WO2019244442A1 - 交換レンズ、撮像装置及び回転検出装置 - Google Patents

交換レンズ、撮像装置及び回転検出装置 Download PDF

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WO2019244442A1
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rotating body
transmission
transmission ring
interchangeable lens
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怜 坂本
安井 智仁
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ソニー株式会社
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Definitions

  • the present technology relates to a technical field of an interchangeable lens having an operation ring capable of rotating operation, an imaging device, and a rotation detecting device.
  • Various imaging devices such as video cameras and still cameras, and structures used for photographing such as interchangeable lenses have optical elements such as lenses disposed inside.
  • the lens is moved in the optical axis direction, and, for example, zooming, focusing, and the like are performed.
  • a blade member such as an iris, which is an optical element, is operated to adjust the amount of light taken into the image sensor.
  • operations such as zooming and focusing are performed by rotating an operation ring such as a zoom ring and a focus ring, and moving the lens in the optical axis direction according to the rotation amount and the rotation direction of the operation ring.
  • the lens is moved from the telephoto side to the wide-angle side by rotating the operation ring in one direction in the rotation direction, and the lens is moved to the wide-angle side by rotating the operation ring in the other direction in the rotation direction. Is moved to the telephoto side.
  • the rotational force of the operating ring is transmitted to the rotating body located inside the operating ring, and the rotation amount and the rotating direction of the rotating body are detected by the rotation detecting sensor, and are detected by the rotation detecting sensor.
  • the lens is moved according to the amount of rotation and the direction of rotation, and operations such as zooming and focusing are performed (for example, see Patent Documents 1 and 2).
  • an elastic rotating member (rotary body) is positioned inside the operating ring, and a part of the elastic rotating member is pressed against a part of the operating ring, so that the operating ring and the elastic rotating member are rotated.
  • the rotational force of the operation ring is transmitted to the elastic rotating member by the frictional force between the members.
  • an internal gear is provided on the inner surface side of the operation ring, and a cylindrical electrode portion (rotating body) having an external gear is located inside the operation ring. Is meshed with the external gear, and the rotational force of the operating ring is transmitted to the cylindrical electrode portion via the internal gear and the external gear.
  • imaging devices, interchangeable lenses, and the like are often used outdoors as well as indoors, and are used in various environments, and are used even in environments such as high temperature and high humidity. Therefore, there is a possibility that an effect corresponding to these environments is exerted on the operation of each unit in the imaging device, the interchangeable lens, and the like.
  • the interchangeable lens, the imaging device, and the rotation detection device of the present technology overcome the above-described problems, secure a favorable transmission state of the rotation force from the operation ring to the rotating body, and improve responsiveness regarding rotation detection.
  • the purpose is to:
  • the interchangeable lens according to the present technology has an operation ring that has a tooth portion extending in the rotation direction and is rotatable, and has a gear portion on an outer peripheral portion that meshes with the tooth portion.
  • a rotation body whose rotation amount is detected by a detection sensor, and a transmission ring that rotates with the rotation of the operation ring and transmits the rotational force of the operation ring to the rotation body, wherein the transmission ring is the operation ring or
  • the rotating body is pressed by the rotating body, and the rotating body is rotated by a rotating force transmitted from the operation ring via the transmission ring.
  • the transmission ring is pressed against the operation ring or the rotating body in a state where the teeth of the operation ring and the gear section of the rotating body are meshed, and the rotating body is rotated by the rotating force of the operating ring transmitted via the transmission ring. Rotated.
  • a transmission unit is provided on the operation ring, and the transmission ring is attached to the rotating body and an outer peripheral portion is pressed against the transmission unit, and the rotating body is It is preferable that the operation unit is coaxially and integrally rotated with the transmission ring by a rotational force of the operation ring transmitted from the transmission unit via the transmission ring.
  • the transmission ring and the rotating body come into contact with the transmission portion and the tooth portion at substantially the same position in the radial direction, so that when the rotational force is transmitted from the operation ring to the rotating body, the transmission ring and the rotating body are It is difficult to apply a force that causes a speed difference between the two.
  • the center of the contact surface in the circumferential direction is the tip circle of the tooth portion at the meshing position of the tooth portion and the gear portion. It is desirable to be located between and the root circle.
  • the transmission ring and the rotating body come into contact with the transmission portion and the tooth portion at substantially the same position in the radial direction, so that when the rotational force is transmitted from the operation ring to the rotating body, the transmission ring and the rotating body are It is difficult to apply a force that causes a speed difference between the two.
  • the transmission ring and the rotating body come into contact with the transmission portion and the tooth portion at substantially the same position in the radial direction, so that when the rotational force is transmitted from the operation ring to the rotating body, the transmission ring and the rotating body are It is difficult to apply a force that causes a speed difference between the two.
  • the contact position of the transmission ring with the transmission portion in the radial direction of the rotating body is such that the tooth of the tooth portion at the meshing position of the tooth portion and the gear portion. It is desirable to be located between the tip circle and the root circle.
  • the transmission ring and the rotating body come into contact with the transmission portion and the tooth portion at substantially the same position in the radial direction, so that when the rotational force is transmitted from the operation ring to the rotating body, the transmission ring and the rotating body are It is difficult to apply a force that causes a speed difference between the two.
  • a contact position of the transmission ring with the transmission portion is a reference of the tooth portion at a meshing position of the tooth portion and the gear portion. It is desirable to match the pitch circle.
  • an urging member that urges the transmission ring in a direction in which an outer peripheral portion of the transmission ring is pressed against the transmission unit is provided.
  • the rotating body and the transmission ring are rotated around a rotation axis, and the urging direction of the urging member with respect to the transmission ring is the axial direction of the rotation shaft. It is desirable to match.
  • the transmission portion has a pressed surface against which the transmission ring is pressed, and an outer peripheral surface of the transmission ring is formed into a curved surface that is convex outward. It is desirable.
  • the transmission ring is formed to have a circular cross section in a direction orthogonal to the circumferential direction.
  • an arrangement recess extending in the circumferential direction be formed in the rotating body, and the transmission ring be arranged in the arrangement recess.
  • the tooth portion is provided on an inner peripheral surface side of the operation ring.
  • the rotating body is in a state of being covered from the outside by the operation ring.
  • the transmission ring is formed of a rubber material.
  • a transmission portion is provided on the rotating body, the transmission ring is attached to the operation ring, and an outer peripheral portion is pressed against the transmission portion, and the rotation is It is preferable that the body is rotated by the rotational force of the operation ring transmitted from the transmission ring via the transmitted portion.
  • the contact position of the transmission ring with the transmitted portion is such that the tooth portion at the meshing position of the tooth portion and the gear portion has It is desirable to be located between the tip circle and the root circle.
  • the rotating body comes into contact with the transmission ring and the teeth at substantially the same position in the radial direction, so that when the rotational force is transmitted from the operating ring to the rotating body, the transmission ring and the rotating body are interposed between the transmission ring and the rotating body. It is difficult to apply a force causing a speed difference.
  • the contact position of the transmission ring with the transmitted portion is such that the tooth portion is in the meshing position of the tooth portion and the gear portion. It is desirable to be matched with the reference pitch circle.
  • the rotating body comes into contact with the transmission ring and the tooth portion at the same position in the radial direction, and when a rotational force is transmitted to the rotating body from the operation ring, the speed difference between the transmission ring and the rotating body between the two. Is not applied.
  • an imaging apparatus includes an interchangeable lens in which a lens is disposed, and an image pickup device that converts an optical image captured through the interchangeable lens into an electric signal.
  • An operation ring having teeth extending in the rotation direction and capable of rotating operation; a rotating body having an outer peripheral portion having a gear engaged with the teeth; and a rotation amount of the rotating body being detected.
  • a rotation detection sensor, and a transmission ring that is rotated with the rotation of the operation ring and transmits the rotational force of the operation ring to the rotating body, wherein the transmission ring is pressed against the operation ring or the rotating body, The rotating body is rotated by a rotational force transmitted from the operation ring via the transmission ring.
  • the transmission ring is pressed against the operation ring or the rotating body in a state where the teeth of the operation ring and the gear section of the rotating body are meshed, and the rotating body is rotated by the rotating force of the operating ring transmitted via the transmission ring. Rotated.
  • the rotation detection device has an operation ring having a tooth portion extending in the rotation direction and capable of rotating operation, and a gear portion meshed with the tooth portion on an outer peripheral portion.
  • the transmission ring is pressed against the operation ring or the rotating body in a state where the teeth of the operation ring and the gear section of the rotating body are meshed, and the rotating body is rotated by the rotating force of the operating ring transmitted via the transmission ring. Rotated.
  • the transmission ring is pressed against the operation ring or the rotating body in a state where the teeth of the operation ring and the gear section of the rotating body are meshed, and the rotating body is transmitted to the operating ring via the transmission ring. Since the rotation is performed by the rotational force, it is possible to secure a favorable transmission state of the rotational force from the operation ring to the rotating body, and to improve the responsiveness regarding the rotation detection.
  • FIGS. 2 to 14 show an embodiment of an interchangeable lens, an image pickup device, and a rotation detection device according to the present technology, and this figure is a perspective view of an image pickup device in which an interchangeable lens and an apparatus main body are separated. It is sectional drawing which shows a part of interchangeable lens in the surface direction containing an optical axis. It is sectional drawing which shows a part of interchangeable lens in the surface direction orthogonal to an optical axis.
  • FIG. 4 is an exploded perspective view showing a part of the interchangeable lens. It is a perspective view showing a part of interchangeable lens.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram illustrating a positional relationship between a contact position of a transmission ring with a transmission unit and a gear unit.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of a camera head and a CCU illustrated in FIG. 13.
  • the present technology imaging device is applied to a video camera
  • the present technology interchangeable lens is applied to an interchangeable lens that can be attached to and detached from the video camera device main body
  • the present technology rotation detection device is used in this exchange. This is applied to a rotation detecting device provided on a lens.
  • the scope of application of the present technology is not limited to a video camera, an interchangeable lens that can be attached to and detached from the video camera device main body, and a rotation detection device provided on an interchangeable lens that can be attached to and detached from the video camera device main body.
  • the present technology includes, for example, various imaging devices incorporated in still cameras and other devices as imaging devices, interchangeable lenses that can be attached to and detached from the device body of these imaging devices, and rotation detection devices provided in these imaging devices. Can be widely applied. Further, the present technology can be applied to, for example, an accessory that is attached to an interchangeable lens or an imaging device and operates an operation unit such as an operation ring of the interchangeable lens or the imaging device.
  • the directions viewed from the photographer when photographing with the video camera indicate front, rear, up, down, left, and right directions. Therefore, the object side is the front, and the image plane side is the rear.
  • the lens group described below may include one or more lenses, and may include one or more lenses and other optical elements such as an aperture and an iris.
  • the imaging apparatus 100 includes an apparatus main body 200 and the interchangeable lens 1 (see FIG. 1).
  • the apparatus main body 200 is configured such that required components are arranged inside and outside the outer casing 201.
  • various operation units 202, 202,... are arranged on each surface such as an upper surface, a rear surface, and a side surface.
  • the operation units 202, 202,... For example, a power button, a photographing button, a zoom knob, a mode switching knob, and the like are provided.
  • a circular opening 201a is formed on the front surface of the outer housing 201, and a portion around the opening 201a is provided as a mount 203 for mounting the interchangeable lens 1.
  • An imaging element 204 such as a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) is arranged inside the outer casing 201, and the imaging element 204 is located behind the opening 201a.
  • CCD Charge Coupled Device
  • CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor
  • the apparatus main body 200 is provided with a viewfinder 205 at the rear end and a handle 206 at the upper end.
  • a microphone 207 is attached to the front end of the handle 206.
  • a speaker (not shown) is arranged in the apparatus main body 200.
  • the interchangeable lens 1 is, for example, an interchangeable lens for a digital camera of a lens interchangeable type.
  • the interchangeable lens 1 has a housing 2 formed in a substantially cylindrical shape, and a photographing lens 3 arranged on the foremost side. At the rear end of the interchangeable lens 1, a lens mount 4 that is coupled to the mount 203 of the apparatus main body 200 is provided.
  • the interchangeable lens 1 is provided with, for example, an operation ring 5 that functions as a manual focus ring.
  • the interchangeable lens 1 may be provided with an operation ring for opening and closing the zoom ring and the iris.
  • a plurality of optical elements (not shown) arranged in the optical axis direction (front-back direction) are arranged inside the housing 2.
  • the optical element for example, a lens group, an iris blade, and the like are arranged.
  • the interchangeable lens 1 is provided with a rotation detecting device 50 (see FIGS. 2 to 5).
  • the rotation detecting device 50 includes the operating ring 5, the rotating body 6 to which the rotational force of the operating ring 5 is transmitted to rotate, the transmission ring 7 to be rotated integrally with the rotating body 6, and the rotation amount of the rotating body 6.
  • the operation ring 5 has a base ring 9, an operation ring 10, and a tooth portion 11.
  • the base ring 9 has a cylindrical front base 12, a cylindrical rear base 13 having a slightly larger diameter than the front base 12, and a transmission portion 14 protruding from the inner peripheral surface of the front base 12. are doing.
  • the transmission portion 14 projects inward from a position near the rear end on the inner surface of the front base portion 12 and is formed in an annular shape.
  • the transmission portion 14 is formed in a shape in which the front and rear widths become smaller as the distance from the front base portion 12 in the radial direction of the operation ring 5 increases, and has a pressed surface 14 a at a tip portion in a protruding direction from the front base portion 12. I have.
  • the pressed surface 14a is formed as a part of a rear surface of the transmission unit 14, and is an inclined surface that is displaced forward as approaching the distal end of the transmission unit 14.
  • the operation ring 10 is a portion to which the user operates with his / her finger, and is formed in a cylindrical shape and fixed to the outer peripheral surface of the front base portion 12.
  • the outer peripheral surface 10a of the operation ring 10 is subjected to knurling or the like, and is formed so that when the user receives the finger, the finger does not slip and good operability is secured.
  • the tooth portion 11 is formed in a substantially annular shape, extends in the rotation direction of the operation ring 5, and has rack teeth 11a, 11a,...
  • the tooth portion 11 is fixed to the inner peripheral surface of the base ring 9, and is fixed at a position between the front base portion 12 and the rear base portion 13 behind the transmission portion 14.
  • a holder 15 is disposed at an upper end of the internal space of the housing 2.
  • the holder 15 has a base 16 extending forward and backward, a front support 17 projecting upward from a front end of the base 16, and a rear support 18 projecting upward from a rear end of the base 16.
  • the front support portion 17 is formed with a bearing recess 17a opened rearward.
  • the rear support portion 18 is formed with a shaft support hole 18a penetrating back and forth.
  • the rear support portion 18 is formed with a shaft arrangement space 18b which is communicated with a rear opening of the shaft support hole 18a and is opened rearward.
  • the rotating shaft 19 is supported on the holder 15 so as to be rotatable around the axis.
  • the rotary shaft 19 is provided with a large-diameter portion 19a having a portion closer to the rear end than the other portions.
  • the rotary shaft 19 has a front end inserted into the bearing recess 17a of the front support portion 17, a front portion of the large-diameter portion 19a is inserted into the shaft support hole 18a, and the large-diameter portion 19a is located in the shaft arrangement space 18b. .
  • the rotating shaft 19 is supported by the holder 15 when the large-diameter portion 19 a is pressed from behind by a shaft presser 20 attached to the rear support portion 18.
  • the rotating body 6 is fixed to the rotating shaft 19 and is rotated about the rotating shaft 19 as a fulcrum.
  • the rotating body 6 is formed in a substantially cylindrical shape, and has a gear portion 21 on an outer peripheral portion.
  • the gear portion 21 has a plurality of gear teeth 21a, 21a,.
  • a spring insertion groove 6a opened rearward is formed in the rotating body 6, and the spring insertion groove 6a is formed in a cylindrical shape.
  • an arrangement recess 6b that is open forward and radially is formed.
  • the rotating body 6 has a gear 21 meshed with the teeth 11 of the operation ring 5.
  • An urging spring 22 used as an urging member is inserted into the spring insertion groove 6a of the rotating body 6, and a compression coil spring is used as the urging spring 22, for example.
  • the urging spring 22 has a front end pressed against a part of the rotating body 6 and a rear end pressed against the front surface of the rear support portion 18 of the holder 15. Therefore, the rotating body 6 is urged forward by the urging spring 22 in one axial direction of the rotating shaft 19.
  • the transmission ring 7 is fixed to the rotating body 6 in a state where the transmission ring 7 is arranged in the recess 6b. Therefore, the transmission ring 7 is rotated integrally with the rotating body 6.
  • the transmission ring 7 is formed of, for example, a hard rubber material.
  • the transmission ring 7 may be formed of a material other than a rubber material as long as the material has high adhesion to the transmission portion 14, and may be formed of, for example, a resin material.
  • the surface of the transmission ring 7 may be subjected to a surface treatment such as anti-slip painting to increase the frictional force.
  • the transmission ring 7 has an outer peripheral surface 7a formed in a curved shape with a convex outward, for example, a circular cross section in a direction orthogonal to the circumferential direction.
  • the urging force of the urging spring 22 is applied to the transmission ring 7 via the rotary body 6, and the transmission ring 7 is urged forward together with the rotary body 6.
  • the transmission ring 7 is in contact with the pressed surface 14a of the transmission portion 14 of the operation ring 5 from behind. At this time, since the transmission ring 7 is urged forward by the urging spring 22, the outer peripheral surface 7a is pressed against the pressed surface 14a. Therefore, when the operation ring 5 is rotated, the rotational force of the operation ring 5 is transmitted from the transmission unit 14 to the transmission ring 7 and the rotating body 6 by the frictional force, and the transmission ring 7 and the rotating body 6 rotate the operation ring 5. Accordingly, the operation ring 5 is integrally rotated in the same direction as the rotation direction.
  • the transmission ring 7 has a circular cross section in a direction perpendicular to the circumferential direction, and is formed as an inclined surface that is displaced forward as the pressed surface 14 a of the transmission portion 14 approaches the tip of the transmission portion 14.
  • the surface 7a is brought into a state of point contact or substantially point contact with the pressed surface 14a.
  • the rotation detection sensor 8 is connected to, for example, the rear end of the rotation shaft 19 and has a function of detecting the rotation angle and the rotation direction of the rotating body 6. Information on the rotation angle and the rotation direction of the rotating body 6 detected by the rotation detection sensor 8 is transmitted to a control circuit that controls the driving of optical elements such as lens groups, and the control circuit moves the lens groups in the optical axis direction. Is performed.
  • the rotation amount and the rotation direction of the rotating body 6 may be detected by the rotation detecting sensor 8 in a state where the rotating speed of the rotating body 6 is reduced by a reduction gear mechanism or the like.
  • the contact position T of the outer peripheral surface 7a of the transmission ring 7 with respect to the pressed surface 14a is determined in the radial direction of the operating ring 5, the rotating body 6, and the transmission ring 7 by the tooth portion 11 at the meshing position R of the tooth portion 11 and the gear portion 21. It is located between the tip circle P and the root circle Q (see FIG. 6).
  • the distance between the addendum circle P and the root circle Q at the meshing position R is defined as the point between the point P1 where the line L connecting the rotational center of the operating ring 5 and the meshing position R and the addendum circle P intersects with the rotational center of the operating ring 5. This is between the point Q1 at which the line L connecting the meshing position R and the root circle Q intersect.
  • the contact position T of the transmission ring 7 against the pressed surface 14a is determined by the reference pitch of the tooth portion 11 at the meshing position R of the tooth portion 11 and the gear portion 21 in the radial direction of the operation ring 5, the rotating body 6, and the transmission ring 7. It is desirable to match the circle S.
  • the reference pitch circle S of the tooth portion 11 at the meshing position R is a point S1 where the line L and the reference pitch circle S intersect.
  • the transmission ring 7 and the transmission portion 14 may come into contact with the outer peripheral surface 7a and the pressed surface 14a in a state of surface contact.
  • the contact surface of the outer peripheral surface 7a with the pressed surface 14a may be used.
  • At least a portion is in the radial direction of the operation ring 5, the rotating body 6, and the transmission ring 7 between the tip circle P of the tooth portion 11 at the meshing position R of the tooth portion 11 and the gear portion 21 to the root circle Q. It is desirable to be located.
  • the center of the contact surface of the outer peripheral surface 7a with the pressed surface 14a in the circumferential direction is the meshing of the tooth portion 11 and the gear portion 21 in the radial direction of the operating ring 5, the rotating body 6, and the transmission ring 7. It is more desirable to be located between the tip circle P and the root circle Q of the tooth portion 11 at the position R.
  • the transmission path of the rotational force does not have a backlash such as a structure in which the rotational force of the operating ring is transmitted to the rotating body via the gear mechanism, and the operating ring is rotated, but the rotating body is rotated by the backlash. There is no problem that the response is delayed without being rotated, and high responsiveness regarding rotation detection is ensured.
  • the operation ring 5 may slip with respect to the transmission portion 14 during rotation.
  • the transmission ring 7 is larger than the backlash. No slippage occurs. Accordingly, only a minimal amount of sliding of the transmission ring 7 with respect to the transmission portion 14 occurs.
  • the transmission unit 14 is engaged with the teeth 11 of the operation ring 5 and the gear unit 21 of the rotating body 6. Since the sliding amount of the transmission ring 7 is reduced, the good transmission state of the rotational force from the operation ring 5 to the rotating body 6 is quickly recovered, and the good transmission state of the rotational force from the operation ring 5 to the rotating body 6 is restored. High responsiveness related to rotation detection can be ensured by the securing.
  • the rotating body 6 is coaxially and integrally rotated with the transmission ring 7 by the rotational force of the operation ring 5 transmitted from the transmission section 14 via the transmission ring 7.
  • the contact position T of the transmission ring 7 with respect to the transmission portion 14 is located between the tip circle P and the root circle Q of the tooth portion 11 at the meshing position of the tooth portion 11 and the gear portion 21.
  • the transmission ring 7 and the rotating body 6 come into contact with the transmission portion 14 and the tooth portion 11 at substantially the same position in the radial direction, and therefore, when the rotational force is transmitted to the rotating body 6 from the operation ring 5, It is difficult to apply a force that causes a speed difference between the transmission ring 7 and the rotating body 6, so that the sliding of the transmission ring 7 with respect to the rotating body 6 and the wear of the transmission ring 7 are suppressed, and the transmission ring 7 and the rotating body 6 are rotated. 6 can ensure a favorable rotation state.
  • the transmission ring 7 and the rotating body 6 in the radial direction are provided. Are in contact with the transmission portion 14 and the tooth portion 11 at the same position.
  • the transmission ring 7 and the transmission portion 14 are in surface contact with each other, the distance between the tooth tip circle P and the root circle Q of the tooth portion 11 at the meshing position R of the tooth portion 11 and the gear portion 21 is increased. Also by being located, the sliding of the transmission ring 7 with respect to the rotating body 6 is suppressed, and the wear of the transmission ring 7 is also suppressed, so that a favorable rotating state of the transmission ring 7 and the rotating body 6 integrally can be ensured. it can.
  • the center in the circumferential direction of the contact surface of the outer peripheral surface 7a with the pressed surface 14a is positioned between the tip circle P and the bottom circle Q of the tooth portion 11 at the meshing position R of the tooth portion 11 and the gear portion 21.
  • an urging spring 22 for urging the transmission ring 7 in a direction in which the outer peripheral portion of the transmission ring 7 is pressed against the transmission portion 14 is provided.
  • the outer peripheral portion of the transmission ring 7 is pressed against the transmission portion 14 by being urged by the urging spring 22, so that the transmission ring 7 does not easily slide on the operation ring 5 when the operation ring 5 rotates, and the operation ring 5
  • the transmission efficiency of the rotational force to the rotating body 6 can be improved.
  • the transmission ring 7 is urged in the axial direction of the rotary shaft 19 by the urging spring 22 and pressed against the transmission portion 14, so that the urging force of the urging spring 22 is applied in the rotation direction of the rotating body 6 and the transmission ring 7. Instead, a smooth rotation state of the rotating body 6 and the transmission ring 7 can be ensured.
  • the outer peripheral surface 7a of the transmission ring 7 pressed against the pressed surface 14a of the transmission portion 14 is formed in a curved shape convex outward.
  • the transmission ring 7 is easily pressed in a state of point contact with the transmission portion 14, and the rotation of the operation ring 5 is accompanied by the rotation of the operation ring 5.
  • the transmission ring 7 and the rotating body 6 are smoothly rotated, and the detection accuracy of the rotation detecting sensor 8 with respect to the rotation amount of the rotating body 6 can be improved.
  • the cross-sectional shape of the transmission ring 7 in a direction perpendicular to the circumferential direction is formed in a circular shape, the shape of the transmission ring 7 is simplified, and the responsiveness regarding the rotation detection without increasing the manufacturing cost. And the detection accuracy can be improved.
  • an arrangement recess 6b extending in the circumferential direction is formed in the rotating body 6, and the transmission ring 7 is arranged in the arrangement recess 6b.
  • the transmission ring 7 is pressed against the transmission portion 14 in a state where the transmission ring 7 is disposed in the arrangement concave portion 6b, the entirety of the rotating body 6 and the transmission ring 7 does not become large, and the rotation detection is performed while ensuring the miniaturization. The responsiveness and the detection accuracy can be improved.
  • the operation ring 5 since the tooth portion 11 is provided on the inner peripheral surface side of the operation ring 5 and the gear portion 21 provided as an external gear is meshed with the tooth portion 11 provided as an internal gear, the operation ring The rotating body 6 is covered from the outside by 5, and the intrusion of dust into the inside of the operation ring 5 can be suppressed, and a good meshing state between the tooth portion 11 and the gear portion 21 can be secured.
  • the transmission ring 7 is formed of a rubber material and the transmission ring 7 formed of the rubber material is pressed against the transmission portion 14, the frictional force between the transmission portion 14 and the transmission ring 7 is large, and the operation ring It is possible to prevent the transmission ring 7 from slipping with respect to the transmission section 14 during the rotation of the transmission 5.
  • the interchangeable lens 1 may be configured by merely adding the transmission ring 7 and the urging spring 22 as parts as compared with a conventional interchangeable lens in which the rotational force of the operation ring is transmitted to the rotating body by a gear mechanism. Since it is possible, it is possible to secure high responsiveness regarding rotation detection by securing a good transmission state of the rotational force from the operation ring 5 to the rotating body 6 without increasing the size and increasing the manufacturing cost significantly. .
  • the first modification is a modification of the shape of the transmission ring (see FIG. 7).
  • the transmission ring 7A according to the first modification has a non-circular cross section in a direction orthogonal to the circumferential direction, for example, a rectangular cross section.
  • the urging force of the urging spring 22 is applied to the transmission ring 7A via the rotating body 6, so that the corner 7b of the transmission ring 7A is in contact with the pressed surface 14a of the transmission unit 14.
  • the transmission ring 7A may have a non-circular cross-sectional shape in a direction orthogonal to the circumferential direction, and the cross-sectional shape may be a polygonal shape other than a circular shape or a rectangular shape, an elliptical shape, or the like.
  • each surface of the transmission ring 7A is rotated by the rotation body 6 in a state where the transmission ring 7A is arranged in the arrangement recess 6b of the rotation body 6. Can be brought into a state of surface contact with the respective surfaces, and a strong and stable attachment state of the transmission ring 7A to the rotating body 6 can be ensured.
  • the second modification is a modification of the direction in which the transmission ring is pressed against the operation ring (see FIG. 8).
  • the transmitting portion 14B in the second modification is formed in a flat shape with the pressed surface 14b facing rearward. Therefore, the transmission ring 7 is pressed from directly behind against the pressed surface 14b facing rearward.
  • the transmission portion 14B having the pressed surface 14b is used in this manner, the transmission ring 7 is pressed against the pressed surface 14b in a state where there is no loss of the urging force of the urging spring 22.
  • the urging force of the urging spring 22 can be reduced, and the manufacturing cost of the interchangeable lens 1 can be reduced by downsizing the urging spring 22.
  • the configuration using the transmission portion 14B having the pressed surface 14b can be applied to the transmission ring 7A having a non-circular cross section according to the first modification.
  • the third modification is a modification of the biasing direction of the biasing spring (see FIG. 9).
  • the operation ring 5C according to the third modified example has a front base portion 12C of the base ring 9C and a transmission portion 14C formed of different members, and the transmission portion 14C is movable in the front-rear direction with respect to the front base portion 12C.
  • a pressing surface 14c formed as an inclined surface is formed in the transmission portion 14C.
  • a mounting projection 12a is provided on the front base 12C.
  • an urging spring 23 for urging the transmission unit 14C is used instead of the urging spring 22 for urging the rotating body 6.
  • the urging spring 23 for example, a compression coil spring is used.
  • the urging spring 23 has a front end attached to the attachment projection 12a, and a rear end attached to the front surface of the transmission unit 14C. Therefore, the transmission portion 14C is urged rearward by the urging spring 23, and the transmission ring 7 is pressed against the pressed surface 14c.
  • the fourth modification is also a modification of the biasing direction of the biasing spring (see FIG. 10).
  • the transmission portion 14D in the fourth modification has a shape in which the pressed surface 14d faces inward in the radial direction of the operation ring 5.
  • the holder 15 is movable in the vertical direction, and an urging spring 24 disposed below the holder 15 is used instead of the urging spring 22 for urging the rotating body 6.
  • the urging spring 24 for example, a compression coil spring is used.
  • the lower end of the biasing spring 24 is attached to a spring mounting portion 25 provided inside the housing 2, and the upper end is pressed against the lower surface of the base 16 in the holder 15. Accordingly, the holder 15, the rotating shaft 19, the rotating body 6, and the transmission ring 7 are urged upward by the urging spring 24, and the transmission ring 7 is pressed against the pressed surface 14d from below.
  • an operation ring 5E having a base ring 9E having no transmission portion 14 is used, and a ring attachment portion 26 is provided in the operation ring 5E instead of the transmission portion 14, and a ring attachment is provided.
  • a mounting recess 26 a is formed in the portion 26.
  • the transmission ring 7E is attached to the ring attaching portion 26 with a part inserted into the attaching concave portion 26a, and a portion not inserted into the attaching concave portion 26a protrudes from the ring attaching portion 26. Since the transmission ring 7E is attached to the operation ring 5E, the diameter thereof is larger than that of the transmission ring 7 attached to the rotating body 6.
  • the arrangement recess 6b is not formed in the rotating body 6E, and a transmitted portion 27 extending in the circumferential direction is formed at the front end of the rotating body 6E.
  • the transmitted portion 27 is formed on an inclined surface that is displaced toward the rotation shaft 19 as going forward.
  • the rotating body 6E is biased forward by the biasing spring 22, and the outer peripheral surface 7a of the transmission ring 7E is pressed against the transmitted portion 27 of the rotating body 6E from the front. Therefore, when the operation ring 5E is rotated, the rotational force of the operation ring 5E is transmitted from the transmission ring 7E to the rotating body 6E via the transmitted portion 27, and the rotating body 6E is operated with the rotation of the operation ring 5E.
  • the ring 5E is rotated in the same direction as the rotation direction.
  • the transmission ring 7E has a circular cross section in a direction perpendicular to the circumferential direction, and the transmission portion 27 is formed as an inclined surface that is displaced toward the rotary shaft 19 as it goes forward, so that the outer peripheral surface 7a is The portion 27 is brought into a state of point contact or substantially point contact.
  • Information on the rotation angle and rotation direction of the rotator 6E detected by the rotation detection sensor 8 is transmitted to a control circuit that performs drive control of an optical element such as a lens group, and the control circuit moves the lens group in the optical axis direction. Is performed.
  • the contact position of the outer peripheral surface 7a of the transmission ring 7E with the transmitted portion 27 is determined in the radial direction of the operating ring 5E, the rotating body 6E, and the transmission ring 7E by the tip of the tooth portion 11 at the meshing position of the tooth portion 11 and the gear portion 21. It is located between the circle and the root circle.
  • the contact position of the transmission ring 7E with the transmitted portion 27 is the reference pitch circle of the tooth portion 11 at the meshing position of the tooth portion 11 and the gear portion 21 in the radial direction of the operation ring 5E, the rotating body 6E, and the transmission ring 7E. It is desirable to be consistent.
  • the transmission ring 7E is pressed against the rotating body 6E, and the rotating body 6E is rotated by the rotational force transmitted from the operation ring 5E via the transmission ring 7E.
  • the transmission ring 7E is engaged with the gear 11 of the rotating body 6E and the teeth 11 of the operation ring 5E.
  • the amount of slippage of the transmitted portion 27 with respect to the rotation becomes small, so that the good transmission state of the rotational force from the operation ring 5E to the rotating body 6E is quickly restored, and the good transmission of the rotational force from the operating ring 5E to the rotating body 6E is achieved.
  • the rotating body 6E is rotated by the rotational force of the operation ring 5E transmitted from the transmission ring 7E via the transmitted portion 27.
  • the contact position of the transmission ring 7E with the transmitted portion 27 is located between the tip circle and the bottom circle of the tooth portion 11 at the meshing position of the tooth portion 11 and the gear portion 21.
  • the urging springs 22, 23, and 24, which are compression coil springs, have been described as examples of the urging member.
  • the urging members are a tension coil spring, a torsion coil spring, a leaf spring formed of a metal material, Various other types such as a resin spring utilizing the elasticity of the resin, a corrugated spring formed of a metal material, and a magnet may be used.
  • the rotation detection sensor 8 does not detect the rotation amounts of the rotating bodies 6 and 6E at a fixed rotation angle.
  • a setting that causes a so-called dead zone may be set. In this case, for example, the setting may be such that the range of the dead zone is switched according to the operation state of each unit.
  • the imaging apparatus 100 includes an imaging element 204 having a photoelectric conversion function of converting captured light into an electric signal, a camera signal processing unit 81 for performing signal processing such as analog-digital conversion of a captured image signal, and an image signal. And an image processing unit 82 for performing the recording / reproducing process.
  • the imaging device 100 includes a display unit 83 that displays a captured image and the like, an R / W (reader / writer) 84 that writes and reads image signals to and from a memory 88, and an entire imaging device 100.
  • an input unit 86 operation unit 202
  • lens drive control unit 87 for controlling driving of a lens group (movable group).
  • the camera signal processing unit 81 performs various signal processing such as conversion of an 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 a compression encoding / decompression decoding process of an image signal based on a predetermined image data format, a conversion process of data specifications such as resolution, and the like.
  • the display unit 83 has a function of displaying various data such as a user's operation state on the input unit 86 and a captured image.
  • the R / W 84 writes the image data encoded by the image processing unit 82 into the memory 88 and reads out the image data recorded in the memory 88.
  • the CPU 85 functions as a control processing unit that controls each circuit block provided in the imaging device 100, and controls each circuit block based on an instruction input signal from the input unit 86 and the like.
  • the input unit 86 outputs to the CPU 85 an instruction input signal according to the operation by the user.
  • the lens drive control section 87 controls a motor (not shown) that drives the lens group based on a control signal from the CPU 85.
  • the memory 88 is, for example, a semiconductor memory that can be attached to and detached from a slot connected to the R / W 84. Note that the memory 88 is not detachable from the slot and may be incorporated in the imaging device 100.
  • the operation of the imaging device 100 will be described below.
  • 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. Further, when an instruction input signal for zooming is input from the input unit 86, the CPU 85 outputs a control signal to the lens drive control unit 87, and the predetermined lens group moves based on the control of the lens drive control unit 87. Is done.
  • the captured image signal is output from the camera signal processing unit 81 to the image processing unit 82, compression-encoded, and converted into digital data of a predetermined data format. Is done.
  • the converted data is output to the R / W 84 and written to the memory 88.
  • Focusing is performed by the lens drive control unit 87 moving a predetermined lens group based on a control signal from the CPU 85.
  • predetermined image data is read from the memory 88 by the R / W 84 in accordance with an operation on the input unit 86, and the image processing unit 82 performs a decompression decoding process. After that, the reproduced image signal is output to the display unit 83 to display the reproduced image.
  • imaging refers to conversion from a photoelectric conversion process of converting light captured by the imaging element 204 into an electric signal to a digital signal of an output signal from the imaging element 204 by the camera signal processing unit 81.
  • Noise removal image quality correction
  • conversion to luminance / color difference signals compression / encoding / decompression decoding of image signals based on a predetermined image data format
  • conversion of data specifications such as resolution.
  • R / W 84 a process including only a part or all of a series of processes up to a process of writing an image signal to the memory 88.
  • imaging may refer only to a photoelectric conversion process of converting light captured by the image sensor 204 into an electric signal, and may refer to a photoelectric conversion process of converting light captured by the image sensor 204 to an electrical signal. It may refer to processing such as conversion of an output signal from the image sensor 204 into a digital signal by the camera signal processing unit 81, noise removal, image quality correction, conversion to a luminance / color difference signal, and the like.
  • the processing may be referred to as processing, from photoelectric conversion processing for converting light taken in by the image sensor 204 into an electric signal, conversion of the output signal from the image sensor 204 into a digital signal by the camera signal processing unit 81, noise removal, image quality Correction, conversion to a luminance / color difference signal, and the like, compression processing / decompression decoding processing of an image signal based on a predetermined image data format by the image processing unit 82, and conversion processing of data specifications such as resolution.
  • the process may also refer to the process of writing the image signal to the memory 88 by the R / W 84. ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ In the above process, the order of each process may be changed as appropriate.
  • the interchangeable lens 1 and the imaging device 100 are configured to include only part or all of the image sensor 204, the camera signal processing unit 81, the image processing unit 82, and the R / W 84 that perform the above-described processing. May be.
  • the interchangeable lens 1 may include a part of the image sensor 204, the camera signal processing unit 81, the image processing unit 82, and the R / W 84, and the apparatus main body 200 may include the rest.
  • the present technology may have the following configurations.
  • a transmission unit is provided on the operation ring,
  • the transmission ring is attached to the rotating body and an outer peripheral portion is pressed against the transmission portion,
  • the center in the circumferential direction of the contact surface is located between the addendum circle and the bottom circle of the tooth portion at the meshing position of the tooth portion and the gear portion.
  • a contact position of the transmission ring with the transmission portion is located between a tooth tip circle and a root circle of the tooth portion at a meshing position of the tooth portion and the gear portion.
  • the transmission portion has a pressed surface against which the transmission ring is pressed,
  • the interchangeable lens according to any one of (2) to (9), wherein an outer peripheral surface of the transmission ring is formed in a curved shape convex outward.
  • An arrangement recess extending in the circumferential direction is formed in the rotating body, The interchangeable lens according to any one of (1) to (11), wherein the transmission ring is arranged in the arrangement recess.
  • a transmitted portion is provided on the rotating body,
  • the transmission ring is attached to the operation ring and an outer peripheral portion is pressed against the transmitted portion,
  • a contact position of the transmission ring with the transmitted portion is located between a tip circle and a bottom circle of the tooth portion at a meshing position of the tooth portion and the gear portion.
  • An interchangeable lens in which a lens is disposed and an image sensor that converts an optical image captured through the interchangeable lens into an electric signal
  • the interchangeable lens is An operation ring having a tooth portion extending in the rotation direction and capable of rotating operation, A rotating body having a gear portion meshed with the tooth portion on an outer peripheral portion, A rotation detection sensor that detects the rotation amount of the rotating body, A transmission ring that is rotated with the rotation of the operation ring and transmits the rotational force of the operation ring to the rotating body, The transmission ring is pressed against the operation ring or the rotating body, An imaging device in which the rotating body is rotated by a rotational force transmitted from the operation ring via the transmission ring.
  • An operation ring having a tooth portion extending in the rotation direction and capable of rotating operation, A rotating body having a gear portion meshed with the tooth portion on an outer peripheral portion, A rotation detection sensor that detects the rotation amount of the rotating body, A transmission ring that is rotated with the rotation of the operation ring and transmits the rotational force of the operation ring to the rotating body, The transmission ring is pressed against the operation ring or the rotating body, A rotation detector in which the rotating body is rotated by a rotational force transmitted from the operation ring via the transmission ring.
  • the technology according to the present disclosure can be applied to various products.
  • the technology according to the present disclosure may be applied to an operation unit or the like of an endoscope.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a schematic configuration of an endoscopic surgery system 5000 to which the technology according to the present disclosure can be applied.
  • FIG. 13 illustrates a state in which an operator (doctor) 5067 is performing an operation on a patient 5071 on a patient bed 5069 using the endoscopic surgery system 5000.
  • an endoscope operation system 5000 includes an endoscope 5001, another operation tool 5017, a support arm device 5027 for supporting the endoscope 5001, and various devices for endoscopic surgery. And a cart 5037 on which is mounted.
  • trocars 5025a to 5025d are punctured into the abdominal wall.
  • the lens barrel 5003 of the endoscope 5001 and other surgical tools 5017 are inserted into the body cavity of the patient 5071 from the trocars 5025a to 5025d.
  • an insufflation tube 5019, an energy treatment tool 5021, and forceps 5023 are inserted into the body cavity of the patient 5071 as other surgical tools 5017.
  • the energy treatment device 5021 is a treatment device that performs incision and exfoliation of tissue, sealing of blood vessels, and the like by high-frequency current and ultrasonic vibration.
  • the illustrated surgical tool 5017 is merely an example, and various surgical tools generally used in endoscopic surgery, such as a set, a retractor, and the like, may be used as the surgical tool 5017.
  • the image of the operative site in the body cavity of the patient 5071 captured by the endoscope 5001 is displayed on the display device 5041.
  • the operator 5067 performs a treatment such as excision of the affected part using the energy treatment tool 5021 and the forceps 5023 while viewing the image of the operation part displayed on the display device 5041 in real time.
  • the insufflation tube 5019, the energy treatment tool 5021, and the forceps 5023 are supported by an operator 5067, an assistant, or the like during the operation.
  • the support arm device 5027 includes an arm portion 5031 extending from the base portion 5029.
  • the arm unit 5031 includes joints 5033a, 5033b, 5033c, and links 5035a, 5035b, and is driven by the control of the arm control device 5045.
  • the endoscope 5001 is supported by the arm unit 5031, and its position and posture are controlled. Thereby, stable fixing of the position of the endoscope 5001 can be realized.
  • the endoscope 5001 includes a lens barrel 5003 whose predetermined length is inserted into the body cavity of the patient 5071 from the distal end, and a camera head 5005 connected to the proximal end of the lens barrel 5003.
  • the endoscope 5001 configured as a so-called rigid scope having a rigid barrel 5003 is illustrated, but the endoscope 5001 is configured as a so-called flexible scope having a flexible barrel 5003. Is also good.
  • An opening in which the objective lens is fitted is provided at the tip of the lens barrel 5003.
  • a light source device 5043 is connected to the endoscope 5001, and light generated by the light source device 5043 is guided to a tip of the lens barrel by a light guide extending inside the lens barrel 5003, and an objective is provided. The light is radiated toward the observation target in the body cavity of the patient 5071 through the lens.
  • the endoscope 5001 may be a direct view, a perspective view, or a side view.
  • An optical system and an image sensor are provided inside the camera head 5005, and the reflected light (observation light) from the observation target is focused on the image sensor by the optical system.
  • the observation light is photoelectrically converted by the imaging element, and an electric signal corresponding to the observation light, that is, an image signal corresponding to the observation image is generated.
  • the image signal is transmitted to a camera control unit (CCU) 5039 as RAW data.
  • the camera head 5005 has a function of adjusting the magnification and the focal length by appropriately driving the optical system.
  • the camera head 5005 may be provided with a plurality of image sensors in order to support, for example, stereoscopic viewing (3D display).
  • a plurality of relay optical systems are provided inside the lens barrel 5003 in order to guide observation light to each of the plurality of imaging devices.
  • the CCU 5039 is configured by a CPU (Central Processing Unit), a GPU (Graphics Processing Unit), and the like, and controls the operations of the endoscope 5001 and the display device 5041 overall. Specifically, the CCU 5039 performs various image processing for displaying an image based on the image signal, such as a development process (demosaicing process), on the image signal received from the camera head 5005. The CCU 5039 provides the image signal subjected to the image processing to the display device 5041. Also, the CCU 5039 transmits a control signal to the camera head 5005, and controls its driving. The control signal may include information on imaging conditions such as a magnification and a focal length.
  • the control signal may include information on imaging conditions such as a magnification and a focal length.
  • the display device 5041 displays an image based on an image signal on which image processing has been performed by the CCU 5039 under the control of the CCU 5039.
  • the endoscope 5001 supports high-resolution imaging such as 4K (3840 horizontal pixels ⁇ 2160 vertical pixels) or 8K (7680 horizontal pixels ⁇ 4320 vertical pixels), and / or 3D display
  • a display device capable of high-resolution display and / or a device capable of 3D display may be used as the display device 5041.
  • use of a display device 5041 having a size of 55 inches or more can provide a more immersive feeling.
  • a plurality of display devices 5041 having different resolutions and sizes may be provided depending on the application.
  • the light source device 5043 is configured by a light source such as an LED (light emitting diode), for example, and supplies the endoscope 5001 with irradiation light when imaging the operation site.
  • a light source such as an LED (light emitting diode)
  • the arm control device 5045 is configured by a processor such as a CPU, for example, and operates according to a predetermined program to control the driving of the arm unit 5031 of the support arm device 5027 according to a predetermined control method.
  • the input device 5047 is an input interface for the endoscopic surgery system 5000.
  • the user can input various kinds of information and input instructions to the endoscopic surgery system 5000 via the input device 5047.
  • the user inputs, via the input device 5047, various kinds of information related to surgery, such as physical information of a patient and information about a surgical procedure.
  • the user issues an instruction via the input device 5047 to drive the arm unit 5031 or an instruction to change imaging conditions (such as the type of irradiation light, magnification, and focal length) of the endoscope 5001.
  • An instruction to drive the energy treatment tool 5021 is input.
  • the type of the input device 5047 is not limited, and the input device 5047 may be various known input devices.
  • the input device 5047 for example, a mouse, a keyboard, a touch panel, a switch, a foot switch 5057, and / or a lever can be applied.
  • the touch panel may be provided on a display surface of the display device 5041.
  • the input device 5047 is a device worn by the user, such as a glasses-type wearable device or an HMD (Head Mounted Display), and various inputs are performed according to the user's gesture and line of sight detected by these devices. Is performed.
  • the input device 5047 includes a camera capable of detecting the movement of the user, and performs various inputs in accordance with the user's gestures and eyes, which are detected from images captured by the camera. Further, the input device 5047 includes a microphone capable of collecting a user's voice, and various inputs are performed by voice via the microphone.
  • the input device 5047 is configured to be able to input various kinds of information in a non-contact manner
  • a user for example, an operator 5067
  • a device belonging to a dirty area in a non-contact manner.
  • the user can operate the device without releasing his / her hand from the surgical tool, the convenience for the user is improved.
  • the treatment instrument control device 5049 controls the driving of the energy treatment instrument 5021 for cauterizing, incising, sealing blood vessels, and the like.
  • the insufflation device 5051 is provided with a gas insufflation through the insufflation tube 5019 to inflate the body cavity of the patient 5071 for the purpose of securing the visual field by the endoscope 5001 and securing the working space of the operator.
  • the recorder 5053 is a device that can record various types of information related to surgery.
  • the printer 5055 is a device capable of printing various types of information on surgery in various formats such as text, images, and graphs.
  • the support arm device 5027 includes a base 5029 serving as a base, and an arm 5031 extending from the base 5029.
  • the arm portion 5031 includes a plurality of joint portions 5033a, 5033b, and 5033c, and a plurality of links 5035a and 5035b connected by the joint portion 5033b.
  • FIG. The configuration of the arm portion 5031 is shown in a simplified manner. Actually, the shapes, numbers and arrangements of the joints 5033a to 5033c and the links 5035a and 5035b, and the directions of the rotation axes of the joints 5033a to 5033c are appropriately set so that the arm 5031 has a desired degree of freedom. obtain.
  • the arm portion 5031 can be preferably configured to have six or more degrees of freedom.
  • the lens barrel 5003 of the endoscope 5001 can be inserted into the body cavity of the patient 5071 from a desired direction. Will be possible.
  • the joints 5033a to 5033c are provided with actuators, and the joints 5033a to 5033c are configured to be rotatable around a predetermined rotation axis by driving the actuators.
  • the drive of the actuator is controlled by the arm control device 5045, the rotation angles of the joints 5033a to 5033c are controlled, and the drive of the arm 5031 is controlled. Thereby, control of the position and orientation of the endoscope 5001 can be realized.
  • the arm control device 5045 can control the driving of the arm unit 5031 by various known control methods such as force control or position control.
  • the driving of the arm unit 5031 is appropriately controlled by the arm control device 5045 in accordance with the operation input.
  • the position and orientation of the endoscope 5001 may be controlled. With this control, after the endoscope 5001 at the distal end of the arm portion 5031 is moved from an arbitrary position to an arbitrary position, the endoscope 5001 can be fixedly supported at the moved position.
  • the arm unit 5031 may be operated by a so-called master slave method. In this case, the arm unit 5031 can be remotely controlled by the user via the input device 5047 installed at a location away from the operating room.
  • the arm control device 5045 When the force control is applied, the arm control device 5045 receives the external force from the user and operates the actuators of the joints 5033a to 5033c so that the arm 5031 moves smoothly according to the external force. Driving, so-called power assist control, may be performed. Accordingly, when the user moves the arm 5031 while directly touching the arm 5031, the arm 5031 can be moved with a relatively light force. Therefore, the endoscope 5001 can be moved more intuitively and with a simpler operation, and the convenience for the user can be improved.
  • the endoscope 5001 is supported by a doctor called a scopist.
  • the position of the endoscope 5001 can be more reliably fixed without manual operation, so that an image of the operation site can be stably obtained.
  • the operation can be performed smoothly.
  • the arm control device 5045 is not necessarily provided in the cart 5037. Further, the arm control device 5045 does not necessarily have to be a single device. For example, the arm control device 5045 may be provided in each of the joint portions 5033a to 5033c of the arm portion 5031 of the support arm device 5027, and the plurality of arm control devices 5045 cooperate with each other to drive the arm portion 5031. Control may be realized.
  • the light source device 5043 supplies the endoscope 5001 with irradiation light when imaging an operation part.
  • the light source device 5043 includes, for example, a white light source including an LED, a laser light source, or a combination thereof.
  • a white light source is configured by a combination of the RGB laser light sources
  • the output intensity and output timing of each color can be controlled with high accuracy. Can be adjusted.
  • the laser light from each of the RGB laser light sources is irradiated to the observation target in a time-division manner, and the driving of the image pickup device of the camera head 5005 is controlled in synchronization with the irradiation timing, so that each of the RGB laser light sources is controlled. It is also possible to capture the image obtained in a time-division manner. According to this method, a color image can be obtained without providing a color filter in the image sensor.
  • the driving of the light source device 5043 may be controlled so as to change the intensity of the output light every predetermined time.
  • the driving of the image pickup device of the camera head 5005 in synchronization with the timing of the change of the light intensity, an image is acquired in a time-division manner, and the image is synthesized. An image of the range can be generated.
  • the light source device 5043 may be configured to be able to supply light in a predetermined wavelength band corresponding to special light observation.
  • special light observation for example, by utilizing the wavelength dependence of light absorption in body tissue, by irradiating light in a narrower band compared to irradiation light (ie, white light) during normal observation, the surface of the mucous membrane is exposed.
  • a so-called narrow-band light observation (Narrow Band Imaging) for photographing a predetermined tissue such as a blood vessel with high contrast is performed.
  • a fluorescence observation for obtaining an image by fluorescence generated by irradiating the excitation light may be performed.
  • a body tissue is irradiated with excitation light to observe fluorescence from the body tissue (autofluorescence observation), or a reagent such as indocyanine green (ICG) is locally injected into the body tissue and the body tissue is irradiated with the reagent. Irradiation with excitation light corresponding to the fluorescence wavelength of the reagent to obtain a fluorescence image may be performed.
  • the light source device 5043 can be configured to be able to supply narrowband light and / or excitation light corresponding to such special light observation.
  • FIG. 14 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the camera head 5005 and the CCU 5039 illustrated in FIG.
  • the camera head 5005 has a lens unit 5007, an imaging unit 5009, a driving unit 5011, a communication unit 5013, and a camera head control unit 5015 as its functions.
  • the CCU 5039 has a communication unit 5059, an image processing unit 5061, and a control unit 5063 as its functions.
  • the camera head 5005 and the CCU 5039 are communicably connected by a transmission cable 5065.
  • the lens unit 5007 is an optical system provided at a connection with the lens barrel 5003. Observation light taken in from the tip of the lens barrel 5003 is guided to the camera head 5005 and enters the lens unit 5007.
  • the lens unit 5007 is configured by combining a plurality of lenses including a zoom lens and a focus lens. The optical characteristics of the lens unit 5007 are adjusted so that the observation light is focused on the light receiving surface of the imaging element of the imaging unit 5009. Further, the zoom lens and the focus lens are configured such that their positions on the optical axis are movable for adjusting the magnification and the focus of the captured image.
  • the imaging unit 5009 is constituted by an imaging element, and is arranged at the subsequent stage of the lens unit 5007.
  • the observation light that has passed through the lens unit 5007 is collected on the light receiving surface of the image sensor, and an image signal corresponding to the observation image is generated by photoelectric conversion.
  • the image signal generated by the imaging unit 5009 is provided to the communication unit 5013.
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • the image pickup device an image pickup device capable of capturing a high-resolution image of, for example, 4K or more may be used.
  • the imaging device included in the imaging unit 5009 is configured to include a pair of imaging devices for acquiring right-eye and left-eye image signals corresponding to 3D display. By performing the 3D display, the operator 5067 can more accurately grasp the depth of the living tissue in the operative part. Note that, when the imaging unit 5009 is configured as a multi-plate system, a plurality of lens units 5007 are provided corresponding to each imaging element.
  • the imaging unit 5009 may not necessarily be provided in the camera head 5005.
  • the imaging unit 5009 may be provided inside the lens barrel 5003 immediately after the objective lens.
  • the drive unit 5011 is configured by an actuator, and moves the zoom lens and the focus lens of the lens unit 5007 by a predetermined distance along the optical axis under the control of the camera head control unit 5015.
  • the magnification and the focus of the image captured by the imaging unit 5009 can be appropriately adjusted.
  • the communication unit 5013 is configured by a communication device for transmitting and receiving various information to and from the CCU 5039.
  • the communication unit 5013 transmits the image signal obtained from the imaging unit 5009 as RAW data to the CCU 5039 via the transmission cable 5065.
  • the image signal be transmitted by optical communication in order to display a captured image of the operation section with low latency.
  • the operator 5067 performs the operation while observing the state of the affected part with the captured image, and therefore, for a safer and more reliable operation, a moving image of the operated part is displayed in real time as much as possible. Is required.
  • the communication unit 5013 includes a photoelectric conversion module that converts an electric signal into an optical signal.
  • the image signal is converted to an optical signal by the photoelectric conversion module, and then transmitted to the CCU 5039 via the transmission cable 5065.
  • ⁇ Communication unit 5013 receives a control signal for controlling driving of camera head 5005 from CCU 5039.
  • the control signal includes, for example, information indicating the frame rate of the captured image, information indicating the exposure value at the time of imaging, and / or information indicating the magnification and focus of the captured image. Contains information about the condition.
  • the communication unit 5013 provides the received control signal to the camera head control unit 5015.
  • the control signal from the CCU 5039 may also be transmitted by optical communication.
  • the communication unit 5013 is provided with a photoelectric conversion module that converts an optical signal into an electric signal.
  • the control signal is converted into an electric signal by the photoelectric conversion module, and is provided to the camera head control unit 5015.
  • imaging conditions such as the frame rate, the exposure value, the magnification, and the focus are automatically set by the control unit 5063 of the CCU 5039 based on the acquired image signals. That is, a so-called AE (Auto Exposure) function, an AF (Auto Focus) function, and an AWB (Auto White Balance) function are mounted on the endoscope 5001.
  • AE Auto Exposure
  • AF Automatic Focus
  • AWB Automatic White Balance
  • the camera head controller 5015 controls the driving of the camera head 5005 based on a control signal from the CCU 5039 received via the communication unit 5013.
  • the camera head control unit 5015 controls the driving of the imaging element of the imaging unit 5009 based on the information for specifying the frame rate of the captured image and / or the information for specifying the exposure at the time of imaging.
  • the camera head control unit 5015 appropriately moves the zoom lens and the focus lens of the lens unit 5007 via the driving unit 5011 based on information for designating the magnification and the focus of the captured image.
  • the camera head control unit 5015 may further include a function of storing information for identifying the lens barrel 5003 and the camera head 5005.
  • the camera head 5005 can have resistance to autoclave sterilization.
  • the communication unit 5059 is configured by a communication device for transmitting and receiving various information to and from the camera head 5005.
  • the communication unit 5059 receives an image signal transmitted from the camera head 5005 via the transmission cable 5065.
  • the image signal can be suitably transmitted by optical communication.
  • the communication unit 5059 is provided with a photoelectric conversion module that converts an optical signal into an electric signal corresponding to the optical communication.
  • the communication unit 5059 provides the image signal converted to the electric signal to the image processing unit 5061.
  • the communication unit 5059 transmits a control signal for controlling driving of the camera head 5005 to the camera head 5005.
  • the control signal may also be transmitted by optical communication.
  • the image processing unit 5061 performs various types of image processing on an image signal that is RAW data transmitted from the camera head 5005.
  • the image processing includes, for example, development processing, high image quality processing (band enhancement processing, super-resolution processing, NR (Noise reduction) processing, and / or camera shake correction processing, etc.), and / or enlargement processing (electronic zoom processing). And various known signal processing.
  • the image processing unit 5061 performs a detection process on the image signal for performing AE, AF, and AWB.
  • the image processing unit 5061 is configured by a processor such as a CPU and a GPU, and the above-described image processing and detection processing can be performed by operating the processor according to a predetermined program.
  • the image processing unit 5061 includes a plurality of GPUs, the image processing unit 5061 appropriately divides information related to the image signal, and performs image processing in parallel by the plurality of GPUs.
  • the control unit 5063 performs various controls related to the imaging of the operation site by the endoscope 5001 and the display of the captured image. For example, the control unit 5063 generates a control signal for controlling driving of the camera head 5005. At this time, if the imaging condition has been input by the user, the control unit 5063 generates a control signal based on the input by the user. Alternatively, when the endoscope 5001 has an AE function, an AF function, and an AWB function, the control unit 5063 controls the optimal exposure value, the focal length, and the distance in accordance with the result of the detection processing performed by the image processing unit 5061. The white balance is appropriately calculated and a control signal is generated.
  • the control unit 5063 causes the display device 5041 to display an image of the operative site based on the image signal on which the image processing is performed by the image processing unit 5061. At this time, the control unit 5063 recognizes various objects in the operative image using various image recognition techniques. For example, the control unit 5063 detects a shape, a color, or the like of an edge of an object included in the operation image, and detects a surgical tool such as forceps, a specific living body site, bleeding, a mist when using the energy treatment tool 5021, and the like. Can be recognized. When displaying the image of the operative site on the display device 5041, the control unit 5063 superimposes and displays various types of surgery support information on the image of the operative site using the recognition result. By superimposing the operation support information and presenting it to the operator 5067, the operation can be performed more safely and reliably.
  • the transmission cable 5065 that connects the camera head 5005 and the CCU 5039 is an electric signal cable corresponding to electric signal communication, an optical fiber corresponding to optical communication, or a composite cable thereof.
  • the communication is performed by wire using the transmission cable 5065, but the communication between the camera head 5005 and the CCU 5039 may be performed wirelessly.
  • the communication between the two is performed wirelessly, it is not necessary to lay the transmission cable 5065 in the operating room, so that the situation in which the movement of the medical staff in the operating room is hindered by the transmission cable 5065 can be solved.
  • the endoscopic surgery system 5000 As described above, an example of the endoscopic surgery system 5000 to which the technology according to the present disclosure can be applied has been described.
  • the endoscopic surgery system 5000 has been described as an example, but the system to which the technology according to the present disclosure can be applied is not limited to such an example.
  • the technology according to the present disclosure may be applied to an inspection flexible endoscope system or a microscopic surgery system.
  • the technology according to the present disclosure can be suitably applied to the operation unit of the endoscope among the configurations described above. Specifically, it becomes possible to move the endoscope by operating the operation ring 5. By applying the technology according to the present disclosure to the operation unit of the endoscope, it is possible to improve the accuracy of the movement position of the endoscope.

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Abstract

操作リングから回転体への回転力の良好な伝達状態を確保すると共に回転検出に関する応答性の向上を図る。回転方向に延在する歯部(11)を有し回転操作が可能にされた操作リング(5)と、外周部に歯部(11)と噛合されるギヤ部(21)を有し回転検出センサー(8)によって回転量が検出される回転体(6)と、操作リング(5)の回転に伴って回転され操作リング(5)の回転力を回転体(6)に伝達する伝達リング(7)とを備え、伝達リング(7)が操作リング(5)又は回転体(6)に押し付けられ、回転体(6)が操作リング(5)から伝達リング(7)を介して伝達される回転力により回転される。

Description

交換レンズ、撮像装置及び回転検出装置
 本技術は回転操作が可能な操作リングを有する交換レンズ、撮像装置及び回転検出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、内部にレンズ等の光学素子が配置されている。
 このような構造においては、レンズが光軸方向へ移動され、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が光軸方向へ移動されることにより行われる。
 例えば、ズーミングにおいては、操作リングが回転方向における一方の方向へ回転されることによりレンズが望遠側から広角側に移動され操作リングが回転方向における他方の方向へ回転されることによりレンズが広角側から望遠側に移動される。
 このような構造においては、操作リングの回転力が操作リングの内側に位置された回転体に伝達され、回転体の回転量と回転方向が回転検出センサーによって検出され、回転検出センサーによって検出された回転量と回転方向に応じてレンズが移動されズーミングやフォーカシング等の動作が行われる(例えば、特許文献1及び特許文献2参照)。
 特許文献1に記載された構造においては、操作リングの内側に弾性回転部材(回転体)が位置されており、操作リングの一部に弾性回転部材の一部が押し付けられ、操作リングと弾性回転部材の間の摩擦力によって操作リングの回転力が弾性回転部材に伝達される。
 特許文献2に記載された構造においては、操作リングの内面側に内歯歯車が設けられ、操作リングの内側に外歯歯車を有する円筒電極部(回転体)が位置されており、内歯歯車が外歯歯車と噛合され、操作リングの回転力が内歯歯車と外歯歯車を介して円筒電極部に伝達される。
特開2016-118576号公報 特開2016-38421号公報
 ところで、撮像装置や交換レンズ等は屋内の他に屋外で使用されることも多く、使用される環境も様々であり、高温や高湿度等の環境下においても使用される。従って、これらの環境下に応じた影響が撮像装置や交換レンズ等における各部の動作に及ぼされる可能性がある。
 例えば、特許文献1に記載された撮像装置のように、操作リングと回転体の間の摩擦力によって操作リングの回転力が回転体に伝達される構成においては、使用環境の影響によって、例えば、操作リングと回転体の接触部分の間に水分が付着したり操作リングや回転体の物性が変化してしまうと、摩擦係数が変化して操作リングの回転時に操作リングに対して回転体が滑ってしまい、操作リングから回転体への回転力の伝達に支障を来すおそれがある。
 一方、特許文献2のような歯車機構を介して操作リングの回転力が回転体に伝達される構造においては、操作リングの回転時に回転体が滑ることはないが、歯車機構におけるバックラッシの存在により、回転検出に関する応答性が不十分になるおそれがある。
 そこで、本技術交換レンズ、撮像装置及び回転検出装置は、上記した問題点を克服し、操作リングから回転体への回転力の良好な伝達状態を確保すると共に回転検出に関する応答性の向上を図ることを目的とする。
 第1に、本技術に係る交換レンズは、回転方向に延在する歯部を有し回転操作が可能にされた操作リングと、外周部に前記歯部と噛合されるギヤ部を有し回転検出センサーによって回転量が検出される回転体と、前記操作リングの回転に伴って回転され前記操作リングの回転力を前記回転体に伝達する伝達リングとを備え、前記伝達リングが前記操作リング又は前記回転体に押し付けられ、前記回転体が前記操作リングから前記伝達リングを介して伝達される回転力により回転されるものである。
 これにより、操作リングの歯部と回転体のギヤ部とが噛合された状態で伝達リングが操作リング又は回転体に押し付けられ、回転体が伝達リングを介して伝達される操作リングの回転力により回転される。
 第2に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記操作リングに伝達部が設けられ、前記伝達リングは前記回転体に取り付けられると共に外周部が前記伝達部に押し付けられ、前記回転体が前記伝達部から前記伝達リングを介して伝達される前記操作リングの回転力により前記伝達リングと同軸で一体になって回転されることが望ましい。
 これにより、回転体に取り付けられた伝達リングが操作リングに押し付けられた状態で操作リングから伝達リングを介して回転体に回転力が付与される。
 第3に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触面の少なくとも一部が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置されることが望ましい。
 これにより、径方向において伝達リングと回転体が略同じ位置でそれぞれ伝達部と歯部に接する状態になるため、回転体に操作リングから回転力が伝達されるときに伝達リングと回転体に対し両者の間に速度差を生じる力が付与され難い。
 第4に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記回転体の径方向において、前記接触面の周方向における中央が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置されることが望ましい。
 これにより、径方向において伝達リングと回転体が略同じ位置でそれぞれ伝達部と歯部に接する状態になるため、回転体に操作リングから回転力が伝達されるときに伝達リングと回転体に対し両者の間に速度差を生じる力が付与され難い。
 第5に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触面の少なくとも一部が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の基準ピッチ円に一致されることが望ましい。
 これにより、径方向において伝達リングと回転体が略同じ位置でそれぞれ伝達部と歯部に接する状態になるため、回転体に操作リングから回転力が伝達されるときに伝達リングと回転体に対し両者の間に速度差を生じる力が付与され難い。
 第6に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置されることが望ましい。
 これにより、径方向において伝達リングと回転体が略同じ位置でそれぞれ伝達部と歯部に接する状態になるため、回転体に操作リングから回転力が伝達されるときに伝達リングと回転体に対し両者の間に速度差を生じる力が付与され難い。
 第7に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の基準ピッチ円に一致されることが望ましい。
 これにより、径方向において伝達リングと回転体が同じ位置でそれぞれ伝達部と歯部に接する状態になるため、回転体に操作リングから回転力が伝達されるときに伝達リングと回転体に対し両者の間に速度差を生じる力が付与されない。
 第8に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記伝達リングの外周部が前記伝達部に押し付けられる方向へ前記伝達リングを付勢する付勢部材が設けられることが望ましい。
 これにより、付勢部材によって付勢されて伝達リングの外周部が伝達部に押し付けられるため、操作リングの回転時における伝達リングの操作リングに対する滑りが発生し難い。
 第9に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記回転体と前記伝達リングが回転軸を支点として回転され、前記付勢部材の前記伝達リングに対する付勢方向が前記回転軸の軸方向に一致されることが望ましい。
 これにより、伝達リングが付勢部材によって回転軸の軸方向へ付勢されて伝達部に押し付けられるため、付勢部材の付勢力が回転体と伝達リングの回転方向に付与されない。
 第10に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記伝達部には前記伝達リングが押し付けられる被押付面が形成され、前記伝達リングの外周面が外側に凸の曲面状に形成されることが望ましい。
 これにより、外側に凸の曲面状に形成された外周面が被押付面に押し付けられるため、伝達リングが伝達部に点接触の状態で押し付けられ易くなる。
 第11に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記伝達リングは周方向に直交する方向における断面形状が円形状に形成されることが望ましい。
 これにより、伝達リングの形状が簡素になる。
 第12に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記回転体には周方向に延びる配置凹部が形成され、前記伝達リングが前記配置凹部に配置されることが望ましい。
 これにより、伝達リングが配置凹部に配置された状態で伝達部に押し付けられるため、回転体と伝達リングを合わせた全体が大型にならない。
 第13に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記歯部が前記操作リングの内周面側に設けられることが望ましい。
 これにより、操作リングによって回転体が外側から覆われた状態になる。
 第14に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記伝達リングがゴム材料によって形成されることが望ましい。
 これにより、ゴム材料によって形成された伝達リングが伝達部に押し付けられるため、伝達部と伝達リングの間の摩擦力が大きい。
 第15に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記回転体に被伝達部が設けられ、前記伝達リングは前記操作リングに取り付けられると共に外周部が前記被伝達部に押し付けられ、前記回転体が前記伝達リングから前記被伝達部を介して伝達される前記操作リングの回転力により回転されることが望ましい。
 これにより、操作リングに取り付けられた伝達リングが回転体に押し付けられた状態で操作リングから伝達リングを介して回転体に回転力が付与される。
 第16に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記被伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置されることが望ましい。
 これにより、径方向において回転体が略同じ位置で伝達リングと歯部に接する状態になるため、回転体に操作リングから回転力が伝達されるときに伝達リングと回転体に対し両者の間に速度差を生じる力が付与され難い。
 第17に、上記した本技術に係る交換レンズにおいては、前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記被伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の基準ピッチ円に一致されることが望ましい。
 これにより、径方向において回転体が同じ位置で伝達リングと歯部に接する状態になり、回転体に操作リングから回転力が伝達されるときに伝達リングと回転体に対し両者の間に速度差を生じる力が付与されない。
 第18に、本技術に係る撮像装置は、内部にレンズが配置された交換レンズと前記交換レンズ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、前記交換レンズは、回転方向に延在する歯部を有し回転操作が可能にされた操作リングと、外周部に前記歯部と噛合されるギヤ部を有した回転体と、前記回転体の回転量を検出する回転検出センサーと、前記操作リングの回転に伴って回転され前記操作リングの回転力を前記回転体に伝達する伝達リングとを備え、前記伝達リングが前記操作リング又は前記回転体に押し付けられ、前記回転体が前記操作リングから前記伝達リングを介して伝達される回転力により回転されるものである。
 これにより、操作リングの歯部と回転体のギヤ部とが噛合された状態で伝達リングが操作リング又は回転体に押し付けられ、回転体が伝達リングを介して伝達される操作リングの回転力により回転される。
 第19に、本技術に係る回転検出装置は、回転方向に延在する歯部を有し回転操作が可能にされた操作リングと、外周部に前記歯部と噛合されるギヤ部を有した回転体と、前記回転体の回転量を検出する回転検出センサーと、前記操作リングの回転に伴って回転され前記操作リングの回転力を前記回転体に伝達する伝達リングとを備え、前記伝達リングが前記操作リング又は前記回転体に押し付けられ、前記回転体が前記操作リングから前記伝達リングを介して伝達される回転力により回転されるものである。
 これにより、操作リングの歯部と回転体のギヤ部とが噛合された状態で伝達リングが操作リング又は回転体に押し付けられ、回転体が伝達リングを介して伝達される操作リングの回転力により回転される。
 本技術によれば、操作リングの歯部と回転体のギヤ部とが噛合された状態で伝達リングが操作リング又は回転体に押し付けられ、回転体が伝達リングを介して伝達される操作リングの回転力により回転されるため、操作リングから回転体への回転力の良好な伝達状態を確保することができると共に回転検出に関する応答性の向上を図ることができる。
 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14と共に本技術交換レンズ、撮像装置及び回転検出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。 光軸を含む面方向において交換レンズの一部を示す断面図である。 光軸に直交する面方向において交換レンズの一部を示す断面図である。 交換レンズの一部を示す分解斜視図である。 交換レンズの一部を示す斜視図である。 伝達リングの伝達部に対する接触位置とギヤ部との位置関係を示す概念図である。 第1の変形例を示す断面図である。 第2の変形例を示す断面図である。 第3の変形例を示す断面図である。 第4の変形例を示す断面図である。 交換レンズの他の構成を示す断面図である。 撮像装置のブロック図である。 内視鏡手術システムの概略的な構成の一例を示す図である。 図13に示すカメラヘッド及びCCUの機能構成の一例を示すブロック図である。
 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、本技術撮像装置をビデオカメラに適用し、本技術交換レンズをこのビデオ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、本技術回転検出装置をこの交換レンズに設けられた回転検出装置に適用したものである。
 尚、本技術の適用範囲はビデオカメラ、ビデオカメラの装置本体に対して着脱可能な交換レンズ及びビデオ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回転検出装置に限られることはない。本技術は、例えば、撮像装置としてスチル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に設けられる回転検出装置に広く適用することができる。また、本技術は、例えば、交換レンズや撮像装置に取り付けられて交換レンズや撮像装置の操作リング等の操作部を操作するアクセサリーにも適用することができる。
 以下の説明にあっては、ビデオ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1によって構成されている(図1参照)。
 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、上面や後面や側面等の各面に各種の操作部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、撮影釦、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1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。
 装置本体200には、後端部にビューファインダー205が設けられ、上端部に持ち手206が設けられている。持ち手206の前端部にはマイクロフォン207が取り付けられている。また、装置本体200には図示しないスピーカーが配置されている。
 <交換レンズの構成>
 交換レンズ1は、例えば、レンズ交換式タイプにおけるデジタルカメラ用の交換レンズである。
 交換レンズ1は略円筒状に形成された筐体2と最も前側に配置された撮影用レンズ3とを有している。交換レンズ1の後端部には、装置本体200のマウント部203に結合されるレンズマウント4が設けられている。交換レンズ1には、例えば、マニュアルフォーカスリングとして機能する操作リング5が設けられている。
 尚、交換レンズ1には操作リング5の他に、ズームリングやアイリスの開閉等を行うための操作リングが設けられていてもよい。
 筐体2の内部には光軸方向(前後方向)に並ぶ図示しない複数の光学素子が配置されている。光学素子としては、例えば、レンズ群やアイリス羽根等が配置されている。
 交換レンズ1には回転検出装置50が設けられている(図2乃至図5参照)。回転検出装置50は上記した操作リング5と操作リング5の回転力が伝達されて回転される回転体6と回転体6と一体になって回転される伝達リング7と回転体6の回転量及び回転方向を検出する回転検出センサー8とを備えている。
 操作リング5はベースリング9と操作環10と歯部11を有している。
 ベースリング9は円筒状の前側ベース部12と前側ベース部12より稍径が大きくされた円筒状の後側ベース部13と前側ベース部12の内周面から突出された伝達部14とを有している。伝達部14は前側ベース部12の内面における後端寄りの位置から内方へ突出され、環状に形成されている。伝達部14は操作リング5の径方向において前側ベース部12から離隔するに従って前後の幅が小さくなる形状に形成され、前側ベース部12からの突出方向における先端部に被押付面14aを有している。被押付面14aは伝達部14における後側の面の一部として形成され、伝達部14の先端に近付くに従って前方に変位する傾斜面にされている。
 操作環10は使用者が指を宛がって操作する部分であり、円筒状に形成され前側ベース部12の外周面に固定されている。操作環10の外周面10aにはローレット加工等が施され、使用者が指を宛がったときに指が滑ることなく良好な操作性が確保されるように形成されている。
 歯部11は略円環状に形成され操作リング5の回転方向に延在され、内周部に周方向に並ぶラック歯11a、11a、・・・が設けられている。歯部11はベースリング9の内周面に固定され、伝達部14の後側において前側ベース部12と後側ベース部13に亘る位置に固定されている。
 筐体2の内部空間における上端部にはホルダー15が配置されている。ホルダー15は前後に延びるベース台16とベース台16の前端部から上方に突出された前側支持部17とベース台16の後端部から上方に突出された後側支持部18とを有している。前側支持部17には後方に開口された軸受凹部17aが形成されている。後側支持部18には前後に貫通された軸支持孔18aが形成されている。後側支持部18には軸支持孔18aの後側開口に連通され後方に開口された軸配置空間18bが形成されている。
 ホルダー15には回転軸19が軸回り方向へ回転自在に支持されている。回転軸19は後端寄りの部分が他の部分より径の大きい大径部19aとして設けられている。回転軸19は、前端部が前側支持部17の軸受凹部17aに挿入され、大径部19aの前側の部分が軸支持孔18aに挿通され大径部19aが軸配置空間18bに位置されている。回転軸19は大径部19aが後側支持部18に取り付けられた軸押さえ20に後方から押さえられることによりホルダー15に支持される。
 回転体6は回転軸19に固定され、回転軸19を支点として回転される。回転体6は略円筒状に形成され、外周部にギヤ部21を有している。ギヤ部21は周方向において並ぶ複数のギヤ歯21a、21a、・・・を有している。回転体6には後方に開口されたバネ挿入溝6aが形成され、バネ挿入溝6aは円筒状に形成されている。回転体6の前端部には前方及び放射方向に開口された配置凹部6bが形成されている。回転体6はギヤ部21が操作リング5の歯部11に噛合されている。
 回転体6のバネ挿入溝6aには付勢部材として用いられた付勢バネ22が挿入され、付勢バネ22としては、例えば、圧縮コイルバネが用いられている。付勢バネ22は前端が回転体6の一部に押し付けられ後端がホルダー15における後側支持部18の前面に押し付けられている。従って、回転体6が付勢バネ22によって回転軸19の一方の軸方向である前方へ付勢されている。
 伝達リング7は回転体6に配置凹部6bに配置された状態で固定されている。従って、伝達リング7は回転体6と一体になって回転される。伝達リング7は、例えば、硬質のゴム材料によって形成されている。但し、伝達リング7は伝達部14との密着性が高い材料であればゴム材料以外の材料によって形成されていてもよく、例えば、樹脂材料によって形成されていてもよい。また、伝達リング7は表面に滑り止め塗装等の表面処理が施されて摩擦力が高められていてもよい。
 伝達リング7は、外周面7aが外側に凸の曲面状に形成され、例えば、周方向に直交する方向における断面形状が円形状に形成されている。伝達リング7には回転体6を介して付勢バネ22の付勢力が付与され、伝達リング7が回転体6とともに前方へ付勢されている。
 伝達リング7は操作リング5における伝達部14の被押さえ面14aに後方から接した状態にされている。このとき伝達リング7は付勢バネ22によって前方へ付勢されているため、外周面7aが被押さえ面14aに押し付けられる。従って、操作リング5が回転操作されると、操作リング5の回転力が摩擦力によって伝達部14から伝達リング7と回転体6に伝達され、伝達リング7と回転体6が操作リング5の回転に伴って操作リング5の回転方向と同じ方向へ一体になって回転される。
 伝達リング7は周方向に直交する方向における断面形状が円形状に形成され、伝達部14の被押付面14aが伝達部14の先端に近付くに従って前方に変位する傾斜面にされているため、外周面7aが被押付面14aに点接触又は略点接触の状態にされる。
 回転検出センサー8は、例えば、回転軸19の後端部に連結され、回転体6の回転角度及び回転方向を検出する機能を有している。回転検出センサー8によって検出された回転体6の回転角度及び回転方向の情報はレンズ群等の光学素子の駆動制御を行う制御回路に伝達され、制御回路によりレンズ群の光軸方向への移動等が行われる。
 尚、交換レンズ1においては、減速ギヤ機構等によって回転体6の回転速度が減速された状態で回転検出センサー8によって回転体6の回転量と回転方向の検出が行われてもよい。
 伝達リング7における外周面7aの被押付面14aに対する接触位置Tは、操作リング5と回転体6と伝達リング7の径方向において、歯部11とギヤ部21の噛合位置Rにおける歯部11の歯先円Pから歯底円Qまでの間に位置されている(図6参照)。噛合位置Rにおける歯先円Pから歯底円Qまでの間とは、操作リング5の回転中心と噛合位置Rを結ぶ線Lと歯先円Pが交わる点P1から操作リング5の回転中心と噛合位置Rを結ぶ線Lと歯底円Qが交わる点Q1までの間である。特に、伝達リング7の被押付面14aに対する接触位置Tは、操作リング5と回転体6と伝達リング7の径方向において、歯部11とギヤ部21の噛合位置Rにおける歯部11の基準ピッチ円Sに一致されることが望ましい。噛合位置Rにおける歯部11の基準ピッチ円Sとは、線Lと基準ピッチ円Sが交わる点S1である。
 尚、伝達リング7と伝達部14は外周面7aと被押付面14aが面接触の状態で接触される可能性もあるが、この場合には、外周面7aの被押付面14aに対する接触面の少なくとも一部が、操作リング5と回転体6と伝達リング7の径方向において、歯部11とギヤ部21の噛合位置Rにおける歯部11の歯先円Pから歯底円Qまでの間に位置されることが望ましい。
 また、この場合には、外周面7aの被押付面14aに対する接触面の周方向における中央が、操作リング5と回転体6と伝達リング7の径方向において、歯部11とギヤ部21の噛合位置Rにおける歯部11の歯先円Pから歯底円Qまでの間に位置されることがより望ましい。
 さらに、伝達リング7と伝達部14が面接触された状態において、外周面7aの被押付面14aに対する接触面の少なくとも一部が、操作リング5と回転体6と伝達リング7の径方向において、歯部11とギヤ部21の噛合位置Rにおける歯部11の基準ピッチ円Sに一致されることが望ましい。
 <交換レンズにおける動作>
 上記のように構成された交換レンズ1において、操作リング5が回転操作されると、伝達リング7が操作リング5の伝達部14に押し付けられているため、操作リング5の回転力が伝達部14から伝達リング7を介して回転体6に伝達され、伝達リング7と回転体6が回転軸19を支点として操作リング5の回転に伴って操作リング5の回転方向と同じ方向へ一体になって回転される。
 従って、回転力の伝達経路には、歯車機構を介して操作リングの回転力が回転体に伝達される構造のようなバックラッシが存在せず、操作リングは回転されるがバックラッシ分だけ回転体が回転されず応答が遅延すると言う不具合を生じることがなく、回転検出に関する高い応答性が確保される。
 また、伝達リング7と操作リング5の間の摩擦力によって操作リング5の回転力が回転体6に伝達されるため、バックラッシの存在による歯車機構のようなラック歯とギヤ歯の衝突に起因する異音の発生を防止することができる。
 さらに、伝達リング7と操作リング5の間の摩擦力によって操作リング5の回転力が回転体6に伝達されるため、操作リング5の操作時における良好な操作感を確保することができる。
 尚、交換レンズ1において、万が一、使用環境の影響によって操作リング5の伝達部14と伝達リング7の間に水分が付着したり操作リング5の急速な反転が行われたときには、操作リング5の回転時に伝達部14に対して伝達リング7が滑るおそれがあるが、この場合には、操作リング5の歯部11と回転体6のギヤ部21とが噛合されているため、バックラッシ分より大きな滑りが生じることはない。従って、伝達部14に対する伝達リング7の最小限の滑り量しか発生しない。
 <まとめ>
 以上に記載した通り、交換レンズ1、撮像装置100及び回転検出装置50にあっては、伝達リング7が操作リング5に押し付けられ、回転体6が操作リング5から伝達リング7を介して伝達される回転力により回転される。
 従って、回転体6が伝達リング7と操作リング5の間の摩擦力により伝達リング7を介して伝達される操作リング5の回転力により回転されるため、操作リング5から回転体6への回転力の良好な伝達状態を確保することができると共に回転検出に関する応答性の向上を図ることができる。
 また、操作リング5の回転時に、万が一、伝達部14に対して伝達リング7が滑った場合にも、操作リング5の歯部11と回転体6のギヤ部21との噛合により伝達部14に対する伝達リング7の滑り量が小さくなるため、操作リング5から回転体6への回転力の良好な伝達状態が早期に回復され、操作リング5から回転体6への回転力の良好な伝達状態の確保により回転検出に関する高い応答性を確保することができる。
 さらに、回転体6が伝達部14から伝達リング7を介して伝達される操作リング5の回転力により伝達リング7と同軸で一体になって回転される。
 従って、回転体6に取り付けられた伝達リング7が操作リング5に押し付けられた状態で操作リング5から伝達リング7を介して回転体6に回転力が付与されるため、簡素な構成により摩擦力によって操作リング5の回転力を回転体6に確実に伝達することができる。
 さらにまた、伝達リング7の伝達部14に対する接触位置Tが歯部11とギヤ部21の噛合位置における歯部11の歯先円Pから歯底円Qまでの間に位置されている。
 従って、径方向において伝達リング7と回転体6が略同じ位置でそれぞれ伝達部14と歯部11に接する状態になるため、回転体6に操作リング5から回転力が伝達されるときに伝達リング7と回転体6に対し両者の間に速度差を生じる力が付与され難く、回転体6に対する伝達リング7の滑りが抑制されると共に伝達リング7の摩耗が抑制され、伝達リング7と回転体6の一体での良好な回転状態を確保することができる。
 特に、伝達リング7の伝達部14に対する接触位置Tが歯部11とギヤ部21の噛合位置における歯部11の基準ピッチ円Sに一致されることにより、径方向において伝達リング7と回転体6が同じ位置でそれぞれ伝達部14と歯部11に接する状態になる。
 従って、回転体6に操作リング5から回転力が伝達されるときに伝達リング7と回転体6に対し両者の間に速度差を生じる力が付与されず、回転体6に対する伝達リング7の滑りが生じ難いと共に伝達リング7の摩耗が生じ難く、伝達リング7と回転体6の一体での一層良好な回転状態を確保することができる。
 また、伝達リング7と伝達部14が面接触の状態で接触される場合に、歯部11とギヤ部21の噛合位置Rにおける歯部11の歯先円Pから歯底円Qまでの間に位置されることによっても、回転体6に対する伝達リング7の滑りが抑制されると共に伝達リング7の摩耗が抑制され、伝達リング7と回転体6の一体での良好な回転状態を確保することができる。
 特に、外周面7aの被押付面14aに対する接触面の周方向における中央が、歯部11とギヤ部21の噛合位置Rにおける歯部11の歯先円Pから歯底円Qまでの間に位置されることにより、回転体6に対する伝達リング7の滑りが一層抑制されると共に伝達リング7の摩耗が一層抑制され、伝達リング7と回転体6の一体での一層良好な回転状態を確保することができる。
 さらに、伝達リング7と伝達部14が面接触された状態において、外周面7aの被押付面14aに対する接触面の少なくとも一部が、歯部11とギヤ部21の噛合位置Rにおける歯部11の基準ピッチ円Sに一致されることにより、伝達リング7に対する回転体6の滑りが生じ難いと共に伝達リング7の摩耗が抑制され、伝達リング7と回転体6の一体でのより一層良好な回転状態を確保することができる。
 また、伝達リング7の外周部が伝達部14に押し付けられる方向へ伝達リング7を付勢する付勢バネ22が設けられている。
 従って、付勢バネ22によって付勢されて伝達リング7の外周部が伝達部14に押し付けられるため、操作リング5の回転時における伝達リング7の操作リング5に対する滑りが発生し難く、操作リング5の回転力の回転体6に対する伝達効率の向上を図ることができる。
 さらに、回転体6と伝達リング7が回転軸19を支点として回転され、付勢バネ22の伝達リング7に対する付勢方向が回転軸19の軸方向に一致されている。
 従って、伝達リング7が付勢バネ22によって回転軸19の軸方向へ付勢されて伝達部14に押し付けられるため、付勢バネ22の付勢力が回転体6と伝達リング7の回転方向に付与されず、回転体6と伝達リング7の円滑な回転状態を確保することができる。
 さらにまた、伝達部14の被押付面14aに押し付けられる伝達リング7の外周面7aが外側に凸の曲面状に形成されている。
 従って、外側に凸の曲面状に形成された外周面7aが被押付面14aに押し付けられるため、伝達リング7が伝達部14に点接触の状態で押し付けられ易くなり、操作リング5の回転に伴って伝達リング7と回転体6が円滑に回転され、回転体6の回転量に関して回転検出センサー8による検出精度の向上を図ることができる。
 特に、伝達リング7の周方向に直交する方向における断面形状が円形状に形成されることにより、伝達リング7の形状が簡素になるため、製造コストの高騰を来すことなく回転検出に関する応答性の向上及び検出精度の向上を図ることができる。
 さらに、回転体6には周方向に延びる配置凹部6bが形成され、伝達リング7が配置凹部6bに配置されている。
 従って、伝達リング7が配置凹部6bに配置された状態で伝達部14に押し付けられるため、回転体6と伝達リング7を合わせた全体が大型にならず、小型化を確保した上で回転検出に関する応答性の向上及び検出精度の向上を図ることができる。
 さらにまた、歯部11が操作リング5の内周面側に設けられており、内歯歯車として設けられた歯部11に外歯歯車として設けられたギヤ部21が噛合されるため、操作リング5によって回転体6が外側から覆われた状態になり、操作リング5の内部への塵埃の侵入を抑制して歯部11とギヤ部21の良好な噛合状態を確保することができる。
 加えて、伝達リング7がゴム材料によって形成されており、ゴム材料によって形成された伝達リング7が伝達部14に押し付けられるため、伝達部14と伝達リング7の間の摩擦力が大きく、操作リング5の回転時における伝達部14に対する伝達リング7の滑りを防止することができる。
 尚、交換レンズ1においては、操作リングの回転力が回転体に歯車機構により伝達される従来の交換レンズに比し、伝達リング7と付勢バネ22を部品として追加するのみで構成することが可能であるため、大型化及び製造コストの大幅な高騰を来すことなく操作リング5から回転体6への回転力の良好な伝達状態の確保による回転検出に関する高い応答性を確保することができる。
 <交換レンズにおける変形例>
 次に、交換レンズ1における各変形例について説明する(図7乃至図10参照)。尚、以下に示す変形例においては、上記した交換レンズ1と相違がない各部については、上記した交換レンズ1において付した符号と同様の符号を付すことにより説明を省略する。
 第1の変形例は伝達リングの形状についての変形例である(図7参照)。
 第1の変形例における伝達リング7Aは、周方向に直交する方向における断面形状が非円形状に形成され、例えば、この断面形状が矩形状に形成されている。伝達リング7Aには回転体6を介して付勢バネ22の付勢力が付与され、伝達リング7Aの角部7bが伝達部14の被押付面14aに接した状態にされている。尚、伝達リング7Aは周方向に直交する方向における断面形状が非円形状であればよく、この断面形状が円形状や矩形状以外の多角形状や楕円形状等にされていてもよい。
 周方向に直交する方向における断面形状が矩形状の伝達リング7Aが用いられることにより、伝達リング7Aが回転体6の配置凹部6bに配置された状態において、伝達リング7Aの各面を回転体6の各面に面接触の状態にすることが可能になり、伝達リング7Aの回転体6に対する強固かつ安定した取付状態を確保することができる。
 第2の変形例は伝達リングの操作リングに対する押付方向についての変形例である(図8参照)。
 第2の変形例における伝達部14Bは、被押付面14bが後方を向く平面状に形成されている。従って、伝達リング7が後方を向く被押付面14bに真後ろから押し付けられる。
 このように被押付面14bを有する伝達部14Bが用いられることにより、付勢バネ22の付勢力に関して力のロスがない状態で伝達リング7が被押付面14bに押し付けられるため、その分、付勢バネ22の付勢力を小さくすることが可能になり、付勢バネ22の小型化による交換レンズ1の製造コストの低減を図ることができる。
 尚、被押付面14bを有する伝達部14Bが用いられた構成は、第1の変形例に係る非円形状の断面を有する伝達リング7Aにおいても適用することが可能である。
 第3の変形例は付勢バネの付勢方向についての変形例である(図9参照)。
 第3の変形例における操作リング5Cはベースリング9Cの前側ベース部12Cと伝達部14Cが別部材によって形成され、伝達部14Cが前側ベース部12Cに対して前後方向へ移動可能にされている。伝達部14Cには傾斜面として形成された被押付面14cが形成されている。前側ベース部12Cには取付突部12aが設けられている。
 第3の変形例においては、回転体6を付勢する付勢バネ22に代えて伝達部14Cを付勢する付勢バネ23が用いられている。付勢バネ23としては、例えば、圧縮コイルバネが用いられている。付勢バネ23は前端部が取付突部12aに取り付けられ、後端部が伝達部14Cの前面に取り付けられている。従って、伝達部14Cが付勢バネ23によって後方へ付勢され、伝達リング7が被押付面14cに押し付けられている。
 このように伝達部14Cを付勢することにより、付勢バネ23をホルダー15側や回転体5側に配置せずに伝達リング7が伝達部14Cに押し付けられる構成にすることが可能になり、設計の自由度の向上を図ることができる。
 第4の変形例も付勢バネの付勢方向についての変形例である(図10参照)。
 第4の変形例における伝達部14Dは、被押付面14dが操作リング5の径方向において内方を向く形状に形成されている。第4の変形例においては、ホルダー15が上下方向へ移動可能にされ、回転体6を付勢する付勢バネ22に代えてホルダー15の下方に配置された付勢バネ24が用いられている。付勢バネ24としては、例えば、圧縮コイルバネが用いられている。
 付勢バネ24は下端部が筐体2の内部に設けられたバネ取付部25に取り付けられ、上端がホルダー15におけるベース台16の下面に押し付けられている。従って、ホルダー15と回転軸19と回転体6と伝達リング7が付勢バネ24によって上方へ付勢され、伝達リング7が被押付面14dに下方から押し付けられている。
 このようにホルダー15等を付勢することにより、付勢バネ24をホルダー15の外側に配置して伝達リング7が伝達部14Dに押し付けられる構成にすることが可能になり、付勢バネ24に関する配置スペースの有効活用を図ることができると共に設計の自由度の向上を図ることができる。
 <交換レンズの他の構成>
 以下に、交換レンズの他の構成について説明する(図11参照)。尚、以下に示す他の構成においても、変形例と同様に、上記した交換レンズ1と相違がない各部については、上記した交換レンズ1において付した符号と同様の符号を付すことにより説明を省略する。
 この他の構成においては、伝達部14が設けられていないベースリング9Eを有する操作リング5Eが用いられており、操作リング5Eには伝達部14に代えてリング取付部26が設けられ、リング取付部26に取付凹部26aが形成されている。伝達リング7Eは取付凹部26aに一部が挿入された状態でリング取付部26に取り付けられ、取付凹部26aに挿入されなかった部分がリング取付部26から突出されている。伝達リング7Eは操作リング5Eに取り付けられるため、回転体6に取り付けられる伝達リング7より径が大きくされている。
 回転体6Eには配置凹部6bが形成されておらず、回転体6Eの前端部には周方向に延びる被伝達部27が形成されている。被伝達部27は前方へ行くに従って回転軸19側に変位する傾斜面に形成されている。
 回転体6Eは付勢バネ22によって前方へ付勢され、伝達リング7Eの外周面7aが回転体6Eの被伝達部27に前方から押し付けられた状態にされている。従って、操作リング5Eが回転操作されると、操作リング5Eの回転力が伝達リング7Eから被伝達部27を介して回転体6Eに伝達され、回転体6Eが操作リング5Eの回転に伴って操作リング5Eの回転方向と同じ方向へ回転される。
 伝達リング7Eは周方向に直交する方向における断面形状が円形状に形成され、被伝達部27が前方へ行くに従って回転軸19側に変位する傾斜面にされているため、外周面7aが被伝達部27に点接触又は略点接触の状態にされる。
 回転検出センサー8によって検出された回転体6Eの回転角度及び回転方向の情報はレンズ群等の光学素子の駆動制御を行う制御回路に伝達され、制御回路によりレンズ群の光軸方向への移動等が行われる。
 伝達リング7Eにおける外周面7aの被伝達部27に対する接触位置は、操作リング5Eと回転体6Eと伝達リング7Eの径方向において、歯部11とギヤ部21の噛合位置における歯部11の歯先円から歯底円までの間に位置されている。特に、伝達リング7Eの被伝達部27に対する接触位置は、操作リング5Eと回転体6Eと伝達リング7Eの径方向において、歯部11とギヤ部21の噛合位置における歯部11の基準ピッチ円に一致されることが望ましい。
 このような操作リング5Eに伝達リング7Eが取り付けられた構成においても、摩擦力によって操作リング5Eの回転力が伝達リング7Eから被伝達部27を介して回転体6Eに伝達されるため、歯車機構を介して操作リングの回転力が回転体に伝達される構造のようなバックラッシが存在せず、操作リングは回転されるがバックラッシ分だけ回転体が回転されず応答が遅延すると言う不具合を生じることがなく、回転検出に関する高い応答性が確保される。
 また、伝達リング7Eと回転体6Eの間の摩擦力によって操作リング5Eの回転力が回転体6Eに伝達されるため、バックラッシの存在による歯車機構のようなラック歯とギヤ歯の衝突に起因する異音の発生を防止することができる。
 さらに、伝達リング7Eと回転体6Eの間の摩擦力によって操作リング5Eの回転力が回転体6Eに伝達されるため、操作リング5Eの操作時における良好な操作感を確保することができる。
 尚、万が一、使用環境の影響によって回転体6Eの被伝達部27と伝達リング7Eの間に水分が付着したり操作リング5Eの急速な反転が行われたときには、操作リング5Eの回転時に伝達リング7Eに対して被伝達部27が滑るおそれがあるが、この場合には、操作リング5Eの歯部11と回転体6Eのギヤ部21とが噛合されているため、バックラッシ分より大きな滑りが生じることはない。従って、伝達リング7Eに対する回転体6Eの最小限の滑り量しか発生しない。
 上記した他の構成にあっては、伝達リング7Eが回転体6Eに押し付けられ、回転体6Eが操作リング5Eから伝達リング7Eを介して伝達される回転力により回転される。
 従って、回転体6Eが伝達リング7Eと回転体6Eの間の摩擦力により伝達リング7Eを介して伝達される操作リング5Eの回転力により回転されるため、操作リング5Eから回転体6Eへの回転力の良好な伝達状態を確保することができると共に回転検出に関する応答性の向上を図ることができる。
 また、操作リング5Eの回転時に、万が一、伝達リング7Eに対して被伝達部27が滑った場合にも、操作リング5Eの歯部11と回転体6Eのギヤ部21との噛合により伝達リング7Eに対する被伝達部27の滑り量が小さくなるため、操作リング5Eから回転体6Eへの回転力の良好な伝達状態が早期に回復され、操作リング5Eから回転体6Eへの回転力の良好な伝達状態の確保により回転検出に関する高い応答性を確保することができる。
 さらに、回転体6Eが伝達リング7Eから被伝達部27を介して伝達される操作リング5Eの回転力により回転される。
 従って、操作リング5Eに取り付けられた伝達リング7Eが回転体6Eに押し付けられた状態で操作リング5Eから伝達リング7Eを介して回転体6Eに回転力が付与されるため、簡素な構成により摩擦力によって操作リング5Eの回転力を回転体6Eに確実に伝達することができる。
 さらにまた、伝達リング7Eの被伝達部27に対する接触位置が歯部11とギヤ部21の噛合位置における歯部11の歯先円から歯底円までの間に位置されている。
 従って、径方向において回転体6Eが略同じ位置で伝達リング7Eと歯部11に接する状態になるため、回転体6Eに操作リング5Eから回転力が伝達されるときに伝達リング7Eと回転体6Eに対し両者の間に速度差を生じる力が付与され難く、伝達リング7Eに対する回転体6Eの滑りが抑制されると共に伝達リング7Eの摩耗が抑制され、回転体6Eの良好な回転状態を確保することができる。
 特に、伝達リング7Eの被伝達部27に対する接触位置が歯部11とギヤ部21の噛合位置における歯部11の基準ピッチ円に一致されることにより、径方向において回転体6Eが同じ位置で伝達リング7Eと歯部11に接する状態になる。
 従って、回転体6Eに操作リング5Eから回転力が伝達されるときに伝達リング7Eと回転体6Eに対し両者の間に速度差を生じる力が付与されず、伝達リング7Eに対する回転体6Eの滑りが生じ難いと共に伝達リング7Eの摩耗が抑制され、回転体6Eの一層良好な回転状態を確保することができる。
 <その他>
 上記には、内歯歯車として設けられた歯部11が外歯歯車として設けられたギヤ部21に噛合される例を示したが、逆に、外歯歯車として設けられた歯部が外歯歯車として設けられたギヤ部21に噛合される構成にすることも可能である。
 また、上記には、付勢部材として圧縮コイルバネである付勢バネ22、23、24を例として説明したが、付勢部材は引張コイルバネ、捩じりコイルバネ、金属材料によって形成された板バネ、樹脂の弾性を利用した樹脂バネ、金属材料によって形成された波形のバネ、マグネット等の他の各種のタイプを用いてもよい。
 さらに、交換レンズ1においては、制御回路によって、操作リング5、5C、5Eが回転されたときに一定の回転角度においては回転検出センサー8によって回転体6、6Eの回転量の検出が行われない所謂不感帯が生じる設定がされていてもよい。この場合には、例えば、各部の動作状態に応じて不感帯の範囲が切り換えられる設定にされていてもよい。
 <撮像装置の一実施形態>
 以下に、本技術撮像装置の一実施形態の構成例について説明する(図12参照)。
 撮像装置100は、取り込まれた光を電気信号に変換する光電変換機能を有する撮像素子204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83と、メモリー88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入力部86(操作部202)と、レンズ群(可動群)の駆動を制御するレンズ駆動制御部87とを備えている。
 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はユーザーの入力部86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。
 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88への書込及びメモリー88に記録された画像データの読出を行う。
 CPU85は、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、入力部86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。
 入力部86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。
 レンズ駆動制御部87は、CPU85からの制御信号に基づいてレンズ群を駆動する図示しないモータ等を制御する。
 メモリー88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。尚、メモリー88は、スロットに対して着脱可能にされておらず、撮像装置100の内部に組み込まれていてもよい。
 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、入力部86からのズーミングのための指示入力信号が入力されると、CPU85がレンズ駆動制御部87に制御信号を出力し、レンズ駆動制御部87の制御に基づいて所定のレンズ群が移動される。
 入力部86からの指示入力信号により撮影が行われると、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88に書き込まれる。
 フォーカシングはCPU85からの制御信号に基づいてレンズ駆動制御部87が所定のレンズ群を移動させることにより行われる。
 メモリー88に記録された画像データを再生する場合には、入力部86に対する操作に応じてR/W84によってメモリー88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。
 尚、本技術において、「撮像」とは、撮像素子204による取り込まれた光を電気信号に変換する光電変換処理から、カメラ信号処理部81による撮像素子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処理、画像処理部82による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、R/W84によるメモリー88への画像信号の書込処理までの一連の処理の一部のみ、または全てを含む処理のことを言う。
 即ち、「撮像」とは、撮像素子204による取り込まれた光を電気信号に変換する光電変換処理のみを指してもよく、撮像素子204による取り込まれた光を電気信号に変換する光電変換処理からカメラ信号処理部81による撮像素子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処理までを指してもよく、撮像素子204による取り込まれた光を電気信号に変換する光電変換処理からカメラ信号処理部81による撮像素子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処理を経て、画像処理部82による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までを指してもよく、撮像素子204による取り込まれた光を電気信号に変換する光電変換処理からカメラ信号処理部81による撮像素子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処理、及び画像処理部82による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を経て指してもよく、R/W84によるメモリー88への画像信号の書込処理までを指してもよい。 上記の処理において各処理の順番は適宜入れ替わってもよい。
 また、本技術において、交換レンズ1及び撮影装置100は、上記の処理を行う撮像素子204、カメラ信号処理部81、画像処理部82、R/W84の一部のみまたは全てを含むように構成されていてもよい。
 また、交換レンズ1が撮像素子204、カメラ信号処理部81、画像処理部82、R/W84のうち一部を含み、装置本体200が残りを含むように構成されていてもよい。
 <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)
 回転方向に延在する歯部を有し回転操作が可能にされた操作リングと、
 外周部に前記歯部と噛合されるギヤ部を有し回転検出センサーによって回転量が検出される回転体と、
 前記操作リングの回転に伴って回転され前記操作リングの回転力を前記回転体に伝達する伝達リングとを備え、
 前記伝達リングが前記操作リング又は前記回転体に押し付けられ、
 前記回転体が前記操作リングから前記伝達リングを介して伝達される回転力により回転される
 交換レンズ。
 (2)
 前記操作リングに伝達部が設けられ、
 前記伝達リングは前記回転体に取り付けられると共に外周部が前記伝達部に押し付けられ、
 前記回転体が前記伝達部から前記伝達リングを介して伝達される前記操作リングの回転力により前記伝達リングと同軸で一体になって回転される
 前記(1)に記載の交換レンズ。
 (3)
 前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触面の少なくとも一部が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置された
 前記(2)に記載の交換レンズ。
 (4)
 前記回転体の径方向において、前記接触面の周方向における中央が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置された
 前記(3)に記載の交換レンズ。
 (5)
 前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触面の少なくとも一部が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の基準ピッチ円に一致される 前記(2)に記載の交換レンズ。
 (6)
 前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置された
 前記(2)に記載の交換レンズ。
 (7)
 前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の基準ピッチ円に一致された
 前記(6)に記載の交換レンズ。
 (8)
 前記伝達リングの外周部が前記伝達部に押し付けられる方向へ前記伝達リングを付勢する付勢部材が設けられた
 前記(2)から前記(7)の何れかに記載の交換レンズ。
 (9)
 前記回転体と前記伝達リングが回転軸を支点として回転され、
 前記付勢部材の前記伝達リングに対する付勢方向が前記回転軸の軸方向に一致された
 前記(8)に記載の交換レンズ。
 (10)
 前記伝達部には前記伝達リングが押し付けられる被押付面が形成され、
 前記伝達リングの外周面が外側に凸の曲面状に形成された
 前記(2)から前記(9)の何れかに記載の交換レンズ。
 (11)
 前記伝達リングは周方向に直交する方向における断面形状が円形状に形成された
 前記(10)に記載の交換レンズ。
 (12)
 前記回転体には周方向に延びる配置凹部が形成され、
 前記伝達リングが前記配置凹部に配置された
 前記(1)から前記(11)の何れかに記載の交換レンズ。
 (13)
 前記歯部が前記操作リングの内周面側に設けられた
 前記(1)から前記(12)の何れかに記載の交換レンズ。
 (14)
 前記伝達リングがゴム材料によって形成された
 前記(1)から前記(13)の何れかに記載の交換レンズ。
 (15)
 前記回転体に被伝達部が設けられ、
 前記伝達リングは前記操作リングに取り付けられると共に外周部が前記被伝達部に押し付けられ、
 前記回転体が前記伝達リングから前記被伝達部を介して伝達される前記操作リングの回転力により回転される
 前記(1)に記載の交換レンズ。
 (16)
 前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記被伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置された
 前記(13)に記載の交換レンズ。
 (17)
 前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記被伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の基準ピッチ円に一致された
 前記(16)に記載の交換レンズ。
 (18)
 内部にレンズが配置された交換レンズと前記交換レンズ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、
 前記交換レンズは、
 回転方向に延在する歯部を有し回転操作が可能にされた操作リングと、
 外周部に前記歯部と噛合されるギヤ部を有した回転体と、
 前記回転体の回転量を検出する回転検出センサーと、
 前記操作リングの回転に伴って回転され前記操作リングの回転力を前記回転体に伝達する伝達リングとを備え、
 前記伝達リングが前記操作リング又は前記回転体に押し付けられ、
 前記回転体が前記操作リングから前記伝達リングを介して伝達される回転力により回転される
 撮像装置。
 (19)
 回転方向に延在する歯部を有し回転操作が可能にされた操作リングと、
 外周部に前記歯部と噛合されるギヤ部を有した回転体と、
 前記回転体の回転量を検出する回転検出センサーと、
 前記操作リングの回転に伴って回転され前記操作リングの回転力を前記回転体に伝達する伝達リングとを備え、
 前記伝達リングが前記操作リング又は前記回転体に押し付けられ、
 前記回転体が前記操作リングから前記伝達リングを介して伝達される回転力により回転される
 回転検出装置。
 <応用例>
 本開示に係る技術は、様々な製品へ応用することができる。例えば、本開示に係る技術は、内視鏡の操作部等に適用されてもよい。
 図13は、本開示に係る技術が適用され得る内視鏡手術システム5000の概略的な構成の一例を示す図である。図13では、術者(医師)5067が、内視鏡手術システム5000を用いて、患者ベッド5069上の患者5071に手術を行っている様子が図示されている。図示するように、内視鏡手術システム5000は、内視鏡5001と、その他の術具5017と、内視鏡5001を支持する支持アーム装置5027と、内視鏡下手術のための各種の装置が搭載されたカート5037と、から構成される。
 内視鏡手術では、腹壁を切って開腹する代わりに、トロッカ5025a~5025dと呼ばれる筒状の開孔器具が腹壁に複数穿刺される。そして、トロッカ5025a~5025dから、内視鏡5001の鏡筒5003や、その他の術具5017が患者5071の体腔内に挿入される。図示する例では、その他の術具5017として、気腹チューブ5019、エネルギー処置具5021及び鉗子5023が、患者5071の体腔内に挿入されている。また、エネルギー処置具5021は、高周波電流や超音波振動により、組織の切開及び剥離、又は血管の封止等を行う処置具である。ただし、図示する術具5017はあくまで一例であり、術具5017としては、例えば攝子、レトラクタ等、一般的に内視鏡下手術において用いられる各種の術具が用いられてよい。
 内視鏡5001によって撮影された患者5071の体腔内の術部の画像が、表示装置5041に表示される。術者5067は、表示装置5041に表示された術部の画像をリアルタイムで見ながら、エネルギー処置具5021や鉗子5023を用いて、例えば患部を切除する等の処置を行う。なお、図示は省略しているが、気腹チューブ5019、エネルギー処置具5021及び鉗子5023は、手術中に、術者5067又は助手等によって支持される。
 (支持アーム装置)
 支持アーム装置5027は、ベース部5029から延伸するアーム部5031を備える。図示する例では、アーム部5031は、関節部5033a、5033b、5033c、及びリンク5035a、5035bから構成されており、アーム制御装置5045からの制御により駆動される。アーム部5031によって内視鏡5001が支持され、その位置及び姿勢が制御される。これにより、内視鏡5001の安定的な位置の固定が実現され得る。
 (内視鏡)
 内視鏡5001は、先端から所定の長さの領域が患者5071の体腔内に挿入される鏡筒5003と、鏡筒5003の基端に接続されるカメラヘッド5005と、から構成される。図示する例では、硬性の鏡筒5003を有するいわゆる硬性鏡として構成される内視鏡5001を図示しているが、内視鏡5001は、軟性の鏡筒5003を有するいわゆる軟性鏡として構成されてもよい。
 鏡筒5003の先端には、対物レンズが嵌め込まれた開口部が設けられている。内視鏡5001には光源装置5043が接続されており、当該光源装置5043によって生成された光が、鏡筒5003の内部に延設されるライトガイドによって当該鏡筒の先端まで導光され、対物レンズを介して患者5071の体腔内の観察対象に向かって照射される。なお、内視鏡5001は、直視鏡であってもよいし、斜視鏡又は側視鏡であってもよい。
 カメラヘッド5005の内部には光学系及び撮像素子が設けられており、観察対象からの反射光(観察光)は当該光学系によって当該撮像素子に集光される。当該撮像素子によって観察光が光電変換され、観察光に対応する電気信号、すなわち観察像に対応する画像信号が生成される。当該画像信号は、RAWデータとしてカメラコントロールユニット(CCU:Camera Control Unit)5039に送信される。なお、カメラヘッド5005には、その光学系を適宜駆動させることにより、倍率及び焦点距離を調整する機能が搭載される。
 なお、例えば立体視(3D表示)等に対応するために、カメラヘッド5005には撮像素子が複数設けられてもよい。この場合、鏡筒5003の内部には、当該複数の撮像素子のそれぞれに観察光を導光するために、リレー光学系が複数系統設けられる。
 (カートに搭載される各種の装置)
 CCU5039は、CPU(Central Processing Unit)やGPU(Graphics Processing Unit)等によって構成され、内視鏡5001及び表示装置5041の動作を統括的に制御する。具体的には、CCU5039は、カメラヘッド5005から受け取った画像信号に対して、例えば現像処理(デモザイク処理)等の、当該画像信号に基づく画像を表示するための各種の画像処理を施す。CCU5039は、当該画像処理を施した画像信号を表示装置5041に提供する。また、CCU5039は、カメラヘッド5005に対して制御信号を送信し、その駆動を制御する。当該制御信号には、倍率や焦点距離等、撮像条件に関する情報が含まれ得る。
 表示装置5041は、CCU5039からの制御により、当該CCU5039によって画像処理が施された画像信号に基づく画像を表示する。内視鏡5001が例えば4K(水平画素数3840×垂直画素数2160)又は8K(水平画素数7680×垂直画素数4320)等の高解像度の撮影に対応したものである場合、及び/又は3D表示に対応したものである場合には、表示装置5041としては、それぞれに対応して、高解像度の表示が可能なもの、及び/又は3D表示可能なものが用いられ得る。4K又は8K等の高解像度の撮影に対応したものである場合、表示装置5041として55インチ以上のサイズのものを用いることで一層の没入感が得られる。また、用途に応じて、解像度、サイズが異なる複数の表示装置5041が設けられてもよい。
 光源装置5043は、例えばLED(light emitting diode)等の光源から構成され、術部を撮影する際の照射光を内視鏡5001に供給する。
 アーム制御装置5045は、例えばCPU等のプロセッサによって構成され、所定のプログラムに従って動作することにより、所定の制御方式に従って支持アーム装置5027のアーム部5031の駆動を制御する。
 入力装置5047は、内視鏡手術システム5000に対する入力インタフェースである。ユーザは、入力装置5047を介して、内視鏡手術システム5000に対して各種の情報の入力や指示入力を行うことができる。例えば、ユーザは、入力装置5047を介して、患者の身体情報や、手術の術式についての情報等、手術に関する各種の情報を入力する。また、例えば、ユーザは、入力装置5047を介して、アーム部5031を駆動させる旨の指示や、内視鏡5001による撮像条件(照射光の種類、倍率及び焦点距離等)を変更する旨の指示、エネルギー処置具5021を駆動させる旨の指示等を入力する。
 入力装置5047の種類は限定されず、入力装置5047は各種の公知の入力装置であってよい。入力装置5047としては、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、スイッチ、フットスイッチ5057及び/又はレバー等が適用され得る。入力装置5047としてタッチパネルが用いられる場合には、当該タッチパネルは表示装置5041の表示面上に設けられてもよい。
 あるいは、入力装置5047は、例えばメガネ型のウェアラブルデバイスやHMD(Head Mounted Display)等の、ユーザによって装着されるデバイスであり、これらのデバイスによって検出されるユーザのジェスチャや視線に応じて各種の入力が行われる。また、入力装置5047は、ユーザの動きを検出可能なカメラを含み、当該カメラによって撮像された映像から検出されるユーザのジェスチャや視線に応じて各種の入力が行われる。更に、入力装置5047は、ユーザの声を収音可能なマイクロフォンを含み、当該マイクロフォンを介して音声によって各種の入力が行われる。このように、入力装置5047が非接触で各種の情報を入力可能に構成されることにより、特に清潔域に属するユーザ(例えば術者5067)が、不潔域に属する機器を非接触で操作することが可能となる。また、ユーザは、所持している術具から手を離すことなく機器を操作することが可能となるため、ユーザの利便性が向上する。
 処置具制御装置5049は、組織の焼灼、切開又は血管の封止等のためのエネルギー処置具5021の駆動を制御する。気腹装置5051は、内視鏡5001による視野の確保及び術者の作業空間の確保の目的で、患者5071の体腔を膨らめるために、気腹チューブ5019を介して当該体腔内にガスを送り込む。レコーダ5053は、手術に関する各種の情報を記録可能な装置である。プリンタ5055は、手術に関する各種の情報を、テキスト、画像又はグラフ等各種の形式で印刷可能な装置である。
 以下、内視鏡手術システム5000において特に特徴的な構成について、更に詳細に説明する。
 (支持アーム装置)
 支持アーム装置5027は、基台であるベース部5029と、ベース部5029から延伸するアーム部5031と、を備える。図示する例では、アーム部5031は、複数の関節部5033a、5033b、5033cと、関節部5033bによって連結される複数のリンク5035a、5035bと、から構成されているが、図13では、簡単のため、アーム部5031の構成を簡略化して図示している。実際には、アーム部5031が所望の自由度を有するように、関節部5033a~5033c及びリンク5035a、5035bの形状、数及び配置、並びに関節部5033a~5033cの回転軸の方向等が適宜設定され得る。例えば、アーム部5031は、好適に、6自由度以上の自由度を有するように構成され得る。これにより、アーム部5031の可動範囲内において内視鏡5001を自由に移動させることが可能になるため、所望の方向から内視鏡5001の鏡筒5003を患者5071の体腔内に挿入することが可能になる。
 関節部5033a~5033cにはアクチュエータが設けられており、関節部5033a~5033cは当該アクチュエータの駆動により所定の回転軸まわりに回転可能に構成されている。当該アクチュエータの駆動がアーム制御装置5045によって制御されることにより、各関節部5033a~5033cの回転角度が制御され、アーム部5031の駆動が制御される。これにより、内視鏡5001の位置及び姿勢の制御が実現され得る。この際、アーム制御装置5045は、力制御又は位置制御等、各種の公知の制御方式によってアーム部5031の駆動を制御することができる。
 例えば、術者5067が、入力装置5047(フットスイッチ5057を含む)を介して適宜操作入力を行うことにより、当該操作入力に応じてアーム制御装置5045によってアーム部5031の駆動が適宜制御され、内視鏡5001の位置及び姿勢が制御されてよい。当該制御により、アーム部5031の先端の内視鏡5001を任意の位置から任意の位置まで移動させた後、その移動後の位置で固定的に支持することができる。なお、アーム部5031は、いわゆるマスタースレイブ方式で操作されてもよい。この場合、アーム部5031は、手術室から離れた場所に設置される入力装置5047を介してユーザによって遠隔操作され得る。
 また、力制御が適用される場合には、アーム制御装置5045は、ユーザからの外力を受け、その外力にならってスムーズにアーム部5031が移動するように、各関節部5033a~5033cのアクチュエータを駆動させる、いわゆるパワーアシスト制御を行ってもよい。これにより、ユーザが直接アーム部5031に触れながらアーム部5031を移動させる際に、比較的軽い力で当該アーム部5031を移動させることができる。従って、より直感的に、より簡易な操作で内視鏡5001を移動させることが可能となり、ユーザの利便性を向上させることができる。
 ここで、一般的に、内視鏡下手術では、スコピストと呼ばれる医師によって内視鏡5001が支持されていた。これに対して、支持アーム装置5027を用いることにより、人手によらずに内視鏡5001の位置をより確実に固定することが可能になるため、術部の画像を安定的に得ることができ、手術を円滑に行うことが可能になる。
 なお、アーム制御装置5045は必ずしもカート5037に設けられなくてもよい。また、アーム制御装置5045は必ずしも1つの装置でなくてもよい。例えば、アーム制御装置5045は、支持アーム装置5027のアーム部5031の各関節部5033a~5033cにそれぞれ設けられてもよく、複数のアーム制御装置5045が互いに協働することにより、アーム部5031の駆動制御が実現されてもよい。
 (光源装置)
 光源装置5043は、内視鏡5001に術部を撮影する際の照射光を供給する。光源装置5043は、例えばLED、レーザ光源又はこれらの組み合わせによって構成される白色光源から構成される。このとき、RGBレーザ光源の組み合わせにより白色光源が構成される場合には、各色(各波長)の出力強度及び出力タイミングを高精度に制御することができるため、光源装置5043において撮像画像のホワイトバランスの調整を行うことができる。また、この場合には、RGBレーザ光源それぞれからのレーザ光を時分割で観察対象に照射し、その照射タイミングに同期してカメラヘッド5005の撮像素子の駆動を制御することにより、RGBそれぞれに対応した画像を時分割で撮像することも可能である。当該方法によれば、当該撮像素子にカラーフィルタを設けなくても、カラー画像を得ることができる。
 また、光源装置5043は、出力する光の強度を所定の時間ごとに変更するようにその駆動が制御されてもよい。その光の強度の変更のタイミングに同期してカメラヘッド5005の撮像素子の駆動を制御して時分割で画像を取得し、その画像を合成することにより、いわゆる黒つぶれ及び白とびのない高ダイナミックレンジの画像を生成することができる。
 また、光源装置5043は、特殊光観察に対応した所定の波長帯域の光を供給可能に構成されてもよい。特殊光観察では、例えば、体組織における光の吸収の波長依存性を利用して、通常の観察時における照射光(すなわち、白色光)に比べて狭帯域の光を照射することにより、粘膜表層の血管等の所定の組織を高コントラストで撮影する、いわゆる狭帯域光観察(Narrow Band Imaging)が行われる。あるいは、特殊光観察では、励起光を照射することにより発生する蛍光により画像を得る蛍光観察が行われてもよい。蛍光観察では、体組織に励起光を照射し当該体組織からの蛍光を観察するもの(自家蛍光観察)、又はインドシアニングリーン(ICG)等の試薬を体組織に局注するとともに当該体組織にその試薬の蛍光波長に対応した励起光を照射し蛍光像を得るもの等が行われ得る。光源装置5043は、このような特殊光観察に対応した狭帯域光及び/又は励起光を供給可能に構成され得る。
 (カメラヘッド及びCCU)
 図14を参照して、内視鏡5001のカメラヘッド5005及びCCU5039の機能についてより詳細に説明する。図14は、図13に示すカメラヘッド5005及びCCU5039の機能構成の一例を示すブロック図である。
 図14を参照すると、カメラヘッド5005は、その機能として、レンズユニット5007と、撮像部5009と、駆動部5011と、通信部5013と、カメラヘッド制御部5015と、を有する。また、CCU5039は、その機能として、通信部5059と、画像処理部5061と、制御部5063と、を有する。カメラヘッド5005とCCU5039とは、伝送ケーブル5065によって双方向に通信可能に接続されている。
 まず、カメラヘッド5005の機能構成について説明する。レンズユニット5007は、鏡筒5003との接続部に設けられる光学系である。鏡筒5003の先端から取り込まれた観察光は、カメラヘッド5005まで導光され、当該レンズユニット5007に入射する。レンズユニット5007は、ズームレンズ及びフォーカスレンズを含む複数のレンズが組み合わされて構成される。レンズユニット5007は、撮像部5009の撮像素子の受光面上に観察光を集光するように、その光学特性が調整されている。また、ズームレンズ及びフォーカスレンズは、撮像画像の倍率及び焦点の調整のため、その光軸上の位置が移動可能に構成される。
 撮像部5009は撮像素子によって構成され、レンズユニット5007の後段に配置される。レンズユニット5007を通過した観察光は、当該撮像素子の受光面に集光され、光電変換によって、観察像に対応した画像信号が生成される。撮像部5009によって生成された画像信号は、通信部5013に提供される。
 撮像部5009を構成する撮像素子としては、例えばCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)タイプのイメージセンサであり、Bayer配列を有するカラー撮影可能なものが用いられる。なお、当該撮像素子としては、例えば4K以上の高解像度の画像の撮影に対応可能なものが用いられてもよい。術部の画像が高解像度で得られることにより、術者5067は、当該術部の様子をより詳細に把握することができ、手術をより円滑に進行することが可能となる。
 また、撮像部5009を構成する撮像素子は、3D表示に対応する右目用及び左目用の画像信号をそれぞれ取得するための1対の撮像素子を有するように構成される。3D表示が行われることにより、術者5067は術部における生体組織の奥行きをより正確に把握することが可能になる。なお、撮像部5009が多板式で構成される場合には、各撮像素子に対応して、レンズユニット5007も複数系統設けられる。
 また、撮像部5009は、必ずしもカメラヘッド5005に設けられなくてもよい。例えば、撮像部5009は、鏡筒5003の内部に、対物レンズの直後に設けられてもよい。
 駆動部5011は、アクチュエータによって構成され、カメラヘッド制御部5015からの制御により、レンズユニット5007のズームレンズ及びフォーカスレンズを光軸に沿って所定の距離だけ移動させる。これにより、撮像部5009による撮像画像の倍率及び焦点が適宜調整され得る。
 通信部5013は、CCU5039との間で各種の情報を送受信するための通信装置によって構成される。通信部5013は、撮像部5009から得た画像信号をRAWデータとして伝送ケーブル5065を介してCCU5039に送信する。この際、術部の撮像画像を低レイテンシで表示するために、当該画像信号は光通信によって送信されることが好ましい。手術の際には、術者5067が撮像画像によって患部の状態を観察しながら手術を行うため、より安全で確実な手術のためには、術部の動画像が可能な限りリアルタイムに表示されることが求められるからである。光通信が行われる場合には、通信部5013には、電気信号を光信号に変換する光電変換モジュールが設けられる。画像信号は当該光電変換モジュールによって光信号に変換された後、伝送ケーブル5065を介してCCU5039に送信される。
 また、通信部5013は、CCU5039から、カメラヘッド5005の駆動を制御するための制御信号を受信する。当該制御信号には、例えば、撮像画像のフレームレートを指定する旨の情報、撮像時の露出値を指定する旨の情報、並びに/又は撮像画像の倍率及び焦点を指定する旨の情報等、撮像条件に関する情報が含まれる。通信部5013は、受信した制御信号をカメラヘッド制御部5015に提供する。なお、CCU5039からの制御信号も、光通信によって伝送されてもよい。この場合、通信部5013には、光信号を電気信号に変換する光電変換モジュールが設けられ、制御信号は当該光電変換モジュールによって電気信号に変換された後、カメラヘッド制御部5015に提供される。
 なお、上記のフレームレートや露出値、倍率、焦点等の撮像条件は、取得された画像信号に基づいてCCU5039の制御部5063によって自動的に設定される。つまり、いわゆるAE(Auto Exposure)機能、AF(Auto Focus)機能及びAWB(Auto White Balance)機能が内視鏡5001に搭載される。
 カメラヘッド制御部5015は、通信部5013を介して受信したCCU5039からの制御信号に基づいて、カメラヘッド5005の駆動を制御する。例えば、カメラヘッド制御部5015は、撮像画像のフレームレートを指定する旨の情報及び/又は撮像時の露光を指定する旨の情報に基づいて、撮像部5009の撮像素子の駆動を制御する。また、例えば、カメラヘッド制御部5015は、撮像画像の倍率及び焦点を指定する旨の情報に基づいて、駆動部5011を介してレンズユニット5007のズームレンズ及びフォーカスレンズを適宜移動させる。カメラヘッド制御部5015は、更に、鏡筒5003やカメラヘッド5005を識別するための情報を記憶する機能を備えてもよい。
 なお、レンズユニット5007や撮像部5009等の構成を、気密性及び防水性が高い密閉構造内に配置することで、カメラヘッド5005について、オートクレーブ滅菌処理に対する耐性を持たせることができる。
 次に、CCU5039の機能構成について説明する。通信部5059は、カメラヘッド5005との間で各種の情報を送受信するための通信装置によって構成される。通信部5059は、カメラヘッド5005から、伝送ケーブル5065を介して送信される画像信号を受信する。この際、上記のように、当該画像信号は好適に光通信によって送信され得る。この場合、光通信に対応して、通信部5059には、光信号を電気信号に変換する光電変換モジュールが設けられる。通信部5059は、電気信号に変換した画像信号を画像処理部5061に提供する。
 また、通信部5059は、カメラヘッド5005に対して、カメラヘッド5005の駆動を制御するための制御信号を送信する。当該制御信号も光通信によって送信されてよい。
 画像処理部5061は、カメラヘッド5005から送信されたRAWデータである画像信号に対して各種の画像処理を施す。当該画像処理としては、例えば現像処理、高画質化処理(帯域強調処理、超解像処理、NR(Noise reduction)処理及び/又は手ブレ補正処理等)、並びに/又は拡大処理(電子ズーム処理)等、各種の公知の信号処理が含まれる。また、画像処理部5061は、AE、AF及びAWBを行うための、画像信号に対する検波処理を行う。
 画像処理部5061は、CPUやGPU等のプロセッサによって構成され、当該プロセッサが所定のプログラムに従って動作することにより、上述した画像処理や検波処理が行われ得る。なお、画像処理部5061が複数のGPUによって構成される場合には、画像処理部5061は、画像信号に係る情報を適宜分割し、これら複数のGPUによって並列的に画像処理を行う。
 制御部5063は、内視鏡5001による術部の撮像、及びその撮像画像の表示に関する各種の制御を行う。例えば、制御部5063は、カメラヘッド5005の駆動を制御するための制御信号を生成する。この際、撮像条件がユーザによって入力されている場合には、制御部5063は、当該ユーザによる入力に基づいて制御信号を生成する。あるいは、内視鏡5001にAE機能、AF機能及びAWB機能が搭載されている場合には、制御部5063は、画像処理部5061による検波処理の結果に応じて、最適な露出値、焦点距離及びホワイトバランスを適宜算出し、制御信号を生成する。
 また、制御部5063は、画像処理部5061によって画像処理が施された画像信号に基づいて、術部の画像を表示装置5041に表示させる。この際、制御部5063は、各種の画像認識技術を用いて術部画像内における各種の物体を認識する。例えば、制御部5063は、術部画像に含まれる物体のエッジの形状や色等を検出することにより、鉗子等の術具、特定の生体部位、出血、エネルギー処置具5021使用時のミスト等を認識することができる。制御部5063は、表示装置5041に術部の画像を表示させる際に、その認識結果を用いて、各種の手術支援情報を当該術部の画像に重畳表示させる。手術支援情報が重畳表示され、術者5067に提示されることにより、より安全かつ確実に手術を進めることが可能になる。
 カメラヘッド5005及びCCU5039を接続する伝送ケーブル5065は、電気信号の通信に対応した電気信号ケーブル、光通信に対応した光ファイバ、又はこれらの複合ケーブルである。
 ここで、図示する例では、伝送ケーブル5065を用いて有線で通信が行われていたが、カメラヘッド5005とCCU5039との間の通信は無線で行われてもよい。両者の間の通信が無線で行われる場合には、伝送ケーブル5065を手術室内に敷設する必要がなくなるため、手術室内における医療スタッフの移動が当該伝送ケーブル5065によって妨げられる事態が解消され得る。
 以上、本開示に係る技術が適用され得る内視鏡手術システム5000の一例について説明した。なお、ここでは、一例として内視鏡手術システム5000について説明したが、本開示に係る技術が適用され得るシステムはかかる例に限定されない。例えば、本開示に係る技術は、検査用軟性内視鏡システムや顕微鏡手術システムに適用されてもよい。
 本開示に係る技術は、以上説明した構成のうち、内視鏡の操作部に好適に適用され得る。具体的には、操作リング5の操作により内視鏡を移動させることが可能になる。内視鏡の操作部に本開示に係る技術を適用することにより、内視鏡の移動位置の精度の向上を図ることが可能になる。
 100…撮像装置、1…交換レンズ、5…操作リング、6…回転体、7…伝達リング、7a…外周面、8…回転検出センサー、11…歯部、14…伝達部、14a…被押付面、19…回転軸、21…ギヤ部、22…付勢部材(付勢バネ)、50…回転検出装置、7A…伝達リング、14B…伝達部、14b…被押付面、5C…操作リング、14C…伝達部、23…付勢部材(付勢バネ)、14D…伝達部、14d…被押付面、24…付勢部材(付勢バネ)、5E…操作リング、6E…回転体、7E…伝達リング、27…被伝達部

Claims (19)

  1.  回転方向に延在する歯部を有し回転操作が可能にされた操作リングと、
     外周部に前記歯部と噛合されるギヤ部を有し回転検出センサーによって回転量が検出される回転体と、
     前記操作リングの回転に伴って回転され前記操作リングの回転力を前記回転体に伝達する伝達リングとを備え、
     前記伝達リングが前記操作リング又は前記回転体に押し付けられ、
     前記回転体が前記操作リングから前記伝達リングを介して伝達される回転力により回転される
     交換レンズ。
  2.  前記操作リングに伝達部が設けられ、
     前記伝達リングは前記回転体に取り付けられると共に外周部が前記伝達部に押し付けられ、
     前記回転体が前記伝達部から前記伝達リングを介して伝達される前記操作リングの回転力により前記伝達リングと同軸で一体になって回転される
     請求項1に記載の交換レンズ。
  3.  前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触面の少なくとも一部が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置された
     請求項2に記載の交換レンズ。
  4.  前記回転体の径方向において、前記接触面の周方向における中央が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置された
     請求項3に記載の交換レンズ。
  5.  前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触面の少なくとも一部が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の基準ピッチ円に一致される
     請求項2に記載の交換レンズ。
  6.  前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置された
     請求項2に記載の交換レンズ。
  7.  前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の基準ピッチ円に一致された
     請求項6に記載の交換レンズ。
  8.  前記伝達リングの外周部が前記伝達部に押し付けられる方向へ前記伝達リングを付勢する付勢部材が設けられた
     請求項2に記載の交換レンズ。
  9.  前記回転体と前記伝達リングが回転軸を支点として回転され、
     前記付勢部材の前記伝達リングに対する付勢方向が前記回転軸の軸方向に一致された
     請求項8に記載の交換レンズ。
  10.  前記伝達部には前記伝達リングが押し付けられる被押付面が形成され、
     前記伝達リングの外周面が外側に凸の曲面状に形成された
     請求項2に記載の交換レンズ。
  11.  前記伝達リングは周方向に直交する方向における断面形状が円形状に形成された
     請求項10に記載の交換レンズ。
  12.  前記回転体には周方向に延びる配置凹部が形成され、
     前記伝達リングが前記配置凹部に配置された
     請求項1に記載の交換レンズ。
  13.  前記歯部が前記操作リングの内周面側に設けられた
     請求項1に記載の交換レンズ。
  14.  前記伝達リングがゴム材料によって形成された
     請求項1に記載の交換レンズ。
  15.  前記回転体に被伝達部が設けられ、
     前記伝達リングは前記操作リングに取り付けられると共に外周部が前記被伝達部に押し付けられ、
     前記回転体が前記伝達リングから前記被伝達部を介して伝達される前記操作リングの回転力により回転される
     請求項1に記載の交換レンズ。
  16.  前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記被伝達部に対する接触面の少なくとも一部が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の歯先円から歯底円までの間に位置される
     請求項15に記載の交換レンズ。
  17.  前記回転体の径方向において、前記伝達リングの前記被伝達部に対する接触位置が前記歯部と前記ギヤ部の噛合位置における前記歯部の基準ピッチ円に一致された
     請求項16に記載の交換レンズ。
  18.  内部にレンズが配置された交換レンズと前記交換レンズ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、
     前記交換レンズは、
     回転方向に延在する歯部を有し回転操作が可能にされた操作リングと、
     外周部に前記歯部と噛合されるギヤ部を有した回転体と、
     前記回転体の回転量を検出する回転検出センサーと、
     前記操作リングの回転に伴って回転され前記操作リングの回転力を前記回転体に伝達する伝達リングとを備え、
     前記伝達リングが前記操作リング又は前記回転体に押し付けられ、
     前記回転体が前記操作リングから前記伝達リングを介して伝達される回転力により回転される
     撮像装置。
  19.  回転方向に延在する歯部を有し回転操作が可能にされた操作リングと、
     外周部に前記歯部と噛合されるギヤ部を有した回転体と、
     前記回転体の回転量を検出する回転検出センサーと、
     前記操作リングの回転に伴って回転され前記操作リングの回転力を前記回転体に伝達する伝達リングとを備え、
     前記伝達リングが前記操作リング又は前記回転体に押し付けられ、
     前記回転体が前記操作リングから前記伝達リングを介して伝達される回転力により回転される
     回転検出装置。
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