WO2016051838A1 - レンズ装置 - Google Patents

レンズ装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2016051838A1
WO2016051838A1 PCT/JP2015/062639 JP2015062639W WO2016051838A1 WO 2016051838 A1 WO2016051838 A1 WO 2016051838A1 JP 2015062639 W JP2015062639 W JP 2015062639W WO 2016051838 A1 WO2016051838 A1 WO 2016051838A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
lens
optical axis
lens barrel
marker
holding member
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/062639
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
御手洗 毅
Original Assignee
富士フイルム株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 富士フイルム株式会社 filed Critical 富士フイルム株式会社
Priority to CN201580048130.5A priority Critical patent/CN106687843B/zh
Priority to JP2016551570A priority patent/JP6096393B2/ja
Publication of WO2016051838A1 publication Critical patent/WO2016051838A1/ja
Priority to US15/430,140 priority patent/US10151919B2/en
Priority to US16/179,381 priority patent/US10802271B2/en

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G02B27/0006Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 with means to keep optical surfaces clean, e.g. by preventing or removing dirt, stains, contamination, condensation
    • 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
    • G02B7/04Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification
    • G02B7/08Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses with mechanism for focusing or varying magnification adapted to co-operate with a remote control mechanism
    • 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
    • G03B3/10Power-operated focusing
    • 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
    • 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
    • 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
    • G03B2205/0053Driving means for the movement of one or more optical element
    • 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
    • G03B2217/00Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor
    • G03B2217/18Signals indicating condition of a camera member or suitability of light

Definitions

  • This invention relates to a lens apparatus.
  • the built-in lens is often movable in the optical axis direction for changing the magnification, adjusting the focus, and the like.
  • the lens position is detected based on the number of pulses. Therefore, a magnet is provided on the outer peripheral surface of the lens holder, and a Hall IC is provided on the outer peripheral surface of the lens barrel. Is provided, and the initial position of the lens is detected by detecting the magnetic flux of the magnet with a Hall IC (Patent Document 1).
  • Patent Document 2 In addition to using a Hall IC, one that detects a lens position using a resistor substrate (Patent Document 2), one that detects a lens position using magnetism (Patent Documents 3, 4, and 5), photo Some devices detect the lens position using an interrupter (Patent Document 6).
  • the present invention protects a device that detects the position of a moving lens that moves in the direction of the optical axis in the lens barrel, and prevents dust caused by the device from entering the space in which the moving lens moves.
  • the purpose is to prevent.
  • the lens device includes a moving lens held by a lens moving frame movable in the optical axis direction with respect to the lens barrel, and a holding extending from the end of the lens moving frame in the optical axis direction in the optical axis direction. Detecting the detected part through the partition wall of the storage space, which is arranged in the member, the detected part formed on the holding member, and the sealed storage space, and indicates the position of the detected part in the optical axis direction A detection unit for outputting a signal is provided.
  • An extender lens adjacent to the moving lens in the optical axis direction may be further provided.
  • the holding member extends in the optical axis direction from the end of the lens moving frame in the optical axis direction toward the extender lens.
  • the thickness of the holding member in the radial direction is preferably thinner than the thickness of the lens moving frame in the radial direction.
  • a part of the outer wall of the outer peripheral surface of the lens barrel constitutes a part of the wall of the storage space, and a part of the wall of the storage space is attached to the lens barrel detachably from the lens barrel. Preferably it is.
  • the partition wall may be attached to the lens barrel detachably from the lens barrel.
  • the detected portion and the detecting portion may face each other in the circumferential direction of the lens barrel.
  • the detected portion includes, for example, a magnet, and the detecting portion includes a Hall element that detects the magnetism of the magnet and outputs a signal indicating the position of the magnet.
  • the partition wall may be transparent.
  • the detected part includes a marker
  • the detecting part includes a linear image sensor that images the marker and outputs a signal indicating the position of the marker.
  • the detected part includes a marker
  • the detecting part includes an optical sensor that emits light to the marker, receives reflected light, and outputs a signal indicating the position of the marker. Good.
  • the detected portion is formed on the holding member extending in the optical axis direction from the end portion of the lens moving frame in the optical axis direction.
  • the detection unit is arranged in a sealed storage space, detects the detection unit via a partition wall of the storage space, and outputs a signal indicating the position of the detection unit in the optical axis direction. Since the detection unit is disposed in a sealed storage space, dust generated from the detection unit can be prevented from entering the space in which the moving lens moves. Moreover, since the detection part is arrange
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line VV in FIG. 1. The relationship between the output signal of a Hall element and the position of a magnet is shown. A lens moving frame is shown. It is a perspective view which shows the relationship between a storage box and a magnet. It is sectional drawing seen from the IX-IX line of FIG. The relationship between an optical sensor and a holding member is shown. The marker currently formed in the holding member is shown. The relationship between a linear image sensor and a holding member is shown. The marker currently formed in the holding member is shown.
  • FIG. 1 shows this embodiment, and is a perspective view of a longitudinal section of a part of the lens device 1.
  • FIG. 2 is a plan view showing a part of the lens device 1. 1 and 2, the right side is the image side, and the left side is the subject side.
  • the lens device 1 includes a moving lens (rear master lens) 3 held by a lens moving frame 2 that is movable in the direction of the optical axis O with respect to the lens barrel 10. ing.
  • a cover glass 4 is fixed to the image side end surface of the lens moving frame 2.
  • a cylindrical lens holding frame 6 is fixed to one end surface 10A of the lens barrel 10 so that the lens moving frame 2 can move on the outer periphery of the lens moving frame 2.
  • a long hole 7 is formed in the direction of the optical axis O in the upper part of the lens holding frame 6.
  • a rotating ring 8 is provided on the outer periphery of the lens holding frame 6. As shown in FIG. 2, a cam groove 9 is formed in the upper part of the rotating ring 8.
  • the cam pin 5 passes through the cam groove 9 formed in the rotating ring 8 and the long hole 7 formed in the lens holding frame 6.
  • One end of the cam pin 5 is fixed to the lens moving frame 2.
  • the rotating ring 8 rotates around the optical axis O
  • the lens moving frame 2 moves in the direction of the optical axis O.
  • FIG. 3 is a perspective view of the lens moving frame 2.
  • a holding member 2A extending in the direction of the optical axis O is formed at the upper part of the end portion (end surface on the subject side) of the lens moving frame 2.
  • the cross section of the holding member 2 ⁇ / b> A has a shape (rectangular shape) different from the tubular shape of the end surface of the lens moving frame 2.
  • the cross section of the holding member 2A is not necessarily rectangular, but may be circular or elliptical.
  • a magnet (detected portion) 12 is fixed (formed) by an adhesive 11 on the upper end of the holding member 2A.
  • a storage box 20 is attached to the lens barrel 10 above the magnet 12.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view showing the storage box 20.
  • a Hall IC (detection unit) 13 is arranged in the storage space 21 in the storage box 20.
  • the Hall IC 13 detects the magnetic flux of the magnet 12, and a signal corresponding to the magnetic flux is output from the Hall IC.
  • the mounting member 26 is fixed to the lower part of the side wall 24 on both sides of the storage box 20.
  • the partition wall 22 on the bottom surface of the storage box 20 is screwed to the mounting member 26 with screws 33, and the partition wall 22 is fixed to the side wall 24.
  • a mounting member 25 is also fixed inside the middle of the side wall 24.
  • the substrate 14 fixed to the mounting member 25 with screws 32 and to which the Hall IC 13 is fixed is fixed to the side wall 24.
  • An upper part of the storage box 20 is an opening / closing wall 23.
  • the opening / closing wall 23 is screwed to the side wall 24 by screws 31.
  • the open / close wall 23 of the storage box 20 constitutes a part of the outer wall of the lens barrel 10. That is, a part of the outer wall of the outer peripheral surface of the lens barrel 10 constitutes a part of the wall of the storage space 21. Since the opening / closing wall 23 is screwed by a screw 31, it can be detached from the lens barrel 10. A part of the wall of the storage space is detachably attached to the lens barrel 10 from the lens barrel 10.
  • the partition wall 22 is detachably attached to the lens barrel 10 from the lens barrel 10.
  • an extender lens 41 is disposed adjacent to the moving lens 3 in the direction of the optical axis O.
  • the extender lens 41 is held by the extender lens frame 40.
  • the holding member 2 ⁇ / b> A extends from the end of the lens moving frame 2 in the direction of the optical axis O toward the extender lens 41.
  • the holding member 2A may extend in the optical axis O direction (image side direction) from the end of the lens moving frame 2 on the side opposite to the extender lens 41 side.
  • the storage box 20 is formed so that the Hall IC 13 is positioned at a position facing the magnet 12 formed on the holding member 2A.
  • FIG. 5 is a sectional view taken along line VV in FIG.
  • the extender / lens frame 40 has a cylindrical shape, and a support member 40A protruding downward is formed at the lower portion of the outer peripheral surface.
  • a rotation shaft 44 fixed to the support member 40A passes through the support member 40A in the direction of the optical axis O.
  • a mounting member 43 that protrudes toward the optical axis O of the lens barrel 10 is formed at the lower portion of the inner peripheral surface of the lens barrel 10. Both ends of the rotation shaft 44 pass through the attachment member 43 so as to be freely rotatable.
  • One end of the rotating shaft 44 on the image side passes through the attachment member 43 and is fixed to one end of the lever 42.
  • the other end of the lever 42 is exposed to the outside through the lens barrel 10 (the lens barrel 10 is opened so that the other end of the lever 42 is exposed to the outside of the lens barrel 10).
  • one end portion of the rotating shaft 44 is extended so that one end portion of the rotating shaft 44 extends to the image side, and one end portion of the rotating shaft 44 is exposed from the end surface of the lens barrel 10 to the outside of the lens barrel 10.
  • the lever 42 may be fixed to the head.
  • the lens barrel 10 is formed with a retracting portion 10B that protrudes outward from the subject side toward the image side.
  • the extender lens 41 positioned on the optical axis O is retracted from the optical axis O to the retracting portion 10B as indicated by a chain line.
  • the lever 42 is pushed while the extender lens 41 is retracted to the retracting portion 10B (when the lever 42 is tilted to the right in FIG. 5), the extender lens 41 retracted from the optical axis O is positioned on the optical axis O. Is done.
  • FIG. 6 shows the relationship between the position of the magnet 12 in the direction of the optical axis O and the signal output from the Hall IC 13.
  • the amount of magnetic flux of the magnet 12 detected by the Hall IC 13 differs. Since a signal of a level corresponding to the amount of magnetic flux is output from the Hall IC 13, the position of the magnet 12 in the optical axis O direction, that is, the position of the moving lens 3 in the optical axis O direction is determined based on the Hall IC output signal. It can be detected. As described above, the magnet (detected portion) 12 is detected through the partition wall 22 of the storage space 21 that is disposed in the sealed storage space 21, and a signal indicating the position of the magnet 12 in the direction of the optical axis O is obtained. It is output from the Hall IC (detection unit) 13.
  • FIG. 7 shows a modification and is a side view of the lens moving frame 2.
  • the total thickness t1 of the thicknesses of the holding member 2B, the adhesive 11 and the magnet 12 extending from the end face of the lens moving frame 2 is equal to or less than the wall thickness t2 of the lens moving frame 2. .
  • the thickness t3 of the holding member 2B in the radial direction may be made thinner than the thickness t2 of the lens moving frame 2 in the radial direction.
  • FIG. 8 is a perspective view of the storage box 20A and the holding member 2B
  • FIG. 9 is a cross-sectional view taken along the line IX-IX in FIG.
  • the magnet 12 provided on the holding member 2B and the Hall IC 13 disposed in the storage space 21 of the storage box 20A are opposed to each other in the circumferential direction of the lens barrel 10 via the partition wall 27A of the storage box 20A. ing.
  • the substrate 14 is fixed in the radial direction inside the storage box 20A, and the Hall IC 13 and the magnet fixed to the substrate 14 through one side wall (partition wall) 27A. 12 is facing.
  • the storage box 20A is hermetically sealed by one side wall 27A and the other side wall 27B, a partition wall 22 on the bottom surface, an opening / closing wall 23 on the top surface, and the like.
  • the opening / closing wall 23 is a part of the outer wall of the lens barrel that exists in the radial direction from the magnet (detected portion) 12 and the Hall IC 13 (detection portion).
  • the open / close wall 23 is screwed to the side walls 27A and 27B by screws 31. By removing the screw 31, the opening / closing wall 23 is removed from the lens barrel 10.
  • the opening / closing wall 23 is a part of the outer wall of the lens barrel 10 and is attached to the lens barrel 10 so as to be detachable from the lens barrel 10.
  • FIG. 10 and 11 show other modified examples, FIG. 10 is a side view, and FIG. 11 is a plan view.
  • an optical sensor 50 is arranged in the storage box 20.
  • the partition wall 22 of the storage box 20 is transparent, and the light 50 emitted from the optical sensor 50 is applied to the tip of the holding member 2C through the partition wall 51.
  • a marker 60 is formed at the end of the holding member 2C.
  • the marker 60 includes a white portion 61 whose width gradually decreases from the subject side toward the image side, and a black portion 62 whose width gradually increases from the subject side toward the image side.
  • the emitted light 51 from the optical sensor 50 is applied to the marker 60, and the reflected light from the marker 60 is received by the optical sensor 50. If the emitted light 51 irradiates the white part 61 more, the amount of reflected light increases, but if the emitted light 51 irradiates the black part 62 more, the reflected light quantity decreases. Since the ratio of the emitted light 51 applied to the white portion 61 and the black portion 62 changes according to the position of the holding member 2C in the optical axis O direction, the amount of reflected light also changes. A signal indicating the position of the marker 60 is output from the optical sensor 50 in accordance with the amount of reflected light.
  • a linear image sensor 52 is arranged in the storage box 20.
  • the partition wall 22 of the storage box 20 is also transparent, and the end of the holding member 2D is imaged by the linear image sensor 52 through the partition wall 22.
  • a marker 63 is formed at the end of the holding member 2D.
  • the marker 63 is imaged by the linear image sensor 52, and a signal indicating the position of the marker 63 is output from the linear image sensor 52.
  • the position of the moving lens 3 is detected by detecting the position of the marker 60 or 63.
  • the holding members 2A, 2B, 2C, and 2D extend in the direction of the optical axis O in parallel with the optical axis O, but are not necessarily in parallel with the optical axis O. If the holding members 2A, 2B, 2C, 2D extend from the end of the lens moving frame 2 in the direction of the optical axis O, the holding members 2A, 2B, 2C, 2D may be formed obliquely so as to approach or move away from the optical axis O.

Abstract

 移動レンズが移動する空間内にゴミが入ってしまうのを未然に防止するレンズ装置を提供する。 移動レンズ(2)が光軸(O)の方向に移動する。移動レンズ(2)の端部には,光軸(O)の方向に伸びている保持部材(2A)が形成されている。保持部材(2A)の端部には磁石(12)が固定されている。磁石(12)に対向する位置に密閉された収納空間(21)にホールIC(13)が配置されている。ホールIC(13)から磁石(12)の光軸方向の位置に応じた信号が出力する。ホールIC(13)は,収納箱(20)によって密閉されている収納空間(21)に配置されているので,ホールIC(13)に起因するゴミが,移動レンズが移動する空間に入ってしまうことが未然に防止される。

Description

レンズ装置
 この発明は,レンズ装置に関する。
 レンズ装置では,倍率の変更,フォーカス調整などのために,内蔵されているレンズが光軸方向に移動自在なことが多い。ステッピング・モータによってレンズが光軸方向に移動する場合には,パルス数にもとづいてレンズの位置が検出されることから,レンズホルダーの外周面にマグネットを設け,かつ鏡筒の外周面にホールICを設け,ホールICによってマグネットの磁束を検出することによりレンズの初期位置を検出するものがある(特許文献1)。ホールICを利用する以外にも,抵抗体基板を用いて,レンズ位置を検出するもの(特許文献2),磁気を利用してレンズ位置を検出するもの(特許文献3,4,5),フォトインタラプタを利用してレンズ位置を検出するものもある(特許文献6)。
特開平5-196853号公報 特開2011-33811号公報 特開2006-178085号公報 特開2000-266984号公報 特開2010-139761号公報 特開2005-242256号公報
 特許文献1に記載のものでは,ホールICは鏡胴の外周面に設けられており,露出しているので,ホール素子に何かが接触すると故障の原因となってしまう。特許文献2に記載のものでは,抵抗体基板と移動接点部とが接触しなければならないので,レンズ鏡胴内にゴミなどが入ってしまう。特許文献3に記載のものでは,磁気抵抗素子と磁気抵抗素子用マグネットとの間に穴が開けられているので,フォーカス移動体の空間にゴミが入ってしまうことがある。特許文献4に記載のものでは,ハウジング内に磁気センサがあるので,磁気センサのゴミがハウジング内に入ってしまう。特許文献5に記載のものにおいても,シートコイルが固定鏡胴内に取り付けられるから,固定鏡胴内にゴミが入ることがある。さらに,特許文献6に記載のものにおいてもフォトインタラプタが鏡胴内にあり,フォトインタラプタに起因するゴミが鏡胴内に入ってしまうことがある。
 この発明は,鏡胴内を光軸方向に移動する移動レンズの位置を検出する装置を保護しつつ,その装置に起因するゴミが,移動レンズが移動する空間内に入ってしまうことを未然に防止することを目的とする。
 この発明によるレンズ装置は,レンズ鏡胴に対して光軸方向に移動自在なレンズ移動枠に保持されている移動レンズ,レンズ移動枠の光軸方向における端部から光軸方向に伸びている保持部材,保持部材に形成されている被検出部,および密閉された収納空間に配置され,かつ収納空間の仕切り壁を介して被検出部を検出し,被検出部の光軸方向における位置を示す信号を出力する検出部を備えていることを特徴とする。
 移動レンズに光軸方向に隣接したエクステンダ・レンズをさらに備えてもよい。この場合,保持部材は,たとえば,レンズ移動枠の光軸方向における端部からエクステンダ・レンズに向かって光軸方向に伸びているものとなる。
 保持部材の径方向における厚さは,レンズ移動枠の径方向における厚さよりも薄いことが好ましい。
 レンズ鏡胴の外周面の外壁の一部が,収納空間の壁の一部を構成しており,かつ収納空間の壁の一部がレンズ鏡胴から着脱自在に上記レンズ鏡胴に取り付けられていることが好ましい。
 仕切り壁は,レンズ鏡胴から着脱自在にレンズ鏡胴に取り付けられていてもよい。
 被検出部と検出部とは,レンズ鏡胴の周方向において対向していてもよい。その場合,被検出部と検出部とから径方向に存在するレンズ鏡胴の外壁の一部がレンズ鏡胴から着脱自在にレンズ鏡胴に取り付けられていることが好ましい。
 被検出部は,たとえば,磁石を含み,検出部は,磁石の磁気を検出して磁石の位置を示す信号を出力するホール素子を含む。
 仕切り壁は透明でもよい。その場合には,被検出部は,マーカを含み,検出部は,マーカを撮像してマーカの位置を示す信号を出力するリニア・イメージ・センサを含むものとなる。
 仕切り壁が透明の場合には,被検出部は,マーカを含み,検出部は,マーカに光を照射し,反射光を受光してマーカの位置を示す信号を出力する光センサを含むものでもよい。
 この発明によると,レンズ移動枠の光軸方向における端部から光軸方向に伸びている保持部材に被検出部が形成されている。検出部は,密閉された収納空間内に配置され,収納空間の仕切り壁を介して被検出部を検出し,被検出部の光軸方向における位置を示す信号を出力する。検出部は,密閉された収納空間に配置されているから,検出部から生じるゴミなどが,移動レンズが移動する空間に入ってしまうことを未然に防止できる。また,検出部は,密閉された収納空間に配置されているから,保護されることとなる。
レンズ装置の一部の断面を示す斜視図である。 レンズ装置の一部を示す平面図である。 レンズ移動枠を示している。 収納箱の段面図である。 図1のV-V線から見た断面図である。 ホール素子の出力信号と磁石の位置との関係を示している。 レンズ移動枠を示している。 収納箱と磁石との関係を示す斜視図である。 図8のIX-IX線から見た断面図である。 光センサと保持部材との関係を示している。 保持部材に形成されているマーカを示している。 リニア・イメージ・センサと保持部材との関係を示している。 保持部材に形成されているマーカを示している。
 図1は,この実施例を示すもので,レンズ装置1の一部の縦断面の斜視図である。図2は,レンズ装置1の一部を示す平面図である。図1および図2において,右側が像側であり,左側が被写体側である。
 図1を参照して,レンズ装置1には,レンズ鏡胴10に対して光軸Oの方向に移動自在なレンズ移動枠2に保持されている移動レンズ(後マスタ・レンズ)3が含まれている。レンズ移動枠2の像側端面には,カバー・ガラス4が固定されている。
 レンズ移動枠2の外周には,レンズ移動枠2が移動可能なようにレンズ鏡胴10の一端面10Aに,円管状のレンズ保持枠6が固定されている。レンズ保持枠6の上部には,光軸Oの方向に長孔7が形成されている。
 レンズ保持枠6の外周には,回転リング8が設けられている。図2に示すように,回転リング8の上部にはカム溝9が形成されている。
 回転リング8に形成されているカム溝9およびレンズ保持枠6に形成されている長孔7をカム・ピン5が通っている。カム・ピン5の一端部は,レンズ移動枠2に固定されている。回転リング8が光軸Oを中心に回転することにより,レンズ移動枠2が光軸Oの方向に移動する。
 図3は,レンズ移動枠2の斜視図である。
 図1および図3を参照して,レンズ移動枠2の端部(被写体側の端面)の上部には,光軸Oの方向に伸びている保持部材2Aが形成されている。保持部材2Aの断面は,レンズ移動枠2の端面の円管状のものとは異なる形状(矩形)となっている。但し,保持部材2Aの断面は必ずしも矩形でなくとも,円形,楕円形としてもよい。
 保持部材2Aの端部の上部には,接着剤11によって磁石(被検出部)12が固定されている(形成されている)。
 磁石12の上部には,レンズ鏡胴10に収納箱20が取り付けられている。
 図4は,収納箱20を示す断面図である。
 収納箱20内の収納空間21に,ホールIC(検出部)13が配置されている。ホールIC13によって,磁石12の磁束が検出され,磁束に応じた信号がホールICから出力される。
 収納箱20の両側面の側壁24の下部には,取付部材26が固定されている。この取付部材26に収納箱20の底面の仕切り壁22がねじ33によってねじ止めされ,仕切り壁22が側壁24に固定されている。側壁24の中間の内側にも取付部材25が固定されている。この取付部材25にねじ32によってねじ止めされ,ホールIC13が固定されている基板14が側壁24に固定されている。収納箱20の上部は開閉壁23である。開閉壁23は,ねじ31によって側壁24のねじ止めされている。
 図1および図2を参照して,収納箱20の開閉壁23は,レンズ鏡胴10の外壁の一部を構成している。すなわち,レンズ鏡胴10の外周面の外壁の一部が,収納空間21の壁の一部を構成することとなる。開閉壁23は,ねじ31によってねじ止めされているから,レンズ鏡胴10から着脱自在である。収納空間の壁の一部がレンズ鏡胴10から着脱自在にレンズ鏡胴10に取り付けられていることとなる。
 また,ホールICと電気的に接続されている基板14が,ねじ32によって側壁24にねじ止めされ,かつ仕切り壁22が,ねじ33によって側壁24にねじ止めされているから,ねじ32およびねじ33を外すことにより,収納箱20から,ホールIC13,基板14および仕切り壁22がレンズ鏡胴10から外すことができる。このように,仕切り壁22は,レンズ鏡胴10から着脱自在にレンズ鏡胴10に取り付けられている。
 図1を参照して,移動レンズ3に光軸Oの方向において隣接してエクステンダ・レンズ41が配置されている。エクステンダ・レンズ41は,エクステンダ・レンズ枠40に保持されている。保持部材2Aは,レンズ移動枠2の光軸Oの方向における端部からエクステンダ・レンズ41に向かって伸びていることとなる。もっとも,エクステンダ・レンズ41側と反対側のレンズ移動枠2の端部から光軸O方向(像側方向)に保持部材2Aが伸びていてもよい。その場合にも,保持部材2Aに形成されている磁石12に対向する位置にホールIC13が位置決めされるように,収納箱20が形成される。
 図5は,図1のV-V線から見た断面図である。
 図1と図5とを参照して,エクステンダ・レンズ枠40は,円筒状であり,外周面の下部には,下方向に突出している支持部材40Aが形成されている。支持部材40Aには,光軸Oの方向に,支持部材40Aに固定されている回転軸44が通っている。レンズ鏡胴10の内周面の下部には,レンズ鏡胴10の光軸Oに向かって突出している取付部材43が形成されている。回転軸44の両端は,取付部材43に回転自在に通っている。回転軸44の像側の一端部は,取付部材43を通って,レバー42の一端部に固定されている。レバー42の他端部は,レンズ鏡胴10を通って外部に露出している(レバー42の他端部がレンズ鏡胴10の外部に露出するようにレンズ鏡胴10には開口が開けられている。もっとも,回転軸44の一端部を像側に伸ばし,回転軸44の一端部がレンズ鏡胴10の端面からレンズ鏡胴10の外部に露出するようにして,回転軸44の一端部にレバー42を固定するようにしてもよい。)。
 レンズ鏡胴10には,被写体側から像側に向かって右下に外側に突出している退避部10Bが形成されている。ユーザがレバー42を引くことにより(図5において左側に引くことにより),光軸O上に位置決めされているエクステンダ・レンズ41が,鎖線で示すように光軸Oから退避部10Bに退避する。退避部10Bにエクステンダ・レンズ41が退避している状態でレバー42が押されると(図5において右側に倒すと),光軸Oから退避しているエクステンダ・レンズ41が光軸O上に位置決めされる。
 主として図1および図2を参照して,回転リング8がユーザによって回転させられると,移動レンズ3が光軸Oの方向に移動する。
 図6は,磁石12の光軸Oの方向における位置と,ホールIC13から出力される信号との関係を示している。
 磁石12が光軸Oの方向に移動すると,ホールIC13によって検出される磁石12の磁束量が異なる。その磁束量に応じたレベルの信号がホールIC13から出力されるので,ホールICの出力信号にもとづいて,磁石12の光軸O方向における位置,すなわち,移動レンズ3の光軸O方向における位置が検出できる。このように,密閉された収納空間21に配置され,かつ収納空間21の仕切り壁22を介して磁石(被検出部)12を検出し,磁石12の光軸Oの方向における位置を示す信号がホールIC(検出部)13から出力されることとなる。
 図7は,変形例を示すもので,レンズ移動枠2の側面図である。
 この変形例では,レンズ移動枠2の端面から伸びている保持部材2B,接着剤11および磁石12の厚さの合計の厚さt1がレンズ移動枠2の壁の厚さt2以下となっている。これにより,エクステンダ・レンズ枠40と保持部材2Bとが,光軸Oを法線とする同一平面上に存在した場合であっても,レンズ鏡胴10の径を大きくなってしまうのが未然に防止される。単に,保持部材2Bの径方向における厚さt3が,レンズ移動枠2の径方向における厚さt2よりも薄くするようにしてもよい。
 図8および図9は,他の変形例を示している。
 図8は,収納箱20Aと保持部材2B部分との斜視図,図9は,図8のIX-IX線から見た断面図である。
 保持部材2B上に設けられている磁石12と収納箱20Aの収納空間21内に配置されているホールIC13とは,収納箱20Aの仕切り壁27Aを介してレンズ鏡胴10の周方向において対向している。
 主として,図9を参照して,収納箱20Aの内部において,径方向に基板14が固定されており,一方の側壁(仕切り壁)27Aを介して,基板14に固定されているホールIC13と磁石12とが対向している。一方の側壁27Aと他方の側壁27B,底面の仕切り壁22,上面の開閉壁23などにより,収納箱20Aが密閉されている。
 開閉壁23は,磁石(被検出部)12とホールIC13(検出部)とから径方向に存在するレンズ鏡胴の外壁の一部となっている。開閉壁23は,ねじ31によって側壁27Aおよび27Bにねじ止めされている。ねじ31を外すことにより,開閉壁23は,レンズ鏡胴10から外されることとなる。このように,開閉壁23は,レンズ鏡胴10の外壁の一部となり,レンズ鏡胴10から着脱自在にレンズ鏡胴10に取り付けられていることとなる。
 図10および図11は,他の変形例を示すもので,図10は側面図,図11は平面図である。
 図10を参照して,収納箱20には光センサ50が配置される。収納箱20の仕切り壁22は透明であり,光センサ50から出射される光50は仕切り壁51を介して保持部材2Cの先端部に照射される。
 図11を参照して,保持部材2Cの端部にはマーカ60が形成されている。マーカ60は,被写体側から像側に向かって幅が徐々に少なくなっている白色部61と,被写体側から像側に向かって幅が徐々に大きくなっている黒色部62とを含んでいる。
 光センサ50からの出射光51をマーカ60に照射し,マーカ60からの反射光を光センサ50において受光する。出射光51が白色部61に多く照射すれば,反射光量が多くなるが,出射光51が黒色部62に多く照射すれば反射光量が少なくなる。保持部材2Cの光軸O方向における位置に応じて,白色部61および黒色部62に照射される出射光51の割合が変化するので,反射光量も変化する。反射光量に応じて,マーカ60の位置を示す信号が光センサ50から出力される。
 図12および図13は,さらに他の変形例を示している。
 図12を参照して,収納箱20には,リニア・イメージ・センサ52が配置される。収納箱20の仕切り壁22も透明であり,リニア・イメージ・センサ52によって,仕切り壁22を介して保持部材2Dの端部が撮像される。
 図13を参照して,保持部材2Dの端部にはマーカ63が形成されている。このマーカ63がリニア・イメージ・センサ52によって撮像され,マーカ63の位置を示す信号がリニア・イメージ・センサ52から出力される。
 マーカ60または63の位置は,移動レンズ3の位置と関連付けられるから,マーカ60または63の位置が検出されることにより,移動レンズ3の位置が検出される。
 上述の実施例では,保持部材2A,2B,2C,2Dは,光軸Oと平行に光軸Oの方向に伸びているが,必ずしも光軸Oと平行とする必要は無い。保持部材2A,2B,2C,2Dがレンズ移動枠2の端部から光軸Oの方向に伸びていれば,光軸Oに近づく,あるいは遠ざかるように斜めに形成されていてもよい。
1 レンズ装置
2 レンズ移動枠
2A,2B,2C,2D 保持部材
3 移動レンズ
10 レンズ鏡胴
12 磁石(被検出部)
13 ホールIC(検出部)
21 収納空間
22 仕切り壁
41 エクステンダ・レンズ
50 光センサ
52 リニア・イメージ・センサ
60,63 マーカ

Claims (9)

  1.  レンズ鏡胴に対して光軸方向に移動自在なレンズ移動枠に保持されている移動レンズ,
     上記レンズ移動枠の光軸方向における端部から光軸方向に伸びている保持部材,
     上記保持部材に形成されている被検出部,および
     密閉された収納空間に配置され,かつ上記収納空間の仕切り壁を介して上記被検出部を検出し,上記被検出部の光軸方向における位置を示す信号を出力する検出部,
     を備えたレンズ装置。
  2.  上記移動レンズに光軸方向に隣接したエクステンダ・レンズをさらに備え,
     上記保持部材は,
     上記レンズ移動枠の光軸方向における端部から上記エクステンダ・レンズに向かって光軸方向に伸びている,
     請求項1に記載のレンズ装置。
  3.  上記保持部材の径方向における厚さは,
     上記レンズ移動枠の径方向における厚さよりも薄い,
     請求項1または2に記載のレンズ装置。
  4.  上記レンズ鏡胴の外周面の外壁の一部が,上記収納空間の壁の一部を構成しており,かつ上記収納空間の壁の一部が上記レンズ鏡胴から着脱自在に上記レンズ鏡胴に取り付けられている,
     請求項1から3のうち,いずれか一項に記載のレンズ装置。
  5.  上記仕切り壁は,上記レンズ鏡胴から着脱自在に上記レンズ鏡胴に取り付けられている,
     請求項1から4のうち,いずれか一項に記載のレンズ装置。
  6.  上記被検出部と上記検出部とは,上記レンズ鏡胴の周方向に対向しており,
     上記被検出部と上記検出部とから径方向に存在する上記レンズ鏡胴の外壁の一部が上記レンズ鏡胴から着脱自在に上記レンズ鏡胴に取り付けられている, 
     請求項1から5のうち,いずれか一項に記載のレンズ装置。
  7.  上記被検出部は,磁石を含み,上記検出部は,上記磁石の磁気を検出して上記磁石の位置を示す信号を出力するホール素子を含む,
     請求項1から6のうち,いずれか一項に記載のレンズ装置。
  8.  上記仕切り壁は透明であり,
     上記被検出部は,マーカを含み,上記検出部は,上記マーカを撮像して上記マーカの位置を示す信号を出力するリニア・イメージ・センサを含む,
     請求項1から6のうち,いずれか一項に記載のレンズ装置。
  9.  上記仕切り壁は透明であり,
     上記被検出部は,マーカを含み,上記検出部は,上記マーカに光を照射し,反射光を受光して上記マーカの位置を示す信号を出力する光センサを含む,
     請求項1から6のうち,いずれか一項に記載のレンズ装置。
PCT/JP2015/062639 2014-09-29 2015-04-27 レンズ装置 WO2016051838A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201580048130.5A CN106687843B (zh) 2014-09-29 2015-04-27 透镜装置
JP2016551570A JP6096393B2 (ja) 2014-09-29 2015-04-27 レンズ装置
US15/430,140 US10151919B2 (en) 2014-09-29 2017-02-10 Lens device
US16/179,381 US10802271B2 (en) 2014-09-29 2018-11-02 Lens device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-198243 2014-09-29
JP2014198243 2014-09-29

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US15/430,140 Continuation US10151919B2 (en) 2014-09-29 2017-02-10 Lens device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016051838A1 true WO2016051838A1 (ja) 2016-04-07

Family

ID=55629895

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/062639 WO2016051838A1 (ja) 2014-09-29 2015-04-27 レンズ装置

Country Status (4)

Country Link
US (2) US10151919B2 (ja)
JP (1) JP6096393B2 (ja)
CN (1) CN106687843B (ja)
WO (1) WO2016051838A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11953672B2 (en) 2018-05-01 2024-04-09 Olympus Corporation Optical unit

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117055232B (zh) * 2023-10-13 2024-01-02 北京极溯光学科技有限公司 眼镜调节装置以及vr眼镜

Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03195971A (ja) * 1989-12-25 1991-08-27 Sony Corp 速度測定装置
JPH0486714A (ja) * 1990-07-31 1992-03-19 Canon Inc レンズ鏡胴
JPH04358138A (ja) * 1991-05-17 1992-12-11 Canon Inc カメラ
JPH05196853A (ja) * 1992-01-17 1993-08-06 Sony Corp レンズ鏡筒の初期位置検出装置
JPH05203864A (ja) * 1992-01-27 1993-08-13 Olympus Optical Co Ltd 撮像装置
JPH06160691A (ja) * 1992-11-19 1994-06-07 Fuji Photo Film Co Ltd レンズ初期位置検出装置
JPH09197261A (ja) * 1996-01-12 1997-07-31 Canon Inc レンズ位置制御装置及びそれを用いた光学機器
JP2004354590A (ja) * 2003-05-28 2004-12-16 Nikon Corp 操作装置
JP2006065129A (ja) * 2004-08-27 2006-03-09 Sony Corp レンズ鏡筒および撮像装置
JP2006148635A (ja) * 2004-11-22 2006-06-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像読取装置
JP2008203330A (ja) * 2007-02-16 2008-09-04 Canon Inc レンズ駆動装置および撮像装置
JP2008289315A (ja) * 2007-05-21 2008-11-27 Konica Minolta Opto Inc 駆動装置及び光学機器
JP2009145706A (ja) * 2007-12-17 2009-07-02 Nidec Sankyo Corp レンズ駆動装置
JP2010151986A (ja) * 2008-12-24 2010-07-08 Fujinon Corp レンズ位置検出装置及びレンズ装置
JP2010151987A (ja) * 2008-12-24 2010-07-08 Fujinon Corp レンズ装置
CN102789036A (zh) * 2011-05-18 2012-11-21 亚洲光学股份有限公司 对焦机构

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57132170A (en) * 1981-02-09 1982-08-16 Copyer Co Ltd Method and device for control of lens position
JPS6258104A (ja) * 1985-09-09 1987-03-13 Inoue Japax Res Inc ロ−タリエンコ−ダ
US5289318A (en) * 1990-07-31 1994-02-22 Canon Kabushiki Kaisha Optical apparatus provided with a driving unit for moving a lens
JP2000266984A (ja) 1999-03-17 2000-09-29 Sony Corp カメラのレンズ移動装置
JP4627998B2 (ja) 2004-02-27 2011-02-09 株式会社リコー 鏡胴ユニット、及び画像入力装置
JP4247622B2 (ja) * 2004-08-19 2009-04-02 ソニー株式会社 レンズ位置検出装置およびレンズ鏡筒並びに撮像装置
JP2006178085A (ja) 2004-12-21 2006-07-06 Sony Corp 撮像用レンズ装置、撮像装置、および撮像用レンズ装置における磁気検出素子の取付け方法
JP2007121738A (ja) * 2005-10-28 2007-05-17 Tamron Co Ltd 位置検出装置およびこれを備えたレンズ鏡筒
US7864460B2 (en) * 2007-08-30 2011-01-04 Panasonic Corporation Lens barrel
JP2010139761A (ja) 2008-12-11 2010-06-24 Fujinon Corp レンズ位置検出装置及びレンズ装置
JP2011033811A (ja) 2009-07-31 2011-02-17 Fujifilm Corp レンズ装置
JP5330942B2 (ja) * 2009-09-17 2013-10-30 富士フイルム株式会社 レンズ装置
EP2639615A1 (de) * 2012-03-13 2013-09-18 Leica Geosystems AG Kamerasystem mit einem Zoomobjektiv und einem Linearencoder
DE102012205902A1 (de) * 2012-04-11 2013-10-17 Tyco Electronics Amp Gmbh Weggeber zum berührungslosen Messen einer Position mittels einer Vielzahl von in Reihe angeordneten Magnetfeldsensoren

Patent Citations (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03195971A (ja) * 1989-12-25 1991-08-27 Sony Corp 速度測定装置
JPH0486714A (ja) * 1990-07-31 1992-03-19 Canon Inc レンズ鏡胴
JPH04358138A (ja) * 1991-05-17 1992-12-11 Canon Inc カメラ
JPH05196853A (ja) * 1992-01-17 1993-08-06 Sony Corp レンズ鏡筒の初期位置検出装置
JPH05203864A (ja) * 1992-01-27 1993-08-13 Olympus Optical Co Ltd 撮像装置
JPH06160691A (ja) * 1992-11-19 1994-06-07 Fuji Photo Film Co Ltd レンズ初期位置検出装置
JPH09197261A (ja) * 1996-01-12 1997-07-31 Canon Inc レンズ位置制御装置及びそれを用いた光学機器
JP2004354590A (ja) * 2003-05-28 2004-12-16 Nikon Corp 操作装置
JP2006065129A (ja) * 2004-08-27 2006-03-09 Sony Corp レンズ鏡筒および撮像装置
JP2006148635A (ja) * 2004-11-22 2006-06-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像読取装置
JP2008203330A (ja) * 2007-02-16 2008-09-04 Canon Inc レンズ駆動装置および撮像装置
JP2008289315A (ja) * 2007-05-21 2008-11-27 Konica Minolta Opto Inc 駆動装置及び光学機器
JP2009145706A (ja) * 2007-12-17 2009-07-02 Nidec Sankyo Corp レンズ駆動装置
JP2010151986A (ja) * 2008-12-24 2010-07-08 Fujinon Corp レンズ位置検出装置及びレンズ装置
JP2010151987A (ja) * 2008-12-24 2010-07-08 Fujinon Corp レンズ装置
CN102789036A (zh) * 2011-05-18 2012-11-21 亚洲光学股份有限公司 对焦机构

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11953672B2 (en) 2018-05-01 2024-04-09 Olympus Corporation Optical unit

Also Published As

Publication number Publication date
US20170153446A1 (en) 2017-06-01
CN106687843A (zh) 2017-05-17
JPWO2016051838A1 (ja) 2017-04-27
US10802271B2 (en) 2020-10-13
US20190072760A1 (en) 2019-03-07
CN106687843B (zh) 2018-06-26
US10151919B2 (en) 2018-12-11
JP6096393B2 (ja) 2017-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2006038572A (ja) 反射型エンコーダおよびこの反射型エンコーダを用いた電子機器
JP6096393B2 (ja) レンズ装置
US7986468B2 (en) Lens barrel and imaging device
JP6096394B2 (ja) レンズ装置
JP2011111011A (ja) サイドスタンドの位置検出装置
WO2019087312A1 (ja) 回転角検出装置
JP2006067356A (ja) 電子的撮像装置
JP6562311B2 (ja) レンズ鏡筒及び撮像装置
JP2021536006A (ja) 磁石ホルダおよび磁石ホルダを有するストロークセンサ
KR20130002816U (ko) 차량용 차선 이탈 경고 장치
JP5570454B2 (ja) サイドスタンドの位置検出装置
KR101896515B1 (ko) 먼지차단부재를 포함하는 매체두께 감지장치
JP2008026743A (ja) 組立構造及び撮影装置
JP5669713B2 (ja) 位置検出装置
JP2019113386A (ja) 回転検出装置
JP2006153615A (ja) 液面検出装置
JP2008070483A (ja) レンズ鏡筒、光学機器
JP2020091411A (ja) レンズ装置および撮像装置
JP2015075645A5 (ja)
JPWO2019235296A1 (ja) レンズ鏡筒およびレンズ交換式カメラ
JP2009210754A (ja) カメラモジュール
JP2020078193A (ja) モータおよび回転機器
JP4909023B2 (ja) 変位検出装置
KR20200142658A (ko) 카메라 모듈 및 카메라 모듈의 제어 방법
JP2019179941A (ja) 電子機器

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: 15847185

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2016551570

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15847185

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1