WO2018047460A1 - 光学素子駆動装置、交換レンズ及び撮像装置 - Google Patents

光学素子駆動装置、交換レンズ及び撮像装置 Download PDF

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ring
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mode
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久善 服部
博昭 尾関
琿 劉
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ソニー株式会社
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    • G03B7/14Control effected solely on the basis of the response, to the intensity of the light received by the camera, of a built-in light-sensitive device a hand-actuated member moved from one position to another providing the energy to move the setting member, e.g. depression of shutter release button causes a stepped feeler to co-operate with the pointer of the light-sensitive device to set the diaphragm and thereafter release the shutter setting of both shutter and diaphragm aperture being effected so as to give the optimum compromise between depth of field and shortness of exposure
    • 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

Definitions

  • This technology relates to the technical field of an optical element driving device that operates an optical element by the rotational force of an operation ring that is rotated, an interchangeable lens and an imaging device including the optical element driving device.
  • An optical system having various optical elements such as a lens and a lens group is disposed in a structure used for photographing various imaging devices such as a video camera and a still camera and an interchangeable lens.
  • the optical element is moved in the optical axis direction (axial direction) by the optical element driving device, for example, zooming or focusing.
  • the optical element driving device for example, zooming or focusing.
  • a blade member such as an iris that is an optical element is operated by the optical element driving device to adjust the amount of light taken into the imaging element.
  • operations such as zooming and focusing are performed by rotating an operation ring such as a zoom ring or a focus ring and moving a lens group or the like in the optical axis direction according to the rotation amount and rotation direction of the operation ring.
  • the lens group when the operating ring is rotated clockwise, the lens group is moved from the telephoto side to the wide angle side, and when the operating ring is rotated counterclockwise, the lens group is moved from the wide angle side to the telephoto side.
  • the operating ring when the operating ring is rotated counterclockwise, the lens group is moved from the telephoto side to the wide angle side, and the operating ring is rotated clockwise so that the lens group is wide angle.
  • the imaging apparatus described in Patent Document 1 it is possible to preset the moving direction of the optical element according to the rotation direction of the operation ring by operating the direction changeover switch.
  • the rotation direction and the rotation amount of the operation ring are detected by the detection unit when the operation ring rotates, and the drive motor (actuator) is controlled by the control circuit based on the detection result of the detection unit.
  • the optical element is moved in the optical axis direction by the driving force of the driving motor. At this time, the optical element is moved in a direction corresponding to a preset direction.
  • the detecting unit moves the operating ring clockwise. Is detected, the control circuit controls the drive motor to move the optical element from the telephoto side to the wide-angle side, and the optical element is moved from the telephoto side to the wide-angle side.
  • the control circuit controls the drive motor to move the optical element from the wide angle side to the telephoto side, and the optical element is moved to the wide angle side. To the telephoto side.
  • the optical element driving device, the interchangeable lens, and the imaging device according to the present technology have an object of overcoming the above-described problems and ensuring high operability related to the operation ring without causing deterioration in functionality.
  • an optical element driving device includes an interlocking body that is operated by a rotational force of an operation ring that is rotated and transmits the rotational force of the operation ring to the optical element to operate the optical element. And at least the interlocking body is provided with a switching mechanism for switching the operation direction of the optical element with respect to the rotation direction of the operation ring.
  • an operation mode for rotating the operation ring to operate the optical element and a switching transition for switching the operation direction of the optical element by rotating the operation ring is desirable to provide a mode change switch that can set the mode and change the operation mode and the switching transition mode.
  • the operation ring includes an outer ring and an inner ring positioned inside the outer ring, and the outer ring and the inner ring in the operation mode. It is preferable that the ring is rotatable integrally, and the switching mechanism is operated by rotating the outer ring with respect to the inner ring in the switching transition mode.
  • the operation state of the switching mechanism is changed by changing the rotation state of the outer ring with respect to the inner ring by operation of the mode change switch.
  • the inner ring is between the first position and the second position in a direction different from the rotation direction with respect to the outer ring in the switching transition mode. It is desirable that the movement direction of the optical element is switched according to the movement position of the inner ring.
  • the operation direction of the optical element is switched by moving the inner ring to the first position or the second position.
  • the outer ring and the inner ring are provided with a cam groove on one side and a cam pin slidably engaged with the cam groove on the other side.
  • the inner ring is moved between the first position and the second position by a change in the position of the cam pin with respect to the cam groove as the outer ring rotates with respect to the inner ring.
  • the inner ring is moved to the first position or the second position by rotating the outer ring with respect to the inner ring and changing the position of the cam pin with respect to the cam groove.
  • a fixed body having a reversing gear and rotatably supporting the interlocking body is provided, and the operation ring can be engaged with the reversing gear.
  • the operation ring and the interlocking body are rotated in opposite directions in a state where a gear is formed and the transmission gear is engaged with the reversing gear, and the operation ring is engaged in a state where the transmission gear is not engaged with the reversing gear. It is desirable that the interlocking body is rotated in the same direction.
  • the interlocking body is provided with an interlocking pin that can be connected to the operation ring, and the interlocking body is in a state where the interlocking pin is connected to the operation ring. It is desirable that the transmission gear is meshed with the reversing gear in a state where the gear is rotated integrally with the operation ring and the connection of the interlocking pin with the operation ring is released.
  • the rotation direction of the interlocking body is opposite to the rotation direction of the operation ring between the state where the interlocking pin is connected to the operation ring and the state where the connection of the interlocking pin to the operation ring is released and the transmission gear is engaged with the reverse gear. In the direction.
  • a drive gear meshed with the reversing gear is formed on the interlocking body, and the operation ring is engaged with the transmission gear meshed with the reversing gear.
  • the rotational force is transmitted to the interlocking body via the transmission gear and the reversing gear.
  • the transmission gear is formed in a shape extending in the rotational direction, and the transmission gear is driven in the state where the transmission gear is engaged with the reversing gear. It is desirable to be located outside the gear.
  • the transmission gear formed in an annular shape is positioned outside the drive gear in a state where the transmission gear meshes with the reverse gear and the drive gear meshes with the reverse gear.
  • the optical element in the above-described optical element driving device according to the present technology, can be operated in the first direction and the second direction opposite to each other, and the operation ring is operated in the first rotational operation.
  • the optical element By rotating to one side in the range, the optical element is moved in the first direction, and by rotating in the other direction, the optical element is moved in the second direction, and the operation ring is moved to the second direction. It is desirable that the optical element is moved in the second direction by being rotated in one direction in the rotation operation range, and the optical element is moved in the first direction by being rotated in the other direction.
  • the scales indicating the first rotation operation range and the second rotation operation range are respectively separated from each other in the rotation direction on the operation ring. It is desirable to be attached.
  • the operation ring in the optical element driving device according to the present technology described above, can be rotated in the first rotation direction and the second rotation direction opposite to each other, and the optical element is opposite to each other. Operation in the first direction and the second direction is enabled, and the switching mechanism switches between the first operation mode and the second operation mode, and the operation ring of the operation ring is switched in the first operation mode.
  • the optical element is operated in the first direction when rotating in the first rotation direction and the optical element is operated in the second direction when the operation ring is rotated in the second rotation direction;
  • the optical element In the second operation mode, the optical element is operated in the second direction when the operation ring rotates in the first rotation direction, and the operation ring is rotated in the second rotation direction.
  • Optical element Serial It is desirable that the operation in the first direction.
  • the optical element is operated in the opposite direction with respect to the same rotation direction of the operation ring in the first operation mode and the second operation mode.
  • a lens or a lens group is provided as the optical element, a moving image shooting state is set as the first operation mode, and the second operation mode is set. It is desirable that the still image shooting state is set.
  • the optical element is operated by a manual state in which the optical element is operated by a manual rotation operation on the operation ring and a driving force by a driving motor.
  • a detection unit for detecting the first operation mode and the second operation mode is provided, and an operation speed of the optical element in the auto state based on a detection result of the detection unit. It is desirable to be controlled.
  • the optical element is operated by a manual state in which the optical element is operated by a manual rotation operation on the operation ring and a driving force by a driving motor.
  • a zooming lens or a lens group is provided as the optical element, a detection unit for detecting the first operation mode and the second operation mode is provided, and It is desirable that control is performed such that the first operation mode is lower than the second operation mode with respect to the operation speed of the optical element in the auto state based on the detection result.
  • control is performed such that the first operation mode is lower than the second operation mode with respect to the operation speed of the optical element, so that a high-quality captured image can be secured in the moving image shooting state and still image It is possible to ensure a quick shooting opportunity in the shooting state.
  • the optical element is operated by a manual state in which the optical element is operated by a manual rotation operation on the operation ring and a driving force by a driving motor.
  • Switching between a state and a lens or a lens group for focusing is provided as the optical element, and a detection unit for detecting the first operation mode and the second operation mode is provided. It is desirable that control is performed such that the first operation mode is lower than the second operation mode with respect to the operation speed of the optical element in the auto state based on the detection result.
  • control is performed such that the first operation mode is lower than the second operation mode with respect to the operation speed of the focus lens group, and it is possible to ensure a high-quality captured image in a moving image shooting state and a still image It is possible to ensure a quick shooting opportunity in the shooting state.
  • the optical element is operated by a manual state in which the optical element is operated by a manual rotation operation on the operation ring and a driving force by a driving motor.
  • the state can be switched, an iris blade is provided as the optical element, a detection unit for detecting the first operation mode and the second operation mode is provided, and based on a detection result of the detection unit It is desirable that control is performed such that the first operation mode is lower than the second operation mode with respect to the operation speed of the optical element in the auto state.
  • control is performed so that the first operation mode is lower than the second operation mode with respect to the operation speed of the iris blade, and it is possible to secure a high-quality captured image in a moving image shooting state and to capture a still image. It is possible to ensure a quick shooting opportunity in the shooting state.
  • the first operating unit that causes the interlocking body to operate the optical element in the first operation mode and the optical element in the second operation mode. It is desirable to form a second operation unit that operates the device.
  • the optical element is moved in each direction by the first operation unit and the second operation unit, respectively, according to the rotation direction of the interlocking body.
  • a cam ring that rotates in the same direction as the operation ring is provided as the interlocking body, and the first operation unit and the second operation unit are provided. Is preferably formed in a symmetrical shape spaced apart in the rotational direction of the interlocking body.
  • the optical elements are separated in the rotation direction of the interlocking body and formed in symmetrical shapes in the respective directions by the first operation unit and the second operation unit. Moved.
  • an optical element driving device that drives an optical element is disposed inside a cylindrical casing, and the optical element driving device is configured to rotate the operating ring that is rotated.
  • an operating body that transmits the rotational force of the operating ring to the optical element to operate the optical element, and at least the operating body switches the operating direction of the optical element with respect to the rotating direction of the operating ring.
  • a switching mechanism is provided.
  • the operation direction of the optical element with respect to the rotation direction of the operation ring is switched by the switching mechanism, and the optical element is operated by the rotational force of the operation ring transmitted by the interlocking body.
  • the image pick-up device concerning this art is provided with the optical element drive which drives an optical element, and the image pick-up element which converts the optical image taken in via an optical system into an electric signal,
  • the optical element drive includes an interlocking body that is operated by the rotational force of the operation ring that is rotationally operated and transmits the rotational force of the operation ring to the optical element to operate the optical element, and at least the operation ring includes the operation ring. Is provided with a switching mechanism for switching the operation direction of the optical element with respect to the rotation direction.
  • the operation direction of the optical element with respect to the rotation direction of the operation ring is switched by the switching mechanism, and the optical element is operated by the rotational force of the operation ring transmitted by the interlocking body.
  • the operation direction of the optical element with respect to the rotation direction of the operation ring is switched by the switching mechanism, and the optical element is operated by the rotational force of the operation ring transmitted by the interlocking body. Accordingly, the optical element is operated following the movement, and the operation delay of the optical element hardly occurs, and high operability regarding the operation ring can be ensured without deteriorating the functionality.
  • FIG. 2 to 27 show an embodiment of an optical element driving device, an interchangeable lens, and an imaging device according to the present technology
  • this diagram is a perspective view of the imaging device in which the interchangeable lens and the apparatus main body are shown separately. It is a side view which shows an interchangeable lens. It is a disassembled perspective view which abbreviate
  • FIG. 12 is a schematic diagram showing a state in which the second operation ring is rotated in the first operation mode.
  • FIG. 12 is a schematic diagram illustrating a state immediately before the setting from the first operation mode to the switching transition mode is performed following FIG. 11.
  • FIG. 13 is a schematic diagram illustrating a state where the mode change switch is operated and the setting from the first operation mode to the switching transition mode is performed following FIG. 12.
  • FIG. 14 is a schematic diagram illustrating a state in which the second operation ring is rotated in the switching transition mode following FIG. 13.
  • FIG. 15 is a schematic diagram illustrating a state immediately before the setting from the switching transition mode to the second operation mode is performed following FIG. 14.
  • FIG. 16 is a schematic diagram illustrating a state in which the mode change switch is operated and setting from the switching transition mode to the second operation mode is performed following FIG. 15. It is a mimetic diagram showing the state where the 2nd operation ring is rotated in the 2nd operation mode. It is a figure which shows the structural examples, such as a control system. It is a flowchart figure which shows the control performed in zooming operation
  • the imaging device of the present technology is applied to a still camera
  • the interchangeable lens of the present technology is applied to an interchangeable lens that can be attached to and detached from the main body of the still camera
  • the optical element driving device of the present technology is The present invention is applied to an optical element driving device provided in an interchangeable lens.
  • the scope of application of the present technology is limited to a still camera, an interchangeable lens that can be attached to and detached from the main body of the still camera, and an optical element driving device provided in an interchangeable lens that can be attached to and detached from the main body of the still camera.
  • the present technology includes various imaging devices incorporated in video cameras and other devices as imaging devices, interchangeable lenses that can be attached to and detached from the device bodies of these imaging devices, and attachments and detachments from the device bodies of these imaging devices.
  • the present invention can be widely applied to optical element driving devices provided in possible interchangeable lenses.
  • the object side is the front and the image plane side is the rear.
  • the lens group shown below may include one or a plurality of lenses and other optical elements such as a diaphragm and an iris in addition to the lens group including one or a plurality of lenses.
  • the imaging device 100 is configured by a device main body 200 and an interchangeable lens 300 (see FIG. 1).
  • the present technology is a type in which a lens barrel having the same structure as the internal structure of the interchangeable lens 300 is incorporated in the apparatus main body, or a retractable type in which the lens barrel protrudes or is stored in the apparatus main body. Can also be applied.
  • the apparatus main body 200 is configured by arranging necessary parts inside and outside the outer casing 201.
  • various operation units 202, 202,... are arranged on the upper surface and the rear surface.
  • the operation units 202, 202,... For example, a power button, a shutter button, a zoom knob, a mode switching knob, and the like are provided.
  • a display (display unit) (not shown) is disposed on the rear surface of the outer casing 201.
  • a circular opening 201 a is formed on the front surface of the outer casing 201, and a portion around the opening 201 a is provided as a mount portion 203 for attaching the interchangeable lens 300.
  • An imaging element 204 such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) is disposed inside the outer casing 201, and the imaging element 204 is positioned behind the opening 201a.
  • CCD Charge Coupled Device
  • CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor
  • the interchangeable lens 300 is an interchangeable lens for a lens interchangeable digital camera, for example.
  • a lens mount 301 that is bayonet-coupled to the mount portion 203 of the apparatus main body 200 is provided (see FIGS. 1 and 2).
  • the interchangeable lens 300 is provided with a first operation ring 302 that functions as a focus ring, a second operation ring 303 that functions as a zoom ring, and a third operation ring 304 that functions as an iris ring.
  • Manual focusing is performed by rotating the first operating ring 302
  • manual zooming is performed by rotating the second operating ring 303
  • the third operating ring 304 is rotated.
  • the iris blade (not shown) is operated to adjust the amount of light taken into the interchangeable lens 300.
  • the interchangeable lens 300 has a housing 305 formed in a substantially cylindrical shape and a photographing lens 306 disposed on the foremost side.
  • the first operation ring 302, the second operation ring 303, and the third operation ring 304 are rotatably supported on the outer surface side of the housing 305.
  • the first operation ring 302, the second operation ring 303, The third operation ring 304 is positioned in order from the front side.
  • a plurality of operation knobs 307, 307,... are arranged at positions near the rear end of the housing 305 so as to be separated in the circumferential direction.
  • As the operation knobs 307, 307,... For example, a shake correction knob for switching on / off of the blur correction driving, a power zoom knob for performing zooming by motor driving, or a state switching for switching between the manual state and the auto state A knob is provided.
  • By operating the mode switching knob for example, focusing and zooming by manually rotating the first operating ring 301 and the second operating ring 302 can be performed.
  • An optical element 308 is disposed inside the housing 305 (see FIG. 3).
  • the optical element 308 is, for example, a zoom lens or a zoom lens group, and is held by a holder 309.
  • other optical elements such as a focus lens group and an iris blade (not shown) are also arranged inside the housing 305.
  • the holder 309 is provided with at least one cam follower 310 protruding outward.
  • the interchangeable lens 300 is provided with the optical element driving device 1 (see FIGS. 3 and 4).
  • the optical element driving device 1 has a fixed body 2 and an interlocking body 3.
  • the fixed body 2 for example, a fixed ring fixed to the housing 305 is used, and as the interlocking body 3, for example, a cam ring that can rotate in the circumferential direction (direction around the axis) is used.
  • the interlocking body 3 is provided with a switching mechanism for switching the operation direction of the optical element 308 with respect to the rotation direction of the second operation ring 303 to set a first operation mode and a second operation mode to be described later. It has been.
  • the switching mechanism may be provided in other structures such as the fixed body 2 and the operation rings.
  • the fixed body 2 has an axial direction in the front-rear direction, and includes a support cylinder portion 4 formed in a substantially cylindrical shape and a flange-like extension portion 5 protruding outward from the rear end portion of the support cylinder portion 4. (See FIGS. 3 to 5).
  • the support tube portion 4 is formed with an insertion hole 6 extending in the circumferential direction.
  • Key movement grooves 7, 7, and 7 are formed in the support cylinder portion 4 in the circumferential direction (see FIGS. 3 and 5).
  • the key moving groove 7 is continuous with the first moving part 7a and the first moving part 7a extending in the circumferential direction, and the converting part 7b extending short in the front-rear direction and the second moving part 7c continuous with the converting part 7b and extending in the circumferential direction.
  • the conversion part 7b has a front end continuous to the first moving part 7a and a rear end connected to the second moving part 7c. Accordingly, the first moving part 7a is located in front of the second moving part 7c.
  • a gear support portion 8 is provided at the rear end portion of the support cylinder portion 4, and an arrangement hole 8 a is formed in the gear support portion 8.
  • a reversing gear 9 is rotatably supported on the gear support portion 8 while being disposed in the disposition hole 8a.
  • Marks 5a, 5b, and 5c are attached to the overhanging portion 5 so as to be separated in the circumferential direction (see FIGS. 3, 4, and 6).
  • the overhang portion 5 is positioned on the front side of the third operation ring 304.
  • the second operation ring 303 is rotatably supported on the outer peripheral surface side of the support cylinder portion 4 in the fixed body 2 (see FIGS. 3 and 4).
  • the second operation ring 303 is constituted by the outer ring 10 and the inner ring 11 (see FIGS. 3 and 7).
  • the outer ring 10 is formed in a substantially annular shape, an operation part 12 is provided in the front part, and an indicator part 13 is provided in the rear part.
  • the outer peripheral surface of the operation unit 12 is formed in an uneven shape.
  • the indicator 13 is provided with a first indicator 13a and a second indicator 13b (see FIGS. 6 and 7).
  • Each of the first index 13a and the second index 13b is, for example, a focal length display and a plurality of scales, and one is a focal length display in a moving image shooting state, and the other is a still image shooting. It is a focal length display in the state (see FIG. 6).
  • the marks 5a and 5b coincide with the scales at both ends of the first index 13a in the moving image shooting state, for example, the telephoto end state (see the left side of FIG. 6)
  • the still image shooting state The mark 5b and the mark 5c are coincident with the scales at both ends of the second index 13b, for example, in the telephoto end state (see the right side in FIG. 6).
  • a first operation mode which will be described later, is set as the moving image shooting state, and the second operation ring 303 is rotated counterclockwise (first rotation direction) when viewed from the image plane side (photographer side). Then, the optical element 308 is moved from the wide-angle side to the telephoto side in the first direction, and the second operation ring 303 is rotated in the clockwise direction (second rotation direction), so that the optical element 308 is moved from the telephoto side to the wide-angle side. It is moved in a certain second direction.
  • the second operation mode which will be described later, is set as the still image shooting state.
  • the optical element 308 is moved.
  • the optical element 308 is moved from the telephoto side to the wide angle side.
  • a mode change switch 14 is disposed on the outer ring 10 (see FIG. 7).
  • the mode change switch 14 When the mode change switch 14 is pressed, the operation mode in which zooming is performed by moving the optical element 308 by the rotation of the second operation ring 303 and the moving direction of the optical element 308 by the rotation of the second operation ring 303 are changed.
  • the setting can be switched to the switching transition mode to be switched.
  • the operation modes include, for example, a first operation mode that is a moving image shooting state and a second operation mode that is a still image shooting state.
  • first operation mode as described above, by rotating the second operation ring 303 counterclockwise, the optical element 308 is moved from the wide angle side to the telephoto side, and the second operation ring 303 is moved. By rotating in the clockwise direction, the optical element 308 is moved from the telephoto side to the wide angle side.
  • the second operation mode as described above, the optical element 308 is moved from the wide angle side to the telephoto side by rotating the second operation ring 303 in the clockwise direction, and the second operation ring 303 is moved in the opposite direction. By rotating in the clockwise direction, the optical element 308 is moved from the telephoto side to the wide angle side.
  • the switching transition mode is a mode for performing a switching operation for switching the operation direction of the optical element 308 with respect to the second operation ring 303. By performing the switching operation in the switching transition mode, the first operation mode and the second operation mode are performed. Switches.
  • cam pins 10a, 10a, and 10a protruding inward are provided apart in the circumferential direction.
  • the inner ring 11 is formed in a substantially annular shape having a smaller diameter than the outer ring 10 and is positioned inside the outer ring 10.
  • Cam grooves 15, 15, 15 are formed on the outer peripheral surface of the inner ring 11 so as to be spaced apart in the circumferential direction (see FIGS. 7 and 8).
  • the cam groove 15 is continuous with the first straight portion 15a and the first straight portion 15a extending in the circumferential direction, and continues to the inclined portion 15b and the inclined portion 15b that are displaced forward as the distance from the first straight portion 15a increases.
  • the first straight line portion 15a is longer in the circumferential direction than the second straight line portion 15c.
  • a first lock groove 16 and a second lock groove 17 are formed on the outer peripheral surface of the inner ring 11 so as to be separated from each other in the circumferential direction (see FIGS. 7 and 9).
  • the first lock groove 16 and the second lock groove 17 are portions into which the mode change switch 14 disposed in the outer ring 10 is inserted.
  • the outer ring 10 and the inner ring 11 are locked, and both can be rotated together to set the first operation mode, and the second operation mode is set.
  • the mode change switch 14 is inserted into the lock groove 17, the outer ring 10 and the inner ring 11 are locked, and both can be rotated together to set the second operation mode.
  • the mode change switch 14 is not inserted into either the first lock groove 16 or the second lock groove 17, the inner ring 11 is rotatable with respect to the outer ring 10, and the switching transition mode is set. Yes.
  • Ring keys 11a, 11a, 11a protruding inwardly are provided on the inner peripheral surface of the inner ring 11 so as to be spaced apart in the circumferential direction (see FIGS. 7 and 10).
  • a pin engaging groove 11b opened inward and forward is formed on the inner peripheral surface of the inner ring 11.
  • the inner ring 11 is supported by the outer ring 10 by the cam pins 10a, 10a, 10a being slidably engaged with the cam grooves 15, 15, 15 respectively.
  • the mode change switch 14 is inserted into the first lock groove 16 or the second lock groove 17 to lock the outer ring 10 and the inner ring 11.
  • the inner ring 11 can move in the circumferential direction with respect to the outer ring 10 because the mode change switch 14 is not inserted into either the first lock groove 16 or the second lock groove 17. And it can be moved in the front-rear direction.
  • the cam ring 10a is provided on the outer ring 10 and the cam groove 15 is formed on the inner ring 11 to be engaged with the cam ring 10a.
  • a cam groove may be formed in the ring.
  • An annular transmission gear 18 which is a rack gear or an internal gear is formed at a position near the rear end on the inner peripheral surface of the inner ring 11 (see FIG. 7).
  • a light shielding fin 19 protruding forward is provided on the outer peripheral portion of the front end portion of the inner ring 11.
  • the light shielding fins 19 are formed in an arc shape.
  • the interlocking body 3 is formed in a substantially cylindrical shape whose axial direction is the front-rear direction (see FIGS. 3 and 4).
  • the interlocking body 3 is not limited to a cam ring, and may be a helicoid, a cam plate, or the like, for example.
  • the interlocking body 3 is supported by the support cylinder portion 4 of the fixed body 2 so as to be rotatable around the axis.
  • the interlocking body 3 is located on the inner peripheral side of the support cylinder portion 4 and has cam holes 3a and 3a.
  • the cam hole 3a is inclined so as to be displaced in the front-rear direction as it goes in the circumferential direction.
  • the interlocking body 3 is provided with an interlocking pin 20 protruding outward.
  • An arcuate drive gear 21 that is a rack gear or an internal gear is formed at a position near the rear end of the outer peripheral surface of the interlocking member 3.
  • the interlocking pin 3 is inserted through the insertion hole 6 in a state where the interlocking member 3 is disposed inside the support cylinder portion 4 of the fixed member 2. Therefore, the interlocking body 3 is rotatable about the axis with respect to the fixed body 2 in a movable range in the circumferential direction with respect to the insertion hole 6 of the interlocking pin 20, and is not movable in the front-rear direction with respect to the fixed body 2. ing.
  • the interlocking body 3 has the drive gear 21 meshed with the reversing gear 9. Therefore, when the interlocking body 3 is rotated in the direction around the axis with respect to the fixed body 2, the reversing gear 9 is rotated in a direction corresponding to the rotation direction of the interlocking body 3.
  • the interchangeable lens 300 is provided with a rectilinear ring (not shown), and the rectilinear ring is located, for example, inside the interlocking body 3.
  • a pair of guide holes extending in the front-rear direction is formed in the rectilinear ring.
  • a holder 309 holding an optical element 308 is supported on the interlocking body 3 and the rectilinear ring.
  • the cam followers 310 and 310 of the holder 309 are slidable in the guide holes of the rectilinear ring and the cam holes 3a and 3a of the interlocking body 3, respectively. Is engaged. Therefore, when the interlocking body 3 is rotated in the direction around the axis with respect to the fixed body 2, the engagement positions of the cam followers 310 and 310 with respect to the cam holes 3a and 3a are changed and the cam followers 310 and 310 are guided to the guide holes.
  • the optical element 308 and the holder 309 are moved in the front-rear direction (optical axis direction) according to the rotation direction of the interlocking body 3.
  • the detection unit 22 is provided in the interchangeable lens 300 (see FIG. 3).
  • a photo interrupter is used as the detection unit 22.
  • the detection unit 22 is fixed to the inner peripheral surface of the housing 305, for example. In a state where the inner ring 11 is not moved rearward with respect to the outer ring 10, the light shielding fin 19 provided on the inner ring 11 is partially inserted inside the detection unit 22.
  • FIGS. 11 to 17 are diagrams conceptually showing the positional relationship of each part in order to facilitate understanding of the operation of the interchangeable lens 300.
  • FIG. 11 to 17 are diagrams conceptually showing the positional relationship of each part in order to facilitate understanding of the operation of the interchangeable lens 300.
  • the operation mode in which zooming is performed by moving the optical element 308 by the rotation of the second operation ring 303 and the movement direction of the optical element 308 by the rotation of the second operation ring 303 are switched. Setting with the switching transition mode is possible.
  • the operation mode includes a first operation mode that is a moving image shooting state and a second operation mode that is a still image shooting state.
  • the mode change switch 14 disposed in the outer ring 10 is inserted into the first lock groove 16 formed in the inner ring 11 (see FIG. 11). Therefore, the outer ring 10 and the inner ring 11 are locked so that they can rotate together.
  • the interlocking body 3 is in a state in which the interlocking pin 20 inserted through the insertion hole 6 of the fixed body 2 is inserted into and engaged with the pin engaging groove 11 b of the inner ring 11 and is rotatable with the inner ring 11. Has been. Accordingly, in the first operation mode, the outer ring 10, the inner ring 11, and the interlocking body 3 are integrally rotated.
  • the cam pins 10a, 10a, 10a of the outer ring 10 are engaged with the first straight portions 15a, 15a, 15a of the cam grooves 15, 15, 15 formed in the inner ring 11, respectively. Therefore, the inner ring 11 is positioned at the front moving end (first position), and the transmission gear 18 is not engaged with the reversing gear 9 of the fixed body 2.
  • the ring keys 11a, 11a, 11a of the inner ring 11 are engaged with the first moving portions 7a, 7a, 7a of the key moving grooves 7, 7, 7 formed in the fixed body 2, respectively.
  • the detection unit 22 Since the inner ring 11 is positioned at the front moving end, a part of the light shielding fin 19 provided on the inner ring 11 is positioned inside the detection unit 22. Since a part of the light shielding fin 19 is positioned inside the detection unit 22, the detection unit 22 detects that the inner ring 11 is in the first operation mode positioned at the front moving end.
  • the outer ring 10 In the first operation mode described above, when the outer ring 10 is rotated in the first direction (R1 direction shown in FIG. 11 and the like), the outer ring 10, the inner ring 11, and the interlocking body 3 rotate together. Is done. At this time, in order to switch between the first operation mode and the second operation mode, the outer ring 10 is rotated to, for example, the first telephoto end index position (see FIG. 12).
  • the interlocking body 3 is rotated integrally with the outer ring 10 and the inner ring 11, the interlocking pin 20 of the interlocking body 3 is moved in the insertion hole 6.
  • the first telephoto end index position is, for example, a position where the marks 5a and 5b attached to the overhanging portion 5 of the fixed body 2 are coincident with the scales at both ends of the first index 13a.
  • the cam pin 10a In a state where the outer ring 10 is rotated to the first telephoto end index position, the cam pin 10a remains engaged with the first straight portion 15a of the cam groove 15. Further, the ring key 11a of the inner ring 11 is moved from the first moving portion 7a of the key moving groove 7 to the converting portion 7b. Accordingly, the inner ring 11 is brought into a state in which the ring key 11 a can slide on the conversion portion 7 b and can move backward with respect to the outer ring 10.
  • the interlocking pin 20 is in contact with the opening edge of the insertion hole 6 and cannot be rotated further in the R1 direction.
  • the mode change switch 14 In the state where the outer ring 10 is rotated to the first telephoto end index position, the mode change switch 14 is operated. When the mode change switch 14 is operated, the mode change switch 14 is pulled out from the first lock groove 16, and the locked state of the outer ring 10 and the inner ring 11 is released. When the mode change switch 14 is operated and the lock state of the outer ring 10 and the inner ring 11 is released, the switching transition mode is set from the first operation mode.
  • the transmission gear 18 is meshed with the reversing gear 9 of the fixed body 2. Accordingly, the transmission gear 18 and the drive gear 21 of the interlocking body 3 are engaged with the reversing gear 9 from the opposite side, and the inner ring 11 and the interlocking body 3 are rotatable in the opposite direction.
  • the outer ring 10 is further rotated in the R1 direction to the second telephoto end index position (see FIG. 16).
  • the second telephoto end index position is, for example, a position where the marks 5b and 5c attached to the overhanging portion 5 of the fixed body 2 coincide with the scales on both ends of the second index 13b.
  • the mode change switch 14 is aligned with the second lock groove 17 of the inner ring 11 in the radial direction.
  • the mode change switch 14 In the state where the outer ring 10 is rotated to the second telephoto end index position, the mode change switch 14 is operated. By operating the mode change switch 14, the mode change switch 14 is inserted into the second lock groove 17. Therefore, the outer ring 10 and the inner ring 11 are locked again and are brought into a rotatable state together. At this time, as described above, in the interlocking body 3, the interlocking pin 20 is pulled out from the pin engaging groove 11b, and is not rotated integrally with the inner ring 11, and the inner ring 11 and the interlocking body 3 are in opposite directions. It is in a state where it can be rotated.
  • the second operation mode is set from the switching transition mode.
  • the detection unit 22 detects that the inner ring 11 is in the second operation mode positioned at the rear moving end.
  • the outer ring 10 when the outer ring 10 is rotated in the first operation mode, the outer ring 10, the inner ring 11, and the interlocking body 3 are integrally rotated in the same direction.
  • the outer ring 10 In the second operation mode, the outer ring 10 is rotated. Is rotated, the outer ring 10 and the inner ring 11 are integrally rotated in the same direction, and the interlocking body 3 is rotated in the opposite direction to the outer ring 10 and the inner ring 11. Therefore, in the first operation mode and the second operation mode, the interlocking body 3 is rotated in the opposite direction with respect to the rotation direction of the outer ring 10.
  • the rotation direction of the interlocking member 3 is opposite to the rotation direction of the outer ring 10 in the first operation mode and the second operation mode.
  • the second operation ring 303 (outer ring 10) is counterclockwise (first rotation) when viewed from the image plane side (photographer side).
  • the interlocking body 3 is rotated counterclockwise, the optical element 308 is moved from the wide-angle side to the first direction, which is the telephoto side, and the second operation ring 303 is moved clockwise (
  • the rotation operation is performed in the second rotation direction
  • the interlocking body 3 is rotated in the clockwise direction, and the optical element 308 is moved from the telephoto side to the second direction that is the wide-angle side.
  • the rotation of the second operation ring 303 in the first operation mode is performed within a range in which the mark 5b attached to the overhanging portion 5 of the fixed body 2 is moved in the region where the first index 13a is present.
  • the rotation range of the second operation ring 303 is the first rotation operation range.
  • the second operation ring 303 (outer ring 10) is rotated in the clockwise direction when viewed from the image plane side (photographer side), it is interlocked.
  • the body 3 is rotated counterclockwise, the optical element 308 is moved from the wide-angle side to the telephoto side, and when the second operation ring 303 is rotated counterclockwise, the interlocking body 3 is rotated clockwise.
  • the optical element 308 is moved from the telephoto side to the wide angle side.
  • the rotation of the second operation ring 303 in the second operation mode is performed within a range in which the mark 5b attached to the overhanging portion 5 of the fixed body 2 is moved in the region where the second index 13b is present.
  • the rotation range of the second operation ring 303 is the second rotation operation range. Therefore, the first rotation operation range that is the rotation range of the second operation ring 303 in the first operation mode, and the second rotation operation range that is the rotation range of the second operation ring 303 in the second operation mode, and Are different ranges that do not overlap.
  • the switching from the second operation mode to the first operation mode is performed by the operation opposite to the switching operation from the first operation mode to the second operation mode described above.
  • the mode change switch 14 is operated by rotating the outer ring 10 to the second telephoto end index position in the second operation mode.
  • the lock of the outer ring 10 and the inner ring 11 is released to set the switching transition mode.
  • the outer ring 10 is rotated in the R2 direction to the first telephoto end index position, and the mode change switch 14 is operated to operate the outer ring 10.
  • the inner ring 11 can be locked again to switch to the first operation mode.
  • the optical element 308 in the first operation mode, is moved in the first direction by rotating the second operation ring 303 in the counterclockwise direction, and the timepiece of the second operation ring 303 is moved.
  • the optical element 308 is moved in the second direction by the rotation operation in the rotation direction, and the optical element 308 is moved in the second direction by the rotation operation in the counterclockwise direction of the second operation ring 303 in the second operation mode.
  • the optical element 308 is moved in the first direction by rotating the second operation ring 303 in the clockwise direction.
  • the optical element 308 in the first operation mode, is moved in the second direction by rotating the second operation ring 303 counterclockwise, and the second operation is performed. By rotating the ring 303 in the clockwise direction, the optical element 308 is moved in the first direction. In the second operation mode, the optical element 308 is moved by rotating the second operating ring 303 in the counterclockwise direction. The optical element 308 may be moved in the second direction by moving in the first direction and rotating the second operation ring 303 in the clockwise direction.
  • the movement direction of the optical element 308 with respect to the rotation direction of the second operation ring 303 is switched by rotating the second operation ring 303 functioning as a zoom ring.
  • the second operation ring 303 not only the second operation ring 303 but also other operation rings provided in the interchangeable lens 300 such as the first operation ring 302 functioning as a focus ring and the third operation ring 304 functioning as an iris ring.
  • the second operation ring 303 has the outer ring 10 and the inner ring 11 positioned inside the outer ring 10, and the outer ring 10 and the inner ring in the operation mode. 11 can rotate integrally, and the switching mechanism is operated by rotating the outer ring 10 relative to the inner ring 11 in the switching transition mode.
  • the inner ring 11 is movable between the first position and the second position in the front-rear direction, which is a direction different from the rotation direction with respect to the outer ring 10 in the switching transition mode. Accordingly, the operation direction of the optical element 308 is switched.
  • the operation direction of the optical element 308 is switched by moving the inner ring 11 to the first position or the second position, the operation direction of the optical element 308 can be switched by a simple mechanism.
  • the outer ring 10 and the inner ring 11 are provided with a cam groove 15 on one side and a cam pin 10a that is slidably engaged with the cam groove 15 on the other side.
  • the inner ring 11 is moved between the first position and the second position by a change in the position of the cam pin 10a with respect to the cam groove 15.
  • the inner ring 11 is moved to the first position or the second position.
  • the inner ring 11 can be moved by the mechanism.
  • the transmission gear 18 that can mesh with the reversing gear 9 is formed in the second operating ring 303, and the second operating ring 303 and the interlocking body 3 are in the opposite directions when the transmission gear 18 is meshed with the reversing gear 9.
  • the second operating ring 303 and the interlocking body 3 are rotated in the same direction in a state where the transmission gear 18 is not meshed with the reversing gear 9.
  • the rotation direction of the interlocking body 3 is opposite to the rotation direction of the second operation ring 303 depending on the state where the transmission gear 18 is engaged with the reversing gear 9 and the state where the transmission gear 18 is not engaged with the reversing gear 9. Therefore, the operation direction of the optical element 308 can be switched by a simple mechanism.
  • the interlocking body 3 is provided with the interlocking pin 20 that can be connected to the second operation ring 303, and the interlocking body 3 is connected to the second operation ring 303 in a state where the interlocking pin 20 is connected to the second operation ring 303.
  • the transmission gear 18 is engaged with the reversing gear 9 in a state in which the rotation is performed integrally and the connection of the interlocking pin 20 with the second operation ring 303 is released.
  • the second state in which the interlocking pin 20 is connected to the second operation ring 303 and the state in which the connection of the interlocking pin 20 to the second operation ring 303 is released and the transmission gear 18 is engaged with the reversing gear 9 is performed. Since the rotation direction of the interlocking member 3 is opposite to the rotation direction of the operation ring 303, the operation direction of the optical element 308 can be switched by a simple mechanism.
  • the driving gear 21 meshed with the reversing gear 9 is formed in the interlocking body 3, and the rotational force of the second operating ring 303 is applied to the transmission gear 18 and the reversing gear 9 when the transmission gear 18 is meshed with the reversing gear 9. Is transmitted to the interlocking body 3 via.
  • the rotational force of the second operating ring 303 is transmitted to the interlocking body 3 via the transmission gear 18 and the reverse gear 9 in a state where the transmission gear 18 is engaged with the reverse gear 9 and the drive gear 21 is engaged with the reverse gear 9. Therefore, the interlocking body 3 can be reliably rotated by the rotation of the second operation ring 303 by a simple mechanism.
  • the transmission gear 18 is formed in a shape extending in the rotational direction, and the transmission gear 18 is positioned outside the drive gear 21 in a state where the transmission gear 18 is engaged with the reversing gear 9.
  • the transmission gear 18 formed in an annular shape is positioned outside the drive gear 21 in a state where the transmission gear 18 is engaged with the reversing gear 9 and the drive gear 21 is engaged with the reversing gear 9, the miniaturization is ensured.
  • the interlocking body 3 can be reliably rotated by the rotation of the second operation ring 303.
  • the auto state can be set by an operation on the state switching knob which is one of the operation knobs 307, and the manual switching state and the automatic state are switched by the state switching knob. .
  • Control in the auto state is performed based on the detection result of the detection unit 22 that detects the presence or absence of the light shielding fins 19 of the inner ring 11.
  • the detection unit 22 detects the first operation mode when a part of the light shielding fin 19 is located inside the detection unit 22, and the light shielding fin 19 is located inside the detection unit 22. When it is not positioned, it is detected that the operation mode is the second operation mode.
  • the interchangeable lens 300 is provided with a control microcomputer 400 that performs overall control, and the control microcomputer 400 includes a zoom control unit 401 and a focus control unit 402 (see FIG. 18).
  • the optical element 308 that is a zoom lens group is moved in the optical axis direction by the zoom motor 501, and the focus lens group is moved in the optical axis direction by the focus motor 502.
  • the zoom motor 501 is controlled by the zoom control unit 401, and the focus motor 502 is controlled by the focus control unit 402.
  • the zoom control unit 401 and the focus control unit 402 are operated based on the detection signal, and the zoom control unit 401 controls the zoom motor 501. Then, the focus motor 502 is controlled by the focus control unit 402.
  • the zoom control unit 401 controls the low-speed servo setting, and the rotation speed of the zoom motor 501 is made lower than the reference speed.
  • the zoom control unit 401 controls the high-speed servo setting, and the rotation speed of the zoom motor 501 is made higher than the reference speed.
  • the mode when the control microcomputer 400 does not determine that it is the first operation mode is a state in which the second operation mode, which is a still image shooting state, is set.
  • the above-described control for the zoom motor 501 controls the operation speed of the optical element 308 so that the first operation mode is lower than the second operation mode. It becomes possible to secure a high photographed image and to ensure a quick photographing opportunity in a still image photographing state, thereby improving functionality in zooming.
  • the focus control unit 402 controls the low speed setting, and the rotation speed of the focus motor 502 is low, for example, the maximum speed is set. Slowed down.
  • the focus control unit 402 controls the high-speed servo setting, and the rotation speed of the focus motor 502 is high, for example, the maximum speed is high. Is done.
  • the mode when the control microcomputer 400 does not determine that it is the first operation mode is a state in which the second operation mode, which is a still image shooting state, is set.
  • a focusing operation When a focusing operation is performed in a moving image shooting state, it is generally desirable to perform focusing at a low speed in order to reduce out-of-focus and secure a high-quality captured image. In a still image shooting state, a focusing operation is performed. When performed, it is generally desirable that focusing be performed at high speed to ensure rapid imaging opportunities.
  • the control as described above with respect to the focus motor 502 controls the operation speed of the focus lens group so that the first operation mode is lower than the second operation mode. It becomes possible to secure a high-captured image and to ensure a quick photographing opportunity in a still image photographing state, thereby improving functionality in focusing.
  • the detection unit 22 that detects the first operation mode and the second operation mode is provided, and the zoom lens group in the auto state is based on the detection result of the detection unit 22.
  • the operating speeds of a certain optical element 308 and the focus lens group are controlled.
  • movement was demonstrated above, the above-mentioned control is applicable also to operation
  • control is performed such that the first operation mode is lower than the second operation mode with respect to the operation speed of the iris blade.
  • FIGS. 21 to 26 are diagrams conceptually showing the positional relationship of each part in order to facilitate understanding of the operation in the modification.
  • the optical element driving device 31 has a fixed body 32 and an interlocking body 33.
  • the fixed body 32 for example, a fixed ring fixed to the housing 305 is used
  • the interlocking body 33 for example, a cam ring that is rotatable in the circumferential direction (direction around the axis) is used (FIG. 21). reference).
  • the interlocking body 33 is provided with a switching mechanism that switches the operation direction of the optical element 308 with respect to the rotation direction of the second operation ring 333 to set the first operation mode and the second operation mode. Yes.
  • the switching mechanism may be provided in other structures such as the fixed body 32 and each operation ring.
  • a first lock portion 35a and a second lock portion 35b are formed on the overhang portion 35 of the fixed body 32 so as to be separated in the circumferential direction.
  • the overhang portion 35 is at least provided with a mark 5b.
  • the second operation ring 333 is formed in a substantially annular shape, and is not formed in a double structure of the outer ring 10 and the inner ring 11 like the second operation ring 303.
  • a pin connection groove 333 a is formed in the second operation ring 333.
  • a mode change switch 44 is disposed on the second operation ring 333.
  • the mode change switch 44 When the mode change switch 44 is pressed, the operation mode in which zooming is performed by moving the optical element 308 by the rotation of the second operation ring 333 and the moving direction of the optical element 308 by the rotation of the second operation ring 333 are changed.
  • the switching transition mode to be switched can be set.
  • the interlocking body 33 has cam holes 60 and 60 (only one cam hole 60 is shown in FIG. 21 and the like).
  • the cam hole 60 is formed by continuously forming a first operating part 60a, a transition part 60b, and a second operating part 60c in the circumferential direction (see FIG. 22).
  • the first operation unit 60a is formed in a curved shape inclined so as to be displaced forward as it approaches the transition unit 60b
  • the transition unit 60b is formed in a straight line extending in the circumferential direction
  • the second operation unit 60c is in transition It is formed in a curved shape that is inclined so as to be displaced backward as it moves away from the portion 60b.
  • the first operation unit 60a and the second operation unit 60c are formed in a symmetrical shape with a separation in the circumferential direction (rotation direction).
  • the interlocking body 33 is provided with an interlocking pin 50 protruding outward.
  • the interlocking body 33 is engaged with the interlocking pin 50 inserted into the pin connection groove 333 a of the second operation ring 333. Therefore, the interlocking body 33 is always rotated integrally with the second operation ring 333.
  • the interchangeable lens 300 is provided with a rectilinear ring (not shown), and the rectilinear ring is positioned inside the interlocking body 33, for example.
  • a pair of guide holes extending in the front-rear direction is formed in the rectilinear ring.
  • a linear ring is not provided, and a guide shaft is provided on one of the fixed body 32 and the interlocking body 33, a shaft sleeve is formed on the other, and the both are slidably engaged so that the interlocking body 33 is fixed. It is also possible to adopt a configuration in which the optical element 308 is moved in the front-rear direction (optical axis direction) as guided by the guide 32.
  • a holder 309 holding an optical element 308 is supported on the interlocking body 33 and the rectilinear ring, and the cam followers 310 and 310 of the holder 309 are slidable in the guide holes of the rectilinear ring and the cam holes 60 and 60 of the interlocking body 33, respectively. Is engaged. Therefore, when the interlocking body 33 is rotated integrally with the second operation ring 333 in the direction around the axis, the engagement positions of the cam followers 310 and 310 with respect to the cam holes 60 and 60 are changed, and the cam followers 310 and 310 are moved to the guide holes. The optical element 308 and the holder 309 are moved in the front-rear direction (optical axis direction) according to the rotation direction of the interlocking member 33.
  • the second operation ring 333 is provided with a light shielding fin (not shown) similar to the light shielding fin 19 provided on the inner ring 11.
  • the mode change switch 44 In the first operation mode, the mode change switch 44 is in the lockable position, and the cam followers 310 and 310 of the holder 309 that holds the optical element 308 slide on the first operation portions 60a and 60a of the cam holes 60 and 60, respectively. It is movably engaged (see FIGS. 23 and 24).
  • the second operation ring 333 is counterclockwise (first rotation direction) when viewed from the image plane side (photographer side).
  • the rotation operation is performed in the R1 direction
  • the interlocking body 33 is rotated counterclockwise
  • the optical element 308 is moved from the wide angle side to the first direction, which is the telephoto side
  • the second operation ring 333 is moved in the clockwise direction (first direction). 2 is rotated in the clockwise direction, the optical element 308 is moved from the telephoto side to the wide-angle side in the second direction.
  • the mode change switch 44 is operated while the second operation ring 333 is rotated to the first wide-angle end index position.
  • the mode change switch 44 is moved to the unlock position, and the second operation ring 333 can be rotated in the R2 direction, and the mode is switched from the first operation mode. Transition mode is set.
  • the cam follower 310 is slid along the transition portion 60b.
  • the mode change switch 44 is operated in a state in which the second operation ring 333 is rotated to the second wide-angle end index position that coincides with the scale attached to one end of the first index 13a.
  • the mode change switch 44 is again moved to the lockable position, and the mode change switch 44 comes into contact with the second lock portion 35b of the fixed body 32 to thereby connect the second operation ring 333.
  • the rotation of the interlocking body 33 in the R1 direction is restricted (see FIG. 25).
  • the optical element 308 is positioned at the wide-angle end.
  • the mode change switch 44 By operating the mode change switch 44, the second operation mode is set from the switching transition mode.
  • the cam follower 310 is slidably engaged with the second operating portion 60 c of the cam hole 60.
  • the second operation ring 333 is rotated counterclockwise (R1 direction which is the first rotation direction) when viewed from the image plane side (photographer side).
  • R1 direction which is the first rotation direction
  • the interlocking body 33 is rotated in the counterclockwise direction
  • the optical element 308 is moved from the telephoto side to the second direction which is the wide angle side
  • the second operation ring 333 is moved in the clockwise direction (second rotation).
  • the rotation operation is performed in the direction (R2 direction)
  • the interlocking body 33 is rotated in the clockwise direction, and the optical element 308 is moved from the wide angle side to the first direction that is the telephoto side.
  • the switching from the second operation mode to the first operation mode is performed by the operation opposite to the switching operation from the first operation mode to the second operation mode described above. Although details of the switching operation from the second operation mode to the first operation mode are omitted, in the second operation mode, the second operation ring 333 is rotated in the R1 direction to operate the mode change switch 44 and the second operation ring 333 is operated. The operation ring 333 is unlocked to set the switching transition mode, and then the second operation ring 333 is rotated in the R1 direction to operate the mode change switch 44 to lock the second operation ring 333 again. Thus, switching to the first operation mode can be performed.
  • the optical element 308 in the first operation mode, is moved in the first direction by rotating the second operation ring 333 in the counterclockwise direction, and the clock of the second operation ring 333 is moved.
  • the optical element 308 is moved in the second direction by the rotation operation in the rotation direction, and the optical element 308 is moved in the second direction by the rotation operation in the counterclockwise direction of the second operation ring 333 in the second operation mode.
  • the optical element 308 is moved in the first direction by the second operation ring 333 being rotated in the clockwise direction.
  • the optical element 308 is moved in the second direction by rotating the second operation ring 333 in the counterclockwise direction, and the second operation ring 333 in the clockwise direction.
  • the optical element 308 is moved in the first direction by the rotation operation, and the optical element 308 is moved in the first direction by the rotation operation of the second operation ring 333 in the counterclockwise direction in the second operation mode.
  • the optical element 308 may be moved in the second direction by rotating the second operation ring 333 in the clockwise direction.
  • the switching mechanism according to the second modification is replaced with another operation ring provided in the interchangeable lens 300 such as the first operation ring 302 functioning as a focus ring or the third operation ring 304 functioning as an iris ring. It is also possible to apply it.
  • the first operating unit 60a that causes the interlocking body 33 to operate the optical element 308 in the first operation mode and the optical element in the second operation mode.
  • a second operation unit 60c for operating 308 is formed.
  • the optical element 308 is moved in each direction by the first operation unit 60a and the second operation unit 60c, respectively, according to the rotation direction of the interlocking body 33.
  • the operation direction of the optical element 308 can be switched with a simple structure.
  • a cam ring that rotates in the same direction as the second operation ring 333 is provided as the interlocking body 33, and the first operating part 60 a and the second operating part 60 c are spaced apart in the rotational direction of the interlocking body 33 and symmetrical. It is formed in a simple shape.
  • the optical element 308 is formed by the first operation unit 60a and the second operation unit 60c formed in symmetrical shapes separated from each other in the rotation direction of the interlocking body 33. Since the optical element 308 is moved in each direction, the optical element 308 can be operated at the same speed when the second operation ring 333 is rotated at the same speed in the first operation mode and the second operation mode. A good operating state of the element 308 can be ensured.
  • the interchangeable lens 300 is operated by the rotational force of the second operation rings 303 and 333 that are rotated, and the rotational force of the second operation rings 303 and 333 is applied to the optical element 308.
  • Interlocking bodies 3 and 33 for transmitting and operating the optical element 308 are provided, and at least the interlocking bodies 3 and 33 are provided with a switching mechanism for switching the operation direction of the optical element 308 with respect to the rotation direction of the second operation rings 303 and 333. Yes.
  • the operation direction of the optical element 308 with respect to the rotation direction of the second operation rings 303 and 333 is switched by the switching mechanism, and the optical element is transmitted by the rotational force of the second operation rings 303 and 333 transmitted by the interlocking bodies 3 and 33. Since 308 is operated, the optical element 308 follows the operation with respect to the second operation rings 303 and 333 so that the operation delay of the optical element 308 hardly occurs, and the second function ring does not deteriorate. High operability with respect to the operation rings 303 and 333 can be ensured.
  • an operation mode in which the second operation rings 303 and 333 are rotated to operate the optical element 308 and a switching transition mode in which the second operation rings 303 and 333 are rotated to switch the operation direction of the optical element 308 are set.
  • mode change switches 14 and 44 for changing the operation mode and the switching transition mode.
  • the mode change between the operation mode and the switching transition mode is performed by operating the mode change switches 14 and 44, so that the set mode can be surely recognized and erroneous operation can be prevented.
  • the optical element 308 can move in the first direction and the second direction opposite to each other, and the second operation rings 303 and 333 are rotated to one side in the first rotation operation range.
  • the optical element 308 is moved in the first direction and rotated in the other direction, and the optical element 308 is moved in the second direction, and the second operation rings 303 and 333 are moved to one side in the second rotation operation range.
  • the optical element 308 is moved in the second direction by being rotated, and the optical element 308 is moved in the first direction by being rotated in the other direction.
  • the optical element 308 is moved in the opposite direction by rotating the second operation rings 303 and 333 in different rotation operation ranges, the operation direction of the optical element 308 with respect to the rotation of the second operation rings 303 and 333 becomes clear and can improve usability.
  • the second operation rings 303 and 333 are positions where the scales of the first index 13a and the second index 13b indicating the first rotation operation range and the second rotation operation range, respectively, are separated in the rotation direction. Is attached to each.
  • the optical element 308 is operated in the first direction when the second operation rings 303 and 333 are rotated to one side, and the optical is operated when the second operation rings 303 and 333 are rotated to the other direction.
  • the element 308 is operated in the second direction, and the optical element 308 is operated in the second direction and the second operation ring 303 when the second operation rings 303 and 333 are rotated in one direction in the second operation mode.
  • the optical element 308 is moved in the first direction.
  • the optical element 308 is operated in the opposite direction with respect to the same rotation direction of the second operation rings 303 and 333, and therefore an operation according to the user's intention is performed. This makes it possible to improve the usability of the operation of the second operation rings 303 and 333.
  • a moving image shooting state is set as the first operation mode
  • a still image shooting state is set as the second operation mode.
  • the optical element 308 is moved in the opposite direction during still image shooting and during moving image shooting, zooming or focusing is performed. Therefore, the user who has rotated the second operation rings 303 and 333 with respect to zooming or focusing. It is possible to execute a function according to the intention of the user.
  • FIG. 27 shows a block diagram of an embodiment of the imaging device of the present technology.
  • the imaging apparatus 100 includes an interchangeable lens 300 that performs an imaging function, a camera signal processing unit 81 that performs signal processing such as analog-digital conversion of a captured image signal, and an image processing unit 82 that performs recording and reproduction processing of the image signal. have.
  • the imaging apparatus 100 includes a display unit (display) 83 that displays captured images and the like, an R / W (reader / writer) 84 that writes and reads image signals to and from the memory 90, and the imaging apparatus 100.
  • a central processing unit (CPU) 85 that controls the whole, an operation unit 202 such as various switches that are operated by a user, and driving of a lens group 87 including an optical element 308 disposed in the interchangeable lens 300
  • a drive control unit 86 for controlling the control.
  • the interchangeable lens 300 includes an optical system including a lens group 87, an image sensor 204 such as a CCD (Charge Coupled Device) and a CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor).
  • an image sensor 204 such as a CCD (Charge Coupled Device) and a CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor).
  • the camera signal processing unit 81 performs various signal processing such as conversion of the output signal from the image sensor 204 into a digital signal, noise removal, image quality correction, and conversion into a luminance / color difference signal.
  • the image processing unit 82 performs compression encoding / decompression decoding processing of an image signal based on a predetermined image data format, conversion processing of data specifications such as resolution, and the like.
  • the display unit 83 has a function of displaying various data such as an operation state of the user operation unit 202 and a photographed image.
  • the imaging apparatus 100 may not be provided with the display unit 83, and may be configured such that the captured image data is sent to another display apparatus and an image is displayed.
  • the R / W 84 writes the image data encoded by the image processing unit 82 into the memory 90 and reads out the image data recorded in the memory 90.
  • the CPU 85 may include a control microcomputer 400, functions as a control processing unit that controls each circuit block provided in the imaging apparatus 100, and controls each circuit block based on an instruction input signal or the like from the operation unit 202.
  • the operation unit 202 outputs an instruction input signal corresponding to the operation by the user to the CPU 85.
  • the drive control unit 86 may include a zoom control unit 401 and a focus control unit 402, and controls a drive source that moves the lens group 87 based on a control signal from the CPU 85, for example, the zoom motor 501 and the focus motor 502. .
  • the memory 90 is a semiconductor memory that can be attached to and detached from a slot connected to the R / W 84, for example.
  • the shot image signal is output to the display unit 83 via the camera signal processing unit 81 and displayed as a camera through image.
  • the CPU 85 outputs a control signal to the drive control unit 86, and the lens group 87 is moved based on the control of the drive control unit 86.
  • the photographed image signal is output from the camera signal processing unit 81 to the image processing unit 82, subjected to compression coding processing, and converted into digital data having a predetermined data format. Converted. The converted data is output to the R / W 84 and written into the memory 90.
  • predetermined image data is read from the memory 90 by the R / W 84 in accordance with an operation on the operation unit 202, and decompression decoding processing is performed by the image processing unit 82. After being performed, the reproduction image signal is output to the display unit 83 to display the reproduction image.
  • the lens group 87 including the optical element 308 is used as the optical element.
  • the optical element is not limited to the lens group 87, and examples of the optical element include a diaphragm, an iris, and an imaging device. An element or the like may be used.
  • the first operation mode is a moving image shooting state and the second operation mode is a still image shooting state has been described above.
  • the first operation mode and the second operation mode are respectively It is not limited to the shooting state of moving images and still images.
  • the first operation mode and the second operation mode can be applied to various modes set in the imaging apparatus 100. For example, the macro shooting mode, the night shooting mode, the backlight correction shooting mode, the continuous shooting mode, etc. It is possible to apply various modes.
  • the present technology may be configured as follows.
  • the operating ring has an outer ring and an inner ring positioned inside the outer ring; In the operation mode, the outer ring and the inner ring can rotate together, The optical element driving device according to (2), wherein the switching mechanism is operated by rotating the outer ring with respect to the inner ring in the switching transition mode.
  • the inner ring is movable between a first position and a second position in a direction different from the rotational direction with respect to the outer ring in the switching transition mode;
  • a cam groove is formed on one of the outer ring and the inner ring, and a cam pin that is slidably engaged with the cam groove is provided on the other.
  • the inner ring is moved between the first position and the second position by a change in the position of the cam pin with respect to the cam groove accompanying rotation of the outer ring with respect to the inner ring.
  • the operation ring is formed with a transmission gear that can mesh with the reversing gear, In a state where the transmission gear is meshed with the reversing gear, the operation ring and the interlocking body are rotated in opposite directions,
  • the optical element driving device according to any one of (1) to (5), wherein the operation ring and the interlocking body are rotated in the same direction in a state where the transmission gear is not meshed with the reversing gear.
  • An interlocking pin that can be connected to the operation ring is provided on the interlocking body, The interlocking body is rotated integrally with the operation ring in a state where the interlocking pin is connected to the operation ring,
  • a drive gear meshed with the reversing gear is formed on the interlocking body, The rotational force of the operation ring is transmitted to the interlocking body via the transmission gear and the reverse gear in a state where the transmission gear is engaged with the reverse gear.
  • the transmission gear is formed in a shape extending in the rotational direction;
  • the optical element can be operated in a first direction and a second direction opposite to each other; When the operation ring is rotated in one direction in the first rotation operation range, the optical element is moved in the first direction and rotated in the other direction so that the optical element is moved in the second direction. And When the operation ring is rotated in one direction in the second rotation operation range, the optical element is moved in the second direction and rotated in the other direction so that the optical element is moved in the first direction.
  • the optical element driving device according to any one of (1) to (9).
  • the operation ring can be rotated in a first rotation direction and a second rotation direction opposite to each other,
  • the optical element can be operated in a first direction and a second direction opposite to each other; Switching between the first operation mode and the second operation mode is performed by the switching mechanism, In the first operation mode, the optical element is operated in the first direction when the operation ring is rotated in the first rotation direction, and the rotation is performed in the second rotation direction of the operation ring. An optical element is moved in the second direction; In the second operation mode, the optical element is operated in the second direction when the operation ring rotates in the first rotation direction, and the operation ring is rotated in the second rotation direction.
  • the optical element driving device according to (1), wherein the optical element is moved in the first direction.
  • a lens or a lens group is provided as the optical element, As the first operation mode, a video shooting state is set, The optical element driving device according to (12), wherein a still image shooting state is set as the second operation mode.
  • the interlocking body is formed with a first operation unit that operates the optical element in the first operation mode and a second operation unit that operates the optical element in the second operation mode.
  • a cam ring that rotates in the same direction as the operation ring is provided as the interlocking body,
  • An optical element driving device for driving the optical element is disposed inside the cylindrical casing,
  • the optical element driving device includes: It is operated by the rotational force of the operation ring that is rotated, and includes an interlocking body that transmits the rotational force of the operation ring to the optical element to operate the optical element,
  • An interchangeable lens in which at least the interlocking body is provided with a switching mechanism that switches an operation direction of the optical element with respect to a rotation direction of the operation ring.
  • An optical element driving device that drives the optical element, and an imaging element that converts an optical image captured via the optical system into an electrical signal
  • the optical element driving device includes: It is operated by the rotational force of the operation ring that is rotated, and includes an interlocking body that transmits the rotational force of the operation ring to the optical element to operate the optical element,
  • An imaging apparatus in which at least the interlocking body is provided with a switching mechanism that switches an operation direction of the optical element with respect to a rotation direction of the operation ring.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Imaging device, 204 ... Imaging element, 300 ... Interchangeable lens, 302 ... 1st operation ring, 303 ... 2nd operation ring, 304 ... 3rd operation ring, 305 ... Housing

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Abstract

機能性の低下を来たすことなく、操作リングに関する高い操作性を確保する。 回転操作される操作リングの回転力によって動作されると共に操作リングの回転力を光学素子に伝達して光学素子を動作させる連動体を備え、少なくとも連動体に操作リングの回転方向に対する光学素子の動作方向を切り換える切換機構が設けられた。これにより、切換機構によって操作リングの回転方向に対する光学素子の動作方向が切り換えられると共に連動体により伝達される操作リングの回転力によって光学素子が動作されるため、操作リングに対する操作に対して光学素子が追従して動作され光学素子の動作遅延が生じ難く、機能性の低下を来たすことなく、操作リングに関する高い操作性を確保することができる。

Description

光学素子駆動装置、交換レンズ及び撮像装置
 本技術は回転操作される操作リングの回転力によって光学素子を動作させる光学素子駆動装置、これを備えた交換レンズ及び撮像装置についての技術分野に関する。
 ビデオカメラやスチルカメラ等の各種の撮像装置や交換レンズ等の撮影に用いられる構造には、内部にレンズやレンズ群等の各種の光学素子等を有する光学系が配置されている。
 このような構造においては、光学素子が光学素子駆動装置によって光軸方向(軸方向)へ移動され、例えば、ズーミングやフォーカシング等が行われる。また、光学素子駆動装置によって光学素子であるアイリス等の羽根部材が動作されて撮像素子に対する光の取込量が調節される構造も存在する。
 例えば、ズーミングやフォーカシング等の動作は、ズームリングやフォーカスリング等の操作リングが回転され、操作リングの回転量及び回転方向に応じてレンズ群等が光軸方向へ移動されることにより行われる。
 上記のような撮像装置や交換レンズにおいては、近年、機能性が向上し、例えば、静止画の撮影のみならず動画の撮影も行うことが可能にされたものが普及しているが、撮像装置や交換レンズの種類等によっては操作リングの回転方向によって実行される機能が異なる場合がある。
 例えば、操作リングが時計回り方向へ回転されることによりレンズ群等が望遠側から広角側に移動され操作リングが反時計回り方向へ回転されることによりレンズ群等が広角側から望遠側に移動されるタイプが存在する一方、操作リングが反時計回り方向へ回転されることによりレンズ群等が望遠側から広角側に移動され操作リングが時計回り方向へ回転されることによりレンズ群等が広角側から望遠側に移動されるタイプが存在する。
 また、静止画撮影時及び動画撮影時の何れの撮影時においても、操作リングが一方に回転されることによりレンズ群等が広角側から望遠側に移動されるタイプも存在する。
 このような操作リングの回転方向によって実行される機能が相違すると、使用時において操作リングに対する回転方向に関する誤操作が生じ撮影機会を逸する等の不具合を生じるおそれもあり、良好な操作性が確保されない可能性がある。
 そこで、従来の撮像装置や交換レンズには、操作リングに関する高い操作性を確保するために、操作リングの回転方向に対する光学素子の動作方向を切り換えることが可能にされたものがある(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1に記載された撮像装置にあっては、方向切換スイッチに対する操作によって操作リングの回転方向に応じた光学素子の移動方向を予め設定することが可能である。特許文献1に記載された撮像装置においては、操作リングの回転時に検出部によって操作リングの回転方向と回転量が検出され、検出部の検出結果に基づいて制御回路によって駆動モーター(アクチュエーター)が制御され、駆動モーターの駆動力によって光学素子が光軸方向へ移動される。このとき光学素子は予め設定された方向に応じた方向へ移動される。
 例えば、方向切換スイッチに対する操作によって操作リングが時計回り方向へ回転されたときに光学素子の移動方向が望遠側から広角側になるように設定された場合に、検出部によって操作リングが時計回り方向へ回転されたことが検出されると、制御回路によって駆動モーターが光学素子を望遠側から広角側に移動させる制御が行われ、光学素子が望遠側から広角側に移動される。一方、検出部によって操作リングが反時計回り方向へ回転されたことが検出されると、制御回路によって駆動モーターが光学素子を広角側から望遠側に移動させる制御が行われ、光学素子が広角側から望遠側に移動される。
 このように、操作リングの回転方向に対する光学素子の動作方向を切り換えることにより、使用者の意図に応じた機能を実行させることが可能であり、操作リングに関する高い操作性を確保することが可能である。
特開平6-289475号公報
 ところが、特許文献1に記載された撮像装置においては、操作リングの回転方向等が検出部によって検出され、検出部の検出結果に基づいて駆動モーターが制御される構成にされている。
 従って、操作リングの回転操作に対する検出部の検出と検出部の検出結果に応じた駆動モーターに対する制御が続いて行われるため、制御の遅延が生じる可能性がある。このような遅延が生じると、使用者による操作リングに対する操作に対して光学素子の移動が追従されず、操作性の低下を来たすおそれがある。
 そこで、本技術光学素子駆動装置、交換レンズ及び撮像装置は、上記した問題点を克服し、機能性の低下を来たすことなく、操作リングに関する高い操作性を確保することを目的とする。
 第1に、本技術に係る光学素子駆動装置は、回転操作される操作リングの回転力によって動作されると共に前記操作リングの回転力を光学素子に伝達して前記光学素子を動作させる連動体を備え、少なくとも前記連動体に前記操作リングの回転方向に対する前記光学素子の動作方向を切り換える切換機構が設けられたものである。
 これにより、切換機構によって操作リングの回転方向に対する光学素子の動作方向が切り換えられると共に連動体により伝達される操作リングの回転力によって光学素子が動作される。
 第2に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記操作リングを回転させて前記光学素子を動作させる動作モードと前記操作リングを回転させて前記光学素子の動作方向を切り換える切換遷移モードとの設定が可能とされ、前記動作モードと前記切換遷移モードの変更を行うモード変更スイッチが設けられることが望ましい。
 これにより、モード変更スイッチに対する操作によって動作モードと切換遷移モードのモード変更が行われる。
 第3に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記操作リングが外側リングと前記外側リングの内側に位置される内側リングとを有し、前記動作モードにおいて前記外側リングと前記内側リングが一体に回転可能とされ、前記切換遷移モードにおいて前記外側リングが前記内側リングに対して回転されることにより前記切換機構が動作されることが望ましい。
 これにより、モード変更スイッチに対する操作によって外側リングの内側リングに対する回転状態が変更されて切換機構の動作状態が変更される。
 第4に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記内側リングが前記切換遷移モードにおいて前記外側リングに対して前記回転方向と異なる方向へ第1の位置と第2の位置の間で移動可能とされ、前記内側リングの移動位置に応じて前記光学素子の動作方向が切り換えられることが望ましい。
 これにより、内側リングが第1の位置又は第2の位置に移動されることにより光学素子の動作方向が切り換えられる。
 第5に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記外側リングと前記内側リングには一方にカム溝が形成され他方に前記カム溝に摺動自在に係合されるカムピンが設けられ、前記外側リングの前記内側リングに対する回転に伴う前記カムピンの前記カム溝に対する位置の変化により前記内側リングが前記第1の位置と前記第2の位置の間で移動されることが望ましい。
 これにより、外側リングが内側リングに対して回転されてカムピンのカム溝に対する位置が変化されることにより内側リングが第1の位置又は第2の位置に移動される。
 第6に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、反転ギヤを有し前記連動体を回転自在に支持する固定体が設けられ、前記操作リングには前記反転ギヤに噛合可能な伝達ギヤが形成され、前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合された状態において前記操作リングと前記連動体が反対方向へ回転され、前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合されていない状態において前記操作リングと前記連動体が同じ方向へ回転されることが望ましい。
 これにより、伝達ギヤが反転ギヤに噛合された状態と伝達ギヤが反転ギヤに噛合されていない状態とによって操作リングの回転方向に対する連動体の回転方向が反対方向にされる。
 第7に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記連動体に前記操作リングと連結可能な連動ピンが設けられ、前記連動ピンが前記操作リングと連結された状態において前記連動体が前記操作リングと一体になって回転され、前記連動ピンの前記操作リングとの連結が解除された状態において前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合されることが望ましい。
 これにより、連動ピンが操作リングに連結された状態と連動ピンの操作リングとの連結が解除され伝達ギヤが反転ギヤと噛合された状態とで操作リングの回転方向に対する連動体の回転方向が反対方向にされる。
 第8に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記連動体に前記反転ギヤと噛合された駆動ギヤが形成され、前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合された状態において前記操作リングの前記回転力が前記伝達ギヤと前記反転ギヤを介して前記連動体に伝達されることが望ましい。
 これにより、伝達ギヤが反転ギヤと噛合され駆動ギヤが反転ギヤと噛合された状態において操作リングの回転力が伝達ギヤ及び反転ギヤを介して連動体に伝達される。
 第9に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記伝達ギヤが前記回転方向に延びる形状に形成され、前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合された状態において前記伝達ギヤが前記駆動ギヤの外側に位置されることが望ましい。
 これにより、伝達ギヤが反転ギヤと噛合され駆動ギヤが反転ギヤと噛合された状態において環状に形成された伝達ギヤが駆動ギヤの外側に位置される。
 第10に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記光学素子は互いに反対の第1の方向と第2の方向への動作が可能とされ、前記操作リングが第1の回転操作範囲において一方に回転されることにより前記光学素子が前記第1の方向へ動作されると共に他方に回転されることにより前記光学素子が前記第2の方向へ動作され、前記操作リングが第2の回転操作範囲において一方に回転されることにより前記光学素子が前記第2の方向へ動作されると共に他方に回転されることにより前記光学素子が前記第1の方向へ動作されることが望ましい。
 これにより、操作リングが異なる回転操作範囲において回転されることにより光学素子が反対方向へ動作される。
 第11に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記操作リングには前記第1の回転操作範囲と前記第2の回転操作範囲を示す目盛りが前記回転方向において離隔した位置にそれぞれ付されることが望ましい。
 これにより、回転方向において離隔した位置にそれぞれの回転操作範囲を示す目盛りが存在する。
 第12に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記操作リングは互いに反対の第1の回転方向と第2の回転方向への回転が可能とされ、前記光学素子は互いに反対の第1の方向と第2の方向への動作が可能とされ、前記切換機構によって第1の動作モードと第2の動作モードの切換が行われ、前記第1の動作モードにおいて前記操作リングの前記第1の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第1の方向へ動作されると共に前記操作リングの前記第2の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第2の方向へ動作され、前記第2の動作モードにおいて前記操作リングの前記第1の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第2の方向へ動作されると共に前記操作リングの前記第2の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第1の方向へ動作されることが望ましい。
 これにより、第1の動作モードと第2の動作モードにおいて操作リングの同一の回転方向に対して光学素子が反対方向へ動作される。
 第13に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記光学素子としてレンズ又はレンズ群が設けられ、前記第1の動作モードとして動画の撮影状態が設定され、前記第2の動作モードとして静止画の撮影状態が設定されることが望ましい。
 これにより、静止画の撮影時と動画の撮影時とにおいて光学素子が反対方向へ移動される。
 第14に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度が制御されることが望ましい。
 これにより、第1の動作モードと第2の動作モードにおいて光学素子とフォーカスレンズ群の動作速度に関してオート状態でのそれぞれ最適な制御を行うことが可能になる。
 第15に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、前記光学素子としてズーミング用のレンズ又はレンズ群が設けられ、前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度に関し前記第1の動作モードが前記第2の動作モードより低下する制御が行われることが望ましい。
 これにより、光学素子の動作速度に関し第1の動作モードが第2の動作モードより低下する制御が行われ、動画の撮影状態において質の高い撮影画像を確保することが可能になると共に静止画の撮影状態において迅速な撮影機会を確保することが可能になる。
 第16に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、前記光学素子としてフォーカシング用のレンズ又はレンズ群が設けられ、前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度に関し前記第1の動作モードが前記第2の動作モードより低下する制御が行われることが望ましい。
 これにより、フォーカスレンズ群の動作速度に関し第1の動作モードが第2の動作モードより低下する制御が行われ、動画の撮影状態において質の高い撮影画像を確保することが可能になると共に静止画の撮影状態において迅速な撮影機会を確保することが可能になる。
 第17に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、前記光学素子としてアイリス羽根が設けられ、前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度に関し前記第1の動作モードが前記第2の動作モードより低下する制御が行われることが望ましい。
 これにより、アイリス羽根の動作速度に関し第1の動作モードが第2の動作モードより低下する制御が行われ、動画の撮影状態において質の高い撮影画像を確保することが可能になると共に静止画の撮影状態において迅速な撮影機会を確保することが可能になる。
 第18に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記連動体に前記第1の動作モードにおいて前記光学素子を動作させる第1の動作部と前記第2の動作モードにおいて前記光学素子を動作させる第2の動作部とが形成されることが望ましい。
 これにより、第1の動作モードと第2の動作モードにおいて、連動体の回転方向に応じて光学素子がそれぞれ第1の動作部と第2の動作部によって各方向へ移動される。
 第19に、上記した本技術に係る光学素子駆動装置においては、前記連動体として前記操作リングと同じ方向へ回転されるカム環が設けられ、前記第1の動作部と前記第2の動作部が前記連動体の回転方向に離隔して対称な形状に形成されることが望ましい。
 これにより、第1の動作モードと第2の動作モードにおいて光学素子がそれぞれ連動体の回転方向に離隔して対称な形状に形成された第1の動作部と第2の動作部によって各方向へ移動される。
 第20に、本技術に係る交換レンズは、筒状の筐体の内部に光学素子の駆動を行う光学素子駆動装置が配置され、前記光学素子駆動装置は、回転操作される操作リングの回転力によって動作されると共に前記操作リングの回転力を前記光学素子に伝達して前記光学素子を動作させる連動体を備え、少なくとも前記連動体に前記操作リングの回転方向に対する前記光学素子の動作方向を切り換える切換機構が設けられたものである。
 これにより、光学素子駆動装置において、切換機構によって操作リングの回転方向に対する光学素子の動作方向が切り換えられると共に連動体により伝達される操作リングの回転力によって光学素子が動作される。
 第21に、本技術に係る撮像装置は、光学素子の駆動を行う光学素子駆動装置と光学系を介して取り込まれた光学像を電気的信号に変換する撮像素子とを備え、前記光学素子駆動装置は、回転操作される操作リングの回転力によって動作されると共に前記操作リングの回転力を前記光学素子に伝達して前記光学素子を動作させる連動体を備え、少なくとも前記連動体に前記操作リングの回転方向に対する前記光学素子の動作方向を切り換える切換機構が設けられたものである。
 これにより、光学素子駆動装置において、切換機構によって操作リングの回転方向に対する光学素子の動作方向が切り換えられると共に連動体により伝達される操作リングの回転力によって光学素子が動作される。
 本技術によれば、切換機構によって操作リングの回転方向に対する光学素子の動作方向が切り換えられると共に連動体により伝達される操作リングの回転力によって光学素子が動作されるため、操作リングに対する操作に対して光学素子が追従して動作され光学素子の動作遅延が生じ難く、機能性の低下を来たすことなく、操作リングに関する高い操作性を確保することができる。
 尚、本明細書に記載された効果はあくまでも例示であって限定されるものではなく、他の効果があってもよい。
図2乃至図27と共に本技術光学素子駆動装置、交換レンズ及び撮像装置の実施の形態を示すものであり、本図は、交換レンズと装置本体を分離して示す撮像装置の斜視図である。 交換レンズを示す側面図である。 交換レンズの構造を一部省略して示す分解斜視図である。 交換レンズの構造を一部省略して示す斜視図である。 固定体の側面図である。 指標部とマークの関係を示す展開図である。 第2の操作リングの分解斜視図である。 内側リングの側面図である。 内側リングの背面図である。 内側リングの正面図である。 図12乃至図17と共に交換レンズにおける動作を示すものであり、本図は、第1の動作モードにおいて第2の操作リングが回転される状態を示す模式図である。 図11に引き続き、第1の動作モードから切換遷移モードへの設定が行われる直前の状態を示す模式図である。 図12に引き続き、モード変更スイッチが操作され第1の動作モードから切換遷移モードへの設定が行われた状態を示す模式図である。 図13に引き続き、切換遷移モードにおいて第2の操作リングが回転されている状態を示す模式図である。 図14に引き続き、切換遷移モードから第2の動作モードへの設定が行われる直前の状態を示す模式図である。 図15に引き続き、モード変更スイッチが操作され切換遷移モードから第2の動作モードへの設定が行われた状態を示す模式図である。 第2の動作モードにおいて第2の操作リングが回転される状態を示す模式図である。 制御系等の構成例を示す図である。 ズーミング動作において行われる制御を示すフローチャート図である。 フォーカシング動作において行われる制御を示すフローチャート図である。 図22乃至図26と共に切換機構の変形例を示すものであり、本図は、切換機構の構成を示す模式図である。 連動体の展開図である。 第1の動作モードにおいて第2の操作リングが回転される状態を示す模式図である。 第1の動作モードから切換遷移モードへの設定が行われる直前の状態を示す模式図である。 モード変更スイッチが操作され切換遷移モードから第2の動作モードへの設定が行われた状態を示す模式図である。 第2の動作モードにおいて第2の操作リングが回転される状態を示す模式図である。 撮像装置のブロック図である。
 以下に、本技術を実施するための形態を添付図面を参照して説明する。
 以下に示す実施の形態は、本技術撮像装置をスチルカメラに適用し、本技術交換レンズをこのスチルカメラの装置本体に対して着脱可能な交換レンズに適用し、本技術光学素子駆動装置をこの交換レンズに設けられた光学素子駆動装置に適用したものである。
 尚、本技術の適用範囲はスチルカメラ、スチルカメラの装置本体に対して着脱可能な交換レンズ及びスチルカメラの装置本体に対して着脱可能な交換レンズに設けられた光学素子駆動装置に限られることはない。本技術は、例えば、撮像装置としてビデオカメラや他の機器に組み込まれる各種の撮像装置、これらの撮像装置の装置本体に対して着脱可能な交換レンズ及びこれらの撮像装置の装置本体に対して着脱可能な交換レンズに設けられる光学素子駆動装置に広く適用することができる。
 以下の説明にあっては、スチルカメラの撮影時において撮影者から見た方向で前後上下左右の方向を示すものとする。従って、物体側が前方となり、像面側が後方となる。
 尚、以下に示す前後上下左右の方向は説明の便宜上のものであり、本技術の実施に関しては、これらの方向に限定されることはない。
 また、以下に示すレンズ群は、単数又は複数のレンズにより構成されたものの他、これらの単数又は複数のレンズと絞りやアイリス等の他の光学素子を含んでもよい。
 <撮像装置の構成>
 撮像装置100は装置本体200と交換レンズ300によって構成されている(図1参照)。尚、本技術は、装置本体の内部に交換レンズ300の内部構造と同様の構造を有するレンズ鏡筒が組み込まれたタイプやこのレンズ鏡筒が装置本体に対して突出又は収納される沈胴タイプにも適用することが可能である。
 装置本体200は外筐201の内外に所要の各部が配置されて成る。
 外筐201には、例えば、上面や後面に各種の操作部202、202、・・・が配置されている。操作部202、202、・・・としては、例えば、電源釦、シャッター釦、ズーム摘子、モード切替摘子等が設けられている。
 外筐201の後面には図示しないディスプレイ(表示部)が配置されている。
 外筐201の前面には円形状の開口201aが形成され、開口201aの周囲の部分が交換レンズ300を取り付けるためのマウント部203として設けられている。
 外筐201の内部にはCCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)等の撮像素子204が配置され、撮像素子204は開口201aの後方に位置されている。
 <交換レンズの構成>
 交換レンズ300は、例えば、レンズ交換式デジタルカメラ用の交換レンズである。
 交換レンズ300の後端部には、装置本体200のマウント部203に、例えば、バヨネット結合されるレンズマウント301が設けられている(図1及び図2参照)。交換レンズ300にはフォーカスリングとして機能する第1の操作リング302とズームリングとして機能する第2の操作リング303とアイリスリングとして機能する第3の操作リング304とが設けられている。第1の操作リング302が回転操作されることによりマニュアルフォーカシングが行われ、第2の操作リング303が回転操作されることによりマニュアルズーミングが行われ、第3の操作リング304が回転操作されることにより図示しないアイリス羽根が動作されて交換レンズ300に取り込まれる光量の調節が行われる。
 交換レンズ300は略円筒状に形成された筐体305と最も前側に配置された撮影用レンズ306とを有している。第1の操作リング302と第2の操作リング303と第3の操作リング304は筐体305の外面側に回転自在に支持され、例えば、第1の操作リング302と第2の操作リング303と第3の操作リング304が前側から順に位置されている。
 筐体305の後端寄りの位置には周方向に離隔して複数の操作摘子307、307、・・・が配置されている。操作摘子307、307、・・・としては、例えば、ぶれ補正駆動のオンオフを切り換えるぶれ補正用摘子やモーター駆動によるズーミングを行うためのパワーズーム摘子やマニュアル状態とオート状態を切り換える状態切換摘子等が設けられている。モード切替摘子を操作することにより、例えば、第1の操作リング301と第2の操作リング302の手動での回転操作によるフォーカシングとズーミングを行うことが可能にされている。
 筐体305の内部には光学素子308が配置されている(図3参照)。光学素子308は、例えば、ズームレンズ又はズームレンズ群であり、ホルダー309に保持されている。また、筐体305の内部には図示しないフォーカスレンズ群やアイリス羽根等の他の光学素子も配置されている。ホルダー309には外方に突出された少なくとも一つのカムフォロワ310が設けられている。
 交換レンズ300には光学素子駆動装置1が設けられている(図3及び図4参照)。光学素子駆動装置1は固定体2と連動体3を有している。固定体2としては、例えば、筐体305に固定された固定環が用いられ、連動体3としては、例えば、周方向(軸回り方向)に回転可能なカム環が用いられている。
 交換レンズ300においては、少なくとも連動体3に第2の操作リング303の回転方向に対する光学素子308の動作方向を切り換えて後述する第1の動作モードと第2の動作モードを設定する切換機構が設けられている。尚、切換機構は連動体3に加えて固定体2や各操作リング等の他の構造体にも設けられていてもよい。
 固定体2は軸方向が前後方向にされ、略円筒状に形成された支持筒部4と支持筒部4の後端部から外方に張り出されたフランジ状の張出部5とを有している(図3乃至図5参照)。
 支持筒部4には周方向に延びる挿通孔6が形成されている。支持筒部4にはキー移動溝7、7、7が周方向において形成されている(図3及び図5参照)。キー移動溝7は周方向に延びる第1の移動部7aと第1の移動部7aに連続し前後方向に短く延びる転換部7bと転換部7bに連続し周方向に延びる第2の移動部7cとから成り、転換部7bは前端部が第1の移動部7aに連続され後端部が第2の移動部7cに連続されている。従って、第1の移動部7aは第2の移動部7cより前側に位置されている。
 支持筒部4の後端部にはギヤ支持部8が設けられ、ギヤ支持部8には配置孔8aが形成されている。ギヤ支持部8には反転ギヤ9が配置孔8aに配置された状態で回転自在に支持されている。
 張出部5にはマーク5a、5b、5cが周方向に離隔して付されている(図3、図4及び図6参照)。
 固定体2は筐体305に固定された状態において、張出部5が第3の操作リング304の前側に位置されている。
 固定体2における支持筒部4の外周面側には上記した第2の操作リング303が回転可能に支持されている(図3及び図4参照)。第2の操作リング303は外側リング10と内側リング11によって構成されている(図3及び図7参照)。
 外側リング10は略円環状に形成され、前側の部分に操作部12が設けられ、後側の部分に指標部13が設けられている。操作部12の外周面は凹凸状に形成されている。指標部13には第1の指標13aと第2の指標13bが付されている(図6及び図7参照)。
 第1の指標13aと第2の指標13bは何れも、例えば、焦点距離表示であり複数の目盛りが付されて成り、一方が動画の撮影状態における焦点距離表示であり、他方が静止画の撮影状態における焦点距離表示である(図6参照)。動画の撮影状態において第1の指標13aの両端の目盛りにそれぞれマーク5aとマーク5bが一致されている場合が、例えば、望遠端の状態であり(図6の左側参照)、静止画の撮影状態において第2の指標13bの両端の目盛りにそれぞれマーク5bとマーク5cが一致されている場合が、例えば、望遠端の状態である(図6の右側参照)。
 動画の撮影状態は後述する第1の動作モードが設定されており、像面側(撮影者側)から見て第2の操作リング303を反時計回り方向(第1の回転方向)に回転操作すると光学素子308が広角側から望遠側である第1の方向へ移動され第2の操作リング303を時計回り方向(第2の回転方向)に回転操作すると光学素子308が望遠側から広角側である第2の方向へ移動される。一方、静止画の撮影状態は後述する第2の動作モードが設定されており、像面側(撮影者側)から見て第2の操作リング303を時計回り方向に回転操作すると光学素子308が広角側から望遠側に移動され第2の操作リング303を反時計回り方向に回転操作すると光学素子308が望遠側から広角側に移動される。
 外側リング10にはモード変更スイッチ14が配置されている(図7参照)。モード変更スイッチ14が押圧操作されることにより、第2の操作リング303の回転により光学素子308を移動させてズーミングを行う動作モードと第2の操作リング303の回転により光学素子308の移動方向を切り換える切換遷移モードとの設定の切換が可能とされている。
 動作モードには、例えば、動画の撮影状態である第1の動作モードと静止画の撮影状態である第2の動作モードとがある。第1の動作モードにおいては、上記したように、第2の操作リング303を反時計回り方向に回転操作することにより光学素子308が広角側から望遠側に移動され、第2の操作リング303を時計回り方向に回転操作することにより光学素子308が望遠側から広角側に移動される。第2の動作モードにおいては、上記したように、第2の操作リング303を時計回り方向に回転操作することにより光学素子308が広角側から望遠側に移動され、第2の操作リング303を反時計回り方向に回転操作することにより光学素子308が望遠側から広角側に移動される。
 切換遷移モードは第2の操作リング303に対する光学素子308の動作方向を切り換える切換作業を行うときのモードであり、切換遷移モードにおいて切換作業を行うことにより第1の動作モードと第2の動作モードが切り換わる。
 外側リング10の内周面には内方に突出されたカムピン10a、10a、10aが周方向に離隔して設けられている。
 内側リング11は外側リング10より一回り径が小さい略円環状に形成され、外側リング10の内側に位置されている。内側リング11の外周面にはカム溝15、15、15が周方向に離隔して形成されている(図7及び図8参照)。カム溝15は周方向に延びる第1の直線部15aと第1の直線部15aに連続し第1の直線部15aから離隔するに従って前方に変位する傾斜部15bと傾斜部15bに連続し周方向に延びる第2の直線部15cとから成り、第1の直線部15aは周方向における長さが第2の直線部15cより長くされている。
 内側リング11の外周面には第1のロック溝16と第2のロック溝17が周方向に離隔して形成されている(図7及び図9参照)。第1のロック溝16と第2のロック溝17は外側リング10に配置されたモード変更スイッチ14が挿入される部分である。第1のロック溝16にモード変更スイッチ14が挿入された状態においては外側リング10と内側リング11がロックされ両者が一体になって回転可能にされ第1の動作モードが設定され、第2のロック溝17にモード変更スイッチ14が挿入された状態においては外側リング10と内側リング11がロックされ両者が一体になって回転可能にされ第2の動作モードが設定されている。第1のロック溝16と第2のロック溝17の何れにもモード変更スイッチ14が挿入されていない状態においては外側リング10に対して内側リング11が回転可能にされ切換遷移モードが設定されている。
 内側リング11の内周面には内方に突出されたリングキー11a、11a、11aが周方向に離隔して設けられている(図7及び図10参照)。内側リング11の内周面には内方及び前方に開口されたピン係合溝11bが形成されている。
 内側リング11はカム溝15、15、15にそれぞれカムピン10a、10a、10aが摺動自在に係合されることにより外側リング10に支持される。内側リング11が外側リング10に支持された状態において、第1のロック溝16又は第2のロック溝17にモード変更スイッチ14が挿入されることにより外側リング10と内側リング11がロックされ両者が一体になって回転可能とされ、第1のロック溝16と第2のロック溝17の何れにもモード変更スイッチ14が挿入されないことにより内側リング11が外側リング10に対して周方向へ移動可能かつ前後方向へ移動可能とされる。
 尚、上記には、外側リング10にカムピン10aが設けられ内側リング11にカムピン10aが係合されるカム溝15が形成された例を示したが、逆に、内側リングにカムピンが設けられ外側リングにカム溝が形成されていてもよい。
 内側リング11の内周面における後端寄りの位置にはラックギヤ又は内歯車である円環状の伝達ギヤ18が形成されている(図7参照)。
 内側リング11の前端部における外周部には前方に突出された遮光フィン19が設けられている。遮光フィン19は円弧状に形成されている。
 第2の操作リング303が固定体2の支持筒部4に回転可能に支持された状態において、外側リング10に対して内側リング11が後方に移動されると、内側リング11の伝達ギヤ18が固定体2の反転ギヤ9に噛合される。
 連動体3は軸方向が前後方向にされた略円筒状に形成されている(図3及び図4参照)。尚、連動体3はカム環に限られることはなく、例えば、ヘリコイドやカム板等であってもよい。
 連動体3は固定体2の支持筒部4に軸回り方向へ回転自在に支持されている。連動体3は支持筒部4の内周側に位置され、カム孔3a、3aを有している。カム孔3aは周方向へ行くに従って前後方向に変位するように傾斜されている。
 連動体3には外方に突出された連動ピン20が設けられている。連動体3の外周面における後端寄りの位置にはラックギヤ又は内歯車である円弧状の駆動ギヤ21が形成されている。
 連動体3は固定体2の支持筒部4の内部に配置された状態において、連動ピン20が挿通孔6を挿通されている。従って、連動体3は連動ピン20の挿通孔6に対する周方向における移動可能範囲において固定体2に対して軸回り方向へ回転可能とされ、固定体2に対して前後方向へは移動不能とされている。
 連動体3は駆動ギヤ21が反転ギヤ9に噛合されている。従って、連動体3が固定体2に対して軸回り方向へ回転されるときには、反転ギヤ9が連動体3の回転方向に応じた方向へ回転される。
 交換レンズ300には図示しない直進環が設けられ、直進環が、例えば、連動体3の内側に位置されている。直進環には前後に延びる一対の案内孔が形成されている。
 連動体3と直進環には光学素子308を保持したホルダー309が支持されており、ホルダー309のカムフォロワ310、310がそれぞれ直進環の案内孔と連動体3のカム孔3a、3aに摺動自在に係合されている。従って、連動体3が固定体2に対して軸回り方向へ回転されると、カムフォロワ310、310のカム孔3a、3aに対する係合位置が変化されると共にカムフォロワ310、310が案内孔に案内され、連動体3の回転方向に応じて光学素子308とホルダー309が前後方向(光軸方向)へ移動される。
 尚、上記には、直進環により光学素子308を前後方向に案内する例を示したが、例えば、直進環が設けられず固定体2と連動体3の一方にガイド軸が設けられ他方に軸スリーブが形成され両者が摺動自在に係合されることにより連動体3が固定体2に案内されて光学素子308が前後方向(光軸方向)へ移動される構成にすることも可能である。
 交換レンズ300には検出部22が設けられている(図3参照)。検出部22としては、例えば、フォトインタラプタが用いられている。検出部22は、例えば、筐体305の内周面に固定されている。外側リング10に対して内側リング11が後方へ移動されていない状態において、検出部22の内側には内側リング11に設けられた遮光フィン19の一部が挿入された状態で位置される。
 <交換レンズにおける動作>
 以下に、交換レンズ300において第2の操作リング303が回転操作されたときの動作について説明する(図11乃至図17参照)。尚、図11乃至図17は、交換レンズ300における動作の理解を容易にするために各部の位置関係等を概念的に示した図である。
 交換レンズ300においては、上記したように、第2の操作リング303の回転により光学素子308を移動させてズーミングを行う動作モードと第2の操作リング303の回転により光学素子308の移動方向を切り換える切換遷移モードとの設定が可能とされている。
 動作モードには、動画の撮影状態である第1の動作モードと静止画の撮影状態である第2の動作モードとがある。
 以下には、主に、切換遷移モードにおいて第1の動作モードと第2の動作モードの切り換えを行うときの動作について説明する。
 動作モード、例えば、第1の動作モードにおいて、外側リング10に配置されたモード変更スイッチ14が内側リング11に形成された第1のロック溝16に挿入されている(図11参照)。従って、外側リング10と内側リング11はロックされ、一体になって回転可能な状態にされている。
 連動体3は固定体2の挿通孔6に挿通された連動ピン20が内側リング11のピン係合溝11bに挿入されて係合されており、内側リング11と一体になって回転可能な状態にされている。従って、第1の動作モードにおいては、外側リング10と内側リング11と連動体3が一体になって回転可能な状態にされている。
 このとき外側リング10のカムピン10a、10a、10aはそれぞれ内側リング11に形成されたカム溝15、15、15の第1の直線部15a、15a、15aに係合されている。従って、内側リング11は前方の移動端(第1の位置)に位置され、伝達ギヤ18が固定体2の反転ギヤ9に噛合されていない状態にされている。
 内側リング11のリングキー11a、11a、11aはそれぞれ固定体2に形成されたキー移動溝7、7、7の第1の移動部7a、7a、7aに係合されている。
 内側リング11が前方の移動端に位置されているため、内側リング11に設けられた遮光フィン19の一部が検出部22の内部に位置されている。遮光フィン19の一部が検出部22の内部に位置されていることにより、検出部22によって内側リング11が前方の移動端に位置されている第1の動作モードであることが検出される。
 上記した第1の動作モードにおいて、外側リング10が第1の方向(図11等に示すR1方向)に回転操作されると、外側リング10と内側リング11と連動体3が一体になって回転される。このとき、第1の動作モードと第2の動作モードの切換を行うために外側リング10を、例えば、第1の望遠端指標位置まで回転する(図12参照)。連動体3が外側リング10及び内側リング11と一体になって回転されるときには、連動体3の連動ピン20が挿通孔6において移動される。第1の望遠端指標位置は、例えば、固定体2の張出部5に付されたマーク5aとマーク5bが第1の指標13aの両端の目盛りに一致される位置である。
 外側リング10が第1の望遠端指標位置まで回転された状態においては、カムピン10aがカム溝15の第1の直線部15aに係合されたままである。また、内側リング11のリングキー11aはキー移動溝7の第1の移動部7aから転換部7bまで移動される。従って、内側リング11はリングキー11aが転換部7bを摺動可能な状態にされ、外側リング10に対して後方へ移動可能な状態にされる。
 第1の望遠端指標位置においては、連動ピン20が挿通孔6の開口縁に接した状態にされ、これ以上のR1方向への回転が不能な状態にされている。
 外側リング10が第1の望遠端指標位置まで回転された状態において、モード変更スイッチ14を操作する。モード変更スイッチ14が操作されることにより、モード変更スイッチ14が第1のロック溝16から引き出され、外側リング10と内側リング11のロック状態が解除される。モード変更スイッチ14が操作されて外側リング10と内側リング11のロック状態が解除されることにより、第1の動作モードから切換遷移モードが設定される。
 外側リング10と内側リング11のモード変更スイッチ14によるロックが解除された状態において引き続き外側リング10がR1方向へ回転操作されると、外側リング10が内側リング11に対して回転される(図13参照)。このとき連動体3は連動ピン20が内側リング11のピン係合溝11bに係合されているためR1方向へ回転されず、内側リング11とともに停止された状態にされている。従って、外側リング10のカムピン10aがカム溝15の第1の直線部15aを傾斜部15bへ向けて移動される。
 さらに外側リング10がR1方向へ回転されるとカムピン10aがカム溝15の第1の直線部15aから傾斜部15bに達し内側リング11が外側リング10に対して後方へ移動されていく(図14参照)。同時に、内側リング11のリングキー11aが転換部7bを第2の移動部7cへ向けて移動されていく。
 続いて外側リング10がR1方向へ回転されるとカムピン10aがカム溝15の傾斜部15bから第2の直線部15cに達し内側リング11が後方の移動端(第2の位置)まで移動される(図15参照)。同時に、内側リング11のリングキー11aが転換部7bから第2の移動部7cまで移動される。
 内側リング11が後方の移動端まで移動されると、連動体3の連動ピン20がピン係合溝11bから相対的に前側へ引き出され、連動体3が内側リング11に対して回転可能な状態にされる。このとき後方の移動端まで移動された内側リング11は伝達ギヤ18が固定体2の反転ギヤ9に噛合される。従って、伝達ギヤ18と連動体3の駆動ギヤ21とが反対側から反転ギヤ9に噛合された状態になり、内側リング11と連動体3が反対方向へ回転可能な状態にされる。
 外側リング10は第2の望遠端指標位置までさらにR1方向へ回転される(図16参照)。第2の望遠端指標位置は、例えば、固定体2の張出部5に付されたマーク5bとマーク5cが第2の指標13bの両端の目盛りに一致される位置である。外側リング10が第2の望遠端指標位置まで回転された状態においては、モード変更スイッチ14が半径方向において内側リング11の第2のロック溝17に一致されている。
 外側リング10が第2の望遠端指標位置まで回転された状態において、モード変更スイッチ14を操作する。モード変更スイッチ14が操作されることにより、モード変更スイッチ14が第2のロック溝17に挿入される。従って、外側リング10と内側リング11は再びロックされ、再び一体になって回転可能な状態にされる。このとき、上記したように、連動体3は連動ピン20がピン係合溝11bから引き出されており、内側リング11と一体になっては回転されず、内側リング11と連動体3が反対方向へ回転可能な状態にされている。
 モード変更スイッチ14が操作されて外側リング10と内側リング11がロックされることにより、切換遷移モードから第2の動作モードが設定される。
 このとき、上記したように、内側リング11が後方の移動端まで移動されているため、検出部22の内部に位置されていた遮光フィン19の一部が検出部22から引き出され、遮光フィン19が検出部22の内部に位置されないことにより、検出部22によって内側リング11が後方の移動端に位置されている第2の動作モードであることが検出される。
 第2の動作モードにおいて外側リング10がR1方向へ回転操作されると、外側リング10と内側リング11が一体になって回転されると共に連動体3が内側リング11の回転に伴って内側リング11と反対方向(図17等に示すR2方向)へ回転される(図17参照)。このとき内側リング11のリングキー11aはキー移動溝7の第2の移動部7cを移動される。
 上記したように、第1の動作モードにおいて外側リング10が回転されると外側リング10と内側リング11と連動体3が一体になって同じ方向へ回転され、第2の動作モードにおいて外側リング10が回転されると外側リング10と内側リング11が一体になって同じ方向へ回転されると共に連動体3が外側リング10及び内側リング11とは反対方向へ回転される。従って、第1の動作モードと第2の動作モードにおいては、外側リング10の回転方向に対して連動体3が反対方向へ回転される。
 このように交換レンズ300にあっては、第1の動作モードと第2の動作モードにおいて、外側リング10の回転方向に対する連動体3の回転方向が反対方向にされている。
 従って、第1の動作モードが設定された動画の撮影状態においては、例えば、像面側(撮影者側)から見て第2の操作リング303(外側リング10)を反時計回り方向(第1の回転方向)に回転操作すると連動体3が反時計回り方向へ回転されて光学素子308が広角側から望遠側である第1の方向へ移動され、第2の操作リング303を時計回り方向(第2の回転方向)に回転操作すると連動体3が時計回り方向へ回転されて光学素子308が望遠側から広角側である第2の方向へ移動される。
 第1の動作モードにおける第2の操作リング303の回転は、固定体2の張出部5に付されたマーク5bが第1の指標13aの存在領域で移動される範囲で行われ、この第2の操作リング303の回転範囲が第1の回転操作範囲とされている。
 一方、第2の動作モードが設定された静止画の撮影状態においては、像面側(撮影者側)から見て第2の操作リング303(外側リング10)を時計回り方向に回転操作すると連動体3が反時計回り方向へ回転されて光学素子308が広角側から望遠側に移動され、第2の操作リング303を反時計回り方向に回転操作すると連動体3が時計回り方向へ回転されて光学素子308が望遠側から広角側に移動される。
 第2の動作モードにおける第2の操作リング303の回転は、固定体2の張出部5に付されたマーク5bが第2の指標13bの存在領域で移動される範囲で行われ、この第2の操作リング303の回転範囲が第2の回転操作範囲とされている。従って、第1の動作モードにおける第2の操作リング303の回転範囲である第1の回転操作範囲と第2の動作モードにおける第2の操作リング303の回転範囲である第2の回転操作範囲とは重複しない異なる範囲とされている。
 第2の動作モードから第1の動作モードへの切換は、上記した第1の動作モードから第2の動作モードへの切換動作と反対の動作により行われる。第2の動作モードから第1の動作モードへの切換動作の詳細は省略するが、第2の動作モードにおいて外側リング10を第2の望遠端指標位置まで回転させてモード変更スイッチ14を操作し外側リング10と内側リング11のロックを解除して切換遷移モードを設定し、続いて外側リング10をR2方向へ第1の望遠端指標位置まで回転させてモード変更スイッチ14を操作し外側リング10と内側リング11を再びロックすることにより第1の動作モードへの切換を行うことができる。
 尚、上記には、第1の動作モードにおいて、第2の操作リング303の反時計回り方向への回転操作により光学素子308が第1の方向へ移動されると共に第2の操作リング303の時計回り方向への回転操作により光学素子308が第2の方向へ移動され、第2の動作モードにおいて、第2の操作リング303の反時計回り方向への回転操作により光学素子308が第2の方向へ移動されると共に第2の操作リング303の時計回り方向への回転操作により光学素子308が第1の方向へ移動される例を示した。
 但し、交換レンズ300にあっては、第1の動作モードにおいて、第2の操作リング303の反時計回り方向への回転操作により光学素子308が第2の方向へ移動されると共に第2の操作リング303の時計回り方向への回転操作により光学素子308が第1の方向へ移動され、第2の動作モードにおいて、第2の操作リング303の反時計回り方向への回転操作により光学素子308が第1の方向へ移動されると共に第2の操作リング303の時計回り方向への回転操作により光学素子308が第2の方向へ移動される構成にされていてもよい。
 また、上記には、ズームリングとして機能する第2の操作リング303が回転動作されることにより、第2の操作リング303の回転方向に対する光学素子308の移動方向が切り換わる例を示した。但し、第2の操作リング303に限らず、例えば、フォーカスリングとして機能する第1の操作リング302やアイリスリングとして機能する第3の操作リング304等の交換レンズ300に設けられる他の操作リングにおいても、上記と同様の機構により操作リングの回転方向に対する光学素子の移動方向が切り換わるように構成することも可能である。
 上記したように、交換レンズ300にあっては、第2の操作リング303が外側リング10と外側リング10の内側に位置される内側リング11とを有し、動作モードにおいて外側リング10と内側リング11が一体に回転可能とされ、切換遷移モードにおいて外側リング10が内側リング11に対して回転されることにより切換機構が動作される。
 従って、モード変更スイッチ14に対する操作によって外側リング10の内側リング11に対する回転状態が変更されて切換機構の動作状態が変更されるため、簡素な機構によって動作モードと切換遷移モードのモード変更を行うことができる。
 また、内側リング11が切換遷移モードにおいて外側リング10に対して回転方向と異なる方向である前後方向へ第1の位置と第2の位置の間で移動可能とされ、内側リング11の移動位置に応じて光学素子308の動作方向が切り換えられる。
 従って、内側リング11が第1の位置又は第2の位置に移動されることにより光学素子308の動作方向が切り換えられるため、簡素な機構によって光学素子308の動作方向を切り換えることができる。
 さらに、外側リング10と内側リング11には一方にカム溝15が形成され他方にカム溝15に摺動自在に係合されるカムピン10aが設けられ、外側リング10の内側リング11に対する回転に伴うカムピン10aのカム溝15に対する位置の変化により内側リング11が第1の位置と第2の位置の間で移動される。
 従って、外側リング10が内側リング11に対して回転されてカムピン10aのカム溝15に対する位置が変化されることにより内側リング11が第1の位置又は第2の位置に移動されるため、簡素な機構によって内側リング11を移動させることができる。
 さらにまた、第2の操作リング303に反転ギヤ9に噛合可能な伝達ギヤ18が形成され、伝達ギヤ18が反転ギヤ9と噛合された状態において第2の操作リング303と連動体3が反対方向へ回転され、伝達ギヤ18が反転ギヤ9と噛合されていない状態において第2の操作リング303と連動体3が同じ方向へ回転される。
 従って、伝達ギヤ18が反転ギヤ9に噛合された状態と伝達ギヤ18が反転ギヤ9に噛合されていない状態とによって第2の操作リング303の回転方向に対する連動体3の回転方向が反対方向にされるため、簡素な機構により光学素子308の動作方向を切り換えることができる。
 また、連動体3に第2の操作リング303と連結可能な連動ピン20が設けられ、連動ピン20が第2の操作リング303と連結された状態において連動体3が第2の操作リング303と一体になって回転され、連動ピン20の第2の操作リング303との連結が解除された状態において伝達ギヤ18が反転ギヤ9と噛合される。
 従って、連動ピン20が第2の操作リング303に連結された状態と連動ピン20の第2の操作リング303との連結が解除され伝達ギヤ18が反転ギヤ9と噛合された状態とで第2の操作リング303の回転方向に対する連動体3の回転方向が反対方向にされるため、簡素な機構により光学素子308の動作方向を切り換えることができる。
 さらに、連動体3に反転ギヤ9と噛合された駆動ギヤ21が形成され、伝達ギヤ18が反転ギヤ9と噛合された状態において第2の操作リング303の回転力が伝達ギヤ18と反転ギヤ9を介して連動体3に伝達される。
 従って、伝達ギヤ18が反転ギヤ9と噛合され駆動ギヤ21が反転ギヤ9と噛合された状態において第2の操作リング303の回転力が伝達ギヤ18及び反転ギヤ9を介して連動体3に伝達されるため、簡素な機構により第2の操作リング303の回転によって連動体3を確実に回転させることができる。
 さらにまた、伝達ギヤ18が回転方向に延びる形状に形成され、伝達ギヤ18が反転ギヤ9と噛合された状態において伝達ギヤ18が駆動ギヤ21の外側に位置される。
 従って、伝達ギヤ18が反転ギヤ9と噛合され駆動ギヤ21が反転ギヤ9と噛合された状態において環状に形成された伝達ギヤ18が駆動ギヤ21の外側に位置されるため、小型化を確保した上で第2の操作リング303の回転によって連動体3を確実に回転させることができる。
 <交換レンズにおける制御例>
 交換レンズ300にあっては、例えば、オート状態において以下のような制御が行われる。尚、オート状態は、上記したように、操作摘子307の一つである状態切換摘子に対する操作によって設定することが可能であり、状態切換摘子によってマニュアル状態とオート状態の切り換えが行われる。
 オート状態における制御は内側リング11の遮光フィン19の有無を検出する検出部22の検出結果に基づいて行われる。検出部22は、上記したように、遮光フィン19の一部が検出部22の内部に位置されているときには第1の動作モードであることを検出し、遮光フィン19が検出部22の内部に位置されていないときには第2の動作モードであることを検出する。
 交換レンズ300には全体の制御を司る制御マイコン400が設けられており、制御マイコン400はズーム制御部401とフォーカス制御部402を有している(図18参照)。
 オート状態においては、ズームレンズ群である光学素子308がズーム用モーター501によって光軸方向へ移動され、フォーカスレンズ群がフォーカス用モーター502によって光軸方向へ移動される。ズーム用モーター501はズーム制御部401によって制御され、フォーカス用モーター502はフォーカス制御部402によって制御される。
 検出部22の検出結果に基づいて制御マイコン400に検出信号が入力されると、検出信号に基づいてズーム制御部401とフォーカス制御部402が動作され、ズーム制御部401によってズーム用モーター501が制御され、フォーカス制御部402によってフォーカス用モーター502が制御される。
 ズーミング動作においては、次のような制御が行われる(図19参照)。
 検出部22の検出結果に基づいて制御マイコン400に検出信号が入力されると、制御マイコン400が第1の動作モードであるか否かを判別する。
 制御マイコン400が動画の撮影状態である第1の動作モードであることを判別すると、ズーム制御部401によって低速サーボ設定の制御が行われ、ズーム用モーター501の回転速度が基準速度より低速にされる。
 一方、制御マイコン400が第1の動作モードであることを判別しないと、ズーム制御部401によって高速サーボ設定の制御が行われ、ズーム用モーター501の回転速度が基準速度より高速にされる。尚、制御マイコン400が第1の動作モードであることを判別しないときのモードは、静止画の撮影状態である第2の動作モードが設定されている状態である。
 動画の撮影状態においてズーミング動作が行われるときには、一般に、質の高い撮影画像を確保するために画角の変化が低速で行われることが望ましく、静止画の撮影状態においてズーミング動作が行われるときには、一般に、迅速な撮影機会を確保するために画角の変化が高速で行われることが望ましい。
 従って、ズーミング動作においてズーム用モーター501に対する上記のような制御によって、光学素子308の動作速度に関し第1の動作モードが第2の動作モードより低下する制御が行われ、動画の撮影状態において質の高い撮影画像を確保することが可能になると共に静止画の撮影状態において迅速な撮影機会を確保することが可能になり、ズーミングにおける機能性の向上を図ることができる。
 フォーカシング動作においては、次のような制御が行われる(図20参照)。
 検出部22の検出結果に基づいて制御マイコン400に検出信号が入力されると、制御マイコン400が第1の動作モードであるか否かを判別する。
 制御マイコン400が動画の撮影状態である第1の動作モードであることを判別すると、フォーカス制御部402によって低速設定の制御が行われ、フォーカス用モーター502の回転速度が低速、例えば、最高速度が低速にされる。
 一方、制御マイコン400が第1の動作モードであることを判別しないと、フォーカス制御部402によって高速サーボ設定の制御が行われ、フォーカス用モーター502の回転速度が高速、例えば、最高速度が高速にされる。尚、制御マイコン400が第1の動作モードであることを判別しないときのモードは、静止画の撮影状態である第2の動作モードが設定されている状態である。
 動画の撮影状態においてフォーカシング動作が行われるときには、一般に、ピントずれを低減して質の高い撮影画像を確保するために焦点合わせが低速で行われることが望ましく、静止画の撮影状態においてフォーカシング動作が行われるときには、一般に、迅速な撮影機会を確保するために焦点合わせが高速で行われることが望ましい。
 従って、フォーカシング動作においてフォーカス用モーター502に対する上記のような制御によって、フォーカスレンズ群の動作速度に関し第1の動作モードが第2の動作モードより低下する制御が行われ、動画の撮影状態において質の高い撮影画像を確保することが可能になると共に静止画の撮影状態において迅速な撮影機会を確保することが可能になり、フォーカシングにおける機能性の向上を図ることができる。
 上記したように、交換レンズ300にあっては、第1の動作モードと第2の動作モードを検出する検出部22が設けられ、検出部22の検出結果に基づいてオート状態においてズームレンズ群である光学素子308とフォーカスレンズ群の動作速度がそれぞれ制御される。
 従って、第1の動作モードと第2の動作モードにおいて光学素子308とフォーカスレンズ群の動作速度に関してオート状態でのそれぞれ最適な制御を行うことが可能になり、機能性の向上を図ることができる。
 尚、上記には、ズーミング動作とフォーカシング動作に関しての制御例について説明したが、上記した制御はアイリス羽根の動作にも適用することが可能である。この場合には、例えば、アイリス羽根の動作速度に関し第1の動作モードが第2の動作モードより低下する制御が行われる。
 従って、動画の撮影状態において質の高い撮影画像を確保することが可能になると共に静止画の撮影状態において迅速な撮影機会を確保することが可能になり、交換レンズ300に取り込まれる光量に関する動作における機能性の向上を図ることができる。
 <光学素子駆動装置の変形例>
 次に、第1の動作モードと第2の動作モードの切換を行う切換機構を有する光学素子駆動装置1の変形例について説明する(図21乃至図26参照)。尚、図21乃至図26は、変形例における動作の理解を容易にするために各部の位置関係等を概念的に示した図である。
 変形例に係る光学素子駆動装置31は固定体32と連動体33を有している。固定体32としては、例えば、筐体305に固定された固定環が用いられ、連動体33としては、例えば、周方向(軸回り方向)に回転可能なカム環が用いられている(図21参照)。
 交換レンズ300においては、少なくとも連動体33に第2の操作リング333の回転方向に対する光学素子308の動作方向を切り換えて第1の動作モードと第2の動作モードを設定する切換機構が設けられている。尚、切換機構は連動体33に加えて固定体32や各操作リング等の他の構造体にも設けられていてもよい。
 固定体32の張出部35には第1のロック部35aと第2のロック部35bが周方向に離隔して形成されている。張出部35には少なくともマーク5bが付されている。
 第2の操作リング333は略円環状に形成され、第2の操作リング303のように外側リング10と内側リング11の二重構造にはされていない。第2の操作リング333にはピン連結溝333aが形成されている。
 第2の操作リング333にはモード変更スイッチ44が配置されている。モード変更スイッチ44が押圧操作されることにより、第2の操作リング333の回転により光学素子308を移動させてズーミングを行う動作モードと第2の操作リング333の回転により光学素子308の移動方向を切り換える切換遷移モードとの設定が可能とされている。
 モード変更スイッチ44は操作されることにより、固定体32の第1のロック部35a又は第2のロック部35bに係合可能なロック可能位置と第1のロック部35a及び第2のロック部35bの何れにも係合されないロック解除位置との間で移動される。
 連動体33はカム孔60、60を有している(図21等には一つのカム孔60のみを示す。)。カム孔60は第1の動作部60aと遷移部60bと第2の動作部60cが周方向において連続して形成されて成る(図22参照)。第1の動作部60aは遷移部60bに近付くに従って前方に変位するように傾斜された曲線状に形成され、遷移部60bは周方向に延びる直線状に形成され、第2の動作部60cは遷移部60bから遠去かるに従って後方に変位するように傾斜された曲線状に形成されている。
 第1の動作部60aと第2の動作部60cは周方向(回転方向)に離隔して対称な形状に形成されている。
 連動体33には外方に突出された連動ピン50が設けられている。連動体33は連動ピン50が第2の操作リング333のピン連結溝333aに挿入されて係合されている。従って、連動体33は第2の操作リング333と常に一体になって回転される。
 交換レンズ300には図示しない直進環が設けられ、直進環が、例えば、連動体33の内側に位置されている。直進環には前後に延びる一対の案内孔が形成されている。尚、例えば、直進環が設けられず固定体32と連動体33の一方にガイド軸が設けられ他方に軸スリーブが形成され両者が摺動自在に係合されることにより連動体33が固定体32に案内されて光学素子308が前後方向(光軸方向)へ移動される構成にすることも可能である。
 連動体33と直進環には光学素子308を保持したホルダー309が支持されており、ホルダー309のカムフォロワ310、310がそれぞれ直進環の案内孔と連動体33のカム孔60、60に摺動自在に係合されている。従って、連動体33が第2の操作リング333と一体になって軸回り方向へ回転されると、カムフォロワ310、310のカム孔60、60に対する係合位置が変化されカムフォロワ310、310が案内孔に案内され、連動体33の回転方向に応じて光学素子308とホルダー309が前後方向(光軸方向)へ移動される。
 尚、第2の操作リング333には内側リング11に設けられていた遮光フィン19と同様の図示しない遮光フィンが設けられている。
 第1の動作モードにおいては、モード変更スイッチ44がロック可能位置にあり、光学素子308を保持するホルダー309のカムフォロワ310、310がそれぞれカム孔60、60の第1の動作部60a、60aに摺動自在に係合されている(図23及び図24参照)。
 第1の動作モードにおいて、第2の操作リング333の回転に伴って連動体33が回転されると、カムフォロワ310の第1の動作部60aに対する位置が変化され、光学素子308が光軸方向へ移動される。
 第2の操作リング333がR2方向に回転されモード変更スイッチ44が固定体32の第1のロック部35aに接することにより第2の操作リング333と連動体33のR2方向への回転が規制される(図24参照)。このとき光学素子308は広角端に位置され、第2の操作リング333は、マーク5bが第2の指標13bの一端に付された目盛りに一致する第1の広角端指標位置まで回転されている。
 従って、第1の動作モードが設定された動画の撮影状態においては、例えば、像面側(撮影者側)から見て第2の操作リング333を反時計回り方向(第1の回転方向であるR1方向)に回転操作すると連動体33が反時計回り方向へ回転されて光学素子308が広角側から望遠側である第1の方向へ移動され、第2の操作リング333を時計回り方向(第2の回転方向であるR2方向)に回転操作すると連動体33が時計回り方向へ回転されて光学素子308が望遠側から広角側である第2の方向へ移動される。
 第1の動作モードにおいて第2の操作リング333が第1の広角端指標位置まで回転された状態でモード変更スイッチ44を操作する。モード変更スイッチ44が操作されることにより、モード変更スイッチ44がロック解除位置に移動され、第2の操作リング333のR2方向への回転操作が可能な状態にされ、第1の動作モードから切換遷移モードが設定される。
 第2の操作リング333のモード変更スイッチ44によるロックが解除された状態において第2の操作リング333がR2方向へ回転操作されると、カムフォロワ310が遷移部60bを摺動される。第2の操作リング333が第1の指標13aの一端に付された目盛りに一致する第2の広角端指標位置まで回転された状態において、モード変更スイッチ44を操作する。モード変更スイッチ44が操作されることにより、モード変更スイッチ44が再びロック可能位置に移動され、モード変更スイッチ44が固定体32の第2のロック部35bに接することにより第2の操作リング333と連動体33のR1方向への回転が規制される(図25参照)。このとき光学素子308は広角端に位置されている。モード変更スイッチ44が操作されることにより、切換遷移モードから第2の動作モードが設定される。このときカムフォロワ310がカム孔60の第2の動作部60cに摺動自在に係合される。
 第2の動作モードにおいて、第2の操作リング333の回転に伴って連動体33が回転されると、カムフォロワ310の第2の動作部60cに対する位置が変化され、光学素子308が光軸方向へ移動される。
 第2の動作モードが設定された静止画の撮影状態においては、像面側(撮影者側)から見て第2の操作リング333を反時計回り方向(第1の回転方向であるR1方向)に回転操作すると連動体33が反時計回り方向へ回転されて光学素子308が望遠側から広角側である第2の方向へ移動され、第2の操作リング333を時計回り方向(第2の回転方向であるR2方向)に回転操作すると連動体33が時計回り方向へ回転されて光学素子308が広角側から望遠側である第1の方向へ移動される。
 第2の動作モードから第1の動作モードへの切換は、上記した第1の動作モードから第2の動作モードへの切換動作と反対の動作により行われる。第2の動作モードから第1の動作モードへの切換動作の詳細は省略するが、第2の動作モードにおいて第2の操作リング333をR1方向に回転させてモード変更スイッチ44を操作し第2の操作リング333のロックを解除して切換遷移モードを設定し、続いて第2の操作リング333をR1方向に回転させてモード変更スイッチ44を操作し第2の操作リング333を再びロックすることにより第1の動作モードへの切換を行うことができる。
 尚、上記には、第1の動作モードにおいて、第2の操作リング333の反時計回り方向への回転操作により光学素子308が第1の方向へ移動されると共に第2の操作リング333の時計回り方向への回転操作により光学素子308が第2の方向へ移動され、第2の動作モードにおいて、第2の操作リング333の反時計回り方向への回転操作により光学素子308が第2の方向へ移動されると共に第2の操作リング333の時計回り方向への回転操作により光学素子308が第1の方向へ移動される例を示した。
 但し、第1の動作モードにおいて、第2の操作リング333の反時計回り方向への回転操作により光学素子308が第2の方向へ移動されると共に第2の操作リング333の時計回り方向への回転操作により光学素子308が第1の方向へ移動され、第2の動作モードにおいて、第2の操作リング333の反時計回り方向への回転操作により光学素子308が第1の方向へ移動されると共に第2の操作リング333の時計回り方向への回転操作により光学素子308が第2の方向へ移動される構成にされていてもよい。
 尚、第2の変形例に係る切換機構を、例えば、フォーカスリングとして機能する第1の操作リング302やアイリスリングとして機能する第3の操作リング304等の交換レンズ300に設けられる他の操作リングにおいても適用することが可能である。
 上記したように、変形例に係る光学素子駆動装置31にあっては、連動体33に第1の動作モードにおいて光学素子308を動作させる第1の動作部60aと第2の動作モードにおいて光学素子308を動作させる第2の動作部60cとが形成されている。
 従って、第1の動作モードと第2の動作モードにおいて、連動体33の回転方向に応じて光学素子308がそれぞれ第1の動作部60aと第2の動作部60cによって各方向へ移動されるため、簡素な構造によって光学素子308の動作方向を切り換えることができる。
 また、連動体33として第2の操作リング333と同じ方向へ回転されるカム環が設けられ、第1の動作部60aと第2の動作部60cが連動体33の回転方向に離隔して対称な形状に形成されている。
 従って、第1の動作モードと第2の動作モードにおいて光学素子308がそれぞれ連動体33の回転方向に離隔して対称な形状に形成された第1の動作部60aと第2の動作部60cによって各方向へ移動されるため、第1の動作モードと第2の動作モードにおいて第2の操作リング333が同じ速度で回転されたときに光学素子308を同一の速度で動作させることができ、光学素子308の良好な動作状態を確保することができる。
 <まとめ>
 以上に記載した通り、交換レンズ300にあっては、回転操作される第2の操作リング303、333の回転力によって動作されると共に第2の操作リング303、333の回転力を光学素子308に伝達して光学素子308を動作させる連動体3、33を備え、少なくとも連動体3、33に第2の操作リング303、333の回転方向に対する光学素子308の動作方向を切り換える切換機構が設けられている。
 従って、切換機構によって第2の操作リング303、333の回転方向に対する光学素子308の動作方向が切り換えられると共に連動体3、33により伝達される第2の操作リング303、333の回転力によって光学素子308が動作されるため、第2の操作リング303、333に対する操作に対して光学素子308が追従して動作され光学素子308の動作遅延が生じ難く、機能性の低下を来たすことなく、第2の操作リング303、333に関する高い操作性を確保することができる。
 また、第2の操作リング303、333を回転させて光学素子308を動作させる動作モードと第2の操作リング303、333を回転させて光学素子308の動作方向を切り換える切換遷移モードとの設定が可能とされ、動作モードと切換遷移モードの変更を行うモード変更スイッチ14、44が設けられている。
 従って、モード変更スイッチ14、44に対する操作によって動作モードと切換遷移モードのモード変更が行われ、設定されているモードを確実に認識することができ、誤操作を防止することができる。
 さらに、光学素子308が互いに反対方向の第1の方向と第2の方向への動作が可能とされ、第2の操作リング303、333が第1の回転操作範囲において一方に回転されることにより光学素子308が第1の方向へ動作されると共に他方に回転されることにより光学素子308が第2の方向へ動作され、第2の操作リング303、333が第2の回転操作範囲において一方に回転されることにより光学素子308が第2の方向へ動作されると共に他方に回転されることにより光学素子308が第1の方向へ動作される。
 従って、第2の操作リング303、333が異なる回転操作範囲において回転されることにより光学素子308が反対方向へ動作されるため、第2の操作リング303、333の回転に対する光学素子308の動作方向が明確になり、使い勝手の向上を図ることができる。
 さらにまた、第2の操作リング303、333には第1の回転操作範囲と第2の回転操作範囲をそれぞれ示す第1の指標13aと第2の指標13bの各目盛りが回転方向において離隔した位置にそれぞれ付されている。
 従って、回転方向において離隔した位置にそれぞれの回転操作範囲を示す目盛りが存在するため、回転操作範囲が明確になると共に各目盛りが何れの回転操作範囲を示すものであるかが明確になり、第2の操作リング303、333に対する良好な操作性を確保することができる。
 また、第1の動作モードにおいて第2の操作リング303、333の一方への回転時に光学素子308が第1の方向へ動作されると共に第2の操作リング303、333の他方への回転時に光学素子308が第2の方向へ動作され、第2の動作モードにおいて第2の操作リング303、333の一方への回転時に光学素子308が第2の方向へ動作されると共に第2の操作リング303、333の他方への回転時に光学素子308が第1の方向へ動作される。
 従って、第1の動作モードと第2の動作モードにおいて第2の操作リング303、333の同一の回転方向に対して光学素子308が反対方向へ動作されるため、使用者の意図に応じた操作を行うことが可能になり、第2の操作リング303、333の操作に関する使い勝手の向上を図ることができる。
 加えて、第1の動作モードとして動画の撮影状態が設定され、第2の動作モードとして静止画の撮影状態が設定される。
 従って、静止画の撮影時と動画の撮影時とにおいて光学素子308が反対方向へ移動されてズーミング又はフォーカシングが行われるため、ズーミング又はフォーカシングに関して第2の操作リング303、333を回転操作した使用者の意図に応じた機能を実行させることができる。
 <撮像装置の一実施形態>
 図27に、本技術撮像装置の一実施形態のブロック図を示す。
 撮像装置100は、撮像機能を担う交換レンズ300と、撮影された画像信号のアナログ-デジタル変換等の信号処理を行うカメラ信号処理部81と、画像信号の記録再生処理を行う画像処理部82とを有している。また、撮像装置100は、撮影された画像等を表示する表示部(ディスプレイ)83と、メモリー90への画像信号の書込及び読出を行うR/W(リーダ/ライタ)84と、撮像装置100の全体を制御するCPU(Central Processing Unit)85と、ユーザーによって所要の操作が行われる各種のスイッチ等の操作部202と、交換レンズ300に配置された光学素子308を含むレンズ群87等の駆動を制御する駆動制御部86とを備えている。
 交換レンズ300は、レンズ群87を含む光学系や、CCD(Charge Coupled Device)やCMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor)等の撮像素子204等とによって構成されている。
 カメラ信号処理部81は、撮像素子204からの出力信号に対するデジタル信号への変換、ノイズ除去、画質補正、輝度・色差信号への変換等の各種の信号処理を行う。
 画像処理部82は、所定の画像データフォーマットに基づく画像信号の圧縮符号化・伸張復号化処理や解像度等のデータ仕様の変換処理等を行う。
 表示部83はユーザーの操作部202に対する操作状態や撮影した画像等の各種のデータを表示する機能を有している。尚、撮像装置100においては、表示部83が設けられていなくてもよく、撮影された画像データが他の表示装置に送出されて画像が表示されるように構成されていてもよい。
 R/W84は、画像処理部82によって符号化された画像データのメモリー90への書込及びメモリー90に記録された画像データの読出を行う。
 CPU85は制御マイコン400を含んでもよく、撮像装置100に設けられた各回路ブロックを制御する制御処理部として機能し、操作部202からの指示入力信号等に基づいて各回路ブロックを制御する。
 操作部202はユーザーによる操作に応じた指示入力信号をCPU85に対して出力する。
 駆動制御部86はズーム制御部401とフォーカス制御部402を含んでもよく、CPU85からの制御信号に基づいてレンズ群87を移動させる駆動源、例えば、ズーム用モーター501やフォーカス用モーター502を制御する。
 メモリー90は、例えば、R/W84に接続されたスロットに対して着脱可能な半導体メモリーである。
 以下に、撮像装置100における動作を説明する。
 撮影の待機状態では、CPU85による制御の下で、撮影された画像信号がカメラ信号処理部81を介して表示部83に出力され、カメラスルー画像として表示される。また、操作部202からの指示入力信号が入力されると、CPU85が駆動制御部86に制御信号を出力し、駆動制御部86の制御に基づいてレンズ群87が移動される。
 操作部202からの指示入力信号により撮影動作が行われると、撮影された画像信号がカメラ信号処理部81から画像処理部82に出力されて圧縮符号化処理され、所定のデータフォーマットのデジタルデータに変換される。変換されたデータはR/W84に出力され、メモリー90に書き込まれる。
 メモリー90に記録された画像データを再生する場合には、操作部202に対する操作に応じて、R/W84によってメモリー90から所定の画像データが読み出され、画像処理部82によって伸張復号化処理が行われた後に、再生画像信号が表示部83に出力されて再生画像が表示される。
 <その他>
 上記には、光学素子として光学素子308を含むレンズ群87が用いられた例を示したが、光学素子はレンズ群87に限られることはなく、光学素子としては、例えば、絞りやアイリスや撮像素子等が用いられていてもよい。
 また、上記には、第1の動作モードが動画の撮影状態であり第2の動作モードが静止画の撮影状態である例を示したが、第1の動作モードと第2の動作モードはそれぞれ動画と静止画の撮影状態に限られることはない。第1の動作モードと第2の動作モードは撮像装置100において設定される各種のモードに適用することが可能であり、例えば、マクロ撮影モード、夜間撮影モード、逆光補正撮影モード、連写モード等の各種のモードを適用することが可能である。
 <本技術>
 本技術は、以下のような構成にすることもできる。
 (1)
 回転操作される操作リングの回転力によって動作されると共に前記操作リングの回転力を光学素子に伝達して前記光学素子を動作させる連動体を備え、
 少なくとも前記連動体に前記操作リングの回転方向に対する前記光学素子の動作方向を切り換える切換機構が設けられた
 光学素子駆動装置。
 (2)
 前記操作リングを回転させて前記光学素子を動作させる動作モードと前記操作リングを回転させて前記光学素子の動作方向を切り換える切換遷移モードとの設定が可能とされ、
 前記動作モードと前記切換遷移モードの変更を行うモード変更スイッチが設けられた
 前記(1)に記載の光学素子駆動装置。
 (3)
 前記操作リングが外側リングと前記外側リングの内側に位置される内側リングとを有し、
 前記動作モードにおいて前記外側リングと前記内側リングが一体に回転可能とされ、
 前記切換遷移モードにおいて前記外側リングが前記内側リングに対して回転されることにより前記切換機構が動作される
 前記(2)に記載の光学素子駆動装置。
 (4)
 前記内側リングが前記切換遷移モードにおいて前記外側リングに対して前記回転方向と異なる方向へ第1の位置と第2の位置の間で移動可能とされ、
 前記内側リングの移動位置に応じて前記光学素子の動作方向が切り換えられる
 前記(3)に記載の光学素子駆動装置。
 (5)
 前記外側リングと前記内側リングには一方にカム溝が形成され他方に前記カム溝に摺動自在に係合されるカムピンが設けられ、
 前記外側リングの前記内側リングに対する回転に伴う前記カムピンの前記カム溝に対する位置の変化により前記内側リングが前記第1の位置と前記第2の位置の間で移動される
 前記(4)に記載の光学素子駆動装置。
 (6)
 反転ギヤを有し前記連動体を回転自在に支持する固定体が設けられ、
 前記操作リングには前記反転ギヤに噛合可能な伝達ギヤが形成され、
 前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合された状態において前記操作リングと前記連動体が反対方向へ回転され、
 前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合されていない状態において前記操作リングと前記連動体が同じ方向へ回転される
 前記(1)から前記(5)の何れかに記載の光学素子駆動装置。
 (7)
 前記連動体に前記操作リングと連結可能な連動ピンが設けられ、
 前記連動ピンが前記操作リングと連結された状態において前記連動体が前記操作リングと一体になって回転され、
 前記連動ピンの前記操作リングとの連結が解除された状態において前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合される
 前記(6)に記載の光学素子駆動装置。
 (8)
 前記連動体に前記反転ギヤと噛合された駆動ギヤが形成され、
 前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合された状態において前記操作リングの前記回転力が前記伝達ギヤと前記反転ギヤを介して前記連動体に伝達される
 前記(6)又は前記(7)に記載の光学素子駆動装置。
 (9)
 前記伝達ギヤが前記回転方向に延びる形状に形成され、
 前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合された状態において前記伝達ギヤが前記駆動ギヤの外側に位置される
 前記(8)に記載の光学素子駆動装置。
 (10)
 前記光学素子は互いに反対の第1の方向と第2の方向への動作が可能とされ、
 前記操作リングが第1の回転操作範囲において一方に回転されることにより前記光学素子が前記第1の方向へ動作されると共に他方に回転されることにより前記光学素子が前記第2の方向へ動作され、
 前記操作リングが第2の回転操作範囲において一方に回転されることにより前記光学素子が前記第2の方向へ動作されると共に他方に回転されることにより前記光学素子が前記第1の方向へ動作される
 前記(1)から前記(9)の何れかに記載の光学素子駆動装置。
 (11)
 前記操作リングには前記第1の回転操作範囲と前記第2の回転操作範囲を示す目盛りが前記回転方向において離隔した位置にそれぞれ付された
 前記(10)に記載の光学素子駆動装置。
 (12)
 前記操作リングは互いに反対の第1の回転方向と第2の回転方向への回転が可能とされ、
 前記光学素子は互いに反対の第1の方向と第2の方向への動作が可能とされ、
 前記切換機構によって第1の動作モードと第2の動作モードの切換が行われ、
 前記第1の動作モードにおいて前記操作リングの前記第1の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第1の方向へ動作されると共に前記操作リングの前記第2の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第2の方向へ動作され、
 前記第2の動作モードにおいて前記操作リングの前記第1の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第2の方向へ動作されると共に前記操作リングの前記第2の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第1の方向へ動作される
 前記(1)に記載の光学素子駆動装置。
 (13)
 前記光学素子としてレンズ又はレンズ群が設けられ、
 前記第1の動作モードとして動画の撮影状態が設定され、
 前記第2の動作モードとして静止画の撮影状態が設定される
 前記(12)に記載の光学素子駆動装置。
 (14)
 手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、
 前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、
 前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度が制御される
 前記(12)又は前記(13)に記載の光学素子駆動装置。
 (15)
 手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、
 前記光学素子としてズーミング用のレンズ又はレンズ群が設けられ、
 前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、
 前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度に関し前記第1の動作モードが前記第2の動作モードより低下する制御が行われる
 前記(13)に記載の光学素子駆動装置。
 (16)
 手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、
 前記光学素子としてフォーカシング用のレンズ又はレンズ群が設けられ、
 前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、
 前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度に関し前記第1の動作モードが前記第2の動作モードより低下する制御が行われる
 前記(13)に記載の光学素子駆動装置。
 (17)
 手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、
 前記光学素子としてアイリス羽根が設けられ、
 前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、
 前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度に関し前記第1の動作モードが前記第2の動作モードより低下する制御が行われる
 前記(13)に記載の光学素子駆動装置。
 (18)
 前記連動体に前記第1の動作モードにおいて前記光学素子を動作させる第1の動作部と前記第2の動作モードにおいて前記光学素子を動作させる第2の動作部とが形成された
 前記(12)から前記(17)の何れかに記載の光学素子駆動装置。
 (19)
 前記連動体として前記操作リングと同じ方向へ回転されるカム環が設けられ、
 前記第1の動作部と前記第2の動作部が前記連動体の回転方向に離隔して対称な形状に形成された
 前記(18)に記載の光学素子駆動装置。
 (20)
 筒状の筐体の内部に光学素子の駆動を行う光学素子駆動装置が配置され、
 前記光学素子駆動装置は、
 回転操作される操作リングの回転力によって動作されると共に前記操作リングの回転力を前記光学素子に伝達して前記光学素子を動作させる連動体を備え、
 少なくとも前記連動体に前記操作リングの回転方向に対する前記光学素子の動作方向を切り換える切換機構が設けられた
 交換レンズ。
 (21)
 光学素子の駆動を行う光学素子駆動装置と光学系を介して取り込まれた光学像を電気的信号に変換する撮像素子とを備え、
 前記光学素子駆動装置は、
 回転操作される操作リングの回転力によって動作されると共に前記操作リングの回転力を前記光学素子に伝達して前記光学素子を動作させる連動体を備え、
 少なくとも前記連動体に前記操作リングの回転方向に対する前記光学素子の動作方向を切り換える切換機構が設けられた
 撮像装置。
 100…撮像装置、204…撮像素子、300…交換レンズ、302…第1の操作リング、303…第2の操作リング、304…第3の操作リング、305…筐体、308…光学素子、1…光学素子駆動装置、2…固定体、3…連動体、9…反転ギヤ、10…外側リング、10a…カムピン、11…内側リング、14…モード変更スイッチ、15…カム溝、18…伝達ギヤ、20…連動ピン、21…駆動ギヤ、22…検出部、333…第2の操作リング、31…光学素子駆動装置、32…固定体、33…連動体、60a…第1の動作部、60c…第2の動作部、44…モード変更スイッチ、87…レンズ群

Claims (21)

  1.  回転操作される操作リングの回転力によって動作されると共に前記操作リングの回転力を光学素子に伝達して前記光学素子を動作させる連動体を備え、
     少なくとも前記連動体に前記操作リングの回転方向に対する前記光学素子の動作方向を切り換える切換機構が設けられた
     光学素子駆動装置。
  2.  前記操作リングを回転させて前記光学素子を動作させる動作モードと前記操作リングを回転させて前記光学素子の動作方向を切り換える切換遷移モードとの設定が可能とされ、
     前記動作モードと前記切換遷移モードの変更を行うモード変更スイッチが設けられた
     請求項1に記載の光学素子駆動装置。
  3.  前記操作リングが外側リングと前記外側リングの内側に位置される内側リングとを有し、
     前記動作モードにおいて前記外側リングと前記内側リングが一体に回転可能とされ、
     前記切換遷移モードにおいて前記外側リングが前記内側リングに対して回転されることにより前記切換機構が動作される
     請求項2に記載の光学素子駆動装置。
  4.  前記内側リングが前記切換遷移モードにおいて前記外側リングに対して前記回転方向と異なる方向へ第1の位置と第2の位置の間で移動可能とされ、
     前記内側リングの移動位置に応じて前記光学素子の動作方向が切り換えられる
     請求項3に記載の光学素子駆動装置。
  5.  前記外側リングと前記内側リングには一方にカム溝が形成され他方に前記カム溝に摺動自在に係合されるカムピンが設けられ、
     前記外側リングの前記内側リングに対する回転に伴う前記カムピンの前記カム溝に対する位置の変化により前記内側リングが前記第1の位置と前記第2の位置の間で移動される
     請求項4に記載の光学素子駆動装置。
  6.  反転ギヤを有し前記連動体を回転自在に支持する固定体が設けられ、
     前記操作リングには前記反転ギヤに噛合可能な伝達ギヤが形成され、
     前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合された状態において前記操作リングと前記連動体が反対方向へ回転され、
     前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合されていない状態において前記操作リングと前記連動体が同じ方向へ回転される
     請求項1に記載の光学素子駆動装置。
  7.  前記連動体に前記操作リングと連結可能な連動ピンが設けられ、
     前記連動ピンが前記操作リングと連結された状態において前記連動体が前記操作リングと一体になって回転され、
     前記連動ピンの前記操作リングとの連結が解除された状態において前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合される
     請求項6に記載の光学素子駆動装置。
  8.  前記連動体に前記反転ギヤと噛合された駆動ギヤが形成され、
     前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合された状態において前記操作リングの前記回転力が前記伝達ギヤと前記反転ギヤを介して前記連動体に伝達される
     請求項6に記載の光学素子駆動装置。
  9.  前記伝達ギヤが前記回転方向に延びる形状に形成され、
     前記伝達ギヤが前記反転ギヤと噛合された状態において前記伝達ギヤが前記駆動ギヤの外側に位置される
     請求項8に記載の光学素子駆動装置。
  10.  前記光学素子は互いに反対の第1の方向と第2の方向への動作が可能とされ、
     前記操作リングが第1の回転操作範囲において一方に回転されることにより前記光学素子が前記第1の方向へ動作されると共に他方に回転されることにより前記光学素子が前記第2の方向へ動作され、
     前記操作リングが第2の回転操作範囲において一方に回転されることにより前記光学素子が前記第2の方向へ動作されると共に他方に回転されることにより前記光学素子が前記第1の方向へ動作される
     請求項1に記載の光学素子駆動装置。
  11.  前記操作リングには前記第1の回転操作範囲と前記第2の回転操作範囲を示す目盛りが前記回転方向において離隔した位置にそれぞれ付された
     請求項10に記載の光学素子駆動装置。
  12.  前記操作リングは互いに反対の第1の回転方向と第2の回転方向への回転が可能とされ、
     前記光学素子は互いに反対の第1の方向と第2の方向への動作が可能とされ、
     前記切換機構によって第1の動作モードと第2の動作モードの切換が行われ、
     前記第1の動作モードにおいて前記操作リングの前記第1の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第1の方向へ動作されると共に前記操作リングの前記第2の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第2の方向へ動作され、
     前記第2の動作モードにおいて前記操作リングの前記第1の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第2の方向へ動作されると共に前記操作リングの前記第2の回転方向への回転時に前記光学素子が前記第1の方向へ動作される
     請求項1に記載の光学素子駆動装置。
  13.  前記光学素子としてレンズ又はレンズ群が設けられ、
     前記第1の動作モードとして動画の撮影状態が設定され、
     前記第2の動作モードとして静止画の撮影状態が設定される
     請求項12に記載の光学素子駆動装置。
  14.  手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、
     前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、
     前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度が制御される
     請求項12に記載の光学素子駆動装置。
  15.  手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、
     前記光学素子としてズーミング用のレンズ又はレンズ群が設けられ、
     前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、
     前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度に関し前記第1の動作モードが前記第2の動作モードより低下する制御が行われる
     請求項13に記載の光学素子駆動装置。
  16.  手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、
     前記光学素子としてフォーカシング用のレンズ又はレンズ群が設けられ、
     前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、
     前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度に関し前記第1の動作モードが前記第2の動作モードより低下する制御が行われる
     請求項13に記載の光学素子駆動装置。
  17.  手動による前記操作リングに対する回転操作によって前記光学素子が動作されるマニュアル状態と駆動モーターによる駆動力によって前記光学素子が動作されるオート状態との切換が可能にされ、
     前記光学素子としてアイリス羽根が設けられ、
     前記第1の動作モードと前記第2の動作モードを検出する検出部が設けられ、
     前記検出部の検出結果に基づいて前記オート状態における前記光学素子の動作速度に関し前記第1の動作モードが前記第2の動作モードより低下する制御が行われる
     請求項13に記載の光学素子駆動装置。
  18.  前記連動体に前記第1の動作モードにおいて前記光学素子を動作させる第1の動作部と前記第2の動作モードにおいて前記光学素子を動作させる第2の動作部とが形成された
     請求項12に記載の光学素子駆動装置。
  19.  前記連動体として前記操作リングと同じ方向へ回転されるカム環が設けられ、
     前記第1の動作部と前記第2の動作部が前記連動体の回転方向に離隔して対称な形状に形成された
     請求項18に記載の光学素子駆動装置。
  20.  筒状の筐体の内部に光学素子の駆動を行う光学素子駆動装置が配置され、
     前記光学素子駆動装置は、
     回転操作される操作リングの回転力によって動作されると共に前記操作リングの回転力を前記光学素子に伝達して前記光学素子を動作させる連動体を備え、
     少なくとも前記連動体に前記操作リングの回転方向に対する前記光学素子の動作方向を切り換える切換機構が設けられた
     交換レンズ。
  21.  光学素子の駆動を行う光学素子駆動装置と光学系を介して取り込まれた光学像を電気的信号に変換する撮像素子とを備え、
     前記光学素子駆動装置は、
     回転操作される操作リングの回転力によって動作されると共に前記操作リングの回転力を前記光学素子に伝達して前記光学素子を動作させる連動体を備え、
     少なくとも前記連動体に前記操作リングの回転方向に対する前記光学素子の動作方向を切り換える切換機構が設けられた
     撮像装置。
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