wall of the support member.
  • the frame support portion is movable along the optical axis direction of the lens barrel, and when the lens portion is disposed at the wide end of the zoom position, the eccentricity or tilt of the lens portion is adjusted.
  • the dedicated tool for carrying out may be detached through the opening.
  • the frame support portion is movable along the optical axis direction of the lens barrel, and when the lens portion is disposed at the tele end of the zoom position, the eccentricity or tilt of the lens portion is adjusted.
  • the dedicated tool for carrying out may be detached through the opening.
  • An imaging device support structure includes: an imaging device frame for supporting an imaging device, wherein three or more grooves are disposed along a circumferential direction; An imaging device frame support member for supporting the imaging device frame; Three or more insertion portions disposed along the circumferential direction of the image pickup device frame support member and inserted into the three or more through holes and the three or more groove portions formed to penetrate the image pickup device frame support portion; And a plurality of openings having different opening widths formed in the through-holes are disposed along a thickness direction of the image pickup device frame support member, and two or more inserting portions of the three or more inserting portions are pivotal axes of the inserting portions. It may include a concentric cylindrical portion arranged concentrically to and the eccentric cylindrical portion arranged to be eccentric with respect to the rotation axis of the insertion portion.
  • At least one of the plurality of openings is elliptical whose major axis is parallel to the optical axis of the imaging device support structure, and at least one of the remaining openings is whose long axis is the imaging device support.
  • An opening having an ellipse parallel to the circumferential direction of the structure, the long axis of which is an elliptical parallel to the optical axis of the imaging device support structure, is disposed on an outer wall of the imaging device support structure, and the long axis is a circumferential direction of the imaging device support structure. Any one of the ellipses parallel to the may be disposed on an inner wall of the imaging device support structure.
  • the long axis of the plurality of openings provided in the through hole in the eccentric cylindrical portion is parallel to the optical axis of the lens barrel.
  • the long axis of the plurality of openings provided in the through hole may be supported by an elliptical opening parallel to the circumferential direction of the frame support.
  • the opening width of the opening located on the outer wall side of the imaging device frame support member is the opening width of the opening located on the inner wall side of the imaging device frame support member. Can be greater than
  • An electronic viewfinder includes a display element frame supporting a display element and having three or more grooves disposed in a circumferential direction, a display element frame support member supporting the display element frame, and the display.
  • Three or more through-holes disposed in the circumferential direction of the element frame support member and inserted into the three or more grooves and formed in the through-holes to penetrate the display element frame support member.
  • a plurality of openings having different opening widths are arranged along the thickness direction of the display element frame support member, and two or more insertion portions of the three or more insertion portions are arranged concentrically on a rotation axis of the insertion portion.
  • an eccentric cylinder disposed to be eccentric with respect to the rotation shaft of the insertion part.
  • At least one of the plurality of openings is elliptical whose major axis is parallel to the optical axis of the electronic viewfinder, and at least one of the remaining openings has the major axis of the display element frame support member. Any one of the opening having an ellipse parallel to the circumferential direction of the opening having the major axis parallel to the optical axis of the electronic viewfinder, and the opening having the major axis parallel to the circumferential direction of the display element frame supporting member.
  • the display panel may be disposed on an outer wall side of the frame support member, and the other may be disposed on an inner wall side of the display element frame support member.
  • the long axis of the plurality of openings provided in the through hole in the eccentric cylindrical portion is parallel to the optical axis of the electronic viewfinder.
  • the long axis of the plurality of openings provided in the through hole by the eccentric cylinder is in the elliptical opening parallel to the circumferential direction of the display element frame supporting member. Can be supported.
  • the opening width of the opening located on the outer wall portion side of the display element frame support member is larger than the opening width of the opening located on the inner wall portion side of the display element frame support member. Can be large.
  • an image pickup device support structure and an electronic viewfinder that can adjust the eccentricity and tilt of an optical element without maintaining the size of the lens barrel while maintaining the design freedom of the image pickup device.
  • FIG. 1 is a cross-sectional view of an image capturing apparatus incorporating a lens barrel according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a partial perspective view of a lens barrel according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG 3 is an exploded perspective view of the lens barrel according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view of a part of the lens barrel according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an assembled perspective view of a portion of the lens barrel shown in FIG. 4.
  • FIG. 5 is an assembled perspective view of a portion of the lens barrel shown in FIG. 4.
  • FIG. 6 is a front view of a part of the lens barrel according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an exploded cross-sectional view of a portion of the lens barrel according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a top view of a part of the lens barrel according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 9 is an enlarged cross-sectional view illustrating an enlarged portion indicated by a dotted line in FIG. 7.
  • FIG. 10 is an enlarged top view enlarging a portion indicated by a dotted line in FIG. 8.
  • FIG. 11 is a perspective view of a lens barrel in which a lens frame support portion is moved to a wide end according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a partial cross-sectional view of the lens barrel in which the lens frame support is moved to the wide end according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a partial cross-sectional view of the lens barrel in which the lens frame support is moved to the wide end according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a perspective view of a lens barrel in which a lens frame support portion is moved to a tele end according to the first embodiment of the present invention.
  • 15 is a partial cross-sectional view of the lens barrel in which the lens frame support is moved to the tele end according to the first embodiment of the present invention.
  • 16 is a cross-sectional view of an imaging device according to a second embodiment of the present invention.
  • 17 is a rear view of a part of the image pickup device support structure according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view of a portion of the image pickup device support structure taken along a line A-A to a portion of the image pickup device support structure shown in FIG. 17.
  • 19 is a sectional view of an image pickup device according to a third embodiment of the present invention.
  • 20 is a rear view of the electronic viewfinder according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view of a portion of the electronic viewfinder of the electronic viewfinder shown in FIG. 20 taken along line B-B.
  • the left and right directions of the imaging device 1 are the X axis
  • the optical axis direction of the imaging device 1 is the Y axis
  • the up and down direction of the imaging device 1 is the Z axis.
  • the imaging device 1 may include a lens barrel 100 and a main body 200.
  • the main body 200 may include an imaging device such as a charge coupled device (CCD) or a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS).
  • CCD charge coupled device
  • CMOS complementary metal-oxide semiconductor
  • the first lens part L1, the second lens part L2, the third lens part L3, the fourth lens part L4, and the fifth lens part L5 are along the optical axis. Can be placed in turn.
  • the first lens unit L1, the second lens unit L2, the third lens unit L3, the fourth lens unit L4, and the fifth lens unit L5 may each include one or more optical lens units.
  • the optical element disposed in the lens barrel 100 is not limited to the optical lens unit. For example, a filter member, a diffractive optical element, or the like may be disposed.
  • the third lens unit L3 may include a 3-1 lens unit L31 and a 3-2 lens unit L32 along the optical axis direction.
  • the fourth lens unit L4 may include a 4-1 lens unit L41 and a 4-2 lens unit L42 along the optical axis direction.
  • the fifth lens part L5 may include a fifth-first lens part L51 and a fifth-second lens part L52 along the optical axis direction.
  • the lens configuration of each lens unit is briefly described, but the present invention is not limited thereto.
  • the zoom function is executed in the imaging device 1, the first lens unit L1, the second lens unit L2, the third lens unit L3, the fourth lens unit L4, and the fifth lens unit ( L5 can move along the optical axis direction of the imaging device 1.
  • the zooming function when executed in the imaging device 1, the third lens part L3 and the fifth lens part L5 may move together along the optical axis direction of the imaging device 1.
  • the 3-1 lens part L31 may move along the optical axis direction of the imaging device 1.
  • the shake of the imaging device 1 may be corrected by moving the 4-1 lens unit L41 in a direction orthogonal to the optical axis of the imaging device 1.
  • the lens barrel 100 includes a mount portion 101, a fixing portion 102, a guide cylinder 103, a cam barrel 104, a frame support portion 105, a first lens frame 106, and a second lens frame 107. ), The third lens frame 108, the first lens support 109, the second lens support 110, the third lens support 111, the fourth lens support 112, the fifth lens support 113, The sixth lens support part 114 may be provided.
  • the mount unit 101 may be coupled to the fixing unit 102 by using a screw unit (not shown) formed at one side, for example, the subject side.
  • the mount 101 may be coupled to the main body 200 using a bayonet formed on the other side, for example, the main body 200.
  • Fixing portion 102 may be coupled to the guide cylinder 103 by a screw (not shown).
  • the guide cylinder 103 has a cam barrel 104, a frame support portion 105, a first lens frame 106, a second lens frame 107, and a third lens frame 108 with respect to the main body portion 200.
  • the first lens support 109, the second lens support 110, the third lens support 111, the fourth lens support 112, the fifth lens support 113, and the sixth lens support 114 are combined. You can.
  • the guide cylinder 103 is for attaching and detaching a predetermined dedicated tool (not shown) capable of rotating the first inserting portion and the second inserting portions 301, 302 (see FIG. 2) from the outer wall of the guide cylinder 103. And an opening 103A (see FIG. 11).
  • the guide cylinder 103 may include a guide groove 103B (see FIG. 11) along the optical axis direction.
  • the cam cylinder 104 may be rotatably coupled to the inner wall portion of the guide cylinder 103 using the optical axis as the rotation shaft.
  • the cam barrel 104 may include a cam groove 104B (see FIG. 11).
  • the frame support part 105 supporting the first lens part L1, the second lens part L2, the fourth lens part L4, and the third lens part L3 and the fifth lens part L5. Can be moved in the optical axis direction.
  • the cam cylinder 104 is for attaching and detaching the predetermined dedicated tool (not shown) which can rotate the 1st insertion part and the 2nd insertion part 301 302 (refer FIG. 2) from the outer wall part of the cam barrel 104.
  • FIG. It may include an opening 104A.
  • the first lens frame 106, the second lens frame 107, and the third lens frame 108 may be coupled to an inner wall portion of the frame support 105.
  • the subject side portion of the sixth lens support part 114 may be coupled to an image side of the frame support part 105.
  • the third lens support part 111 supporting the 3-1th lens part L31 may be coupled to the inner wall part of the first lens frame 106.
  • the second lens frame 107 may support the 3-2 lens unit L32.
  • the third lens frame 108 may support the fifth-first lens unit L51.
  • the sixth lens support part 114 may support the fifth-second lens part L52.
  • the frame supporter 105 may integrally support the third lens portion L3 and the fifth lens portion L5.
  • the third lens part L3 and the fifth lens part L5 may be integrally moved along the optical axis direction.
  • the first lens frame 106 may be coupled to the frame support 105 to move along the optical axis direction.
  • the first lens frame 106 may support the 3-1 lens unit L31 with the third lens support unit 111 interposed therebetween. Therefore, when the focus operation is performed in the imaging device 1, the 3-1th lens unit L31 may be moved along the optical axis direction of the imaging device 1.
  • the first lens support 109 may be coupled to the cam barrel 104 by using a screw portion.
  • the first lens support part 109 may support the first lens part L1. Therefore, the first lens unit L1 may be moved along the optical axis direction as the cam barrel 104 rotates.
  • the second lens support 110 may be coupled to the cam barrel 104 by using a screw portion.
  • the second lens support part 110 may support the second lens part L2. Therefore, the second lens part L2 may be moved along the optical axis direction in accordance with the rotation of the cam barrel 104.
  • the fourth lens support part 112 may be coupled to the cam barrel 104. In addition, the fourth lens support part 112 may support the fourth-first lens part L41.
  • the fifth lens support part 113 may be coupled to the cam barrel 104. In addition, the fifth lens support part 113 may support the 4-2 lens part L42.
  • the fourth lens portion L4 can be moved along the optical axis direction.
  • the fourth lens support part 112 may be coupled to the cam barrel 104 to be movable in a direction orthogonal to the optical axis.
  • the fourth lens support part 112 may support the fourth-first lens part L41. Accordingly, the 4-1 lens unit L41 may be moved in a direction orthogonal to the optical axis, whereby the shaking of the imaging device 1 may be corrected.
  • FIG. 2 is a partial perspective view of a lens barrel 100 according to an embodiment of the present invention.
  • 3 is an exploded perspective view of the lens barrel 100 illustrated in FIG. 2.
  • the frame support part 105, the first lens frame 106, the second lens frame 107, and the third lens frame 108 may include a third lens part L3 and a fifth part.
  • One lens unit L51 may be supported.
  • the first lens frame 106, the second lens frame 107, and the third lens frame 108 may be coupled to an inner wall portion of the frame support 105 as described above.
  • the frame support part 105 is formed to penetrate the outer wall of the frame support part 105, and includes three or more first through holes 105A, second through holes 105B, and arranged along the circumferential direction of the frame support part 105.
  • the third through hole 105C may be included.
  • three first through holes 105A may be disposed at equal intervals along the circumferential direction of the frame support part 105.
  • the three second through holes 105B may be disposed at equal intervals along the circumferential direction of the frame support part 105.
  • three third through holes 105C may be disposed at equal intervals along the circumferential direction of the frame support part 105.
  • the second through hole 105B may be disposed closer to the body portion 200 side than the first through hole 105A
  • the third through hole 105C may be disposed closer to the body portion 200 than the second through hole 105B. It can be arranged on the side.
  • the first lens frame 106 may include three or more first grooves 106A formed along the circumferential direction of the first lens frame 106.
  • the first groove 106A formed in the first lens frame 106 may be disposed to overlap the first through hole 105A formed in the frame support 105.
  • the three first grooves 106A may be disposed at equal intervals along the circumferential direction of the first lens frame 106.
  • the second lens frame 107 may include three or more second grooves 107A formed along the circumferential direction of the second lens frame 107.
  • the second groove 107A formed in the second lens frame 107 may be disposed to overlap the first through hole 105B formed in the frame support 105.
  • the three second groove portions 107A may be disposed at equal intervals along the circumferential direction of the second lens frame 107.
  • the third lens frame 108 may include three or more third grooves 108A formed along the circumferential direction of the third lens frame 108.
  • the third groove 108A formed in the third lens frame 108 may be disposed to overlap the third through hole 105C formed in the frame support 105.
  • the three third grooves 108A may be disposed at equal intervals along the circumferential direction of the third lens frame 108.
  • the first insertion part 301 is coupled to the first through hole 105A of the frame support part 105 and the first groove part 106A of the first lens frame 106 by using the first screw 401, thereby providing the first insertion part 301.
  • the lens frame 106 may be coupled to the inner wall portion of the frame support 105.
  • the second insertion portion 302 is coupled to the second through hole 105B of the frame support portion 105 and the second groove portion 107A of the second lens frame 107 by using the second screw 402, thereby causing the second insertion portion 302 to be coupled thereto.
  • the lens frame 107 may be coupled to the inner wall portion of the frame support 105.
  • the third insertion portion 303 is coupled to the third through hole 105C of the frame support portion 105 and the third groove portion 108A of the third lens frame 108 by using the third screw 403, thereby allowing the third insertion portion 303 to be connected.
  • the lens frame 108 may be coupled to the inner wall portion of the frame support 105.
  • the third lens part L3 and the fifth-first lens part L51 may be indirectly supported by the frame support part 105.
  • FIG. 4 illustrates a first through hole 105A, a second through hole 105B, a first inserting portion 301, a second inserting portion 302, and a frame supporting portion 105 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 shows the first through hole 105A, the second through hole 105B, the first inserting portion 301, the second inserting portion 302, and the first screw of the frame support portion 105 shown in FIG. 4.
  • 401 is an assembled perspective view of the second screw 402.
  • FIG. 6 is a front view illustrating a state in which the first lens frame 106 and the second lens frame 107 are coupled to the frame support 105.
  • FIG. 7 shows the first groove 106A of the first lens frame 106, the second groove 107A of the second lens frame 107, the first through hole 105A and the second of the frame support 105. It is exploded sectional drawing about the through-hole 105B, the 1st insertion part 301, the 2nd insertion part 302, the 1st screw 401, and the 2nd screw 402.
  • FIG. 8 is a top view of the first through hole 105A and the second through hole 105B.
  • FIG. 9 is an enlarged cross-sectional view enlarging a portion enclosed by a dotted line in FIG. 7.
  • FIG. 10 is an enlarged top view of the portion enclosed by the dotted lines in FIG. 8.
  • the position indicated by the dashed-dotted line in FIG. 8 may correspond to the position indicated by the dashed-dotted line in FIG. 6.
  • the dashed-dotted line of FIG. 7 is the rotation shaft of the 1st insertion part 301 and the 2nd insertion part 302.
  • a plurality of openings having different opening widths for example, the first opening 105D and the second opening 105E, each have a frame support portion ( 105 may be formed along the thickness direction.
  • a plurality of openings having different opening widths for example, the third opening 105F and the fourth opening 105G, may be formed along the thickness direction of the frame support portion 105.
  • the number of openings formed in the first through hole 105A and the number of openings formed in the second through hole 105B are not limited to two, and the first through hole 105A and the second through hole 105B are not limited to two.
  • first opening 105D and the third opening 105F positioned at the outer wall of the frame support 105 may be formed parallel to the circumferential direction of the frame support 105, and the inner wall of the frame support 105 may be formed.
  • the second opening 105E and the fourth opening 105G positioned at the side may be formed parallel to the optical axis direction of the lens barrel 100.
  • at least one of the first opening 105D and the second opening 105E formed in the first through hole 105A, for example, the first opening 105D may be a frame support. It may be formed in parallel with the circumferential direction of the 105, at least one other opening, for example, the second opening 105E may be formed in parallel with the optical axis direction of the lens barrel 100.
  • the third opening 105E formed in the first through hole 105B and at least one opening of the fourth opening 105G, for example, the third opening 105F, are formed in the circumferential direction of the frame support 105.
  • the fourth opening 105G may be formed in parallel with the optical axis direction of the lens barrel 100.
  • first opening 105D, the second opening 105E, the third opening 105F, and the fourth opening 105G are respectively elliptical in plan view.
  • the first opening 105D and the third opening 105F have an elliptical long axis parallel to the circumferential direction of the frame support 105
  • the second opening 105E and the fourth opening 105G have an elliptical long axis of the lens barrel. It may be formed on the frame support 105 to be parallel to the optical axis of (100).
  • the opening width of the first opening 105D located at the outer wall of the frame support 105 is the opening width of the second opening 105E located at the inner wall of the frame supporting 105. Can be greater than
  • the opening width of the third opening 105F located in the outer wall portion of the frame support portion 105 may be larger than the opening width of the fourth opening 105G located in the inner wall portion of the frame support portion 105.
  • the opening area of the second opening 105E is smaller than the opening area of the first opening 105D.
  • the opening area of the fourth opening 105G is smaller than the opening area of the third opening 105F.
  • the first through hole 105A and the second through hole 105B may be formed from the outer wall portion of the frame support 105.
  • the frame support portion 105 on which the first through hole 105A and the second through hole 105B are formed may be molded by an injection molding method using an outer slide core method.
  • the present invention is not limited thereto, and the opening width of the first opening 105D may be smaller than the opening width of the second opening 105E. In other words, the opening of the first opening 105D and the opening of the second opening 105E may partially overlap.
  • the opening of the third opening 105F and the opening of the fourth opening 105G may partially overlap.
  • At least two of the three or more first insertion portions 301 respectively inserted into the three or more first through holes 105A disposed along the circumferential direction of the frame support portion 105 are the first cylindrical portion 301A (eccentricity). Cylindrical portion) and a first cylindrical portion 301B (concentric cylindrical portion).
  • at least two of the three or more second insertion portions 302 respectively inserted into the three or more second through holes 105B disposed along the circumferential direction of the frame support portion 105 may include the first cylindrical portion 302A ( Concentric cylindrical portions) and second cylindrical portions 302B (eccentric cylindrical portions).
  • the first cylindrical portion 301A may be formed eccentrically with respect to the rotation axis of the first insertion portion 301, and the second cylindrical portion 301B may be formed concentrically with respect to the rotation shaft of the first insertion portion 301. have.
  • first cylindrical portion 302A is formed concentrically with respect to the rotational axis of the second insertion portion 302, and the second cylindrical portion 302B is formed eccentrically with respect to the rotational axis of the second insertion portion 302. Can be.
  • the three first insertion portions 301 may be formed of a first cylindrical portion 301A, a second cylindrical portion 301B, and a third cylindrical portion 301C.
  • the first cylindrical portion 301A, the second cylindrical portion 301B, and the third cylindrical portion 301C provided in the first insertion portion 301 may be arranged to be inserted into the first through hole 105A in order.
  • the outer wall portion of the first cylindrical portion 301A is the inner wall portion of the first opening 105D of the first through hole 105A.
  • the outer wall portion of the second cylindrical portion 301B abuts against the inner wall portion of the second opening 105E of the first through hole 105A.
  • the outer wall portion of the third cylindrical portion 301C is in the inner wall portion of the first groove portion 106A of the first lens frame 106.
  • the three second insertion portions 302 may each include a fourth cylindrical portion 302A, a fifth cylindrical portion 302B, and a sixth cylindrical portion 302C.
  • the fourth cylindrical portion 302A, the fifth cylindrical portion 302B, and the sixth cylindrical portion 302C may be arranged to be sequentially inserted into the second through hole 105B.
  • the outer wall portion of the fourth cylindrical portion 302A is the inner wall portion of the third opening 105F of the second through hole 105B.
  • the outer wall portion of the fifth cylindrical portion 302B is in contact with the inner wall portion of the fourth opening 105G of the second through hole 105B.
  • the outer wall portion of the sixth cylindrical portion 302C is in the inner wall portion of the second groove portion 107A of the second lens frame 107.
  • the outer wall portion of the first cylindrical portion 301A which is arranged to be eccentric with respect to the rotation axis of the first inserting portion 301, is a frame support portion ( The inner wall portion of the first opening 105D may be in contact with the circumferential direction of the 105.
  • the first insertion portion 301 is rotated using a predetermined dedicated tool (not shown).
  • the first lens frame 106 may be inclined along the optical axis direction of the lens barrel 100.
  • the first lens frame (with respect to the optical axis of the lens barrel 100) 106) can be adjusted.
  • the inclination of the 3-1 lens portion L31 can be adjusted by rotating the first insertion portions 301 respectively inserted into the three first through holes 105A provided in the circumferential direction of the frame support portion 105. have.
  • the height of the first cylindrical portion 301A which is arranged to be eccentric with respect to the rotational axis of the first insertion portion 301, is the height of the second cylindrical portion 301B, which is arranged concentrically with respect to the rotational axis of the first insertion portion 301. It can be low for height.
  • the first insertion portion 301 inserted into the first through hole 105A is rotated so that the first opening 301A and the first opening of the first through hole 105A which are eccentric with respect to the rotation shaft.
  • the stress that can occur between 105D) can be suppressed to a minimum.
  • the depth of the first opening 105D of the first through hole 105A is equal to the height of the first cylindrical portion 301A and the height of the second cylindrical portion 301B. It may be shallower than the depth of the opening 105E. As a result, the first insertion portion 301 inserted into the first through hole 105A is rotated to suppress the stress that may be generated between the first cylindrical portion 301A and the first opening 105D.
  • the depth of the first opening 105D provided in the first through hole 105A may substantially match the depth of the second opening 105E.
  • the second inserting portion 302 may be inserted into the first through hole 105A and rotated.
  • the outer wall portion of the cylindrical portion disposed to be eccentric to the rotation shaft provided in the second insertion portion 302 may be rotated in contact with the inner wall portion of the second opening 105E formed in parallel with the optical axis, thereby the first lens Eccentricity of the frame 106 can be adjusted.
  • both the inclination and the eccentricity of the first lens frame 106 can be adjusted.
  • the three or more first through holes 105A provided at arbitrary positions in the circumferential direction of the frame support part 105 are rotated by inserting and inserting an insert having at least one cylindrical portion arranged to be eccentric with respect to the rotational shaft. Both the inclination and the eccentricity of the 3-1 lens unit L31 can be adjusted.
  • the outer wall portion of the second cylindrical portion 302B which is arranged to be eccentric with respect to the rotational axis of the second inserting portion 302, is a lens barrel (
  • the coupling between the second through hole 105B and the second inserting portion 302 by the second screw 402 is loosened, the second lens is rotated by rotating the second inserting portion 302 using a predetermined tool.
  • the frame 107 may be eccentric with respect to the optical axis of the lens barrel 100.
  • the eccentricity of 107 can be adjusted.
  • the eccentricity of the third-2 lens part L32 can be adjusted by rotating the second insertion part 302 inserted into each of the three second through holes 105B provided in the circumferential direction of the frame support part 105. have.
  • positioned so that it may be eccentric with respect to the rotation axis of the 2nd insertion part 302 is the height of the 1st cylindrical part 302A arrange
  • the second insertion portion 302 inserted into the second through hole 105B is rotated so that the second cylindrical portion 302B and the fourth opening of the second through hole 105B are arranged to be eccentric with respect to the rotation shaft.
  • the stress that can be generated between 105G can be suppressed to a minimum.
  • the depth of the fourth opening 105G of the second through hole 105B is equal to the height of the first cylindrical portion 302A and the height of the second cylindrical portion 302B. It may be shallower than the depth of the three openings 105F. For this reason, the stress which may generate
  • the depth of the fourth opening 105G of the second through hole 105B may be formed to substantially match the depth of the third opening 105F.
  • the third opening is formed such that the outer wall portion of the cylindrical portion arranged so as to be eccentric to the rotation shaft is parallel to the circumferential direction of the frame support portion 105
  • the inclination of the second lens frame 107 can be adjusted by inserting and rotating the insertion portion in contact with the inner wall portion of the 105F into the second through hole 105B.
  • the inclination and the eccentricity of the second lens frame 107 can be adjusted by providing three or more second through holes 105B at arbitrary positions in the circumferential direction of the frame support part 105.
  • the insertion part which has at least 1 cylindrical part arrange
  • the first cylindrical portion 301A may be disposed concentrically with respect to the rotation axis of the first insertion portion 301, and the second cylindrical portion 302A may be disposed concentrically with respect to the rotation axis of the second insertion portion 302. It may not be.
  • the first cylindrical portion 301A, the second cylindrical portion 301B, and the third cylindrical portion 301C may be disposed concentrically with respect to the rotation axis of the first insertion portion 301.
  • the first cylindrical portion 302A, the second cylindrical portion 302B, and the third cylindrical portion 302C may be disposed concentrically with respect to the rotation axis of the second insertion portion 302.
  • the inclination and eccentricity of the 3-1 lens part L31 cannot be adjusted even when the first insertion part 301 is inserted into the first through hole 105A and rotated. Further, even when the second insertion portion 302 is inserted into the second through hole 105B and rotated, the inclination and the eccentricity of the 3-2 lens portion L32 cannot be adjusted.
  • a third of the first opening 105D, the second opening 105E, and the second through hole 105B of the first through hole 105A formed in the frame support 105 is formed.
  • the shapes of the openings 105F and the fourth openings 105G the inclination and the eccentricity of the 3-1 lens portion L31 and the 3-2 lens portion L32 can be adjusted.
  • the first opening 105D, the second opening 105E, and the third opening 105F of the second through hole 105B of the first through hole 105A are modified by modifying the mold of the frame support 105.
  • the shape of the fourth opening 105G can be modified.
  • a simple cylindrical through hole is provided in the frame support part 105, and the 3-1 lens part L31 and the 3-2 lens part L32 are provided.
  • the mold of the frame support 105 is modified to change the position where the cylindrical through hole is disposed along the circumferential direction of the frame support 105 to adjust the eccentricity of the optical axis, the optical axis direction of the frame support 105 of the cylindrical through hole is changed. Positions and inclinations of the 3-1 lens unit L31 and the 3-2 lens unit L32 may also be changed.
  • the mold of the frame support part 105 is modified to adjust the inclination of the 3-1 lens part L31 and the 3-2 lens part L32 so that the cylindrical through hole is disposed along the optical axis direction of the frame support part 105. Even in the case of changing the position of the cylindrical through-hole, the position where the cylindrical through-hole is arranged along the circumferential direction of the frame support part 105 and the eccentricity of the 3-1 lens part L31 and the 3-2 lens part L32 may also be changed. Can be.
  • the first opening 105D and the second opening formed in parallel with the circumferential direction of the frame support part 105 are provided.
  • the mold can be modified to change only the shape of the 105F), so that only the inclinations of the 3-1 lens portion L31 and the 3-2 lens portion L32 can be adjusted.
  • the mold is modified to change only the shapes of the third opening 105E and the fourth opening 105G formed in parallel with the optical axis direction, so that the 3-1 lens section L31 and the 3-2 lens section L32 Only eccentricity can be adjusted.
  • any one of the eccentricity and the inclination of the 3-1 lens part L31 and the second lens L32 may be adjusted without affecting the other one. For this reason, after the frame support part 105 is manufactured, the shape of the first through hole 105A and the second through hole 105B formed in the frame support part 105 is corrected, thereby making the 3-1 lens part L31 more precise. ) And the eccentricity and the inclination of the second lens L32 can be adjusted.
  • the description of the shape and function of the third through hole 105C and the third inserting portion 303 has been omitted, but the third through hole 105C and the third inserting portion 303 are described in the first description.
  • the through hole 105A, the second through hole 105B, the first insertion portion 301, and the second insertion portion 302 may have the same shape and function. Therefore, the first lens L51 of the fifth lens portion L5 supported by the third lens frame 108 is rotated by rotating while the third insertion portion 303 is inserted into the third through hole 105C. Eccentricity and tilt can be adjusted.
  • FIG. 11 is a perspective view of the lens barrel 100 in a state where the frame support 105 is moved to the wide end.
  • FIG. 12 is a cross-sectional view of the lens barrel 100 shown in FIG. 11.
  • FIG. 13 is a cross-sectional view of the lens barrel 100 shown in FIG. 11.
  • 14 is a perspective view of the lens barrel 100 in a state where the frame support 105 is moved to the tele end.
  • FIG. 15 is a cross-sectional view of the lens barrel 100 shown in FIG. 14.
  • 11 to 15 show a state in which the assembly of the lens barrel 100 is almost completed in the manufacturing process of the imaging device 1.
  • the lens supports L1, L2, L31, L41, L42, L42, and L52 in each lens support part 109-114. ) Is supported, and the third lens support part 111, the lens parts L32, and L51 are supported by the first to third lens frames 106 and 108, and the first to third lens frame 106 is supported.
  • the first to third inserting portions 301-303 and the groove portion 106A-so that the first to third inserting portions 301-303 inserted into the through holes 105A-105C are rotatable.
  • the first to third screws 401-403 are fastened to 108A. Also.
  • the opening 103A of the guide cylinder 103 and the opening of the cam cylinder 104 are rotated.
  • the upper surface of the first inserting portion 301 can be confirmed outside the guide cylinder 103 by overlapping 104A. Accordingly, a predetermined dedicated tool (not shown) for rotating the first insertion portion 301 can be attached and detached from the outside of the guide cylinder 103. 12 and 13, the tilt of the 3-1 lens unit L31 may be adjusted by rotating the first insertion unit 301 using a dedicated tool.
  • the influence on the optical performance of the imaging device 1 due to the manufacturing error of the 3-1 lens unit L31 may be as much as the inclination component when the zoom position is in the wide end. have.
  • the position of the frame support portion 105, in which the optical performance with respect to the imaging device 1 on which the lens barrel 100 is placed, is changed the most is the zoom position.
  • the guide cylinder 103 and the guide cylinder 103 can be attached and detached from the outside of the guide cylinder 103 with respect to the first inserting portion 301 so that the inclination of the 3-1 lens portion L31 can be adjusted.
  • Openings 103A and 104A may be formed in the cam barrel 104, respectively.
  • the opening 103A of the guide cylinder 103 and the opening of the cam cylinder 104 are rotated.
  • the upper surfaces of the second inserting portion 302 and the third inserting portion 303 may be identified outside the guide tube 103 by overlapping 104A. Accordingly, a predetermined dedicated tool (not shown) for rotating the second insertion portion 302 and the third insertion portion 303 can be attached and detached from the outside of the guide cylinder 103.
  • the tilt of the third-second lens part L32 may be adjusted by rotating the second insertion part 302 using the dedicated tool.
  • the inclination and the eccentricity of the 5-1th lens unit L51 may be adjusted by rotating the third insertion unit 303 using a dedicated tool.
  • the influence on the optical performance of the imaging device 1 due to the manufacturing error of the 3-2 lens unit L32 is as much as the eccentric component when the zoom position is telescopic. Can be.
  • the eccentricity of the 3-2 lens portion L32 the position of the frame support portion 105 in which the optical performance with respect to the imaging device 1 on which the lens barrel 100 is placed is changed the most is the zoom position. Is the teledan.
  • the opening 103A and the opening (3) for attaching and detaching the dedicated tool from the outside of the guide cylinder 103 with respect to the second insertion portion 302 may be formed in the guide cylinder 103 and the cam cylinder 104, respectively.
  • the frame support portion (1) of the plurality of first openings 105D and the second openings 105E constituting the first through hole 105A may be used.
  • a first cylindrical portion 301A disposed to be eccentric with respect to the rotational axis of the first insertion portion 301 is inserted and the first insertion portion 301 is inserted into the first opening portion 105D.
  • the inclination of the 3-1 th lens portion L31 can be adjusted, and the first lens frame 106 supporting the 3-1 th lens portion L31 can be coupled to the frame support portion 105.
  • the second cylindrical portion 301B is inserted into the second opening 105E formed in parallel with the optical axis so as to be eccentric with respect to the rotational axis of the first insertion portion 301, and By rotating the insertion part 301, the eccentricity of the 3-1st lens part L31 is adjusted, and the 1st lens frame 106 which supports the 3-1th lens part L31 is frame-supporting part 105.
  • the eccentricity of the 3-1st lens part L31 is adjusted, and the 1st lens frame 106 which supports the 3-1th lens part L31 is frame-supporting part 105.
  • the second insertion portion (3) is provided in the fourth opening 105G formed in parallel with the optical axis of the lens barrel 100 among the plurality of third openings 105F and the fourth openings 105G constituting the second through hole 105B.
  • the eccentricity of the third-2 lens portion L32 is adjusted, and the third-2
  • the second lens frame 107 supporting the lens unit L32 may be coupled to the frame support unit 105.
  • first cylindrical portion 302A is eccentric with respect to the rotation axis of the second insertion portion 302 so that the first cylindrical portion 302A is inserted into the third opening 105F of the second through hole 105B, and the second By rotating the insertion unit 302, the second lens frame 107 supporting the 3-2 lens unit L32 is coupled to the frame support unit 105 while adjusting the inclination of the 3-2 lens unit L32. You can.
  • the eccentricity and inclination of the 3-1 lens L31 and the 3-2 lens L32 are adjusted only by providing the second through hole 105B, and the first lens frame 106 and the second The lens frame 107 may be coupled to the frame support 105.
  • the openings provided in the frame supporter 105 are reduced and the 3-1 lens L31 and the third lens are simultaneously closed.
  • the eccentricity and inclination of the lens L32 can be adjusted. Therefore, it is possible to prevent design degradation and basic optical performance of the lens optical system and the increase of the size of the lens barrel 100 by arranging two openings adjacently along the optical axis direction of the frame support part 105. Therefore, the lens barrel which can adjust the eccentricity and inclination of the 3-1 lens L31 and the 3-2 lens L32 without increasing the size of the lens barrel 100 while maintaining the design freedom of the lens optical system ( 100).
  • the opening widths of the first opening 105D and the third opening 105F located on the outer circumferential side of the frame supporting section 105 are the second opening 105E and the fourth opening (locating on the inner circumferential side of the frame supporting section 105. Larger than the opening width of 105G).
  • the first through hole 105A and the second through hole 105B can be formed from the outside of the frame support 105.
  • the frame support part 105 in which the 1st through-hole 105A and the 2nd through-hole 105B were formed can be shape
  • the guide cylinder 103 and the cam barrel 104 have first to third insertion portions 301 inserted into the first to third through holes 105A, 105B, and 105C of the frame support portion 105.
  • the frame support is disposed at the position where the optical performance of the imaging device 1 in which the lens barrel 100 is arranged is changed greatly by adjusting the inclination of the 3-1 lens unit L31, that is, the zoom position is If wide end. Opening for attaching and detaching a predetermined dedicated tool (not shown) from the outside of the guide cylinder 103 and the cam barrel 104 with respect to the first insertion portion 301 for adjusting the inclination of the 3-1 lens portion L31.
  • 103A and 104A may be formed in the guide cylinder 103 and the cam cylinder 104, respectively.
  • a predetermined dedicated tool (not shown) is moved outside the guide cylinder 103 and the cam barrel 104 with respect to the second insertion portion 302 for adjusting the eccentricity of the 3-2 lens portion L32. Openings 103A and 104A for attaching and detaching from each other may be formed in the guide cylinder 103 and the cam barrel 104, respectively.
  • the adjustment component which most affects the optical performance of the imaging device 1 during the eccentricity and inclination of the 3rd lens part L3 can be adjusted in the state which assembly of the lens barrel 100 is almost completed.
  • the support structure for adjusting the eccentricity or the inclination of the third lens portion L3 and the fifth-first lens portion L51 has been described.
  • the structure can also be applied to a support member for an imaging device frame for supporting an imaging device.
  • the image pickup device support structure 210 according to the second embodiment of the present invention will be described.
  • Fig. 16 is a sectional view showing the internal structure of the imaging device 1 according to the second embodiment of the present invention.
  • the left and right directions of the imaging device 1 are the X axis
  • the optical axis direction of the imaging device 1 is the Y axis
  • the vertical direction of the imaging device 1 is the Z axis. .
  • the imaging apparatus 1 may include a lens barrel 100 and a main body 200.
  • the main body 200 of the imaging device 1 may include an image sensor 201 as an imaging element, a liquid crystal screen 202 as a display unit, and the like.
  • an image formed by the lens unit disposed in the lens barrel 100 is detected by the image sensor 201 and displayed on the liquid crystal screen 202.
  • the image sensor 201 may be, for example, a Charge Coupled Device (CCD) or a Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS).
  • CCD Charge Coupled Device
  • CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor
  • FIG. 17 and 18 show an image pickup device support structure 210 according to a second embodiment of the present invention.
  • the imaging device frame support member 208 may support the imaging device frame 205 that supports the image sensor 201.
  • FIG. 18 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG. 17.
  • the dashed-dotted line of FIG. 17 shows the rotation axis of the 4th 4th insertion part 304 (refer FIG. 18).
  • the main body 200 includes an image sensor 201, a liquid crystal screen 202, a low pass filter 203, a substrate 204, an imaging device frame 205, and a plate member 206. ), A buffer member 207, an imaging device frame support member 208, and the like.
  • the image pickup device frame 205 and the image pickup device frame support member 208 may be formed in a substantially rectangular shape.
  • the imaging device frame 205 may be formed to be accommodated in the imaging device frame support member 208.
  • the low pass filter 203, the image sensor 201, and the substrate 204 are disposed from the lens barrel 100 side toward the liquid crystal screen 202 side. Can be.
  • the image pickup device frame 205 includes a projection 205A between the low pass filter 203 and the image sensor 201, and the projection 205A has an image sensor 201 with the buffer member 207 therebetween. ) Can be contacted.
  • the low pass filter 203 is fixed to the protrusion 205A by the fixing member 209, thereby preventing dust or the like from entering between the image sensor 201 and the low pass filter 203. have.
  • the substrate 204 may contact the lens barrel 100 side of the image sensor 201.
  • the image pickup device frame 205 capable of supporting the low pass filter 203, the image sensor 201, and the substrate 204 may be fixed to the plate member 206 by the fifth screw 500.
  • the plate member 206 is a metal plate, such as an aluminum plate, for example, and can be provided with rectangular opening 206A in a center part.
  • the image pickup device frame 205 may be supported by the image pickup device frame support member 208.
  • a fourth through hole 208A may be formed at least in three or more positions along the circumferential direction of the image pickup device frame support member 208 to penetrate the image pickup device frame support member 208.
  • three fourth through holes 208A may be formed in the center portion of the upper side and both ends of the lower side of the image pickup device frame support member 208.
  • the fourth groove 205B may be formed at at least three positions along the circumferential direction of the imaging device frame 205.
  • the fourth groove portion 205B formed in the imaging element frame 205 may be disposed at a position corresponding to the position of the fourth through hole 208A formed in the imaging element frame support member 208.
  • three fourth groove portions 205B may be formed at both the central portion and the lower edge of the upper side of the image pickup device frame 205.
  • the position in which the fourth through hole 208A is formed in the imaging element frame support member 208 and the position in which the fourth groove portion 205B is formed in the imaging element frame 205 are not limited to the second embodiment.
  • the fourth screw 404 inserts the fourth inserting portion 304 inserted into the fourth through hole 208A of the image pickup device frame support member 208 and the fourth groove 205B of the image pickup device frame 205.
  • the imaging device frame 205 can be supported inside the imaging device frame support member 208.
  • the image sensor 201 may be indirectly supported by the image pickup device frame support member 208.
  • the fourth through hole 208A may be formed in the same shape as the first through third through holes 105A, 105B, and 105C according to the first embodiment of the present invention. That is, the fourth through hole 208A may be formed by connecting a plurality of openings having different opening widths in the thickness direction of the image pickup device frame support member 208. In addition, at least one fifth opening 208B of the plurality of openings constituting the fourth through hole 208A is formed in parallel with the circumferential direction of the image pickup device frame support member 208, and at least one sixth opening 208C. ) May be formed parallel to the optical axis of the optical system of the imaging device 1.
  • the fifth opening 208B located on the outer wall portion side of the image pickup device frame support member 208 may be formed parallel to the circumferential direction of the image pickup device frame support member 208, and the image pickup device frame support member 208 may be formed.
  • the sixth opening 208C located on the inner wall side of the side may be formed in parallel with the optical axis of the imaging device support structure 210.
  • the opening width of the fifth opening 208B located on the outer wall portion side of the imaging device frame support member 208 is larger than the opening width of the sixth opening 208C located on the inner wall portion side of the imaging device frame support member 208.
  • the opening area of the fifth opening 208B located on the outer wall portion side may be smaller than the opening area of the groove hole 208C located on the inner wall portion side.
  • the fourth inserting portion 304 inserted into the fourth through hole 208A has the same shape as the first to third inserting portions 301, 302, and 303 according to the first embodiment of the present invention. Can be formed. That is, at least two fourth inserting portions of the three or more fourth inserting portions 304 respectively inserted into the fourth through holes 208A formed at at least three positions along the circumferential direction of the image pickup device frame support member 208 ( 304 can be equipped with 1st cylindrical part 304A (eccentric cylindrical part), and 2nd cylindrical part 304B (concentric cylindrical part).
  • the first cylindrical portion 304A is disposed so as to be eccentric with respect to the pivot shaft (one dashed line in FIG. 17) of the fourth inserting portion 304, and the second cylindrical portion 304B is the pivot shaft of the fourth inserting portion 304.
  • the three fourth inserting portions 304 may each include a first cylindrical portion 304A, a second cylindrical portion 304B, and a third cylindrical portion 304C.
  • the first cylindrical portion 304A, the second cylindrical portion 304B, and the third cylindrical portion 304C may be sequentially disposed along the direction in which the fourth inserting portion 304 is inserted into the fourth through hole 208A. have.
  • the outer wall portion of the first cylindrical portion 304A is in the inner wall portion of the fifth opening 208B of the fourth through hole 208A. Can come in contact.
  • the outer wall portion of the second cylindrical portion 304B matches the inner wall portion of the sixth opening 208C of the fourth through hole 208A. Can be reached.
  • the outer wall portion of the third cylindrical portion 304C may contact the inner wall portion of the fourth groove portion 205B of the image pickup device frame 205. have.
  • the outer wall portion of the first cylindrical portion 304A disposed to be eccentric with respect to the rotational axis of the fourth inserting portion 304 supports the image pickup device frame.
  • the inner wall portion of the fifth opening 208B formed in parallel with the circumferential direction of the member 208 can be abutted. Therefore, when the coupling between the fourth through hole 208A and the fourth inserting portion 304 by the fourth screw 404 is loosened, the fourth inserting portion 304 is removed by using a predetermined dedicated tool (not shown). By rotating, the imaging element frame 205 can be tilted along the optical axis direction of the imaging device 1.
  • the inclination of the imaging device frame 205 can be adjusted with respect to the optical axis direction.
  • the inclination of the image sensor 201 can be adjusted by rotating the fourth inserting portion 304 inserted into each of the three fourth through holes 208A provided along the circumferential direction of the image pickup device frame support member 208. have.
  • the height of the first cylindrical portion 304A which is arranged to be eccentric with respect to the rotational axis of the fourth insertion portion 304, is the height of the second cylindrical portion 304B, which is arranged concentrically with respect to the rotational axis of the fourth insertion portion 304. It can be low for height.
  • the fourth cylindrical portion 304A and the fifth opening of the fourth through hole 208A and the fourth cylindrical portion 304A arranged to be eccentric with respect to the rotation shaft by rotating the fourth insertion portion 304 fitted to the fourth through hole 208A are rotated.
  • the stress that can occur between 208B) can be minimized.
  • the depth of the fifth opening 208B of the fourth through hole 208A is equal to the depth of the sixth opening 208C so as to correspond to the height of the first cylindrical portion 304A and the height of the second cylindrical portion 304B. It can be formed shallowly. This makes it possible to more reliably suppress the stress that may be generated between the first cylindrical portion 304A and the fifth opening 208B as the fourth inserting portion 304 inserted into the fourth through hole 208A rotates. have.
  • the present invention is not limited thereto, and the depth of the fifth opening 208B of the fourth through hole 208A may be formed to match the depth of the sixth opening 208C.
  • the depth of the fifth opening 208B coincides with the depth of the sixth opening 208C
  • an insertion is made in contact with the inner wall portion of the sixth opening 208C in which the outer wall portion of the cylindrical portion disposed so as to be eccentric to the rotational axis is formed parallel to the optical axis.
  • the eccentricity of the image pickup device frame 205 can be adjusted by inserting the portion into the fourth through hole 208A and rotating it.
  • both the inclination and the eccentricity of the image pickup device frame 205 can be adjusted.
  • insertion is provided with at least one cylindrical part arranged so as to be eccentric with respect to the rotational shaft in three or more fourth through holes 208A disposed at arbitrary positions along the circumferential direction of the image pickup device frame support member 208.
  • the first cylindrical portion 304A may be disposed concentrically with respect to the rotation axis of the fourth inserting portion 304.
  • the first cylindrical portion 304A, the second cylindrical portion 304B, and the third cylindrical portion 304C may be disposed concentrically with respect to the rotational axis of the fourth insertion portion 304.
  • the inclination and the eccentricity of the image sensor 201 cannot be adjusted even when the fourth inserting portion 304 is inserted into the fourth through hole 208A and rotated.
  • the image is modified by modifying the shapes of the fifth opening 208B and the sixth opening 208C of the fourth through hole 208A formed in the image pickup device frame support member 208.
  • the inclination and eccentricity of the sensor 201 can be adjusted.
  • the shape of the fifth opening 208B and the sixth opening 208C provided in the fourth through hole 208A can be corrected by modifying the mold of the imaging element frame support member 208.
  • the cylindrical through hole is provided in the image pickup device frame support member 208 to adjust the eccentricity of the image sensor 201.
  • the mold of the image pickup device frame support member 208 is modified to change only the positions arranged along the circumferential direction of the optical disc, the position in the optical axis direction of the cylindrical through-hole relative to the image pickup device frame support member 208 and the image sensor 201. ) Can also be changed.
  • the cylindrical through hole is changed.
  • the position disposed along the circumferential direction of the image pickup device frame support member 208 and the eccentricity of the image sensor 201 can also be changed.
  • one of the eccentricity and the tilt of the image sensor 201 can be adjusted without affecting the other. Accordingly, after manufacturing the image pickup device frame support member 208, the eccentricity and inclination of the image sensor 201 are more precisely adjusted by correcting the shape of the fourth through hole 208A formed in the image pickup device frame support member 208. Can be.
  • the inclination of the image sensor 201 can be adjusted by rotating the fourth inserting portion 304 by using a predetermined dedicated tool (not shown) while the assembling of the image pickup device frame support member 208 is almost completed.
  • assembling of the image pickup device frame support member 208 is almost completed, the low pass filter 203, the image sensor 201, and the substrate 204 are coupled to the image pickup device frame 205, and the image pickup device frame 205 is coupled to the image pickup device frame 205.
  • the fourth insertion portion 304 is inserted into the fourth through hole 208A.
  • the fourth inserting portion 304 and the fourth groove portion 205B are loosely fastened using the fourth screw 404.
  • the state in which the screw 404 is loosely fastened to the fourth inserting portion 304 and the fourth groove portion 205B means that the fourth inserting portion 304 inserted into the fourth through hole 208A is rotatable. It means the state which fastened the 4th screw 404 to the insertion part 304 and the 4th groove part 205B.
  • the image pickup device frame support member 208 According to the image pickup device frame support member 208 according to the second embodiment of the present invention described above, the image pickup device among the plurality of fifth openings 208B and sixth openings 208C constituting the fourth through hole 208A.
  • a first cylindrical portion 304A disposed to be eccentric with respect to the rotation axis of the fourth inserting portion 304 is inserted, and a fourth inserting portion is inserted.
  • the tilt of the image sensor 201 can be adjusted by rotating the part 304, and the imaging device frame 205 supporting the image sensor 201 can be coupled to the imaging device frame support member 208.
  • the second cylindrical portion 304B is disposed to be eccentric with respect to the rotational axis of the fourth insertion portion 304, and the second cylindrical portion 304B is inserted into the sixth opening 208C formed in parallel with the optical axis.
  • the image pickup device frame support member 208 at each of at least three or more positions along the circumferential direction of the image pickup device frame support member 208. At least 3 along the circumferential direction of the image pickup device frame support member 208 without providing an opening for adjusting the eccentricity of the image sensor 201 and an opening for adjusting the inclination of the image sensor 201 adjacent to the optical axis direction of the image sensor 201.
  • the eccentricity and inclination of the image sensor 201 can be adjusted and the image pickup device frame 205 can be attached to the image pickup device frame support member 208 only by providing one fourth through hole 208A at the above position. have.
  • the openings provided in the image pickup device frame support member 208 are reduced, and the eccentricity and inclination of the image sensor 201 are reduced. Can be adjusted. Therefore, by arranging two openings adjacent to the optical axis direction of the image pickup device frame support member 208, it is possible to prevent design constraints on the main body 200 and increase in size of the main body 200. Accordingly, the image pickup device support structure 210 may be provided to maintain the design freedom of the main body 200 and to adjust the eccentricity and the inclination of the image sensor 201 without increasing the size of the main body 200.
  • the opening width of the fifth opening 208B located on the outer circumferential side of the imaging device frame support member 208 is larger than the opening width of the sixth opening 208C located on the inner circumferential side of the imaging device frame support member 208.
  • the fourth through hole 208A can be formed from the outside of the image pickup device frame support member 208. Further, by the injection molding method of the outer slide core method, the image pickup device frame support member 208 that can include the fourth through hole 208A can be formed.
  • the support structure capable of adjusting the eccentricity and the inclination of the lens unit according to the first embodiment of the present invention can be applied to the display element frame support member capable of supporting the display element in the electronic viewfinder.
  • the electronic viewfinder 600 according to the third embodiment of the present invention will be described.
  • the imaging device 1 may include a lens barrel 100, a main body 200, and an electronic viewfinder 600.
  • the imaging apparatus 1 may include an imaging device, for example, an image sensor 201, and a display, for example, a liquid crystal screen 202, in the main body 200. As shown by the arrow in FIG.
  • the image sensor 201 may be, for example, a Charge Coupled Device (CCD) or a Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS).
  • CCD Charge Coupled Device
  • CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor
  • data about an image detected and generated by the image sensor 201 may be input to the electronic viewfinder 600.
  • FIG. 20 and 21 show a supporting structure for the display element 601 of the electronic viewfinder 600 according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a cross-sectional view taken along the line B-B of FIG. 20.
  • the dashed-dotted line of FIG. 20 shows the rotation axis of the 5th insertion part 305.
  • the electronic viewfinder 600 includes a substrate 601, a display element 602, lens units 603-605, a display element frame 606, and a display element frame support member ( 607).
  • the display element frame 606 and the display element frame support member 607 may be formed in a rectangular shape.
  • the display element frame 606 may be accommodated in the display element frame support member 607.
  • the substrate 601 and the display element 602 may be disposed from the lens barrel 100 side toward the liquid crystal screen 202 side as shown in FIG. 21.
  • the display element frame 606 may include a protrusion 606A on the LCD screen 200 side of the display element 602, and the display element 602 is sandwiched between the protrusion 606A and the substrate 601. Can lose.
  • the display element frame 606 and the lens units 603 to 605 may be disposed on the display element frame support member 607 from the lens barrel 100 side toward the liquid crystal display 202 side.
  • the display element frame support member 607 may be formed such that the fifth through hole 607A penetrates the display element frame support member 607 at at least three positions along the circumferential direction of the display element frame support member 607. .
  • three fifth through holes 607A may be formed in the display element frame support member 607 at both the central portion of the upper side and the lower side of the display element frame support member 607.
  • a fifth groove 606B may be formed at at least three positions along the circumferential direction of the display element frame 606.
  • the fifth groove 606B formed in the display element frame 606 may be disposed at a position corresponding to the position of the fifth through hole 607A formed in the display element frame support member 607.
  • three fifth grooves 606B may be formed in the display device frame 606 at both ends of the top and bottom sides of the display element frame 606.
  • the position where the fifth through hole 607A is formed in the display element frame supporting member 607 and the position where the fifth groove 606B is formed in the display element frame 606 are according to the third embodiment of the present invention. It is not limited.
  • the fifth insertion part 305 inserted into the fifth through hole 607A of the display element frame supporting member 607 and the fifth groove 606B of the display element frame 606 may include a fifth screw (
  • the display element frame 606 is coupled to the inside of the display element frame support member 607 by fixing using the 405.
  • the display element 602 may be indirectly supported by the display element frame support member 607.
  • the fifth through hole 607A may be formed in the same shape as the fourth through hole 208A according to the second embodiment of the present invention. That is, the fifth through hole 607A may be formed by arranging a plurality of openings having different opening widths in the thickness direction of the display element frame support member 607. At least one of the seventh openings 607B of the plurality of openings constituting the fifth through hole 607A is formed in parallel with the circumferential direction of the display element frame support member 607 and at least one eighth opening 607C. ) May be formed parallel to the optical axis of the electronic viewfinder 600.
  • the seventh opening 607B located on the outer circumferential side of the display element frame support member 607 is formed in parallel with the circumferential direction of the display element frame support member 607, and the inner circumference of the display element frame support member 607.
  • the eighth opening 607C positioned at the side may be formed parallel to the optical axis of the electronic viewfinder 600.
  • the opening width of the seventh opening 607B located on the outer circumferential side of the display element frame supporting member 607 may be larger than the opening width of the eighth opening 607C located on the inner circumferential side of the display element frame supporting member 607. .
  • the opening area of the seventh opening 607B located on the outer circumferential side may be smaller than the opening area of the eighth opening 607C located on the inner circumferential side.
  • the fifth inserting portion 305 inserted into the fifth through hole 607A may be formed in the same shape as the fourth inserting portion 304 according to the second embodiment of the present invention. That is, at least two of three or more fifth insertion portions 305 and insertion portions 305 respectively inserted into fifth through holes 607A formed at at least three positions along the circumferential direction of the display element frame supporting member 607.
  • the fifth inserting portion 305 may be formed of a first cylindrical portion 305A (eccentric cylindrical portion) and a second cylindrical portion 305B (concentric cylindrical portion).
  • the first cylindrical portion 305A is disposed to be eccentric with respect to the rotation axis (one dashed line in FIG. 20) of the fifth insertion portion 305, and the second cylindrical portion 305B and the third cylindrical portion 305C. ) May be arranged concentrically with respect to the rotation axis of the fifth inserting portion (305).
  • the first cylindrical portion 305A, the second cylindrical portion 305B, and the third cylindrical portion 305C provided in the fifth insertion portion 305 are inserted into the fifth through hole 607A of the fifth insertion portion 305. It may be arranged in sequence along the direction to be. In other words, when the fifth inserting portion 305 is inserted into the fifth through hole 607A, the outer wall portion of the first cylindrical portion 305A is in the inner wall portion of the seventh opening 607B of the fifth through hole 607A. Abuts. In addition, when the fifth insertion portion 305 is inserted into the fifth through hole 607A, the outer wall portion of the second cylindrical portion 305B abuts against the inner wall portion of the eighth opening 607C of the fifth through hole 607A. All. In addition, when the fifth insertion portion 305 is inserted into the fifth through hole 607A, the outer wall portion of the third cylindrical portion 305C abuts against the inner wall portion of the fifth groove portion 606B of the display element frame 606. .
  • the outer wall portion of the first cylindrical portion 305A disposed to be eccentric with respect to the rotation axis of the fifth inserting portion 305 supports the display element frame.
  • the inner wall portion of the seventh opening 607B formed in parallel with the circumferential direction of the member 607 can be abutted. Therefore, when the coupling between the fifth through hole 607A and the fifth inserting portion 305 by the fifth screw 405 is loosened, the fifth inserting portion 305 is removed by using a predetermined dedicated tool (not shown). By rotating, the display element frame 606 may be tilted along the optical axis direction of the electronic viewfinder 600.
  • the electronic viewfinder 600 is rotated by rotating the fifth inserting portion 305 inserted into each of the three fifth through holes 607A disposed at equal intervals along the circumferential direction of the display element frame supporting member 607.
  • the inclination of the display element frame 606 may be adjusted with respect to the optical axis of. In other words, the inclination of the display element 602 is adjusted by rotating the fifth insertion portion 305 inserted into each of the three fifth through holes 607A provided along the circumferential direction of the display element frame support member 607. Can be.
  • the height of the first cylindrical portion 305A disposed to be eccentric with respect to the rotational axis of the fifth insertion portion 305 is the height of the second cylindrical portion 305B disposed concentrically with respect to the rotational axis of the fifth insertion portion 305. It can be lower than the height.
  • the seventh openings of the first cylindrical portion 305A and the fifth through hole 607A which are arranged to be eccentric with respect to the rotation shaft by rotating the fifth insertion portion 305 inserted into the fifth through hole 607A, are rotated. It is possible to suppress the stress that may occur between the 607B.
  • the depth of the seventh opening 607B of the fifth through hole 607A is made shallower than the depth of the eighth opening 607C to correspond to the height of the first cylindrical portion 305A and the height of the second cylindrical portion 305B. Can be.
  • stress that may be generated between the first cylindrical portion 305A and the seventh opening 607B can be suppressed. .
  • the present invention is not limited thereto, and the depth of the seventh opening 607B of the fifth through hole 607A may coincide with the depth of the eighth opening 607C.
  • first cylindrical portion 305A may be disposed concentrically with respect to the rotation axis of the fifth insertion portion 305.
  • first cylindrical portion 305A, the second cylindrical portion 305B, and the third cylindrical portion 305C may be disposed concentrically with respect to the rotation axis of the fifth insertion portion 305. In this case, however, even when the fifth inserting portion 305 is inserted into the fifth through hole 607A and rotated, the inclination and the eccentricity of the display element 602 cannot be adjusted.
  • the shapes of the seventh opening 607B and the eighth opening 607C of the fifth through hole 607A formed in the display element frame supporting member 607 are corrected.
  • the inclination and eccentricity of the display element 602 can be adjusted.
  • the shape of the seventh opening 607B and the eighth opening 607C of the fifth through hole 607A can be corrected by modifying the mold of the display element frame support member 607.
  • only the inclination of the display element 602 may be adjusted by changing only the shape of the seventh opening 607B formed in parallel with the circumferential direction of the display element frame support member 607.
  • only the eccentricity of the display element 602 can be adjusted by changing only the shape of the eighth opening 607C formed in parallel with the optical axis direction.
  • the eccentricity and inclination of the display element 602 may be adjusted and the other may not be affected. Accordingly, after the display element frame support member 607 is manufactured, the eccentricity and inclination of the display element 602 can be more precisely corrected by modifying the shape of the fifth through hole 607A formed in the display element frame support member 607. I can adjust it.
  • the tilt of the display element 602 can be adjusted by rotating the fifth inserting portion 305 using a predetermined dedicated tool (not shown) while the display element frame support member 607 is almost assembled.
  • assembling of the display element frame support member 607 is almost completed, the substrate 601 and the display element 602 are attached to the display element frame 606, and the display element frame 606 and the lens portion 603 are attached thereto.
  • -605 is attached to the display element frame support member 607, and the fifth insertion portion 305 is inserted into the fifth through hole 607A, and the fifth insertion portion 305 and the fifth groove portion 606B. ),
  • the fifth screw 405 is loosely fastened.
  • the fifth insertion portion 305 inserted into the fifth through hole 607A can rotate. This means that the fifth screw 405 is fastened to the fifth insertion part 305 and the fifth groove part 606B.
  • the display element frame support member (of the seventh opening 607B and the eighth opening 607C constituting the fifth through hole 607A)
  • the first cylindrical portion 305A disposed to be eccentric with respect to the rotation axis of the fifth insertion portion 305 is inserted, and the fifth insertion portion 305 is provided.
  • the tilt of the display element 602 can be adjusted by rotating, so that the display element frame 606 supporting the display element 602 can be coupled to the display element frame support member 607.
  • the second cylindrical portion 305B is arranged to be eccentric with respect to the rotational axis of the fifth inserting portion 305, the second cylindrical portion 305B is inserted into the eighth opening 607C formed in parallel with the optical axis,
  • the display element frame 606 supporting the display element 602 can be coupled to the display element frame support member 607 by adjusting the eccentricity of the display element 602 by rotating the insertion portion 305.
  • the optical axis direction of the display element frame support member 607 is located at least at least three positions along the circumferential direction of the display element frame support member 607. At least three or more positions along the circumferential direction of the display element frame support member 607 without providing an opening for adjusting the eccentricity of the display element 602 and an opening for adjusting the inclination of the display element 602 adjacently.
  • the eccentricity and inclination of the display element 602 can be adjusted, and the display element frame 606 can be attached to the display element frame support member 607. .
  • the number of openings provided in the display element frame support member 607 is reduced and the display element 602 is reduced, as compared with the case where two groove holes are arranged adjacent to the optical axis direction of the display element frame support member 607.
  • the opening width of the seventh opening 607B located on the outer circumferential side of the display element frame supporting member 607 is formed to be larger than the opening width of the eighth opening 607C located on the inner circumferential side of the display element frame supporting member 607. Can be.
  • the fifth through hole 607A can be formed from the outside of the display element frame support member 607.
  • the display element frame support member 607 in which the fifth through hole 607A is formed can be formed by the injection molding method of the outer slide core method.
  • the invention made by this inventor was demonstrated concretely based on embodiment, this invention is not limited to embodiment mentioned above, A various change is possible in the range which does not deviate from the meaning.
  • the thing supported by the 1st lens frame 106, the 2nd lens frame 107, and the 3rd lens frame 108 is not limited to a lens part,
  • other optical elements such as a filter member and a diffraction optical element, Can be.
  • the zoom position is wide.
  • the present invention is not limited to the case of the stage and the tele-end.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Lens Barrels (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

렌즈부의 편심 및 기울기를 조정하기 위해 렌즈부마다 복수의 개구부를 배치하는 경우 촬상 장치의 설계가 제약되고 촬상 장치의 크기가 증가할 수 있다. 이와 같은 제약을 방지하기 위해 편심 원통부를 구비하고 있는 삽입부와 상기 개구폭이 다른 복수의 개구를 구비하는 관통홀을 구비하는 프레임 지지부를 이용하여 렌즈부의 편심과 기울기를 조정할 수 있는 렌즈 배럴, 촬소 소자 지지 구조체 및 전자 뷰파인더를 제공한다.

Description

렌즈 배럴, 촬상 소자 지지 구조체, 전자 뷰파인더 및 촬상 장치
본 발명은 렌즈 배럴, 촬상 소자 지지 구조체, 전자 뷰파인더 및 촬상 장치에 관한 것이다.
렌즈 배럴은, 광학 렌즈를 지지할 수 있는 렌즈 지지 프레임을 구비할 수 있다. 렌즈 지지 프레임은, 렌즈 지지 프레임의 둘레방향을 따라 동일한 간격을 사이에 두고 핀홀을 마련하고, 렌즈 배럴의 외측으로부터 상기 핀홀에 핀을 걸어맞춤으로써 광학 렌즈를 지지할 수 있다. 또한 렌즈 지지 프레임의 둘레방향을 따라 동일한 간격을 사이에 두고 나사홀을 마련하고, 렌즈 배럴의 외측으로부터 나사홀에 나사를 나사 결합시킴으로써 광학 렌즈를 지지할 수도 있다.
또한 촬상 장치 등에서 이용되는 렌즈 배럴은, 최근 화질 향상 요구에 따라 렌즈 지지 프레임이 광학 렌즈를 지지하는 정밀도를 높일 것이 요구되고 있다. 이에 따라 예를 들면 특허문헌 1에서는, 제조 오차에 의해 발생될 수 있는 광학 렌즈의 편심 및 기울기를 수정하기 위한 조정 기능을 가진 렌즈 배럴이 개시되어 있다. 구체적으로, 특허문헌 1에 기재된 렌즈 배럴은, 광학 렌즈를 지지하는 렌즈 지지 프레임과, 렌즈 지지 프레임의 둘레방향으로 등간격으로 마련되어 편심을 조정하기 위한 제1 관통홀과 해당 제1 관통홀에 회전 가능하게 압입되는 제1 편심 부재와, 렌즈 지지 프레임의 둘레방향으로 등간격으로 마련되어 기울기를 조정하기 위한 제2 관통홀과 해당 제2 관통홀에 회전 가능하게 압입되는 제2 편심 부재를 구비하고 있다. 그리고 특허문헌 1에 개시된 렌즈 배럴에서는, 제1 관통홀에 제1 편심 부재를 압입함으로써 렌즈 지지 프레임에 지지되는 광학 렌즈의 편심을 조정하고, 제2 관통홀에 제2 편심 부재를 압입함으로써 렌즈 지지 프레임에 지지되는 광학 렌즈의 기울기를 조정할 수 있다.
그러나 특허문헌 1에서는, 제1 관통홀과 제2 관통홀이 광축 방향을 따라 인접하게 배치되어야 하며, 고배율 줌렌즈나 대구경 줌렌즈 등의 복수의 렌즈부를 포함하는 렌즈 배럴에서는, 각 렌즈부마다 제1 관통홀과 제2 관통홀이 마련되어야 한다. 또한, 줌렌즈부를 지지하는 렌즈 배럴에서, 줌을 따라 렌즈 배럴이 이동할 때 각 렌즈부에 마련된 각각의 제1 관통홀 및 제2 관통홀이 서로 간섭하지 않도록 렌즈 배럴을 설계해야 한다. 따라서, 고배율 줌렌즈나 대구경 줌렌즈 등의 렌즈 배럴을 설계하기 위해 렌즈 광학계의 설계가 제약될 수 있으며, 기본 광학 성능이 저하되거나 배럴의 크기가 증가할 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴은, 렌즈부를 지지하며, 둘레 방향을 따라 세 개 이상의 홈부가 배치되는 원통 형상의 렌즈 프레임; 상기 렌즈 프레임을 지지하는 원통형상의 프레임 지지부; 및 상기 프레임 지지부의 둘레방향을 따라 배치되며 상기 프레임 지지부를 관통하도록 형성된 세 개 이상의 관통홀과 상기 세 개 이상의 홈부에 삽입되는 세 개 이상의 삽입부;를 포함하며, 상기 관통홀에 형성된 개구폭이 서로 상이한 복수의 개구는 상기 프레임 지지부의 두께 방향을 따라 배치되며, 상기 세 개 이상의 삽입부 중 두 개 이상의 삽입부는 상기 삽입부의 회동축에 동심으로 배치되는 동심 원통부 및 상기 삽입부의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 편심 원통부를 구비할 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴에서, 상기 복수의 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 렌즈 배럴의 광축과 평행한 타원형이고, 나머지 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 프레임 지지부의 둘레방향과 평행한 타원형이며, 상기 장축이 상기 렌즈 배럴의 광축과 평행한 타원형인 개구와 상기 장축이 상기 프레임 지지부의 둘레방향과 평행한 타원형인 개구 중 어느 하나는 상기 프레임 지지부의 외벽부 측에 배치되고 나머지 하나는 상기 프레임 지지부의 내벽부 측에 배치될 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴에서, 상기 렌즈부의 편심을 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에 구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 렌즈 배럴의 광축과 평행한 타원형상의 개구에 지지되며, 상기 광학 소자의 기울기를 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 프레임 지지부의 둘레방향과 평행한 타원형상의 개구에 지지될 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴에서, 상기 프레임 지지부의 외벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭이 상기 프레임지지부의 내벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭보다 클 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴은, 상기 프레임 지지부를 둘러싸도록 배치되는 원통 형상의 지지부재를 더 포함하고, 상기 지지부재의 외측부로부터 상기 관통홀에 삽입된 상기 삽입부를 회동시킬 수 있는 전용 공구를 탈부착하기 위한 하나 이상의 개구부가 상기 지지부재의 외벽부에 구비될 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴에서, 상기 프레임 지지부는 상기 렌즈 배럴의 광축 방향을 따라 이동 가능하며, 상기 렌즈부가 줌 위치 중 와이드단에 배치된 경우, 상기 렌즈부의 편심 또는 기울기를 조정하기 위한 상기 전용 공구가 상기 개구부를 통해 탈부착될 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴에서, 상기 프레임 지지부는 상기 렌즈 배럴의 광축 방향을 따라 이동 가능하며, 상기 렌즈부가 줌 위치 중 텔레단에 배치된 경우, 상기 렌즈부의 편심 또는 기울기를 조정하기 위한 상기 전용 공구가 상기 개구부를 통해 탈부착될 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 촬상 소자 지지 구조체는, 촬상 소자를 지지하며, 둘레 방향을 따라 세 개 이상의 홈부가 배치되는 촬상 소자 프레임; 상기 촬상 소자 프레임을 지지하는 촬상 소자 프레임 지지 부재; 상기 촬상 소자 프레임 지지 부재의 둘레방향을 따라 배치되며 상기 촬상 소자 프레임 지지부를 관통하도록 형성된 세 개 이상의 관통홀과 상기 세 개 이상의 홈부에 삽입되는 세 개 이상의 삽입부; 를 포함하며, 상기 관통홀에 형성된 개구폭이 서로 상이한 복수의 개구는 상기 촬상 소자 프레임 지지 부재의 두께 방향을 따라 배치되며, 상기 세 개 이상의 삽입부 중 두 개 이상의 삽입부는, 상기 삽입부의 회동축에 동심으로 배치되는 동심 원통부 및 상기 삽입부의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 편심 원통부를 구비할 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 촬상 소자 지지 구조체에서, 상기 복수의 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 촬상 소자 지지 구조체의 광축과 평행한 타원형이고, 나머지 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 촬상 소자 지지 구조체의 둘레 방향과 평행한 타원형이고, 상기 장축이 상기 촬상 소자 지지 구조체의 광축과 평행한 타원형인 개구는 상기 촬상 소자 지지 구조체의 외벽부에 배치되고, 상기 장축이 상기 촬상 소자 지지 구조체의 둘레 방향과 평행한 타원형 중 어느 하나는 상기 촬상 소자 지지 구조체의 내벽부에 배치될 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 촬상 소자 지지 구조체에서, 상기 촬상 소자의 편심을 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에 구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 렌즈 배럴의 광축과 평행한 타원형상의 개구에 지지되며, 상기 촬상 소자의 기울기를 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 프레임 지지부의 둘레방향과 평행한 타원형상의 개구에 지지될 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 촬상 소자 지지 구조체에서, 상기 촬상 소자 프레임 지지 부재의 외벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭이 상기 촬상 소자 프레임 지지 부재의 내벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭보다 클 수 있다.
본 발명의 제3 실시예에 따른 전자 뷰파인더는, 표시 소자를 지지하며, 둘레 방향을 따라 세 개 이상의 홈부가 배치되는 표시 소자 프레임, 상기 표시 소자 프레임을 지지하는 표시 소자 프레임 지지 부재, 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 둘레방향을 따라 배치되며, 상기 표시 소자 프레임 지지 부재를 관통하도록 형성된 세 개 이상의 관통홀과 상기 세 개 이상의 홈부에 삽입되는 세 개 이상의 삽입부;를 포함하며, 상기 관통홀에 형성된 개구폭이 서로 상이한 복수의 개구는 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 두께 방향을 따라 배치되며, 상기 세 개 이상의 삽입부 중 두 개 이상의 삽입부는, 상기 삽입부의 회동축에 동심으로 배치되는 동심 원통부 및 상기 삽입부의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 편심 원통부를 구비할 수 있다.
본 발명의 제3 실시예에 따른 전자 뷰파인더에서, 상기 복수의 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 전자 뷰파인더의 광축과 평행한 타원형이고, 나머지 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 둘레방향과 평행한 타원형이며, 상기 장축이 상기 전자 뷰파인더의 광축과 평행한 타원형인 개구와 상기 장축이 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 둘레 방향과 평행한 타원형인 개구 중 어느 하나는 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 외벽부 측에 배치되고 나머지 하나는 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 내벽부 측에 배치될 수 있다.
본 발명의 제3 실시예에 따른 전자 뷰파인더에서, 상기 표시 소자의 편심을 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에 구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 전자 뷰파인더의 광축과 평행한 타원형상의 개구에 지지되며, 상기 표시 소자의 기울기를 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 둘레 방향과 평행한 타원형상의 개구에 지지될 수 있다.
본 발명의 제3 실시예에 따른 전자 뷰파인더에서, 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 외벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭이 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 내벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭보다 클 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 촬상 장치의 설계 자유도를 유지하면서도 렌즈 배럴의 크기를 증기시키지 않고, 광학 소자의 편심 및 기울기를 조정할 수 있는 촬상 소자 지지 구조 및 전자 뷰파인더를 제공할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴이 결합된 촬상 장치의 단면도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴의 부분 사시도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴의 분해 사시도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴의 일부에 대한 분해 사시도이다.
도 5는 도 4에 도시된 렌즈 배럴의 일부에 대한 조립 사시도이다.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴의 일부에 대한 정면도이다.
도 7은 본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴의 일부에 대한 분해 단면도이다.
도 8은 본 발명의 실시형태 1에 따른 렌즈 배럴의 일부에 대한 상면도이다.
도 9는 도 7에 점선으로 표시된 부분을 확대한 확대 단면도이다.
도 10은 도 8에 점선으로 표시된 부분을 확대한 확대 상면도이다.
도 11은 본 발명의 제1 실시예에 따라 렌즈 프레임 지지부가 와이드단으로 이동된 렌즈 배럴의 사시도이다.
도 12는 본 발명의 제1 실시예에 따라 렌즈 프레임 지지부가 와이드단으로 이동된 렌즈 배럴의 부분 단면도이다.
도 13은 본 발명의 제1 실시예에 따라 렌즈 프레임 지지부가 와이드단으로 이동된 렌즈 배럴의 부분 단면도이다.
도 14는 본 발명의 제1 실시예에 따라 렌즈 프레임 지지부가 텔레단으로 이동된 렌즈 배럴의 사시도이다.
도 15는 본 발명의 제1 실시예에 따라 렌즈 프레임 지지부가 텔레단으로 이동된 렌즈 배럴의 부분 단면도이다.
도 16은 본 발명의 제2 실시예에 따른 촬상 장치의 단면도이다.
도 17은 본 발명의 제2 실시예에 따른 촬상 소자 지지 구조의 일부에 대한 배면도이다.
도 18은 도 17에 도시된 촬상 소자 지지 구조의 일부를 A-A선에 따라 자른 촬상 소자 지지 구조의 일부에 대한 단면도이다.
도 19는 본 발명의 제3 실시예에 따른 촬상장치의 단면도이다.
도 20은 본 발명의 제3 실시예에 따른 전자 뷰파인더에 대한 배면도이다.
도 21은 도 20에 도시된 전자 뷰파인더를 B-B선에 따라 자른 전자 뷰파인더의 일부에 대한 단면도이다.
이하, 본 발명의 일 실시예에 대해 설명한다. 다만, 본 발명이 하기 실시예로 한정되는 것은 아니다.
<본 발명의 제1 실시예>
도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴(100)이 결합된 촬상 장치(1)의 개략적인 단면도이다. 본 발명의 제1 실시예에서는, 촬상 장치(1)의 좌우 방향을 X축으로 하고, 촬상 장치(1)의 광축 방향을 Y축으로 하고, 촬상 장치(1)의 상하 방향을 Z축으로 한다.
도 1을 참조하면, 촬상 장치(1)는 렌즈 배럴(100) 및 본체부(200)를 포함할 수 있다. 본체부(200)는 CCD(Charge Coupled Device)나 CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 등의 촬상 소자를 구비할 수 있다.
렌즈 배럴(100)에는, 제1 렌즈부(L1), 제2 렌즈부(L2), 제3 렌즈부(L3), 제4 렌즈부(L4), 제5 렌즈부(L5)가 광축을 따라 차례대로 배치될 수 있다. 제1 렌즈부(L1), 제2 렌즈부(L2), 제3 렌즈부(L3), 제4 렌즈부(L4), 제5 렌즈부(L5)는 각각 하나 이상의 광학 렌즈부를 구비할 수 있다. 다만, 렌즈 배럴(100) 내에 배치되는 광학 소자가 광학 렌즈부로 한정되는 것은 아니며, 예를 들어 필터 부재, 회절 광학 소자 등이 배치될 수도 있다.
제3 렌즈부(L3)는 광축 방향을 따라 제3-1 렌즈부(L31), 제3-2 렌즈부(L32)을 포함할 수 있다. 제4 렌즈부(L4)는 광축 방향을 따라 제4-1 렌즈부(L41), 제4-2 렌즈부(L42)를 포함할 수 있다. 제5 렌즈부(L5)는 광축 방향을 따라 제5-1 렌즈부(L51), 제5-2 렌즈부(L52)를 포함할 수 있다.
본 명세서에서는 각 렌즈부의 렌즈 구성을 간략히 서술하고 있으나, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니다. 촬상 장치(1)에서 줌 기능이 실행되는 경우, 제1 렌즈부(L1), 제2 렌즈부(L2), 제3 렌즈부(L3), 제4 렌즈부(L4), 제5 렌즈부(L5)는 촬상장치(1)의 광축 방향을 따라 이동할 수 있다.
또한 촬상 장치(1)에서 줌 기능이 실행되는 경우, 제3 렌즈부(L3)와 제5 렌즈부(L5)는 촬상장치(1)의 광축 방향을 따라 함께 이동할 수 있다.
또한 촬상 장치촬상장치(1)에서 포커스 기능이 실행되는 경우, 제3-1 렌즈부(L31)는 촬상 장치(1)의 광축 방향을 따라 이동할 수 있다.
또한 제4-1 렌즈부(L41)가 촬상장치(1)의 광축에 직교되는 방향으로 이동함으로써 촬상장치(1)의 흔들림이 보정될 수 있다.
렌즈 배럴(100)은, 마운트부(101), 고정부(102), 안내통(103), 캠통(104), 프레임 지지부(105), 제1 렌즈 프레임(106), 제2 렌즈 프레임 (107), 제3 렌즈 프레임(108), 제1 렌즈 지지부(109), 제2 렌즈 지지부(110), 제3 렌즈 지지부(111), 제4 렌즈 지지부(112), 제5 렌즈 지지부(113), 제6 렌즈 지지부(114)를 구비할 수 있다.
마운트부(101), 고정부(102), 안내통(103), 캠통(104), 프레임 지지부(105), 제1 렌즈 프레임(106), 제2 렌즈 프레임(107), 제3 렌즈 프레임(108), 제1 렌즈 지지부(109), 제2 렌즈 지지부(110), 제3 렌즈 지지부(111), 제4 렌즈 지지부(112), 제5 렌즈 지지부(113), 제6 렌즈 지지부(114)은 대략 원통형상으로 형성될 수 있다. 마운트부(101)는 일 측, 예를 들어 피사체 측에 형성된 나사부(미도시)를 이용하여 고정부(102)에 결합될 수 있다. 또한, 마운트부(101)는 타 측, 예를 들어 본체부(200) 측에 형성된 바요넷부를 이용하여 본체부(200)에 결합될 수 있다.
고정부(102)는 나사부(미도시)에 의해 안내통(103)에 결합될 수 있다. 이에 따라 안내통(103)는, 본체부(200)에 대해 캠통(104), 프레임 지지부(105), 제1 렌즈 프레임(106), 제2 렌즈 프레임(107), 제3 렌즈 프레임(108), 제1 렌즈 지지부(109), 제2 렌즈 지지부(110), 제3 렌즈 지지부(111), 제4 렌즈 지지부(112), 제5 렌즈 지지부(113), 제6 렌즈 지지부(114)를 결합시킬 수 있다.
안내통(103)은, 안내통(103)의 외벽으로부터 제1 삽입부 및 제2 삽입부(301, 302; 3도 2 참조)를 회동시킬 수 있는 소정의 전용 공구(미도시)를 탈부착하기 위한 개구부(103A; 도 11참조)를 포함할 수 있다.
또한 안내통(103)은 광축 방향을 따라 가이드 홈(103B; 도 11참조)을 포함할 수 있다.
캠통(104)는 광축을 회동축으로 하여 안내통(103)의 내벽부에 회동 가능하게 결합될 수 있다. 또한 캠통(104)는 캠홈(104B; 도11 참조)을 포함할 수 있다.
캠통(104)가 회동함에 따라 캠홈(104B)과 안내통(103)의 가이드 홈(103B)이 중첩되는 위치가 변화될 수 있다. 이에 따라 제1 렌즈부(L1), 제2 렌즈부(L2), 제4 렌즈부(L4), 및 제3 렌즈부(L3)와 제5 렌즈부(L5)를 지지하는 프레임 지지부(105)가 광축 방향으로 이동될 수 있다.
또한 캠통(104)는, 캠통(104)의 외벽부로부터 제1 삽입부 및 제2 삽입부(301) 302: 도 2 참조)를 회동시킬 수 있는 소정의 전용 공구(미도시)를 탈부착하기 위한 개구부(104A)를 포함할 수 있다.
프레임 지지부(105)의 내벽부에는 제1 렌즈 프레임(106), 제2 렌즈 프레임(107), 제3 렌즈 프레임(108)이 결합될 수 있다. 또한 프레임 지지부(105)의 상측에는 제6 렌즈 지지부(114)의 피사체측 부분이 결합될 수 있다. 제1 렌즈 프레임(106)의 내벽부에는, 제3-1 렌즈부(L31)를 지지하는 제3 렌즈 지지부(111)가 결합될 수 있다. 또한 제2 렌즈 프레임(107)은 제3-2 렌즈부(L32)를 지지할 수 있다. 또한, 제3 렌즈 프레임(108)은 제5-1 렌즈부(L51)를 지지할 수 있다. 또한, 제6 렌즈 지지부(114)는 제5-2 렌즈부(L52)를 지지할 수 있다.
이에 따라, 프레임 지지부(105)는 제3 렌즈부(L3)와 제5 렌즈부(L5)를 일체적으로 지지할 수 있다. 또한, 캠통(104)가 회동되고 프레임 지지부(105)가 광축 방향을 따라 이동함에 따라, 제3 렌즈부(L3)와 제5 렌즈부(L5)는 일체적으로 광축 방향을 따라 이동될 수 있다.
제1 렌즈 프레임(106)은 광축 방향을 따라 이동할 수 있도록 프레임 지지부(105)에 결합될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이 제1 렌즈 프레임(106)은 제3 렌즈 지지부(111)를 사이에 두고 제3-1 렌즈부(L31)를 지지할 수 있다. 따라서 촬상 장치(1)에서 포커스 동작이 실행되는 경우, 제3-1 렌즈부(L31)는 촬상장치(1)의 광축 방향을 따라 이동될 수 있다.
제1 렌즈 지지부(109)는 나사부를 이용하여 캠통(104)에 결합될 수 있다. 또한 제1 렌즈 지지부(109)는 제1 렌즈부(L1)를 지지할 수 있다. 따라서, 제1 렌즈부(L1)는 캠통(104)가 회동함에 따라 광축 방향을 따라 이동될 수 있다.
제2 렌즈 지지부(110)는 나사부를 이용하여 캠통(104)에 결합될 수 있다. 또한 제2 렌즈 지지부(110)는 제2 렌즈부(L2)를 지지할 수 있다. 따라서, 제2 렌즈부(L2)는 캠통(104)의 회동에 따라 광축 방향을 따라 이동될 수 있다.
제4 렌즈 지지부(112)는 캠통(104)에 결합될 수 있다. 또한, 제4 렌즈 지지부(112)는 제4-1 렌즈부(L41)를 지지할 수 있다.
제5 렌즈 지지부(113)는 캠통(104)에 결합될 수 있다. 또한, 제5 렌즈 지지부(113)는 제4-2 렌즈부(L42)를 지지할 수 있다.
이에 따라, 캠통(104)가 회동함으로써 제4 렌즈부(L4)는 광축 방향을 따라 이동될 수 있다.
또 제4 렌즈 지지부(112)는 광축에 직교되는 방향을 따라 이동 가능하도록 캠통(104)에 결합될 수 있다. 또한 상술한 바와 같이 제4 렌즈 지지부(112)는 제4-1 렌즈부(L41)를 지지할 수 있다. 이에 따라 제4-1 렌즈부(L41)가 광축에 직교되는 방향으로 이동될 수 있으며, 이로 인해 촬상 장치(1)의 흔들림이 보정될 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 렌즈 배럴(100)에 대한 부분 사시도이다. 도 3은, 도 2에 도시된 렌즈 배럴(100)에 대한 분해 사시도이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 프레임 지지부(105), 제1 렌즈 프레임(106), 제2 렌즈 프레임(107), 제3 렌즈 프레임(108)은 제3 렌즈부(L3) 및 제5-1 렌즈부(L51)를 지지할 수 있다. 제1 렌즈 프레임(106), 제2 렌즈 프레임(107), 제3 렌즈 프레임(108)은 상술한 바와 같이 프레임 지지부(105)의 내벽부에 결합될 수 있다.
프레임 지지부(105)는 프레임 지지부(105)의 외벽부를 관통하도록 형성되고, 프레임 지지부(105)의 둘레방향을 따라 배치되는 3개 이상의 제1 관통홀(105A), 제2 관통홀(105B) 및 제3 관통홀(105C)을 포함할 수 있다. 일 예로서 본 발명의 제1 실시예에서는, 3개의 제1 관통홀(105A)이 프레임 지지부(105)의 둘레방향을 따라 동일한 간격을 사이에 두고 배치될 수 있다. 또한, 3개의 제2 관통홀(105B)이 프레임 지지부(105)의 둘레 방향을 따라 동일한 간격을 사이에 두고 배치될 수 있다. 또한 3개의 제3 관통홀(105C)이 프레임 지지부(105)의 둘레 방향을 따라 동일한 간격을 사이에 두고 배치될 수 있다. 이 때, 제2 관통홀(105B)은 제1 관통홀(105A) 보다 본체부(200)측에 배치될 수 있으며, 제3 관통홀105C)은 제2 관통홀(105B)보다 본체부(200)측에 배치될 수 있다.
제1 렌즈 프레임(106)은 제1 렌즈 프레임(106)의 둘레방향을 따라 형성된 3개 이상의 제1 홈부(106A)를 포함할 수 있다. 이 때, 제1 렌즈 프레임(106)에 형성되는 제1 홈부(106A)는 프레임 지지부(105)에 형성되는 제1 관통홀(105A)과 중첩되도록 배치될 수 있다. 일 예로서 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 3개의 제1 홈부(106A)는 제1 렌즈 프레임(106)의 둘레방향을 따라 동일한 간격을 사이에 두고 배치될 수 있다.
제2 렌즈 프레임(107)은 제2 렌즈 프레임(107)의 둘레방향을 따라 형성된 3개 이상의 제2 홈부(107A)를 포함할 수 있다. 이 때, 제2 렌즈 프레임(107)에 형성되는 제2 홈부(107A)는 프레임 지지부(105)에 형성되는 제1 관통홀(105B)과 중첩되도록 배치될 수 있다. 일 예로서 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 3개의 제2 홈부(107A)는 제2 렌즈 프레임(107)의 둘레방향을 따라 동일한 간격을 사이에 두고 배치될 수 있다. 제3 렌즈 프레임(108)은 제3 렌즈 프레임(108)의 둘레방향을 따라 형성된 3개 이상의 제3 홈부(108A)를 포함할 수 있다. 이 때, 제3 렌즈 프레임(108)에 형성되는 제3 홈부(108A)는 프레임 지지부(105)에 형성되는 제3 관통홀(105C)과 중첩되도록 배치될 수 있다. 일 예로서, 본 발명의 제1 실시예에 따르면, 3개의 제3 홈부(108A)는 제3 렌즈 프레임(108)의 둘레방향을 따라 동일한 간격을 사이에 두고 배치될 수 있다.
제1 삽입부(301)가 제1 나사(401)를 이용하여 프레임 지지부(105)의 제1 관통홀(105A) 및 제1 렌즈 프레임(106)의 제1 홈부(106A)에 결합됨으로써 제1 렌즈 프레임(106)이 프레임 지지부(105)의 내벽부에 결합될 수 있다.
제2 삽입부(302)가 제2 나사(402)를 이용하여 프레임 지지부(105)의 제2 관통홀(105B) 및 제2 렌즈 프레임(107)의 제2 홈부(107A)에 결합됨으로써 제2 렌즈 프레임(107)이 프레임 지지부(105)의 내벽부에 결합될 수 있다.
제3 삽입부(303)가 제3 나사(403)을 이용하여 프레임 지지부(105)의 제3 관통홀(105C) 및 제3 렌즈 프레임(108)의 제3 홈부(108A)에 결합됨으로써 제3 렌즈 프레임(108)이 프레임 지지부(105)의 내벽부에 결합될 수 있다.
이에 따라 프레임 지지부(105)에 의해 제3 렌즈부(L3) 및 제5-1 렌즈부(L51)가 간접적으로 지지될 수 있다.
도 4는, 본 발명의 일 실시예에 따른 프레임 지지부(105)의 제1 관통홀(105A), 제2 관통홀(105B), 제1 삽입부(301), 제2 삽입부(302), 제1 나사(401), 제2 나사(402)에 대한 분해 사시도이다. 도 5는, 도 4에 도시된 프레임 지지부(105)의 제1 관통홀(105A), 제2 관통홀(105B), 제1 삽입부(301), 제2 삽입부(302), 제1 나사(401), 제2 나사(402)에 대한 조립 사시도이다. 도 6은, 프레임 지지부(105)에 제1 렌즈 프레임(106)과 제2 렌즈 프레임(107)이 결합된 상태를 나타내는 정면도이다. 도 7은, 제1 렌즈 프레임(106)의 제1 홈부(106A), 제2 렌즈 프레임(107)의 제2 홈부(107A), 프레임 지지부(105)의 제1 관통홀(105A), 제2 관통홀(105B), 제1 삽입부(301), 제2 삽입부(302), 제1 나사(401), 및 제2 나사(402)에 대한 분해 단면도이다. 도 8은, 제1 관통홀(105A), 및 제2 관통홀(105B)에 대한 상면도이다. 도 9는, 도 7의 점선으로 둘러싼 부분을 확대한 확대 단면도이다. 도 10은, 도 8의 점선으로 둘러싼 부분을 확대한 확대 상면도이다.
도 8의 일점 쇄선이 나타내는 위치는, 도 6의 일점 쇄선이 나타내는 위치와 대응될 수 있다. 또한, 도 7의 일점 쇄선은 제1 삽입부(301) 및 제2 삽입부(302)의 회동축이다. 도 4, 도 7 내지 도 10을 참조하면, 제1 관통홀(105A)에는, 각각 개구폭이 다른 복수의 개구, 예를 들어 제1 개구(105D), 제2 개구(105E)가 프레임 지지부(105)의 두께 방향을 따라 형성될 수 있다. 제2 관통홀(105B)에는, 각각 개구폭이 다른 복수의 개구, 예를 들어 제3 개구(105F) 및, 제4개구(105G)가 프레임 지지부(105)의 두께 방향을 따라 형성될 수 있다. 다만, 제1 관통홀(105A)에 형성된 개구의 수, 및 제2 관통홀(105B)에 형성된 개구의 수는 두 개로 한정되지 않으며, 제1 관통홀(105A) 및, 제2 관통홀(105B)에는 3개 이상의 개구가 형성될 수 있다.
또한 프레임 지지부(105)의 외벽부에 위치한 제1 개구(105D) 및, 제3 개구(105F)는 프레임 지지부(105)의 둘레방향과 평행하게 형성될 수 있으며, 프레임 지지부(105)의 내벽부 측에 위치한 제2 개구(105E) 및, 제4 개구(105G)는 렌즈 배럴(100)의 광축 방향과 평행하게 형성될 수 있다. 도 8 및 도 10을 참조하면, 제1 관통홀(105A)에 형성된 제1 개구(105D) 및, 제2 개구(105E) 중 적어도 1개의 개구, 예를 들어 제1 개구(105D)는 프레임 지지부(105)의 둘레방향과 평행하게 형성될 수 있으며, 적어도 1개의 다른 개구, 예를 들어 제2 개구 (105E)는 렌즈 배럴(100)의 광축 방향과 평행하게 형성될 수 있다. 또한, 제1 관통홀(105B)에 형성된 제3 개구(105E) 및, 제4개구(105G) 중 적어도 하나의 개구, 예를 들어 제3 개구 (105F)는 프레임 지지부(105)의 둘레방향과 평행하게 형성될 수 있으며, 제4 개구(105G)는 렌즈 배럴(100)의 광축 방향과 평행하게 형성될 수 있다
환언하면, 제1 개구(105D), 제2 개구(105E), 제3 개구(105F) 및, 제4 개구(105G)는 각각 평면시(平面視)에 타원형상이다. 제1 개구 (105D) 및 제3 개구(105F)는 타원형의 장축이 프레임 지지부(105)의 둘레방향과 평행하며, 제2 개구(105E) 및 제4 개구(105G)는 타원형의 장축이 렌즈 배럴(100)의 광축과 평행하도록 프레임 지지부(105)에 형성될 수 있다.
도 8 및, 도 10을 참조하면, 프레임 지지부(105)의 외벽부에 위치한 제1 개구(105D)의 개구폭은, 프레임 지지부(105)의 내벽부에 위치한 제2 개구(105E)의 개구폭보다 클 수 있다. 또한, 프레임 지지부(105)의 외벽부에 위치한 제3 개구(105F)의 개구폭은, 프레임 지지부(105)의 내벽부에 위치한 제4 개구(105G)의 개구폭보다 클 수 있다. 환언하면, 제2 개구(105E)의 개구 면적은 제1 개구(105D)의 개구 면적 보다 작다. 또 제4 개구(105G)의 개구 면적은 제3 개구(105F)의 개구 면적 보다 작다.
이에 따라 프레임 지지부(105)의 외벽부로부터 제1 관통홀(105A) 및, 제2 관통홀(105B)이 형성될 수 있다. 제1 관통홀(105A) 및, 제2 관통홀(105B)이 형성된 프레임 지지부(105)는 외측 슬라이드 코어 방식의 사출 성형법에 의해 성형될 수 있다. 다만, 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니며, 제1 개구(105D)의 개구폭은 제2 개구(105E)의 개구폭보다 작을 수 있다. 환언하면, 제1 개구(105D)의 개구부와 제2 개구(105E)의 개구부는 일부 중첩될 수 있다. 또한, 제3 개구(105F)의 개구부와 제4 개구(105G)의 개구부는 일부 중첩될 수 있다.
프레임 지지부(105)의 둘레방향을 따라 배치된 세 개 이상의 제1 관통홀(105A)에 각각 삽입되는 세 개 이상의 제1 삽입부(301) 중 적어도 두 개는 제1 원통부(301A)(편심 원통부), 제1 원통부(301B)(동심 원통부)를 구비할 수 있다. 또한, 프레임 지지부(105) 둘레방향을 따라 배치된 세 개 이상의 제2 관통홀(105B)에 각각 삽입되는 세 개 이상의 제2 삽입부(302) 중 적어도 두 개는 제1 원통부(302A)(동심 원통부), 제2 원통부(302B)(편심 원통부)를 구비할 수 있다.
제1 원통부(301A)는 제1 삽입부(301)의 회동축에 대해 편심으로 형성되고, 제2 원통부(301B)는 제1 삽입부(301)의 회동축에 대해 동심으로 형성될 수 있다.
또한 제1 원통부(302A)는 제2 삽입부(302)의 회동축에 대해 동심으로 형성되고, 제2 원통부(302B)는 제2 삽입부(302)의 회동축에 대해 편심으로 형성될 수 있다.
일 예로서, 세 개의 제1 삽입부(301)는 제1 원통부(301A), 제2 원통부(301B), 제3 원통부(301C)로 형성될 수 있다. 제1 삽입부(301)에 구비된 제1 원통부(301A), 제2 원통부(301B), 제3 원통부(301C)는 차례대로 제1 관통홀(105A)에 삽입되도록 배치될 수 있다. 환언하면, 제1 삽입부(301)가 제1 관통홀(105A)에 삽입되는 경우, 제1 원통부(301A)의 외벽부는 제1 관통홀(105A)의 제1 개구(105D)의 내벽부와 접한다. 제1 삽입부(301)가 제1 관통홀(105A)에 삽입될 때, 제2 원통부(301B)의 외벽부는 제1 관통홀(105A)의 제2 개구(105E)의 내벽부에 접한다. 또한, 제1 삽입부(301)가 제1 관통홀(105A)에 삽입될 때, 제3 원통부(301C)의 외벽부는 제1 렌즈 프레임(106)의 제1 홈부(106A)의 내벽부에 접한다.
세 개의 제2 삽입부(302)는 각각 제4 원통부(302A), 제5 원통부(302B), 제6 원통부(302C)를 포함할 수 있다. 제4 원통부(302A), 제5 원통부(302B), 제6 원통부(302C)는 차례대로 제 2 관통홀(105B)에 삽입되도록 배치될 수 있다. 환언하면, 제2 삽입부(302)가 제2 관통홀(105B)에 삽입될 때, 제4 원통부(302A)의 외벽부는 제2 관통홀(105B)의 제3 개구(105F)의 내벽부에 접한다. 또한, 제2 삽입부(302)가 제2 관통홀(105B)에 삽입될 때 제5 원통부(302B)의 외벽부는 제2 관통홀(105B)의 제4 개구(105G)의 내벽부와 접한다. 또한, 제2 삽입부(302)가 제2 관통홀(105B)에 삽입될 때, 제6 원통부(302C)의 외벽부는 제2 렌즈 프레임(107)의 제2 홈부(107A)의 내벽부에 접한다.
제1 삽입부(301)가 제1 관통홀(105A)에 삽입될 때, 제1 삽입부(301)의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(301A)의 외벽부는, 프레임 지지부(105)의 둘레방향과 평행하게 형성된 제1 개구(105D)의 내벽부에 접할 수 있다. 제1 나사(401)에 의한 제1 관통홀(105A)과 제1 삽입부(301)의 결합이 느슨해지는 경우, 소정의 전용 공구(미도시)를 이용하여 제1 삽입부(301)를 회동시키면 제1 렌즈 프레임(106)은 렌즈 배럴(100)의 광축 방향을 따라 기울어 질 수 있다. 프레임 지지부(105)의 둘레방향으로 등간격으로 마련된 3개의 제1 관통홀(105A)에 각각 삽입된 제1 삽입부(301)를 회동시킴으로써 렌즈 배럴(100)의 광축에 대해 제1 렌즈 프레임(106)의 기울기를 조정할 수 있다. 환언하면, 프레임 지지부(105)의 둘레방향으로 마련된 3개의 제1 관통홀(105A)에 각각 삽입된 제1 삽입부(301)를 회동시킴으로써 제3-1 렌즈부(L31)의 기울기를 조정할 수 있다.
제1 삽입부(301)의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(301A)의 높이는, 제1 삽입부(301)의 회동축에 대해 동심으로 배치되는 제2 원통부(301B)의 높이에 비해 낮을 수 있다. 이에 따라, 제1 관통홀(105A)에 삽입된 제1 삽입부(301)가 회동됨으로써 회동축에 대해 편심되어 있는 제1 원통부(301A)와 제1 관통홀(105A)의 제1 개구(105D) 사이에서 발생될 수 있는 응력은 최소한으로 억제될 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에서는, 제1 원통부(301A)의 높이 및 제2 원통부(301B)의 높이에 상응하도록 제1 관통홀(105A)의 제1 개구(105D)의 깊이는 제2 개구(105E)의 깊이 보다 얕을 수 있다. 이로 인해 제1 관통홀(105A)에 삽입된 제1 삽입부(301)가 회동함으로써 제1 원통부(301A)와 제1 개구(105D) 사이에서 발생될 수 있는 응력을 억제할 수 있다.
다만, 제1 관통홀(105A)에 구비된 제1 개구(105D)의 깊이는 제2 개구(105E)의 깊이와 대략 일치할 수 있다. 일 예로서, 제1 개구(105D)의 깊이가 제2 개구(105E)의 깊이와 대략 일치하는 경우, 제2 삽입부(302)를 제1 관통홀(105A)에 삽입시켜 회동시킬 수 있다. 이 때, 제2 삽입부(302)에 구비된 회동축에 편심되도록 배치되는 원통부의 외벽부가 광축과 평행하게 형성된 제2 개구(105E)의 내벽부에 접하여 회동될 수 있으며, 이에 따라 제1 렌즈 프레임(106)의 편심을 조정할 수 있다. 따라서 프레임 지지부(105) 둘레방향의 임의의 위치에 3개 이상의 제1 관통홀(105A)을 마련함으로써 제1 렌즈 프레임(106)의 기울기 및 편심을 모두 조정할 수 있다. 환언하면, 프레임 지지부(105) 둘레방향의 임의의 위치에 마련된 3개 이상의 제1 관통홀(105A)에, 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 원통부를 적어도 1개 이상 구비한 삽입부를 삽입시켜 회동시킴으로써 제3-1 렌즈부(L31)의 기울기 및 편심을 모두 조정할 수 있다.
제2 삽입부(302)가 제2 관통홀(105B)에 삽입될 때, 제2 삽입부(302)의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제2 원통부(302B)의 외벽부가, 렌즈 배럴(100)의 광축과 평행하게 형성된 제4 개구(105G)의 내벽부에 접할 수 있다. 제2 나사(402)에 의한 제2 관통홀 (105B)와 제2 삽입부(302)의 결합이 느슨해지는 경우, 소정의 전용 공구를 이용하여 제2 삽입부(302)를 회동시킴으로써 제2 렌즈 프레임(107)이 렌즈 배럴(100)의 광축에 대해 편심될 수 있다. 프레임 지지부(105)의 둘레방향으로 등간격으로 마련된 3개의 제2 관통홀(105B) 각각에 삽입된 제2 삽입부(302)를 회동시킴으로써, 렌즈 배럴(100)의 광축에 대해 제2 렌즈 프레임(107)의 편심을 조정할 수 있다. 환언하면, 프레임 지지부(105)의 둘레방향으로 마련된 3개의 제2 관통홀(105B) 각각에 삽입된 제2 삽입부(302)를 회동시킴으로써 제3-2 렌즈부(L32)의 편심을 조정할 수 있다.
제2 삽입부(302)의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제2 원통부(302B)의 높이는, 제2 삽입부(302)의 회동축에 대해 동심으로 배치되는 제1 원통부(302A)의 높이 보다 낮을 수 있다. 이로 인해 제2 관통홀(105B)에 삽입된 제2 삽입부(302)가 회동함으로써, 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제2 원통부(302B)와 제2 관통홀(105B)의 제4 개구(105G) 사이에서 발생될 수 있는 응력이 최소한으로 억제될 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따라, 제1 원통부(302A)의 높이 및 제2 원통부(302B)의 높이에 상응하도록 제2 관통홀(105B)의 제4 개구(105G)의 깊이는 제3 개구(105F)의 깊이 보다 얕을 수 있다. 이로 인해 제2 관통홀(105B)에 삽입된 제2 삽입부(302)가 회동함으로써 제2 원통부(302B)와 제4 개구(105G) 사이에서 발생될 수 있는 응력이 억제될 수 있다.
다만, 제2 관통홀(105B)의 제4 개구(105G)의 깊이는 제3 개구(105F)의 깊이와 대략 일치하도록 형성될 수 있다. 제4 개구(105G)의 깊이가 제3 개구(105F)의 깊이와 대략 일치하는 경우, 회동축에 편심되도록 배치되는 원통부의 외벽부가 프레임 지지부(105)의 둘레방향과 평행하게 형성된 제3 개구(105F)의 내벽부와 접하는 삽입부를 제2 관통홀(105B)에 삽입하여 회동시킴으로써 제2 렌즈 프레임(107)의 기울기를 조정할 수 있다. 따라서 프레임 지지부(105) 둘레방향의 임의의 위치에 3개 이상의 제2 관통홀(105B)을 마련함으로써 제2 렌즈 프레임(107)의 기울기 및 편심을 모두 조정할 수 있다. 환언하면, 프레임 지지부(105) 둘레방향의 임의의 위치에 마련된 3개 이상의 제2 관통홀(105B)에, 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 원통부를 적어도 1개 가진 삽입부를 삽입하여 회동시킴으로써 제3-2 렌즈부(L32)의 기울기 및 편심을 모두 조정할 수 있다.
제1 원통부(301A)는 제1 삽입부(301)의 회동축에 대해 동심으로 배치될 수 있으며, 제2 원통부(302A)는 제2 삽입부(302)의 회동축에 대해 동심으로 배치되지 않을 수 있다. 환언하면, 제1 원통부(301A), 제2 원통부(301B), 제3 원통부(301C)는 제1 삽입부(301)의 회동축에 대해 동심으로 배치될 수 있다. 제1 원통부(302A), 제2 원통부(302B), 제3 원통부(302C)는 제2 삽입부(302)의 회동축에 대해 동심으로 배치될 수 있다. 다만, 이 경우에는 제1 삽입부(301)를 제1 관통홀(105A)에 삽입하여 회동시켜도 제3-1 렌즈부(L31)의 기울기 및 편심을 조정할 수 없다. 또한, 제2 삽입부(302)를 제2 관통홀(105B)에 삽입하여 회동시켜도 제3-2 렌즈부(L32)의 기울기 및 편심을 조정할 수 없다.
그러나 프레임 지지부(105)를 제조한 후에, 프레임 지지부(105)에 형성된 제1 관통홀(105A)의 제1 개구(105D), 제2 개구(105E) 및 제2 관통홀(105B)의 제3 개구(105F), 제4 개구(105G)의 형상을 수정함으로써 제3-1 렌즈부(L31)과 제3-2 렌즈부(L32)의 기울기 및 편심을 조정할 수 있다. 예를 들면, 프레임 지지부(105)의 금형을 수정함으로써 제1 관통홀(105A)의 제1 개구(105D), 제2 개구(105E) 및 제2 관통홀(105B)의 제3 개구(105F), 제4 개구(105G)의 형상을 수정할 수 있다.
프레임 지지부(105)에 제1 관통홀(105A), 제2 관통홀(105B) 대신에 단순한 원통형 관통홀을 마련하고, 제3-1 렌즈부(L31)과 제3-2 렌즈부(L32)의 편심을 조정하기 위해 원통형 관통홀이 프레임 지지부(105) 둘레방향을 따라 배치되는 위치를 변화시키도록 프레임 지지부(105)의 금형을 수정하는 경우, 원통형 관통홀의 프레임 지지부(105)의 광축 방향의 위치 및 제3-1 렌즈부(L31)과 제3-2 렌즈부(L32)의 기울기도 변화될 수 있다. 또한 제3-1 렌즈부(L31)과 제3-2 렌즈부(L32)의 기울기를 조정하고자 프레임 지지부(105)의 금형을 수정하여 원통형 관통홀이 프레임 지지부(105)의 광축 방향을 따라 배치되는 위치를 변화시키는 경우에도, 원통형 관통홀이 프레임 지지부(105)의 둘레방향을 따라 배치되는 위치 및 제3-1 렌즈부(L31)과 제3-2 렌즈부(L32)의 편심도 변화될 수 있다.
한편 프레임 지지부(105)에 제1 관통홀(105A), 제2 관통홀(105B)이 형성되는 경우, 프레임 지지부(105)의 둘레방향과 평행하게 형성된 제1 개구(105D), 제2 개구(105F)의 형상만을 변화시키도록 금형을 수정하여 제3-1 렌즈부(L31)과 제3-2 렌즈부(L32)의 기울기만을 조정할 수 있다. 또한 광축 방향과 평행하게 형성된 제3 개구 (105E), 제4 개구(105G)의 형상만을 변화시키도록 금형을 수정하여 제3-1 렌즈부(L31)과 제3-2 렌즈부(L32)의 편심만을 조정할 수 있다.
즉, 제3-1 렌즈부(L31)와 제2 렌즈(L32)의 편심과 기울기 중 어느 하나는 나머지 하나에 영향을 미치지 않고 조정될 수 있다. 이로 인해, 프레임 지지부(105)를 제조한 후에 프레임 지지부(105)에 형성된 제1 관통홀(105A)과 제2 관통홀(105B)의 형상을 수정함으로써 보다 정밀하게 제3-1 렌즈부(L31)와 제2 렌즈(L32)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있다.
또한 본 명세서에서는 제3 관통홀(105C) 및 제3 삽입부(303)의 형상이나 기능에 대한 설명은 생략하였지만, 제3 관통홀(105C) 및 제3 삽입부(303)는 전술한 제1 관통홀(105A)과 제2 관통홀(105B) 및 제1 삽입부(301), 제2 삽입부(302)와 같은 형상이나 기능을 구비할 수 있다. 이로 인해, 제3 관통홀(105C)에 제3 삽입부(303)를 삽입시킨 상태에서 회동시킴으로써 제3 렌즈 프레임(108)에 지지된 제5 렌즈부(L5)의 제1 렌즈 (L51)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있다.
도 11은, 프레임 지지부(105)가 와이드단으로 이동한 상태의 렌즈 배럴(100)에대한 사시도이다. 도 12는, 도 11에 도시된 렌즈 배럴(100)에 대한 단면도이다. 도 13은, 도 11에 도시된 렌즈 배럴(100)에 대한 단면도이다. 도 14는, 프레임 지지부(105)가 텔레단으로 이동한 상태의 렌즈 배럴(100)에 대한 사시도이다. 도 15는, 도 14에 도시된 렌즈 배럴(100)의 단면도이다.
도 11 내지 도 15에서는, 촬상 장치(1)의 제조 공정에서 렌즈 배럴(100)의 조립이 거의 완료된 상태를 도시한다. 여기서 렌즈 배럴(100)의 조립이 거의 완료된 상태란, 각 렌즈 지지부(109)-(114)에 각 렌즈부(L1),(L2),(L31),(L41),(L42),(L52)가 지지되고, 제1-제3 렌즈 프레임(106)-(108)에 제3 렌즈 지지부(111), 렌즈부(L32),(L51)가 지지되고, 제1-제3 렌즈 프레임(106)-(108)이 프레임 지지부(105)에 지지되고, 각 렌즈 지지부(109)-(114) 및 프레임 지지부(105)를 캠통(104)에 결합하고, 캠통(104)를 안내통(103)에 결합한 상태로서, 제1 내지 제3 관통홀(105A)-(105C)에 제1 내지 제3 삽입부(301)-(303)를 삽입하고 제1 내지 제3 삽입부(301)-(303) 및 홈부(106A)-(108A)에 제1 내지 제3 나사(401)-(403)를 느슨하게 체결한 상태이다. 여기서 제1 내지 제3 삽입부(301)-(303) 및 홈부(106A)-(108A)에 제1 내지 제3 나사(401)-(403)를 느슨하게 체결한 상태란, 제1 내지 제3 관통홀(105A)-(105C)에 삽입된 제1 내지 제3 삽입부(301)-(303)가 회동 가능하도록 제1 내지 제3 삽입부(301)-(303) 및 홈부(106A)-(108A)에 제1 내지 제3 나사(401)-(403)를 체결한 상태이다. 또한. 이 상태의 렌즈 배럴(100)을 소정의 조정 지그(미도시)에 부착함으로써 렌즈 배럴(100) 전체에 대한 최종 광학 성능을 검사할 수 있다.
도 11을 참조하면, 조립이 거의 완료된 상태에서 렌즈 배럴(100)의 줌 위치가 와이드단이 되도록 캠통(104)를 회동시키면, 안내통(103)의 개구부(103A)와 캠통(104)의 개구부(104A)가 중첩되어 안내통(103)의 외측에서 제1 삽입부(301)의 상부면이 확인될 수 있다. 이에 따라 제1 삽입부(301)를 회동시키기 위한 소정의 전용 공구(미도시)를 안내통(103)의 외측으로부터 탈부착 시킬 수 있다. 도 12 및 도 13을 참조하면, 전용 공구를 이용하여 제1 삽입부(301)를 회동시킴으로써 제3-1 렌즈부(L31)의 기울기를 조정할 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따라 제3-1 렌즈부(L31)의 제조 오차로 인해 촬상 장치(1)의 광학 성능에 미치는 영향은 줌 위치가 와이드단으로 되어 있을 때의 기울기 성분만큼일 수 있다. 환언하면, 제3-1 렌즈부(L31)의 기울기를 조정함으로써 렌즈 배럴(100)이 배치되는 촬상 장치(1)에 대한 광학 성능이 가장 크게 변화되는 프레임 지지부(105)의 위치는 줌 위치가 와이드단으로 되는 경우이다. 이 경우, 제3-1 렌즈부(L31)의 기울기를 조정할 수 있도록, 제1 삽입부(301)에 대해 안내통(103)의 외측으로부터 해당 전용 공구를 탈부착할 수 있도록 안내통(103) 및 캠통(104)에 개구부(103A, 104A)가 각각 형성될 수 있다.
도 14를 참조하면, 조립이 거의 완료된 상태의 렌즈 배럴(100)의 줌 위치가 텔레단이 되도록 캠통(104)를 회동시키면, 안내통(103)의 개구부(103A)와 캠통(104)의 개구부(104A)가 중첩되어 안내통(103)의 외측에서 제2 삽입부(302) 및 제3 삽입부(303)의 상부면이 확인될 수 있다. 이에 따라, 제2 삽입부(302)와 제3 삽입부(303)를 회동시키기 위한 소정의 전용 공구(미도시)를 안내통(103)의 외측으로부터 탈부착 시킬 수 있다. 도 15을 참조하면, 상기 전용 공구를 이용하여 제2 삽입부(302)를 회동시킴으로써 제3-2 렌즈부(L32)의 기울기를 조정할 수 있다. 아울러 도시는 생략하였으나 전용 공구를 이용하여 제3 삽입부(303)를 회동시킴으로써 제5-1 렌즈부(L51)의 기울기 및 편심을 조정할 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 따라, 제3-2 렌즈부(L32)의 제조 오차로 인해 촬상 장치(1)의 광학 성능에 미치는 영향은, 줌 위치가 텔레단으로 되어 있을 때의 편심 성분만큼 일 수 있다. 환언하면, 제3-2 렌즈부(L32)의 편심을 조정함으로써 렌즈 배럴(100)이 배치되는 촬상 장치(1)에 대한 광학 성능이 가장 크게 변화되는 프레임 지지부(105)의 위치는, 줌 위치가 텔레단으로 되는 경우이다. 이 경우, 제3-2 렌즈부(L32)의 편심을 조정할 수 있도록, 제2 삽입부(302)에 대해 안내통(103)의 외측으로부터 해당 전용 공구를 탈부착 시키기 위한 개구부(103A) 및 개구부(104A)가 안내통(103) 및 캠통(104)에 각각 형성될 수 있다.
상술한 바와 같이 본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈 배럴(100)에 의하면, 제1 관통홀(105A)을 구성하는 복수의 제1 개구(105D), 제2 개구(105E) 중 프레임 지지부(105)의 둘레방향과 평행하게 형성된 제1 개구(105D)에, 제1 삽입부(301)의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(301A)를 삽입하고 제1 삽입부(301)를 회동시킴으로써, 제3-1 렌즈부(L31)의 기울기를 조정하고, 제3-1 렌즈부(L31)을 지지하는 제1 렌즈 프레임(106)을 프레임 지지부(105)에 결합시킬 수 있다.
또한, 제2 원통부(301B)를 광축과 평행하게 형성된 제2 개구(105E)에 제1 삽입부(301)의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제2 원통부(301B)를 삽입하고, 제1 삽입부(301)를 회동시킴으로써, 제3-1 렌즈부(L31)의 편심을 조정하고, 제3-1 렌즈부(L31)을 지지하는 제1 렌즈 프레임(106)을 프레임 지지부(105)에 결합시킬 수 있다.
제2 관통홀(105B)을 구성하는 복수의 제3 개구(105F), 제4 개구(105G) 중 렌즈 배럴(100)의 광축과 평행하게 형성된 제4 개구(105G)에, 제2 삽입부(302)의 회동축에 대해 편심되어 있는 제2 원통부(302B)를 삽입하고 제2 삽입부(302)를 회동시킴으로써, 제3-2 렌즈부(L32)의 편심을 조정하고, 제3-2 렌즈부(L32)을 지지하는 제2 렌즈 프레임(107)을 프레임 지지부(105)에 결합시킬 수 있다.
또한 제2 삽입부(302)의 회동축에 대해 제1 원통부(302A)를 편심시켜 제1 원통부(302A)를 제2 관통홀(105B)의 제3 개구(105F)에 삽입하고 제2 삽입부(302)를 회동시킴으로써, 제3-2 렌즈부(L32)의 기울기를 조정하면서 제3-2 렌즈부(L32)를 지지하는 제2 렌즈 프레임(107)을 프레임 지지부(105)에 결합시킬 수 있다.
환언하면, 제3-1 렌즈(L31), 및 제3-2 렌즈(L32)를 지지하는 제1 렌즈 프레임(106), 제2 렌즈 프레임(107)에 대해, 프레임 지지부(105)의 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치 각각에, 프레임 지지부(105)의 광축 방향을 따라 인접하게 제3-1 렌즈(L31), 및 제3-2 렌즈(L32)의 편심을 조정하기 위한 개구와 제3-1 렌즈(L31), 및 제3-2 렌즈(L32)의 기울기를 조정하기 위한 개구를 마련하지 않고, 프레임 지지부(105)의 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치 각각에 제1 관통홀(105A), 제2 관통홀(105B)을 마련하는 것만으로도 제3-1 렌즈(L31), 및 제3-2 렌즈(L32)의 편심 및 기울기를 조정하고, 제1 렌즈 프레임(106), 제2 렌즈 프레임(107)을 프레임 지지부(105)에 결합할 수 있다.
즉, 프레임 지지부(105)의 광축 방향을 따라 인접하게 2개의 개구를 배치하는 경우와 비교하여, 프레임 지지부(105)에 설치되는 개구를 줄임과 동시에 제3-1 렌즈(L31), 및 제3-2 렌즈(L32)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있다. 따라서 프레임 지지부(105)의 광축 방향을 따라 인접하게 2개의 개구를 배치함에 따른 렌즈 광학계에 대한 설계상의 제약 및 기본 광학 성능의 저하와, 렌즈 배럴(100)의 크기의 증가를 방지할 수 있다. 따라서 렌즈 광학계의 설계 자유도를 유지하면서도 렌즈 배럴(100)의 크기를 증가하지 않고, 제3-1 렌즈(L31), 및 제3-2 렌즈(L32)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있는 렌즈 배럴(100)을 제공할 수 있다.
또한 프레임 지지부(105)의 외주측에 위치한 제1개구(105D), 제3개구(105F)의 개구폭은, 프레임 지지부(105)의 내주측에 위치한 제2 개구(105E), 제4 개구(105G)의 개구폭보다 크다. 이에 따라 프레임 지지부(105)의 외측으로부터 제1 관통홀(105A), 제2 관통홀(105B)을 가공 형성할 수 있다. 또한, 외측 슬라이드 코어 방식의 사출 성형법에 의해, 제1 관통홀(105A), 제2 관통홀(105B)이 형성된 프레임 지지부(105)를 성형할 수 있다.
또한 안내통(103), 캠통(104)에는, 프레임 지지부(105)의 제1 내지 제3 관통홀(105A),(105B),(105C)에 삽입되는 제1 내지 제3 삽입부(301),(302),(303)에 대해 안내통(103), 캠통(104)의 외측으로부터, 제1 내지 제3 삽입부(301),(302),(303)를 회동시키기 위한 소정의 전용 공구를 탈부착 시킬 수 있는 개구부(103A),(104A)가 각각 형성될 수 있다.
이로써 렌즈 배럴(100)의 조립이 거의 완료된 상태에서 제3 렌즈부(L3) 및 제5-1 렌즈부(L51)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있다.
또한 제3-1 렌즈부(L31)의 기울기를 조정함으로써 렌즈 배럴(100)이 배치되는 촬상 장치(1)의 광학 성능이 가장 크게 변화되는 위치에 프레임 지지부가 배치되는 경우, 즉, 줌 위치가 와이드단인 경우. 제3-1 렌즈부(L31)의 기울기를 조정하기 위한 제1 삽입부(301)에 대해 소정의 전용 공구(미도시)를 안내통(103), 캠통(104)의 외측으로부터 탈부착하기 위한 개구부(103A),(104A)가 안내통(103), 캠통(104)에 각각 형성될 수 있다.
또한 제3-2 렌즈부(L32)의 편심을 조정함으로써 렌즈 배럴(100)이 배치되는 촬상 장치(1)의 광학 성능이 가장 크게 변화되는 위치에 프레임 지지부가 배치되는 경우, 즉, 줌 위치가 텔레단인 경우, 제3-2 렌즈부(L32)의 편심을 조정하기 위한 제2 삽입부(302)에 대해 소정의 전용 공구(미도시)를 안내통(103), 캠통(104)의 외측으로부터 탈부착하기 위한 개구부(103A),(104A)가 안내통(103), 캠통(104)에 각각 형성될 수 있다.
이로써 렌즈 배럴(100)의 조립이 거의 완료된 상태에서 제3 렌즈부(L3)의 편심 및 기울기 중 촬상 장치(1)의 광학 성능에 가장 크게 영향을 주는 조정 성분을 조정할 수 있다.
<본 발명의 제2 실시예>
본 발명의 제1 실시예에서는, 제3 렌즈부(L3) 및 제5-1 렌즈부(L51)의 편심을 조정하거나 기울기를 조정할 수 있는 지지 구조에 대해 설명하였다. 해당 구조는 촬상 소자를 지지하는 촬상 소자 프레임에 대한 지지 부재에도 응용될 수 있다. 이하, 본 발명의 제2 실시예에 따른 촬상 소자 지지 구조(210)에 대해 설명하기로 한다.
도 16은, 본 발명의 제2 실시예에 대한 촬상장치(1)의 내부 구조를 도시한 단면도이다. 본 발명의 제2 실시예에서는, 촬상장치(1)의 좌우 방향을 X축으로 하고, 촬상장치(1)의 광축 방향을 Y축으로 하고, 촬상장치(1)의 상하 방향을 Z축으로 한다.
도 16을 참조하면, 촬상장치(1)는 렌즈 배럴(100), 본체부(200)를 구비할 수 있다. 또한 촬상장치(1)의 본체부(200)는, 촬상 소자로서의 이미지 센서(201), 표시부로서의 액정 화면(202) 등을 구비할 수 있다. 또한 도 16의 화살표로 도시한 바와 같이 렌즈 배럴(100)에 배치된 렌즈부에 의해 결상된 상은 이미지 센서(201)에 의해 검출되어 액정 화면(202)에 표시된다. 이미지 센서(201)는, 예를 들면 CCD(Charge Coupled Device)나 CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 일 수 있다.
도 17 및 도 18는 본 발명의 제2 실시예에 따른 촬상 소자 지지 구조(210)를 도시한다. 촬상 소자 지지 구조(210)에서 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)는, 이미지 센서(201)를 지지하는 촬상 소자 프레임(205)을 지지할 수 있다. 도 18은, 도 17의 A-A선에 대한 단면도이다. 또 도 17의 일점쇄선은 제4 제4 삽입부(304)(도 18 참조)의 회동축을 나타낸다.
도 16 내지 도 18을 참조하면, 본체부(200)는 이미지 센서(201), 액정 화면(202), 로우패스 필터(203), 기판(204), 촬상 소자 프레임(205), 판 부재(206), 완충 부재(207), 촬상 소자 프레임 지지 부재(208) 등을 구비할 수 있다. 본 발명의 제2 실시예에서 촬상 소자 프레임(205) 및 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)는 대략 직사각형으로 형성될 수 있다. 촬상 소자 프레임(205)은 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 내부에 수용되도록 형성될 수 있다.
촬상 소자 프레임(205) 내에는, 도 18에 도시한 바와 같이 렌즈 배럴(100)측으로부터 액정 화면(202)측을 향하여 로우패스 필터(203), 이미지 센서(201), 기판(204)이 배치될 수 있다. 이 때, 촬상 소자 프레임(205)은 로우패스 필터(203)와 이미지 센서(201) 사이에 돌기부(205A)를 구비하고, 돌기부(205A)는 완충 부재(207)를 사이에 두고 이미지 센서(201)와 접촉할 수 있다. 또 로우패스 필터(203)는 고정 부재(209)에 의해 돌기부(205A)에 접촉하여 고정되며, 이로 인해 이미지 센서(201)와 로우패스 필터(203) 사이에 먼지 등이 침입하는 것을 방지할 수 있다.
이미지 센서(201)의 렌즈 배럴(100)측에 기판(204)이 맞닿을 수 있다. 또한 로우패스 필터(203), 이미지 센서(201), 기판(204)을 지지할 수 있는 촬상 소자 프레임(205)은 제5 나사(500)에 의해 판 부재(206)에 고정될 수 있다.
판 부재(206)는, 예를 들면 알루미늄판 등의 금속판으로서, 중앙부에 직사각형의 개구부(206A)를 구비할 수 있다.
촬상 소자 프레임(205)은 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 의해 지지될 수 있다.
촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에는, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208) 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치에 제4 관통홀(208A)이 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)를 관통하도록 형성될 수 있다. 일 예로서, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에는, 상변의 중앙부와 하변의 양단부에 3개의 제4 관통홀(208A)이 형성될 수 있다.
또 촬상 소자 프레임(205)에는, 촬상 소자 프레임(205) 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치에 제4 홈부(205B)가 형성될 수 있다. 또 촬상 소자 프레임(205)에 형성되는 제4 홈부(205B)는, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 형성되는 제4 관통홀(208A)의 위치에 상당하는 위치에 배치될 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따르면, 촬상 소자 프레임(205)의 상변의 중앙부와 하변의 양단부에 3개의 제4 홈부(205B)가 형성될 수 있다. 아울러 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 제4 관통홀(208A)이 형성되는 위치 및 촬상 소자 프레임(205)에 제4 홈부(205B)가 형성되는 위치는 본 실시형태 2로 한정되지는 않는다.
그리고 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 제4 관통홀(208A) 및 촬상 소자 프레임(205)의 제4 홈부(205B)에 삽입되는 제4 삽입부(304)를 제4 나사(404)에 의해 고정시킴으로써 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 안쪽에 촬상 소자 프레임(205)이 지지될 수 있다.
이로써 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 의해 이미지 센서(201)가 간접적으로 지지될 수 있다.
제4 관통홀(208A)은, 본 발명의 제1 실시예에 따른 제1 내지 제3 관통홀(105A),(105B),(105C)과 같은 형상으로 형성될 수 있다. 즉, 제4 관통홀(208A)은 각각 개구폭이 다른 복수의 개구가 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 두께 방향으로 연결됨으로써 형성될 수 있다. 또한 제4 관통홀(208A)을 구성하는 복수의 개구 중 적어도 1개의 제5 개구(208B)는 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향과 평행하게 형성되며, 적어도 1개의 제6 개구(208C)는 촬상장치(1)의 광학계의 광축과 평행하게 형성될 수 있다. 구체적으로는 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 외벽부측에 위치한 제5 개구(208B)는 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향과 평행하게 형성될 수 있으며, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 내벽부 측에 위치한 제6 개구(208C)는 촬상 소자 지지 구조(210)의 광축과 평행하게 형성될 수 있다.
촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 외벽부 측에 위치한 제5 개구(208B)의 개구폭은, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 내벽부 측에 위치한 제6 개구(208C)의 개구폭보다 클 수 있다. 환언하면, 외벽부 측에 위치한 제5 개구(208B)의 개구면적은 내벽부 측에 위치한 홈구멍(208C)의 개구 면적보다 작을 수 있다.
제4 관통홀(208A)에 삽입되는 제4 삽입부(304)는, 본 발명의 제1 실시예에 따른 제1 내지 제3 삽입부(301),(302),(303)와 같은 형상으로 형성될 수 있다. 즉, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치에 형성된 제4 관통홀(208A)에 각각 삽입되는 3 이상의 제4 삽입부(304) 중 적어도 2개의 제4 삽입부(304)는, 제1 원통부(304A)(편심 원통부), 제2 원통부(304B)(동심 원통부)를 구비할 수 있다. 제1 원통부(304A)는 제4 삽입부(304)의 회동축(도 17의 일점쇄선)에 대해 편심 되도록 배치되며, 제2 원통부(304B)는 제4 삽입부(304)의 회동축에 대해 동심으로 배치된다.
일 예로서, 3개의 제4 삽입부(304)는 각각 제1 원통부(304A), 제2 원통부(304B), 제3 원통부(304C)를 구비할 수 있다. 제1 원통부(304A), 제2 원통부(304B), 제3 원통부(304C)는 차례대로 제4 삽입부(304)가 제4 관통홀(208A)에 삽입되는 방향을 따라 배치될 수 있다. 환언하면, 제4 삽입부(304)가 제4 관통홀(208A)에 삽입될 때 제1 원통부(304A)의 외벽부는 제4 관통홀(208A)의 제5 개구(208B)의 내벽부에 맞닿을 수 있다. 또한 제4 삽입부(304)가 제4 관통홀(208A)에 삽입될 때, 제2 원통부(304B)의 외벽부는 제4 관통홀(208A)의 제6 개구(208C)의 내벽부에 맞닿을 수 있다. 또한 제4 삽입부(304)가 제4 관통홀(208A)에 삽입될 때 제3 원통부(304C)의 외벽부는 촬상 소자 프레임(205)의 제4 홈부(205B)의 내벽부에 맞닿을 수 있다.
제4 삽입부(304)가 제4 관통홀(208A)에 삽입될 때, 제4 삽입부(304)의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(304A)의 외벽부는 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향과 평행하게 형성된 제5 개구(208B)의 내벽부에 맞닿을 수 있다. 따라서 제4 나사(404)에 의한 제4 관통홀(208A)와 제4 삽입부(304)의 결합이 느슨해지는 경우, 소정의 전용 공구(미도시)를 이용하여 제4 삽입부(304)를 회동시킴으로써 촬상 소자 프레임(205)이 촬상장치(1)의 광축 방향을 따라 기울어질 수 있다. 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향을 따라 동일한 간격을 사이에 두고 배치된 3개의 제4 관통홀(208A) 각각에 삽입된 제4 삽입부(304)를 회동시킴으로써 촬상장치(1)의 광축 방향에 대해 촬상 소자 프레임(205)의 기울기를 조정할 수 있다. 환언하면, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향을 따라 마련된 3개의 제4 관통홀(208A) 각각에 삽입된 제4 삽입부(304)를 회동시킴으로써 이미지 센서(201)의 기울기를 조정할 수 있다.
제4 삽입부(304)의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(304A)의 높이는, 제4 삽입부(304)의 회동축에 대해 동심으로 배치되는 제2 원통부(304B)의 높이에 비해 낮을 수 있다. 이로 인해 제4 관통홀(208A)에 끼워맞춰진 제4 삽입부(304)가 회동함으로써 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(304A)와 제4 관통홀(208A)의 제5 개구(208B) 사이에서 발생될 수 있는 응력을 최소한으로 억제할 수 있다.
또한, 제1 원통부(304A)의 높이 및 제2 원통부(304B)의 높이에 상응하도록 제4 관통홀(208A)의 제5 개구(208B)의 깊이는 제6 개구(208C)의 깊이에 비해 얕게 형성될 수 있다. 이로써 제4 관통홀(208A)에 삽입된 제4 삽입부(304)가 회동함에 따라 제1 원통부(304A)와 제5 개구(208B) 사이에서 발생될 수 있는 응력을 보다 확실하게 억제할 수 있다.
다만 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니며, 제4 관통홀(208A)의 제5 개구(208B)의 깊이는 제6 개구(208C)의 깊이와 일치하도록 형성될 수 있다. 제5 개구(208B)의 깊이가 제6 개구(208C)의 깊이와 일치하는 경우, 회동축에 편심되도록 배치된 원통부의 외벽부가 광축과 평행하게 형성된 제6 개구(208C)의 내벽부에 접하는 삽입부를 제4 관통홀(208A)에 삽입시켜 회동시킴으로써 촬상 소자 프레임(205)의 편심을 조정할 수 있다. 따라서 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향의 임의의 위치에 3개 이상의 제4 관통홀(208A)을 마련함으로써 촬상 소자 프레임(205)의 기울기 및 편심을 모두 조정할 수 있다. 환언하면, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208) 둘레방향을 따라 임의의 위치에 배치된 3개 이상의 제4 관통홀(208A)에, 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 원통부를 적어도 1개 이상 구비한 삽입부를 삽입시켜 회동시킴으로써 이미지 센서(201)의 기울기 및 편심을 모두 조정할 수 있다.
제1 원통부(304A)는 제4 삽입부(304)의 회동축에 대해 동심으로 배치될 수 있다. 환언하면, 제1 원통부(304A), 제2 원통부(304B), 제3 원통부(304C)는 제4 삽입부(304)의 회동축에 대해 동심으로 배치될 수 있다. 이 경우, 제4 삽입부(304)를 제4 관통홀(208A)에 삽입하여 회동시켜도 이미지 센서(201)의 기울기 및 편심을 조정할 수 없다.
그러나 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)를 제조한 후에 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 형성된 제4 관통홀(208A)의 제5 개구(208B) 및 제6 개구(208C)의 형상을 수정함으로써 이미지 센서(201)의 기울기 및 편심을 조정할 수 있다. 예를 들면, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 금형을 수정함으로써 제4 관통홀(208A)에 구비된 제5 개구(208B) 및 제6 개구(208C)의 형상을 수정할 수 있다.
이 때 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 제4 관통홀(208A) 대신에 단순한 원통형 관통홀을 마련하고, 이미지 센서(201)의 편심을 조정하기 위해 원통형 관통홀이 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향을 따라 배치되는 위치만을 변화시키도록 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 금형을 수정하는 경우, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 대한 원통형 관통홀의 광축 방향의 위치 및 이미지 센서(201)의 기울기도 변화될 수 있다. 또한 이미지 센서(201)의 기울기를 조정하고자 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 금형을 수정하여 원통형 관통홀이 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)을 따라 배치되는 위치를 변화시키는 경우에도, 원통형 관통홀이 촬상 소자 프레임 지지부재(208)의 둘레방향을 따라 배치되는 위치 및 이미지 센서(201)의 편심도 변화될 수 있다.
한편 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 제4 관통홀(208A)이 형성된 경우, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향과 평행하게 형성된 제5 개구(208B)의 형상만을 변화시켜 이미지 센서(201)의 기울기만을 조정할 수 있다. 또한 광축 방향과 평행하게 형성된 제6 개구(208C)의 형상만을 변화시켜 이미지 센서(201)의 편심만을 조정할 수 있다.
즉, 이미지 센서(201)의 편심과 기울기는 중 하나는 나머지 하나에 영향을 주지 미치지 않고 조정될 수 있다. 이에 따라 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)를 제조한 후에 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 형성된 제4 관통홀(208A)의 형상을 수정함으로써 보다 정밀하게 이미지 센서(201)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있다.
촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 조립이 거의 완료된 상태에서 소정의 전용 공구(미도시)를 이용하여 제4 삽입부(304)를 회동시킴으로써 이미지 센서(201)의 기울기를 조정할 수 있다. 여기서 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 조립이 거의 완료된 상태란, 촬상 소자 프레임(205)에 로우패스 필터(203), 이미지 센서(201), 기판(204)을 결합하고 촬상 소자 프레임(205)을 나사(500)를 이용하여 판 부재(206)에 고정시키고 촬상 소자 프레임(205)을 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 결합한 상태로서, 제4 관통홀(208A)에 제4 삽입부(304)를 삽입하고 제4 나사(404)를 이용하여제4 삽입부(304) 및 제4 홈부(205B)을 느슨하게 체결한 상태이다. 여기서 제4 삽입부(304) 및 제4 홈부(205B)에 나사 (404)를 느슨하게 체결한 상태란, 제4 관통홀(208A)에 삽입된 제4 삽입부(304)가 회동 가능하도록 제4 삽입부(304) 및 제4 홈부(205B)에 제4 나사(404)를 체결한 상태를 의미한다.
상술한 본 발명의 제2 실시예에 따른 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 의하면, 제4 관통홀(208A)을 구성하는 복수의 제5 개구(208B) 및 제6 개구(208C) 중 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향과 평행하게 형성된 제5 개구(208B)에, 제4 삽입부(304)의 회전축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(304A)를 삽입하고, 제4 삽입부(304)를 회동시킴으로써 이미지 센서(201)의 기울기를 조정하고, 이미지 센서(201)를 지지하는 촬상 소자 프레임(205)을 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 결합할 수 있다.
아울러 제4 삽입부(304)의 회동축에 대해 제2 원통부(304B)를 편심되도록 배치시키고, 제2 원통부(304B)를 광축과 평행하게 형성된 제6 개구(208C)에 삽입하고, 제4 삽입부(304)를 회동시킴으로써 이미지 센서(201)의 편심을 조정하고, 이미지 센서(201)를 지지하는 촬상 소자 프레임(205)을 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 결합할 수 있다.
환언하면, 이미지 센서(201)를 지지할 수 있는 촬상 소자 프레임(205)에 대해, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치 각각에, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 광축 방향으로 인접하게 이미지 센서(201)의 편심을 조정하기 위한 개구와 이미지 센서(201)의 기울기를 조정하기 위한 개구을 마련하지 않고, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치에 1개의 제4 관통홀(208A)을 마련하는 것만으로도 이미지 센서(201)의 편심 및 기울기를 조정하고, 촬상 소자 프레임(205)을 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 부착할 수 있다.
즉, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 광축 방향으로 인접하게 2개의 개구를 배치하는 경우에 비해 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)에 마련되는 개구를 줄임과 동시에 이미지 센서(201)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있다. 따라서 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 광축 방향으로 인접하게 2개의 개구를 배치함에 따라, 본체부(200)에 대한 설계 제약과 본체부(200)의 크기 증가를 방지할 수 있다. 따라서 본체부(200)의 설계 자유도를 유지함과 동시에 본체부(200)의 크기를 증가하지 않고 이미지 센서(201)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있는 촬상 소자 지지 구조(210)를 제공할 수 있다.
또 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 외주측에 위치한 제5 개구(208B)의 개구폭은, 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 내주측에 위치한 제6 개구(208C)의 개구폭보다 크다. 이에 따라 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)의 외측으로부터 제4 관통홀(208A)을 가공 형성할 수 있다. 또한 외측 슬라이드 코어 방식의 사출 성형법에 의해, 제4 관통홀(208A)을 포함할 수 있는 촬상 소자 프레임 지지 부재(208)를 성형할 수 있다.
<본 발명의 제3 실시예>
본 발명의 제1 실시예에 따른 렌즈부의 편심 및 기울기를조정할 수 있는 지지구조는, 전자 뷰파인더에서 표시 소자를 지지할 수 있는 표시 소자 프레임 지지 부재에도 응용될 수 있다. 이하, 본 발명의 제3 실시예 따른 전자 뷰파인더(600)에 대해 설명하기로 한다.
도 19는, 본 발명의 제3 실시예에 따른 촬상장치(1)의 내부 구조를 도시한 단면도이다. 본 실시예에서는, 촬상장치(1)의 좌우 방향을 X축으로 하고, 촬상장치(1)의 광축 방향을 Y축으로 하고, 촬상장치(1)의 상하 방향을 Z축으로 한다. 도 19를 참조하면, 촬상장치(1)는 렌즈 배럴(100), 본체부(200), 전자 뷰파인더(600)를 포함할 수 있다. 또한 촬상장치(1)는 본체부(200)에 촬상 소자, 예를 들어 이미지 센서(201)와, 표시부, 예를 들어 액정 화면(202)을 포함할 수 있다. 도 19의 화살표에 도시한 바와 같이 렌즈 배럴(100)에 배치된 렌즈부에 의해 결상된 상은 이미지 센서(201)에 의해 검출되어 액정 화면(202)에 표시된다. 이미지 센서(201)는, 예를 들면 CCD(Charge Coupled Device)나 CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)일 수 있다. 또한, 이미지 센서(201)에 의해 검출되어 생성된 상에 대한 데이터는 전자 뷰파인더(600)에 입력될 수 있다.
도 20 및 도 21는 본 발명의 제3 실시예에 따른 전자 뷰파인더(600)의 표시 소자(601)에 대한 지지 구조를 도시한다. 도 21은, 도 20의 B-B선을 기준으로 절단한 단면도이다. 또한, 도 20의 일점쇄선은 제5 삽입부(305)의 회동축을 나타낸다. 도 19 내지 도 21을 참조하면, 전자 뷰파인더(600)는 기판(601), 표시 소자(602), 렌즈부(603)-(605), 표시 소자 프레임(606), 표시 소자 프레임 지지 부재(607)를 포함할 수 있다. 본 발명의 제3 실시예에 따른, 표시 소자 프레임(606) 및 표시 소자 프레임 지지 부재(607)는 직사각형 형상으로 형성될 수 있다. 표시 소자 프레임(606)은 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 내부에 수용될 수 있다. 표시 소자 프레임(606) 내에는, 도 21에 도시한 바와 같이 렌즈 배럴(100)측으로부터 액정 화면(202)측을 향하여 기판(601), 표시 소자(602)가 배치될 수 있다. 또 표시 소자 프레임(606)은 표시 소자(602)의 액정 화면(200)측에 돌기부(606A)를 구비할 수 있으며, 표시 소자(602)는 상기 돌기부(606A)와 기판(601) 사이에 끼워질 수 있다. 또한 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에는, 렌즈 배럴(100)측에서부터 액정 화면(202)측을 향하여 표시 소자 프레임(606), 렌즈부(603)-(605)이 배치될 수 있다.
표시 소자 프레임 지지 부재(607)에는, 표시 소자 프레임 지지 부재(607) 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치에 제5 관통홀(607A)이 표시 소자 프레임 지지 부재(607)를 관통하도록 형성될 수 있다. 일 예로서, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에는, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 상변의 중앙부와 하변의 양단부에 3개의 제5 관통홀(607A)이 형성될 수 있다.
또 표시 소자 프레임(606)에는, 표시 소자 프레임(606)의 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치에 제5 홈부(606B)가 형성될 수 있다. 표시 소자 프레임(606)에 형성되는 제5 홈부(606B) 는, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에 형성되는 제5 관통홀(607A)의 위치에 상응하는 위치에 배치될 수 있다. 일 예로서, 표시 소자 프레임(606)에는, 표시 소자 프레임(606)의 상변의 중앙부와 하변의 양단부에 3개의 제5 홈부(606B)가 형성될 수 있다. 다만, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에 제5 관통홀(607A)이 형성되는 위치 및 표시 소자 프레임(606)에 제5 홈부(606B)가 형성되는 위치가 본 발명의 제3 실시예에 의해 제한되는 것은 아니다.
표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 제5 관통홀(607A) 및 표시 소자 프레임(606)의 제5 홈부(606B)에 삽입되는 제5 삽입부(305) 삽입부(305)를 제5 나사(405)를 이용하여 고정시킴으로써 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 안쪽에 표시 소자 프레임(606)이 결합된다.
이로써 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에 의해 표시 소자(602)가 간접적으로 지지될 수 있다.
제5 관통홀(607A)은 본 발명의 제2 실시예에 따른 제4 관통홀(208A)과 같은 형상으로 형성될 수 있다. 즉, 제5 관통홀(607A)은 각각 개구폭이 다른 복수의 개구가 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 두께 방향으로 배치됨으로써 형성될 수 있다. 또 제5 관통홀(607A)을 구성하는 복수의 개구 중 적어도 하나의 제7 개구(607B)는 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 둘레방향과 평행하게 형성되며, 적어도 하나의 제8 개구(607C)는 전자 뷰파인더(600)의 광축과 평행하게 형성될 수 있다. 구체적으로는 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 외주측에 위치한 제7 개구(607B)는 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 둘레방향과 평행하게 형성되며, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 내주측에 위치한 제8 개구(607C)는 전자 뷰파인더(600)의 광축과 평행하게 형성될 수 있다.
표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 외주측에 위치한 제7 개구(607B)의 개구폭은, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 내주측에 위치한 제8 개구(607C)의 개구폭보다 클 수 있다. 환언하면, 외주측에 위치한 제7 개구(607B)의 개구면적은 내주측에 위치한 제8 개구(607C)의 개구 면적보다 작을 수 있다.
제5 관통홀(607A)에 삽입되는 제5 삽입부(305) 삽입부(305)는 본 발명의 제2 실시예에 따른 제4 삽입부(304)와 같은 형상으로 형성될 수 있다. 즉, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치에 형성된 제5 관통홀(607A)에 각각 삽입되는 3 이상의 제5 삽입부(305) 삽입부(305) 중 적어도 2개 제5 삽입부(305)는 제1 원통부(305A)(편심 원통부), 제2 원통부(305B)(동심 원통부)로 형성될 수 있다. 일 예로서, 제1 원통부(305A)는 제5 삽입부(305)의 회동축(도 20의 일점쇄선)에 대해 편심되도록 배치되며, 제2 원통부(305B) 및 제3 원통부(305C)는 제5 삽입부(305)의 회동축에 대해 동심으로 배치될 수 있다.
제5 삽입부(305)에 구비된 제1 원통부(305A), 제2 원통부(305B), 제3 원통부(305C)는 제5 삽입부(305)제5 관통홀(607A)에 삽입되는 방향을 따라 차례대로 배치될 수 있다. 환언하면, 제5 삽입부(305)가 제5 관통홀(607A)에 삽입될 때에 제1 원통부(305A)의 외벽부는 제5 관통홀(607A)의 제7 개구(607B)의 내벽부에 맞닿는다. 또한, 제5 삽입부(305)가 제5 관통홀(607A)에 삽입될 때 제2 원통부(305B)의 외벽부는 제5 관통홀(607A)의 제8 개구(607C)의 내벽부에 맞닿는다. 또한, 제5 삽입부(305)가 제5 관통홀(607A)에 삽입될 때 제3 원통부(305C)의 외벽부는 표시 소자 프레임(606)의 제5 홈부(606B)의 내벽부에 맞닿는다.
제5 삽입부(305)가 제5 관통홀(607A)에 삽입될 때에 제5 삽입부(305)의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(305A)의 외벽부가, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 둘레방향과 평행하게 형성된 제7 개구(607B)의 내벽부와 맞닿을 수 있다. 따라서 제5 나사(405)에 의한 제5 관통홀(607A)과 제5 삽입부(305)의 결합이 느슨해지는 경우, 소정의 전용 공구(미도시)를 이용하여 제5 삽입부(305)를 회동시킴으로써 표시 소자 프레임(606)이 전자 뷰파인더(600)의 광축 방향을 따라 기울어 질 수 있다. 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 둘레방향을 따라 동일한 간격을 사이에 두고 배치되는 3개의 제5 관통홀(607A) 각각에 삽입된 제5 삽입부(305)를 회동시킴으로써, 전자 뷰파인더(600)의 광축에 대해 표시 소자 프레임(606)의 기울기를 조정할 수 있다. 환언하면, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 둘레방향을 따라 마련된 3개의 제5 관통홀(607A)의 각각에 삽입된 제5 삽입부(305)를 회동시킴으로써 표시 소자(602)의 기울기를 조정할 수 있다.
제5 삽입부(305)의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(305A)의 높이는, 제5 삽입부(305)의 회동축에 대해 동심으로 배치되는 제2 원통부(305B)의 높이 보다 낮을 수 있다. 이로 인해, 제5 관통홀(607A)에 삽입된 제5 삽입부(305)가 회동함으로써 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(305A)와 제5 관통홀(607A)의 제7 개구(607B) 사이에서 발생될 수 있는 응력을 억제할 수 있다.
제1 원통부(305A)의 높이 및 제2 원통부(305B)의 높이에 상응하도록 제5 관통홀(607A)의 제7 개구(607B)의 깊이는 제8 개구(607C)의 깊이 보다 얕게 형성될 수 있다. 이로 인해, 제5 관통홀(607A)에 삽입된 제5 삽입부(305)가 회동함에 따라 제1 원통부(305A)와 제7 개구(607B) 사이에서 발생될 수 있는 응력을 억제할 수 있다.
다만 본 발명이 이에 제한되는 것은 아니며, 제5 관통홀(607A)의 제7 개구(607B)의 깊이는 제8 개구(607C)의 깊이와 일치할 수 있다.
또한, 제1 원통부(305A)는 제5 삽입부(305)의 회동축에 대해 동심으로 배치될 수 있다. 환언하면, 제1 원통부(305A), 제2 원통부(305B), 제3 원통부(305C)는 제5 삽입부(305)의 회동축에 대해 동심으로 배치될 수 있다. 다만 이 경우, 제5 삽입부(305)를 제5 관통홀(607A)에 삽입하여 회동시키는 경우에도, 표시 소자(602)의 기울기 및 편심을 조정할 수 없다.
그러나 표시 소자 프레임 지지 부재(607)를 제조한 후에 해당 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에 형성된 제5 관통홀(607A)의 제7 개구(607B) 및 제8 개구(607C)의 형상을 수정함으로써 표시 소자(602)의 기울기 및 편심을 조정할 수 있다. 예를 들면 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 금형을 수정함으로써 제5 관통홀(607A)의 제7 개구(607B) 및 제8 개구(607C)의 형상을 수정할 수 있다.
일 예로서, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 둘레방향과 평행하게 형성된 제7 개구(607B)의 형상만을 변화시켜 표시 소자(602)의 기울기만을 조정할 수 있다. 또한, 광축 방향과 평행하게 형성된 제8 개구(607C)의 형상만을 변화시켜 표시 소자(602)의 편심만을 조정할 수 있다.
즉, 표시 소자(602)의 편심과 기울기 중 어느 하나만을 조정하고 다른 하나에는 영향을 미치지 않을 수 있다. 이에 따라, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)를 제조한 후에 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에 형성된 제5 관통홀(607A)의 형상을 수정함으로써 보다 정밀하게 표시 소자(602)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있다.
표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 조립이 거의 완료된 상태에서 소정의 전용 공구(미도시)를 이용하여 제5 삽입부(305)를 회동시킴으로써 표시 소자(602)의 기울기를 조정할 수 있다. 여기서 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 조립이 거의 완료된 상태란, 표시 소자 프레임(606)에 기판(601), 표시 소자(602)를 부착하고 해당 표시 소자 프레임(606) 및 렌즈부(603)-(605)를 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에 부착한 상태로서, 제5 관통홀(607A)에 제5 삽입부(305)를 삽입하고 제5 삽입부(305) 및 제5 홈부(606B) 에 제5 나사(405)를 느슨하게 체결한 상태이다. 여기서 제5 삽입부(305) 및 제5 홈부(606B)에 제5 나사(405)를 느슨하게 체결한 상태란, 제5 관통홀(607A)에 삽입된 제5 삽입부(305)가 회동할 수 있도록 제5 삽입부(305) 및 제5 홈부(606B)에 제5 나사(405)를 체결한 상태를 의미한다.
본 발명의 제3 실시예에 따른 전자 뷰파인더(600)에 의하면, 제5 관통홀(607A)을 구성하는 복수의 제7 개구(607B) 및 제8 개구(607C) 중 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 둘레방향과 평행하게 형성된 제7 개구(607B)에, 제5 삽입부(305)의 회전축에 대해 편심되도록 배치되는 제1 원통부(305A)를 삽입하고, 제5 삽입부(305)를 회동시킴으로써 표시 소자(602)의 기울기를 조정하고, 표시 소자(602)를 지지하는 표시 소자 프레임(606)을 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에 결합할 수 있다.
또한, 제5 삽입부(305)의 회동축에 대해 제2 원통부(305B)를 편심되도록 배치시킴으로써 제2 원통부(305B)를 광축과 평행하게 형성된 제8 개구(607C)에 삽입하고, 제5 삽입부(305)를 회동시킴으로써 표시 소자(602)의 편심을 조정하면서 표시 소자(602)를 지지하는 표시 소자 프레임(606)을 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에 결합할 수 있다.
환언하면, 표시 소자(602)를 지지하는 표시 소자 프레임(606)에 대해, 표시 소자 프레임 지지 부재(607) 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치에 각각, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 광축 방향으로 인접하게 표시 소자(602)의 편심을 조정하기 위한 개구와 표시 소자(602)의 기울기를 조정하기 위한 개구를 마련하지 않고, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 둘레방향을 따라 적어도 3 이상의 위치에 1개의 제5 관통홀(607A)을 마련하는 것만으로도, 표시 소자(602)의 편심 및 기울기를 조정하고, 표시 소자 프레임(606)을 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에 부착할 수 있다.
즉, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 광축 방향으로 인접하게 2개의 홈구멍을 배치하는 경우에 비해, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)에 설치되는 개구의 수를 줄임과 동시에 표시 소자(602)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있다. 따라서 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 광축 방향으로 인접하게 2개의 개구를 배치함에 따른, 전자 뷰파인더(600) 내부의 설계 제약이나 전자 뷰파인더(600)의 크기 증가를 방지할 수 있다. 따라서 전자 뷰파인더(600)의 설계 자유도를 유지하면서 또한 전자 뷰파인더(600)의 크기를 증가시키지 않고 표시 소자(602)의 편심 및 기울기를 조정할 수 있는 표시 소자 프레임 지지 부재(607)를 제공할 수 있다.
표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 외주측에 위치한 제7 개구(607B)의 개구폭은, 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 내주측에 위치한 제8 개구(607C)의 개구폭보다 크게 형성될 수 있다. 이로 인해 표시 소자 프레임 지지 부재(607)의 외측으로부터 제5 관통홀(607A)을 형성할 수 있다. 또한, 외측 슬라이드 코어 방식의 사출 성형법에 의해, 제5 관통홀(607A)이 형성된 표시 소자 프레임 지지 부재(607)를 성형할 수 있다.
이상, 본 발명자에 의해 이루어진 발명을 실시형태에 기초하여 구체적으로 설명하였으나, 본 발명은 전술한 실시형태로 한정되지 않으며 취지를 벗어나지 않는 범위에서 다양한 변경이 가능하다. 예를 들면 제1 렌즈 프레임(106), 제2 렌즈 프레임(107), 제3 렌즈 프레임(108)에 의해 지지되는 것은 렌즈부로 한정되지 않으며, 예를 들면 필터 부재, 회절 광학 소자 등 다른 광학 소자일 수 있다.
또한 렌즈부(L31),(L32)의 편심 및 기울기를 조정함으로써 촬상장치(1)에 대한 광학 성능의 변화량이 일정한 변화량 보다 큰 위치에 프레임 지지부(105)가 위치하는 경우는, 줌 위치가 와이드단 및 텔레단인 경우로 한정되지 않는다.

Claims (16)

  1. 렌즈부를 지지하며, 둘레 방향을 따라 세 개 이상의 홈부가 배치되는 원통 형상의 렌즈 프레임;
    상기 렌즈 프레임을 지지하는 원통형상의 프레임 지지부; 및
    상기 프레임 지지부의 둘레방향을 따라 배치되며 상기 프레임 지지부를 관통하도록 형성된 세 개 이상의 관통홀과 상기 세 개 이상의 홈부에 삽입되는 세 개 이상의 삽입부;를 포함하며,
    상기 관통홀에 형성된 개구폭이 서로 상이한 복수의 개구는 상기 프레임 지지부의 두께 방향을 따라 배치되며, 상기 세 개 이상의 삽입부 중 두 개 이상의 삽입부는 상기 삽입부의 회동축에 동심으로 배치되는 동심 원통부 및 상기 삽입부의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 편심 원통부를 구비하는,
    렌즈 배럴.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 렌즈 배럴의 광축과 평행한 타원형이고, 나머지 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 프레임 지지부의 둘레방향과 평행한 타원형이며,
    상기 장축이 상기 렌즈 배럴의 광축과 평행한 타원형인 개구와 상기 장축이 상기 프레임 지지부의 둘레방향과 평행한 타원형인 개구 중 어느 하나는 상기 프레임 지지부의 외벽부 측에 배치되고 나머지 하나는 상기 프레임 지지부의 내벽부 측에 배치되는,
    렌즈 배럴.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 렌즈부의 편심을 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에 구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 렌즈 배럴의 광축과 평행한 타원형상의 개구에 지지되며,
    상기 광학 소자의 기울기를 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 프레임 지지부의 둘레방향과 평행한 타원형상의 개구에 지지되는,
    렌즈 배럴.
  4. 제2 항에 있어서,
    상기 프레임 지지부의 외벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭이 상기 프레임지지부의 내벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭보다 큰,
    렌즈 배럴.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 프레임 지지부를 둘러싸도록 배치되는 원통 형상의 지지부재를 더 포함하고,
    상기 지지부재의 외측부로부터 상기 관통홀에 삽입된 상기 삽입부를 회동시킬 수 있는 전용 공구를 탈부착하기 위한 하나 이상의 개구부가 상기 지지부재의 외벽부에 구비된,
    렌즈 배럴.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 프레임 지지부는 상기 렌즈 배럴의 광축 방향을 따라 이동 가능하며,
    상기 렌즈부가 줌 위치 중 와이드단에 배치된 경우, 상기 렌즈부의 편심 또는 기울기를 조정하기 위한 상기 전용 공구가 상기 개구부를 통해 탈부착되는
    렌즈 배럴.
  7. 제5 항에 있어서,
    상기 프레임 지지부는 상기 렌즈 배럴의 광축 방향을 따라 이동 가능하며,
    상기 렌즈부가 줌 위치 중 텔레단에 배치된 경우, 상기 렌즈부의 편심 또는 기울기를 조정하기 위한 상기 전용 공구가 상기 개구부를 통해 탈부착되는
    렌즈 배럴.
  8. 촬상 소자를 지지하며, 둘레 방향을 따라 세 개 이상의 홈부가 배치되는 촬상 소자 프레임;
    상기 촬상 소자 프레임을 지지하는 촬상 소자 프레임 지지 부재;
    상기 촬상 소자 프레임 지지 부재의 둘레방향을 따라 배치되며 상기 촬상 소자 프레임 지지부를 관통하도록 형성된 세 개 이상의 관통홀과 상기 세 개 이상의 홈부에 삽입되는 세 개 이상의 삽입부; 를 포함하며,
    상기 관통홀에 형성된 개구폭이 서로 상이한 복수의 개구는 상기 촬상 소자 프레임 지지 부재의 두께 방향을 따라 배치되며, 상기 세 개 이상의 삽입부 중 두 개 이상의 삽입부는, 상기 삽입부의 회동축에 동심으로 배치되는 동심 원통부 및 상기 삽입부의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 편심 원통부를 구비하는,
    촬상 소자 지지 구조체.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 복수의 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 촬상 소자 지지 구조체의 광축과 평행한 타원형이고, 나머지 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 촬상 소자 지지 구조체의 둘레 방향과 평행한 타원형이고,
    상기 장축이 상기 촬상 소자 지지 구조체의 광축과 평행한 타원형인 개구는 상기 촬상 소자 지지 구조체의 외벽부에 배치되고, 상기 장축이 상기 촬상 소자 지지 구조체의 둘레 방향과 평행한 타원형 중 어느 하나는 상기 촬상 소자 지지 구조체의 내벽부에 배치되는
    촬상 소자 지지 구조체.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 촬상 소자의 편심을 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에 구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 렌즈 배럴의 광축과 평행한 타원형상의 개구에 지지되며,
    상기 촬상 소자의 기울기를 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 프레임 지지부의 둘레방향과 평행한 타원형상의 개구에 지지되는,
    촬상 소자 지지 구조체.
  11. 제9 항에 있어서,
    상기 촬상 소자 프레임 지지 부재의 외벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭이 상기 촬상 소자 프레임 지지 부재의 내벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭보다 큰,
    촬상 소자 지지 구조체.
  12. 표시 소자를 지지하며, 둘레 방향을 따라 세 개 이상의 홈부가 배치되는 표시 소자 프레임,
    상기 표시 소자 프레임을 지지하는 표시 소자 프레임 지지 부재,
    상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 둘레방향을 따라 배치되며, 상기 표시 소자 프레임 지지 부재를 관통하도록 형성된 세 개 이상의 관통홀과 상기 세 개 이상의 홈부에 삽입되는 세 개 이상의 삽입부;를 포함하며,
    상기 관통홀에 형성된 개구폭이 서로 상이한 복수의 개구는 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 두께 방향을 따라 배치되며, 상기 세 개 이상의 삽입부 중 두 개 이상의 삽입부는, 상기 삽입부의 회동축에 동심으로 배치되는 동심 원통부 및 상기 삽입부의 회동축에 대해 편심되도록 배치되는 편심 원통부를 구비하는,
    전자 뷰파인더.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 복수의 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 전자 뷰파인더의 광축과 평행한 타원형이고, 나머지 개구 중 하나 이상은 장축이 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 둘레방향과 평행한 타원형이며,
    상기 장축이 상기 전자 뷰파인더의 광축과 평행한 타원형인 개구와 상기 장축이 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 둘레 방향과 평행한 타원형인 개구 중 어느 하나는 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 외벽부 측에 배치되고 나머지 하나는 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 내벽부 측에 배치되는,
    전자 뷰파인더.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 표시 소자의 편심을 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에 구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 전자 뷰파인더의 광축과 평행한 타원형상의 개구에 지지되며,
    상기 표시 소자의 기울기를 조정하는 경우, 상기 편심 원통부가 상기 관통홀에구비된 복수의 상기 개구 중 장축이 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 둘레 방향과 평행한 타원형상의 개구에 지지되는,
    전자 뷰파인더.
  15. 제13 항에 있어서,
    상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 외벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭이 상기 표시 소자 프레임 지지 부재의 내벽부 측에 위치한 상기 개구의 개구폭보다 큰
    전자 뷰파인더.
  16. 제1 항 내지 제7 항에 따른 렌즈 배럴을 포함하는 촬상 장치.
PCT/KR2015/001242 2014-02-28 2015-02-06 렌즈 배럴, 촬상 소자 지지 구조체, 전자 뷰파인더 및 촬상 장치 WO2015130032A1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP15755272.0A EP3112913B1 (en) 2014-02-28 2015-02-06 Lens barrel, imaging element support structure, electronic view finder, and imaging device
US15/237,068 US10120160B2 (en) 2014-02-28 2016-08-15 Lens barrel, imaging element support structure, electronic view finder, and imaging device

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-038122 2014-02-28
JP2014038122 2014-02-28
JP2014-165433 2014-08-15
JP2014165433A JP2015179238A (ja) 2014-02-28 2014-08-15 レンズ鏡筒、撮像素子保持構造及び電子ビューファインダ

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/237,068 Continuation US10120160B2 (en) 2014-02-28 2016-08-15 Lens barrel, imaging element support structure, electronic view finder, and imaging device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015130032A1 true WO2015130032A1 (ko) 2015-09-03

Family

ID=54009305

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/001242 WO2015130032A1 (ko) 2014-02-28 2015-02-06 렌즈 배럴, 촬상 소자 지지 구조체, 전자 뷰파인더 및 촬상 장치

Country Status (5)

Country Link
US (1) US10120160B2 (ko)
EP (1) EP3112913B1 (ko)
JP (1) JP2015179238A (ko)
KR (1) KR102373461B1 (ko)
WO (1) WO2015130032A1 (ko)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6533961B2 (ja) * 2015-03-09 2019-06-26 パナソニックIpマネジメント株式会社 レンズ鏡筒および光軸調整方法
CN105445888B (zh) 2015-12-21 2020-04-03 宁波舜宇光电信息有限公司 可调光学镜头和摄像模组及其校准方法
CN105445885B (zh) * 2015-10-30 2019-06-18 宁波舜宇光电信息有限公司 可调光学镜头和摄像模组及其制造方法
CN106932878A (zh) * 2015-12-31 2017-07-07 上海微电子装备有限公司 一种六自由度调节装置
JP7046597B2 (ja) * 2017-12-25 2022-04-04 キヤノン株式会社 レンズ鏡筒及び光学機器
WO2021000129A1 (zh) * 2019-06-29 2021-01-07 瑞声光学解决方案私人有限公司 镜头模组
CN111983768B (zh) * 2020-08-21 2022-03-01 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所 用于天文光谱仪的精密调节兼高稳定的镜筒结构
CN117406536A (zh) * 2022-07-08 2024-01-16 深圳市东正光学技术股份有限公司 一种后焦可调整的增倍镜结构

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003315861A (ja) * 2002-02-21 2003-11-06 Pentax Corp 沈胴式レンズ鏡筒及びレンズ鏡筒の沈胴方法
JP2004126029A (ja) * 2002-09-30 2004-04-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 沈胴式レンズ鏡筒とその組み立て方法
JP2004252365A (ja) * 2003-02-21 2004-09-09 Olympus Corp レンズ鏡筒
KR20070043020A (ko) * 2004-07-26 2007-04-24 가부시키가이샤 리코 렌즈 배럴, 카메라 및 휴대형 정보 단말기
US20120086821A1 (en) * 2010-09-10 2012-04-12 Satoru Yasutomi Lens barrel and image pickup device

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5967950U (ja) * 1982-10-26 1984-05-08 シャープ株式会社 半導体撮像素子の取付装置
JPH082660Y2 (ja) * 1989-02-10 1996-01-29 旭光学工業株式会社 ファインダ光学系の視野枠位置調整装置
US6204979B1 (en) 1998-08-21 2001-03-20 Fuji Photo Optical Co., Ltd. Lens assembly and eccentricity adjustment apparatus thereof
JP2000066076A (ja) * 1998-08-21 2000-03-03 Fuji Photo Optical Co Ltd レンズ鏡筒
JP2000214366A (ja) 1999-01-20 2000-08-04 Olympus Optical Co Ltd 鏡枠装置
US6262853B1 (en) 1998-12-25 2001-07-17 Olympus Optical Co., Ltd. Lens barrel having deformable member
JP2002296476A (ja) 2001-03-29 2002-10-09 Olympus Optical Co Ltd レンズ鏡枠
CN100399097C (zh) 2002-09-30 2008-07-02 松下电器产业株式会社 伸缩式透镜镜筒和使用该镜筒的光学仪器
US8537478B2 (en) 2004-07-26 2013-09-17 Ricoh Company, Ltd. Lens barrel, camera and mobile information terminal
JP4817876B2 (ja) 2006-02-20 2011-11-16 キヤノン株式会社 レンズ鏡筒およびカメラシステム
JP2011154310A (ja) * 2010-01-28 2011-08-11 Nikon Corp 光学装置及び光学機器
US8917463B2 (en) * 2010-07-07 2014-12-23 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Lens unit
JP5982890B2 (ja) * 2012-03-12 2016-08-31 株式会社ニコン レンズ鏡筒及び光学機器
JP5963532B2 (ja) * 2012-05-16 2016-08-03 キヤノン株式会社 偏心/傾き調整構造を有する光学機器

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003315861A (ja) * 2002-02-21 2003-11-06 Pentax Corp 沈胴式レンズ鏡筒及びレンズ鏡筒の沈胴方法
JP2004126029A (ja) * 2002-09-30 2004-04-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 沈胴式レンズ鏡筒とその組み立て方法
JP2004252365A (ja) * 2003-02-21 2004-09-09 Olympus Corp レンズ鏡筒
KR20070043020A (ko) * 2004-07-26 2007-04-24 가부시키가이샤 리코 렌즈 배럴, 카메라 및 휴대형 정보 단말기
US20120086821A1 (en) * 2010-09-10 2012-04-12 Satoru Yasutomi Lens barrel and image pickup device

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3112913A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
KR102373461B1 (ko) 2022-03-11
KR20150102683A (ko) 2015-09-07
EP3112913B1 (en) 2021-07-07
EP3112913A4 (en) 2018-02-14
US10120160B2 (en) 2018-11-06
EP3112913A1 (en) 2017-01-04
JP2015179238A (ja) 2015-10-08
US20160349478A1 (en) 2016-12-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2015130032A1 (ko) 렌즈 배럴, 촬상 소자 지지 구조체, 전자 뷰파인더 및 촬상 장치
WO2017043849A1 (ko) 듀얼 카메라 모듈 및 광학기기
WO2019168342A1 (ko) 렌즈 구동장치
WO2020050650A1 (ko) 카메라 모듈
WO2019164298A1 (ko) 카메라 모듈
WO2020027588A1 (ko) 렌즈 구동장치 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2019221541A1 (ko) 카메라 모듈
WO2018056770A1 (ko) 카메라 렌즈 배럴, 카메라 모듈 및 광학 장치
WO2019199129A1 (ko) 렌즈 어셈블리
WO2021015482A1 (ko) 카메라 액추에이터, 이를 포함하는 카메라 모듈 및 카메라 장치
WO2020122594A1 (ko) 렌즈 어셈블리 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2021107524A1 (ko) 카메라 엑추에이터 및 이를 포함하는 카메라 모듈
WO2015199432A1 (ko) 단안식 입체 카메라
WO2019216676A1 (ko) 카메라 모듈 및 이의 동작 방법
WO2015133724A1 (en) Lens driving assembly and electronic apparatus having the same
WO2018151388A1 (ko) 다축 구조의 반사계 구동장치
WO2020060235A1 (ko) 카메라 장치
WO2021242079A1 (ko) 카메라 엑추에이터 및 이를 포함하는 카메라 장치
WO2012057435A1 (en) Camera module and estimation method of auto focus search range thereof
WO2021025518A1 (ko) 카메라 액추에이터, 및 이를 포함하는 카메라 모듈 및 카메라 장치
WO2016137273A1 (ko) 카메라 모듈 및 이를 이용한 자동 초점 조절 방법
WO2011149300A2 (en) Mems actuator mounted camera module having sag compensation and sag compensation method using the same
WO2021054725A1 (ko) 카메라 모듈
WO2021230557A1 (ko) 카메라 엑추에이터 및 이를 포함하는 카메라 장치
WO2021167437A1 (ko) 인폴딩타입의 플렉서블 디스플레이 장치용 힌지구조

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15755272

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2015755272

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2015755272

Country of ref document: EP